A pesar de la plétora cada vez más completa de complejos modelos semiempíricos de dominios específicos, no se ha formulado ninguna receta sucinta para el diseño de sistemas electromecánicos de nanotubos de carbono a gran escala. Para combinar las ventajas de estos sensores mecánicos miniaturizados de alta sensibilidad con las amplias funcionalidades disponibles en electrónica, identificamos un conjunto reducido de parámetros clave de las propiedades de los nanotubos de carbono, el diseño del sistema nanoelectromecánico y el funcionamiento que orienta el rendimiento del sensor hacia aplicaciones del sistema, basadas en topologías de bucle abierto y cerrado. Los nanotubos de carbono de pared simple suspendidos se revisan en términos de sus propiedades electromecánicas con el objetivo de evaluar órdenes de magnitud de los mecanismos de actuación y detección eléctrica. Los métodos de promediado temporal en bucle abierto y de mezcla 1ω o 2ω se completan con una nueva técnica de actuación y detección 4ω. El análisis concluye con un debate sobre su ampliación a topologías de bucle cerrado y aplicaciones de sistemas, que abarca la relación señal-ruido y la capacidad de aislar espectralmente la información de movimiento de la alimentación parasitaria mediante técnicas contemporáneas de lectura electrónica.
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