功能说明 1、模式设置 本芯片为单线双通道通讯,采用归一码的方式发送信号。芯片接收显示数据前需要配置正确的工作 模式,选择接收显示数据的方式。模式设置命令共48bit,其中前24bit为命令码,后24bit为检验反码, 芯片复位开始接收数据,模式设置命令共有如下3种: (1)0xFFFFFF_000000命令: 芯片配置为正常工作模式。在此模式下,首次默认DIN接收显示数据,芯片检测到该端口有信号输 入则一直保持该端口接收,如果超过300ms未接收到数据,则切换到FDIN接收显示数据,芯片检测到该 端口有信号输入则一直保持该端口接收,如果超过300ms未接收到数据,则再次切换到DIN接收显示数据。 DIN和FDIN依此循环切换,接收显示数据。 (2)0xFFFFFA_000005命令: 芯片配置为DIN工作模式。在此模式下,芯片只接收DIN端输入的显示数据,FDIN端数据无效。 (3)0xFFFFF5_00000A命令: 芯片配置为FDIN工作模式。在此模式下,芯片只接收FDIN端输入的显示数据,DIN端数据无效。 2、显示数据
联合新闻稿 尼日利亚提前收到疟疾疫苗 尼日利亚阿布贾——2024 年 10 月 17 日——在全球疫苗和免疫联盟、联合国儿童基金会和世卫组织的努力下,首批疟疾疫苗已交付给尼日利亚政府,这是尼日利亚抗击疟疾的历史性一步。 这次历史性的移交仪式在阿布贾举行,标志着抗击疟疾的关键里程碑。疟疾每年在尼日利亚夺走数千名五岁以下儿童的生命。作为非洲人口最多的国家,尼日利亚是全球疟疾负担最重的国家,约占全球疟疾负担的 27% 和全球疟疾死亡人数的 31%。根据《2023 年世界疟疾报告》,尼日利亚有近 20 万人死于疟疾。五岁以下儿童和孕妇受影响最严重,截至 2021 年,全国 6-59 个月儿童的疟疾患病率为 22%。在凯比州等一些地区,这一比率高达 49%。 全国抗击疟疾的努力 尼日利亚联邦卫生部一直在领导关键的疟疾控制干预措施,包括分发长效杀虫剂处理蚊帐 (LLIN) 和季节性疟疾化学预防 (SMC)。疟疾疫苗的推出标志着该国抗击疟疾综合战略的又一有力工具。 卫生和社会福利协调部长穆罕默德·阿里·佩特教授说:“疟疾疫苗的到来是我们国家降低疟疾发病率和死亡率努力迈出的重要一步。” “在联合国儿童基金会、全球疫苗免疫联盟和世卫组织的支持下,我们正在朝着实现无疟疾尼日利亚的目标迈进。”疟疾疫苗推广计划 疟疾疫苗需要四剂,将作为尼日利亚常规免疫计划的一部分,为一岁以下儿童接种。推广的第一阶段将于 2024 年 11 月在疟疾发病率特别高的凯比州和巴耶尔萨州开始,这一阶段将分发超过 80 万剂疫苗。
这些材料旨在概述概念、原则和程序,作者和编辑认为这些概念、原则和程序可能对接管人有所帮助。这不是一本指导手册。这些材料并非旨在作为任何特定司法管辖区的法律或程序要求的明确声明,或建立行为或绩效标准。它们无意且不应被解释为对任何司法管辖区的接管人具有约束力,接管人也不应该仅依靠本手册的内容行事。本手册中的材料与个人经历和接管有关,并不一定适合或适用于所有情况。虽然这些材料是应全国保险专员协会的要求准备的,但它们并不反映该组织或美国各州、地区或领土的任何个人或保险监管机构的正式立场。采用这些材料的唯一目的是将其出版并分发给可能有兴趣查看材料的各方。这些材料的使用者在采用或使用本手册中包含的信息之前,应咨询适用的法定条款和监管机构以及有经验或专业的人员。
本标准定义了 NASA 任务硬件的紧固件控制要求,适用于更高级别要求文件,例如 NASA 中心质量管理体系文件、计划安全和任务保证计划、项目任务保证计划或采购订单和合同等。NPR 8735.2,NASA 合同政府质量保证职能管理,规定此处的要求是该机构质量要求基准的一部分。有关适用性声明,请参阅 NPR 8735.2。
桁架计算和施工图(如适用) 消防喷头(如适用) 注意:如果主要住宅不需要安装喷头,则 ADU 中可能不需要安装消防喷头。例如,根据当时适用的建筑规范,几十年前建造的住宅不需要安装消防喷头。因此,在这个地块上建造的 ADU 不需要安装消防喷头。但是,如果同一主要住宅最近进行了重大改造,现在需要安装消防喷头,那么在改造之后建造的任何 ADU 也必须同样安装消防喷头。 (政府法典第 65852.2 条第 (a)(1)(D)(xii) 款和 (e)(3) 款。)WELO 表格(如适用)注意:提议恢复景观的项目单击此处获取链接 SLT 公共事业区批准书(如适用)注意:当地机构、特别区或水务公司不得将现有空间和 JADU 改建的 ADU 视为新住宅用途,以计算公用事业的连接费或容量费,除非与新的单户住宅一起建造。连接费或容量费应与拟议 ADU 的负担成比例,基于其平方英尺或管道装置与主要住宅的比较
本工作致力于微波路径平面元件开发的某些方面,这些元件用于低噪声 LTE 范围放大器的设计,即电感器,以便进一步用作 NB-IoT 收发器的一部分。给出了高频电感器设计的一般理论计算。以标称值为 7 nH 的多层 CMOS 90 nm 电感器为例,我们通过电磁 (EM) 模型展示了通过复制层获得的结构厚度的影响,该结构厚度用于获得所需的表皮层厚度并在 0.5 至 3.5 GHz 的 LTE 频率范围内实现最佳品质因数。为了更好地理解电感器的工作原理,比较了针对不同基板电导率值进行 EM 模拟所获得的模型。获得的数据部分反驳了通过使用多个 TSV 阵列组合一组硅工艺堆栈的上部金属来增加电感器最大厚度的必要性。由于基板对电感器下部金属层的电容影响不断增大,尽管趋肤效应对低频有负面影响,但仍可以通过具有最少金属层的结构来实现最高的Q值和自谐振频率。
神经传递的一个特别有趣的地方是,每种神经递质只能与非常特定的匹配受体结合。神经递质与受体的结合方式与钥匙与锁的结合方式非常相似。传递发生后,神经递质要么被酶(一种加速身体某些过程的化学物质)分解,要么被释放它的神经元重新吸收。重新吸收的神经递质可以在以后重新使用。显示神经传递过程的图表。
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FreeMelt开发了用于金属零件的高级3D打印机,并旨在使用E-PBF技术成为增材制造业(AM)领先的供应商,到2030年的收入为10亿瑞典克朗。这些解决方案主要支持欧洲和美国国防,能源和医疗技术领域的公司,从而使他们能够推动创新并提高生产效率。成立于2017年,Freemelt将其产品组合扩展到包括三种打印机型号,其中两种用于工业生产,另一个针对研究机构和大学的(一个Freemelt)。模块化工业打印机(EMELT)利用E-PBF技术,与市场上的其他机器相比,效率明显更高,同时保持金属选择的灵活性。Freemelt主要通过以固定价格出售高级3D打印机,并获得了支持和维护服务的补充,预计到2030年,这些服务将占总收入的25%。该公司现在致力于进一步工业化其产品和服务组合,并在欧洲和北美市场推动商业化。在www.freemelt.com
2)功能损失技术(功能丧失)通过遗传修饰技术(敲除)或功能上将基因灭活或遗传学,或在功能上将试剂引入胚胎,从而干扰质剂或蛋白质的功能。