2025年1月1日,该信息已经准备好,并出于唯一目的是根据《加利福尼亚健康与安全法》第44475-44475.3条披露的唯一目的,也不是要建立法律关系,权利或义务。通过在其网站上发布信息,包括其子公司和分支机构(共同为“ Morgan Stanley”或“ We”)在内的摩根士丹利(Morgan Stanley)并不承认必须披露任何特定项目,也没有放弃任何关于第44475-444475.3条或任何其他适用法律或任何适用法律或法规的解释的论点。此信息可能会更改,恕不另行通知。第44475条通过Morgan Stanley Capital Group Inc.和某些分支机构的多元化全球金融机构,Morgan Stanley的一部分,在各种商品产品中开展市场,包括自愿碳信用额或自愿性碳偏移(集体,“ VCOS”)。 以这种身份,摩根士丹利(Morgan Stanley)从项目开发商,公司,其他做市商和其他寻求出售此类VCO的交易对手那里购买VCO,并将此类VCO出售给机构或公司买家。 Morgan Stanley还回应了寻求购买VCO的潜在买家的兴趣。 Morgan Stanley市场并出售可转售的VCO,这些VCO可转售给整个美国,包括加利福尼亚州以及全世界的交易对手。 摩根士丹利市场和卖出的VCO被列在以下公开可用的国家和国际公认的注册表中:第44475条通过Morgan Stanley Capital Group Inc.和某些分支机构的多元化全球金融机构,Morgan Stanley的一部分,在各种商品产品中开展市场,包括自愿碳信用额或自愿性碳偏移(集体,“ VCOS”)。以这种身份,摩根士丹利(Morgan Stanley)从项目开发商,公司,其他做市商和其他寻求出售此类VCO的交易对手那里购买VCO,并将此类VCO出售给机构或公司买家。Morgan Stanley还回应了寻求购买VCO的潜在买家的兴趣。Morgan Stanley市场并出售可转售的VCO,这些VCO可转售给整个美国,包括加利福尼亚州以及全世界的交易对手。摩根士丹利市场和卖出的VCO被列在以下公开可用的国家和国际公认的注册表中:
高位率无线通信要求高频率[1],例如24-GHz WLAN [2],IEEE802.11AD [3]和24-29 GHz 5G手机[4]。高频无线系统中的必需电路块之一是电压控制的振荡器(VCO)。进行正交信号处理[5,6,7,8,9]的[5,6,7,8,9] [10,11,12,12,12,13,14,15,16,17],但是,高频率VCO通常需要一个非常非常高的CMOS技术和/或特殊QMOS技术和特殊的QMOS技术阶段[18] 噪音。 因此,他们的过程成本可能很高。 在这封信中,提出了使用相调整架构来抑制相位噪声的正交VCO。 可以在不增加过程成本的情况下实现此体系结构。进行正交信号处理[5,6,7,8,9]的[5,6,7,8,9] [10,11,12,12,12,13,14,15,16,17],但是,高频率VCO通常需要一个非常非常高的CMOS技术和/或特殊QMOS技术和特殊的QMOS技术阶段[18] 噪音。因此,他们的过程成本可能很高。在这封信中,提出了使用相调整架构来抑制相位噪声的正交VCO。可以在不增加过程成本的情况下实现此体系结构。
Delta-sigma (ΔΣ) ADC 广泛用于信号采集和处理应用。因此,这种类型的 ADC 被用作编解码器和助听器,这些设备需要信号路径具有较大的动态范围 [1-4]。与奈奎斯特速率转换器相比,ΔΣ ADC 更易于设计,因为它们不需要具有严格参数的模拟组件。过采样转换器对输入信号带宽进行采样,因此无需使用抗混叠滤波器。通过中等过采样率和增加的采样率,可以设计高分辨率 ADC。这可以有效降低整个功耗,同时保持所需的分辨率 [5]。电压缩放适用于数字电路设计,以降低散热量,同时牺牲速度。已报道了几种解决该问题的技术,例如体驱动电路、SAR 操作、亚阈值操作 [6-9] 和过零电路 [10, 11],但这些电路的性能非常低。delta-sigma ADC 是一种非常高效的结构,具有过采样和噪声整形特性。连续 ΔΣADC 的工艺缩放因子和带宽得到了改善。高性能模拟电路包括无运算放大器流水线 ADC [12, 13]、节能逐次逼近寄存器 (SAR) ADC [14, 15] 和数字校准技术 [16, 17]。为了在时域中处理信号,压控振荡器 (VCO) 起着重要作用 [18-24]。当触发器同步时,VCO 输出会在 VCO 中引入量化误差。
六.六.六.六.六.机械连接 1A 1A 1A 1A 1A 不带适配器,9/16” - 18 UNF(仅限阀体尺寸 0 和 1) 1B 1B 1B 1B 1B 1/4” 管压缩 1C 1C 1C 1C 1C 1/ 8” 管压缩 1D 1D 1D 1D 1D 3/8” 管压缩 1E 1E 1E 1E 1E 1/4” VCR 1F 1F 1F 1F 1F 1/4” VCO 1G 1G 1G 1G 1G 1/4” NPT 1H 1H 1H 1H 1H 6mm 管压缩 1J 1J 1J 1J 1J 10mm 管压缩 1L 1L 1L 1L 1L 3/8”-1/2” VCR 1M 1M 1M 1M 1M 3/8”-1/2” VCO 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1/2” 管压缩 1T 1T 1T 1T 1T 1/4” RC (BSP) 1Y 1Y 1Y 1Y 1Y 3mm 管压缩 B1 B1 B1 B1 B1 1/4” 管压缩,带过滤器 C1 C1 C1 C1 C1 1/8” 管压缩,带过滤器 D1 D1 D1 D1 D1 3/8” 管压缩,带过滤器 E1 E1 E1 E1 E1 1/4” VCR 带过滤器 F1 F1 F1 F1 F1 1/4” VCO 带过滤器 G1 G1 G1 G1 G1 1/4” NPT 带过滤器 H1 H1 H1 H1 H1 6mm 管压缩带过滤器J1 J1 J1 J1 J1 10mm 管压缩带过滤器 L1 L1 L1 L1 L1 3/8”-1/2” VCR 带过滤器 M1 M1 M1 M1 M1 3/8”-1/2” VCO 带过滤器 P1 P1 P1 P1 P1 1/2” 管压缩,带过滤器 T1 T1 T1 T1 T1 1/4” RC (BSP),带过滤器 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 3mm 管压缩,带过滤器
a b s t r k高血糖水平在DM中可以抑制伤口愈合并增加感染的风险。使用商业抗炎药的糖尿病性溃疡治疗相对昂贵,并且具有副作用。使用VCO和Intaran叶提取物具有具有抗炎作用的替代疗法,但需要进一步的研究与正确的剂量有关。这项研究的目的是分析VCO给出的效果,并补充Intaran Leaf提取物(Azadirachta Indica L.)对愈合小鼠伤口DM 2型的IL-6水平。这项研究是一项真正的实验研究,仅测试后对照组设计。这项研究使用25个雄性小鼠分为5组,即:5%Intaran叶提取物,10%Intaran叶提取物,15%Intaran叶提取物,阴性对照(NaCl 0.9%)和阳性对照(Povidone iodine)。通过Shapiro Wilk的统计检验分析数据,然后进行单向方差分析测试,确认测试是LSD测试。结果表明,治疗组之间的IL-6水平存在显着差异,这是ANOVA统计测试结果一种方法。在第4天SIG的IL-6天中获得了显着值。0.003和14天GIS。 0.046。 可以得出结论,以10%浓度的Intaran叶提取物对VCO补充的治疗组给药会影响伤口愈合,而IL-6天的减少。 a b s t r a c t dm中的高血糖水平可以抑制伤口愈合并增加感染的风险。 0.046。0.003和14天GIS。0.046。可以得出结论,以10%浓度的Intaran叶提取物对VCO补充的治疗组给药会影响伤口愈合,而IL-6天的减少。a b s t r a c t dm中的高血糖水平可以抑制伤口愈合并增加感染的风险。0.046。penelitian ini成员kontribusi penting dalam upaya upaya penyembuhan luka dm melalui penggunaan bahan bahan alami yang yang yang yang yang yang terjangkau dan berpotensi rendah rendah refek samping。使用商业抗炎药的糖尿病性溃疡治疗相对昂贵,并且具有副作用。VCO和钻石叶提取物具有抗炎作用的替代疗法,但需要对正确剂量进行进一步的研究。这项研究旨在分析VCO给药的影响,并补充钻石叶提取物(Azadirachta Indica L.)对2型DM模型大鼠伤口愈合中IL-6水平的影响。这项研究是针对仅测试后对照组设计的真实实验研究。这项研究使用了25只雄性小鼠,分为五组,即:P1组5%Intaran叶提取物,P2 10%Intaran叶提取物,P3 15%Intaran叶提取物,阴性对照(NaCl 0.9%)和阳性对照(povidone碘)。数据,然后进行单向ANOVA测试,确认测试和LSD检验。结果表明,治疗组之间IL-6水平有显着差异,这是ANOVA统计测试结果的一种方法。在第4天SIG的IL-6水平测试中获得了相当大的值。0.003和第14天信号。可以得出结论,以10%的浓度为实习叶提取物补充VCO的治疗组会影响伤口愈合,而在第14天IL-6水平降低。1。简介这项研究通过使用负担得起的天然成分具有低潜在副作用的自然成分为DM伤口愈合工作提供了重要贡献。
与脉冲设计方法相关的脉冲合成器的拓扑结构基于 H 桥。尽管已经提出了在 UWB 应用中使用 H 桥进行脉冲整形的建议 [2],但所提出的结构已被修改,以允许对脉冲包络进行数字控制。此外,如图 4.a 所示,H 桥由差分压控环形振荡器 (VCO;详见 [7]) 驱动(而不是 [2] 中的压控延迟线),以便能够生成 IEEE 标准所要求的高持续时间脉冲。VCO 还交替控制传输门耦合 (TGU1、TGD1) 和 (TGU2、TGD2),以交替将电流送入负载,从而产生零均值脉冲。因此,如图 4.a 所示,脉冲包络由 4 个传输门组 TGx(TG1 至 TG4)控制,这些传输门组修改了进入输出负载的电流。信号 Sx(S1 至 S4),
摘要 — 本文介绍了一种完全集成的亚阈值 LC 压控振荡器 (VCO)。还提出了一种设计方法来寻找降低功耗的最佳参数。该方法已应用于设计不同频带的振荡器。此外,自适应体偏置技术已用于改善启动约束并允许对 PVT(工艺、电压和温度)变化具有很高的免疫力。利用所提出的方法,在 0.13μm CMOS 中实现了在 5 GHz ISM(工业、科学和医疗)频段工作的 VCO。它在 0.39V 电源电压下仅消耗 468 μW。这使得满足自主连接对象和物联网应用所需的规格成为可能。测得的振荡频率可以从 5.14 GHz 调整到 5.44 GHz。获得的相位噪声在布局后仿真 (PLS) 中约等于 – 112 dBc/Hz,在测量中约等于 -104.5 dBc/Hz。
所提出的 VCO 架构基于参考文献 [16-18] 中研究的 Colpitts 结构以及作者在 [12] 中提出的结构,如图 2 所示。该振荡器的有源部分由两个晶体管 pHEMT 1 和 pHEMT 2 组成:每个晶体管有 4 个指状物,栅极长度和宽度分别为 0.25 µm 和 20 µm。指状物数量越多,输出功率就越大 [19]。每个晶体管都偏置在工作点 (VDS=2.2 V, VGS -0.6 V),三个电感 Ld1、Ld2 和 Lg 分别等于 0.15 nH、0.15 nH 和 0.1 nH。电路的性能在很大程度上取决于偏置条件 [20],因此偏置电压和电感的值需要仔细选择。 VCO 的谐振电路基于两个源漏短路晶体管 pHEMT 3 和 pHEMT 4。因此,这两个晶体管充当变容二极管,其电容值由施加到其栅极的电压源 Vtune 调整。