Produkt zum Begriff Erfassung:
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Integrierte Schaltungen
Integrierte Schaltungen sind die Schlüsselkomponenten der modernen Elektronik; jeder Computer und nahezu jedes elektrische Gerät werden erst durch den Einsatz der auf einem Silizium-Chip zusammengefassten Schaltungsstrukturen ermöglicht. Es ist Ziel des vorliegenden Lehrbuchs, alle wesentlichen Aspekte des Entwurfs, der Simulation und der Layout-Erstellung integrierter Schaltungen zu vermitteln. Ausgehend von den Bauelement-Grundlagen über die Prozesstechnik hin zu konkreten Ausführungsbeispielen erhält der Leser eine umfassende Einführung in das Gebiet der integrierten Schaltungen. Das Buch ist in vier Teile gegliedert. Nach einer Einführung in den Themenbereich der integrierten Elektronik stehen im Teil I des Buches die Beschreibung integrierter Bauelemente sowie die grundlegenden Technologien bei der Fertigung im Mittelpunkt. In den folgenden beiden Kapiteln des zweiten Teils werden anhand einfacher, industriell verfügbarer Prozesse die Grundlagen für einen prozessspezifischen Schaltungsentwurf und die zugehörige Layout-Erstellung praxisnah erläutert. Dabei wird sowohl auf die erforderlichen schaltungstechnischen Grundlagen als auch auf die gängigen Design-Methoden und Verifikationsverfahren (Simulation, Design-Rule-Check, Layout Versus Schematic) eingegangen. Die im zweiten Teil des Buches vorgestellten Prozesse und Grundregeln finden dann in den Teilen III und IV konkrete Anwendung: Anhand ausgewählter analoger und digitaler Grundschaltungen werden Rechen- und Layout-Beispiele ausführlich erläutert. Der Leser wird mit diesem Buch in die Lage versetzt, integrierte Schaltungen vom einfachen digitalen Gatter bis hin zu aufwendigen analogen Operationsverstärkerschaltungen selbst entwerfen und simulieren zu können. Die zugehörige Simulations- und Designsoftware (LT-SPICE, L-EDIT) wird dem Leser dafür im Downloadbereich des Verlages zur Verfügung gestellt. Das Buch richtet sich an Studierende der Elektrotechnik, Informatik oder Physik und kann während des Studiums angefangen bei den Grundlagen der Elektronik und Schaltungstechnik über die Halbleiter- und Prozesstechnologie bis hin zum Design integrierter Schaltungen vorlesungsbegleitend verwendet werden. Die ausführlichen Rechen- und Simulationsbeispiele sollen zudem ein Selbststudium für Quereinsteiger ermöglichen. Aus dem Inhalt Teil I - Grundlagen integrierter Schaltungen Technologien der Mikroelektronik Physikalische Grundlagen der Halbleitertechnik Integrierte Bauelemente Technologie integrierter Schaltungen Aufbau- und Verbindungstechnik Defektmechanismen und Teststrategien Teil II - Prozesse und Layout integrierter Schaltungen Standardprozesse der IC-Fertigung Entwurf integrierter Schaltungen Teil III - Analoge integrierte Schaltungen: Design, Simulation und Layout Stromspiegelschaltungen Stromquellen Spannungsreferenzen Das Differenz-Transistorpaar Operationsverstärker Einführung in die GMC-Schaltungen Teil IV - Digitale integrierte Schaltungen: Design, Simulation und Layout Grundlagen digitaler integrierter Schaltungen Design und Layout digitaler Gatter in Emitter-Gekoppelter Logik (ECL) Design und Layout digitaler Gatter in Transistor-Transistor-Logik (TTL) Design und Layout digitaler Gatter in CMOS Moderne Entwicklungen ÜBER DIE AUTOREN: Prof. Dr.-Ing. Karl-Hermann Cordes studierte Elektrotechnik an der TU Braunschweig und war anschließend viele Jahre im Schaltungsentwurf tätig, bevor er an die FH Hannover wechselte. Dort lehrt er Mikroelektronik und Entwurf integrierter Schaltungen. Er ist Mitbegründer der Firma ASIC GmbH, einem Spezialisten für die kundenspezifische Entwicklung integrierter Schaltungen. Prof. Dr. rer.nat. habil. Andreas Waag hat an der Universität Würzburg Physik studiert und ist Leiter des Instituts für Halbleitertechnik der TU Braunschweig. Er lehrt innerhalb der Studiengangs Elektrotechnik in den Vertiefungsrichtungen "NanoSystemsEngineering" und "Computers and Electronics". Forschungsschwerpunkte sind die Material-, Prozess- und Bauelemententwicklung für die Mikro- und Optoelektronik. Dipl.-Ing. Nicolas Heuck hat Elektrotechnik an der TU Braunschweig studiert, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Halbleitertechnik und betreut die Vorlesung und das Praktikum für Integrierte Schaltungen. Er beschäftigt sich mit der Verbindungstechnik sowie Back-End-Technologien für die Hochtemperatur-Elektronik. AUF DER COMPANION WEBSITE UNTER WWW.PEARSON-STUDIUM.DE: Für Dozenten: Alle Abbildungen aus dem Buch Für Studenten: Simulations- und Layoutsoftware Simulations-, Dimensionierungs- und Layoutbeispiele
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Judo Kesselwassertagebuch 8690063 zur Erfassung der gemessenen Werte
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Was ist eine Erfassung?
Eine Erfassung bezieht sich auf den Prozess des Sammelns, Aufzeichnens und Speicherns von Daten oder Informationen. Dabei werden relevante Informationen systematisch erfasst und strukturiert, um sie später analysieren oder weiterverarbeiten zu können. Erfassungen können in verschiedenen Bereichen wie z.B. der Datenerfassung, der Inventurerfassung oder der Erfassung von Kundeninformationen eingesetzt werden. Ein effizientes Erfassungssystem ist wichtig, um genaue und zuverlässige Daten zu erhalten und Fehler zu minimieren. Erfassungen können manuell oder automatisiert durchgeführt werden, je nach Art der Informationen und der Anforderungen des Prozesses.
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Was sind integrierte Schaltungen und wie werden sie in der Technologie eingesetzt?
Integrierte Schaltungen sind elektronische Bauelemente, die eine Vielzahl von elektronischen Komponenten auf einem einzigen Chip vereinen. Sie werden in der Technologie eingesetzt, um komplexe Funktionen in elektronischen Geräten wie Smartphones, Computern und Haushaltsgeräten zu realisieren. Integrierte Schaltungen ermöglichen eine hohe Leistungsfähigkeit, geringen Energieverbrauch und kompakte Bauweise in elektronischen Geräten.
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Wie wird die kapazitive Erfassung in der Elektronik eingesetzt? Welche Anwendungen gibt es dafür?
Die kapazitive Erfassung wird in der Elektronik verwendet, um die Nähe oder Berührung von Objekten zu erkennen. Anwendungen dafür sind beispielsweise Touchscreens in Smartphones, Tablets und anderen Geräten, aber auch berührungslose Schalter in Haushaltsgeräten oder Sensoren in Industrieanlagen.
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Was sind die gängigsten Methoden zur Erfassung biometrischer Daten und wie werden sie in der modernen Technologie eingesetzt?
Die gängigsten Methoden zur Erfassung biometrischer Daten sind Fingerabdruck-, Gesichts- und Iris-Scan. Diese werden in modernen Technologien wie Smartphones, Laptops und Zugangskontrollsystemen verwendet, um die Identität einer Person zu überprüfen und den Zugriff zu autorisieren. Biometrische Daten werden auch für Sicherheitszwecke wie die Verhinderung von Identitätsdiebstahl und Betrug eingesetzt.
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STEIN Bewegungsmelder SENSIQ-SW 029579 300' Erfassung inkl FB und Eckhalter
Passiv-Infrarot Bewegungsmelder SensIQ EVO Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 300° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Über die Smart Remote bidirektional konfigurierbar. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive. Auch in der Varianten KNX erhältlich. Abmessungen (HxBxT):113x144x172 mm Spannung:220 - 240 V, 50/60 Hz Montagehöhe:2 - 5 m Erfassungswinkel:300° mit 180° Öffnungswinkel, Unterkriechschutz Reichweite:max. 2 - 20 m, einstellbar in 3 Richtungen Zeiteinstellung:5 Sek. - 15 min, Impuls-Modus (ca. 2 Sek.) Dämmerungseinstellung:2 - 2000 Lux Dauerlicht:4 h Leistung:max. 2500 W (ohmsche Last) max. 8 St. LED-Leuchtmittel/Energiesparlampen C176 µF (kapazitiv) Temperaturbereich:-20 °C bis +50 °C Schutzart:IP54 Lieferumfang:Fernbedienung RC9, Eckwandhalter Sensortyp passiv Infr - Install.Baumaterial Schaltermat/Geb.Steu Bewegungsm.Dämmerung - STEIN Bewegungsmelder SENSIQ-SW 029579 300' Erfassung inkl FB und Eckhalter
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Passiv-Infrarot Bewegungsmelder SensIQ EVO Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 300° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Über die Smart Remote bidirektional konfigurierbar. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive. Auch in der Varianten KNX erhältlich. Abmessungen (HxBxT):113x144x172 mm Spannung:220 - 240 V, 50/60 Hz Montagehöhe:2 - 5 m Erfassungswinkel:300° mit 180° Öffnungswinkel, Unterkriechschutz Reichweite:max. 2 - 20 m, einstellbar in 3 Richtungen Zeiteinstellung:5 Sek. - 15 min, Impuls-Modus (ca. 2 Sek.) Dämmerungseinstellung:2 - 2000 Lux Dauerlicht:4 h Leistung:max. 2500 W (ohmsche Last) max. 8 St. LED-Leuchtmittel/Energiesparlampen C176 µF (kapazitiv) Temperaturbereich:-20 °C bis +50 °C Schutzart:IP54 Lieferumfang:Fernbedienung RC9, Eckwandhalter Sensortyp passiv Infr - Install.Baumaterial Schaltermat/Geb.Steu Bewegungsm.Dämmerung - STEIN Bewegungsmelder SENSIQ-WS 029562 300' Erfassung inkl FB und Eckhalter
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Wie kann die effiziente Erfassung von Energie in Industrieanlagen verbessert werden?
Die effiziente Erfassung von Energie in Industrieanlagen kann verbessert werden, indem energieeffiziente Technologien wie LED-Beleuchtung oder energieeffiziente Motoren eingesetzt werden. Zudem können regelmäßige Energieaudits durchgeführt werden, um Einsparpotenziale zu identifizieren und umzusetzen. Die Implementierung von Energiemanagementsystemen nach ISO 50001 kann ebenfalls dazu beitragen, den Energieverbrauch in Industrieanlagen zu optimieren.
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Wie beeinflussen Halbleiter die Leistungsfähigkeit von elektronischen Geräten? Welche Rolle spielen Halbleiter in der modernen Elektronik?
Halbleiter ermöglichen die Steuerung des elektrischen Stroms in elektronischen Geräten, was zu einer effizienteren Nutzung von Energie führt. Sie dienen als Bausteine für Transistoren, die die Grundlage für die Funktionalität von Computern, Smartphones und anderen Geräten bilden. In der modernen Elektronik sind Halbleiter unverzichtbar für die Entwicklung und Herstellung von immer leistungsfähigeren und kompakteren Geräten.
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Was sind die wichtigsten Aspekte, die bei der Erfassung und Analyse technischer Daten in den Bereichen Maschinenbau, Elektronik und Informatik zu berücksichtigen sind?
Bei der Erfassung und Analyse technischer Daten in den Bereichen Maschinenbau, Elektronik und Informatik ist es wichtig, die Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten sicherzustellen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Zudem müssen die Daten in einem standardisierten Format erfasst werden, um eine einheitliche Analyse zu ermöglichen. Die Sicherheit und der Schutz sensibler Daten sind ebenfalls von großer Bedeutung, um die Vertraulichkeit und Integrität der Informationen zu gewährleisten. Schließlich ist es wichtig, die Daten kontinuierlich zu überwachen und zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie aktuell und relevant bleiben.
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Wie kann man den Körper mittels moderner Technologie analysieren? Welche Methoden eignen sich zur Erfassung von Körperzusammensetzung und Gesundheitsparametern?
Der Körper kann mittels moderner Technologie durch verschiedene Methoden analysiert werden, darunter Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA), Dual-Energy-X-Ray-Absorptiometrie (DEXA) und Magnetresonanztomographie (MRT). Diese Methoden eignen sich zur Erfassung von Körperzusammensetzung, wie Fett- und Muskelmasse, sowie zur Messung von Gesundheitsparametern wie Knochenmineraldichte und Organfettanteil.
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