城市化的指数增长加上对节能基础设施的需求不断增长,需要有效地管理街道照明系统的创新解决方案。应对这种需求,这项研究介绍了具有集成故障检测功能的最先进的智能街道灯光监控系统的设计和实施。所提出的系统利用高级传感器技术,包括电流,电压,光依赖电阻器(LDR)和全球定位系统(GPS),以收集有关街道灯光性能和环境条件的实时数据。使用微控制器技术和继电器模块处理此数据,以实现对单个路灯的精确控制和监视。系统的关键特征包括通过对当前,电压和环境光级别的全面分析来检测路灯中的故障的能力。利用GPS功能,该系统促进了故障的路灯的准确位置跟踪,从而加快了维护并减少停机时间。此外,该系统提供本地和远程监视功能。通过I2C显示器提供本地状态指示,允许对街道灯光性能进行现场评估。同时,通过物联网(IoT)平台进行远程监视通过启用集中式控制和实时数据分析来提高运营效率。
摘要:混合有机 - 无机金属卤化物钙钛矿(HOIP)由于其出色的光电特性,已成为一种有希望的可见光感应材料。尽管有优势,但克服商业化的稳定问题仍然是一个挑战。在此,通过全瓦库姆工艺证明了一个极为稳定的光电探测器,并用CS 0.06 fa 0.94 pb(I 0.68 BR 0.32)3 per-Ovskite制造。在标准的一个太阳太阳照明下,光电探测器达到的电流密度高达1.793×10-2 a cm -2,同时在零偏置电压下保持电流密度低至8.627×10-10 - 10 a cm -2。线性动态范围(LDR)和瞬态电压响应与基于硅的光电探测器(Newport 818-SL)相当。最重要的是,该设备在一个太阳太阳照明下不断暴露后,保持了95%的初始性能的95%。这些出色的结果的成就促成了全面的沉积过程,从而提供了具有很高稳定性和良好均匀性的薄膜,从而延迟了退化过程。通过阻抗光谱法进一步研究了降解机制,以揭示在不同暴露时间下光电探测器中的电荷动力学。关键词:钙钛矿,光电探测器,稳定性,特定探测率,热蒸发</div
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该项目旨在克服与办公室环境中自然照明相关的挑战,将太阳能和智能自动化结合起来,以创建更可持续和有效的照明系统。系统的主要组成部分之一是在办公楼外部安装了镜子。这些镜子在战略上是可以反映并将阳光引导到办公室区域的,否则将保持昏暗的光线。镜子的定位确保最大化阳光,甚至到达最阴影的角落,从而减少了白天在白天对人造照明的依赖。可以补充自然光,尤其是在阳光不足或阴天时期,该系统配备了太阳能电池板。这些面板利用太阳能,将其转换为电力以供电人工照明,并确保工作区保持充分照明,无论外部光线条件如何。太阳能电池板的集成有助于减少电力消耗,从而使照明系统更具成本效益和环保。系统的一个重要特征是使用光依赖性电阻器(LDR),该电阻在自动化照明控件中起着至关重要的作用。LDR传感器安装在整个办公空间中,以实时检测环境光级别。自然光的量落在预集阈值以下时,LDRS向系统发出激活人工照明的信号。相反,当自然的阳光足够时,人造灯会关闭以节省能量。此动态系统可确保办公室始终在没有与过度照明相关的废物的情况下进行最佳照明。太阳能,自动照明控制和实时亮度监控的结合确保了办公环境保持舒适和有利于生产力,同时最大程度地减少了能源消耗。这种可持续方法不仅减少了办公室的碳足迹,而且还降低了能源成本,从而有助于公司对可持续性的承诺。太阳能和智能照明控制的整合也与全球努力促进商业建筑和企业的环保实践相吻合。除了直接节省的能源外,该系统还增强了办公室的绿色凭证,将组织定位为一个专门从事环境责任的前瞻性实体。因此,该项目旨在实现多种收益:降低功耗,降低运营成本并促进更可持续和环保的办公环境。通过拥抱可再生能源并实施智能技术,该系统为对节能和可持续的办公空间的需求提供了实用的解决方案。通过这种创新的方法,有可能显着减少对不可再生能源的依赖,并为企业及其周围社区创造更可持续的未来。
纤维增强塑料(或复合材料)由于具有高的特异性刚度和强度而广泛用于许多高级工程结构中。复合材料的主要缺点是它们对内部伤害特征的敏感性。特别是对于层压板,一个小的冲击事件通常会导致几乎看不见的冲击损害(BVID),这可能会影响复合材料的结构完整性。在过去的几十年中,已经开发了和提出了几种非破坏性测试(NDT)方法,以便以有效的方式检测和评估BVID。在这项研究中,对复合材料中的几种最先进的NDT方法进行了比较实验分析(有关几个示例,请参见图1)。在此贡献中研究了以下方法:•使用传输和反射(动态时门控)信号进行超声C扫描•使用平面外和平面外两极化振动同时使用局部缺陷振动LDR•低功率振动振动感电振动vt使用单声音振动以及宽带振动,以及宽带振动,以及宽带振动,以及宽带振动,以及宽带技术(care),以及宽带技术(car)。至ASTM D7136)通过低速度下降重量为6.3 J,导致BVID。对复合材料中对NDT技术的机会和(当前的)局限性进行了批判性研究。这涉及对缺陷可检测性,缺陷大小和缺陷深度估计的评估。
单元 1:组件 14 小时 组件简介 – 无源组件和有源组件 – 电阻器、标准化、颜色编码技术、电阻器类型 – 电容器、电容器类型 – 电感器、电感器类型、特性和规格、变压器、变压器类型。 二极管 - 原子理论 – 硅和锗的结构 – 导体、半导体、绝缘体的能带图 – 本征和非本征半导体 – PN 结二极管 – 正向和反向偏置 PN 结的特性。 单元 2:特殊二极管及其应用 8 小时 特殊二极管 – 齐纳二极管 – 发光二极管 (LED) – 光敏二极管 (LDR)。 整流器 – 半波和全波(桥式和中心抽头)整流器 – 纹波系数 – 整流器的效率和滤波电路。第 3 单元:晶体管和偏置方法 17 小时 双极结型晶体管 – 晶体管结构 – PNP 和 NPN 晶体管 – 工作模式 – 共基极配置 (CB)、共发射极配置 (CE)、共集电极配置 (CC) – 晶体管参数 – α 和 β 之间的关系 – 偏置方法 – 固定偏置 – 集电极-基极偏置 – 发射极偏置场效应晶体管 – FET 的分类 – BJT 和 JFET 的比较研究 – FET 的优点和缺点 – JFET 的结构 – JFET 特性 – MOSFET(增强和耗尽)
门诊手术(选择以下场所服务) 心导管插入术 医疗中心服务 牙科 冠心病监护室 放射科 重症监护室 精神健康 透析 慢性急性药物滥用 饮食 门诊手术 急救 康复 内窥镜检查 实验室 分娩 LDR LDRP MRI 移动 固定 实验室 医院独立放射治疗 乳房 X 线摄影 乳房 X 线摄影 内科/外科病房 内窥镜检查 MRI 移动 固定 其他:新生儿重症监护室 核医学 成人日托 托儿所 婴儿特别护理 生育中心 职业治疗 肾病治疗中心 门诊部 伤害减少中心 儿科重症监护室 临终关怀 住院设施 儿科病房 长期护理设施 药房 专业护理设施 物理治疗 辅助生活 产后病房 有组织的门诊护理设施 精神病房 上锁 解锁 医生/足科医生 门诊手术中心 放射治疗 康复 医院 放射科 学校健康中心恢复康复单位其他设施类型:药物滥用手术其他:_____________________________________
在钙钛矿光电探测器中产生的光电流(I pH)的频率响应是成像或电信应用中的关键问题,尽管文献中讨论了它。目前的工作是在第一次获得MAPBI 3(MA:甲基氨基)perovskite perovskite polycrystalline薄膜上产生的I pH的完整表达。条件电路用于在平方调节激发激励下的1 V处提取I pH,其灵敏度小于1 nW,线性动态范围LDR> 200 dB;它允许准确确定I pH的模块以及相位,这通常在光电探测器系统中不报告。频域分析表明,I pH可以通过位于低(10 kHz)和高(39-250 kHz)切割频率的两个分数极点进行建模。最佳的几何参数和激发功能是针对更广泛的响应发现的,从而在最高250 kHz的速率上获得了最佳设备,并在高达100 kHz的方形光波的繁殖中繁殖。这些结果代表了对MAPBI 3(或其他钙钛矿材料)进行电气分析的重要策略,以设计后电子阶段,优化设备的优化并确定其功绩。
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议员 Johnston 提出动议,议员 Purdy 附议,“A. 废除现有的分区条例、分区规定和分区图;B. 以分区条例、场地规划条例、分区条例和分区图的颁布取而代之,这些条例、条例和分区图均于 2020 年 12 月 2 日颁布,由规划委员会建议,并于 2020 年 12 月 14 日在本委员会首次宣读,如附件 1、2、3 和 4 所示,并于 2021 年 1 月 4 日在公开听证会上听取,但不对上述条例和分区图进行拟议修订,如附件 7、8 和 9 所示:1) 恢复 R5MU 区,以与综合规划保持一致;2) 恢复 1 号公路走廊的总体规划开发,以与综合规划保持一致; 3) 将 LDR 分区地块改为工业用地,以允许进入工业分区地块。修正案——议员 MacPhail 提议、议员 Purdy 附议,修改动议以包括“并根据城市宪章第 2.09C 条,将新分区条例、场地规划条例、分区条例和分区地图的生效日期设定为颁布后 90 天”。动议以七 (7) 票赞成、议员 Purdy 附议通过。修正案——议员 Archer 提议、议员 Purdy 附议修改主要动议,将这些拟议修正案提交规划委员会进行公开听证和报告,根据萨科法令第 230-1401 B 条。这将添加到“工业区地块”之后。动议以六 (6) 票赞成、一 (1) 票反对通过——议员 Johnston。市长 Doyle 要求对修订后的主要动议进行表决。该动议以七 (7) 票赞成获得通过。