在 1967 年至 1974 年期间的 NIMH-NIDA 资助下,我们开展了多项研究。第一项主要任务是确定相关的资助项目及其首席研究员 (PI)。收集材料的方法基于这样的假设:首席研究员至少熟悉其资助项目所产生的文献,并且在大多数情况下还拥有这些文献的副本。首席研究员名单是利用 NIMH 和 NIDA 的资助者文件以及公共卫生服务部发布的《研究资助索引》制定的。每位确定的首席研究员都会收到一封个人信件,信中解释该项目并要求提供其被指定为 PI 的药物使用/滥用资助项目所产生的文献清单(和副本)。
产品优势:•混合充电1.5V锂离子和1.2V Ni-MH AA/AAA电池。与不同品牌兼容。•4 x 0.5A有效充电,4 XTAR AA 4150MWH的2.9小时; 4 XTAR 1.2V AA 2500mAh的6小时。•自动检测电池类型并采用最佳充电策略。•L4使用1.5V锂离子电池的TC-CC-CV充电方法和XTAR的最新独特控制技术来为1.2V NIMH电池充电。此方法可以更快地充电,精确的截止值和较低的电池温度。•恢复了过度放电的电池。•内置多个保护措施,以充电安全。•LED指示器可让您知道电池充电状态。•易于拆除电池并使用空心设计散发热量。
霍华德·J·艾森斯坦(Howard J.1995年,Aizenstein博士毕业于Urbana-Champaign的伊利诺伊大学,获得了MD和计算机科学博士学位(计算学习理论)。 他完成了一般性和成人精神病学的居住(1999年),老年精神病学研究金(2000),以及功能性神经影像学研究奖学金(2001),均在匹兹堡大学,西方精神病学研究所和临床上。 他于2001年加入了匹兹堡大学的教师,目前是精神病学副教授,在生物工程系进行了次要任命。 Aizenstein博士是认知神经科学领域的75篇文章和书籍章节的作者或合着者。 他的研究计划使用不同的融合方法,传统的计算机任务以及结构和功能磁共振成像,以识别影响老年人的记忆,注意力和学习的关键大脑结构,以及在抑郁症治疗过程中它们如何改变。 他的研究由美国国家心理健康研究所(NIMH)和国家老龄研究所资助。1995年,Aizenstein博士毕业于Urbana-Champaign的伊利诺伊大学,获得了MD和计算机科学博士学位(计算学习理论)。他完成了一般性和成人精神病学的居住(1999年),老年精神病学研究金(2000),以及功能性神经影像学研究奖学金(2001),均在匹兹堡大学,西方精神病学研究所和临床上。他于2001年加入了匹兹堡大学的教师,目前是精神病学副教授,在生物工程系进行了次要任命。Aizenstein博士是认知神经科学领域的75篇文章和书籍章节的作者或合着者。他的研究计划使用不同的融合方法,传统的计算机任务以及结构和功能磁共振成像,以识别影响老年人的记忆,注意力和学习的关键大脑结构,以及在抑郁症治疗过程中它们如何改变。他的研究由美国国家心理健康研究所(NIMH)和国家老龄研究所资助。
现代 4G 智能手机内置高速多核处理器、千兆字节闪存、高分辨率彩色显示屏、3G/4G 和蓝牙无线通信设备 [1]。因此,智能手机的静态功耗与笔记本电脑或手持平板电脑相当。此外,实时视频流等新的现代应用需要不断使用 LED 背光显示屏或云计算服务,这无疑将大幅增加总功耗 [2]。4G 智能手机的上述所有增强功能将增加电池寿命的压力,并加剧了对更高效电源管理系统的紧迫性 [3]。然而,广泛用于提供电源的镍镉/镍氢电池和锂离子电池在满足智能手机中各种应用的能量和功率需求方面非常有限。最近的一项研究支持了这一观点,该研究表明,在过去十年中,其能量密度仅翻了一番,从 300 Whr/升增加到 600 Whr/升 [ 4 ]。因此,可行的解决方案是通过提高智能手机中电源管理单元 (PMU) 的电源效率来降低整体电池功耗。过去几年中,有许多有趣的研究工作 [ 5 , 6 ],它们提出了 3G/4G 智能手机的各种功耗使用模型。智能手机中的现代电源管理系统 [ 7 ] 用于从具有宽输入范围变化的电池源产生恒定或可变的输出电压电源,例如 NiCd/NiMH,1.1-2 V,或 Li-Ion,2.5-4.2 V [ 8 , 9 ]。电源转换器(降压/升压)是智能手机电源管理单元 (PMU) 中不可或缺的组成部分,如图 1 所示。其目的是为智能手机中的不同组核心模块 [ 1 ] 提供良好调节的电源电压。智能手机 PMU 的完整图示可在此处找到 [ 10 ]。
Brenda Milner Keynote讲座,蒙特利尔神经学研究所邀请以色列高级研究所研究员,邀请特殊讲座,神经科学学会当选成员,Dana基金会当选成员,DANA基金会当选成员,国际神经心理学社会记忆和偶像疾病奖,国际神经心理学社会奖和偶然的社会奖,哥伦比亚大学珍妮特·斯宾斯大学(Janet Spence)的变革性早期职业贡献奖,美国国家科学基金会职业发展奖年轻调查员奖,纳尔萨德博士后个人国家研究服务奖,NIMH DEAN的最佳论文论文奖,罗特斯大学LEHRMAN LEHRMAN学术奖学金
SLG47513是低压的GreenPak IC。其低压操作允许仅1.2 V NIMH电池提供该项目,这是电动牙刷的主要电源。SLG47513非常适合这些设备,因为它具有足够数量的数字和模拟宏电池,可用于控制牙刷电机并实现其他功能,例如计时器和充电控制。SLG47513可以用作市场上流行的电动牙刷的功能替代品。由于市场上没有多少综合电路可以由1.2 V提供动力,并且可以实施牙刷功能,因此制造商经常使用定制的ASIC,这增加了牙刷的成本。GreenPak是一种具有成本效益的解决方案,因为它使用了现成的基础模具,并且在极小的1.6毫米x 1.6毫米的箱子中,有助于减少所需的板空间。
稿件收到日期为 2019 年 5 月 31 日;修订日期为 2019 年 10 月 30 日和 2020 年 2 月 5 日;接受日期为 2020 年 2 月 26 日。出版日期为 2020 年 4 月 6 日;当前版本的日期为 2020 年 6 月 18 日。Andrea A. Chiba 的工作部分由 Irina Merzlyak Russell 和千叶实验室 (NIMH) 资助 (拨款 R01MH110514-02),部分由 Wiles 实验室资助,部分由学习时间动态中心 (NSF SMA) 资助 (拨款 1041755)。Jeffrey L. Krichmar 的工作部分由国防高级研究计划局 (DARPA) 通过空军研究实验室 (AFRL)(终身学习机器:L2M)资助 (合同 FA8750-18-C-0103),部分由空军科学研究办公室 (AFOSR) 资助 (合同 FA9550-19-1-0306)。(通讯作者:Jeffrey L. Krichmar。)
几十年来,电动汽车的发展一直在快速进步。在 20 世纪 70 年代爆发石油短缺以及内燃机汽车排放的温室气体对环境的影响之后,社会开始研究使用替代能源的环保汽车。在所有解决方案中,电动汽车可能是应对挑战的答案。由于电池在电动汽车行业中发挥着重要作用,本综述论文重点介绍了电动汽车电池的最新进展。本综述论文讨论了最古老的可充电电池类型铅酸电池到最近常用的电池,即最新电池技术锂离子电池。详细描述和研究了电池组件的材料、电池参数、电池组设计和电池设计以及铅酸电池、镍氢电池 (NiMH)、ZEBRA 电池和锂离子电池 (Li-ion) 的可持续性问题。还评估了可充电镁电池和钠离子电池等电池的未来发展。
我们邀请申请由 NIMH R01 研究基金资助的发育神经科学项目为期 3 年的全职研究助理合同职位。该项目是一个令人兴奋、有益的学习机会,可以参与神经发育研究。在资源匮乏的环境中,准妈妈患抑郁症的可能性要高出 2 到 3 倍,而且她们的孩子也面临着患上精神健康问题的持久风险。然而,早期大脑发育是否、何时以及在多大程度上会导致这种风险尚不清楚。该项目的重点是结合至少 10 个大型国际队列的儿童大脑成像数据与 0 至 6 岁之间的重复评估,以仔细绘制抑郁母亲所生儿童的大脑区域生长和大脑网络整合轨迹。这个项目将为了解母亲抑郁儿童早期出现精神疾病表现的大脑发育关键时期提供重要见解。职位要求: