本發明涉及化工領域,具體的說,本發明涉及一種異丁酰胺的制備方法。
背景技術:
異丁酰胺可以選擇性誘導人g-珠蛋白基因轉錄,加之異丁酰胺的無毒性和在血漿中的半衰期較長的特點,使異丁酰胺在治療b-地中海貧血和鐮刀型貧血中有理想的效果。異丁酰胺也是合成治療艾滋病治療藥物利托那韋的重要中間體。異丁酰胺在醫藥領域的廣泛應用,目前對其制備過程中使用的各種中間體、以及異丁酰胺的研究正成為本領域的熱點。
對異丁酰胺的生產制備方法已有一些報道,主要是以異丁酰氯與氨反應的方法為主,有代表性的方法是Janitschke Lothar等人在美國專利US35528814A中提出的異丁酰胺制備方法。這個方法提出了用物質量過量1至3倍的氨與異丁酰氯在甲苯或二甲苯中于-15~30℃的溫度下反應,然后通過加熱濃縮反應混合物使生成的產品結晶并通過熱過濾的方法獲得粗制異丁酰胺,再用溶劑多次洗滌獲得高純度的異丁酰胺產品。這種制備異丁酰胺的方法雖然獲得的異丁酰胺的產品純度達到了99.87%,但是這種方法有以下幾方面的缺點:第一是由于使用的異丁酰氯極易與水反應,為避免異丁酰氯接觸水等物質而發生分解,需要對溶劑和其他原料進行嚴格的除水處理,并且反應設備需要嚴格密封,異丁酰氯與氨反應的過程極為劇烈使對反應條件的控制也要求非常嚴格,這些增加了制備異丁酰胺的難度。第二是這種方法制備過程中使用過量的氨,過量的氨需要回收處理,否則環境污染嚴重。同時反應過程中產生的氯化氫對設備腐蝕嚴重,反應過程中需要對氯化氫進行控制。這些造成三廢處理較多,難于滿足環保要求,增加了生產的成本。第三是這種方法過程復雜,產品的收率較低,只有88%左右,并且制備過程中使用了苯類有機溶劑,使產品中含有有害物質的幾率增高,就是極其微量的有機溶劑在異丁酰胺中的存在,對產品在醫療領域的應用也有極大的不利影響。
目前隨著經濟的發展,人們對于環保的要求越來越高,這對于化工行業提出了更高的要求。同時,為了更好地提高生產自動化,也需要根據廠房內的條件來自動控制窗戶,提高整個控制方案的自動化程度,從而改善窗體封閉空間的內部環境,以改善員工的工作條件。
技術實現要素:
根據本發明的一方面,提供了一種異丁酰胺的制備方法,該方法包括:
在智能廠房內的反應釜中進行下列步驟:
(1):腈水合酶催化劑的處理:將腈水合酶生產菌株經過發酵獲得的發酵液用1.5mm的燒結金屬過濾器進行分離后,再用去離子水清洗2次,所述菌株為星狀諾卡氏菌ATCC 19247;
(2):異丁腈水合制備異丁酰胺:將經過清洗的腈水合酶催化劑加入到去離子水中,腈水合酶催化劑的加入量與去離子水的加入量的質量比為0.02:1,異丁腈的加入量與去離子水的加入量的質量比為0.5:1;
相應量的異丁腈應采用連續加入的方式,加入量應該逐漸減小,加入的時間應該控制在2小時,反應過程中反應體系的溫度控制在20℃,異丁腈加入完畢后,保持繼續反應1小時;
(3):反應液中腈水合酶催化劑的失活:向所述步驟(2)中的得到的每1000毫升反應液中加入0.5克的攪拌半小時;
(4):異丁酰胺水溶液的精制:將所述步驟(3)中的得到的反應液使用截留分子量能力為2000道爾頓的超濾膜分離掉雜質,然后再經過陰離子交換樹脂、陽離子交換樹脂進一步精制,最后將溶液的pH調節到7.0;
(5):異丁酰胺晶體的制備:將精制后的異丁酰胺水溶液在溫度80℃、壓力0.08Mpa條件下直接蒸發后干燥,或者將異丁酰胺水溶液的濃度濃縮到90%后進行噴霧干燥或冷凍結晶后再進行真空干燥,即獲得高純度的異丁酰胺晶體。
所述智能廠房包括一種基于風量檢測的復合窗體控制平臺,所述平臺包括百葉窗主體架構、外窗主體架構、風量傳感器、沙塵濃度檢測設備和DSP處理芯片,DSP處理芯片分別與百葉窗主體架構、外窗主體架構、風量傳感器和沙塵濃度檢測設備連接,用于基于風量傳感器的輸出和沙塵濃度檢測設備的輸出確定不同的窗體控制模式。
更具體地,在所述基于風量檢測的復合窗體控制平臺中,包括:圖像特征檢測設備,用于與紅外攝像設備連接以接收紅外圖像,對紅外圖像進行圖像特征檢測以獲取其中對象的形狀并作為對象形狀輸出,對象形狀包括邊緣角點、對角線、水平細線、垂直細線和劇烈變化形狀;濾波選擇設備,與圖像特征檢測設備連接,用于在接收到的對象形狀為邊緣角點時,啟動方形中值濾波設備,關閉十字形中值濾波設備、斜十字形中值濾波設備和距離模板中值濾波設備,在接收到的對象形狀為對角線時,啟動十字形中值濾波設備,關閉斜十字形中值濾波設備、方形中值濾波設備和距離模板中值濾波設備,在接收到的對象形狀為水平細線或垂直細線時,啟動斜十字形中值濾波設備,關閉十字形中值濾波設備、方形中值濾波設備和距離模板中值濾波設備,在接收到的對象形狀為劇烈變化形狀時,啟動距離模板中值濾波設備,關閉十字形中值濾波設備、方形中值濾波設備和斜十字形中值濾波設備;方形中值濾波設備,與濾波選擇設備連接,用于使用方形濾波窗口對紅外圖像進行中值濾波以獲得去噪圖像,中值濾波具體操作包括:將方形濾波窗口所有濾波參考像素的像素值按照大小順序進行排列以獲得一維信號序列,取一維信號序列中位于中間位置的像素值作為被濾波像素的像素值;十字形中值濾波設備,與濾波選擇設備連接,用于使用十字形濾波窗口對紅外圖像進行中值濾波以獲得去噪圖像,中值濾波具體操作包括:將十字形濾波窗口所有濾波參考像素的像素值按照大小順序進行排列以獲得一維信號序列,取一維信號序列中位于中間位置的像素值作為被濾波像素的像素值;斜十字形中值濾波設備,與濾波選擇設備連接,用于使用斜十字形濾波窗口對紅外圖像進行中值濾波以獲得去噪圖像,中值濾波具體操作包括:將斜十字形濾波窗口所有濾波參考像素的像素值按照大小順序進行排列以獲得一維信號序列,取一維信號序列中位于中間位置的像素值作為被濾波像素的像素值;距離模板中值濾波設備,與濾波選擇設備連接,用于使用距離模板濾波窗口對紅外圖像進行中值濾波以獲得去噪圖像,中值濾波具體操作包括:將距離模板濾波窗口所有濾波參考像素的像素值按照大小順序進行排列以獲得一維信號序列,取一維信號序列中位于中間位置的像素值作為被濾波像素的像素值;外窗主體架構,設置在百葉窗主體架構之外,包括外窗窗體,外窗窗體與百葉窗主體架構的直流電機連接,用于根據發往直流電機的外窗控制信號調整外窗窗體的開啟模式,外窗控制信號中包括外窗開啟角度;百葉窗主體架構,包括窗框、凹槽、蝸輪帶動連桿、直流電機、電機驅動器、上部葉片群、下部葉片群和中部葉片群,凹槽設置在窗框四周,凹槽內嵌有密封條,蝸輪帶動連桿包括上部連桿單元、下部連桿單元和中部連桿單元,上部連桿單元與上部葉片群連接,用于帶動上部葉片群的各個葉片按照上部傾斜角度同步傾斜,下部連桿單元與下部葉片群連接,用于帶動下部葉片群的各個葉片按照上部傾斜角度同步傾斜,中部連桿單元與中部葉片群連接,用于帶動中部葉片群的各個葉片按照中部傾斜角度同步傾斜,直流電機與蝸輪帶動連桿連接,用于控制蝸輪帶動連桿的上部連桿單元、下部連桿單元和中部連桿單元,電機驅動器與直流電機連接,用于向直流電機發送上部傾斜控制信號、下部傾斜控制信號和中部傾斜控制信號;紅外補光設備,位于紅外攝像設備上,包括1個500瓦的鹵燈和2個60瓦的遠紅外輻射燈,用來提高紅外攝像設備周圍的遠紅外光線強度,在每一個鹵燈前插入有中心波長為1.6μm、帶寬為0.5μm的光學濾波片以降低鹵燈的發散熱量;紅外攝像設備,包括攝像鏡頭、可控云臺、鏡頭底座、非制冷焦平面紅外探測器和帶通濾波片,鏡頭底座用于固定攝像鏡頭,可控云臺用于控制紅外攝像設備的攝像角度,非制冷焦平面紅外探測器采用多晶硅材料制備的單片式電阻型微測輻射熱計器件,像元中心距為45μm,噪聲等效溫差為100Mk,對人體拍攝獲得的紅外圖像的畫面精度為500萬像素,帶通濾波片的濾波帶寬為300nm,中心波長為1.43μm;沙塵濃度檢測設備,用于檢測并輸出空氣中的實時沙塵濃度;風量傳感器,包括旋渦發生體、旋渦率檢測單元和風速檢測單元,旋渦率檢測單元位于旋渦發生體上,用于檢測當風經過旋渦發生體時旋渦發生體產生的旋渦率,旋渦率與風速成正比,風速檢測單元與旋渦率檢測單元連接,用于接收旋渦率,基于旋渦率確定并輸出實時風速;DSP處理芯片,分別與沙塵濃度檢測設備、直流電機、汗水等級檢測設備和風量傳感器連接,用于接收實時汗水含量、實時風速和實時沙塵濃度,當實時沙塵濃度小于等于預設沙塵濃度閾值時,進入開窗模式,根據實時沙塵濃度調整外窗控制信號中的外窗開啟角度,實時沙塵濃度越小,外窗開啟角度越大,當實時沙塵濃度大于預設沙塵濃度閾值時,進入關窗模式,設置外窗控制信號中的外窗開啟角度為零;伽馬校正設備,用于接收去噪圖像,對去噪圖像進行伽馬校正以獲得并輸出校正圖像;灰度化設備,與伽馬校正設備連接,用于接收校正圖像,對校正圖像進行灰度化處理以獲得并輸出灰度化圖像;灰度統計設備,與灰度化設備連接,用于接收灰度化圖像,從灰度化圖像處提取各個像素的灰度值,基于各個像素的灰度值確定灰度化圖像的平均灰度值以作為圖像灰度值輸出;汗水等級檢測設備,與灰度統計設備連接,用于接收圖像灰度值,確定圖像灰度值歸屬的灰度等級,基于圖像灰度值歸屬的灰度等級確定對應的汗水含量并作為實時汗水含量輸出,圖像灰度值歸屬的灰度等級越低,汗水含量越高,其中,基于圖像灰度值歸屬的灰度等級確定對應的汗水含量包括按照灰度等級汗水含量對照表以基于圖像灰度值歸屬的灰度等級確定對應的汗水含量并作為實時汗水含量輸出,灰度等級汗水含量對照表保存了每一個灰度等級對應的汗水含量;TF卡,與汗水等級檢測設備連接,用于存儲灰度等級汗水含量對照表;其中,DSP處理芯片在開窗模式內執行以下操作:當實時汗水含量小于百分比閾值且實時風速大于風速閾值時,根據實時汗水含量調整上部傾斜控制信號中的上部傾斜角度、下部傾斜控制信號中的下部傾斜角度和中部傾斜控制信號中的中部傾斜角度,實時汗水含量越小,上部傾斜角度、下部傾斜角度和中部傾斜角度越大;當實時汗水含量大于等于百分比閾值且實時風速大于風速閾值時,根據實時汗水含量調整上部傾斜角度和中部傾斜角度,下部傾斜角度為零,實時汗水含量越小,上部傾斜角度和中部傾斜角度越大;當實時汗水含量小于等于百分比閾值且實時風速小于等于風速閾值時,根據實時汗水含量調整上部傾斜角度,下部傾斜角度為零,中部傾斜角度為零,實時汗水含量越小,上部傾斜角度越大;其中,距離模板濾波窗口的確定方式如下:將紅外圖像中距離被濾波像素等同距離的像素作為濾波參考像素,所有的濾波參考像素組成距離模板濾波窗口,等同距離的選擇值為2,4或6,基于紅外圖像的信噪比大小確定等同距離的大小;其中,基于紅外圖像的信噪比大小確定等同距離的大小包括:紅外圖像的信噪比越大,確定的等同距離越小,紅外圖像的信噪比越小,確定的等同距離越大。
更具體地,在所述基于風量檢測的復合窗體控制平臺中:紅外攝像設備位于百葉窗主體架構的正上方。
更具體地,在所述基于風量檢測的復合窗體控制平臺中:紅外攝像設備還包括內置存儲單元,用于存儲紅外圖像。
更具體地,在所述基于風量檢測的復合窗體控制平臺中,還包括:語音播放設備,設置在紅外攝像設備附近。
更具體地,在所述基于風量檢測的復合窗體控制平臺中:語音播放設備包括語音播放芯片和存儲芯片,語音播放芯片與存儲芯片連接,用于播放存儲芯片預先存儲的語音警報文件。
更具體地,在所述基于風量檢測的復合窗體控制平臺中:語音播放設備為多聲道揚聲器。
附圖說明
以下將結合附圖對本發明的實施方案進行描述,其中:
圖1為根據本發明實施方案示出的基于風量檢測的復合窗體控制平臺的結構方框圖。
附圖標記:1百葉窗主體架構;2外窗主體架構;3風量傳感器;4沙塵濃度檢測設備;5DSP處理芯片
具體實施方式
下面將參照附圖對本發明的基于風量檢測的復合窗體控制平臺的實施方案進行詳細說明。
一種異丁酰胺的制備方法,該方法包括:
在智能廠房內的反應釜中進行下列步驟:
(1):腈水合酶催化劑的處理:將腈水合酶生產菌株經過發酵獲得的發酵液用1.5mm的燒結金屬過濾器進行分離后,再用去離子水清洗2次,所述菌株為星狀諾卡氏菌ATCC 19247;
(2):異丁腈水合制備異丁酰胺:將經過清洗的腈水合酶催化劑加入到去離子水中,腈水合酶催化劑的加入量與去離子水的加入量的質量比為0.02:1,異丁腈的加入量與去離子水的加入量的質量比為0.5:1;
相應量的異丁腈應采用連續加入的方式,加入量應該逐漸減小,加入的時間應該控制在2小時,反應過程中反應體系的溫度控制在20℃,異丁腈加入完畢后,保持繼續反應1小時;
(3):反應液中腈水合酶催化劑的失活:向所述步驟(2)中的得到的每1000毫升反應液中加入0.5克的攪拌半小時;
(4):異丁酰胺水溶液的精制:將所述步驟(3)中的得到的反應液使用截留分子量能力為2000道爾頓的超濾膜分離掉雜質,然后再經過陰離子交換樹脂、陽離子交換樹脂進一步精制,最后將溶液的pH調節到7.0;
(5):異丁酰胺晶體的制備:將精制后的異丁酰胺水溶液在溫度80℃、壓力0.08Mpa條件下直接蒸發后干燥,或者將異丁酰胺水溶液的濃度濃縮到90%后進行噴霧干燥或冷凍結晶后再進行真空干燥,即獲得高純度的異丁酰胺晶體。
所述智能廠房包括一種基于風量檢測的復合窗體控制平臺,所述平臺包括百葉窗主體架構、外窗主體架構、風量傳感器、沙塵濃度檢測設備和DSP處理芯片,DSP處理芯片分別與百葉窗主體架構、外窗主體架構、風量傳感器和沙塵濃度檢測設備連接,用于基于風量傳感器的輸出和沙塵濃度檢測設備的輸出確定不同的窗體控制模式。圖1為根據本發明實施方案示出的基于風量檢測的復合窗體控制平臺的結構方框圖。
接著,繼續對本發明的基于風量檢測的復合窗體控制平臺的具體結構進行進一步的說明。
所述平臺包括:圖像特征檢測設備,用于與紅外攝像設備連接以接收紅外圖像,對紅外圖像進行圖像特征檢測以獲取其中對象的形狀并作為對象形狀輸出,對象形狀包括邊緣角點、對角線、水平細線、垂直細線和劇烈變化形狀。
所述平臺包括:濾波選擇設備,與圖像特征檢測設備連接,用于在接收到的對象形狀為邊緣角點時,啟動方形中值濾波設備,關閉十字形中值濾波設備、斜十字形中值濾波設備和距離模板中值濾波設備,在接收到的對象形狀為對角線時,啟動十字形中值濾波設備,關閉斜十字形中值濾波設備、方形中值濾波設備和距離模板中值濾波設備,在接收到的對象形狀為水平細線或垂直細線時,啟動斜十字形中值濾波設備,關閉十字形中值濾波設備、方形中值濾波設備和距離模板中值濾波設備,在接收到的對象形狀為劇烈變化形狀時,啟動距離模板中值濾波設備,關閉十字形中值濾波設備、方形中值濾波設備和斜十字形中值濾波設備。
所述平臺包括:方形中值濾波設備,與濾波選擇設備連接,用于使用方形濾波窗口對紅外圖像進行中值濾波以獲得去噪圖像,中值濾波具體操作包括:將方形濾波窗口所有濾波參考像素的像素值按照大小順序進行排列以獲得一維信號序列,取一維信號序列中位于中間位置的像素值作為被濾波像素的像素值。
所述平臺包括:十字形中值濾波設備,與濾波選擇設備連接,用于使用十字形濾波窗口對紅外圖像進行中值濾波以獲得去噪圖像,中值濾波具體操作包括:將十字形濾波窗口所有濾波參考像素的像素值按照大小順序進行排列以獲得一維信號序列,取一維信號序列中位于中間位置的像素值作為被濾波像素的像素值。
所述平臺包括:斜十字形中值濾波設備,與濾波選擇設備連接,用于使用斜十字形濾波窗口對紅外圖像進行中值濾波以獲得去噪圖像,中值濾波具體操作包括:將斜十字形濾波窗口所有濾波參考像素的像素值按照大小順序進行排列以獲得一維信號序列,取一維信號序列中位于中間位置的像素值作為被濾波像素的像素值。
所述平臺包括:距離模板中值濾波設備,與濾波選擇設備連接,用于使用距離模板濾波窗口對紅外圖像進行中值濾波以獲得去噪圖像,中值濾波具體操作包括:將距離模板濾波窗口所有濾波參考像素的像素值按照大小順序進行排列以獲得一維信號序列,取一維信號序列中位于中間位置的像素值作為被濾波像素的像素值。
所述平臺包括:外窗主體架構,設置在百葉窗主體架構之外,包括外窗窗體,外窗窗體與百葉窗主體架構的直流電機連接,用于根據發往直流電機的外窗控制信號調整外窗窗體的開啟模式,外窗控制信號中包括外窗開啟角度。
所述平臺包括:百葉窗主體架構,包括窗框、凹槽、蝸輪帶動連桿、直流電機、電機驅動器、上部葉片群、下部葉片群和中部葉片群,凹槽設置在窗框四周,凹槽內嵌有密封條,蝸輪帶動連桿包括上部連桿單元、下部連桿單元和中部連桿單元,上部連桿單元與上部葉片群連接,用于帶動上部葉片群的各個葉片按照上部傾斜角度同步傾斜,下部連桿單元與下部葉片群連接,用于帶動下部葉片群的各個葉片按照上部傾斜角度同步傾斜,中部連桿單元與中部葉片群連接,用于帶動中部葉片群的各個葉片按照中部傾斜角度同步傾斜,直流電機與蝸輪帶動連桿連接,用于控制蝸輪帶動連桿的上部連桿單元、下部連桿單元和中部連桿單元,電機驅動器與直流電機連接,用于向直流電機發送上部傾斜控制信號、下部傾斜控制信號和中部傾斜控制信號。
所述平臺包括:紅外補光設備,位于紅外攝像設備上,包括1個500瓦的鹵燈和2個60瓦的遠紅外輻射燈,用來提高紅外攝像設備周圍的遠紅外光線強度,在每一個鹵燈前插入有中心波長為1.6μm、帶寬為0.5μm的光學濾波片以降低鹵燈的發散熱量。
所述平臺包括:紅外攝像設備,包括攝像鏡頭、可控云臺、鏡頭底座、非制冷焦平面紅外探測器和帶通濾波片,鏡頭底座用于固定攝像鏡頭,可控云臺用于控制紅外攝像設備的攝像角度,非制冷焦平面紅外探測器采用多晶硅材料制備的單片式電阻型微測輻射熱計器件,像元中心距為45μm,噪聲等效溫差為100Mk,對人體拍攝獲得的紅外圖像的畫面精度為500萬像素,帶通濾波片的濾波帶寬為300nm,中心波長為1.43μm。
所述平臺包括:沙塵濃度檢測設備,用于檢測并輸出空氣中的實時沙塵濃度;風量傳感器,包括旋渦發生體、旋渦率檢測單元和風速檢測單元,旋渦率檢測單元位于旋渦發生體上,用于檢測當風經過旋渦發生體時旋渦發生體產生的旋渦率,旋渦率與風速成正比,風速檢測單元與旋渦率檢測單元連接,用于接收旋渦率,基于旋渦率確定并輸出實時風速。
所述平臺包括:DSP處理芯片,分別與沙塵濃度檢測設備、直流電機、汗水等級檢測設備和風量傳感器連接,用于接收實時汗水含量、實時風速和實時沙塵濃度,當實時沙塵濃度小于等于預設沙塵濃度閾值時,進入開窗模式,根據實時沙塵濃度調整外窗控制信號中的外窗開啟角度,實時沙塵濃度越小,外窗開啟角度越大,當實時沙塵濃度大于預設沙塵濃度閾值時,進入關窗模式,設置外窗控制信號中的外窗開啟角度為零。
所述平臺包括:伽馬校正設備,用于接收去噪圖像,對去噪圖像進行伽馬校正以獲得并輸出校正圖像;灰度化設備,與伽馬校正設備連接,用于接收校正圖像,對校正圖像進行灰度化處理以獲得并輸出灰度化圖像。
所述平臺包括:灰度統計設備,與灰度化設備連接,用于接收灰度化圖像,從灰度化圖像處提取各個像素的灰度值,基于各個像素的灰度值確定灰度化圖像的平均灰度值以作為圖像灰度值輸出。
所述平臺包括:汗水等級檢測設備,與灰度統計設備連接,用于接收圖像灰度值,確定圖像灰度值歸屬的灰度等級,基于圖像灰度值歸屬的灰度等級確定對應的汗水含量并作為實時汗水含量輸出,圖像灰度值歸屬的灰度等級越低,汗水含量越高,其中,基于圖像灰度值歸屬的灰度等級確定對應的汗水含量包括按照灰度等級汗水含量對照表以基于圖像灰度值歸屬的灰度等級確定對應的汗水含量并作為實時汗水含量輸出,灰度等級汗水含量對照表保存了每一個灰度等級對應的汗水含量。
所述平臺包括:TF卡,與汗水等級檢測設備連接,用于存儲灰度等級汗水含量對照表。
其中,DSP處理芯片在開窗模式內執行以下操作:當實時汗水含量小于百分比閾值且實時風速大于風速閾值時,根據實時汗水含量調整上部傾斜控制信號中的上部傾斜角度、下部傾斜控制信號中的下部傾斜角度和中部傾斜控制信號中的中部傾斜角度,實時汗水含量越小,上部傾斜角度、下部傾斜角度和中部傾斜角度越大;當實時汗水含量大于等于百分比閾值且實時風速大于風速閾值時,根據實時汗水含量調整上部傾斜角度和中部傾斜角度,下部傾斜角度為零,實時汗水含量越小,上部傾斜角度和中部傾斜角度越大;當實時汗水含量小于等于百分比閾值且實時風速小于等于風速閾值時,根據實時汗水含量調整上部傾斜角度,下部傾斜角度為零,中部傾斜角度為零,實時汗水含量越小,上部傾斜角度越大。
其中,距離模板濾波窗口的確定方式如下:將紅外圖像中距離被濾波像素等同距離的像素作為濾波參考像素,所有的濾波參考像素組成距離模板濾波窗口,等同距離的選擇值為2,4或6,基于紅外圖像的信噪比大小確定等同距離的大小。
其中,基于紅外圖像的信噪比大小確定等同距離的大小包括:紅外圖像的信噪比越大,確定的等同距離越小,紅外圖像的信噪比越小,確定的等同距離越大。
可選地,在所述控制平臺中:紅外攝像設備位于百葉窗主體架構的正上方;紅外攝像設備還包括內置存儲單元,用于存儲紅外圖像;語音播放設備,設置在紅外攝像設備附近;語音播放設備包括語音播放芯片和存儲芯片,語音播放芯片與存儲芯片連接,用于播放存儲芯片預先存儲的語音警報文件;以及語音播放設備為多聲道揚聲器。
另外,DSP芯片,也稱數字信號處理器,是一種特別適合于進行數字信號處理運算的微處理器,其主要應用是實時快速地實現各種數字信號處理算法。
根據數字信號處理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特點:(1)在一個指令周期內可完成一次乘法和一次加法;(2)程序和數據空間分開,可以同時訪問指令和數據;(3)片內具有快速RAM,通常可通過獨立的數據總線在兩塊中同時訪問;(4)具有低開銷或無開銷循環及跳轉的硬件支持;(5)快速的中斷處理和硬件I/O支持;(6)具有在單周期內操作的多個硬件地址產生器;(7)可以并行執行多個操作;(8)支持流水線操作,使取指、譯碼和執行等操作可以重疊執行。
采用本發明的基于風量檢測的復合窗體控制平臺,針對現有技術中窗體控制方案過于單一且自動化程度不高的技術問題,通過增加多個室內外環境參數檢測設備或人體參數檢測設備對必要的參數進行實時提取,通過設計設備聯動機制和優化窗體控制模式來豐富現有的窗體控制方案。
可以理解的是,雖然本發明已以較佳實施例披露如上,然而上述實施例并非用以限定本發明。對于任何熟悉本領域的技術人員而言,在不脫離本發明技術方案范圍情況下,都可利用上述揭示的技術內容對本發明技術方案做出許多可能的變動和修飾,或修改為等同變化的等效實施例。因此,凡是未脫離本發明技術方案的內容,依據本發明的技術實質對以上實施例所做的任何簡單修改、等同變化及修飾,均仍屬于本發明技術方案保護的范圍內。