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標(biāo)簽 > dft
離散傅里葉變換(Discrete Fourier Transform,DFT)傅里葉分析方法是信號(hào)分析的最基本方法,傅里葉變換是傅里葉分析的核心,通過(guò)它把信號(hào)從時(shí)間域變換到頻率域,進(jìn)而研究信號(hào)的頻譜結(jié)構(gòu)和變化規(guī)律。
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DFT是確保芯片在制造過(guò)程中具有可測(cè)試性的一種技術(shù)。DFT友好的ECO是指在進(jìn)行ECO時(shí), 不會(huì)破壞芯片的DFT功能或降低DFT覆蓋率的設(shè)計(jì)方法。DFT...
FFT是計(jì)算DFT的快速算法,但是它是基于復(fù)數(shù)的,所以計(jì)算實(shí)數(shù)DFT的時(shí)候需要將其轉(zhuǎn)換為復(fù)數(shù)的格式,下圖展示了實(shí)數(shù)DFT和虛數(shù)DFT的情況,實(shí)數(shù)DFT將...
快速傅立葉變換(FFT)是離散傅立葉(DFT)的快速算法,它是根據(jù)離散傅立葉變換的奇、偶、虛、實(shí)等特性,對(duì)離散傅立葉變換的算法進(jìn)行改進(jìn)獲得的。它對(duì)傅立葉...
2023-05-05 標(biāo)簽:FFT計(jì)算機(jī)系統(tǒng)DFT 1.3萬(wàn) 0
快速傅立葉變化簡(jiǎn)稱FFT,其實(shí)FFT就是DFT(離散傅立葉變化)的一種快速算法,通過(guò)時(shí)間抽取或頻率抽取算法來(lái)加快變化過(guò)程,具體的算法就不在這里拓展,我們...
相結(jié)工程觸發(fā)內(nèi)置電場(chǎng)助力-30℃快充電池
快速充電鋰離子電池在低溫(<30℃)下的高運(yùn)行能力對(duì)于寒冷地區(qū)電網(wǎng)的頻率調(diào)節(jié)和峰值負(fù)荷轉(zhuǎn)換至關(guān)重要。
Lightelligence使用Cadence Xcelium多核加速DFT仿真
當(dāng)今片上系統(tǒng)的設(shè)計(jì)復(fù)雜性日益增加,可能導(dǎo)致長(zhǎng)達(dá)數(shù)小時(shí)、數(shù)天甚至數(shù)周的可測(cè)試性 (DFT) 仿真設(shè)計(jì)。由于這些往往發(fā)生在專用集成電路(ASIC)項(xiàng)目結(jié)束時(shí)...
原位磁性測(cè)試揭示過(guò)渡金屬化合物儲(chǔ)鋰/儲(chǔ)鈉性能差異根源
鋰離子(Li+)、鈉離子(Na+)等單價(jià)堿金屬離子是可充電二次電池中具有重要現(xiàn)實(shí)意義的基本電荷載體,為全球現(xiàn)代化建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。
鋰金屬電池室溫固態(tài)聚合物電解質(zhì)的鋰離子傳導(dǎo)機(jī)制
本文開(kāi)發(fā)了一種異質(zhì)雙層固態(tài)聚合物電解質(zhì)(DSPE),并闡明其在室溫下的工作機(jī)理。通過(guò)分子動(dòng)力學(xué)(MD)模擬提出了丁二腈(SN)與鋰鹽之間的分子間相互作用...
首次MoS?層間原位構(gòu)建靜電排斥實(shí)現(xiàn)超快鋰離子傳輸
高理論容量和獨(dú)特的層狀結(jié)構(gòu)使MoS?成為一種很有前途的鋰離子電池負(fù)極材料。然而MoS?層狀結(jié)構(gòu)的各向異性離子輸運(yùn)和其較差的本征導(dǎo)電性,導(dǎo)致差的離子傳輸能力。
聚苯并咪唑助力高性能富鹽體系聚合物電解質(zhì)鋰離子電池
近年來(lái),“鹽中聚合物”的概念備受關(guān)注。在傳統(tǒng)的聚合物固態(tài)電解質(zhì)中,鋰鹽所占比例低于主要的聚合物基體,可統(tǒng)稱為“聚合物中鹽”體系。
原子級(jí)分散釕氧化物實(shí)現(xiàn)晶格氧參與高效穩(wěn)定酸性氧析出
開(kāi)發(fā)酸性介質(zhì)下穩(wěn)定、高活性、高性價(jià)比的析氧反應(yīng)電催化劑是實(shí)現(xiàn)質(zhì)子交換膜水電解槽(PEMWEs)的前提,但仍面臨巨大挑戰(zhàn)。
非晶/晶相異質(zhì)結(jié)構(gòu)MoO2@煤矸石電催化劑助力鋰氧氣電池
高能量密度鋰-氧氣電池正極充放電過(guò)程緩慢的氧氣還原反應(yīng)(ORR)和氧氣析出反應(yīng)(OER)動(dòng)力學(xué),導(dǎo)致電池充放電極化大、循環(huán)效率低,嚴(yán)重制約鋰-氧氣電池實(shí)際應(yīng)用。
SOC芯片的DFT策略的可測(cè)試性設(shè)計(jì)
SOC是在同一塊芯片中集成了CPU、各種存儲(chǔ)器、總線系統(tǒng)、專用模塊以及多種I/O接口的系統(tǒng)級(jí)超大規(guī)模集成電路。ASIC是專用于某一方面的芯片,與SOC芯...
當(dāng)前,鋰金屬電池(Li-metal batteries, LMBs)由于具備高理論能量密度(> 350 Wh kg-1)被譽(yù)為下一代二次電池的“圣杯”。
一種穩(wěn)定的開(kāi)放(001)晶面的LTSO材料制備方法
隨著人們對(duì)鋰離子電池的要求提升,各種新型負(fù)極材料相繼被報(bào)道。但是這些新體系均存在著自身缺點(diǎn),需要進(jìn)一步對(duì)材料的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改性;對(duì)多個(gè)性能進(jìn)行平衡。
高效太陽(yáng)能電池的配體錨定誘導(dǎo)定向晶體生長(zhǎng)
窄帶隙 (≈1.2 eV) Pb-Sn 合金鈣鈦礦太陽(yáng)能電池是一種有前途的全鈣鈦礦串聯(lián)器件底部組件電池,有望提供比單結(jié)太陽(yáng)能電池的理論Shockley-...
2023-04-01 標(biāo)簽:太陽(yáng)能電池ADI芯片UPS 1872 0
淺析面向?qū)嶋H應(yīng)用的超低摻量木質(zhì)素鋰硫電池粘結(jié)劑
鋰硫電池因?yàn)楦哌_(dá)2600 Wh kg?1的理論能量密度極具應(yīng)用潛力,但是多硫化物的“穿梭效應(yīng)”以及硫的膨脹問(wèn)題限制了其應(yīng)用。
V2C MXene組件促進(jìn)實(shí)用鋰硫電池的硫釋放動(dòng)力學(xué)和鋰離子篩分
鋰硫 (Li–S) 電池被認(rèn)為是最有希望實(shí)現(xiàn) 500 Wh kg–1能量密度的電池之一。然而,穿梭效應(yīng)、緩慢的硫轉(zhuǎn)化動(dòng)力學(xué)和鋰枝晶生長(zhǎng)等挑戰(zhàn)嚴(yán)重阻礙了實(shí)際實(shí)施。
通過(guò)溶劑化作用調(diào)控電解液性質(zhì)和氧化還原反應(yīng)
任何電化學(xué)裝置的核心都是導(dǎo)離子電隔電子的電解液,其離子電導(dǎo)率和轉(zhuǎn)移數(shù)決定了裝置的功率上限。
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