简介 Strand Lighting SD6 和调光器组是紧凑型便携式调光装置,设计用于与照明控制台配合使用,作为娱乐或建筑照明装置的一部分。规格 电源要求 电压:200 - 260 伏交流电。频率:50 - 60 赫兹。三相 + 中性线 + 地线 SD6 调光器组必须接地以确保使用安全。调光容量 SD6 每个组包含六个调光器,每个调光器一个插座。每个调光器的最大负载为 13A - 每个调光器组总共 78A。每个调光器最小负载为 60W。调光器输出连接 SD6 组提供多种插座,以适应不同的工作条件和国家标准。每个调光器标配一个插座
AAC - 全铝导体 ACSR - 钢芯铝导体 AN - 可听噪声 ASNR - 环境信噪比 BIL - 基本脉冲绝缘水平 BSL - 基本开关浪涌水平 CFR - 联邦法规 EHV - 超高压 EMI - 电磁干扰 E/M - 电磁的 E/S - 静电的 HVAC - 高压交流电 HVDC - 高压直流电 kV - 千伏 MV - 兆乏 MVA - 兆伏安 MW - 兆瓦 NESC - 国家电气安全规范 OHGW - 架空地线 PCB - 电力断路器 RI - 无线电干扰 REA - 农村电气化管理局 RMS - 均方根 ROW - 通行权 SNR - 信噪比 SSR - 次同步谐振 TNA - 瞬态网络分析仪 TVI - 电视干扰 UHV - 特高压
摘要 本研究开发了用于三维集成电路 (3D-IC) 的背面埋入金属 (BBM) 层技术。该技术在每个芯片背面的大片空白区域引入用于全局电源布线的 BBM 层,并与芯片正面布线并联。电源 (V DD ) 和地 (V SS ) 线的电阻因此而降低。此外,由于 BBM 结构埋入 Si 衬底中并具有金属-绝缘体-硅结构,因此可充当去耦电容。因此,引入 BBM 层可以降低电源传输网络的阻抗。3D-IC 的 BBM 层制造工艺简单,并且与后通孔硅通孔 (TSV) 工艺兼容。利用该工艺可以在 CMOS 芯片(厚度:43 µm)背面埋入由电镀 Cu(厚度:约 10 µm)组成的 BBM 层,并通过直径 9 µm 的 TSV 将 BBM 与芯片正面布线相连。 关键词 三维集成电路(3D-IC),背面埋入金属(BBM)层,硅通孔(TSV),供电网络 I. 引言 采用硅通孔(TSV)的三维集成电路(3D-IC)技术[1]–[5]是生产先进、高速、紧凑和高功能电子系统的有效方法。然而,堆叠多个芯片会导致电路设计的电源完整性问题。例如,由于可用于电源和地线的 TSV 数量有限,3D-IC 中的 IR 压降会增加。此外,在 3D-IC 中同时切换堆叠芯片时,会产生很大的同时切换噪声(di/dt 噪声)。这种同步开关噪声会在电源输送网络 (PDN) 中产生不可预测的电压变化,从而导致系统故障。为了解决这一电源完整性问题,不仅必须在电路板/中介层级降低 PDN 的阻抗,还必须在芯片级降低 PDN 的阻抗,并提高电源输送的可靠性。先前的研究提出了一些降低芯片级 PDN 阻抗的方法。第一种方法是加宽电源线/地线。这种方法非常简单,但由于线路资源有限,难以应用。
该项目旨在改善和延伸圣达菲的理查兹大道,从罗迪欧路延伸至塞里洛斯路。理查兹大道拟从 GCCC 路延伸至 Siringo 路南侧,这将需要对 Arroyo de Los Chamisos (ADLC) 南侧现有的多用途步道进行更改。WSP 被要求调查各种路线和几何形状,以便在理查兹大道延伸段上提供人行地下通道,并得出结论认为地下通道是可行的(见图 1)。拟建的人行地下通道将建在拟建的 ADLC 大桥正南,可满足多用途步道和道路的走廊几何要求。地下通道包含一条 10'-0” 宽 x 9'-0” 高的小路,穿过人行地下通道,有清晰的场地线接近和穿过多用途步道的地下通道。地下通道长约 80 英尺。还设有平交道。
本文系统地比较了采用相同 CMOS 后端工艺的 CPW、慢波 CPW、微带和慢波微带的传输线特性阻抗与 Q 因子之间的关系。结果表明,最佳 Q 因子的特性阻抗取决于慢波传输线的地线间距。虽然从传播模式的角度来看,介质相似,但当慢波 CPW 的特性阻抗为 §23 ȍ 和慢波微带线的特性阻抗为 §43 ȍ 时,慢波传输线可实现 60 GHz 最佳 Q 因子,并且接地平面间隙越宽,Q 因子就越大。此外,结果表明,在芯片面积相同的情况下,慢波 CPW 的最佳 Q 因子比慢波微带高 12%。这里提供的数据可用于选择 CMOS 中 S-MS 和 S-CPW 无源器件的 Z 0 值,以最大化传输线 Q 因子。
1。1个植被和动物群,山羊和猪都存在于牛鲁亚森林中,但似乎对湿地没有重大影响。猪经常在森林中狩猎,负鼠控制(大概是为了恢复皮毛)。在高尔夫球场以南1.2公里的湿地的南部部门(Humphreys&Tyler 1990,Regnier&Brokhuizen,1990年)出现了少量的empodisma减去(泥炭形成的本地线刺)。尽管不是受到威胁的物种,但由于它在整个新西兰地区广泛发生,但该物种仅限于淡水酸湿地,并且已从科罗曼德生态区的两个地点记录下来。湿地为受威胁鸟类的物种提供栖息地,包括澳大利亚北民物(全国濒危),一尘不染的克雷克(遗物),带铁路和蕨类鸟(处于危险中)以及北岛棕色猕猴桃和北岛新西兰dotterel(全国脆弱)
摘要 - 在本文中,我们介绍了我们的项目6G的愿景,即连接的Sky(6G-SKY),以整合地面网络(TNS)和非事务网络(NTN),并概述了与我们的项目相比的6G研究项目中当前的研究活动。从行业和学术界的角度来看,我们确定了关键用例段,将空中用户和地面用户与我们的6G-Sky多层网络体系结构连接起来。我们解释了我们的整体6G-SKY体系结构的功能视图,该体系结构涉及空中和太空平台的异质性。架构元素和通信链接是确定的。我们通过考虑多层3维网络提出的一组固有挑战来讨论6G-SKY网络设计和管理功能,我们称它们为合并的空域和NTN(合并的ASN)。最后,我们研究了6G-SKY项目目标的其他研究挑战。索引术语 - 地线网络,非事物网络,3D网络体系结构,用例段,3D网络设计。
JCS:日本电线电缆制造商协会标准 JIS:日本工业标准 KPEV:古河电工株式会社提供的电缆标准 注: *1 上面显示的配线长度是从 Infilex AC 到连接设备的总配线长度,包括与外部端子块之间的配线。*2 电源线和地线连接到 M3 螺丝端子。将端子接线片压接到电线末端。*3 通信线和输入/输出线连接到无螺丝推入式端子。剥去电线护套并连接电线。护套剥去长度:8 mm(不能使用针式端子。)*4 RTD(Pt1000)温度输入为两线制。考虑测量误差,因为电线电阻会导致测量误差。例如,1.25 mm 2 尺寸的电线会导致约每 10 m 测量误差为 0.1 °C。通过设置 Infilex AC 纠正测量误差。*5 当阀门/阻尼器连接到系统公共接线时,阀门/阻尼器工作电流流过公共线。因此,规格如上所示。对于 20 m 长的 IV 1.25 mm 2 电缆,需要 4 线连接以防止工作电流流过公共线。
埃塞俄比亚的医疗保健系统依赖于使用药用植物来治疗人和牲畜疾病的传统药用实践。然而,缺乏有关这些治疗方法对特定传染病的疗效的经验验证需要严格的科学研究。这项研究的目的是研究对五种选定的药用植物物种的抗体活性和植物化学筛查,即solanum somalense franchet。,verbascum sinaitimum benth。BENTH。 最初是与当地线人共同确定的植物,后来主要考虑其高线人的共识和忠实水平的价值,以便其在治疗该地区的传染病方面的功效。 从植物材料中制备乙醇和水提取物,并针对标准细菌菌株评估其抗菌活性,代表革兰氏阳性和革兰氏阴性类型。 为评估提取物的抗菌活性,使用肉汤稀释法确定最小抑制浓度(MIC)。 此外,使用标准定性测试进行了Phy-To化学筛选,以鉴定各种二级代谢产物。 结果表明s乙醇提取物中的抗菌功效。 somalense,w。 somnifera,c。 针对特定细菌菌株的耳a(s。) somalense对s。 agalactiae,MIC为1.5 mg/ml; w。 Somnifera反对S。 金黄色和e。 aurea反对e。BENTH。最初是与当地线人共同确定的植物,后来主要考虑其高线人的共识和忠实水平的价值,以便其在治疗该地区的传染病方面的功效。乙醇和水提取物,并针对标准细菌菌株评估其抗菌活性,代表革兰氏阳性和革兰氏阴性类型。为评估提取物的抗菌活性,使用肉汤稀释法确定最小抑制浓度(MIC)。此外,使用标准定性测试进行了Phy-To化学筛选,以鉴定各种二级代谢产物。结果表明s乙醇提取物中的抗菌功效。somalense,w。somnifera,c。针对特定细菌菌株的耳a(s。somalense对s。agalactiae,MIC为1.5 mg/ml; w。Somnifera反对S。金黄色和e。aurea反对e。大肠杆菌,MIC为2 mg/ml; c。大肠杆菌和K。肺炎,麦克风分别为3 mg/ml和3.5 mg/ml)。植物化学筛选的结果表明存在类固醇,生物碱,类黄酮,皂苷和萜类化合物。选定的药物植物表现出对某些细菌菌株的有希望的抗菌活性。目前的发现支持了研究领域传统医学系统的长期主张,以继续使用这些植物治疗传染病。
摘要:目前,确保电网的正确功能在维持规范电压参数和本地线重载方面是一个重要问题。可再生能源(RES)的不可预测性,峰需求现象的发生以及超过智能网格中名义值高于名义值的电压水平,这使得在该最局面中进行进一步的研究。本文介绍了电力管理系统的仿真测试和实验室测试的结果,以减少网格负载过高或降低由于增加的造成物质的产生而导致的过高的网格电压值。该研究基于使用物联网(物联网)技术的智能设备(SA)的弹性能源管理(EEM)算法。算法的数据是从实现消息队列遥测传输(MQTT)协议的消息代理中获得的。在EEM算法中选择SA的功率设置的复杂性需要使用应用于NP难题类别的解决方案。为此,在EEM算法中使用了贪婪的随机自适应搜索程序(GRASP)。在弹性能量管理算法中,在电压爆发时,模拟和实验的提出的结果证实了通过弹性能量管理算法调节网络电压的可能性。