一种基于C++的FPGA硬件构造语言实现系统

    公开(公告)号:CN114756219B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202210376210.5

    申请日:2022-04-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于C++的FPGA硬件构造语言实现系统,包括代码设计单元、代码编译单元、中间语言解析单元以及转换单元;所述代码设计单元用于提供基于C++实现的语法设计模块,并将基于语法设计模块设计的构造函数传输至代码编译单元,其中构造函数记录了电路设计信息;所述代码编译单元用于采用C++编译器对设计构造函数进行编译以形成中间语言;所述中间语言解析单元用于对中间语言进行解析以得到中间语言语法树;所述转换单元用于通过对中间语言语法树进行分析以生成硬件描述语言Verilog HDL。该系统将高级编程语言特性融入硬件设计,提高硬件开发效率与表达能力。

    面向云环境的FPGA硬件设计能力评测系统和方法

    公开(公告)号:CN114661614A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210372828.4

    申请日:2022-04-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向云环境的FPGA硬件设计能力评测系统和方法,包括云平台和FPGA测试模块;所述云平台用于对上传的硬件语言代码进行编译,形成编译信息和可执行文件并存储和发送至FPGA测试模块;还用于接收FPGA测试结果并显示;所述FPGA测试模块用于调用空闲的FPGA开发板对需要测试的可执行文件进行测试以得到FPGA测试结果,并将测试结果返回至云平台。该系统和方法能够实现对FPGA的硬件语言代码的在线测试。

    燃料电池复合电极的制备方法及其测试装置

    公开(公告)号:CN102088089B

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201010606384.3

    申请日:2010-12-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池复合电极的制备方法及其测试装置。它的步骤如下:在裁成30mm*50mm大小的碳纸或薄泡沫镍的矩形基板上,分别制备单壁或多壁碳纳米管膜制成复合电极。以石墨棒或石墨板为阳极,复合电极为阴极,将金属催化剂Pt、Pd、Mo、Ni、Co、Y、Sn中的一种或多种按照顺序先后镀覆在复合电极的表面,镀覆时间为5s~50s,电镀过程中的温度控制在40度,在复合电极表面的单壁或多壁碳纳米管膜上镀覆催化剂层,金属催化剂的粒径为5nm~5μm。本发明采用电弧放电法制备的单壁碳纳米管超薄薄膜和将CVD法制备的多壁碳纳米管利用丝网印刷制成的薄膜,这两种膜具有超大表面积和导电特性,适合高效担载金属催化剂。

    一种单壁纳米碳管薄膜的纯化方法

    公开(公告)号:CN101319354A

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200810062632.5

    申请日:2008-06-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种单壁纳米碳管薄膜的纯化方法。该方法是采用氧化法将薄膜状的单壁纳米碳管中的无定形碳杂质除去,然后,使用一定浓度的盐酸除去金属催化剂颗粒。本方法可快速得到高纯度的单壁纳米碳管,经透射电子显微镜的观察与分析表明,单壁纳米碳管薄膜的纯度在95%以上,且纯化后的单壁纳米碳管薄膜仍以薄膜状态存在。这为单壁纳米碳管薄膜的应用研究提供了大面积、高纯度的薄膜材料。特别是在制备大面积场发射显示器、燃料电池催化剂载体的电极和电磁波的吸波材料等方面有望得到应用。

    全固态微型锂电池电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN100362683C

    公开(公告)日:2008-01-16

    申请号:CN200610049207.3

    申请日:2006-01-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种全固态微型锂电池电解质的制备方法。方法的步骤如下:1)选取两组能形成Li2O-TiO2-SiO2-P2O5体系或Li2O-TiO2-Al2O3-P2O5体系的几种原料。经过研磨和煅烧再研磨,分别制得上述两体系;2)在这两体系种中分别滴入3%PVA溶液粘合剂,放入模具中,在室温下压制薄片;3)将压片高温烧结后冷却,最后得到固体电解质薄片。该薄片在常温下的离子电导率在5.927E-04~9.912E-04S/cm。利用XRD和SEM对电解质微观结构进行分析与表征的结果,证实全固态锂电池电解质薄片都是晶态材料,都有比较好的致密性和均匀性结构。这就决定了利用这种电解质制造的电池具有优良的电化学稳定性,可以制成新型的防漏液、不腐蚀电极和不发生燃烧的并能在高温环境下使用的全固态微型锂电池。

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