一种基于K-Medoid算法的电磁阀极性检测方法

    公开(公告)号:CN109725218A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811641366.1

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: G01R31/00 G01R33/07

    摘要: 本发明提出了一种基于K-Medoid算法的电磁阀极性检测方法,提高了电磁阀极性检测系统的准确性,避免了电磁阀之间的互相干扰,提高看检测的智能化程度,节约了大量人力物力。本发明通过磁场强度传感器对电磁阀周边磁场强度进行实时监测,避免了电磁阀之间的互相干扰,基于电磁阀周边磁场强度采用基于K-Medoid算法对电磁阀工作状态进行自主判断,判断更为迅速,准确,节约人力物力,提高了电磁阀极性测试系统的准确度和智能化水平。本发明采用无线传输方式,减小了测试系统的复杂程度。

    一种FSK信号解调及脉冲恢复系统及方法

    公开(公告)号:CN108183876A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711441301.8

    申请日:2017-12-27

    IPC分类号: H04L27/12 H03K7/06

    CPC分类号: H04L27/122 H03K7/06

    摘要: 本发明公开了一种FSK信号解调及脉冲恢复系统,所述系统包括依次连接的本振信号产生模块(1)、混频模块(2)、滤波模块(3)和解调模块(4);所述本振信号产生模块(1),用于输出频率为f0+A或f0-A的本振信号;所述混频模块(2)用于将接收到的脉冲调幅微波信号Xr进行衰减,然后和本振信号产生模块(1)输出的本振信号混频,输出频率范围为A-df~A+df的中频信号;所述滤波模块(3),用于对中频信号进行滤波,并经过限幅放大器放大到最大电平后输出;所述解调模块(4)用于所述滤波模块(3)输出的信号进行解调,输出三个电压信号,将该电压分别和标准电压比较后输出三路信号DRC、DR1、DR2,三路信号进行逻辑运算,输出4路独立的脉冲信号。

    一种票卡回收设备
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103035034B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201210506559.2

    申请日:2012-11-30

    IPC分类号: G07B11/00

    摘要: 本发明公开了一种票卡回收设备,包括:安装在主体框架上的收票机构、分拣机构、传送机构和票箱;其中,收票机构用于接收待回收的票卡;分拣机构位于收票机构与传送机构之间,用于将票卡分拣到传送机构任一传输通道中;传送机构用于将票卡传输到不同的票箱中。本发明通过设置多条票卡传输通道以及多个票箱,实现票卡回收,具有可靠性高、回收票卡速度快、容量大的优点。

    定位装置及定位方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103687003A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310711246.5

    申请日:2013-12-20

    IPC分类号: H04W64/00

    摘要: 本发明公开了一种定位装置及定位方法,包括:依次连接的上位机、井下交换机和定位分站,每个定位分站进一步包括分站网关、定位基站和标位卡,定位基站和标位卡分别为多个,定位基站分别与分站网关无线连接,标位卡分别通过定位基站与分站网关连接,通过定位基站识别标位卡和定位卡、采集和处理得到标位卡的标位数据和定位卡的定位数据发送给分站网关,并将接收到的分站网关发送来的信息发送给定位卡,通过分站网关实现上下行的连接,通过上位机对井下交换机发送来的定位卡的定位信息、标位卡的标位数据进行计算,得到定位卡的位置。本发明根据位置信息和标位数据进行计算,从而快速而方便的实现井下一维空间的定位。

    一种基于场强定位技术的自适应标定方法

    公开(公告)号:CN103687002A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310699800.2

    申请日:2013-12-18

    IPC分类号: H04W64/00 G01S5/02

    摘要: 本发明公开了一种基于场强定位技术的自适应标定方法,包括:控制器设置标定参数,所述标定参数包括目标定位卡ID、标定内容值以及指定的定位参数的阈值;控制器向目标定位卡发送携带有标定内容值信息的标定指令;目标定位卡接收到标定指令后,进行标定内容值设置,基于该设置,周期性地向定位基站发送数据包;控制器获取目标定位卡在当前标定内容值下指定的定位参数的取值,将该取值与设定的阈值进行比较,并根据比较结果,指示目标定位卡保持当前的标定内容值设置,或者,向上/向下调整标定内容值后,继续向目标定位卡发送标定指令。本发明可满足各种场强定位系统的设备动态标定需求,能够有效的提高定位精度,节省时间和成本。

    票卡自动发售装置
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103035074A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210529776.3

    申请日:2012-12-10

    IPC分类号: G07F17/42

    摘要: 本发明公开了一种票卡自动发售装置,该装置中的卷票机构包括电机、卷出票轴、橡胶轮;所述电机通过所述卷出票轴带动所述卷出票轴上的所述橡胶轮转动,所述橡胶轮将票卡输出;本发明的卷票机构上的电机通过所述卷出票轴带动所述卷出票轴上的所述橡胶轮转动,所述橡胶轮将票卡输出,本发明充分利用了电机实现票卡的平稳传输过渡,而且该装置的结构简单,操作起来比较方便。

    一种票卡回收设备
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103035034A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210506559.2

    申请日:2012-11-30

    IPC分类号: G07B11/00

    摘要: 本发明公开了一种票卡回收设备,包括:安装在主体框架上的收票机构、分拣机构、传送机构和票箱;其中,收票机构用于接收待回收的票卡;分拣机构位于收票机构与传送机构之间,用于将票卡分拣到传送机构任一传输通道中;传送机构用于将票卡传输到不同的票箱中。本发明通过设置多条票卡传输通道以及多个票箱,实现票卡回收,具有可靠性高、回收票卡速度快、容量大的优点。

    一种飞行器自动控制系统实时闭环测试系统

    公开(公告)号:CN109976305A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201811619320.X

    申请日:2018-12-28

    IPC分类号: G05B23/02

    摘要: 本发明公开了一种飞行器自动控制系统实时闭环测试系统,通过在安装了实时操作系统的嵌入式控制器中根据测试模型调用测试板卡进行测试,并同时记录测试结果,实现了被测飞行器自动控制系统的闭环动态测试,能够满足飞行器自动控制系统闭环测试的高实时性要求;通过主控计算机存储、管理不同型号飞行器自动控制系统的测试模型及测试数据,实现了多种飞行器自动控制系统测试数据的统一管理,提高了测试系统的通用性;通过引入测试过程分析系统,能够选择最佳的激励信息进行测试,提高测试的速度和精度,减少了对被测飞行器自动控制系统的损耗。

    一种基于场强定位技术的自适应标定方法

    公开(公告)号:CN103687002B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201310699800.2

    申请日:2013-12-18

    IPC分类号: H04W64/00 G01S5/02

    摘要: 本发明公开了一种基于场强定位技术的自适应标定方法,包括:控制器设置标定参数,所述标定参数包括目标定位卡ID、标定内容值以及指定的定位参数的阈值;控制器向目标定位卡发送携带有标定内容值信息的标定指令;目标定位卡接收到标定指令后,进行标定内容值设置,基于该设置,周期性地向定位基站发送数据包;控制器获取目标定位卡在当前标定内容值下指定的定位参数的取值,将该取值与设定的阈值进行比较,并根据比较结果,指示目标定位卡保持当前的标定内容值设置,或者,向上/向下调整标定内容值后,继续向目标定位卡发送标定指令。本发明可满足各种场强定位系统的设备动态标定需求,能够有效的提高定位精度,节省时间和成本。

    一种硬币识别装置
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103021067B

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201210535644.1

    申请日:2012-12-12

    IPC分类号: G07D5/00

    摘要: 本发明公开了一种硬币识别装置,包括:投币口、币道、电涡流传感器、识别部件、分拣部件、以及真、假币出币口,进一步地,还包括:振动传感器;其中,电涡流传感器,布置在币道两侧,用于检测硬币的尺寸参数和电磁参数,并将所检测到的尺寸参数和电磁参数发送到识别部件;振动传感器,布置在币道上,用于检测在币道上传输的每个硬币的重量参数,并将重量参数发送到识别部件;识别部件,用于将接收到的尺寸参数、电磁参数和重量参数分别与预定真币标准参数进行比较来识别硬币的真伪,并将识别结果发送至分拣部件。本发明所述硬币识别装置,通过增设振动传感器实现对待检测硬币的重量识别,减少了误判,提高了硬币识别率。