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1.
针对SDRAM控制器的自动刷新指令控制方法,提出了一种周期分散刷新算法。首先,使用Verilog HDL编写SDRAM控制器。在读写过程,根据SDRAM时钟频率和存储阵列行数,确定连续读/写的次数m/n。连续m/n次读/写操作后,控制器发出一次自动刷新指令。在非读写过程,根据状态机长期处于空闲状态的特点,控制器定时发出自动刷新请求,从而周期地发出自动刷新指令。然后,基于光电测量系统对算法进行验证。实验结果表明控制器周期、及时、准确地发出了自动刷新指令,读写指令执行效率提高了0.39%。该算法解决了自动刷新指令滞后的问题,提高了读写指令执行效率,具有良好的移植性。  相似文献   
2.
针对目前传统汽车仪表显示单元的可靠性差、不易布线等缺点,文中介绍了一种汽车仪表,它是以微控制器P87C591为核心,以步进电机和LCD为显示器件,对车速、发动机转速、行驶里程、冷却水温度和机油压力5个参数进行了实时的测量和显示,并且设计了CAN总线接口电路,以实现数据在CAN总线上的接收和发送.  相似文献   
3.
针对某种自动机械臂的控制进行了研究,该系统主要由控制单元、执行机构、测量单元及显示单元4部分组成。介绍了控制系统的工作原理,建立了机械吊臂数学模型,对转载过程中机械臂的定位精度进行了计算分析,在最大工作距离5 m范围内,机械臂定位标准差小于10 mm,达到了较高的精度,为自动转载系统的工程实现奠定了理论基础。  相似文献   
4.
激光光斑中心精确定位算法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究激光光斑精确定位问题,传统的亚像素定位算法,面临抗干扰能力弱、定位精度低和软件实现复杂等问题.为了满足变形测量系统中对激光光斑中心精确定位的要求,提出了基于重心的曲线拟合亚像素定位算法.在重心法的基础上,引人了曲线拟合算法来提高激光光斑中心定位的精度.由于加人了图像预处理环节,有效的降低了噪声干扰,增强了算法的抗噪声性能.算法仅对图像中少量的数据点进行计算,不但语言描述简单,而且能大大节省系统资源.仿真结果表明算法是一种实用的精确定位算法,提高变形测量系统的精度要求.  相似文献   
5.
液晶器件用高二向色性偶氮染料的研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
通过重氮化反应和耦合反应合成了一种新的液晶显示用高二向色性偶氮染料A,用质谱、核磁共振谱对染料结构进行了表征,并研究了染料的二向色性和紫外吸收波谱。结果表明,染料A的二向色性D∥/D⊥达到7.5,λmax=475nm。通过对A的分子结构改变,我们在A的基础上对A的尾链进行了改进,得到另一新的高二向色性偶氮染料A^*,它的D∥/D⊥达到18.0,是目前报道过的二向色性染料材料的最高值。  相似文献   
6.
7.
光电测量设备的实时调平补偿方案   总被引:1,自引:2,他引:1  
为了使光电测量设备快速进入测量状态,减小因倾斜带来的测量误差,研究了一种光电测量设备实时调平补偿方案。根据光学成像理论,推导了物高、物距、像高、像距等参数之间的换算关系。然后根据倾斜特性建立了物体或成像系统倾斜时的实时调平补偿数学模型。利用数学模型确定的补偿算法和水平倾角仪测量的角度值,可对测量设备在一定倾角范围内倾斜时进行实时调平补偿。对此补偿算法进行了实验验证。实验结果表明,测量设备在水平倾角α为0.26°,β为1.197°的情况下,经过实时调平补偿后可将系统的测量误差由-0.17615%优化到-0.07787%,使光电测量设备可在倾斜的情况下保证测量精度。  相似文献   
8.
基于DSP的高精度变形角测量系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对一种架体微小变形的测量进行研究,搭建了测量装置,利用光学系统将目标激光光斑成像到面阵CCD上,结合CCD像素灰度信号经过图像处理得到架体轴线与光轴的夹角,即架体受力变形后的俯仰变形角和方位变形角.实验结果表明,在架体变形为±30'范围内,测量精度为:方位标准差36",俯仰标准差48";本系统能够实现实时测量,具有测量过程简单,精度高的特点.  相似文献   
9.
针对海上舰船补给活动中船间相对位姿监测的需求,详细介绍了船间水平间距及舷偏角的测量。采用非接触式光电跟踪瞄准结合激光测距方法,对目标进行识别测量,结合船自身姿态测量获得最终测量结果。根据测量原理,建立了动平台下的计算模型。采用四元数的方法进行了公式推导,应用蒙特卡洛法对测量公式进行数据仿真,并对测量误差进行了估算。仿真结果表明水平间距测量精度优于15 mm,舷偏角精度优于1',通过实验室实际测量,验证了这一结果。  相似文献   
10.
改进的极向锚定强度测量方法   总被引:4,自引:4,他引:0  
介绍一种测量液晶表面极向锚定强度的方法,通过同步测量线性偏振光经过混合排列的楔形液晶盒的相位及外加电压值,经过数值处理,得到表面极向锚定强度。使用混合排列液晶盒,简化了计算及测量步骤;使用楔形盒并用不同点的厚度差值代替厚度值计算,减小了由于厚度测量误差引起的干扰,提高了测量精度。  相似文献   
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