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Explore la transduction à travers des mécanismes d'actionnement, couvrant les méthodes basées sur la force et la déformation, les polymères à mémoire de forme, les principes d'actionnement électrostatique et magnétique et des exemples tels que Texas Instruments DLP & DMD.
Explore la transformation des séquences en Z, la convergence, les propriétés et les applications pratiques avec des générateurs de fonctions et des résistances.
Explore les circuits frontaux pour les biocapteurs électrochimiques, y compris le codage de courant, le dimensionnement du condensateur, la surveillance des métabolites et la compensation de température.
Explore les lois de mise à l'échelle, les simulations et les défis dans les MEMS électrostatiques, en se concentrant sur la densité d'énergie, la capacité, les actionneurs et les applications pratiques dans les gants haptiques.
Explore les lois d'échelle des actionneurs électrostatiques, la densité d'énergie, la tension de claquage, les pressions d'actionnement et les considérations de dimensionnement.