有方科研课题:走近电子通信工程的具体应用!

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本周课题导视
电子通信工程课题
基于全桥整流和反激变换器的小型手机充电器设计
基于Matlab/Simulink的永磁同步电机控制与优化
多机器人协同编队与控制
应用于轻型电动汽车的无线输电系统效率优化方案
复杂系统可靠性模型研究
基于网联自动驾驶技术的无信号控制交叉路口
1.基于全桥整流和反激变换器的
小型手机充电器设计
走近电子通信工程的具体应用!多种应用场景供你挑选!本项目主要研究如何为手机设计小型的快充充电器,跟广泛使用的iPhone手机5V/1A充电器进行比较,以达到更小的体积,测试电路在各种工作条件下的性能,并和主流的充电器进行比较。
相关学科
电子通信工程
2.基于Matlab/Simulink的永磁
同步电机控制与优化
走近电子通信工程的具体应用!多种应用场景供你挑选!永磁同步电机作为整车的核心驱动部件,其控制的精度直接决定整车的驱动效率和安全性。本项目关注于通过设计合理的永磁同步电机控制算法,以提升其控制精度和响应速度,以解决新能源汽车目前面对的安全性挑战。
相关学科
电子通信工程;计算机科学技术
3.多机器人协同编队与控制
走近电子通信工程的具体应用!多种应用场景供你挑选!本课题主要研究的问题是多机器人系统的编队协同控制,本课题为学生准备了基础知识教程和基础代码,指导学生选择感兴趣的方向在基础教程的基础上开展研究,实现算法的改进和提升,完成论文或研究报告。
相关学科
电子通信工程;计算机科学技术
4.应用于轻型电动汽车的无线输电
系统效率优化方案
走近电子通信工程的具体应用!多种应用场景供你挑选!轻型电动汽车在全球范围内迅速蔓延。在本项目中,我们将设计一个智能无线充电系统,研究如何利用模型预测控制和部分功率处理控制实时调整系统参数,使LEVs无论运行/停止都能完成无线充电,显著提高充电效率。
相关学科
电子通信工程
5.复杂系统可靠性模型研究
走近电子通信工程的具体应用!多种应用场景供你挑选!可靠性工程在生产生活的各领域发挥着重要作用,尤其是经过近半个世纪的发展已经从电子产品的可靠性发展到复杂机械系统产品的可靠性。本项目正是应用可靠性工程的理论和方法解决复杂系统的可靠性问题的技术手段。
相关学科
电子通信工程;计算机科学技术
6. 基于网联自动驾驶技术的
无信号控制交叉路口
走近电子通信工程的具体应用!多种应用场景供你挑选!通过交通仿真,该研究对传统 TSC 和 RL 策略在总行程延误、车队稳定性、交叉口通行能力等方面的性能进行了比较,并讨论了在何种条件下CAV技术可以部分或完全替代传统信号控制策略。
相关学科
电子通信工程

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