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公开(公告)号:CN112882379A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110044582.3
申请日:2021-01-13
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中国商用飞机有限责任公司 , 中国商用飞机有限责任公司民用飞机试飞中心
Abstract: 本发明公开了一种飞机纵向重心调配控制方法,属于飞机试飞测试中的重心调配控制技术领域。所述控制方法包括以下步骤:步骤一、设定好可以启动调节的力矩量阈值及当前重心与目标重心偏差阈值;步骤二、计算要达到目的重心所需改变力矩量,并判断所述力矩量是否大于可以启动调节的力矩量阈值,进而控制电动球阀的开度,完成重心的调配。本发明采用FPGA实现液位信息采集及液位调节控制、电动球阀的开度调配以及控制方法,基于力矩量利用前馈和PID结合的算法控制电动球阀的开度,调动全部水箱参与重心调配,并采用预关闭方式提高重心调配控制方法的精度,调配快且精确。
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公开(公告)号:CN110579642B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910896722.2
申请日:2019-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R19/25
Abstract: 基于Zynq的机载交流电多路并行采集处理系统,属于飞机电源测试领域,本发明为解决现有有效值测试电路无法完成采集通道多、采样频率高、同步性高的机载交流电测试需求的问题。本发明PS模块包括DMA通道、DMA控制器、DDR内存器和ARM处理器;DMA通道将接收的数据传输至DDR内存器,一个数据周期传输完成后,DMA控制器向ARM处理器发送中断信号,DMA控制器控制DMA通道停止向DDR内存器传输数据,ARM处理器从DDR内存器中提取数据,运算获得机载交流电压有效值,运算结果导出至上位机,然后DMA通道恢复输送数据;通过连续采样的瞬时电压值计算机载交流电压有效值。本发明用于对交流电进行测试。
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公开(公告)号:CN107817954B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201711175059.4
申请日:2017-11-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F3/06
Abstract: 一种NAND Flash存储可靠性评估方法,涉及固态存储领域。本发明是为了解决现在缺少一种测试NAND Flash芯片可靠性的方法的问题。选取新的NAND Flash芯片,建立该芯片的编程时间随擦除及编程次数变化的模型;选取与步骤一型号相同的测试芯片,从该芯片中选取需要测试的数据块,对该数据块进行擦除及编程操作,并记录各数据块的编程时间;将步骤二中得到的编程时间带入步骤一中的模型中,得到测试芯片的擦除及编程次数,将得出的擦除及编程次数与芯片手册中该芯片所允许的编程及擦除次数比较,如果测试芯片的擦除及编程数次数大于芯片所允许的擦除及编程次数,说明测试芯片存储数据的可靠性降低。用于测试芯片可靠性。
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公开(公告)号:CN110579642A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910896722.2
申请日:2019-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R19/25
Abstract: 基于Zynq的机载交流电多路并行采集处理系统,属于飞机电源测试领域,本发明为解决现有有效值测试电路无法完成采集通道多、采样频率高、同步性高的机载交流电测试需求的问题。本发明PS模块包括DMA通道、DMA控制器、DDR内存器和ARM处理器;DMA通道将接收的数据传输至DDR内存器,一个数据周期传输完成后,DMA控制器向ARM处理器发送中断信号,DMA控制器控制DMA通道停止向DDR内存器传输数据,ARM处理器从DDR内存器中提取数据,运算获得机载交流电压有效值,运算结果导出至上位机,然后DMA通道恢复输送数据;通过连续采样的瞬时电压值计算机载交流电压有效值。本发明用于对交流电进行测试。
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公开(公告)号:CN109947588A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910133439.4
申请日:2019-02-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于支持向量回归法的NAND Flash位错误率预测方法,根据NAND Flash芯片中数据驻留时间和P/E周期数对位错误率影响较大的特性,以及支持向量回归小样本、高准确度的特性,对芯片进行人为磨损实验,获得数据,通过已有数据,建立位错误率与数据驻留时间及P/E周期数之间的三维模型,从而对芯片的位错误率进行预测,以此来指导纠错算法的适配,提高数据的存储可靠性,相较于传统的利用神经网络法进行预测,本发明的基于支持向量回归法的位错误率预测方法在精确度相同的情况下,效率提高了五倍多。
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公开(公告)号:CN109305388A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201810196075.X
申请日:2018-03-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B64F5/60
CPC classification number: B64F5/60
Abstract: 一种基于水配重的飞机纵向重心自动调配系统,属于飞机定型试飞科目重心调节技术领域。本发明解决了现有的纵向重心调节系统效率低、准确性差且存在安全隐患的问题。八个工作水箱为呈矩形分布的前水箱组,其余八个工作水箱为呈矩形分布的后水箱组,前水箱组与后水箱组位于同一直线上,每个工作水箱的顶部均设置有气阀,前水箱组包括并排设置的四个第一分组,后水箱组包括并排设置的四个第二分组,八个位于同一列的工作水箱中的每个工作水箱与第一主干管路之间各通过一个分支管路连通,另外八个位于同一列的工作水箱中的每个工作水箱与第二主干管路之间各通过一个分支管路连通。本发明用于航空测试。
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公开(公告)号:CN118711640A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410736522.1
申请日:2024-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G11C29/12
Abstract: 一种基于读参考电压校准的3‑D闪存低温可靠性和读取性能提升方法及装置,涉及固态存储领域。为解决现有技术中尚未公开一种在低温环境下有效提升闪存的可靠性和读取性能的技术方案的缺陷,本发明提供的技术方案为:闪存低温可靠性提升模型建立方法,所述方法包括:采集闪存在不同温度下的阈值电压偏移数据集,并预处理的步骤;根据预处理后的所述阈值电压偏移数据集的数据,得到不同温度与最优读参考电压偏移之间的初步关系模型的步骤;根据预设的所述闪存的影响因素,对所述初步关系模型进行修正,得到修正模型的步骤;根据所述修正模型和所述影响因素,建立综合补偿模型的步骤。适合应用于NAND Flash的读参考电压校准的工作中。
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公开(公告)号:CN118711637A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410736520.2
申请日:2024-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G11C16/08
Abstract: 一种基于熵的TLC型NAND闪存双非均匀感知电平放置方法及装置,涉及固态存储领域。为解决现有技术中,尚未公开使用少量感知电平的情况下获得更加精确的LLR信息的技术方案的技术问题,本发明提供的技术方案为:包括:采集闪存中各个交叠区的熵值的步骤1;根据各个交叠区内部的熵值,放置感知电平的步骤2;根据各个交叠区之间的熵值,放置感知电平的步骤3;结合各个交叠区内部和各个交叠区之间的熵值,放置感知电平的步骤4。在步骤4中,对步骤2和步骤3放置的感知电平的数据进行软判决读取,并译码,根据各个交叠区之间的熵值确定顺序,根据各个交叠区内部的熵值确定放置方式。可以应用于使用少量感知电平的情况下获得更加精确的LLR信息的工作中。
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公开(公告)号:CN118612008A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410638535.5
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国商用飞机有限责任公司民用飞机试飞中心 , 哈尔滨工业大学
IPC: H04L12/40 , H04L67/2885 , H04L47/22 , H04L47/20 , H04L1/22
Abstract: 基于miniVPX构架的千兆网AFDX端系统板卡,涉及航空总线信号通信技术领域。为解决现有技术中存在的,并未有文献公开基于miniVPX的千兆网AFDX端系统的控制方法和相应硬件的技术空白,本发明提供的技术方案为:AFDX端系统板卡的控制模块,所述模块包括:用于建立发送表、建立网络通路和规则过滤表的数据链路层配置模块;用于缓存来自航空电子子系统的端口信息并封装的发送功能模块;用于缓存来自AFDX网络的数据帧,进行预处理的接收功能模块;用于与上位机通信的PCIe数据传输模块。以及以上述模块作为控制单元的基于miniVPX构架的千兆网AFDX端系统板卡。可以应用于航空电子系统中,用于实现机载设备的小型化以及系统间的高效数据通信。
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公开(公告)号:CN111475926B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202010194216.1
申请日:2020-03-18
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中国商用飞机有限责任公司 , 中国商用飞机有限责任公司民用飞机试飞中心
Abstract: 本发明是一种基于嵌入式CPU与FPGA的异构计算结构的飞机模拟电负载控制系统。基于嵌入式CPU与可重构的FPGA架构的控制器,根据需求配置了不同I/O功能模块,搭建飞机模拟点负载功率计算与调节系统平台,提升系统性能并简化了嵌入式控制和监测系统的设计。本发明对软、硬件分别实现的功能进行合理划分,充分利用了FPGA可完全重配置与提供硬件定时的快速性与稳定性,实现数据采集与控制逻辑;也充分利用了嵌入式CPU能够完成复杂算法计算优势实现了差值匹配算法与良好的交互界面。
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