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  • 简介:摘要:本文从 x86体系结构及其发展入手,基于 x86虚拟化技术难点讲解,结合专利申请技术梳理,对 x86架构虚拟机技术中硬件虚拟机技术和操作系统虚拟机技术发展作了详尽分析。可以了解:随着硬件微小化、资源节约化、物理机安全化等方面需求的增加,硬件虚拟机技术和操作系统虚拟机技术均在减少资源占用、提高安全性、提升虚拟机管理等方面探索不断改进的方式方法。经过本文对 x86体系结构虚拟化技术的梳理,期望可以对该领域研究提供一定帮助。

  • 标签: x86 虚拟化 专利技术 分析
  • 简介:摘要;空间人为电磁能量急剧增长,电磁环境日益恶化,电磁兼容问题已引起世界各国及有关组织的普遍关注。概述了电磁兼容技术的发展历程和研究内容,叙述了电磁兼容测试仪器和测试方法,介绍了开阔试验场、屏蔽室、电波暗室、横电磁波室、吉赫横电磁波传输室、混波室等各种电磁兼容测试场地,阐述了各自的特点和适用范围。预测技术及自动测试技术将成为电磁兼容性工程研究的方向。

  • 标签: 电磁兼容 电磁兼容测试 测试技术
  • 简介:摘要数字电子设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。产生EMC问题主要通过两个途径一个是空间电磁波干扰的形式;另一个是通过传导的形式,即电磁干扰包括辐射型(高频)EMI、传导型(低频)EMI。产生EMC问题的3个要素是电磁干扰源、耦合途径、敏感设备。

  • 标签: 电磁兼容 检测 优化 测试及认证
  • 简介:摘要介绍了电磁兼容的基本概念,实现电磁兼容的测试技术,提出了对电磁兼容的控制方法,以及针对不同的设备或系统不同的设计方案,并介绍了电磁兼容的测试。

  • 标签: 电磁兼容 电磁兼容测试 测试场地 电磁干扰
  • 简介:摘要电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行,并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。主要介绍电磁兼容的检测方法、优化、整改等内容,着重通过检测实践从EMC的3个重要要素电磁干扰源、耦合途径、敏感设备方面总结优化方法及整改方案。电磁兼容的优化主要关注屏蔽、PCB的设计及重要器件的选择,整改主要是通过综合运用屏蔽、滤波吸波、接地等措施实施电磁兼容改进。

  • 标签: 电磁兼容 EMC 检测 优化
  • 简介:摘要;阐述了电磁兼容涉及的领域及测试的重要性。以一些测量标准为依据,详细讨论了电磁兼容测试的测量仪器设备、测试场地;环境电平、辐射和电源端传导干扰电压!电流等物理量的直接测试方法;还讨论了电磁兼容的替代测试方法及自动测量方法。最后说明了我国电磁兼容试验技术的现状和发展情况。

  • 标签: 电磁兼容 测试技术
  • 简介:摘要在汽车行业飞速发展的今天,汽车市场竞争趋势日益激烈,电子设备在汽车上的应用更为广泛,现阶段电子技术应用程度显然成为了衡量汽车技术水平高低的关键指标。本文重点解读的是汽车电子电磁兼容标准,结合着不同的方面,论述汽车电子相对重要的电磁兼容标准。

  • 标签: 汽车电子 电磁兼容 标准
  • 简介:复旦张江校区位于浦东张江高科技园区,与入驻信息产业界和浦东软件园毗邻,总占地面积约30.1万平方米,校方希望在校园景观中既能够与高科技园区特色匹配,又能承载百年复旦的文化,这对于景观设计师而言是十分具有挑战性的,创建于1905年的复旦大学本部与2004年建成的张江校区,在地理位置上分处于黄浦江的两岸,相距15km,时间与空间上的距离,能否引发新与旧的不“兼容”呢?

  • 标签: 校园景观 兼容 高科技园区 景观设计师 信息产业 占地面积
  • 简介:摘要社会的快速发展,推动了我国建筑行业的长足稳定发展,电梯设备作为我国建筑行业的重要设施之一,其应用也是越来越广泛,之所以电梯设备应用非常广泛,主要是带给人们生活以及工作的便利和快捷,但是电梯设备在运行过程中其安全性以及稳定性是第一位的,近年来电梯安全事故频发,所以必须密切关注电梯设备运行的安全性以及稳定性,明确电梯设备运行过程中每一项指标,从技术指标的控制方面入手,提升电梯运行的安全稳定性。电磁兼容性是电梯设备的重要技术指标之一,直接影响电梯设备的稳定运行。所以针对电梯电磁兼容性进行详细的研究分析意义重大。本文针对电梯电磁兼容性展开了详细的探究,首先分析了电磁兼容的定义,然后分析了电梯电磁干扰的分类,最后就如何有效额定解决电梯电磁兼容性进行了详细的分析。对于有效的控制电梯电磁兼容性水平,保障电梯运行的安全稳定性有一定的借鉴意义。

  • 标签: 电梯 电磁兼容性 运行 安全性 稳定性 对策
  • 简介:摘要:伴随先进科技的飞快进步,在生活生产中也在越来越多地应用电子技术。而电磁兼容性可以确保电子体系或设备能够在电磁环境中正常运行,且不会干扰到其他电子设备。当前电磁环境越来越复杂,所以,怎样避免电磁干扰、有效控制设备的正常工作便引起了广泛的关注。基于此,本文就电磁干扰、有关电磁兼容检测的内容展开了探讨。

  • 标签: 电磁兼容检测 电磁干扰 电磁兼容
  • 简介:摘要近年来,伴随着电子技术的不断革新与发展及电子设备的广泛运用,电子设备系统的相互电磁干扰问题也越来越突出,甚至影响到了电子设备的正常运转。因此,电子设备的电磁兼容设计也成为电子设备设计人员所关注的问题。文章通过对电子设备电磁干扰因素的分析,结合电磁兼容设计中的PCB设计、屏蔽设计、滤波设计、接地设计这几个重要的方面分别进行了相关分析。

  • 标签: 电子设备 电磁兼容设计
  • 简介:摘要电磁兼容首要指的是体系或设备在电磁环境中运转,具有必定的抗搅扰才干,且不会发作反常状况。本文首要对电磁兼容检测中的检测仪器、搅扰要素以及检测场所进行剖析,针对剖析成果,结合实例论说电磁兼容优化的常用办法及详细流程。

  • 标签: 电磁兼容检测 优化的研讨
  • 简介:摘要:本文从电磁兼容性的体系构成、开关电源电磁干扰的特征、概述电磁兼容、影响开关电源电磁兼容性能的主要因素以及开关电源的电磁兼容设计分析五个方面,介绍了开关电源电磁兼容的设计,希望可以为有需要的人提供参考意见。

  • 标签: 开关电源 电磁兼容 设计
  • 简介:摘要电子设备的电磁兼容抗扰度决定了其在电磁环境下工作的稳定性和安全性。在集成技术的快速发展的当今,电子设备越来越趋于集成化、微型化、网络化。因此,其电磁兼容性显得尤为重要。要提高电子设备的电磁兼容抗扰度要从以下两方面着手一是在产品设计开发时就引入电磁兼容概念,从电路的设计到元器件的选择,都将电磁干扰的可能考虑进去,从系统内部来提高整体的抗扰能力;二是在成型设备的干扰关键部位或者外部增加防护措施,以达到理想的电磁兼容效果。

  • 标签: 电磁兼容,抗扰度,静电放电,电快速瞬变脉冲群
  • 简介:摘要伴随着国家电子技术的迅速发展,加之电子系统集成化程度的稳步提升,很多的电磁干扰导致的损坏事故频发,科研人员逐渐关注降低电磁干扰并提升设备防干扰能力的问题。接地技术属于一种常用的降低电磁干扰问题的方式,通过分析接地技术,明确了接地的概念,不良的接地方式很容易造成一系列的严重后果。本文将分析电磁兼容系统中的接地技术,结合装置和屏柜的接地布局适当阐述。

  • 标签: 电磁兼容 接地 电磁干扰
  • 简介:摘要:对飞机电台馈线天线系统进行了理论介绍,详细给出了电磁兼容问题的两种分类,并根据具体的问题,给出了一般的检测判定和排除的思路,以及日常维护检查中应采用的方法。

  • 标签: 电台 馈线 电磁兼容 维护
  • 简介:摘要:电磁兼容性主要解决电磁干扰(EMI)和电磁干扰(EMS)两个问题。所谓EMI,是指产品本身的运行中断,不会对其他系统或产品造成伤害;EMS是指产品在使用过程中不影响周围电磁环境,可以完成预定功能。无论是对产品其他系统的危害,还是环境对自身的影响,不采取相应的措施都会导致产品的异常使用,严重时会导致重大事故,因此有必须解决电磁兼容性问题。本文介绍了EMI以及EMS的原理和导电模式,并解释了EMI与EMS之间的关系。随后,在适当的情况下介绍了电磁学的危险和后果。根据电磁波的危害性,建议相应的设计和补救措施应作为产品设计和修改的基准。

  • 标签: 电磁兼容 危害 产品设计 整改措施
  • 简介:摘要:电子医疗设备是医疗系统重要的组成部分,电子医疗设备各项功能的稳定性直接关系到患者病情的精准诊断和治疗。由于医院中存在多种类型的电子医疗设备,促使设备处于复杂的电磁环境中,导致医疗设备的稳定运行受到影响。基于此,为了提高电子医疗设备各项功能的稳定发挥,为患者病情的确诊及治疗提供可靠的参考,本文深入分析了电子医疗设备的电磁兼容

  • 标签: 电子医疗设备 电磁兼容 电磁干扰 应对方法
  • 简介:摘要:随着新能源发展的迅速推进,逆变器作为其核心设备之一,受到了越来越多的关注。然而,在实际应用中,逆变器的电磁兼容问题成为了影响其性能和可靠性的重要因素之一。为了解决这一问题,本文研究了逆变器的电磁兼容试验方法检测方法。首先,本文对逆变器的电磁兼容问题进行了深入的研究和分析,明确了其影响因素和现有解决方案。然后,本文提出了一种基于国际标准的逆变器电磁兼容试验方法,包括辐射发射和抗扰度测试。通过模拟实验和实际测试,本文验证了该方法的有效性和可行性,并提出了一些优化建议。

  • 标签: 逆变器,电磁兼容,试验方法,辐射发射,抗扰度
  • 简介:摘要:随着科技的迅猛发展,电子设备已经渗透到我们生活的方方面面,成为现代社会不可或缺的重要组成部分。然而,随之而来的是日益复杂和密集的电磁环境,这给设备之间的相互干扰和共存带来了巨大挑战。因此,本文主要就设备电磁兼容性检测方法进行探讨,旨在保障设备在复杂电磁环境中稳定、高效地运行。

  • 标签: 设备电磁 兼容性 检测方法 实验室