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Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „16GSps“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "16GSps"
Kumar, Prasant, Ayush V. Ranawade und Naresh G. Kumar. „Potential ProbioticEscherichia coli16 Harboring theVitreoscillaHemoglobin Gene Improves Gastrointestinal Tract Colonization and Ameliorates Carbon Tetrachloride Induced Hepatotoxicity in Rats“. BioMed Research International 2014 (2014): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2014/213574.
Der volle Inhalt der QuelleMao, Zhu, Jung-Fu Lin, Steven D. Jacobsen, Thomas S. Duffy, Yun-Yuan Chang, Joseph R. Smyth, Daniel J. Frost, Erik H. Hauri und Vitali B. Prakapenka. „Sound velocities of hydrous ringwoodite to 16GPa and 673K“. Earth and Planetary Science Letters 331-332 (Mai 2012): 112–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2012.03.001.
Der volle Inhalt der QuelleVasilik, N. J., Yu N. Tyurin, O. V. Kolisnichenko, M. G. Kovaleva, M. S. Prozorova und M. Yu Arseenko. „Properties, Peculiarities and Applications of Powder Coatings Formed by Multi-Chamber Detonation Sprayer“. Applied Mechanics and Materials 467 (Dezember 2013): 179–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.467.179.
Der volle Inhalt der QuelleTsuchiya, T., K. Kawamura, O. Ohtaka, H. Fukui und T. Kikegawa. „Precise measurement of equation-of-state and elastic properties for GaN up to 16GPa“. Solid State Communications 121, Nr. 9-10 (März 2002): 555–59. http://dx.doi.org/10.1016/s0038-1098(01)00492-6.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jin Yong, Chong Jun Xu, Richard Todd und Zheng Yi Fu. „Vickers Hardness of Multi-Wall Carbon Nanotube Reinforced Alumina“. Advanced Materials Research 750-752 (August 2013): 541–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.750-752.541.
Der volle Inhalt der QuelleMoriyama, Junko, Iwao Kawabe, Kiyoshi Fujino und Eiji Ohtani. „Experimental study of element partitioning between majorite, olivine, merwinite, diopside and silicate melts at 16GPa and 2,000.DEG.C..“ GEOCHEMICAL JOURNAL 26, Nr. 6 (1992): 357–82. http://dx.doi.org/10.2343/geochemj.26.357.
Der volle Inhalt der QuelleZakirnichny, G. E., R. G. Aibatullin und U. R. Mavletkulov. „Two-ply 16GS+08X13 steel column stress-strain state analysis with metal delamination taken into account“. Oil and Gas Business, Nr. 1 (Februar 2014): 317–28. http://dx.doi.org/10.17122/ogbus-2014-1-317-328.
Der volle Inhalt der QuelleKuzeev, I. R., G. E. Zakirnichnyi und L. F. Zakirova. „Change in mechanical properties of two-layer steel 16GS + 08Kh13 in the process of long-term operation“. Metal Science and Heat Treatment 51, Nr. 9-10 (September 2009): 450–53. http://dx.doi.org/10.1007/s11041-010-9191-z.
Der volle Inhalt der QuelleKutepov, S. M., und L. S. Pritykina. „Investigation of the temperature dependence of the mechanical properties of VSt3, 09G2S, and 16GS rolled sheet steels of various thickness“. Chemical and Petroleum Engineering 25, Nr. 6 (Juni 1989): 298–99. http://dx.doi.org/10.1007/bf01156201.
Der volle Inhalt der QuelleKachanov, V. A., Yu B. Danilov, T. E. Shepil, E. K. Gvozdikova, V. Yu Kozin, A. I. Kabashnyi, S. M. Ivanuna, K. A. Yushchenko, L. V. Chekotilo und A. V. Bulat. „The corrosion of welded joints of 16GS + 08Kh13 bimetal, made of the specimens cut out from a column after the long-term operation“. Protection of Metals 43, Nr. 7 (November 2007): 637–42. http://dx.doi.org/10.1134/s0033173207070041.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "16GSps"
Thomsson, Pontus, und Aghamiri Cyrus Seyed. „Design of a 16 GSps RF Sampling Resistive DAC with on-chip Voltage Regulator“. Thesis, Linköpings universitet, Elektroniska Kretsar och System, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-177548.
Der volle Inhalt der QuelleKonferenzberichte zum Thema "16GSps"
Hussein, Ezz El-Din, Sally Safwat, Maged Ghoneima und Yehea Ismail. „A 16Gbps low power self-timed SerDes transceiver for multi-core communication“. In 2012 IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2012. IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/iscas.2012.6271576.
Der volle Inhalt der QuelleHung, Jui-Hui, und Sau-Gee Chen. „A 16Gbps Real-Time BF-based LDPC Decoder for IEEE 802.3an Standard“. In 2011 International Conference on Multimedia and Signal Processing (CMSP). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/cmsp.2011.19.
Der volle Inhalt der QuelleKuboki, Takeshi, Yusuke Ohtomo, Akira Tsuchiya, Keiji Kishine und Hidetoshi Onodera. „A 16Gbps laser-diode driver with interwoven peaking inductors in 0.18-µm CMOS“. In 2010 IEEE Custom Integrated Circuits Conference -CICC 2010. IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/cicc.2010.5617416.
Der volle Inhalt der QuelleShinde, Tanmay, Suryanarayanan Subramaniam, Padmanabh Deshmukh, M. Meraj Ahmed, Mark Indovina und Amlan Ganguly. „A 0.24pJ/bit, 16Gbps OOK Transmitter Circuit in 45-nm CMOS for Inter and Intra-Chip Wireless Interconnects“. In GLSVLSI '18: Great Lakes Symposium on VLSI 2018. New York, NY, USA: ACM, 2018. http://dx.doi.org/10.1145/3194554.3194575.
Der volle Inhalt der QuelleBao Li, Long Zhao, Chenxi Deng und Yuhua Cheng. „A 16GS/s 6-bit current-steering DAC with TI topology in 40nm CMOS“. In 2016 13th IEEE International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology (ICSICT). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/icsict.2016.7999075.
Der volle Inhalt der QuelleGruber, Daniel, Martin Clara, Ramon Sanchez, Yu-shan Wang, Christoph Duller, Gerald Rauter, Patrick Torta und Kamran Azadet. „10.6 A 12b 16GS/s RF-Sampling Capacitive DAC for Multi-Band Soft-Radio Base-Station Applications with On-Chip Transmission-Line Matching Network in 16nm FinFET“. In 2021 IEEE International Solid- State Circuits Conference (ISSCC). IEEE, 2021. http://dx.doi.org/10.1109/isscc42613.2021.9365744.
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