图 6:欠压保护时序图(高侧) Fig 6:Undervoltage protection sequence diagram (High side) b1 : 电源电压上升:当该电压上升到欠压恢复点,在下一个欠压信号被执行前该线路将启动运行。 b1: Power supply voltage rise: When the voltage rises to the undervoltage recovery point, the line will start running before the next undervoltage signal is executed. b2 : 正常运行 : MOSFET 导通并加载负载电流。 b2: Normal operation: MOSFET is turned on and load current is applied. b3 : 欠压检测 (UV BSD ) 。 b3: Undervoltage detection (UV BSD ). b4 : 不管输入是什么信号, MOSFET 都是关闭状态。 b4: No matter what signal is input, MOSFET is off. b5 : 欠压恢复 (UV BSR ) 。
▪导导新的工具演示,以展示工具性能和DE VELOP用例,以帮助推动工具销售。▪设计实验,以表征工具/子组件性能,在坡道阶段示出了α测试中的产品值,beta测试和驾驶员工具sup端口。▪开发食谱,以建模复杂的光学应用并优化工具性能。
- UCC 图书馆,《作业要点:第 1 步:计划》,可从以下网址获取:https://lib-guides.ucc.ie/assignmentessentials/step1 - 你所需要的技能:帮助你培养生活技能,《规划一篇论文》,可从以下网址获取:https://www.skillsyouneed.com/learn/essay-planning.html - 伯明翰大学图书馆服务,《论文规划和结构简介》,可从以下网址获取:https://intranet.birmingham.ac.uk/as/libraryservices/li-brary/asc/documents/public/Short-Guide-Essay-Planning.pdf - 谢菲尔德大学学术技能中心,《论文规划和结构》,可从以下网址获取:https://www.sheffield.ac.uk/ssid/301/study-skills/writing/academic-writing/planning-structure - Raphela Brandner,《创意与生产力博客 FOCUS》,《论文写作思维导图(指南 + 示例)》,可从以下网址获取:https://www.mindmeis-ter.com/blog/mind-maps-essay-writing/ - 诺丁汉大学,《论文结构 - 思维导图》,可从以下网址获取:https://www.nottingham.ac.uk/studentservices/documents/structuringanessay-mindmap.pdf - 思维导图软件,《如何通过思维导图撰写论文》,可从以下网址获取:http://www.mindmapsoft.com/write-essay-mindmap/
独特的方法产品是“3D 情报地图”的开发(“蔓越莓”、“白俄罗斯民族菜肴”、“叶利尼亚共和国景观保护区”)。通过创建 3D 思维导图,孩子们不仅有机会直观地看到他们所学到的信息,还可以触摸和品尝它。因此,通过创建“蔓越莓”3D思维导图,孩子们体验到了蔓越莓的独特味道,了解了蔓越莓的独特功效以及对人类的益处;了解了由蔓越莓制成的产品(食品和化妆品)和其他有趣的事实。在创建“白俄罗斯民族菜肴”3D思维导图的过程中,年轻的爱国者们能够熟悉我们共和国不同地区的菜肴,学习制作这些菜肴的菜谱,并评价它们的口味。
摘要:背景:脑损伤是格斗运动中常见的问题,尤其是在跆拳道等运动中。跆拳道是一项有多种比赛形式的格斗运动,大多数接触式格斗都是按照 K-1 规则进行的。虽然这些运动需要高水平的技能和身体耐力,但频繁的脑部微创伤会对运动员的健康和福祉造成严重后果。研究表明,格斗运动是脑损伤风险最高的运动之一。在脑损伤最多的运动项目中,拳击、混合武术 (MMA) 和跆拳道都名列前茅。方法:这项研究针对一组 18 名表现出高水平运动表现的 K-1 跆拳道运动员进行。受试者年龄在 18 至 28 岁之间。QEEG(定量脑电图)是对 EEG 记录的数字频谱分析,其中数据使用傅里叶变换算法进行数字编码和统计分析。每次对一个人的检查持续约 10 分钟,闭眼进行。使用 9 个导联分析特定频率(Delta、Theta、Alpha、感觉运动节律 (SMR)、Beta 1 和 Beta2)的波幅和功率。结果:中央导联的 Alpha 频率显示高值,前额叶 4(F4 导联)的 SMR 显示高值,F4 导联和顶叶 3(P3)的 Beta 1 显示高值,所有导联的 Beta2 显示高值。结论:SMR、Beta 和 Alpha 等脑波的高活动性会影响注意力、压力、焦虑和注意力,从而对跆拳道运动员的运动表现产生负面影响。因此,运动员监测自己的脑波活动并使用适当的训练策略来获得最佳效果非常重要。
本文提出了一种低压高性能运算跨导放大器设计。所提出的架构基于体驱动准浮栅金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),支持低压操作并提高放大器的增益。除此之外,通过在输入对处使用翻转电压跟随器结构以及体驱动准浮栅 MOSFET,消除了运算跨导放大器 (OTA) 的尾电流源要求。与传统的体驱动架构相比,所提出的运算跨导放大器的直流 (DC) 增益增加了五倍,单位增益带宽增加了三倍。用于放大器设计的金属氧化物半导体 (MOS) 模型采用 0.18 微米互补金属氧化物半导体 (CMOS) 技术,电源为 0.5 V。
摘要:本文介绍了一种低跨导(0.62-6.28 nS)和低功耗(28-270 nW)的运算跨导放大器 (OTA),适用于生物医学传感器接口中的低频模拟前端。所提出的 OTA 基于通道长度调制效应实现了一种创新的高线性电压-电流转换器,可进行轨到轨驱动。在 1 V 电源和 1 V pp 非对称输入驱动下,电流-电压特性的线性误差为 1.5%,而输出电流的总谐波失真 (THD) 为 0.8%。对于对称 2 V pp 输入驱动,线性误差为 0.3%,而 THD 达到 0.2%。线性度对于失配和工艺电压与温度 (PVT) 变化具有很强的鲁棒性。跨导温度漂移为10 pS/◦C。原型电路采用180纳米CMOS工艺制造。
附件 5 MEPC.279(70) 号决议(2016 年 10 月 28 日通过) 2016 年压载水管理系统批准指南(G8) 海上环境保护委员会, 忆及《国际海事组织公约》第 38(a) 条关于防止和控制船舶造成海洋污染的国际公约赋予海上环境保护委员会的职能, 还忆及 2004 年 2 月举行的国际船舶压载水管理大会通过了《2004 年国际船舶压载水和沉积物控制和管理公约》(《压载水管理公约》)以及四项会议决议, 注意到《压载水管理公约》附则第 D-3 条规定,用于遵守公约的压载水管理系统必须经主管机关批准,同时考虑到本组织制定的导则, 还注意到委员会通过了《压载水管理系统批准导则》(《导则(G8)》)的 MEPC.125(53) 号决议,以及委员会通过了《导则(G8)》的修订版的 MEPC.174(58) 号决议, 还注意到委员会通过了《导则(G8)》的 MEPC.174(58) 号决议,根据所获得的经验,不断审查《导则(G8)》, 忆及委员会第六十八届会议商定的《压载水管理公约实施路线图》中所载的对先行者不进行惩罚的规定(MEPC 68/WP.8,附件 2), 注意到本组织在船用产品型式认可证书有效性方面的既定做法(MSC.1/Circ.1221),即型式认可证书本身对在相关型式认可有效期内制造的、已接受并安装在船上的现有压载水管理系统的运行有效性没有影响证书到期后,该系统无须续展或更换, 在其第 70 届会议上,审议了审查指南(G8)会间工作组的结果, 1 通过本决议附件所载的 2016 年压载水管理系统批准指南(G8)(2016 年指南(G8)); 2 同意根据应用经验不断审查 2016 年指南(G8); 3 建议主管机关在批准压载水管理系统时尽快应用 2016 年指南(G8),但不迟于 2018 年 10 月 28 日;
海洋环境保护委员会, 忆及《国际海事组织公约》第 38(a) 条关于防止和控制船舶造成海洋污染的国际公约赋予海洋环境保护委员会 (以下简称“委员会”) 的职能, 还忆及委员会以 MEPC.203(62) 号决议通过了《关于修正经 1978 年议定书修正的 1973 年国际防止船舶造成污染公约 1997 年议定书附则的修正案》(将有关船舶能效的规定纳入 MARPOL 附则 VI), 注意到上述 MARPOL 附则 VI 修正案于 2013 年 1 月 1 日生效, 还注意到经修正的 MARPOL 附则 VI 第 20 条 (达到的能源效率设计指数 (attained EEDI)) 要求 EEDI 应为考虑到本组织制定的导则进行计算, 进一步注意到以 MEPC.212(63) 号决议通过的 2012 年新船达到的能源效率设计指数(EEDI)计算方法导则及其修正案以 MEPC.224(64) 号决议通过, 进一步注意到其以 MEPC.245(66) 号决议通过了 2014 年新船达到的能源效率设计指数(EEDI)计算方法导则以及以 MEPC.263(68) 和 MEPC.281(70) 号决议通过了其修正案, 认识到上述 MARPOL 附则 VI 修正案要求制定相关导则以确保规则的顺利和统一实施, 在其第 73 届会议上,审议了拟议的 2018 年新船达到的能源效率设计指数(EEDI)计算方法导则船舶,1 通过 2018 年达到能量计算方法指南