外部的传输线或者PCB的印制线存在RF电流(射频电流),电流流到负载后返回源头,这样就形成了闭合电流环路,也就产生磁场,从而也就产生辐射电场。因为PCB印制线与电流路径存在一定的物理距离,磁通耦合不能达到100%,未被耦合的RF电流就是引起电磁干扰的主要原因。
零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用试电笔不会检测出来。如果用试电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。因此,这不是零线带电的原因。
中国科学院深圳先进技术研究院与英国班戈大学等合作,成功研制出首个基于黑磷的光纤化学传感器,实现对重金属离子的超灵敏检测。据悉,这是该研究团队首次将黑鳞和倾斜光纤光栅相结合,新型的超灵敏化学传感器由此诞生。黑磷新型光纤传感器的成功研发,将为化学和生物传感提供一个优越的光学检测平台,从而推动黑磷化学生物传感器的应用研究进程。
纳米磁响应性多孔材料由于其独特的磁学特性(可被磁化、交变磁场下产热等)和多孔结构,可被用于分离富集、磁靶向药物定点释放、固定酶/纳米催化剂等,在生物医学、催化等领域有着重要的应用价值。
稳态强磁场实验装置是国家发改委批准立项建设的“十一五”国家重大科技基础设施,其目标是要建设稳态强磁场极端实验条件,以便满足我国物理、化学、材料、生命科学等多学科前沿探索对于稳态强磁场等极端实验条件的需要。根据国家发改委批准的工程方案,稳态强磁场实验装置建设工期为五年,但从第三年起陆续建成的实验装置可以先期投入试运行,进入“边建设、边运行”阶段。
创意无极限,仪表大发明。今天为大家介绍一项国家发明授权专利——基于有限元仿真分析的智能电表防外界电磁场干扰方法。该专利由国家电网公司申请,并于2017年3月29日获得授权公告。