一种用于纱线张力检测的高精度放大电路

    公开(公告)号:CN102946234A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210445944.0

    申请日:2012-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于纱线张力检测的高精度放大电路,现有技术中电位器精度不高,长时间工作后张力检测结果会出现较大偏差,使得纱线的质量变差,本发明包括双抽头数控电位器、N沟道场效应管Q1、MCU、线性霍尔传感器、第一运算放大器U1、第二运算放大器U2、第一电阻R1和第二电阻R2;本发明在正常工作过程中每一分钟自动进行一次偏置电压调节和放大倍数调节,从而确保放大电路长时间工作时输出失调电压为零,且输出电压的幅值保持在后级AD转换器基准电压源的一半至2/3之间。

    一种低底噪的电池包微内阻检测系统

    公开(公告)号:CN119936709A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510101127.0

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种低底噪的电池包微内阻检测系统,包括信号采集模块、激励源模块和双路隔离电源,所述双路隔离电源模块为信号采集模块和激励源模块分别提供低噪声电源,所述激励源模块由波形生成模块、电流源电路及驱动耦合电路组成,用于向电池包注入交流电流信号,并提供检波模块所需的参考方波信号,所述信号采集模块则由输入耦合电路、前置复合放大电路、检波模块、全差分电路、A/D模块和MCU模块组成,用于采集并调理电池包的响应电压信号,并计算得出电池包的微内阻值,本发明技术方案简化了系统中前端电路设计,并优化了系统性能,解决了传统方案中因量程增大而导致等效输入噪声增加的缺陷,提升了系统的整体性能和测量精度。

    基于FPGA的线阵图像连通域面积快速标记统计方法

    公开(公告)号:CN109087314B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201810936977.2

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 本发明公开了基于FPGA的线阵图像连通域面积快速标记统计方法,包括以下步骤:对当前像素、上边像素和左边像素进行保存和读取;对连通面积块进行标记和面积计算。本发明应用在对图像处理速度要求很高的设备中,标记同一面积块的连通区域,可以实现面积块的区分,面积块面积的计算。并且,这种方法处理的像素是线阵相机采集的行像素,不需要保存大量的图像数据,而只需要保存两行像素,并保持像素不断更新,即可完成对图像连通域的快速标记和处理。

    一种提高车辆识别率的方法

    公开(公告)号:CN111401128A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010049310.8

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本发明一种提高车辆识别率的方法,本发明通过使用机器视觉技术应用于智能交通系统的车辆识别等领域。目前车辆识别领域针对应用车载移动平台采集图像的应用比较少,不能满足移动违章取证的要求。本发明的方法首先通过车载移动平台采集道路汽车图像,利用yolov3进行初步汽车目标检测与识别,然后根据检测框与预测值综合判定是否送入分类器在预测。再根据分类器预测结果决定该检测框是否为错误检测并删除。该方法适用于车载移动平台的车辆识别领域,并在实际应用场景中取得较好的效果。

    一种基于FPGA的合成孔径地址码生成方法

    公开(公告)号:CN109884607A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910214967.2

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明公开了基于FPGA的合成孔径地址码生成方法,用于合成孔径雷达/声呐脉冲压缩后图像数据的高速处理,利用三路合成范围计数器产生cnt_i,cnt_j,cnt_k计数值,用以驱动多路地址码生成模块;地址码生成模块通过三路计数器的驱动,利用流水线结构并行生成地址码d-1;并使用移位寄存器进行地址码k-i的延时,与流水线结构生成的地址码d-1进行同步,从而达到高速的地址码生成效果;本发明可以应用于对合成孔径算法速度要求很高的场合下,进行地址码的高速并行生成。

    一种基于FPGA的高速气阀双复合控制的方法

    公开(公告)号:CN106959643B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201710261768.8

    申请日:2017-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的高速气阀双复合控制的方法,该方法通过接收双路RS485信号复合产生64路气阀控制高压及低压信号。使用相互独立的组合逻辑和状态机接收双路RS485气阀控制信号,使双路RS485信号互相独立互不影响。并将独立的双路RS485气阀控制信号进行实时合成,复合成最终的64路气阀控制信号。基于FPGA的高速气阀双复合控制的方法,系统频率可达100m,气阀喷气时间精度可达1ms,可同时精确控制64路高速气阀,大大提高了粮食分选机分分选效率与分选精度。

    一种光电管电流检测电路
    69.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104775203B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510163973.1

    申请日:2015-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种光电管电流检测电路,包括光电管接收三极管、恒压驱动电流转换电路、交流耦合放大电路、单电源精密全波整流电路。恒压驱动电流转换电路包括第一运算放大器、第一电容、第二电容、第三电容和第一电阻。交流耦合放大电路包括第二运算放大器、第二电阻、第三电阻、第四电容、第五电容和第六电容。单电源精密全波整流电路包括第三运算放大器、第四运算放大器、第一肖基特二极管、第二肖基特二极管、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第七电容和第八电容。本发明简化了双电源供电处理交流信号的电路复杂性,改善直流耦合方式带来的温漂和电源噪声干扰影响。能稳定有效的检测出光电管接收三极管中微小的电流变化。

    一种蓄电池快速配组方法
    70.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104167570B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410239475.6

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种蓄电池快速配组方法,现有技术中的配组方法为人工采用万用表测量铅酸蓄电池电压、人工记录的方法来进行的。由于,采用人工采压分类的方式,难免会有操作不当、读取电压不准,造成单体蓄电池分类不准,从而导致蓄电池组出现性能差异的情况。本发明有效地解决了在实际中出现的配组的成功率不高,大大地提高了配组的成功率和配组的效率;本发明提出一种结构体数据结构,管理数据结构清晰,方便历史查询,有效解决了人工配组过程中手工记录电压数据出现的种种问题。

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