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电子无针针灸仪电路

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简介:
本项目研发了一种创新性的电子无针针灸仪电路设计,旨在模拟传统针灸疗法的效果,通过微电流刺激穴位,无需穿透皮肤,提高治疗的安全性和舒适度。 无针的电子针灸器无需使用传统针具也不会感到疼痛,却能体验到针灸的各种好处。图示为该设备的电路原理图。其电源采用9V电池B1供电。开关S1用于接通或断开电子针灸器,并且在结构上与电位器R10联动工作。

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    本项目研发了一种创新性的电子无针针灸仪电路设计,旨在模拟传统针灸疗法的效果,通过微电流刺激穴位,无需穿透皮肤,提高治疗的安全性和舒适度。 无针的电子针灸器无需使用传统针具也不会感到疼痛,却能体验到针灸的各种好处。图示为该设备的电路原理图。其电源采用9V电池B1供电。开关S1用于接通或断开电子针灸器,并且在结构上与电位器R10联动工作。
  • Pointofix教学指
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    Pointofix是一款创新的电子教学辅助工具,通过智能笔和软件结合,帮助教师在课堂上更直观地讲解和互动。 可以在系统屏幕上进行绘图、打字、新建画布,这款软件是电脑教学不可或缺的工具,至少我个人认为如此。它还有许多其他强大的功能等待用户自行探索发现。
  • Arduino HMC5883L 指南
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    本项目介绍如何使用Arduino与HMC5883L传感器构建一个精确的电子指南针,帮助用户轻松获取方向信息。 Arduino是一个开源硬件与软件平台,它为电子爱好者及工程师提供了一种简单易用的方式构建各种项目。HMC5883L是一款高性能的三轴磁阻传感器,常用于构建电子罗盘系统。这款传感器能够检测地球磁场强度,并确定设备朝向,在需要定位和导航功能的应用中非常实用。 **一、HMC5883L 简介** HMC5883L由 Honeywell 公司生产,能测量三个正交轴上的地磁场(X、Y 和 Z 轴),具有高精度和低噪声特性。它可以通过 I2C 或 SPI 接口与 Arduino 通信,允许用户轻松获取并处理传感器数据。 **二、连接HMC5883L到Arduino** 1. **电源连接**: HMC5883L 需要 5V 的电源供应,可直接连至 Arduino 的 5V 引脚。 2. **GND 连接**: 将传感器地线与 Arduino GND 引脚相连。 3. **I2C 连接**: 使用 I2C 通信时,将 SDA(串行数据)连接到 Arduino A4 引脚;SCL(串行时钟)则连接至 A5 引脚。 4. **SPI 连接**:若采用 SPI 通讯方式,则需将 MISO、MOSI 和 SCK 分别连至数字引脚12, 11和13,CS 则应选择任意一个数字输入输出端口,并在必要时将其设为低电平。 **三、使用库文件** 要开始操作 HMC5883L 感测器,请先将库文件导入 Arduino IDE。此过程通常包括以下步骤: 1. 下载 HMC5883L 的相关 .h 和 .cpp 文件。 2. 将下载的库解压缩并移至 `Arduino/libraries` 目录下。 3. 重启 Arduino IDE,新添加的库文件应在 Sketch > Include Library 菜单内显示。 **四、编程与数据读取** 在 Arduino IDE 中创建新的 Sketch 并包含所需库: ```cpp #include HMC5883L compass; void setup() { compass.begin(); } void loop() { float heading = compass.heading(); // 获取当前方向 Serial.println(heading); // 打印读数到串口监视器 delay(1000); } ``` 该代码初始化 HMC5883L,并在每次循环中获取并打印磁北方向。实际的方向值可能因所选坐标系和校准参数不同而有所差异。 **五、校准与数据处理** 应用过程中,HMC5883L 数据需要进行校正以消除偏差及灵敏度变化影响。这通常包括测量传感器在所有方向上的静态读数,并计算平均偏置值。此外还需考虑温度对传感器性能的影响,因磁场强度会随环境温度改变而波动。 **六、应用场景** HMC5883L 电子罗盘广泛应用于无人机导航、户外探险指南针、机器人定位系统及物联网设备中,为这些领域提供位置和方向信息支持。结合 Arduino 使用时,它能帮助构建多种定位与导航功能的创新项目。
  • 3D穴位图(人体解剖图)
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    《3D针灸穴位图》是一款详细展示人体经络及穴位分布的专业应用,通过立体图像技术帮助用户更直观地了解和学习中医针灸知识。 PDF文档,请勿用于商业目的。分享是一种精神。
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    《矿物电子探针分析计算》是一本专注于介绍利用电子探针技术进行矿物成分定量分析的方法与实践的书籍。它详细讲解了从数据采集到结果解释整个过程中的关键步骤和注意事项,为地质学、材料科学等相关领域的研究人员提供了宝贵的指导和支持。 矿物电子探针数据可用于计算结构式和分子式。磷灰石的电子探针数据分析可以通过表格形式展示。
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    本文探讨了在单相电路中应用无源滤波器以减少谐波和无功电流影响的技术与方法。通过合理配置电感、电容元件,有效改善电力质量及系统效率。 为了克服现有单相电路瞬时谐波及无功电流检测方法的局限性,本段落基于三角函数特性提出了一种新的实时检测方案。该方法通过计算基波有功和无功电流来获取谐波电流信息。其主要优势包括:运算结构简洁且成本低廉;能够独立分离畸变电流中的各个分量,并能同时获得谐波与无功电流的总值;电网电压畸变不会影响到谐波电流检测结果;利用无功及谐波电流反馈信号补偿低通滤波器延迟,加快了响应速度。理论分析和仿真实验均证实此方法的有效性和可行性。
  • 站指表数据集合
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    本项目专注于收集和分析变电站内的各类指针式仪表读数,旨在构建一个全面的数据集,用于研究与优化电力系统的运行效率及监测精度。 变电站指针式仪表数据集包含大约6500张图像,可用于训练模型。其中制作了500张用于仪表目标检测的数据集。
  • 厂指表数据集(XML格式)
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    本数据集提供发电厂内各类指针仪表读数信息,采用XML格式存储,涵盖温度、压力、流量等参数,适用于自动化系统集成与数据分析研究。 该数据集包含1214张图片,所有图像均为本人从网上爬取并精心标注,标签格式为xml。之后使用YOLOv5网络结构进行训练,并取得了良好的效果。详情可参考相关博客文章。
  • 对CDR的相位插值选择设计
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    本项目专注于研发一种用于通信系统中的相位插值选择电路,特别针对码分多址(CDR)电路。通过优化相位检测与恢复技术,有效提升信号质量和抗干扰性能,适用于高速数据传输场景。 在高速多通道串行数据收发系统中,时钟数据恢复(CDR)电路扮演着关键角色,它能从接收到的数据流中提取出时钟信号并进行重新定时以减少传输过程中的失真。本段落提出了一种新的相位插值-选择方案,并利用CMOS技术实现了该方案。在0.18μm CMOS工艺条件下,通过Cadence的Spectre仿真工具进行了验证,结果显示此方案能够有效消除累积抖动并提高输入抖动容限。 高速通信系统中数据容易因各种噪声干扰而失真,因此CDR电路是确保准确接收的关键。传统的每个通道独立锁相环路设计在工艺、电压波动及严格功耗和抖动性能要求下已不再适用。为此,本段落提出了双环CDR的设计理念,通过共享同一锁相环为各通道提供多相参考时钟以完成数据重新定时的任务。这种方法不仅避免了不同锁相环输出的时钟差异对系统的影响,还减少了芯片面积与功耗。 为了实现双环CDR中的多相正交参考时钟生成,本段落提出了一种基于相位插值的新算法。设计中确定最小参考时钟相位数量为两个,在差分完成方式下每个信号自动产生互补的信号以满足采样需求,并简化了时钟分布网络同时降低了功耗和芯片面积。 传统正交时钟方案将360°范围分为四个象限,每个象限内进行90°插值。当插值向量从一个象限转到另一个象限时,它会被互补的时钟替代以减少抖动并保持相位连续性。这需要在不影响CDR环路正常工作的前提下精确控制和优化电路设计。 本段落采用0.18μm CMOS工艺技术并在SMIC工艺条件下进行仿真验证。如图所示,鉴相器是核心部分之一,用于检测输入数据与参考时钟之间的相位误差,并在数据跳变处采样实现自动重新定时。多点采样方案确保了满足所有要求。 通过精确控制插值权重,可以生成两个相位信号间的平滑转换以提高系统精度并减少抖动,为CDR电路提供了更好的分辨率和性能表现。此外,通常使用NMOS管作为开关来选择不同的相位时钟实现对不同相位的选取与控制。 开发板制作对于测试验证设计至关重要,它允许工程师在实际硬件上快速评估设计方案。ARM开发板因其高效率及灵活性成为嵌入式系统中广泛使用的工具平台之一。 本段落提出的相位插值选择电路方案对高速多通道串行数据收发系统的CDR电路优化具有重要意义,提高了传输准确性和稳定性,并减少了功耗和抖动性能要求,在高速通信设计方面给出了积极的指导。
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    DeDRM_tools是一款专为电子书爱好者设计的免费开源软件,能够帮助用户移除从各大电子书平台购买书籍中的数字版权管理(DRM)限制,使阅读更加自由便捷。 本指南介绍如何使用DeDRM工具从电子书中删除数字版权管理(DRM)。该存储库包含一系列脚本和其他工具,这些工具能够有效地移除不同格式的电子书中的DRM保护,并按照最新的日期顺序进行更新。 此项目涵盖了从早期Apprentice Alf博客中提供的工具直至由Apprentice Harper接手维护的所有版本。目前,相关功能已整合为KoboReaderCFB(口径)插件的形式发布:DeDRM和Obok。其中: - DeDRM插件支持移除亚马逊、Adobe数字版(第1代)、巴诺书店等格式电子书中的DRM。 - Obok插件专用于处理Kobo设备上图书的保护措施。 建议使用口径5.x或更新版本软件的用户安装并启用7.0.0b2或者更高版本的DeDRM工具。