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離散傅里葉變換(Discrete Fourier Transform,DFT)傅里葉分析方法是信號分析的最基本方法,傅里葉變換是傅里葉分析的核心,通過它把信號從時間域變換到頻率域,進(jìn)而研究信號的頻譜結(jié)構(gòu)和變化規(guī)律。
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在信號處理領(lǐng)域,CORDIC(Coordinate Rotation Digital Computer,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)數(shù)字計算機(jī))算法具有重大工程意義。
DFT是確保芯片在制造過程中具有可測試性的一種技術(shù)。DFT友好的ECO是指在進(jìn)行ECO時, 不會破壞芯片的DFT功能或降低DFT覆蓋率的設(shè)計方法。
相信很多ICer們在Light芯片的過程中無論前后端都聽過DFT設(shè)計測試,DFT全稱Design for Test(即可靠性設(shè)計),眾所周知,測試的目的...
用NanDigits GOF來做DFT DRC檢查的介紹和舉例
ERROR_CLOSE_LOOP:一個觸發(fā)器的SI由自己的Q來驅(qū)動
在芯片做功能ECO時,DFT部分的邏輯常常被破壞,這是由于正常工作模式下修改設(shè)計的原因。
當(dāng)裸片尺寸無法繼續(xù)擴(kuò)大時,開發(fā)者開始考慮投入對 3D 堆疊裸片方法的研究??紤]用于 3D 封裝的高端器件已經(jīng)將當(dāng)前的可測試性設(shè)計 (DFT) 解決方案推...
用NanDigits GOF做DFT DRC檢查詳細(xì)的介紹和舉例
ERROR_RESET_GLITCH:觸發(fā)器的reset pin有多條激活的路徑,可能產(chǎn)生glitch
NanDigits GOF提供一種快速DFT DRC檢查的功能
在芯片做功能ECO時,DFT部分的邏輯常常被破壞,這是由于正常工作模式下修改設(shè)計的原因。
鋰硫電池有望在低溫(LT,低于0℃)下實現(xiàn)高達(dá)300 Wh kg-1的能量密度。然而,現(xiàn)有鋰硫電池在低溫下的容量釋放仍然差強(qiáng)人意。
超高鎳層狀氧化物已被提議作為有希望的正極來滿足電動車輛續(xù)航里程的需求,然而它們?nèi)匀皇艿秸壑缘难h(huán)性和熱穩(wěn)定性的困擾。
利用飛秒瞬態(tài)吸收光譜驗證S型異質(zhì)結(jié)中的電荷轉(zhuǎn)移機(jī)制
太陽能-化學(xué)能轉(zhuǎn)換成為實現(xiàn)碳中和最可行的解決方案。目前,由于光生電子與空穴的快速復(fù)合,單個光催化劑的活性并不理想。
2023-01-31 標(biāo)簽:DFTXPS電荷轉(zhuǎn)移 8055 0
精細(xì)調(diào)控金屬電結(jié)晶形貌有望從根本上實現(xiàn)高度可逆的金屬陽極
精細(xì)調(diào)控金屬電結(jié)晶形貌(包括晶格結(jié)構(gòu)和晶面取向)有望從根本上實現(xiàn)高度可逆的金屬陽極,提高金屬電池循環(huán)穩(wěn)定性。
酸性析氧反應(yīng)是幾種重要的電能-化學(xué)能轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ),這種能量密集型過程在工業(yè)上依賴于銥基電催化劑。
光電化學(xué) (PEC) 水分解作為無碳足跡的制氫途徑受到廣泛關(guān)注。在光電化學(xué)水分解過程中,半導(dǎo)體光電極吸收太陽能產(chǎn)生電子-空穴對,這些光生載流子在半導(dǎo)體-...
功能fail,某個功能點點沒有實現(xiàn),這往往是設(shè)計上導(dǎo)致的,通常是在設(shè)計階段前仿真來對功能進(jìn)行驗證來保證,所以通常設(shè)計一塊芯片,仿真驗證會占用大約80%的時間
2023-01-16 標(biāo)簽:數(shù)模轉(zhuǎn)換器DFT模擬器 3198 0
鋰離子電池(LIBs)在電化學(xué)儲能系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用,電池中自發(fā)形成的鈍化層,即電極和電解質(zhì)之間的固體電解質(zhì)界面(SEI),對鋰離子電池的性能和耐用性至關(guān)重要。
所制備的NiSe2-Vse在堿性介質(zhì)中對H2O2的選擇性最高達(dá)96%,在0.25-0.55 V寬電位范圍內(nèi)的選擇性超過90%,在已報道的過渡金屬基電催化...
近年來, 金屬鹵化物鈣鈦礦(metal halide perovskites, MHPs)由于其優(yōu)異的吸光能力、高載流子遷移率和較長的擴(kuò)散長度使其成為合...
金屬簇催化劑的CO2轉(zhuǎn)化反應(yīng)性和循環(huán)性
CuAg簇催化劑表現(xiàn)出優(yōu)異的反應(yīng)性和可回收性,以從CO2甲?;c仲胺形成C-N鍵。
2023-01-09 標(biāo)簽:DFT 994 0
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