头条 是德科技助力蔚来验证新一代汽车无线系统 • 是德科技与蔚来的合作伙伴关系为蔚来汽车解决方案提供了更好的连接性、可靠性和性能 是德科技(NYSE: KEYS )日前宣布,是德科技利用网络仿真解决方案,帮助蔚来成功验证了其智能电动汽车中的无线系统。基于此方案,蔚来目前能够符合 3GPP 和 IEEE 802.11 标准,并能够提供更好的连接性与性能,以支持下一代电动汽车的开发。 最新资讯 让所有测试工程师与时俱进 随着汽车变得更加智能,现代汽车正在经历一场巨大的变革。电气化、主动安全和V2X等趋势将改变我们对交通运输和生活方式。一开始的备用摄像头和停车辅助等便利功能现在已演变成紧急制动等救生功能。 发表于:8/5/2018 功率分析仪市场的新玩家 吹田电器要如何拿下中国市场 功率分析仪,是一种多功能仪器,除了能够对电压、电流和功率进行精确测量以外,还能集成波形显示、谐波分析、闪变分析、积分等多种功能,其基本功能是一台多通道的高精度功率测量仪器,可以精确测量多相高电压和大电流,计算有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数、相位、能量累计等参数,通常用来测试变频器、逆变器、电机和变压器等功率转换装置的效率和功耗。当今光伏逆变器等设备的整体工作效率已达到90%至96%。要进一步提高效率,即使是几个小数点,对制造商来说也是件极具挑战且至关重要的事情,一台好的功率分析仪可以让其事半功倍。 发表于:8/5/2018 基于逆系统的赖氨酸发酵多变量解耦内模控制 针对赖氨酸发酵过程的时变、非线性和高耦合性,提出基于逆系统的赖氨酸发酵多变量解耦内模控制方法。根据动态递归模糊神经网络(DRFNN)的非线性辨识原理离线建立发酵过程的逆模型,将得到的逆模型串联在发酵系统之前,实现了发酵过程输入输出解耦线性化,从而得到伪线性系统;对复合后的伪线性系统采用内模控制。仿真结果表明,该方法能够适应赖氨酸发酵过程模型的不确定性和参数的时变性,具有较强的鲁棒性,且结构简单,易于实现。 发表于:8/3/2018 基于麦克风阵列的声源定位研究 以基于声达时间差(TDOA)的定位技术为基础,在噪声和混响同时存在的环境下,对基于麦克风阵列的声源定位方法进行了系统研究。在传统LMS自适应算法的基础上,提出了一种基于语音激励信息的LMS自适应时延估计新方法,再结合平面四元几何法定位。经过模拟房间环境的实验验证,该方法抗噪声、抗混响能力强,是一种定位精度高,运算量小的声源定位方法,可用于实时定位。 发表于:8/3/2018 一种强噪音环境中的语音端点检测算法 针对强噪音环境中语音端点检测准确率较低的问题,提出了一种应用在强噪音环境中的语音端点检测算法,结合先验信噪比估计语音增强和改进子带谱熵的算法实现了强噪音中的端点检测。实验结果表明,相比传统端点检测算法,该算法在不同噪声环境下具有较高的鲁棒性,特别是在低信噪比下具有较高的端点检测准确率和较低的误检率。 发表于:8/3/2018 探头选择与使用问题详解 在工程师使用示波器进行测试工作的时候,他们大部分都只留意探头的电压范围和频率范围,对探头其他特性如等效电容、阻抗等特性没有更深刻的理解,这会导致在某些场景下没能选择正确的探头。事实上,探头作为一个连接待测点到示波器的中间环节, 它与待测设备、示波器共同组成了一个测试系统,任意一个环节变化都会引起整个测试系统的变化。 发表于:8/2/2018 地面探测脉冲压缩雷达的动目标检测 介绍了基于脉冲压缩体制的地面探测雷达动目标检测的数字信号处理流程,阐述了动目标检测原理,讨论了雷达回波的函数表达式,并利用计算机进行了雷达回波仿真,在复杂的环境背景下顺利地完成了对动目标的检测。 发表于:8/2/2018 精馏过程提馏段温度的前馈和免疫PID-P串级控制研究 借鉴生物免疫反馈响应过程的调节规律,针对精馏过程内部机理复杂、参数动态变化的特点,提出一种前馈补偿和免疫PID-P串级控制方法。内环采用P控制器以快速消除再沸器蒸汽压力不稳定波动,外环采用免疫PID控制器以保证提馏段温度稳定在给定值,同时前馈控制器用于克服外界不可控干扰。结果表明,该控制策略优于常规控制,具有较强的鲁棒性和抗干扰能力。 发表于:8/2/2018 便携式时域反射仪硬件系统设计 介绍了用于土壤参数测量的时域反射仪硬件系统的设计与实现方案,并研制出样机TDR-I。该样机使用DSP做主控板,利用阶跃恢复二极管(SRD)产生140 ps上升沿的快沿发射脉冲,采用快慢斜波比较法获得等效采样步进精度为8.7 ps的取样脉冲。经过实验数据获取验证,该系统测量效果良好。 发表于:8/2/2018 基于TDC的微小电容测量电路的设计 提出一种基于TDC(时间数字转换)的微小电容测量电路的设计方案。该电路具有功耗低、体积小、抗干扰性强、分辨力高、刷新率高的特点。详细阐述了测量电路的基本原理、具体实现、参数配置、标定和抗干扰设计,并且通过测量0 pF~3 pF范围的固定电容和动态电容验证了电路的性能。试验表明电路在10 Hz刷新频率下分辨力为6 aF;电路在13 kHz刷新频率下分辨力为610 aF;ENOB(有效精度位)最高可达22位。 发表于:8/2/2018 «…156157158159160161162163164165…»