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搜索结果: 1-15 共查到工学 SoC相关记录126条 . 查询时间(0.109 秒)
在智能化的浪潮中,珠海正和微芯科技有限公司以其全新力作RS6240芯片,开启了全场景智能化的新篇章。2024年8月28日,这款低功耗、抗干扰、远距离的4D毫米波雷达SoC芯片正式发布,标志着智能家居、智慧康养、智能安防、智能汽车等领域深度智能化落地的加速。
作为5d过渡金属氧化物的典型代表之一,钙钛矿结构的SrIrO3(SIO)中自旋-轨道耦合(SOC)及电子关联能(U)相当,二者的相互竞争使得SIO中存在丰富多彩的新奇量子效应,如金属-绝缘体转变,顺磁-反铁磁转变、以及Mott绝缘体-Slater绝缘体中间态。在3d - 5d氧化物异质界面上,3d体系引入的强电子-电子关联(EEC)能够调控界面附近电子的相互作用从而诱导出新奇物性。然而有关3d -...
单质磷材料(Elemental Phosphorus Materials, EPMs)因其独特的多态性,在物质科学领域日益受到重视。为更深入、系统地解析不同单质磷材料的异同点并明确其在各应用场景的价值,中国科学院生态环境研究中心江桂斌课题组曲广波与深圳先进技术研究院喻学锋、王佳宏团队合作,在化学领域权威期刊《Chemical Society Reviews》发表了题为“Renaissance of...
中国科学院金属研究所专利:一种钒电池管理系统的SOC检测方法
E波段射频前端SOC     E波段  射频前端  SOC       2023/11/27
E波段射频前端SOC
卤化铅钙钛矿太阳能电池(PSC)在效率方面极具应用前景,并且其稳定性在不断提高。而所有这些成就都伴随着各种钝化策略,以避免钙钛矿材料中普遍存在的缺陷,这些缺陷在电荷复合、离子迁移和组件降解过程中发挥着至关重要的作用。
Solution processable flexible transparent electrodes (FTEs) are urgently needed to boost the efficiency and mechanical stability of flexible organic solar cells (OSCs) on a large scale. However, how t...
荷电状态SOC(state of charge)是锂离子电池的重要参数之一,SOC的精准估计对电池组安全可靠运行具有重要意义。针对误差反向传播BP(back propagation)神经网络易收敛至局部最优,导致基于BP网络的SOC估计精度不高的问题,提出子种群自适应趋同策略改进思维进化算法,用其优化BP神经网络的初始权值及阈值,优化后的BP网络简称SAMEA-BP神经网络。结合充放电实验数据,将...
新能源微电网孤岛运行时,微电网的经济性和可靠性依赖于储能系统ESS(energy storage system)的功能发挥。在以天为单位的调度中,对ESS功能的需求转化为在综合考虑多天微电网能量需求的情况下对每日ESS的能量调度,其中含电池荷电状态SOC(state of charge)每天初值的确定。通过分析微电网多日供用电典型工况对调度日ESSSOC初值的不同需求,基于多时间尺度预测和调度方...
通过人工光合作用获取绿色能源是一种重要的策略,利用可见光催化二氧化碳还原,将CO2转化为增值化学原料(例如H2、CO、CH4、CH3OH和C≥2等产物)被认为是一种可持续的二氧化碳资源化有效途径。大部分光催化体系通常由光敏剂,催化剂以及牺牲剂等多组分构成,但存在分子间电子的传递效率低和体系的稳定性差等问题。发展光敏剂和催化剂合二为一的多功能光催化剂有利于提高电子传递效率和体系的稳定性,从而提高体系...
近年来,热激活荧光(TAF)和长余辉(LPL)成为发光材料研究的两个热点。从理论上讲,TAF和LPL分别需要通过两种相反的光物理过程来实现,前者依赖三重态到单重态的反系间窜跃(RISC),后者则需借助单重态到三重态的系间窜跃(ISC)。热激活荧光和长余辉这两种发光在一个体系里是否可以实现动态平衡与转换?其中涉及怎样的ISC/RISC,以及内转换(IC)等光物理过程?对上述问题的解答需要选取一个适当...
现代能源存储与转化技术迅猛发展,亟需先进的电解质材料。液晶是一类独特的软物质材料,兼具液体的流动性和固态晶体的有序性,在纳米尺度展现了丰富多维的相态结构,例如柱状相、近晶相、双连续立方相等。这些有序结构可作为高效的离子通道,实现离子的快速定向传输。而且液晶还具有优良的可加工性,其相形态可以通过外场进行调控,易于器件化和操控化。上述优势使得液晶成为开发先进电解质材料的优异候选者。然而,液晶本质上是液...
华南理工大学微电子学院微芯学堂第七讲:SoC芯片设计的挑战。时间:2021年12月02日(周二)下午16:00-18:00。地点:华南理工大学广州国际校区D1-b110报告厅。主讲人:张启明。
新型冠状病毒肺炎(COVID-19)是由严重急性呼吸系统综合症冠状病毒2(SARS-CoV-2)引起的传染病。随着病毒变种的传播和世界许多地区疫苗接种的缓慢推广,全世界迫切需要一种全面的检测方法,以便迅速、准确地识别和隔离大量感染者,从而遏制SARS-CoV-2的传播。
华南理工大学微电子学院微芯学堂第三讲:SoC芯片设计解析与未来。时间:2021年11月2日(周二)下午16:00-18:00。地点:华南理工大学广州国际校区B1-c102报告厅。主讲人:丁然。

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