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¿Por qué los circuitos impresos son normalmente de color verde?

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¿Por qué los circuitos impresos son normalmente de color verde?

La inmensa mayoría de placas con circuitos impresos que vemos en el mercado suelen tener ese característico color verde de todos conocido: lo hemos visto en las Raspberry Pi por ejemplo, pero también en muchas otras soluciones.

¿Por qué ese color verde y no otro? En realidad es posible encontrar placas con circuitos impresos en otros muchos colores, pero ese verde se ha convertido en un estándar de facto sin que nadie parezca tener clara la razón. Hay algunas teorías al respecto, no obstante.

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Científicos desarrollan tinta magnética que puede reparar los circuitos cuando se rompen

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Científicos desarrollan tinta magnética que puede reparar los circuitos cuando se rompen

Por estos días los gadgets están miniaturizándose cada vez más y entrando en lugares donde usualmente no los encontrábamos antes, como nuestra ropa o accesorios de vestir. En todo caso, a pesar de que esta tecnología es muy novedosa, tiende a durar poco, especialmente cuando se expone a condiciones que generan daños en sus circuitos internos.

No tener que tirar un dispositivo averiado es una meta que persiguen los científicos de la Universidad de california, san Diego, quienes han desarrollado una tinta magnética, que tiene la capacidad de reconectar circuitos impresos cuando estos son cortados. La tinta compuesta de partículas de neodimio tiene la capacidad de sanar una rotura al atraer magnéticamente de regreso las partes separadas.

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Un singular avance en electrónica molecular nos acerca al futuro de la computación

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Un singular avance en electrónica molecular nos acerca al futuro de la computación

Los límites de los chips actuales van quedando claros a medida que la ley de Moore se hace más difícil de seguir, pero hay soluciones en el horizonte y una de ellas es la llamada electrónica molecular.

EL objetivo de esta disciplina es la de lograr desarrollar circuitos y dispositivos a través de simples moléculas, y un grupo de investigadores de la Universidad de Beijing han logrado crear un interruptor molecular que se activa y desactiva al ser alcanzado por un fotón.

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Los circuitos flexibles podrían revolucionar los wearables en forma de tatuajes temporales

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Los circuitos flexibles podrían revolucionar los wearables en forma de tatuajes temporales

En años recientes hemos visto como de a poco los dispositivos electrónicos wearables y el internet de las cosas han empezado a converger al punto en que los mismos ya están tratando de ser parte de nuestro cuerpo, y no que una pieza que nos pongamos encima.

En los últimos meses hemos visto algunos intentos interesantes por hacer electrónica en la piel; sin embargo un equipo de investigadores de la Wisconsin han llevado las cosas un poco más lejos que ningún otro equipo hasta el momento, creando el primer circuito flexible que se puede llevar pegado a la piel como si fuera un tatuaje temporal, y funcionando además de forma inalámbrica.

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Un pequeño homenaje a Claude Shannon: el hombre que creó la información

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Un pequeño homenaje a Claude Shannon: el hombre que creó la información

A poca gente le debemos tanto como a Claude Shannon. Con 21 años sentó las bases del diseño de circuitos electrónicos (con sus trabajos de álgebra booleana), con 32 creó él sólo la teoría de la información y más tarde desarrolló algunas de las primeras inteligencias artificiales.

Hoy se cumplen cien años de su nacimiento y no queríamos faltar a la cita con la persona que nos enseñó a pensar en serio en las tecnologías de la información.

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