Картинки на тему «Придумайте сюжет для линейной на нескольких слайдах» |
Кристаллы | ||
<< Потенциальная энергия электрона в кристалле и модель Кронига и Пенни | Жидкий гелий и сверхпроводящие магниты в ускорительной технике >> |
Автор: Alma Mater. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока физики, скачайте бесплатно презентацию «Придумайте сюжет для линейной на нескольких слайдах.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 678 КБ.
Сл | Текст | Сл | Текст |
1 | Энергоэффективная линия связи для | 10 | входного сигнала 500 МГц |
систем на кристалле с динамическим | (а-токопотребление приёмника и передатчика | ||
управлением частотой синхронизации. Адамов | линии, б- формы выходных сигналов. | ||
Юрий Федорович ИППМ РАН. | 11 | Моделирование реализаций линий связи. | |
2 | Содержание. Введение Помехи в линиях | Рис.6 Энергия переключения для линии | |
связи Способы реализации линий связи | длиной 2 мм, где 1 – токовый режим, 2 | ||
Моделирование различных реализаций линий | –буферизированная линия, 3 – потенциальный | ||
связи Заключение. | режим. | ||
3 | Введение. Снижение энергопотребления в | 12 | Моделирование реализаций линий связи. |
системах на кристалле (СнК) достигается | Рис.7 Энергия переключения для линии | ||
установлением минимально необходимой | длиной 1 мм, где 1 – токовый режим, 2 | ||
частоты синхросигнала. На высоких частотах | –буферизированная линия, 3 – потенциальный | ||
передача сигнала импульсом тока дает | режим. | ||
снижение энергии на передачу единицы | 13 | Моделирование реализаций линий связи. | |
информации. На низких частотах выгоднее | Рис.8 Энергия переключения для линии | ||
передавать информацию импульсами | длиной 4 мм, где 1 – токовый режим, 2 | ||
напряжения. Традиционное решение проблемы | –буферизированная линия, 3 – потенциальный | ||
эффективной передачи информации состоит в | режим. | ||
переключении потенциальных и токовых | 14 | Результаты моделирования. Для линии 2 | |
приемопередающих блоков, что увеличивает | мм и частотой входного сигнала 20 МГц. | ||
площадь кристалла. | 759,0. 773,9. 99,8. 993,0. 444,9. 600,7. | ||
4 | Помехи в линиях связи. Б). a). Рис.1 | 506,2. 348,8. 777,6. 502,3. 963,6. 739,6. | |
Влияние, оказываемое со стороны | 356,4. 711,0. 257,8. 1717,0. 3454,0. | ||
близлежащих проводников, и эквивалентная | 166,8. 2164,0. 241,0. Тип буферов для | ||
схема для оценки величины помех Uпом = | линии. Задержка фронта, псек. Задержка | ||
2Спар?UлпZ/tфр где CПАР – паразитная | среза, псек. Imax в линии, мкА. Энергия | ||
емкость между проводниками; Z — | переключения за период, фДж. Imax, мкА. | ||
сопротивление источника сигнала, ?UЛП — | Линия с буферами через 200 мкм. Линия с | ||
логический перепад сигнала, tфр — | мощным буфером. Линия в потен-циальном | ||
длительность фронта сигнала. | режиме. Линия в токовом режиме. | ||
5 | Способы реализации линий связи. Помехи | 15 | Результаты моделирования. Для линии 2 |
в линиях связи презентация. Помехи в | мм и частотой входного сигнала 500 МГц. | ||
линиях связи презентация. Помехи в линиях | 759,0. 773,9. 99,8. 993,0. 444,9. 595,8. | ||
связи презентация. Рис.2 Ячейка линии | 435,8. 343,9. 683,5. 502,3. 937,7. 301,0. | ||
задержки для проводника длиной 200 мкм, | 329,2. 415,1. 298,0. 458,0. 259,8. 172,8. | ||
шириной 0,4 мкм для типового цифрового | 307,8. 267,8. Тип буферов для линии. | ||
технологического процесса с нормами 0,18 | Задержка фронта, псек. Задержка среза, | ||
мкм. | псек. Imax в линии, мкА. Энергия | ||
6 | Состав слайдов. Способы реализации | переключения за период, фДж. Imax, мкА. | |
линий связи. Для передачи сигналов по | Линия с буферами через 200 мкм. Линия с | ||
длинным линиям связи известны несколько | мощным буфером. Линия в потен-циальном | ||
способов: с использованием буфера с | режиме. Линия в токовом режиме. | ||
большой нагрузочной способностью; с | 16 | Результаты моделирования. Для линии 2 | |
использованием дополнительных буферов | мм и частотой входного сигнала 1 ГГц. | ||
через равные промежутки длины. | 759,0. 773,9. 99,8. 993,0. 993,0. 444,9. | ||
7 | Состав слайдов. Способы реализации | 554,6. 280,1. 343,9. 683,5. 683,5. 502,3. | |
линий связи. Основные критерии при выборе | Неработоспособен. Неработоспособен. | ||
способа передачи сигнала: | Неработоспособен. Неработоспособен. | ||
энергопотребление, приведённое к | Неработоспособен. Неработоспособен. 342,3. | ||
длительности одного периода синхросигнала; | 284,2. 172,8. 172,8. 307,8. 267,8. Тип | ||
значение тока, протекающего в линии; общее | буферов для линии. Задержка фронта, псек. | ||
токопотребление приёмника и передатчика; | Задержка среза, псек. Imax в линии, мкА. | ||
преимущественное использование токового | Энергия переключения за период, фДж. | ||
режима передачи сигнала с малым логическим | Энергия переключения за период, фДж. Imax, | ||
перепадом сигнала в линии для большей | мкА. Линия с буферами через 200 мкм. Линия | ||
помехозащищённости и минимизация задержек. | с мощным буфером. Линия в потен-циальном | ||
8 | Способы реализации линий связи. a). | режиме. Линия в токовом режиме. | |
Б). Рис.3 Типовая линия с повторяющимися | 17 | Заключение. Оптимальный режим | |
буферами, расположенными на равном | функционирования для низкочастотных | ||
расстоянии (а), новое решение для линии | сигналов - режим с потенциальной передачей | ||
связи с переключением режимов передачи | сигнала. Оптимальный режим | ||
сигнала (б). | функционирования для высокочастотных | ||
9 | Моделирование реализаций линий связи. | сигналов - режим с токовой передачей | |
Рис.4 Электрическая схема для | сигнала. При увеличении длины линии | ||
моделирования различных линий передачи | энергоэффективность повышается при | ||
сигнала длиной 2мм в режиме минимального | использовании токового режима, что | ||
энергопотребления. | подтверждается результатами моделирования | ||
10 | Моделирование реализаций линий связи. | при различных технологических изменениях и | |
Рис.5 Результаты моделирования линий | в различных диапазонах температур. | ||
передачи сигнала длиной 2 мм в режиме | 18 | Спасибо за внимание! | |
минимального энергопотребления при частоте | |||
Придумайте сюжет для линейной на нескольких слайдах.ppt |
«Кристаллы» - Выращиваю кристаллы. Удивительный мир кристаллов. Гранат. Родонит. Паспорт проекта. План работы. Алмаз. 1. Узнать из разных источников информации (из энциклопедий, Интернета, у взрослых), что такое кристаллы, какие бывают кристаллы. 2. Вырастить кристаллы дома. 3. Выяснить, где встречаются кристаллы в обычной жизни. 4. Создать мультимедийную презентацию по изучаемой теме.
«Развитие средств связи» - Впервые осуществлена лазерная связь между спутником и самолетом 25.12.06, Пн, 00:28, Мск. Фототелеграф, общепринятое сокращённое название факсимильной связи (фототелеграфной связи). Радиосвязь. – Передача и прием информации с помощью радиоволн, распространяющихся в пространстве без проводов. Виды радиосвязи.
«Компания Связьинвест» - Контрольный пакет. Филиалы. Расходы по обычным видам деятельности. Повышение качественности и оперативности принятия управленческих решений. Программы. Стоимость ОАО «Связьинвест» до реорганизации и после. Управление сетью. Выручка холдинга Связьинвест за 2002 год. Юридическая реорганизация. Вклад компаний холдинга в стоимость ОАО «Связьинвест».
«Средства связи» - Схема приёмника А.С. Попова. Принцип работы Интернета. Александр Степанович Попов (1859-1906 г.). Распространение радиоволн. Принцип работы сотовой связи. Влияние электромагнитных колебаний на живые организмы. Позицирование. Открытие опытным путём явления электромагнитной индукции. Используйте новые технические.
«Развитие связи» - Качественное изменение показателей развития телекоммуникационной инфраструктуры. Организация и проведение ОИ-2014. Услуги – всем Доступ – везде Доступность - всегда. Минкомсвязь России. Завершение цифровизации 100% сетей фиксированной связи. Доступ – везде! В фиксированной и подвижной связи, широкополосном доступе.
«Средства связи» - Развитие средств связи. Появляются карманные, беспроводные навигаторы(GPS- спутниковая система навигации). Передачу ЭМ волн можно использовать в мирных целях. Попов- прародитель современных средств связи. Схема первого радиоприёмника изобретённая Поповым. А можно использовать передачу ЭМ волн и в военном деле.