基于微系统的电源完整性仿真方法和系统

    公开(公告)号:CN118194802B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410297156.4

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 本发明涉及电源完整性仿真技术领域,具体公开基于微系统的电源完整性仿真方法和系统,该方法包括:获取基于微系统的电源数据集,根据微系统的电源数据集得到基于微系统的电源模型特征值,获取基于微系统的电源模型特征比对偏差值,比对得到基于微系统的电源网络PDN阻抗仿真参数阈值,结合电源网络PDN阻抗仿真数据集得到电源网络PDN阻抗仿真评估值,比对得到电源网络完整性特征值,使工程师能够精确分析电源系统的性能,有助于避免潜在的电源问题,仿真数据可用于优化PDN设计,确保系统在各种负载和工作条件下都能提供稳定的电源,这有助于降低系统中电源噪声、电压下降等问题的发生。

    一种芯片焊盘跌落抗击优化方法

    公开(公告)号:CN118151884A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410278874.7

    申请日:2024-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种芯片焊盘跌落抗击优化方法,涉及电路板跌落测试领域。该芯片焊盘跌落抗击优化方法,通过获取历史芯片焊盘测试数据,并进行预处理;对预处理之后的历史芯片焊盘测试数据进行分析,获得芯片焊盘的损害焊点位置数据;基于芯片焊盘损害焊点位置数据剔除芯片焊盘上的损害焊点,并基于随机算法对芯片焊盘上剩余焊点进行初次排列,获得多组焊点位置不同的初次排列芯片焊盘;读取多组焊点位置不同的初次排列芯片焊盘,本发明通过利用历史测试数据和随机算法,通过多次排列和计算,找到最优的焊点位置参数,提高了芯片焊盘的跌落抗击能力,有望减少损害焊点的发生,增强产品的可靠性和耐用性。

    基于边缘强化学习的传感器集群位置优化方法

    公开(公告)号:CN117527570B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202311735253.9

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明属于通信技术领域,公开了基于边缘强化学习的传感器集群位置优化方法,方法包括:每个异构传感器负责收集传感数据;每个预定区域设置一个边缘计算节点,区域中的异构传感器将收集到的传感数据传输到边缘计算节点进行边缘计算;各个区域的边缘计算节点将边缘计算后的数据发送到中心服务器,中心服务器对数据进行强化学习,学习如何优化传感器的位置和关系以达到最优的系统性能;根据最优策略,中心服务器向边缘计算节点发送指令,指导各个传感器调整位置和状态;传感器位置调整后,中心服务器再次进行强化学习直到获得最优部署位置。本发明通过边缘计算,在数据源近处进行计算,节省网络带宽,提高数据处理速度,提高网络效率。

    一种基于多传感器信息融合的多模态通信铁塔监测方法

    公开(公告)号:CN116881846B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202310869792.5

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 本发明属于铁塔监控技术领域,公开了一种基于多传感器信息融合的多模态通信铁塔监测方法,步骤包括:采集风速、塔身振动响应、塔身倾斜位移、桁架架构形变、塔基沉降参数;从采集的参数中提取时域和频域特征;从所有特征选择最敏感特征或参数的几个特征,放入敏感特征组,其余特征放入非敏感特征组;构造样本集,将样本集中的特征分为敏感特征和非敏感特征分别输入深度神经网络模型中进行训练,得到敏感特征的识别模型和非敏感特征的识别模型;将两个识别模型进行融合,得到最终的故障识别结果,并输出故障识别结果的置信度。本发明对各种类型铁塔进行多模态分析,实现通信铁塔从设计到运营的全周期、多模态监测。

    用于机器人定位的磁力计辅助惯性导航系统及方法

    公开(公告)号:CN110954102B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN201911309264.4

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本申请提供一种提供用于机器人定位的磁力计辅助惯性导航系统的方法,包括以下步骤:构建三轴加速度计、三轴陀螺仪以及三轴磁力计构成的导航系统;采集加速度计、陀螺仪以及磁力计输出的数据,透过加速度计解算姿态,通过磁力计解算航向;解算速度并对速度量进行误差补偿;解算位置并对位置进行误差补偿;利用扩展卡尔曼滤波对以上信息进行处理后输出最终的位置信息。由此,利用本申请的技术方案能够准确反映移动机器人姿态和位置信息。

    复杂磁扰动场景MEMS电子罗盘的动态方位角解算方法

    公开(公告)号:CN111272158B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN201911310478.3

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了复杂磁扰动场景MEMS电子罗盘的动态方位角解算方法,包括:获取多冗余传感器中加速度计、磁力计和陀螺仪的输出值;判断是否需要进行滤波;若需要进行滤波,构建扩展卡尔曼滤波器,输出加速度计、磁力计和陀螺仪的输出值的最优估值;若不需要进行滤波,直接输出多冗余传感器中加速度计、磁力计和陀螺仪的输出值;分别用倾角补偿算法、磁场比例角补偿算法和陀螺仪Z轴积分算法解算方位角;根据载体当前运动姿态进行数据融合,得到最优方位角。本发明提供的复杂磁扰动场景MEMS电子罗盘的动态方位角解算方法,使MEMS电子罗盘在磁扰动和动态条件下,自适应完成准确的方位角解算,提高定向精度;算法结构简单,收敛速度快。

    一种微量血清胰岛素含量检测装置

    公开(公告)号:CN103983633A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410182706.4

    申请日:2014-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种微量血清胰岛素含量检测装置,包括气控单元、微流控集成芯片和检测装置,微流控集成芯片包括由下至上依次安装在一起的玻璃基层、气体驱动层和液体流动层,在气体动驱动层上设置有相互连通的混合器、多条气路管道、多个结构气室、多个气动微泵,气路管道与气控单元连通,液体流动层上设置有混合池以及数量与结构气室个数对应的、相互连通的流体通道和微储液池,检测装置包括光电倍增管。本发明具有体积小、用血量小、低成本、检测速度快、灵敏度高,对实现普及化的糖尿病筛查与早期诊断医疗,降低大规模流行病对人类社会的危害具有重大意义。

    基于加速度计在振动场景下的倾角解算方法及测量设备

    公开(公告)号:CN119935084A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510082487.0

    申请日:2025-01-20

    Abstract: 本申请公开了一种基于加速度计在振动场景下的倾角解算方法及测量设备,属于倾角测量技术领域;其中,采集原始加速度数据;对原始加速度数据进行滑动平均滤波处理得到滑动平均滤波后的加速度数据;获取滑动平均滤波数据差值;判断滑动平均滤波数据差值是否处于设定的运动区间阈值,判断区别出被测物运动状态或静止状态;根据被测物处于运动状态或者静止状态下,采取不同的加速度数据进行倾角解算。本申请通过对加速度计信号的特征判断来区别出被测物的运动状态和静止状态,并根据不同的状态下采用不同的角度解算策略,达到运动状态下角度快速响应,静止状态下角度稳定不受振动影响的效果。

    基于Mems传感器的偏航过程误差补偿方法及系统

    公开(公告)号:CN119844292A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510060448.0

    申请日:2025-01-15

    Abstract: 本发明公开了基于Mems传感器的偏航过程误差补偿方法及系统,属于风力发电机控制技术领域。该方法包括:获取并分析Mems传感器基本参数得到误差影响值;采集并分析环境影响参数,得到Mems传感器的误差变化值;偏航控制器提取Mems传感器采集信息获取风电机的初始偏航角,综合误差影响值和误差变化值得到误差补偿值,偏航控制器根据误差补偿值对风电机的偏航角进行误差补偿;监测并分析偏航控制器驱动系统的表现性能数据对偏航控制器驱动系统进行调节。本发明通过根据Mems传感器的基本特征和环境特征进行误差补偿并调节偏航控制器驱动系统,达到了准确地对风机的偏航过程进行误差补偿,解决了现有技术中无法准确地对风机的偏航过程进行误差补偿的问题。

    一种数字系统电源分配网络阻抗的优化方法及系统

    公开(公告)号:CN118228681B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202410223838.0

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种数字系统电源分配网络阻抗的优化方法及系统,涉及电源分配网络技术领域。该数字系统电源分配网络阻抗的优化方法,基于数字系统电源的寄生参数匹配PDN去耦方案集;利用PDN去耦方案集对数字系统电源的贴装PCB和微系统基板进行去耦,确定PDN去耦效果最好的PDN去耦方案为基准PDN去耦方案;基于基准PDN去耦方案匹配得到优化方案集;利用匹配得到优化方案集对基准PDN去耦方案进行优化,获取最优PDN去耦方案。通过匹配得到的PDN去耦方案集和优化方案集,考虑了数字系统电源的寄生参数、贴装PCB和微系统基板的去耦需求,解决了微系统内部空间有限与去耦电容需求量大的矛盾。

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