•人员配备 - 我们一直在通过新闻界和谣言磨坊来听到哪些人在特朗普政府中扮演关键角色。,这个过程需要一些时间(请原谅我们在那方面反复的咆哮)。让这些人到位是开始使机构处于工作状态的关键,因此,我们和所有人一起急于HHS在这些过程中更快地移动。•RFK的听证会 - HHS秘书的提名人罗伯特·肯尼迪(Robert F. Kennedy Jr.我们预计这些听证会将为提名人带来一些具有挑战性的问题,也许对他的提名状态有更多的了解。提醒 - 只有参议院财务将在以后的TBD上进行投票。在过渡期间 - 请花一些时间与我们的“一周”一起,因为我们尝试回顾一下特朗普总统令人兴奋的第一周。和 - 阅读我们上周发送的这些超级有用的BGR产品:
•当周围温度在-30°C时,PSU将弹跳,启动时间将不超过5秒。•如果当周围空气温度> 60°C时不会降低输出能力,则该设备将陷入过度保护。激活后,电源将锁定,直到降低周围的空气温度或减少负载,以使设备保持工作状态,并需要拆卸/重新施加输入AC电压以重新启动。•如果周围的空气温度> 60°C,则需要考虑电源去率。在垂直安装方向上,> 60°C的脱位功率降低2.5% /°C•如果AC输入<100VAC脱率功率为1% / VAC,则需要考虑电力脱率; DC输入没有启用功率。•该设备具有内部保险丝。该设备已通过最高20A的分支电路保护装置进行测试和批准。电源断路器特征B
科技人才薪酬调查最初由 Ann Arbor SPARK 于 2016 年开发,作为一项全面的工资研究,旨在更好地了解与 Ann Arbor 地区科技相关劳动力的独特技能相关的当地细微差别。 2022 年初进行的调查是这项研究的第三次迭代,之前报告的结果已被证明是当地科技公司及其他领域的宝贵资源。 Ann Arbor 地区的 30 多家科技公司参与了最新的调查,调查涵盖了公司规模、员工角色、员工薪酬、远程工作状态、办公室占用率、员工流动率等主题。 SPARK 利用这项调查的结果得出了有关当地科技行业薪酬的结论,这可以为各个公司层面的薪酬决策提供参考。
摘要 针对光伏储能系统高效充电应用需求,提出一种新型光伏储能应用控制系统架构,根据光伏输出的实时发电数据动态调整系统工作状态,实现在不同环境参数下分层组合运行模式及运行状态变化,并提出相应算法实现高效控制。与常规控制系统架构相比,所开发的电路可实现高效光伏充电及多模式灵活应用。通过实现实验样机并得出测试结果,验证了所提系统的有效性及优越性,为光伏储能系统的应用提供了新的思路和参考。 关键词:光伏储能,控制系统架构,多模式灵活应用,高效充电 分类:功率器件与电路
摘要:模分复用(MDM)技术因其能够增加光子网络的链路容量而受到研究人员的广泛关注。尽管近年来已经展示了各种模式处理设备,但对于大规模多功能网络至关重要的多模处理设备的可重构性却很少得到开发。在本文中,我们首次提出并实验演示了一种用于片上光网络的非对称微赛道谐振器(MRR)的可扩展模式选择转换器。该装置由级联的MRR组成,能够根据需要将输入的单色光转换为输出波导中的任意支持模式。采用硅波导的热光效应来调整设备的工作状态。为了测试实用性,基于非对称微赛道谐振器(MRR)制作并实验演示了概念验证装置
抗干扰措施 使用高度复杂的微电子器件需要始终实施抗干扰和布线概念。现代机器的结构越紧凑,对性能的要求越高,这一点就变得越重要。以下安装说明和建议适用于“正常工业环境”。没有一种解决方案适合所有干扰环境。当采用以下措施时,编码器应处于完美的工作状态: • 在串行线的开始和结束处(例如,控制和最后一个编码器)用 120 电阻器(接收/发送和接收/发送之间)终止串行线。 • 编码器的接线应远离可能造成干扰的电源线。 • 屏蔽电缆横截面积至少为 4 mm²。 • 电缆横截面积至少为 0.14 mm²。 • 屏蔽和 0 V 的接线应尽可能呈放射状排列。 • 不要扭结或卡住电缆。
注:转载自 Barrero 等人 (2024b)。每月更新可在 www.WFHresearh.com 上查阅。我们使用 2019 年美国时间使用调查的数据估算了“新冠疫情前”的百分比。我们根据对以下问题的回答计算 SWAA 统计数据:“目前(本周)您的工作状态如何?”以及“上周的每一天,您是否工作了一整天(6 小时或更长时间),如果是,在哪里工作?”我们根据对以下问题的回答计算 HPS 统计数据:“在过去 7 天里,您是否……远程办公或在家工作?”我们将样本限制为 20-64 岁的人。我们在 ATUS 和 SWAA 中删除了年收入低于 10,000 美元的人,在 HPS 中删除了家庭年收入低于 25,000 美元的人。2020 年 11 月 SWAA 时间序列的中断反映了调查问题的变化。
整流桥由二极管D2、D3、D4、D5组成。经滤波电容C4、直流电压TS、初级开关管Q1、储能电容C4,反激式功率变换器将能量经变压器T1、二极管D5、电感L1和电容C2整流滤波后输出直流电压。变换器工作时,通过改变PWM的占空比,来调节输出电压[2][3]。电源正常工作时,C4中流过交流纹波电流,从而形成交流纹波电压。当发生过流或短路时,电容电压处的电压纹波会急剧增大。根据开关功率变换器的特性,可确定电源的工作状态,并根据交流分量增量的大小来设置不同交流分量保护点的高低,完成短路保护电路的设计[4][5][6]。
自动驾驶汽车(AUV)是海洋学和军事目的的主要研究工具。这些车辆的建造资本更大,一旦部署在海洋中,它就失去了与陆地世界的所有连通性,并且很难预测AUV的工作状态和健康状况,这不仅会阻碍AUV的透明度,而且还会蚀至现实时代的数据提取能力。本文通过部署与AUV同步移动并在水下与AUV连接的自动型表面车辆(ASV)专门解决了此问题。因此,通过集成IOT Twin Maker Service(Amazon Web Services(AWS)提供的数字双技术服务)来可视化提取的健康和监视数据。此外,可以通过插入AWS提供的Edge Computing软件来实现本地处理数据并进行现场决策的能力。结果描述了AUV的数字双胞胎模型以及其实时健康状况。
PACE 天文台由完全集成的航天器和仪器组成,在过去 3 个月内完成了一系列“震动”和“烘烤”测试。PACE 集成和测试团队完成了一系列机械测试,这些测试旨在模拟天文台在实际发射过程中将经历的发射条件。机械测试包括振动、声学和冲击测试,以及随后的仪器和航天器部件的全面性能测试,以验证所有部件是否处于良好的工作状态。接下来是在戈达德的空间环境模拟器 (SES) 内进行热真空测试 (TVAC),SES 是一个 40 英尺高、27 英尺宽的巨大圆柱体,PACE 天文台(不包括太阳能电池板)被放入其中并密封。在 SES 内,PACE 暴露在太空环境条件下,除了真空条件外,还涉及多个“热”和“冷”温度的热循环。