在电感的实际应用中,有时会出现意料之外的现象,故实际应用中的电感还得关心这些: 1、温度过高 电感器在工作过程中发热,导致温度升高时正常现象,若温度过高,铁芯和线圈容易因温度导致电感量的变化。所以,需注意电感器工作的环境温度和选用规格适当的电感器。 2、磁场干扰 电感器在工作是因有电流流通而在周围产生磁场。其他元件的摆放位置应尽量电感器或与电感线圈互成直角,以减少干扰。若要求较高,则可换用带屏蔽罩的电感器。 金籁科技一体成型电感 3、分布电容 电感器个层线圈之间,会产生分布电容量,可造成高频信号旁路,降低电感器的实际滤波效果,所以,在利用电感器进行高频滤波的时候要特别注意。 4、电感值的测量 用仪表测量电感值与Q之时,测试引线应尽量靠近电感器,以求数据准确。 本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表。
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“垂向异重流式水沙分离鳃”鳃型式对水沙分离的影响研究,朱超,邱秀云,RESEARCH FOR THE WATER SAND SEPARATION EFFECT ON THE PATTERN OF THE GILL-PIECE OF“ THE VERTICAL-COMPONENT DENSITY FLOW WATER-SEDIMENT SEPARATION DEVICE”
2023-12-09 11:23:13 357KB 首发论文
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很好的单空间后方交会实现代码 ,用VC++编写......
2023-11-15 08:02:56 2.25MB 单片空间后方交会
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用MATLAB计算矩形微带贴天线的尺寸和1/4波长阻抗变换器的特性阻抗
2023-11-04 14:08:01 929B matlab
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缺陷数据集,缺陷类型(针孔、擦伤、脏污、褶皱)
2023-11-02 10:49:27 81.87MB 数据集
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随着现代芯中IP/核数量的增加,对芯上的高容量和灵活网络的需求也随之增加。 在本计画中,我们开发了一种多通道电路交换的NoC,使用一种有效的搜寻演算法,以及一种新颖的流量控制协定,以减少缓冲区的大小。 在电路交换NoC中,一旦在任意两个节点之间建立了路径,就可以以恒定的延迟发送数据; 这与packet交换式NoC形成了对比,在NoC中,数据包可能以不同的延迟接收,并且可能出现顺序错误。 利用节点之间的多通道是该项目的另一个新成果,它增加了为一个遍历数据包找到路径的概率,从而显著提高了NoC的最大可达吞吐量。 该设计可配置为将每个链接划分为单个、双通道或四通道。 所设计的NoC在网络大小(4×4 ~ 128×128)、信道数(1、2或4)、数据带宽(16 ~ 512位)等方面具有很高的灵活性。 例如,4x4网络中的单个通道128位互连使用90nm技术,每个节点占用0.026mm2的硅。 运行在2.0 GHz,它能够传输高达256 Gbps的每个节点,并消耗约92 fJ/位。
2023-10-23 22:19:28 2.92MB 嵌入式系统
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在单芯多核系统中,NoC已成为主流上通信架构。有效的任务调度是挖掘计算并行性的重要方法。在经典静态列表调度基础上,针对HEFT算法中节点排序会得出较多的优先级相同节点的问题,提出一种节点二次排序的调度方法。在边的调度上应用了ALAP原则,改进算法有效提高了调度效果。实验表明,新方法对bl、blcomp、blio等节点优先权算法得出的任务列表均有良好的调度效果,适应性较好;对于2D Mesh同构NoC架构,改进算法对三种节点优先权算法有1.15倍的平均加速比,最大可有1.27倍加速比。
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针对传统NoC容错算法中容错粒度过粗造成资源浪费的问题, 提出了一种细粒度的自适应容错路由算法, 对带有部分故障的节点重新利用。算法将各种故障映射为一种功能故障模型, 结合新提出的路由端口优先级策略和嵌入的奇偶转向模型, 实现数据包的无死锁容错路由。实验表明, 随着负载和故障数目的增加, 该算法具有更优越的容错性能, 证明了算法的有效性。
2023-10-23 22:18:41 1.29MB 片上网络(NoC) 容错 故障模型 优先级
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传统用于总线系统或互联网的仲裁方法已不能很好地适应NoC应用环境。围绕NoC系统性能的关键影响因素——拥塞状态,提出了一种基于全局和本地拥塞预测的仲裁策略(GLCA),以改善NoC网络延迟。实验结果表明,相对于RR方法,新仲裁算法使得网络平均包延迟和平均吞吐量最大分别可改善20.5%和8%,并且在不同负载条件下都保持了其优势。综合结果显示, GLCA与RR方法相比,路由器仅在组合逻辑上有少许增加(25.7%)。
2023-10-23 22:17:33 729KB 片上网络 仲裁方法 拥塞 延迟 拥塞区域
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提出一种功耗限制下测试端口选择优化的方法,从而缩短测试时间。以系统功耗确定测试端口对数,以内核测试占用网络资源最少和测试时间最短为目标,为被测核选择端口位置。利用云进化算法对不同端口位置组合寻优,快速收敛到适应值最佳的测试端口组合,完成测试方法研究。以ITC’02基准电路作为实验对象,针对不同规模NoC,实验结果表明,这种方法提高了测试效率,缩短了测试时间,降低了测试代价。
2023-10-23 22:17:10 1.15MB 片上网络 选择优化 云进化算法
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