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公开(公告)号:CN107396615A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710736369.2
申请日:2015-07-20
Applicant: 桂林电子科技大学 , 桂林电子科技大学信息科技学院
IPC: H05K7/20
CPC classification number: H05K7/2039
Abstract: 本发明提供了一种翅片距离规律变化的三角形截面的电子元件散热器,所述散热器包括基体以及位于基体外围的翅片,所述基体的横截面是等腰三角形,所述翅片包括从等腰三角形顶角向外延伸的第一翅片和第二翅片,第二翅片之间的距离是按照一定的规律进行变化,具体规律是从圆弧形的端点到中点,从圆弧形延伸的第二翅片之间的距离越来越小,从圆弧形的中点到第一翅片的端部,从第一翅片延伸的第二翅片之间的距离越来越大。本发明将散热器的结构进行优化,根据热量分布规律来设置散热器结构,使其达到散热效率最大化。
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公开(公告)号:CN105246292A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510425744.2
申请日:2015-07-20
Applicant: 桂林电子科技大学 , 桂林电子科技大学信息科技学院
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明提供了一种三角形截面的电子器件散热器电,所述散热器包括基体以及位于基体外围的翅片,所述基体的横截面是等腰三角形,所述翅片包括从等腰三角形顶角向外延伸的第一翅片和第二翅片,所述第二翅片包括从等腰三角形的两条腰所在的面向外延伸的多个翅片以及从第一翅片向外延伸的多个翅片,向同一方向延伸的第二翅片互相平行,所述第一翅片、第二翅片延伸的端部形成第二等腰三角形;所述等腰三角形的底边所在的面与电子元件的散热体进行热接触。本发明将散热器的结构进行优化,根据热量分布规律来设置散热器结构,使其达到散热效率最大化。
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公开(公告)号:CN204948588U
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201520525396.1
申请日:2015-07-20
Applicant: 桂林电子科技大学 , 桂林电子科技大学信息科技学院
IPC: H05K7/20
Abstract: 本实用新型提供了一种三角形截面的电子器件散热器,所述散热器包括基体以及位于基体外围的翅片,所述基体的横截面是等腰三角形,所述翅片包括从等腰三角形顶角向外延伸的第一翅片和第二翅片,所述第二翅片包括从等腰三角形的两条腰所在的面向外延伸的多个翅片以及从第一翅片向外延伸的多个翅片,向同一方向延伸的第二翅片互相平行,所述第一翅片、第二翅片延伸的端部形成第二等腰三角形;所述等腰三角形的底边所在的面与电子元件的散热体进行热接触。本实用新型将散热器的结构进行优化,根据热量分布规律来设置散热器结构,使其达到散热效率最大化。
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公开(公告)号:CN204948587U
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201520525239.0
申请日:2015-07-20
Applicant: 桂林电子科技大学 , 桂林电子科技大学信息科技学院
IPC: H05K7/20
Abstract: 本实用新型提供了一种圆弧形截面的电子器件散热器,所述散热器包括基体以及位于基体外围的翅片,所述基体的横截面是圆弧形,所述翅片包括第一翅片和第二翅片,所述第一翅片是从圆弧形中点垂直于圆弧向外延伸,所述第二翅片包括从圆弧形的弧线所在的面向外延伸的多个翅片以及从第一翅片向外延伸的多个翅片,向同一方向延伸的第二翅片互相平行,所述第一翅片、第二翅片延伸的端部形成等腰圆弧形;所述圆弧形的底边所在的面与电子器件的散热体进行热接触。本实用新型将散热器的结构进行优化,根据热量分布规律来设置散热器结构,使其达到散热效率最大化。
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公开(公告)号:CN110865362A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911201777.3
申请日:2019-11-29
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于FDA-MIMO雷达的低慢小目标检测方法,该检测方法首先构造多路径条件下多发多收的频率分集阵列发射和接收电磁波信号;其次,对解调后的接收信号进行离散采样,构造回波观测数据矩阵,并将其表示为矢量形式;然后引入 目标起伏模型,采用广义似然比检验方法推导了FDA-MIMO雷达低慢小目标检测器,在一定的虚警概率下,能够有效提高目标的检测概率;最后,将FDA-MIMO、MIMO和FDA雷达检测性能进行比较,仿真验证了FDA-MIMO雷达的检测效果更加显著。本发明结合了FDA雷达和MIMO雷达的优点,使其既能有效地抑制低空多径效应对目标检测带来的影响,也能较好的克服目标RCS起伏带来的性能损失,获得较大的空间分集增益。
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公开(公告)号:CN116451027A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310455310.1
申请日:2023-04-25
Applicant: 桂林电子科技大学 , 南宁桂电电子科技研究院有限公司
IPC: G06F18/10 , G06F18/2135 , G06F18/2411
Abstract: 本发明涉及无人机探测技术领域,具体涉及基于遥控信号两级经验模态分解的无人机识别方法,使用自制的无线电平台采集无人机遥控信号;对无人机遥控信号进行处理,得到去噪信号;基于去噪信号使用改进的能量曲线判决算法对遥控信号进行检测,得到瞬态段;对瞬态段进行分解提取,得到特征集;对特征集进行降维分类,得到目标数据。本发明在EMD分解算法的基础上进行创新,使用两级EMD分解算法,对原始的信号进行去澡处理,提高了第二级EMD分解时信号的信噪比,使得提取的能量熵更为的精确,进一步提高无人机的识别率。该算法解决了现有的检测方法检测精度较低的问题。
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公开(公告)号:CN119164398A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411287986.5
申请日:2024-09-14
Applicant: 桂林电子科技大学 , 广西产研院时空信息技术研究所有限公司
IPC: G01C21/20 , G06F18/24 , G06F18/2135 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06N3/0499 , G06N3/126 , G06N3/006 , G01C21/18
Abstract: 本发明涉及定位导航技术领域,具体涉及一种多模态识别的行人定位导航方法。首先,分别在步行阅读、步行电话、步行摆动、步行口袋以及慢跑电话、慢跑口袋的这六种运动模式下采集数据,并提取30维运动特征;接着,构建基于主成分分析和灰狼算法优化核极限学习机(PCA‑GWO‑KELM)的多模式识别模型。将运动特征输入到多模式识别模型中训练,得到不同运动模式下的识别准确率;然后,结合具有自适应加速度上阈值、自适应动态时间阈值的峰值检测法来进行步数检测,采用基于多特征的自适应步长估计算法来计算步长,采用将方向传感器数据和陀螺仪数据融合的方法来计算航向;最后,对行人位移进行连续的航位推算,实现低成本、高鲁棒的行人导航定位。
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公开(公告)号:CN116738903A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310782072.5
申请日:2023-06-29
Applicant: 桂林电子科技大学 , 南宁桂电电子科技研究院有限公司
IPC: G06F30/33
Abstract: 本发明提供一种芯片低功耗电源管理模块设计方法,属于集成电路下芯片低功耗设计领域,本发明为解决芯片工作时电压冗余造成的功耗浪费问题。所述设计方法包括:通过获取实际电路中的时序裕量信息来反映工作电压与工作频率的冗余,将时序偏差信息转换为可供计算的时序裕量信息;基于初始时序裕量值或上一轮时序裕量值对工作电压进行优化,设置时序保护阈值防止电压调整导致功能失常,最后经过迭代电压逐渐收敛。本申请从芯片供电源头上动态调整电压,低功耗操作效率更高,在相同功耗指标下,可减少芯片内部插入的特殊低功耗单元数量,有助于优化时序与面积,降低设计复杂度。
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公开(公告)号:CN105188321B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201510653266.0
申请日:2015-10-12
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种在垂直位置使用的圆弧形截面的电子散热器组件,散热器包括基体及外围的翅片,基体的横截面是圆弧形,翅片包括第一、第二翅片,第一翅片是从圆弧形中点垂直于圆弧向外延伸,第二翅片从圆弧形的弧线所在的面向外延伸,第一翅片向外延伸的多个翅片,与同一方向延伸的第二翅片互相平行,第一、第二翅片延伸的端部形成等腰三角形;等腰三角形的顶角为直角,两个散热器通过等腰三角形的腰对接在一起,其中两个散热器的等腰三角形顶角连接在一点,两个散热器的等腰三角形一个底角连接在一点,从而使得连接在一点的两个散热器的等腰三角形的底角组合为直角,对具有垂直结构的电子元件进行散热,满足散热效率的情况下节省安装空间。
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公开(公告)号:CN105280584A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510653152.6
申请日:2015-10-12
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01L23/367
CPC classification number: H01L23/3672
Abstract: 本发明公开了一种在垂直位置使用的三角形截面的电子元件散热器组件,散热器包括基体以及外围的翅片,横截面是等腰三角形,等腰三角形顶角向外延伸的第一翅片和第二翅片,第二翅片从等腰三角形的两条腰所在的面向外延伸的多个翅片,第一翅片向外延伸的多个翅片,与同一方向延伸的第二翅片互相平行,第一、第二翅片延伸的端部形成第二等腰三角形;第二等腰三角形的顶角为直角,两个散热器通过第二等腰三角形的腰对接在一起,其中两个散热器的第二等腰三角形顶角连接在一点,两个散热器的第二等腰三角形一个底角连接在一点,从而使得两个散热器的第二等腰三角形的底边垂直,对具有垂直结构的电子元件进行散热,在满足散热效率的情况下节省安装空间。
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