USB Type C 连接器带有 5.1k CC 电阻,因此它可以与任何计算机或电源配合使用,以获得 5V 和高达 1A 的独立直流或太阳能输入 - 侧面的两个垫可用于连接 5 ~ 18V 电源,可以代替 USB 使用。如果输入是太阳能电池板,充电芯片将调整电流消耗,使电压不会低于电池电压,从而优化太阳能输入。无需大电容来稳定它,并且您可以获得近 MPPT 功能,而无需 MPPT 的成本和复杂性。默认充电速率为 1A,但您可以切断正面的 IS 跳线并在背面焊接任一跳线以将速率设置为 500mA 或 250mA 所有现代单节 LiPoly 或 LiIon 电池的默认 3.7V 标称/ 4.2V 最大电池化学性质/电压。您可以通过切断正面的 VS 跳线并在背面焊接跳线,将 LiFePO4 电池的电压设置为 3.2V/3.65V 负载电源路径 - 如果在连接 USB/DC/太阳能电源时负载连接器正在吸收电流,则它将默认从充电器吸收电流,任何剩余电流都将流向电池。这样可以防止电池不断充电/放电,从而缩短电池寿命。来自 USB/DC/太阳能的最大吸收量仍然为 1A,如果您需要更多电流,它将来自电池,并且芯片可以提供从电池到负载输出高达 3A 的电流尖峰!受调节的 4.5V 最大负载输出 - 无论 USB 或 DC/太阳能输入端的电压是多少,由于内部电压调节器,负载输出端口都不会超过 4.5V。但是,在处理大电流和高直流电压时请记住这一点,因为 LDO 会使电路板开始过热并限制电流。三个状态 LED - 橙色充电 LED、红色故障 LED 和绿色电源良好 LED。充电/故障引脚也位于左侧分线板上。热敏电阻 - 切断 TH 走线,您可以将 10K 热敏电阻连接到 TH 焊盘,这将调整充电速率以防止电池过热。芯片启用可禁用充电器。安装孔!
hal是一个多学科的开放访问档案,用于存款和传播科学研究文件,无论它们是否已发表。这些文件可能来自法国或国外的教学和研究机构,也可能来自公共或私人研究中心。
条款和条件:1。该职位是暂时的,并且纯粹是合同基础,直到终止项目。所选候选人的服务将按照DST-Serb / Skuast-J指南。2。候选人无权通过吸收或以其他方式要求任何正规职位或任何其他合同参与的合法权利,因为该项目纯粹是时间限制且无规律的。该职位是临时的,并且与该项目共同终止。在项目期间到期时,任职者的服务应自动终止。3。大学/资助机构保留在任何阶段撤回广告帖子的权利,而无需分配任何原因。4。如果当前雇主/他从事雇用,则没有反对和经验证书。5。参加上述面试将不可接受。6。规定的教育资格是最低限度的,而仅拥有同一教育资格并不享有候选人的权利。筛查委员会可能会根据广告考虑资格和经验后,限制候选人的数量。只有简短的候选人将通过邮件/电话告知通过在线/个人模式参加面试。7。&A.H.,Skuast-J,R.S。pura,181102,查mu,J&K; (电子邮件:srahmanskuastj@gmail.com)在05-02-2025上或之前(截至下午5:30)。不应在截止日期后收到的申请。收到申请表的最后日期:符合条件的候选人可以根据附带的成像,详细的简历,最新照片,自我目击的证明/证书/证书/证书和两个裁判的名称发送申请书步入式访谈日期:06-02-2025(上午11:00)在研究局,Chatha,查莎,查张,查找180009,查mu。候选人应带上所有原始的推荐/简历。不会发出单独的暗示进行面试。选定的候选人将通过电子邮件/电话告知。8。详细的广告也可以在大学网站www.skuast.org上获得。
能源转型加速了可再生能源的大规模使用,特别是太阳能和风能取代化石燃料[1]。然而,为了确保电力生产和消费之间的平衡,储能系统与可再生能源发电机相结合[2]。这些储能系统还必须满足效率和电网支持方面的要求。欧洲人才项目提出将BESS的电压从传统的低压机架[3]1kV-1.4kV提高到中压机架(2×1 500V,中点接地),以实现高效率(> 99%)并减少所需功率元件原材料的数量。在外部开关调制模式(OSMM)下工作的ANPC转换器的主要优势在于仅在逆变器或整流器模式下使用小开关环路,从而可以提高开关速度[4]。本文重点介绍ANPC转换器设计。作者将在后续文章中对DC/DC转换器进行分析。
•根据联邦能源监管委员会(FERC)通过的CAISO关税,如果基本案例分析的结果表明需要进行额外的传输开发,则将传输项目带到CAISO董事会批准TPP的第二年。•如果经CAISO董事会批准,根据FERC关税,传输项目将通过传输访问费用获得成本回收。•以及通常直接导致传输项目批准的基本案例分析,
自 31 日起。自 2023 年 5 月起,EUMAM UA 被认可为德国的一个特派团,因此与其他公认的特派团(例如立陶宛的增强型前沿存在 (eFP))具有法律平等地位。认可任务是永久性部署任务,其框架条件与特殊的外国部署相当。它们并不构成《议会参与法》所定义的武装部队部署。EUMAM UA 也是一个没有行政授权的使命。因此不需要德国联邦议院的授权。
按照超过 60 年的传统,在奥尔登堡-荷尔斯泰因工厂,承担特殊后勤任务的专业先驱可以作为开拓者和专家在扩大的责任范围内提供服务。意识到这个传统并了解现场现有的专业知识,1.2006 年 10 月,在普特洛斯军事训练区的基础上,在石勒苏益格-荷尔斯泰因州为德国联邦国防军所有特种工程师建立了一个联合训练和演习中心。德国联邦国防军普特洛斯特种工程师培训和锻炼中心由普特洛斯管道工程师培训设施发展而来,是德国联邦国防军联合支援服务局的一个独特而独立的分支机构。该中心自投入运营以来一直由位于奥斯特霍尔茨-沙姆贝克的德国联邦国防军后勤学校指挥。
兽医领域正在经历高级生物技术的出现。本社论探讨了正在彻底改变动物健康和福利的基因工程,克隆,干细胞研究和诊断技术的重大进步。的突破,例如CRISPR,用于精确的遗传修饰,使用干细胞再生疗法以及复杂的分子诊断,已应用于增强疾病耐药性,提高牲畜生产率并支持野生动植物保护。但是,这些创新带有道德和监管挑战,必须仔细导航,以确保动物的福利和环境安全。在严格的法规和道德考虑的指导下,负责任的生物技术的负责应用至关重要。展望未来,如人工智能和个性化医学等新兴技术有望通过实现精确的诊断和量身定制的治疗方法进一步彻底改变兽医护理。兽医,生物技术学家和研究人员之间的跨学科合作对于利用这些进步至关重要,以使动物健康和福利受益。通过对生物技术的周到整合,兽医医学可以取得重大改进,促进更人性化的
摘要:对全球变暖和温室气体的担忧增加了政府和公共部门寻找解决方案的兴趣。为了减少温室气体(尤其是甲烷)造成的全球变暖的影响,必须改变动物生产系统并采取新的战略方法。减少牲畜肠道甲烷是一个长期存在的问题,关系到饲料消耗的能源效率。在这篇综述中,研究了生产、传播和引入公认的科学和实用解决方案的来源,以减少奶牛养殖和生产单位的甲烷气体。为了进行这项研究,对 1967 年至 2022 年期间在有效数据库中发表的文章进行了彻底的搜索。共审查了 213 篇文章,经过筛选,159 篇被纳入研究并使用 PRISMA 流程图进行分析。一般来说,畜牧效率低、饲料质量低、知识缺乏和投资不足是贫穷或发展中国家排放这些气体的主要原因。另一方面,发展中国家可能并不总是能够采用工业化国家所采用的方法来减少甲烷和其他温室气体(如一氧化二氮)的产生。根据其国情,发展中国家应利用现有工具减少甲烷的生产和排放,同时考虑成本、当地知识、可行性和当地法律。未来,将更需要进行跨学科研究,以寻找可持续和可接受的方法来减少畜牧业单位(尤其是奶牛)的甲烷排放和其他温室气体。为了改变作为甲烷主要生产者的瘤胃产甲烷菌的数量,建议采取饲养管理、添加抑制剂和接种疫苗等策略。此外,还需要开展更多减少甲烷排放的应用研究。
