光電傳感器是各種光電檢測系統中實現光電轉換的關鍵元件,它是把光信號(紅外、可見及紫外光輻射)轉變成為電信號的器件。它可用于檢測直接引起光量變化的非電量,如光強、光照度、輻射測溫、氣體成分
2024-03-20 08:38:0429 3月10日,記者從天府錦城實驗室(未來醫學城)獲悉,四川大學華西醫院臨床檢驗醫學研究中心與生物治療全國重點實驗室、天府錦城實驗室(未來醫學城)耿佳教授和華西第二醫院陳路教授聯合團隊在生物傳感與蛋白質測序領域取得重要進展。
2024-03-17 09:10:22441 深圳市薩科微半導體有限公司,技術骨干來自清華大學和韓國延世大學,掌握第三代半導體碳化硅功率器件國際領先的工藝,和第五代超快恢復功率二極管技術。薩科微slkor(www.slkormicro.com
2024-03-15 11:22:07
3月12日,DEKRA德凱集團董事會主席兼首席執行官Stan Zurkiewicz先生一行拜訪清華大學蘇州汽車研究院,探討汽車行業安全發展。
2024-03-13 16:46:36632 激光傳感器與光電傳感器的區別? 激光傳感器與光電傳感器是兩種常見的光學傳感器,它們在應用中有著廣泛的用途。雖然在某些方面它們有相似之處,但在原理、結構、應用等方面也存在顯著的差異。 1.原理 激光
2024-03-07 15:48:04126 近日,《自然·通訊》(Nature Communications)期刊報道了清華大學電機系在高靈敏度、微型化電場傳感器研究中取得的重要進展。
2024-03-05 09:12:14232 透過型光電傳感器(高速響應型)EE-SX1330-2LED脈沖驅動(低電流消耗電路)可實現脈沖寬度最小化、及電池的長時間驅動移動設備及燃氣表等電池驅動設備所面臨的設計課題是,如何通過低電流消耗實現
2024-02-23 08:22:41218 傳統的儲能元件,石墨烯電容具有更快的充放電速度。這意味著您的設備可以在更短的時間內充滿電,并快速釋放能量。這不僅提高了設備的使用效率,還為您節省了寶貴的時間。
三、長壽命,值得信賴
石墨烯電容
2024-02-21 20:28:36
近日,西安電子科技大學郝躍院士團隊劉艷教授和羅拯東副教授在超陡垂直晶體管器件研究方面取得重要進展,相
2024-02-20 18:22:20793 近日,清華大學機械系在電子鼻仿生嗅聞研究中取得新進展,相關研究成果以“Sniffing Like a Wine Taster: Multiple Overlapping Sniffs (MOSS
2024-02-20 10:57:02304 什么決定了壓電傳感器的輸出信號? 壓電傳感器是一種能夠將壓力、力、力矩或加速度等物理量轉換成電信號的傳感器。它的工作原理基于壓電效應,即某些晶體材料在受壓或拉伸時會產生電荷。下面,我將詳細介紹壓電傳感器
2024-02-05 10:54:30224 另據最新消息,致力于知識成果轉化的清華大學交叉信息研究院創新載體——深圳市智芯華璽信息技術有限公司(Accseal Ltd.)發布了全球首枚零知識證明(Zero Knowledge Proof, ZKP)片上系統(System on Chip, SOC)芯片 Accseal LEO Chip。
2024-02-01 15:39:52415 光電傳感器是一種基于光電效應的裝置,常用于檢測和測量光的強度、顏色、位置或者其他光學參數。它是實現光與電轉換的關鍵部件,廣泛應用于自動化控制、光學儀器、光學通信、電子設備等領域。本文將詳細介紹光電傳感器
2024-01-30 10:11:06229 石墨烯粉體是一種由碳原子組成的單層片狀結構的新型納米材料,由于其優異的導電性、導熱性和散熱性,各行各業都對其寄予厚望。石墨烯粉體適用于儲能和動力電池、新能源、熱管理、新型建材、大健康、太陽能、電子
2024-01-28 10:30:58
清華大學交叉信息研究院的段路明教授課題組長期以來進行了創新性的研究,并提出使用同種離子的雙類型量子比特來實現量子網絡節點的方案。
2024-01-24 16:07:25481 量子網絡依托量子力學原理,以其特有的儲藏、處置及傳播性質,成為了量子通信和巨型量子計算的關鍵支撐。清華大學科研團隊通過巧妙地運用同種離子的雙譯碼量子比特,從而在全球范圍內首次成功建立了無需干擾的量子網絡節點。
2024-01-24 14:19:18245 使用反射型傳感器時,應用上的各種要素將會影響光電傳感器的物體檢測。尤其對于黑色物體、光澤物體及透明物體等,使用傳統光電傳感器難以實現穩定的檢測。歐姆龍的限定反射型/擴散反射型傳感器(B5W系列
2024-01-13 08:23:23244 復旦大學微電子學院青年研究員陳之原領導的能量采集與電源管理芯片研究組一直致力于環境能量采集技術以及電源管理技術的理論創新和芯片實現研究,工作涵蓋了機械能、太陽能、無線能收集與交直流電壓轉換等多個領域范疇。近日,該研究組在壓電能量采集接口電路方向取得重要科研進展。
2023-12-26 09:44:28380 傳感新品 【清華大學深圳國際研究生:在皮膚集成電子的多模傳感研究領域取得新進展!】 柔性電子設備是未來個性化健康管理新范式的重要組成部分,其具有與皮膚貼合、低運動偽影、長時間佩戴舒適等獨特優勢。然而
2023-12-14 15:41:52337 :當石墨烯用作光吸收介質時,傳感器通常只能表現出mA/W級別的弱光學響應度。團隊通過開解單壁碳納米管制備了具有直接帶隙為 1.8 eV 的半導體性石墨烯納米帶,并首次將其用作光吸收層與單晶硅聯合構建垂直異質結型光電探測器。
2023-12-13 12:33:22588 其中,電阻式隨機存取存儲器(RRAM)依靠改變電阻水平來存儲數據。最近發表在《Angewandte Chemie》雜志上的一項研究詳細介紹了清華大學李原領導的研究小組的工作,他們開創了一種制造超分子憶阻器的方法,而憶阻器是構建納米隨機存取存儲器的關鍵部件之一。
2023-12-06 16:05:36341 石墨烯傳感器由于具有包括柔性、重量輕、易于集成和出色的電學性能等優點,在元宇宙研究中展現出優勢。在過去10年里,清華大學任天令教授團隊專注于開發面向人機交互和醫療健康的先進石墨烯傳感器,積累了豐富的經驗,做出了優秀的成果。
2023-11-30 17:47:27233 、應變、位移、振動、速度、加速度,以及物體的形狀、工作狀態的識別等。明治光電家族那么,面對種類繁多的光電產品,我們該如何選型呢?之前小明給大家分享了光電傳感器的初步選
2023-11-28 08:24:12832 來源:MEMS,謝謝 編輯:感知芯視界 Link 二維材料作為一種極具潛力的氣敏材料,在氣體傳感器領域受到廣泛關注并取得快速發展。目前研究較多的二維材料有石墨烯、二維過渡金屬硫化物(TMDs
2023-11-23 09:13:56265 2023年世界傳感器大會于11月5日在鄭州國際會展中心開幕,明治傳感母公司深圳市志奮領科技有限公司受邀參加了此次峰會,并獲得2023中國光電傳感器市場與應用領先企業獎。本次會議以“感知世界,智創未來
2023-11-14 08:24:36362 任何光電傳感器的能力都源于對分辨率與靈敏度的結合和像素化這兩個基本限制之間的平衡。分辨率表示可以有效看到多小的物體,靈敏度意味著信號在被環境噪聲淹沒之前可以有多暗。像素化則是指傳感器圖像的采樣。
2023-11-13 15:20:01302 )新技術的發展至關重要,這些技術旨在通過云計算和擴展現實(XR)增強人類的體驗。石墨烯(Graphene)是一種二維碳材料,已成為可穿戴傳感器技術的理想選擇,為無縫的人機交互(HMI)新時代鋪平了道路。 據麥姆斯咨詢報道,由清華大學任天令教授領導的
2023-11-11 09:07:17514 二維材料作為一種極具潛力的氣敏材料,在氣體傳感器領域受到廣泛關注并取得快速發展。目前研究較多的二維材料有石墨烯、二維過渡金屬硫化物(TMDs)、MXenes等。由于二維材料具有納米尺寸的層狀結構
2023-11-10 09:11:18276 清華研制出首個全模擬光電智能計算芯片ACCEL 清華大學研究團隊研制出國際首個全模擬光電智能計算芯片簡稱ACCEL。高算力低功耗智能計算芯片典范,目前ACCEL 芯片利用現有成熟的工藝制造生產,而且
2023-11-05 18:10:52784 針對這一難題,清華大學自動化系戴瓊海院士、吳嘉敏助理教授與電子工程系方璐副教授、喬飛副研究員聯合攻關,提出了一種“掙脫”摩爾定律的全新計算架構:光電模擬芯片,算力達到目前高性能商用芯片的3000余倍。
2023-10-31 18:00:39914
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