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01 小车往返运动 用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关后又做返回运动 。如此的往返运动,直到当按下停车按钮后小车停止运动。 ▲ 电气 接线图 I/O分配表 梯形图程序 PLC 接线图 程序调试及结...[详细]
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机器视觉也称为计算机视觉,包括单目视觉、双目(立体)视觉和多目视觉研究用计算机来模拟生物外部显示器或宏观视觉功能的科学和技术首要目标是用图像创建或恢复现实视觉模型,然后认知现实世界。 机器视觉的应用 机器视觉的应用主要有检测和机器人视觉两个方面: ⒈ 检测:又可分为高精度定量检测(例如显微照片的细胞分类、机械零部件的尺寸和位置测量)和不用量器的定性或半定量检测(例如产品的外观检查、装配线上的...[详细]
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根据CNBC的最新报告称,苹果目前正在秘密开发一种新型传感器,可以追踪人体的血糖水平,帮助糖尿病患者时刻掌握自己的身体状况。 目前,苹果内部已经组建了一个由生物工程师组成的小团队,研发一种只需要通过与皮肤接触就能监测血糖水平的传感器,而并不是传统需要刺破皮肤通过血液的测试方法。 苹果的这个新团队工作地点并不是在Apple Park新总部,而是位于Palo Alto的一个办公室。而研发这种传感...[详细]
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编码器在运动控制类产品中比较常见,旋转编码器都是组成运动控制反馈回路的关键元器件,包括工业自动化设备和过程控制、机器人技术、医疗设备、能源、航空航天等。 作为将机械运动转换为电信号的器件,编码器可为工程师提供位置、速度、距离和方向等基本数据,用以优化整个系统的性能。 光学式、磁式和电容式是可供工程师使用的三种主要编码器技术。不过,要确定哪种技术最适合最终应用,还需要考虑一些因素。 本文将...[详细]
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中山大学电机工程学系天线实验室日前于R&S年度科技论坛发表研究成果,该研究证明了6GHz以下的高维度MIMO天线系统,即便在身体与手的阻挡下,传输速度仍可达到Multi-Gbit/s的表现。 中山大学电机工程学系天线实验室蔡智宇表示,为达到5G行动通讯系统的发展指针,行动终端在任何时间、地点,个人体验的传输速率必须达到1 Gbit/s。 目前可达到的技术可分成两种,一是6GHz以下的高维度MIM...[详细]
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2019年6月13日下午,NI卫星测试高峰论坛在北京圆满举办。本次论坛由National Instruments和中国卫星应用大会组委会联合主办,未来宇航、哈尔滨工业大学、鹏城实验室等业内专家和学者共同参与研讨。随着军民融合、航天强国两大国家发展战略的深入实施,商业卫星密集发射。航天事业发展迅速,通信、导航、遥感、科学试验卫星等不同应用进入“快车道”。同时,随着卫星市场需求规模扩大,从研发、设计...[详细]
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//此程序应一个网友要求而作, 批初步在硬件上测试通过 //晶振11.0592M,50ms常数是4c00,2ms常数是f8cc //功能为检测断电延时时间,是否合格(是否在2ms到50ms之间。) //2007/12/24 #include reg51.h sbit led0=P1^0; //显示错误 sbit led1=P1...[详细]
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按照 仪器 的工作方式,可将高分辩率的核磁共振波谱仪分为两种类型:连续波核磁共振波谱仪及脉冲傅里叶变换核磁共振波谱仪。下面介绍连续波核磁共振波谱仪的结构。 图1 核磁共振 光谱仪 示意图 可见它由下列6个部件组成:磁铁,探头(样品管)、扫描发生器、射频发生器、信号 检测 器及记录处理系统 ⑴ 磁铁 磁铁是NMR仪中最重要的部分之一,NMR的灵敏度和分辨率主要决定于磁铁...[详细]
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有用户在测量同一罐体的内部液面位置时为了确保测量的可靠和生产的安全性,采用两套液位测量仪表同时测量,分别是磁翻板液位计和双法兰液位变送器,磁翻板和双法兰的测量原理不一样,磁翻板液位计属于就地显示型的液位计,读数直观方便,一般来说磁翻板液位计比双法兰液位计准确,因为磁翻板液位计应用的是连通器原理加浮子,双法兰液位计是根据介质液位静压式测量的,从实现的方法看浮子的精度要高于静压的密度,因此磁翻板的大都...[详细]
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维科杯· OFweek 2023中国 机器人 行业年度评选(简称OFweek Robot Awards 2023),是由中国高科技行业门户OFweek维科网及旗下权威的机器人专业媒体-OFweek维科网·机器人共同举办。该评选是中国机器人行业内的一大品牌盛会,亦是高科技行业具有专业性、影响力的评选之一。 此次活动旨在为机器人行业的产品、技术和企业搭建品牌传播展示平台,并借助OFweek平台资源及...[详细]
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pid调节器中的d指的是 在PID调节器中,D指的是微分时间(Derivative Time),也称为微分系数或微分增益。微分时间是指在控制器输出量变化过程中,根据误差变化率来调整控制器输出的时间。微分时间可以用来提高系统的响应速度和稳定性,增强控制器对干扰的抑制能力。当系统受到干扰时,微分时间可以让控制器更快地响应并调整输出量,以抵消干扰对系统的影响。 微分时间的作用类似于求导...[详细]
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随着智能汽车中大量传感器的使用,数据量迅速增加,而这些数据给传输环节带来巨大挑战。 Maxim Integrated汽车事业部执行总监Balagopal Mayampurath在接受采访时表示,这一挑战主要体现在三个方向。 挑战一是信号传输系统必须大幅度提升带宽,这一需求在未来三年至少提高25倍。挑战二是智能汽车内部大量设备的采用,使得信号互联的复杂度大大增加。挑战三是必须保证来自摄像头...[详细]
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在人工智能技术逐渐崛起的今天,“机器人威胁论”已经笼罩了几乎各行各业,还有什么是机器人替代不了的么?在农业领域,机器人对于人类的“驱赶”似乎已经开始了,在世界各地,有不少农场都投入使用了效率比农场工人高得多的机器人。那么有一天,农民会被机器人所替代吗?到那时,农民的收入来源是什么呢?恺易与大家一起探讨。 一家比利时工程公司试图将我们收获农产品的方式数字化,一次一颗草莓。其先进的视觉系统可以...[详细]
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据 IC 设计公司的消息人士透露,仍然紧张的产能趋势下,可能会鼓励晶圆代工厂商台积电在6月上调代工报价,中国台湾的其他代工厂也可能会跟进,在 2022年第三季度再次上调价格。 据digitimes报道,消息人士称,台积电和其他中国台湾纯代工厂可能已经经历了消费电子和其他大众市场应用的芯片订单减少,但汽车、高性能计算和物联网设备应用的订单正在迅速填补释放的产能。 “台积电、联电、世界先进和力积电...[详细]
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电路主要基于2.4 GHz双向无线传输模块JF24C.该模块以较小的体积实现了告诉数据传输功能,速率最高可达1 Mb/s,并具有快速跳频,向前纠错,CRC等功能。通过控器的信号,将信息通过电磁波的形式发射出去,临近的芯片控制相应的JF24CJ进行数据的接收,从而实现信息的传递。 智能防盗系统 ZigBee协议无线通信电路: ...[详细]