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谈谈电路中关于电流、电压与磁场、电场的关系

电子无处不在,电子的影子随处可见。就在我们的周围,在它的周围存在着各种不可见得力场,这些力场的存在为我们进行深入探讨提供了正当的理由,这些场能够存储能量,并以各种方式影响周围的世界。下面就来具体谈谈。

斯坦福大学生产出长度小于100纳米的柔性原子薄型晶体管

世界各地的科学家们多年来一直在进行柔性电子学的研究。柔性电子学的目标是创造出能够移动和弯曲而不会断裂的设备,这可能被证明对可穿戴电子设备特别有用。斯坦福大学的研究人员现在已经开发出一种制造技术,能够生产长度小于100纳米的柔性原子薄型晶体管。

科学家打造可自我维持的绿色神经形态传感器

(来自:UMass Amherst)

马萨诸塞大学阿默斯特分校的一支研究团队,刚刚展示了他们最新打造的一套电子微系统。其特点是能够在没有任何外部能量输入的情况下,对信息输入做出智能的响应,就像一个自主的生物体那样。在本周一(6 月 7 日)发表于《自然通讯》期刊上的一项开创性研究论文中,该校团队详细介绍了一种能够处理超低电子信号的新型电子设备。

陶瓷电容的ESR-谐振频率去哪儿查?

我们在设计电路选取电容的时候,经常会出现这样一段话,都说陶瓷电容的ESR很低,那到底多低呢?跟频率有关系吗?我相信很多人都会在心里问这些问题,网上去查答案也比较笼统,也没个具体的答案