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智能电网芯片技术及应用
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资料介绍
智能电网芯片技术及应用
出版时间: 2019年版
内容简介
智能电网的发展趋势是自主、可靠、可控、安全稳定运行,迫切需要推动芯片国产化进程。随着新技术的发展,要求电力设备更加小型化、微型化,并实现移动作业,促使芯片向着高安全、高可靠、高集成、低功耗的方向快速发展。为了总结智能电网芯片技术及应用成效,更好地研究、开发以及应用智能电网专用芯片技术,编写《智能电网芯片技术及应用》一书。本书共分为7章,包括概述、智能电网芯片关键技术、主控芯片技术及应用、通信芯片技术及应用、安全芯片技术及应用、射频识别芯片技术及应用、传感芯片技术及应用。
目录
前言
主要符号说明
第1章 概述
1.1 芯片发展概述
1.2 智能电网概述
1.3 芯片在智能电网中的应用
1.4 智能芯片未来发展方向
第2章 智能电网芯片关键技术
2.1 芯片低功耗技术
2.2 芯片可靠性设计技术
2.3 电磁防护技术
2.4 芯片可测性设计技术
2.5 热电仿真技术
第3章 主控芯片技术及应用
3.1 主控芯片概述
3.2 主控芯片的关键技术和电路
3.3 芯片软件系统
3.4 主控芯片在智能电网中的典型应用
第4章 通信芯片技术及应用
4.1 通信芯片概述
4.2 通信芯片的关键技术与电路
4.3 芯片软件系统
4.4 通信芯片在智能电网中的应用
第5章 安全芯片技术及应用
5.1 安全芯片概述
5.2 安全芯片的关键技术和电路
5.3 芯片软件系统
5.4 安全芯片在智能电网中的典型应用
第6章 射频识别芯片技术及应用
6.1 射频识别芯片概述
6.2 射频识别芯片的关键技术和电路
6.3 射频识别芯片在智能电网中的典型应用
第7章 传感芯片技术及应用
7.1 传感芯片概述
7.2 传感芯片的关键技术和电路
7.3 传感芯片在智能电网中的典型应用
参考文献
索引
出版时间: 2019年版
内容简介
智能电网的发展趋势是自主、可靠、可控、安全稳定运行,迫切需要推动芯片国产化进程。随着新技术的发展,要求电力设备更加小型化、微型化,并实现移动作业,促使芯片向着高安全、高可靠、高集成、低功耗的方向快速发展。为了总结智能电网芯片技术及应用成效,更好地研究、开发以及应用智能电网专用芯片技术,编写《智能电网芯片技术及应用》一书。本书共分为7章,包括概述、智能电网芯片关键技术、主控芯片技术及应用、通信芯片技术及应用、安全芯片技术及应用、射频识别芯片技术及应用、传感芯片技术及应用。
目录
前言
主要符号说明
第1章 概述
1.1 芯片发展概述
1.2 智能电网概述
1.3 芯片在智能电网中的应用
1.4 智能芯片未来发展方向
第2章 智能电网芯片关键技术
2.1 芯片低功耗技术
2.2 芯片可靠性设计技术
2.3 电磁防护技术
2.4 芯片可测性设计技术
2.5 热电仿真技术
第3章 主控芯片技术及应用
3.1 主控芯片概述
3.2 主控芯片的关键技术和电路
3.3 芯片软件系统
3.4 主控芯片在智能电网中的典型应用
第4章 通信芯片技术及应用
4.1 通信芯片概述
4.2 通信芯片的关键技术与电路
4.3 芯片软件系统
4.4 通信芯片在智能电网中的应用
第5章 安全芯片技术及应用
5.1 安全芯片概述
5.2 安全芯片的关键技术和电路
5.3 芯片软件系统
5.4 安全芯片在智能电网中的典型应用
第6章 射频识别芯片技术及应用
6.1 射频识别芯片概述
6.2 射频识别芯片的关键技术和电路
6.3 射频识别芯片在智能电网中的典型应用
第7章 传感芯片技术及应用
7.1 传感芯片概述
7.2 传感芯片的关键技术和电路
7.3 传感芯片在智能电网中的典型应用
参考文献
索引
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