• 首頁
  • 新聞
    業(yè)界動(dòng)態(tài)
    新品快遞
    高端訪談
    AET原創(chuàng)
    市場(chǎng)分析
    圖說新聞
    會(huì)展
    專題
    期刊動(dòng)態(tài)
  • 設(shè)計(jì)資源
    設(shè)計(jì)應(yīng)用
    解決方案
    電路圖
    技術(shù)專欄
    資源下載
    PCB技術(shù)中心
    在線工具庫
  • 技術(shù)頻道
    模擬設(shè)計(jì)
    嵌入式技術(shù)
    電源技術(shù)
    可編程邏輯
    測(cè)試測(cè)量
    通信與網(wǎng)絡(luò)
  • 行業(yè)頻道
    工業(yè)自動(dòng)化
    物聯(lián)網(wǎng)
    通信網(wǎng)絡(luò)
    5G
    數(shù)據(jù)中心
    信息安全
    汽車電子
  • 大學(xué)堂
  • 期刊
  • 文獻(xiàn)檢索
期刊投稿
登錄 注冊(cè)

批產(chǎn)衛(wèi)星自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)研究與實(shí)現(xiàn)

批產(chǎn)衛(wèi)星自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)研究與實(shí)現(xiàn)[測(cè)試測(cè)量][航空航天]

為了解決批量化衛(wèi)星生產(chǎn)數(shù)量多、周期短、人員短缺等問題,提出了一種新型衛(wèi)星自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)。系統(tǒng)的硬件架構(gòu)由綜合測(cè)試服務(wù)器、遙控遙測(cè)地檢設(shè)備、自動(dòng)化測(cè)試終端等組成。軟件核心架構(gòu)基于TestStand和LabVIEW聯(lián)合開發(fā),LabVIEW編輯的代碼模塊實(shí)現(xiàn)與遙控遙測(cè)地檢設(shè)備、服務(wù)器數(shù)據(jù)庫等創(chuàng)建信息通道的功能;TestStand遵循測(cè)試細(xì)則的操作流程開展自動(dòng)化序列的編輯工作,實(shí)現(xiàn)了遙控指令發(fā)送、遙測(cè)數(shù)據(jù)判讀、過程監(jiān)控、測(cè)試報(bào)告生成、多星并行測(cè)試等流程的高度自動(dòng)化。該架構(gòu)測(cè)試序列編輯靈活性高、通用性強(qiáng),可以滿足多種衛(wèi)星自動(dòng)化測(cè)試工況的需求,目前已經(jīng)成功應(yīng)用在吉林一號(hào)高分03系列衛(wèi)星的批量化生產(chǎn)與測(cè)試的流程中,在大幅度提高測(cè)試效率的同時(shí),節(jié)省了大量人力。

發(fā)表于:3/1/2023 1:27:00 PM

基于VMD-LSTM的非侵入式負(fù)荷識(shí)別方法

基于VMD-LSTM的非侵入式負(fù)荷識(shí)別方法[電源技術(shù)][智能電網(wǎng)]

非侵入式負(fù)荷識(shí)別(Non-Intrusive Load Monitoring, NILM)技術(shù)僅基于家庭電源總?cè)肟谔幍碾娏?、電壓信息,獲得室內(nèi)電器設(shè)備的電氣信息。提高負(fù)荷識(shí)別的精度,對(duì)于優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、提高電能利用效率、降低能耗、節(jié)約資源具有重要意義。首先應(yīng)用變分模態(tài)分解(Variational Mode Decomposition, VMD)對(duì)歸一化的電流信號(hào)分解為K個(gè)IMF分量,再估計(jì)各個(gè)分量與歸一化電流信號(hào)的相關(guān)系數(shù),挑選相關(guān)系數(shù)最大的兩個(gè)分量作為負(fù)荷特征,輸入訓(xùn)練好的LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行識(shí)別。算例測(cè)試結(jié)果表明,該方法在公開數(shù)據(jù)集PLAID上的識(shí)別率高達(dá)99%,在實(shí)驗(yàn)室采集的數(shù)據(jù)集上的識(shí)別率為96.6%,證實(shí)了所提出方法對(duì)提升負(fù)荷識(shí)別精度有顯著效果。

發(fā)表于:3/1/2023 1:22:00 PM

基于平均電流模式的同步Buck數(shù)字電源設(shè)計(jì)研究

基于平均電流模式的同步Buck數(shù)字電源設(shè)計(jì)研究[電源技術(shù)][工業(yè)自動(dòng)化]

高效率、高開關(guān)頻率和數(shù)字控制是近年來開關(guān)電源領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。探討了基于平均電流模式的同步Buck數(shù)字電源設(shè)計(jì)策略,結(jié)合理論分析和Matlab/Simulink軟件仿真,分析了同步Buck的環(huán)路設(shè)計(jì)條件,詳細(xì)闡述了兩種電壓電流雙閉環(huán)PI補(bǔ)償器的設(shè)計(jì)方法,并提出了一種基于電流環(huán)簡(jiǎn)化的電壓環(huán)設(shè)計(jì)方法。使用高性能主流MCU芯片STM32G474作為控制核心,利用高分辨率PWM技術(shù)實(shí)現(xiàn)200 kHz的開關(guān)頻率,以中斷事件觸發(fā)和狀態(tài)機(jī)運(yùn)行思想來構(gòu)建系統(tǒng)軟件的架構(gòu)。仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明系統(tǒng)具有效率高、動(dòng)態(tài)響應(yīng)快和魯棒性強(qiáng)等特點(diǎn),為數(shù)字電源的通用化設(shè)計(jì)提供了參考。

發(fā)表于:3/1/2023 1:15:00 PM

基于以太網(wǎng)的FPGA遠(yuǎn)程調(diào)試系統(tǒng)設(shè)計(jì)

基于以太網(wǎng)的FPGA遠(yuǎn)程調(diào)試系統(tǒng)設(shè)計(jì)[可編程邏輯][工業(yè)自動(dòng)化]

基于FPGA主控制器的系統(tǒng),由于其高度定制化的特點(diǎn),程序版本一旦固定,后期維護(hù)調(diào)試極其困難。系統(tǒng)采用FPGA MicroBlaze軟核處理器實(shí)現(xiàn)TCP/IP協(xié)議棧,通過以太網(wǎng)傳輸升級(jí)文件,實(shí)現(xiàn)FPGA模塊的實(shí)時(shí)在線更新,完成遠(yuǎn)程調(diào)試所需的遠(yuǎn)程指令注入和數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程上傳。該系統(tǒng)通過以太網(wǎng)方式,能夠脫離傳統(tǒng)的調(diào)試方法,在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)人工不參與的情況下實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程設(shè)備調(diào)試,減少了維護(hù)成本。采用該方法的系統(tǒng)具有可靠、配置速度快、無需重啟等特點(diǎn),也可用于云計(jì)算、實(shí)時(shí)仿真等其他方向。

發(fā)表于:3/1/2023 1:10:00 PM

毫米波CQFN外殼地孔設(shè)計(jì)與優(yōu)化

毫米波CQFN外殼地孔設(shè)計(jì)與優(yōu)化[微波|射頻][工業(yè)自動(dòng)化]

基于高溫共燒陶瓷(HTCC)工藝,介紹了一款封裝尺寸為7 mm×7 mm×1.2 mm 的四側(cè)無引線扁平陶瓷 (CQFN)型外殼,以滿足毫米波微波器件封裝的小型化需求。就如何解決陶瓷外殼高頻信號(hào)傳輸時(shí)電磁泄漏問題,利用仿真軟件分別從信號(hào)傳輸?shù)牟煌较驅(qū)ζ帘蔚乜鬃髁嗽O(shè)計(jì)與優(yōu)化。通過仿真對(duì)比,對(duì)不同區(qū)域的地孔與電磁信號(hào)的屏蔽關(guān)系進(jìn)行了論述和總結(jié)。結(jié)果顯示,外殼傳輸端口可覆蓋0.1 GHz~40 GHz的寬頻率范圍,其插入損耗≤0.65 dB,電壓駐波比≤1.50。

發(fā)表于:3/1/2023 11:52:00 AM

K波段緊湊型收發(fā)前端組件的設(shè)計(jì)

K波段緊湊型收發(fā)前端組件的設(shè)計(jì)[微波|射頻][其他]

設(shè)計(jì)了一種應(yīng)用于微波無線通信系統(tǒng)的緊湊型低成本FDD收發(fā)前端組件,在有限的體積內(nèi)集成了一路接收通道、一路發(fā)射通道、兩組變頻需要的本振源。采用表面貼裝芯片和微波多層板的實(shí)現(xiàn)方式,在保證優(yōu)良性能的同時(shí),兼顧了經(jīng)濟(jì)性和裝配容易性。首先介紹了收發(fā)前端的架構(gòu)設(shè)計(jì),并針對(duì)關(guān)鍵無源電路、有源電路進(jìn)行了詳細(xì)設(shè)計(jì),對(duì)主要性能指標(biāo)進(jìn)行了分析。對(duì)加工的組件進(jìn)行了實(shí)測(cè),發(fā)射通道輸出功率大于20 dBm,接收信號(hào)范圍為-60 dBm~-20 dBm,接收中頻輸出功率恒定為-10 dBm。

發(fā)表于:3/1/2023 11:46:00 AM

射頻模塊中晶振對(duì)電磁兼容影響研究

射頻模塊中晶振對(duì)電磁兼容影響研究[微波|射頻][其他]

提出了一種SoC芯片時(shí)鐘方案,并設(shè)計(jì)了兩種版圖方案。針對(duì)模塊中產(chǎn)生電磁干擾的原因進(jìn)行分析,通過判斷信號(hào)間隔離度仿真結(jié)果,可提前識(shí)別版圖方案中是否存在信號(hào)間干擾風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而惡化SoC芯片輸出模擬信號(hào)質(zhì)量。根據(jù)信號(hào)間隔離度仿真結(jié)果指導(dǎo)版圖設(shè)計(jì),并給出優(yōu)化版圖方法,改善了信號(hào)間隔離度性能。測(cè)試結(jié)果表明,版圖設(shè)計(jì)兩種方案的仿真結(jié)果與實(shí)測(cè)結(jié)果吻合,驗(yàn)證了仿真結(jié)果的準(zhǔn)確性、可參考性。

發(fā)表于:3/1/2023 11:05:00 AM

基于諧波抑制的小型化高效率功率放大器設(shè)計(jì)

基于諧波抑制的小型化高效率功率放大器設(shè)計(jì)[其他][其他]

針對(duì)傳統(tǒng)VHF波段功率放大器存在的體積大、效率低、諧波干擾嚴(yán)重等問題,利用集總參數(shù)元件設(shè)計(jì)了一款工作于該波段的小型化、高功率、高效率功率放大器。通過在功率放大器的輸出匹配電路中引入多級(jí)LC諧振網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)了對(duì)諧波分量的有效抑制,提高了功率放大器的線性度和效率,也改善了電磁兼容性。實(shí)物測(cè)試結(jié)果表明,該功率放大器的飽和輸出功率約為44.9 dBm,飽和功率增益為14 dB,功率附加效率為62%,性能優(yōu)良,具有較好的實(shí)際工程應(yīng)用價(jià)值,可廣泛應(yīng)用于航空、航天等領(lǐng)域。

發(fā)表于:3/1/2023 10:57:00 AM

STRS系統(tǒng)異構(gòu)處理器通信中間件的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

STRS系統(tǒng)異構(gòu)處理器通信中間件的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[其他][其他]

針對(duì)空間通信無線電系統(tǒng)(STRS)異構(gòu)處理器間通信存在的實(shí)時(shí)性不高、冗余度較大、無法故障恢復(fù)等問題,將分布式數(shù)據(jù)分發(fā)服務(wù)(DDS)中間件技術(shù)引入到STRS架構(gòu)中,實(shí)現(xiàn)STRS異構(gòu)處理器波形應(yīng)用組件之間基于發(fā)布/訂閱模式的通信中間件。在完全兼容STRS標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的前提下,有效地提高了基于STRS的通信系統(tǒng)消息傳遞的實(shí)時(shí)性,降低了系統(tǒng)的復(fù)雜度和冗余度,提高了開發(fā)效率,節(jié)省了系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)成本,實(shí)現(xiàn)了全局和局部模塊的動(dòng)態(tài)重構(gòu)。

發(fā)表于:3/1/2023 10:50:00 AM

基于TSDM的抗時(shí)間維度隨機(jī)化方法研究

基于TSDM的抗時(shí)間維度隨機(jī)化方法研究[其他][其他]

時(shí)間維度隨機(jī)化技術(shù)通過插入隨機(jī)延遲、冗余操作和變頻時(shí)鐘等操作,使得側(cè)信息在時(shí)域難以對(duì)齊,進(jìn)而降低了側(cè)信道攻擊效率。針對(duì)時(shí)間維度隨機(jī)化技術(shù)引起的能量跡時(shí)域失調(diào)的問題,提出了基于趨勢(shì)序列動(dòng)態(tài)匹配(Trend Series Dynamic Matching, TSDM)的抗時(shí)間維度隨機(jī)化方法,分析了攻擊興趣點(diǎn)的分布,提取了能量跡的趨勢(shì)信息,刻畫了能量跡的形狀特征,壓縮了能量跡的維度,抑制了噪聲的負(fù)面影響,實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)對(duì)齊,進(jìn)而提高側(cè)信道攻擊的效率。面向3種典型時(shí)間隨機(jī)化技術(shù)開展方法驗(yàn)證和性能分析,該方法相較多種經(jīng)典對(duì)齊方法在不同噪聲環(huán)境下的數(shù)據(jù)對(duì)齊效果更好,能量攻擊成功率達(dá)到100%所需的能量跡數(shù)量分別減少了23.8%、24.2%、11.3%。

發(fā)表于:3/1/2023 10:38:00 AM

  • ?
  • …
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • …
  • ?

活動(dòng)

MORE
  • 【征文】2025電子系統(tǒng)工程大會(huì)“數(shù)據(jù)編織”分論壇征文通知
  • 【技術(shù)沙龍】聚焦數(shù)據(jù)資產(chǎn)——從技術(shù)治理到價(jià)值變現(xiàn)
  • 【熱門活動(dòng)】2025中國(guó)西部微波射頻技術(shù)研討會(huì)
  • 【熱門活動(dòng)】2025年數(shù)據(jù)要素治理學(xué)術(shù)研討會(huì)
  • 【技術(shù)沙龍】網(wǎng)絡(luò)安全+DeepSeek

高層說

MORE
  • 6G與AI開啟沉浸式通信新時(shí)代
    6G與AI開啟沉浸式通信新時(shí)代
  • RISC-V國(guó)際基金會(huì)CEO:中國(guó)會(huì)員發(fā)揮了關(guān)鍵作用
    RISC-V國(guó)際基金會(huì)CEO:中國(guó)會(huì)員發(fā)揮了關(guān)鍵作用
  • 利用人工智能提升車間生產(chǎn)效率
    利用人工智能提升車間生產(chǎn)效率
  • 推動(dòng)制造業(yè)智能化變革的實(shí)踐者——張野的創(chuàng)新之路
    推動(dòng)制造業(yè)智能化變革的實(shí)踐者——張野的創(chuàng)新之路
  • 重新思考數(shù)據(jù)中心架構(gòu),推進(jìn)AI的規(guī)?;涞?>
                        </a>
                    </div>
                    <div   id= 重新思考數(shù)據(jù)中心架構(gòu),推進(jìn)AI的規(guī)?;涞?
  • 網(wǎng)站相關(guān)
  • 關(guān)于我們
  • 聯(lián)系我們
  • 投稿須知
  • 廣告及服務(wù)
  • 內(nèi)容許可
  • 廣告服務(wù)
  • 雜志訂閱
  • 會(huì)員與積分
  • 積分商城
  • 會(huì)員等級(jí)
  • 會(huì)員積分
  • VIP會(huì)員
  • 關(guān)注我們

Copyright ? 2005-2024 華北計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程研究所版權(quán)所有 京ICP備10017138號(hào)-2

感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

国产午精品午夜福利757视频播放
强行征服邻居人妻 2022国产情侣在线视频播放 日本亚洲欧美3级 久久国产精品婹妓