•CAAM:加密加速度和保证模块,是芯片(SOC)系统的硬件组件(SOC),它提供了加密算法的安全保证和硬件加速度,数据包封装和解码以及其他密码操作。•TrustZone:ARM Trustzone创建了一个孤立的安全世界,可用于为系统提供机密性和完整性。它用于保护高价值代码和数据,以用于身份验证等不同用例。经常用于为可信的执行环境提供安全边界,例如Trusty OS。•TZASC:TrustZone地址空间控制器,是高级微控制器总线体系结构(AMBA)符合的SOC外围。这是一个高性能,优化的地址空间控制器,可保护
1. 为每个提交的文件提供完整的标准文件头。2. 实验室的所有代码。3. 每行代码的注释(除非没有意义)4. 每个函数前的附加注释,描述其功能。
摘要 - 作为电子系统在现代车辆中变得越来越复杂且普遍存在,因此在板载网络上保护至关重要,特别是这些系统中的许多都是至关重要的。研究人员表明,现代车辆容易受到各种攻击的影响,从而使攻击者能够控制并损害安全 - 关键的电子系统。因此,文献中已经提出了几种入侵检测系统(IDS)来检测对车辆的这种网络攻击。本文介绍了一个基于新颖的生成分类器的入侵检测系统(IDS),该系统(IDS)专为汽车网络中的异常检测而设计,特别关注控制器区域网络(CAN)。利用变异贝叶斯,我们提出的ID使用深层可变模型来构造有条件概率的因果图。使用自动编码器体系结构来构建分类器以估算条件概率,这有助于通过贝叶斯推断的最终预测概率。对公共汽车挖掘数据集上针对最新IDS的比较评估突出了我们提出的分类器在提高检测准确性和F1分数方面的出色表现。提出的ID通过用有限的培训数据胜过现有模型来证明其功效,从而为汽车系统提供了增强的安全保证。
4.1。Wear Insulating Gloves..............................................................................................................................13 4.2.Mounting......................................................................................................................................................13 4.3.Remove the Charge Controller Cover....................................................................................................16 4.4.Connect the Charger Controller to an Auxiliary Battery....................................................................17 4.5.Connect the Charger Controller to a Solar Panel................................................................................18 4.6.Install a DC load (Optional).......................................................................................................................19 4.7.Install a Battery Temperature Sensor...................................................................................................20 4.8.安装电池电压传感器(可选)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 4.9。安装蓝牙模块(可选)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 4.10。Wire Inspection..........................................................................................................................................23 4.11.Install the Charge Controller Cover.......................................................................................................24
4.1。Wear Insulating Gloves..............................................................................................................................13 4.2.Mounting......................................................................................................................................................13 4.3.Remove the Charge Controller Cover....................................................................................................16 4.4.Connect the Charger Controller to an Auxiliary Battery....................................................................17 4.5.Connect the Charger Controller to a Solar Panel................................................................................18 4.6.Install a DC load (Optional).......................................................................................................................19 4.7.Install a Battery Temperature Sensor...................................................................................................20 4.8.安装电池电压传感器(可选)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 4.9。安装蓝牙模块(可选)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 4.10。Wire Inspection..........................................................................................................................................23 4.11.Install the Charge Controller Cover.......................................................................................................24
4.1。Wear Insulating Gloves..............................................................................................................................13 4.2.Mounting......................................................................................................................................................13 4.3.Remove the Charge Controller Cover....................................................................................................16 4.4.Connect the Charger Controller to an Auxiliary Battery....................................................................17 4.5.Connect the Charger Controller to a Solar Panel................................................................................18 4.6.Install a DC load (Optional).......................................................................................................................19 4.7.Install a Battery Temperature Sensor...................................................................................................20 4.8.安装电池电压传感器(可选)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 4.9。安装蓝牙模块(可选)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 4.10。Wire Inspection..........................................................................................................................................23 4.11.Install the Charge Controller Cover.......................................................................................................24
功能高性能操作误差放大器内部软启动/停止/停止/停止0.5%内部电压准确性,0.8 V电压参考OCP准确性,锁存前的四个重新输入时间“无损”差分电感器当前的“无损”差分电感电流•内部高精确的电流传感范围20 ns ocplifier示威范围•extive oscillative•extive oscillative•extive oscillative•extive 20 khz•100000 khz。内部门驱动器的非重叠时间5.0V至12 V操作支撑1.5 V至19 V VINV范围从0.8 V到3.3 V到3.3 V(使用12 V CC的5 V)通过OSC启用芯片通过电压锁定电压保护(OCP)固定量•保证的OCP THERENSUD保证•保证的OCP启动•热量••pressiated•pressiated•pressiated•pressiated•pressive•pressive•••pressiated••pressiated集成的MOSFET驱动程序内部R BST = 2.2集成的增强二极管•自动节省模式,以最大化光负载操作期间效率同步函数远程接地感应这是无PB- free设备*
摘要 — 本文旨在开发基于人工智能 (AI) 的电网形成逆变器发电机控制器。本文说明了控制器在简化孤立微电网中的相关性。采用的 AI 方法依赖于监督学习,因此需要训练数据集。首先,选择案例研究和用例,并定义场景以从经过实验验证的虚拟同步发电机 (VSG) 控制器创建训练数据集。用例代表电网形成逆变器的黑启动和负载需求的变化及其特性。然后,使用收集到的数据集来训练 AI 模型,该模型集成在模拟逆变器的控制中,以便在所选用例上与 VSG 控制器进行测试和比较。所提出的基于 AI 的控制器可确保简化微电网的稳定性,将电压和频率维持在标称值。保证供电连续性,并且能够适应负载特性的变化。此外,所提出的控制器除了在负载转换期间具有高稳定性外,还对负载变化表现出快速响应。索引术语 — 电网形成控制、基于逆变器的发电机、人工智能、神经网络、监督学习
加密模块。3。所有适用的基础加密算法都支持每个服务的密钥推导功能。该信已根据加密模块验证程序(CMVP)提供的指南生成。CMVP尚未独立评估此合规性审查。有关这些陈述的任何问题都可以通过电子邮件向Cisco Global认证团队(GCT)引向certteam@cisco.com。真诚,
dc artring在PV字符串的电缆电缆中引起交流噪声电流,该电缆以多个MHz的范围中存在。太阳能中DC ARC检测的挑战是以可靠的方式检测PV电缆内噪声的增加,而不会引起错误的警报和关闭。要达到这种能力,需要一个低噪声,高性能的模拟前端,因为ARC的注射AC噪声可以坐落在DC String电流顶部的几mA范围内,该电弧的范围内,该电弧的范围在住宅应用中的20A范围内,甚至在商业太阳能应用中甚至更高。此外,太阳系中还有其他几种噪声来源,这些噪声无法错误地解释为弧。这些其他噪声源的示例是PV电缆上逆变器或电源线通信的开关频率。传统上,算法用于识别测得电流中的弧形特征。要实现可靠的弧检测,这些算法通常需要对每个系统进行微调,因为电弧签名高度依赖于系统。