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关于基于GPS的电子围栏设计的研究论文.pdf

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简介:
本研究论文探讨了基于GPS技术的电子围栏设计方案,旨在提升位置监控的安全性和效率。文中详细分析并提出了优化算法和实施方案。 本段落探讨了基于GPS的电子围栏设计在GIS系统中的应用。文章详细介绍了电子围栏的研究背景及意义、关键算法改进以及整体设计方案,并阐述了数据库实现的相关内容。

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    本研究论文探讨了基于GPS技术的电子围栏设计方案,旨在提升位置监控的安全性和效率。文中详细分析并提出了优化算法和实施方案。 本段落探讨了基于GPS的电子围栏设计在GIS系统中的应用。文章详细介绍了电子围栏的研究背景及意义、关键算法改进以及整体设计方案,并阐述了数据库实现的相关内容。
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    本文探讨了以STC89C51单片机为核心的设计方案,详细介绍了用于电子秤开发的应用实践,包括硬件电路设计和软件编程方法。 本设计系统以单片机AT89S52为核心控制单元,实现电子秤的基本功能。在设计过程中采用了模块化的设计方法,并分步完成了各个单元的功能模块开发。 系统的硬件部分包括最小系统、数据采集、人机交互界面和电源管理四个主要组成部分。其中,最小系统包含了AT89S52单片机以及外部扩展的数据存储器;数据采集部件由称重传感器组成,信号的前期处理通过运算放大器AD620完成,并使用ICL7135进行A/D转换;人机交互界面包括键盘输入和四位LED数码显示器,可以直观地显示重量信息并方便用户操作。电源部分则以LM317和LM337为核心设计了电路来提供系统正常工作的电力。 软件方面,则通过单片机C语言编程实现了所有控制功能。该电子秤具备基本的称重能力(0~9.999Kg,重量误差不超过±0.005Kg),并能显示购物清单信息、设置日期以及设定最多十种商品的价格,并且还具有超量程和欠量程报警的功能。 ### 基于STC89C51单片机的电子秤设计 #### 一、项目概述 本设计的目标是构建一款基于AT89S52(与STC89C51系列兼容)单片机的智能电子秤。这款设备不仅提供精确称重功能,还具备了方便的人机交互界面。 #### 二、系统组成及功能 ##### 系统架构 - **控制核心**:使用AT89S52作为主控单元,负责整体逻辑控制与数据处理。 - **硬件模块** - 最小系统包括单片机及其外设扩展(如外部存储器); - 数据采集部分由称重传感器、AD620运算放大器和ICL7135 A/D转换器组成; - 人机交互界面采用键盘输入与四位LED数码显示,便于操作及观察结果。 - 系统电源则通过LM317和LM337稳压电路来提供稳定的电力供应。 - **软件部分**:使用C语言进行编程实现各种功能逻辑。 ##### 功能特点 该电子秤能够支持0~9.999Kg的称重范围,精度达到±0.005Kg。此外还具备显示购物清单、设置日期和商品价格以及超量程或欠量程报警等功能。 #### 三、关键组件解析 ##### 称重传感器 - **定义**:将非电量转换为电信号的元件。 - **分类与工作原理**:包括直接位移型(如电容式)及应变电阻型,通过物理变化转化为电阻改变再转变为电压信号输出。 - **选择依据和重要性**:考虑线性和灵敏度等性能因素。称重传感器是决定电子秤精确性的关键部件。 ##### 数据采集模块 该部分由称重传感器、AD620运算放大器及ICL7135 A/D转换器构成,负责将微弱的模拟信号放大并转化为数字形式供单片机处理使用。 - **桥式电路**:采用电桥来增强输出电压稳定性与准确性。 #### 四、技术细节 介绍了桥式电路的工作原理及其公式\(V = e \cdot \frac{R_1R_3 - R_2R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}\),以及温度补偿方法来提高系统的稳定性。 #### 五、总结 本段落档详细描述了基于AT89S52单片机的电子秤的设计方案。通过合理的硬件和软件配置及优化设计实现了实用且精确度高的称重系统,并提供了额外的功能和服务支持日常需求。
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    本文为研究生电子设计竞赛相关论文集锦,涵盖了各类创新性的电子信息工程领域的研究成果与设计方案。适合对电子设计及研究感兴趣的研究生和专业人士阅读参考。 这篇论文集包含几十篇关于FPGA及数字图像的学术文章。
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    本文探讨了在ARM架构下BUCK型开关电源的设计方法与实现技术,分析其工作原理及优化策略,为高效、稳定的电力供应提供解决方案。 在现代电子系统中,开关电源已成为工业发展的关键技术之一,在电源技术领域扮演着重要角色。与传统线性稳压电源相比,开关电源具有高效率、小型化、重量轻及转换效率高等显著优势。根据输入输出形式的不同,目前的开关电源主要分为交流到直流(ACDC)和直流到直流(DCDC)两大类。其中,降压型(BUCK型)开关电源因其电路结构简单、工作效率高以及适应性强的特点而被广泛应用于计算机、通讯等多个领域。本段落将重点探讨基于ARM架构的BUCK型开关电源设计方法和技术实现。 1. 开关电源的基本概念与分类 开关电源的工作原理是通过快速开闭的开关元件(如MOSFET或IGBT)将直流电转换为高频脉冲电流,再经由变压器和整流滤波电路将其转化为所需的直流电压。ACDC类电源主要负责从交流输入转成稳定的直流输出;根据具体应用的不同,这类电源又可以进一步分为有源逆变与无源整流两种类型。而DCDC类开关电源则主要用于将固定值的直流电转换为可调范围内的另一直流电,并且依据不同的工作方式可分为导通时间不变但周期变化以及保持相同导通时间却改变频率等多种模式。 2. 开关电源的发展趋势 随着电子设备对电源性能要求不断提高,当前开关电源技术主要向着以下几个方向发展: - 动态响应和低噪声:在高频工作的状态下,开关电源产生的电磁干扰比线性稳压器要大得多。因此需要采用谐振转换电路等方法来降低噪音。 - 高效率与高可靠性:通过优化设计并使用更少的元器件数量可以提高整体效率及稳定性以满足负载需求。 - 小型化和轻量化:随着技术进步,开关电源体积越来越小、重量也越来越轻,从而减少了对其他设备的影响。 3. ARM控制器在BUCK型开关电源中的应用 作为广泛应用于嵌入式系统领域的高性能微处理器架构之一,ARM芯片被用来控制各种复杂的电力电子装置。基于ARM的BUCK型开关电源通常采用并联均流技术来确保多个模块之间的电流和热应力分布均匀,在动态响应特性和低噪声输出方面表现出色。利用其强大的处理能力可以精确调整MOSFET等关键器件的工作周期,实现对电压调节的要求;此外还可以通过内置操作系统软件进一步提升系统的可靠性和安全性。 4. BUCK型控制方式与并联均流技术 BUCK电路主要用于不可逆直流电机调速和降压式DC稳压器设计。它包括输入电源、开关元件(如MOSFET)、电感器、二极管、输出滤波电容以及负载等组件构成的基本结构;该类型设备有两种工作模式:电流连续模式与断续模式,前者表示在一个周期内电感能量足以维持连续的电流流动。 并联均流技术的应用在大型电源系统中尤为重要。当多个电源模块需要同时运行时,各单元间必须保持一致的工作状态以确保整个系统的稳定性和可靠性;此策略对于保证设备长期正常运转至关重要。 5. 硬件电路设计与软件开发 基于ARM的BUCK型开关电源的设计不仅包括硬件层面的选择和布局(如控制器、管理IC、反馈回路等),还需要精心规划嵌入式系统编程,确保能够准确控制电压电流调节功能以及故障保护机制等功能;同时也要考虑如何实现用户界面友好性。 6. 结论 采用ARM架构的BUCK型开关电源设计充分展示了现代电子设备对高效率、可靠性及安全性要求的同时满足了小型化和轻量化的趋势。通过精确算法与合理电路规划,此类电源在众多领域内发挥着关键作用,并推动相关产业的技术革新与发展。