System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() FPC高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法及系统技术方案_技高网

FPC高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法及系统技术方案

技术编号:44378515 阅读:0 留言:0更新日期:2025-02-25 09:53
本发明专利技术涉及电磁屏蔽补偿技术领域,公开了一种FPC高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法及系统,其中,该方法包括:对FPC高性能计算芯片接口进行阻抗信号采集,获得时域信号和二阶变化率曲线,时域信号通过在信号层与接地层之间施加交流激励信号采集;对时域信号和二阶变化率曲线进行特征提取,得到特征向量;将特征向量输入支持向量机模型进行电磁干扰分类识别,得到电磁干扰模式类型;对时域信号进行加权融合分析,得到电磁干扰状态参数;构建分层补偿控制器,通过自适应反步控制算法对屏蔽层阻抗参数进行调节,得到补偿控制参数,该方法实现了对屏蔽层阻抗参数的精确调节,保证了电磁屏蔽补偿的稳定性和有效性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电磁屏蔽补偿,尤其涉及一种fpc高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法及系统。


技术介绍

1、在高速数据传输过程中,fpc接口容易受到工频干扰、开关干扰、电容耦合干扰和感应耦合干扰等多种电磁干扰的影响,导致信号传输质量下降,影响自动驾驶系统的稳定性和可靠性。

2、现有的fpc接口电磁屏蔽补偿方法主要采用分布式电子电气架构,通过在fpc上设置多层屏蔽结构来实现电磁干扰抑制。这种方法不仅增加了pcb的厚度和成本,而且由于缺乏对干扰特征的精确识别和动态补偿能力,难以应对复杂电磁环境下的多源干扰问题,屏蔽效果难以满足l5级自动驾驶的严格要求。


技术实现思路

1、本专利技术提供了一种fpc高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法及系统,本专利技术实现了对屏蔽层阻抗参数的精确调节,保证了电磁屏蔽补偿的稳定性和有效性。

2、第一方面,本专利技术提供了一种fpc高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法,所述fpc高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法包括:

3、对fpc高性能计算芯片接口进行阻抗信号采集,获得时域信号和二阶变化率曲线,所述时域信号通过在信号层与接地层之间施加交流激励信号采集;

4、对所述时域信号和所述二阶变化率曲线进行特征提取,得到时域特征参数和频域特征参数,并将所述时域特征参数与所述频域特征参数组成特征向量;

5、将所述特征向量输入支持向量机模型进行电磁干扰分类识别,得到电磁干扰模式类型,所述电磁干扰模式类型包括工频干扰、开关干扰、电容耦合干扰和感应耦合干扰;

6、根据所述时域信号和所述电磁干扰模式类型构建双频扩张状态观测器,通过高频观测器和低频观测器对所述时域信号进行加权融合分析,得到电磁干扰状态参数;

7、基于所述电磁干扰模式类型和所述电磁干扰状态参数构建分层补偿控制器,通过自适应反步控制算法对屏蔽层阻抗参数进行调节,得到补偿控制参数。

8、第二方面,本专利技术提供了一种fpc高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿系统,所述fpc高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿系统包括:

9、采集模块,用于对fpc高性能计算芯片接口进行阻抗信号采集,获得时域信号和二阶变化率曲线,所述时域信号通过在信号层与接地层之间施加交流激励信号采集;

10、提取模块,用于对所述时域信号和所述二阶变化率曲线进行特征提取,得到时域特征参数和频域特征参数,并将所述时域特征参数与所述频域特征参数组成特征向量;

11、识别模块,用于将所述特征向量输入支持向量机模型进行电磁干扰分类识别,得到电磁干扰模式类型,所述电磁干扰模式类型包括工频干扰、开关干扰、电容耦合干扰和感应耦合干扰;

12、分析模块,用于根据所述时域信号和所述电磁干扰模式类型构建双频扩张状态观测器,通过高频观测器和低频观测器对所述时域信号进行加权融合分析,得到电磁干扰状态参数;

13、调节模块,用于基于所述电磁干扰模式类型和所述电磁干扰状态参数构建分层补偿控制器,通过自适应反步控制算法对屏蔽层阻抗参数进行调节,得到补偿控制参数。

14、本专利技术第三方面提供了一种fpc高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿设备,包括:存储器和至少一个处理器,所述存储器中存储有指令;所述至少一个处理器调用所述存储器中的所述指令,以使得所述fpc高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿设备执行上述的fpc高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法。

15、本专利技术的第四方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述的fpc高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法。

16、本专利技术提供的技术方案中,通过在信号层与接地层之间施加交流激励信号进行阻抗信号采集,结合时域信号和二阶变化率曲线的特征提取,实现了对fpc接口电磁特性的精确表征,采用支持向量机模型对特征向量进行电磁干扰分类识别,准确区分出工频干扰、开关干扰、电容耦合干扰和感应耦合干扰等多种干扰类型,提高了电磁干扰识别的准确性。基于双频扩张状态观测器的设计,通过高频观测器和低频观测器的加权融合分析,实现了对电磁干扰状态的实时准确观测,有效避免了观测噪声放大问题。采用分层补偿控制器结构,结合自适应反步控制算法,实现了对屏蔽层阻抗参数的精确调节,保证了电磁屏蔽补偿的稳定性和有效性。引入评判网络和动作网络的双网络结构进行强化学习优化,通过在线学习和参数优化,实现了屏蔽补偿效果的持续改进,使系统具备了自适应优化能力。

17、本专利技术的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本专利技术而了解。本专利技术的目的和其他优点在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

18、为使本专利技术的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种FPC高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的FPC高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法,其特征在于,所述对FPC高性能计算芯片接口进行阻抗信号采集,获得时域信号和二阶变化率曲线,所述时域信号通过在信号层与接地层之间施加交流激励信号采集,包括:

3.根据权利要求2所述的FPC高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法,其特征在于,所述对所述时域信号和所述二阶变化率曲线进行特征提取,得到时域特征参数和频域特征参数,并将所述时域特征参数与所述频域特征参数组成特征向量,包括:

4.根据权利要求3所述的FPC高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法,其特征在于,所述将所述特征向量输入支持向量机模型进行电磁干扰分类识别,得到电磁干扰模式类型,所述电磁干扰模式类型包括工频干扰、开关干扰、电容耦合干扰和感应耦合干扰,包括:

5.根据权利要求4所述的FPC高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法,其特征在于,所述根据所述时域信号和所述电磁干扰模式类型构建双频扩张状态观测器,通过高频观测器和低频观测器对所述时域信号进行加权融合分析,得到电磁干扰状态参数,包括:

6.根据权利要求5所述的FPC高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法,其特征在于,所述基于所述电磁干扰模式类型和所述电磁干扰状态参数构建分层补偿控制器,通过自适应反步控制算法对屏蔽层阻抗参数进行调节,得到补偿控制参数,包括:

7.根据权利要求6所述的FPC高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法,其特征在于,所述FPC高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法还包括:

8.一种FPC高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿系统,其特征在于,用于执行如权利要求1-7中任一项所述的FPC高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法,所述系统包括:

9.一种FPC高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿设备,其特征在于,所述FPC高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿设备包括:存储器和至少一个处理器,所述存储器中存储有指令;

10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有指令,其特征在于,所述指令被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的FPC高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种fpc高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的fpc高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法,其特征在于,所述对fpc高性能计算芯片接口进行阻抗信号采集,获得时域信号和二阶变化率曲线,所述时域信号通过在信号层与接地层之间施加交流激励信号采集,包括:

3.根据权利要求2所述的fpc高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法,其特征在于,所述对所述时域信号和所述二阶变化率曲线进行特征提取,得到时域特征参数和频域特征参数,并将所述时域特征参数与所述频域特征参数组成特征向量,包括:

4.根据权利要求3所述的fpc高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法,其特征在于,所述将所述特征向量输入支持向量机模型进行电磁干扰分类识别,得到电磁干扰模式类型,所述电磁干扰模式类型包括工频干扰、开关干扰、电容耦合干扰和感应耦合干扰,包括:

5.根据权利要求4所述的fpc高性能计算芯片接口的电磁屏蔽补偿方法,其特征在于,所述根据所述时域信号和所述电磁干扰模式类型构建双频扩张状态观测器,通过高频观测器和低频观测器...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗学武宋明辉
申请(专利权)人:深圳市中软信达电子有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1