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基于參數(shù)識別的PMSM無位置傳感器矢量控制

基于參數(shù)識別的PMSM無位置傳感器矢量控制[嵌入式技術(shù)][工業(yè)自動化]

永磁同步電機無傳感器矢量控制系統(tǒng)中,需要實現(xiàn)對轉(zhuǎn)子位置及轉(zhuǎn)速的估計。由于電機運行過程中電機參數(shù)會發(fā)生變化,對電機矢量控制系統(tǒng)造成影響。為提高對轉(zhuǎn)子位置及轉(zhuǎn)速的檢測精度,設計了一種改進型的滑模觀測器。首先利用遺忘因子遞推最小二乘法在線辨識電機參數(shù),然后將電機參數(shù)在線辨識值反饋到滑模觀測器中,以提高滑模觀測器的性能。最后利用simulink進行仿真驗證。結(jié)果表明,改進后的滑模觀測器可以充分克服電機參數(shù)變化帶來的不良影響,具有優(yōu)越的性能。

發(fā)表于:11/30/2016 10:10:00 AM

一種基于快速激活的硬件木馬檢測法

一種基于快速激活的硬件木馬檢測法[嵌入式技術(shù)][信息安全]

硬件木馬因其巨大的潛在威脅而受到學術(shù)界和工業(yè)界越來越廣泛的關注,而傳統(tǒng)的測試技術(shù)很難發(fā)現(xiàn)這些硬件木馬,因此,針對硬件木馬的隱藏機制,提出了一種快速激活并檢測木馬的方法,通過將木馬原型植入微處理器OR1200中,并利用大量測試用例激勵,激活了木馬,驗證了該方法的正確性。

發(fā)表于:11/30/2016 9:43:00 AM

X波段負阻振蕩器設計

X波段負阻振蕩器設計[模擬設計][消費電子]

基于負阻振蕩理論設計了一款X波段負阻振蕩器,設計旨在提高振蕩器的工作效率和加強二次諧波抑制。通過對晶體管直流偏置狀態(tài)與振蕩器工作效率關系的研究,選擇合適的直流偏置狀態(tài)提高了振蕩器的工作效率。在輸出匹配網(wǎng)絡中加載一段1/8工作波長的開路線、選擇一個合適的隔直電容,有效抑制二次諧波。實測結(jié)果表明,該X波段負阻振蕩器振蕩頻率為10.81 GHz,輸出功率為8.02 dBm,二次諧波抑制度為48 dBc,振蕩器的效率為45%,偏離振蕩頻率100 kHz和1 MHz處的相位噪聲分別為-91.90 dBc/Hz和-123.43 dBc/Hz。該實測結(jié)果論證了上述設計方法的有效性,對負阻振蕩器的設計提供了一定的參考意義。

發(fā)表于:11/30/2016 8:52:00 AM

IGBT模塊鍵合線故障與門極雜散阻抗的關系研究

IGBT模塊鍵合線故障與門極雜散阻抗的關系研究[嵌入式技術(shù)][消費電子]

鍵合線脫落是IGBT芯片一種普遍的失效形式,鋁鍵合線故障在一定程度上會影響門極雜散阻抗。雜散阻抗的改變又會引起門極電信號的變化,因此通過門極測量信號的變化來表征其雜散阻抗的改變,進而判斷IGBT芯片是否發(fā)生鋁鍵合線脫落故障。對門極雜散阻抗與鍵合線故障之間的關系進行了研究,為識別IGBT模塊鋁鍵合線故障提供了依據(jù)。

發(fā)表于:11/29/2016 2:24:00 PM

自適應磁耦合諧振無線電能傳輸系統(tǒng)研究

自適應磁耦合諧振無線電能傳輸系統(tǒng)研究[電源技術(shù)][智能電網(wǎng)]

研究了基于距離檢測的自適應磁耦合諧振無線電能傳輸系統(tǒng)。首先采用耦合模理論分析磁耦合諧振無線電能傳輸系統(tǒng)的傳輸特性。隨后運用ADS仿真軟件和負載牽引技術(shù)設計制作E類功率放大器。然后利用PCB印制平面螺旋電感構(gòu)造高品質(zhì)因數(shù)、高集成度諧振體。針對頻率分裂現(xiàn)象,采用超聲波傳感器進行傳輸距離檢測,基于專家控制算法提出頻率自適應調(diào)節(jié)方案以提高傳輸效率。最后采用FPGA處理器和直接數(shù)字頻率合成技術(shù)實現(xiàn)動態(tài)頻率調(diào)節(jié)。實驗結(jié)果表明在頻率分裂距離內(nèi),相對于固定頻率,提出方案明顯提高了傳輸效率。

發(fā)表于:11/29/2016 2:22:00 PM

超聲波電源的復合頻率跟蹤策略研究

超聲波電源的復合頻率跟蹤策略研究[電源技術(shù)][工業(yè)自動化]

針對現(xiàn)有超聲波電源輸出諧振頻率固定及無法鎖定超聲波換能器多諧振模態(tài)的現(xiàn)象,提出基于數(shù)字鎖相式頻率跟蹤技術(shù)與變步長搜索電流極值方式相結(jié)合的復合頻率跟蹤策略。復合頻率跟蹤策略綜合數(shù)字化鎖相技術(shù)與搜索電流極值方式的優(yōu)點,通過數(shù)字鑒相器電路采樣電源系統(tǒng)環(huán)路的電壓和電流的相位差信息。超聲波電源的控制系統(tǒng)依據(jù)相位差和電流極值信息進行頻率調(diào)整,實現(xiàn)頻率跟蹤。利用示波器檢測電路模板的跟蹤效果,實驗結(jié)果表明,復合頻率跟蹤策略能有效地實現(xiàn)頻率跟蹤,動態(tài)鎖定換能器多諧振模態(tài)。

發(fā)表于:11/29/2016 2:13:00 PM

千萬門級模塊魚骨型時鐘網(wǎng)絡的實現(xiàn)

千萬門級模塊魚骨型時鐘網(wǎng)絡的實現(xiàn)[嵌入式技術(shù)][通信網(wǎng)絡]

在芯片規(guī)模越來越大的背景下,針對千萬門級以上規(guī)模芯片模塊,提出一種基于單魚骨型時鐘網(wǎng)絡的改進型時鐘結(jié)構(gòu),并給出在后端設計過程中基于EDA工具的具體實現(xiàn)方法。該時鐘結(jié)構(gòu)兼具魚骨型時鐘結(jié)構(gòu)的特點,相較于自動化不定型時鐘樹,具備較低的時鐘延遲、時鐘漂移、片上誤差和動態(tài)功耗。以規(guī)模2 600萬門的28 nm芯片模塊(工程代號YCU-AM)為例進行實現(xiàn)過程闡述,實驗結(jié)果表明,該型時鐘結(jié)構(gòu)較不定型時鐘樹使模塊整體功耗降低約5%。

發(fā)表于:11/29/2016 2:09:00 PM

MDV流程在geMac驗證中的應用

MDV流程在geMac驗證中的應用[嵌入式技術(shù)][數(shù)據(jù)中心]

在驗證工作中,驗證工程師通常先編寫驗證計劃(verification plan,vplan),然后根據(jù)它來編寫驗證用例(testcase)。在項目進展的過程中,設計方案會不斷的修改更新,那么一段時間后,就會出現(xiàn)設計方案、驗證計劃和驗證用例不匹配的情況,驗證計劃本身容易流于形式;另外驗證工程師也需要定位問題、回歸用例、向驗證經(jīng)理匯報工作,工作內(nèi)容繁多。文章通過geMac驗證實例,介紹了如何借助Cadence公司vManager驗證工具的regression center、Metric Center、Tracking Center,更加高效科學地開展驗證工作。

發(fā)表于:11/29/2016 10:33:00 AM

整合3DEM的Virtuoso在片上電感仿真中的應用

整合3DEM的Virtuoso在片上電感仿真中的應用[嵌入式技術(shù)][消費電子]

目前大部分電磁仿真軟件在仿真片上電感時,需要從工藝庫的文件中手動提取需要的相關參數(shù);并且仿真環(huán)境的建立也比較繁瑣,仿真時間也較長,這會大大降低電感的品質(zhì)因數(shù)和面積的優(yōu)化效率。集成了3DEM的Virtuoso可以直接選取整個版圖的一部分導入仿真,而不必提取整塊電感版圖;并且根據(jù)工藝庫文件自動生成需要的相關參數(shù),設置仿真環(huán)境;仿真速度根據(jù)算法的優(yōu)化,可以快速得到精確度很高的結(jié)果。本文將通過一個片上電感的仿真過程,介紹軟件的具體應用方法。

發(fā)表于:11/29/2016 10:10:00 AM

高度整合硬件加速器的原型驗證平臺Protium

高度整合硬件加速器的原型驗證平臺Protium[嵌入式技術(shù)][通信網(wǎng)絡]

Protium是Cadence最新型的FPGA快速原版驗證平臺,和Cadence的硬件加速器Palladium系列高度整合,可完全重用Palladium的編譯流程,運行速度提升最高可到10倍,當出現(xiàn)可疑RTL bug的時候可無縫移植到Palladium進行調(diào)試,是軟件調(diào)試的理想平臺。以展訊北京的AP+GPU項目驗證為例,展示了Protium在軟件調(diào)試和系統(tǒng)驗證流程中的價值和收獲。

發(fā)表于:11/29/2016 9:58:00 AM

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