1.1. 故障描述 1. 故障環(huán)境 2. 故障描述 1.2. 故障分析 1. 分析方法 2. 部署科來網(wǎng)絡(luò)分析系統(tǒng) 3. 分析數(shù)據(jù)包 4. 分析結(jié)論 1.3. 總結(jié)
標(biāo)簽: PING 丟包 網(wǎng)絡(luò) 故障分析
上傳時間: 2013-10-11
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通過分析當(dāng)前聯(lián)通大客戶傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀和存在的問題,結(jié)合基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的資源狀況,闡述了利用先進(jìn)的MSTP技術(shù)實(shí)現(xiàn)大客戶傳輸?shù)牡统杀窘鉀Q方案;并詳細(xì)介紹了組網(wǎng)方案、系統(tǒng)特點(diǎn)以及帶來的巨大經(jīng)濟(jì)效益。
標(biāo)簽: MSTP 技術(shù)實(shí)現(xiàn) 方案
上傳時間: 2013-11-11
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遙感圖像分析工具提供一組集影像數(shù)據(jù)展示、影像校正、影像分析、信息提取和制圖輸出為一體的影像分析工具,呈現(xiàn)一套完整的遙感影像處理流程,為用戶提供計算速度更快、精度更高、數(shù)據(jù)處理量更大的新一代遙感數(shù)據(jù)分析的解決方案。
上傳時間: 2013-11-13
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Android是現(xiàn)在最受歡迎的移動平臺操作系統(tǒng)之一。它最大的特點(diǎn)就是源代碼開源,因此吸引了很多行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),包括通信運(yùn)營商、設(shè)備制造商、芯片制造商等各類企業(yè),同時也吸引了大量用戶。根據(jù)市場研究公司IDC發(fā)布的數(shù)據(jù),截止2012年第二季度,Android的市場份額高達(dá)68.1%。為了使Android用戶不受病毒的危害,本文分析了Android平臺下的病毒攻擊原理,提出了一個基于Android的安全防御系統(tǒng)的解決方案,并進(jìn)行了實(shí)現(xiàn)和測試,可以查殺病毒,自動監(jiān)控設(shè)備。測試結(jié)果表明,系統(tǒng)能夠有效監(jiān)測到病毒的入侵并及時采取措施。
標(biāo)簽: Android 病毒 分 技術(shù)研究
上傳時間: 2014-01-16
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固件作為目標(biāo)板啟動最核心程序,不僅僅需要引導(dǎo)操作系統(tǒng),更重要的是需要實(shí)現(xiàn)所有硬件的初始化和自檢等,方便設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。U-Boot作為一款通用的開源固件程序,具有良好的可移植性和完整的功能。通過分析U-Boot的目錄結(jié)構(gòu)和啟動流程以及目標(biāo)板的設(shè)計需求,來實(shí)現(xiàn)完成基于MPC8548E目標(biāo)板的具體修改和移植,并增加關(guān)鍵硬件的自檢功能,同時闡述通過設(shè)置環(huán)境變量來啟動操作系統(tǒng)內(nèi)核。對于不同的CPU和開發(fā)板,本U-Boot的啟動原理分析和移植有一定的借鑒意義。
標(biāo)簽: 8548E 8548 MPC 固件設(shè)計
上傳時間: 2014-12-30
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分析了在HAPS中應(yīng)用協(xié)作通信的需求,研究了HAPS通信信道在不同仰角區(qū)域的特性,在此基礎(chǔ)上提出一種HAPS通信中基于MIMO的信號協(xié)作接收方案,并在不同仰角區(qū)域中對該協(xié)作接收方案進(jìn)行性能仿真,仿真結(jié)果表明,在中、低仰角區(qū)域內(nèi)使用該協(xié)作接收方案能夠獲得較大的組合分集增益,但是,對于高仰角區(qū)域此協(xié)作通信方案的性能改善不明顯,最后,就上述2種現(xiàn)象產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析。
上傳時間: 2014-12-30
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機(jī)械振動是大尺寸加固型軍用液晶顯示模塊損壞的重要原因,為了提高加固型液晶模塊的質(zhì)量,需要在強(qiáng)振動情況下,對液晶模塊的受力、能量傳遞和分布進(jìn)行分析,本文中首先根據(jù)液晶模塊的結(jié)構(gòu),采用了由4塊平板建構(gòu)成的盒式結(jié)構(gòu)模型,然后通過能量強(qiáng)度和能量的傳遞等計算,研究大尺寸加固型軍用液晶模塊的振動。通過上述分析,可以得出機(jī)械振動能量的主要分布、共振峰的位置等,結(jié)果表明在垂直于耦合邊緣的方向上受力最強(qiáng),在此基礎(chǔ)上提出了一套可行的解決方案。文中的研究結(jié)果為進(jìn)一步改進(jìn)液晶屏的質(zhì)量,提供了理論基礎(chǔ)。
上傳時間: 2014-12-31
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電子發(fā)燒友網(wǎng)核心提示:Altera公司昨日宣布,在業(yè)界率先在28 nm FPGA器件上成功測試了復(fù)數(shù)高性能浮點(diǎn)數(shù)字信號處理(DSP)設(shè)計。獨(dú)立技術(shù)分析公司Berkeley設(shè)計技術(shù)有限公司(BDTI)驗證了能夠在 Altera Stratix V和Arria V 28 nm FPGA開發(fā)套件上簡單方便的高效實(shí)現(xiàn)Altera浮點(diǎn)DSP設(shè)計流程,同時驗證了要求較高的浮點(diǎn)DSP應(yīng)用的性能。本文是BDTI完整的FPGA浮點(diǎn)DSP分析報告。 Altera的浮點(diǎn)DSP設(shè)計流程經(jīng)過規(guī)劃,能夠快速適應(yīng)可參數(shù)賦值接口的設(shè)計更改,其工作環(huán)境包括來自MathWorks的MATLAB和 Simulink,以及Altera的DSP Builder高級模塊庫,支持FPGA設(shè)計人員比傳統(tǒng)HDL設(shè)計更迅速的實(shí)現(xiàn)并驗證復(fù)數(shù)浮點(diǎn)算法。這一設(shè)計流程非常適合設(shè)計人員在應(yīng)用中采用高性能 DSP,這些應(yīng)用包括,雷達(dá)、無線基站、工業(yè)自動化、儀表和醫(yī)療圖像等。
上傳時間: 2015-01-01
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磁芯電感器的諧波失真分析 摘 要:簡述了改進(jìn)鐵氧體軟磁材料比損耗系數(shù)和磁滯常數(shù)ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數(shù)對諧波測量的影響,提出了磁心性能的調(diào)控方向。 關(guān)鍵詞:比損耗系數(shù), 磁滯常數(shù)ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033 Abstract: Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward. Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD 近年來,變壓器生產(chǎn)廠家和軟磁鐵氧體生產(chǎn)廠家,在電感器和變壓器產(chǎn)品的總諧波失真指標(biāo)控制上,進(jìn)行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術(shù)上采取了不少有效措施,促進(jìn)了質(zhì)量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。 一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術(shù)中就已有嚴(yán)格要求<1>。1978年郵電部公布的標(biāo)準(zhǔn)YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規(guī)定了高μQ材料制作的無中心柱配對罐形磁心詳細(xì)的測試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測量磁心產(chǎn)生的非線性失真。這種相對比較的實(shí)用方法,專用于無中心柱配對罐形磁心的諧波衰耗測試。 這種磁心主要用于載波電報、電話設(shè)備的遙測振蕩器和線路放大器系統(tǒng),其非線性失真有很嚴(yán)格的要求。 圖中 ZD —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB, Lg88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測無心罐形磁心及線圈, C ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測量時,所配用線圈應(yīng)用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測磁心配對安裝好后,先調(diào)節(jié)振蕩器頻率為 36.6~40KHz, 使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發(fā)現(xiàn)諧波失真的測量是一項很精細(xì)的工作,其中測量系統(tǒng)的高、低通濾波器,信號源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴(yán),阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應(yīng)要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質(zhì)的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機(jī)的小型化和穩(wěn)定性要求, 必須生產(chǎn)低損耗高穩(wěn)定磁心。上世紀(jì) 70 年代初,1409 所和四機(jī)部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結(jié),出窯后經(jīng)真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結(jié)、冷卻氣氛。技術(shù)上采用共沉淀法攻關(guān)試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩(wěn)定材料,在此基礎(chǔ)上,還實(shí)現(xiàn)了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國外企業(yè)的技術(shù)差異。當(dāng)時正處于通信技術(shù)由FDM(頻率劃分調(diào)制)向PCM(脈沖編碼調(diào)制) 轉(zhuǎn)換時期, 日本人明石雅夫發(fā)表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優(yōu)鐵氧體材料<3>,其磁滯系數(shù)降為優(yōu)鐵
上傳時間: 2013-12-15
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驅(qū)動電路的性能很大程度上影響整個系統(tǒng)的工作性能。驅(qū)動電路的設(shè)計中主要考慮功能和性能等方面的因素。本文首先介紹了某平臺的電機(jī)驅(qū)動電路,然后就實(shí)際工作及實(shí)驗中驅(qū)動電路出現(xiàn)的失效信息作以分析,對問題進(jìn)行總結(jié): 導(dǎo)致樣品失效原因是由于電機(jī)產(chǎn)生的反電動勢使功率模塊內(nèi)部的三極管芯片產(chǎn)生表面擊穿,致使電源與地短路,產(chǎn)生大電流導(dǎo)致功率模塊與繼電器以及三極管燒毀。最后并提出了解決方案。
標(biāo)簽: 光電 電機(jī)驅(qū)動 失效分析 電路
上傳時間: 2015-01-02
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