基于网络引擎入侵检测系统的研究与实现
基于滥用和基于异常的检测模型是IDS系统两大检测模型,其对应的技术即为网络引擎和主机代理。本文主机代理采用基于异常的模型进行入侵检测,与数据库中存储的入侵特征库进行比较,从而判断是否是一次攻击,从而实现一个网络引擎可以监视具有多台主机的整个网段,通过网络引擎实现企业网络中所有组件不受攻击。
基于MATLAB的车牌识别系统的研究
汽车牌照识别是图像识剐领域的重要研究课题。这里运用MATLAB研究车牌识剐技术中的图像预处理、车牌定位、字符分割与字符识别等核心部分,并提出一种基于MATLAB的车牌识别系统的实现方法.综合使用多种方法提高系统的有效识别能力。该方法解决了在自然背景的图像中定位分割牌照区域、车牌倾斜和提取分割的字符等问题。通过对一定数量的图像进行处理,结果表明MATLAB在车牌识别方面的运用非常有效。
扩散炉温度自动控制系统中的FPGA设计
扩散炉温度自动监控系统是对双管扩散炉温控部分进行改造,以提高炉温精度,从而提高生产线的成品率,降低系统能耗。通过对Actel公司的Fusion系列器件FPGA编程实现系统的硬件控制。用C语言对Actel FPGA内置的8051软核编程实现系统的软件控制。整个监控系统完成数据采集、控制算法和ZigBee无线传输等功能。测试表明,采用Fusion FPGA设计,可以同时完成多路温度控制,整个系统的控制精度也有进一步的提高。
基于嵌入式Web服务器的智能家居主控制系统
首先依据智能家居系统的核心指挥系统一Web服务器的工作原理及技术要求,设计以ARM920T为主控制器的智能家居系统。然后在该系统硬件基础上根据智能家居系统客户的需要定制WINCE系统内核,设计嵌入式Web服务器.实现局域网内的网络和串口通信。实验结果表明:该系统能够达到客户进行网络和串口通信的要求。
TB6612FNG在直流电机控制设计中的应用
TB6612FNG是一款新型直流电机驱动器。它具有集成度高、驱动能力强以及控制方式灵活等特点。利用这款器件和AVR单片机组成电机控制单元。通过试验得到其实际运行性能,并给出一些使用开发建议。将TB6612FNG应用在差速驱动的轮式移动机器人系统中,采用PID方式实现双电机调速控制,得到了良好的运行结果。
基于ARM9与Linux的门禁监控系统软件设计
提出了一种可配置、功耗低的门禁监控系统软件设计方案,该方案基于ARM9与Linux相结合的软硬件平台.同时结合CGI技术实现。系统由前端摄像头,读卡器,门禁控制器以及客户端组成。人员出入的时候,经刷卡后将卡内信息传输到门禁控制器,门禁控制器检测卡权限是否合法以决定是否开门,同时控制前端摄像头摄录图片传输到门禁控制器存储并进行日志记录。用户可以在客户端通过Internet访问门禁控制器。进行人员信息的录入和日志访问等。与传统方法相比,该方案设计在易操作和低成本上具有明显优势。
基于视觉图像的微小零件边缘检测算法研究
高精度的微小零件边缘检测中,传统边缘检测算法存在实际应用可操作性较差,检测结果难以达到精度要求等问题。为了提高边缘检测精度,提出了基于Soble算子的改进算法,该算法扩展了Sobel算子边缘检测的模板,并对扩展的梯度方向图进行了细化处理,而后在梯度图像上实现多项式插值亚像素细分,从而完成对目标边缘的精确定位。实验结果表明,该方法的定位精度为0.20pixel,满足微小零件在实际检测的精度要求。
基于DSP+FPGA多视频通道的切换控制
为了扩大监控范围,提高资源利用率,降低系统成本,提出了一种多通道视频切换的解决方案。首先从视频信号分离出行场信号,然后根据行场信号由DSP和FPGA产生控制信号,控制多路视频通道之间的切换,从而实现让一个视频处理器同时监控不同场景。实验结果表明.该方案可以在视频监控告警系统中稳定、可靠地实现视频通道的切换。
BTS660及其在电池智能检测与充电装置中的应用
针对电池智能检测与充放电过程中要进行大电流功率转换的需求,提出了一种利用高精度大电流功率开关来进行电池充放电过程中的大电流功率转换方案。采用Infineon Technologies AG公司生产的BTS660作为大电流功率转换器件,并利用2片BTS660级联来实现充放电过程中的控制,同时重点介绍了其在电池智能检测与充电装置中的应用,并给出了应用电路。结果表明:该方案中的电路工作稳定.并可实现在电压大T70V时的过压保护及短路电流为90A的过流保护,对实现充放电过程中的大电流功率转换起到了良好的转换和保护作用。
基于PIC单片机和AD7705的高精度信号采集系统设计
提出了一种基于PIC单片机和AD7705实现模拟信号的高精度采集的设计方案。选用PIC1817458为主控制芯片.AD7705为A,D转换器,‘通过SPI通讯接口进行连接,其中利用6N136对接口进行光电隔离来提高通讯可靠性。根据所采集信号的不同范围,在信号输入前端加入滤波电路然后通过MCP602和反馈电阻进行相应倍数的精密放大以满足AD7705的采集范围要求,并且采用MCP1525为AD7705提供基准电压以保证信号采集的精准度。此外,为了使PIC18F458能够保持高效稳定地工作.采用HT7044组成单片机复位电路。实验结果表明,该系统应用于工业现场进行模拟信号采集.无论是采集精度还是稳定性都达到了理想的效果.实现了模拟信号的高精度采集。












