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1.
2.
采用单边切口梁法研究了二维碳纤维增强碳化硼–碳化硅复合材料(2D C/(SiC–BxC)n)在空气和真空两种环境下断裂韧性与温度的关系,用扫描电镜观察断口微观形貌。结果表明:真空中2D C/(SiC–BxC)n复合材料的断裂韧性随温度升高而降低,室温下界面结合弱,残余热应力大,易发生纤维桥接裂纹,断裂韧性高;高温下相反。在空气中随温度升高断裂韧性增加,700℃达到最大值,尔后随温度升高而降低,这与生成的B2O3和SiO2.B2O3固溶体会封填裂纹以及碳相的氧化有关。  相似文献   
3.
智能电表可以实现多费率及阶梯电价等诸多与时间相关的电量计费功能,要求具有精确计时的功能,在运行温度范围内每天的计时误差小于1s。本文介绍了晶振的温度特性,分析了振荡电路并联电容对晶体振荡的影响,提出了基于集成型SoC(System on Chip)单片机的温度补偿方案,通过设计校准程序,实现了常温下计算时钟偏差并写入补偿数据,使智能电表到达常温下±1.5ppm,全温区±3.8ppm的计时精度。  相似文献   
4.
寻找ONU系统模块功耗过大的原因,从BOB技术、芯片设计技术、休眠机制和芯片集成方面有针对性地提出了降低系统功耗的方案,最后给出了采用新方案的功耗实测结果,实验表明此方案有效降低了ONU模块的功耗。  相似文献   
5.
为有效保障智能电网全网时间基准的精度,并逐渐摆脱电网运行对全球定位系统(global positioning system,GPS)的依赖性,提出了可用于智能电网建设的基于北斗一代系统、北斗二代系统、GPS系统的三模双通道高精度授时方案,提出了该授时系统的SOC芯片实现方案,不但可以消除安全隐患,而且可以有效解决产品成本和体积的问题。从硬件实现的角度分析了高精度授时方案的可行性、先进性及其在智能电网中的应用前景。该授时方案针对北斗卫星导航系统运行现状和电力系统复杂的应用环境,采用较成熟的北斗一代作为主时钟源,同时兼容北斗二代和GPS,可实现北斗一代系统、北斗二代系统和GPS系统独立授时的双通道运行方式,且各通道授时时基可实现组合解算,授时精度最高可达15 ns(1),守时精度可达1 s/h,完全可以满足智能电网建设的需求。  相似文献   
6.
随着电网的信息化、数字化、自动化和互动化的发展,要求智能电网能够通过电子终端将用户之间、用户和电网公司之间形成网络互动和即时连接,实现数据实时、高速的采集和读取。网络的互联和信息的采集因受到越来越多的安全攻击而面临着信息安全问题。毛刺电压攻击是最常见的一种故障注入攻击方式,它是通过突然改变供电电压的方式对安全设备进行恶意攻击,使其进入错误运行状态进而获得其所包含的机密信息。该方案提出了一种针对毛刺电压攻击的防御电路,该电路首先将毛刺电压采集进来;其次对该毛刺电压进行运算处理,将处理之后的毛刺电压和基准电压进行比较来判断该攻击是否构成攻击;最后将构成攻击的报警信号锁存以供系统进行处理。通过数学运算和实际电路仿真得出,本电路具有不受被攻击电压直流值的影响、功耗小、检测毛刺电压信号的频率范围宽的特点。因此,可以广泛应用于智能卡、智能终端和电力采集终端中,避免了在信息采集的过程中由于受到毛刺电压攻击而造成信息泄露。  相似文献   
7.
赵东艳  林琳 《轻兵器》2016,(21):30-31
正它是一辆履带式无人战车,又被称为"机器人步兵",它的最大亮点在于它的中央装载舱,通过这个舱整合装载各种设备,进而使其成为"百变金刚"——现如今,机器人技术所创造的新成果正悄然临近,改变着社会牛产、牛活方式。机器人技术在军事领域里的应用也愈发令人惊叹。在本年度举行的欧洲防务展和新加坡航展上,英国雷声公司  相似文献   
8.
一种基于累积误差控制的RTC补偿算法及电路   总被引:2,自引:1,他引:1  
介绍了晶体振荡器的温漂特性,提出了基于累积误差控制的RTC温度补偿算法,累积频率误差控制在15.3 ppm以内。设计了应用于微控制器中的RTC补偿电路,开发了自动调教电路,能很好地满足智能电表高精度、低功耗的计时要求。  相似文献   
9.
目前,智能电网已进入全面建设阶段。智能电能表作为智能用电环节的重要节点,承载着智能电网安全稳定运行所需的信息采集、数据分析、指令下发、指令执行等功能。推广高安全电子封印并建设计量设备电子封印管理系统对于提升智能电能表自动化管理效率、促进电网产业技术升级具有重要意义。本文在介绍计量设备电子封印管理系统组成及功能的基础上,对电子加密封印特性、工作原理、工作流程进行了详细阐述,为电网设备智能化管理提供了典型解决方案,该方案对于其他行业同样具有极强的推广意义。本文网络版地址:http://www.eepw.com.cn/article/264520.htm  相似文献   
10.
提出了一种基于标准CMOS工艺的电压检测(Voltage Detector, VD)电路,具有高集成度、低功耗、检测点多档位可调节的特点。开关电容(Switched Capacitor, SC)电路仅需一个低频时钟即可提供准确的电源分压,在低功耗应用中可以有效替代传统电阻分压。在3.3V电源电压的MCU应用中,电压检测电路仅消耗几百nA的电流,对时钟变化不敏感(低频时钟频率变化范围4 kHz~40 kHz),并且响应时间在一个时钟周期内  相似文献   
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