电源电压范围,V CC (见注释 1) −0.3 V 至 6 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 正电荷泵电压范围,V+ (见注释 1) V CC − 0.3 V 至 14 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 负电荷泵电压范围,V− (见注释 1) −14 V 至 0.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 输入电压范围,VI:驱动器 −0.3 V 至 V+ + 0.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 接收器 ± 30 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 输出电压范围,VO:驱动器V− − 0.3 V 至V+ + 0.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 接收器−0.3 V 至V CC + 0.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...短路持续时间:D OUT 连续.................... ... . . . . . . . . N 封装 67 ° C/W . . . . . . . . . . . . . . . PW 封装 108 ° C/W . . . . . . . . . . . . . . . 工作虚拟结温,TJ 150 ° C . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................................................................................. 存储温度范围,T stg −65 ° C 至 150 ° C ....................................................................................................................................................... ................................................................................................................................. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................
任职(续) 贝尔通信研究 (Bellcore)(1999 – 2003 年):高级研究科学家;(1995 – 1999 年):研究科学家:数学和密码学研究组,应用研究。 伯克利(1992 年秋季 – 1995 年 8 月):NSF 数学科学博士后研究员。主持人:Manuel Blum 教授。 IBM TJ Watson 研究中心,纽约霍桑。(1992 年 7 月 – 8 月);(1991 年 6 月 – 9 月);(1990 年 7 月 – 9 月):暑期实习研究职位:分布式算法、密码学。 AT&T 贝尔实验室,新泽西州默里山。(1990 年 5 月 – 7 月)。数学研究中心。暑期实习研究职位:密码学、分布式和并行算法。 Index Technology Corporation,马萨诸塞州剑桥。(1987 – 1989 年)。研究工程师、产品规划、架构和研究组:算法设计。
哈里爵士强调,工程师在解决这些非工程问题方面做出了特殊贡献,即他在日常工作中应用的“科学方法”。首先,冷静地整理所有相关因素,然后公正地分析它们各自的重要性和影响,最后制定建设性程序或计划,以最有效的方式实现预期目标。与工程企业一样,科学方法不会导致任何特定社会或经济问题的单一解决方案。专家们对什么是最好的意见总是存在分歧,就像有很多方法可以建造一座横跨河流的桥梁一样。但它将确保替代方案中的模糊性、含糊性和不确定性在很大程度上被消除;与修建通往希望或更美好未来的道路的第一段而没有明确的概念如何完成以及它将在何处结束相比,没有什么可比性。不幸的是,一些政治计划,以及……许多关于重组电力供应的提案都是属于这种性质的。
D08 研讨会系列背后的驱动力是“健全的标准具有强大的技术基础”这一宗旨。本次关于屋面研究和标准制定的研讨会是自 20 世纪 80 年代中期以来的第六次研讨会。本次研讨会和会议论文集中描述的论文表明,D08 致力于制定具有强大技术基础的标准,最终有助于提高屋面性能。本系列的论文集包括:《屋面研究与标准发展》,ASTM STP 959 - 1986 - ,由 RA Critchell 编辑,《屋面研究与标准发展》,第 2 卷,ASTM STP 1088 - 1990 - ,《屋面研究与标准发展》,第 3 卷,ASTM STP 1224 - 1994 - ,《屋面研究与标准发展》,第 4 卷,ASTM STP 1349 - 1998 - ,《屋面研究与标准发展》,第 5 卷,ASTM STP 1451 - 2003 - ,均由 TJ Wallace 和 WJ Rossiter, Jr 编辑。
阿波罗计划人员赢得了 12 月份的 Buc Trimmer 奖杯,这是他们在过去六个月内第三次获此殊荣。月度排行榜上的亚军分别是材料部、第二名和质量与可靠性保证部。进入前 10 名的依次是:Saturn S-11;行政部门;财务部;研究、工程和测试部;管理规划和控制部;合同和定价部以及制造和设施部。12 月份主要组织中的杰出贡献者有:行政部门的 Don Gallegos;阿波罗计划的 NR Anderson、RJ Harrington、WW Potter、WS Dwinell、LE Pumphrey、DT Haigh 和 JH Weismose;财务部的 LA Strelsky;管理规划和控制部的 FB Meek;里拉制造和设施部的 TJ Webb;材料部的 GH Peterson; LM Patrick,质量和可靠性保证;KL Blackmer 和 GC Frey,研究、工程和测试,以及
参数 最小值 最大值 单位 VDD1,VDD2 电源电压 2 – 0.5 6.5 V VINP,VINN 模拟输入电压 GND1 – 6 6.5 V VOUTP,VOUTN 模拟输出电压 GND2 – 0.5 VDD2 + 0.5 3 VI IN 除电源引脚外任何引脚的输入电流 – 10 10 mA TJ 结温 150 °CT STG 存储温度 – 65 150 °C 注:1. 超出绝对最大额定值下所列的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些仅为应力额定值,并不保证器件在这些条件下或任何其他超出建议工作条件的条件下能够正常运行。长时间暴露于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。 2. 所有电压值均相对于本地接地端子(GND1 或 GND2),并且为峰值电压值。 3. 最大电压不得超过 6.5 V。7.2 ESD 额定值 值 单位
CDR 一直致力于展示数字世界的领导力。在我们任职期间,我们很荣幸邀请到尊敬的 Joe Reeder、Paul Nakasone 将军、Keith Alexander 将军(退役)、Dennis Blair 海军上将(退役)、David Petraeus 将军(退役)、Joseph Votel 将军(退役)、Stephen Fogarty 中将(退役)、VADM(退役)Nancy Norton、VADM(退役)TJ White、Chris Dem chak 博士、Martin Libicki 博士、Michael Schmitt 教授和 Rob Schrier,这些只是 CDR 杰出贡献者中的一小部分。在过去七年中,这些领导者为 CDR 读者和网络社区提供了无与伦比的数字世界洞察力。因此,CDR 在其 2023 年春季版中延续了这一光荣传统,由网络传奇人物 Dan Geer 和前中央情报局科学技术局局长 Glenn Gaffney 撰写了一篇深刻的领导力论文。在“建立与机器互动的条件”一文中,作者探讨了当前关于自主人工智能系统的观点、运营现实和政府责任。
的方法,以确定来自单个原子计数中3D体积的多晶材料中溶质分离的Gibbs三重连接过量(γTJ)。一种方法基于累积分析,而另外两种方法则使用溶质原子的径向整合。这些方法已被证明并在模拟模型体积上进行了比较,其中包括三个晶界在三连接处连接,并具有吉布斯晶界和三连接过量的设置值。一种实验技术,可提供3D体积的单个原子检测和接近原子量表的空间分辨率是原子探针断层扫描。cosi 2薄膜的原子探针断层扫描量已获得三个晶界和三连接。Ti分离是在晶界和三连接处定性发现的。在所研究的COSI 2三重连接处的Ti过量的定量揭示了三种引入的方法阳性吉布斯三重连接过量值。它表明COSI 2三重连接处有过量的Ti,并为其量化提供了机会。
• Royce Allen,退伍军人事务部 • Rose Bernaldo,商务部 • Patrick Bevill,联邦退休储蓄投资委员会 • Mark Bunn,网络安全和基础设施安全局 • Gerald Caron,国务院 • Guy Cavallo,小企业管理局 • Alma Cole,国土安全部 • Sean Donelan,工业 • Matt Goodrich,工业 • Beau Houser,美国人口普查局 • Jay Huie,总统行政办公室 • Mark Irvin,内政部 • Carrie Lee,退伍军人事务部 • Ashley Mahan,总务管理局 • Rob McKinney,环境保护局 • Eric Mill,个人 • Stu Mitchell,工业 • Brian Moore,国务院 • Justin Morgan,总务管理局 • Sara Mosley,联邦存款保险公司 • Yu (Boris) Ning,美国数字服务局 • Stuart Ott,内政部 • TJ Richardson,卫生与公众服务部 • Maria Roat,小企业管理局 • Tamia Russell,管理办公室和预算 • Jim Russo,总务管理局 • Matt Smith,国土安全部 • Meria Whitedove,美国农业部 • Larry Tun,司法部 • Tim Wang,管理和预算办公室
Bowman and Brooke LLP 的 Thomas Lurie 为汽车制造商辩护,处理产品责任诉讼。他曾为面临产品责任、非正常死亡汽车产品责任索赔和对卡车运输公司提起的过失索赔的建筑缺陷问题的客户辩护。TJ 还拥有中西部商业纠纷和消费者索赔方面的商业诉讼经验。他曾起草复杂的诉状和动议——从证据开示到处置动议和上诉摘要——并管理证据开示和文件审查和制作。Bowman and Brooke LLP 的 Matin Fallahi 为客户辩护,处理因产品责任、场所责任和一般责任索赔引起的诉讼事宜。她主要专注于复杂的汽车产品责任事宜,并为机动车和零部件(包括与自动驾驶汽车相关的零部件)的设计和制造辩护。作为多个审判团队的一员,Matin 曾起草和辩论审前动议(包括先决动议)、进行裁决和管辖权研究、准备陪审团指示和裁决表格,并盘问包括原告在内的关键事实证人。