• 首页
  • 新闻
    业界动态
    新品快递
    高端访谈
    AET原创
    市场分析
    图说新闻
    会展
    专题
    期刊动态
  • 设计资源
    设计应用
    解决方案
    电路图
    技术专栏
    资源下载
    PCB技术中心
    在线工具库
  • 技术频道
    模拟设计
    嵌入式技术
    电源技术
    可编程逻辑
    测试测量
    通信与网络
  • 行业频道
    工业自动化
    物联网
    通信网络
    5G
    数据中心
    信息安全
    汽车电子
  • 大学堂
  • 期刊
  • 文献检索
期刊投稿
登录 注册

基于FPGA的SCL译码算法优化与设计

基于FPGA的SCL译码算法优化与设计[可编程逻辑][通信网络]

由于极化码被指出在二进制离散无记忆信道中具有实现其极限容量的理论性能,近年来极化码在通信领域的贡献日渐凸显。极化码的译码系统可采用软件或者硬件方式实现,其中使用软件方式时译码效率受限于CPU的串行处理模式,因此在具有并行工作模式的FPGA上进行极化码的译码实现对于通信系统来说具有非常大的意义。首先介绍了极化码的SCL译码算法;然后针对该算法进行优化从而提高译码效率,以及针对该算法在FPGA上的实现进行了定点量化的改进;最后对译码器进行硬件仿真,以及在FPGA上进行了实现与性能分析。实验结果表明该译码器在码长为512时译码最高频率为143.988 MHz,吞吐率为28.79 Mb/s。

发表于:2018/12/7 上午11:30:00

不确定PV-EVs概率潮流降阶扩展累积估计

不确定PV-EVs概率潮流降阶扩展累积估计[电源技术][汽车电子]

为提高现代电力系统概率潮流分析的精度和有效性,提出一种考虑不确定光伏发电和电动汽车充电(PV-EVs)的概率潮流Cornish-Fisher级数(CFM)降阶扩展累积估计方法。首先,针对现代社会中光伏发电和电动汽车日益增多的情况,在对电力系统概率潮流计算中同步考虑了这两方面因素所带来的概率潮流计算模型的不确定性;其次,分类考虑了插入式混合动力电动汽车(PHEV)和电池电动车(BEV)充电问题,并采用不同的排队模型表征小区充电和公共充电站充电模型。最后,采用基于Cornish-Fisher级数的扩展累积估计方法对模型系统进行估计,实现了估计模型的降阶处理,提高了计算效率。通过在Ward-Hale 6-bus供电系统和IEEE 140-bus配电系统上的仿真实验,验证了所提方法的有效性。

发表于:2018/12/7 上午10:56:00

基于双环控制的LLC变换器性能优化

基于双环控制的LLC变换器性能优化[电源技术][工业自动化]

为了提高宽范围输出电压调节能力和轻载效率,在具有倍压整流器的LLC串联谐振中采用非对称脉冲宽度调制(APWM),加入反馈控制器以获得适当的交叉频率和足够的相对稳定性;同时引入锁相环控制技术(PLL)追踪谐振频率,组成两级控制环路。另外,考虑到高开关频率下次级侧漏感会影响输入输出电压增益,在模型中加入次级漏感以降低整流二极管的反向阻断电压,提高建模的精确性。仿真和实验验证了理论分析的正确性以及控制策略的可行性。

发表于:2018/12/6 上午10:08:00

电动汽车充电站的充放电控制策略研究

电动汽车充电站的充放电控制策略研究[电源技术][汽车电子]

介绍了光储式电动汽车充电站的结构和运行模式,提出一种电动汽车充电站控制策略,其核心在于根据光伏系统最大功率输出和储能电池的荷电状态来确定充电站的运行模式,实现光伏发电、储能系统充放电、充电站需求及并网的协调运行。其中储能端的双向DC/DC变换器采用电压电流双闭环控制,为了避免蓄电池频繁充放电,采用母线电压分层控制方法;并网侧的DC/AC变换器采用电压外环、电感电流内环的双环控制。实验结果表明,所采用的控制策略能使电动汽车充电站在各种运行模式之间有效地切换,同时维持系统的直流母线电压平衡,验证了系统控制策略的有效性。

发表于:2018/12/6 上午9:55:00

LCL滤波单相H6桥并网逆变器的设计与控制

LCL滤波单相H6桥并网逆变器的设计与控制[电源技术][智能电网]

为进一步减小并网逆变器的高频开关引起入网电流的总谐波失真,在单相H6桥逆变器的基础上对入网电流进行LCL滤波,并针对此拓扑提出一种并网电流与电容电流双电流闭环控制方案消除LCL滤波系统阻尼较低、存在谐振的缺陷,同时引入准PR控制器解决传统PI控制器存在的稳态误差和抗干扰能力差等问题。最后通过Simulink仿真平台进行验证,结果表明,单相H6拓扑逆变器采用LCL滤波的电流双闭环准PR控制策略能够实现入网电流的无静差跟踪,系统更稳定,入网电流的THD得到进一步的降低。

发表于:2018/12/5 下午1:18:00

基于DCM的级联型直流升压变换器

基于DCM的级联型直流升压变换器[电源技术][智能电网]

为满足新能源发电系统中对高增益直流升压变换器的要求及其迎合电动汽车中需要多级高压直流供电的运用场合,提出了一种基于DCM模块的高增益直流升压变换器。分析了该高增益升压变换器的工作原理及其性能特点,并就其主要性能与现阶段的一些其他高增益直流变换器进行了对比研究。最终通过实验室一台额定功率为170 W的实验样机证实了该变换器的有效性。

发表于:2018/12/5 下午1:03:00

一种新型无源缓冲软开关逆变拓扑

一种新型无源缓冲软开关逆变拓扑[电源技术][智能电网]

针对传统的软开关逆变拓扑中辅助缓冲电路结构复杂的问题,提出了一种新型无源缓冲逆变电路。新拓扑实现了功率开关管的零电流开通和零电压关断。所提的新型无源缓冲电路结构简单,所用无源元件数目少。在软开关实现过程中谐振少,造成的电磁干扰和损耗低。详细分析了所提拓扑的工作原理并建立了相应的仿真模型。仿真结果表明,所提拓扑实现了开关管的软开关动作,有效地降低了开关损耗,验证了所提拓扑结构的有效性。

发表于:2018/12/4 下午2:35:00

恒流输出模式下LCC谐振变换器的特性与设计

恒流输出模式下LCC谐振变换器的特性与设计[电源技术][其他]

LCC谐振变换器具有良好的恒流特性,是中大功率LED照明灯具较理想的驱动电源。依据LCC谐振变换器在并联谐振电容容量远小于串联谐振电容时,变压器初级绕组端电压仍可近似为方波的特征, 采用了基于一次谐波分析法(FHA)获取电流增益曲线。根据电流增益曲线的特征提出了最佳工作区域选择策略,详细给出了LCC谐振腔、变压器参数的计算方法,接着借助一台输入电压为395 V、输出电流为2 A、输出电压为16~48 V的样机验证了设计思路的正确性。

发表于:2018/12/4 下午1:48:00

一种基于双向变换器的太阳能电池储能供电系统

一种基于双向变换器的太阳能电池储能供电系统[电源技术][智能电网]

为了解决太阳能供电系统中输出效率低的问题,提出了一种基于双向变换器的电池储能供电系统。该系统由微控制器模块、DC-DC变换器模块和开关模块组成。微控制器模块能够检测和调整输入输出电流,DC-DC变换器模块可以实现输入端到输出端的电压变换,开关模块能够改变变换器两端能量传输方向。实验表明,当充电电流为2 A时,其效率可达97.25%;当放电电流为1 A时,效率可达95.3%。电流步进调整值小于0.05 A。

发表于:2018/12/3 下午3:06:00

双沿调制的双管Buck-Boost变换器

双沿调制的双管Buck-Boost变换器[电源技术][其他]

双管Buck-Boost变换器具有输入输出同极性、开关管应力低等优点,同步方式下开关损耗严重,非同步方式下采用交错、双沿控制方式,变换器的效率有所改善。为进一步提高双管Buck-Boost变换器的效率,提出了一种两模态双沿调制的控制策略,通过对变换器在任意占空比、任意移相情况下的开关控制方式进行详细讨论和分析,并比较四种开关方式的几个主要特性的优劣,得出两模态双沿调制的控制策略可有效降低变换器电感平均电流、减少工作的开关数量并提高效率的结论,最后通过搭建仿真模型,验证了其正确性和有效性。

发表于:2018/12/3 下午2:49:00

  • <
  • …
  • 338
  • 339
  • 340
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • …
  • >

活动

MORE
  • “AI+抗量子密码"技术沙龙活动将于月底举办
  • 2026国产车规芯片新品十强榜单正式发布
  • 征文启事:2026电子信息工程学术研讨会(集成电路应用杂志)
  • 直播预告|防火墙的过去、现在与未来
  • 2026 阿里云 Data+AI 工程师全球挑战赛圆满收官

高层说

MORE
  • 制造跃升:传统产业正迈入数智化转型的价值兑现期
    制造跃升:传统产业正迈入数智化转型的价值兑现期
  • 从Token到信任:AI 的2.5 万亿美元挑战
    从Token到信任:AI 的2.5 万亿美元挑战
  • 从 FactoryView(运营可视化)迈向智能决策支持
    从 FactoryView(运营可视化)迈向智能决策支持
  • 2026年,塑造下一波EDA创新浪潮的关键趋势
    2026年,塑造下一波EDA创新浪潮的关键趋势
  • 【回顾与展望】芯科科技:边缘AI重塑物联网未来
    【回顾与展望】芯科科技:边缘AI重塑物联网未来
  • 网站相关
  • 关于我们
  • 联系我们
  • 投稿须知
  • 广告及服务
  • 内容许可
  • 广告服务
  • 杂志订阅
  • 会员与积分
  • 积分商城
  • 会员等级
  • 会员积分
  • VIP会员
  • 关注我们

Copyright © 2005-2024 华北计算机系统工程研究所版权所有 京ICP备10017138号-2