本文首先对拍摄到的视频进行背景提取,根据提取到的背景经过一系列的图像处理最终对视场中危险区域进行划定。然后系统自动监测视频数据,自动以灰度图的形式保存危险情况存在时的图像,目的是为了后续的目标识别。最后根据铁路沿线上可能出现的运动目标,提出了一种运动目标识别算法。从监控结果可以看出,整个算法设计具有一定的可行性,可以作为基于图像处理的铁路沿线视频监控的一种算法,有一定的参考价值。
在电源系统中,MOSFET驱动器一般仅用于将PWM控制IC的输出信号转换为高速的大电流信号,以便以最快的速度打开和关闭MOSFET。由于驱动器IC与MOSFET的位置相邻,所以就需要增加智能保护功能以增强电源的可靠性。 UC
引言 低噪声放大器(LNA)是雷达、通信、电子对抗、遥测遥控等电子系统中关键的微波部件,有广泛的应用价值。由于微波系统的噪声系数基本上取决于前级放大器的噪声系数,因此LNA噪声系数的优劣会直接影响整个系统性
大多数模拟集成电路(比较器、运算放大器、仪表放大器、基准、滤波器等)都是用来处理电压信号的。至于处理电流信号的器件,设计师们的选择却少得可怜,而且还要面对多得多的难题。这很不幸,因为直接监视和测量电
一个量程10千克的秤若能分辨出1克的重量变化,那么这个秤的主要组件常常是增量累加模数转换器。设计师需要温度测量的精确度达到0.01度时,增量累加ADC也常常成为首选方案。增量累加ADC还能够取代那些前面加有一个增
采用时间交替模数转换器(ADC),以每秒数十亿次的速度采集同步采样模拟信号,对于设计工程师来说,这是一项极大的技术挑战,需要非常完善的混合信号电路。时间交替的根本目标是通过增加转换器,在不影响分辨率和动态性
本工程设计完全符合IP核设计的规范流程,而且完成了Verilog HDL建模、功能仿真、综合、时序仿真等IP核设计的整个过程,电路功能正确。实际上,本系统在布局布线后,其系统的最高时钟频率可达80MHz。虽然使用浮点数会导致舍入误差,但这种误差很小,可以忽略。实践证明,本工程利用流水线结构,方便地实现了高速、连续、大数据量浮点数的加法运算,而且设计结构合理,性能优异,可以应用在高速信号处理系统中。
将等精度频率测量原理巧妙地用MCU+CPLD实现,设计了一种低成本、高性价比的频率计方案。MCU选择STC89C52RC,CPLD选择Atmel公司的ATF1504AS,实现了宽范围高精度的频率测量。该方案具有结构简单,成本低等优点,具有广阔的市场前景。
基本TTL反相器不难改变成为多输入端的与非门 。它的主要特点是在电路的输入端采用了多发射极的BJT ,如下图所示。器件中的每一个发射极能各自独立地形成正向偏置的发射结 ,并可促使BJT进人放大或饱和区。两个或多个发射极可以并联地构成一大面积的组合发射极。
下载设备的硬件结构比较简洁,其复杂之处在于FPGA内部的逻辑的控制。在FPGA设计中,除需要例化MGT核,PCI核外还要设计控制逻辑进行数据传输的控制。
对于高共模电压下放大微弱输入信号的应用,仪表放大器必须保持极低的失调电压、漂 移和极高的增益精度以及高CMRR。自动归零的间接电流反馈放大器能够满足这些性能需 求,但会增大输出噪声。本文通过一个非常简单的方法(即增加一个外置电容或最多3 个外置元件),可有效降低间接电流反馈放大器MAX4209 的噪声。
输入端A上的电压值为理想的0V,无论流入输入端的电流幅度与极性如何。
在工业污水处理过程当中,往往需要监测污水的COD 值,而现场的监测仪器所监测到 的数据是通过各种模拟信号输出,这些模拟信号必须通过A/D 转换器变换为数字信号后才 能送入上位机或外接数据采集器。基于此,本文给出了基于A/D 转换器TLC2543 的软硬件 设计,并结合最小二乘法将输出数据进行修正,达到了环保部分对有机污染物监测数据精度 的要求。
下图是差分式可燃性气体检测仪电路原理图。 在此电路中,BG1、BG2的参数应力求一致,最好选用差分对管。采用这种差分电路,检测气体的灵敏度可达100 ×10-6。 差分式可燃性气体检测仪电路家用煤气(CO)安全报
交流电动机伺服驱动系统由于其结构简单、易于维护的优点逐渐成为现代产业的基础[1]。其中交流伺服系统在机器人与操作机械手的关节驱动以及精密数控机床等方面得到越来越广泛的应用。交流伺服系统由交流电动机组成,交流电动机的数字模型不是简单的线性模型,而具有非线性、时变、耦合等特点,用传统的基于对象模型的控制方法难以进行有效的控制。