DC-DC轉(zhuǎn)換器能夠?qū)⒁粋€(gè)直流電源的電壓轉(zhuǎn)換為另一個(gè)直流電源所需的電壓。這在許多電子設(shè)備中非常重要,因?yàn)椴煌淖与娐房赡苄枰煌碾妷翰拍苷9ぷ鳌?/p>
4680電池是特斯拉生產(chǎn)的電池,旨在顯著增加續(xù)航里程、降低生產(chǎn)成本,并在賽博皮卡和半貨運(yùn)卡車等耗電量大的未來(lái)產(chǎn)品上使用。
由于制造工藝差異和使用過(guò)程中的不同因素,各個(gè)電池單元的容量、內(nèi)阻和充放電特性都會(huì)有所不同,這會(huì)導(dǎo)致在長(zhǎng)期使用中,電池組中的單個(gè)電池電壓發(fā)生偏差。
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在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,芯片作為核心組件,其穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)的性能至關(guān)重要。電源作為芯片的能量來(lái)源和邏輯狀態(tài)的參考基準(zhǔn),其質(zhì)量直接影響芯片的工作。電源紋波作為電源質(zhì)量的一個(gè)重要指標(biāo),對(duì)芯片的邏輯關(guān)系有著不可忽視的影響。深入了解紋波對(duì)芯片邏輯關(guān)系的影響機(jī)制,對(duì)于優(yōu)化電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)、提高系統(tǒng)可靠性具有重要意義。
在汽車行業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的浪潮中,電動(dòng)汽車(EV)與混合動(dòng)力汽車(HEV)的市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大。DC-DC 轉(zhuǎn)換器作為這兩類汽車的關(guān)鍵部件,其性能優(yōu)劣直接關(guān)乎車輛電氣系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行與整體能效。隨著車載系統(tǒng)的日益復(fù)雜,如高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)與車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)的普及,對(duì) DC-DC 轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與測(cè)試提出了更高要求。
在當(dāng)今社會(huì),消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車(EV)的需求持續(xù)攀升,為了能與傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)(ICE)汽車競(jìng)爭(zhēng),電動(dòng)汽車必須延長(zhǎng)續(xù)航里程。解決這一問(wèn)題主要有兩種途徑:一是在不顯著增加電池尺寸或重量的前提下提升電池容量;二是提高主驅(qū)逆變器等關(guān)鍵高功率器件的運(yùn)行能效。然而,電子元件的導(dǎo)通損耗和開(kāi)關(guān)損耗會(huì)造成巨大的功率損耗,為應(yīng)對(duì)這一情況,汽車制造商紛紛選擇提高電池電壓來(lái)增加車輛的續(xù)航里程。由此,800V 電池架構(gòu)越來(lái)越普及,并極有可能最終取代目前廣泛使用的 400V 技術(shù)。