积木电子琴
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109584847B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN201910071921.X

    申请日:2019-01-25

    Applicant: 张洋

    Inventor: 张洋 张虎

    Abstract: 本申请公开了一种积木电子琴。所述积木电子琴的一具体实施方式包括:由琴架、琴键、连接杆、遮挡件拼搭的静态积木钢琴,连接杆位于琴键非按压端的上方,遮挡件位于连接杆的上方,当一个琴键被按下,该琴键的非按压端被抬升,迫使该琴键非按压端上方的连接杆同步被抬升,进而推动遮挡件的上升,光学传感器发射红外光,该红外光照射到被抬升的遮挡件形成红外反射光,光学传感器接收该红外反射光,并进行光电转换,生成电信号;微控制单元获取并确定电信号对应的音符,并生成音符播放指令,音频单元根据音符播放指令,生成音频信号,扬声器将音频信号转换成声音。该实施方式实现了按下不同积木电子琴的琴键,发出相对应音符的声音。

    与迷宫模块交互的方法和装置

    公开(公告)号:CN111494926B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202010313066.1

    申请日:2020-04-20

    Applicant: 张洋 张虎

    Inventor: 张洋 张虎

    Abstract: 本申请公开了一种智能终端与迷宫模块交互的方法,所述方法的一具体实施方式包括:智能终端从迷宫模块获取虚拟小球的位置坐标和速度向量;根据位置坐标,确定虚拟小球在三维迷宫地图中的空间位置;将速度向量的积分与空间位置的矢量和作为所述虚拟小球的当前空间位置;根据速度向量,计算虚拟小球的旋转姿态,旋转姿态叠加上一次的当前姿态,得到这一次虚拟小球的当前姿态;在智能终端的屏幕上显示三维迷宫地图的画面,并在三维迷宫地图的上述当前空间位置显示在上述当前姿态下的虚拟小球。实现了在智能终端的屏幕上同步实时的显示迷宫模块中虚拟小球的位置和运动状态,实现了将智能终端屏幕上的视觉反馈与迷宫模块生产的触觉、听觉反馈同步。

    基于十字激光的无人机姿态与飞行高度的测量方法

    公开(公告)号:CN108759792B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN201810973312.9

    申请日:2018-08-24

    Applicant: 张洋 张虎 姜柳

    Inventor: 张洋 张虎 姜柳

    Abstract: 本申请公开了一种基于十字激光的无人机姿态与飞行高度的测量方法和装置。所述方法的一具体实施方式包括:向地面发射十字激光;获取包含所述十字激光的一帧地面图像;识别所述地面图像中的所述十字激光,并以十字交叉点为原点,计算所述十字激光四个方向的激光线的长度;根据所述四个方向的激光线的长度,计算所述无人机的飞行高度、横滚角、俯仰角。该实施方式简单,且能精确的测量出无人机的飞行高度、横滚角、俯仰角。

    红外线雷达和识别红外线辐射源方向的方法

    公开(公告)号:CN109581403B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN201910071922.4

    申请日:2019-01-25

    Applicant: 张洋

    Inventor: 张洋 张虎

    Abstract: 本申请公开了一种红外线雷达。所述红外线雷达的一具体实施方式包括:由不同朝向的红外线接收管组成的红外线接收管阵列;由第一级放大电路、第二级放大电路级联组成的两级放大电路,第一级放大电路将与其电连接的红外线接收管生成的电信号进行放大,生成一级放大电信号,一级放大电信号经第二级放大电路放大后,生成二级放大电信号;及根据红外线接收管的一级放大电信号、二级放大电信号,同时识别红外线是模拟信号和/或数字信号,及模拟信号辐射源的方向和/或数字信号辐射源的方向的微控制单元。该实施方式实现了识别红外线是模拟信号和/或数字信号,及模拟信号辐射源和/或数字信号辐射源的方向。

    古建筑模型中栏杆及栏杆与台基组件

    公开(公告)号:CN115317929A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210986596.1

    申请日:2022-08-17

    Applicant: 张洋 张虎

    Abstract: 本申请公开了一种古建筑模型中栏杆及栏杆与台基组件,所述组件的一具体实施方式包括:栏杆的底部具有骑马榫,台基上具有插槽,拼搭时,先将栏杆底部的骑马榫插入台基的插槽中,然后,推动栏杆,让栏杆的骑马榫勾住台基。实现拼搭后的栏杆与台基在水平和垂直方向都锁定在一起,比较牢固,支持反复拼搭与拆解。

    无轨玩具汽车的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN111603782A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010500709.3

    申请日:2020-06-04

    Applicant: 张洋 张虎

    Inventor: 张洋 张虎

    Abstract: 本申请公开了无轨玩具汽车的控制方法和装置。所述方法的一具体实施方式包括:通过安装在玩具汽车上的光学辨识码传感器读取、识别跑道上印刷的光学辨识码,得到光学辨识码对应的码值;按照编码规则,解析所述码值,获取跑道信息;根据所述跑道信息,控制所述无轨玩具汽车自动行驶。该实施方式实现了在预先不知道跑道轨迹的情况下,根据按照编码规则解析得到的跑道信息,控制玩具汽车在无轨道的跑道上自动行驶。

    基于近距离通信的玩具装置

    公开(公告)号:CN107998673B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201810023034.0

    申请日:2018-01-10

    Applicant: 张洋

    Inventor: 张洋 张虎

    Abstract: 本申请公开了一种基于近距离通信的玩具装置,包括:至少一个玩具模块,玩具模块的每一个设置有近距离通信标签,标签内存储有玩具模块的身份识别信息;第一近距离通信天线,被放置在水平平面内,用于在玩具模块被放置在天线上方时检测玩具模块的身份识别信息;和处理器,与第一近距离通信天线连接,用于根据身份识别信息被检测的顺序判断与身份识别信息所对应的玩具模块在第一近距离通信天线上的叠放顺序,并根据叠放顺序识别玩具模块的组合形状,并且根据所组合形状来输出反应。本发明的玩具装置能够判断玩具模块在竖直方向上的叠放顺序,根据多个积木在立体空间上叠加判断组合形状,从而能够增强玩具的功能拓展性和趣味性。

    古建筑模型中屋面组件
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110930854A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911395503.2

    申请日:2019-12-30

    Applicant: 张洋 张虎

    Abstract: 本申请公开了一种古建筑模型中屋面组件。所述组件的一具体实施方式包括:瓦面、枋、围脊,其中,瓦面底部具有直榫,枋具有直槽;拼装时,瓦面底部的直榫插入枋的直槽中,围脊安装在瓦面的上方,且围脊压住瓦面,将瓦面的直榫限制在枋的直槽内。该实施方式实现了由瓦面、枋、围脊通过榫卯结构拼装成屋面,且该屋面支持拆卸及反复拼装。

    基于蓝牙mesh网络的通信方法和系统

    公开(公告)号:CN110166998A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910574254.7

    申请日:2019-06-28

    Applicant: 张洋 张虎

    Inventor: 张洋 张虎

    Abstract: 本申请公开了一种基于蓝牙mesh网络的通信方法。该方法的一具体实施方式包括:智能终端搜索蓝牙mesh网络中蓝牙信号最强的蓝牙设备,并与该蓝牙设备建立连接,其中,该蓝牙设备被定义为直连节点;通过直连节点获取蓝牙mesh网络中各个节点的地址,为每个节点的地址分配一个序列号,生成地址与序列号对应关系的列表;将列表发送给直连节点,确定接收蓝牙mesh网络中各个节点的反馈信息,其中,反馈信息是节点从列表中解析出自身对应的序列号后生成的;根据不同的场景,选取定向发送、广播通知、广播控制中一种方式向蓝牙mesh网络中的节点下发数据和/或指令,及接收节点发送的上报信息。该实施方式实现了移动智能终端与蓝牙mesh网络中各个移动蓝牙设备多样化通信。

    颜色识别方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108844634A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810752880.6

    申请日:2018-07-10

    Applicant: 张洋 张虎 姜柳

    Inventor: 张洋 张虎 姜柳

    Abstract: 本申请公开了颜色识别方法。所述方法的一具体实施方式包括:根据感应的环境光和待测物体在红绿蓝三基色的探测光下的反射光,生成待测物体的红光电信号、绿光电信号、蓝光电信号;将红光电信号、绿光电信号、蓝光电信号分别乘以红绿蓝标定系数,得到标定后的红光电信号、绿光电信号、蓝光电信号;根据标定后的红光电信号、绿光电信号、蓝光电信号,计算待测物体的红光占比、绿光占比、蓝光占比;计算待测物体的红光占比、绿光占比、蓝光占比与存储的样本色集中各个样本色的红绿蓝光占比的相似度,选择相似度最大的样本色作为所述待测物体的颜色。无论距离怎样变化,只能引起光强的变化,红绿蓝光的占比是不会变的,该实施方式提高颜色识别准确度。

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