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基于CoatiOA-VMD-WT的光電容積脈搏波去噪方法

基于CoatiOA-VMD-WT的光電容積脈搏波去噪方法[通信與網(wǎng)絡][通信網(wǎng)絡]

在采集光電容積脈搏波信號(PPG)時,特別容易受到環(huán)境和采集對象所帶來的噪聲影響,導致采取的信號與真實值差距過大。針對這一問題,提出了一種PPG信號的去噪方式,給出一種長鼻浣熊優(yōu)化算法,利用通過最小包絡熵作為評判標準,取確定變分模態(tài)分解(VMD)的最優(yōu)模態(tài)分量的個數(shù)和懲罰因子,這兩個參數(shù)直接影響到了VMD的處理結果的好壞。以此對原始信號進行分解,利用余弦相似度區(qū)分不同的IMFs,再利用小波去噪,最后將信號進行重構,得到去噪后的信號。仿真和實驗結果表明:與傳統(tǒng)的去噪方法相比,提出的方法處理信號信噪比更高,均方差更低,波形相似度更高。

發(fā)表于:5/15/2025 2:06:04 PM

基于發(fā)布-訂閱機制的異構平臺消息中間件設計

基于發(fā)布-訂閱機制的異構平臺消息中間件設計[通信與網(wǎng)絡][通信網(wǎng)絡]

針對嵌入式異構計算系統(tǒng)中計算單元間的互聯(lián)需求,面向CPU及FPGA平臺設計一種工作在發(fā)布-訂閱模式下的消息中間件。首先研究發(fā)布-訂閱模型及對應的報文傳輸方式,為解決可靠組播的錯誤控制、擁塞控制問題選用RapidIO作為中間件傳輸協(xié)議。其次研究中間件的通信方案與發(fā)布-訂閱機制的實現(xiàn)方案并設計了熱插拔機制與異常監(jiān)測模塊以提升可靠性。系統(tǒng)驗證與測試結果表明,中間件具有較好的通信性能,且熱插拔機制有效提升了系統(tǒng)的可靠性,與其他設計方案相比具有一定優(yōu)勢。

發(fā)表于:5/14/2025 5:06:33 PM

面向高動態(tài)無線網(wǎng)絡的信道狀態(tài)收集系統(tǒng)研究

面向高動態(tài)無線網(wǎng)絡的信道狀態(tài)收集系統(tǒng)研究[通信與網(wǎng)絡][通信網(wǎng)絡]

在以無線體域網(wǎng)為典型代表的高動態(tài)無線網(wǎng)絡中,如何以高時間精度記錄無線信道狀態(tài)是開展傳輸優(yōu)化方案研究的關鍵前置問題之一。以低成本便攜化為核心目標,綜合對比研究了幾類典型無線開發(fā)組件,選取ESP32+ESP-NOW作為軟硬件開發(fā)平臺;并設計了一套高精度的無線信道狀態(tài)收集記錄系統(tǒng)。經(jīng)過設計優(yōu)化,這套軟硬件系統(tǒng)最高能達到約257 μs的收發(fā)間隔。另外,通過控制變量的多組實驗測試,詳細評估了協(xié)議模式、收發(fā)速率、核心數(shù)、線程數(shù)、主頻、串口通信及文件讀寫等變量對報文收發(fā)間隔和穩(wěn)定性的影響。研究成果為高動態(tài)無線網(wǎng)絡鄰域的相關研究提供了設計方案和測試數(shù)據(jù)參考。

發(fā)表于:5/14/2025 4:53:00 PM

基于SCA-PSO的支持向量回歸車輛尾氣傳感器溫濕度補償方法研究

基于SCA-PSO的支持向量回歸車輛尾氣傳感器溫濕度補償方法研究[MEMS|傳感技術][工業(yè)自動化]

氮氧化物和顆粒物是柴油機車尾氣排放的兩種主要污染物。利用車輛尾氣檢測裝置對柴油機車進行尾氣排放監(jiān)控是治理城市空氣污染的一項有效措施。對于氮氧化物氣體傳感器而言,基于其檢測原理,溫度和濕度會對其檢測過程發(fā)生的化學反應產(chǎn)生較大影響,因此需要相應的溫濕度補償方法來提升傳感器測量精度。為此,設計了一種車載式車輛尾氣檢測裝置,并提出了一種基于正余弦優(yōu)化算法(SCA)和改進式粒子群優(yōu)化算法(PSO)的支持向量回歸(SVR)的傳感器溫濕度補償方法,通過傳感器實時檢測氮氧化物氣體和顆粒物濃度,并利用補償模型對傳感器檢測值進行溫濕度補償。經(jīng)過測試數(shù)據(jù)訓練和驗證,補償模型可以有效降低由溫濕度造成的誤差,能夠滿足工程需求。

發(fā)表于:5/14/2025 4:38:31 PM

一種可調(diào)電壓DC-DC電源無線智能測控系統(tǒng)設計

一種可調(diào)電壓DC-DC電源無線智能測控系統(tǒng)設計[電源技術][工業(yè)自動化]

工業(yè)生產(chǎn)中有線通信方式通常受布線和傳輸距離的影響,給測控任務帶來諸多不便。特別是在一些高低溫、高噪聲和高電壓等不宜人員參與的環(huán)境中,有線數(shù)據(jù)傳輸方式很易受到干擾,同時需要人員不斷干預而存在安全隱患問題。為了解決以上問題,并結合系統(tǒng)設計自身特征,提出了基于“5G模塊+STM32+PC”的一種可調(diào)電壓DC-DC電源無線智能測控系統(tǒng)設計方案,通過用戶端上位機智能測控軟件實現(xiàn)對遠端設備的測控功能。該系統(tǒng)具有電源電壓測控、誤差智能補償、5G無線通信等功能。整個系統(tǒng)具有控制精度高、可靠性高的特點。

發(fā)表于:5/14/2025 4:27:28 PM

風力發(fā)電系統(tǒng)MPPT特性測控系統(tǒng)設計

風力發(fā)電系統(tǒng)MPPT特性測控系統(tǒng)設計[模擬設計][智能電網(wǎng)]

在中小型永磁同步風力發(fā)電機中,橋式整流+DC/DC變換器拓撲具有結構簡單的優(yōu)點,其中DC/DC電路有Boost和Buck兩種拓撲,探究兩者的最大功率點跟蹤(Maximum Power Point Tracking,MPPT)控制性能區(qū)別是對其優(yōu)化設計的關鍵,測控系統(tǒng)是性能分析的重要手段。通過系統(tǒng)總體方案設計,確認了系統(tǒng)參數(shù)及指標;分析了四橋臂DC/DC拓撲,并基于高端電流采樣和隔離采樣技術實現(xiàn)了系統(tǒng)電壓、電流、功率和頻率的采集,設計了功率驅(qū)動及單片機控制電路;探討了適合單片機的MPPT爬坡搜索法軟件;給出了基于LabVIEW的上位機操控系統(tǒng)的軟件設計實現(xiàn);搭建了測控系統(tǒng),進行了MPPT和兩種拓撲測控結果對比實驗。實驗結果表明測控系統(tǒng)達到了設計目標。

發(fā)表于:5/14/2025 4:15:26 PM

集成電路卡數(shù)據(jù)完整性保護機制快速檢測方法

集成電路卡數(shù)據(jù)完整性保護機制快速檢測方法[模擬設計][工業(yè)自動化]

介紹了集成電路(Integrated Circuit,IC)卡數(shù)據(jù)完整性保護機制檢測方法,針對傳統(tǒng)單指令斷電檢測手段的局限性和不足提出二次斷電理論,用于檢測驗證IC卡在執(zhí)行數(shù)據(jù)恢復過程中出現(xiàn)中斷的事務保護機制。采用時間統(tǒng)計法和功耗統(tǒng)計法兩種改進方案,計算斷電測試有效時間區(qū)域,解決二次斷電檢測效率低下問題。最后通過實驗結果驗證數(shù)據(jù)完整性保護機制快速檢測方法的有效性。

發(fā)表于:5/14/2025 4:01:00 PM

硅基GaN功率器件與驅(qū)動集成設計

硅基GaN功率器件與驅(qū)動集成設計[電源技術][工業(yè)自動化]

為滿足高頻電源模塊的應用需求,設計了一款全GaN功率芯片。芯片集成了驅(qū)動電路和300 V功率管,有效減少分立式封裝所帶來的寄生電感,集成化設計能夠提升芯片抗噪聲能力和可靠性。芯片在GaN-on-Si工藝平臺進行制備,采用E/D模集成電路設計。該芯片的驅(qū)動電路在2 MHz開關頻率下輸出信號上升時間為4.3 ns、下降時間為3.4 ns,芯片的功率管在300 V下能夠穩(wěn)定工作。

發(fā)表于:5/14/2025 3:50:24 PM

一種雙向使能的負壓低壓差線性穩(wěn)壓器

一種雙向使能的負壓低壓差線性穩(wěn)壓器[模擬設計][工業(yè)自動化]

設計實現(xiàn)了一種可以雙向使能的負壓低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)。首先介紹了傳統(tǒng)的負壓LDO基本架構及工作特點,根據(jù)負壓LDO的應用場景,提出負壓LDO的使能需要雙向使能。其次展示傳統(tǒng)的使能電路和提出的雙向使能電路,并按照正壓啟動和負壓啟動兩種情況分析。最后該負壓LDO芯片基于350 nm CMOS工藝設計制造,測試結果顯示,該負壓LDO在使能信號大于0.6 V小于5 V區(qū)間和大于-5 V小于-0.9 V區(qū)間內(nèi)可以實現(xiàn)雙向啟動,且使能電路在正壓啟動過程中消耗電流873 nA,在負壓啟動過程中消耗電流219 nA。

發(fā)表于:5/14/2025 3:37:23 PM

一種應用于電流檢測的低失調(diào)運算放大器設計

一種應用于電流檢測的低失調(diào)運算放大器設計[模擬設計][工業(yè)自動化]

針對電流檢測對運算放大器性能的要求,提出一種新型低失調(diào)運算放大器電路。采用低失調(diào)運放、PMOS管和電阻構成閉環(huán)電流采樣電路,整個運放電路由主運放和輔助運放構成,主運放構成的高頻通路控制電路帶寬,輔助放大器低頻通路利用斬波技術以及自調(diào)零技術降低電路失調(diào)?;跂|部高科180BCD工藝對電路進行仿真,仿真結果表明,溫度為27 ℃,輸入失調(diào)電壓穩(wěn)定在9 μV,運放增益為95.50 dB,增益帶寬積為28.2 MHz,相位裕度在76.6°以上,CMRR的值為148 dB,PSRR的值大于116 dB。該電路可用于高側電流檢測。

發(fā)表于:5/14/2025 3:24:23 PM

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