• High power capability of 40 W • Proprietary processing technique produces extremely low resistance values from 15 µΩ to 100 µΩ • Dual element eliminates need for multiple shunts • Extremely robust welded terminal to element construction • Solid metal nickel-chrome alloy resistive element with patent pending design for low TCR (< 5 ppm/°C) • Very low inductance (< 5 nH) • Low thermal EMF (as low AS <0.8μV/°C)•AEC-Q200合格
B2101。讨论………………………………………………………………………….. B21-1 B2102。计划定义和健康影响………………………………………… B21-2 B2103。控制潜在空气中铅危害的方法……………………………….. B21-3 B2104。粉尘积聚要求…………………………………………………….B21-7 B2105。环境保护程序……………………………………………… B21-8 B2106。暴露监测……………………………………………………………….B21-8 B2107。医疗监督……………………………………………………………….B21-8 B2108.私人承包商执行的工作……………………………………………… B21-12 B2109.职责…………………………………………………………………….. B21-13 第 22 章.非电离辐射 B2201.讨论…………………………………………………………………….. B22-1 B2202.政策………………………………………………………………………….B22-1 B2203.适用性………………………………………………………………………… B22-2 B2204。其他光源……………………………………………………………… B22-2 B2205。射频 (RF) 电磁场 (EMF)………………………… B22-2
B2101。讨论………………………………………………………………………….. B21-1 B2102。计划定义和健康影响………………………………………… B21-2 B2103。控制潜在空气中铅危害的方法……………………………….. B21-3 B2104。粉尘积聚要求…………………………………………………….B21-7 B2105。环境保护程序……………………………………………… B21-8 B2106。暴露监测……………………………………………………………….B21-8 B2107。医疗监督……………………………………………………………….B21-8 B2108.私人承包商执行的工作……………………………………………… B21-12 B2109.职责…………………………………………………………………….. B21-13 第 22 章.非电离辐射 B2201.讨论…………………………………………………………………….. B22-1 B2202.政策………………………………………………………………………….B22-1 B2203.适用性………………………………………………………………………… B22-2 B2204。其他光源……………………………………………………………… B22-2 B2205。射频 (RF) 电磁场 (EMF)………………………… B22-2
B2101。讨论………………………………………………………………………….. B21-1 B2102。计划定义和健康影响………………………………………… B21-2 B2103。控制潜在空气中铅危害的方法……………………………….. B21-3 B2104。粉尘积聚要求…………………………………………………….B21-7 B2105。环境保护程序……………………………………………… B21-8 B2106。暴露监测……………………………………………………………….B21-8 B2107。医疗监督……………………………………………………………….B21-8 B2108.私人承包商执行的工作……………………………………………… B21-12 B2109.职责…………………………………………………………………….. B21-13 第 22 章.非电离辐射 B2201.讨论…………………………………………………………………….. B22-1 B2202.政策………………………………………………………………………….B22-1 B2203.适用性………………………………………………………………………… B22-2 B2204。其他光源……………………………………………………………… B22-2 B2205。射频 (RF) 电磁场 (EMF)………………………… B22-2
EN 60598-1:2021+A11:2022(灯具 - 一般要求)EN 60598-2-2:2012(Luminaires-嵌入式)EN 62722-1:2022(LUMINAIRE绩效 - 一般需求 - 一般需求)EN 62722-2-1:2023 EN 62493:2015(EMF - 与人接触有关的照明设备)EN 55015:2019+A11:2020(EMC-无线电扰动)EN 61000-3-2:2019(EMC--谐波)EN 61000-3-3-3:2013+A1+A1:2019:2019:2019(EMC - 电压变化,波动,波动和Flickuation&Flickuation&Flickuation&Flickuation&Flicke&Flicker&Flicker eN 61159:2009:2009:2009:2009:2009(EMC)。1095(照明器 - 与能源相关产品和能量信息的生态设计)
乳腺癌是美国女性的第二大死亡原因,2022 年报告的死亡人数为 43,250 人。化疗、放疗和手术等传统治疗方法具有严重的副作用,会影响患者的身心健康。电磁场 (EMF) 提供了一种潜在的非侵入性治疗选择,可以有效治疗乳腺癌,同时减少对患者的负面影响。然而,确保对健康细胞的伤害最小或没有伤害是至关重要的,以避免严重的长期副作用。该研究项目旨在设计一种 EMF 设备,对乳腺癌细胞产生负面影响,同时保证健康细胞的安全。因此,设计了一个亥姆霍兹线圈(如图 1 所示),空气冷却穿过线圈,以防止温度升高并确保稳定的电流流动,减轻热诱导效应。空气冷却还可以精确控制温度,将条件保持在体温、低于和高于体温。过去的实验表明,T47D 细胞的细胞寿命明显下降。然而,在体温(37˚C)下使用三种不同强度(0.14A、0.7A 和 1.45A)进行实验后,通过成像和细胞计数分析未观察到 T47D 细胞活力下降。这表明过去的实验是在不同于体温的温度下进行的,这可能是 T47D 细胞死亡的潜在原因。尽管如此,这并不能排除这样一个事实,即可以实现稳定的温度,既能消灭 T47D 细胞,又能保证健康细胞的安全。未来的实验将在微流体装置中进行,为细胞提供更可控的热环境,旨在消灭 T47D 细胞同时保留健康细胞。此外,预期结果包括测量现场细胞的代谢率,以更好地了解发挥作用的机制。
印刷电路板的常见电气镍浴通常在镍沉积物中按重量掺入≤10%的磷。镍沉积结构的半球结节看起来像肥皂气泡。使用电镍沉积物,R/D比很关键,并确定了边界腐蚀的尖尖应力和倾向。 电动力(EMF)分析表明,镍比钯的移位较容易移位约三倍。 如果孔位于钯层中,则黄金将优先与下面的镍交换,从而在钯尼古尔互面部引起镍腐蚀。 腐蚀有三种主要类型的带有enepig沉积物:灾难性的地平线,结节坑和边界坑。 镍缝腐蚀是一种特定的边界坑腐蚀类型,它源自不同的起源。 通过设计的实验,通过统计过程控制的过程管理以及减少辅助沉浸式黄金的过程优化是减轻Enepig腐蚀机制的最佳方法。使用电镍沉积物,R/D比很关键,并确定了边界腐蚀的尖尖应力和倾向。电动力(EMF)分析表明,镍比钯的移位较容易移位约三倍。如果孔位于钯层中,则黄金将优先与下面的镍交换,从而在钯尼古尔互面部引起镍腐蚀。腐蚀有三种主要类型的带有enepig沉积物:灾难性的地平线,结节坑和边界坑。镍缝腐蚀是一种特定的边界坑腐蚀类型,它源自不同的起源。通过设计的实验,通过统计过程控制的过程管理以及减少辅助沉浸式黄金的过程优化是减轻Enepig腐蚀机制的最佳方法。
第一单元 直流电路:欧姆定律和基尔霍夫定律;独立电压源激励的串联、并联和串并联电路分析;功率和能量;电磁学:法拉第定律、楞次定律、弗莱明规则、静态和动态感应电动势;自感、互感和耦合系数的概念;磁场中储存的能量;磁滞和涡流损耗。第二单元 网络定理:叠加、戴维南和诺顿定理、互易定理、补偿、最大功率传输、特勒根和米尔曼定理、定理在直流和交流电路中的应用。
EN 60598-1:2021+A11:2022(灯具 - 一般要求)EN 60598-2-4:2018(Luminaires - 适用于花园)EN 60598-2-7:1989(Luminaires(luminaires - 便携式通用通用) - 通用通用目的)EN 62471-2008(EN 62471-2008)(Lumpi Systems of Lime and Lime Progient of Lamps and Lamps Systempe – 62.624)接触人)EN 55015:2019+A11:2020(EMC-无线电干扰)EN 61000-3-2:2019(EMC-谐波)EN 61000-3-3-3:2013+A1:2019(EMC - 电压变化,波动和闪烁)1095(照明器 - 与能源相关产品和能量信息的生态设计)