最もシンプルなセンサー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典
無線電子工学と電気工学の百科事典 / アマチュア無線初心者
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タッチコントロールは現代の電子機器で広く使用されています。 初心者のアマチュア無線家が繰り返し利用できるセンサーの変形は、チェコの雑誌「Amaterske Radio」によって提供されています。
プレート C に触れると、部屋の電気配線によって人体に誘導される交流電圧がトランジスタ V1、V2 の 3 段 ULF を増幅し、次にダイオード V4 を整流します。 センサーの出力に現れる約XNUMXVの定電圧が指令信号となります。
このデバイスは、任意の文字インデックスを持つ KT342、KT315 などの低電力シリコン トランジスタを使用します。 ダイオード - 任意のシリコン (D220、D219)。 コンデンサ - KBG-I または BMT。 タッチ プレートは、サイズ 20X20 mm のフォイル グラスファイバーです。
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研究者らは、電解質で満たされたナノチャネルからなる材料を実証しました。 このような材料に電流が印加されると、その中にイオンの層が形成され、材料の導電特性が変化します。 このプロセスは可逆的です。 与えられた物質に電気を加えると、伝導状態から非伝導状態に、またはその逆に切り替えることができ、XNUMX または XNUMX を書き込むことができます。
液体ナノトランジスタの特徴は、現在の状態を維持するために一定の電力供給を必要としないことであると、プロジェクト参加者の XNUMX 人であり、別の IBM プロジェクトに関与している IBM リサーチ フェローの Stuart Parkin 氏は説明しました。トレッドミル」。
「今日のトランジスタとは異なり、新しい材料は、状態を維持する必要なく、永久に「オン」または「オフ」に切り替えることができます. 科学者によって作成された液体ナノトランジスタは、再プログラム可能な電子回路の構築を可能にします。 これにより、電気チャネルの構成を変更できない今日のプロセッサよりも多くの可能性が開かれる、と Parkin 氏は述べています。
問題は、ある状態から別の状態への液体ナノトランジスタの遷移が遅いことです。最新のマイクロ回路の速度と比較して、XNUMX 桁または XNUMX 桁遅くなります。 トランジスタのサイズを小さくし、それらをより近くに配置することで、この問題を解決できる可能性があると Parkin 氏は述べています。 最終的に、彼らの助けを借りて、より少ないエネルギー消費で強力なコンピューティング デバイスを作成することが可能になると、科学者は信じています。 パーキン氏の同僚によると、この新技術は、マイクロエレクトロニクス産業の発展に貢献できるかどうかを確認するのに十分なほどまだ研究されていません。
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