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近年来开发设计的温度控制系统多是以单片机、PLC为主实现整个系统的温度控制。传统的温度控制系统主要以电气自动控制为主,在温度采集和温度控制方面受干扰和制约的因素较多,控制效果较差。在当今酒店转型升级过程中,迫切需要设计出一套采集温度信号精度高,控制参数运算准确且操作方便,控制效果好且能够节省能源的方案。 相似文献
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课程管理系统中设计了一个矩阵运算系统,该矩阵运算系统具有普通矩阵相加、相减、相乘及稀疏矩阵转置等功能。运算系统以MicrosoftVisualC++6.0作为系统开发工具,采用算数表达式处理算法来实现矩阵的加、减、乘等混合运算和稀疏矩阵的转置矩阵运算。系统操作简单、界面清晰,便于用户使用。 相似文献
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所谓的通信电源系统也就是通信设备提供直流电源的系统,它是整个通信系统中重要的组成部分。而通信电源监控系统的运用,其监控系统的运用有着十分重要的意义。它不仅有利于对通信电源的运行状态进行实施监控,还有助于对其故障问题进行及时的处理,从而通信设备的稳定性和可靠性得到进一步的提高。本文通过对通信电源监控系统中监控单元设计的相关要求进行简要的介绍,讨论了监控单元设计的相关要求,以供参考。 相似文献
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2M线路测试仪软件系统设计与实现 总被引:1,自引:0,他引:1
2M传输线路是我国电信传输网的基本单元,是整个传输网的基础。在2M线路相关标准和DSP技术理论的基础上,着重介绍了DSP嵌入式系统软件的设计思想,结合模块化编程的方法和DSP灵活的中断机制技术完成系统程序设计任务。针对每个模块的软件,进行了调试,调试结果表明该设计的完整和正确。 相似文献
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在传动系统的设计中,涉及大量的设计数据和标准规范,从设计计算到图形输出都是以数据处理为中心来组织的。这里结合机械传动CAD系统设计过程中数据的特点,重点论述了交互式输入、程序化处理和一维数表、二维数表的数据文件管理方法,实现了整个CAD系统的数据管理,减少了开发过程的复杂性。 相似文献
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设计和实现了一个基于ASP.NET和SQLServer2005的网络招聘管理系统。详细介绍了整个招聘系统的组成与结构,以及各个功能模块的开发过程。同时,介绍了整个系统的实现方法及所采用的开发工具和相关技术。 相似文献
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提出一种基于功率基阵激励放大的感应式电度表过载报警系统设计方法。该方法首先对感应式电度表过载报警系统进行硬件平台设计,硬件平台是由中央处理器单元、电能计量单元以及通讯信息平台和数据记录构建的,利用中央处理器单元、电能计量单元以及通讯信息平台和数据记录对感应式电度表报警系统进行具体分析,采用一种功率基阵激励放大方法,可在几个周期内完成报警系统调整,提高了感应式电度表过载报警系统的响应能力和检测性能。从而完成了对感应式电度表过载报警系统设计。实验证明,利用功率基阵激励放大的方法能有效地提高感应式电度表过载报警系统的性能。 相似文献
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巨型计算机取得惊人的突破。1991年5月,英特尔巨型计算机公司推出了“试金石三角”巨型机,运算速度为每秒86亿次浮点运算,峰值为每秒320亿次。仅隔几天,思维公司推出CM-200巨型机,在试验中的运行速度为每秒170亿次浮点运算。事过不久,法国的一家小公司——并行系统技术公司竟宣布研制出运算速度达每秒4亿——4000亿次浮点运算巨型机,并很快获得了6张订货单。然而,这一记录未保持多久,思维机器公司宣布研制出每秒40亿——10000亿次浮点运算巨型机,也得到了3张订货单,另有2家政府部门和大学表示了订购 相似文献
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一台运算速度超过每秒150万亿次的超级计算机将于明年在日本东京大学投入运行,届时它将成为日本国内运算速度最快的超级计算机。这台超级计算机是利用多个高性能运算处理装置组装成的大型并行计算机,每秒至少能进行150万亿次浮点运算,有望应用于预测气候变化、模拟天体形成等需要大规模数据运算的研究领域。 相似文献
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有限元是那些集合在一起能够表示连续域的离散单元,即将实体的对象分割成不同大小、种类的小区域。概括不同领域的需求推导出每一个元素的作用力方程,组合整个系统的元素并构成系统方程组,最后将整个系统方程组求解。有限元的概念早在几个世纪前就己产生并得到了应用,例如用多边形逼近圆来求得圆的周长,但其作为一种方法而被提出,首先是在二十世纪四十年代,五十年代开始用于飞机设计,而后应用于电磁场求解方面。 相似文献
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本文是以单片机为核心的温控单元的设计制作过程。温差≤1℃,液晶显示温度。该设计用温度传感器AD590准确测量温度,运算放大器OP07把放大的温度-电压信号送入ADC0809进行A/D转换,再把数字信号传给单片机,由单片机比较实测温度与设定温度,最后控制空调机工作。 相似文献
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该保留站根据超标量处理器中寄存器重命名的原理,将从数据寄存器或ALU单元送来的数据临时存储在保留站的数据位,当两个数据位的数据都准备好时,则发射存储在保留站中的指令给ALU单元进行运算。文章的设计中,增加了从ALU单元接受数据的结构,使保留站可以判断数据的来源,以及是否使用ALU单元送来的数据。当ALU单元运算完成时,数据可以在下一个时钟周期前送至对应的保留站。与从重排序缓存(ROB)中读取数据相比较,这将减少保留站获取数据的时间。 相似文献