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平板導(dǎo)體深層缺陷定量檢測仿真研究
- 傳統(tǒng)渦流傳感器由于渦流的集膚效應(yīng)以及檢測中自身激勵的干擾,難以測量導(dǎo)體深層缺陷信息,為了提高渦流傳感器的檢測能力,設(shè)計了矩形線圈模型,并改變了線圈模型的方位,可以有效的克服渦流的集膚效應(yīng),獲取深層缺陷的信息。并采用數(shù)理統(tǒng)計方法對定量檢測方法進行了研究,得出了缺陷深度與信號幅值之間的數(shù)學(xué)規(guī)律,經(jīng)過驗證,可以較為準(zhǔn)確地對缺陷進行定量檢測。
- 關(guān)鍵字: 202108 渦流傳感器 深層缺陷 定量檢測 數(shù)理統(tǒng)計
一種基于FPGA的BiSS編碼器解碼器設(shè)計
- BiSS協(xié)議是一種高速同步串行通信協(xié)議,使用BiSS協(xié)議的編碼器有利于提高伺服控制系統(tǒng)的動態(tài)性能,在高精度絕對式編碼器中應(yīng)用廣泛。本文在分析BiSS協(xié)議數(shù)據(jù)幀特點的基礎(chǔ)上,利用FPGA設(shè)計了BiSS協(xié)議編碼器解碼器,采集了BiSS協(xié)議編碼器位置數(shù)據(jù)和總線波形,通過與DSP聯(lián)合使用,基于BiSS協(xié)議編碼器對永磁同步電機的動態(tài)性能進行了驗證,結(jié)果表明該設(shè)計的合理性。
- 關(guān)鍵字: BiSS FPGA 編碼器 DSP 202108
數(shù)字溫控器的高精度測溫設(shè)計
- 選用高精度測溫芯片(Si7051)對熱電偶做冷端補償;為做溫度?電壓的轉(zhuǎn)換,在熱電偶分度表中做高密度雙向線性插值;用三線Pt100做動肩構(gòu)成不平衡電阻橋來檢測熱電阻值;通過解析法求解Pt100的一元四次熱電阻方程得到溫度;使用高精度Σ-Δ且有易驅(qū)動功能的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC);選用ARM Cortex-3結(jié)構(gòu)的高性能32位微處理器STM32F103。綜合這些技術(shù),能使溫控器測溫分辨率達到0.001℃。對以上相關(guān)內(nèi)容的誤差分析以及在STM32F103上的編程實現(xiàn)是本文論述的重點。文中所述不僅是對溫度測量,對其
- 關(guān)鍵字: 溫控器 高精度測溫 熱電偶雙向線性插值 冷端補償 三線Pt100電阻電橋 誤差分析 一元4次方熱電阻方程求解 STM32F103 LTC2486 SPI總線接口 算法與編程 202108
功率半導(dǎo)體IGBT失效分析與可靠性研究
- 高端變頻空調(diào)在實際應(yīng)用中出現(xiàn)大量外機不工作,經(jīng)過大量失效主板分析確認是主動式PFC電路中IGBT擊穿失效,本文結(jié)合大量失效品分析與電路設(shè)計分析,對IGBT失效原因及失效機理分析,分析結(jié)果表明:經(jīng)過對IGBT失效分析及IGBT工作電路失效分析及整機相關(guān)波形檢測、熱設(shè)計分析、IGBT極限參數(shù)檢測對比發(fā)現(xiàn)IGBT失效由多種原因?qū)е?,IGBT在器件選型、器件可靠性、閂鎖效應(yīng)、驅(qū)動控制、ESD能力等方面存在不足,逐一分析論證后從IGBT本身及電路設(shè)計方面全部提升IGBT工作可靠性。
- 關(guān)鍵字: 主動式PFC升壓電路 IGBT SOA 閂鎖效應(yīng) ESD 熱擊穿失效 202108 MOSFET
教育機器人的設(shè)計與展望
- 通過對國內(nèi)外教育機器人相關(guān)文獻的分析,從機器人形態(tài)、人機交互,包括教學(xué)形式、情緒感知、教學(xué)反饋,以及相關(guān)角色三個方面提出教育機器人的設(shè)計理念,并對教育機器人的未來進行展望,以期為教育機器人的研發(fā)提供參考,推動教育機器人在教育教學(xué)中的落地應(yīng)用。
- 關(guān)鍵字: 教育機器人 形態(tài) 智能要素 相關(guān)角色 202108
基于FPGA的一種DDR4存儲模塊設(shè)計
- 5G通信的主要特征包括“高速率、大帶寬”,為了滿足高速率、大帶寬數(shù)據(jù)的傳輸要求,需要一種存儲技術(shù)對數(shù)據(jù)進行存儲。本文就存儲技術(shù)結(jié)合DDR4協(xié)議,設(shè)計了一種DDR4傳輸機制,本研究采用高性能的XCVU9P系列的FPGA芯片作為控制芯片,使用其內(nèi)部自帶的DDR4 SDRAM(MIG)IP核進行例化核設(shè)計。經(jīng)過驗證,實現(xiàn)在250 MHz時鐘下對DDR4 SDRAM的讀/寫操作,數(shù)據(jù)無丟失,能夠保證高速率、大帶寬數(shù)據(jù)正常傳輸,該傳輸機制具有良好的可靠性、適用性及有效性。
- 關(guān)鍵字: DDR4 高速率 大帶寬 FPGA 202108
面向稱重包裝一體化的嵌入式控制開發(fā)平臺設(shè)計*
- 自動化稱重計量設(shè)備多以PLC為控制內(nèi)核,但隨著工業(yè)4.0的到來,智能化、集成化的需求越來越強烈,單片機越來越成為另一個選擇。本設(shè)計以意法半導(dǎo)體公司(ST)基于ARM Cortex-M4內(nèi)核的STM32單片機作為運算控制核心,設(shè)計一種面向稱重包裝一體化應(yīng)用的定制嵌入式平臺設(shè)備。該系統(tǒng)硬件電路包括實現(xiàn)稱重包裝功能所需的各功能模塊及相應(yīng)的硬件接口電路;軟件部分包括硬件接口驅(qū)動函數(shù)、信號處理函數(shù)、系統(tǒng)控制與誤差分析函數(shù)、Wi-Fi及藍牙通信函數(shù),利用這些函數(shù)控制系統(tǒng)動作執(zhí)行。相較于業(yè)內(nèi)普遍使用的PLC設(shè)備,該系統(tǒng)
- 關(guān)鍵字: PLC 嵌入式設(shè)備 STM32單片機 組合稱重 202108
磁隔離柵驅(qū)動的電流雙極調(diào)制和數(shù)字濾波解調(diào)技術(shù)研究
- 提出了一種適用于磁隔離柵驅(qū)動的電流雙極調(diào)制和數(shù)字濾波解調(diào)技術(shù),該技術(shù)以電流模式作為柵驅(qū)動在信號傳輸過程中的主要工作模式,使磁隔離線圈由重載變?yōu)檩p載并降低信號驅(qū)動功耗;在信號檢測方面,通過電平位移產(chǎn)生一對高電平互補信號,并在后續(xù)解調(diào)中使用數(shù)字邏輯電路濾除共模噪聲,并以不同平臺為主進行多次混合仿真,以改善磁隔離變壓器模型與外圍電路的匹配問題。最后,將信號的最大驅(qū)動電流減小到19 mA,通過數(shù)字濾波解調(diào)技術(shù)實現(xiàn)了50 kV/μs的共模噪聲抑制能力,并實現(xiàn)了與脈沖極性編碼傳輸方案相同級別的傳輸延遲(7.1 ns)
- 關(guān)鍵字: 202108 磁隔離柵驅(qū)動 雙極調(diào)制 共模噪聲抑制
自動點膠機在自動環(huán)氧粘片中的應(yīng)用
- 首先介紹了自動點膠機的分類和在自動環(huán)氧粘片應(yīng)用中的選型,然后詳細介紹了點膠機的原理,并分析了導(dǎo)電膠性能對點膠效果的影響。
- 關(guān)鍵字: 自動點膠機 自動環(huán)氧粘片 導(dǎo)電膠性能 202108
終端綜測儀自動校準(zhǔn)研究與實現(xiàn)
- 終端測試儀是通信測試領(lǐng)域的重要環(huán)節(jié),本文對此類儀器的校準(zhǔn)方法進行了分析和研究,闡述了一種利用數(shù)字穩(wěn)幅電路校準(zhǔn)終端測試儀內(nèi)部信號源的功率,利用內(nèi)置信號源校準(zhǔn)內(nèi)部接收機功率的自動校準(zhǔn)的方法,同時給出終端綜測儀硬件平臺總體方案及自動校準(zhǔn)軟件流程圖,提供了一套針對該類型儀表功率的自動校準(zhǔn)的可行方案做為參考。
- 關(guān)鍵字: 數(shù)字穩(wěn)幅 功率 自動校準(zhǔn) 202108
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