0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

创建DOE时,你可能遇到的两种问题!

MinitabUG 来源:MinitabUG 作者:MinitabUG 2023-02-13 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

实验设计有显着的好处。它们可用于多种情况,并有效地允许操纵多个输入因素以确定它们对所需响应的影响。他们还确定了在一次试验一个因素时可能会遗漏的重要交互作用。

DOE 的规划阶段对于成功至关重要。由于在规划阶段发现的障碍,DOE 经常停滞不前。例如,看起来过于昂贵或复杂或缺乏关键信息的 DOE 通常在它们有机会执行之前就被废弃了。幸运的是,先进的预测分析是一个强大的工具,可以帮助消除创建 DOE 的障碍,甚至可以提高成功的机会。

问题 1:您想运行筛选设计,但您不能停止系统(或进程)运行以收集数据或收集数据非常昂贵。

从业者使用筛选实验设计(筛选 DOE)从许多潜在变量的领域中识别过程中最重要的变量。它们使从业者能够减少实验的规模,从而节省时间和金钱。如果数据难以获取或成本高昂,则尤其如此。

当您无法停止系统或进程来运行筛选实验时会发生什么?或者,如果收集用于筛选的数据点非常昂贵,以至于难以证明这样做是合理的?

解决方案 1:预测分析可以帮助您轻松识别最重要的变量。

不要害怕,预测分析就在这里!通过分析来自您的系统或流程的数据,您可以利用您最喜欢的机器学习算法或运行自动化机器学习来识别对您的响应有潜在影响的预测因素。Minitab 通过我们专为帮助您识别最重要的变量而构建的相对变量重要性图表使这一过程变得简单。查看我们的网络研讨会 DOE 实践,链接如下示例。

get?code=YmE0ODUwZGNlMWJhNWVjNjk1MmNkMTk0NjgyYTA1ZTcsMTY3NjI1NTcxMDU3MQ==

问题 2:您想运行设计实验,但对因素(即水平)的适当范围(即上限和下限)不确定。

运行 DOE 时,实验在不同的因子值(称为水平)下运行。这些水平是我们衡量响应的自变量,我们传统上将其称为因变量。例如,如果您尝试优化一台设备的速度,则需要设置最高和最低速度的限制以构建速度范围以优化您的过程。另一个例子可能是烘烤蛋糕时烤箱的温度。根据您的经验,您可能知道低于 300F 不会烘烤蛋糕,而在 400F 时会烧焦,因此您可以设置限制。但是,如果您以前从未烤过蛋糕怎么办?或者,如果您有一台新机器而不知道在哪里设置限制怎么办?

解决方案 2:预测分析提供可视化效果来帮助您设置合理的限制。

当您运行 Minitab 的预测分析时,您将生成可视化效果,展示一个或多个变量对预测结果的影响。为了预测结果,这些图的目的是突出响应和变量之间的关系是线性的、单调的还是更复杂的。这些可视化对于 DOE 也非常有用。

get?code=MzkwMGMzNTAyMjg2YjE1MWEyMGVhOTg2YTRhNTFkMGEsMTY3NjI1NTcxMDU3Mg==

在上面的示例中,假设您正在尝试运行优化强度的实验。您可能了解模具温度与强度之间的关系,但也知道简单地将机器调到最高温度可能会产生不利影响,例如过热或不必要地增加生产成本。您还知道实验中可能会与其他变量(例如压力)发生相互作用。通过查看图表,您会发现温度高于 1200 会导致强度边际增加。对于您设计的实验,您可以将模具温度水平设置为 1000 和 1200,以运行以最大化强度为目标的实验。但是,如果目标是最小化强度,您可以从图中看出,在较低的模具温度范围内进行测试会更合理。

预测分析只是与 DOE 携手并进的众多工具之一。

DOE 是许多从业者的重要工具,不应孤立存在。如前所述,规划对于 DOE 的成功至关重要,这就是 Minitab 创建专门为帮助规划过程而构建的DOE 规划工作表的原因。如果您是 DOE 的新手或只是想提高您的技能组合,Minitab 会提供支持、资源和解决方案来帮助您前进。

审核编辑黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • Minitab
    +关注

    关注

    0

    文章

    235

    浏览量

    12599
  • DOE
    DOE
    +关注

    关注

    0

    文章

    42

    浏览量

    13654
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    [VirtualLab] 衍射光学元件(DOE)和微结构元件

    ;gt;单一表面 &堆栈中找到。 这个元件使用相同的内部求解器,只是为了便于识别和应用而有不同的名称。在这个用例中,我们将展示微结构元件,但一切都可以类似地应用到衍射光学元件(DOE
    发表于 05-19 08:19

    别让DOE的加工变“开盲盒”!用 Data-Defined Transimission(CF-TRAN01) 验证 DOE 设计,真的太香了

    、映射错了,最后出来的结果就可能和预期差很远。所以对DOE来说,仿真验证不是有空可以做一下,而是最好在加工前必须做。它最大的价值,不只是让看一张结果图,而是让你在真正花钱、花时间流片之前,先判断这条路
    发表于 05-06 08:36

    TVS vs TSS 两种保护机制的深度博弈

    在现代电子设备日益精密、工作环境愈发复杂的背景下,电路安全问题尤其是雷击和瞬态过压(Surge)防护,已成为产品设计中不可忽视的重要环节。其中,TVS(瞬态电压抑制器)与TSS(晶闸管浪涌抑制器)是两种广泛应用的浪涌保护器件。尽管二者均服务于同一目标——保障电路
    的头像 发表于 02-12 15:23 2778次阅读
    TVS vs TSS <b class='flag-5'>两种</b>保护机制的深度博弈

    使用Firebase AI Logic生成图像模型的两种新功能

    为您的应用添加自定义图像,能够显著改善和个性化用户体验,有效提高用户参与度。本文将探讨使用 Firebase AI Logic 生成图像的两种新功能: 其一是 Imagen 专属编辑功能预览版;其二
    的头像 发表于 11-30 09:28 634次阅读

    两种电流检测电路设计方案 高侧 低侧 最高耐压90V

    常用的电流检测电路有两种,一是低压侧电流检测,另一是高压侧电流检测。 实现方法: 两种电流检测电路工作原理一致,都是将采集到的电流以电压的形式呈现,对电压信号进行放大,送入ADC处
    的头像 发表于 11-24 16:16 1450次阅读
    <b class='flag-5'>两种</b>电流检测电路设计方案 高侧 低侧 最高耐压90V

    用PLC实现卷径计算的两种算法

    卷径计算,是动态计算如钢卷,纸卷等存料量的一方法,它是实现张力控制和自动充放料、以及甩尾控制的重要前提。卷径计算目前主流的方法有两种,一是根据机列速度(产线速度)和和被测卷的转动角速度求得;另一
    的头像 发表于 11-14 16:54 2820次阅读
    用PLC实现卷径计算的<b class='flag-5'>两种</b>算法

    ADI GMSL技术两种视频数据传输模式的区别

    本文深入介绍GMSL技术,重点说明用于视频数据传输的像素模式和隧道模式之间的差异。文章将阐明这两种模式之间的主要区别,并探讨成功实施需要注意的具体事项。
    的头像 发表于 10-10 13:49 2814次阅读
    ADI GMSL技术<b class='flag-5'>两种</b>视频数据传输模式的区别

    两种TVS有啥不同?

    当我们查看TVS二极管的规格书,常会看到有以下两种种引脚功能标识图:对于初学者,看到感到疑惑,他们一样吗?他们有啥区别?为啥有的个尖头往外,阳极连在一起,有的个尖头往里,阴极连在一起?一连三问。EMC小哥根据自己经验略作分析
    的头像 发表于 09-15 20:27 1055次阅读
    这<b class='flag-5'>两种</b>TVS有啥不同?

    两种散热路径的工艺与应用解析

    背景:两种常见的散热设计思路 在大电流或高功率器件应用中,散热和载流能力是PCB设计中必须解决的难题。常见的两种思路分别是: 厚铜板方案:通过整体增加铜箔厚度(如3oz、6oz甚至更高),增强导热
    的头像 发表于 09-15 14:50 1041次阅读

    CMOS 2.0与Chiplet两种创新技术的区别

    摩尔定律正在减速。过去我们靠不断缩小晶体管尺寸提升芯片性能,但如今物理极限越来越近。在这样的背景下,两种创新技术站上舞台:CMOS 2.0 和 Chiplet(芯粒)。它们都在解决 “如何让芯片更强” 的问题,但思路却大相径庭。
    的头像 发表于 09-09 15:42 1305次阅读

    别再搜了!国内用户搞定OpenAI API Key的两种最佳实践(保姆级教程)

    需要国际卡? 拿到Key了,却不知道怎么在代码里安全地使用? 别慌,遇到的坑,我都踩过。这篇教程就是的避坑指南,我将以“技术学长”的身份,带你走通条获取OpenAI API Ke
    的头像 发表于 08-24 19:02 1.6w次阅读

    【BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】+两种开发板间的比较

    之所以产生出在两种开发板间进行比较的想法,是与当初申请的一个想法相关的就是,就是利用该开发板来完成一个考生识别的作品。 但在后来的资料分析时才发现,它可能并不具备这方面的基础。这就有请我们的下一
    发表于 07-17 21:40

    贴片晶振中两种常见封装介绍

    贴片晶体振荡器作为关键的时钟频率元件,其性能直接关系到系统运行的稳定性。今天,凯擎小妹带大家聊聊贴片晶振中两种常见封装——金属面封装与陶瓷面封装。
    的头像 发表于 07-04 11:29 1607次阅读
    贴片晶振中<b class='flag-5'>两种</b>常见封装介绍

    两种驱动方式下永磁直线开关磁链电机的研究

    摘要:永磁开关磁链电机数学模型可以等效为永磁无刷电机,普遍采用方波驱动方式。在有限元基础上分析6/7极直线式磁链电机反电势波形,采用方波和正弦波驱动方式,比较两种方式下的电流、电压、平均推力大小
    发表于 06-09 16:18

    两种感应电机磁链观测器的参数敏感性研究

    模式和发电模式下对闭环电压电流模型磁链观测器和滑模磁链观测器参数敏感性进行了研究,通过仿真和实验比较了这两种观测器对定、转子电阻及励磁电感的敏感性。同时还研究了基于这两种观测器的模型参考自适应系统
    发表于 06-09 16:16