基于DSP机器视觉的太阳能硅片表面检测装置及方法

    公开(公告)号:CN103831253A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410053411.7

    申请日:2014-02-17

    摘要: 本发明公开了一种基于DSP机器视觉的太阳能硅片表面检测装置,属于无损检测技术领域。包括机器视觉模块、工控模块、自动分拣模块和传输带装置,机器视觉模块由第一摄像装置、第二摄像装置和DSP板卡连接组成;自动分拣模块为PLC和并联机器人组成;DSP板卡、PLC均与工控模块连接;第一摄像装置、并联机器人设置在传输带装置的上方,第二摄像装置设置在传输带装置的下方。本发明还公开了一种基于DSP机器视觉的太阳能硅片表面检测方法。通过机器视觉模块来完成图像采集和分析处理任务,减轻了工控模块的负担,提高检测速度和分级准确率;采用并联机器人实现分拣,提高了分拣效率和准确率。

    基于SMA的自适应变体机翼后缘

    公开(公告)号:CN101693467A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910145195.8

    申请日:2009-10-13

    发明人: 徐志伟 李飞 杨媛

    IPC分类号: B64C3/36

    摘要: 一种基于SMA的自适应变体机翼后缘,属于一种智能材料与结构相结合的自适应变体机翼结构。该机翼分成2-5个后缘段,相邻后缘段通过安装于翼肋部位的关节(5、6、7)相连,相邻后缘段之间还安装有偏转驱动机构,机翼后缘整体的偏转通过上述后缘段累积效应实现,其特征在于:上述关节为铰接式关节;上述偏转驱动机构由分别连接相邻后缘段的上SMA丝(10)、下SMA丝(11)和电流激励单元(15)组成。结构简单、易于控制的自适应变体机翼后缘结构。实现机翼后缘结构快速、稳定、准确的达到预变形的目的。

    基于DSP机器视觉的太阳能硅片表面检测装置及方法

    公开(公告)号:CN103831253B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410053411.7

    申请日:2014-02-17

    摘要: 本发明公开了一种基于DSP机器视觉的太阳能硅片表面检测装置,属于无损检测技术领域。包括机器视觉模块、工控模块、自动分拣模块和传输带装置,机器视觉模块由第一摄像装置、第二摄像装置和DSP板卡连接组成;自动分拣模块为PLC和并联机器人组成;DSP板卡、PLC均与工控模块连接;第一摄像装置、并联机器人设置在传输带装置的上方,第二摄像装置设置在传输带装置的下方。本发明还公开了一种基于DSP机器视觉的太阳能硅片表面检测方法。通过机器视觉模块来完成图像采集和分析处理任务,减轻了工控模块的负担,提高检测速度和分级准确率;采用并联机器人实现分拣,提高了分拣效率和准确率。

    采用LCD无损吸收电路和具有耦合绕组的升压电感的隔离Boost变换器

    公开(公告)号:CN1564442A

    公开(公告)日:2005-01-12

    申请号:CN200410014445.1

    申请日:2004-03-25

    发明人: 谢少军 李飞

    IPC分类号: H02M3/28 H02M3/335

    CPC分类号: Y02B70/1433

    摘要: 一种采用LCD无损吸收电路和具有耦合绕组的升压电感的隔离Boost变换器属电力电子功率变换器。其主电路的组成是升压电感(L1)、功率开关管(Q1)与电源(Vin)构成回路,升压电感(L2)、功率开关管(Q2)与电源(Vin)构成另一回路;主变压器原边绕组连于升压电感(L1与L2)负端,主变压器副边绕组的输出连于整流滤波电路,其特点是由功率开关管(Q1)、谐振电感(Lr1)、缓冲电容(Cr1)、续流二极管(Dr1)、隔离二极管(Ds1)以及由功率开关管(Q2)、谐振电感(Lr2)、缓冲电容(Cr2)、续流二极管(Dr2)、隔离二极管(Ds2)构成两路无损吸收电路;升压电感(L1或L2)上绕有耦合绕组(L1′或L2′),构成反激变压器型式,耦合绕组与续流二极管(Df1或Df2)串联后并接在电源(Vin)两端。本变换器与现有技术相比,减小了功率器件的电压应力,提高了效率和工作可靠性。

    非静力大气掠入射积分数值计算方法

    公开(公告)号:CN118627208A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410580503.4

    申请日:2024-05-11

    摘要: 本发明公开了非静力大气掠入射积分数值计算方法,该方法通过构建非静力平衡条件下的掠入射积分函数,分析掠入射积分函数的奇异点情况,通过截断区间的方法将掠入射积分函数转换为可积函数形式,将可积函数形式中被积函数的光滑部分使用切比雪夫多项式展开,并利用快速傅里叶变换计算多项式的系数,从而得到沿光路径的空气粒子的柱状含量。本发明弥补了传统的基于大气密度指数衰减假设采用Chapman函数计算的不足,能够有效解决在不满足静力平衡条件下沿光路径的气体颗粒的柱状含量的计算问题,对高层大气中扩散、化学和加热过程的精确定量分析,以及揭示背后的物理机制,具有极其重要的意义。