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电磁
会用AI设计微波射频器件的电磁人有多强,技术细节来了!
在现代科技的浪潮中,光子学与电磁学作为关键的前沿领域,正经历着多学科交叉融合带来的深刻变革。从光子晶体到二维材料,从拓扑光子学到非厄米光学,这些新兴方向不仅拓展了光学的研究边界,也为解决实际问题提供了全新的思路和方法。然而,传统实验手段在面对复杂多物理场耦合问题时,往往难以高效地进行探索和优化。COMSOL多物理场仿真软件作为一种强大的工具,能够精确地模拟光与物质在多尺度、多物理场下的相互作用,为
5G通信射频有源无源
2025-04-10
45浏览
永磁同步电机电磁及热模型验证流程
EVH原创文章陈勇院士圆桌会议:下一代新能源动力总成的发展方向预研华域电动高压扁线电机关键技术探讨上海电驱动电驱多合一系统的安全之路宁德时代一体化智能底盘的电驱系统开发吉利最新多合一电驱发展趋势及关键技术扫描二维码|关注我们● 电动车千人会 ● 扫码关注智能汽车● EVH1000智能汽车 ● 欢迎加入新能源汽车产业交流群 关注公众号后台回复关键词“社群”即可获取入群方式【免责声明】文章为作
电动车千人会
2025-04-04
30浏览
患者使用一颗电磁心脏的105天
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USBiVACOR今年早些时候,一名男子带着植入胸腔的新型人造心脏在澳大利亚悉尼购物。他是首个在医院环境之外使用该设备的人。Bivacor公司近日宣布,这名澳大利亚临床试验患者在3月初接受心脏移植之前,使用其全人造心脏达创纪录的105天。该患者还能够出院,并且在被召回进行移植手术之前在院外停留了近四周。去年试用Bivacor心脏的五名美国患者中,使用该设
IEEE电气电子工程师学会
2025-03-21
103浏览
第20届缩微电磁组演示车模浅析-可达鸭
01 前 言 参加第二十届的车友们大家好,今天给大家分享第二十届平衡轮腿组浅析。关于轮腿组的规则卓老师已在CSDN上发布两三个月了,大家应该都有阅读,今年轮腿组是第一年加入智能车竞赛。相较于以往组别,轮腿组的灵活性更强,但同时任务量有所增加,除了轮腿的平衡控制以外,任务还集中在腿部的控制和硬件驱动两个方面。相较于以往平衡车,其实轮腿带来的变化并不太大,同时轮腿因为可以变化腿部,控制上限更高,更
TsinghuaJoking
2025-03-16
242浏览
新商机!SiCMOS是瞬变电磁发射机设计趋势
插播:英诺赛科、能华半导体、京东方华灿光电等企业公司参编《2024-2025氮化镓(GaN)产业调研白皮书》,参编咨询请加微信(hangjiashuo888)。近日,中南大学地球科学与信息物理学院和无锡职业技术学院的研究团队发表一篇题为《基于SiC MOSFET的浅层高分辨瞬变电磁发射机研制》论文。瞬变电磁法是无损地球物理探测仪市场的发展趋势,而且应用范围不断在扩大。瞬变电磁发射机作为瞬变电磁法勘
行家说汽车半导体
2025-03-13
330浏览
DeepSeek爆火出圈!电磁人如何用AI技术设计微波器件?
在人工智能与光子学设计融合的背景下,科研的边界持续扩展,创新成果不断涌现。从理论模型的整合到光学现象的复杂模拟,从数据驱动的探索到光场的智能分析,机器学习正以前所未有的动力推动光子学领域的革新。据调查,目前在Nature和Science杂志上发表的机器学习与光子学结合的研究主要集中在以下几个方面:1.光子器件的逆向设计:通过机器学习,特别是深度学习,可以高效地进行光子器件的逆向设计,这在传统的多参
5G通信射频有源无源
2025-02-14
342浏览
【中国汽车线控技术专家委员会】电磁馈能式主动悬架概述及研究开发|50+篇线控文章
媒体运营丨知识付费丨产业合作丨咨询服务50万+汽车爱好者都在关注的公众号 今日推荐↓↓↓点击下方链接下单《电动汽车智能底盘技术路线图》本路线图主要包括五部分内容:部分重点介绍了汽车底盘技术现状及发展趋势、智能底盘技术范围及基本属性、智能底盘总体路线图;第二部分重点介绍了乘用车智能底盘技术路线图、构型组成要素、控制和冗余;第三部分重点介绍了商用车智能底盘技术路线图、构型组成要素、控制和冗余;第四部分
智享新汽车
2024-11-30
2133浏览
大林顿单挑电磁车模
一、前言 前两天,针对使用单个达林顿三极管对 电磁导航信号进行来复式放大检波,用于驱动微型电磁车模的方案进行了测试。不过当时,所使用的电磁导航信号还是使用的信号源制作的。现在实际利用比赛中正式信号源测试一下这个方案。二、电路改进 这是前两天设计的达林顿三极管来复式放大检波电路。其中存在的问题就是 达林顿三极管基极偏置电压有 1.2V。这就使得放大后的信号进行倍压检波的电压存在一个死区,只有当倍
TsinghuaJoking
2024-11-23
107浏览
基于FPGA的目标跟踪电磁炮系统
大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖,江湖偌大,相见即是缘分。大侠可以关注FPGA技术江湖,在“闯荡江湖”、"行侠仗义"栏里获取其他感兴趣的资源,或者一起煮酒言欢。“煮酒言欢”进入IC技术圈,这里有近100个IC技术公众号。第一部分 设计概论1.1设计目的视觉目标跟踪是计算机视觉中的一个重要,有着广泛的应用,如:视频 监控、人机交互,无人驾驶等。电磁炮是利用电磁发射技术制成的一种先进 动能杀伤武器。与
FPGA技术江湖
2024-11-19
151浏览
学妹手中的缩微电磁车模
01 设计说明 电机通常属于强电设备,为了提高效率,需用PWM。但本赛题用的是N20微型电机,供电电压1.2~9VDC,空载电流30mA,见图1.1 。空载功耗0.27W,与一个1/4W的贴片电阻差不多,见图 1.2 。为此还要专门设计一套PWM电路,收获甚微,实在不值得。搞不好PWM电路本身的功耗比所节省下来的还要多,得不偿失。▲ 图1.1 N20微型减速电机技术参数 可以选用2N910、D
TsinghuaJoking
2024-11-13
612浏览
缩微电磁车模设计原理
一、前言 前两天,看到太原理工大学的这位小姐姐,使用她制作的缩微电磁车模进行比赛的视频。其中的车模不仅小巧玲珑,运行轻快稳定,而且在赛道上能够完成弯道、 十字路口等赛道的运行。很多同学不仅好奇,这位小姐姐手中的车模究竟是如何制作的? 当看到她手中的车模,大家就会发现,这个车模的控制,实际上只是包含有一些运放和三极管。并没有使用可编程单片机进行控制。在这个太原理工大学智能车基地的培训资料中,给出
TsinghuaJoking
2024-11-13
1286浏览
晶振频率稳定性:抗电磁、射频及电源噪声干扰
在实际应用中,晶振会受到电磁干扰、射频干扰以及电源噪声等外部因素的影响。为了确保其频率的稳定性,晶振必须具备良好的抗干扰能力。晶振抗干扰的措施包括使用KOAN低抖动晶振、扩频晶振、滤波器等。外部干扰>>>>电磁干扰电路对外部电磁场或者其它设备产生的辐射或者噪声比较敏感。晶振在运行中会受到电磁干扰,导致晶振工作异常或信号失真。防止电磁干扰的方法包括金属屏蔽、滤波电路、合理的PCB布局、增加去偶
KOAN晶振
2024-10-11
950浏览
麻省理工MIT《电机学》讲义(中文版)chapter1电磁力
发现“分享”和“在看”了吗,戳我看看吧诚邀新能源电驱动行业专家学者及研究人员投稿发文录用有奖金 投稿邮箱:EVH1000@163.comEVH原创文章1.2024年度国内外主流双电机混动技术(一)---控制解析2.2024年度功率分流混合动力汽车开发问题探讨(1)3.本田IMMD最新第四代混动系统解析4.比亚迪第五代DM-i之动力域技术趋势探讨5.2024年度混动发展趋势剖析扫码报名参会展台&演讲
电动车千人会
2024-10-01
638浏览
独角大仙:缩微电磁车模的建议
今天早上,接收到来自山东师范大学同学的微信。他提出了对明年智能车竞赛缩微电磁组的车模设计理念。那就是除了让车模能够以更快的速度完成比赛任务之外,还应该在车模设计中增加一些有趣、活泼、生动的元素。比如,他展示了自己设计的独角大仙的电磁车模。现在这个车模显得还比较大,是因为上面使用了 380 电机,如果使用更小的电机,例如180 电机,则可以将整个车模压缩到 10厘米见方之内。这是他们之前使用
TsinghuaJoking
2024-09-25
1010浏览
电磁越野
刚才, 在公众号后台,收到了同学发送过来的关于“气垫越野”测试视频。视频中, 同学使用“惯性导航”的方式, 使得气垫船车模能够完成绕场一周的运行。在此基础上, 他们建议可以再增设“草地”以及“路障”等元素。透过同学关于气垫越野可行性的验证,凸显了这个独特组别更晚广阔的探索空间。看来,同学们的创造能力非常可期。也希望明年比赛中, 独特的气垫越野比赛现场上,涌现出新颖奇特的创意和比赛气象。
TsinghuaJoking
2024-09-21
554浏览
永磁同步发电机电磁方案设计
《基于ANSYS永磁同步发电机电磁方案设计》这门课程。涉及发电机空载及负载工况仿真、短路分析、大电流退磁、尺寸参数化及优化、性能计算、设计清单生成、效率图计算等重要内容。1、永磁同步发电机工作原理1.1 永磁同步发电机结构永磁同步发电机的组成结构包括以下几个部分:转子:转子是永磁同步发电机的旋转部分,由永磁体和轴承组成。永磁体是由多个强磁性材料制成的,可以产生强大的磁场。轴承支撑转子并使其旋转。定
电动车千人会
2024-09-10
847浏览
基于剪纸艺术的机械可重构电磁超构表面,用于选择性电磁传输调制
据麦姆斯咨询报道,近期,浙江大学等机构的科研人员提出了一种受剪纸艺术(kirigami)启发的新型可重构电磁超构表面(metasurface),它由基于剪纸艺术的可变形聚酰亚胺(PI)衬底和周期性排列的铜(Cu)开口环形谐振器(SRR)组成。通过简单的拉伸,二维(2D)平面可重构电磁超构表面可以均匀地转化为三维(3D)状态,使其能够有效地、有选择地调制线性和圆偏振波。实验和数值结果揭示了应力作用下
MEMS
2024-08-19
593浏览
高性能电机设计与电磁性能分析
01#电机电磁方案设计随着车用驱动电机不断发展,对电机性能提出了更高要求,并且在电机设计过程中需综合考虑电-磁-热-声等多场域性能表现。首先根据性能要求与尺寸限制,确定电机的基本参数。通过有限元软件maxwell对电机进行建模及仿真计算,电机有限元二维模型如图1所示,电机定子采用扁线绕组,转子永磁体采用双V结构。图1 电机二维有限元模型为研究不同绕组层数时扁线绕组交流铜耗情况,通过有限元仿真对比了
电动车千人会
2024-08-10
662浏览
面向激光雷达的电磁MEMS微镜驱动系统,具有大角度偏转和低功耗优势
作为一种光探测系统,激光雷达(LiDAR)可以实现高分辨率、高精度的测距、测速以及精确的物体感知。凭借探测距离远、相干性好、时空分辨率高等优点,激光雷达被广泛应用于机器人、自动驾驶、安防、环境监测等领域。MEMS微镜作为一种微光机电系统(MOEMS),已广泛应用于医疗、汽车、消费和军事电子等众多领域。当前,业界对具有广阔前景的小型激光雷达的需求不断增长。之前,已有研究开发了大量使用电热、静电、压电
MEMS
2024-07-02
889浏览
PMSM电机设计的机械、热力、电磁关键点
点击上方蓝字关注我们吧1PMSM电机的机械设计,最关键的领域是什么?永磁同步电机(PMSM)的机械设计对于确保其可靠和高效运行至关重要。以下是PMSM机械设计中的一些最关键的领域:转子和定子设计:转子和定子的设计需确保电机能够产生所需的扭矩和功率,同时高效运行。设计应优化磁场分布,尽量减少损失,并提供足够的冷却以防止过热。轴的设计:电机轴的设计是至关重要的,需要确保能承受电机运行所带来的机械应力和
电动车千人会
2024-05-19
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基于FPGA的目标跟踪电磁炮系统
大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖,江湖偌大,相见即是缘分。大侠可以关注FPGA技术江湖,在“闯荡江湖”、"行侠仗义"栏里获取其他感兴趣的资源,或者一起煮酒言欢。“煮酒言欢”进入IC技术圈,这里有近100个IC技术公众号。第一部分 设计概论1.1设计目的视觉目标跟踪是计算机视觉中的一个重要,有着广泛的应用,如:视频 监控、人机交互,无人驾驶等。电磁炮是利用电磁发射技术制成的一种先进 动能杀伤武器。与
FPGA技术江湖
2024-05-14
753浏览
永磁同步直线电机的电磁设计与分析
点击上方蓝字关注我们吧本文以一台额定推力610 N、额定速度3.2 m/s的PMSLM为对象进行电磁设计,初级采用有铁心的水冷结构,次级采用表贴式、斜极的永磁体结构。根据经典的旋转永磁电机的计算公式,推导出适合PMSLM的电磁计算公式,确定电机的主要结构尺寸。在此基础上,建立电机的二维有限元模型,对气隙磁密、反电动势波形和推力波动等性能进行分析和结构优化,得到最终的设计方案。01PMSLM结构本文
电动车千人会
2024-05-09
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这几招教你解决PCB设计中出现电磁问题就够啦!!
作为电子设计中重要组成部分,在PCB设计中出现电磁问题时如何解决呢?本文将从多方面细节探讨问题要点,可以采取以下解决办法来降低或消除电磁干扰(EMI):1.合理的PCB设计:尽量采用层板设计,以减少各信号线的相互干扰。将电源和地线进行层间交错设置,减少电流回路的大小和天线效应。合理布局各个器件,减少无用电流的流动。将模拟电路和数字电路分开布局,以减少它们之间的相互干扰。2.地线的设计和布局:地线的
凡亿PCB
2024-05-07
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第十九届智能车竞赛STC-逐飞联合直播-电磁、镜头、气垫(专科)组入门分享
第十九届智能车竞赛STC-逐飞联合直播——电磁、镜头、气垫(专科)组入门分享一、直播技术专家STC USB 专家陈峰, 逐飞科技工程师徐康、刘鑫 二、直播时间2024年4月17日, 周三下午 14:00 ~ 16:002024年4月19日, 周五下午 14:00 ~ 16:00 三、直播平台:腾讯会议腾讯会议号:748-9686-5212(安装腾讯会议软件后,输
TsinghuaJoking
2024-04-17
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永磁同步电机设计的关键点梳理:机械、热力、电磁!
点击上方蓝字关注我们吧01永磁同步电机的机械设计,最关键的领域是什么?永磁同步电机(PMSM)的机械设计对于确保其可靠和高效运行(ensure its reliable and efficient operation)至关重要。以下是PMSM机械设计中的一些最关键的领域:转子(Rotor)和定子(stator)设计转子和定子的设计需确保电机能够产生所需的扭矩和功率,同时高效运行。设计应优化磁场分布
电动车千人会
2024-04-14
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