摘要 — 自旋电子逻辑器件最终将用于混合 CMOS-自旋电子系统,该系统通过传感器在磁场和电域之间进行信号相互转换。这强调了传感器在影响此类混合系统整体性能方面的重要作用。本文探讨了以下问题:基于磁隧道结 (MTJ) 传感器的自旋电子电路能否胜过其最先进的 CMOS 同类电路?为此,我们使用 EPFL(洛桑联邦理工学院)组合基准集,在 7 nm CMOS 和基于 MTJ 传感器的自旋电子技术中合成它们,并在能量延迟积 (EDP) 方面比较这两种实现方法。为了充分利用这些技术的潜力,CMOS 和自旋电子实现分别建立在标准布尔门和多数门之上。对于自旋电子电路,我们假设域转换(电/磁到磁/电)是通过 MTJ 执行的,计算是通过基于域壁 (DW) 的多数门完成的,并考虑了两种 EDP 估计方案:(i) 统一基准测试,忽略电路的内部结构,仅将域传感器的功率和延迟贡献纳入计算,以及 (ii) 多数-反相器-图基准测试,还嵌入了电路结构、相关关键路径延迟和 DW 传播的能量消耗。我们的结果表明,对于统一情况,自旋电子路线更适合实现具有少量输入和输出的复杂电路。另一方面,当也通过多数和反相器综合考虑电路结构时,我们的分析清楚地表明,为了匹配并最终超越 CMOS 性能,MTJ 传感器的效率必须提高 3-4 个数量级
其他技能:‐ 了解晶体管和晶体管放大器(MOS、双极型)的小信号模型; - 了解晶体管放大器静态工作点的晶体管偏置电路; - 识别反馈电路的结构、反应的符号、负反应的基本方程; - 了解基本电子电路的结构、工作原理和分析方法:带有一个晶体管的基本放大器、带有晶体管的逻辑电路、电流源和镜像、线性稳压器、正弦和非正弦信号发生器、功率放大器、带有运算放大器的其他电路。 - 基本电子电路的(重新)设计; - 分析并通过实验确定基本电子电路的参数。 - 使用电子实验室仪器; - 使用电子实验室组件; - 连接电子实验室仪器和实验装置,进行基本电子电路的实验研究; - 记录和分析实验获得的数值数据。横向技能
本课程是本科固态电子序列ECE-UY-3114-3124的第一部分。ece-uy-3114是所有EE/Compe学生所需的课程,而Ece-uy-3124是选修课。ece-uy-3114将基于Circuits Ece-Uy-2004类中涵盖的基本电路理论。它将首先使用称为操作放大器(OP-AMP)的理想放大器块对电子电路进行分析和应用。此类微电体放大器的内部电路使用不同种类的半导体组件,称为二极管和晶体管。我们将讨论二极管和晶体管的基本物理操作,然后对采用此类半导体组件的实用电子电路进行分析和设计。晶体管。使用二极管和晶体管的实用电路的示例包括AC到DC转换器,放大器和数字开关门。这样的电子电路是所有现代通信和计算机系统的基础。
助理。haticeVildanDüdükçü教授的个人信息电子邮件:vdudukcu@yildiz.edu.tr Web:https://avesis.yildiz.edu.tr/vdudukcu.tr/vdudukcu International Researcher IDS IDS IDS IDS IDS学者:WRFBOHIAAAAAJ orcID:wrfbohiaaaaj orcID ABA-3253-2020 ScopusID: 57221835731 Yoksis Researcher ID: 250105 Education Information Doctorate, Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Turkey 2018 - 2024 Postgraduate, Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Elektronik Programı, Turkey 2015 - 2018 Undergraduate, Yildiz Technical University, Faculty Of Electrical & Electronics, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Turkey 2012 - 2015 Foreign Languages English, C2 Mastery Dissertations Postgraduate, Automated insulin pump design based on probabilistic prediction algorithm, Yıldız Teknik ElektronikProgramı,2017年研究领域的生物医学工程,电气和电子工程,电子电路,电子电路,工程和技术学术助理教授,Yildiz技术大学,电气与电子助理工程学,20224年,电子电路和技术学院教授,20224年,电子电路和技术助理教授,2022年,电子,工程和技术教授,2022年,Elektronik Programine,ElektronikProgramı,2017年研究领域,电子电路和技术工程学,2022年,Elektronik Programitesi,Elektronik Programentie,Elektronik Programinei,Elektronik Programenti &电子,电子与传播工程,2024年至2024年,Yildiz技术大学,电子,电子与通信工程学院研究助理,2016-2024
A. 一般 ADAS 服务和诊断(14 个问题) 1. 检查是否存在会影响 ADAS 系统性能的损坏、缺失、阻塞、改装、定制、不起作用、之前修理过或添加的车辆部件(包括使用非工厂指定的部件)。 2. 确定会影响 ADAS 部件运行的车身部件的可修复性。 3. 确定损坏部件和相关安装位置的可修复性。 4. 研究适用的车辆和服务信息,如车辆服务历史、服务注意事项、技术服务公告和服务活动/召回。 5. 研究并确定 ADAS 与其他车辆系统(即制动、转向、动力传动系统、主动悬架、约束装置和 TPMS)的跨系统设计/配置操作。 6. 验证车辆问题和/或进行车辆预扫描;确定车辆设备/选项。 7. 使用扫描工具数据、双向控制、冻结帧数据和/或诊断故障代码 (DTC) 来诊断电子系统;解释读数并确定所需的措施。8. 阅读和解释电气原理图和符号。9. 检查电气/电子电路中的电压和压降;解释读数并确定所需的措施。10. 检查电气/电子电路中的电流;解释读数并确定所需的措施。11. 检查电气/电子电路和元件的连续性和电阻;解释读数并确定所需的措施。12. 检查电子电路波形;解释读数并确定所需的措施
摘要:本文探讨了碲化物玻璃中的 MoO 3 和 SiO 添加剂对在辐射背景或宇宙辐射增加的条件下工作的电子微电路的屏蔽特性和保护的影响。之所以选择 MoO 3 和 SiO 掺杂剂,是因为它们的特性(包括绝缘特性)可以避免辐射损伤引起的击穿过程。这项研究的意义在于提出使用防护玻璃保护电子电路中最重要的组件免受电离辐射负面影响的方法,电离辐射可能会导致故障或导致电子设备不稳定。使用标准方法评估伽马和电子辐射的屏蔽效率,以确定放置在屏蔽后面并受到不同剂量辐照的微电路的阈值电压(∆U)值的变化。结果表明,玻璃结构中 MoO 3 和 SiO 含量的增加可使伽马辐射屏蔽效率提高高达 90%,同时在长时间暴露于电离辐射的情况下仍能保持微电路性能的稳定性。根据所得结果,我们可以得出结论:使用基于 TeO 2 –WO 3 –Bi 2 O 3 –MoO 3 –SiO 的防护玻璃非常有希望为在背景辐射或宇宙辐射增加的条件下工作的微电路和半导体器件的主要部件提供局部保护。
讨论以一般弹性方程结束,接下来使用有限元法讨论其解。这里也穿插了基础和高级主题,以提供对有限元法的透彻理解。此后,还介绍了电子电路、控制和封装。
课程目的:本课程是电气工程中电子和混合信号电路设计重点的领域衔接课程。它是 EEE 334,电路 II 的延续。在 EEE 334 中,您将了解晶体管和电子电路的基础知识。本课程将是您的第一门真正的电子电路设计课程,重点介绍如何构建数字和模拟电路。实际设计将在配套实验室中实现,您将需要使用 CADENCE EDA 工具构建和模拟特定电路,从 CMOS 逻辑门到差分放大器。本课程最重要的特点可能是它对电子电路的时间和频域响应的处理。鉴于这一特点,强烈建议学生不仅复习他们在 EEE334 中学到的知识,还要复习 EEE 202,电路 I 中涵盖的网络分析原理。