**最大直流电流(A)。 RH125-100 100 10 20% 25.0米 4.00 RH125-120 120 12 20% 27.0米 3.50 RH125-150 150 15 20% 30.0米 3.30 RH125-180 180 18 20% 34.0米 3.00 RH125-220 220 22 20% 36.0米 2.80 RH125-270 270 27 20% 51.0米 2.30 RH125-330 330 33 20% 57.0米 2.10 RH125-390 390 39 20% 68.0米 2.00 RH125-470 470 47 20% 75.0米 1.80 RH125-560 560 56 20% 0.11 1.70 RH125-680 680 68 20% 0.12 1.50 RH125-820 820 82 20% 0.14 1.40 RH125-101 101 100 20% 0.16 1.30 RH125-121 121 120 20% 0.17 1.10 RH125-151 151 150 20% 0.23 1.00 RH125-181 181 180 20% 0.29 0.90 RH125-221 221 220 20% 0.40 0.80 RH125-271 271 270 20% 0.46 0.75 RH125-331 331 330 20% 0.51 0.68 RH125-391 391 390 20% 0.69 0.65 RH125-471 471 470 20% 0.77 0.58 RH125-561 561 560 20% 0.86 0.54 RH125-681 681 680 20% 1.20 0.48 RH125-821 821 820 20% 1.34 0.43 RH125-102 102 1000 20% 1.53 0.40
SMD研究计划更新了尊敬的同事,您可能知道,新政府已发布了行政命令(EOS),并实施可能影响赠款,合作协议和合同的政策和指导。SMD,与代理方向一致,正在努力遵守新政策和指导的要求,以及与EOS和指导有关的诉讼造成的法院命令。SMD目前监督约6,000款赠款,合作协议,合同,机构间转让和内部NASA转移;因此,您可以想象,实施新政策和指导的过程需要花费一些时间,而动作的周转时间将比正常情况更长。我们要求您的耐心。还请意识到,我们处于一个高度动态的环境中,每项诉讼都受到裁决,并有可能影响政策和指导,从而影响赠款,合作协议和合同。SMD希望提供以下简短更新:1。不幸的是,太空和地球科学(玫瑰)2025的研究机会并未像过去几年那样在情人节发布。有多种原因与SMD R&A潜在客户的工作量增加有关,以及所有与资金机会通知的人一起工作。SMD正在努力在2025年Roses-2025上工作,并希望尽快释放它。2。正在修订赠款和合作协议手册(GCAM),以确保遵守新的执行命令,政策和指导。我们希望能尽快发布经修订的GCAM。3。4。5。在NNH24ZDA002N中,在空间和地球科学和技术招标中为主题研讨会,研讨会和会议(TWSC-2024)的提案创建功能是在NASA的招标和提案集成审查和评估系统(NSPires(Nspires)的禁用。先前提交的建议仍将进行审查,并将做出选择决定。需要在接受新提案的情况下进行此暂停,以更新TWSC征集,以符合执行命令,并适应了管理所有赠款和合作协议的“统一指导”(2 CFR 200)的最新修订。目前无法预测TWSC何时修订/更换的TWSC的时间表。有关TWSC的更多信息,请访问:https://science.nasa.gov/researchers/funding-for-events/。一些NASA托管和支持的网站可能已经离线,以便NASA可以确保网站符合新政府的政策和指导。我们希望有任何适当的修改将尽快在线返回网站。在1月下旬,美国宇航局高级领导层决定推迟原定于2月初举行的NASA咨询委员会(NAC)的会议。随着科学委员会向NAC报告,SMD选择将方向反映给NAC并停止科学委员会的工作。为了一致性,鉴于六个独立部门级咨询委员会(DAC)的主席在科学委员会任职,此停顿也适用于DACS。赠款和合作协议有关NASA采购办公室(OP)的指导,请访问https://www.nasa.gov/nasa-global-contractor-and-contractor-and-grantee-community-memos/。
2021 年 5 月 12 日至 14 日,NASA SMD 战略数据管理工作组 (SDMWG) 组织了一场研讨会,汇集了来自学术界、政府和工业界的 100 多位 AI/ML 专家。与会者讨论了如何最好地利用和推进 AI/ML 技术用于 NASA 科学的九个重点领域。本报告摘录了九个重点领域讨论中的个别备忘录,其中包含利用 NASA 科学数据和计算能力开发 AI/ML 的机会、挑战和后续步骤。多元化社区在 AI/ML、高性能计算 (HPC)、数据系统、数据管理和政策制定方面的经验揭示了一系列快速增长的独特机会,包括突破性科学、新发现、跨学科应用和更强大的合作。
2024 年 2 月 20 日,美国东部时间下午 3 点开始,NASA 科学任务理事会 (SMD) 包容性计划实践社区将举办网络研讨会,讨论 ROSES-2024 中包容性计划的要求和评估。包容性被定义为组织和个人的充分参与、归属和贡献,是 NASA 的核心价值观,SMD 一直在试行在空间和地球科学研究机会 (ROSES) 的一些项目要素中增加包容性计划。包容性计划的核心旨在提高人们对创造和维持积极、包容性工作环境的障碍的认识,并让提议者积极思考如何为他们的研究和任务团队培养多元化和包容性的实践。从 ROSES-2023 开始,包容性计划要求对所有参与项目要素都进行了标准化。从 ROSES-2024 开始,这些计划的评估流程也已标准化。网络研讨会将 (1) 讨论包容计划的动机和目标,(2) 描述包容计划的要求及其与往年的不同之处,以及 (3) 讨论如何评估包容计划。在网络研讨会开始前,可以提交问题并投票:https://nasa.cnf.io/sessions/ceeq/#!/dashboard 如需更多包容计划资源,请访问:https://science.nasa.gov/researchers/inclusion 网络研讨会将通过 WebEx 进行现场直播。连接详细信息如下: 从网络研讨会链接加入:https://nasaenterprise.webex.com/nasaenterprise/j.php?MTID=m1cf2abd210b74467da cd39fdbfe06038 通过网络研讨会号码加入:网络研讨会号码:2760 659 2964 网络研讨会密码:aTpACZi2*26(电话和视频系统密码为 28722942) 通过电话加入:+1-929-251-9612 美国收费电话(纽约市)+1-415-527-5035 美国收费接入代码:276 065 92964
SMD招标的规划清单上次更新2024年5月6日,以下列表是NASA科学任务局(SMD)计划清单,以广泛的代理公告发布,包括NASA研究公告(NRAS),机会公告(AOS)(AOS)和Cooperative协议通知(CANS)。此列表表示修订日期起SMD计划的快照。重要的是要注意,这些是预计的招标和计划日期。NASA不能保证将发布最终招标,或者将在计划日期发布。还要注意,四分之一的参考是联邦财政年度(10月1日至9月30日),而不是日历年:q1(秋季)= Oct-dec,Q2(冬季)= Jan-Mar,Q3(spring)= Apr-Jun,Q4(夏季)= jul-sep = jul-sep请注意,此列表的格式已更改:AOS和NRAS现在已列出了独立的列,并且已列出了旧列,并且列出了旧列。现在以大胆的文本显示了先前发布的计划列表中的更改和添加。删除显示为击中文本。替换文本以蓝色显示。网站链接被强调。释放这些计划的招标中的任何一个尚未得到NASA的正式批准。此时将此信息提供给潜在的调查人员(在NASA的正式批准和发布之前),NASA没有义务发出招标和征求建议。准研究人员在准备提交信息时产生的任何费用完全出于提交者的自身风险而产生。政府有能力发出这些计划的招标的能力取决于期望有足够的资金,而政府获得奖励的能力取决于可获得足够的资金的能力。如果您对此时间表有疑问,请致电202-358-1766与Michael New博士联系,或发送电子邮件至Michael.h.new@nasa.gov。
根据正式章程,CM SMD 代表陆军未来司令部指挥官,并向美国陆军太空与导弹防御司令部汇报。ACM SMD 被授予陆军未来司令部指挥官的全权权力,负责实施和管理已批准的指定能力要求,并通过整合和同步新材料设备和组织设计的理论、组织、培训、物资、领导和教育、人员、设施和政策解决方案,担任作战部队的代表。在这一角色中,ACM SMD 与作战部队中的现役陆军、陆军国民警卫队和陆军预备役组成部队、物资开发人员、测试和评估人员、其他 ACM、能力开发人员、陆军/联合参谋部和陆军司令部进行协调。ACM SMD 向其相关的能力发展整合局和/或野战部队整合局提出建议
关于产品是否适用于某些类型的应用的声明是基于 Vishay 对 Vishay 产品在通用应用中通常提出的典型要求的了解。此类声明不是关于产品是否适用于特定应用的约束性声明。客户有责任验证具有产品规格中所述属性的特定产品是否适用于特定应用。数据表和/或规格中提供的参数可能因不同应用而异,性能也可能随时间而变化。所有操作参数(包括典型参数)必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。产品规格不会扩大或以其他方式修改 Vishay 的购买条款和条件,包括但不限于其中表达的保修。
1、SMT组装密度高,电子产品可以设计得更小、更轻,因此电路板的体积也会变小,SMT元件的体积和重量只有传统普遍使用的插件元件的十分之一左右,电子产品经过SMT后体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。2、可靠性高,抗震能力强,焊点不良率低。3、高频特性优良,减少电磁和射频干扰。4、易于实现自动化,提高生产效率,节省材料、能源、设备、人力、时间等,降低成本30%~50%。5、利用SMT技术,可以设计出更高端的产品,让电子产品应用到更多的领域,比如CPU、智能手机等。
简介 鉴于对满足射频系统要求的需求日益增加,作为关键组件的循环器已成为研究的主题。传统循环器通常基于采用带状线或微带技术设计的 Y 型结形状。带状线循环器易于集成且损耗低。这种循环器拓扑结构可以通过同轴连接器连接,采用 Drop-in 技术实现或内置于表面贴装器件 (SMD)。尽管成本较高,但同轴循环器具有比其他产品更高的 EMC 屏蔽和功率处理能力。此外,Drop-in 设备处理的功率较少,并且没有 EMC 屏蔽。最后,SMD 循环器的功率处理能力低于同轴循环器,但 EMC 屏蔽比 Drop-in 更好。面对日益增长的小型化、集成化和降低成本的需求,LTCC(低温共烧陶瓷)技术是应对这些挑战的有希望的候选技术。LTCC 技术是一种通过多层结构封装集成电路的技术。它由堆叠胶带组成,可防止结点出现气隙,并降低高功率空间应用的多重击穿风险。在过去的几年中,许多已发表的研究都集中在 LTCC 循环器的设计上 [1]-[2]。然而,它们大多数都是理论上的,只有少数专注于工业用途 [3]。因此,Exens-Solutions 与 CNES、Thales TRT 和 IMT Atlantique 合作,提出了 LTCC 技术来开发用于保护有源天线的 K 波段循环器。该循环器由 Exens-Solutions 根据与 CNES 商定的规格设计。IMT Atlantique 负责循环器的制造过程。铁氧体和电介质材料带由 Thales TRT 开发。因此,本文分为四个部分。第一部分介绍 LTCC 循环器规格并详细介绍材料特性。第二部分描述了建立设计规则的试运行。第三部分讨论了 LTCC 循环器的设计步骤和模拟。制造步骤和测量结果在最后一节中报告。LTCC 环行器规格初步提出的拓扑结构采用带状线拓扑结构来设计封装在封装中的 LTCC 环行器。这种拓扑结构的优点是可以缩小环行器体积并避免金属路径受到任何损坏。如图 1 所示,在 LTCC 结构中添加了信号和接地通孔,以确保其与 SMD 表面的互连。