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题名方向盘转向角传感器的数据采集系统设计
被引量:2
- 1
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作者
何润东
潘盛辉
韩峻峰
孟德良
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机构
广西工学院电子信息与控制工程系
广西机电职业技术学院电气工程系
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出处
《现代电子技术》
2011年第19期116-118,共3页
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文摘
通过对方向盘转向角传感器的分析,设计了转向角传感器的数据采集系统,并且设计了相应的外围辅助电路,通过ARM读取传感器中的数据,对方向盘转向角,方向盘转向角速度以及转动方向这三个参数进行数据采集。这些参数为汽车自适应前照灯控制,以及助力转向系统提供了方向盘转向角相关信息,为了便于对采集到的数据进行分析,方向盘转向角传感器采集到的数据通过串口送到上位机上,并且利用Matlab对采集的数据进行分析处理。
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关键词
方向盘转向角传感器
数据采集
ARM
MATLAB
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Keywords
steering wheel angle sensor
data acquisition
ARM
Matlab
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分类号
TN919-34
[电子电信—通信与信息系统]
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题名汽车AFS系统车灯转角模型研究
被引量:4
- 2
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作者
孟德良
韩峻峰
潘盛辉
何润东
张宇阳
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机构
广西工学院电子信息与控制工程系
广西机电职业技术学院电气工程系
济宁供电公司
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出处
《汽车科技》
2011年第5期20-23,共4页
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基金
广西科学基金资助项目(桂科青0991012)
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文摘
为了提高汽车夜间行驶的安全性,对汽车前照灯的动态性能进行研究是很有意义的。以汽车的前轮转向角、车速为基础,以汽车的停车视距为依据,建立了汽车前照灯系统水平转角的动态数学模型,得出了车灯转角与前轮转向角、汽车车速之间的关系,并通过Matlab/Simulink进行了仿真。仿真结果取得了良好的预期效果,对汽车主动安全系统的进一步完善有着一定的参考价值。
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关键词
汽车主动安全
停车视距
阿克曼转向几何
数学模型
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Keywords
active safety
car parking stadia., ackermann steering geometry
mathematical model
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分类号
U463.65
[机械工程—车辆工程]
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题名从宗气不足论治中风
被引量:2
- 3
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作者
许迎春
丁晶
田珍
何润东
吴江莹
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机构
天津市环湖医院
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出处
《国医论坛》
2020年第6期8-10,共3页
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基金
国家中医药管理局全国中医药创新骨干人才培训项目(国中医药人教函[2019]128号)
天津市卫生和计划生育委员会天津市中医药重点领域科研项目(2018002)
天津市卫生健康委员会天津市中医药管理局中医中西医结合科研课题(2019124)。
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文摘
通过对宗气理论、宗气实质的探究以及对多年临床实践的总结,认为中风病位在脑,为本虚标实之证,宗气不足为本,瘀血、肝风、痰浊等病理因素为标。治疗应以调补宗气为法:高压氧(HBO)治疗以充宗气之来源,升陷汤补脾肺以助宗气之化生,呼吸吐纳调畅气血以促宗气之输布。
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关键词
宗气不足
中风
调补宗气
高压氧
升陷汤
呼吸吐纳法
理论探讨
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分类号
R255.2
[医药卫生—中医内科学]
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题名不动产登记数据整合技术分析
被引量:3
- 4
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作者
何润东
杨博
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机构
安徽省不动产登记中心(安徽省国土资源储备发展中心)
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出处
《工程技术研究》
2020年第1期95-96,共2页
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文摘
在当前不动产统一登记制度的践行下,注重做好不动产登记数据的有效整合和关联极为必要,只有确保所有数据资料得到较好整合,才能够提升后续应用效果,避免对不动产统一登记产生影响。文章重点围绕着不动产登记数据整合工作,分析了当前不动产登记数据整合的特点,并具体探讨了如何进行数据整合以及关联,希望具备参考借鉴作用。
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关键词
不动产登记
数据整合
技术手段
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Keywords
real estate registration
data integration
technical means
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分类号
F299.23
[经济管理—国民经济]
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题名东北极端低温条件下板式无砟轨道温度场特性
被引量:1
- 5
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作者
赵丽华
赵世嘉
何润东
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机构
大连交通大学土木工程学院
北京交通大学轨道工程北京市重点实验室
辽宁省交通建设管理有限责任公司
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出处
《铁道建筑》
北大核心
2022年第12期46-51,共6页
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基金
国家自然科学基金(52108402)
北京交通大学轨道工程北京市重点实验室开放研究基金(2017GDGC-1)
辽宁省教育厅2022年度高校基本科研项目(LJKMZ20220833)。
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文摘
基于环境监测资料和热力学基础理论,建立CRTSⅠ型板式无砟轨道三维瞬态温度场模型,分析哈尔滨地区冬季极端低温气象条件下无砟轨道温度场分布规律和影响因素,确定东北严寒地区无砟轨道性能分析的温度参数。结果表明:无砟轨道温度场分布的影响因素包括极端气温、轨道板吸收率、风速等;无砟轨道内温度变化滞后于环境温度,轨道板板顶及板边的日温度变化幅度较大;沿轨道板板顶向下,温度场呈非线性变化,温度波动幅值不断缩小;轨道板吸收率越大,则板顶温度及温度梯度越高;风速越大,板顶温度越低,轨道板内正温度梯度越小,负温度梯度越大;建议东北极端低温条件下轨道板的温度参数取正温度梯度75℃/m,负温度梯度-25℃/m。
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关键词
无砟轨道
严寒地区
热传导方程
极端低温
温度场
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Keywords
ballastless track
severe cold area
thermal conduction equation
extreme low temperature
temperature field
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分类号
U213.244
[交通运输工程—道路与铁道工程]
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