使用高效隔离电源为 RF/IF 和解码器组件提供主电源和底盘之间大于 1 MΩ 的隔离。简单的机械封装设计由单个底盘和一个外部盖子组成,总体积为 3.7 立方英寸。此外,铝合金底盘具有出色的强度重量比以及出色的导热性和导电性。机械封装经过精心设计和环境密封,可在特定的导弹和无人机环境中使用,且不会降低电气性能。每个接收器均可在 420 MHz 至 450 MHz 之间进行现场调谐。频率控制通过对锁相合成器的数字控制执行,该合成器可以 100 kHz 步长进行编程。
• 提高对地球系统、其近期演变以及在不同全球排放路径和社会经济情景下未来响应的认识。 • 提高对气候变化、人类和自然系统之间相互关联影响的认识,包括复合风险、连锁风险和尾部风险,提高对人为因素的归因,并利用气候服务的作用制定有效的适应和应对战略。 • 精心设计和评估气候适应性、低温室气体排放发展的解决方案和途径,实现公正的社会转型,同时促进公民和利益相关者的参与、气候素养以及自然科学和社会科学的融合。 • 加强与欧盟气候变化适应使命的协同作用,产生可操作的知识来支持变革性适应。
值得信赖的合作伙伴 SSE Heat Networks Limited 为 Elmsbrook 设计了一套强大的解决方案,该解决方案不仅具有出色的环保性能,而且可以降低家庭能源费用。能源中心的规模经过精心设计,可以服务于计划中的 North West Bicester 开发项目的很大一部分,并体现了英国建筑服务工程师学会 (CIBSE) 和分散能源协会 (ADE) 区域供热网络行为准则的最佳实践原则。SSE Heat Networks Limited 为开发商 A2Dominion 提供了端到端的开发支持;从创建初始概念和指导规划过程,到监控施工和调试以及管理运营和客户服务要求。
2020 年 8 月 7 日,印度航空 1344 航班在卡利卡特机场的台式跑道上坠毁,这一可怕事件震惊了整个航空业。这本图文并茂的书试图从人为因素的角度讲述故事,概述导致这起可怕事故的一系列事件。借助图片和通俗易懂的语言,读者可以了解更多导致这场悲惨事故的因素。本书引发了对导致事故的因素背后的人为因素和社会技术方面的讨论。因此,这本书成为航空业相关人士的必读书籍,同时,它的精心设计也迎合了那些好奇想了解更多事故背后事故动态的普通公众。
PSRT13 讨论主题:南亚国家继续推进电力行业改革,同时开展跨境贸易区域合作。与会者认识到,在响应 CoP26 宣言和决定方面已经开始出现重大挑战,这些宣言和决定包括加快努力逐步减少不减排的煤电和低效的化石燃料补贴;以及扩大清洁发电和能源效率措施。与会者承认,在 CoP26 1 上制定积极的可再生能源目标和宣布净零排放是关键措施,但无论任何国家预期哪条道路,都需要精心设计和适应的气候政策,以确保“公平过渡”,确保在化石燃料和煤炭价值链中没有人落后。
美国陆军是美国主要的陆军部队,其组织、训练和装备均经过精心设计,可在陆地上进行快速和持续的战斗。当今的对手已经研究了美国联合部队的作战方式,并通过发展在陆地、海上、空中、太空和网络空间以及电磁频谱、信息环境和战争认知维度上与美国作战相抗衡的能力进行了调整。要击败拥有先进能力的未来敌人,陆军需要作为综合联合部队的一部分,在多个领域同时和连续地开展作战。在多域战中,未来的陆军部队将在所有争夺空间内作战并取得胜利,从而在多个领域创造优势窗口,使联合部队能够自由行动,夺取、保留和利用主动权。
Caterpillar 设计的组件。用于制造 Cat 轮式装载机的组件均按照 Caterpillar 质量标准进行设计和制造,以确保即使在极端操作条件下也能发挥最佳性能。发动机电子控制模块和传感器完全密封,防潮防尘。Deutsch 连接器和电线编织确保电气连接能够抵抗腐蚀和过早磨损。软管经过精心设计和制造,具有高耐磨性、出色的灵活性以及易于安装和更换的特点。Caterpillar 软管接头使用 O 形环面密封件提供可靠的密封,实现持久无泄漏的连接。重型组件可降低泄漏、腐蚀和过早磨损的风险,从而延长正常运行时间并有助于保护环境。
VS 系列发射机经过精心设计,可确保最大程度的播出连续性。VS 系列经过验证的 RF 设计的简单性和可靠性通过 VS1 和 VS2.5 中的冗余风扇和 RF 功率放大器得到进一步增强。服务友好型设计考虑因素包括可清洗的空气过滤器,可从 VS 前面板轻松访问。即使是 VS 系列功率晶体管也可以使用常用工具现场更换,绝对不需要偏置或调谐。集成数字激励器方法还意味着无需担心电位器或开关。所有激励器调整均可使用 Web 浏览器中的高级用户界面在本地或远程轻松完成。此外,没有预热或锁定时间。通电后,您可以在几分之一秒内开始播出。
在本章中,我们将解释互补金属氧化物半导体 (CMOS) 电路中的两种功耗类型。一般而言,CMOS 电路在任何时候都会耗散功率 — 无论是活动状态还是非活动状态。电路在执行计算任务时消耗的功率称为动态功率。相反,在电路处于休眠状态期间由于漏电而损失的功率称为静态功率。通过精心设计电路,可以将漏电抑制到最低限度。因此,动态功耗通常明显高于静态功耗。可以采用的一些节省动态功耗的技术包括降低电源电压、时钟频率、时钟功率和动态有效电容。通过探究设计模块的活动因素,可以将这些技术应用于高功耗模块。
每项作业都经过精心设计,以帮助您掌握班级研究的特定内容。但是,您可能需要自己研究/审查一些编程或实施详细信息。可以在网上使用外部资源来了解有关现有库的更多信息。但是,请确保您了解代码在做什么。在如何完成每项作业方面,将有一定程度的自由。但是,您将要求您根据班级的每周内容遵循给定的方法。在某些情况下,替代方法/算法可能会带来更好的结果。但是,请记住,主要目标是评估您对本课程所涵盖的内容的理解。从这个意义上讲,除非您首先与讲师交谈,否则任何与所要求的事情都大不相同的程序都会受到较大的分数罚款。除了所需的方法外,都应提供任何不同的方法,但绝不作为替代方法。