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破解工業(yè)電池充電器難題:升壓or圖騰柱?SiC PFC拓?fù)溥x擇策略
工業(yè)設(shè)備電動(dòng)化浪潮下,電池充電器面臨嚴(yán)苛挑戰(zhàn):需兼容120-480V寬壓輸入,在震動(dòng)/粉塵/溫變等惡劣條件下實(shí)現(xiàn)高效供電,同時(shí)滿足尺寸重量極限壓縮與無(wú)風(fēng)扇散熱需求。本文聚焦PFC級(jí)核心設(shè)計(jì),對(duì)比升壓與圖騰柱拓?fù)涞膶?shí)戰(zhàn)優(yōu)劣,解析SiC MOSFET如何重構(gòu)工業(yè)充電器性能邊界。
2025-06-20
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隔離式精密信號(hào)鏈的功耗優(yōu)化:從器件選型到系統(tǒng)級(jí)策略
在工業(yè)傳感器、醫(yī)療ECG設(shè)備和新能源監(jiān)測(cè)等高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,隔離式精密信號(hào)鏈的功耗直接影響設(shè)備續(xù)航、散熱成本及長(zhǎng)期可靠性。隨著邊緣計(jì)算和電池供電設(shè)備的普及,功耗優(yōu)化成為設(shè)計(jì)核心挑戰(zhàn)。本文結(jié)合ADI、TI等廠商的技術(shù)方案,系統(tǒng)解析從器件級(jí)選型到系統(tǒng)級(jí)動(dòng)態(tài)管理的全鏈路降耗策略,涵蓋SAR ADC動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)、GaN隔離電源、μModule集成等關(guān)鍵技術(shù)。
2025-06-09
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從ECU到BMS:厚膜電阻在汽車(chē)電子系統(tǒng)中的全應(yīng)用場(chǎng)景
厚膜電阻憑借高功率密度、耐高溫及抗脈沖沖擊等特性,成為汽車(chē)電子系統(tǒng)的關(guān)鍵元器件。在電動(dòng)化與智能化趨勢(shì)下,其應(yīng)用場(chǎng)景從傳統(tǒng)的ECU控制單元延伸至高壓電池管理系統(tǒng)(BMS)。本文聚焦 CAN總線終端匹配 與 BMS電流檢測(cè) 兩大核心場(chǎng)景,結(jié)合車(chē)規(guī)認(rèn)證與真實(shí)案例,解析厚膜電阻的選型策略及頭部原廠解決方案。
2025-05-26
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拓?fù)鋬?yōu)化:解鎖電池供電設(shè)備高效設(shè)計(jì)密碼
隨著電池供電設(shè)備變得越來(lái)越普及,快速充電對(duì)于提升此類(lèi)設(shè)備的便利性至關(guān)重要。本文討論了設(shè)計(jì)高效電池充電系統(tǒng)時(shí)必須考慮的標(biāo)準(zhǔn),介紹了較為常用的拓?fù)?,并闡述了安森美 (onsemi) 的功率半導(dǎo)體如何助力實(shí)現(xiàn)高性能方案。
2025-05-23
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解碼動(dòng)力電池的"膨脹密碼":位移傳感技術(shù)如何破解新能源汽車(chē)熱失控預(yù)警困局
隨著全球新能源汽車(chē)滲透率突破20%,動(dòng)力電池系統(tǒng)的安全性已成為行業(yè)核心議題。在電池充放電過(guò)程中,鋰離子嵌入/脫嵌引發(fā)的電極體積變化,以及熱失控導(dǎo)致的模組膨脹,可能引發(fā)機(jī)械結(jié)構(gòu)變形、內(nèi)部短路甚至熱蔓延。據(jù)寧德時(shí)代2023年技術(shù)白皮書(shū)顯示,由電池膨脹引發(fā)的安全事故占比高達(dá)37%。在此背景下,高精度位移傳感器作為電池健康狀態(tài)的“機(jī)械醫(yī)生”,正成為保障動(dòng)力電池安全的關(guān)鍵防線。
2025-04-22
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10年壽命+零下40℃耐寒:廢物管理物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的電池選型密碼
一旦IoT 設(shè)備的第一個(gè)原型可用,就需要開(kāi)始功耗分析和電池壽命估算。過(guò)程包含了全面了解設(shè)備在特定部署環(huán)境下的配置及其功耗特性。
2025-04-17
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第五屆大灣區(qū)膠粘劑展5月廣州啟幕,新增實(shí)驗(yàn)室儀器和有機(jī)硅材料展區(qū)構(gòu)建創(chuàng)新生態(tài)圈
在精密制造領(lǐng)域,高性能膠粘劑正突破傳統(tǒng)邊界:作為PCB電路的"立體護(hù)甲",確保精密器件零瑕疵互聯(lián);化身汽車(chē)輕量化"核心方案",實(shí)現(xiàn)強(qiáng)度與重量的完美平衡;更構(gòu)建動(dòng)力電池"安全堡壘",抵御極端環(huán)境沖擊。
2025-04-15
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SiC如何讓EA10000電源效率飆升?電源技術(shù)優(yōu)勢(shì)全解剖
為應(yīng)對(duì)氣候變化挑戰(zhàn),全球能源轉(zhuǎn)型已進(jìn)入技術(shù)攻堅(jiān)階段:非化石能源裝機(jī)占比突破50%的可再生電力系統(tǒng)加速構(gòu)建,交通領(lǐng)域電氣化率以年均12%的增速持續(xù)攀升。這場(chǎng)變革正催生顛覆性的功率需求——電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)電壓平臺(tái)躍升至900VDC+,能量密度突破95kWh;超充樁單槍輸出功率突破240kW技術(shù)門(mén)檻;氫燃料電池堆更以500kW級(jí)功率模塊和1000A級(jí)質(zhì)子交換膜電堆,重構(gòu)車(chē)載能源系統(tǒng)的功率邊界。
2025-04-14
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智能邊緣設(shè)備的無(wú)界電源管理革命
在物聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)的智能家居生態(tài)中,邊緣設(shè)備正突破傳統(tǒng)布線限制向"無(wú)線化"演進(jìn)。作為感知層核心的傳感器、執(zhí)行器及便攜交互終端,普遍采用電池供電方案以適應(yīng)分布式部署需求。這類(lèi)設(shè)備面臨獨(dú)特的電源管理挑戰(zhàn):微型化封裝限制儲(chǔ)能容量、間歇性工作模式要求超低功耗待機(jī)、環(huán)境適應(yīng)性則需支持寬溫域穩(wěn)定運(yùn)行。
2025-04-11
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無(wú)纜智能終端的能源進(jìn)化論:破解微型設(shè)備供能困局
在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)重構(gòu)人居空間的進(jìn)程中,數(shù)以億計(jì)的無(wú)線終端正悄然編織起智能家居的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。這些脫離線纜束縛的微型節(jié)點(diǎn)——從毫米級(jí)環(huán)境傳感器到納米級(jí)觸控模組,從隱蔽式安防探頭到可穿戴交互設(shè)備——正在面臨一場(chǎng)靜默的能源革命。當(dāng)設(shè)備體積以每年18%的速率持續(xù)縮小時(shí),傳統(tǒng)電池技術(shù)已觸及能量密度的物理極限,催生出供電時(shí)長(zhǎng)與設(shè)備微型化的尖銳矛盾。
2025-04-11
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學(xué)子專(zhuān)區(qū)論壇- ADALM2000實(shí)驗(yàn):脈寬調(diào)制
脈寬調(diào)制(PWM)是一種將模擬信號(hào)編碼為單個(gè)數(shù)字位的方法。PWM信號(hào)由定義其行為的兩個(gè)主要分量組成:占空比和頻率。它通過(guò)將消息編碼成脈沖信號(hào)來(lái)傳輸信息,可用于電機(jī)等電子設(shè)備的功率控制,也可用作光伏太陽(yáng)能電池充電器的主要算法。
2025-04-11
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從硅到碳的跨越:EA10000電源技術(shù)路線對(duì)比與選型指南
為了減緩氣候變化,人類(lèi)在非化石燃料和可再生能源解決方案方面取得了顯著進(jìn)展,交通領(lǐng)域的電氣化進(jìn)程也在加速推進(jìn)。這些新興技術(shù)大多對(duì)電源提出了更高的要求,尤其是對(duì)大功率的需求。例如,電動(dòng)汽車(chē)(EV)的電池包電壓已高達(dá)900 VDC以上,容量可達(dá)95kWh;快充和超充系統(tǒng)功率更是輕松突破240kW。氫燃料電池堆作為另一種汽車(chē)供電技術(shù),其功率可超過(guò)500kW,電流高達(dá)1000A。
2025-04-07
- 從失效案例逆推:獨(dú)石電容壽命計(jì)算與選型避坑指南
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