本文讨论了贝叶斯方法,用于在测试过程中估计和预测软件系统的可靠性。 针对软件故障,提出了由Musa-Okumoto(1984)软件可靠性模型引起的非均质泊松过程(NHPP)。 Musa-Okumoto NHPP可靠性模型由执行时间部分和日历时间部分两个部分组成,是软件可靠性分析中的一种流行模型。 软件可靠性模型的预测分析对于修改,调试和确定何时终止软件开发测试过程非常重要。 但是,文献中缺少对Musa-Okumoto(1984)NHPP模型的贝叶斯和古典预测分析。 本文讨论了与开发测试程序密切相关的单样本预测中的四个软件可靠性问题。 采用基于非信息先验的贝叶斯方法来为这些问题制定明确的解决方案。 给出了基于真实和模拟数据的示例,以说明已开发的理论预测结果。
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所谓无直流偏压的电感器,就是交流电感器,此种电感器工作时没有直流电流流过。它的设计与变压器的设计是非常相似的。它的视在功率PT,就是电感器的伏安值,也就是它的端电压与电流的乘积。无直流偏压的电感器也即交流电感器通常用在交流电路上,如直流整流电路之前。 PT与AW·Ac的关系式为: 由法拉第定律可知,匝数与电压的关系如式(6-37)所示,对于正弦波,Kf=4.44 对于有气隙的电感,由式(6-106)得 有气隙时需要考虑气隙磁通的边缘效应因数F,由式(6-108)得 考虑式(6-119)后的电感值需对式(6-118)进行修正。 通常可以按式(6-120)设计电感器。 交流电感器的损耗由三种组成:即绕组的铜损Pcu;磁心的铁损Pfe和气隙损耗Pgo气隙损耗是由于气隙的存在,使磁力线扭曲而引起的。扭曲磁力线在磁心中造成的损失可以用式(6-121)表示。 式中,E为磁心几何宽度由厂商给出;Kg1为气隙损失系数,(gaploss coefficrent)。对于常用的C型磁心,Kg1=0.0388,对于单绕组C型磁心,Kg1t=0.0775,对于叠片铁心
2024-01-13 19:07:57 87KB 金籁科技
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整流电路是将交流电变成直流电的一种电路,但其输出的直流电的脉动成分较大,故整流输出的电压必须采取一定的措施.尽量降低输出电压中的脉动成分,同时要尽量保存输出电压中的直流成分,使输出电压接近于较理想的直流电,这样的电路就是直流电源中的滤波电路。常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波、LCπ型滤波和RCπ型滤波等)。有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也被称作电子滤波器。
2024-01-13 17:29:25 22KB 职场管理
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电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的电压尖峰。 电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和,也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕制工艺、材料有关的分布式杂散电容。杂散电容在低频时影响不大,但随频率的提高而渐显出来,当频率高到某个值以上时,电感也许变成电容特性了。如果将杂散电容“集中”为一个电容,则从电感的等效电路可以看出在某一频率后所呈现的电容特性。 金籁科技一体成型电感 当分析电感在线路中的工作状况或者绘制电压电流波形图时,不妨考虑下面几个特点: 1、当电感L中有电流I流过时,电感储存的能量为:E=0.5×L×I2(1)。 2、
2024-01-13 17:11:36 204KB 金籁科技 一体成型电感 贴片电感
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电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。 开关稳压电源的结构 图1画出了开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池组成的备用电源中。直流变换器,它是把直流转换成交流,然后又把交流转换成直流的装置。这种装置被广泛地应用在开关稳压电源中。采用直流变换器可以把一种直流供电电压变换成极性、数值各不同的多种直流供电电压。 开关稳压电源的优点和缺点 开关稳压电源优点: 功耗小,效率高。在图1中的开关稳压电源电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通—截止和截止—导通的开关状
2024-01-13 17:09:54 141KB 技术应用
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rtmp交互流程抓包分析 用wireshark工具分析
2024-01-13 16:08:39 2.84MB rtmp wireshark
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升压与降压一般是指电源电路的工作模式,有些电源IC可以同时支持升压和降压模式。 降压模式——Bust mode,这个大家比较熟悉的,用的也比较多,比如5V-》3.3V稳压,对应的芯片很多大家上网搜一下就有了,有LDO模式和DC-DC模式的。其中LDO模式的芯片外围电路较简单,只需在输入和输出端加上滤波电容即可。而DC-DC模式的芯片电路相对较复杂一点,但是效率较高。一般需要外接电容和电感,通过闭合开关对电感进行充电,断开开关之后,电感作为一个电源进行放电,可以通过PWM的占空比来调节输出电压值,电压值最大不会超过电源电压。对于DC-DC降压模式的基本电路如下图所示: 升压模式——Boost mode,这个也很常见,也是DC-DC的一种。当整个电路只使用单个电源(比如3.7V锂电池)供电时,可以通过降压输出3.3V、1.6V等较低电压给IC供电,有时候电路中需要更高的电压,比如一些移动设备的屏幕就需要较高电压驱动,比如12V,在移动设备中再增加一个12的独立电源不太现实,而且锂电池一般都是3.7V(充满电为4.2V),这个时候就需要使用到升压电路了,这个也有对应的IC,一般要配合
2024-01-13 15:55:05 279KB 芯片电路 硬件设计
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滤波电路的特点与结构讲解 滤波电路 整流后得到的是脉动直流电,如果加上滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分,就可得到平滑的直流电。 电容滤波 把电容器和负载并联,如图1(a),正半周时电容被充电,负半周时电容放电,就可使负载上得到平滑的直流电。 电感......
2024-01-13 15:52:06 24KB 滤波电路 电路分析 电子技术基础
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从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。
2024-01-13 15:44:11 96KB 电路分析 去耦电容 振荡电路
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通常短消息通信仅限于一个消息,也就是一个消息的传输就构成了一次通信。因此,短消息业务是非对称的,一般认为移动发起短消息传输(SM-MO)与移动终止短消息(SM-MT)传输是两回事。短消息的传输总是由处于GSM/UMTS外部的短消息业务中心(SMSC)进行中继。消息有目的地或起源地但只与用户和SMSC有关,与GSM/UMTS基础设施无关,目前较关心的是短消息中心和IMS核心网络之间的接口。
2024-01-13 14:20:50 191KB 职场管理
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