图三、电网电网该系列材料的电化学性能测试(a)CuVO-300在0.1mVs-1扫描速度下的循环伏安曲线。
开关电源产生电磁干扰的原因电磁干扰(EMI,数字设备Electromagneticlnterference)是一种电子系统或分系统受非预期的电磁扰动造成的性能损害。开关电源是一种应用功率半导体器件并综合电力变换技术、化项电子电磁技术、自动控制技术等的电力电子产品。
同时,目第由于变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,也会形成潜在的电磁干扰。这些EMI信号经过传导和辐射方式污染电磁环境,招标对通信设备和电子仪器造成干扰,因而在一定程度上限制了开关电源的使用。采用软开关技术开关电源的干扰之一是来自功率开关管通/断时的du/dt,采购因此,减小功率开关管通/断的du/dt是抑制开关电源干扰的一项重要措施。
调制频率法是在锯齿波中加人调制波(白噪声),电网电网在产生干扰的离散频段周围形成边频带,将干扰的离散频带调制展开成一个分布频带。基于此,数字设备控制电磁干扰的基本措施就是:抑制干扰源、切断祸合途径及降低敏感设备对干扰的响应或增加电磁敏感性电平。
因此,化项开关电源中的干扰源主要集中在电压、电流变化大,如开关管、二极管、高频变压器等元件,以及交流输入、整流输出电路部分。
由上述分析可知,目第采用EMI滤波技术、目第屏蔽技术、密封技术及接地技术等,可以有效地抑制、消除干扰源及受扰设备之间的祸合和辐射,切断电磁干扰的传播途径,从而提高开关电源的电磁兼容性。招标(h)图(g)中位错区域相应的GPA图案。
黑色充电曲线是由负极为锂金属,采购正极为LiNMC正极材料组成的锂电池获得。电网电网材料人投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaokefu。
(a) LiNMC脱锂到3.72V(黑色线),数字设备嵌锂到2.5V(紫色线),嵌钠到2.0V(绿色线)。化项(g)高分辨HADDF照片表明图(f)中黄色框区域的晶格结构和位错点。
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