任何设备中任何原材料的规格、成分和生产方法以及物理和化学特性均由设备设计人员根据设计参数在其技术数据表中提供。这些数据表通常取自各种贸易和专业组织制定的标准化材料规范,例如 SAE International(以前的汽车工程师协会)、ASTM International(以前的美国材料与试验协会)、CEN(欧洲标准化委员会)、英国标准协会、德国标准化协会(DIN)标准和国际标准化组织。一些常用的全球标准是航空航天标准 (AS)、航空航天材料规范 (AMS) 和地面车辆标准 (J-Reports)。因此,平台使用的标准和规范将取决于该平台的原产国以及该国或地区适用的标准。
所需技能:具有嵌入式系统和微控制器(例如 Arduino、STM32 或 Raspberry Pi)使用经验。具有生物力学或以人为本的可穿戴设备设计背景。了解用于意图预测或控制优化的机器学习框架(例如 TensorFlow、PyTorch)。了解软机器人中常用的气动驱动系统。具有使用 3D 打印或类似快速制造技术进行原型设计和测试的经验。具有意图识别算法(例如用于人机交互的机器学习或信号处理)使用经验。了解控制系统及其在软机器人中的应用。熟悉可穿戴系统中使用的常见传感器(例如 lMU、力传感器)和执行器。
英特尔可扩展 IOV 是一种可扩展且灵活的硬件辅助 I/O 虚拟化方法,它以现有的 PCI Express 功能为基础,使其能够轻松得到兼容 PCI Express 端点设备设计和软件生态系统 3 的支持。英特尔可扩展 IOV 定义了一种方法,可以以精细的粒度将大量多路复用设备接口分配给隔离域。该架构将设备共享的粒度定义为可分配设备接口 (ADI)。设备功能上的所有 ADI 都使用与设备的 PCIe 功能相对应的相同 PCIe 请求者 ID(总线/设备/功能编号)。进程地址空间标识符 (PASID) 用于区分为不同 ADI 执行的上游内存事务并传达事务所针对的地址空间。
本期特刊旨在展示有关新型柔性材料(例如有机半导体,2D材料,可拉伸聚合物),高级设备设计(例如,传感器,晶体管,能量收获/存储系统)和可扩展的制造技术(例如,电子产品,电源,电源,电源,传输,传输,微型/Nananofrication)。它还突出了生物医学(例如表皮电子,可植入设备),环境相互作用(例如,E-Skin,软机器人技术)和可持续技术(例如,生物降解的电子学)中的新兴应用。我们欢迎原始研究,评论和跨学科研究,尤其是那些应对机械稳定,环境耐用性和信号处理整合等关键挑战的研究。本期特刊旨在弥合从实验室到工业的差距,从而促进下一代灵活电子产品的材料,设备和系统的协作。
摘要:通过光学传感器手段的成像方法应用于医学研究和诊断,空气动力学,环境分析或海洋研究等不同科学领域。在对该领域的一般介绍之后,本评论重点介绍了20122年至2022年之间发表的作品。涵盖的主题包括平面传感器(Optrodes),纳米探针和敏感涂料。高级传感器材料与成像技术相结合,可以可视化参数,这些参数没有固有的颜色或荧光,例如氧,pH,CO 2,H 2 O 2,Ca 2+或温度。在开发多个传感器和用于引用信号的方法的进展中,也强调了使用实验室中的模型系统的设备设计和应用程序格式的最新进展,或者在该领域的测量方法中的进度也是如此。
摘要 工业化和全球经济的快速发展导致工作场所伤害和事故数量增加。如今,随着技术的进步和可靠性,由设备和机械故障引起的事故似乎正在减少。然而,人为因素往往成为工作场所事故的重要因素。统计报告和证据表明,大约 80% 到 90% 的工作相关事故可归因于人为因素。值得注意的是,人为事故的概念随着时间的推移而演变。几十年前,人为事故被定义为工作场所或操作系统中人与机器的接触、工作场所和设备设计不良。近年来,对人为事故的研究呈现出变化趋势。人们更加关注导致工作场所人为事故的个人因素和组织因素。此外,工作场所的安全沟通在
电泳药物输送装置能够以极高的时间和空间精度输送药物。该技术已成为一种有前途的平台,可用于治疗从神经性疼痛到癫痫等各种病症。随着应用范围的不断扩大,迫切需要了解底层物理原理并估算材料和设备参数以获得最佳性能。本文对电泳药物输送装置进行了计算建模。研究了三个关键性能指标,即药物输送量、泵送效率和开/关比,它们与装置中的初始药物浓度和离子交换膜中的固定电荷浓度的关系。研究结果为未来的材料和设备设计提供了指导,旨在根据疾病特定需求定制设备性能。