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本文阐述了一种开关型非线性校正装置的工作原理、计算了它的谐波线性化系数,最后给出了工程计算方法。通过实例计算证明:采用这种开关型非线性校正装置可以把自动控制系统的静态精度提高4~8倍。 相似文献
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采用磁控溅射在磁体易磁化面上沉积3μm厚度的DyxFe1-x(x=30,50,80,100)合金薄膜层,并进行适当热处理制备晶界扩散型烧结钕铁硼磁体。当Fe含量为20%(原子分数)时,Dy80Fe20扩散磁体在基本不影响剩磁的情况下矫顽力能够达到15.70 kOe,接近Dy扩散磁体矫顽力,性价比更高。微观结构分析表明,重稀土元素Dy沿晶界相向磁体内部扩散的同时发生了晶格扩散,在晶粒表层生成了磁晶各向异性场更强的(Nd, Dy)2Fe14B硬磁壳层,因而磁体矫顽力增强。Dy扩散磁体经典核壳结构出现于100μm~300μm之间,且有效扩散深度小于500μm,而Dy80Fe20扩散磁体在100μm处便出现了明显的核壳且壳层可延续至500μm以上,说明Fe合金化可以有效缓解Dy在扩散磁体表面的聚集并提高有效扩散深度。在任意温度区间内,Dy80Fe20扩散磁体的αB 相似文献
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随着5G通信技术和新一代万物互联技术的迅速发展,物联网、车联网等场景下的各类异构设备成为数据信息存储、处理、传输的重要一环,其安全性问题愈加值得关注。尤其是设备的安全启动机制,是确保设备启动阶段安全性的重要措施,可以防止攻击者对固件和系统映像篡改后进行非法启动,确保系统的可信加载和安全启动。对设备启动阶段存在的各类安全威胁进行分析,并对不同架构上的安全启动机制进行了详细阐述,提出一种通用的异构设备安全启动机制框架。综述了基于此框架的硬件辅助、信任根增强、代码安全性验证等安全增强改进方法,最后结合安全启动机制从PC端应用到云端的现状,提出异构设备安全启动机制未来可能的研究方向。 相似文献