Artículos de revistas sobre el tema "Metal oxide semiconductors, Complementary Design and construction"
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Sotner, Roman, Jan Jerabek, Ladislav Polak, Roman Prokop y Vilem Kledrowetz. "Integrated Building Cells for a Simple Modular Design of Electronic Circuits with Reduced External Complexity: Performance, Active Element Assembly, and an Application Example". Electronics 8, n.º 5 (22 de mayo de 2019): 568. http://dx.doi.org/10.3390/electronics8050568.
Texto completoBreslin, Catherine y Adrian O'Lenskie. "Neuromorphic hardware databases for exploring structure–function relationships in the brain". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences 356, n.º 1412 (29 de agosto de 2001): 1249–58. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2001.0904.
Texto completoAnusha, N. y T. Sasilatha. "Performance Analysis of Wide AND OR Structures Using Keeper Architectures in Various Complementary Metal Oxide Semiconductors Technologies". Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 13, n.º 10 (1 de octubre de 2016): 6999–7008. http://dx.doi.org/10.1166/jctn.2016.5660.
Texto completoRajendran, Selvakumar, Arvind Chakrapani, Srihari Kannan y Abdul Quaiyum Ansari. "A Research Perspective on CMOS Current Mirror Circuits: Configurations and Techniques". Recent Advances in Electrical & Electronic Engineering (Formerly Recent Patents on Electrical & Electronic Engineering) 14, n.º 4 (17 de junio de 2021): 377–97. http://dx.doi.org/10.2174/2352096514666210127140831.
Texto completoKalagadda, B., N. Muthyala y K. K. Korlapati. "Performance Comparison of Digital Circuits Using Subthreshold Leakage Power Reduction Techniques". Journal of Engineering Research [TJER] 14, n.º 1 (1 de marzo de 2017): 74. http://dx.doi.org/10.24200/tjer.vol14iss1pp74-84.
Texto completoWang, Xiaochun, Meicheng Fu, Heng Yang, Jiali Liao y Xiujian Li. "Temperature and Pulse-Energy Range Suitable for Femtosecond Pulse Transmission in Si Nanowire Waveguide". Applied Sciences 10, n.º 23 (26 de noviembre de 2020): 8429. http://dx.doi.org/10.3390/app10238429.
Texto completoMizuno, Tomohisa, Naoki Mizoguchi, Kotaro Tanimoto, Tomoaki Yamauchi, Mitsuo Hasegawa, Toshiyuki Sameshima y Tsutomu Tezuka. "New Source Heterojunction Structures with Relaxed/Strained Semiconductors for Quasi-Ballistic Complementary Metal–Oxide–Semiconductor Transistors: Relaxation Technique of Strained Substrates and Design of Sub-10 nm Devices". Japanese Journal of Applied Physics 49, n.º 4 (20 de abril de 2010): 04DC13. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.49.04dc13.
Texto completoChang, Wen-Teng, Hsu-Jung Hsu y Po-Heng Pao. "Vertical Field Emission Air-Channel Diodes and Transistors". Micromachines 10, n.º 12 (6 de diciembre de 2019): 858. http://dx.doi.org/10.3390/mi10120858.
Texto completoHeyns, M. y W. Tsai. "Ultimate Scaling of CMOS Logic Devices with Ge and III–V Materials". MRS Bulletin 34, n.º 7 (julio de 2009): 485–92. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2009.136.
Texto completoBanerjee, Writam. "Challenges and Applications of Emerging Nonvolatile Memory Devices". Electronics 9, n.º 6 (22 de junio de 2020): 1029. http://dx.doi.org/10.3390/electronics9061029.
Texto completoRen, Xiaojiao, Ming Zhang, Nicolas Llaser y Yiqi Zhuang. "On-Chip Measurement of Quality Factor Implemented in 0.35μm CMOS". Journal of Circuits, Systems and Computers 25, n.º 08 (17 de mayo de 2016): 1650087. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126616500870.
Texto completoKajal y Vijay Kumar Sharma. "An Investigation for the Negative-Bias Temperature Instability Aware CMOS Logic". Micro and Nanosystems 13 (25 de enero de 2021). http://dx.doi.org/10.2174/1876402913666210125144339.
Texto completo"The Mixed Logic Style based Low Power and High Speed 3-2 Compressor for ASIC designs at 32nm Technology". International Journal of Engineering and Advanced Technology 9, n.º 1 (30 de octubre de 2019): 43–49. http://dx.doi.org/10.35940/ijeat.a1027.109119.
Texto completo"The Mixed Logic Style based Low Power and High Speed One-bit Binary adder for SOI Designs AT 32NM Technology". International Journal of Recent Technology and Engineering 8, n.º 4 (30 de noviembre de 2019): 361–66. http://dx.doi.org/10.35940/ijrte.d6903.118419.
Texto completoNaz, Syed Farah, Sadat Riyaz y Vijay Kumar Sharma. "A Review of QCA Nanotechnology as an Alternate to CMOS". Current Nanoscience 17 (1 de marzo de 2021). http://dx.doi.org/10.2174/1573413717666210301111822.
Texto completoTorres, Florent, Eric Kerhervé, Andreia Cathelin y Magali De Matos. "A 31 GHz body-biased configurable power amplifier in 28 nm FD-SOI CMOS for 5 G applications". International Journal of Microwave and Wireless Technologies, 25 de agosto de 2020, 1–18. http://dx.doi.org/10.1017/s1759078720001087.
Texto completoTR, Mrs Lakshmidevi, Mr K. N. Jeevan Reddy, Mr Ashrith Rao, Mr Dhanush Kashyap S y Ms Chandini K. "Comparison of 4-Bit SAR ADC Using Different Logic Styles in 90nm Technology". International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology, 6 de agosto de 2021, 100–108. http://dx.doi.org/10.48175/ijarsct-1817.
Texto completoChang, Jane P. "Innovative Curriculum on Electronic Materials Processing and Engingeering". MRS Proceedings 684 (2001). http://dx.doi.org/10.1557/proc-684-gg5.2.
Texto completoLi, Kai, Chao Teng, Shuang Wang y Qianhao Min. "Recent Advances in TiO2-Based Heterojunctions for Photocatalytic CO2 Reduction With Water Oxidation: A Review". Frontiers in Chemistry 9 (15 de abril de 2021). http://dx.doi.org/10.3389/fchem.2021.637501.
Texto completoRahimi, Ronak y D. Korakakis. "Charge transport in ambipolar pentacene thin film transistors". MRS Proceedings 1286 (2011). http://dx.doi.org/10.1557/opl.2011.239.
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