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石墨烯与磁学在大脑中的应用:生物电子脑植入物的研究
- 随着电子学和生物学之间的差距越来越小,越来越多的设备正在被研究。最近,一个焦点是生物电子学,即大脑的植入物。最近,人们对生物电子学的研究领域,即植入物的研究领域产生了浓厚的兴趣。因为大脑一直是研究人员关注的焦点。随着我们的技术在生物系统中找到能力和应用,现在可能是解开大脑秘密的时候了。一个用于扰乱生物学和电子学的高级框架。 一个用于扰乱生物学和电子学的高级框架。图片由Teo等人提供对这股兴趣洪流的另一个关键见解是,如何利用电子硬件研究大脑,同时为帕金森氏症等脑部疾病找到治疗方案。本文将讨论正在开
- 关键字: 石墨烯,磁学,生物电子
电池存储方案采用冻融方法等
- 为电池储能提供了新的方法,三项研究工作正在利用电子技术和材料科学来应对储能挑战。对于可再生能源,有效储存电力势在必行。这是因为许多能源的发电速度取决于环境。例如,太阳能电池板在阳光直射下会产生大量电力,但在雨天不会产生那么多电力。这些可再生能源应用都需要电池能够在更长的时间内保持更多的电荷,这些要求正在推动研究人员走向电子和材料科学的前沿。在这篇文章中,我们将研究今年公布的三项此类电池存储研究工作。克服性能下降问题今年早些时候,美国能源部阿贡国家实验室的一组研究人员宣布了一种新方法,可以克服电池在阴极反复
- 关键字: 电池存储方案,冻融方法
共漏极放大器介绍:大信号行为
- 共漏极放大器也称为源极跟随器,以其低输出阻抗而闻名。本文介绍了基本的公共漏极配置,并研究了其大信号特性。理想情况下,运算放大器的输出电阻应为零。这是因为运算放大器的输出电阻与负载电阻串联,因此这两个电阻将形成一个分压器。对于非零输出电阻,这将导致负载处的输出电压降低。尽管它被广泛使用,但共源放大器在这方面远非理想。它的输出阻抗与MOS晶体管的输出电阻在同一数量级,很容易达到几kΩ。因此,用输出阻抗相对较低的另一个放大器缓冲共源放大器的输出是有用的。进入共漏极放大器。虽然它的使用频率不如其公共源极对应物,但
- 关键字: 共漏极放大器
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