- 圓柱形空氣調節器相比傳統空調器不僅外觀優雅大方,而且可實現多向均勻出風,出風范圍廣,舒適度大大提升,而其核心是空調控制器的功能實現。實際過程及售后頻繁出現控制器片狀電阻失效故障,困擾供應商的同時造成客戶投訴問題。片狀電阻普遍用于控制器,相對于傳統的電阻具有面積小、空間利用率高等優點,應用非常廣泛。本文重點對片狀電阻失效機理進行淺析。
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202104 空調器 片狀 電阻器 面積小 開路 短路 氧化
- 文章結合一種距離、光線傳感器失效問題,進行問題調查,發現主要原因為:傳感器的增高板存在回流焊后受到熱沖擊導致過孔沉銅拉裂出現似接觸非接觸不穩定的故障;最終通過增大過孔及用環氧樹脂堵孔的方式進行設計后,問題得到最終解決。
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202104 傳感器 失效機理 回流焊 沉銅
- 在銅電解精煉過程中陰陽極板的電流分布不均會導致陰極板上產生銅粒,銅結粒將造成陰陽極板短路且陰極板溫度升高,繼而造成較高的電能消耗以及銅的品質下降。針對紅外熱像圖進行銅電解極板短路檢測過程,我們列舉了工業生產上常用的檢測方法,并分析了國內外學者對此問題的研究,他們普遍存在熱像圖模糊、極板目標紋理特征不明顯、背景雜亂以及圖像特征選取不當造成檢測準確率低的問題,提出了一種基于快速候選區域提取卷積神經網絡(Faster R-CNN)與紅外熱像圖的銅電解極板短路檢測方法。
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202104 銅電解 極板短路檢測 Faster R-CNN
- 穿透損耗取值準確與否直接影響鏈路預算結果,進而影響網絡規劃的準確性。針對目前在5G頻段穿透損耗測試數據比較匱乏的問題,本文采用定點測試法分別對門、隔墻、玻璃等常見物體在5G頻段不同場景進行了穿透損耗測試,并對測試數據進行了分析研究,得到穿透損耗與頻段、材質、厚度的關系,對5G網絡規劃和設計具有非常重要的參考指導意義。
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202104 穿透損耗 5G頻段 厚度 材質 測試
- 隨著通信技術的快速發展,5G已經正式商用,5G的6G以下波段對傳輸有很高的要求,在6G以上的毫米波段要求的信號帶寬更大,數據傳輸速率更高,高速大帶寬信號要求基帶信號處理的速度將大大增加,對極高速數據流的實時處理和解析使測試變得更加困難,本文主要是研究與設計毫米波基帶數據的傳輸與實現:前端DA的研究與設計、傳輸鏈路的FPGA實現以及毫米波數據的DSP接收處理過程,最后把實現流程成功應用到5G測試儀表之中,驗證了設計的正確性。
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202104 毫米波 FPGA 基帶數據 DSP
- 人臉識別是基于人的臉部特征信息進行身份識別的一種生物識別技術。本課題通過樹莓派、OpenCV等來完成圖書館門禁系統,通過錄入人臉信息,系統識別成功則開通門禁,識別失敗則報警。本系統完成了門禁系統的設計要求,實現了圖書館的門禁智能化。
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202104 樹莓派 Linux OpenCV 圖書館門禁
- 風速的測量對于社會生活和工業生產有重要的作用。本文利用三杯式風速傳感器和51單片機設計了一種風速測量儀,利用單片機控制ADC0832對風速傳感器輸出的模擬信號進行轉換,計算出實時風速并顯示在LCD1602上面。經過實際測試表明,所設計的風速測量儀基本能夠滿足測量要求。
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202104 風速測量 三杯風速傳感器 單片機
- 在線性電子加速器系統的輻照處理過程中,需要根據商品的大小、形狀、體積等頻繁調整電子束的掃描寬度。這就要求掃描電源提供可變的交流電以產生磁場,使產生的電子隨著電流的變化而產生磁轉,并且產生的電子不會都打到一個點上,從而確保輻照物品接受輻照的均勻性。由于每種食品接受輻照的能量不同,所以不可能產生的電子束能量都一樣,為確保經過電子束輻照的食品都滿足相應的要求,要通過控制掃描電源頻率和幅度來調節電子束偏轉大小和多少來控制輻照能量的大??;當束流管掃描電源出現故障時,電源必須及時準確的報給主控臺,以保護束流管以及整個
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電子束 掃描電源 遠程復位 磁轉 202104
- 用于消防控制系統的集中供電電源應具備不間斷供電的特性,能夠進行電池充電及智能顯示。本文通過半橋拓撲設計主電電路,以STM8S003F3P作為電源的控制單片機,使用繼電器控制電路實現主備電無縫切換,使用電池充電電路對蓄電池進行智能充電管理,最后搭建實際電路進行驗證。驗證結果表明:設計的集中供電電源輸出性能指標較高,且能夠實現不間斷供電及電池充電功能,滿足消防控制系統供電要求。
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集中供電電源 半橋拓撲 充電管理 智能 202104 MOSFET IGBT
- 電動汽車的逐漸普及以及用戶體驗要求不斷提高,傳統的充電樁控制模式已經亟待改善。Adaboost迭代算法利用矩陣特征實現人臉識別,全面革新電動汽車充電樁控制方式與方法,實現精準識別、快速響應、無接觸交互,避免IC遺落或損壞導致的各種負面影響,增強電動車用戶的用戶黏性。
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人臉識別 Adaboost 充電樁 202104
- 針對UDS診斷協議在電動汽車電機控制器中的應用問題,利用UDS診斷協議中各項服務的功能,同時根據電機控制器的功能需求,實現UDS診斷協議在電機控制器中的應用。本文首先介紹了UDS各項服務的功能及應用場景,其次詳細闡述了電機驅動系統故障分類與等級劃分,最后介紹了UDS協議在電機控制器中的具體應用場景及功能使用情況,通過開發的上位機進行臺架測試。實驗表明,UDS診斷協議可以有效應用于電機控制器的診斷功能的開發,其具有診斷功能完善、運行穩定的優點,以及廣泛的市場應用前景。
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UDS診斷協議 電機控制器 電機驅動系統 電動汽車 202104
- 在信號處理領域,室內環境下的混響語音盲分離一直以來都是一個重點與難點,主要是由于混合系統存在的混響和回聲嚴重影響了語音質量,從而降低了算法分離效果。因此,本文提出了一個應對算法,由麥克風采集到室內混響語音混合信號后,對該混合信號進行兩階段去混響處理:首先通過設計一個逆濾波器來抑制早期混響或增大信號混響能量比,再采用譜減法來消除回聲;然后將處理過的時域卷積混合語音信號通過短時傅里葉變換轉化為頻域各個頻點的瞬時混合形式,用IVA算法分離混合語音信號,最終恢復為時域語音信號。實驗表明,該方法可以有效提高室內混響
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202104 去混響 盲源分離 頻域分離 時域卷積
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