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杜克大学和密歇根州立高校的科学研究工作人员早已设计方案出一种新式超级电容器,即便被拉申到原先尺寸的8倍时,它依然可以彻底充分发挥作用。并且它不容易因不断拉申而出現一切损坏,在10000次蓄电池充电循环系统后仅损害好多个百分之的容积。科学研究工作人员觉得,这类超级电容器将变成一种单独于开关电源且可伸缩式的电子控制系统的一部分,运用于可配戴电子产品或生物医学工程机器设备等行业。 该科学研究結果发布在3月19日的《Matter》杂志期刊上。科学研究团体包含密歇根州立高校机械自动化、电气设备和计算机工
在 FPGA 广泛应用的今天,康奈尔大学计算机科学助理教授 Adrian Sampson 思考它是否走在正确的路上,如何能够实现通用 FPGA 等问题。 计算 FPGA 什么是 FPGA? 我认为架构社区对这个概念没有一致的定义。我们来看三个可能的答案: 定义 1:FPGA 是一堆晶体管,你可以把它们连接(wire up)起来做出任何你想要的电路。它就像一个纳米级面包板。使用 FPGA 就像芯片流片,但是你只需要买这一张芯片就可以搭建不一样的设计,作为交换,你需要付出一些效率上的代价。 我不喜
Chiplet 使英特尔 PSG 能够为其 FPGA 添加许多新功能 英特尔可编程解决方案事业部 (PSG) 自 2016 年发布公司首款英特尔 Stratix 10 设备以来,一直依赖小芯片技术来实现其现场可编程门阵列 (FPGA) 。这些 FPGA 使用英特尔的嵌入式多芯片互连桥 (EMIB) 封装技术将主 FPGA 芯片连接到各种接口和内存小芯片。英特尔继续使用相同的 EMIB 封装技术将小芯片集成到其下一代英特尔 Agilex FPGA 中。基于小芯片的设计方法的一项显著优势对于英特尔
在智能化发展的大趋势下,安装在机器人或人体上的可穿戴传感器凭借在物联网、环境保护、软机器人以及个性化医疗等领域的广泛应用而备受关注,它们极大地扩展了人类的感知能力。 与通常体积庞大、价格昂贵、时效性差的传统分析仪器或医疗器械相比,这些新兴的可穿戴传感器具有灵敏度高、重量轻、成本低以及机械顺应性等优点,能够实现准确的实时检测,促进了各种信号的采集。 氧气是生物生存以及工业生产所必须的基本物质,大气或溶解氧(DO)的检测也是环境监测和健康检测中的重要指标。呼吸氧或经皮氧分压(tcPO2)的测量,可
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