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電子發(fā)燒友網(wǎng)>便攜設(shè)備>微型能量收集技術(shù)獲重大突破 無(wú)電池應(yīng)用技驚四座

微型能量收集技術(shù)獲重大突破 無(wú)電池應(yīng)用技驚四座

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新一代微型能量收集技術(shù)加快無(wú)電池應(yīng)用

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2013-07-08 15:32:362113

羅永浩數(shù)字人刷屏背后,文心大模型成為直播行業(yè)的“劇本總導(dǎo)演”

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2025-06-19 09:42:152419

能量收集技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備上的應(yīng)用與解決方案

物聯(lián)網(wǎng)是當(dāng)前最炙手可熱的技術(shù)發(fā)展,但是許多物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備仍必須仰賴電池來(lái)供應(yīng)電力,而電池的消耗正對(duì)想要發(fā)展一個(gè)更加可持續(xù)的互聯(lián)世界,帶來(lái)了嚴(yán)苛的挑戰(zhàn)。如何利用能量收集技術(shù)來(lái)減少電池的消耗,正成為物聯(lián)網(wǎng)
2025-08-26 10:15:533017

中國(guó)彩色視頻電子紙顯示技術(shù)取得重大突破

2020年11月25日在中國(guó)廣州,華南師范大學(xué)、深圳市國(guó)華光電科技有限公司聯(lián)合研制的彩色視頻電子紙顯示器取得重大突破。此項(xiàng)成果基于周國(guó)富教授和Alex Henzen教授領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)研發(fā)的彩色視頻電潤(rùn)濕電子紙關(guān)鍵技術(shù)。
2020-11-26 11:08:472850

2016年十大鋰電池技術(shù)突破

工藝等諸多內(nèi)因造成的的內(nèi)短路難以控制。微宏不燃燒電池主要從電解液、鋰離子隔膜和熱控流體技術(shù)三個(gè)方面,另辟蹊徑,直接阻斷燃燒源,最大化避免鋰離子電池的燃燒。突破四無(wú)鈷高電壓電池材料問(wèn)世 可降低電池成本
2016-12-30 19:16:12

2021年中國(guó)十大科技突破

安全綜合保障技術(shù)的“個(gè)創(chuàng)新”,為重載鐵路運(yùn)能和效率提升提供了成套解決方案。七中國(guó)能源裝備領(lǐng)域重大突破今年我國(guó)首臺(tái)套天然氣長(zhǎng)輸管道國(guó)產(chǎn)30兆瓦級(jí)燃驅(qū)壓縮機(jī)組成功鑒定驗(yàn)收。該機(jī)組性能完全滿足我國(guó)天然氣
2021-07-06 10:02:35

能量收集技術(shù)延長(zhǎng)電池壽命

消費(fèi)者對(duì)移動(dòng)電子產(chǎn)品的期望是有更長(zhǎng)的電池壽命,無(wú)論任何功能增強(qiáng)。能量收集技術(shù)可以幫助工程師極大地延長(zhǎng)電池的壽命。能量收集提供了一種手段,從環(huán)境能源,包括太陽(yáng)能,溫度差,振動(dòng)或射頻能量的許多應(yīng)用程序
2016-03-02 14:36:45

能量收集供電方式簡(jiǎn)析

  能量收集主要被視為一種供電方式,用于向那些無(wú)法接入電源或除電池以外亦需要補(bǔ)充電源的電子設(shè)備供電。 在許多情況下,使用能量收集的應(yīng)用往往沒(méi)有足夠的空間來(lái)容納大體積的電池。 典型例子包括可穿戴技術(shù)
2021-09-16 07:48:46

能量收集應(yīng)用無(wú)處不在

電池所需的日常維護(hù)成本,因此用收集能量供電之方法,顯然有經(jīng)濟(jì)收益。不過(guò),如果每個(gè)節(jié)點(diǎn)都需要自己的外部電源,那么很多無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)就失去了優(yōu)勢(shì)。盡管電源管理技術(shù)確實(shí)在持續(xù)發(fā)展,已經(jīng)使電子電路能在
2018-10-23 14:22:26

能量收集是什么?為什么能量收集對(duì)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備來(lái)說(shuō)如此重要?

能量收集是什么?為什么能量收集對(duì)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備來(lái)說(shuō)如此重要?
2021-06-15 06:25:51

能量收集系統(tǒng)的電源管理技巧

夠有效運(yùn)行,提供穩(wěn)定的輸出是一個(gè)重大的挑戰(zhàn)。除了能量收集之外,還有不同的電力系統(tǒng)管理方式。圖1:靜態(tài)電流欠壓鎖定(UVLO)采用遲滯算法在壓電能量采集系統(tǒng)保障電力輸送在ltc3588輸出電壓較低
2016-02-24 11:34:03

能量收集電池持續(xù)工作更長(zhǎng)時(shí)間

毫微功率能量收集 IC 極大地延長(zhǎng)電池壽命
2019-08-06 14:31:40

DeepMindAI 診斷眼疾重大突破,準(zhǔn)確率達(dá) 94.5%

近日,《自然》雜志上發(fā)表了關(guān)于谷歌 DeepMind 使用 AI 診斷眼疾實(shí)現(xiàn)重大突破的文章。結(jié)果顯示,在 997 例患者的掃描測(cè)試中,DeepMind 的算法優(yōu)于英國(guó)莫菲爾眼科醫(yī)院
2018-08-15 11:01:51

IoT的功率需求類似于能量收集系統(tǒng)

50mA 的連續(xù)輸出電流以延長(zhǎng)電池壽命。當(dāng)用收集能量向負(fù)載提供穩(wěn)定功率時(shí),該器件不需要電池提供電源電流,而在無(wú)負(fù)載情況下用電池供電時(shí),僅需要950nA 的工作電流。LTC3331 集成了一個(gè)高電壓
2018-11-01 11:34:10

IoT的功率需求類似于能量收集系統(tǒng)

、非常小電流的電源轉(zhuǎn)換 IC。功率和電流可能分別為數(shù)十微瓦和數(shù)十納安。最新和現(xiàn)成有售的能量收集(E H)技術(shù),例如:振動(dòng)能量收集產(chǎn)品以及室內(nèi)或可穿戴光伏電池,在典型工作條件下產(chǎn)生mW量級(jí)的功率。盡管
2018-10-23 17:06:46

什么是飛利浦超薄無(wú)鉛封裝技術(shù)?

  皇家飛利浦電子公司宣布在超薄無(wú)鉛封裝技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破,推出針對(duì)邏輯和 RF 應(yīng)用的兩款新封裝:MicroPak?II 和 SOD882T。MicroPakII 是世界上最小的無(wú)鉛邏輯封裝,僅 1.0mm2,管腳間距為 0.35mm。
2019-10-16 06:23:44

介紹能量收集能量儲(chǔ)存和電源管理解決方案的優(yōu)點(diǎn)、構(gòu)建以及發(fā)展趨勢(shì)

。能量收集系統(tǒng)通常包括用于產(chǎn)生或獲取能量的電路,以及配有用于電源管理和保護(hù)的附加電路的存儲(chǔ)裝置。能量收集技術(shù)應(yīng)用不僅限于延長(zhǎng)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的電池壽命,還可以用作工業(yè)、商業(yè)和醫(yī)學(xué)應(yīng)用的替換電源,如可穿戴電子產(chǎn)品
2017-07-04 13:36:23

傳感器網(wǎng)絡(luò)的替代能量收集元件技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生

芯片通過(guò)電磁輻射能量收集元件來(lái)管理電源。移動(dòng)傳感器系統(tǒng)的無(wú)電池未來(lái)? ?這里討論的發(fā)展表明,超低功耗設(shè)備和3D 打印可能有助于為下一代移動(dòng)傳感器系統(tǒng)鋪平道路。這些新技術(shù)將使自供電、環(huán)保的系統(tǒng)不再
2022-06-10 10:21:40

傳感器網(wǎng)絡(luò)的替代能量收集元件技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生

重要的是,電源管理芯片通過(guò)電磁輻射能量收集元件來(lái)管理電源。移動(dòng)傳感器系統(tǒng)的無(wú)電池未來(lái)? ?這里討論的發(fā)展表明,超低功耗設(shè)備和3D 打印可能有助于為下一代移動(dòng)傳感器系統(tǒng)鋪平道路。這些新技術(shù)將使自供
2022-06-16 14:46:18

低功率光學(xué)技術(shù)在高數(shù)據(jù)速率應(yīng)用收集能量的機(jī)會(huì)

,根據(jù)IBM。積蓄力量可能是高度集成的技術(shù)特征。其他硅光子學(xué)的公司,如kotura,在整合利用硅和硅鍺光學(xué)元件的低功耗方面取得重大突破的過(guò)程。雖然激光不是單片集成,它可以組裝成芯片封裝。公司的光纖收發(fā)器
2016-03-07 17:51:50

醫(yī)療系統(tǒng)從環(huán)境收集能量

傳輸模式下 27 mA,休眠模式下僅 0.4 μA,它能與電源管理子系統(tǒng)結(jié)合,用充電電池收集太陽(yáng)能電池能量。結(jié)論為可穿戴式醫(yī)療監(jiān)視器收集環(huán)境能量技術(shù)有很多。 壓電器件和太陽(yáng)能電池能產(chǎn)生足夠的電源
2016-02-23 13:51:48

可以在無(wú)電池模式下使用ST25 Dynamic NFC進(jìn)行能量收集應(yīng)用嗎

你好:我在無(wú)電池模式下使用 ST25 Dynamic NFC 進(jìn)行能量收集應(yīng)用。我認(rèn)為電路中有電源管理單元但沒(méi)有電容器等儲(chǔ)能,是嗎?如果是這樣,我需要為此添加一個(gè)外部電容器。能否幫忙解釋一下如何選擇儲(chǔ)能和放電電容應(yīng)用?
2022-12-19 06:36:25

能量收集設(shè)計(jì)備用電源

,設(shè)備組合簡(jiǎn)化了能量收集電源備份應(yīng)用程序設(shè)計(jì)(圖4)。Linear Technology LTC3588-1圖4:線性技術(shù)ltc3588-1與線性ltc4071電池保護(hù)裝置提供一個(gè)完整的能量收集
2016-03-07 16:00:15

在商業(yè)可行性上取得突破能量收集

能量收集:在商業(yè)可行性上取得突破
2019-05-29 11:59:24

在實(shí)現(xiàn)CAN收發(fā)器EMC優(yōu)化方面有哪些重大突破?

什么是SOI技術(shù)?在實(shí)現(xiàn)CAN收發(fā)器EMC優(yōu)化方面有哪些重大突破?
2021-05-10 06:42:44

太陽(yáng)能技術(shù)又有重大突破,能量高到能煉鋼

:計(jì)算機(jī)軟件可以完美地定位鏡子,收集最強(qiáng)的陽(yáng)光。The company, called Heliogen, claims that its focussed beams of light are able
2019-12-16 10:47:36

對(duì)可穿戴設(shè)計(jì)的能量收集技術(shù)的評(píng)估

的解決方法之一就是增加從環(huán)境中收集能量能量收集技術(shù)的使用。 這種方法可用于向電池提供穩(wěn)定的涓流,從而延長(zhǎng)可穿戴設(shè)備的充電間隔并以此提升終端設(shè)計(jì)的吸引力。然而,使用這些技術(shù)是面臨個(gè)工程難題:電能的產(chǎn)生、電能
2016-02-23 15:34:11

常見(jiàn)能量收集技術(shù)

的市場(chǎng)總額將攀升至 26 億美元。圖 1:能量收集技術(shù)的市場(chǎng)發(fā)展情況使用微型風(fēng)車是一種極為新穎方法,這種器件所采用的技術(shù)與手機(jī)中實(shí)現(xiàn)最新加速計(jì)的技術(shù)相同。 來(lái)自美國(guó)德克薩斯州大學(xué)的一位研究助理兼電氣工程
2016-02-23 17:07:35

應(yīng)用于能量收集的低功耗MCU

收集能量作為電源已經(jīng)好幾年了,只是最近最近有一些關(guān)鍵的電子元件–MCU和RF收發(fā)器,特別是達(dá)到消耗的功率相當(dāng)于能量收集技術(shù)可獲得的有限的功率階段。遠(yuǎn)程傳感器節(jié)點(diǎn)是物聯(lián)網(wǎng)(IOT)網(wǎng)絡(luò)中不可或缺
2016-02-26 10:48:34

延長(zhǎng) IoT 傳感器節(jié)點(diǎn)電池續(xù)航時(shí)間的能量收集方法

技術(shù);該器件是專為解決將電池和已收集能量結(jié)合使用所存在的問(wèn)題而設(shè)計(jì)的眾多器件之一, 這些器件的出現(xiàn),減少了系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員實(shí)施分立解決方案的需要。(LTC3331 的典型應(yīng)用,圖中右側(cè)顯示了超級(jí)電容器平衡器
2016-02-23 10:25:53

開(kāi)發(fā)套見(jiàn)為物聯(lián)網(wǎng)啟動(dòng)能量收集設(shè)計(jì)

能量存儲(chǔ)設(shè)備的周期,如超級(jí)電容器和薄膜電池。圖1:簡(jiǎn)單的概念,但難以執(zhí)行,能量收集電源設(shè)計(jì)提出了重大的挑戰(zhàn),以確保最大的能量轉(zhuǎn)換和高效的電源管理(由下一代能源收獲電子,工程和物理科學(xué)研究委員會(huì))。在
2016-03-02 17:47:14

能量采集技術(shù)帶來(lái)的無(wú)電池應(yīng)用

,極大延長(zhǎng)電子產(chǎn)品的續(xù)航時(shí)間,甚至實(shí)現(xiàn)無(wú)限續(xù)航,從而使一些電子產(chǎn)品不再需要電池。以下是一些能量采集發(fā)電模塊:按壓發(fā)電模塊按壓發(fā)電模塊是一種采集短行程按壓能量微型發(fā)電裝置單次按壓可產(chǎn)生600uJ以上
2016-12-12 11:14:31

據(jù)新華社等多家媒體報(bào)道!暢能達(dá)科技實(shí)現(xiàn)散熱技術(shù)重大突破!

據(jù)新華社等多家媒體報(bào)道!暢能達(dá)科技實(shí)現(xiàn)散熱技術(shù)重大突破 由 廣東暢能達(dá)科技發(fā)展有限公司 自主研發(fā)的高熱流密度散熱相變封裝基板,其散熱性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)現(xiàn)有的金剛石鋁和金剛石銅。該技術(shù)可廣泛運(yùn)用于芯片、微波
2024-05-29 14:39:57

智能電網(wǎng)中的能量收集

是智能電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的主要成本之一。 在民用量表和更多工業(yè)變電站中使用能量收集技術(shù),將大幅減少智能電網(wǎng)的持續(xù)運(yùn)營(yíng)成本。為此,可采用多種不同的能量收集技術(shù),從為無(wú)線傳感器供電的太陽(yáng)能電池,到將溫差轉(zhuǎn)換為變電站
2016-02-23 11:42:27

滿足能量收集要求的PMICs

波橋式整流器集成在凌力爾特LTC3588-2。 (凌力爾特公司提供)ADI公司ADP5090圖片圖4:設(shè)備,例如ADI公司的ADP5090結(jié)合能量收集,電源管理和電池充電功能,簡(jiǎn)化電池備份環(huán)境中的供電
2016-02-25 17:33:05

能量收集和低功耗藍(lán)牙設(shè)計(jì)無(wú)電池信標(biāo)

能量收集器件 (EHD)、能量收集電源管理集成電路 (PMIC) 和能量存儲(chǔ)器件 (ESD)。 PMIC 使用太陽(yáng)能電池、振動(dòng)傳感器或壓電器件等 EHD 提供的能量,對(duì)能量存儲(chǔ)器件(通常為電容器)進(jìn)行
2016-02-23 11:00:26

電源突破性的新技術(shù)

在半導(dǎo)體技術(shù)中,與數(shù)字技術(shù)隨著摩爾定律延續(xù)神奇般快速更新迭代不同,模擬技術(shù)的進(jìn)步顯得緩慢,其中電源半導(dǎo)體技術(shù)尤其波瀾不,在十年前開(kāi)關(guān)電源就已經(jīng)達(dá)到90+%的效率下,似乎關(guān)鍵指標(biāo)難以有大的突破,永遠(yuǎn)離不開(kāi)的性能“老三篇”——效率、尺寸、EMI/噪聲,少有見(jiàn)到一些突破性的新技術(shù)面市。
2019-07-16 06:06:05

百度總裁:百度在人工智能領(lǐng)域已有重大突破

  隨著阿法狗大戰(zhàn)李世石,人工智能引發(fā)越來(lái)越多的關(guān)注。百度總裁張亞勤28日表示,百度長(zhǎng)期堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新,2015年研發(fā)投入超過(guò)100億元,目前在人工智能領(lǐng)域已有重大突破?! 垇喦谠谔旖蛳募具_(dá)沃斯論壇
2016-07-01 15:22:41

科技產(chǎn)品下一個(gè)重大突破將在芯片堆疊領(lǐng)域出現(xiàn)

`華爾街日?qǐng)?bào)發(fā)布文章稱,科技產(chǎn)品下一個(gè)重大突破將在芯片堆疊領(lǐng)域出現(xiàn)。Apple Watch采用了先進(jìn)的的3D芯片堆疊封裝技術(shù)作為幾乎所有日常電子產(chǎn)品最基礎(chǔ)的一個(gè)組件,微芯片正出現(xiàn)一種很有意思的現(xiàn)象
2017-11-23 08:51:12

資料下載:凱利訊的能量收集技術(shù)延長(zhǎng)電池壽命

  消費(fèi)者對(duì)移動(dòng)電子產(chǎn)品的渴望,無(wú)論其功能增強(qiáng)如何,都具有更長(zhǎng)的電池壽命的默認(rèn)預(yù)期。能量收集技術(shù)可以幫助工程師顯著延長(zhǎng)一次電池的使用壽命。對(duì)于設(shè)計(jì)者來(lái)說(shuō),構(gòu)建電池擴(kuò)展電路的任務(wù)已經(jīng)變得非常容易,從
2021-07-05 07:07:08

超低電壓能量收集器能將微量免費(fèi)能量轉(zhuǎn)換成無(wú)線傳感器系統(tǒng)可使用的形式

測(cè)量和控制所需的超低功率無(wú)線傳感器用量的激增、再加上新型能量采集技術(shù)的運(yùn)用,使得能夠制造出由局部環(huán)境能量而非電池供電的全自主型系統(tǒng)。在替換或維護(hù)電池不方便、昂貴或危險(xiǎn)時(shí),這顯然是有好處的。由收集能量
2019-07-04 08:25:56

邊緣物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的能量收集

與降低占空比節(jié)省的能量進(jìn)行比較,以確保凈收益。環(huán)境能源了解無(wú)線子系統(tǒng)所需的能量和功率后,就可以評(píng)估合適的環(huán)境源和微能量收集技術(shù)。適合為這些系統(tǒng)供電的主要微型能量收集技術(shù)是太陽(yáng)能電池陣列、由振動(dòng)激活的壓電
2021-08-19 13:54:33

遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)能量收集應(yīng)用的電池

能量收集應(yīng)用,電池備份中起著至關(guān)重要的作用,在維持輸出功率時(shí),能量從環(huán)境來(lái)源的減少水平低于有用。保持電池的性能和安全性,這些應(yīng)用需要通信電池狀態(tài)和故障狀態(tài)的中央服務(wù)器和運(yùn)營(yíng)商的能力。特別是,電池
2016-03-07 14:36:40

適合空間受限能量收集應(yīng)用的高度集成電源 IC

`能量收集主要被視為一種供電方式,用于向那些無(wú)法接入電源或除電池以外亦需要補(bǔ)充電源的電子設(shè)備供電。 在許多情況下,使用能量收集的應(yīng)用往往沒(méi)有足夠的空間來(lái)容納大體積的電池。 典型例子包括可穿戴技術(shù),如
2016-03-01 10:25:31

通過(guò)能量收集延長(zhǎng) IoT 傳感器節(jié)點(diǎn)的電池續(xù)航時(shí)間

的 LTC3331 也采用了這項(xiàng)技術(shù);該器件是專為解決將電池和已收集能量結(jié)合使用所存在的問(wèn)題而設(shè)計(jì)的眾多器件之一, 這些器件的出現(xiàn),減少了系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員實(shí)施分立解決方案的需要。圖 3:LTC3331 的典型
2017-03-31 15:02:25

能量能量收集

  能量收集往往涉及權(quán)力清除涓涓細(xì)流從非常低的能量環(huán)境來(lái)源。對(duì)于這些應(yīng)用,設(shè)計(jì)者關(guān)注的是能夠?qū)⒆钚】捎秒妷弘娖睫D(zhuǎn)換成有用功率的電路。相反,高能量源需要一類能夠有效地處理由諸如太陽(yáng)能電池板、熱電發(fā)電機(jī)
2021-09-16 07:33:24

投影手機(jī)前路漫漫,四座技術(shù)大山橫亙

投影手機(jī)前路漫漫,四座技術(shù)大山橫亙 喬布斯堅(jiān)持:“蘋(píng)果的產(chǎn)品必須持續(xù)使人驚喜”,那下一個(gè)驚喜是什么? 會(huì)是業(yè)界傳出的下一代iPhone上要加入
2009-11-13 09:06:35622

天合光能在開(kāi)發(fā)單結(jié)晶矽電池技術(shù)方面有重大突破

天合光能在開(kāi)發(fā)單結(jié)晶矽電池技術(shù)方面有重大突破 天合光能(Trina Solar)宣布,在開(kāi)發(fā)單結(jié)晶矽電池技術(shù)方面有重大突破,配合公司
2010-02-11 08:29:33880

IBM宣布芯片實(shí)現(xiàn)重大突破 可建百萬(wàn)萬(wàn)億次電腦

IBM宣布芯片實(shí)現(xiàn)重大突破 可建百萬(wàn)萬(wàn)億次電腦 網(wǎng)易科技訊 北京時(shí)間3月4日消息 據(jù)《自然》雜志報(bào)道,IBM的科學(xué)家當(dāng)日宣布,他們用微型硅電路取代銅線實(shí)現(xiàn)了芯片間
2010-03-04 08:50:13770

IBM宣布半導(dǎo)體技術(shù)重大突破 耗能少傳輸快

IBM宣布半導(dǎo)體技術(shù)重大突破 耗能少傳輸快 IBM研究人員宣布,在半導(dǎo)體傳輸技術(shù)上有了重大突破,可大幅提高傳輸速度,并同時(shí)減少能源損耗。   此項(xiàng)技術(shù)
2010-03-08 09:34:36834

英特爾技術(shù)重大突破:三維結(jié)構(gòu)晶體管

(Intel)宣布,在微處理器上實(shí)現(xiàn)了50多年來(lái)的最重大突破,成功開(kāi)發(fā)出世界首個(gè)三維結(jié)構(gòu)晶體管
2011-05-06 08:19:13759

綠色光伏發(fā)電技術(shù)重大突破

“第三代”光伏發(fā)電技術(shù),也就是綠色光伏發(fā)電技術(shù),特點(diǎn)是綠色、高效、價(jià)廉和壽命長(zhǎng)。中國(guó)第三代光伏發(fā)電技術(shù)又取得了重大突破
2011-11-30 09:34:381197

我國(guó)AMOLED顯示屏技術(shù)取得重大突破

最近,由華南理工大學(xué)和廣州新視界光電科技有限公司聯(lián)合自主研發(fā)的AMOLED顯示屏技術(shù)上取得重大突破,在國(guó)內(nèi)率先成功開(kāi)發(fā)出基于金屬氧化物TFT背板技術(shù)的全彩色AMOLED顯示屏,并實(shí)現(xiàn)
2012-10-12 09:54:031361

CIGS薄膜太陽(yáng)能電池核心技術(shù)重大突破

日前,據(jù)有關(guān)媒體從中國(guó)科學(xué)院獲悉,可取代“晶硅”原材料的“銅銦鎵硒”薄膜太陽(yáng)能電池核心技術(shù)取得重大突破,趕超國(guó)際水平,所制備的銅銦鎵硒(CIGS)太陽(yáng)能電池效率達(dá)到18.
2012-12-11 10:27:012904

豐田在鋰電池領(lǐng)域的“重大突破”到底是什么?

最近,豐田汽車在電動(dòng)汽車領(lǐng)域動(dòng)作頻頻,先是一改口徑要進(jìn)軍純電動(dòng)汽車,隨后又成立了公司內(nèi)部的電動(dòng)“人幫”。11月24日,又宣布在鋰離子電池領(lǐng)域有重大突破“breakthrough”,儼然成為純
2016-12-01 17:17:241379

深度解密石墨烯重大突破:“黑科技”石墨烯究竟給我們帶來(lái)了什么?

近日,一則“華為在石墨烯基電池上取得重大突破”的消息于社交網(wǎng)絡(luò)瘋傳,瞬間點(diǎn)燃了朋友圈的愛(ài)國(guó)熱情,眾多以“愛(ài)國(guó)”為噱頭的激情刷屏,又一次成就了華為“國(guó)貨”的品牌內(nèi)核。
2016-12-08 08:37:191696

解析:華為石墨烯電池重大突破真的是在超級(jí)快充技術(shù)領(lǐng)域嗎?

深度的了解一下華為石墨烯電池重大突破突破的有事哪方面的領(lǐng)域,是否 是超級(jí)快充技術(shù)時(shí)代的到來(lái)的前兆!
2016-12-12 09:35:033850

能量收集技術(shù)延長(zhǎng)電池壽命

消費(fèi)者對(duì)移動(dòng)電子產(chǎn)品的愿望進(jìn)行了長(zhǎng)期的電池壽命的默認(rèn)期望,無(wú)論任何功能增強(qiáng)。能量收集技術(shù)可以幫助工程師大大延長(zhǎng)原電池的壽命。
2017-06-05 14:15:007

遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)電池組的能量收集應(yīng)用

能量收集應(yīng)用,電池備份中起著至關(guān)重要的作用,在維持輸出功率時(shí),能量從環(huán)境來(lái)源的減少水平低于有用。為了保持電池性能和安全性,這些應(yīng)用程序需要能夠?qū)?b class="flag-6" style="color: red">電池狀態(tài)和故障狀態(tài)與中央服務(wù)器和操作員通信。
2017-06-15 09:46:287

了解蓄電池能量收集規(guī)范

能量收集是一個(gè)包含許多技術(shù)的不同領(lǐng)域。蓄電池技術(shù)同樣多樣化,有多種電池類型用于存儲(chǔ)能量,因?yàn)橛袕沫h(huán)境中提取能量的機(jī)制。
2017-08-17 09:14:587

新型能量收集技術(shù)挑戰(zhàn)向系統(tǒng)供電的方式

新型能量收集技術(shù)不斷挑戰(zhàn)設(shè)計(jì)人員能夠向系統(tǒng)供電的方式。用于移動(dòng)電話的微型風(fēng)輪機(jī)和用于心臟起搏 器的寬帶熱能收集技術(shù)正創(chuàng)造出全新的發(fā)電方法。 本文將介紹 MESE 領(lǐng)域的最新能量收集技術(shù),以及設(shè) 計(jì)
2017-09-14 17:54:281

納米線-透明手機(jī)技術(shù)重大突破

透明手機(jī)技術(shù)發(fā)展出現(xiàn)重大突破。斯坦福大學(xué)(Stanford University)近來(lái)全力發(fā)展以硅為基礎(chǔ)的納米線(Nanowire)技術(shù);納米線極為纖細(xì),超越人眼可偵測(cè)范圍,不僅能儲(chǔ)存大量電能,催生
2017-12-07 12:20:01965

小米MIX2拆解評(píng)測(cè)報(bào)告:四座不是吹

一臺(tái)正常的手機(jī)。 那么,小米是如何做到這樣的呢?一起來(lái)看看GeekBar帶來(lái)的真機(jī)拆解。 小米MIX發(fā)布會(huì) MIX的發(fā)布可謂是四座,手機(jī)居然可以做成這樣。 開(kāi)箱 純黑色的盒子,燙金MIX,看著很貴氣 打開(kāi)包裝盒上蓋,一張卡紙遮擋,上面依舊燙金印刷,猶
2018-01-23 12:53:0028742

華為發(fā)布協(xié)議無(wú)感知轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù) 取得SDN技術(shù)重大突破

關(guān)鍵詞:華為 , SDN , 軟件定義網(wǎng)絡(luò) 全球領(lǐng)先的信息和通信技術(shù)解決方案提供商華為,今日宣布在 軟件定義網(wǎng)絡(luò) ( SDN )轉(zhuǎn)發(fā)面技術(shù)上取得重大突破,首次在業(yè)界提出了新的軟件定義網(wǎng)絡(luò)(SDN
2018-02-16 15:56:311655

我國(guó)在動(dòng)力電池方面重大突破,研發(fā)出一種NCA三元高比能量動(dòng)力鋰電池

近日,我國(guó)在高鎳正極材料及動(dòng)力電池單體開(kāi)發(fā)方面重大突破,天津力神電池股份有限公司研發(fā)出一種NCA三元高比能量動(dòng)力鋰電池,能量密度超過(guò)300wh/kg,引發(fā)業(yè)界關(guān)注。根據(jù)國(guó)家工信部《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期
2018-06-11 10:17:003388

我國(guó)鋰離子電池技術(shù)突破電池能量密度將極大提升

記者從中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)化研究會(huì)16日在京舉行的科技成果評(píng)價(jià)會(huì)上獲悉,中國(guó)石墨烯包覆改性鋰離子電池正、負(fù)極材料技術(shù)獲得重大突破。經(jīng)測(cè)試,中國(guó)科學(xué)院金屬研究所博士、北京圣盟科技有限公司首席科學(xué)家趙金平帶領(lǐng)
2018-07-17 15:12:009447

鋰氧電池技術(shù)重大突破 電子存儲(chǔ)容量將翻番

據(jù)外媒報(bào)道,加拿大滑鐵盧大學(xué)Linda Nazar教授宣布,其研究團(tuán)隊(duì)首次實(shí)現(xiàn)電子轉(zhuǎn)換,該技術(shù)將實(shí)現(xiàn)鋰-氧電池的電子存儲(chǔ)容量翻番。
2018-09-18 15:19:00961

云從科技在語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)上取得重大突破

10 月 29 日,云從科技宣布在語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)上取得重大突破,該技術(shù)在全球最大的開(kāi)源語(yǔ)音識(shí)別數(shù)據(jù)集 Librispeech 上刷新了世界紀(jì)錄,錯(cuò)詞率低至 2.97%,指標(biāo)提升了 25%,超過(guò)微軟、谷歌、阿里、約翰霍普金斯大學(xué)等企業(yè)及高校 。
2018-11-01 15:13:404437

漢能砷化鎵(GaAs)技術(shù)再獲重大突破

據(jù)悉,近日,漢能砷化鎵(GaAs)技術(shù)再獲重大突破。據(jù)世界三大再生能源研究機(jī)構(gòu)之一的德國(guó)弗勞恩霍夫太陽(yáng)能系統(tǒng)研究所(Fraunhofer ISE)認(rèn)證,漢能阿爾塔砷化鎵薄膜單結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到29.1%,再次刷新世界紀(jì)錄。
2018-11-19 15:31:477946

EOSRL宣布在MicroLED芯片巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了重大突破

據(jù)悉,臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院(ITRI)下屬的電子與光電子系統(tǒng)研究實(shí)驗(yàn)室(EOSRL)日前宣布,在Micro LED芯片巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了重大突破。
2019-05-24 15:29:252510

小“艾”課堂開(kāi)課啦 | TWS耳機(jī)低功耗重大突破及充電盒設(shè)計(jì)新潮流

小“艾”課堂開(kāi)課啦 | TWS耳機(jī)低功耗重大突破及充電盒設(shè)計(jì)新潮流
2019-07-03 18:24:133863

豐田擬在中國(guó)投建第四座混動(dòng)汽車電池工廠

據(jù)外媒報(bào)道,鑒于中國(guó)政府加大了對(duì)低排放汽車的補(bǔ)貼,豐田汽車旗下負(fù)責(zé)電池生產(chǎn)的子公司松下電動(dòng)汽車能源公司(Primearth EV Energy,PEVE)將在中國(guó)投建第四座混動(dòng)汽車電池工廠。
2019-08-13 15:42:481144

我國(guó)首架四座電動(dòng)飛機(jī)首飛成功,大范圍采用碳纖維復(fù)合材料

四座電動(dòng)飛機(jī)RX4E飛機(jī)是由遼寧通用航空研究院全新研制的新能源通用航空產(chǎn)品,飛機(jī)翼展13.5米,機(jī)長(zhǎng)8.4米,起飛重量達(dá)1200公斤,續(xù)航時(shí)間1.5小時(shí),航程300千米。后續(xù)隨著電池儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展,航時(shí)航程可進(jìn)一步提升。
2019-10-29 16:45:233457

我國(guó)首架四座電動(dòng)飛機(jī)首飛成功 裝配總?cè)萘拷?0千瓦時(shí)的系統(tǒng)動(dòng)力電池裝機(jī)

今日上午,我國(guó)自主研制的首架四座電動(dòng)飛機(jī)RX4E飛機(jī)在遼寧沈陽(yáng)財(cái)湖機(jī)場(chǎng)首飛成功,這架電動(dòng)飛機(jī)是由遼寧通用航空研究院全新研制的新能源通用航空產(chǎn)品,飛機(jī)翼展13.5米,機(jī)長(zhǎng)8.4米,起飛重量達(dá)1200
2019-10-29 14:47:041402

特斯拉的第四座超級(jí)工廠將選擇德國(guó)柏林

特斯拉在經(jīng)過(guò)幾年的考慮后,終于決定好歐洲超級(jí)工廠(Gigafactory)的建造地?!禘lectrek》指出,馬斯克在參與Golden Wheel汽車頒獎(jiǎng)典禮時(shí)表示,特斯拉選擇在柏林地區(qū)建造第四座超級(jí)工廠,另外,也計(jì)劃在同個(gè)地區(qū)成立工程以及設(shè)計(jì)中心。
2019-11-13 11:01:123094

別克將推出全新GL8 Avenir艾維亞四座旗艦與六車型 最大功率達(dá)230馬力

3月9日消息,我們從上汽通用別克官方微信公眾號(hào)獲悉,該品牌將于近期推出全新GL8 Avenir艾維亞四座旗艦與六車型,并與全新打造的七車型一起,組成別克GL8 Avenir艾維亞家族。
2020-03-09 17:00:217385

量子加密衛(wèi)星將會(huì)是網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的重大突破

中國(guó)已經(jīng)發(fā)射了一顆量子加密衛(wèi)星,如果它被證明是真正的“防黑客技術(shù)”,它可以證明是網(wǎng)絡(luò)安全的重大突破
2020-03-27 16:19:112349

基于量子中繼的量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)取得重大突破

近日,我國(guó)在基于量子中繼的量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面取得重大突破,在國(guó)際上首次實(shí)現(xiàn)相距50公里光纖的存儲(chǔ)器間的量子糾纏。
2020-04-03 17:58:443811

快商通醫(yī)療知識(shí)圖譜工程平臺(tái)獲得重大突破

日前,快商通在民營(yíng)醫(yī)療行業(yè)的知識(shí)圖譜項(xiàng)目「醫(yī)療知識(shí)圖譜工程平臺(tái)」獲得重大突破,11年耕耘產(chǎn)生質(zhì)變。
2021-03-16 16:31:221614

東南大學(xué)在硅基CMOS毫米波技術(shù)路線取得重大突破

在硅基CMOS毫米波技術(shù)路線取得重大突破,在大規(guī)模相控陣天線集成度方面國(guó)際領(lǐng)先;成果在5G/6G毫米波和寬帶衛(wèi)星通信等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景,在該領(lǐng)域“卡脖子”技術(shù)上取得關(guān)鍵突破,已在相關(guān)應(yīng)用部門得以成功推廣應(yīng)用。
2020-08-31 14:21:364857

利用收集到的能量延長(zhǎng)電池壽命

利用收集到的能量延長(zhǎng)電池壽命
2021-05-07 13:59:162

有機(jī)太陽(yáng)能電池能量轉(zhuǎn)換效率取得重大突破

由于在實(shí)驗(yàn)中的一次意外發(fā)現(xiàn),發(fā)展緩慢的有機(jī)太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)終于迎來(lái)了轉(zhuǎn)機(jī),其能量轉(zhuǎn)換效率取得了重大突破。這一突破來(lái)自于電子在富勒烯分子(俗稱“巴克球”)層中移動(dòng)的過(guò)程。密歇根大學(xué)的科學(xué)家們?cè)谠囼?yàn)有機(jī)
2022-02-24 17:24:034595

IBM和三星在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)方面取得重大突破

在2021 IEEE國(guó)際電子器件會(huì)議(IEDM)上,IBM和三星聯(lián)合宣布,他們?cè)诎雽?dǎo)體設(shè)計(jì)方面取得一項(xiàng)重大突破。
2022-03-16 09:56:02732

低功率設(shè)備的射頻能量收集設(shè)計(jì)?

能量收集能量收集的概念是一種使用不同方法從外部環(huán)境收集能量技術(shù),包括熱電轉(zhuǎn)換、振動(dòng)激發(fā)、太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換、壓力梯度和射頻信號(hào)。射頻無(wú)線能量收集為更換電池或延長(zhǎng)電池壽命提供了巨大的潛力。目前,電池為大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備供電,包括可穿戴設(shè)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 09:07:283787

超低功耗 MCU 的能量收集如何消除電池

超低功耗 MCU 的能量收集如何消除電池
2022-12-28 09:51:161470

容百科M6P引領(lǐng)磷酸鹽正極材料創(chuàng)新

容百科控股子公司斯科蘭德專注LMFP細(xì)分領(lǐng)域,積極引領(lǐng)鋰電池正極材料行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)M6P磷酸鹽正極材料重大突破,一舉突破磷酸錳鐵鋰技術(shù)堡壘,開(kāi)辟動(dòng)力電池正極材料“第三條賽道”。
2023-07-03 10:34:571762

能量收集技術(shù)(Energy Harvesting能量采集技術(shù))讓物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備終身不換電池

能量收集技術(shù) 能量收集(Energy Harvesting)也稱能量采集,對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)這種基數(shù)龐大的設(shè)備而言,其應(yīng)用價(jià)值和發(fā)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(wú)電池設(shè)計(jì)的方案。
2023-07-12 08:10:058057

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(jīng)成為世界上最強(qiáng)大的移動(dòng)芯片之一,被廣泛應(yīng)用于華為自家的旗艦手機(jī)以及平板電腦等設(shè)備上。 華為一直是全球領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)和制造企業(yè)之一,近年來(lái)通過(guò)自主研發(fā)
2023-09-06 11:14:564992

緊湊型有機(jī)半導(dǎo)體激光器技術(shù)取得重大突破

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近日,英國(guó)圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews)的科學(xué)家表示,他們?cè)陂_(kāi)發(fā)緊湊型有機(jī)半導(dǎo)體激光器技術(shù)的數(shù)十年挑戰(zhàn)中取得了“重大突破(significant breakthrough)”。
2023-10-30 15:23:00992

能量收集應(yīng)用的幾項(xiàng)技術(shù)挑戰(zhàn)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《能量收集應(yīng)用的幾項(xiàng)技術(shù)挑戰(zhàn).doc》資料免費(fèi)下載
2023-11-15 10:36:430

我國(guó)在光存儲(chǔ)領(lǐng)域重大突破 或?qū)㈤_(kāi)啟綠色海量光子存儲(chǔ)新紀(jì)元

”;這是我國(guó)在光存儲(chǔ)領(lǐng)域重大突破。有助于解決大容量和節(jié)能的存儲(chǔ)技術(shù)難題。 利用國(guó)際首創(chuàng)的雙光束調(diào)控聚集誘導(dǎo)發(fā)光超分辨光存儲(chǔ)技術(shù),實(shí)驗(yàn)上首次在信息寫(xiě)入和讀出均突破了衍射極限的限制,實(shí)現(xiàn)了點(diǎn)尺寸為54nm、道間距為70
2024-02-22 18:28:452307

NVIDIA攜手聯(lián)發(fā)科,G-Sync技術(shù)重大突破

8月21日,NVIDIA攜手聯(lián)發(fā)科在德國(guó)科隆游戲展上震撼宣布了一項(xiàng)戰(zhàn)略合作新舉措,標(biāo)志著NVIDIA全套G-Sync技術(shù)重大突破——該技術(shù)將被直接集成至聯(lián)發(fā)科先進(jìn)的顯示器控制芯片中,旨在為廣大游戲愛(ài)好者帶來(lái)前所未有的清晰與流暢游戲體驗(yàn)。
2024-08-21 14:25:331030

我國(guó)首款四座電動(dòng)飛機(jī)獲頒型號(hào)合格證 續(xù)航可達(dá)1.5小時(shí)

;是我國(guó)首款按照CCAR-23部《正常類飛機(jī)適航規(guī)定》研制的純電動(dòng)正常類飛機(jī)。RX4E銳翔四座電動(dòng)飛機(jī)的動(dòng)力鋰電池總?cè)萘?0kWh,電推進(jìn)系統(tǒng)最大功率140kW;RX4E銳翔四座電動(dòng)飛機(jī)的最大續(xù)航時(shí)間可達(dá)1.5小時(shí)。
2025-01-02 17:39:561365

寧德時(shí)代計(jì)劃在歐洲建立第四座電池工廠,深化合資合作戰(zhàn)略

在近日達(dá)沃斯論壇的活動(dòng)中,寧德時(shí)代聯(lián)席董事長(zhǎng)潘健透露了一個(gè)重要消息:公司有望在今年確定其在歐洲的第四座電池工廠選址,并繼續(xù)沿用與車企合資的合作模式。這一動(dòng)態(tài)標(biāo)志著寧德時(shí)代在歐洲市場(chǎng)的布局正在進(jìn)一步加深。   寧德時(shí)代目前在歐洲已經(jīng)建立了三電池工廠,各具戰(zhàn)略意義。
2025-01-23 14:51:301759

MEMS能量收集技術(shù)的應(yīng)用和解決方案

超低功耗MCU的發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)巨大且不斷擴(kuò)容的能量收集市場(chǎng),無(wú)論是規(guī)劃便攜式電池供電設(shè)備,還是希望提高大型設(shè)備的能源效率,所有設(shè)計(jì)工程師都在積極將能量收集技術(shù)納入他們的產(chǎn)品中。
2025-08-16 16:10:091231

中國(guó)芯片研制重大突破 全球首款亞埃米級(jí)快照光譜成像芯片

我國(guó)芯片正蓬勃發(fā)展,呈現(xiàn)一片欣欣向榮的態(tài)勢(shì),我們看到新聞,中國(guó)芯片研制重大突破;這是全球首款亞埃米級(jí)快照光譜成像芯片問(wèn)世。 清華大學(xué)電子工程系方璐教授團(tuán)隊(duì)成功研制出全球首款亞埃米級(jí)快照光譜成像芯片
2025-10-16 17:58:032225

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