Тему с гибкими чипами начали разгонять еще в 2010-х, но до сих пор эта разработка вызывает больше вопросов, чем ответов. Мы решили разобраться, кто и когда стоял у истоков, как менялись технологии и правда ли гибкие чипы можно использовать для мониторинга всего: от срока годности продукта до состояния здоровья человека.
Рубрика «гибкая электроника»
Могут ли гибкие чипы отследить настроение твоей девушки? Спойлер: уже скоро
2024-10-17 в 6:26, admin, рубрики: UB, гибкая электроника, Процессоры, чипыSamsung объявила о старте продаж доработанного гибкого смартфона Galaxy Fold в сентябре
2019-07-25 в 17:01, admin, рубрики: Galaxy Fold, Samsung, гаджеты, гибкая электроника, гибкий дисплей, Производство и разработка электроники, смартфоныМировые продажи смартфона Samsung с гибким экраном — Galaxy Fold — стартуют в сентябре. Компания сообщила, что завершает тестирование усовершенствованной модели смартфона. Список стран, в которых будет доступно устройство, станет известен к началу его официального выхода на рынок.
Источник: TechRadarЧитать полностью »
Питание электроники от сигнала Wi-Fi
2019-01-30 в 7:40, admin, рубрики: Блог компании GlobalSign, будущее здесь, выпрямитель, выпрямляющая антенна, гибкая электроника, глотаемые сенсоры, диод Шоттки, Интернет вещей, Производство и разработка электроники, ректенна, Энергия и элементы питанияРазработана уникальная 2D-ректенна с диодом Шоттки из MoS2 толщиной всего три атома
Инженеры давно научились извлекать энергию из радиосигнала. Для этого применяют ректенны (выпрямляющие антенны), которые преобразуют энергию поля электромагнитной волны в энергию постоянного тока. Простейшим вариантом может быть полуволновый вибратор, между плечами которого устанавливается диод.
Инженеры Массачусетского технологического института предложили новую конструкцию ректенны из MoS2, которая обладает рядом преимуществ. Во-первых, это плоская конструкция толщиной всего три атома, она гибкая, в отличие от выпрямителей на кремнии и арсениде галлия. Во-вторых, сульфид молибдена гораздо дешевле. И главное, что гибкая ректенна питается от электромагнитного излучения с частотой до 10 ГГц и отлично работает в диапазоне Wi-Fi, то есть от 2,4 до 5,9 ГГц. Выдаёт примерно 40 микроватт. Немного, но достаточно для светодиода или простого чипа.
Читать полностью »
На струйном принтере напечатали трёхбитную оперативную память
2017-04-06 в 20:02, admin, рубрики: CBRAM, ReRAM, гибкая электроника, Железо, Производство и разработка электроники, физика, химия
Ячейки быстрой трёхбитной памяти, напечатанные на стандартном струйном принтере
До настоящего времени в компьютерных устройствах использовалась память двух типов: 1) энергонезависмая, но относительно медленная память типа флеш; 2) энергозависимая быстрая оперативная память вроде DRAM. Но идеальная память сочетает в себя преимущества обеих этих типов — она должна быть быстрой на запись и чтение, но при этом энергонезависмой и не разрушаться в том числе от многократных операций чтения. Именно такой тип памяти сейчас разрабатывают исследовательские коллективы разных компаний. Один из предлагаемых видов памяти — Conductive Bridge RAM (CBRAM), разновидность Resistive RAM (ReRAM).
Читать полностью »
Японские учёные создали гибкий динамик и микрофон
2015-07-19 в 19:22, admin, рубрики: будущее здесь, гибкая электроника, динамик, Носимая электроника, метки: динамикМатериаловеды из Японии сумели создать гибкое и растяжимое устройство, которое работает и как динамик, и как микрофон. Спиралевидная форма, удерживающаяся благодаря эластичной силиконовой подложке, позволяет устройству работать после многократных растяжений и сжатий.
В устройстве используется сплав галлия, индия и олова, известный под торговой маркой галинстан (принадлежащей немецкой компании Geratherm Medical AG). По-русски он также известен, как ингас (формула сплава – InGaSn). Этот сплав имеет температуру плавления -19 градусов, и поэтому при комнатной температуре он остаётся жидким.
Учёные, изготовив силиконовую форму со спиралью внутри, поместили сплав внутрь, и снабдили устройство магнитом. Получившийся динамик способен воспроизводить звуки во всём диапазоне, воспринимаемом человеческим ухом – от 20 Гц до 20 кГц. Судя по видеодемонстрации, растяжение работающего динамика немного искажает звук, но работать от этого он не перестаёт.
Японцы полагают, что подобные устройства можно будет использовать как в носимой электронике, которую можно встраивать в одежду, так и для изготовления имплантатов (например, у людей с нарушениями слуха). Работая в режиме микрофона, оно сможет быть датчиком, отслеживающим различные биологические звуки и шумы.
Читать полностью »
This is Science: Новости с графеновых полей
2014-08-25 в 20:06, admin, рубрики: graphene, LED, science, гибкая электроника, графен, нанотехнологии, наука, Носимая электроника, полевые транзисторы, светодиоды, физика, Электроника для начинающих
Открытие графена – одномерного полупроводника – в 2004 году принесло его создателям Гейму и Новосёлову Нобелевскую премию году в 2010, но уже десятилетие спустя после того самого открытия их последователи интенсивно внедряют в жизнь и предлагают различные применения столь уникального материала: от смазки до вакуумных транзисторов.
Читать полностью »
IBM открывает путь для гибкой электроники
2012-12-20 в 21:59, admin, рубрики: IBM, Блог компании IBM, гибкая электроника, метки: IBM, гибкая электроникаДобрый вечер, уважаемые хабрапользователи!
Момент, когда мы будем сворачивать в трубочку гибкий смартфон, стал еще ближе. За подробностями — просим под кат.
Взгляд изнутри: Plastic Logic
2012-05-16 в 9:06, admin, рубрики: взгляд изнутри, Гаджеты. Устройства для гиков, гибкая электроника, ридеры, Электроника для начинающих, электронная книга, электронные книги, метки: взгляд изнутри, гибкая электроника, ридеры, электронная книга
В понедельник, 14 мая, в московском офисе РосНано прошёл первый из трёх (Москва, Дрезден, Кембридж) TechOpenDay компании PlasticLogic. Ввиду обилия материалов (1, 2, 3), посвящённых данному событию и описывающее его, на мой взгляд, несколько поверхностно, попытаемся разобраться, что же было презентовано пару дней назад.