TC77 是一种串行访问数字温度传感器,特别适合低成本和小尺寸应用。温度数据由内部热传感元件转换而来,并以 13 位二进制补码数字字的形式随时可用。与 TC77 的通信通过 SPI 和 MICROWIRE 兼容接口实现。它具有 12 位加号温度分辨率,每位最低有效位 (LSb) 为 0.0625°C。TC77 在 +25°C 至 +65°C 的温度范围内提供 ±1.0°C (最大值) 的温度精度。工作时,TC77 仅消耗 250 µA (典型值)。TC77 的配置寄存器可用于激活低功耗关断模式,该模式的电流消耗仅为 0.1 µA (典型值)。体积小、成本低、使用方便,使 TC77 成为在各种系统中实施热管理的理想选择。
10.13 中断寄存器 2 模式寄存器 MSB 和 LSB (0Dh,0Eh) .......................................................................... 42 10.14 接收器通道状态 (0Fh) (只读) ...................................................................................................... 43 10.15 接收器错误 (10h) (只读) ............................................................................................................. 44 10.16 接收器错误掩码 (11h) ............................................................................................................. 45 10.17 通道状态数据缓冲区控制 (12h) ............................................................................................. 45 10.18 用户数据缓冲区控制 (13h) ............................................................................................................. 46 10.19 采样率比率 (1Eh) (只读) ............................................................................................................. 47 10.20 C-Bit 或 U-Bit 数据缓冲区 (20h - 37h) ............................................................................................. 47 10.21 CS8420 I.D. 和版本寄存器 (7Fh) (只读) ................................................................................ 47 11. 系统和应用问题 ................................................................................................................ 48 11.1 复位、断电和启动选项 ................................................................................................ 48 11.2 发射器启动 ......................................................................................................
SSI 输出格式 标准 • 空闲状态下,信号线“Data +”和“Clock +”处于高电平 (5 V)。 • 时钟信号首次从高电平切换到低电平时,开始传输数据,其中当前信息(位置数据 (D n ) 和特殊位 (S))存储在编码器中。 ± • 最高位 (MSB) 通过第一个脉冲上升沿应用于编码器的串行数据输出。 • 下一个连续的低位通过每个后续的脉冲上升沿传输。 • 传输最低位 (LSB) 后,数据线切换到低电平,直到单稳态触发器时间 T m 到期。 • 直到数据线再次切换到高电平或时钟暂停时间 T p 到期,才能开始后续数据传输。 • 时钟序列完成后,单稳态触发器时间 T m 通过最后一个脉冲下降沿触发。 • 单稳态触发器时间 T m 决定最低传输频率。
整个项目区域位于州农业区内。根据 LSB 的详细土壤分类系统,州农业区对太阳能设施的选址有一些限制。根据 HRS §205-2(d)(6),州农业区允许建造太阳能设施,前提是设施位于土壤分类为 B、C、D 或 E 的土地上,如果设施位于土壤分类为 B 或 C 的土地上,则其占用的土地面积不得超过地块面积的 10%,或 20 英亩,以较小者为准。如果太阳能设施的面积大于上述 B 或 C 类土地的面积限制,则需要获得州土地使用委员会 (LUC) 颁发的州特殊使用许可证。项目区域由 C 类土壤和一些小面积的 E 类土壤组成。因此,太阳能设施需要获得州 SUP。
创新是我们文化的核心,支持我们的产品和商业发展。当爱达荷州国家实验室(INL)测试了我们的电解室,以查看其从核设施中产生氢的能力时,发现它是有史以来测试过的最有效的电解仪。1我们还宣布了我们的第一个10MW氢电解酶与LSB Industries(绿色氨的领先生产商)一起演示。,我们将第一个燃料电池安装在海洋船MSC World Europa上,该船只为卡塔尔港口的船舶提供了动力进行世界杯,以帮助减少排放。今年,我们使用新的农业废物来源的新现场项目签约了。该公司还继续降低我们核心技术的成本和安装速度。我们的燃料电池越来越多地作为工厂制造的多单元包装服务器,以大大降低的成本和现场安装时间为客户提供电力。我们的“权力时间”价值主张对于关键设施(如数据中心)(包括网格)越来越不可用的数据中心尤其有意义。
一般而言,《信息自由法》(FOIA)允许公众查阅公共机构的公共记录。在向公共机构的 FOIA 协调员充分请求公共记录后,个人有权获得记录副本,但豁免记录除外。该法案将 FOIA 应用于州长或副州长行政办公室(EOG)、参议院和众议院,这些机构目前均不受该法案的约束。EOG 将保留标准的 FOIA 豁免,并获得与行政特权和与选民沟通等相关的记录的额外豁免。立法机关的两院也将保留标准的 FOIA 豁免,并获得与与选民沟通和内部调查等相关的记录的额外豁免。EOG 和立法机关在法案生效日期之前创建的记录将免于披露。立法服务局(LSB)、参议院财政局(SFA)和众议院财政局(HFA)将免于《信息自由法》的要求。
a 马萨诸塞大学阿默斯特分校心理与脑科学系,639 North Pleasant Street,Morrill IVN Neuroscience,阿默斯特,MA 01003,美国 b 休斯顿大学心理学系,3695 Cullen Boulevard,休斯顿,TX 77204,美国 c 加州大学洛杉矶分校综合生物学和生理学系,405 Hilgard Ave,洛杉矶,CA 90095,美国 d 杜克大学生物学系,130 Science Drive,达勒姆,NC 27708,美国 e 芝加哥洛约拉大学生物信息学项目,1032 West Sheridan Road,LSB 317,芝加哥,IL 60660,美国 f 爱达荷州立大学生物科学系,921 South 8th Avenue,Mail Stop 8007,波卡特洛,ID 83209,美国 g 斯克里普斯皮策,克莱蒙特麦肯纳学院,925 North Mills Avenue,克莱蒙特,加利福尼亚州 91711,美国 h 冷泉港实验室,1 Bungtown Road,冷泉港,纽约州 11724,美国
I 2 C 通信协议 HMC6352 作为从设备通过双线 I 2 C 总线系统进行通信。HMC6352 使用分层协议,接口协议由 I 2 C 总线规范定义,下层命令协议由 Honeywell 定义。数据速率为 I 2 C 总线规范 2.1 中定义的标准模式 100kbps 速率。总线位格式为 8 位数据/地址发送和 1 位确认位。数据字节(有效负载)的格式应为区分大小写的 ASCII 字符或二进制数据(发送给 HMC6352 从设备)和返回的二进制数据。负二进制值将采用二进制补码形式。默认(工厂)HMC6352 7 位从属地址为 42(十六进制)用于写入操作,或 43(十六进制)用于读取操作。HMC6352 串行时钟 (SCL) 和串行数据 (SDA) 线没有内部上拉电阻,并且需要主设备(通常是主机微处理器)和 HMC6352 之间的电阻上拉 (Rp)。建议在标称 3.0 伏电源电压下使用约 10k 欧姆的上拉电阻值。可以使用 I 2 C 总线规范 2.1 中定义的其他值。本总线规范中的 SCL 和 SDA 线可以连接到多台设备。总线可以是单个主设备到多个从设备,也可以是多个主设备配置。所有数据传输均由负责生成时钟信号的主设备发起,数据传输长度为 8 位。所有设备均由 I 2 C 的唯一 7 位地址寻址。每次 8 位传输后,主设备都会生成第 9 个时钟脉冲,并释放 SDA 线。接收设备(寻址的从设备)将拉低 SDA 线以确认 (ACK) 传输成功,或将 SDA 保持为高以否定确认 (NACK)。根据 I 2 C 规范,SDA 线中的所有转换都必须在 SCL 为低时发生。此要求导致 SCL 为高时与 SDA 转换相关的总线上出现两个独特条件。主设备将 SDA 线拉低而 SCL 线为高表示启动 (S) 条件,而停止 (P) 条件是将 SDA 线拉高而 SCL 线为高。I 2 C 协议还允许重启条件,其中主设备发出第二个启动条件而不发出停止条件。所有总线事务都以主设备发出启动序列开始,然后是从设备地址字节。地址字节包含从机地址;高 7 位(bits7-1)和最低有效位(LSb)。
在这项研究中,提出了先进的技术来保护敏感培训,共同实施密码学和隐身学,从而提高信息安全性。 div>加密图将原始消息和隐肌隐藏在图像中。 div>提出了一种称为DAE的加密算法,其中包括一种称为shiftd-iagonal的新方法,用于加密和解密过程。 div>此外,它与使用无伪数字计算的Canny Edge Edges的Esteganographic算法的变化相结合。 div>LSB技术用于嵌入的BMP图像中。 div>测试是通过比较面对新提案的基础算法的结果,无论是密码学还是隐形学的。 div>可以得出结论,随着新的混合提案,加密信息更加分散,因为它具有更大的抵抗力,其价值为1.9e25年。 div>登台图像获得了81.37的PSNR的指标,表明图像质量良好且编码更好,使未经授权的访问权限,保留了原始消息的完整性和保密性。 div>
ACK Acknowledgement ARC Auto Retransmission Count ARD Auto Retransmission Delay CD Carrier Detection CE Chip Enable CRC Cyclic Redundancy Check CSN Chip Select Not DPL Dynamic Payload Length FIFO First-In-First-Out GFSK Gaussian Frequency Shift Keying GHz Gigahertz LNA Low Noise Amplifier IRQ Interrupt Request ISM Industrial-Scientific-Medical LSB Least Significant Bit MAX_RT Maximum Retransmit Mbps Megabit per second MCU Microcontroller Unit MHz Megahertz MISO Master In Slave Out MOSI Master Out Slave In MSB Most Significant Bit PA Power Amplifier PID Packet Identity Bits PLD Payload PRX Primary RX PTX Primary TX PWD_DWN Power Down PWD_UP Power Up RF_CH Radio Frequency Channel RSSI Received Signal Strength Indicator RX Receive RX_DR Receive Data Ready SCK SPI时钟SPI SPI串行外围接口TDD时间划分双面TX传输TX_DS发送数据发送XTAL CRYSTAL
