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671.
改进的RLC互连线延时估算方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提高超大规模集成电路中全局互连线延时估算的精度,提出了一种基于RLC模型延时估算的方法.该方法将互连系统中的延时分为2部分: 电磁波传输延时和波形上升沿延时,并分别进行估算.计算出电磁波传输延时,并消除其对原传输函数的影响得到一个新的传输函数.利用一种稳定的二阶RLC模型对新传输函数进行逼近,估算出波形上升沿延时.实验结果表明: 该方法在后者远大于前者的时候,其估算结果至少能保证和传统方法有相同的精度.而在两者大小相当的情况下,该方法能够较大地提高对延时估算的精度.  相似文献   
672.
脉冲水射流冲击起爆氯酸钾炸药的实验研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
利用实验的方法对高压脉冲水射流冲击起爆氯酸钾炸药进行了研究,通过设计一系列不同速度、不同直径的高压脉冲水射流冲击氯酸钾炸药试件,得到了高压脉冲水射流冲击起爆不同配方的氯酸钾炸药的临界速度和冲击起爆判据. 实验结果表明,高压脉冲水射流冲击氯酸钾炸药符合无约束凝聚炸药的冲击起爆判据.  相似文献   
673.
多媒体教室的核心设备是液晶投影机,其价格昂贵,十分娇嫩,在液晶投影机关机后,必须对投影机的灯泡和液晶显示板等关键元件进行吹风冷却,设置相关的延时保护电路,以延长投影机的使用寿命。  相似文献   
674.
要控制和防护爆破冲击波,应尽量避免采用裸露药包爆破或导爆索露天爆破,必须采用时,要覆盖砂土;控制一次起爆炸药量,从“空间”(分散布药)和“时间”(分段起爆)两个方面,将爆区总药量均匀分布到各个爆破部位,使爆炸能量最大限度地有效利用,将耗于爆炸冲击波的无效能量减至最小限度。要选取合理的最小抵抗线方向和大小,  相似文献   
675.
云南省安宁市世贸广场地下室开挖项目周边环境复杂,设计采用导爆管网路逐孔起爆技术以降低爆破振动.为了研究导爆管网路不同的传爆方向对爆破振动的影响,在爆破区域周围四个方向设置不同的测点,进而对大量的逐孔爆破进行振动监测.通过振动数据回归分析:导爆管网路传爆正方向的震动强度最大,反方向的震动强度最小,左侧与右侧方向的震动强度相当,并用统计方法总结出各方向的振动数值百分比.  相似文献   
676.
针对全球定位系统(GPS)信号捕获中延时相乘捕获算法检测率低的问题,提出一种预解扩延时相乘捕获算法,以提高信号捕获的检测率.首先对信号进行码相位搜索和解扩,然后在延时相乘操作前、后分别使用窄带滤波器来减小噪声带宽和功率,以提高信噪比和检测率.通过蒙特卡罗方法对其检测率特性进行仿真.结果表明,相比于延时相乘捕获算法,该算法检测率明显提高,并且保持了捕获过程中不受频偏影响的优势.在软件接收机中应用该算法对GPS信号成功捕获,证明了算法的有效性.  相似文献   
677.
针对延时估计传统算法复杂、不容易实现等问题,研究了基于互相关的时间延迟估计方法及其算法。提出了一种基于互相关理论的音频信号延时估计的新算法,并将其应用到在多路音频信号延时估计中。本文提出的方法大大加快了运算速度,取得了满意的实验结果,为实际多路音频信号延时估计提供了新的方法和理论依据。  相似文献   
678.
异步CORDIC处理器设计与FPGA原型验证   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了用同步电路设计工具和同步FPGA进行设计和验证异步电路原型的方法,设计并验证了一款异步坐标旋转数字处理器(CORDIC).首先设计出同步CORDIC电路,并得到关键路径延时数据,然后采用和同步类似的数据通路,用组合电路设计的异步握手控制单元取代同步电路的时钟,利用FPGA的内部进位链来匹配数据通路的延时.整个电路全部采用Xilinx公司的FPGA设计工具 ISE7.1进行设计和验证,布局布线后的仿真结果表明异步CORDIC处理器工作正确,利用同步电路设计工具,可以快速验证异步电路原型,缩短异步电路的开发周期.  相似文献   
679.
为了预防工程爆破中的拒爆及盲炮事故,探讨了影响起爆网路可靠度的相关因素,采用可靠性原理的方法对比分析了6种不同起爆网路的可靠性。得出了复式起爆网路的可靠度较高,复式网路的可靠度为95.83%,复式交叉-四通连接网路的可靠度为96.07%,复式交叉及双复式网路的可靠度均为96.12%。通过跨航道桥梁的爆破拆除实践证明,在大规模起爆网路中,复式交叉起爆网路更为安全、可靠、经济。  相似文献   
680.
起爆方式对聚能射流性能影响的数值分析   总被引:14,自引:0,他引:14  
应用LS-DYNA有限元程序,采用ALE方法对聚能装药在点起爆、面起爆、正向环形起爆和逆向环形起爆等不同起爆方式下的射流形成过程进行了三维数值模拟.计算结果表明,起爆方式对射流性能有着重要的影响;不同的起爆方式在装药中产生不同的爆轰波形,当爆轰波波形与药型罩外表面越接近时,罩微元的压垮速度越高,导致射流头部速度越高;环形起爆形成的射流头部速度高于面起爆的,面起爆高于点起爆的,并且随着起爆直径的增大,面起爆与环形起爆所形成的射流头部速度逐渐增大.  相似文献   
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