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  • 人们现在越来越多地要求设计人员为当前网络系统和新产品添加图像和视频分析功能,特别是针对安防应用。人脸和车辆识别功能非常受用户欢迎,能够带来可观的价值,但是,了解基于微控制器的系统的人脸识别模型细节并对其进行编程,可能耗费大量时间,而且非常复杂。 通常情况下,开发人员必须尽可能快地开展试验和开发。本文将展示开发人员如何利用硬件和软件的现成组合,加快将人脸识别功能整合到嵌入式系统中的速度,从而节省时间。
    电子设计
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  • 加速计和陀螺仪是获取无人机、蜂窝电话、汽车、接收机和移动物联网设备中加速和旋转信息的传感器选择。但加速计和陀螺仪都容易有误差,加速计可能出现噪音、陀螺仪可能出现漂移,因此要求设计师采用新颖的方法实现最高的精度。 方法之一是采用传感器融合。本文将对加速计和陀螺仪进行独立评估,以期发现这些噪声和漂移误差是如何发生的。接下来将介绍这两种传感器的示例,并说明如何利用传感器融合技术,将这两种传感器的结果结合在一
    电子设计
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  • ART(HighwayAddressableRemoteTransducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。使用它几乎可用来完成所有的现场仪表检修调试工作,包括故障诊断,日常检修,开车调试,校准等。
    aIpM_gongkongwo
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  • 现在电子电路中,有很多故障是由开关电源故障引起的,而开关电源的常见故障中,又有大部分是由一些易损件损坏而引起。 比如说,在开关电源中的开关管,经常性损坏,但是开关变压器,损坏的几率却又极小!几乎可以忽略不计。 所以以下,我总结了开关电源中一些比较容易损坏的元件,以及损坏后会出现什么故障现象,分享给大家 。 1.保险管 烧保险大多数是后级电路大电流引起,也就是说后面的电路有短路情况,比如说开关管,限流电阻,桥堆
    电子工程师
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  • 日本最新的识别技术已经瞄准了对人类动作意图的理解,在你动手之前就能预测到你的行为。
    KopQ_szwlw26059
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  • 无线充电/供电技术与方案介绍背景1.无线供电特点2.无线供电原理及实现方式3.现有解决方案分析4.FAQ及相
    dnjK_WW_CGQJS
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  • 低成本MEMS装置也在构想之中,预计它将会只有网球大小,敏感程度要比在智能手机中使用的运动传感器高一百万倍。一旦这项技术成熟,那么大面积的重力场图像绘制也就将成为可能。
    SUYb_GeWu_IOT
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  • 物联网从提出到现在仍是碎片化的,即没有标准可言,又无事实规范。要解决这一问题,就需要一个可以兼容各色各样硬件产品的操作系统,提供统一的编程接口。
    Duke
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  • Molex薄膜电池 2018-05-18 08:34
    Molex薄膜电池是一种外形纤薄、灵活的一次性电池,其体积小巧,适用于低功率的一次性应用产品。
    WY3r_Molex_conn
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  • CD4017.pdf
    电子工程师
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  • 介绍PLCBUS 电力线通讯协议,利用PLCBUS-9402393 模块结合教室实际照明电路设计教室智能照明控制系统,给出了智能照明系统接收模块电路、控制模块电路、照度传感器电路,进行了系统模拟实验。此系统无论新教学楼还是投入使用的教学楼用户都可以使用,具有很强的灵活性和稳定性。 教室是学校照明用电的主要部分。教室灯光照度设计标准为室内平均照度300 lx,这样高的照度要求,如果没有合理控制方案,能源上将造成巨大的浪费。因此将智能照明控
    电子设计
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  • 该设计具有电池极性自动识别电路,免去了以往需要人工转换极性的操作,使用起来更加方便。 一、电路原理 电路如附图所示:Q1及外围元件构成自激振荡器.经变压器B降压、D5整流后在C4上得到9.4v的直流电压。通过R6限流.Q10(TL431)稳压后.在Q3发射极输出4.2v电压供锂电池充电。其极性自动识别电路由Q5~Q8、R12~R15组成。当A点接电池正极,B点接负极时,Q8因为有R12提供正偏电压而导通,Q5由R14提供偏压导通。充电电流由Q5A点电池EB点Q8的C极形成充电回路
    电子设计
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