可穿戴的生物传感贴片参考设计提供了一个平台,以评估TI最新产品,以连续监测生命体征,例如心电图(ECG),心率,呼吸,速度,速度脉冲,温度和运动。设计利用AFE4960进行准确的单铅ECG信号采集和TMP119进行体温监测。CC2674R10将测量数据传输到远程终端,例如用于实时显示的智能手机和医疗监控系统。船上发光二极管(LED)可用于指示系统状态,例如铅,低功率和蓝牙®低能连接。整个设计可以用2×CR2032电池(3V输入)或1个AAA电池(1.5V输入)供电,其工作寿命为14天。
使用 60CO 和 137CS γ 射线进行高能防护级空气比释动能校准的主要标准最初是为治疗级空气比释动能率测量而建造的。组成标准的腔室即将达到其工作寿命,需要在不久的将来更换。随着吸收剂量标准和基于它们的治疗级剂量率校准服务的引入,预计未来 5 年对使用 6OCO γ 射线进行治疗级空气比释动能校准的需求将减少。因此,似乎明智的做法是优化替代标准以测量防护级速率的空气比释动能,因为在可预见的未来似乎不太可能有对吸收剂量测量的需求。本报告研究了当前标准对防护级测量的适用性,并确定了在设计替代方案时需要考虑的领域。
摘要 — 现代 CMOS 技术(例如 FDSOI)受到严重老化效应的影响,这种老化效应不仅取决于与纳米级技术相关的物理问题,还取决于电路环境及其运行时活动。因此,很难为关键路径估计建立可靠的先验保护带,通常会导致较大的延迟损失(从而导致性能损失)或过短的工作寿命。在本文中,我们提出了一种使用机器学习技术的方法来获得近关键路径老化的可靠预测。从一组有限的测量和模拟数据开始,我们的框架能够根据物理参数、环境条件和电路活动准确估计关键路径延迟随时间下降的情况。此外,还应用相应的回归模型来获得动态老化感知的操作性能点选择策略。
数字电路和系统的高可靠性得益于多种方法。这些方法确保设计在规定的条件下和预计的使用寿命内发挥其功能。它们涵盖了与电子产品的制造和现场运行相关的不同方面。例如,洁净室控制杂质,工业控制系统实现生产一致性;封装前后的老化和测试确保在对电路施加应力后检测到设计弱点和制造缺陷。在将半导体推向市场之前,所有这些方法都是必要的,但它们并非万无一失。尽管小型化提供了许多优势,但每个新的 CMOS 节点都面临可靠性问题,因为这一趋势正在迅速接近操作和制造的物理极限 [1]。数字系统在其使用寿命的三个阶段可能会出现故障,如图 1 中的浴盆曲线所示 [39]。早期故障被称为早期死亡率;工作寿命期间发生随机故障,磨损故障
摘要:ALTIROC2 是一款 225 通道 ASIC,采用 CMOS 130 nm 设计,用于读取 ATLAS HGTD(高粒度定时探测器)的 15 x 15 矩阵 1.3 mm x 1.3 mm 低增益雪崩二极管 (LGAD)。传感器及其读出电子设备的目标组合时间分辨率为 35 ps/hit(初始)至 65 ps/hit(工作寿命结束)。每个 ASIC 通道都集成了一个高速前置放大器,后接一个高速鉴别器和两个 TDC,用于到达时间和超阈值时间测量以及本地存储器。该前端必须表现出极低的抖动噪声,同时保持每通道低于 4.5 mW 的功耗。本会议论文总结了 ASIC 架构、与模拟相比的测量性能以及 ATLAS HGTD 实验的要求。
这种使用高温测试来估计电子产品寿命的方法是由 1965 年首次发布的 MIL-HDBK-217 推广的。我个人见过的最早提到经验法则的案例是 1968 年柯林斯无线电公司 (Collins Radio) 准备的一份提案 [2],该提案将较高的工作温度与工作寿命缩短一半联系起来。该提案中的信息有两个有趣的方面:a) MIL-HDBK-217 的“新”结果表明,温度升高 15°C 会使寿命缩短一半;b) 最低和最高环境温度之间的热循环会使寿命缩短 8 倍。这表明,从诞生之日起,人们就认识到“10C=1/2”经验法则是一个粗略的近似值,除工作温度之外的其他因素也可能对电子产品的可靠性产生很大影响。
适合所有追求最佳性能和精度的人:HG 2620 E 热风工具提供 2300 W 功率,可通过操纵杆轻松控制,在 50 – 700 °C 之间以 10 °C 为步长精确调节,同时让您设置 4 个个性化程序。温度显示在 LCD 信息显示屏上,可随时轻松读取。可轻松在 150 – 500 l/min 之间无限改变气流速率。全气压功率为 4,000 Pa。强大的无刷电机使我们的旗舰工具拥有超过 10,000 小时的工作寿命。由于其特别坚固的设计以及带有精细防尘过滤器的特殊保护电子设备、4 个可单独选择的程序和重型 H07 电源线,它是任何建筑工地上安全、可靠的帮手。简而言之:这是我们开发过的最好的热风工具。
•用于液体盆栽热凝胶形成(防止干燥或抽水)的分配和长时间的工作寿命,可用于可靠的模块热包装•易于放置和在模块之间的热接口垫的放置和可压缩性,用于冷却和结构支撑系统之间的热量和结构支持•在Halogen-94V-94V-94V-94V-94V-94V-94V-94V-94V-94V-94V-94V-94V-94V-94V-94V-0可行性,AIT电池包装和冷却界面解决方案的设计旨在易于通过无压力机械接口进行回收。除了无与伦比且经过证实的低热阻力外,AIT的盆栽热凝胶和模块安装以及热水螺旋热接口还提供了多年的热冲击和循环的长期可靠性和一致性。AIT产品具有内置的应力缓解和分子结构,这些结构旨在防止材料内部和界面表面内部“干燥”或开裂。其他功能包括:
摘要虽然对人口衰老的关注越来越大,但一些研究探讨了人口衰老可能导致有助于经济增长的银色股息的可能性(ADB 2019)。虽然人口股息是指增加工资人口的增加,但银股息表明寿命增加,而工作寿命更长,这是一个老化社会的潜在增长来源。扩展了Lee和Shin(2021),以包括发展中国家,我们通过调查人口老龄化影响经济增长的渠道来研究白银股息的潜力。我们发现,较低的总要素生产率(TFP)增长是人口老龄化损害经济增长的主要机制。人口老龄化引起的劳动力短缺主要被男性,女性和老工人的劳动力参与率较高所抵消。特别是,老年人的劳动力参与率最大。1
epocast®50-A1树脂硬化剂946环氧层压系统 - 高强度 - 自灭活 - 简短的工作寿命描述Epocast 50-A1树脂/Hardener 946环氧层压层层化系统是一种未填充,无溶剂的,无溶剂的,易于实用的,易于使用的材料,用于制造或修复组合结构或修复材料的材料,以及用于供应材料的材料。Epocast 50-A1树脂/Hardener 946环氧层压系统是自灭的,并且有资格使用BMS 8-201。该产品也可以在更长的工作寿命版本中获得-Pecast 50 -A1树脂/Hardener 9816环氧层压系统。典型的属性作为接收属性50-A1 946 50-A1/946测试方法树脂硬化器系统颜色琥珀色琥珀色琥珀色的视觉密度,g/cc。1.21 1.05 1.18 ASTM-D-792粘度,在77°F(25°C),CP 7,770 400 2,400 ASTM-D-2196凝胶时间,在77ºF(25°C),100 gms,100 gms,-20 ASTM-D-D-2471 Shelf Life,777777777777 77°F,un到100个零件,重量为Epocast 50-A1树脂,添加15个零件。将两个组件彻底混合几分钟,以确保完整且均匀的混合物。仅混合混合后几分钟内可以施加的数量,以避免过度放热。治疗时间表:在室温凝胶后,在77ºF(25°C)或在170-200ºF(77-93°C)下进行五天或两个小时。在室温下8-16小时后可以进行处理和加工。典型的固化特性(不是用于规范目的)测试结果测试方法治疗7天27天1天在77ºF*时77ºF*在77°F* + 2小时时。0 0滴水时间,秒。0 0烧伤长度,in。at 150ºF* 12 ply #1581 or 7781 glass laminate Compressive strength, Ksi (MPa) at 77ºF (25°C) 46.03 (317) 50.58 (349) 48.30 (333) ASTM-D-790 Compressive modulus, Msi (MPa) 4.04 (27.9) 3.43 (23.6) 3.66 (25.2)ASTM-D-790易燃性,60秒垂直测试自灭活时间,秒。(cm)<6(<15)<4(<10)远25.853a * 77°F = 25°C; 170°F = 77°C