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一、异音检测是为了提高产品良品率,提高产品测试效率 家电生产企业高度重视将机联网、大数据、人工智能等技术应用至工厂的实际业务中,企业想打造的智能互联工厂,目前已实现各生产环节的自动化、有序化和数字化。企业某厂区生产线部署了分贝检测设备,通过对生产的产品逐件进行噪音分贝人工检测,评判产品是否合格,并将评判结果人工录入至生产线MES系统。 二、异音检测的问题与难度 1.当产品测试噪音分贝大于标准设定分贝值时,分贝检测设备可将其判断为不合格,但此设备无法识别产品运行中的异音,如摩擦音、共振音、口哨音等。 2.快节拍、高强度的产品装配流水线工作使得生产线检测工人听取噪音时间过长,易产生疲劳和误判,导致不合格品流至下线,影响生产线整体检验的可靠性。 3.现有分贝检测系统基于一次性诊断与判别,过程音频未采集,设备噪音故障类型未记录,产品质量原因无法追溯。 4.实时运行的生产线、相关设备、隔音室等机械噪音干扰,对如何获取高质量的产品运行音频是挑战,需开发相应的音频降噪技术。 5.新开发的噪音智能识别系统如何实现与现有的分贝检测系统、MES、RFID编码系统等的无缝集成,且达到隔音室、生产线的智能控制,是面临的挑战。 三、异音检测解决方案 基于客户现有工业互联网平台,结合平台软件及硬件资源,开发产品噪音大数据智能检测系统,有效解决人工检测无法准确、可靠识别异音的痛点。解决方案包括非结构化音频数据实时采集与存储、分析建模与智能识别、结果输出与可视化展现三大部分,核心过程如下: 阶段1:异音分析模型搭建 针对生产线采集的大量历史检测音频,利用端点检测技术对产品运转过程中起、停机阶段的音频区段进行智能切割,利用数字滤波技术自动对音频进行降噪。 通过特征自动提取与样本标定,利用机器学习技术构建智能分类模型,模拟人工判断行为。 阶段2:音频测试参数调优 智能分类模型需通过大量音频数据进行模型训练与优化,并验证其准确性。算法专家利用历史音频对模型进行验证与参数调优,通过不断扩充训练样本及模型自学习,确保识别准确率满足生产线质检精度要求。 阶段3:异音测试系统上线实施 构建音频采集系统,实现产品分贝检测产线对音频的实时同步采集与型号关联。智能识别模型自动完成音频文件的接入、特征提取、智能判别等工作,输出对应产品条码号的实时判别结果,对异音自动报警,并针对识别结果对产品异音原因进行智能分类,辅助返修排故。系统将智能检验结果实时反馈至企业工业互联网平台,支持产线质量问题统计与分析。
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DC~1GHz频率范围的11路功分器/合路器,功率可达2W 型号 频率 (GHz) 功率 (W) 插损 (dB,最大值) 隔离度 (dB,最小值) 幅度平衡 (dB,最大值) 相位平衡 (°,最大值) 驻波 (最大值) 连接器 货期 (周) FDD11-0-1000-2-N DC~1 2 20.0±1.5 20 ±0.5 – 1.3 N 2~3
1957年10月4日,苏联发射了人类第一颗人造卫星——斯普特尼克一号。 斯普特尼克一号(Спутник-1) 这颗卫星的升空,轰动了整个世界,也让当时的美国政府震惊不已。他们认为,在日趋激烈的冷战对抗中,自己已经全面落后于苏联。 为了扭转这一局面,美国国防部很快于1958年2月组建了一个神秘的科研部门——ARPA(Advanced Research Projects Agency,高级研究计划局)。 这个部门的主要工作,就是研究如何将那些具有潜在军事价值、风险大、投资大的“黑科技”,应用于军事领域。 ▉ ARPANET的诞生 进入60年代,冷战持续升级,美苏双方拼命扩充自己的核武库。 为了保证自己能在苏联的第一轮核打击下具备一定的生存和反击能力,美国国防部决定研究一种分散的指挥系统。它由无数的节点组成,当若干节点被摧毁后,其它节点仍能相互通信。 最早接到该任务的是ARPA信息处理技术办公室(IPTO,Information Processing Techniques Office)的第一任主管,约瑟夫·利克莱德(Joseph C.R.Licklider)。 约瑟夫·利克莱德 早在1960 年,利克莱德在自己的论文《人与电脑》中提出了一个激进的构想,即人类的思维将与计算机深度结合,实现“人机共生”。在他的任期内,美国70%的计算机科学研究都是由ARPA资助的。 1964年,利克莱德没来得及实现自己的构想,就离开了ARPA,接替他的是伊凡·苏泽兰(Ivan Sutherland)。两年后,来自NASA(美国航空航天局)的罗伯特·泰勒(Robert Taylor),成为IPTO的第三任主管。 罗伯特·泰勒是整个项目的真正发起者 罗伯特·泰勒仔细观察了IPTO内的一个小型通信网络(由三个电传打字机和三台计算机组成)后,认为不兼容的计算机通信没有任何意义,应该建立一个兼容的协议,允许所有终端之间互相通信。 当时ARPA的负责人查尔斯·赫茨菲尔德(Charles Herzfeld)非常支持罗伯特·泰勒的计划。为了完成计划,罗伯特·泰勒到处搜罗科技精英,加入自己的新通信网络项目。 他找来的人确实都很牛逼,其中包括:麻省理工学院(MIT)林肯实验室的计算机天才拉里·罗伯茨(Larry Roberts,全名是Lawrence G. Roberts)、提出“分布式通信理论”的兰德公司科学家保罗.巴兰(P.Baran)、美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)的分组交换理论专家伦纳德.克兰罗克(L.Kleinrock)等。 拉里·罗伯茨被任命为新通信网络项目的项目经理和首席架构师。 拉里·罗伯茨 1966年,新型通信网络项目完成内部立项,ARPA将其命名为“ARPANET(阿帕网)”。 1967年4月,在美国密歇根州安娜堡召开的ARPA IPTO PI会议上,拉里·罗伯茨组织了有关ARPANET设计方案的讨论。不久后,拉里·罗伯茨发表第一篇关于ARPANET设计的论文:“Multiple Computer Networks and Intercomputer Communication(多计算机网络和计算机之间的通信)”。 1968年夏天,美国国防部正式启动了“ARPANET”项目的招标。1969年1月,来自马萨诸塞州坎布里奇市的BBN(Bolt Beranek and Newman Inc.)公司赢得了这个价值100万美元的合同。 项目的第一阶段,拉里·罗伯茨计划在美国西南部建立一个四节点的网络。节点分别是加州大学洛杉矶分校、斯坦福大学研究学院、加州大学圣巴巴拉分校和犹他州大学的四台大型计算机。 四个节点的位置 四个节点的具体信息 四个节点之间,采用分组交换技术,通过专门的IMP设备和通信线路(由AT&T公司提供,速率为50kbps)进行连接。 IMP,全名叫做Interface Message Processor(接口消息处理机)。它的基础硬件其实是配有12K存储器的Honeywell…
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一拖二多功能蓝牙测试屏蔽箱 一.前面板功能介绍 1.电源开关键:启动多功能蓝牙测试屏蔽箱总开关 2.显示屏:连接上蓝牙显示当前操作状态、、电量显示数字(数字是0-9表示有百分之几十)蓝牙地址名、蓝牙名称。 3.信号强度距离减按键:缩短蓝牙连接距离。 4.信号强度距离减按键:增大蓝牙连接距离。 5.咪头模式按键:按轻触键直接进入通话模式。 6.通话模式按键:按轻触键会发出一组播号铃声到蓝牙产品上,按蓝牙产品接听键,才进入通话模式。 7.复位按键:按轻触键会断开当前配对状态蓝牙。 8.NFC工作指示灯 9.A模组状态灯:闪灯是搜索蓝牙状态,长亮是配对成功。 10.B模组状态灯:闪灯是搜索蓝牙状态,长亮是配对成功。 11.上一曲状态灯:切换到上一曲,灯会闪亮提示。 12.暂停状态灯:播放歌曲时会常亮提示,暂停歌曲时不亮提示。 13.下一曲状态灯:切换到上一曲,灯会闪亮提示。 二.多功能蓝牙测试屏蔽箱后面板功能介绍 14.S(B)模组信号天线连接端子。 15.M(A)模组信号天线连接端子。 16.NFC端口 17.通话输出端口:测试蓝牙咪头功能时,接入耳机或有源音响对产品咪头说话会播放说话声音。 18.通话输入端口:商务耳机,即纯通话的蓝牙耳机产品,接入信号,测试会将此信号传输给蓝牙产品。 19.音频输入端口:接入信号,测试仪会优先将此信号传输给蓝牙产品。 20.TF卡槽:TF卡音乐传输蓝牙产品播放音源。 21.升级测试仪USB端口 22.迷你5V电源输入端口 三、多功能蓝牙测试屏蔽箱操作指南 1.接通DC5V电源,按下开关键,显示屏点亮,A连接和B连接指示灯呈闪亮,此时测试仪进入自动搜索蓝牙设备状态。 2.把待测试的产品全部开启蓝牙放在测试工位上,A连接与B连接指示灯常亮,已成功连接两台蓝牙产品。 LCD显示产品状态、地址码、蓝牙名称,此时蓝牙会自动播放音乐,这时开始测试你需要检测的功能,上一曲/下一曲、播放/暂停、通话/咪头效果测试。操作蓝牙产品上一曲/下一曲、播放/暂停、通话/咪头,显示屏会转入显示当前操作蓝牙产品的状态。测试咪头通话以当前状态优先。 3.两测试位之间距离应隔3米以外,如在标准时间会连接三米以外的蓝牙产品,设置仪器“信号强度距离设置—”键,设到合适数值。此时测试仪会对三米以外的蓝牙产品延长时间或不连接状态。此值不能设置过底,会影响蓝牙连接。如在标准时间内不连接测试位蓝牙产品,设置仪器“信号强度距离设置+”键,将值合适调大。 4.在咪头、通话测试时:产品有定义播放键启动电话重拨功能的,直接操作产品就可完成测试。即双击或长按播放键,再按下接听键,你的产品会自动进入通话测试。没有定义重拨功能的产品,就要按下测试仪上的通话模式键,测试仪会自动发送一组电话铃声到你的产品上,然后按下接听键就会进入通话模式;还有一种是产品上没有播放键(接听键)的。就直接按咪头模式键进入通话测试;LCD上会有相应的状态显示,此时对着咪头说话,测试的产品喇叭会播放自说话声音。如在外接通话端口接上耳机或有源音响会有很清晰的说话声音。 5.测试完第一台蓝牙将蓝牙产品关机。拿起第二台,马上开始测试第二台产品,测试的同时测试仪已经自动开始自动搜索第三台的产品。以此类推下去,可以连续测试。具体操作如下: 先开启蓝牙产品,听产品播放的音乐,音质是否流畅,音质是否OK,测试蓝牙产品的音量加大加小功能。音乐模式测试结束。 看测试仪显示屏显示的地址与名称与自己所生产的对不对得上。地址是否重复,名称是否正确。 测试按键上一曲与下一曲,按键是否OK, 测试咪头功能,按测试仪咪头键,然后直接对着蓝牙产品讲话,测试声音是否清晰,通话效果是否OK。
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6路功分器/合路器,频率范围DC~10GHz,功率可达50W。如果这里没有您需要的型号,我们也可以接受定制。 型号 频率 功率 插损 隔离度 幅度平衡 相位平衡 驻波 连接器 货期 (GHz) (W) (dB,最大值) (dB,最小值) (dB,最大值) (°,最大值) (最大值) (周) FDD6-0-1000-1-S DC~1 1 16±1.5 16 ±0.6 – 1.2 SMA 2~3 FDD6-0-6000 DC~6 2 17±1 16 ±1.2 – 1.5 SMA 2~3 FDD6-0-8000 DC~8 2 18±1 16 ±1.5 – 1.5 SMA 2~3 FDD6-0-10000 DC~10 0.5 16±3.5 – ±3…
5路功分器/合路器,频率DC~4.2GHz,功率可达30W。我们也可以接受定制,并且没有定制数量要求。 型号 频率 (GHz) 功率 (W) 插损 (dB,最大值) 隔离度 (dB,最小值) 幅度平衡 (dB,最大值) 相位平衡 (°,最大值) 驻波 (最大值) 连接器 货期 (周) FDD5-0-3000-2-S DC~3 2 15.0±1 15 ±0.6 – 1.25 SMA 2~3 FDD5-2000-4000-20-S 2~4 20 1 18 0.8 ±8 1.3 SMA 2~3
MPTS系列矩阵可将用户的双端口网络分析仪扩展成精确的多端口全交叉链接测试系统。内嵌高性能多核处理器,配套自研的高效多口器件测试系统,可大幅缩减被测器件的测试时间。 MPTS系列矩阵采用进口机械开关,保证1000万次性能不变,具有极佳的重复测试一致性。 硬件特性: 高稳定,高切换次数,保证1000万次切换性能。 低差损特性:任意单条选中链路差损,<1db@3Ghz, <2db@8.5Ghz。 高负载特性:任意闲置端口(非选中端口)的驻波,<1.2@3Ghz, <1.35@8.5Ghz。 隔离特性:任意输出2口的隔离度大于90db。 内嵌工业配置级PC, 安装配置便捷,现场布置时间小于10分钟。 射频测试软件特性: 支持全中文的操作界面。 支持各类多端口器件。 支持2端口手动校准/电子校准,4端口电子校准。 高效的测试效率保证边测边调;9口全端口测试时间小于10秒;66口MIMO全端口测试时间小于150秒。 支持不同权限的使用管理。 针对已有数据库的客户,可定制网络无缝对接版本——测试流程,测试计划,结果更新,完全匹配客户现有系统。
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在屏蔽箱的生产中有一种必备器件-滤波器,顾名思义,是一种对波进行过滤的器件,滤波器是多种多样的,每一种滤波器各自都有什么作用呢,今天文章就带你走进“你所不知的滤波器的作用”这个世界。 一、电磁波屏蔽滤波器的作用- -概述 滤波器是一种对波进行过滤的器件,其实质上为一个选频电路,允许有用频率的信号顺利通过,而将没用频率的信号阻拦住不使其通过,从而达到对频率进行过滤的功能。滤波的过程即为从被噪声畸变和污染的信号中提取原始信号所携带的信息的过程。滤波的结果即是得到一个特定频率或消除一个特定频率。 二、电磁波屏蔽滤波器的作用- -分类 根据所筛选信号频率的不同,滤波器可分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。所有的滤波器都可以完成消除干扰杂讯的作用,但不同种类的滤波器其作用又有所不同。 三、电磁波屏蔽滤波器的作用- -低通滤波器 对于低通滤波器而言,其允许信号中的低频或直流分量通过,而将高频分量或干扰噪声等抑制住。即滤除高频、保留低频。 四、电磁波屏蔽滤波器的作用- -高通滤波器 对于高通滤波器而言,其允许信号中的高频或交流分量通过,而将低频或直流分量抑制住。即滤除低频、保留高频。 五、电磁波屏蔽滤波器的作用- -带通滤波器 对于带通滤波器而言,其允许一定频段的信号通过,该频段既不同于低通滤波器的低频信号,也不同于高通滤波器的高频信号,是介于中间的一定频段的信号,而将低于或高于该频段的信号、干扰和噪声抑制住。相当于一个高通和低通的串联,将高低都滤去,保留中间一个频带。 六、电磁波屏蔽滤波器的作用- -带阻滤波器 对于带阻滤波器而言,其正好与带通滤波器相反,抑制一定频段的信号,而允许该频段以外的信号通过。即滤除中间一个频带,保留高低频。
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DC~40GHz的4路功分器/合成器,功率高达500W。我们的4路功分器/合成器广泛应用于许多领域 型号 频率 功率 插损 隔离度 幅度平衡 相位平衡 驻波 连接器 货期 (GHz) (W) (dB,最大值) (dB,最小值) (dB,最大值) (°,最大值) (最大值) (周) FDD4-0-1000-2-S DC~1 2 12.8 11.8 ±0.5 ±8 1.2 SMA 2~3 FDD4-0-3000-2-S DC~3 2 13 12 ±0.6 ±10 1.3 SMA 2~3 FDD4-0-4000-2-S DC~4 2 13.5 11 ±0.7 ±15 1.4 SMA 2~3 FDD4-0-6000 DC~6 2 13 12 ±0.8…
DC~40GHz的3路功分器/合并器,功率高达300W。 型号 频率 功率 插损 隔离度 幅度平衡 相位平衡 驻波 连接器 货期 (GHz) (W) (dB,最大值) (dB,最小值) (dB,最大值) (°,最大值) (最大值) (周) FDD3-0-3000-2-S DC~3 2 9.5±0.6 9.5 ±0.6 – 1.25 SMA 2~3 FDD3-0-6000-2-S DC~6 2 11 9 ±0.7 ±10 1.4 SMA 2~3 FDD3-10-500-1-S 0.01~0.5 1 1.4 16 0.6 ±6 1.6 SMA 2~3 FDD3-80-300-20-S 0.08~0.3 20 1 18 0.4…