注意力缺陷多动障碍 (ADHD) 患者的脑电波模式可能会发生改变,这可以通过定量脑电图测量。一种市售系统,即基于神经精神脑电图的 ADHD 评估辅助系统,可测量脑电图的静息 θ/β 比率。该技术正在接受评估,以协助诊断临床怀疑患有 ADHD 的青少年和儿童的 ADHD。背景注意力缺陷多动障碍是儿童、青少年和成人中常见的一种疾病,其特征是普遍的注意力不集中和/或多动冲动症状,导致工作、学校或家庭环境中至少 2 个领域的损伤。兴奋剂药物可减轻与 ADHD 相关的症状,但人们担心可能会过度诊断和过度开药。目前,ADHD 的临床诊断是通过访谈和标准问卷评估行为症状和损伤。由于核心症状不具特异性,因此诊断可能具有挑战性。它们可能存在于其他精神疾病中(例如学习障碍、品行障碍或情感障碍),或由环境影响(例如缺乏纪律)导致。此外,ADHD 是一种具有多种亚型的异质性疾病,并且经常与其他精神疾病共存。过去几十年来,已经有大量研究探讨 ADHD 患者的 EEG 衍生脑电波模式是否与非 ADHD 患者不同。EEG 模式通常分为 4 个频率范围,delta(<4 Hz)、theta(4-7 Hz)、alpha(8-12 Hz)和 beta(13-25 Hz)。关于 ADHD 脑电波模式的研究最大的焦点是 ADHD 患者的 theta 波活动是否增加以及 theta/beta 比率是否增加。基于神经精神脑电图的 ADHD 评估辅助 (NEBA®) 系统是一种特定的 QEEG 系统,它使用位于中央中线位置(在国际 10-20 EEG 系统中称为位置 CZ)的电极测量 EEG 的静息 θ/β 比率。QEEG 使用计算机分析,将时间域数学变换到频域(快速傅立叶变换),以确定每个频率的总功率。然后可以根据 4 个频率范围的总功率计算波形的相对功率。NEBA 系统使用专有截止值根据静息 θ/β 比率生成 ADHD 可能性的估计值。建议使用 NEBA 系统来确认临床诊断或支持对患有 ADHD 的儿童和青少年进行进一步检测。该系统不用于评估临床医生对 ADHD 的诊断为阴性的患者,并且系统在这种情况下不会生成解释性报告。也有人提出,临床医生的诊断印象加上 NEBA 系统生成的结果可能会降低过度诊断的可能性
1) 在上表中查找校正系数:8 bar g = 1.08 ; 40 °C 入口 = 0.81 ; 30 °C 环境 = 0.95。2) 计算所需容量:1.08 x 0.81 x 0.95 = 0.83;500/0.83 = 602 m 3 /h ; 602 / 60 = 10 m 3 /min。3) 选择与计算容量相对应的型号。允许型号过载 10%:a。如果要求的空气流量是干燥机的入口流量,请选择型号 ATT090。该型号名义上可以处理 9.0m 3 /min 的入口流量(以 10m 3 /min 加载是可以接受的,大约多 10%)。b.如果要求的空气流量是干燥机输出端的处理空气流量,则选择更大的型号 ATT140。型号 ATT090 可以在输出端输送 8.7m 3 /min,因此要求 10m 3 /min 将比其额定性能高出近 15%。在这种情况下,必须选择下一个型号。4) 如果要求不同的露点,则选择程序不变。所需的压力露点不会影响型号选择。它仅影响所选型号使用的总功率。
摘要:本研究报告了空间群为I 4 1 md 的磁性外尔半金属候选材料NdAlGe单晶的成功生长。该晶体采用浮区技术生长,该技术使用五个激光二极管(总功率为2 kW)作为热源。为了确保在生长过程中稳定形成熔融区,我们采用了钟形分布的垂直辐射强度曲线。将电弧熔炼锭粉碎后的标称粉末在静水压力下成型,然后在由氧化钇稳定的氧化锆制成的氧气泵产生的超低氧分压(<10 − 26 atm)的氩气气氛中烧结进料棒和种子棒,加热至873 K。成功生长出长度为50 mm 的NdAlGe单晶。生长的晶体在 13.5 K 时表现出块状磁序。基本物理特性通过磁化率、磁化强度、比热、热膨胀和电阻率测量来表征。这项研究表明,磁序在 NdAlGe 中诱导各向异性磁弹性、磁熵和电荷传输。
该项目旨在设计一种快速 ADC (FADC),用于伽马射线望远镜的相机。未来几年,将开发一种基于硅光电传感器 (SiPM) 的新型相机,旨在为 CTA (https://www.cta-observatory.org) 的大型望远镜 (LST) 提供未来解决方案。SiPM 的使用与创新读出电子设备的开发相结合,不仅可以延长观测时间并提高相机的坚固性,还可以提高整个能谱的性能。位于纳沙泰尔的 EPFL 的 Aqua 团队的使命是建模和开发基于量子设备的硬件/软件系统。重点是高速 2D/3D 光学传感、嵌入式和可重构处理架构、单光子雪崩设备 (SPAD) 和设计优化技术。在这个项目中,Aqua 参与了 LST 合作中这些创新相机的研发,包括前端和读出电子设备。该项目的挑战是实现所需的高速度,同时降低整个系统 8,000 个通道所需的总功率。该项目包括专用 ASIC 的设计和生产。
摘要 — 由于器件尺寸不断缩小,标准单元变得越来越小,而电源线占据了可用空间的很大一部分。埋入式电源线 (BPR) 和背面电源 (BSP) 越来越受到关注,因为它们能够将标准单元高度从传统正面电源线 (FS-PR) 中的 6 轨分别降低到 5 轨和 4 轨。在本文中,我们从功率、性能和面积 (PPA) 的角度对器件、标准单元和全芯片设计级别的电源线拓扑进行了全面的比较。我们的实验表明,BPR 和 BSP 的纳米片宽度缩放分别使器件栅极电容降低了 26% 和 40%,从而在标准单元级分别将内部功率提高了 33% 和 40% 以上,在全芯片级分别将总功率下降了 24% 和 30% 以上。此外,与 FSPR 相比,BPR 可将布局缩小 7%,而 BSP 甚至可以再缩小 17%。这项研究还证明了 BPR 和 BSP 拓扑中背面供电网络 (BS-PDN) 在 IR 压降方面的优势。
Upazilla Health Complex(UHC)为农村社区提供了主要的医疗机构。每天成千上万的患者来这里进行医疗保健。健康综合体需要24小时电力供应。国家电网无法提供连续的电力供应。农村地区面临各种干扰,例如负荷脱落,停电问题和恶劣的天气情况。在本文中,我们报告了基于孟加拉国朗布尔区Kaunia upazila Health Complex的网格光伏系统的净计量的技术经济评估。该分析基于没有电池存储的网格连接的光伏系统。本垒打软件用于获得整体分析,并且负载研究是由荷马动力工具进行的。这表明所选健康综合体需要34 kW的光伏系统。系统的净现在成本(NPC)和水平的能源成本(COE)分别为$ 35,524和0.048美元。在此拟议的系统中,可再生能源提供了总功率要求的99%,而发电机和网格仅提供1%。该系统每年的电力生产53,736千瓦时,该系统的剩余电力为每年3226 kWh,可以使用净计量系统出售给国家电网。
摘要:本文介绍了一种具有片上高压生成的全集成高压 (HV) 神经刺激器。它由一个神经刺激器前端和一个开关电容器 DC-DC 转换器组成,前者可提供高达 2.08 mA 的刺激电流,分辨率为 5 位,后者可生成 4.2 V 至 13.2 V 的可编程电压,分辨率为 4 位。该解决方案采用标准 180 nm 1.8 V/3.3 V CMOS 工艺设计和制造,占用有效面积为 2.34 mm 2 。电路级和模块级技术(例如建议的高合规电压单元)已用于在低压 CMOS 工艺中实现高压电路。使用电极-组织界面电气模型进行的实验验证表明:(1)神经刺激器可以处理比该技术标称电源高出 4 倍的电压供应,(2)在整个刺激电流范围内,残余电荷(无被动放电阶段)低于 0.12%,(3)可以在 0.9 V 的电压降下输送 2 mA 的刺激电流,(4)在最大刺激电流下获得 48% 的总功率效率。
整合可再生能源以实现能源系统脱碳带来了一些挑战,这些挑战与可再生能源的间歇性和生产可预测性低有关。V2G 方法利用停放的电动汽车的电力存储容量为这一挑战提供了一个有价值的解决方案,这些电动汽车既可以为电池充电,又可以将电能反馈回电网。配备合适硬件和软件的电动汽车和双向充电站 (BCS) 一旦连接到电网,就可以提供广泛的功能。基于 V2G 系统的 EVVE 项目将在欧洲各地建立一个由 800 个电动汽车和双向充电站组成的虚拟发电厂,主要位于法国,总功率高达 8.36 兆瓦。除了与能源和交通系统的发展相一致的创新理念外,一个带来超越最先进优势的创新元素是 V2G 充电器的远程控制。这允许根据电价和二氧化碳市场信号有效管理电动汽车电池的充电和放电过程,减少电力峰值负荷并为电网提供辅助服务(例如频率调节),同时确保电动汽车用户的出行需求。
将我们的临床注意力从单个周期的压力和容量转移到更广泛、更具包容性的能量负荷和功率考虑上,具有降低通气引起的医源性风险(即呼吸机引起的肺损伤)的未开发潜力。功率是呼吸频率和每次呼吸的充气能量的乘积。然而,虽然可以在床边计算,但测量总功率可能不足以准确预测呼吸机引起的肺损伤,即使将其标准化为肺容量(即特定功率)。多种频率和潮气量组合可以达到相同的功率值,但并非所有组合都具有相同的损伤风险。如果接受某个任意水平的肺泡压力作为明确界定的危险边界,那么从理论上讲,相当简单的几何分析将允许将总潮汐能分割成高于和低于损伤阈值的组分。在本讨论中,我们介绍了定量功率分割的概念,并说明了如何将潮汐能和功率解构为它们的主要部分。关键词:呼吸机引起的肺损伤;能量;功率;呼吸力学;呼吸监测。[Respir Care 2020;65(7):1046–1052。© 2020 Daedalus Enterprises]
• 千瓦时 (kWh)。电能以千瓦时为单位测量。例如,一台 2 千瓦的电器运行 5 小时将消耗 10 千瓦时的电能。 • 千伏安 (kVA)。电力需求以千伏安为单位测量。它是电压乘以电流除以 1,000。在大多数设施和应用中,以千瓦为单位测量的总功率与千伏安需求相同或接近。 • 基本费率。为每项服务收取的固定月费。单相服务需要收费,三相服务的费用略高。 • 耗电率。每月消耗的最后一块千瓦时所收取的费用。当您打开电灯开关或启动一台设备时,您就开始消耗电能。您消耗的每一千瓦时 (kWh) 都会向您收取费用。 • 电力需求是特定计费期间(通常为一个月)通过电表消耗的峰值电量。它以千伏安 (kVA) 表示。电力服务必须规模合适,并有能力提供可能需要的最大能量。马尼托巴水电公司必须确保其有能力提供“所需”的最大能量。因此,它既根据需求收费,也根据消耗的能量收费。