Low Power High Speed CMOS current Comparator in 0.18 µ m and 0.13 µ m Technology Sunil N. Limbachiya 1 , Priyesh.Gandhi 2 1-PG_Student, s_nil14@yahoo.com,LCIT-Bhandu, Gujarat (INDIA) 2-Assistant Professor, priyesh.gandhi@lcit.org,LCIT- Bhandu,古吉拉特邦(印度)摘要 - 本文以低功率和高速性能显示了CMOS当前比较器设计。使用电流镜设计设计的CMOS电流比较器。该电路在180nm和130nm CMOS工艺技术中进行模拟。模拟结果显示,比较器电路在180nm技术中具有412PS延迟,而130nm技术的370PS延迟。还可以进行比较器设计的工作,而低功率耗散。关键字:当前比较器,当前镜像,功率耗散,延迟,导师图形,Eldo Spice I简介
范围:研讨会的具体目标是激发和促进联合国 2015 年通过的可持续发展目标 (SDG) 在表面工程和薄膜沉积领域的实施研究和开发,特别关注可持续发展目标 12“负责任的消费和生产”。本次 IUVSTA 研讨会由德国真空学会 (DVG) 资助,预计有 40 至 60 名参与者参加,非常适合促进讨论并提高对真空工艺技术、材料和产品的经济、社会和环境影响的认识。此外,本次研讨会是最近成立的 IUVSTA 可持续发展工作组的首次活动。因此,它应该为联盟的所有部门提供一个论坛,并有望在 IUVSTA 社区内确定想法、挑战和概念,最终将减少碳足迹。研讨会的关键科学领域是:
2021 教授职位(W3),德国杜伊斯堡-埃森大学工程学院机械与过程工程系粒子科学与技术系主任 2021 招聘教授职位(W3),德国斯图加特大学 04 学院界面工程系;已拒绝 2018-2021 初级教授(W1,可晋升为 W2 终身教授),德国杜伊斯堡-埃森大学工程学院机械与过程工程系电化学功能材料工艺技术 2015-2018 德国埃尔朗根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学(FAU)功能粒子系统跨学科中心(FPS)科学协调员 2013-2018 德国埃尔朗根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学(FAU)粒子技术研究所纳米粒子处理组负责人
伊贺曾担任日本研究所图书馆馆长和 P&I 微系统研究中心主任,现已退休,现为日本东京工业大学的名誉教授。他在东京工业大学获得工学博士学位,并加入东京工业大学的 P&I 实验室,最终成为一名正教授和山崎贞一讲席教授。伊贺于 1977 年首次提出了一种独特的半导体激光器,即腔面垂直于晶面的垂直腔面发射激光器 (VCSEL)。他是微光学的积极倡导者,利用梯度折射率微透镜阵列,并一直致力于实现与面发射激光器相结合的二维阵列光学装置的梦想。他是多部书籍的作者,包括《微光学基础》、《激光光学基础》、《光纤通信简介》、《半导体激光器工艺技术》和《面发射激光器》。
代码名称 级别 学分 学期 学时 # CHEM-A1610 设计与生物材料相结合 UG 3 - 5 春季 IV-V CHEM-C1220 普通化学和有机化学原理 UG 5 秋季 I CHEM-C1230 物理化学原理 UG 5 秋季 I Ø CHEM-C1240 普通化学实验课程 UG 5 秋季 II CHEM-C1300 基础生物科学 UG 5 春季 III-IV CHEM-C2140 过程控制和自动化 D UG 5 春季 III-IV CHEM-C2150 工艺设计 UG 5 春季 III-IV CHEM-C2310 生物工艺技术 UG 5 春季 IV-V CHEM-C2330 生物化学 UG 5 秋季 I CHEM-C2340 工业生物质工艺 UG 5 春季 III-IV CHEM-C2470 森林、木材和碳 UG 5 秋季、春季 I、V CHEM-C2480冶金工程与生命周期和可持续性技术分析 UG 于 AY23-24 首次讲授 Ø CHEM-C3000 化学工程研究项目 UG 5 - 10 秋季、春季、夏季
第 26 届国际高质量电子设计研讨会 (ISQED'25) 是领先的电子 IC 和系统设计会议,旨在弥合电子设计工具和流程、集成电路技术、工艺和制造之间的差距,以实现设计质量。ISQED 是处理可制造性和质量问题的先驱和领先的国际会议。ISQED 强调电子设计的整体方法,并打算强调和加速 IC 和系统设计、EDA、半导体工艺技术和制造社区之间的合作。ISQED 将以混合形式举行,为期三天,从周三到周五,在多个平行轨道上举办同行评审的技术演示、几位主题演讲者、嵌入式教程、嵌入式峰会和其他非正式会议。会议记录和论文将在 IEEE Xplore 数字图书馆中发布,并由 SCOPUS 索引。如需任何信息,请发送电子邮件至 isqedisqed@gmail.com 联系出版委员会。
关于加速净零应用催化剂开发周期简介:此信息请求 (RFI) 的目的是征求对潜在 ARPA-E 计划的意见,该计划专注于加速非均相催化剂开发周期,以纳入与美国 2050 年净零目标相关的反应堆、设备、装置操作和工艺技术应用。这些材料开发周期可能需要数十年才能完成,从毫克数量的发现规模开始,到千克数量的开发规模结束。ARPA-E 有意将开发周期(图 1)缩短至数月,同时显着提高能源效率、减少排放和/或减少贵金属。该过程中的主要瓶颈包括低效的发现、不可重复的多尺度合成、费力的表征、狭窄的设计空间优化、不相关的性能评估以及非均相催化剂与新兴技术的不切实际的集成(即不是“插入式”)。
材料不锈钢 1.4404 或 1.4435,粗糙度 <0.8 µm(可选 <0.6 µm 和电子抛光) 工艺技术预处理、2 级反渗透、EDI、UF 可实现产量 50 - 20,000 l/h 总产量约 70 - 80%,浓缩液水平约。 85 - 90% 超滤模块类型 陶瓷,可选空心纤维 超滤截止值 5,000 道尔顿(空心纤维 6,000 道尔顿) 可选超滤 在运行过程中,全自动和记录 UF 模块完整性验证 整个系统用热水不连续消毒,用紫外线连续消毒 超滤消毒臭氧(自主专利),热水(可选蒸汽灭菌) 连接 无菌夹具符合 DIN 11864-3 A 阀门 隔膜阀(可选 T 阀) 在线/在线过程监控 TOC 和电导率(也适用于饮用水)、流速、温度和压力(可选微生物计数)
Alma Mater Studiorum - 博洛尼亚大学,土木、化学、环境和材料工程系,via Terracini 28, 40131 Bologna, Italy mariasole.cipolletta@unibo.it 在能源转换框架内,安全性是新型工艺技术必须满足的一项关键要求。本研究的目的是从固有安全的角度比较三种由可再生能源 (RES) 驱动的水分解生产绿色氢气的技术,以确定固有最安全的选择以及在这些技术的扩大和工业化过程中要考虑的关键设备和/或操作条件。用于绿色氢气生产的技术包括:碱性电解、质子交换膜电解和可逆固体氧化物电池。应用基于固有安全关键绩效指标 (IS-KPI) 的综合固有安全评估方法,可以识别每个工艺方案中最关键的单元,并选择目前可用于绿色氢气生产的固有最安全的技术解决方案。
介绍了一种包括热集成在内的电转甲烷工艺设计的上层结构优化方法。沼气厂产生的二氧化碳被视为碳源。该上层结构包括七层中 13 种处于当前发展阶段的电转甲烷工艺替代工艺技术。针对不同的情形,确定了产品化学能量最高效的工艺和资本与年总成本最具成本效益的工艺。我们考虑通过公用设施进行间接热集成,在所有情形下,这被确定为能源效率和工艺成本的主要贡献者。产品甲烷必须满足进入天然气管网的要求。天然气管网的要求对最高效的工艺路线有直接影响。如果可以将氢气输送到天然气管网,则所需的工艺单元数量就会减少。此外,热交换器网络的扩展决定了效率和成本之间的权衡,而不是单元操作的选择。