三磷酸腺苷(ATP)是生物細胞維持生命活動的直接能量來源,美國哥倫比亞大學的研究團隊卻首次用這種生物能量來驅動芯片。他們將一個傳統(tǒng)的固態(tài)互補金屬氧化物半導體(CMOS)集成電路同一個帶有ATP供電離子泵的人工脂質雙
USB Type-C提供了很多特性,其中包括為終端用戶提供高級靈活性和便利性。系統(tǒng)設計人員必須謹慎選擇提供的選項,這樣,可將總體系統(tǒng)成本控制在合理的范圍內。有兩個選擇會對系統(tǒng)的成本和復雜程度產(chǎn)生最大的影響,一個是Type-C的固有功率15W,另一個是增強供電能力和視頻支持。這篇文章討論了如何實現(xiàn)一個USB Type-C端口,以及盡可能地減少它對于現(xiàn)有系統(tǒng)的影響。
日本廣島大學的研究人員和工業(yè)株式會社(DAIYA Industry)聯(lián)手打造了一款精簡極致的外骨骼動力裝置(Unplugged Powered Suit,UPS)。無需依靠重型電池或大型電機來驅動,相反這套外骨骼動力裝置能夠從穿戴者自重中采集能
霍爾元件可用多種半導體材料制作,如Ge、Si、InSb、GaAs、InAs、InAsP以及多層半導體異質結構量子阱材料等等?;魻柶骷哂性S多優(yōu)點,它們的結構牢固,體積小,重量輕,壽命
你知道現(xiàn)在的手機處理器已經(jīng)發(fā)展為8核和10核處理器了嗎?這些處理器需要多個內核來同時運行很多應用程序,操作游戲和高質量視頻流的圖形處理器。這些全新的處理器需要很高的
很難想象,在互聯(lián)網(wǎng)如此發(fā)達的今年,世界上的有些地方還有很多人用不了電腦,甚至無法使用電燈。在熱帶雨林維護電力基礎設施是第一個相當艱巨的任務,這些地方的植被,容易出現(xiàn)大量的雨水、洪水。比如像秘魯?shù)腟aposo
由于電力電子技術的飛速發(fā)展,各種電力電子裝置在電力系統(tǒng)、工業(yè)、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重,如何治理電氣中的諧波問題,已經(jīng)成為世界各國的重中之重。
夜間是用電低谷時期,但對于電力公司來說,即使夜間無人用電,電能生產(chǎn)的效率依舊不會降低,而電能的儲存成本很高,很容易造成浪費。據(jù)《紐約時報》報道,為緩解這一情況,美國德克薩斯州電力公司TXU Energy宣布推出
你是否曾經(jīng)想過將自己的身體作為電源?微型手電筒Lumen能夠讓你夢想成真。Lumen是一款超級迷你的手電筒,不用連接電源,不需要電池,只要你動動手指,它就能發(fā)光。它的設計者Ross Zhuravskiy表示,只要使用得當,這款
顯然,我們不是第一次探討未來電池技術。在鋰電池無法獲得更大突破的情況下,科學家和技術人員紛紛著手研發(fā)新的電池技術,如石墨烯、鈉離子、有機電池、碳 電池,甚至環(huán)境噪
一些照相機CRT使用11.4cm(4.5英寸)純平面CRT作為顯示部件,其高壓部件的陽極電壓為+20kV,聚焦極電壓為+3.2kV,加速極電壓為+1000V,高壓部件供電為直流24V。以下電路是為替
對于遠程傳感器的應用,該電路能夠使用單一雙絞線。
對于遠程傳感器的應用,該電路能夠使用單一雙絞線。
如圖所示的是供電0~1小時的時定交流電源電路圖,由555構成1小時之內定時器,J為線圈阻抗212ΩIRC MR312C繼電器,或電流小于200mA的12V繼電器。圖中參數(shù),延遲時間為3~58分鐘。如果要得到其它定時范圍,可改變R2和C1的值。從頂部順時針看NE555R 腳順序為8、3、4、2、1、7和6。
LTC1043可感應經(jīng)過其供電軌的任何分路的電流。許多電池和太陽能系統(tǒng)應用都有這個功能。如果參考接地的點,電壓輸出被一個放大器卸載,供電軌的分路只需少量的電壓就可以正
引言就像其他很多應用一樣,低功率、高精度組件已經(jīng)使移動設備出現(xiàn)了迅速增長。然而,與其他很多應用不同的是,面向工業(yè)、醫(yī)療及軍事應用的便攜式產(chǎn)品一般對可靠性、運行時
太陽能電池板正在逐步改變著我們的能源獲取方式,已經(jīng)被越來越多的人認可和接受。這是一種通過吸收太陽光,將太陽輻射能通過光電效應或者光化學效應直接或間接轉換成電能的
如今,慢跑作為一項簡單而有效的健身方式正在慢慢普及開來。每天早晨醒來,我們都會穿好運動服,帶上MP3播放器,為接下來的運動做好充分準備。然而,也許在未來的準備工作中,您還需要帶上一個小巧的人力能量采集系統(tǒng)
如今,慢跑作為一項簡單而有效的健身方式正在慢慢普及開來。每天早晨醒來,我們都會穿好運動服,帶上MP3播放器,為接下來的運動做好充分準備。然而,也許在未來的準備工作中,您還需要帶上一個小巧的人力能量采集系
物聯(lián)網(wǎng)是時下的熱門話題之一。但是大多數(shù)集中在通信標準以及信息和設備的安全性方面。同樣重要,卻被大家忽視的是如何為組成物聯(lián)網(wǎng)的大量設備進行妥善供電。是什么構成了物聯(lián)網(wǎng)呢?物聯(lián)網(wǎng)背后的理念是,將一切值得討