- 屏蔽电缆的屏蔽层主要是作为电磁辐射、电磁干扰和接地保护的作用。屏蔽层悬浮电位的接地主要有单点接地、多点接地、交叉互联和连续交叉互联等方式。对于接地的屏蔽电缆是由电容效应和电感效应组成的。本文通过仿真模拟137/220 kV屏蔽电缆单端接地与双端接地的电容效应,研究不同高压输电线路下屏蔽电缆的电压电流分布特性,进而分析220、330、500 kV屏蔽电缆屏蔽层的电压电流特性和损耗特性。
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202305 屏蔽电缆 屏蔽层 接地 仿真 电容效应
- 一种应用在数字功放中的电感选取方法,能够合理、合规的匹配功率电感,使功放模块电路成本达到更佳、电路性能更稳定。
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202305 经济 数字功放 电感
- 根据电动汽车充电的非车载充电桩后级DC模块主要技术指标,提出了以Boost-Buck变换器拓扑作为主电路的设计方案。对主电路功率器件进行选型与分析,对控制电路,采样电路,驱动电路以及通信电路等进行设计。最后搭建了DC模块实验平台,实验获取了主电路波形和驱动电路波形,同时对DC模块全功率范围效率进行测试,实验结果验证了系统满足设计指标的要求。
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202305 电动汽车 DC模块 Boost-Buck电路
- 由于电子设备功能越来越复杂,在满足产品电源功率需求的同时又要兼顾产品寿命及可靠性,使得设计人员在电子产品模块电源设计中,更加热衷于选择输出效率高的DC-DC。然而在DC-DC输入电压较为不稳定的应用环境中特别在车载产品上,如果不对DC-DC的输入电压、外围参数、负载进行有效的评估,则容易使得DC-DC的瞬态输出电压产生冲击,从而造成后端用电设备的损坏。
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202305 DC-DC 车载产品 输入电压 瞬态输出电压 冲击
- 推演了模数转换器(ADC)的直方图测试方法,主要推导ADC的主要静态参数。通过以传统定义法测试和直方图法测试进行ATE测试对比。选取AD7656型号通过以ADVANTEST T2000为平台进行直方图测试,和以ADVANTEST T6575为平台进行传统定义法测试,对比四项参数测试数据,并对两种算法测试优劣进行比对。
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202305 ADC 直方图 静态参数
- 基于GaAs 0.25 μ m pHEMT工艺,设计一款高精度、低附加相移数控衰减器。该低附加相移数控衰减器由6位衰减单元级联组成,衰减范围为(0~31.5)dB,步进为0.5 dB。在(10~20)GHz工作频率范围内,衰减器插损小于4.8 dB,所有衰减状态衰减精度不大于±0.5 dB、附加相移不大于±3°,输入驻波系数不大于1.4,输出驻波系数不大于1.5。
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202305 高精度 低附加相移 数控衰减器
- 为了满足信号处理的高精度要求,提出了一款信号带宽为1 kHz的三阶一位量化前馈结构的高精度离散时间Σ − Δ调制器。利用Matlab的SDToolBox工具包分析系统稳定性、计算噪声传递函数并优化系统参数。对电路的非理想因素进行分析及建模仿真,获得子模块的电路参数用于指导晶体管级电路设计。1.8 V电源电压下,基于0.18 μm CMOS工艺设计电路。电路仿真结果表明:输入频率信号频率为375 Hz、采样时钟频率为1.024 MHz时,调制器的信噪比达到133.5 dB,有效位数为21.89 bit。
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202305 模数转换器 Σ−Δ调制器 高精度 非理想因素
- 根据以氧化锆型陶瓷为基础的车用氧传感器工作原理,利用能斯特方程,分别对电压型和电流型输出的两种氧传感器信号进行推导,将其转化为数学模型,为性能仿真研究与其关联因素提供理论基础。阐述导致两种氧传感器输出偏移的几种因素,并给出偏移量的参考评价,为氧传感器信号分析测定提供理论依据。
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202305 氧传感器 氧化锆 模型 偏移
- 介绍了基于色控技术的电视氛围灯方案,并比较了相应技术以及应用的优劣势。氛围灯在智能家居、商业展会、艺术照明、车机等场景应用较多,在电视上还较少应用,本文就基于色控技术在电视上的应用方案进行了分析以及探讨。
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202305 LED氛围灯 RGB FPGA HDMI IOT
- 智能口罩在医用口罩中层(超细聚丙烯纤维熔喷材料层)植入芯片,感知湿气,散射远红外线,通过传导传热对其进行烘干,解决了戴眼镜人士的困扰;在医用口罩内层(亲肤材质)添加叶绿素,吸收呼出的二氧化碳,提供氧气;在口罩四周植入芯片,感知皮肤组织,自动贴合皮肤,能在很大程度上降低感染风险。
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202305 智能口罩 静电吸附 空气过滤
- 随着上海向高科技及数学化转型,且一线操作员人力成本持续增高,电气研发制造企业将面临收益持续降低。上海作为一线大城市,商机、人才、资源、政府效率等对企业具有完美的吸引力,若电气制造企业目的仍是坚守上海,除了必须加强技术核心和管理能力之外,主要方法还需在劳动力这项可变成本上实现降低,以自动化代替劳动力。制造业是中国国民经济的支柱产业,研发并推广电气自动化可实现自动生产过程。对电气电动化的研发与专攻,是电气制造业技术进步、创新和升级的主要手段,是未来电气制造业长期生存发展的首要核心与目标。
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202305 电气 成本 研发 自动化
- Telematics-BOX 简称TBOX,本文TBOX主要作用是上传车辆状态信息,接收服务器命令分发透传给报警器实现车辆控制和状态显示。Ble组网TBOX主要应用于两轮电动车,它需要和Ble组网蓝牙报警器配合使用,主从组网后TBOX往下可以通过Ble通道下发命令给报警器,控制车辆启动、熄火、设防、撤防、远程锁车开关等状态;往上通过GPRS网络通道对接服务器上报车辆信息。手机APP对接云平台可以对车辆状态信息进行查看并实时远程控制[1]。
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202305 TBOX Ble组网 电动车智能化
- 由于MEMS压力传感器的制作过程中存在着许多不可控因素,例如,制备环境、工艺误差、设备误差等,因此,整个MEMS压力传感器的稳健优化设计是极其重要的。本文对电容式MEMS压力传感器进行优化设计,以期为后续研究开发电容式MEMS压力传感器奠定必要的基础依据。
- 关键字:
202305 MEMS 压力传感器 电容式 优化设计
- 设计了一种基于FPGA的多UART扩展系统,用来批量采集温湿度传感器的数据,简单介绍FPGA扩展UART的方法。上位机控制程序对接收到的批量温湿度数据进行自动分选、存储,并实现批量自动线性校准。温湿度校准前后的测量数据表明,设备数据的一致性得到很大提升。此设计已成功应用于生产校准系统中,方便快捷。此设计方法和思想可以推广到其他需要批量数据采集,批量数据自动处理的场合。
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202305 批量 自动校准 FPGA UART扩展 线性拟合
- 现有电流规格的自控制熔断器难以满足大电流应用需求,通常采用多颗并联形式。测试结果表明,两颗30 A并联,适用于50 A应用需求;两颗45 A并联,适用于60 A应用需求。多颗并联将造成设计板面大,设计难度高,对元件性能一致性的担忧。因此,通过研究并联使用,推演出一种新型的大电流自控制熔断器模型结构—双电流路径结构。双电流路径结构的自控制熔断器,其结构可等效于上下镜像层叠分布的常规自控制熔断器,根据原理示意图,具体实施中可有多种变形形式。
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202305 自控制熔断器 并联 双电流路径结构 上下镜像层叠分布
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