Explore les circuits analogiques pour les implants biomédicaux sans fil, couvrant la puissance et la transmission de données, les architectures de récepteurs et les considérations de conception.
Explore la bioélectronique flexible, en mettant l'accent sur le comportement des couches minces sur les substrats et les stratégies pour optimiser les performances de l'appareil.
Explore la puissance sans fil et la transmission de données aux systèmes implantés, couvrant le couplage inductif, la modulation de charge et l'appariement d'impédance.
Couvre les définitions de la tension, du courant, de l'impédance, du flux de puissance et des amplitudes d'onde normalisées dans les circuits hyperfréquences.
Explore les dispositifs à trois ports sans perte, appariés et réciproques, les circulateurs, les diviseurs et l'adaptation d'impédance dans les excitations symétriques et asymétriques.
Explore les réseaux d'antennes et les rapports d'ondes stationnaires grâce à des exercices pratiques d'adaptation d'impédance et d'évaluation des performances du système.
Explore les techniques de transfert de puissance sans fil pour la bioélectronique implantable et discute des critères de sélection, des bandes de fréquences et des perspectives historiques.
Couvre les concepts fondamentaux dans la conception électronique, y compris les équations de Maxwell, les équations de Kirchoff, les composants actifs, la fabrication de PCB, l'appariement d'impédance et les architectures ADC.
Explore les composants de Cryo-CMOS, la pile de calcul quantique, les performances de l'amplificateur, les spécifications sonores et l'appariement d'impédance dans les circuits électroniques.
Explore les circuits linéaires en régime sinusoïdal, couvrant les phaseurs, l'impédance, les calculs de puissance, les équivalents Thevenin/Norton, et l'analyse de fréquence.
Couvre l'analyse et la synthèse de lignes microruban, en discutant de la permittivité efficace, de l'impédance caractéristique, de l'atténuation et de la dispersion.