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201705
201705 文章 進(jìn)入201705技術(shù)社區
ADI用于光伏逆變器的ADSP-CM41x處理器
- 作者/ 陸磊 ? 太陽(yáng)能/光伏發(fā)電的主要技術(shù)趨勢是更高效率、更低成本和更可靠。具體到光伏發(fā)電的核心——光伏逆變器來(lái)說(shuō),需要支持更高的電壓(比如1500V系統)、多點(diǎn)平的拓撲結構、更高的PWM頻率;需要支持電弧檢測、光伏面板關(guān)斷等新功能。這些新的技術(shù)的應用可以從系統上進(jìn)一步降低成本、提高效率或提升光伏系統的可靠性。ADSP-CM41x處理器 用于光伏逆變器的控制器ADSP-CM41x處理器,用創(chuàng )新的雙核ARM架構替代傳統系統中的兩個(gè)處理器,并內建了用于電弧檢測的加速引擎,從系統層面降低了成本、提
- 關(guān)鍵字: 太陽(yáng)能 光伏發(fā)電 ADSP-CM41x處理器 201705
Cypress誕生PSoC 6,用“MCU+”實(shí)現物聯(lián)網(wǎng)
- 作者/ 王瑩 電子產(chǎn)品世界編輯 近日,Cypress宣布推出其PSoC MCU家族的第6代微型控制器 (MCU) 架構——PSoC 6。新一代微型控制器架構專(zhuān)為物聯(lián)網(wǎng)(IoT)而設計,采用40nm制程,能夠在兼顧安全功能的同時(shí)更好地平衡性能與功耗的處理器解決方案。并購為Cypress帶來(lái)的技術(shù)積累 Cypress近十多年來(lái)進(jìn)行了多次收購,積累和豐富了Cypress的MCU產(chǎn)品線(xiàn)。例如,十多年前Cypress收購了西雅圖的一家微系統公司,擁有了MCU架構和CPLD技術(shù),成就了今天的PSoC。另外,201
- 關(guān)鍵字: Cypress PSoC 6 MCU+ 201705
基于MUSIC算法的相干信號DOA估計改進(jìn)及應用

- 空間信號的到達方向(Direction of Arrival,DOA)估計近些年來(lái)越來(lái)越多地得到大量的關(guān)注和研究。在實(shí)際工程中進(jìn)行信源信號DOA估計時(shí),由于空間環(huán)境的復雜多變,雷達陣列接收的信號包含大量的相干信號。在空間譜估計中,經(jīng)常會(huì )因相干信源信號的存在導致目標定位不精確或無(wú)法定位的問(wèn)題。在面對相干信號時(shí),MUSIC算法等子空間類(lèi)算法已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足空間譜估計的性能。因此,本文提出了一種改進(jìn)的MUSIC算法能夠較好的解決該問(wèn)題。
- 關(guān)鍵字: MUSIC算法 DOA估計 空間譜 201705
移動(dòng)變電站水平度異常監測裝置的研制與應用

- 為了進(jìn)一步提高移動(dòng)變電站工作的穩定性和安全性,提升供電質(zhì)量和服務(wù)水平,本文研制出了一種移動(dòng)變電站水平度異常監測裝置,可加強對移動(dòng)變電站運行穩定性的監測。該裝置實(shí)時(shí)采集水平度數據進(jìn)行傳輸,輔助操作人員調整各個(gè)液壓支腿的水平高度,并對異常情況進(jìn)行實(shí)時(shí)報警。
- 關(guān)鍵字: 移動(dòng)變電站 供電質(zhì)量 水平度 異常 實(shí)時(shí)報警 201705
基于DSP的光電搜跟設備伺服機構控制器研究

- 針對光電搜跟設備對伺服控制機構動(dòng)、靜態(tài)響應和跟蹤精度的要求,本文設計了基于DSP的光電跟蹤設備伺服機構控制器??刂破饕訲MS320C28346為數據處理平臺,配置高性能外設結構模塊和調理電路,通過(guò)合理優(yōu)化軟件流程,并對控制系統實(shí)施雙回路閉環(huán)控制,使得系統具有良好的跟蹤性能,系統結構簡(jiǎn)單,性能可靠,可為外場(chǎng)動(dòng)態(tài)目標的觀(guān)測和測試提供便捷和保障。
- 關(guān)鍵字: DSP 光電搜跟 閉環(huán)控制 201705
快恢復二極管銅遷移失效機理及應用可靠性研究

- 變頻空調控制器柜機主板在生產(chǎn)過(guò)程出現大量IPM炸裂失效 ,IPM炸失效同步自舉二極管失效,位置不集中,對主板進(jìn)行分析,確定是IPM自舉電路升壓二極管異常導致IPM炸裂失效,經(jīng)過(guò)對大量失效二極管及全檢異常二極管分析,分析研究結果表明:二極管因為晶圓設計工藝結構缺陷、焊接工藝問(wèn)題,導致晶圓焊接時(shí)產(chǎn)生高溫銅遷移,抗機械應力水平下降,在實(shí)際應用中又因為器件引腳跨距設計不合理導致器件受機械應力影響加深失效程度,最終出現過(guò)電擊穿失效,經(jīng)大量的方案分析驗證最終確定可行的方案,有效解決二極管銅遷移失效。從器件本身提高器件
- 關(guān)鍵字: 控制器 二極管 高溫銅遷移 可靠性 201705
基于nRF51822的心電監測系統設計

- 本文介紹了一種基于nRF51822的心電監測系統,該心電監測系統采用基于低功耗藍牙4.0的nRF51822作為核心處理芯片,采用AD823傳感器及其外圍電路組成心電采集模塊,采集使用者的心電信息,同時(shí)針對人體心電信息存在的噪聲干擾、信號微弱等問(wèn)題,本文提出了基于小波變換閾值去噪法,很好地去除了心電信號中復雜的噪聲,充分發(fā)揮了小波變換在信號處理方面的優(yōu)勢。并將經(jīng)核心處理器處理后的心電信息發(fā)送至APP和OLED顯示屏,對測得的心電信息進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示和存儲。實(shí)驗結果表明,系統實(shí)時(shí)性好,精確度高,能夠滿(mǎn)足心電監測的
- 關(guān)鍵字: 心電檢測 小波變換 噪聲濾除 精度高 201705
基于肌電感應的可穿戴運動(dòng)分析系統設計與實(shí)現

- 表面肌電信號是皮下肌肉活動(dòng)在皮膚表面處表現出的微弱的電壓信號,它反映了人體運動(dòng)時(shí)肌肉動(dòng)作的時(shí)間和空間信息。對于不同的運動(dòng)動(dòng)作,人體各個(gè)肌肉群產(chǎn)生的肌電信號的強度也各有差異。本文設計了一種基于肌電信號感應的可穿戴運動(dòng)分析系統。通過(guò)提取采集到的多路肌電信號的時(shí)域、頻域特征值,用加權歸一化的方法給信號強度評級,從而確定人體運動(dòng)時(shí)指定肌肉群的運動(dòng)強度??梢岳眠@套系統設計目的性較強的運動(dòng)動(dòng)作。
- 關(guān)鍵字: 表面肌電信號 特征值 可穿戴設備 運動(dòng)強度 201705
HH52P型電磁繼電器動(dòng)態(tài)特性監測方法的研究

- 本文基于LABVIEW開(kāi)發(fā)了一套電磁繼電器動(dòng)態(tài)特性監測系統。電磁繼電器吸合暫態(tài)過(guò)程依次為觸動(dòng)階段、吸動(dòng)階段和蓄磁階段。通過(guò)繼電器線(xiàn)圈時(shí)間常數的動(dòng)態(tài)變化特性可以實(shí)現對繼電器吸合過(guò)程中觸動(dòng)階段、吸動(dòng)階段和蓄磁階段的辨識。因此,根據時(shí)間常數的物理意義,將線(xiàn)圈時(shí)間常數和銜鐵觸動(dòng)時(shí)間的算法嵌入到該監測系統中,達到了對電磁繼電器吸合過(guò)程動(dòng)態(tài)特性監測的目的。經(jīng)實(shí)際測試,該系統運行穩定,完成了對試品吸合過(guò)程動(dòng)態(tài)特性的監測和特性參數的采集分析。
- 關(guān)鍵字: 電磁繼電器 吸合過(guò)程 時(shí)間常數 觸動(dòng)時(shí)間 LABVIEW 201705
LTE-Advanced空口監測加解密過(guò)程方法研究與實(shí)現

- LTE-Advanced信令消息的加解密過(guò)程測試和驗證是空口信令測試過(guò)程中最為基礎和重要的過(guò)程,其目的是保證空口協(xié)議信令能夠快速、準確、有效地被解析處理,為空口業(yè)務(wù)監測提供可能。本文主要針對空口鑒權消息信令的加解密過(guò)程進(jìn)行研究,設計實(shí)現一種加解密過(guò)程測試方法和硬件平臺技術(shù),保證能夠快速有效地實(shí)現空口密文信令消息解密測試和驗證。測試結果驗證了該方案的有效性。
- 關(guān)鍵字: LTE-Advanced 空口監測 加解密測試 201705
IoT可以使用WPT

- 隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)趨勢日漸成風(fēng),先進(jìn)和現成有售的能量收集技術(shù)將在未來(lái)工廠(chǎng)中得到大量應用,本文介紹了一款無(wú)線(xiàn)同步降壓型充電器LTC4120和一款對無(wú)線(xiàn)充電解決方案領(lǐng)域的無(wú)線(xiàn)接收器 IC 起到了補充作用的無(wú)線(xiàn)功率發(fā)送器LTC4125。
- 關(guān)鍵字: 物聯(lián)網(wǎng) 無(wú)線(xiàn)充電 LTC4120 LTC4125 201705
201705介紹
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歡迎您創(chuàng )建該詞條,闡述對201705的理解,并與今后在此搜索201705的朋友們分享。 創(chuàng )建詞條
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