子设备关键词检索结果

突破极限:“活”电极如何彻底改变高速电子设备

Breaking Limits: How “Living” Electrodes Are Revolutionizing High-Speed Electronics

大阪大学 SANKEN(科学和工业研究研究所)的研究人员发现,二氧化钒中的温控导电网络可显著提高硅器件对太赫兹光的灵敏度。高速、低功耗电子设备对于无线通信至关重要。传统上,提高速度需要缩小设备尺寸,但随着小型化的进展,制造变得 [...]

如何排除飞机中常见的航空电子设备问题

How to Troubleshoot Common Avionics Issues in Aircraft

现代航空业高度依赖航空电子系统来确保安全高效的飞行操作。航空电子系统包括导航、通信、飞行控制和监控仪器等系统。然而,与所有技术一样,航空电子系统也会遇到问题。知道如何排除这些问题对于飞行员、维修人员和航空工程师来说至关重要。本博客 […]

发现一种新型磁性,可使电子设备速度提高 1000 倍

New Type of Magnetism Discovered That Could Make Electronics 1000x Faster

交替磁性是一种新成像的磁性类型,它为开发更快、更高效的磁性存储设备提供了潜力,可将操作速度提高一千倍。诺丁汉大学的研究人员已经证明,这种第三类磁性结合了铁磁性和反铁磁性的特性,可以彻底改变计算机内存并减少 [...]

世界上第一个机械量子比特不使用光或电子设备。它可能导致超精确的重力感应技术。

World's 1st mechanical qubit uses no light or electronics. It could lead to ultra-precise gravity-sensing tech.

科学家们利用超导电路和振动蓝宝石水晶创造了一个量子信息单元。

透明新材料为先进电子和量子设备铺平了道路

Transparent New Material Paves the Way for Advanced Electronics and Quantum Devices

随着新技术和人工智能的发展,对高效高性能半导体的需求正在稳步增长。明尼苏达大学的研究人员开发出一种新材料,有望彻底改变下一代高功率电子产品,使其速度更快、更透明、更高效。这种工程材料使电子能够以更高的速度移动[...]

飞行模拟器的最佳航空电子设备

Best Avionics for Flight Simulators

以下是如何使用先进的航空电子设备升级您的飞行模拟设置。文章《飞行模拟器的最佳航空电子设备》首次出现在《飞行杂志》上。

ST Engineering iDirect 将为比利时-荷兰 MCM 项目中的 Exail 水下无人机提供电子设备

ST Engineering iDirect to Supply Electronics for Exail s Underwater Drones in Belgian-Dutch MCM Program

Exail 已选择 ST Engineering iDirect 的制造能力中心 MCC 提供

科学家为量子和电子设备创建“粘性”钻石层

Scientists create “sticky” diamond layers for quantum and electronics devices

钻石以其耐用性、热效率和稳定性而闻名,使其成为电子和量子设备的理想材料。然而,钻石很难融入技术中,因为它们只能与其他钻石结合,限制了它们在量子计算机、传感器甚至手机等设备中的使用。传统上,在电子产品中使用钻石需要大而薄的钻石层,[…] 这篇文章科学家为量子和电子设备创造了“粘性”钻石层首先出现在 Knowridge 科学报告上。

纳米级晶体管可实现更高效的电子设备

Nanoscale transistors could enable more efficient electronics

研究人员正在利用量子力学特性来克服硅半导体技术的极限。

Cessna Citation Ascend 继续通过认证计划取得进展,将提供 Garmin G5000 航空电子设备套件的最新更新

Cessna Citation Ascend continues to progress through certification program, will deliver with latest update of Garmin G5000 avionics suite

德事隆航空宣布,赛斯纳奖状 Ascend 继续推进其认证计划,并将配备最新增强的 Garmin G5000 航空电子设备套件。该驾驶舱预计将于 2025 年投入使用,届时将为飞行员带来重大技术进步。Ascend 项目包括两架测试机——原型机 (Proto) 和 P1——它们已通过 200 多次飞行累计飞行时间近 600 小时。“奖状公务机以其卓越的性能和效率而闻名,”全球销售和飞行运营高级副总裁 Lannie O'Bannion 表示。“将 Garmin G5000 纳入奖状 Ascend 表明我们一直致力于为客户设计和提供最佳航空体验。我们迫不及待地想看到这架飞机交付给客户。”Ascend

俄罗斯电子设备将用于培训环境工程师

Оборудование «Росэлектроники» будет применяться для обучения инженеров-экологов

控股将转让 MSTU im。东北鲍曼环境监测软件和硬件综合体“Palantir”

WEEE 论坛:请勿将电子设备作为家庭垃圾处理

WEEE Forum: не выбрасывайте электронные устройства вместе с бытовыми отходами

专家建议将数码产品和家用电器送去回收或修复。

新的 Garmin G5000 航空电子设备升级现已可用于 Cessna Citation XLS 飞机

New Garmin G5000 avionics upgrade now available for Cessna Citation XLS Aircraft

德事隆航空宣布,客户现在可以使用 Garmin G5000 集成驾驶舱升级其 Cessna Citation XLS+ 和 Citation XLS Gen2 飞机,此前 Garmin 已获得 FAA 航空电子设备升级补充型号认证 (STC)。客户可以在选定的国内德事隆航空服务中心安装升级,为其飞机增添重大技术进步和新功能。客户支持高级副总裁 Brian Rohloff 表示:“Cessna Citation XLS 系列的 G5000 航空电子设备升级使驾驶舱现代化,并解决了 FAA 空域的发展问题,同时还降低了运营成本。” “我们不断投资于客户及其飞机的新增强功能,并将 G5000 航空电

持续电流导致的设备故障导致可以改进微电子设备设计的发现

Device malfunctions from continuous current lead to discovery that can improve design of microelectronic devices

明尼苏达大学双城分校的研究人员领导的一项新研究为下一代电子产品(包括计算机中的内存组件)如何随着时间的推移而发生故障或性能下降提供了新的见解。了解性能下降的原因有助于提高数据存储解决方案的效率。

科学家发现可能彻底改变电子设备的新型量子临界金属

Scientists discover new quantum critical metal that could revolutionize electronic devices

莱斯大学的研究人员发现了一种新型量子临界金属,它可以为具有空前灵敏度的先进电子设备打开大门。该团队由齐缪斯教授领导,其开创性研究发表在《物理评论快报》上,探讨了量子材料中电子之间的复杂相互作用。这一发现可能导致开发 […] 科学家发现可能彻底改变电子设备的新型量子临界金属一文首先出现在 Knowridge Science Report 上。

经典航空电视:Dynon 的“动手”方法 - 创新型触摸屏航空电子设备

Classic Aero-TV: Dynon’s ‘Hands-On’ Approach – Innovative Touch Screen Avionics

2015 年(YouTube 版本):关于当今运动航空电子设备创新状态的“感人”演示 Dynon 航空电子设备一直倡导为实验和轻型运动飞机生产航空电子设备。其产品中的一些创新始于实验世界,并进入了型号认证飞机。ANN 首席执行官兼主编 Jim Campbell 与 Dynon Avionics 总裁 Robert Hamilton 进行了交谈,以了解其产品线的最新情况。Hamilton 首先谈到了他们的“触摸”产品线,该系列产品将在其他非航空消费品中流行的触摸屏移到了驾驶舱中。他指出,触摸屏具有优势,但仍然需要某种旋钮控制显示屏,以便在湍流中更容易操作。

咨询技术人员:密封漏油、热航空电子设备

Ask a Tech: Sealing Oil Leaks, Hot Avionics

密封从发动机螺栓中渗出的漏油可能是一个挑战。但控制紧密排列的仪表板后面的热量积聚却很容易。文章“询问技术人员:密封漏油、高温航空电子设备”首先出现在 Aviation Consumer 上。

三元辉辉石:超薄膜使电子设备速度提高 7 倍

Тернарный тетрадимит: сверхтонкая пленка ускоряет электронику в 7 раз

科学家们观察到新材料中创纪录的电子迁移率。