智能报靶系统的设计与实现

来源 :河南师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:baino1
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
传统的报靶系统主要依靠人工实现,这种方法存在精度不高、安全隐患较大的不足。现在市场上一些自动报靶产品成本高、系统比较复杂,并且占用场地大等缺陷。本文所设计的智能报靶系统是基于多靶多人同时射击,系统能实时检测子弹是否中靶并实现自动报靶,射手显示器和主机显示器都能实时显示射击成绩。该系统能科学、精确、实时地测量射击的环数和方位,客观、公正地评价射击训练成绩,有效地指导射击训练,满足部队信息化建设和训练的急需。   该系统是由报靶传感器数据采集、无线传输、数据处理和液晶显示几部分构成。报靶传感器是特制的靶子,其两面是导电铝箔,中间是一层绝缘材料,正面按胸环靶样式用绝缘材料分隔成不同环位和方位区域,不同区域分别引出信号线。当子弹穿越靶子瞬间,接通导电铝箔使信号线产生接地脉冲信号。胸环靶按照5~10环共分为6个环位,按照上、下、左、右、左上、左下、右上、右下分8个方位共14个脉冲信号。   本论文的主要内容分为以下四个方面:   首先,介绍了智能报靶系统的基本原理、组成部分,目前国内智能报靶系统的研究情况,本论文的内容和所承担的任务。   其次,对系统功能进行了详细描述,设计了系统的总体框架。主要包括三个部分:数据采集子系统、数据传输子系统和数据处理子系统。数据采集部分包括靶板的结构、采集电路的原理;数据传输子系统介绍了无线模块的接口定义和使用方法;数据处理子系统主要介绍了利用易控组态软件来实现主机功能的方法。   再次,应用易控软件设计开发了本系统的主机应用程序。主要包括:易控开发环境简介、主机功能的描述、主机应用程序开发流程以及详细的开发过程。这部分是本文讨论的重点。   最后,进行了射手显示器硬件和软件的设计与实现。其中包括显示器的功能描述、电源模块电路、串行通信电路、单片机数据处理程序的设计与编写、液晶显示电路的设计与实现。这部分也是本论文的重点。
其他文献
雷达、无线通信等电子设备主要依靠电磁波传递信息,电磁波的主要传输介质是地球上空大气。而大气的折射率在空间和时间上是不均匀的,这必将对电磁波的传播产生一定的影响,如折射
日本脑炎是由日本脑炎病毒(Japanese encephalitis virus,JEV)引起的一种重要的脑炎疾病,主要分布在东亚和东南亚地区,每年有30000~50000人感染,引起10000~15000人死亡。JEV属于黄
本研究在全球变暖的背景下,选取地处北亚热带-暖温带过渡区的伏牛山脉作为研究区域,随纬度梯度的变化选取卢氏、白云山和宝天曼的油松-栓皮栎混交林作为研究对象,依据树木年轮学
本文的主要目的是对经典的自适应波束形成算法中的SMI和CMA算法进行改进,并将其推广到二维平面阵列天线中,以获得更好的分辨率,使其满足某些固定要求。所做的工作主要包括:  
YABBY为一个植物特有的转录因子基因家族,在水稻中共鉴定到8个YABBY基因,本研究以OsYABBY4为研究对象,通过构建过表达转基因植株,研究其在水稻生长发育中的功能,具体结果总结如下:
杆状病毒是一类特异性感染昆虫的病原体,目前已成功开发为外源蛋白表达载体,基因治疗载体以及生物杀虫剂。在杆状病毒的感染生活史中,产生两种不同类型的病毒粒子:出芽型病毒粒
原始生殖细胞(Primordial germ cells,PGCs)最终发育成精子和卵子并将遗传信息传递给下一代,因此为研究遗传操作提供了一种理想的细胞类群。同源重组(Homologous recombination
LC传感器广泛应用于工业制造,航空航天和生物医学工程领域。通常来说,LC传感器由电感与电容连接形成。LC无源无线传感器不需要物理连接和电源,使其能够胜任恶劣环境下的测量。凭
植物叶绿体发育受到一系列协同的生物过程的调控,我们的研究通过遗传筛选拟南芥斑叶突变体thf1的抑制子,并结合组学分析来试图阐明这一复杂的调控网络。我们鉴定到一个金属蛋白
神经生物传感微阵列是以探测大脑内部神经信号的生物传感器,是微电子技术与神经生物学科重要结合。论文针对1×4神经传感微阵列的微弱电压信号,对CMOS读出电路以及神经微电极