传统涡流传感器由于涡流的集肤效应以及检测中自身激励的干扰,难以测量导体深层缺陷信息,为了提高涡流传感器的检测能力,设计了矩形线圈模型,并改变了线圈模型的方位,可以有效的克服涡流的集肤效应,获取深层缺陷的信息。并采用数理统计方法对定量检测方法进行了研究,得出了缺陷深度与信号幅值之间的数学规律,经过验证,可以较为准确地对缺陷进行定量检测。
关键字:
202108
涡流传感器
深层缺陷
定量检测
数理统计
数字电视具有图像清晰、无噪声、无重影等特点,对电视技术产生了革命性的变化。近几年,随着中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的实施,地面数字电视发射机在全国得到了普及。通过对AW-DT1K-I发射机的功能和特点分析,提出了一些对发射机维护检修的措施。
关键字:
数字电视
发射机
维护
检修
202108
针对高压电解电容与PCB焊接出现大量通孔问题,本文从电解电容焊接情况、器件结构、工艺设计可靠性、不同品牌等方面进行对比分析。通过焊接存在的失效机理分析、器件结构及工艺对比、超景深微镜等设备对器件进行全面分析论断,分析结果验证情况表明:电解电容焊片式引脚工艺存在不同,有亮锡工艺及雾锡工艺,跟进生产过程数据推进优化整改,提升电解电容焊片式引脚与PCB焊接质量的可靠性。
关键字:
电解电容
焊片式引脚
PCB
焊接不良
202108
BiSS协议是一种高速同步串行通信协议,使用BiSS协议的编码器有利于提高伺服控制系统的动态性能,在高精度绝对式编码器中应用广泛。本文在分析BiSS协议数据帧特点的基础上,利用FPGA设计了BiSS协议编码器解码器,采集了BiSS协议编码器位置数据和总线波形,通过与DSP联合使用,基于BiSS协议编码器对永磁同步电机的动态性能进行了验证,结果表明该设计的合理性。
关键字:
BiSS
FPGA
编码器
DSP
202108
高端变频空调在实际应用中出现大量外机不工作,经过大量失效主板分析确认是主动式PFC电路中IGBT击穿失效,本文结合大量失效品分析与电路设计分析,对IGBT失效原因及失效机理分析,分析结果表明:经过对IGBT失效分析及IGBT工作电路失效分析及整机相关波形检测、热设计分析、IGBT极限参数检测对比发现IGBT失效由多种原因导致,IGBT在器件选型、器件可靠性、闩锁效应、驱动控制、ESD能力等方面存在不足,逐一分析论证后从IGBT本身及电路设计方面全部提升IGBT工作可靠性。
关键字:
主动式PFC升压电路
IGBT
SOA
闩锁效应
ESD
热击穿失效
202108
MOSFET
通过对国内外教育机器人相关文献的分析,从机器人形态、人机交互,包括教学形式、情绪感知、教学反馈,以及相关角色三个方面提出教育机器人的设计理念,并对教育机器人的未来进行展望,以期为教育机器人的研发提供参考,推动教育机器人在教育教学中的落地应用。
关键字:
教育机器人
形态
智能要素
相关角色
202108
5G通信的主要特征包括“高速率、大带宽”,为了满足高速率、大带宽数据的传输要求,需要一种存储技术对数据进行存储。本文就存储技术结合DDR4协议,设计了一种DDR4传输机制,本研究采用高性能的XCVU9P系列的FPGA芯片作为控制芯片,使用其内部自带的DDR4 SDRAM(MIG)IP核进行例化核设计。经过验证,实现在250 MHz时钟下对DDR4 SDRAM的读/写操作,数据无丢失,能够保证高速率、大带宽数据正常传输,该传输机制具有良好的可靠性、适用性及有效性。
关键字:
DDR4
高速率
大带宽
FPGA
202108
自动化称重计量设备多以PLC为控制内核,但随着工业4.0的到来,智能化、集成化的需求越来越强烈,单片机越来越成为另一个选择。本设计以意法半导体公司(ST)基于ARM Cortex-M4内核的STM32单片机作为运算控制核心,设计一种面向称重包装一体化应用的定制嵌入式平台设备。该系统硬件电路包括实现称重包装功能所需的各功能模块及相应的硬件接口电路;软件部分包括硬件接口驱动函数、信号处理函数、系统控制与误差分析函数、Wi-Fi及蓝牙通信函数,利用这些函数控制系统动作执行。相较于业内普遍使用的PLC设备,该系统
关键字:
PLC
嵌入式设备
STM32单片机
组合称重
202108
提出了一种适用于磁隔离栅驱动的电流双极调制和数字滤波解调技术,该技术以电流模式作为栅驱动在信号传输过程中的主要工作模式,使磁隔离线圈由重载变为轻载并降低信号驱动功耗;在信号检测方面,通过电平位移产生一对高电平互补信号,并在后续解调中使用数字逻辑电路滤除共模噪声,并以不同平台为主进行多次混合仿真,以改善磁隔离变压器模型与外围电路的匹配问题。最后,将信号的最大驱动电流减小到19 mA,通过数字滤波解调技术实现了50 kV/μs的共模噪声抑制能力,并实现了与脉冲极性编码传输方案相同级别的传输延迟(7.1 ns)
关键字:
202108
磁隔离栅驱动
双极调制
共模噪声抑制
讨论了BUCK转换器的开通回路、关断回路的电流特性,具有高电流变化率di/dt的输入回路,以及具有高的电压变化率dV/dt的开关节点是其关键回路和关键 节点,使用尽可能小的环路,短粗布线,优先对其进行PCB布局。给出了多层板的信号分配原则,也给出了分立和集成的BUCK转换器的PCB布局技巧和一些实例,分析了它们的优缺点。
关键字:
PCB布局
磁场干扰
电场干扰
MOSFET
202108
设计搭建了指数波高压脉冲灭菌系统,通过平板处理室对酿酒酵母进行了静止和流动灭菌实验,研究结果表明:指数波脉冲发生器具有制作简单、成本低等优势,适合在灭菌系统中应用;脉冲数和电场强度的增加可以提高平板处理室的灭菌效率;流动型灭菌效率要优于静止型灭菌。
关键字:
指数波高压脉冲
平板处理室
静止型灭菌
流动型灭菌
灭菌效率
202108
终端测试仪是通信测试领域的重要环节,本文对此类仪器的校准方法进行了分析和研究,阐述了一种利用数字稳幅电路校准终端测试仪内部信号源的功率,利用内置信号源校准内部接收机功率的自动校准的方法,同时给出终端综测仪硬件平台总体方案及自动校准软件流程图,提供了一套针对该类型仪表功率的自动校准的可行方案做为参考。
关键字:
数字稳幅
功率
自动校准
202108
在现有的反激式DC-AC逆变器研究中,反激式DC-AC逆变器控制系统提出的前馈补偿方案均基于理想状态,即均假设逆变器在每个电网周期内任意相位角均运行于连续导电模式。但是在实际运行中,逆变器在电网周期内可能工作于断续或连续导电双模式。本文提出了一种按断续导电模式、连续导电模式分区间进行前馈补偿的方法,通过理论计算推导了断续和连续工作的临界点,推导出输出功率为唯一自变量的分段前馈补偿表达式,并通过仿真证明了本文提出补偿方法的有效性。
关键字:
连续导电模式
断续导电模式
分段前馈补偿
反激式
逆变器
202108
按功率等级可将光伏逆变器分成两种:分布式逆变器和集中式逆变器。其中,基于反激拓扑结构的(Flyback Converter)的逆变器具有结构简单、功率密度较高、输入输出电气隔离等优点,因此广泛应用于分布式光伏并网逆变器中。本文首先对反激式光伏并网逆变器进行了原理分析,分析了反激式DC-AC逆变器3种不同工作模式;设计了一种连续导电模式的反激式DC-AC逆变器,包括逆变器参数以及闭环控制策略;最后对设计的反激式DC-AC逆变器进行MATLAB/Simulink仿真和实验验证,证明了所设计的反激式DC-AC逆
关键字:
光伏并网
反激式
逆变器
202108
本文对8K超高清视频流、5G特点、8K视频流便携性传输需求等进行了简单的分析,对视频流产生设备8K摄像机结合5G技术实现传输方案做了论述,重点阐述了8K摄像机视频流通过5G转换器实现信号便携传输的实现方法及系统。
关键字:
8K摄像机
8K视频流
5G
202108
1 神经网络的含义人工神经网络(Artificial Neural Network)是一种模仿人类头脑处理信息方式的数学模型。这种人工神经网络(简称NN)的基本单元是神经元(Neuron),各个神经元与其他神经元互相连结在一起,一个神经元会受到多个其他神经元状态的冲击,也会将冲击传递给其他神经元。我们把人类头脑里的神经元简化成一个圆圈,而以箭号来表示冲击的传递。这些神经元都位于层(Layer)中,最典型的神经网络模型包含三个部分:输入层(Input Layer)、隐藏层(Hidde
关键字:
202108
神经网络
空间对应
作者简介:Hooman Hashemi,2018年3月加入ADI公司,从事新产品指标测试和展示产品特性与用途的应用开发工作。他此前曾在Texas Instruments工作22年,担任应用工程师,专注于高速产品系列。他于1989年8月毕业于圣克拉拉大学,获电气工程硕士学位;1983年12月毕业于圣何塞州立大学,获电气工程学士学位。E-mail: hooman.hashemi@analog.com。0 引言与传感器连接时,仪表放大器(IA)作用强大且功能多样,但也存在一些限制,会阻碍
关键字:
202108
仪表放大器
多路复用器
下一款热门ADAS产品并非L3级汽车,而是L2+级汽车。L2+级汽车减少了繁琐程序和安全问题,但增加了许多炫酷新功能:半自动驾驶、摄像头和高清雷达遥测配合导航,并采用传感器融合技术最大限度地延长平均故障间隔时间(MTBF),性能优于L2级自动驾驶汽车。
关键字:
202108
ADAS
雷达
人们在选择新的计算机时,常常会忽视触控板。很少有客户会仅仅根据触控板的品质来决定购买计算机,然而有些客户现在开始注意到这些不可或缺的硬件了(如图1)。一些技 术产品评论都称赞苹果更大尺寸的触控板;微软在2017 年通过更新精确触控板驱动程序改善了PC 用户体验;联想的Yoga 9i 笔记本电脑则探索了全新的触控板外形设计。触控板是笔记本电脑用户体验的重要组成部分,OEM 厂商正投入更多资源进行改进升级。图1 笔记本电脑的触控板虽然触控板看起来好像是简单的模块,但它包含了先进技术,用各种不同的设计和硬件类型
关键字:
202108
触觉
触控板
1 后数字信息的“蓝牙新生代”人们现在说起“蓝牙”自然想到与之相关的各种小型化或微型无线通信产品,其实这个名字来源于10世纪曾经称霸北欧的丹麦国王Harold Bluetooth,20世纪末,其昵称被赋予一项短距离无线通信技术,即Bluetooth(蓝牙),旨在以低功率射频方式实现移动终端及3C 产品的互联互通,以便数据传输更高效、灵活、安全。其行业规范具有开放性,使用IEEE 802.15 协议,工作在2.4GHz ISM 通用频段。20 世纪末,在获悉TI 收购Butterfl
关键字:
202108
蓝牙
芯片
当前困扰业界的芯片缺货何时结束?哪种半导体制程会是主流?哪类芯片产品发展最好?半导体的投资热点有哪些?中国市场的动向如何?“成熟工艺+ 先进封装”可否达到先进工艺的产品性能?2021 年6 月底,Gartner研究副总裁盛陵海向电子产品世界等媒体做了详细的分析。Gartner研究副总裁盛陵海1 全球芯片制造市场1.1 缺货的原因及何时结束1)缺货的原因最近半导体产业经历了20 年以来最为严重的缺货情况。造成缺货的原因既包含偶然因素,也有必然因素。● 偶然因素
关键字:
202108
缺货
制程
在“2021世界半导体大会暨南京国际半导体博览会”的“高峰论坛”上,中国科学院院士,上海交通大学党委常委、副校长毛军发做了《半导体异质集成电路》的报告,介绍了背景与意义,现状与问题。
关键字:
202108
异质
集成电路
当前,车身电子电气架构正在进行深度升级,由传统的分布式向中心演变,不同操作系统之间通过虚拟机打通。从分布式到集中式的域控制,车内电子架构将来会划分为驾驶辅助/ 自动驾驶域、智能座舱控制域、车身控制域、动力总成域等几个组成部分。集中式的域控制对主芯片的运算能力要求正在指数级上升,各大主芯片厂商都在推出算力匹配的主控芯片。而大算力的主芯片对为其供电的电源芯片提出了新的挑战。电源芯片需要支持单路10 A 甚至更大的电流输出能力,并要求电源芯片提供高效率和高可靠性。同时,现在的车身电子寻求更丰富的人车交互方式,如
关键字:
202108
车身
电气
车载充电器(OBC)的功能是高效可靠和安全地将国网(如家用插座)的交流电转化为直流电,这样才能存储在电动汽车的电池里。如今的OBC 必须具有很高的效率和可靠性,以确保快速充电,更要满足有限的空间和重量要求。迈来芯 电流传感器市场部经理 吴大鹏迈来芯MLX91220 和MLX91221 产品通过将电流导体、传感元件、信号调节和电压隔离集成到表面贴装微型外形中,达到了独特的集成水平,从而实现了尽可能小的电力电子设计。该传感器有0.25 cm2 和1 cm2 两种封装变体,涵盖(0~75)A 的电流检测范围。通
关键字:
202108
车载充电器
近年来,在全球“创建无碳社会”和“碳中和”等减少环境负荷的努力中,电动汽车(xEV)得以日益普及。为了进一步提高系统的效率,对各种车载设备的逆变器和转换器电路中使用的功率半导体也提出了多样化需求,超低损耗的SiC 功率元器件(SiC MOSFET、SiC SBD等)和传统的硅功率元器件(IGBT、SJ-MOSFET 等)都在经历技术变革。在OBC(车载充电机)方面,罗姆以功率器件、模拟IC 以及标准品这三大产品群进行提案。罗姆半导体(上海)有限公司 技术中心 副总经理 周劲1 Si
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MOSFET
202108
1 汽车电气化的趋势和挑战汽车市场中与电气化相关的应用是减少交通碳排放影响的关键因素。中国领导人在2020年9 月提出中国要在2030年碳达峰,2060 年实现碳中和的目标。为了实现碳中和,减少能源使用中的碳排放是其中的重要一环。电能是清洁、高效的能源品种,用电能作为主要的能源消耗可以大幅减少碳排放。同时也要发展低排放的清洁能源作为主要发电的能源。中国交通运输行业碳排放占比达10%,而公路运输占其中的74%,主要来自燃油车的排放。因此,发展电动汽车并逐渐从燃油车过渡到电动汽车对减少
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202108
SiC
BMS
202108介绍
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