<p>IBM苏黎世实验室的研究人员向难以证明的维德曼–夫兰兹定理(Wiedemann–Franz law)提供了实验证明。他们成功测量了用黄金制成的金属量子接点的热传导。听起来似乎没什么了不起——测量是在室温下单原子水平上完成的——这是有史以来第一次。研究报告发表在本周出版的《Nature Nanotechnology》期刊上。</p>
<p>通过实验证明了维德曼–夫兰兹定理之后,它将可以被用于有把握的预测和探索纳米尺度下的热和电传导现象。</p>
<p>文章来源:solidot</p>
<p>元件的失效直接受湿度、温度、电压、机械等因素的影响。</p>
<p><strong>1、温度导致失效:</strong></p>
<p>环境温度是导致元件失效的重要因素</p>
<p>温度变化对半导体器件的影响:构成双极型半导体器件的基本单元P-N结对温度的变化很敏感,当P-N结反向偏置时,由少数载流子形成的反向漏电流受温度的变化影响,其关系为:</p>
<p>今天的智能手机市场,竞争的激烈程度可以用白热化来形容。不过,我们可以看到大量国产手机厂商总是能逆势崛起,不仅占据了本土大量的市场份额,而且还入侵了欧洲和美国市场,为什么呢?最重要的一个因素就是价格,相信在全球范围之内,没有哪一家厂商能提供比国产厂商更出色的价格优势了,即便是顶级旗舰价格依然足够诱人,甚至在中低端市场也几乎没有对手。</p>
<p>那么,究竟为什么国产手机厂商能够以如此之低的价格销售一款高端产品呢?近日,国外社区 androidauthority 对此进行了大量的讨论和研究,最终得出了多个方面的原因,我们一同来看看别人做的研究成果。</p>
<p>美国麻省理工学院和布莱根妇女医院的研究人员开发出一种依靠胃酸驱动的伏打电池,可产生足够电力供微型传感器或药物输送设备运行。他们在6日出版的《自然·生物医学工程》杂志上撰文称,这一新型电源更安全廉价,有望成为目前体内传感器或药物输送设备所用电池的替代品。医生们常用植入式医疗设备进行生命体征监测或递送药物,这些设备通常由微型电池驱动,但传统电池会自放电,存在安全风险。为解决这一问题,研究人员开发出靠胃酸驱动的新型电池。</p>
<p>来自斯坦福大学医学院的科学家近日成功研发了“芯片实验室”(lab on a chip)的全新量产方式,每个芯片的成本只需要1美分,而生产时间只需20分钟左右。科研团队想要为低收入国家创造廉价的诊断方法,生活在这些地区的人们无法承担其他地区的先进医疗手段。</p>
<p>全新的量产方式分为两个部分。第一个部分是清洁的硅树脂微流体室,用于存储患者的细胞以及可重复使用的电子条。第二个部分是使用可大批量商业采购的导电纳米颗粒墨水的喷墨打印机,用于在电子条的柔性聚酯片上进行打印。</p>
<p><strong>2016年,LED产业开始复苏,已封装LED产品的平均售价对于低功率2835和中功率5630等高度商品化库存单位已经趋稳。照明应用的高功率等级LED需求看涨,不过该领域竞争仍很激烈,随着竞争的加剧,产品平均售价或将显著下降。</strong></p>
<p>电阻、电容、电感是常见且重要的无源器件,本文将从电容器的型号命名、分类、常用电容等五个方面详解电容器。</p>
<p><strong>一、电容器的型号命名方法</strong></p>
<p>国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。</p>
<p>第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。</p>
<p>第二部分:材料,用字母表示。</p>
<p>第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。</p>
<p>在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节, 如果设计方法不当, PCB 可能会辐射过多的电磁干扰, 造成电源工作不稳定, 本文针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。</p>
<p> 从原理图到PCB 的设计流程<br />
建立元件参数-》输入原理网表-》设计参数设置-》手工布局-》手工布线-》验证设计-》复查-》CAM 输出。</p>
<p> 开关电源设计中PCB板各环节需要注意的问题</p>
<p> 元器件布局</p>
<p><strong>5.1.1.2 接收超帧和发送超帧的时序</strong></p>
<p> 在信标模式的 PAN 网络中,普通的协调器(非 PAN 协调器)会维护两个超帧时序:接收到的从其它协调器发送的超帧;自己发出的超帧。两者的相对时序由原语 MLME-START.request (参考 5.1.2.4 节)中的参数 StartTime 指定。图 9 描述了普通协调器发出和收到的超帧之间的关系。</p>
<p>超级电容(EDLC)和电池不同,随着电荷放电电位下降。因此电容中可以存储的能量由Q(电荷)V(电压)乘积的1/2表示。然而由于超级电容电极构造复杂,实际测定的静电容量根据充电条件和放电条件的不同而有所差异。村田的超级电容因为比较适用于较大电流输出的应用中,因此标称容量基于100mA的测定值进行规定。</p>
<p>据俄罗斯卫星新闻网2月4日报道,一个由俄罗斯和美国专家组成的国际科研组在世界上首次推出一维半导体材料,向更小巧紧凑、速度更快的电子产品迈进一步。使用这种新材料可使电路减小到纳米大小,同时加快电子仪器的工作速度。这项研究的理论部分由俄罗斯国立工艺技术大学(NUST MISIS)专家完成,实验部分由美国杜兰大学(路易斯安那州)研究人员负责。</p>
<p>俄罗斯国立工艺技术大学物理与数学博士帕维尔·索罗金表示,使用这种"智能材料"有助于降低装置耗电量,改变其结构和设计。</p>
<p>所有基础设施变成纳米级别后,人们在街道、超市、医院等地的周边环境每天都会很大程度地"智能化"。</p>
<p>有预测认为,到2020年,全世界的锂离子二次电池市场将是去年的5.5倍(以容量为基准)。二次电池及电动汽车专门调查机构“SNE研究”23日宣布,去年锂离子二次电池的全球市场为98.5GWh,预计到2020年将增长到544.2GWh。据该机构预测,市场金额(以电池价格为基准)将从去年的159亿美元(约合187620亿韩元)增加到2020年的543亿美元(约合640740亿韩元)。</p>
<p>锂离子二次电池是索尼于1991年最早开发的,后来在松下、日立等日本企业主导下,以信息技术产业机器市场为中心,实现了大幅度的增长。进入21世纪之后,LG化学、三星SDI等韩国企业和ATL、BYD等中国企业也接连进入市场。尤其是随着大容量技术的发展,锂离子二次电池正逐渐扩大至汽车和能源储藏等用途。</p>
<p>市场调研公司ON World最近一份报告透露:由于采用无线传感器网络(WSN)技术,包括低功耗广域网(LPWAN)技术,如LoRa、Sigfox、LTE-M1和NB1等,工业物联网市场得到了大幅度增长。</p>
<p>该研究公司称,在未来五年内,WirelessHART和ISA100.11a等短距离无线网状网络技术以及Wi-Fi、蓝牙和专有解决方案将占据大部分市场;但是采用如LoRa、 Sigfox、LTE-M1和NB1等的LPWAN技术增长更快。</p>
<p>该研究公司表示,总体而言,用于工业自动化、农业、建筑和相关市场的无线传感、跟踪和控制设备以及相关服务在未来五年内将达到350亿美元。</p>
<p>作者:丸井友树 株式会社村田制作所EMI事业部 商品技术部 商品技术2科</p>
<p>近年来随着汽车电装化的发展,汽车音响设备等信息技术化和安装ADAS(先进驾驶系统)的事例不断增加。由于安装到这些设备上的无线规格的增加、半导体的工作频率高速化等,对传输噪声•辐射噪声的静噪元件需求也越来越高。<br />
此外,随着汽车的轻量化、小型化,在引擎箱附近以及容易发热的地方,越发需要能够保证超过125℃的耐高温元件。<br />
作为应对该需求的其中一个解决方案,下面介绍可在-55℃~+150℃温度下使用的高可靠性片状铁氧体磁珠。</p>
<p>英国萨塞克斯大学日前发布消息说,该校科学家领衔的一个国际团队设计了一份有关如何建造大型量子计算机的技术蓝图,各国科学家可在这一技术架构下合作开发性能强大的通用量子计算机。量子计算机建立在量子技术的基础上,其性能远远超出传统计算机。原因之一是,传统计算机中的每个比特位只有0和1两种状态,而一个量子比特位可以有多个状态。量子计算机如果开发成功,将在密码破译等方面发挥巨大作用。</p>
<p>最新的这份量子计算机技术蓝图刊登在美国《科学进展》杂志上,由英国萨塞克斯大学、美国谷歌公司、日本理化学研究所、丹麦奥胡斯大学和德国锡根大学的科学家共同完成,详细描绘了建造一个大型量子计算机的技术架构。</p>
<p>株式会社村田制作所已于1月开始对支持近距离无线通信(NFC*1:Near Field Communication)的片状电感器LQM18JN系列进行批量生产。</p>
<p>近年来,以智能手机为代表,装有NFC功能的电子设备日益普及。NFC的通信电路中为阻抗匹配*2而使用片状电感器,而NFC的匹配电路中通的是振幅较大的电流,因此,普通的匹配用电感器可能会因磁饱和*3的影响而无法发挥期待的性能。LQM18JN系列的设计适合NFC匹配电路,所以不容易受磁饱和的影响。此外,因其采用了闭合磁路结构,即使在高密度的组装中也不容易与周围部件产生干扰,适合于NFC电路的小型化。</p>
<p>如果实际振荡频率偏离标称频率,那么应考虑以下原因:</p>
<ul>
<li>晶体谐振器的实际驱动功率超过了规定的最大值。</li>
<li>实际负载电容不同于规格中的规定值。</li>
<li>振荡不正常。</li>
</ul>
<p><strong>5.1.1 信道访问</strong></p>
<p> 本节描述访问物理无线信道的机制。</p>
<p><strong>5.1.1.1 超帧结构</strong></p>
<p> PAN 网络中的协调器可以使用超帧结构为它的信道访问的时间划分界限。超帧以信标作为它的边界线,包含活跃期和非活跃期两部分。协调器可以在非活跃期进入低功耗(睡眠)模式。</p>
<p>本规范简绍EMC的主要原则与结论,为硬件工程师们在开发设计中抛砖引玉。值得收藏~</p>
<p>电磁干扰的三要素是干扰源、干扰传输途径、干扰接收器。EMC就围绕这些问题进行研究。最基本的干扰抑制技术是屏蔽、滤波、接地。它们主要用来切断干扰的传输途径。广义的电磁兼容控制技术包括抑制干扰源的发射和提高干扰接收器的敏感度,但已延伸到其他学科领域。</p>
<p>本规范重点在单板的EMC设计上,附带一些必须的EMC知识及法则。在印制电路板设计阶段对电磁兼容考虑将减少电路在样机中发生电磁干扰。问题的种类包括公共阻抗耦合、串扰、高频载流导线产生的辐射和通过由互连布线和印制线形成的回路拾取噪声等。</p>
<p>Digi-Capital刚刚发布了“2017年增强现实和虚拟现实报告”。报告预测到2021年全球VR/AR市场规模将达到1080亿美元,而移动AR将成为增长的主要动力,届时AR市场规模将达到830亿美元,而VR市场规模则在250万美元左右。</p>
<p><img alt="报告1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7a4209db-d685-4b7a-a2e4-f15e1a336b40" src="/sites/default/files/inline-images/%E6%8A%A5%E5%91%8A1.png" /></p>





