首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
针对城市路灯终端多、户外、分散和地域广等特点,设计了一种以STC89C52RC单片机为核心包括LCD12864液晶显示、路灯驱动电路、故障检测电路、物体检测电路、光照采集电路和无线通信模块自动路灯控制系统方案。此系统通过红外反射式对管检测路面交通状况,然后将信号送给单片机,由单片机控制LED驱动模块控制路灯开关;光照采集电路主要是由光敏电阻来感知外界光照强度,将光信号转换成电信号再经过三极管进行放大,然后送给单片机进行处理,控制路灯的开关;故  相似文献   

2.
为解决现有路灯控制系统在灯光控制方法、节能及功能方面的不足,提出了一种以AT89C52单片机为核心的LED智能路灯控制系统。该系统使用传感器检测技术,采用恒流源驱动路灯,可以根据交通和环境情况自动调节灯的状态,显示、控制路灯的亮灭时间。当路灯出现故障时,支路控制器可发出声光报警信号,同时显示出故障路灯的地址编号。该系统经过测试实验,能耗低、性价比高,具有较高的实际应用价值。  相似文献   

3.
为了解决现有路灯控制单一、能耗大、管理不方便等问题,提出了一种基于窄带物联网的智能路灯监控系统方案,实现对路灯的单灯精准控制、智能监控与便捷管理.该系统由智能终端与管理平台构成,智能终端采用STM32作为主控制器,可通过采集光照强度等实现自动开关灯,通过互感计量模块采集电能、实现故障检测,采用NB-IoT进行数据传输,不需要中间的集中控制器.采集的数据通过NB-IoT核心网上传到云平台,管理平台可实现对路灯的远程管理.经测试,系统可稳定运行,具有成本低、实现简单、管理便捷、节能效果好等特点.  相似文献   

4.
设计了一种基于DSP的新型故障监视系统,通过检测整流电路输出电压的换相周期是否正常,从而有效地检测出故障。借助于MATLAB中的SIMULINK工具,详细分析了该系统的检测原理,并设计出系统硬件电路。此外用C语言编写了系统软件。最后在实验室对该系统的软硬件进行调试,实验结果表明:此故障监视系统效果良好。  相似文献   

5.
随着城市建设的飞速发展,城市道路需求量及规模不断增大,城市路灯照明的能源消耗也不断增多,而传统路灯照明主要采用手动、定时控制等方式,存在智能化低、浪费电等缺点.因此,该文提出了一种基于NB-IoT的路灯检测系统方案.首先,系统可实时检测路灯状态和环境信息并将准确的信息传送至云平台;其次,系统根据采集的信息,自动调节路灯亮灭,并且用户可通过电脑和手机等远程查询路灯状态和环境信息.实验表明:该系统容易组网,能准确采集和传送数据至云平台,实现了路灯采集节点、NB-IoT基站、EPC核心网及云平台之间的实时通信,系统运行效果良好,可为智慧路灯远程检测提供部分数据支持.  相似文献   

6.
对于电液混合式发动机而言,出现故障时应主要侧重于检查油路中的系统油压值,然后检查排气管电路是否畅通和泄露,最后检测电液调节器的调整是否准确无误,只有这样才能收到事半功倍的效果.  相似文献   

7.
针对NJ2型机车的接地故障,介绍了故障检测设备GDA的电路及接线,探讨了辅助电路和牵引系统的接地故障检测电路,分析了蓄电池充电电路、辅助电动机、励磁电路和牵引系统的故障类型及GDA检测方法。  相似文献   

8.
方菁 《考试周刊》2009,(39):152-153
一、引言 基本放大器电路是电子电路中的基本单元电路,其中分压式偏置电路是实践中使用较多的电路,电路中晶体管的偏置电路的偏置不当,通常会导致晶体管出现饱和或截止的故障。在诊断电路故障时,我们可以检测晶体管的基极、集电极和发射极对地的静态电压,判断是否合适。同时,电路分析也可借助于电路仿真软件来验证分析结论。电路仿真软件常用的有TINA、Multisim等,本文巾使用的是Multisim软件。  相似文献   

9.
每一个家庭都离不开家用照明电路,它在电工课程中占有重要的地位。在家用照明电路实训教学中,应用万用表可以在通电前检测电路是否有断路、短路等故障,也可以在通电后检测电路中的电压、电流是否满足电灯设备的需求。万用表在实训中使用可以减少不必要的事故,增强实训的安全性。  相似文献   

10.
基于嵌入式ATmega8515的脉搏检测与无线传输系统研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合嵌入式与无线传输等相关技术,提出了一种基于嵌入式的无线脉搏传输与检测系统.该系统可以对人体脉搏波参数进行采集分析,并在PC机上采用LabVIEW界面显示人体手腕温度、脉搏波形信号波形和频率.同时,还能够通过开启远程监控系统对人体脉搏的数据进行分析,方便医生远程诊断.  相似文献   

11.
设计了一种光机电一体化的多功能驱蚊风扇装置,以嵌入式控制器为核心,利用控制器的内部的电路简化系统,减少功耗;根据超声波驱蚊原理设计超声波扫频电路实现驱蚊虫功能;利用热释红外传感器设计人体检测电路,实现人体进入或离开控制区域时的自动开关机功能;设计电池电源管理电路实现系统的便携功能;同时将时钟、定时报警和环境温度检测等功能集成到系统内,实现系统的多功能性.经测试,该装置实现了预期功能,为后续开发提供了良好基础.  相似文献   

12.
虚拟仿真教学是近年来教育技术领域发展的一个热点方向,为充分发挥虚拟仿真技术在高职院校实训教学中的优势,以汽车电路故障检测实训课程为例,开发了汽车启动电路故障检测虚拟仿真实训系统。对汽车启动电路故障检测实训的基本情况以及虚拟仿真系统的总体结构设计方案进行了介绍,采用数据层、应用层和用户层的三层架构方式对系统进行设计。对系统中的一些关键技术以及汽车电路图的数据模型、系统界面的人机交互与虚拟测量的电压表读数计算方法等进行了探讨。在此基础上,开发了汽车启动电路故障检测虚拟仿真实训系统,丰富了教学内容和方法,提高了教学效果,降低了实训成本。目前该系统运行效果良好。  相似文献   

13.
针对电网中存在大量的谐波而使路灯电路的功率因数降低的问题,在对路灯功率因数补偿电路原理分析的基础上,提出了利用有源调节器来抑制谐波,实现路灯电路功率因数的提高,从而实现节电的目的.  相似文献   

14.
基于无线传感网络的智能路灯系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于无线传感网络的智能路灯系统采用先进的ZigBee技术,搭建无线传感网络,ZigBee 2006协议栈为开发平台,通过无线传感网络实现了环境温度、光线强度采集、路灯开关的单独控制、分组控制、整体控制、自动调光和故障自动报警等功能.系统融合了高亮LED路灯的恒流驱动、PWM控制技术方式和无线传感网络技术.具有较高的现实意义和开发前景.  相似文献   

15.
针对汽车电路故障检测实训课程中存在的问题,以汽车雨刮电路为对象,开发了基于混合架构的汽车雨刮电路虚拟仿真实训系统。介绍了汽车雨刮电路故障检测实训的基本内容,论述了系统总体架构的设计方案,采用C/S+B/S混合体系架构方式对系统进行设计,包括系统人机交互方案、电压表虚拟测量方案与故障检测过程评判方案等。基于上述技术方案,以VS 2012(C#)为开发平台,以SQL Server 2010为数据库,设计并开发了汽车雨刮电路故障检测虚拟仿真实训系统。目前该系统实际运行效果良好。  相似文献   

16.
为了提高动态可重构计算机自身的抗干扰能力,提出一种基于FPGA的动态可重构计算机的三模冗余改进法.采用三模块比较的容错模式,通过对三模冗余的多数表决电路进行检测和动态重构提升整个系统的容错能力,从而降低系统因表决电路故障而产生的错误.经Virtex-4 FPGA的片上PowerPC处理器对该方法进行系统验证,证明此方法的有效性和正确性.  相似文献   

17.
本文提出了一种基于AVR单片机控制的路灯节能控制系统的设计方案。分析了路灯节能控制系统的节能原理和条件,设计了各硬件电路模块,并编写各模块软件驱动程序,经过系统调试,实现了路灯的节能控制。该系统具有可靠性高、成本低、结构简单,节能效果明显等优点,为实际路灯系统提供了较大的参考价值。  相似文献   

18.
微机主板故障检测技巧与维修   总被引:3,自引:0,他引:3  
微机主板故障可分为 CPU及外围电路故障和总线故障。主板总线发生的故障是一种非常严重的故障,一旦发生则会出现死机,且无任何提示信息。对于 CPU及其外围电路故障可通过检测法、总线检测法和故障诊断卡法来检测。对于总线本身故障可通过脉冲检测法、恒“ 0”和恒“ 1”检测法来判断故障部位。在 CPU及外围电路故障中,除有关器件本身损坏外有很多情况是由于系统的调试和设置问题。   一、 微机的启动过程   微机启动时,以 8086主机为例。先打开电源,电源正常时,输出± 12V,± 5V直流电,同时电源向主机发一个 Powergood信…  相似文献   

19.
本文在介绍无线电遥控防盗报警器工作原理的基础上,提出了基于单片机的汽车无线遥控防盗系统的软硬件设计及实现.当系统检测到被盗信号时,自动切断汽车内部电路并同时无线报警,车主收到报警后,在确定汽车安全的情况下通过另一套无线发送接收装置解锁,从而再次开启汽车内部电路.  相似文献   

20.
针对目前城市路灯照明系统的自动化程度不高、电能利用率低以及应对日益恶化环境问题的响应不足等诸多问题,提出了一种具有环境监测功能的智能路灯控制系统。采用STM32F103ZE6嵌入式控制器单片机为主控核心,利用SIM900A建立远程GPRS通信系统以及CC2530组建Zig Bee路灯Mesh网络自组网系统;采用AODVjr路由算法协调Zig Bee网络层,通过环境参数采集单元监测环境参数并控制路灯做出响应。实现了路灯远程自动控制、故障检测、环境参数监测响应、网络自愈及节约能源等功能,采集的环境数据可以为气象部门的预报服务,而无需增设额外的硬件设施。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号