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201607 文章 進入201607技術社區

東芝低功耗藍牙分布式網絡技術

  •   隨著物聯網的技術的更新迭代,眾多廠商都看重物聯網的潛在發展,爭相投入更多的精力研發,從底層通信技術、傳感器技術和中繼設備到軟件層面(包括云端等分析軟件和服務等)。然而,通信連接技術作為物聯網不可或缺的一部分,其重要性已經不言而喻,并已逐漸深入到智能家居、汽車,甚至是工業等領域。藍牙通信作為通信連接的重要組成部分,以其高度靈活、性價比高、低功耗等優點,被眾多廠商所采用。  而藍牙分布式網絡是繼傳統藍牙點對點傳輸的深度技術更新,替代傳統藍牙,其組網方式可以使藍牙傳輸距離進一步擴大,藍牙分布式網絡技術成拓撲
  • 關鍵字: 物聯網  東芝  201607  

IPC助力中國PCB和裝配市場由大變強

  •   全球電子制造業正進入一個創新密集和新興企業快速發展的時代。近日,IPC(國際電子工業連接協會)全球總裁兼CEO John W. Mitchell博士訪華,就當今電子制造業轉型升級、IPC為中國企業提供的服務以及如何幫助中國會員提升核心競爭力、IPC未來在中國的發展等問題進行了深入的闡述。IPC中國會員兩年半翻番  IPC是全球業界一個行業協會,服務于60多個國家,將近4000個會員。在中國,截止2016年5月會員已經超過684家,比2012年底的會員數翻番,現在有兩位董事來自中國公司——利華科技(蘇州
  • 關鍵字: IPC  John W. Mitchell  201607  

48V架構在數據中心的崛起

  •   在2016年3月9日的OCP(開源計算項目) 2016峰會上,谷歌宣布加入OCP聯盟,并貢獻了其48V整機柜解決方案。  從2012年開始,谷歌便開始建設第一代48V供電架構,機柜級采用48V,但仍采用12V輸入的服務器主板,通過機柜內DC/DC降壓到12V,最后再進一步降壓到CPU的POL(負載點)節點;從2013年開始,由于48V直接轉負載點方案的成熟,開始采用第二代48V機柜和UPS,此時服務器主板直接支持48V,并直接從48V降壓到CPU的POL節點,減少了12V中間轉換環節,效率更高,成本更
  • 關鍵字: OCP  谷歌  Vicor  201607  

用“OTN處理器+相干DSP”實現1.6Tbps+ 數據中心互聯平臺

  •   數據中心離不開光傳輸網絡(OTN),而芯片則是OTN底層的硬件。從芯片角度如何實現數據中心互聯(DCI)?日前,在北京舉行的“2016中國光網絡研討會”上,Microsemi公司產品市場經理Kevin So和ClariPhy亞太區高級總監Andrew Qiu介紹了從器件角度看的DCI挑戰,并推出以OTN處理器和相干DSP為核心技術開發出的新一代平臺設備。DCI快速增長  針對中國互聯網用戶的數據顯示,每分鐘有大量的數據產生。實際上,消費者和企業的云業務時時刻刻都在推動著數據中心的發展。  數據中心(D
  • 關鍵字: Microsemi  OTN  Kevin So  Andrew Qiu  201607  

新國標下的交流充電樁電源及信號接口解決方案

  • 傳導式交流充電樁是為具有車載充電機的電動汽車提供交流電源的專用供電裝置。2016年初,國家頒布了針對充電樁的新標準。本文重點介紹了新國標對交流充電樁的一些技術要求,并推薦了典型的電源解決方案。
  • 關鍵字: 電動汽車  車載充電機  交流充電樁  201607  

柑橘內部品質在線檢測軟件系統的設計與實現

  • 本文基于目前國內外對柑橘內部品質的實時無損檢測還處在實驗室研究階段,現有在線無損實時檢測技術和方法還不成熟且投入商業化應用較少的現狀,設計并開發了一套近紅外光譜采集與處理軟件。該軟件采用面向對象化的visual C++編程技術,可以實現實時光譜的顯示、光譜文件的管理、光譜信號的實時處理以及光譜預測模型的選擇等,解決了一些在線檢測中的關鍵技術問題,為柑橘內部品質的實時無損檢測提供了理論指導和參考依據。
  • 關鍵字: 近紅外光譜  內部品質  在線檢測  軟件系統  Visual C++  201607  

應用手機GPS數據預測交通流速度

  • 準確估計交通狀況,定位交通擁堵是方便人們出行的重要一步。利用手機GPS信息,預測交通擁堵具有很廣闊的應用前景。本文采用基于主成分分析的多元線性回歸的方法構建預測模型,利用GPS定位數據對短時交通流速度進行預測。實驗結果表明,基于手機GPS數據所構建的回歸模型能夠對交通流速度進行有效的預測。
  • 關鍵字: 手機GPS數據  交通流預測  主成分分析  多元回歸  201607  

兩級拓撲結構的離網型光伏逆變器設計

  • 光伏發電系統由太陽能電池陣列、蓄電池、控制器、逆變器等部件組成。本文針對光伏發電系統中的核心設備——逆變器,介紹了一種離網型逆變器的設計方法。主電路采用兩級變換拓撲結構,控制電路選用單片機C8051F330和SG3525作為控制芯片,設計了蓄電池充放電電路、交直流變換電路、電壓采集電路和保護電路等單元,并對各單元的控制方式進行了說明,證明了該逆變器適用于離網型光伏發電系統。
  • 關鍵字: 逆變器  拓撲結構  C8051F330  SG3525  光伏發電  201607  光伏逆變器  

“I”型三電平逆變器開關管不均壓研究

  • 為解決“I”型三電平逆變拓撲中內、外開關管的不均壓問題,在逆變拓撲開關管的控制方式及硬件電路上提出了優化的方案。開關管發波控制中,在原有的時序控制中加入開機和關機的時序邏輯,開機時保證內管先于外管開通,關機時保證外管先于內管關斷,避免內、外管承受電壓不一致的情況。在硬件電路中,對內管增加阻容網絡,消除了內、外管同時關斷時由于其寄生參數不一致而導致的內、外管承受電壓不一致的現象。實驗結果表明,該方法可以徹底解決“I”型三電平拓撲中內、外管承受電壓不一致的問題。
  • 關鍵字: “I”型三電平  絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)  內、外管  不均壓  201607  

基于紋波注入濾波方案的超小紋波開關電源設計

  • 各種電子設備的正常運行都離不開電源,電源的主要技術指標的優劣直接決定著整個電子設備的性能。例如,對于智能電能表電源來說,輸出紋波就是一個尤為重要的指標。本文采用紋波注入濾波方案,設計了一款性價比高的超小紋波開關電源。
  • 關鍵字: 智能電能表電源  輸出紋波  紋波注入濾波  ESR  201607  

抑制SSN的新型內插L-EBG結構

  • 本文提出的是一種基于平面型EBG (Electromagnetic Bandgap)結構的創新型結構,對于同步開關噪聲(Simultaneous Switching Noise, SSN)的抑制有更優秀的特性。我們設計的這款新型EBG結構,是在周期性L-bridge EBG結構的基礎上,在一些單元內插小型的L-bridge EBG。通過仿真驗證,此結構具有傳統型L-bridge EBG結構所不具有的超帶寬抑制能力和較大的抑制深度。然后我們運用電路模型和平行板諧振腔原理分析了該結構上下變頻。另外,通過3-D
  • 關鍵字: EBG  SSN  電源完整性   IR-Drop  201607  

基于視覺的無人機自動著陸定位算法

  • 本文提出了一種基于HSV直方圖、橢圓擬合和多邊形擬合的著陸目標提取和位姿估計的算法,提出了一種特定顏色、特定形狀的新型地標。充分應用顏色信息和幾何信息,消除了特征點檢測出現錯誤匹配的情況,對光照及目標模型旋轉均有一定魯棒性,有效提高了目標檢測的速度和準確度。本文通過坐標變換以及橢圓的基本特征,將位姿估計轉化為一個一元十二次方程的求解問題,并對坐標轉換進行簡化處理,提高位姿估計的處理速度。最后通過實拍測試,證明本文的方法可靠、目標可識別及降落位置準確。
  • 關鍵字: 無人機自動著陸  位姿估計  直方圖  橢圓擬合  canny邊緣提取  201607  

基于合作博弈的多無人機任務研究

  • 針對多無人機合作博弈問題,對多無人機任務策略進行研究。通過考慮合作聯盟的目標價值指標函數和代價指標函數,建立多無人機合作聯盟博弈模型,給出一種合作博弈的求解方法,最終得到多無人機最優聯盟策略。仿真結果表明,該方法具有很好的可行性和有效性。
  • 關鍵字: 合作博弈  無人機  通信延時  聯盟形成算法  201607  

虛擬現實頭盔延時感和沉浸感的研究

  • 本文提出一種采用復合互補濾波進行修正頭部角度并基于Unity3D引擎開發的虛擬現實頭盔。該方法對由陀螺儀積分累加得到的角度和以加速度計為基準累加的角度進行修正,從而采集到頭部的俯仰、翻滾以及偏航等低誤差的姿態角信息,并且在Unity3D引擎上對頭部數據進行整合,以及對畫面效果進行反畸變來抵消頭盔上透鏡對畫面產生的畸變效果。此法具有自校準、高精度和連續性強的特點,通過降低虛擬現實頭盔上畫面傳輸的延時感,來解決頭盔給用戶帶來的的眩暈問題,同時讓體驗者在XYZ軸上有360°的沉浸感。
  • 關鍵字: 復合互補濾波  Unity3D引擎  延時感  沉浸感  201607  

基于SATA2.0的高速存儲系統設計實現

  • 本文介紹了一種高速數據存儲系統,該系統采用SATA2.0協議,存儲介質選擇的是Intel公司新型固態硬盤,控制器選擇的是Xilinx公司的Viretx-5系列FPGA,以及所提供的軟件開發平臺ISE和EDK聯合開發工具,最后使用ChipScope對系統進行測試。多次測試結果顯示,本系統能穩定有效地完成高速數據傳輸,且存儲速度達到800MB/s。
  • 關鍵字: FPGA  SATA2.0  固態硬盤  ChipScope  Xilinx  201607  
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