在通信技術飛速發(fā)展的時代,5G 的廣泛應用為社會帶來了深刻變革。而如今,5G-A(5G-Advanced)正嶄露頭角,作為 5G 技術的演進與增強版本,5G-A 不僅繼承了 5G 的優(yōu)勢,更在多個維度實現(xiàn)了突破,尤其是在重塑無線感知能力方面,帶來了前所未有的技術躍遷,開啟了通信與感知融合的新篇章。
在電力電子設備的運行中,EI 變壓器作為一種常見的電磁轉換裝置,其空載電流特性直接關系到設備的能效與穩(wěn)定性??蛰d電流是指變壓器在次級開路時,初級線圈通過的電流,它主要由磁化電流和鐵損電流兩部分組成。其中,磁化電流用于建立鐵芯中的交變磁場,而鐵損電流則是因鐵芯的磁滯損耗和渦流損耗產生的。在實際應用中,降低空載電流是提升變壓器性能的重要方向,那么增加初級線圈的匝數(shù)是否能實現(xiàn)這一目標呢?
在人類與冠狀病毒艱苦對抗的歲月里,全球醫(yī)療體系遭受了前所未有的沖擊。醫(yī)院人滿為患,醫(yī)療資源極度緊張,傳統(tǒng)的醫(yī)療模式在疫情的風暴中暴露出諸多短板。然而,危機往往與機遇并存,在這場抗疫之戰(zhàn)中,物聯(lián)網醫(yī)療可穿戴設備嶄露頭角,其在疫情期間展現(xiàn)出的獨特價值,讓人們看到了醫(yī)療健康領域未來發(fā)展的新方向。隨著疫情進入常態(tài)化防控及后疫情時代,物聯(lián)網醫(yī)療可穿戴設備正蓄勢待發(fā),即將迎來蓬勃發(fā)展的新階段。
在 PCB(印制電路板)設計中,電源部分的布局布線一直是工程師關注的核心環(huán)節(jié),其中電感和 MOS 管所在區(qū)域的走線限制更是行業(yè)內的重要規(guī)范。這一設計準則并非憑空制定,而是基于電磁兼容、信號完整性、散熱性能等多方面的工程實踐總結。深入理解這一規(guī)則背后的原理,對提升電源電路的穩(wěn)定性和可靠性具有關鍵意義。
鋰電池,作為當前儲能系統(tǒng)的主流技術,憑借其高能量密度、長循環(huán)壽命等優(yōu)勢,廣泛應用于各類儲能場景。然而,鋰電池的化學特性決定了其在某些極端情況下,如過充、過熱、短路或機械損傷時,極易發(fā)生熱失控現(xiàn)象。一旦熱失控觸發(fā),電池內部的電解液會迅速分解,釋放出大量的可燃性氣體,而氫氣,正是其中最具威脅的 “隱形殺手”。
在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中,隨著各類非線性負載的廣泛應用,如變頻器、整流器等,諧波污染和無功功率問題日益嚴重,這不僅降低了電能質量,還增加了能源損耗,影響電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。為解決這些問題,有源濾波器作為一種先進的電力電子裝置應運而生。有源濾波器不僅能夠有效抑制諧波,其在無功補償方面的能力也備受關注。那么,有源濾波器究竟能否實現(xiàn)無功補償功能?這對優(yōu)化電力系統(tǒng)性能、提升電能利用效率具有重要意義,值得深入探討。
在電子設備性能不斷提升的當下,散熱問題愈發(fā)凸顯。無論是電腦、手機,還是各類工業(yè)設備,過熱都可能導致性能下降、壽命縮短,甚至引發(fā)故障。因此,選擇一個高性價比的散熱解決方案,對于保障電子設備的穩(wěn)定運行至關重要。
從直觀效果來看,線數(shù)越多,垂直分辨率越高,對物體輪廓的描繪也就越精確。早期產品多使用 16 線激光雷達,這種低線數(shù)產品僅適合低速環(huán)境。隨著技術發(fā)展到 32 線、64 線,逐漸適用于中低級別的 ADAS 系統(tǒng)。如今主流車規(guī)方案是 128 線激光雷達 ,例如禾賽科技的 Pandar128,在 10% 反射率前提下,能探測到 200 米的距離,角分辨率達 0.1°×0.125°。像極氪 9X 首次搭載的 520 線激光雷達,相比 128 線產品,垂直分辨率提升近 3 倍,可在 300 米外識別長寬超 75 厘米物體,能提前應對高速行駛中的風險。高線數(shù)激光雷達能清晰分辨 200 米外車輛輪胎紋理,而 16 線雷達僅能勾勒出模糊輪廓。高線數(shù)雷達在復雜場景中的優(yōu)勢也十分顯著,識別路肩、低矮障礙物(如錐桶、寵物)的準確率提升 40%,誤判率降低至 0.3% 以下。在極端天氣下,高線數(shù)雷達的性能優(yōu)勢也能得以凸顯,搭載 192 線激光雷達的車型在雨天仍能探測 250 米外行人,而低線數(shù)雷達在同等條件下探測距離可能縮水 60%。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)憑借其開發(fā)時間短、成本效益高以及靈活的現(xiàn)場重配置與升級等諸多優(yōu)點,被廣泛應用于各種產品領域。從通信設備到工業(yè)控制,從汽車電子到航空航天,F(xiàn)PGA 的身影無處不在。為了充分發(fā)揮 FPGA 的高性能,其供電設計至關重要,而數(shù)字電源模塊正逐漸成為滿足 FPGA 供電需求的理想選擇。
USB - PD,即 USB Power Delivery,是一種快速充電標準。它通過 USB 接口,能夠實現(xiàn)更高功率的電力傳輸,打破了傳統(tǒng)充電功率的限制。以往,普通移動電源的充電功率可能僅有 5W、10W,為設備充滿電往往需要數(shù)小時。而支持 USB - PD 的移動電源,功率可輕松達到 18W、30W,甚至更高。以一款支持 20W USB - PD 的移動電源為例,為一部電量耗盡的 iPhone 手機充電,半小時左右就能充入近 50% 的電量,大大縮短了充電時間。這一技術的關鍵在于其能夠根據(jù)設備的需求,智能調節(jié)輸出電壓和電流,確保設備在安全的前提下,以最快速度充電。
EMI 濾波器,這一看似簡單的電子元件,實則蘊含著高科技的智慧。它如同電子世界的 “清道夫”,主要應用于電源線和信號線上。其工作原理基于電感、電容等元件的巧妙組合,宛如一場精密的交響樂演奏。電感對高頻信號呈現(xiàn)出高阻抗,如同堅固的路障,阻礙噪聲前行;電容則對高頻信號表現(xiàn)出低阻抗,將噪聲巧妙地 “短路” 到地或另一條線,從而實現(xiàn)對高頻噪聲的精準捕捉與濾除。通過這種方式,EMI 濾波器為電子設備構建起一道堅不可摧的電磁屏障,確保設備內部電路免受干擾,穩(wěn)定高效地運行,同時防止設備成為電磁污染源,維護周圍電磁環(huán)境的和諧與平衡。
應客戶需求,納祥科技推出一款高速渦輪制冷風扇方案,方案支持立/臥/掛3態(tài)切換,集成了單片機、專用IC、鋰電池、無刷電機、半導體制冷模組、LED屏等關鍵組件,實現(xiàn)五檔無極調速,三檔照明/閃爍模式,迅速降溫
在科技產品日新月異的發(fā)展進程中,電源適配器這一不起眼卻又至關重要的配件,也正經歷著深刻的變革。從早期大而笨重的形態(tài),逐漸向小而輕便轉變,這場 “改朝換代” 背后,是技術不斷革新的強大驅動力。
在現(xiàn)代電子設備的設計領域中,將電容式感應技術與 LED 照明系統(tǒng)相結合,正逐漸成為一種備受青睞的創(chuàng)新趨勢。這種融合旨在打造出更加智能、便捷且交互性強的產品體驗。然而,如同任何復雜的工程整合一樣,在設計具有電容式感應和 LED 照明系統(tǒng)時,工程師們面臨著諸多棘手的挑戰(zhàn)。
在開關電源實際布線時,首先要根據(jù)實際應用,仔細分清楚各種地線的種類,然后依據(jù)不同地線的特點和電路的需求選擇合適的接地方式。不論采用何種接地方式,都必須始終遵守 “低阻抗,低噪聲” 的原則,以確保接地的有效性,減少電磁干擾對電源性能的影響。