1.1 寄存器映射(注 3) ...................................................................................................................................... 12 1.1.1 温度测量数据 .............................................................................................................................. 12 1.1.2 相对湿度测量数据 ............................................................................................................................ 14 1.1.3 配置寄存器 ................................................................................................................................ 14 1.1.4 转换设置寄存器 ............................................................................................................................. 16 1.1.5 温度和湿度的高/低限警报设置 ............................................................................................................. 16 1.1.6 单次寄存器 ................................................................................................................................ 16 1.1.7 制造商 ID ................................................................................................................................ 16 1.2 警报输出 ............................................................................................................................................. 16 1.2.1 中断模式(ATM = 0) ................................................................................................................ 17 1.2.2 比较器模式(ATM = 1) ................................................................................................................ 17 1.3 DOM 测量程序 ................................................................................................................................ 18 1.3.1 步骤 1,通过 Config、Conv_Rate 寄存器设置传感器工作模式 ................................................ 18 1.3.2 步骤 2,读取温度和/或湿度测量数据 ................................................................................ 18 1.4 数字接口 ............................................................................................................................................. 18 1.4.1 从机地址 ............................................................................................................................. 18 1.4.2 超时 ............................................................................................................................................. 18 1.4.3 SMBus 警报响应地址(ARA) ............................................................................................. 18 1.4.4 广播呼叫 ............................................................................................................................. 19 1.4.5 高速模式 ............................................................................................................................. 19 1.4.6 PEC ........................................................................................................................................................... 19 1.4.7 读/写操作 ...................................................................................................................... 20
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⚫ 工作电压:2.5V 至 5.5V ⚫ 平均工作电流:1.5uA(典型值)在 1.0con/sec、Vcc=3.3V(T&RH 转换)时。 3.0uA (最大值) ⚫待机电流: 0.05uA (典型值), 0.3uA (最大值) ⚫无需校准的温度精度: 最大值: ± 0.5 o C 从 0 o C 到 50 o C ⚫无需校准的湿度精度: 最大值: ± 3.0%RH 在 50%RH ⚫用于温度和湿度的 14 位 ADC ⚫兼容 2 线和 I 2 C 接口 ⚫可编程过温和/湿度警报响应 ⚫通过设置 AD0 引脚生成 4 个不同的从属地址 ⚫温度范围: -40 o C 至 125 o C ⚫湿度范围: 0%RH 至 100%RH ⚫可提供保护罩 应用
我们已经采取了许多良好而具体的措施,并且在许多情况下已经付诸实施:从在任何情况下都能安全驾驶我们的军用船只的能力,到改善我们的维修状况的措施(66号公路和Warnowwerft海军武器库),到在波罗的海合作框架内承担区域责任以及尽早部署我们的国际工作人员DEU MARFOR的认证。从通过新任指挥总长加强海军领导力、建立首个敏捷研讨会,到在社交媒体领域采取新方法,再到为2035年后的海军制定可持续定位(海军2035+目标愿景)。
摘要 - 次生的入侵神经接口需要完全可植入的无线系统,这些系统可以同时从大量通道中记录。但是,由于高吞吐量,将记录的数据从植入物转移到外部接收器是一个显着的挑战。为了应对这一挑战,本文提出了一种神经记录系统 - 片上,该系统通过使用片上的特征提取来实现高资源和无线带宽效率。能量 - 有效的10位20 ks/s前端放大并数字化局部势势内的神经信号(LFP)和动作电位(AP)频段。使用压缩的Hadamard变换(CHT)处理器将每个通道的原始数据分解为光谱特征。选择要计算的功能的选择是通过机器学习算法来量身定制的,以便在不损害分类性能的情况下将总体数据速率降低80%。此外,CHT功能提取器允许在接收器侧的波形重建进行监视或其他后处理。通过体内和离线实验验证了所提出的方法。65 nm CMO制造的原型还包括无线
弗伦奇敦的种族构成为:51.3% 为非裔美国人、42.8% 为白种人、1.9% 为亚裔,2.3% 为双种族或多种族混血。社区的教育程度多种多样,22% 的人口拥有学士或以上学位,而 15.5% 的人口没有获得高中文凭或同等学历。相比之下,在塔拉哈西市,49.9% 的人口拥有学士或以上学位,而 5.9% 的人口没有获得高中文凭或同等学历。2018 年,失业率为 23.7%,而塔拉哈西市 2018 年的总失业率为 10%。在弗伦奇敦的 837 栋独栋住宅中,42.4% 的住宅在 2020 年申请了 Homestead 免税,这与房屋自有率非常接近。
合作改变文化 “作为战略思想伙伴、责任伙伴和持续学习伙伴,与社区内的其他组织一起参与使我们 [TechTown] 更加强大,”Smith 说道。合作消除了资源稀缺的生态系统中固有的一些竞争。“TechTown 的成功故事与成功企业的数量、获得的资本水平、雇用的员工或对区域 GRP 的贡献无关,而更多地与文化变革有关,”Lewis 说道。TechTown 能够将生态系统转变为一种文化,让任何人都相信创业是一条潜在的道路。
医疗技术对于医疗保健提供是必不可少的。这是从筛查/诊断到治疗/护理的整个医疗保健生命周期不可或缺的一部分;从恢复患者到正常生活,并在治疗后监测其健康状况。数十年来,随着技术的进步和医疗设备的成熟程度,该行业在降低疾病的发生和改善全球整体医疗保健系统方面发挥了重要作用。在全球范围内,医疗保健部门正在见证对患者的诊断和治疗方式的迅速发展,并且医疗技术行业是这一转变的核心。该行业也可以彻底改变印度的医疗保健。使用新生和先进的技术(例如人工智能,遥感,3D打印,E-ICUS,虚拟现实,远程医疗,远程医疗等)的混合,有可能帮助印度的医疗保健行业克服它所面临的许多挑战 -
1.1 寄存器映射 ................................................................................................................................................ 11 1.1.1 温度测量数据 [Add:0x00] .......................................................................................................... 11 1.1.2 相对湿度测量数据 [Add:0x01] ........................................................................................................ 11 1.1.3 配置寄存器 [Add: 0x02] ...................................................................................................................... 12 1.1.4 警报上限设置 [Add: 0x03] ............................................................................................................. 13 1.1.5 制造商 ID [Add: 0xFE] ...................................................................................................................... 14 1.1.6 版本 ID [0xFF] ................................................................................................................................ 14 1.2 S OFT R ESET ............................................................................................................................................. 14 1.3 H EATER ............................................................................................................................................. 15 1.4 DOM 测量 P程序................................................................................................................................ 15 1.4.1 步骤 1,设置传感器 ...................................................................................................................... 15 1.4.2 步骤 2,触发温度和/或湿度测量 ................................................................................................ 15 1.4.3 步骤 3,等待转换时间 ................................................................................................................ 15 1.4.4 步骤 4,读取温度和/或湿度测量数据 ...................................................................................... 15 1.4.5 读取温度和湿度数据的 C++ 代码示例 ...................................................................................... 15 1.5 数字接口............................................................................................................................................. 17 1.5.1 从机地址 ................................................................................................................................ 17 1.5.2 读/写操作 ................................................................................................................................ 17 1.6 警报输出 ............................................................................................................................................. 19