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随着智能交通的发展,交通流量等道路交通参数的实时检测作为智能交通技术的关键环节,其检测方法的精确性和简便性有待进一步提高.本文在分析当前交通检测技术现状的基础上,设计了一种实用性强、精确性高的车辆检测器,利用锁相环具有频率信号跟踪的特点,由CD4046芯片构成的锁相环电路与环形线圈一起构成LC振荡电路,并将LC振荡转换为单片机易于处理的方波信号,最后根据车辆经过前后振荡电路产生的信号频率的差别来识别是否有车辆通过. 相似文献
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受作动器输出能力限制,作动器在高频率、大幅值振荡信号输入下,只能输出高频小幅值信号舵面振荡。本文以作动器最大运动速率作为输入,分析作动器在最大幅值正弦信号输入下,作动器响应幅值随正弦信号频率变化的变化趋势,同时分析了影响该变化趋势的因素。 相似文献
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改进型光控式循环灯电路主要是由光控电路、时钟信号电路和循环灯电路组成。光控电路主要由光敏电阻和电压比较器组成,作用是通过光的强度去控制后面的电路是否工作。时钟信号电路由NE555芯片构成,为循环灯电路提供时钟信号。循环灯电路的核心元件是CD4017芯片,由它来控制循环灯的亮灭。 相似文献
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《科技风》2017,(9)
本系统是基于锁定放大器的微弱信号检测装置,用来检测在强干扰信号背景下已知频率的微弱正弦波信号的有效值,核心是锁定放大器的设计。该系统由π型衰减网络、加法器、微弱信号检测电路和显示电路组成。其中加法器和π型衰减网络生成所需微小信号,微弱信号检测电路和显示电路完成微小信号的检测并显示在液晶屏上。本系统是以锁定放大器为核心,将经衰减网络衰减产生的正弦参考信号经过放大整形后,接着通过由FPGA与MSP430组成的数字移相网络产生相位步进的方波去驱动开关乘法器,最后通过低通滤波器输出直流信号,该直流信号通过单片机进行处理并自动显示最终结果。本系统集成度高,能够精确、快速地实现对微弱信号的检测。 相似文献
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论述了采用MAX038芯片设计数字函数信号发生器的原理以及整机的结构设计。对其振荡频率控制、信号输出幅度控制以及频率和幅度数显的实现作了较详细的论述。该函数信号发生器可输出三角波,方波和正弦波。输出频率范围为2Hz至20MHz。输出幅度的峰峰值为Vp-p=2V,输出直流电平调节:-6V~+6V;输出阻抗:50Ω。 相似文献
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音乐是由音符、节拍组成的。每个音符有固定的频率。若单片机定时器产生与音符相同的频率,同时采用延控制节拍,就能播放音乐。利用AT89C51单片机的P1.0、P1.1引脚同时输出音频信号,产生和弦音乐。 相似文献
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通过对网络病毒感染下振荡攻击数据混淆分离,实现对网络病毒攻击数据的特征定位和提取,有效检测网络病毒数据。传统方法中对网络病毒感染下的振荡攻击数据的检测和分离方法使用行为特征分析和卡尔曼滤波方法,算法受到数据振荡和线性特征干扰的影响,检测性能不好。提出一种基于双线性本征波匹配的振荡攻击数据混淆分离算法,构建网络病毒感染振动攻击模型,提取攻击数据的信号模型特征,根据调解病毒样本序列的线性化程度,确定双线性本征陷波器频率参数和带宽参数,实现对信号的滤波,进而实现混淆分离算法的改进。仿真结果表明,该算法设计的滤波器进行振荡攻击数据的混淆分离,具有较好的抗噪能力和干扰抑制能力,对网络病毒攻击数据的混淆分离均方根误差较小,对病毒感染下的振荡攻击信号的检测性能较高,展示了其优越性能。 相似文献
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信号的功率从-1.78dBm增加到22.18dBm,增益约24个dB,由于功放的接入对振荡器输出匹配特性和输出S参数特性有一定的影响,再加上突发脉冲、噪声的干扰等因素,使得功放放大后的振荡信号的中心频率发生了少许的偏差,偏低了约20MHz(误差允许范围内),整体性能良好,相位噪声较低,频率稳定性较高。 相似文献
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作为听觉感受器,内耳毛细胞可以探测声音信号,产生纤毛束振荡,并通过换能离子通道,将纤毛束的机械振荡转化为细胞膜电位的改变,进而经由听神经将声音信息传递至脑.毛细胞中存在的两种自发生理节奏现象:纤毛束的机械振荡和膜电位振荡,对信号传导中的非线性放大有着特殊重要的意义.本文基于毛细胞纤毛束的生物力学模型,以及细胞膜电位的Hodgkin-Huxley型模型,将上述两种振动模式双向耦合起来,发展建立了一个听觉毛细胞的耦合模型.本文发现耦合效应可以增强纤毛束自发振荡的相干性.同时由于两个非线性振动体系发生互相同步,抑制了内噪音的消极影响,一定程度上提高了纤毛束对外部周期刺激的敏感性和频率选择性. 相似文献
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直接频率合成(DDFS)是一种新兴的频率合成方法,随着电子工业和电子技术不断的发展,直接频率合成技术以其高稳定性、宽频带等诸多特点引领频率合成的前沿。其以单片机AT89S52为主控电路,由晶体振荡电路、直接频率合成电路(DDS电路),运算放大电路、功率发大电路等组成,设计了高稳定性、高分辨率、幅值变换、相位连续变化的的任意波形发生器。设计可满足输出频率1Hz~1kHz的变化范围,通过键盘控制单片机发出控制信号改变输出信号的幅值、相位与频率,确定输出波形的类型。 相似文献
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阐述了单片机通过PID和PWM技术实现对角度传感器的控制过程和编程要点,给出了系统的组成框图,分析了单片机实现PWM控制技术的设计方法和PID算法原理,并给出了由PWM信号驱动直流电机的一般设计方法。 相似文献