ZCBAP是围绕建筑物生命周期各个阶段的针对干预措施组成的分阶段方法结构的。行动计划分为阶段,例如施工前,施工,占用和寿命终止,每种都采用一套旨在最大程度减少碳排放的干预措施。例如,在建设前阶段,干预措施着重于促进被动和低碳建筑以及补充政策和监管框架的设计。在施工阶段,干预措施解决了现场实践和资源效率,而占用阶段包括干预措施,以确保运营能源效率和居住者福祉。最后,临终阶段包括旨在负责解构和材料回收利用的干预措施。
iit kharagpur的承诺高高,致力于国家。在这方面,我们旨在为行业提供技术高质量的员工池,该库为各种知名组织的发展提供了自己的成长,并为我们的国家建设过程做出了贡献。IIT Kharagpur试图每年改进这一目标,最新的事态发展是增加微观特征和国际夏季和冬季学期,以确保我们的学生超越其丰富的课程学科界限的学习。也令人鼓舞的是,考虑到这些经验在塑造自己的个性方面的重要性,学生参与了国家和国际活动中各种技术,创新企业和社会文化活动。
Module I: P & N Type Semiconductors, Diodes and Power Supplies, Theory of P-N Junction Diode, Junction Capacitance, Halfwave & Fullwave, Rectifiers, Filters, Ripple-Factor, Characteristics & Applications of Following Diodes, Zener as Regulators, Schottkey, Photodiode, LED, LCD, Varactor Diode &Tunnel Diode.模块II:连接晶体管操作理论,静态特性,分解电压,当前电压限制,BJT的偏置不同的偏置布置,稳定性因子,热失控,功率晶体管。模块III:BJT CE,CB,CC放大器的小信号分析和高频分析以及频率响应,增益带宽产品的高频分析计算。功率放大器分类A,B,AB,C类,效率,推拉配置,免费对称性,第二次谐波和交叉扭曲。模块IV:正反馈放大器分类,实际电路,应用,优势。振荡器稳定性,Barkhausen标准,RC,LC和晶体振荡器。模块V:现场效应晶体管和MOSFET,操作和特征原理。
本文制定了一个分析框架,以了解流行病发生的时空模式,其相关性以及对金融市场活动的影响。本文提出了一个范式转移:一种新的多维几何方法,以捕获所有对称和不对称的度量战略图形运动。此外,它介绍了塔格斯(Stagpression)的概念,这是一种新的经济现象,旨在解释世界经济和金融卫生机开始进入的未知领域。大规模传染性疾病对股票市场模拟器(φ-Simulator)的损害损害,以评估在存在传染病爆发的情况下,在存在传染病的情况下,资本市场行为的决定因素。该模型调查了Covid-19对十个股市表现的影响,包括标准普尔500,Twse,上海证券交易所,Nikkei 225,Dax,Dax,Hang Seng,英国 - 英国 - FTSE,KRX,SGX,SGX和MALAYSIA-FTESE-FTESE
在国际和国际上的MCIP 1.0、2.0、3.0和4.0取得成功的基础上,我们很高兴在2025年介绍MCIP 5.0,主题为“媒体,娱乐和IP”。主题是基于当前娱乐业的想法。此版本从当代娱乐环境中汲取了灵感,传统社会在内,人们对人工智能的使用正在越来越多,未经授权使用的复杂性比平常更为众多。MCIP 5.0强调了媒体和娱乐行业的各个方面,例如人工智能,社交媒体使用,对传统社会权利的认可等。我们的目标是为来自各个领域的有抱负的专业人员提供一个平台,包括法律,工程,科学,哲学以及与主题相关的任何领域。
印度理工学院哈拉格布尔(IIT kgp),这是1951年在印度西孟加拉邦哈拉格布尔的Hijli拘留营成立的26个成员中的第一个也是最大的IIT家族。这可能是世界上少数几个在监狱房屋中旅行的机构之一。自1951年5月成立以来,该研究所已转变为在工程和技术领域传播知识以达到世界一流学院框架的繁殖地。该研究所以其无情的努力为教育提供最佳平台以及在科学和技术,基础设施设计,企业家精神,法律,管理以及医学与技术方面的研究而感到自豪。校园是郁郁葱葱的绿色,平静,安静,没有城市噪音和污染,这是教育和研究的理想庙宇。校园是由美丽的湖泊,绿色公园,巨大的游乐场,大礼堂,学生的旅馆,教职员工和工作人员的住宅区,健康中心,文化兼社会和休闲区的校园。该研究所校园的所有元素都需要一见钟情。
欢迎地址:RK Dhiman博士 - 会议的Inasl格式总裁:Ajay Duseja博士 - 灯光Inasl Lighting秘书长Inasl Lighting:Inasl总统Inasl,秘书长Inasl,组织主席,组织秘书,其他贵宾
1. 射频和微波元件(无源元件)的设计和开发 2. 用于 PCB 制造的 UV 辅助 3D 打印系统的开发 3. 基于 NavIC 的资产跟踪系统的开发 4. 基于 FPGA 的基带接收器高速 CCSDS 处理器 5. 提高散热片内热底板的传导传热效率
该部门的研究具有七十年的遗产,重点是物理冶金,以及材料的处理,机械行为和环境降解以及材料设计和开发的计算方法。多年来,它还扩展到了各种领域,例如能源材料,生物材料,陶瓷和复合材料,电子和磁性材料以及计算建模,是全国各地学术界的模型。我们的社区包括本科生和研究生,研究学者,教职员工。以我们的全面课程和校友领导而闻名,我们与Tata Steel,Vedanta Resources,DRDO,DAE,DAE,CSIR和ISRO等组织互动,提供创新的解决方案。致力于学术卓越和国家建设,我们演变为满足学术界和行业不断变化的需求,从而培养下一代领导者。