断熱的回路は、エネルギーを保つため"可逆論理"を使用した低電力回路である。 スイッチング時にエネルギーを消散させる伝統的CMOSとは異なり、断熱的回路では電荷を次の2点の規則に従い保つことを目指す。 1. * ソースとドレインの間に電圧ポテンシャルがあるとき、トランジスタをオンにしない。 2. * 電流が流れているときは、そのトランジスタをオフにしない。 この分野は積極的に研究が行われているが、以上を成し遂げるためにはトランスミッションゲートや台形型クロックの実現が必須である。

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  • 断熱的回路は、エネルギーを保つため"可逆論理"を使用した低電力回路である。 スイッチング時にエネルギーを消散させる伝統的CMOSとは異なり、断熱的回路では電荷を次の2点の規則に従い保つことを目指す。 1. * ソースとドレインの間に電圧ポテンシャルがあるとき、トランジスタをオンにしない。 2. * 電流が流れているときは、そのトランジスタをオフにしない。 この分野は積極的に研究が行われているが、以上を成し遂げるためにはトランスミッションゲートや台形型クロックの実現が必須である。 (ja)
  • 断熱的回路は、エネルギーを保つため"可逆論理"を使用した低電力回路である。 スイッチング時にエネルギーを消散させる伝統的CMOSとは異なり、断熱的回路では電荷を次の2点の規則に従い保つことを目指す。 1. * ソースとドレインの間に電圧ポテンシャルがあるとき、トランジスタをオンにしない。 2. * 電流が流れているときは、そのトランジスタをオフにしない。 この分野は積極的に研究が行われているが、以上を成し遂げるためにはトランスミッションゲートや台形型クロックの実現が必須である。 (ja)
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  • 断熱的回路は、エネルギーを保つため"可逆論理"を使用した低電力回路である。 スイッチング時にエネルギーを消散させる伝統的CMOSとは異なり、断熱的回路では電荷を次の2点の規則に従い保つことを目指す。 1. * ソースとドレインの間に電圧ポテンシャルがあるとき、トランジスタをオンにしない。 2. * 電流が流れているときは、そのトランジスタをオフにしない。 この分野は積極的に研究が行われているが、以上を成し遂げるためにはトランスミッションゲートや台形型クロックの実現が必須である。 (ja)
  • 断熱的回路は、エネルギーを保つため"可逆論理"を使用した低電力回路である。 スイッチング時にエネルギーを消散させる伝統的CMOSとは異なり、断熱的回路では電荷を次の2点の規則に従い保つことを目指す。 1. * ソースとドレインの間に電圧ポテンシャルがあるとき、トランジスタをオンにしない。 2. * 電流が流れているときは、そのトランジスタをオフにしない。 この分野は積極的に研究が行われているが、以上を成し遂げるためにはトランスミッションゲートや台形型クロックの実現が必須である。 (ja)
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  • 断熱的回路 (ja)
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