6 research outputs found

    Amplificador commutat per a senyals d’àudio controlat per un processador digital

    Get PDF
    L’objectiu d’aquest treball Ă©s el de dissenyar i construir un amplificador d’àudio que compleixi una sĂšrie de requisits. Les principals caracterĂ­stiques que volem que tingui el nostre dispositiu son: que no consumeixi molta energia, que tingui una mida reduĂŻda i que ens doni una bona resposta. A partir d’aquestes pautes hem decidit utilitzar un amplificador de classe D, ja que s’adapta prou bĂ© a les nostres necessitats i podem trobar tecnologia en el mercat amb aquestes condicions. A partir del Datasheet del fabricant de l’integrat escollit hem iniciat el procĂ©s de disseny. Per al disseny del circuit, i per tant, per a poder fabricar la placa de circuit imprĂšs, hem fet servir el programa de disseny de circuits OrCAD 10.5. Un cop hem tingut la placa hem soldat els components corresponents. L’Ășltim pas ha sigut fer les proves pertinents per observar el funcionament de l’amplificador muntat. El projecte l’hem estructurat en sis apartats. Començarem amb una introducciĂł del que es vol fer en aquest projecte. En el segĂŒent capĂ­tol veurem les caracterĂ­stiques principals dels amplificadors de classe D donat que el nostre dispositiu utilitza aquesta tecnologia i no Ă©s gaire comĂș. El segĂŒent apartat serĂ  per explicar el tipus de modulaciĂł que utilitza el nostre sistema ja que Ă©s una modulaciĂł diferent a les conegudes a la carrera. Seguirem fent una comparativa dels amplificadors de classe D respecte altres tipus d’amplificadors d’àudio que podem trobar al mercat, com poden ser els de classe A o AB. TambĂ©, dedicarem un capĂ­tol a esmentar les principals caracterĂ­stiques del TPA2000D2 que Continuarem amb la part mĂ©s important del projecte on s’explicarĂ  amb detall tot el procĂ©s de fabricaciĂł del dispositiu. Començarem explicant el procĂ©s previ al disseny, seguirem amb una explicaciĂł del disseny fins al muntatge de la placa, i finalment veurem el seu comportament. Per Ășltim veurem les conclusions tretes al finalitzar el treball

    Evidence for the decay BS0→K‟∗0ÎŒ+Ό− {B}_S^0\to {\overline{K}}^{\ast 0}{\mu}^{+}{\mu}^{-}

    Get PDF
    International audienceA search for the decay BS0→K‟∗0ÎŒ+Ό− {B}_S^0\to {\overline{K}}^{\ast 0}{\mu}^{+}{\mu}^{-} is presented using data sets corresponding to 1.0, 2.0 and 1.6 fb−1^{−1} of integrated luminosity collected during pp collisions with the LHCb experiment at centre-of-mass energies of 7, 8 and 13 TeV, respectively. An excess is found over the background-only hypothesis with a significance of 3.4 standard deviations. The branching fraction of the BS0→K‟∗0ÎŒ+Ό− {B}_S^0\to {\overline{K}}^{\ast 0}{\mu}^{+}{\mu}^{-} decay is determined to be B(Bs0→K‟∗0ÎŒ+Ό−)=[2.9±1.0(stat)±0.2(syst)±0.3(norm)]×10−8 \mathrm{\mathcal{B}}\left({B}_s^0\to {\overline{K}}^{\ast 0}{\mu}^{+}{\mu}^{-}\right)=\left[2.9\pm 1.0\left(\mathrm{stat}\right)\pm 0.2\left(\mathrm{syst}\right)\pm 0.3\left(\mathrm{norm}\right)\right]\times {10}^{-8} , where the first and second uncertainties are statistical and systematic, respectively. The third uncertainty is due to limited knowledge of external parameters used to normalise the branching fraction measurement

    Reducing the environmental impact of surgery on a global scale: systematic review and co-prioritization with healthcare workers in 132 countries

    Get PDF
    Abstract Background Healthcare cannot achieve net-zero carbon without addressing operating theatres. The aim of this study was to prioritize feasible interventions to reduce the environmental impact of operating theatres. Methods This study adopted a four-phase Delphi consensus co-prioritization methodology. In phase 1, a systematic review of published interventions and global consultation of perioperative healthcare professionals were used to longlist interventions. In phase 2, iterative thematic analysis consolidated comparable interventions into a shortlist. In phase 3, the shortlist was co-prioritized based on patient and clinician views on acceptability, feasibility, and safety. In phase 4, ranked lists of interventions were presented by their relevance to high-income countries and low–middle-income countries. Results In phase 1, 43 interventions were identified, which had low uptake in practice according to 3042 professionals globally. In phase 2, a shortlist of 15 intervention domains was generated. In phase 3, interventions were deemed acceptable for more than 90 per cent of patients except for reducing general anaesthesia (84 per cent) and re-sterilization of ‘single-use’ consumables (86 per cent). In phase 4, the top three shortlisted interventions for high-income countries were: introducing recycling; reducing use of anaesthetic gases; and appropriate clinical waste processing. In phase 4, the top three shortlisted interventions for low–middle-income countries were: introducing reusable surgical devices; reducing use of consumables; and reducing the use of general anaesthesia. Conclusion This is a step toward environmentally sustainable operating environments with actionable interventions applicable to both high– and low–middle–income countries

    Amplificador commutat per a senyals d’àudio controlat per un processador digital

    No full text
    L’objectiu d’aquest treball Ă©s el de dissenyar i construir un amplificador d’àudio que compleixi una sĂšrie de requisits. Les principals caracterĂ­stiques que volem que tingui el nostre dispositiu son: que no consumeixi molta energia, que tingui una mida reduĂŻda i que ens doni una bona resposta. A partir d’aquestes pautes hem decidit utilitzar un amplificador de classe D, ja que s’adapta prou bĂ© a les nostres necessitats i podem trobar tecnologia en el mercat amb aquestes condicions. A partir del Datasheet del fabricant de l’integrat escollit hem iniciat el procĂ©s de disseny. Per al disseny del circuit, i per tant, per a poder fabricar la placa de circuit imprĂšs, hem fet servir el programa de disseny de circuits OrCAD 10.5. Un cop hem tingut la placa hem soldat els components corresponents. L’Ășltim pas ha sigut fer les proves pertinents per observar el funcionament de l’amplificador muntat. El projecte l’hem estructurat en sis apartats. Començarem amb una introducciĂł del que es vol fer en aquest projecte. En el segĂŒent capĂ­tol veurem les caracterĂ­stiques principals dels amplificadors de classe D donat que el nostre dispositiu utilitza aquesta tecnologia i no Ă©s gaire comĂș. El segĂŒent apartat serĂ  per explicar el tipus de modulaciĂł que utilitza el nostre sistema ja que Ă©s una modulaciĂł diferent a les conegudes a la carrera. Seguirem fent una comparativa dels amplificadors de classe D respecte altres tipus d’amplificadors d’àudio que podem trobar al mercat, com poden ser els de classe A o AB. TambĂ©, dedicarem un capĂ­tol a esmentar les principals caracterĂ­stiques del TPA2000D2 que Continuarem amb la part mĂ©s important del projecte on s’explicarĂ  amb detall tot el procĂ©s de fabricaciĂł del dispositiu. Començarem explicant el procĂ©s previ al disseny, seguirem amb una explicaciĂł del disseny fins al muntatge de la placa, i finalment veurem el seu comportament. Per Ășltim veurem les conclusions tretes al finalitzar el treball

    Amplificador commutat per a senyals d’àudio controlat per un processador digital

    No full text
    L’objectiu d’aquest treball Ă©s el de dissenyar i construir un amplificador d’àudio que compleixi una sĂšrie de requisits. Les principals caracterĂ­stiques que volem que tingui el nostre dispositiu son: que no consumeixi molta energia, que tingui una mida reduĂŻda i que ens doni una bona resposta. A partir d’aquestes pautes hem decidit utilitzar un amplificador de classe D, ja que s’adapta prou bĂ© a les nostres necessitats i podem trobar tecnologia en el mercat amb aquestes condicions. A partir del Datasheet del fabricant de l’integrat escollit hem iniciat el procĂ©s de disseny. Per al disseny del circuit, i per tant, per a poder fabricar la placa de circuit imprĂšs, hem fet servir el programa de disseny de circuits OrCAD 10.5. Un cop hem tingut la placa hem soldat els components corresponents. L’Ășltim pas ha sigut fer les proves pertinents per observar el funcionament de l’amplificador muntat. El projecte l’hem estructurat en sis apartats. Començarem amb una introducciĂł del que es vol fer en aquest projecte. En el segĂŒent capĂ­tol veurem les caracterĂ­stiques principals dels amplificadors de classe D donat que el nostre dispositiu utilitza aquesta tecnologia i no Ă©s gaire comĂș. El segĂŒent apartat serĂ  per explicar el tipus de modulaciĂł que utilitza el nostre sistema ja que Ă©s una modulaciĂł diferent a les conegudes a la carrera. Seguirem fent una comparativa dels amplificadors de classe D respecte altres tipus d’amplificadors d’àudio que podem trobar al mercat, com poden ser els de classe A o AB. TambĂ©, dedicarem un capĂ­tol a esmentar les principals caracterĂ­stiques del TPA2000D2 que Continuarem amb la part mĂ©s important del projecte on s’explicarĂ  amb detall tot el procĂ©s de fabricaciĂł del dispositiu. Començarem explicant el procĂ©s previ al disseny, seguirem amb una explicaciĂł del disseny fins al muntatge de la placa, i finalment veurem el seu comportament. Per Ășltim veurem les conclusions tretes al finalitzar el treball

    Angular moments of the decay Λb0→ΛΌ+Ό−\Lambda_b^0 \rightarrow \Lambda \mu^{+} \mu^{-} at low hadronic recoil

    Get PDF
    International audienceAn analysis of the angular distribution of the decay Λb0_{b}^{0}  → ΛΌ+^{+}Ό−^{−} is presented, using data collected with the LHCb detector between 2011 and 2016 and corresponding to an integrated luminosity of approximately 5 fb−1^{−1}. Angular observables are determined using a moment analysis of the angular distribution at low hadronic recoil, corresponding to the dimuon invariant mass squared range 15 < q2^{2} < 20 GeV2^{2}/c4^{4}. The full basis of observables is measured for the first time. The lepton-side, hadron-side and combined forward-backward asymmetries of the decay are determined to be $ \begin{array}{l}{A}_{\mathrm{FB}}^{\ell }=-0.39\pm 0.04\left(\mathrm{stat}\right)\pm 0.01\left(\mathrm{syst}\right),\hfill \\ {}{A}_{\mathrm{FB}}^h=-0.30\pm 0.05\left(\mathrm{stat}\right)\pm 0.02\left(\mathrm{syst}\right),\hfill \\ {}{A}_{\mathrm{FB}}^{\ell h}=+0.25\pm 0.04\left(\mathrm{stat}\right)\pm 0.01\left(\mathrm{syst}\right).\hfill \end{array}
    corecore