<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 傳感技術 > 正文

    利用機器學習可有效解決車用傳感器性能退化問題

    發布時間:2020-11-18 責任編輯:lina

    【導讀】作為現代汽車從舊技術向新技術過渡的一部分,感應式位置傳感器旨在取代霍爾效應傳感器,而這一轉變本質上是為了更好地管理汽車傳感器性能退化相關問題。
        
    作為現代汽車從舊技術向新技術過渡的一部分,感應式位置傳感器旨在取代霍爾效應傳感器,而這一轉變本質上是為了更好地管理汽車傳感器性能退化相關問題。
     
    例如,Microchip已經推出了用于汽車應用的感應式位置傳感器,如汽車節氣門體、變速器齒輪感應、電子動力轉向和油門踏板。需要位置測量不受雜散磁場的影響,不需要外部磁性裝置。
     
    雖然工程師希望確保傳感器能在不同的溫度范圍內工作,但他們擔心機械結構的變化和磁性的退化從而影響精度。但是感應式位置傳感器使用的是金屬而不是一塊磁鐵,不會隨著時間的推移而老化。
     
    “這是一個重要的組成部分,觀察傳感器退化,無論是發生在集成電路內部還是外部。”Microchip高級市場營銷經理Mark Smith說,“當涉及到傳感器退化時,工程師們在使用感應式位置傳感器時,主要擔心的應該是PCB的壽命。”
     
    這一點也很重要,因為服務于汽車應用的傳感器IC越來越需要ASIL認證。Microchip的感應式位置傳感器LX3301A、LX3302A和LX34050符合ASIL-B認證,允許系統設計者檢測到90%以上的單點故障。
     
    利用機器學習可有效解決車用傳感器性能退化問題
    圖1:LX3302A感應式位置傳感器使用了更大的EEPROM,有助于實現八個校準點,以確保傳感器測量精度。
     
    傳感器退化管理
     
    目前,該行業正在從頭開始管理傳感器退化相關問題,以符合ASIL認證。如果這個晶體管壞了,或者那個電路出故障了怎么辦?如果傳感器輸出短路,工程師能做什么?“這是一個不可抗力而且耗時的。”Smith說。
     
    必須進行具體的實驗,以檢查或證明某些數字,也稱為覆蓋率。汽車工程師可以創建一個故障,并確保它可以被檢測出來,同時使用行業標準的可靠性圖表。“這是一個相對簡單的系統,工程師可以有效地處理它們。”Smith補充道。
     
    今天的車輛使用大約50個位置傳感器,因此從霍爾效應傳感器到感應式位置傳感器的轉變在管理汽車傳感器退化方面至關重要。除了選擇材料不易退化的傳感器之外,在有效管理車輛中的傳感器退化方面,還有什么可以考慮的?Smith認為機器學習是前進的方向。
     
    Smith表示,機器學習模型可以在汽車傳感器出現故障之前實現模式識別。“汽車工程師可以分析五種不同的傳感器,檢測系統級故障以及更高級別的退化。”
     
    機器學習是未來
     
    汽車行業開始重視傳感器退化問題,但隨著時間的推移,使用一些先進的計算技術,利用機器學習進行退化相關分析的機會非常充足。然而,使用機器學習來管理車輛傳感器退化的想法目前還處于初級階段,需要更大的計算能力。
     
    利用機器學習可有效解決車用傳感器性能退化問題
    圖2:機器學習,上升到傳感器級別,可用于創建測量和減輕汽車傳感器退化的模型。來源:Mathworks
     
    這種方法使工程師能夠收集大量數據,將其放入機器學習模型中,然后尋找可能的退化。這就是目前自動駕駛(AV)的設計正在做的。史密斯說:“機器學習正在傳感器層面上興起,它可以用來簡化退化測量過程,使診斷過程更加有效。”。
     
    汽車傳感器退化的研究非常適合機器學習。事實上,機器學習需要大量的數據,并將其放入一個模型中,以檢測傳感器的故障,這一事實可以大大提高可靠性并節省成本。
     
     
    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請電話或者郵箱聯系小編進行侵刪。
     
     
    推薦閱讀:
    Dialog啟動針對智能樓宇和智慧工廠邊緣解決方案的SmartServer IoT合作伙伴生態系統
    一文教你理清開關電源的電壓和電流控制模式
    NVM測試要求發生演變,泰克4200A一體化測試解決方案集中進行表征
    如何提高EV驅動電機效率,磁鐵的改進是關鍵
    如何才能產生只有幾百毫伏的極低電壓呢?
    要采購傳感器么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    无码国产亚洲日韩国精品视频一区二区三区 | 人妻少妇久久中文字幕| 亚洲av无码成人黄网站在线观看| 中文字幕乱码人妻一区二区三区| 久久久久亚洲精品无码蜜桃 | 国产亚洲美日韩AV中文字幕无码成人| 国产网红无码精品视频| 国产aⅴ无码专区亚洲av麻豆 | 最好看的2018中文在线观看| 久久久久久亚洲Av无码精品专口| 精品无码成人片一区二区98| 日韩电影免费在线观看中文字幕| 无码人妻一区二区三区在线水卜樱| 日韩网红少妇无码视频香港| 波多野结衣AV无码久久一区| 久久亚洲中文字幕精品一区四 | 亚洲中文字幕无码久久2020| 色综合久久无码中文字幕| 合区精品久久久中文字幕一区| 久久亚洲精品中文字幕| 少妇人妻综合久久中文字幕 | 中文国产成人精品久久不卡| 四虎国产精品永久在线无码| 人妻无码中文久久久久专区| 性无码免费一区二区三区在线| 97无码人妻福利免费公开在线视频| 中文字幕日韩欧美| 精品国产一区二区三区无码| 亚洲色无码播放| 免费无码又爽又刺激一高潮| 高清无码v视频日本www| 免费一区二区无码东京热| 伊人久久精品无码二区麻豆| 亚洲日韩欧洲无码av夜夜摸| 亚洲AV无码久久| 日韩精品真人荷官无码| 狠狠躁天天躁无码中文字幕图 | 亚洲无码高清在线观看| AV色欲无码人妻中文字幕| 中文字幕精品一区二区精品| 99高清中文字幕在线|