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1

Ahuja, Sumit, Avinash Lakshminarayana und Sandeep Kumar Shukla. Low Power Design with High-Level Power Estimation and Power-Aware Synthesis. New York, NY: Springer New York, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0872-7.

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2

Avinash, Lakshminarayana, und Shukla Sandeep K, Hrsg. Low power design with high-level power estimation and power-aware synthesis. New York: Springer, 2012.

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3

service), SpringerLink (Online, Hrsg. High-efficient low-cost photovoltaics: Recent developments. Berlin: Springer, 2009.

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4

Zjajo, Amir, und José Pineda de Gyvez. Low-Power High-Resolution Analog to Digital Converters. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-9725-5.

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5

Yoo, Hoi-Jun. Low-power NoC for high-performance SoC design. Boca Raton, Fl: Taylor & Francis, 2008.

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6

Yoo, Hoi-Jun. Low-power NoC for high-performace SoC design. Boca Raton, Fl: Taylor & Francis, 2008.

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7

Yoo, Hoi-Jun. Low-Power NoC for High-Performance SoC Design. London: Taylor and Francis, 2008.

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8

Wilhelm, Schmid. High on low: Harnessing the power of unhappiness. New York: Upper West Side Philosophers, Inc., 2014.

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9

Kiameh, Philip. Power generation handbook: Fundamentals of low-emission, high-efficiency power plant operation. 2. Aufl. New York: McGraw-Hill, 2012.

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10

Meinerzhagen, Pascal, Adam Teman, Robert Giterman, Noa Edri, Andreas Burg und Alexander Fish. Gain-Cell Embedded DRAMs for Low-Power VLSI Systems-on-Chip. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-60402-2.

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11

Cao, Zhiheng, und Shouli Yan. Low-Power High-Speed ADCs for Nanometer CMOS Integration. Dordrecht: Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-8450-8.

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12

Cao, Zhiheng. Low-Power High-Speed ADCs for Nanometer CMOS Integration. Dordrecht: Springer Science + Business Media B.V, 2008.

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13

service), SpringerLink (Online, Hrsg. Low-Power High-Level Synthesis for Nanoscale CMOS Circuits. Boston, MA: Springer-Verlag US, 2008.

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14

G, Oklobdzija Vojin, Hrsg. Digital system clocking: High-performance and low-power aspects. New York: IEEE, 2003.

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15

Arsovski, Igor. Circuits for high-density low-power content-addressable memories. Ottawa: National Library of Canada, 2003.

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16

Pedal power. Stevenage: Badger Learning, 2014.

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17

Li, Weitao, Fule Li und Zhihua Wang. High-Resolution and High-Speed Integrated CMOS AD Converters for Low-Power Applications. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62012-1.

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18

Khalaf, Khaled, Vojkan Vidojkovic, John R. Long und Piet Wambacq. Low-Power Millimeter Wave Transmitters for High Data Rate Applications. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-16653-3.

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19

Raghunathan, Anand. High-level power analysis and optimization. Boston: Kluwer Academic, 1998.

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20

Broccoli power. New York: Dell Pub., 1993.

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21

Lim, Sung Kyu. Design for High Performance, Low Power, and Reliable 3D Integrated Circuits. New York, NY: Springer New York, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-9542-1.

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22

Ho, Ron, und Robert Drost, Hrsg. Coupled Data Communication Techniques for High-Performance and Low-Power Computing. Boston, MA: Springer US, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-6588-2.

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23

K, Kokula Krishna Hari, und K. Saravanan, Hrsg. An Efficient Implementation and Analysis of Low Power High Performance Multipliers. Tiruppur, Tamil Nadu, India: Association of Scientists, Developers and Faculties, 2016.

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24

E, Elbuluk Malik, und NASA Glenn Research Center, Hrsg. Low temperature performance of high power density DC/DC converter modules. [Cleveland, Ohio]: National Aeronautics and Space Administration, Glenn Research Center, 2001.

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25

Coupled data communication techniques for high-performance and low-power computing. New York: Springer, 2010.

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26

Lim, Sung Kyu. Design for High Performance, Low Power, and Reliable 3D Integrated Circuits. New York, NY: Springer New York, 2013.

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27

Mullahy-Flores, Sara. 2. 4 GHz High-Power, High-Gain Power Amplifier,SST12LP15B, Data Sheet. Microchip Technology Incorporated, 2014.

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28

Mullahy-Flores, Sara. 2. 4 GHz High-Efficiency, High-Gain Power Amplifier ModuleSST12LP17E Data Sheet. Microchip Technology Incorporated, 2014.

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29

Mullahy-Flores, Sara. 2. 4 GHz High-Efficiency, High-Gain Power Amplifier ModuleSST12LP17E Data Sheet. Microchip Technology Incorporated, 2014.

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30

Mullahy-Flores, Sara. 2. 4 GHz High Gain, High Efficiency Power Amplifier, SST12LP19E Data Sheet. Microchip Technology Incorporated, 2014.

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31

Mullahy-Flores, Sara. SST12CP21 2. 4 GHz High-Gain, High-Efficiency Power Amplifier Data Sheet. Microchip Technology Incorporated, 2014.

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32

Mullahy-Flores, Sara. SST12LP22 2. 4 GHz High-Gain, High-Efficiency Power Amplifier, Data Sheet. Microchip Technology Incorporated, 2014.

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33

Akashe, Shyam, und Khusbou Mishra. Low Power High Speed CMOS Multiplexer Design. Nova Science Publishers, Incorporated, 2015.

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34

Ahuja, Sumit, Sandeep Kumar Shukla und Avinash Lakshminarayana. Low Power Design with High-Level Power Estimation and Power-Aware Synthesis. Springer, 2014.

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35

Yoo, Hoi-Jun, Kangmin Lee und Jun Kyoung Kim. Low-Power NoC for High-Performance SoC Design. CRC Press, 2008. http://dx.doi.org/10.1201/9781420051735.

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36

Yoo, Hoi-Jun, Kangmin Lee und Jun Kyong Kim. Low-Power NoC for High-Performance SoC Design. Taylor & Francis Group, 2018.

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37

Yoo, Hoi-Jun, Kangmin Lee und Jun Kyong Kim. Low-Power Noc for High-Performance Soc Design. Taylor & Francis Group, 2008.

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38

Yoo, Hoi-Jun, Kangmin Lee und Jun Kyong Kim. Low-Power NoC for High-Performance SoC Design. Taylor & Francis Group, 2018.

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39

Yoo, Hoi-Jun, Kangmin Lee und Jun Kyong Kim. Low-Power NoC for High-Performance SoC Design. Taylor & Francis Group, 2018.

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40

ReEngineered Economy - Low Power Banks, High Performance Consumers. Lulu Press, Inc., 2013.

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41

Bonifacio, R., L. De Salvo Souza und Claudio Pellegrini. High Gain, High Power Free Electron Laser: Physics and Application to TeV Particle Acceleration. Elsevier Science & Technology Books, 2012.

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42

High Gain, High Power Free Electron Laser: Physics and Application to Tev Particle Acceleration. Elsevier, 1989. http://dx.doi.org/10.1016/c2009-0-12157-8.

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43

Piggin, Julia. No Power on Earth. Bt Bound, 1999.

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44

Piggin, Julia. No Power on Earth. Fearon/Janus/Quercus, 1985.

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45

Structured Electronic Design of High-Performance Low-Voltage Low Power References. Delft Univ Pr, 1997.

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46

Eades, Michael R., und Mary Dan Eades. Protein Power Life Plan. Grand Central Publishing, 2002.

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47

Eades, Michael R., und Mary Dan Eades. The Protein Power Lifeplan. Grand Central Publishing, 2001.

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48

Burg, Andreas, Pascal Meinerzhagen, Adam Teman, Robert Giterman, Noa Edri und Alexander Fish. Gain-Cell Embedded DRAMs for Low-Power VLSI Systems-on-Chip. Springer, 2018.

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49

Burg, Andreas, Pascal Meinerzhagen, Adam Teman, Robert Giterman, Noa Edri und Alexander Fish. Gain-Cell Embedded DRAMs for Low-Power VLSI Systems-on-Chip. Springer, 2017.

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50

Deleonibus, Simon, Hrsg. Emerging Devices for Low-Power and High-Performance Nanosystems. Jenny Stanford Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1201/9780429458736.

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