导读:本文包含了主控系统论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:系统,舱室,模型,页岩,冗余,白内障,动力学。
主控系统论文文献综述
张驰,何佳咛,刘譞,何英昊[1](2019)在《基于单片机的RFID主控系统设计及实现》一文中研究指出本设计使用宏晶科技STC12C5A60S2单片机作为微处理器,结合OLED显示技术、数据库管理技术设计制作了一款以射频识别为主要功能的主控电路,实现读卡、写卡操作。此外该主控板还可以通过板载接口拓展红外遥控解码电路ESP8266无线透传电路以实现远程管理、数据库对接等高级操作。(本文来源于《电子测试》期刊2019年23期)
李冰[2](2019)在《舱室主控系统的差分故障数据重建算法研究》一文中研究指出传统的差分故障数据重建算法得到的数据在经过多次迭代后出现误差,导致利用重建后数据构建的图形发生偏移,因此提出一种舱室主控系统的差分故障数据重建算法。分析差分故障数据结构,建立差分故障数据的目标函数模型,在迭代过程中利用故障数据最少的一批数据作为原始样本,优化迭代过程,根据故障数据与矩阵常数的大小,选择局部傅里叶矩阵作为观测矩阵,并通过傅里叶矩阵的变换完成了差分故障数据的重建。仿真实验结果表明,经过3次数据迭代,本文算法得到的数据重建图无明显偏移,验证了提出的舱室主控系统的差分故障数据重建算法的有效性。(本文来源于《舰船科学技术》期刊2019年22期)
蓝海峰,王开龙,杜卫强,林盛杰,刘慧亮[3](2019)在《存储式套损检测系统电池管理及主控短节开发》一文中研究指出超声成像测井技术在套损检测领域有良好的应用,但在页岩气压裂领域应用,需要解决供电与数据存储的问题。设计了电池管理模块,采用过流保护与短路保护技术,提高电池应用的安全性;以时间与井斜共同作为判断条件,提高电池电源开关控制的准确性,降低了系统工作功耗。设计了数据存储电路与高速数据通信总线,实现与超声成像仪器的通信,存储测井数据,并上传到上位机。测试证明电池管理电路工作正常,实现了保护功能,可以正确控制电源开关,存储测井数据并进行回放,为超声成像测井技术在页岩气压裂领域的应用解决了供电与存储难题。(本文来源于《石油管材与仪器》期刊2019年05期)
宫华耀,矫晓龙,李亚军,任兆亭,何成军[4](2019)在《应用于多联机系统的智能独立人感主控逻辑及检测算法的研究》一文中研究指出本文主要通过解决应用于多联机空调系统中智能化选配件的有机融入问题,以提高机组智能化为背景,详细介绍了独立人感的主控逻辑以及人体感知算法。首先,本文针对多联机系统的通讯特点,找出独立人感与机组最佳的组合方式。其次,通过对独立人感的主控逻辑进行设计,使其可以在用户设定的基础上,智能调节设定温度和风量,给用户一个更为舒适的体验。再次,本文介绍了基于多联机系统的红外传感器人体感知算法。最后,通过测试实验数据,验证了检测算法的有效性和适用性。(本文来源于《2019年中国家用电器技术大会论文集》期刊2019-10-21)
高明伟[5](2019)在《IP主控系统设计思路探讨》一文中研究指出目前广电的发展正处于技术变革期,IT技术与视音频技术的深度结合是广电技术革新的必经之路。IP主控建设是黑龙江广播电视台IP化视音频技术系统构建的重要一步。本文阐述了在IP主控系统建设中,如何在技术路线、系统架构、管理方式等方面进行选择,如何兼顾4K超高清、融合媒体、5G等多维度的拓展需求,并为后续系统建设提供思路和经验。(本文来源于《现代电视技术》期刊2019年10期)
程广[6](2019)在《煤矿掘进机主控系统软硬件的设计》一文中研究指出掘进机应用广泛,针对其主控系统存在适应性差、可靠性低等问题,设计了掘进机主控系统的总体方案,优选了控制器,并且对硬件和软件系统进行了详细设计。该主控系统目前已经在实践中开始被应用,结果显示,所设计的主控系统的控制效果良好,电气故障率低。该研究成果为掘进机主控系统设计提供的参考,对掘进机安全可靠运行具有重要意义。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年10期)
韦永清[7](2019)在《基于西门子PLC的风电机组主控冗余系统的概述与研究》一文中研究指出介绍具有冗余功能的基于西门子PLC的风力发电机组主控系统的整体架构和软件框架,研究控制系统软件开发流程、V型设计模式应用以及基于硬件和软件的在环仿真流程和概念。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年09期)
朱珂珂,王欣,穆红梅[8](2019)在《Centurion主控液流系统应用于白内障手术的临床研究》一文中研究指出目的:观察Centurion超声乳化仪主控液流系统应用于白内障手术的有效性和安全性。方法:前瞻性研究。于2018-10/12选取年龄相关性白内障(Emery核硬度分级Ⅱ~Ⅳ级)患者133例133眼,随机分为两组,试验组采用主控液流系统,对照组采用重力液流系统。术中记录累积释放能量(CDE)、抽吸时间(AT)、灌注液用量(EFU),分别于术前和术后1d测量角膜内皮细胞计数(ECD)和中央角膜厚度(CCT)。结果:术中试验组患者的CDE、AT、EFU明显低于对照组(均P<0.05),术后1d试验组和对照组患者ECD均较术前轻度减少,CCT均较术前轻度增加,但两组间均无差异(2056.06±308.10cells/mm~2vs 1997.26±297.55cells/mm~2,532.75±12.02μm vs 531.02±13.00μm;均P>0.05),且两组患者术中及术后均未发生严重的眼部并发症。结论:Centurion主控液流系统在整个手术过程中能够维持恒定的眼内压,有效提高了前房稳定性,比传统重力液流系统更加安全高效。(本文来源于《国际眼科杂志》期刊2019年09期)
李敏华[9](2019)在《AP 1000主控室应急可居留系统空气露点温度控制》一文中研究指出AP1000主控室应急可居留系统空气露点温度是一个非常重要的参数,在主控室应急可居留系统运行时,如果VES空气露点温度高于设计值,系统设备可能结冰导致流道堵塞,从而无法支持事故后主控室人员居留。对影响主控室应急可居留系统空气露点温度的因素进行了盘点,并结合科学计算定量分析各因素的影响,给出了有效控制露点温度的手段。针对目前系统中无法快速提高露点温度的不足,给出优化方案。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2019年17期)
孙同金,李惠蓉,王新生,谷群远,田麒麟[10](2019)在《基于Simulink的风机主控测试系统》一文中研究指出介绍了基于Matlab/Simulink环境下的风力发电机组主控系统硬件在环仿真测试系统设计及开发流程、风机结构动力学及空气动力模型的搭建方法以及测试系统软件的开发设置,并对整个测试系统的仿真测试精度进行比对验证。(本文来源于《船舶工程》期刊2019年S1期)
主控系统论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
传统的差分故障数据重建算法得到的数据在经过多次迭代后出现误差,导致利用重建后数据构建的图形发生偏移,因此提出一种舱室主控系统的差分故障数据重建算法。分析差分故障数据结构,建立差分故障数据的目标函数模型,在迭代过程中利用故障数据最少的一批数据作为原始样本,优化迭代过程,根据故障数据与矩阵常数的大小,选择局部傅里叶矩阵作为观测矩阵,并通过傅里叶矩阵的变换完成了差分故障数据的重建。仿真实验结果表明,经过3次数据迭代,本文算法得到的数据重建图无明显偏移,验证了提出的舱室主控系统的差分故障数据重建算法的有效性。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
主控系统论文参考文献
[1].张驰,何佳咛,刘譞,何英昊.基于单片机的RFID主控系统设计及实现[J].电子测试.2019
[2].李冰.舱室主控系统的差分故障数据重建算法研究[J].舰船科学技术.2019
[3].蓝海峰,王开龙,杜卫强,林盛杰,刘慧亮.存储式套损检测系统电池管理及主控短节开发[J].石油管材与仪器.2019
[4].宫华耀,矫晓龙,李亚军,任兆亭,何成军.应用于多联机系统的智能独立人感主控逻辑及检测算法的研究[C].2019年中国家用电器技术大会论文集.2019
[5].高明伟.IP主控系统设计思路探讨[J].现代电视技术.2019
[6].程广.煤矿掘进机主控系统软硬件的设计[J].机械管理开发.2019
[7].韦永清.基于西门子PLC的风电机组主控冗余系统的概述与研究[J].通信电源技术.2019
[8].朱珂珂,王欣,穆红梅.Centurion主控液流系统应用于白内障手术的临床研究[J].国际眼科杂志.2019
[9].李敏华.AP1000主控室应急可居留系统空气露点温度控制[J].设备管理与维修.2019
[10].孙同金,李惠蓉,王新生,谷群远,田麒麟.基于Simulink的风机主控测试系统[J].船舶工程.2019