智能化門禁管理系統在圖書館的應用高校圖書館是一個特殊的服務場所,它的服務對象主要是本校師生,不希望什么人都可以進出。為了工 作的安全有效,需要進行封閉式管理。隨著技術的進步,智能化的門禁管理系統應運而生。 1 智能化門禁管理系統 智能化門禁管理系統是近幾年迅速發展起來的一種現代化電子安全防范管理系統,它集合了計算機自動 識別技術和現代安全管理系統為一體,應用了電子、機械、計算機技術、通信技術、光學技術、生物技術等 多類別的一項綜合新型技術。它是解決重要部門出入口實現安全防范管理的有效措施。作為環境安防系統的 一個重要組成部分,已越來越受到人們的重視。 智能化門禁管理系統又稱為出入口控制系統,它就像是一種電子門鎖,按照安裝在門口的電子讀卡器所 讀取到的個人識別卡上的信號辨別人員身份,從而取代傳統的人工管理出入口登記。時刻記錄人員的出入情 況,有助于內部管理機制與模式的有序化,以及有效維護控制區域內的的正常工作秩序,禮貌地拒絕不速之客。 2 智能化門禁管理系統的類別及工作原理 2 .1 智能化門禁管理系統的類別。智能化門禁管理系統分為非聯網式和聯網式兩種。 非聯網式指各自獨立、分別控制、未形成網絡控制的系統,如密碼鍵盤控制的門禁系統,主要優勢在
標簽: 門禁管理系統
上傳時間: 2022-03-11
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近年來反季節種植已成火熱趨勢,溫室大棚的普及十分迅速,而溫室大棚對自動化、智能化的要求也越來越迫切,本系統將溫室大棚的溫濕度、二氧化碳濃度各個方面的檢測,通風、澆灌、溫度、噴灑農藥等各個方面的控制進行綜合系統研究,實現溫室大棚對自動化、智能化的要求。這一系統是基于單片機控制的智能檢測,控制系統包含單片機主控模塊、感應檢測模塊、傳感模塊,顯示、控制模塊等[1]。從而提高溫室大棚的種植效率,減少勞動力,提高利潤等。In recent years,counter-season planting has become a hot trend featuring the rapid popularization of greenhouse and urgent requirement for the automation and intellectualization of greenhouse.This paper offers a comprehensive and systematic study of the monitoring of temperature,humidity and carbon dioxide concentration in the greenhouse and the control of ventilation,irrigation,temperature and pesticide spraying in order to achieve automation and intellectualization in greenhouse.This system is based on the intelligent detection controlled by single chip computer with the control system including the main control module,induction detection module,sensing module,display and control module of single chip computer,which is effective in improving planting efficiency of greenhouse,reducing labor force and increasing profits.
上傳時間: 2022-03-27
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IC-Ucc28950改進的相移全橋控制設計UcC28950是T公司進一步改進的相移全橋控制C,它比原有標準型UCC2895主要改進為Zvs能力范圍加寬,對二次側同步整流直接控制,提高了輕載空載轉換效率,而且此時可以ON/OFF控制同步整流成為綠色產品。既可以作電流型控制,也可以作電壓型控制。增加了閉環軟啟動及使能功能。低啟動電流,逐個周期式限流過流保護,開關頻率可達1MHz UCC28950基本應用電路如圖1所示,內部等效方框電路如圖2所示。*啟動中的保護邏輯UCC28950啟動前應該首先滿足下列條件:*VDD電壓要超過UvLo閾值,73V*5V基準電壓已經實現*芯片結溫低于140℃。*軟啟動電容上的電壓不低于0.55V。如果滿足上述條件,一個內部使能信號EN將產生出來,開始軟啟動過程。軟啟動期間的占空比,由Ss端電壓定義,且不會低于由Twm設置的占空比,或由逐個周期電流限制電路決定的負載條件電壓基準精確的(±1.5%5V基準電壓,具有短路保護,支持內部電路,并能提供20mA外部輸出電流,其用于設置DCDC變換器參數,放置一個低ESR,ESL瓷介電容(1uF-2.2uF旁路去耦,從此端接到GND,并緊靠端子,以獲得最佳性能。唯一的關斷特性發生在C的VDD進入UVLo狀態。*誤差放大器(EA+EA,COMP)誤差放大器有兩個未提交的輸入端,EA+和EA-。它具有3MHz帶寬具有柔性的閉環反饋環。EA+為同相端,EA-為反向端。COMP為輸出端輸入電壓共模范圍保證在0.5V-3.6V。誤差放大器的輸出在內部接到pWM比較器的同相輸入端,誤差放大器的輸出范圍為0.25V4.25V,遠超出PwM比較器輸入上斜信號范圍,其從0.8v-2.8V。軟啟動信號作為附加的放大器的同相輸入,當誤差放大器的兩個同相輸入為低,是支配性的輸入,而且設置的占空比是誤差放大器輸出信號與內部斜波相比較后放在PWM比較器的輸入處。
標簽: ucc2895
上傳時間: 2022-03-31
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針對傳統路燈采用分時控制、光控模式或者根據季節調整路燈的照明時間等單一控制模式的不足提出了基于 STM32 的太陽能路燈控制系統設計方案, 系統選用 STM32F103ZET6 為控制核心,以ZigBee 技術實現路燈間的組網并采用聲、光和紅外感應等傳感器全方位監控道路信息,給人們夜間或光照不足時的出行提供智能化服務,具有一定的實踐意義.
上傳時間: 2022-04-29
上傳用戶:zhaiyawei
經過數十年技術演進,目前發動機控制、底盤控制、車身電子控制 等傳統汽車電子控制技術已極為成熟,車輛信息服務系統、定位導航系 統、電子娛樂系統等車載電子裝置網絡化、智能化發展不斷深入,汽車電 子的內涵和外延得到了不斷擴展豐富。預測顯示到2020年每輛汽車上各類 電子裝置將超過200個,在實現各類電子裝置實時可靠傳輸數據、提供信 息化服務的同時,汽車電子網絡安全防護的理念、方法、技術、政策、標 準等也必須跟上需求發展的步伐。如何建立更為安全可靠的汽車電子系統 架構,滿足開放式網絡互聯環境下的安全需求,部署有效措施防范安全風 險,并形成切實可落地的標準,這一系列難點問題都值得我們加緊研究、 持續關注
上傳時間: 2022-05-07
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目錄1.1 電器智能化概述1.2 電器智能化技術的應用1.3 電器智能化技術的發展1.4 本課程學習內容第2章 智能電器的一次設備2.1 智能電器一次設備的功能及分類2.2 斷路器及其智能控制2.3 接觸器及其智能控制2.4 其他一次開關元件2.5 成套開關設備第3章 現場參量及其檢測3.1 智能電器現場參量類型及數字化測量方法3.2 電量信號檢測方法3.3 非電量信號檢測方法3.4 被測量輸入通道設計原理3.5 測量通道的誤差分析第4章 被測模擬量的信號分析與處理4.1 被測模擬量的信號分類4.2 被測模擬量的采樣及采樣速率的確定4.3 數字濾波4.4 非線性傳感器測量結果的數字化處理4.5 被測電參量的測量和保護算法第5章 智能電器監控器的設計5.1 智能電器監控器的功能和硬件模塊的劃分5.2 中央處理與控制模塊的一般結構和設計方法5.3 其他功能模塊的結構組成5.4 監控器的時序設計5.5 監控器的軟件設計5.6 RTOS概念及其在監控器軟件中的實現第6章 智能電器監控器的電磁兼容性設計6.1 電磁兼容概述6.2 智能電器監控器的電磁兼容性設計問題6.3 智能電器監控器的EMI測試標準和方法第7章 電器智能化網絡7.1 數字通信基礎7.2 計算機網絡基礎7.3 電器智能化網絡中常用的現場總線7.4 電器智能化網絡的設計與實施7.5 電器智能化局域網的軟件開發7.6 關于網絡互連技術的討論第8章 智能電器及其應用系統設計實例8.1 低壓塑殼式斷路器的智能脫扣器設計8.2 電能質量在線監測器8.3 分布式變電站自動化系統
標簽: 電器智能化
上傳時間: 2022-05-13
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蔬菜大棚溫度濕度自動控制系統由主控制器AT89C51單片機、并行口擴展芯片255,74LS373,AD轉換器0809、濕度傳感器、溫度傳感器DS1820、固態繼電器、RAM6264、掉電保護和LED顯示器和報警電路等構成,實現對蔬菜大棚溫濕度的檢測與控制,從而有效提高蔬菜的產量。文中提出了具體設計方案,討論了蔬菜大棚溫濕度巡回檢測與控制的基本原理,進行了可行性論證。給出了電路圖和程序流程圖并附有源星序。由于利用了單片機及數字控制系統的優點,系統的各方面性能得到了顯著的提高。關鍵詞:溫濕度傳感器;濕度傳感器;快速檢測;A/D轉換器:LED顯示器;報警電路;固態繼電器;溫室環境測控,即根據植物生長發育的需要,自動調節溫室內環境條件的總稱?,F代化溫室,通過傳感器技術、微型計算機及單片機技術和人工智能技術,能自動測控溫室的環境,其中包括溫度、濕度、光照、co2濃度等,使作物在不適宜生長發育的反季節中,獲得比室外生長更優的環境條件,達到早熟、優質、高產的目的。在農業種植問題中,溫室環境與生物的生長、發育、能量交換密切相關,進行環境測控是實現溫室生產管理自動化、科學化的基本保證,通過對監測數據的分析,結合作物生長發育規律,控制環境條件,達到作物優質、高產、高效盼栽培目的。傳統的環境測控管理采用模擬控制儀表和人工管理方法,工作效率低。隨著微機技術的發展,逐步采用配置靈活、開放式結構、運算能力較強、高可靠性、完善的開發手段及具有數據處理、統計分析、打印報表等功能的測控系統所代替,取得了較好的經濟效益。隨著國民經濟的迅速增長,現代農業得到長足發展,受控農業的研究和應用技術越來越受到重視,特別是溫室工程已成為工廠化高效農業的一個重要組成部分。支持溫室工程的相關技術,如溫室環境復雜系統的建模技術與專家決策支持系統、溫室環境智能測控技術研究與系統開發、溫室環境調配工程技術與設施研究等已成為當前該領域的關鍵技術和研究熱點問題。研究溫室環境信息進行模擬、分析、預測,研究開發基于作物成長栽培環境的溫室環境多因子智能化綜合測控系統,研究高效生產的溫室環境綜合測控模式與配套設施等將是今后主要研究內容。
上傳時間: 2022-05-30
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本文所研究的課題為電磁感應加熱控制系統的設計與實現。文章介紹了電磁感應加熱的工作原理,系統預設功能要求及具體實現方案,分析了系統硬件電路和控制軟件設計的整個過程,最終研制出一款功能完備、人機交互友好、工作穩定、性能優良的電磁感應加熱系統。 該系統硬件電路部分主要包括主工作電路,IGBT驅動電路,同步電路和功率整定電路,鍋具檢測電路,電源電路,各種保護電路及主控制電路。保護電路具體包括上電延時保護IGBT,整流橋輸出過壓保護,IGBT集電極過壓保護,市電過壓、欠壓保護,負荷電流過大保護,IGBT過溫保護,鍋底過溫保護。主控制電路采用三星單片機作為主控芯片,通過調節PWM信號占空比控制輸出功率。系統主要實現了功率控制、定時/預約、無鍋檢測、暫停、異常報警(無鍋報警、市電過壓/欠壓報警、負荷電流過大報警、IGBT溫度傳感器失效報警、IGBT溫度過高報警、鍋底溫度傳感器失效報警、鍋底溫度過高報警)等功能,設置了6個按鍵可供用戶操控,配置的液晶顯示屏可以實時顯示系統當前狀態信息。 該系統控制軟件設計部分,依據模塊化程序設計思想,把系統預設功能需求劃分為各個功能模塊,然后分別設計了各功能模塊的軟件,最終完成了系統控制軟件的設計。實現了系統的智能化,包括功率自動調節匹配,鍋具自動檢測,定時控制,預約時間到自動開機,異常自動保護報警,液晶屏實時顯示系統狀態信息。經過反復對系統軟硬件聯調,測試系統性能,結果表明本控制系統運行安全、穩定、可靠,達到了設計要求。
上傳時間: 2022-06-09
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本書以MATLAB為基礎,介紹了MATLAB電氣系統模型庫模塊及其功能,并以實例介紹了電力電子和電機控制系統的建模和仿真方法,內容包括AC/DC、DC/DC、DC/AC、AC/AC的各種變換電路,直流調速系統和交流調速系統等。為了適應現代數字化控制系統的發展,本書在連續系統的建模仿真外,還介紹了采樣離散系統的建模和仿真方法。本書附有仿真模型光盤,最大限度地為讀者學習提供了方便。本書可用于高等學校電類專業的選修課教材,也可供研究生和技術研究人員參考和使用
上傳時間: 2022-06-17
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摘要:隨薦電力電子設備、交直流電弧爐和電氣化鐵道等非線性、沖擊性負荷的大量接入電網,引起了電網無功功率不足、電壓波動與閃變、三相供電不平衡以及電壓電流波形畸變等其它一系列電能質景問題,并嚴重威脅著電力系繞的安全穩定運行。首先,本文介紹了無功功率的基本概念,介紹了無功功率對電力系統的影響以及無功補償的作用,并詳盡的閘述了國內外無功補償裝置的歷史以及現狀。其次,本文詳細分析了靜止無功補償器(SVC)和靜止無功發生器(SVC)的基本結構,控制方法和工作原理,以及各自優特點。并且闡述了它們的工作特性。再次,本文著重進行了對SVG型靜止無功補償器提高系統電壓的理論研究。利用MATLAB/SIMLINK仿真軟件對SVG工作方式及利用SVG動態提高系統電壓的原理進行仿真研究。并對仿真結果進行了全面外析VRe,本完成了(利t功補t控制器的設計,該控a器a系統硬件上采用了由STC生產的STCIOFO8X單片機作為主控制器。采用ATT7022作為電能檢測芯片,實現電網參數的精確深樣與計算,在系統軟件上采用品剛管控制投切電容器,實現了電容器的快速,無弧的投切。采用全中文液品顯示界面實時顯示系統運行狀況.關;無,SVG,svc,STC10FO8X隨著現代電力電子技術的飛速發展,大量大功率、非線性負荷的接入電網中,使得電網供電質量受到了嚴重的威脅。特別是一些像電弧爐、軋機、整流橋等非線性和沖擊性負荷的大量使用是導致電能質量惡化的最主要來源,造成了一系列嚴重的影響理想狀態的電力供應要求頻率為50Hz,電壓幅值穩定在額定值的標準正弦波形。在三相電網供電系統中,A,B.C三相電壓電流的幅值大小相等、相位差依次落后120度。但當電力用戶的各種用電裝置接入電力系統后,電力供應由理想的電力供應變成了電壓電流偏離這種狀態的非理想狀態。電網中的許多用電負荷都具有低功率因數、非線性、不平衡性和沖擊性的特征,這些特征嚴重地危害著電網的電力供應,可表現在:電壓值跌落或浪涌、各次諧波含量大、電壓波形發生閃變、電壓電流波形失真等,這樣便出現了電能質量問題。實際電網中的電能質量問題主要表現如下:
上傳時間: 2022-06-17
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