55,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
28 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ces dernières années, la consommation d'énergie est devenue l'une des principales préoccupations des concepteurs VLSI. Le principal facteur à l'origine de cette tendance a été la diffusion d'appareils informatiques portables alimentés par batterie et de systèmes de communication sans fil. Pour cette nouvelle catégorie d'appareils alimentés par batterie, la consommation moyenne d'énergie est essentielle, car elle détermine la durée de vie de la batterie. Les producteurs de systèmes haut de gamme exercent également une forte pression pour réduire la dissipation d'énergie. Dans les VLSI…mehr

Produktbeschreibung
Ces dernières années, la consommation d'énergie est devenue l'une des principales préoccupations des concepteurs VLSI. Le principal facteur à l'origine de cette tendance a été la diffusion d'appareils informatiques portables alimentés par batterie et de systèmes de communication sans fil. Pour cette nouvelle catégorie d'appareils alimentés par batterie, la consommation moyenne d'énergie est essentielle, car elle détermine la durée de vie de la batterie. Les producteurs de systèmes haut de gamme exercent également une forte pression pour réduire la dissipation d'énergie. Dans les VLSI numériques, les circuits utilisant une logique irréversible ont une dissipation de puissance plus importante en raison du nombre inégal d'entrées et de sorties. En raison de cette inadéquation du nombre d'entrées et de sorties, une quantité KTln2 joules de perte d'énergie se produit pour chaque bit d'information perdu, où K est la constante de Boltzmann (1,38 x 10-23 joules/Kelvin) et T est la température absolue en 0K. L'utilisation de la logique réversible est un autre moyen de réduire la consommation d'énergie dans les systèmes VLSI. La logique réversible réduit la dissipation d'énergie en ayant un nombre égal d'entrées et de sorties sans perte d'information. C'est pourquoi, dans ce travail, divers circuits numériques tels que le décodeur, le codeur, le codeur prioritaire, le multiplexeur, le démultiplexeur, l'ALU et les multiplicateurs sont synchronisés.
Autorenporträt
Dr Y.Syamala, PhD, travaille actuellement comme professeur et chef du département de l'Internet des objets, Seshadri Rao Gudlavalleru Engineering College, Gudlavalleru. Syamala.Y a reçu son B.E., M.E., de l'Université Bharathiyar, de l'Université Anna en 2001 et 2005 respectivement. Elle a obtenu un doctorat. de JNTUH, Hyderabad en 2014.