基于改进遗传算法的数字微流控芯片故障修复方法

    公开(公告)号:CN109214090B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN201811046057.X

    申请日:2018-09-07

    Abstract: 基于改进遗传算法的数字微流控芯片故障修复方法,涉及数字微流控芯片故障修复领域,为了解决现有的数字微流控芯片故障修复方法的用时长、效率低的问题。建立数字微流控芯片的数学模型,确定数字微流控芯片的操作序列图,设定每代染色体的数目、交叉概率和变异概率,编码产生初始染色体,重复以下步骤:对每条染色体进行解码,计算每条染色体的适应度,根据染色体的适应度选择染色体进入下一代,染色体进行交叉、变异,直至达到迭代次数要求,得到故障修复结果。本发明适用于修复数字微流控芯片的故障。

    串联锁相环时钟边沿触发的时钟分相法

    公开(公告)号:CN108768388B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201810522510.3

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 串联锁相环时钟边沿触发的时钟分相法,属于时间间隔测量领域,为解决现有时钟分相法分辨率较低、系统运行频率高、性能较低的问题。具体过程为:将时钟信号100MHz输入到一个锁相环输入端;倍频到200MHz,将高电平段进行八次移相;将时钟信号输入到另一个锁相环输入端;倍频到200MHz,将高电平段进行八次移相;将串联锁相环倍频移相后边沿作为触发信号;将被测信号进行时钟同步处理;对时钟信号和被测信号的每条传输路径分别进行时序约束;将被测信号电平在触发时刻出现跳变的位置提取出来;当被测信号上升沿检测函数或被测信号下降沿检函数测检测到出现上升沿时输出高电平,否则输出低电平;完成时钟分相。用于时间间隔测量。

    基于GP-UKF的电动汽车动力电池在线SOH估算方法

    公开(公告)号:CN112034356A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010941138.7

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 基于GP-UKF的电动汽车动力电池在线SOH估算方法,涉及一种电动汽车动力电池的在线SOH估算技术,为了解决现有的电动汽车电池健康状态离线评估耗时耗力以及测算周期较长的问题。本发明将利用历史全充数据,对电动汽车上动力电池日常充电数据进行补全,利用安时积分法得到当SOC估计值;利用高斯过程回归进行回归拟合,建立无迹卡尔曼滤波的状态方程和量测方程;以当前车辆动力电池容量的SOC估计值为卡尔曼滤波观测值,结合无迹卡尔曼滤波的状态方程和量测方程,进行无迹卡尔曼滤波迭代,得到动力电池当前容量值的最优估计;利用当前动力电池总容量与出厂时总容量作商得出本次充电循环的SOH估计值;有益效果为实时提供电池健康状态分析结果。

    基于改进鲸鱼优化算法的数字微流控芯片的调度优化方法

    公开(公告)号:CN110443433A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910754569.X

    申请日:2019-08-15

    Abstract: 基于改进鲸鱼优化算法的数字微流控芯片的调度优化方法,涉及数字微流控芯片的设计领域,为了延长数字微流控芯片的使用寿命。参数初始化,计算每个鲸鱼的适应度值,并保存适应度值最好的鲸鱼及其位置坐标;更新参数;判断q值是否小于概率阈值,如果判断结果为是则采用鲸鱼优化算法对当前鲸鱼代数中鲸鱼的位置坐标进行更新,否则采用遗传算法对当前鲸鱼代数中鲸鱼的位置坐标进行更新;采用随机密钥的重新排序规则对当前鲸鱼的位置坐标进行处理;计算鲸鱼的适应度值,并保存适应度值最好的鲸鱼及其位置坐标;返回更新参数步骤,重复操作,直至完成所有的鲸鱼代数,输出适应度值最好的鲸鱼及其位置坐标。本发明适用于设计数字微流控芯片。

    一种基于热量变化及微流控芯片技术的COD检测方法

    公开(公告)号:CN107024505B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710263347.9

    申请日:2017-04-19

    Abstract: 一种基于热量变化及微流控芯片技术的COD检测方法,涉及一种COD检测方法,具体涉及在微流控芯片上进行热量检测来实现COD检测的方法。本发明为了解决当前的COD检测方法存在的周期较长、易造成二次污染的问题。本发明首先基于微流控芯片进行热量变化检测,分别在微流控芯片中装载反应试剂和水样进行放热反应,采集温度数据峰值,并将采集到的温度数据峰值作为反应温度,根据反应温度得到反应电压数据及反应电压数据差值;根据反应电压数据差值与被测水样COD的线性关系实现对被测水样COD的检测。本发明适用于被测水样的COD检测。

    FC-AE-1533设备故障仿真装置

    公开(公告)号:CN102662330B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201210108117.2

    申请日:2012-04-13

    Abstract: FC-AE-1533设备故障仿真装置,涉及一种故障仿真装置,它是为了对FC-AE-1533设备进行故障仿真,进而实现对FC-AE-1533设备的故障进行检测的问题。它的可编程逻辑器件的内部构建有Qsys系统。Qsys系统中的NIOSII处理器用于向光纤接口模块发送控制命令;PCIe模块用于接收来自故障仿真上位机注入的故障以及与仿真上位机进行数据交互;光纤接口模块,用于进行将数据进行8B/10B编码并发送、发送注入的故障、以及将接收到的数据进行解码和CRC校验。本发明可广泛应用于航空电子设备、战斗机、民用飞机、舰艇以及其他带有满足FC-AE-1553协议设备的场合,可以对上述产品进行维护、测试、故障检修等工作。

    用多组数字电位器模拟Pt100铂电阻的装置及该装置模拟Pt100铂电阻的方法

    公开(公告)号:CN103196581A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310113212.6

    申请日:2013-04-02

    Abstract: 用多组数字电位器模拟Pt100铂电阻的装置及该装置模拟Pt100铂电阻的方法,涉及电子技术领域。它是为了解决电路复杂,体积大,数字电位器的分辨率不高,精度不能满足要求的问题。用多组数字电位器模拟Pt100铂电阻的装置,通过按键输入模块设置当前温度值,依据铂电阻分度表,通过温度计算模块计算每个数字电位器在不同温度下所需要的抽头数,单片机控制电路根据每个数字电位器的抽头数分别发出控制信号给第一数字电位器,第二数字电位器和第三数字电位器,实现调整第一数字电位器,第二数字电位器和第三数字电位器的阻值,进而调整第一节点和第二节点之间的电阻值。本发明适用于现有电子技术领域的应用。

    一种多数字电子设备同步的随机误差估计系统及其估计方法

    公开(公告)号:CN111459009B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202010318315.6

    申请日:2020-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种多数字电子设备同步的随机误差估计系统的及其估计方法。步骤1:根据系统需求,确定随机误差需求;步骤2:选择元器件的型号;步骤3:计算由于频率变换操作引起的jitter而带来的随机误差T1;步骤4:计算由于多路复制操作引起的skew而带来的随机误差T2;步骤5:估算走线中同轴电缆引起的随机误差T3;步骤6:估算走线中射频连接器引起的随机误差T4;步骤7:估算走线中PCB布线引起的随机误差T5;步骤8:将步骤3‑步骤7中的随机误差T1‑T5直接相加,即为随机误差估计。用于解决在设计多设备同步的系统时,如何有效地为每个设计环节估计同步随机误差的问题,以保证时钟的同步随机误差在指标允许的范围之内。

    超多通道全同步数据采集系统

    公开(公告)号:CN110488718B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201910829334.2

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 超多通道全同步数据采集系统,属于信号采集领域,具体涉及多通道动态信号采集相关的测试任务。解决了现有技术中单一数据采集设备内的多路通道数据采集以及多个数据采集设备间的数据采集同步精度低的问题。本发明通过不同数据采集卡之间的所有采集通道上的时钟信号和采样触发信号同步,从而实现不同数据采集卡之间所有通道的数据采集同步及同一数据采集卡上所有通道数据采集同步,从而提高数据采集同步精度。本发明主要用于对电神经信号数据、风洞传感器数据、以及麦克风阵列数据等的采集。

    基于禁忌搜索与人工势场法相结合的数字微流控芯片在线测试方法

    公开(公告)号:CN106934173B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201710184028.9

    申请日:2017-03-24

    Abstract: 本发明涉及一种基于禁忌搜索与人工势场法相结合的数字微流控芯片在线测试方法,属于数字微流控芯片故障测试领域,本发明为了解决现有的在线测试方法大多针对于定制的、具有特殊电极布局的数字微流控芯片,因而导致实际应用范围较窄的问题,针对具有规则的长方形电极布局的数字微流控芯片,提出一种基于禁忌搜索与人工势场法相结合的数字微流控芯片在线测试方法,包括:建立数字微流控芯片在线测试的数学模型;构建邻接列表;设置初始参数;计算从当前节点的可选邻域内各节点所受到的合力值,根据合力值及禁忌表选择下一节点;更新禁忌表;判断路径是否完整;判断迭代次数是否达到预设值。本发明适用于数字微流控芯片的在线测试路径优化问题。

Patent Agency Ranking