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          EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 202202

          光電耦合器(OCEP)早期故障的可靠性研究及應(yīng)用

          • 通過(guò)對(duì)大量失效光耦分析研究,失效現(xiàn)象集中在早期,問(wèn)題統(tǒng)一。結(jié)合光耦失效樣品的失效現(xiàn)象、失效原理、及失效機(jī)理分析,從金線綁定異常、內(nèi)部殘留金屬異物、漏打膠、晶片污染方面研究光耦的可靠性,發(fā)現(xiàn)主要失效是早期產(chǎn)品加工存在異常缺陷導(dǎo)致,產(chǎn)品在投入使用后短期內(nèi)反饋異常。通過(guò)對(duì)制程的優(yōu)化改進(jìn),如提升自動(dòng)化制造、檢測(cè)能力,不斷優(yōu)化改進(jìn)制程,提升光耦制造流程可靠性,保證產(chǎn)品可靠性。
          • 關(guān)鍵字: 光耦  早期失效  金線綁定  金屬異物  漏打膠  晶片污染  202202  

          雷電侵入引起變壓器中性點(diǎn)過(guò)電壓及策略研究

          • 本文針對(duì)110 kV線路在遭受雷擊發(fā)生故障時(shí),因主變中性點(diǎn)暫態(tài)過(guò)電壓進(jìn)而間隙擊穿,中壓側(cè)間隙保護(hù)早于線路保護(hù)動(dòng)作跳開主變?nèi)齻?cè)開關(guān)實(shí)例。采用PSCAD(功率系統(tǒng)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì),Power SystemsComputer Aided Design)軟件進(jìn)行仿真,分析雷擊時(shí)中性點(diǎn)電壓,從中性點(diǎn)的間隙距離、絕緣水平、變壓器與線路間保護(hù)配置等方面,制定相關(guān)措施,為變電器中性點(diǎn)過(guò)電壓后續(xù)研究提供參考。
          • 關(guān)鍵字: 變壓器中性點(diǎn)  間隙保護(hù)  仿真分析  相關(guān)措施  202202  

          瞬態(tài)過(guò)功率電源模塊的實(shí)現(xiàn)策略

          • 傳統(tǒng)的電源模塊在檢測(cè)到過(guò)功率狀態(tài)后,為避免內(nèi)部半導(dǎo)體器件電流超過(guò)設(shè)定值或者磁芯器件飽和造成電源失效而關(guān)閉輸出進(jìn)行保護(hù),因此就不能滿足負(fù)載對(duì)數(shù)倍瞬態(tài)峰值功率的要求。如果僅將額定功率設(shè)計(jì)到過(guò)功率基準(zhǔn)線,以滿足瞬態(tài)過(guò)功率的方案,則會(huì)帶來(lái)制造成本、電源體積的大幅度攀升。本文介紹業(yè)界三種主流的技術(shù)方案,扼要闡述三者的工作原理,并比較它們的優(yōu)劣勢(shì)。
          • 關(guān)鍵字: 反激  瞬態(tài)過(guò)功率  過(guò)功率模式  控制策略  PWM控制模式  PFM控制模式  202202  

          基于Delta逆變技術(shù)的UPS應(yīng)用

          • 本文主要闡述了基于Delta逆變技術(shù)的UPS的工作原理,重點(diǎn)分析其所采用的Delta變換器的工作過(guò)程,搭建了整個(gè)系統(tǒng)的測(cè)試環(huán)境,根據(jù)搭建平臺(tái)進(jìn)行了相關(guān)實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)的結(jié)果基本驗(yàn)證了Delta變換型UPS對(duì)市電電壓、電流的調(diào)節(jié)和補(bǔ)償功能。
          • 關(guān)鍵字: Delta逆變技術(shù)  電流控制  電壓控制  202202  

          在多束激光混合分布下其圖像定位各光斑質(zhì)心位置的方法研究

          • 激光光斑圖像的質(zhì)心提取是探測(cè)器確定激光方位的重要環(huán)節(jié),對(duì)于獲取激光方位角有重要的意義。傳統(tǒng)上的灰度重心法、高斯擬合法以及橢圓擬合法三種激光光斑質(zhì)心的提取方法都無(wú)法解決激光光斑圖像上出現(xiàn)多個(gè)激光時(shí)其各個(gè)質(zhì)心的提取問(wèn)題。基于此缺點(diǎn)本文提出一種基于EM算法,求解二維圖像中多個(gè)混合高斯分布中分辨質(zhì)心分布的方法。采用CCD(Charge-coupled Device)圖像傳感器將光學(xué)影像轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)獲取其圖像數(shù)據(jù),并用其進(jìn)行試驗(yàn),并采用歐式距離法當(dāng)做實(shí)驗(yàn)誤差評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)圖像在2個(gè)激光混合分布時(shí)效果比較好,其結(jié)果
          • 關(guān)鍵字: 激光光斑  質(zhì)心提取  歐氏距離法  EM算法  混合高斯分布  202202  

          基于NI采集卡和LabVIEW設(shè)計(jì)的濾波器測(cè)量裝置

          • 傳感器設(shè)計(jì)時(shí)為了滿足輸出信號(hào)的頻率響應(yīng)要求,需要設(shè)計(jì)高階濾波器對(duì)信號(hào)進(jìn)行濾波處理。由于實(shí)際生產(chǎn)中器件存在誤差等原因,需要測(cè)試濾波器的頻率響應(yīng)特性,以確定具體參數(shù)是否滿足要求。本文基于LabVIEW和NI高速采集卡設(shè)計(jì)出高頻濾波器測(cè)量裝置,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)量和批量測(cè)試,對(duì)傳感器批量生產(chǎn)具有重要意義。
          • 關(guān)鍵字: 高階濾波器  LabVIEW  NI高速采集卡  批量測(cè)試  202202  

          具有停頓點(diǎn)的旋轉(zhuǎn)編碼器的編碼方法

          • 在數(shù)字化儀器的人機(jī)交互操作面板中,旋轉(zhuǎn)編碼器廣泛用于調(diào)整參數(shù)數(shù)值的大小。在旋轉(zhuǎn)時(shí),旋轉(zhuǎn)編碼器產(chǎn)生相位相差九十度的兩路數(shù)字脈沖信號(hào),用于判決旋轉(zhuǎn)方向及計(jì)數(shù);一個(gè)脈沖周期內(nèi)具有不同的停頓點(diǎn)數(shù)時(shí),對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的計(jì)數(shù)也不同。本文介紹一種通用的查表編碼方法,對(duì)具有停頓點(diǎn)的旋轉(zhuǎn)編碼器的轉(zhuǎn)動(dòng)操作進(jìn)行掃描編碼。
          • 關(guān)鍵字: 旋轉(zhuǎn)編碼器  停頓點(diǎn)  編碼表  202202  

          5G雙極化室內(nèi)全向吸頂天線設(shè)計(jì)及應(yīng)用研究

          • 通過(guò)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)方案和仿真分析,對(duì)比了5G圓錐型雙極化室內(nèi)全向吸頂天線和5G PIFA型雙極化室內(nèi)全向吸頂天線的性能指標(biāo)和優(yōu)缺點(diǎn)。在辦公樓場(chǎng)景開展了單、雙極化全向吸頂天線覆蓋性能測(cè)試,并進(jìn)行了造價(jià)對(duì)比分析。結(jié)果表明,5G雙極化室內(nèi)全向吸頂天線與5G單極化室內(nèi)全向吸頂天線覆蓋性能相當(dāng),但可節(jié)省投資及降低后期維護(hù)成本,能實(shí)現(xiàn)5G室內(nèi)低成本有效覆蓋。
          • 關(guān)鍵字: 5G  雙極化  吸頂天線  PIFA型  圓錐型  202202  

          基于單相SVPWM的可變死區(qū)算法

          • 針對(duì)單相逆變器固定死區(qū)時(shí)間注入調(diào)制波導(dǎo)致輸出電壓諧波畸變率較高等問(wèn)題,本文提出一種將可變死區(qū)時(shí)間注入單相SVPWM調(diào)制波有效矢量組的方法。該方法將一系列非線性因素等擾動(dòng)因素看成擾動(dòng)電壓,采用干擾觀測(cè)器對(duì)擾動(dòng)電壓進(jìn)行估算補(bǔ)償,并將估算補(bǔ)償電壓換算成死區(qū)時(shí)間,補(bǔ)償?shù)絊VPWM調(diào)制波有效矢量組導(dǎo)通區(qū)間。實(shí)驗(yàn)證明該方法相比傳統(tǒng)固定死區(qū)時(shí)間注入調(diào)制波,能夠減少逆變器輸出電壓畸變率,提高電能質(zhì)量。
          • 關(guān)鍵字: 單相SVPWM  PR控制  202202  

          基于后備電源的消防應(yīng)急卷簾門控制系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)

          • 基于后備電源的消防應(yīng)急卷簾門控制系統(tǒng)由主控電路、掉電自動(dòng)投切控制電路、備用電源調(diào)相控制電路和備用控制電路組成。當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí)主控電路失電,掉電自動(dòng)投切電路中的鎳鉻電池為備控電路提供能量,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)閉門功能??刂葡到y(tǒng)中充電電路以TEA1523P、PC817、TL431A為核心,達(dá)到穩(wěn)定充電的目的,同時(shí)具備過(guò)壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、短路保護(hù)及過(guò)熱保護(hù)等功能。逆變采用SG3525芯片,其輸出動(dòng)態(tài)、穩(wěn)態(tài)特性均較好。2階定K型歸一化低通濾波器和備用電源調(diào)相電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,容易實(shí)現(xiàn)。
          • 關(guān)鍵字: 后備電源  低通濾波器  逆變  202202  

          一種基于STM32的PID直流電機(jī)控制系統(tǒng)

          • 本文是以PID(比例、積分、微分)算法為核心,基于STM32控制芯片的直流電機(jī)控制系統(tǒng)研究,硬件模塊包括L298N電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊、編碼器測(cè)速、PWM(脈沖寬度調(diào)制,Pulse Width Modulation)輸出等,軟件部分以Keil MDK(混合開發(fā)工具,Mix Development Kit)為開發(fā)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)調(diào)速系統(tǒng)各子模塊功能,并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析。此次研究搭建的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)使直流電機(jī)的穩(wěn)態(tài)誤差始終保持在0.49%以下,直流電機(jī)速度精度控制在95%以上。在額定轉(zhuǎn)速時(shí),其穩(wěn)態(tài)誤差為0.25%。隨著設(shè)定電機(jī)轉(zhuǎn)速
          • 關(guān)鍵字: 直流電機(jī)調(diào)速  PWM  PID  STM32  202202  

          液晶電視機(jī)EMI的設(shè)計(jì)

          • 本文介紹一種應(yīng)用在液晶電視機(jī)中的預(yù)防EMI的設(shè)計(jì)方法,通過(guò)實(shí)際測(cè)試數(shù)據(jù)表明,該方法實(shí)用性強(qiáng)、易于實(shí)現(xiàn),文中分析了該設(shè)計(jì)方法的具體實(shí)現(xiàn)方法,以及在實(shí)際電路中的具體應(yīng)用。
          • 關(guān)鍵字: 經(jīng)濟(jì)  高效  EMI  202202  

          基于目標(biāo)檢測(cè)的智能垃圾分類垃圾桶的設(shè)計(jì)

          • 本設(shè)計(jì)使用目標(biāo)檢測(cè)識(shí)別進(jìn)行分類垃圾以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的人工分類。本設(shè)計(jì)旨在用前沿的YOLOv3模型去實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的垃圾識(shí)別。設(shè)計(jì)中的模型利用Anaconda搭建環(huán)境變量,并在Pycharm軟件上運(yùn)行模型。YOLOv3模型實(shí)驗(yàn)所需的數(shù)據(jù)集來(lái)自華為云人工智能大賽提供的垃圾分類數(shù)據(jù)集,共有44種垃圾類別,圖片數(shù)為1.9萬(wàn)張。經(jīng)測(cè)試發(fā)現(xiàn)YOLOv3模型能夠快速而又準(zhǔn)確地識(shí)別出44種垃圾,隨后通過(guò)藍(lán)牙發(fā)出信號(hào)給STM32單片機(jī)部分,單片機(jī)通過(guò)控制舵機(jī)旋轉(zhuǎn)后完成全自動(dòng)化垃圾分類。
          • 關(guān)鍵字: 智能分類垃圾桶  環(huán)境保護(hù)  STM32單片機(jī)  深度學(xué)習(xí)  TensorFlow  YOLOv3  202202  

          四軸平臺(tái)奇異點(diǎn)機(jī)理分析

          • 針對(duì)平臺(tái)系統(tǒng)需要滿足載體做大機(jī)動(dòng)飛行的背景下,因奇異點(diǎn)的存在導(dǎo)致回路穩(wěn)定性惡化的問(wèn)題,對(duì)四軸平臺(tái)的運(yùn)動(dòng)機(jī)理進(jìn)行了研究分析。對(duì)于平臺(tái)式慣導(dǎo)系統(tǒng)而言,當(dāng)四軸平臺(tái)外框軸旋轉(zhuǎn)±90°時(shí),隨動(dòng)框軸與內(nèi)框軸由原本的共線關(guān)系變成了正交關(guān)系,隨動(dòng)框的伺服隨動(dòng)作用便趨近于0,我們一般稱之為奇異點(diǎn)。為此,本文在理論上推導(dǎo)了奇異點(diǎn)處無(wú)法工作的原理,并證明了奇異點(diǎn)的唯一性,為對(duì)四軸平臺(tái)穩(wěn)定性更進(jìn)一步的研究提供了強(qiáng)有力的保障。
          • 關(guān)鍵字: 慣性平臺(tái)  奇異點(diǎn)  四軸平臺(tái)  202202  

          基于NB-IoT的智能斷路器遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)

          • 為了實(shí)現(xiàn)電力資源的合理分配,使電力系統(tǒng)更加智能化,提出了一種基于NB-IoT技術(shù)的智能斷路器系統(tǒng)。該系統(tǒng)以德州儀器公司的MSP432P401R型MCU為控制核心,通過(guò)MCU自帶的ADC模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)斷路器上電壓和電流的監(jiān)測(cè)。通過(guò)DS59型無(wú)線溫度傳感器實(shí)現(xiàn)對(duì)斷路器觸頭溫度的監(jiān)測(cè)。通過(guò)中國(guó)移動(dòng)公司的M5311型NB-IoT模組實(shí)現(xiàn)與物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的遠(yuǎn)程通信,最終通過(guò)計(jì)算機(jī)端后臺(tái)對(duì)斷路器的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)視和控制。
          • 關(guān)鍵字: MSP432  NB-IoT  斷路器  物聯(lián)網(wǎng)  202202  
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          202202介紹

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