注意事项:1. 除 RESET 和 XTAL1 外的所有引脚。2. 违反复位时的这些规格可能会导致器件进入测试模式。3. 除非另有说明,否则商业规格适用于 Express 器件。4. QBD(准双向)引脚包括端口 1、P2.6 和 P2.7。5. 标准输出包括 AD0–15、RD、WR、ALE、BHE、INST、HSO 引脚、PWM、P2.5、CLKOUT、RESET、端口 3 和 4、TXD、P2.0 和 RXD(串行模式 0)。V OH 规格对 RESET 无效。端口 3 和 4 为开漏输出。6. 标准输入包括 HSI 引脚、READY、BUSWIDTH、RXD、P2.1、EXTINT、P2.2、T2CLK、P2.3 和 T2RST、P2.4。7. 最大如果 V OL 保持在 0.45V 以上或 V OH 保持在 V CC b 0.7V 以下,则每个引脚的电流必须在外部限制为以下值。输出引脚上的 I OL 为 10 mA 准双向引脚上的 I OH 为自限制 标准输出引脚上的 I OH 为 10 mA 8. 正常运行期间每个总线引脚(数据和控制)的最大电流为 g 3.2 mA。9. 在正常(非瞬态)条件下,适用以下总电流限制。端口 1。P2.6 I OL 为 29 mA I OH 为自限制 HSO。P2.0。RXD。RESET I OL 为 29 mA I OH 为 26 mA P2.5。P2.7。WR。BHE I OL 为 13 mA I OH 为 11 mA AD0–AD15 I OL 为 52 mA I OH 为 52 mA RD。ALE。 INST–CLKOUT I OL � 13 mA I OH � 13 mA
注释:(注释适用于所有规格)1. QBD(准双向)引脚包括端口 1、P2.6 和 P2.7。2. 标准输出包括 AD0–15、RD、WR、ALE、BHE、INST、HSO 引脚、PWM、P2.5、CLKOUT、RESET、端口 3 和 4、TXD、P2.0 和 RXD(串行模式 0)。V OH 规格对 RESET 无效。端口 3 和 4 为开漏输出。3. 标准输入包括 HSI 引脚、EA、READY、BUSWIDTH、NMI、RXD、P2.1、EXTINT、P2.2、T2CLK、P2.3 和 T2RST、P2.4。4. 如果 V OL 保持在 0.45V 以上或 V OH 保持在 0.45V 以下,则必须通过外部将每个引脚的最大电流限制为以下值。 V CC b 0.7V。输出引脚上的 I OL。10 mA 准双向引脚上的 I OH。自限流标准输出引脚上的 I OH。10 mA 5。正常运行期间,每个总线引脚(数据和控制)的最大电流为 3.2 mA。6。正常(非瞬态)条件下,适用以下总电流限制。端口 1。P2.6 I OL。29 mA I OH 自限流 HSO。P2.0。RXD。RESET I OL。29 mA I OH。26 mA P2.5。P2.7。WR。BHE I OL。13 mA I OH。11 mA AD0–AD15 I OL。52 mA I OH。52 mA RD。ALE。INST–CLKOUT I OL。13 mA I OH。13 mA 7。典型值基于有限数量的样本并且不保证。列出的值是在室温和 V REF e V CC e 5V 下得到的。
要发展,促进和加强良好的研究数据管理实践,政策和程序,使良好的研究数据管理实践需要机构的领导和支持。Fraser Health将确保适当的资源,以支持研究人员根据三个机构研究数据管理政策实施声音研究数据管理实践。The processes and tools created under this goal will strive to embed a distinction-based approach to ensure that the unique rights, interests and circumstances of First Nations, Métis and Inuit are duly incorporated, including compliance with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), and British Columbia's Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act (DRIPA), the HSO Cultural Safety Standard, and Chapter 9 of TCP 2。所需的结果
根据 2017 年 6 月 8 日颁布的安全执行人员指令 4《国家安全裁决指南》发布的国家安全裁决指南提供公正的裁决。如果背景调查结果良好,AU-43 将授予安全许可,更新中央人员许可索引 (CPCI) 数据库,并在 HQ F 5631.2 上标注批准日期和许可级别(Q、L、TS、S 或 C)。联邦雇员的 HQ F 5631.2 副本将提供给 HC 和 HQ 安全徽章办公室。对于承包商雇员,HQ F 5631.2 副本将提供给 HSO,徽章卡(如果适用)将转发给 HQ 徽章办公室。AU-43 无法批准国家安全裁决指南确定的未解决安全问题的申请人。相反,申请必须通过 10 CFR 710 中包含的行政审查程序进行处理,如下节所述。12. 发放安全徽章和填写标准表格 312,机密
分流电流是在流动电池堆栈中产生的难以捉摸的效果,尽管这是内部损失的主要原因,但仍受到部分关注,直接影响效率和可操作性。现有研究用电阻器网络对其进行建模。首次,由于同源电极之间的电势差,本文对在流体电解质中移动的电荷载体进行了基础分析。将钒化学作为研究案例,用Navier-Stokes,Nernst-Planck and Cancervertice方程分析了离子V 2+,V 2+,V 3+,VO 2+,H+,HSO 4 - ,SO 4 2的导电性,扩散和对流运动。3D和2D数值实现允许分析稳态和瞬态条件。分流电流的贡献是在不同尺寸和不同负载下的堆栈中计算出来的,这表明功率损耗范围从5细胞堆栈中的0.17%到40细胞堆栈中的6.9%不等,在较低的负载电流下较高。该方法允许识别影响分流电流的主要因素,例如膜的渗透率,电极孔隙率和流通道设计。这些结果阐明了减轻分流电流的策略,以提高效率。
摘要 在欧洲航天局赫歇尔空间天文台 (HSO) 的开发框架下,IMEC 设计了用于 PACS 仪器的冷读出电子器件 (CRE)。该电路的主要规格是高线性度、低功耗、高均匀性和工作温度为 4.2K(液氦温度,LHT)时的极低噪声。为了确保高产量和均匀性、相对容易的技术可用性以及设计的可移植性,该电路采用标准 CMOS 技术实现。电路在室温下可正常工作,这允许在集成和鉴定之前进行筛选,并且对生产产量和时间有重要影响。该电路安装在 Al 2 O 3 基板上以获得最佳电气性能。在同一基板上,集成了偏置信号生成、短路保护电路和电源线的去耦电容器。这导致基板相对复杂,包含 30 多个无源元件和一个芯片,通过导电和非导电胶以及近 80 个引线键合进行集成。因为探测器阵列在发射前要冷却到 4.2K,所以必须证明安装的基板在这种温度和恶劣环境下的可靠性和发射生存力。为此,在基板安装期间要验证每个组装步骤的质量和相关可靠性。这包括验证粘合材料的兼容性、优化粘合产量以及设备的温度循环(室温和 LHT 之间)。对鉴定模型的其他测试将侧重于质子和伽马射线辐照下的电路功能、低温振动测试以证明发射生存力,以及详尽的温度循环以鉴定组装程序。本文中,我们介绍了所开发电路的完整集成和鉴定,包括飞行模型生产过程中的组装和验证以及在鉴定模型上组装方法的鉴定。关键词 低温、远红外、LHT、鉴定、读出电子电路、系统集成。一、简介 光电导体阵列照相机和光谱仪 (PACS) [1,2] 是赫歇尔空间天文台 (HSO,原名 FIRST) [3] 上的三台科学仪器之一,赫歇尔空间天文台是欧空局“地平线 2000”计划中的第四个基石任务 [4]。PACS 使用两个 Ge:Ga 光电导体阵列 (25 x 16 像素),同时对 60 至 210 µm 波段进行成像。光电探测器
类似芬顿的反应中使用的化学氧化剂涉及过氧化氧化物(H 2 O 2)和硫酸盐(例如过氧硫酸盐(PDS,S 2 O 8 2 - )和过氧甲硫酸盐(PMS,HSO 5-−S)),可以激活使用同型和Hetogenos of catlyos和Hetogenos Catlyss,它们可以激活其。尽管金属离子(例如,Co 2+,Fe 2+,Cu 2+)及其可溶性复合物在同质系统中有效地应用,16-18这种可溶性催化剂的双方恢复会导致继发性污染,限制其应用(图。1)。相反,异质的芬顿样催化剂通过提高稳定性和易于分离来解决这些问题。19 - 21尤其是一些金属基杂种催化剂,例如纳米金属氧化物,金属纳米颗粒(NPS)和金属单原子催化剂(SAC),引起了人们越来越多的注意力,这是由于其出色的活性引起的芬顿样反应。22 – 24 However, the con ned surface locations of metal active centers in heterogeneous NP catalysts result in inferior catalytic e ffi ciency compared with their homogeneous counterparts, su ff ering from low metal atom utilization e ffi - ciency because of agglomeration of metal atoms and embed- ding in the bulk of NP catalysts.25,26此外,大多数报道的NP催化剂具有不均匀的粒径分布和多功能表面结构的特性,这给探索固有的催化机制带来了巨大的挑战,并在类似芬顿的反应中建立了结构 - 活性关系。24,27,28
Abbreviations ADB Asian Development Bank AR4 Fourth Assessment Report (to the IPCC) AR5 Fifth Assessment Report (to the IPCC) CCWG Climate Change Working Group (CCWG) CCA Climate Change Adaptation DRM Disaster Risk Management DRR Disaster Risk Reduction ENSO El Niño Southern Oscillation FAO Food and Agriculture Organization FBO Faith Based Organization GCF Green Climate Fund GCM Global Climate Model GEF Global Environmental Facility GoDRTL Government of the Democratic Republic of Timor-Leste HDI Human Development Index HNAP Health National Adaptation Plan HSO Human Security Objective IMCB Inter-Ministerial Coordination Body INC Initial National Communication (to the UNFCCC) INDC Intended Nationally Determined Contribution IOD Indian Ocean Dipole IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change IVA Integrated Vulnerability Assessment IWRM Integrated Water Resource Management IOD Indian Ocean Dipole LDC Least Developed Country LEG Least Developed Countries Expert Group MAF Ministry of Agriculture and Fisheries MCIE Ministry of Commerce, Industry, and Environment M&E Monitoring and Evaluation MERL Monitoring, evaluation, reporting and learning MJO Madden-Julien Oscillation MoE Ministry of Education MoF Ministry of Finance MoH Ministry of Health MoI Ministry of Interior MoPW Ministry of Public Works MSME Micro-, Small-, and Medium-sized Enterprises MUPD Ministry of Urban Planning and Development MSSI Ministry of Social Solidarity and Inclusion MTC Ministry of Transport and Communication NAP National Adaptation Plan NAPA National Adaptation Programme of Action NBSAP National Biodiversity Strategy and Action Plan 2011-2020 NCCP National Climate Change Policy NDA National Designated Authority (for the GCF) NDCC National Directorate for Climate Change