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    时间:2019.06.27
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    智能手环作为一款可穿戴智能装置,随着其普及率的提高,表现出越来越大的商业价值和研究价值。智能手环可被用于检测运动状态,但针对乒乓球、羽毛球等复杂性运动的检测,目前还处于空白状态。设计了一款低功耗运动分
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    时间:2019.06.27
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    针对实时监测和成本高、功耗高问题,设计了一种易携带,体积小,重量轻,功耗低的实时无线心电监测系统。设计利用了低功耗stm32可编程芯片和蓝牙4.0标准,该设计融合了可编程嵌入式、信号处理、无线通信等技
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    时间:2019.06.27
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    随着物联网的日益发展,智能设备渐渐走进各行各业中。在物流行业这个领域中,将智能设备结合起来,形成“互联网+物流”这一模式符合当代热点话题。硬件主控采用STM32,通过EEPROM储存货物所处环境的每个
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    时间:2019.06.27
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    针对现有四轴飞行器进行控制的学习成本高的特点,提出了一种新颖的可通过利用语音技术实现对小型四轴飞行器系统的控制方法。该系统包括四轴飞行器和语音遥控器两部分。四轴飞行器选用STM32F103T8U6作为
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    时间:2019.06.27
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    随着社会的发展,人们越来越重视自身的身体健康状况,近年来,睡眠呼吸暂停低通气综合症受到广泛的关注。人在睡眠时,发生呼吸暂停的时间若超过20s,会导致严重的后遗症甚至会有生命危险。采用一种新的胸腹运动检
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    时间:2019.06.27
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    研究了以两片STM32F103单片机为主控芯片设计的一款可移动通信智能安全婴儿车。两片单片机之间进行串口通信,单片机与手机之间通过网络通信。主要功能可分为利用压力传感器判断婴儿是否被抱起,通过指纹识别
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    时间:2019.06.27
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    水是一切生命之源,人们常说,“每天八杯水”,换算成数字大约是每天2000mL的需水量,合理科学地饮水成了人们日常生活的难题。项目通过改造基础饮水机机型,利用STM32系列单片机达到智能控制饮水机实现定
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    时间:2019.06.27
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    搬运机器人是近代自动控制领域出现的一项高新技术,涉及到了力学,机械学,电器液压气压技术,自动控制技术,传感器技术,单片机技术和计算机技术等学科领域,已成为现代机械制造生产体系中的一项重要组成部分。它的
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    时间:2019.06.27
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    本文介绍了一种基于STM32的光电检测计数装置设计,阐述了此系统的软硬件设计及其应用。此设计充分利用了STM32内部丰富的模块功能进行计数,简化了外接电路。利用非接触式的光电检测,使设计精度更高、速度
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    时间:2019.06.27
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    针对目前煤矿顶板压力检测手段存在工作量大、效率低的问题,设计了一种基于STM32的无线数据采集仪。重点介绍了仪器的构成、硬件设计及软件设计。该数据采集仪通过无线通信方式进行数据采集,有效的减少了线缆铺
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    时间:2019.06.27
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    单轴双轮小车是一种本质不稳定的机器人,具有结构简单、易于实现等特点。基于STM32设计了一个与倒立摆原理类似的单轴双轮自平衡小车系统:硬件结构,以单轴两端平行分布的两个步进电机为移动驱动装置,利用ST
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    时间:2019.06.27
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    针对社会各种照明用电浪费严重,国内写字楼和工业用地以及高校出现“长明灯现象”严重、人为手动控制以及对多层楼宇控制上管理上都带来不便,为此提出了一种以STM32芯片为核心、采集多种传感器信号的控制终端和
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    时间:2019.06.27
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    本文选用STM32F1系列单片机作为四旋翼飞行器为核心,采用模糊神经网络PID算法控制飞行器的电机的转速,通过陀螺仪把检测在空中的姿态反馈给单片机,单片机将接收的控制命令解析出姿态角后和反馈的当前的姿
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    时间:2019.06.27
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    介绍的导航系统以STM32F103ZE单片机为核心,采用RB106芯片采集数据,并以USART串口输出,确保数据输出的稳定,再结合μC/OS-Ⅱ多任务调度,可以使各任务有条不紊地运行,先利用Keil软
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    时间:2019.06.27
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    随着家用电器逐渐增多,节约用电、家庭能耗管控显得愈发重要。考虑到市面上现有插座的固定性和单一性,文中提出一种基于创新型、结构化理念设计的智能插座,将物联网、人工智能、云计算等技术进行融合,使其具有能耗
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    时间:2019.06.27
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    本文设计了一种可工作在433.00-434.79MHz,中心频率为433.00MHz,输出功率可调的无线数传模块。模块采用STM32F103RB单片机和射频芯片CC1101设计,利用EDA软件ADS2
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    时间:2019.06.27
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    采用PID算法、卡尔曼滤波算法,实现一个基于STM32F103RCT6两轮自平衡小车系统。运用MPU6050模块来获取数据信息,进而弥补加速度计的动态误差以及陀螺仪的漂移误差,获得更精确的倾角值,然后