메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


과학 및 기술 뉴스, 전자의 참신
무료 기술 라이브러리 / 뉴스 피드

전파로 웨어러블 전자 장치에 전원 공급

05.04.2021

인간은 정보를 전송하고 최소한 전자레인지나 Wi-Fi를 사용하기 위해 전파를 사용하는 법을 배웠습니다. 국제 연구원 팀은 환자의 활력 징후를 측정하는 무선 의료 기기를 재충전하는 데 사용할 것을 제안합니다. 동시에 장치는 시간과 날씨에 관계없이 지속적으로 에너지를 생산할 수 있습니다.

웨어러블 의료 전자 제품을 위한 최신 전원 공급 장치는 이상적이지 않습니다. 예를 들어, 태양 전지는 직사광선에 보관해야 합니다. 마찰 전기 장치는 지속적인 움직임이 필요합니다. 또 다른 옵션은 펜실베니아 대학의 Larry Chen 교수가 이끄는 전문가 그룹에 의해 개발되었습니다.

과학자들은 의료 센서에서 수집한 데이터를 무선으로 전송할 수 있는 유연한 광대역 진동기 안테나를 만들었습니다. 이 시스템은 금속 코팅이 된 전도성 단원자 재료 그래핀에 통합된 두 개의 금속 안테나로 구성됩니다. 광대역 설계로 장치를 당기거나 비틀거나 구부려도 분배 기능이 유지됩니다.

그런 다음 시스템은 전자기파의 에너지를 전기로 변환할 수 있는 렉테나를 수신한 탄성 정류기에 연결되었습니다. 그런 다음 전기는 무선 장치에 전원을 공급하거나 배터리 및 슈퍼커패시터를 충전하는 데 사용할 수 있습니다.

렉테나는 주변 전파를 포착하여 체온, 수분 또는 산소 수준을 측정하는 장치를 위한 에너지로 전환할 수 있습니다. 다른 소스에 비해 생산성은 떨어지지 만 시스템은 에너지를 지속적으로 생산할 수 있습니다.

<< 뒤로: Microchip dsPIC16CK33MC 64비트 마이크로컨트롤러 05.04.2021

>> 앞으로: 커피는 지방을 태운다 04.04.2021

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

화웨이 최초의 상용 5G 3GPP 칩셋 02.03.2018

화웨이는 5GPP 컨소시엄이 개발한 5G 네트워크 표준을 지원하는 발롱 01G5 3G 칩셋을 공개했다. 이 칩의 상업적 출시는 무선 통신 개발의 새로운 단계를 엽니다.

세계 최초이자 현재까지 유일한 프로세서 모뎀으로서 시장을 선도하는 데이터 속도와 신호 강도로 8x8 MIMO 기술을 지원하여 80x4 MIMO에 비해 스펙트럼 효율성이 4% 향상되었습니다. 또한 LTE-V 기술을 지원하며 IOV 네트워크에서 연결된 차량에 보다 안전하고 안정적인 연결을 제공할 수 있습니다.

Richard Yu는 "5G 기술은 모바일 장치, 자동차, 가정이 네트워크에 연결되어 새로운 수준의 편안함, 기회 및 보안을 제공하는 현대 세계 형성의 새로운 단계를 위한 기반이 될 것"이라고 말했습니다. Huawei Consumer Business Group의 CEO - Huawei는 2009년부터 5G 기술과 관련된 R&D에 약 600억 달러를 투자하여 네트워크 아키텍처, 주파수 사용, 실제 테스트 및 기타 분야에서 선도적인 위치를 차지할 수 있었습니다. 이는 커뮤니케이션 및 정보 교환에 대한 우리의 접근 방식을 변화시킬 것입니다."

전체보기 과학기술뉴스 아카이브, 뉴일렉트로닉스


이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024