介紹了射傘炮的工作原理、特點及其用途 ,并以典型民機的失速改出傘為目標 ,進行射傘炮樣機研制 。完成了射傘炮功能結(jié)構(gòu)及其動力單元設計 ,計算分析了其內(nèi)彈道特性 , 最后通過地面試驗驗證了射傘炮樣機開傘程序和主要技術(shù)指標 , 為射傘炮的工程應用奠定了基礎。
設計并實現(xiàn)了一個基于檢索增強生成(RAG)技術(shù)的本地化維修手冊智能問答系統(tǒng) 。針對煙草行業(yè)敏感數(shù)據(jù)泄露風險 , 系統(tǒng)采用完全離線部署方案 ,并通過011ama本地調(diào)用的Deepseek大語言模型生成答案。實驗表明 ,該系統(tǒng)能有效將問答準確率從基線模型的2. 1分(5分制)提升至4. 3分 , 并將幻覺率從78%降至12% , 在確保數(shù)據(jù)安全的前提下 , 顯著提升了技術(shù)人員的故障排查與維修效率。
針對傳統(tǒng)售貨機出貨精度不足、能耗高與運維不便等問題 ,設計了以三菱PLC為核心的自動售貨機控制系統(tǒng) 。該系統(tǒng)具有兩軸步進電機絲杠取貨機構(gòu)、光伏追光模塊、柜內(nèi)溫控模塊及阿里云遠程監(jiān)控功能 ,實現(xiàn)了貨物精準輸送、太陽能高效利用與設備狀態(tài)實時監(jiān)管 ?;贕X Works2設計控制程序 ,MCGS觸摸屏搭建人機交互界面 ,借助PLC Simu1ator與虛擬串口工具完成仿真測試。結(jié)果表明 , 系統(tǒng)具備較高的取貨定位精度、良好的溫度控制穩(wěn)定性以及快速的太陽能追光響應 , 管理員可通過云平臺實時獲取貨存狀態(tài)與設備運行數(shù)據(jù) ,滿足無人零售場景下高效、節(jié)能與智能化的運行需求。
在本教程中,我們將學習如何使用 DHT21 濕度和溫度傳感器與 Arduino 進行配合,并將測量值顯示在 OLED 顯示屏上。
使用 Arduino 超聲波傳感器進行距離測量是一個非常簡單的項目,能夠精確測量較短的距離。在開始之前,您必須了解超聲波傳感器 HCSR-04,這是一種低成本的傳感器。該超聲波傳感器由發(fā)射模塊和接收模塊組成。發(fā)射模塊發(fā)射脈沖,接收模塊接收脈沖。如果在傳感器前方放置了一個障礙物,發(fā)射的脈沖會撞擊障礙物并反射回來。反射回來的脈沖會被接收模塊接收。通過計算發(fā)射和接收之間的時間,可以得出距離。
我使用樹莓派 Pico 和高精度的 INMP441 I2S 磁性麥克風構(gòu)建了一個便攜式分貝計。該設備能夠?qū)崟r測量聲音強度,并將其顯示在 OLED 屏幕上,而且它完全獨立運行,采用電池供電設計。
機器人運動學變成了一個充滿樂趣的視覺實驗場:我通過使用“小狗板”(PuppyPi)來實時觀察并調(diào)整機器人的行走、小跑和攀爬動作,從而掌握了動態(tài)步態(tài)的要領(lǐng)!
MQ-135 氣體傳感器廣泛用于空氣質(zhì)量監(jiān)測。它能夠檢測諸如氨氣、氮氧化物、酒精、苯、煙霧和二氧化碳等有害氣體。在本項目中,我們將 MQ-135 與 Arduino Uno 進行接口連接,以測量空氣質(zhì)量水平,并將測量結(jié)果顯示在串行監(jiān)視器上。
隨著農(nóng)村電氣化進程推進與分布式能源裝機規(guī)模提升 ,原有10 kv農(nóng)村配電網(wǎng)在負荷響應、故障隔離與局部供電等方面顯現(xiàn)出了結(jié)構(gòu)耦合薄弱、控制粒度不足等問題 ,而微電網(wǎng)自治架構(gòu)融合成為優(yōu)化路徑之一。鑒于此 ,面向典型臺區(qū)結(jié)構(gòu)與運行場景 ,構(gòu)建融合型架構(gòu)體系 , 明確自治單元與主配電網(wǎng)的耦合接口與邊界條件 ,提出儲能容量配置方法、柔直互聯(lián)通道布設策略與微電網(wǎng)區(qū)域劃分邏輯 ,完成系統(tǒng)現(xiàn)場部署與運行性能量化對比 。結(jié)果顯示 , 融合系統(tǒng)在狀態(tài)識別延時、調(diào)控誤差 、功率波動率與獨立運行支撐能力等方面均得到明顯優(yōu)化 ,驗證了多項關(guān)鍵機制的實用性與工程適配性。
這個項目是為我物理計算課程中的數(shù)據(jù)可視化項目而設計的。其核心理念是通過 LED 燈帶來展示飛機在天空中的位置,每盞 LED 燈都代表著一個位置。這些燈光會隨著飛機的活動而移動并改變顏色。