一种基于SRIO总线的高速数据流装置及工作方法

    公开(公告)号:CN119011321A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410960834.0

    申请日:2024-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于SRIO总线的高速数据流装置及工作方法,包括高速接口板外接高速相机、图线处理节点和数据计算节点,均与16路1X SRIO交换网络相连接;16路1X SRIO交换网络连接低速接口板;低速接口板外接接收设备;高速接口板对所接收的图像数据进行打包,并发送至SRIO交换网络;SRIO交换网络将所接收的图像数据包分发至图像处理节点和数据计算节点进行处理,SRIO交换网络将最终的处理结果通过低速接口板输出低速实时信息,低速实时信息进入接收设备。本发明将计算机内部数据输入接口和多个计算节点连接,可实现任意节点间的数据交互,使得高性能计算机的计算资源能够灵活配置,计算节点间无阻塞通信,有效提高计算机的应用效能。

    一种滚动轴承润滑装置及方法

    公开(公告)号:CN114718959A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210225593.6

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种滚动轴承润滑装置及方法,通过设置转轴带有供油通道,滚动轴承内圈或外圈带有轴向供油油道和径向供油油道,润滑油通过转轴上的供油通道和滚动轴承上的径向供油油道为滚动轴承进行径向环下润滑,转轴上的供油通道为径向轴套供油,转轴和径向轴套之间的相对转动使得间隙内润滑油压力增大,从径向轴套端部流出的压力增大润滑油分为两个或三个方向,分别对滚动轴承的滚动体和内外圈进行喷射润滑和轴向环下润滑,从而实现对滚动轴承的轴向环下润滑、径向环下润滑和喷射润滑。本发明不引入额外的供油润滑装置,减小装置重量并节省安装空间,提高了润滑的利用效率和冷却效果。

    一种辅助双层管弯曲成形的填充介质

    公开(公告)号:CN110548788B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201910983313.6

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种辅助双层管弯曲成形的填充介质,所述填充介质由条状高分子材料和石蜡构成,所述填充介质填充于双层管之间的间隙中,双层管的内管和外管之间间隙设置有若干条状高分子材料,并用石蜡均匀填充于内管和外管之间的间隙,所述条状高分子材料的长度大于双层管弯曲段总长度,所述条状高分子材料的高度等于内管和外管之间的间隙距离。本发明的填充介质可有效提高双层管弯曲成形的成形率,同时填充介质可以多次使用,降低了双管弯曲成形的成本。

    一种适用于水声网络的时反多址接入方法

    公开(公告)号:CN106571876B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201610928721.8

    申请日:2016-10-31

    Abstract: 本发明提供了一种适用于水声网络的时反多址接入方法,涉及水声通信与水下网络技术领域,本发明给出了一种改进的适用于水声网络的时反多址接入方法,针对主动时间反转的水声网络预约多址接入机制,在信道若相关性被打破的情况下,完全避免冲突与碰撞,提高成功传输的概率,通过主动TR空时聚焦性,利用水声信道的空变特性,削弱水声信道的广播特性,不仅起到了有效隔离分布式多跳环境下相邻链路间信号干扰的关键作用,而且这种削弱信道广播性的特点赋予了该多址方法良好的传输隐蔽性与保密性,在水声信道相关性不确定的条件下,即使信道弱相关性被打破依然可以提高空间复用度与网络吞吐量,降低系统时延,节省能量。

    一种微功耗线性电源折返式限流保护电路及方法

    公开(公告)号:CN119937714A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510056247.3

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明涉及电源管理集成电路技术领域,公开了一种微功耗线性电源折返式限流保护电路及方法,该电路结构误差放大器通过比较基准电压VREF与反馈电压,能够精确控制第十八P型晶体管MP18的导通程度,从而调节输出电压VOUT至设定值。这种闭环反馈机制极大地提高了电源的稳定性,确保输出电压在各种负载条件下都能保持恒定。折返式限流保护电路通过监测输出电流,当输出电流超过设定阈值时,能够迅速响应并作用于误差放大器的输入端,调整其输出信号,进而减小第十八P型晶体管MP18的导通程度,实现限流保护。这种折返式限流机制能够有效防止因过流而导致的电源损坏或短路故障。

    具有模式控制功能的微功耗快速响应低压差线性稳压器

    公开(公告)号:CN119937704A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510056273.6

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种具有模式控制功能的微功耗快速响应低压差线性稳压器,包括双模控制器,双模控制器的负相输入端接外部分压电阻的SET端,双模控制器的正相端接GND,双模控制器的输出端与误差放大器的控制器的正相输入端连接,双模控制器用于调节稳压器为固定输出电压模式或可调输出电压模式;误差放大器负相输入端与基准电压VREF连接,输出端与具有电压钳位功能的驱动电路输入端连接;具有电压钳位功能的驱动电路的输出端与Mp1高压PMOS晶体管的栅极连接,衬底和源极接输入电压VIN,漏极接稳压器输出端OUT;该线性稳压器应用时不需要考虑电容类型和电容串联等效电阻,可以满足微功耗电子系统供电及电池供电系统的需要。

    一种基于多核处理器的标准计算节点设计系统及方法

    公开(公告)号:CN118981448A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202410975716.7

    申请日:2024-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于多核处理器的标准计算节点设计系统及方法,包括供电管理单元,供电管理单元与处理单元和健康管理单元连接,分别给处理单元和健康管理单元供电,处理单元与健康管理单元双向连通,其中,处理单元用于读取健康管理单元输出程序信息,实现程序加载,健康管理单元用于读取处理单元输出健康数据,对其进行状态监控,本发明旨在实现一种基于多核处理器的标准计算节点设计系统,作为星载高性能实时处理计算机的标准计算节点,可满足当前星载高性能图像实时处理的硬件需求,实现数据在星上的图像数据分类提取、实时处理和快速融合能力。

    一种双层管数控弯曲用模具及其成型方法

    公开(公告)号:CN108620466B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201810371321.0

    申请日:2018-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种双层管数控弯曲用模具及其成型方法,模具包括阶梯排列的压力模、阶梯排列的夹持模、弯曲模、防皱模、辅助模和芯模,所述模具安装到弯管机上,采用数控弯曲技术弯曲双层管,过程中无需对双层管间隙密封填料,从而加快了制造效率,降低制造成本;其次本发明模具采用阶梯夹持方式,能够有效的对内、外层管进行夹持,避免弯曲过程中内层管的打滑现象,提高双层管件的成形质量;且采用的阶梯状压力模和辅助模能够有效的压紧内、外层管件,实现对内、外层管件的助推,改善弯曲塑性变形的材料流动。本发明构思巧妙,结构紧凑布局合理,制造精度高,工作效率快、能耗低,具有很高的工程利用价值。

    一种辅助双层管弯曲成形的填充介质

    公开(公告)号:CN110548788A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910983313.6

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种辅助双层管弯曲成形的填充介质,所述填充介质由条状高分子材料和石蜡构成,所述填充介质填充于双层管之间的间隙中,双层管的内管和外管之间间隙设置有若干条状高分子材料,并用石蜡均匀填充于内管和外管之间的间隙,所述条状高分子材料的长度大于双层管弯曲段总长度,所述条状高分子材料的高度等于内管和外管之间的间隙距离。本发明的填充介质可有效提高双层管弯曲成形的成形率,同时填充介质可以多次使用,降低了双管弯曲成形的成本。

    一种适用于水声网络的时反多址接入方法

    公开(公告)号:CN106571876A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610928721.8

    申请日:2016-10-31

    CPC classification number: H04B13/02 H04L1/1848 H04L25/0212

    Abstract: 本发明提供了一种适用于水声网络的时反多址接入方法,涉及水声通信与水下网络技术领域,本发明给出了一种改进的适用于水声网络的时反多址接入方法,针对主动时间反转的水声网络预约多址接入机制,在信道若相关性被打破的情况下,完全避免冲突与碰撞,提高成功传输的概率,通过主动TR空时聚焦性,利用水声信道的空变特性,削弱水声信道的广播特性,不仅起到了有效隔离分布式多跳环境下相邻链路间信号干扰的关键作用,而且这种削弱信道广播性的特点赋予了该多址方法良好的传输隐蔽性与保密性,在水声信道相关性不确定的条件下,即使信道弱相关性被打破依然可以提高空间复用度与网络吞吐量,降低系统时延,节省能量。

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