<meter id="pryje"><nav id="pryje"><delect id="pryje"></delect></nav></meter>
          <label id="pryje"></label>

          首頁  資訊  商機   下載  拆解   高校  招聘   雜志  會展  EETV  百科   問答  電路圖  工程師手冊   Datasheet  100例   活動中心  E周刊閱讀   樣片申請
          EEPW首頁 >> 主題列表 >> 202210

          202210 文章 進入202210技術社區

          PCB板流固耦合熱失效研究

          • 摘 要:在工作中用熱風槍對PCB板加熱過程后發現一部分板子出現鼓包損壞的情況。為探究發生這一現象的 原因,建立簡化的有限元模型,對PCB板的結構溫度場進行數值計算,再將求解出的溫度場作為載荷導入仿真 軟件的結構模塊進行熱應力分析。計算結果表明,由于各結構間的溫差,芯片封裝件PIO處的熱應力明顯大于 其他結構,為失效的部位,材料垂直切片顯微觀察到的斷裂位置與模擬結果一致,證明模擬結果準確。之后用 Hepatopathies軟件輸出熱路徑圖,為PCB板的熱設計提供優化參考。關鍵詞:PCB板;鼓包;流固
          • 關鍵字: 202210  PCB板  鼓包  流固耦合  有限元  熱應力  

          功率器件實際結溫和殼頂溫度的差異研究

          • 摘? 要:本文主要研究功率器件的內部實際結溫和外殼頂溫度的差異,給出了測量內部實際結溫的方法。研究 表明,不同的器件、不同的封裝類型,不同的內部封裝方法,都會直接影響到溫度差異,環境溫度越高,溫度 差值越??;封裝材料越厚,溫度差值越大。 關鍵詞:結溫 ;殼頂溫度;紅外測溫 開關電源、電機驅動以及一些電力電子變換器通常 會使用功率器件,在設計過程中,要測量功率 MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, 金氧半場效晶體管
          • 關鍵字: 202210  結溫  殼頂溫度  紅外測溫  

          結電容對功率MOSFET關斷特性的影響分析

          • 摘 要:為了分析功率MOSFET關斷特性,本文基于結電容的概念探討了功率MOSFET關斷過程的機理并推導 了數學模型,表明了MOSFET關斷過程存在“柵控”和“容控”兩種控制模式;建立了功率MOSFET的Spice模 型,仿真結果對數學模型進行了驗證;設計了雙脈沖實驗,實驗結果與模型和仿真結果一致。研究結論有助于 器件設計優化和應用改善。關鍵詞:關斷特性;結電容;Spice模型;雙脈沖1 引言功率 MOSFET(metal-oxide-semiconductor field-effect tran
          • 關鍵字: 202210  關斷特性  結電容  Spice模型  雙脈沖  

          基于相關運算的TACAN信號檢測方法

          • 摘?要:根據理論設計出不同工作模式下的基準脈沖,作為本地脈沖序列并進行0、1編碼,接收機接收到 TACAN信號后,依據相同的規則進行0、1編碼,把本地脈沖編碼序列與接收到編碼序列進行相關,通過相關 峰值判斷是否存在TACAN信號。關鍵詞:TACAN信號;相關峰值;編碼序列1 概述導航己成為現代生活中重要的一部分 , 比如車輛駕 駛、信息定位等各個方面,在軍事方面,導航的作用突 出了它的重要性。1955 年,美國軍方研制出了近程無 線電導航系統,簡稱為塔康(TACAN),塔康的作用 是同時完成測
          • 關鍵字: 202210  TACAN信號  相關峰值  編碼序列  

          差動輸入級功率放大器卓越品質實現路徑之探討

          • 摘?要:本文從差動放大器的傳遞函數講起,推導出差動對管集電極電流iC1、iC2是雙曲正切函數,在差動輸 入電壓uid = 0附近的近似線性關系,通過對比發現差動輸入級比單管輸入級具有四大優勢,但存在共模抑制比 (CMMR)和電源抑制能力(PSRR)均較差的問題。隨后,把“尾巴”電阻改為恒流源,并對電路的關鍵參 數進行估算,讓讀者有一個數量級別上的直觀感覺。接著就用鏡像恒流源作為差動放大器的集電極負載,保證 差動對管電流精確平衡,減小2次諧波失真;在差分對發射級串聯電阻、引入本級負反饋,擴寬線性區。
          • 關鍵字: 202210  差動放大器  雙曲正切函數  跨導放大器  跨阻放大器  

          基于幾何優化的激光打標路徑孵化算法

          • 摘 要:本文運用幾何優化、蒙特卡羅、路徑優化等理論方法,綜合運用MATLAB、EVIEWS和SPSS等軟件進 行計算,從而構建了激光打標孵化模型。對于鋸齒形平行影線,首先分析圖形特征,將圖形劃分為易于處理的 點集,對點集進行處理,從點集的最低點到最高點遞增,計算各層與點集的組成曲線的交點,連接相同高度的 交點,最后整合成一個點集并繪制圖形。收集輪廓線所有點的坐標,對于其中一個點,使用不規則多邊形等距 縮減公式計算平移和縮減后的坐標。收集所有點的平移坐標,形成新的點集,然后遞歸該點集,逐步提出下一
          • 關鍵字: 202210  幾何優化  路徑優化  MATLAB  激光打標  

          基于人工智能和大數據技術的新型自動故障檢測器的設計

          • 摘 要:世界范圍內對能源和環境問題的關注導致了對減少能源使用的關注。每個能源領域的研究都表明,住 宅和商業建筑領域比工業、農業、服務和交通等其他領域消耗更多的電力。對建筑行業能耗的研究表明,使用 人工智能(AI)可節省10%-30%的能源,該系統將能夠檢測和分析能源使用模式評估中的異常,診斷并在適當的 時間提出最佳解決方案。本文提出將人工智能技術與大數據算法相結合,加強對建筑系統的監控,提高舒適 度,有效降低運行成本。此外,作者還提出了利用人工智能(AI)和建筑管理系統(BMS)產生的大數據,自動
          • 關鍵字: 202210  人工智能  能源消耗異常  自動故障檢測  

          基于改進型多粒度超圖的行人序列重識別

          • 摘 要:近年來,跨攝像頭行人識別成為研究的一個熱點,利用深度學習可以快速地識別行人,并以此為基礎 進一步研究跨攝像頭行人重識別。多粒度超圖同時利用視頻序列中的空間和時間線索,大大提升行人重識別的 識別率,但是多粒度超圖算法計算量比較大,識別速度較慢。因此,本文提出了一種改進型多粒度超圖算法, 通過與多粒度超圖模型試驗對比,結果表明,改進型多粒度超圖算法在保證識別率不降低的情況下,識別速度 明顯提升。關鍵詞:行人序列重識別;多粒度超圖;主成分分析0 引言隨著深度學習和圖像處理技術的不斷發展,人臉識
          • 關鍵字: 202210  行人序列重識別  多粒度超圖  主成分分析  

          一種改進的可遷移深度學習模型*

          • 摘 要:本文設計了一種改進的可遷移深度學習模型。該模型能夠在離開可靠的訓練環境(其中存在標簽)并被 置于純粹的無標簽數據的領域時,輸出依然可以持續得到改善,這種訓練方式可以降低對監督學習的依賴程度。關鍵詞:可遷移;深度學習;無標簽*基金項目:湖南省教育廳科學研究課題“基于深度學習的智能無人機目標檢測算法研究”(20C0105);湖南省 自然科學基金項目《基于高光譜特征信息融合的油菜籽品質參數反演與建?!罚?021JJ60093);校級培育項目 “基于深度學習的目標檢測算法研究”(22mypy15)1
          • 關鍵字: 202210  可遷移  深度學習  無標簽  

          基于ADN2915的10G光中繼傳輸復用系統

          • 摘 要:本文闡述了一種利用時鐘恢復技術實現的10 G光中繼傳輸復用系統,從硬件和軟件兩個方面,依次詳細 介紹了該系統的實現過程。系統簡化了光纖的接線操作,大大提高了光傳輸的距離,具有普遍應用推廣意義。關鍵詞:波長轉換;ADN2915;CDR1 概述RapidIO 技術廣泛應用于雷達信號處理系統當中, 其通過 4 路或 8 路 850 nm 光路在兩分系統間進行超高 速數據通信。因原系統往往使用的是 850 nm 多模光纖, 只能短距離傳輸幾百米且光路甚多,非常不便于接線。 而某些新型雷達通信系統
          • 關鍵字: 202210  波長轉換  ADN2915  CDR  

          青島地區調頻數字廣播CDR數據傳輸業務的試點建設

          • 摘? 要:數字音頻廣播技術是繼調幅(AM)、調頻(FM)廣播后的第三代廣播技術,是廣播發射技術未來發 展的方向。本文簡述了CDR的技術發展歷程、CDR使用的一些關鍵技術和特點,最后介紹了青島地區CDR數 據傳輸試點的技術方案和場強收測數據,對CDR場強效果和音質進行了驗證評價。數字音頻廣播在現有的模 擬調頻頻段復用數字信息,可以單向傳輸多種增值業務,例如高精度定位、EPG(Electronic Program Guide, 電子節目指南)、應急廣播信息等等,發展前景廣闊。 關鍵詞:CDR;數據傳
          • 關鍵字: 202210  CDR  數據傳輸  

          基于高壓LED搭建的背光控制電視系統

          • 摘? 要:本文引入一種應用在局部背光調節系統的新型高壓LED方案,并對其進行了詳細講述,與傳統方案相 比,新方案無論是在可靠性、成本、還是效率方面均有不同程度的優化,值得學習和推廣。 關鍵詞:局部背光調節;高壓LED;BUCK 橫流模塊;可靠性 隨著消費者對液晶電視機畫質要求的不斷提升, Local Dimming(局部背光調節)作為提升對比度的主 要技術受到了各大電視機廠家的青睞。眾所周知,電視 機的分區越多,Local Dimming 的效果越好,動態對比 度越高,畫質更佳。而在電視機上
          • 關鍵字: 202210  局部背光調節  高壓LED  BUCK 橫流模塊  可靠性  

          LED背光分區調光在平板電視中的應用

          • 摘?要:國家發改委和工信部在2016年5月18日發布的《關于實施制造業升級改造重大工程包的通知》中指出, 新型平板顯示工程領域是我國的重點發展方向,這體現了國家對顯示屏及相關產業的重視。LED作為背光光源, 其功耗低、壽命長的特點,被廣泛應用于戶外顯示、液晶屏、平板電視等。隨著近幾年技術的快速發展,LED 背光分區越來越多地被顯示器、平板電視采用,本文將從LED背光分區調光技術在平板電視中的應用進行詳 述,希望通過此文章使大家對背光分區調光電視有所了解。?關鍵詞:LED;分區調光;平板電
          • 關鍵字: 202210  LED  分區調光  平板電視  

          淺析智能電視語音中控解決方案

          • 摘? 要:我們正處在以智能制造為主導的第四次工業革命的浪潮中,隨著人工智能、信息技術、生物技術等新 興技術的興起,制造業進入到了全面智能化轉型時期。如何讓機器設備變得更加智能,為人類提供更舒適便捷 的服務,就成為人們不斷探索的課題。語言交流是人與人溝通的基礎,自然而然地,智能語音就成為人與機器 交互的一個重要載體。在智能電視領域,隨著技術升級和應用場景的不斷拓展,智能語音已經成為智能電視的 核心能力之一,在人機交互中占據了越來越重要的地位。為了提升語音整體性能及業務能力,各大廠家不再滿 足于第三
          • 關鍵字: 202210  智能語音  中控平臺  自動語音識別  自然語言理解  文本轉換  

          基于國產ARM核MCU的液冷智能控制系統

          • 電子電路應用中,用風冷散熱已經無法滿足快速降溫的要求,解決大功率元器件的降溫問題已非常重要。因此,利用液冷作為散熱平臺對大功率元器件進行散熱的控制系統將得到廣泛應用。本文采用8位的STC15W408AS系列國產單片機微控制器做為控制芯片,以反電勢法驅動無位置傳感器無刷水泵[1],以國產32位ARM核MCU,GD32F450為核心,實現液冷系統中對水泵控制、風機控制、溫度采集、液位監控、信息傳遞等液冷散熱平臺的智能控制。
          • 關鍵字: 無位置傳感器無刷水泵  反電勢法  液冷系統智能控制  GD32F450  202210  
          共23條 1/2 1 2 »

          202210介紹

          您好,目前還沒有人創建詞條202210!
          歡迎您創建該詞條,闡述對202210的理解,并與今后在此搜索202210的朋友們分享。    創建詞條

          熱門主題

          樹莓派    linux   
          關于我們 - 廣告服務 - 企業會員服務 - 網站地圖 - 聯系我們 - 征稿 - 友情鏈接 - 手機EEPW
          Copyright ?2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
          《電子產品世界》雜志社 版權所有 北京東曉國際技術信息咨詢有限公司
          備案 京ICP備12027778號-2 北京市公安局備案:1101082052    京公網安備11010802012473
          看屁屁www成人影院,亚洲人妻成人图片,亚洲精品成人午夜在线,日韩在线 欧美成人 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();