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電子發燒友網>便攜設備>微型能量收集技術獲重大突破 無電池應用技驚四座 - 全文

微型能量收集技術獲重大突破 無電池應用技驚四座 - 全文

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2020-04-03 17:58:443053

快商通醫療知識圖譜工程平臺獲得重大突破

日前,快商通在民營醫療行業的知識圖譜項目「醫療知識圖譜工程平臺」獲得重大突破,11年耕耘產生質變。
2021-03-16 16:31:221043

東南大學在硅基CMOS毫米波技術路線取得重大突破

在硅基CMOS毫米波技術路線取得重大突破,在大規模相控陣天線集成度方面國際領先;成果在5G/6G毫米波和寬帶衛星通信等領域具有廣闊的應用前景,在該領域“卡脖子”技術上取得關鍵突破,已在相關應用部門得以成功推廣應用。
2020-08-31 14:21:363369

臺積電2nm工藝重大突破:朝著1nm挺進

如今5nm才剛剛起步,臺積電的技術儲備就已經緊張到了2nm,并朝著1nm邁進。根據最新報道,臺積電已經在2nm工藝上取得一項重大的內部突破,雖未披露細節,但是據此樂觀預計,2nm工藝有望在2023
2020-11-26 10:48:092546

奧來德在封裝材料方面取得重大突破

日前,記者獲悉,吉林奧來德光電材料股份有限公司在封裝材料方面取得重大突破,產品綜合性能已經達到國外同等水平,其中部分物理性能和穩定性表現突出,在水、氧阻隔方面具有良好的表現。
2020-12-21 11:44:33976

利用收集到的能量延長電池壽命

利用收集到的能量延長電池壽命
2021-05-07 13:59:162

有機太陽能電池能量轉換效率取得重大突破

由于在實驗中的一次意外發現,發展緩慢的有機太陽能電池產業終于迎來了轉機,其能量轉換效率取得了重大突破。這一突破來自于電子在富勒烯分子(俗稱“巴克球”)層中移動的過程。密歇根大學的科學家們在試驗有機
2022-02-24 17:24:033319

IBM和三星在半導體設計方面取得重大突破

在2021 IEEE國際電子器件會議(IEDM)上,IBM和三星聯合宣布,他們在半導體設計方面取得一項重大突破
2022-03-16 09:56:02338

低功率設備的射頻能量收集設計?

能量收集能量收集的概念是一種使用不同方法從外部環境收集能量技術,包括熱電轉換、振動激發、太陽能轉換、壓力梯度和射頻信號。射頻無線能量收集為更換電池或延長電池壽命提供了巨大的潛力。目前,電池為大多數物聯網設備供電,包括可穿戴設備。電池的尺寸有限,從而限制了它們的使用壽命并需要定期更換。
2022-08-09 09:07:281869

能量收集技術的優勢是什么

和IoT等用于能源對策的DX不斷推進的當今社會,能源和環境問題的范式轉移正在發生。 在能源領域,一種名為“能量收集”的技術正在引起新的關注。“能量收集”是一種從身邊的環境中“收集”微量能量并使用電壓體、模塊和傳感器將其轉
2023-01-31 15:02:49517

能量收集技術(Energy Harvesting能量采集技術)讓物聯網終端設備終身不換電池

能量收集技術 能量收集(Energy Harvesting)也稱能量采集,對于物聯網這種基數龐大的設備而言,其應用價值和發展前景更被看好,能夠大大增加電池的使用壽命,甚至打造出無電池設計的方案。
2023-07-12 08:10:052204

華為芯片迎重大突破

華為芯片迎重大突破:目前華為的麒麟系列芯片已經成為世界上最強大的移動芯片之一,被廣泛應用于華為自家的旗艦手機以及平板電腦等設備上。 華為一直是全球領先的芯片設計和制造企業之一,近年來通過自主研發
2023-09-06 11:14:563350

如何從單節光伏電池收集能量

電子發燒友網站提供《如何從單節光伏電池收集能量.doc》資料免費下載
2023-10-19 16:28:230

緊湊型有機半導體激光器技術取得重大突破

據麥姆斯咨詢報道,近日,英國圣安德魯斯大學(University of St. Andrews)的科學家表示,他們在開發緊湊型有機半導體激光器技術的數十年挑戰中取得了“重大突破(significant breakthrough)”。
2023-10-30 15:23:00162

中國鎳基超導體機理研究重大突破

中國鎳基超導體機理研究重大突破 超導體這門前沿科技具有重要的科學和應用價值,超導材料在所有涉及電和磁的領域都有用武之地,包括電子學、生物醫學、科學工程、交通運輸、電力等領域。 據央視新聞報道,此前
2023-11-03 16:00:08526

如何從單節光伏電池收集能量

電子發燒友網站提供《如何從單節光伏電池收集能量.doc》資料免費下載
2023-11-14 14:09:370

我國在光存儲領域獲重大突破 或將開啟綠色海量光子存儲新紀元

”;這是我國在光存儲領域獲重大突破。有助于解決大容量和節能的存儲技術難題。 利用國際首創的雙光束調控聚集誘導發光超分辨光存儲技術,實驗上首次在信息寫入和讀出均突破了衍射極限的限制,實現了點尺寸為54nm、道間距為70
2024-02-22 18:28:451335

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