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電子發燒友網>今日頭條>美國麻省理工學院:研團隊用3D打印制造出精確衛星等離子傳感器

美國麻省理工學院:研團隊用3D打印制造出精確衛星等離子傳感器

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Diodes公司推出3D線性霍爾效應傳感器AH4930Q

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出首款符合汽車標準* 的 3D 線性霍爾效應傳感器。AH4930Q 可檢測 X、Y、Z 軸的磁場,實現可靠且高精度的非接觸旋轉運動與接近檢測。產品應用包括信息娛樂系統上的按壓旋鈕、換擋撥片、門把手和門鎖,以及電動座椅調角
2025-04-23 17:01:41961

昨日,杭州3D視覺傳感器公司獲數億元融資!

2025年4月7日,杭州藍芯科技有限公司(以下簡稱“藍芯科技”)正式宣布完成由鯤鵬基金領投的C+輪融資,融資金額數億元。 目前藍芯科技產品涵蓋3D視覺傳感器、移動機器人、人形機器人、移動機器人核心
2025-04-08 18:13:231187

3D閃存的制造工藝與挑戰

3D閃存有著更大容量、更低成本和更高性能的優勢,本文介紹了3D閃存的制造工藝與挑戰。
2025-04-08 14:38:392048

飛凌嵌入式走進四所高校開展“嵌賽”宣講,技術賦能、產教融合

3月28日~3月30日,飛凌嵌入式技術團隊先后走進成都理工大學、廈門大學、廈門理工學院及集美大學,正式啟動全國大學生嵌入式芯片與系統設計競賽西南賽區師資培訓與南部賽區的賽題宣講。旨在通過技術賦能提升競賽作品質量,深化產教融合影響力。
2025-04-02 16:02:39899

安森美這款iToF傳感器3D深度測量技術輕松落地

現代工業自動化的成功離不開3D視覺技術的強大功能。傳統的2D傳感器只能提供平面圖像,這使其在設備檢測等應用中的效能大打折扣。2D傳感器可以讀取包含物品尺寸的條形碼,但無法獨立測量物體的實際形狀和大小
2025-03-28 14:31:04909

華為智能微模塊助力沈陽工學院打造智慧教育新生態

智能浪潮奔涌而至,人工智能大模型正深刻重塑教育行業的未來圖景。沈陽工學院,作為全國首批部署DeepSeek大模型的高校,攜手華為數字能源,以FusionModule2000智能微模塊6.0解決方案為核心,構建高效、穩定、綠色的AI數據中心,為智慧教育注入澎湃動能,開啟“因材施教”的新時代。
2025-03-27 10:56:151021

RIGOL示波器助力MIT開發氫燃料電池摩托車

在清潔能源和可持續交通的浪潮中,氫燃料電池技術正逐漸成為未來交通的重要發展方向。麻省理工學院(MIT)的一支研究團隊在這一領域取得了突破性進展,他們成功開發出一款氫燃料電池摩托車。在這
2025-03-26 14:04:27545

樹莓派“牽手”Formlabs:3D打印機界的“工業新寵”誕生記

Hey,小伙伴們!今天來給大家講講樹莓派和Formlabs這對“科技CP”的甜蜜故事,看看他們是怎么在3D打印領域擦出不一樣的火花,打造出工業級的“硬核”打印機——Form4!樹莓派的“工業新寵
2025-03-25 09:25:14735

里程碑式進展!新型光電多模態傳感器誕生,糖尿病監測迎來革命性突破!暨南大學、東莞理工學院

近日,來自暨南大學和東莞理工學院的科研團隊取得重要突破,成功研發出一種柔性光電混合微光纖長周期光柵多模態傳感器,相關成果“Flexible Optoelectronic Hybrid
2025-03-17 16:51:232357

如何看待2025年金屬3D打印行業的趨勢與挑戰?

南極熊導讀:中國金屬3D打印廠商已經在全球占據重要的組成部分。國外行業大咖如何看待2025年金屬3D打印行業的趨勢與挑戰?
2025-03-14 09:59:231299

3D打印可以打印那種柔韌性好,能隨意變形的模型嗎?

當然可以! 一般來講,市面上常見的樹脂材料是比較脆的,一旦受力過大就很容易斷裂,因此不能隨意掰折或扭曲,這就導致很多人對3D打印的認知還停留在它只能制造硬性模型。 但3D打印其實是可以打印出柔韌性好
2025-03-13 11:41:39

凡億教育攜手湖南工學院助力電子行業人才培養

近日,湖南凡億智邦電子科技有限公司(下文簡稱“凡億教育”)和湖南工學院電氣與信息工程學院校企合作簽約儀式圓滿舉行,正式啟動實習實訓基地,雙方將在教學、實習、實踐、實訓、就業等方面合作進行洽談。
2025-03-10 11:15:141737

國產替代新篇章:領麥微紅外測溫傳感器賦能3D打印精準制造

3D打印領域,精準的溫度控制是確保打印質量、提高打印效率的關鍵。領麥微紅外溫度傳感器作為一款性能出色的測溫傳感器,憑借其非接觸、快速響應、高精度測溫特性,成為了光敏性3D打印技術的精準守護者。快速
2025-03-05 15:44:19719

3D打印技術:如何讓古老文物重獲新生?

科技發展進步,3D打印技術為古老文物的保護和傳承提供了全新的解決方案。我們來探討3D打印技術如何通過數字化復制、修復和展示,讓古老文物重獲新生,推動文化遺產的保護和傳承。
2025-02-27 11:39:21919

江蘇理工學院蒞臨漢得利BESTAR公司考察交流

2025年2月20日下午,江蘇理工學院電氣信息工程學院副院長陶為戈、王琪,管理學院教授謝德兵以及電氣信息工程學院梁寶博士等學術代表團蒞臨漢得利BESTAR公司考察交流。校企雙方圍繞技術研發合作、實習基地共建、產教融合創新等核心議題展開深入交流,著力探索校企協同攻關與人才聯合培養的新模式。
2025-02-21 17:24:131186

3D打印技術在多個行業的應用優勢

3D打印技術在20世紀80年代問世以來,這種增材制造方法的潛力一直令技術專家和商界領袖驚嘆不已。然而,由于成本、材料可用性和技術復雜性等方面的種種原因,3D打印在其后的大部分時間里仍局限于小眾應用。得益于增材制造領域的新發展,這種情況已經開始改變。
2025-02-19 11:30:361338

3D打印中XPR技術對于打印效果的影響?

我是3D打印設備的制造商,我想具體了解下3D打印中XPR技術對于打印效果的影響? 或者是否能提供對應的專利信息以備查閱
2025-02-18 07:59:40

3D打印助力磁致伸縮位移傳感器開發

3D打印在磁致伸縮位移傳感器的開發中,提供了從原型設計到小批量生產的全方位支持,能夠大大提高設計靈活性、減少開發周期、優化成本,并且提高傳感器性能和可靠性。
2025-02-17 14:51:22708

E Ink元太科技與MIT Solve合作推動創新技術獎

全球電子紙技術的領軍企業E Ink元太科技近日宣布,已與美國麻省理工學院(MIT)旗下的MIT Solve倡議建立合作關系,共同推動技術創新,旨在解決全球面臨的迫切挑戰。 作為合作的一部分,E
2025-02-13 10:19:20717

歌爾光學發布自主研發DLP 3D打印光機模組

近日,在 2025 年日本 3D 打印增材制造展覽會(TCT Japan)上,歌爾股份控股子公司歌爾光學科技有限公司首次參展,并發布了自主研發的 DLP 3D 打印光機模組。 隨著 3D 打印
2025-02-07 16:21:141107

魔角石墨烯,超流剛度首次測得

美國麻省理工學院和哈佛大學的物理學家首次在“魔角”石墨烯中直接測量了超流剛度。超流剛度是衡量材料超導性的一個關鍵指標。這是科學家首次在二維材料中直接測得超流剛度,意味著人們朝著理解這種材料的非凡特性
2025-02-07 11:14:17710

光學領域新突破,歌爾光學發布DLP 3D打印光機模組

2025年1月29日,日本3D打印增材制造展覽會(TCT Japan)在東京舉行,歌爾股份控股子公司歌爾光學科技有限公司(以下簡稱“歌爾光學”)首次參展并發布其自主研發的DLP 3D打印光機模組
2025-02-06 10:27:33923

歌爾股份旗下歌爾光學發布DLP 3D打印光機模組 實現在光學領域的全新拓展

日前,日本3D打印增材制造展覽會(TCTJapan)在東京舉行,歌爾股份控股子公司歌爾光學科技有限公司(以下簡稱“歌爾光學”)首次參展并發布其自主研發的DLP3D打印光機模組,實現在光學領域的全新
2025-02-06 09:44:121073

基于 NXP RT1052 的 Klipper 3D 打印機下位機方案

3D 打印機又稱為增材制造技術,是一種利用數字模型文件,通過逐層堆疊材料來構建物體的技術。用戶們只需將自己想要的物品的軟件模型導入到 3D 打印機中,就可以得到實體的物品,各種尺寸各種顏色都可以自行
2025-01-23 14:05:29

加州理工學院開發出超100GHz時鐘速度的全光計算機

加州理工學院的研究人員取得重大突破,開發出一款能實現超過100GHz時鐘速度的全光計算機。 長期以來,電子計算機時鐘頻率在近20年停滯于5GHz左右。 而此次推出的全光計算機,通過基于端到端和全光學
2025-01-23 10:32:49821

高分子微納米功能復合材料3D打印加工介紹

四川大學科學技術發展研究院最近公布了該校科研團隊的一項3D打印成果:高分子微納米功能復合材料實現規模化制備。據悉,功能復合材料3D打印成果由王琪、陳寧完成,目前處于實驗室階段,已授權發明專利12件
2025-01-22 11:13:241028

自帶尺寸標注的3D預覽為制造商組件提供更強勁的客戶體驗

)是世界上最大的腳輪制造商,在其在線產品頁面以及移動應用程序中提供帶有尺寸標注的3D預覽。 美國科順集團數字營銷經理MikeKromer強調:“有時候,在項目中實時預覽新的腳輪產品是很難做到的,而帶
2025-01-20 16:09:27

南洋理工大學:研究通過 4D 打印開發增強對應變、溫度和磁場的靈敏度的超柔性傳感器

近日,南洋理工大學周琨教授團隊討論了應變傳感器靈敏度和傳感范圍之間的權衡,同時通過創新的 4D 打印方法引入了附加功能。由此產生的超柔性傳感器將碳納米管/液態金屬混合物和鐵粉集成在生態彈性體矩陣中
2025-01-16 18:25:471080

石墨烯發現到鳥糞摻雜石墨烯,未來將會如何?

引言 麻省理工學院的Pablo Jarillo-Herrero教授(曹原的導師)團隊在《Nature》上發表了題為《The Discovery That Stuck—20 Years
2025-01-16 14:11:131104

一文了解3D打印金屬粉末材料

3D打印金屬粉末材料是一種用于3D打印工藝的特殊材料,通常由金屬粉末構成。這種材料具有優異的物理性能和化學穩定性,能夠滿足各種復雜零件的制造需求。
2025-01-15 11:27:272341

3D打印技術在材料、工藝方面的突破

2024年3D打印技術領域在新材料、新工藝和新應用方面繼續取得突破,并呈現出多樣的發展態勢。工藝方面,行業更加關注極限制造能力,從2023年的無支撐3D打印到2024年的點熔化、鍛打印、光束整形、多
2025-01-13 18:11:181784

等離子電視與最新技術對比

發光二極管(OLED)和量子點LED(QLED)——之間的差異和優劣。 等離子電視(PDP) 等離子電視是一種利用氣體放電原理工作的顯示技術。每個像素由兩個玻璃板之間的氣體放電產生,通過控制電流來調節紅、綠、藍三種顏色的亮度,從而產生圖
2025-01-13 09:56:301905

谷歌前CEO施密特投資3D打印火箭制造商Relativity

據彭博社報道,近日,谷歌前首席執行官埃里克·施密特向一家頗具創新力的3D打印火箭制造商Relativity進行了大額投資。這一消息由知情人士透露,但具體的投資金額尚未公開。 Relativity公司
2025-01-10 13:40:15704

OptiFDTD應用:納米盤型諧振腔等離子體波導濾波

幾何諧振腔[3]以及環形諧振腔[4]。 ?MIM波導中,有兩種等離子體濾波,即帶通和帶阻濾波。 2D FDTD模擬 ?選擇TM偏振波激發SPPs ?應用正弦調制高斯脈沖光來模擬感興趣的波長 ?輸入
2025-01-09 08:52:57

麻省理工科技評論:2025年AI領域突破性技術

麻省理工科技評論》于1月3日公布2025年十大突破性技術,其中AI相關技術有:生成式AI搜索:整合多源數據,提供獨特答案,掃描設備文件快速識別對象,或將加速傳統搜索引擎終結,推動個性化AI助手普及
2025-01-07 23:40:181781

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