摘要:如今,现代粒子物理实验的前端电子设备需要非常精确的时钟信号,以供读取链中的不同元素。时钟分配系统,模拟和数字转换器的时间,千兆串行链路是需要抖动非常低的时钟信号的组件的示例。拟议的项目旨在开发新的辐射耐受性相锁环(PLL)IP块,用于抖动低于10 ps的时钟信号生成,或者在PLL控制中添加数字路径的情况下更好。该块将在现代TSMC 65 nm技术中开发,以允许其在EIC项目中考虑的未来读数ASIC中,尤其是在我们团体目前正在开发的SALSA MPGD读数芯片中。PLL也可以是具有相调整功能的低功率独立时钟扇出ASIC的基础,这对于特定的EIC前端应用可能需要。该项目将涵盖IP块的仿真和设计及其原型制作和验证。
简介4软件开发轨道5 1。DevOps工程师6 2。React前端Web开发人员7 3。Angular前端Web开发人员8 4。移动应用开发人员9 5。完整堆栈.NET Web开发人员10 6。AWS云专家11 7。软件测试人员12数字营销与艺术曲目13 1.数字营销专家14 2。UI和UX Web Designer 15 3。运动图形设计师16 4。图形设计师17 5。掌握专业3D设计18 AI&Data Science Track 19 1。AWS机器学习工程师20 2。Microsoft机器学习工程师21 3。生成AI专业22 4。数据科学家23数据分析轨道24 1。Google数据分析师专家25 2。Microsoft Power BI工程师26基础架构和安全轨道27 1。思科网络管理员28 2。Fortinet网络安全工程师29 3。思科网络安全工程师30 4。Azure Cloud解决方案管理员和建筑师31 5。网络安全事件响应分析师33 6。脆弱性分析师 /穿透测试仪34 < / div>
摘要 —本文介绍了一种由工作在亚阈值区域的串联 PMOS 器件组成的新策略和电路配置,用于实现极低频有源 RC 滤波器和生物放大器所需的超高值电阻器。根据应用不同,例如生物放大器中的信号带宽可能从几 mHz 到最高 10 kHz 不等。提出了三种不同的电阻结构来实现超高阻值。虽然提出的超高阻值伪电阻器的阻值在几 T Ω 的数量级,但它们占用的片上硅片面积很小,这是超低功耗可植入生物医学微系统中模拟前端电路设计的主要问题之一。此外,这些超高阻值电阻器导致使用小电容来产生非常小的截止频率。因此,实现电容所需的大面积也大大减少。所提出的电阻结构在宽输入电压范围(-0.5 V~+0.5 V)内变化很小,约为7%和12%,从而显著改善了生物放大器的总谐波失真和系统的模拟前端。在180nm CMOS工艺中设计的不同电路的仿真结果证明了所提出的超高阻值伪电阻的优势。
具有分层结构的材料结合了软材料域和硬材料域以及聚结界面,与均质材料相比,它们具有更优异的性能。本演讲介绍了在环辛二烯 (COD) 与共聚单体亚乙基降冰片烯 (ENB) 的前端聚合过程中通过形态发生图案形成来控制材料性能。反应动力学和热传输的调整会导致自旋模式不稳定性,并形成无定形和半结晶域,这些域出现在固体聚合物和传播固化前沿之间产生的内部界面上。域的大小、间距和排列由反应动力学、热力学和边界条件之间的相互作用控制。比较用三种不同引发剂制成的聚合物的结构,可以发现聚合物链相对于前端传播方向的方向存在可重复的变化。我们描述了这些图案化域对聚合物拉伸强度、弹性模量和韧性的影响。链的空间分布和排列以及层片的堆积导致优先取向的断裂韧性显著增加。
人工智能工程系GH RAISONI工程与管理学院,印度那格浦尔,摘要:医疗保健的复杂性日益增加和可用药物的日益增长的数量,需要开发有效的医学建议系统,以帮助医疗保健提供者和患者做出明智的决定。本文介绍了旨在改善药物选择和依从性的基于Web的药物建议系统的设计和实施。该系统利用高级机器学习算法(例如协作过滤和基于内容的过滤)来根据用户资料,病史和特定的健康状况提供个性化的医学建议。该系统的体系结构包括使用React.js开发的用户友好的前端,该前端允许无缝互动和建议的可视化。后端由烧瓶提供动力,促进了用户请求,数据库交互和机器学习模型部署的处理。使用PostgreSQL数据库可安全地存储用户数据,药物详细信息和历史互动,确保数据完整性和安全关键关键词:医疗建议系统,机器学习,医疗保健,个性化治疗,AI医学中的AI,临床决策支持
许多新兴的生物传感应用 [1]、[2] 以及增强现实应用的人机界面 [3] 都依赖于巨磁电阻 (GMR) 传感器,因为它们具有良好的灵敏度和低 1/f 噪声。作为替代方案,隧道磁电阻 (TMR) 传感器由于其更高的磁阻 (MR) 比可以提供比 GMR 传感器更好的灵敏度。然而,如此高的 MR 比对接口电子设备提出了严格的要求,因为它们的基极电阻变化很大。这种变化会导致放大器输入端出现较大的电压偏移,从而减小放大器的动态范围,在最坏的情况下,如果不进行补偿,会导致前端饱和。消除放大器输入直流偏移的一个可能解决方案是使用斩波电容耦合仪表放大器 (CCIA) 与直流伺服环路 (DSL) [4],参见图 1a。然而,这种方法需要在放大器的输入参考电压噪声和 DSL 可以补偿的最大偏移之间进行权衡。更具体地说,可以通过增加 C DSL 来补偿更高的输入偏移,而这又会增加 CCIA 的输入参考电压噪声 [5]。作为一种替代方案,图 1b 显示了使用跨阻放大器 (TIA) 处理产生的电流 [2] 的可能性。在这种方案中,通常需要辅助电阻
一、引言在当今动态的金融环境中,获取实时股市信息和做出明智投资决策的能力至关重要。本报告全面概述了股票市场 Web 应用程序,这是一个旨在满足投资者和交易者不断变化的需求的尖端平台。股票市场 Web 应用程序提供了用户友好的界面,使用户能够访问大量财务数据、分析市场趋势并高效执行交易。该应用程序利用最新的 Web 技术提供直观的前端体验和响应式设计,而强大的后端基础设施则确保数据的安全性、可靠性和可扩展性。该应用程序的主要功能包括实时股票报价、交互式图表、投资组合管理工具、警报和交易集成。用户可以创建监视列表。该程序利用尖端的 Web 技术提供响应迅速、用户友好的前端体验。强大的后端基础设施可保证数据的安全性、可靠性和可扩展性。实时股票报价、交互式图表、投资组合管理工具、警报和交易集成是该应用程序的一些主要功能。用户可以创建观察列表。
Roots Clean Energy 为配电和公用事业规模的可再生能源项目提供前端咨询服务、开发专业知识和运营支持。我们的团队专注于太阳能光伏发电厂、风能、社区太阳能、能源存储解决方案和先进的发电厂控制系统。我们利用全国领先的开发商、工程公司和供应商网络为您提供一流的可再生能源选择,以构建适合您预算的解决方案。
2018 - 2020年理学硕士(M.Sc.)- - 计算机工程(机电一体化)LM- 32UniversitàDegliStudi di Bergamo,Bergamo论文:“模块化系统的特征,以实现SI(LI)GAPS实验的跟踪器” |顾问:Massimo Manghisoni,Elisa Riceputi,Mauro Sonzogni关键字:差距,微电子学,前端电子学,数据分析最终等级:110/110 cum Laude