货物图像检测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112215244A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011204728.8

    申请日:2020-11-02

    摘要: 本公开提供一种货物图像检测方法、装置、设备及存储介质,涉及安检技术领域。该方法包括:获取待训练图像检测模型,待训练图像检测模型包括特征提取网络和多个类别检测分支网络,特征提取网络与多个类别检测分支网络分别连接;迭代更新待训练图像检测模型的网络参数,获得训练后的图像检测模型;根据训练后的图像检测模型确定待优化再训练的类别检测分支网络;迭代更新待优化再训练的类别检测分支网络的网络参数,获得优化再训练后的图像检测模型;根据训练后的图像检测模型和/或优化再训练后的图像检测模型获得最终的图像检测模型以检测货物图像。该方法实现了提高多类别货物图像检测模型的检测准确率,提升了整体网络的可配置性和可维护性。

    被测器件的擎住电流和维持电流的测试平台、方法及系统

    公开(公告)号:CN117192316A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202310981386.8

    申请日:2023-08-04

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本公开实施例涉及电力电子器件测试技术领域,公开了被测器件的擎住电流和维持电流的测试平台、方法及系统,所述方法包括:设定测试电压信号IDUT*;测量被测器件DUT的电压信号IDUT;对所述测试电压信号IDUT*与电压信号IDUT进行处理;对处理后的测试电压信号IDUT*与电压信号IDUT进行比较,形成比较结果;根据所述比较结果生成控制开关管结构Q1‑D3、开关管结构Q2‑D4和被测器件DUT开通/关断的触发信号;根据所述触发信号控制开关管结构Q1‑D3、开关管结构Q2‑D4和被测器件DUT开通/关断,实现维持电流和擎住电流的测试。本公开的示例性实施例,解决了不易对IGCT器件的维持电流、擎住电流进行测量问题,满足了IGCT器件型式试验的需求。

    一种可关断晶闸管驱动电路及控制方法

    公开(公告)号:CN114726357A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210532903.9

    申请日:2022-05-17

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明提供一种可关断晶闸管驱动电路及控制方法,驱动电路包括驱动电源模块、关断电路以及开通电路4;驱动电源模块分别和关断电路以及开通电路4电性连接,实现驱动电源模块分别向关断电路以及开通电路4直接充电;关断电路与开通电路4电性连接,实现关断电路向开通电路4间接充电,从而可以实现关断电路以及开通电路4独立上电,满足驱动上电时的快速解锁需求。并且在可关断晶闸管驱动电路的上电瞬态过程中对电路模块上电时序进行控制,实现在特殊应用场合下开通模块可先于关断模块上电,当开通模块完成上电时即可具备开通能力,可关断晶闸管器件即可解锁运行,极大缩短了器件上电期间闭锁的时间。

    一种可关断晶闸管驱动电路及控制方法

    公开(公告)号:CN114726357B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210532903.9

    申请日:2022-05-17

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明提供一种可关断晶闸管驱动电路及控制方法,驱动电路包括驱动电源模块、关断电路以及开通电路4;驱动电源模块分别和关断电路以及开通电路4电性连接,实现驱动电源模块分别向关断电路以及开通电路4直接充电;关断电路与开通电路4电性连接,实现关断电路向开通电路4间接充电,从而可以实现关断电路以及开通电路4独立上电,满足驱动上电时的快速解锁需求。并且在可关断晶闸管驱动电路的上电瞬态过程中对电路模块上电时序进行控制,实现在特殊应用场合下开通模块可先于关断模块上电,当开通模块完成上电时即可具备开通能力,可关断晶闸管器件即可解锁运行,极大缩短了器件上电期间闭锁的时间。

    一种可关断器件的驱动芯片及其控制方法

    公开(公告)号:CN115167606A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210715788.9

    申请日:2022-06-22

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G05F1/567

    摘要: 本发明公开一种可关断器件的驱动芯片及其控制方法,其中,驱动芯片包括集成在驱动芯片内的采样比较电路、电源管理电路和隔离驱动电路。本发明将采样比较电路、电源管理电路和隔离驱动电路集成到一个芯片中,在复杂的脉冲电磁环境下,兼顾信号传输效率和质量,还可显著降低成本和体积、减少元件数量、提高器件可靠性,降低功耗和延时。本发明通过低温漂、高精度的电路设计和元件参数优化设计隔离驱动电路,通过隔离驱动电路实现多个开关管精确的时序控制,保证驱动芯片的可靠性与系统安全性。