- 通过对大量失效光耦分析研究,失效现象集中在早期,问题统一。结合光耦失效样品的失效现象、失效原理、及失效机理分析,从金线绑定异常、内部残留金属异物、漏打胶、晶片污染方面研究光耦的可靠性,发现主要失效是早期产品加工存在异常缺陷导致,产品在投入使用后短期内反馈异常。通过对制程的优化改进,如提升自动化制造、检测能力,不断优化改进制程,提升光耦制造流程可靠性,保证产品可靠性。
- 关键字:
光耦
早期失效
金线绑定
金属异物
漏打胶
晶片污染
202202
- 本文针对110 kV线路在遭受雷击发生故障时,因主变中性点暂态过电压进而间隙击穿,中压侧间隙保护早于线路保护动作跳开主变三侧开关实例。采用PSCAD(功率系统计算机辅助设计,Power SystemsComputer Aided Design)软件进行仿真,分析雷击时中性点电压,从中性点的间隙距离、绝缘水平、变压器与线路间保护配置等方面,制定相关措施,为变电器中性点过电压后续研究提供参考。
- 关键字:
变压器中性点
间隙保护
仿真分析
相关措施
202202
- 传统的电源模块在检测到过功率状态后,为避免内部半导体器件电流超过设定值或者磁芯器件饱和造成电源失效而关闭输出进行保护,因此就不能满足负载对数倍瞬态峰值功率的要求。如果仅将额定功率设计到过功率基准线,以满足瞬态过功率的方案,则会带来制造成本、电源体积的大幅度攀升。本文介绍业界三种主流的技术方案,扼要阐述三者的工作原理,并比较它们的优劣势。
- 关键字:
反激
瞬态过功率
过功率模式
控制策略
PWM控制模式
PFM控制模式
202202
- 本文主要阐述了基于Delta逆变技术的UPS的工作原理,重点分析其所采用的Delta变换器的工作过程,搭建了整个系统的测试环境,根据搭建平台进行了相关实验。实验的结果基本验证了Delta变换型UPS对市电电压、电流的调节和补偿功能。
- 关键字:
Delta逆变技术
电流控制
电压控制
202202
- 激光光斑图像的质心提取是探测器确定激光方位的重要环节,对于获取激光方位角有重要的意义。传统上的灰度重心法、高斯拟合法以及椭圆拟合法三种激光光斑质心的提取方法都无法解决激光光斑图像上出现多个激光时其各个质心的提取问题。基于此缺点本文提出一种基于EM算法,求解二维图像中多个混合高斯分布中分辨质心分布的方法。采用CCD(Charge-coupled Device)图像传感器将光学影像转化为数字信号获取其图像数据,并用其进行试验,并采用欧式距离法当做实验误差评定标准,发现图像在2个激光混合分布时效果比较好,其结果
- 关键字:
激光光斑
质心提取
欧氏距离法
EM算法
混合高斯分布
202202
- 传感器设计时为了满足输出信号的频率响应要求,需要设计高阶滤波器对信号进行滤波处理。由于实际生产中器件存在误差等原因,需要测试滤波器的频率响应特性,以确定具体参数是否满足要求。本文基于LabVIEW和NI高速采集卡设计出高频滤波器测量装置,可实现自动测量和批量测试,对传感器批量生产具有重要意义。
- 关键字:
高阶滤波器
LabVIEW
NI高速采集卡
批量测试
202202
- 在数字化仪器的人机交互操作面板中,旋转编码器广泛用于调整参数数值的大小。在旋转时,旋转编码器产生相位相差九十度的两路数字脉冲信号,用于判决旋转方向及计数;一个脉冲周期内具有不同的停顿点数时,对应产生的计数也不同。本文介绍一种通用的查表编码方法,对具有停顿点的旋转编码器的转动操作进行扫描编码。
- 关键字:
旋转编码器
停顿点
编码表
202202
- 通过设计实现方案和仿真分析,对比了5G圆锥型双极化室内全向吸顶天线和5G PIFA型双极化室内全向吸顶天线的性能指标和优缺点。在办公楼场景开展了单、双极化全向吸顶天线覆盖性能测试,并进行了造价对比分析。结果表明,5G双极化室内全向吸顶天线与5G单极化室内全向吸顶天线覆盖性能相当,但可节省投资及降低后期维护成本,能实现5G室内低成本有效覆盖。
- 关键字:
5G
双极化
吸顶天线
PIFA型
圆锥型
202202
- 针对单相逆变器固定死区时间注入调制波导致输出电压谐波畸变率较高等问题,本文提出一种将可变死区时间注入单相SVPWM调制波有效矢量组的方法。该方法将一系列非线性因素等扰动因素看成扰动电压,采用干扰观测器对扰动电压进行估算补偿,并将估算补偿电压换算成死区时间,补偿到SVPWM调制波有效矢量组导通区间。实验证明该方法相比传统固定死区时间注入调制波,能够减少逆变器输出电压畸变率,提高电能质量。
- 关键字:
单相SVPWM
PR控制
202202
- 基于后备电源的消防应急卷帘门控制系统由主控电路、掉电自动投切控制电路、备用电源调相控制电路和备用控制电路组成。当火灾发生时主控电路失电,掉电自动投切电路中的镍铬电池为备控电路提供能量,实现自动闭门功能。控制系统中充电电路以TEA1523P、PC817、TL431A为核心,达到稳定充电的目的,同时具备过压保护、过流保护、短路保护及过热保护等功能。逆变采用SG3525芯片,其输出动态、稳态特性均较好。2阶定K型归一化低通滤波器和备用电源调相电路结构简单,容易实现。
- 关键字:
后备电源
低通滤波器
逆变
202202
- 本文是以PID(比例、积分、微分)算法为核心,基于STM32控制芯片的直流电机控制系统研究,硬件模块包括L298N电机驱动模块、编码器测速、PWM(脉冲宽度调制,Pulse Width Modulation)输出等,软件部分以Keil MDK(混合开发工具,Mix Development Kit)为开发环境,实现调速系统各子模块功能,并对结果进行分析。此次研究搭建的系统实现使直流电机的稳态误差始终保持在0.49%以下,直流电机速度精度控制在95%以上。在额定转速时,其稳态误差为0.25%。随着设定电机转速
- 关键字:
直流电机调速
PWM
PID
STM32
202202
- 本文介绍一种应用在液晶电视机中的预防EMI的设计方法,通过实际测试数据表明,该方法实用性强、易于实现,文中分析了该设计方法的具体实现方法,以及在实际电路中的具体应用。
- 关键字:
经济
高效
EMI
202202
- 本设计使用目标检测识别进行分类垃圾以代替传统的人工分类。本设计旨在用前沿的YOLOv3模型去实现准确的垃圾识别。设计中的模型利用Anaconda搭建环境变量,并在Pycharm软件上运行模型。YOLOv3模型实验所需的数据集来自华为云人工智能大赛提供的垃圾分类数据集,共有44种垃圾类别,图片数为1.9万张。经测试发现YOLOv3模型能够快速而又准确地识别出44种垃圾,随后通过蓝牙发出信号给STM32单片机部分,单片机通过控制舵机旋转后完成全自动化垃圾分类。
- 关键字:
智能分类垃圾桶
环境保护
STM32单片机
深度学习
TensorFlow
YOLOv3
202202
- 针对平台系统需要满足载体做大机动飞行的背景下,因奇异点的存在导致回路稳定性恶化的问题,对四轴平台的运动机理进行了研究分析。对于平台式惯导系统而言,当四轴平台外框轴旋转±90°时,随动框轴与内框轴由原本的共线关系变成了正交关系,随动框的伺服随动作用便趋近于0,我们一般称之为奇异点。为此,本文在理论上推导了奇异点处无法工作的原理,并证明了奇异点的唯一性,为对四轴平台稳定性更进一步的研究提供了强有力的保障。
- 关键字:
惯性平台
奇异点
四轴平台
202202
- 为了实现电力资源的合理分配,使电力系统更加智能化,提出了一种基于NB-IoT技术的智能断路器系统。该系统以德州仪器公司的MSP432P401R型MCU为控制核心,通过MCU自带的ADC模块实现对断路器上电压和电流的监测。通过DS59型无线温度传感器实现对断路器触头温度的监测。通过中国移动公司的M5311型NB-IoT模组实现与物联网云平台的远程通信,最终通过计算机端后台对断路器的运行状况进行监视和控制。
- 关键字:
MSP432
NB-IoT
断路器
物联网
202202
- 设计一个基于数字图像处理的交通灯信号识别系统。系统主要包含三大模块,分别是图像预处理,BP神经网络设计,GUI可视化界面设计。图像预处理进行裁剪图像大小,彩色图转化为灰度图像并进行二值化处理等步骤。BP网络的设计主要是搭建网络模型,完成训练过程并作出分析。最后设计一个可视化用户界面。系统完成后调试程序,输入样本图像检测识别结果。经过大量测试证明,系统实现了识别功能,达到了识别交通灯信号图像的目的,实现了数字图像识别的可视化操作。
- 关键字:
MATLAB
BP网络
交通灯
202202
- 1 复习:ML的智慧表达形式上一期说明了人工智能(AI)(ML,机器学习)的推论技能,和其基于事物或现象之间的关联性( 或称相关性)。例如,大家都熟悉气候的运行规律:春暖 → 夏暑 → 秋凉 → 冬寒 → 春暖 → …。四季更替、周而复始,如图1 所示。这项人类已知的智慧( 即关联性),就可以让机器( 计算机) 来学习、记忆它,然后依据它进行推论或预测。图1 四季更替规律于是,我们把这项关联性( 知识) 排列在Excel 画面上,从X 对应到Y( 参见图2)。在上一期里已经介绍过独
- 关键字:
202202
时序性推论
- 在本系列文章的第一部分,我们探索了为设计选择理想的无线技术的几个考虑因素。我们评介了授权和免授权频谱,以及几个常见的频段。我们还探讨了通信距离和影响通信距离的各种因素,如输出功率和接收器的灵敏度。第一部分最后讨论了网络拓扑,探索了网状网络与点对多点以及一些相关的取舍,如成本、功耗和延迟。本文将讨论其他考虑因素,包括共存性、功耗和安全性。不知您对这个术语是否熟悉,共存性指的是设备需要在一个共同的频段内共存并一起工作。1 共存性正如第一部分文章中所讨论的,大多数无线方案都在使用免授权频
- 关键字:
202202
无线技术
Zigbee
共存性
- 当今有许多不同的无线标准和协议在使用,要为任何特定的应用选择合适的技术可能很困难。在这篇文章中,我们将探讨一些需要考虑的关键标准,并评介四个流行的选项:Wi-Fi® 技术(无线保真)、蓝牙低功耗(Bluetooth® Low Energy) 技术、专有射频(RF) 和来自连接性标准联盟(Connectivity Standards Alliance®) 的Green Power™ 协议。图1 无线技术考量因素在选择无线技术时,需要考虑许多不同的因素。这些考量因素往往是相互有关联的,因为要考虑到前后兼容的权
- 关键字:
202202
无线技术
安森美
- 在全球智能化趋势下,工业制造和电动汽车的飞速发展将迈入智能领域。基于此背景,安森美在智能电源和智能感知技术上推出了适用于工业和汽车环境的智能电源和智能感知方案。安森美在电动车工业领域的应用主要包括充电站上的PFC(功率校正因数)或其他AC-DC(交流- 直流)、DC-DC(直流- 直流)相关的芯片和方案。智能感知方面,安森美作为新兴技术的领导者,拥有图像传感器、超声波传感器专用芯片和激光雷达方面的新产品。汽车智能电源领域,安森美有用于电动/ 混动(EV/HEV) 的碳化硅(SiC)和IGBT(绝缘栅双极型
- 关键字:
202202
智能电源
智能感知
安森美
- 2021 年12 月,LoRaWAN被国际电信联盟(ITU)正式批准成为低功耗广域网络(LPWAN)的通信标准,该标准名为《ITU-T Y.4480 建议书:广域无线网络的低功率协议》。LoRa(远距离无线光)是物联网领域的重要通信技术,具有自组、安全、可控的特性以及远距离、低功耗、抗干扰等技术优势。越来越多的物联网垂直领域正在加速引入LoRa 技术。截至2021 年12 月,全球已经部署了270 多万个基于LoRa 的网关,基于LoRa 的终端节点也超过了2.25亿个,LoRa 及LoRaWAN 的部署
- 关键字:
202202
LoRa
Semtech
- Nordic 认为新冠疫情加速了物联网从新兴技术演变为主流技术的发展进程,而且,新冠疫情促进了业界纷纷采用先前被视为利基解决方案的技术。在数字医疗保健、居家工作、资产跟踪、游戏和虚拟现实/ 增强现实 (VR/AR)等领域,这些技术获得市场大力采纳而得以蓬勃发展。如今,物联网将会彻底改变人们生活、工作和娱乐的方式,很多示例显示物联网已经助力支持多种多样的应用,例如疫情感染情况的预测、血糖监测、疫苗运输跟踪、减少温室气体排放和拯救非洲濒危动物。人工智能(AI) 和机器学习(ML) 可为物联网应用带来前所未有的
- 关键字:
202202
智能物联网
- 工业互联网千亿级的市场前景,近些年吸引了众多厂商持续入局。然而,入局容易做大难,经过多年发展,很多厂商仍在艰难探索,盈利情况不佳、定制项目与产品研发难以平衡、用户价值不清晰等诸多问题,仍然困扰着不少工业互联网服务商。细分领域众多,产品形态各异,零散的工业互联网细分市场给厂商产品研发和市场方向选择带来了不小的挑战。这样的碎片化市场,哪些细分领域机会更多?哪些细分领域更多厂商在加大投入,并将成为市场热点?结合2021 年对工业互联网市场各个领域的研究,我们预测了中国工业互联网市场10 个热点方向,总结为10
- 关键字:
202202
工业互联网
IDC
工业边缘
- 随着可穿戴设备的流行和普及,越来越多的人开始佩戴和使用可穿戴设备,因而对于可穿戴设备的触控要求也越来越高,同时应用环境的复杂性也在不断提升。用户开始关注触控屏的薄厚舒适性、灵敏度,防水性能以及是否能够做到防误触。在这样的市场需求和发展背景下,显通科技推出的超声波触控解决方案能够有效解决以上难题。 2021年12月21日,显通科技推出可在大型显示屏和可穿戴设备上实现虚拟控制的超声波触控解决方案,为消费产品的用户体验和用户界面带来创新和变革。这两款触控解决方案适用于小型可穿戴设备和大型智能显示屏,小至耳
- 关键字:
显通科技
超声波触控
可穿戴设备
202202
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