电池管理环境中电池管理系统(BMS)的接地考虑因素对于确保安全性,功能和准确的电池监视至关重要。关键方面包括确保BMS电路与底盘进行电隔离,以防止地面环和干扰,从而确保准确的测量。适当的接地为故障电流提供了一条途径,降低了电击的风险,应遵守相关的标准和法规。稳定的接地对于准确的电压和电流读数至关重要,反映了电池的真实状态。有效的接地实践还可以最大程度地减少共同模式噪声,减少电磁干扰(EMI),并确保精确的BMS操作。此外,接地应预防电磁和射频干扰,这在对EMI敏感的电动汽车等应用中尤为重要。
高光学吸收弹性纳米复合材料可以形成为独立材料,以薄膜形式应用于宏观 [1] 和微观目标 [2] 上,并使用软光刻等表面改性技术进行图案化。 [3] 它们广泛应用于从发光二极管 [4] 到生物检测 [5] 和太阳能电池 [6] 的各个领域。 [7–11] 这些弹性复合材料在生物医学成像方面显示出巨大的前景,特别是在光学超声 (OpUS) 生成方面。 [7–11] 在这里,弹性复合膜吸收脉冲或调制光源,通过光声效应产生超声波。 [10,12,13] OpUS 发射器的优势在于它们可以从微型设备产生高超声压力和带宽,而不会影响其生成效率;此外,它们不受电磁干扰,并具有低成本生产的潜力。 [8,14,15]
子系统) A091708 8 月 8 日 80 2-2-602 (A) 加速度:最大和最小速度 A046842 11 月 1 日 77 2-2-603 (A) 车辆燃油消耗 A086956 18 月 7 日 80 2-2-604 (A) 牵引力 A086144 25 月 6 日 80 2-2-605 (A) 牵引阻力 A093823 1 月 13 日 81 2-2-607 (A) 牵引系统(汽车) 719084 1 月 15 日 71 2-2-608 (A) 制动,轮式车辆 A086957 18 月 7 日80 2-2-609 (A) 转向 A086958 7 月 18 日 80 2-2-610 (A) 爬坡能力和边坡性能 A086988 6 月 25 日 30 2-2-611 (A) 标准障碍物 A086959 7 月 18 日 80 2-2-612 (A) 涉水 775441 2 月 1 日 74 2-2-613 (A) 宽带电磁干扰
安全和 EMC 法规和标准存在巨大漏洞,至少在商业、汽车、医疗保健和工业行业中如此。由于电磁干扰导致电子设备出现错误或故障可能会对安全产生影响,由此产生的危害和风险可能会通过这些漏洞传播,使用户面临不安全产品或系统的风险,供应商面临责任诉讼和产品召回的财务风险。此问题称为 EMC 相关功能安全。由于电子市场对成本非常敏感,并且法规和标准中存在 EMC 相关功能安全漏洞,因此已经存在与导致欧洲疯牛病的商业情况类似的商业情况。IEE 提供了一份可免费下载的指南 [1],其中介绍了此问题的解决方案。强烈建议所有参与电子或安全工作的人至少阅读本指南的前几页。简介
摘要 - 本文介绍了UNIPRO协议规范,因为OFF CHIP通信通过串行接口进行,并在两端传输和接收的位点流。长序列“ 0”或“ 1”将继承由于电磁干扰而导致的位损失,因此可能会在接收器上引起错误检测。为避免这种情况,首先会随机分组长的位序列,以便可以去除长序列“ 0”或“ 1”。此随机化过程称为争夺,适用于该过程的电路是一个扰动器。在接收器中有一个描述器,该描述器可将位归还其原始信息。crambler和descrambler是PHY适配器层的一部分。这是在将数据发送到M-PHY层之前实现的。在此项目中,我们将实施crambler和DeScrambler主要针对Unipro协议规范2.0,这是市场中最新规范。
本综述赞扬了电子显微镜方法的广度和深度,以及这些方法如何推动了对 MXenes 的大规模研究。MXenes 是二维材料中一个强大的新成员,源自其母体纳米层状材料家族,即 MAX 相。由于其丰富的化学性质,MXenes 表现出了彻底改变一系列应用的特性,包括储能、电磁干扰屏蔽、水过滤、传感器和催化。与电子显微镜相比,很少有其他方法在 MXene 研究和相应应用的开发中更为重要,电子显微镜可以在原子尺度上进行结构和化学识别。下面,将介绍已应用于 MXene 和 MAX 相前体研究的电子显微镜方法以及研究示例,并讨论其优点和挑战。© 2020 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可 ( http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ) 的开放获取文章。
摘要:本研究利用脑机接口(BMI)技术设计了一种用于缓解癫痫发作的闭环脑刺激控制系统方案。在控制器设计过程中,考虑了涉及脑血流、葡萄糖代谢、血氧水平依赖性和信号控制中的电磁干扰等实际参数的不确定性。引入适当的变换将系统表示为规则形式以便于设计和分析。然后开发了使滑模运动渐近稳定的充分条件。结合 Caputo 分数阶定义和神经网络(NN),设计了一种有限时间分数阶滑模(FFOSM)控制器以保证滑模的可达性。闭环跟踪控制系统的稳定性和可达性分析给出了参数选择的指导方针,基于综合比较的仿真结果证明了所提方法的有效性。
安全和 EMC 法规和标准存在巨大漏洞,至少在商业、汽车、医疗保健和工业行业中如此。由于电磁干扰导致电子设备出现错误或故障可能会对安全产生影响,由此产生的危害和风险可能会通过这些漏洞传播,使用户面临不安全产品或系统的风险,供应商面临责任诉讼和产品召回的财务风险。此问题称为 EMC 相关功能安全。由于电子市场对成本非常敏感,并且法规和标准中存在 EMC 相关功能安全漏洞,因此已经存在与导致欧洲疯牛病的商业情况类似的商业情况。IEE 提供了一份可免费下载的指南 [1],其中介绍了此问题的解决方案。强烈建议所有参与电子或安全工作的人至少阅读本指南的前几页。简介
AAC - 全铝导体 ACSR - 钢芯铝导体 AN - 可听噪声 ASNR - 环境信噪比 BIL - 基本脉冲绝缘水平 BSL - 基本开关浪涌水平 CFR - 联邦法规 EHV - 超高压 EMI - 电磁干扰 E/M - 电磁的 E/S - 静电的 HVAC - 高压交流电 HVDC - 高压直流电 kV - 千伏 MV - 兆乏 MVA - 兆伏安 MW - 兆瓦 NESC - 国家电气安全规范 OHGW - 架空地线 PCB - 电力断路器 RI - 无线电干扰 REA - 农村电气化管理局 RMS - 均方根 ROW - 通行权 SNR - 信噪比 SSR - 次同步谐振 TNA - 瞬态网络分析仪 TVI - 电视干扰 UHV - 特高压
PWM是最早提出的控制方法,通过比较参考电压与反馈电压来调整控制信号的占空比,调节DC-DC变换器的输出,达到自动调节的效果,具有输出电压恒定、开关噪声可预测、容易滤波等优点,但由于开关管频率固定、功耗恒定,在轻载时转换效率较差。PFM的引入,利用调整控制信号解决了PWM的轻载问题。频率调制技术减少了转换过程中的开关负载,不需要复杂的变换器结构,因此不需要控制环路补偿网络,但频率变化引起的响应速度慢、输出电压纹波大,会产生难以控制的电磁干扰。两种方法都有各自的特点和问题(Yu,2003)。