- 本设计中的电路用一只Microchip公司的12F10微控制器驱动一个倍压梯,一只引脚输出状态,一只引脚输入您提供的一个触发信号(图1)。当触发这个信号时,软件接通MOSFET,将倍压器输出端接至一个负载。微控制器有一个0.6
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PIC 12F 12 内置
- 中芯国际集成电路制造有限公司(简称“中芯国际”,纽约证交所股票代码:SMI,香港联合交易所股票代码:981)的子公司中芯国际集成电路制造(北京)有限公司(简称"中芯北京")与北京市经济和信息化委员会、北京经济技术开发区管理委员会签署合作框架文件,将以合资的方式建设中芯北京二期项目。
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中芯国际 纳米
- 日本旭硝子日前发布消息,称已向拥有最尖端纳米构造技术的美国Rolith公司进行了出资。据旭硝子介绍,将纳米构造技术与旭硝子的玻璃涂装技术相结合,能够开发出可防止指纹附着以及防止起雾的高附加值玻璃。
旭硝子通过其美国子公司AGC America向Rolith公司进行了总额为200万美元的投资。Rolith公司开发的纳米构造技术可在玻璃基板上形成数百nm级的规则凹凸图案。而旭硝子则擅长在玻璃表面形成功能薄膜的涂装技术,通过组合使用两种技术,不仅能够防止指纹附着在移动终端的玻璃保护罩上、防止车窗玻璃起
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旭硝子 纳米 玻璃涂装技术
- 伴随着城市交通技术的不断发展,人们在享受高速公路高效便捷方式的同时,随之引发的交通事故率也在提高,其中由于轮胎的气压引起的比例高达80%,这种现象使得人们要对行驶中的轮胎气压进行监测。一些发达国家陆续推出了
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TPMS SP 12 轮胎压力监测
- 美国国家仪器(National Instruments,简称NI)最新推出了用于电路设计和电子教学的Multisim 12.0专用版本 . Multisim 12.0专业版基于工业标准SPICE仿真,以获得最优化的利用。
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美国国家仪器 SPICE仿真 Multisim 12.0
- 工作原理是满足全频道接收的要求,KP12-3型高频头除完成原功能外,还要对来自UHF调谐器输出的中频37MH放大,且两者互不干扰。图9.37.1为改进后的KP12-3线路(输入至高放部分)与增加的UIF条是怎样配合的,我们把线路
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频道 电路 接收 高频头 KP-12 改装
- 芯片设备制造商Tegal日前表示,该公司已经以大约360万美元售出超过30项的纳米沉积(Nanolayer deposition, NLD)专利。
Tegal并未透露专利购买者的细节。该公司曾在去年9月时宣布将寻求出售专利。2010年3月,该公司也曾出售其原有的薄膜蚀刻和物理气相沉积产品线给OEM Group Inc.;另外,去年稍早该公司也将深层反应离子蚀刻设备出售给SPTS。
Tegal表示,该公司仍希望能以剩下的NLD技术售价能高于400万美元。目前该公司仍就其专利组合中的Lot 4
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Tegal 纳米 沉积技术
- 近日,美国佐治亚理工学院的研究人员利用氧化锌纳米线大幅提升了氮化镓LED将电流转化为紫外线的效能。
通过在纳米线上施加机械应变,佐治亚理工学院的研究人员在其中制造了压电电势。该电势被用于调整电荷的传输,并加强LED的载子注入。这种压电电势对于光电设备的控制被称为压电—光电效应。这一效应可增加电子和空穴重新结合以产生光子的速率,并通过提升发光强度和增加注入电流,加强设备的外部效能,使其提升4倍之多。
该校材料科学和工程系董事教授王中林表示,从实际情况来看,这个新效应可对光电过程产
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LED 纳米
- 美国科学家通过纳米模版光刻技术(nanostencillithography)在可弯曲式基板上制作出大范围的纳米图案。这个...
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光电 纳米 光刻
- 据美国物理学家组织网近日报道,莱斯大学研究人员发明了一种以纳米管为基础的固态超级电容器。它有望集高能电池和快速充电电容器的最佳性质于一个装置中,以适合极限环境下使用。相关研究成果发表在《碳杂志》上。
双电层电容器(EDLCs)一般被称为超级电容器,拥有比电池等用于调节流量或供应电力的快速突发的标准电容器多几百倍的能量,同时还有快速充电和放电的能力。
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电容器 纳米
- USB作为一种新型的接口技术,以其简单易用、速度快等特点而备受青睐。本文简单介绍USB 接口的特点和PHILIPS公司的USB接口芯片PDIUSBD12,并详细说明USB软硬件开发过程中应注意的问题。
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PDIUSBD USB 12 芯片
- 据美国物理学家组织网近日报道,美国莱斯大学在储能设备微型化研究方面取得新进展,开发出两款微型的充电装置,一种是薄膜式超级电容器,另一种是可充放电的纳米线,有望为将来的微型电子产品和纳米设备提供电源。这两项研究分别发表在近期《自然-纳米技术》网站和《纳米快报》上。
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纳米 MEMS
- 据IHS iSuppli公司的研究,随着DRAM市场过渡到效率更高的低纳米技术,该产业的成本削减及节省步伐从2012年开始将放缓。
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DRAM 纳米
- 化学Ni/Au(ENIG)、化学镀锡、化学镀银、化学镀Ni/Pd/Au(ENEPIG)和有机可焊性保护剂(OSP)等PCB可焊性表面涂(镀)覆层不是纳米级的表面涂(镀)覆材料,它们的表面涂覆厚度都在300nm(0.3um)以上。而新开发的有机金属OM(Or
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PCB 有机金属 纳米 表面
- 制定行业公认的标准是研究纳米技术必不可少的先期工作
就像1849年出现的加利福尼亚淘金热一样,纳米技术的出现也带来了巨大机遇和极大风险。正如在淘金热时代出现了很多新技术、利益和挑战一样,人们对纳米技术的探索也将不可避免地促使人们开发一些新工具突破纳米关键技术,抓住创造巨大财
富的机遇,但是也存在给环境、健康和安全带来灾难性影响的可能性。尽管纳米技术将毋庸置疑地形成很多爆炸性的技术,催生很多新的研究领域,但是也可能对那些不了解
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纳米 CMOS
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