本文提出利用同一台指针式万用电表的两个相邻电压挡,准确测算负载端电压和电源的电动势及其内阻的方法;介绍用两个相邻电流挡准确测算负载电流和电源电动势及其内阻的方法,统称为双测法。该方法排除了由于电源内阻的压降和电压表的分流作用而使得测量电压小于实际值,也排除了由于电流表的分压作用而使得测量电流小于实际值。
关键字:
双测法
电压测量
电流测量
202103
某款光电编码器在工业机器人上长期服役2~5年后,出现多例主芯片失效。运用宏观、体视显微镜、EDS能谱、逸出气分析(EGA,TG/MS联用)等展开理化检验、分析。结果表明,其内部散热片基材等零部件在高负载工况下逸出的硫化气体,在主芯片密集引脚位置冷凝聚集,产生硫化腐蚀并导致短路与通讯失效。结合失效研究防护、防潮方案,经硫化、潮态等恶劣气氛暴露验证,并结合面扫描EDS能谱、内部温湿监测等试验手段量化证明了防护的有效性。改善后的编码器替换上整机,经3年以上使用,未再现主芯片硫化失效。
关键字:
光电编码器
主芯片
硫化
EGA(TG/MS联用)
EDS能谱
失效分析
202103
本文总结了功率因素校正电路加旁路二极管作用的几种不同解释:减少主二极管的浪涌电流;提高系统抗雷击的能力;减少开机瞬间系统的峰值电流,防止电感饱和损坏功率MOSFET。具体分析了输入交流掉电系统重起动,导致功率MOSFET驱动电压降低、其进入线性区而发生损坏,才是增加旁路二极管最重要、最根本的原因。给出了在这种模式下,功率MOSFET发生损坏的波形和失效形态,同时给出了避免发生这种损坏的几个措施。
关键字:
功率因素校正
旁路二极管
线性区
欠压保护
202103
MOSFET
本文介绍了基于国产天脉1型操作系统的光纤航姿软件开发。在充分分析国产天脉1型操作系统特点、开发环境和任务调度方式的基础上,结合光纤航姿软件的功能需求和结构组成,重点进行了软件周期的划分、设计和实现。测试和试验结果表明,基于国产天脉1型操作系统的光纤航姿软件具备强实时、稳定性高并支持多任务的特点。
关键字:
光纤航姿软件
天脉1
ACoreOS1.X
202103
电梯是日常生活不可或缺的工具,其安全问题备受关注。本文针对电梯常见的冲顶或蹲底事故,设计了延时安全气囊以延缓撞击时间。通过加速度传感器对电梯下降加速度进行检测,一旦超出正常设定范围立即触发电磁阀,气囊迅速弹出,并触发报警装置,将求助短讯迅速发给门卫等保安机构。为增大电梯与梯井底部的撞击时间,减小冲击力,气囊弹出时充气速度必须得到控制,该速度需兼顾气囊弹出时人体不受冲击力撞击顶部以及电梯坠落后人身安全问题这两方面因素。
关键字:
测试技术及设备
安全气囊
理论物理
加速度传感器
报警器
202103
粮食经常因为各类鸟类的啄食而丢失,研究发现鸟眼对532 nm的绿色激光束最敏感,通过绿色激光束可以达到驱鸟效果。本课题通过3D打印机械模型,利用嵌入式系统完成鸟类识别算法,通过机器学习的方式识别鸟类,用双自由度舵机控制系统驱赶鸟类。精准的激光束定位“打击”,很好实现了驱鸟的任务。
关键字:
驱鸟
532 nm
绿色激光束
机器学习
202103
本设计基于FPGA硬件平台实现了对一个区域场景的入侵检测与追踪识别,对检测到的运动物体作出人与动物的区分,能够通过无线方式发送警报,且系统检测具有较高的鲁棒性。本系统以FPGA为核心单元,主要由五个模块构成:OV5640摄像头模块,DDR3数据储存模块、图像数据处理模块、蜂鸟E203 RISC-V SoC片上系统。系统整合与调试结果显示,本设计在FPGA上采用了合适的算法搭建系统,能对视频图像中的运动目标进行实时、准确的识别与追踪。
关键字:
Robei
FPGA
动态目标追踪
实时图像处理
背景差分法
202103
根据多年工作经验借鉴中外企业先进做法和相关标准,推导出经验公式,结合试验数据,计算产品的MTTF、FIT值以及年索赔率等参数,能够有效地模拟产品的生命周期以及测算出工厂的早期老化时间,为产品在大批量投产前提供可靠性的量化依据。[1]
关键字:
电子产品寿命
MTTF
FIT
故障率
失效
202103
智能家居核心厂商众多,且横跨众多各细分领域,整体而言覆盖传统家电厂商、手机厂商与互联网等巨头,由于他们各自生态不同,可能导致这些终端之间存在一些互操作性的挑战。此外,不同的协议拥有各自的安全层和身份验证机制,因此要想防止未经授权的访问就会变得相对困难。行业领先企业正在关注并就解决互操作性问题达成共识。由Zigbee 联盟发起的一个新项目有望将统一、安全性和即插即用的操作带入智能家居市场。这项合作被称为“基于IP 的互联家庭项目”(Project Connected Home over IP,称“CHIP”
关键字:
202103
CHIP
传统检测锂电池电量的方法一般是通过检测电池两端电压,然后根据电池放电曲线,通过算法估算出电池电量。本文采用专业的电量计MAX17055配合充电管理芯片推出一种精确检测锂电池电量的解决方案。
关键字:
锂电池
电量计
MAX17055
202103
尺寸与性能是微显示系统的重要衡量指标,为了实现微显示系统的小尺寸与高性能,通过对视频图像数据的实时处理计算,实现图像的动态子像素融合,在FPGA上实现了电路,配合显示芯片完成视频图像显示。点屏的对比效果显示,在节省了FPGA中74%存储资源的同时提高了显示芯片接近四倍的显示分辨率,等效到显示系统中能减少80%的芯片面积。这种微显示系统同时解决了微型化与高分辨率的技术难关,非常适合应用于微显示相关领域。
关键字:
微显示系统
微显示芯片
分辨率
子像素融合
FPGA
202103
本文主要对商用空调上的手操器主芯片功能紊乱失效原因、分析过程及防治手段进行分析和探讨。主芯片本身使用广泛,使用在不同的主板、手操器上,内部的程序及运算方式也各不相同。内部程序的运算设计如果不完善,也会影响功能输出,因此在出现异常后,对于程序运算的排查和优化很有必要。
关键字:
芯片
运算
设计
202103
信息技术的快速发展促进了医疗服务信息化全球发展趋势的逐渐成形,在我国医疗改革进程中无线通信技术扮演着重要角色。本文在分析了智慧医疗运作方式和LoRa技术特点及优势的前提下,研究了LoRa技术在智慧医疗领域的应用。结果表明,应用LoRa技术的终端医疗设备可以实现数据远距离、高精度无线传输的功能,达到远程实时监控病人状态,提高医疗效率的目的。
关键字:
智慧医疗
LoRa技术
组网
无线传输
202103
介绍数字/同步机转换器的构成和基本工作原理、提出一种高效率的数字/同步机的设计原理和方法,研制出了一种基于脉动电源实现的高效率数字/同步机转换器,通过实际指标测试满足使用要求。
关键字:
高效
数字/同步机
脉动电源
202103
介绍了一种用于程控高压直流电源的高速数字化光纤隔离传输技术,将数字化与光纤隔离传输相结合,采用SERDES技术,将低速并行信号转换成高速串行信号,经过光纤信道隔离传输,可完成点对点的高速双线串行通信,并在接收端将串行信号解调成低速并行信号,实现高低压侧控制信号双向实时高速传输。验证结果表明:该方法传输速度快,隔离度高,抗干扰性强,具有良好的瞬态响应。
关键字:
光纤隔离传输
SERDES技术
瞬态响应
202103
针对永磁同步电机为驱动电机的地铁车辆车速优化控制,设计了基于粒子群算法的永磁同步电机矢量控制系统方案。为了防止电机在转动过程中转矩波动过大,对电机在不同工况的性能进行了测试,采用粒子群算法对PI控制参数进行优化,实现控制参数最优值。实验结果表明,采用该优化算法使地铁车辆永磁同步电机运行跟平稳,抗干扰能力强。
关键字:
粒子群算法
永磁同步电机
电机工况
转速
202103
PMSM
针对交通图像中行人分布的特点,提出一种交通场景下的行人检测方法。使用Faster R-CNN目标检测网络,首先在检测网络的卷积层前加入预处理,突出行人特征,减少训练耗时与系统开销。其次,由于交通场景图像中行人只占图像极小的部分,所以使用K-means聚类分析方法对行人的宽高比进行聚类分析,得到合适的宽高比。实验表明,改进后的方法在检测精度上有所提升,说明了该方法的有效性。
关键字:
行人检测
交通场景
底层特征提取
K-means聚类
202103
本文针对电子产品主机与设备之间的安全认证,提出国密算法用于安全认证,设计出通过两次签名验证完成主机对设备和设备对主机的认证方法,并以手机主机对电池的认证进行示例演示。
关键字:
202103
国密
SM2
安全认证
202103
根据电动汽车空调系统PTC加热器特性设计控制器,采用PWM方式控制功率开关器件通断实现PTC加热器功率的线性调节。控制电路在高压侧,选用反激电源为辅助电源,通讯电路选用隔离CAN电路。具备下电保持功能进行故障处理,过压、欠压和过流都具有硬件和软件双重保护功能。功率电路均分为两路,提高了功率器件的可靠性和减小瞬态冲击电流。通过整车搭载验证,在空调系统实现同等制热效果的条件下具备明显的节能效果。
关键字:
电动汽车
空调系统
PTC加热器
控制器
202103
本设计以“第十五届全国大学生智能车竞赛”为背景,结合无线传能技术,制作一辆以STC8A作为核心控制单元的节能车模。该智能车车系统显示了高度的智能化、人性化,并且具备良好的安全性、稳定性,可以为无人驾驶汽车及环保个人交通工具的后续研究提供经验。
关键字:
智能车
节能
电磁
无线充电
202103
蓝牙5.2增加低功耗同步通道 (LE Isochronous Channels) 功能来支持LE Audio,提升这个短距离无线标准。还有众多新功能陆续有来。
关键字:
蓝牙5.2
同步
202103
以智能手机为主,包括智能腕表、健身追踪器和可听戴设备等在内的各类便携式联网电子设备,彻底改变了我们的生活。这些设备在数据采集中融入了处理功能和无线联网技术。但是,相比其他所有功能特性,运动传感器对于便携式设备的实用和直观的重要性很容易被忽略。无论是在手机上改变屏幕方向、在智能腕表上统计步数、匹配头部运动和扩展现实(XR)眼镜,还是轻敲耳塞式耳机来更换歌曲,动作感测始终是用户体验和界面的重要组成部分。对于嵌入式工程师而言,选择和集成运动传感器可能会很棘手。如何确保在不增加不必要的成本或功耗的前提下,选择正确
关键字:
运动
传感器
202103
2021 年1 月,美光举办了线上媒体沟通会,执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana 先生介绍了对DRAM、NAND 的市场预测。1 2021年DRAM和NAND将增长19%展望2021 年,全球GDP 增长约5%。而根据不同分析师的预测,半导体产业预计增长可达12%,整个半导体产业的产值将达5020 亿美元。其中,内存与存储预计增长可达19%,增幅远超整个半导体产业。内存与存储技术的产值将会达到1460 亿美元(注:这里的内存是指DRAM,存储是指NAND,并没有涉及SS
关键字:
202103
2020 年11 月,美光科技宣布出货全球首款176 层NAND,实现闪存性能和密度的重大突破(如图1)。为此,《电子产品世界》采访了该公司工艺集成技术开发高级总监Kunal Parekh 和NAND 组件产品线高级经理KevinKilbuck。问:176 层产品目前用于哪些应用?Kevin Kilbuck:我们Crucial英睿达品牌的某些消费类固态硬盘采用了176 层NAND,已经开始出货。问: 新的176 层NAND 如何解决产量挑战?如何解决层间干扰?Kunal Parekh: 通过严格的试验和测
关键字:
202103
NAND
南方科技大学深港微电子学院拥有未来通信集成电路教育部工程研究中心以及深圳市第三代半导体器件重点实验室,围绕中国半导体产业链,培养工程专业人才,搭建跨国跨区域的校企合作与人才教育平台,建立以工程创新能力为核心指标的多元化机制,致力于对大湾区乃至全国的集成电路产业发展提供强有力的支撑作用。其科研成果、产业推广和人才培养成绩斐然,在国产芯片发展浪潮中引人瞩目。
关键字:
集成电路
微电子
氮化镓器件
宽禁带
IC
GaN
202103
1 关注风机、电动工具与白色家电市场电机应用市场是一个技术含量较高的市场,市场很大,但是相对门槛也高。灵动关注了多个电机市场与其相关应用,也开发了许多对应的专用IC 与MCU。其中风机、电动工具与白色家电是今年的主力产品方向。风机需要MCU 自带完整的算法,从静止启动到顺/ 逆风衔接都是比较关键的算法突破;电动工具因为电路板空间有限,灵动的预驱整合的产品MM32SPIN360C,把电源、驱动以及运放都集成到一个IC 产品,使BOM(物料清单)与PCB(印制板)可以简化;专为白色家电
关键字:
202103
电机驱动
1 看好永磁同步电机、永磁辅助开关磁阻电机在电动工具及白色家电上的应用机会中微半导体看好永磁同步电机及永磁辅助开关磁阻电机在电动工具及白色家电上的应用。我们认为未来电机市场会随着半导体器件的高频化而带来新的变化趋势,未来的电机控制产品技术趋势将会朝着高频化、小型化、轻便化的趋势发展,中微半导体正在积极规划和部署基于Arm Cortex-M4 内核并搭载加速运算协处理器的CMS32M7x 系列,以更快的运行速度和运行效率,加速布局电机高端市场应用。中微半导体(深圳)股份有限公司 电机
关键字:
永磁同步
电机
202103
PMSM
1 无刷直流电机市场应用发展迅猛随着信息化、智能化的深入和机电一体化的快速发展,无刷电机(BLDC)的市场有着广阔的发展前景。无刷直流电机省去了有刷电机的电刷和换向器,由电动机本体和驱动器构成,是一种典型的机电一体化产品。虽然无刷直流电机进入市场的时间并不长,但无刷电机凭借几何结构更小,重量更轻,转子使用了永磁体无铁芯损耗,功率密度更高,永磁体的使用,从而大大减少了电机的维护,延长了电机的使用寿命。与此同时,随着主控MCU、电力电子、电机控制技术的发展,无刷电机是以自控式运作的,不
关键字:
202103
无刷
电机
BLDC
1 电机市场需求正在持续释放随着工业自动化与智能制造、新基建设施、新能源汽车、智慧家庭与智能家电的普及,电机驱动与控制的市场需求正在持续释放,呈现高增长趋势。尤其是高效节能型电机,以高效率、低损耗、节能、温升低、噪声小等特点已成为工业控制、消费电子、汽车等领域的重点应用选择。我们看到,电机控制也将向更加智能化的道路不断演进。新型智能电机系统将集成运动、诊断、保护、控制、通讯等功能,可实现矢量控制、自我诊断、自我保护、自我调速、远程控制等功能。通过将电机与物联网和云相结合,实现对电机
关键字:
202103
202103介绍
您好,目前还没有人创建词条202103!
欢迎您创建该词条,阐述对202103的理解,并与今后在此搜索202103的朋友们分享。
创建词条
关于我们 -
广告服务 -
企业会员服务 -
网站地图 -
联系我们 -
征稿 -
友情链接 -
手机EEPW
Copyright ©2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《电子产品世界》杂志社 版权所有
京ICP备12027778号-2 北京市公安局备案:1101082052 京公网安备11010802012473