摘要 尽管有各种形式的安全设备和锁具,犯罪率、小偷、入侵者和破坏者的袭击不断上升,但研究人员仍然需要关注,以找到保护个人生命和财产安全的永久解决方案。为此,我们设计了一种廉价有效的建筑、汽车、保险箱、门和大门安全系统,以防止未经授权的人通过使用密码进入个人财产,因此我们尝试将电子设备用作锁具。然而,在设计中采用了模块化方法,其中将密码锁分成多个单元,每个单元在连接形成一个完整的功能系统之前都是单独设计的。在设计过程中,我们进行了 20 次测试,前 8 个组合为 4 个,接下来的 7 个测试为 5 个,最后 5 个组合为 6 个。这样做是因为在组合中加入了 2 个假开关。从得到的结果来看,组合 8、11、13 给出了正确的输出组合。但是,实际组合 8 给出了所需的输出。系统的一般操作和性能取决于按键组合。整个系统已经构建并测试,并且运行良好。关键词 安全系统、运动探测器、传感器、蜂鸣器、超声波、电子电路设计。1. 介绍 由于世界各地科学技术的进步,犯罪率和复杂程度随之增加 [1]。因此,有必要确保自己和贵重物品的安全。即使使用机械锁,犯罪率仍然有所上升,因为这些锁很容易被破坏。因此,需要其他类型的锁,尤其是电子锁 [2-4]。这项工作是关于电子密码锁的设计和构造,该锁带有一个键盘,安装在门上用于输入密码。代码单元与 10 开关(非矩阵)键盘一起操作,旨在控制带有四位数代码的电磁门锁。与其他键盘密码锁不同,这种锁的构造方式是,一旦按下任何错误的键,它就会自动重置,使入侵者更难闯入 [2,5]。尽管有各种形式的安全装置和锁,但犯罪率不断上升,小偷、入侵者、破坏者等的袭击仍是促使选择此设计的主要因素。因此,本设计的主要目的是:(1)为建筑物、汽车、保险箱、门和大门等设计一种廉价而有效的安全系统;(2)试验电子设备作为锁的应用;(3)防止未经授权的人通过使用代码访问个人财产。本研究工作仅限于非常大的
所有可获得的商业可用试剂和溶剂均按收到。根据文献方法1的修改,制备了吡啶基DPP材料,如下所述。使用Sigma-Aldrich Silica凝胶(孔径为60Å,粒径40-63μm)进行色谱净化,并在E.Merck Silica凝胶板上进行,使用UV光(365 Nm)进行辐照。NMR光谱,除非另有说明,否则在室温下记录了NMR DPX300光谱仪,除非另有说明。使用溶剂残留信号作为内标,以每百万(PPM)为单位报告所有化学位移,赫兹(Hz)报告了耦合恒定值(J)。以下缩写用于信号多重性:s,singlet; D,Doublet; t,三重态; m,多重;和B,广泛。红外光谱记录在装有派克gladiatr附件的Bruker Tensor 27仪器上,并带有钻石晶体。在Stuart SMP20熔点设备上确定熔点。循环伏安学研究,在某些情况下是EMSTAT3 potentiostat。使用单个隔室细胞中的三电极布置在氮气中进行标准环状伏安法。氧化还原电势与二苯甲酸二夫妇相比,用作内部参考。dmf被用作溶剂。六氟二氟磷酸二氟丁基铵被用作所有电化学实验的支持电解质。使用含有电解质溶液的桥梁,在使用Autolab PGSTAT20 20 potentiostat时,使用了玻璃碳工作电极,PT纤维工作电极,PT碳工作电极,PT碳的工作电极,PT碳的工作电极,PT碳的工作电极,PT碳的工作电极,PT碳的工作电极,通过含有电解质溶液的桥管从测试溶液中进行化学分离的。
为了响应XEV和可再生能源基础设施的传播,我们集中精力开发用于电力半导体应用的材料。在日本的资格赛上,中国的市场份额增加。 新开发的无NMP聚酰亚胺已由世界上顶级的电力半导体制造商之一的资格。 该材料可能成为半导体行业的下一个标准化材料。 与众多工业,学术和政府社会的积极合作工作(例如 LSTC和IME)为下一代半导体开发材料。在日本的资格赛上,中国的市场份额增加。新开发的无NMP聚酰亚胺已由世界上顶级的电力半导体制造商之一的资格。该材料可能成为半导体行业的下一个标准化材料。与众多工业,学术和政府社会的积极合作工作(例如LSTC和IME)为下一代半导体开发材料。
第 1 页 ______________________________________________________________________ 电子计算机历史:1940-2000 C. Piguet CSEM 瑞士电子和微技术中心 SA Maladière 71,2000 瑞士纳沙泰尔 摘要 本文的目的是介绍电子计算机的历史。 第一台电子计算机 ENIAC 于 1945 年问世。它是帕斯卡和巴贝奇提出的真空管电子版计算器。现代计算机组织归功于冯·诺依曼。多台计算机都是根据冯·诺依曼架构设计的,例如第一台商用机器 UNIVAC,随后是 IBM 701 和 702。下一步是用更可靠、更小、更快的晶体管取代真空管。提供了编程语言,例如 FORTRAN 和 COBOL。下一代计算机(如 IBM 360 系列)的基本架构和语言不会发生重大变化。只是实现方式完全不同,它基于使用集成电路的微程序和流水线架构。 1. 简介 六十年的电子计算机提供了一个非常有趣的故事。计算机的引入彻底改变了我们的生活方式。今天,每个工作场所都有一台计算机。每个家庭每天都会使用几台个人计算机。每笔财务交易都由计算机完成。 故事始于 1945 年第一台电子计算机。40 年代末,艾肯认为英国将需要 2 到 3 台计算机 [1] !三十年后,即 1975 年,第一批微处理器可用于个人计算机。今天,个人计算机网络能够通过互联网进行通信,以访问存储在数据库中的大量知识。迈向计算机的第一步是设计机械自动机,
本课程涵盖了材料及其应用的电子特性的高级方面。它包括能量,热电,铁电,电介质,高电,压电,磁性和光学应用的材料。将强调电子材料在各种技术中的先进应用,这些材料的详细应用,在材料中的热量效应。线性和非线性光学性质,材料和应用,功能复合材料。
单生物分子电子感测技术在许多领域非常重要,从医学诊断到疾病监测。由于可以将单个生物分子的生理变化转换为可测量的电信号,因此单分子电子生物传感器可以实时实时,高度敏感和高带宽检测单个单个内部或分子间相互作用。这些强大的单分子传感设备在精确提供沿反应途径的稀有和详细的中间信息方面证明了关键优势,并揭示了集合测量中隐藏的独特特性。本综述总结了单分子电子生物传感器的显着进步,强调了单分子水平的生物分子识别,相互作用和反应动力学。传感器的配置,传感机制和代表性应用。此外,还提供了使用光电集成系统来同步感应单个生物分子的电信号和光学信号的观点。
这是在实施供应链管理系统(SCM)下的电子招标/报价,并且招标文件只能在线获得,并且不会在招标销售柜台出售。只能由已注册为自助服务供应商(SUS供应商)的TNB供应商/供应商/承包商加入。可以在线实施作为TNB供应商的注册。请访问www.tnb.com .my
第八届 IEEE 电子电网研讨会 (eGrid 2023) 将于 2023 年 10 月 16 日至 18 日在德国领先的技术大学之一卡尔斯鲁厄理工学院 (KIT) 举行。本次国际研讨会由 IEEE 电力电子学会 (PELS) 和 IEEE 电力与能源学会 (PES) 赞助,由卡尔斯鲁厄理工学院组织,将为电子电网领域的学术界和业界提供一个国际论坛,交流有关他们最新研究想法、进展、发展、经验、成就、最新技术趋势和应用的信息。研讨会邀请电力电子和电力系统专家讨论能源系统向电力电子方向的发展。eGrid 2023 研讨会是一个单轨工业研讨会,来自行业和国际实验室的专家将举行全体演讲、教程和小组讨论,就电力电子电力系统的理论、建模、分析、设计和开发、测试和集成的最新见解发表意见。参与者将有机会以海报形式展示他们的作品,并与行业专家就未来能源系统的挑战和解决方案进行交流。被接受的论文将提交给 IEEE Xplore,但须符合 IEEE Xplore 的范围和质量要求。入选的论文将被邀请在 IEEE 开放期刊电力电子特别汇编中发表扩展版。请访问 https://egrid2023.com/ 了解更多信息!