利用MATLAB编写程序识别电动汽车车牌并使用自动充电车充电的方案 仍有优化的余地
2022-12-03 21:18:48 12.85MB MATLAB 图像识别 自动化 新能源汽车
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基于SIM900A的电池自动满电提醒及实时查询电量装置,附件中含有SIM900A参考资料,源码,仿真图等 proteus仿真原理图: 仿真图中不包含sim900A模块,7805模块可以将输入电压在6-36V之间的电压稳定输出为5V,作为ADC0832的电压源以及参考电压。 实物图: 测量的电池(核定电压在12V)电量为10V左右,14.4V为满电浮充状态(以14.4V为满电标准,信息显示电满),此时10V,则显示少于90%电量。 实验说明: 本装置的核心是SIM900A模块,需要调用SIM900A指令。本原理图中ADC0832 的参考电压为5V,由7805稳压源提供7805的电源以及参考电压。检测电池的电压在9-15V之 间,采用分压方式,一个30K,一个10K电阻进行分压。假如检测电压为15V,则输入ADC0832 的电压为5V。依次类推。
2022-04-26 14:51:51 8.43MB sim900a 电路方案
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机器人通过传感器定位充电桩位置,自动回充电桩充电。
2022-01-06 22:29:40 268KB 人工智能 机器人 回充
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项目简介: 本项目是基于IDT无线充电15W模块充电模块与四轴F450无人机设计的。通过在无人机机架上搭载无线充电模块接受端,当检测到电压较低时触发充电请求,控制无人机到达充电发射端附近时,由超声波模块进行检测并降落完成充电。 硬件说明: 硬件设计上包括主控模块,电调,无线遥控接收器,超声波模块和无线接收转换器等。 硬件框图如下图1所示: 主控模块可由APM2.8模块或自助研发的STM32飞控,本项目主要使用自研STM32飞控,主控芯片为STM32F207,主要对无人机进行数据分析及控制,同时对机体电池电量进行采集及判断。原理图如下图2所示。 超声波模块是采用外购的KS103模块,如图3所示,测距最大距离8米,盲区为最小1cm之内。测量精度平均3mm,最高达1mm.而且相当灵敏。具有目前其他同类超声波模块产品所无法达到的性能优势和质量保障。测量距离,温度,光强,三合一功能。适用于机器人准确测距避障,扑火机器人,趋光机器人,四轴飞控定高,工业测距,身高体重仪测量身高,以及安防等领域。本作品是利用模块定高功能的同时也给无线充电作为引导充电指示,对于飞控上的接口如图4所示。 供电系统分为12V转5V,12V转3.3V,皆采用开关电源进行稳压给各项子功能电路使用,如图5所示 在机体上,需要对无线充电电池电压进行检测并判断,所以板子上了一个检测和判断电路,如图6所示 软件说明: 软件使用了MDK4.74平台对STM32F207进行开发和代码编译下载,手机使用自开发APP与蓝牙模块进行通信,相关文档资料和程序代码上传在附件。 在实际调试过程中我们发现不同的姿态解算,数据融合方法对飞行器的稳定性的影响很大,我们使用了Mahony四元数解算。四轴姿态的表示可以用欧拉角,也可以用四元数。姿态检测算法作用就是将加速度计、陀螺仪,磁力计的测量值解算成姿态,进而作为系统的反馈量。在获取传感器值之前需要对数据进行滤波,滤波算法主要是将获取到的陀螺仪和加速度计的数据进行去噪声及融合,得出正确的角度数据(欧拉角或四元数),主要采用互补滤波或者卡尔曼滤波。 无线充电是通过主控判断电池电量低于设定值之后提醒飞控手后飞到地面充电发射端附近,通过检测地面超声波发射器的位置进行左右对准后下降充电。 演示效果: 无人机整体实物图 无人机运行工作图 无线充电模块安装图 附件内容截图: 【转载自电子发烧友】
2021-12-28 11:55:38 6.76MB 无线充电 四轴 无人机 四轴无人机
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室内机器人自动充电技术,大家做机器人可以参照下
2021-10-09 16:47:37 261KB 机器人
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行业-电子政务-改进的具自动充电销插入及拔出接触片组件的智能割草机.zip
室内移动机器人自动充电技术
2021-09-10 11:21:04 358KB LabVIEW
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行业-电子政务-一种智能居家机器人的自动充电控制系统.zip
光伏电动汽车自动充电及监控系统研究.pdf
行业资料-交通装置-一种带有自然风驱动自动充电供电装置的电动车.zip