选择一个系统并确定要分析的系统的系统边界之后,下一步就是识别系统和系统元素。识别系统和系统元素必须执行的阶段包括: 系统描述 在此系统描述中,将获得有关系统结构和系统如何工作的信息。 功能框图 该功能框图将系统元素显示为系统可分解成的功能块。了解系统如何交互以及系统如何与外部系统交互非常重要。 系统输入和输出:识别系统的输入和系统的输出。 系统工作分解结构 (SWBS) 此术语源自美国国防部的 RCM 应用,用于列出功能框图上显示的每个子系统功能的组件。
近年来,半导体公司对小芯片封装表现出浓厚的兴趣,以适应人工智能和高性能计算系统等高性能应用。片上系统 (SoC) 技术将各种技术和功能块集成到单片芯片上,传统上用于创建高性能应用系统。然而,随着 SoC 设计变得越来越复杂,开发时间更长,制造成本更高。小芯片可以被认为是片上系统 (SoC) 的低成本、更快上市的替代方案。公司可以利用小芯片方法来创建系统,即采用各种技术的芯片,并利用先进的封装平台(例如基于硅或 RDL 的中介层 [1-3])将它们集成到系统中。
2.1 嵌入式系统:嵌入式系统概念、嵌入式系统的目的、嵌入式系统架构、嵌入式处理器 - PIC、ARM、AVR、ASIC 2.2 物联网:物联网的定义和特征、物联网的物理设计、物联网事物、物联网协议、物联网的逻辑设计、物联网功能块、物联网通信模型、物联网通信 API、物联网支持技术、物联网级别和部署模板、物联网问题和挑战、物联网设备的应用及其功能:Arduino、Uno、Raspberry Pi、Nodeμ、使用各种传感器和执行器的物联网应用案例研究
易用性,可移植性和增强的安全性正在推动专业和“自己动手”社区的无绳电动工具的增长。这些工具的制造商承受着不断降低这些工具的重量和尺寸的压力。他们还希望从一次电池充电中延长运营寿命,并确保多年来在各种用例中可靠操作。高级锂离子电池可以在满足这些要求中发挥作用,但只是故事的一部分。正确选择功率半导体对于设计成功的产品也至关重要。此白皮书着眼于下一代无绳电动工具开发人员面临的挑战,并确定了电源MOSFET技术的最新进展如何帮助解决这些挑战,从电池充电到电动机控制等关键功能块。简介
EPC9145 演示板是一款三相 BLDC 电机驱动逆变器板,采用 EPC2206 eGaN FET,最大 R DS(on) 为 2.2 mΩ,最大器件电压为 80 V,可提供高达 28 A pk (20 A RMS) 的最大输出电流。该板还可配置为多相 DC-DC 转换,EPC2206 支持高达 250kHz 的 PWM 开关频率。EPC9145 包含支持完整电机驱动逆变器所需的所有关键功能电路,包括栅极驱动器、用于内部电源的稳压辅助电源轨、电压和温度感应、精确的电流感应和保护功能。图 1 显示了各种功能块。EPC9145 可与各种兼容控制器配对,由各种制造商支持,利用现有资源实现快速开发,可快速配置为电机驱动逆变器或 DC-DC 转换器。
数字化不仅可以提高个人的表现,还可以帮助编排供应链合作伙伴实现更大的目标。为了完全受益于供应链数字化,需要在不同功能块之间进行高水平的集成。本章研究生产管理决策与供应链策略,结构和绩效之间的主要相互作用,以探索供应链整合(SCI)。为此,首先研究了生产管理的设计和开发问题。在此基础上,具有战略性的决策,包括产品设计(什么),材料和技术选择(其中),过程设计(如何)和设施布局(其中)优化。接下来,探索了计划和控制问题,包括生产计划(何时),质量管理,资源管理和监督(WHO)以及计划中断的计划,这些计划具有相当战术性质,并且在响应供应链的总体计划(原因)方面具有短到中等目标。每个部分都是通过建议追求SCI的房间来结束的。
在 LNS DDE 服务器能够监控和控制网络之前,必须使用 LNS 安装工具(如 LonMaker™ 集成工具)安装网络。控制网络的安装是将每个设备的唯一网络特性加载到其内部表中的过程。此过程使每个设备能够与同一系统中的其他设备通信。维护涉及添加新设备、更换故障设备以及重新配置彼此共享数据的设备等任务。当安装工具配置网络上的设备时,它会将此信息的副本存储在 LNS 服务器中。安装完成后,LNS 服务器将包含整个网络配置的图片以及所有设备的名称和设备上的网络变量、配置属性和 L ON M ARK 对象(也称为功能块)。LNS DDE 服务器使用 LNS 服务器中的信息来完成其任务。
摘要。由于输电线 (TL) 是电力系统中的重要组成部分,本文介绍了使用可编程逻辑控制 (PLC) 的三相 TL 系统过流保护的设计和实际实施。然后,PLC 在线监测每相负载电流的值并检测过流,同时通过发送输出信号来跳闸断路器 (CB) 线圈,从而隔离故障。PLC 的显示单元用于显示负载电流,并发出带有发生故障类型的警报信息。所提出的控制器程序还会在浪涌的一定时间内取消 CB 的跳闸信号并指示负载电流。此外,当过流释放时,自动重合闸系统可使 CB 恢复工作。与其他保护控制器系统相比,基于 PLC 的保护方法成本更低,精度更高,操作更安全。采用功能块图 (FBD) 语言来实现所提出的软件控制器。通过 LOGO! Soft Comfort V7.0 软件程序对所提出的控制器进行模拟,以便在下载到 PLC 之前对程序进行虚拟植入。
I.1 一些历史介绍 1 I.1.1 谐振接收器、滤波器、相干器和平方律检波器(检波接收器) 1 I.1.2 Audion 的发展 2 I.2 当今概念 4 I.2.1 单次转换超外差 4 I.2.2 多次转换超外差 8 I.2.3 直接混频器 14 I.2.4 数字接收器 17 I.3 全数字无线电接收器的实例 23 I.3.1 数字信号处理功能块 25 I.3.2 作为关键组件的 A/D 转换器 26 I.3.3 转换为零频率 30 I.3.4 准确性和可重复性 33 I.3.5 用于频率调谐的 VFO 34 I.3.6 其他所需硬件 36 I.3.7 通过子采样 37 I.4 便携式宽带无线电接收器的实例 39 I.4.1 宽接收频率范围的模拟射频前端 40 I.4.2 后续数字信号处理 42 I.4.3 解调并测量接收信号电平 43 I.4.4 频率占用的频谱分辨率 45 参考文献 46 延伸阅读 48
近年来,随着半导体器件在集成电路中的进一步小型化,功耗和数据传输带宽已成为难以逾越的障碍。光子集成电路 (PIC) 作为一种集成技术,在后摩尔时代具有广阔的前景,因其超高的处理速度和低功耗,在数据处理、通信和多样化传感应用方面具有更多优势。由于成熟的 CMOS 工艺,硅光子学被认为是实现 PIC 的一种令人鼓舞的解决方案。过去几十年来,硅 PIC 取得了巨大的增长。然而,仍然需要开发硅 PIC 来实现强大的芯片级系统和新功能。本文回顾了 PIC 的光子元件、功能块和新兴应用。常见的光子元件分为几个部分,包括片上光源、光纤到芯片耦合器、光子谐振器、基于波导的传感器、片上光电探测器和调制器。本综述中提到的 PIC 的功能模块是光子存储器和光子神经网络。最后,本文总结了有待进一步研究的新兴应用。