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複数の低消費電力モードをサポート

情報処理学会研究報告 IPSJ SIG Technical Report Vol.2014-ARC-211 No /7/28 リアルタイム消費電流計測機能を活用する低消費電力 FPGA アクセラレータ 近藤秀弥 1 手塚宏史 1 稲葉真理 1 FPGA アクセラレータの電力最適化のために

情報処理学会研究報告 IPSJ SIG Technical Report Vol.2014-ARC-211 No /7/28 リアルタイム消費電流計測機能を活用する低消費電力 FPGA アクセラレータ 近藤秀弥 1 手塚宏史 1 稲葉真理 1 FPGA アクセラレータの電力最適化のために

... 図4: 電源コントローラとモジュール構成図 このシステムでは図 4 で示すように電圧変換する ためモジュールとそれコントロールするコント ロ ー ラ ー か ら 構 成 さ れ て お り コ ン ト ロ ー ラ ー が PWM(Pulse Width Mudlation) シグナル使用してモ ...

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LM6172 デュアル高速低消費電力、低歪み電圧帰還アンプ

LM6172 デュアル高速低消費電力、低歪み電圧帰還アンプ

... レイアウト重要性 プリント基板と高速オペアンプ プリント基板と高速オペアンプ用基板設計では、多く大切な 要素があります。高速回路設計で基本的な注意事項が守られ ない場合、AC 特性に劣化まねく過渡リンギング、オシレーショ ン引き起こします。基本的なルールとして、インダクタンス・パ ...

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ADP5091/ADP5092: MPPT と充電管理機能付き超低消費電力のエネルギー・ハーベスタ PMU

ADP5091/ADP5092: MPPT と充電管理機能付き超低消費電力のエネルギー・ハーベスタ PMU

... レータは、出力電圧自らプリセット出力電圧よりわずかに高 い値まで充電します。出力検知信号がヒステリシス・コンパレー タ上側閾値(スリープ閾値)上回るまで出力電圧が上昇した 場合、レギュレータはスリープ・モードに移行します。スリープ・ モードでは、静止電流と高い効率性能実現できるように、下 ...

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予備評価を行い この手法により 性能を低下させることなく消費電力を効果的に削減できることを確認した (2) コンパイラによる低電力指向最適化まず上記 (1) に述べた スタティック電力削減に必要となる 利用されない領域を完全に把握するアルゴリズムを開発し 昨年度までに開発したディレクティブベースコン

予備評価を行い この手法により 性能を低下させることなく消費電力を効果的に削減できることを確認した (2) コンパイラによる低電力指向最適化まず上記 (1) に述べた スタティック電力削減に必要となる 利用されない領域を完全に把握するアルゴリズムを開発し 昨年度までに開発したディレクティブベースコン

... Ethernet 中心としたRI2N/USR実装行った。高バンド幅機能と耐故障機能同時に実現 する枠組みとして、マルチスレッド制御方式による動的リンク監視方式に基づく実 装行い、高バンド幅化におけるリンク資源活用効率上げると共に、リンク切 ...

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ガスセンシング用低消費電力型(< 1 W)中赤外量子カスケードレーザ

ガスセンシング用低消費電力型(< 1 W)中赤外量子カスケードレーザ

... 4−2 BH構造導入による特性改善 BH構造導入によるQCL素子特性改善確認するた め、まず内部ロス低減検証した。共振器長3 mm(ア ンコート)BH構造QCLとDC構造QCL室温パルス駆 動における閾値電流メサ幅依存性比較した結果図4 に示す。DC構造ではメサ幅7 µmまでしか発振していない ...

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最近の CPU (ARM の一種 ) Nvidia 社製 Tegra 3 の省電力技術 4-PLUS-1 メインである 4 つのコアに加え 低性能 低消費電力のコンパニオンコアを状況に応じて活用する技術 端末のパフォーマンスが必要なときは 4 つのコアから必要な数のコアを使い 不要なときは低消費電力

最近の CPU (ARM の一種 ) Nvidia 社製 Tegra 3 の省電力技術 4-PLUS-1 メインである 4 つのコアに加え 低性能 低消費電力のコンパニオンコアを状況に応じて活用する技術 端末のパフォーマンスが必要なときは 4 つのコアから必要な数のコアを使い 不要なときは低消費電力

... • フラグ :現在アクセス中というフラグ立てる. • セマフォ :整数値用いた一般化されたフ ラグ.排他制御以外に,有限個リソース 複数スレッドに分配する際にも使う. ...

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公開 資料 5-1 超低消費電力型光エレクトロニクス 実装システム技術開発 ( 中間評価 ) ( 平成 24 年度 ~ 平成 33 年度 10 年間 ) プロジェクトの概要 ( 公開 ) NEDO IoT 推進部 平成 29 年 9 月 28 日 超低消費電力光エレクトロニクス実装システム技術開発中

公開 資料 5-1 超低消費電力型光エレクトロニクス 実装システム技術開発 ( 中間評価 ) ( 平成 24 年度 ~ 平成 33 年度 10 年間 ) プロジェクトの概要 ( 公開 ) NEDO IoT 推進部 平成 29 年 9 月 28 日 超低消費電力光エレクトロニクス実装システム技術開発中

... ②光エレクトロニクス実装システム化技術開発 光電子集積サーバ等実現に向けた 最適なアーキテクチャ明確化、 および 統合化技術開発 • 光電子集積デバイス: 消費電力 1mW/ Gbps (1/10)、小型(1/100以下) • ...

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ADXL335: 小型、低消費電力、3 軸、±3 g 加速度センサー

ADXL335: 小型、低消費電力、3 軸、±3 g 加速度センサー

... フィルタ特性選択するとき設計上トレード オフ: ノイズ/帯域幅トレードオフ デカップリング追加する必要がある場合は、100 Ω(またはそ れ以下)抵抗もしくはフェライト・ビーズ電源ラインに挿入 してください。さらに、容量大きいバルク・バイパス・コンデ ンサ(1 µF 以上) ...

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NJM062C/064C NJM062CA/064CA 低消費電力 J-FET 入力オペアンプ 特長 動作電源電圧 ±2 to ±18V 高入力抵抗 Ω typ. 広動作温度範囲 -40 C to 125 C バイポーラ構造 低消費電流 200μA/amp typ. スルーレート 3.5

NJM062C/064C NJM062CA/064CA 低消費電力 J-FET 入力オペアンプ 特長 動作電源電圧 ±2 to ±18V 高入力抵抗 Ω typ. 広動作温度範囲 -40 C to 125 C バイポーラ構造 低消費電流 200μA/amp typ. スルーレート 3.5

... NJM072C/074C 消費電力版 J-FET 入力オペアンプです。消費電力、高入力インピーダ ンス、高スルーレート、入力バイアス電流、オフセット電 流特長としており、オーディオアンプや計測等分野にも 幅広くご使用頂けます。 ...

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反強磁性体で世界最大の自発磁気効果をもつ低消費電力磁気メモリ材料:反強磁性体におけるワイル粒子の発見

反強磁性体で世界最大の自発磁気効果をもつ低消費電力磁気メモリ材料:反強磁性体におけるワイル粒子の発見

... 磁化が小さい反強磁性材料にも関わらず、反強磁性体として過去最大異常ホール効果とネル ンスト効果ゼロ磁場 Mn 3 Ge で発見し、ワイル粒子に起因する物質トポロジカル効果で あること突き止めました。 ネルンスト効果とはホール効果と対なす磁気熱現象であり、与えられた熱流と垂直に起電 ...

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ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393: SD / HD低消費電力、チップ・スケール、10 ビットビデオ・エンコーダ

ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393: SD / HD低消費電力、チップ・スケール、10 ビットビデオ・エンコーダ

... _______ 使ってマイクロプ ロセッサに割り込み、各フィールドで新しいデータ( 2 バイト) ロードする方法があります。送信時に新しいデータ必要と しない場合は、両データ・レジスタにゼロ挿入します。これ は、ゼロ設定と呼ばれています。また、制御コードロードす ることも重要です。すべて制御コードはダブル・バイトでラ イン 21 ...

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グリーンコンピューティングのための低消費電力マルチコア技術 「特技懇」誌のページ(特許庁技術懇話会 会員サイト)

グリーンコンピューティングのための低消費電力マルチコア技術 「特技懇」誌のページ(特許庁技術懇話会 会員サイト)

... ラ開発が不要になると共に、非常に短期間でコンパイラ 用 い た 並 列 実 行 が 可 能 と な る。 こ 機 能 に よ り、 OpenMPコ ン パ イ ラ が 用 意 さ れ て い る サ ー バ で も、 OpenMP機能使わず逐次コンパイラのみ用いて並列 実行行うことができる。また、共有メモリもつマルチ ...

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俯瞰区分と研究開発領域3.3.1 超低消費電力 ( ナノエレクトロニクスデバイス ) ス応用 245 ⑴ 研究開発領域の簡潔な説明従来よりも桁違いの超低消費電力を可能とするナノエレクトロニクスデバイスを実現し 集積回路への適用を目指す 新材料の特性を理論的 実験的に確認し システム最適設計によるデバ

俯瞰区分と研究開発領域3.3.1 超低消費電力 ( ナノエレクトロニクスデバイス ) ス応用 245 ⑴ 研究開発領域の簡潔な説明従来よりも桁違いの超低消費電力を可能とするナノエレクトロニクスデバイスを実現し 集積回路への適用を目指す 新材料の特性を理論的 実験的に確認し システム最適設計によるデバ

... 年に東北大学松尾,江刺らにより参照電極設置など 改良が行われ、定量的なイオンセンサとして実用化された。 ISFET は MOSFET と類 似構造持つため、多数物質同時に測定するマルチセンサに適していると考えられ たが、複数イオンに対して高い選択性保つ界面開発が困難であり、 LSI ...

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AD9833: 低消費電力 20 mW 2.3 〜 5.5 V プログラマブル波形発生器

AD9833: 低消費電力 20 mW 2.3 〜 5.5 V プログラマブル波形発生器

... 7 守りながら、 FSYNC ローレベルにしてください。 FSYNC がローレベルに なった後、 SCLK 立ち下がりエッジで 16 クロック・パルス 間、シリアル・データがデバイス入力シフト・レジスタにシ フトインされます。 SCLK 立ち下がりエッジから FSYNC 立ち 上がりエッジまで最小時間 t 8 守りながら、 ...

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FPGA と SoC FPGA および SoC 製品ファミリ低消費電力 実績のあるセキュリティ 優れた信頼性

FPGA と SoC FPGA および SoC 製品ファミリ低消費電力 実績のあるセキュリティ 優れた信頼性

... CPLD 置き換える密度 FPGA ProASIC3 シリーズ フラッシュFPGA は、今日最も要求が厳しいボリューム アプリケーションために消費電力、性能、密度、機能飛躍的に 進歩させた製品です。ProASIC3 デバイスは Arm Cortex-M1 ...

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アウトライン トラフィック抑制型アドホックネットワークの必要性 研究目的 超低消費電力化効果の総合評価の枠組み 提案方式 トラフィック抑制型アドホックネットワーキング方式 自己同期型パイプラインによるデータ駆動チップマルチプロセッサ (CMP) プラットフォーム 総合評価 の消費電力の評価 トラフィ

アウトライン トラフィック抑制型アドホックネットワークの必要性 研究目的 超低消費電力化効果の総合評価の枠組み 提案方式 トラフィック抑制型アドホックネットワーキング方式 自己同期型パイプラインによるデータ駆動チップマルチプロセッサ (CMP) プラットフォーム 総合評価 の消費電力の評価 トラフィ

... • ノード負荷はレイヤ2送信キュー長で判断する。 – 自ノード負荷が高い 再送信抑制する。 – 自ノード負荷が低い 再送信抑制しない。 – 一定時間内に、同一情報源が発信した同一内容パケット受信回数カウ ントする。カウント値が、再送信許可閾値※下回る場合にのみ再送する。 ...

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Zynq UltraScale+ MPSoC で圧倒的な低消費電力と柔軟性を実現 (WP470)

Zynq UltraScale+ MPSoC で圧倒的な低消費電力と柔軟性を実現 (WP470)

... 満たすために ロ ッ ク ス テ ッ プ モー ド で動作 し ます。車両へ コ マン ド は、 プ ロ グ ラ マブル ロ ジ ッ ク で潜在的な ク ロ ス モニ タ リ ン グや診断保護判断受けて、 統合 さ れてい る CAN イ ン タ ーフ ェ イ ス 介 し て RPU か ら 送信 さ れます。 APU と RPU に よ ...

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ADXL354/ADXL355: 低ノイズ、低ドリフト、低電力 3 軸 MEMS 加速度センサー

ADXL354/ADXL355: 低ノイズ、低ドリフト、低電力 3 軸 MEMS 加速度センサー

... に、FIFO データ編成示します。加速度データは、2 補数フォーマット 20 ビット・データです。FIFO コントロー ル・ロジックは、インターフェースで 2 つ LSB 読出し挿入 します。ビット 1 は、空 FIFO 読出しが試行され、データが ...

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あらまし 本研究では, 後楽園キャンパス 5 号館の消費電力量の分析および予測を行う. まず消費電力量を重回帰モデルで表し, 消費電力量の要因とその影響の大きさを調べる. 次に, 予測精度を上げるために重回帰モデルによる残差を時系列モデルで表す. これにより得られた消費電力モデルを用いて前後の年度に

あらまし 本研究では, 後楽園キャンパス 5 号館の消費電力量の分析および予測を行う. まず消費電力量を重回帰モデルで表し, 消費電力量の要因とその影響の大きさを調べる. 次に, 予測精度を上げるために重回帰モデルによる残差を時系列モデルで表す. これにより得られた消費電力モデルを用いて前後の年度に

... 4.10 見ると 4 月予測値は実測値ピークとらえていない.これは 4 月が年度切替え時 期であり,履修科目確定していない学生がいたり,教科書販売,サークル勧誘活動等 4 月特有イベントがあったりするように,キャンパス内学生行動がまだ習慣化してい ...

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