电路关键词检索结果

空气动力机器人利用物理原理而不是电路在管腿上运行

Air-powered robot uses physics instead of circuits to run on tube-legs

虽然软体机器人本身可以是相当简单、低成本的设备,但它们通常需要复杂的机载电子设备来控制其运动。然而,新机器人的情况并非如此,它利用物理现象自动移动其充气腿。继续阅读类别:机器人、技术标签:软机器人、充气、运动、物理

昼夜节律时钟的最小电路

The Minimal Circuit of the Circadian Clock

可生物降解电路板在无线通信技术中的潜力

Potential of biodegradable circuit boards for wireless comms tech

采用可生物降解电路板的绿色电子产品

Green electronics thanks to biodegradable circuit boards

当半导体变成超导体时会发生什么?

What Happens When a Semiconductor Becomes a Superconductor?

研究人员通过精确的原子工程将常见的半导体锗变成了超导体。这一进步可以通过消除能量损失来彻底改变未来的电子学和量子电路。多年来,研究人员一直致力于设计能够充当超导体的半导体材料,从而显着提高计算机芯片等技术的性能和效率 [...]

当半导体变成超导体时会发生什么?

What Happens When a Semiconductor Becomes a Superconductor?

研究人员通过精确的原子工程将常见的半导体锗变成了超导体。这一进步可以通过消除能量损失来彻底改变未来的电子学和量子电路。多年来,研究人员一直致力于设计能够充当超导体的半导体材料,从而显着提高计算机芯片等技术的性能和效率 [...]

NIST 研究人员证明超导神经网络可以自行学习

NIST Researchers Demonstrate that Superconducting Neural Networks Can Learn on Their Own

通过详细的模拟,美国国家标准与技术研究所 (NIST) 的研究人员及其合作者证明了一类神经网络(受人脑启发的电子电路)可以被编程为

采用工业兼容方法制造的超导锗

Superconducting germanium made with industry-compatible methods

科学家成功地使电子设备中常用的半导体元件实现超导,为下一代量子电路铺平了道路。昆士兰大学和纽约大学的一个研究小组证明,锗可以无电阻导电。这一发现让物理学家困惑了 60 多年,它统一了经典电子学和量子技术的构建模块。

模拟计算机可以将 AI 训练速度提高 1000 倍并减少能源消耗

Analogue computers could train AI 1000 times faster and cut energy use

使用模拟电路构建的计算机比普通计算机有望带来巨大的速度和效率提升,但通常会以准确性为代价。现在,一台旨在执行人工智能训练关键计算的模拟计算机可以解决这个问题

塞斯纳 172 ZK-BQG

Cessna 172 ZK-BQG

塞斯纳 172 ZK-BQG 于 1956 年初在堪萨斯州威奇托的塞斯纳飞机公司工厂建造,并获得美国注册号 N5880A 和建造号 (c/n) 28480。它被运往新西兰新普利茅斯的 Rural Aviation Ltd,并于 1956 年 5 月 1 日注册为 ZK-BQG - 次日发布了其 CofA。这使其成为第一架在新西兰注册的塞斯纳 172。然而,它只是新西兰第三古老的 172 机身。最古老的机身是 ZK-MGR,c/n 为 28108 和 ZK-BUZ,c/n 为 28138 - 分别于 2014 年 5 月 11 日和 1957 年 11 月 20 日在新西兰注册。(无用的事实 -

普通晶体被证明是低温光技术的理想选择

Common crystal proves ideal for low-temperature light technology

超导和量子计算是两个已经从理论界渗透到大众意识中的领域。 2025 年诺贝尔物理学奖获奖者是在可驱动超强大计算机的超导量子电路方面的工作。但可能不太为人所知的是,这些有前途的技术通常只能在接近绝对零的低温下才能实现。不幸的是,很少有材料可以承受这种极端情况。当寒冷时,它们所珍视的物理特性就会消失。

了解迭戈·罗梅罗,’28

Getting to Know Diego Romero, ’28

从完善酵母到设计电路板,这位大二学生在他的追求中巧妙地融合了艺术和科学。

新型“液态金属”复合材料可实现可回收、灵活和可重构的电子产品

New ‘liquid metal’ composite material enables recyclable, flexible and reconfigurable electronics

华盛顿大学的研究人员创造了一种可回收、柔性和自修复的复合材料,可以取代未来几代可穿戴电子产品中的传统电路板。

PRECI-DIP 互连解决方案:推进航空电子技术

PRECI-DIP Interconnect Solutions: Advancing Avionics Technology

飞机系统变得越来越复杂和数字化,使得强大的电气互连比以往任何时候都更加重要。这就是为什么多个行业需要精确的互连解决方案。 PRECI-DIP 在瑞士制造领域以其卓越的精度和质量而闻名,特别是在生产内插器连接器(连接多个电路层或芯片的专用组件)方面。这些先进的连接器正在帮助后 PRECI-DIP 互连解决方案:推进航空电子技术首先出现在 Air Electro Inc. 的连接器角上。

中国贸易统计(2015年9月)——出口和进口均在加速。对美国出口继续下降

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く

・中国海关总署于2025年10月13日公布2025年9月贸易统计数据。货物出口(以美元计,图1)比去年同月增长8.3%(上月增长4.4%)。货物进口增长7.4%(环比增长1.3%)。与去年同月(+818亿美元)相比,贸易余额增至+904亿美元。从本公司计算的季节调整数据来看,出口环比增长1.1%,进口环比增长4.6%。 ・货物出口(以人民币计,图2)与去年同月相比增长8.4%(上月为4.8%)。货物进口增长7.5%(环比增长1.7%)。与去年同月(+5830亿元)相比,贸易差额增至+6455亿元。 (一)按国家/地区分出口情况(以美元计,与去年同月相比):对美国出口继上月之后继续负增长。对东盟

康奈尔大学的微型“微波大脑”芯片可以改变计算和人工智能

Cornell’s Tiny “Microwave Brain” Chip Could Transform Computing and AI

康奈尔大学的工程师创造了世界上第一个“微波大脑”——一种革命性的微芯片,可以使用微波而不是传统的数字电路进行计算。这款微型低功耗处理器可以执行信号解码、雷达跟踪和数据分析等实时任务,同时功耗不到 200 毫瓦。康奈尔大学的“微波大脑”取得突破 康奈尔大学科学家创造了一种新型[...]

单个电子被捕获并控制在 1 K 以上,缓解了量子计算的冷却限制

Individual electrons trapped and controlled above 1 K, easing cooling limits for quantum computing

EeroQ(一家开创氦电子技术的量子计算公司)的研究人员在《物理评论 X》上发表了一篇题为“1 开尔文以上单个俘获电子的传感和控制”的论文,详细介绍了一个重要的里程碑:首次演示了在高于 1 开尔文的温度下控制和检测超流氦中俘获的单个电子。这项工作是使用片上超导微波电路实现的,这是一种与现有量子硬件兼容的方法。

“备受喜爱的”华盛顿大学合作者约翰·克拉克 (John Clarke) 荣获诺贝尔物理学奖

‘Much-loved’ UW collaborator John Clarke wins the Nobel Prize in Physics

周二,瑞典皇家科学院将 2025 年诺贝尔物理学奖联合授予约翰·克拉克 (John Clarke)、米歇尔·H·德沃雷 (Michel H. Devoret) 和约翰·M·马丁尼斯 (John M. Martinis),以表彰“在电路中发现宏观量子力学隧道效应和能量量子化”。克拉克是加州大学伯克利分校物理学名誉教授,与华盛顿大学的轴子暗物质实验合作。