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[RF/微波]多相同步技术降低传导噪声

【导读】开关模式电源 (SMPS)由于其高效率、紧凑设计和轻重量而用于隔离式和大多数非隔离式DC/DC 转换。晶体管和二极管的导通转换会在各种 SMPS 电路拓扑中不同程度地产生电噪声。噪声有可能沿着输入和输出线路传导或辐射,表现为线路和接地之间的共模 (CM) 噪声或线路和返回导体之间的差模 (DM) 噪声。 DC/DC转换 开关模式电源 (SMPS)由于其高效率、紧凑设计和轻重量而用于隔离式和大多数非隔离式DC/DC 转换。晶体管和二极管的导通转换会在各种 SMPS 电路拓扑中不同程度地产生电噪声。噪声有可能沿着输入和输出线路传导或辐射,表现为线

[传感技术]耶鲁大学科学家们发现光加速了自然界“电网 ”的传导性

他们发现,将细菌产生的纳米线暴露在光线下其导电性能会增加100倍之多。这一发现将于当地时间9月7日发表在《Nature Communications》上。研究论文第一作者、耶鲁大学西校区微生物科学研究所分子生物物理学和生物化学副教授Nikhil Malvankar说道:“暴露在光线下的纳米线的电流急剧增加显示出一种稳定和强大的光电流,该过程可以持续数小时。”当研究人员为各种目的寻求利用这种隐藏电流的方法时,这些结果可以提供新的见解。比如它可以被用来帮助消除生物危险废物或创造

[传感技术]专为年轻人打造!2022骨传导百元旗舰标杆,南卡Runner CC3重磅出击

前不久,中国专业骨传导耳机品牌NANK南卡发布了全新骨传导耳机新品Runner CC 3,目光聚焦年轻人群体,设计与时俱进,同时搭载独家核心技术,配置全面升级,提供创新的骨传导听音体验,以更低的体验门槛,鼓励年轻人通过音乐的陪伴,投入运动且享受运动带来的激情。 创新骨传导,实现不入耳听音 NANK南卡Runner CC 3骨传导耳机将数字音频转化成振动信号,声音通过耳骨进行传递至听神经,声音在传导的过程中不经过耳膜等常见的耳朵结构,开放不入耳的佩戴方式,给消费者带来更加舒适、健康、卫生的听音体验。

[传感技术]真无线骨传导耳机,骨聆SS900带来全新开放式听觉体验

骨传导耳机是目前市面上的一种新耳机形式,由于其不用入耳就能清晰听到耳机内声音,受到很多年轻人的喜爱。 传统挂耳式的骨传导耳机佩戴稳固,用它来健身运动是非常不错的选择,但日常通勤或者开会工作使用总显得有点夸张且不正式。今年五月份声联SoundSmart发布了一款耳夹式的新品骨传导耳机——earsopen骨聆SS900,轻巧简约的造型加上独特的佩戴方式,一经发布便受到了广泛关注。 跟苹果AirPods一样,骨聆SS900是真无线蓝牙耳机,分体式无线化的设计,采用了最新的振子核心及相关传振技术,骨聆SS900外形上更

[传感技术]中科院青岛能源所开发出稳定制氢离子传导膜的新型制备技术

  【化工仪器网 项目成果】氢是宇宙中分布最广泛的物质,它构成了宇宙质量的75%。氢能是一种二次能源。氢能被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源之一,据推算,如把海水中的氢全部提取出来,它所产生的总热量比地球上所有化石燃料放出的热量还大9000倍。氢的制取、储存、运输、应用技术是当下关注的焦点之一。常用的制氢方法有:各种矿物燃料制氢、电解水制氢、生物质制氢、其他合氢物质制氢、各种化工过程副产氢气的回收等。?? ? ? ? 与可再生能源电解水制氢技术相比,通过提纯工业副产氢获取燃料氢气是现阶

[传感技术]中国科学家开发出稳定制氢离子传导膜的新型制备技术

与可再生能源电解水制氢技术相比,通过提纯工业副产氢获取燃料氢气是现阶段更廉价的制氢方式。金属氧化物构成的氧离子传导膜具有对氧100%的选择性,将高温水分解反应和工业副产氢燃烧反应耦合在致密氧离子传导膜的两侧,可实现低纯氢气燃烧反应,进而驱动膜另一侧水分解,直接获得不含一氧化碳的氢气,用于氢燃料电池。然而,氧离子传导膜通常暴露在含H2、CO2、H2S、H2O、CH4等气氛中,因而常见含钴或铁的膜材料面临抗还原腐蚀性能差的问题。因此,亟需开发适用于副产氢提纯的氧离子传导膜,为分布式氢能的发展提供技术

[传感技术]百年耳机发展史,韶音为何能引领运动耳机变革?

2022年11月,成都马拉松顺利开跑。一眼望过去,各种各样的运动装备中,韶音的运动耳机格外显眼。??和一般的塞入式或者头戴式的运动耳机不同,韶音运动耳机采用开放双耳设计,独特的佩戴方式,吸引了很多人的目光。??开放不入耳,运动耳机变革关键??耳机发明于19世纪80年代,一开始被电话接线生用来接打电话,外形就像一个大型的听诊器。那时候,没人觉得会有人戴着这玩意跑步。??20世纪初,开始出现头戴式以及动圈式耳机。1958年,第一款定位于听音乐的立体声耳机KOSS?SP-3问世。这一时期,耳机的外形

[传感器]贸泽备货STMicroelectronics全新LSM6DSV16BX运动+骨传导传感器 为可听戴设备和耳机等提供优异性能

2023年4月19日 – 提供超丰富半导体和电子元器件?的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货STMicroelectronics的LSM6DSV16BX运动/骨传导二合一传感器。LSM6DSV16BX传感器结合了三轴数字加速度计和三轴数字陀螺仪,为可穿戴和可听戴设备、运动跟踪和手势检测、物联网 (IoT) 和连接设备以及用于振动检测的骨传导等应用提供了先进的功能。 ? 贸泽备货的STMicroelectronics LSM6DSV16BX运动/骨传导二合一传感器在一个紧凑的封装中集成了音频加速度计、Qvar传感器和UI传感器。该器件出色的性能和紧凑的外形

[电源管理]COSEL推出新型无风扇传导冷却式三相高效电源HCA3500TF

【导读】COSEL 宣布推出一款AC/DC三相输入封闭式电源HCA3500TF,功率为3500W,主要应用于高频放大器、激光加工机和机器人等工业设备。它的输入电压全球适用,三相三角形或三相星形网络都适用,输入电压范围为180V到528VAC。该电源使用了最新的能量优化、数字控制拓扑和宽带隙(WBG)半导体器件,可以在输入为400VAC时达到令人震惊的高效率94%。它有两种输出电压,48VDC和65VDC,可使用微调功能在正15%和负50%的范围内进行调整。 ?3相交流输入,输入电压为180-528VAC ?高达94%的效率 ?

[电源管理]ST发布一体式“运动+骨传导”传感器,可节省耳戴式设备空间和功耗

【导读】据麦姆斯咨询报道,近日,意法半导体(STMicroelectronics)推出是一款独特的高度集成MEMS惯性传感器:LSM6DSV16BX,在紧凑型封装(2.5 x 3.0 x 0.71 mm)中集成了UI传感器、骨传导音频加速度计,以及Qvar传感器。UI在高性能模式下的工作电流仅为0.6 mA,并且具有“始终开启(Always on)”的低功耗特性。这款新品可为耳戴式设备(包括运动耳塞和TWS耳机等)节省大量空间及功耗,并提供理想的运动体验。 LSM6DSV16BX采用系统级封装(SiP)技术,将用于头部运动跟踪和活动检测的6轴MEMS惯性测量单

[电源管理]意法半导体发布活动跟踪/骨传导二合一传感器

【导读】意法半导体LSM6DSV16BX是一款独一无二的高集成度传感器,能够为运动耳塞和通用入耳式耳机节省大量空间。片上整合的6 轴惯性测量单元(IMU)和音频加速度计,前者用于跟踪头部,检测人体活动,后者通过骨传导技术可以检测频率范围超过 1KHz的语音。 续航更长,音质出色,TWS耳机和 AR/VR/MR耳机的首选传感器 2023 年 3 月23 日,中国——意法半导体LSM6DSV16BX是一款独一无二的高集成度传感器,能够为运动耳塞和通用入耳式耳机节省大量空间。片上整合的6 轴惯性测量单元(IMU)和音频加速

[电源管理]贸泽备货STMicroelectronics全新LSM6DSV16BX运动+骨传导传感器

【导读】2023年4月19日 – 提供超丰富半导体和电子元器件?的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货STMicroelectronics的LSM6DSV16BX运动/骨传导二合一传感器。LSM6DSV16BX传感器结合了三轴数字加速度计和三轴数字陀螺仪,为可穿戴和可听戴设备、运动跟踪和手势检测、物联网 (IoT) 和连接设备以及用于振动检测的骨传导等应用提供了先进的功能。 贸泽备货的STMicroelectronics LSM6DSV16BX运动/骨传导二合一传感器在一个紧凑的封装中集成了音频加速度计、Qvar传感器和UI传

[传感技术]2022年骨传导行业分析报告,拥有骨传导核心技术才是发展之本

 2022年骨传导行业分析报告,拥有骨传导核心技术才是发展之本根据市场调研机构Canalys数据,2022年骨传导耳机的销售份额达到89亿元。骨传导耳机利用特殊传播声音的方式,具有保护听力以及运动佩戴更加舒适,逐渐受到人们的熟知。现在蓝牙耳机已经占据绝大部分的市场份额,骨传导耳机也属于蓝牙耳机当中的一个细分品类,以及人们更加注重对自身健康的重视,骨传导耳机的销售市场份额在逐年增加。相关报告预测,2023年骨传导耳机全球市场规模将会达到200亿元。骨传导耳机发展的前景趋势骨传导耳机利用特殊的听音方式

[传感技术]固态电池:科学家开发出一类离子传导性优异的新材料

德国慕尼黑工业大学(TUM)的研究人员开发出一类导电率高于平均水平的磷化物基化合物材料ω-Li9TrP4(Tr= Al, Ga, In),可作为锂离子电池固体电解质材料。研究人员使用中子衍射对该材料的结构进行分析表明,磷原子形成立方密堆积,Al、Ga、In等原子和锂原子位于四面体空隙中,锂原子部分填充八面体空隙,四面体和八面体空隙的平衡填充是提高锂电导率的关键参数。该材料在室温下的锂离子电导率值为0.2~4.5mS/cm,是很有前途的固体电解质材料。找有价值的信息,请记住Byteclicks.com相关研究成果发表在《高级功能材料》

[传感技术]公开征求对推荐性国家标准《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口》的意见

? ? 为适应汽车产业发展及行业管理的需要,进一步提升充电连接装置产品的适用性和规范性,按照《中华人民共和国标准化法》,工业和信息化部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了GB/T 20234.3《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口》推荐性国家标准的修订,已形成征求意见稿,现公开征求社会各界意见。? ? 征求意见截止日期为2022年6月27日,如有意见和建议,请以书面(个人需署名,单位需加盖公章,并留联系方式)或电子邮件形式进行反馈。

[传感技术]公开征求对推荐性国家标准《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口》的意见

? ? 为适应汽车产业发展及行业管理的需要,进一步提升充电连接装置产品的适用性和规范性,按照《中华人民共和国标准化法》,工业和信息化部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了GB/T 20234.3《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口》推荐性国家标准的修订,已形成征求意见稿,现公开征求社会各界意见。? ? 征求意见截止日期为2022年6月27日,如有意见和建议,请以书面(个人需署名,单位需加盖公章,并留联系方式)或电子邮件形式进行反馈。

[传感技术]超薄硅28:CPU实现超级效率的未来?

超薄硅纳米线技术能否通过更好的热传导提高处理器的性能?硅具有广泛的适用性和丰富的产量,作为一种热导体,相当数量的半导体以GHz速度运行的微小计算机芯片使用它,同时它的特性多年来一直困扰着研究人员。普通硅包括三种同位素:硅-28、硅-29和硅-30。硅-28是最普通的丰富的,约占标准硅的92%。此外,相当长一段时间以来,人们已经意识到Si-28是最佳热传导解决方案。Si-28的导热性能比普通硅好10%左右。尽管如此,从不久前开始,这种比例不是很高的好处已经被认为无益

[传感技术]用于可穿戴电子器件的热传导增强型柔性水伏发电机

近年来,利用蒸发驱动水流经过功能化纳米通道,在固-液界面相互作用下,将环境热能转化为电能的水伏效应是新兴的绿色环境能源捕获技术。由于蒸发的自发性和地理环境约束小等特性,水伏发电机可以实现长时间、持续的产能,在用于自驱动传感、可穿戴电子器件能源供给等方面具有广阔的应用前景。目前,水伏发电器件研究多聚焦于通过纳米结构设计或表面功能化处理来提升产电性能,而环境中缓慢的水分子蒸发速度(驱动力小)是限制水伏器件产电效率的瓶颈。?中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员张珽团队在前期湿气

[传感技术]公开征求对推荐性国家标准《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口》的意见

? ? 为适应汽车产业发展及行业管理的需要,进一步提升充电连接装置产品的适用性和规范性,按照《中华人民共和国标准化法》,工业和信息化部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了GB/T 20234.3《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口》推荐性国家标准的修订,已形成征求意见稿,现公开征求社会各界意见。? ? 征求意见截止日期为2022年6月27日,如有意见和建议,请以书面(个人需署名,单位需加盖公章,并留联系方式)或电子邮件形式进行反馈。

[传感技术]骨传导耳机巅峰之作,TWS款earsopen骨聆SS900揭开面纱

??骨传导耳机以其独特的佩戴体验、健康的听音方式逐渐成为耳机消费品中重要的品类。2022年春天,一款由声联智能SoundSmart自主研发生产的国产真无线骨传导蓝牙耳机即将进入大众视野:earsopen骨聆SS900真无线骨传导蓝牙耳机。 ??声联SoundSmart全力以赴围绕“骨聆”命题,响应用户的需求,致力于拓宽聆听的维度和佩戴的风尚搭配,令用户更舒适、更时尚、更自由、更自信地佩戴耳机穿梭于内外世界,感受来自科技与自然的每个音符的表达,在多个场景里切换独立与融合的聆听新体