序号 |
标题 |
类型 |
作者 |
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1 |
基于控阈技术的并行式A/D转换器设计 |
期刊论文 |
吴训威,杭国强| |
2 |
交流CMOS门电路参数的设定 |
期刊论文 |
刘晓,吴训威| |
3 |
具有交叉耦合结构的能量恢复型CMOS电路 |
期刊论文 |
吴训威,杭国强| |
4 |
二值、多值和绝热电路通用的电路理论 |
期刊论文 |
方振贤,汪鹏君,刘莹| |
5 |
绝热无比型动态触发器和同步时序电路综合 |
期刊论文 |
刘莹,方振贤,汪鹏君| |
6 |
基于控阈技术的四值电流型CMOS电路设计 |
期刊论文 |
杭国强,任洪波,吴训威| |
7 |
一种单锁存器CMOS 三值D型边沿触发器设计 |
期刊论文 |
杭国强,吴训威| |
8 |
采用交流能源的低功耗DCVSL电路研究 |
期刊论文 |
吴训威, 杭国强, M. Pedram| |
9 |
CMOS电路开关级设计中的开关共享研究 |
期刊论文 |
吴训威,沈雁飞,胡建平| |
10 |
适用于三值线性反馈移位寄存器的CMOS触发器 |
期刊论文 |
吴训威,卢仰坚| |
11 |
Improved structure for adiabatic CMOS circuits design |
期刊论文 |
杭国强, 吴训威| |
12 |
采用二相时钟的无悬空输出绝热CMOS电路 |
期刊论文 |
杭国强,吴训威| |
13 |
绝热计算原理与能量恢复型CMOS电路 |
期刊论文 |
吴训威,杭国强| |
14 |
绝热开关的工作特性及其能耗分析 |
期刊论文 |
杭国强,吴训威| |
15 |
Low power DCVSL circuits employing AC supply |
期刊论文 |
吴训威, 杭国强, M. Pedram| |
对钟控信号进行数学描述并建立相应的代数系统。研究各种钟控CMOS电路的工作原理,利用CMOS传输开关理论设计采用功率时钟CMOS电路中的能量转换模型,提出具有能量恢复功能的各种低功耗CMOS门电路及相应的低功耗触发器。它们的能量恢复功能与低功耗特点均由功耗估计算法予以测量与验证。
模拟集成电路与数字集成电路设计差别很大,主要为以下方面:1 用到的背景知识不同,数字目前主要是CMOS逻辑设计,模拟的则偏向于实现某个功能的器件。2 设计流程不同,数字集成电路设计输入为RTL,模拟设...
1、科研成果的社会评价通常是指参加鉴定的专家团根据成果的现状和国内外技术背景所作出的评价,一般有:国际领先,国际先进,国内空白,国内领先,省内空白等等。2、科研成果指科研人员在他所从事的某一科学技术研...
要一步步的自学数字集成电路设计需要:要学会半导体物理,拉扎维或者艾伦,然后看对应数字ic设计或者模拟ic设计的书,最后是版图。下载学习的软件maxplus或者quartus。画版图的tan...
在纳米工艺的数字集成电路电源版图设计中,根据芯片布局合理进行电源布局、电源个数以及电源布线等方面设计,确保每一个电压域都有完整的电源网络。在电源分析时从电压降、功耗及电迁移评估分析,使设计好的电源网络符合电源预算规划。在可靠性设计时采取布线优化、添加去耦电容、优化封装设计等方法,提高电源抗干扰能力,从而降低电压降、提高电源的完整性和可靠性。
本文探讨了将专用集成电路设计技术纳入微电子专业数字集成电路本科教学的重要性和可行性。分析了数字集成电路教学的现状,比较了不同数字集成电路课程的教学内容,提出一个以三门课为核心的数字集成电路教学体系。本文重点介绍了新的专用集成电路设计技术课,详细描述了理论部分和实验部分的教学内容及其参考资料,最后给出了课程的实施情况。
通信功能:支持GPRS、短消息、卫星等多种通讯方式;支持与多中心进行数据通信;支持实时在线、定时唤醒两种工作模式。
采集功能:采集水位、雨量变送器的标准信号;采集流量计、脉冲表的流量数据;采集水泵或阀门运行状态、设备供电状态和箱门开关状态。
图片抓拍功能:可外接工业照相机,进行图片抓拍。
控制功能:支持自动控制、远程控制水泵、阀门等控制设备。
远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
报警功能:监测数据越限,立即上报告警信息。
存储功能:本机循环存储监测数据,掉电不丢失。
经过能量水机净化过的水叫能量水。现代科学研究表明,能量水有以下好处:
使人体体液呈弱碱性,将身体调节到最佳状态;
使活性氧无毒化,保证了健康的内环境,抵御了有害因子的侵扰;
使细胞活化,保证新陈代谢正常进行;
净化血液,消除了毒素;
恢复疲劳,保持旺盛的精力;
调节植物神经系统的平衡,保证了内脏器官的正常运转;
增强了抗病能力,减少了疾病的发生;
镇痛、镇静的作用,改善了过敏体质;
防止免疫变态性疾病的发生;
延缓衰老,促进健康长寿。
多功能的电化学能源存储器件是未来能源存储发展的一个重要方向。目前,多功能的电化学能源存储器件主要包括自愈合,电致变色,热保护和自充电等的超级电容器和锂离子电池。然而,这些多功能超级电容器和锂离子电池的能量密度普遍偏低,极大的限制了它们在未来高能量储能中的应用。而且,由于电池多功能整合的复杂性,目前的多功能电池主要是建立在单一的刺激响应的基础上,难以满足在复杂条件下智能电子器件中的应用。如何有效设计双响应乃至更多响应的多功能电化学能源存储器件面临着巨大的挑战。
由于具有很高的理论能量密度,金属-硫电池,金属-氧气电池和金属-卤素电池受到人们的广泛关注。但是,由于不均匀传质和电荷转移导致的枝晶在金属负极的过度生长,极易造成这类高能量密度电池的容量快速衰减和电池内部的短路,从而给这些高能量密度的金属电池带来严重的安全隐患。因此开发一种合适的可抑制枝晶生长的金属负极,是实现高能量密度电池的一种重要途径。
有鉴于此,德累斯顿工业大学冯新亮教授课题组和上海交通大学庄小东教授课题组首次设计了一种新型的双刺激响应的多功能钠-溴电池。该电池的负极采用了三维碳纳米纤维和钠金属的复合材料。相对于纯的钠金属负极,三维碳纳米纤维可以显著增强钠离子的吸附结合和降低金属钠的成核过电势,从而有效的诱导的钠负极在平面方向的沉积和氧化,极大的抑制钠枝晶在垂直方向的过度生长。而且,该电池在正极显示出了明显的电致变色效应。此外,由于引入了热响应聚合物,当温度升高,该电池正极电解质会从液态变成固态,从而极大的降低了其在高温下的放电倍率和显著的抑制了溴正极在高温下的挥发。除了双刺激响应以外,该电池的负极抑制枝晶的设计也被成功的应用在了钠-硫电池和钠空气电池中。
相关论文于近期在线发表在Advanced Materials (DOI: 10.1002/adma.201800028)上。