社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
2025 中国国际低空经济产业创新发展大会
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
2025 全球 MCU 生态发展大会
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2025
2025国际电子商情分销与供应链行业年会
IIC Shanghai 2025
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
芯语
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
哈佛大学
哈佛大学开发新芯CMOS芯片,成功记录数千个神经元活动图谱
哈佛大学的研究人员制造了一种互补金属氧化物半导体(CMOS)芯片,该芯片上内含 4,096个微孔电极阵列,使他们能够记录多个神经细胞间的电活动。据《自然》杂志报道,这使研究团队能够绘制出2,000个大鼠神经元,并映射出它们之间的7万多个连接,该芯片能够测量每个连接之间的信号强度,并表征通过它们传输的信号类型。左图:顶部装有微孔电极阵列的封装硅芯片。右图:一个神经元细胞位于微孔电极阵列上(在实际记录
EETOP
2025-02-18
133浏览
哈佛大学:石墨烯异质结构新进展
原子级薄的范德瓦尔斯van der Waals (vdW) 薄膜,为量子异质结构的外延生长提供了新材料体系。然而,不同于三维块晶体的远程外延生长,由于较弱的范德华vdW相互作用,跨原子层的二维材料异质结构生长受到了限制。今日,美国 哈佛大学(Harvard University)Joon Young Park,Philip Kim等,在Nature Materials上发文,报道了基于原子级膜,范
DT半导体材料
2025-01-24
413浏览
蔚来李斌哈佛大学演讲全文曝光
点击上面↑“电动知家”关注,记得加☆“星标”!电动知家消息,4月14日,蔚来创始人、董事长、CEO李斌应邀在哈佛大学第二十七届哈佛中国论坛发表演讲,据了解这是李斌第一次发布全英文演讲。李斌表示,在中国市场,我们从成立的第一天起就面临激烈的竞争。中国是全球最大的汽车市场,也是全球最开放的汽车市场。李斌表示,作为一家年轻的汽车公司,我们要和全球最大的十几家跨国集团竞争,我们要和十几家中国本土的成熟汽车
电动知家
2024-04-15
847浏览
量子计算飞跃在即?哈佛大学研发全球首个可编程逻辑处理器
哈佛大学在量子计算方面取得了新突破。这是一个具有48个逻辑量子比特的新型逻辑量子处理器。据称,它可以在纠错系统上执行大规模算法。编辑 | 黄君芝在量子计算中,一个量子比特或“量子位”是一个信息单位,就像经典计算中的二进制位一样。二十多年来,物理学家和工程师们向世界展示了量子计算在原则上是可能的,通过操纵量子粒子——无论是原子、离子还是光子,来创造物理量子位。但是,成功地利用量子力学的奇异之处进行计
科创板日报
2023-12-25
675浏览
【光电集成】哈佛大学开发出首个抗反射集成光学隔离器
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。欢迎来到今日光电!----与智者为伍 为创新赋能----来源:光跬科技申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新媒体感兴趣,对光电产
今日光电
2023-07-24
666浏览
【光电通信】突破|哈佛大学开发出可与光芯片无缝集成的光隔离器
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。欢迎来到今日光电!----与智者为伍 为创新赋能----近日,哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的一组研究人员开发了一种方法,他们打造了一个高效的集成隔离器,该隔离器可以无缝地集成到由铌酸锂制成的光学芯片中。他们的研究结果发表在《自然·光子学》(Nature Photonics)
今日光电
2023-07-12
1170浏览
哈佛大学开发出用于高功率激光器的金刚石反射镜
金刚石可以承受高功率连续激光束的热量。自1970年以来,几乎每辆汽车、每列火车和每架飞机的制造过程都用到了发射连续光束的高功率激光器。这些激光器的能量强度足以切割钢材,操作精度足以进行医疗手术,作用威力足以将信息传送到深空。事实上,它们的能力如此之大,以至于很难设计出适应力强、耐久性的元器件来控制激光器发出的强大光束。目前,在高功率连续波(CW)激光器中,大多数用于引导光束的反射镜都是由具有不同光
MEMS
2022-05-24
1318浏览
哈佛大学开发出软性、可拉伸的自供电温度计
下一代软性机器人、智能服装和生物相容性医疗设备将需要集成的软性传感器,这些传感器可以随着设备或佩戴者拉伸和扭曲。传统传感器将面临挑战,因为它们使用的大多数组件都是刚性的。据麦姆斯咨询报道,近日,哈佛大学(Harvard)John A. Paulson工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员已经开发出一种软性、可拉伸的自供电温度计,它可以集成到可拉伸电子设备和软性机器人中。SEAS的力学和材料学Al
MEMS
2022-02-13
879浏览
哈佛大学开发新型超透镜,用纳米孔替代纳米柱
据麦姆斯咨询报道,哈佛大学John A. Paulson工程与应用科学学院的研究人员开发了一种被称为超透镜的新型超表面,采用非常深且窄的纳米孔而不是非常高的纳米柱来汇聚光线。英国知名研究公司IDTechEx在最新的《超材料和超表面技术及市场-2021版》报告中介绍,超材料是指一些具有人工设计的结构并呈现出天然材料所不具备超常物理性质的复合材料。超材料通常涉及重复图案化的结构(通常是金属),并能以过
MEMS
2021-10-27
1717浏览
哈佛大学研发超晶胞超表面,实现多种激光调控功能
据麦姆斯咨询报道,哈佛大学John A. Paulson工程与应用科学学院(SEAS)的团队开发了一种能调整激光各种特征参数的超表面,且无需额外的光学元件。超表面是以亚波长间隔的纳米结构阵列,可以操纵光的振幅、相位和偏振,实现3D微光学元件无法完成的各种光学功能。但当需要以较大偏转角度完成多个功能时,性能和效率则表现出局限性,这是因为没有充分考虑纳米结构之间的光学耦合导致的非局部相互作用。哈佛大学
MEMS
2021-08-20
3124浏览
麻省理工学院和哈佛大学联合开发可检测新冠病毒的口罩
据麦姆斯咨询报道,近日,麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)和哈佛大学(Harvard University)的工程师们联合开发了一款原型口罩,佩戴它之后,可以在90分钟内从人体呼出的气体中检测出是否感染了新型冠状病毒(SARS-CoV-2),检测的准确性可与标准的PCR方法相媲美。这项研究成果以“Wearable material with
MEMS
2021-07-04
1669浏览
哈佛大学惊人发现:新冠对人类未来影响巨大!
来源:北美观察家 近日,哈佛大学公共卫生学院发了一篇Science:根据论文中的描述,无论是否能研发出疫苗,新冠病毒都可能会陪伴人类到2025年。 那么,2025年以后人类能摆脱新冠病毒吗? 不,只是到时我们就已经习惯了这种隔离的生活方式了…… 具体来说,这篇论文关键说了这几点:
嵌入式资讯精选
2020-10-18
1284浏览
2021年美国最佳学府排行榜:普林斯顿大学、哈佛大学、哥伦比亚大学列前三
全球教育排名权威机构《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)发布了2021年最佳学府排行榜。 2021年《美国新闻与世界报道》最佳学府 美国最佳大学——前三名 普林斯顿大学(新泽西州) 哈佛大学(马萨诸塞州) 哥伦比亚大学(纽约州) 美国最佳文科院校——前三名 威廉姆斯学院(马萨诸塞州) 阿默斯特学院(马萨诸塞州
全球TMT
2020-09-15
1637浏览
太赞了!哈佛大学用的经典电子电路基础书,提供下载
最近很多小伙伴找我要一些电子电路学习基础资料,于是我翻箱倒柜,把这份哈佛大学教授出的这本电子电路基础书籍 找出来,免费共享给大家! 这本书我一直在看,非常适合初学者学习入门! 资料介绍 这份资料非常全面
strongerHuang
2020-09-01
1813浏览
太赞了!哈佛大学用的经典电子电路基础书,提供下载
最近很多小伙伴找我要一些电子电路学习基础资料,于是我翻箱倒柜,把这份哈佛大学教授出的这本电子电路基础书籍找出来,免费共享给大家! 这本书我一直在看,非常适合初学者学习入门! 资料介绍 这份资料非常全面且详细,从
大鱼机器人
2020-08-26
1513浏览
太赞了!哈佛大学用的经典电子电路基础书,提供下载
最近很多小伙伴找我要一些电子电路学习基础资料,于是我翻箱倒柜,把这份哈佛大学教授出的这本电子电路基础书籍找出来,免费共享给大家! 这本书我一直在看,非常适合初学者学习入门! 资料介绍 这份资料非常全面且详细,从 电子
电子电路
2020-07-30
3261浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
寻找锂离子替代品的竞赛愈演愈烈
2
物理智能:打破数字壁垒,让AI触摸真实世界
3
索尼或拆分低利润率的半导体子公司
4
北京新政支持民营企业采购自主可控 GPU,买谁家的好?
5
用PWM编程LM317恒流源:多方案汇总
6
康佳集团实控人变更为中国华润
7
加速推动大模型广泛应用,三大算力痛点何解?
8
特朗普政府AI政策调整:取消国家分级,转向“芯片外交”
热门
文章排行
1
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
52RD
3142
2
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
射频美学
2907
3
传!部分美国产芯片获中国125%关税豁免
芯极速
2739
4
闭环!DeepSeek-R2与华为深度合体,昇腾芯片利用率达82%;推理成本较GPT-4下降了97.4%!
飙叔科技洞察
2271
5
重磅!华为AI芯片910C将于5月量产出货,920也在路上了!
飙叔科技洞察
2239
6
中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
芯片视界
2216
7
储能行业中的“五大四小”是什么?
锂电联盟会长
2055
8
传中国对部分美国芯片免征关税!
皇华电子元器件IC供应商
1907
9
美国要破防了!DeepSeekR2将彻底摆脱英伟达,全部基于华为芯片
快科技
1773
10
曝蔚来一智驾技术大佬离职!
谈思汽车
1673
11
DeepSeekR2要来了!看点大爆料
ittbank
1660
12
突发!传中国对部分美国芯片免征关税!
ittbank
1357
13
华为激进!Mate80塞进大风扇,麒麟性能这下爆发了
手机技术资讯
1321
14
iQOOZ10TurboPro发布:特爆越级,样样超Pro
Qualcomm中国
1231
15
泡沫正在破灭!英伟达高位下跌60%正在成为现实
美股研究社
1182
16
2025上海车展智驾域控制器方案大盘点(共28家)
汽车电子与软件
1172
17
2025上海车展前瞻报告:创新智联自主竞逐高端
智车文库
1142
18
CIS全球出货排名TOP3:中国包揽两席!
EETOP
1109
19
传华为接洽多家企业,测试昇腾910D
芯极速
854
20
小米推出首个大模型MiMo,赶超OpenAI阿里
WitDisplay
800
21
传海关通知:符合条件的美产芯片豁免关税
贞光科技
793
22
粤芯半导体启动IPO辅导!国产射频芯片厂商锐石创芯拟A股IPO!
飙叔科技洞察
773
23
中国台湾将实施“N-1”限制,禁止台积电出口最先进制程技术!
飙叔科技洞察
729
24
索尼Xperia1VII真机首曝:手机行业唯一清流设计
快科技
710
25
IDC:2025年Q1中国折叠屏手机出货增长53.1%,华为份额超75%
ittbank
703
26
PCI总线到底是什么?PCI总线是串行还是并行?PCIE5.0哪些主要指标呢?
Keysight射频测试资料分
626
27
394号文重磅发布,储能有何影响?
行家说储能
602
28
编程语言4月排名榜单:C++排名第二!
OpenCV学堂
598
29
SiC收入超13亿!三安、意法等企业披露近况
第三代半导体风向
568
30
总投资达50亿元!又一金刚石半导体项目签约
DT半导体材料
551
广告
最新
评论
更多>>
学习了
青青水草
评论文章
2025-04-22
湿度正在偷偷毁掉你的基准源精度!
good,.
mhlyjay
评论文章
2025-04-22
MOS管损耗理论计算公式推导及LTspice仿真验证
资料
文库
帖子
博文
1
电源工程师技术培训-初级
2
自动控制原理++上册,黄家英,第二版
3
IGBT图解
4
WeActStudio的STM32G431CoreBoard开发资料
5
C#+WPF+Opencv模块化开发视觉对位运动控制系统
6
STM32G431移植FreeModbus
7
[16章]AI Agent从0到1定制开发 全栈/全流程/企业级落地实战
8
[完结14章]Vue3.5+Electron+大模型 跨平台AI桌面聊天应用实战
9
[鸟哥的Linux私房菜:服务器架设篇(第二版)].鸟哥.扫描版
10
【2025新品】java-antd-web3全栈dapp开发教程
1
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
2
差分晶振的输出方式有哪几种呢
3
【敏矽微ME32G030系列】+初识及测试开发板(外接继电器)
4
【拆解】某斑学习思维机
5
电解电容寿命能不能满足5年?固态电容的寿命是不是要更...
6
【敏矽微ME32G030系列】+初识篇
7
IU5209E升压充电管理芯片
8
MacBook扩展坞怎么选?
1
浪潮之上:智能时代的觉醒
2
资安及护眼 –防窥片的常见问题及测试要点
3
连续流型液氮恒温器核心特点解析
4
营收净利双暴跌,股价腰斩,老板电器任富佳当不好老板
5
芯知识|小体积语音芯片方案WTV/WT2003H声音播放ic应用解析
6
T3出行的破局之路在何方?
7
贴片电感和贴片电容的区分方法
8
宁德时代,无孔不入
1
理解功率MOSFET的RDS(ON)温度系数特性
2
电动汽车底盘常见故障处理方法
3
嵌入式硬件--开关电源Buck电路
4
新能源汽车高压上电策略及其故障诊断
5
简单聊无源器件与有源器件的区别
6
如何选择无刷、有刷直流电机?
7
新“焊武帝”元器件焊接思路简析
8
手机充电器插入排插时打火花是怎么回事?
9
一篇文章告别锂离子电池知识盲区
10
晶振工作原理详解
在线研讨会
利用氮化镓技术打造高效电机驱动——人形机器人、无人机与电动汽车应用
ADMT4000重新定义多圈编码器设计
NSSine™系列实时控制MCU在数字电源和电机控制领域的应用
ST 在大功率热管理系统中的电机控制系统方案(AI 数据中心/暖通空调/电池储能系统/变频制冷)
EE直播间
中小数字IC云仿真加速方案:弹性资源与验证效率提升
直播时间:05月22日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
寻找锂离子替代品的竞赛愈演愈烈
物理智能:打破数字壁垒,让AI触摸真实世界
索尼或拆分低利润率的半导体子公司
北京新政支持民营企业采购自主可控 GPU,买谁家的好?
用PWM编程LM317恒流源:多方案汇总