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今天,由于該領域眾多公司的研究,功率器件已達到極高的效率水平。優(yōu)異的成績是由于不同電子和物理部門的協(xié)同作用,它們結合在一起,可以達到最高水平。讓我們看看功率器件的封裝和集成如何實現非常高的效率,尤其是在高開關速度下,從而積極利用所有可用功率。
盡管現在的太陽能產業(yè)增長了很多,但要實現將太陽能發(fā)電成本降低,仍然需要進行根本性的技術突破。萊斯大學的研究人員聲稱已經找到了一種降低光伏太陽能電池成本的方法。
老化的電網在全球面臨著前所未有的需求,而且這種壓力可能只會隨著汽車電氣化而加劇。但是,如果電動汽車(EV)可以通過將電力返回電網來減輕負擔呢?
核聚變有時被稱為清潔能源的圣杯,因為它有潛力提供幾乎無限的無排放能源,而不會產生由核裂變產生的破壞性、持久的放射性廢物。
本教程說明了使用不同設備驅動電阻負載的電源電路的幾種仿真。其目的是找出在相同電源電壓和負載阻抗的情況下哪個電子開關效率最高。
長期以來,電磁兼容性 (EMC) 一直是設計工程師的禍根,它仍然是電動汽車 (EV) 和混合動力電動汽車和 (HEV) 系統(tǒng)的主要關注點。傳統(tǒng)的內燃機 (ICE) 車輛本質上主要是機械式的,電子設備用螺栓固定在機械動力裝置上。然而,電動汽車和混合動力汽車有很大不同。
以太網供電 (POE) 是一個不斷發(fā)展的領域,它允許通過現有的以太網電纜傳輸直流電。以太網數據傳輸范圍可以從較舊和較慢的 10base-T 和 100Base-T 到較新的千兆位速度,如 1000Base-T、2.5GBase-T 和 5GBase-T。它們通常使用由 8 根線組成的 Cat5e 電纜,排列成 4 對,以差分模式傳輸和接收數據。千兆位速度要求所有 4 對都用于數據,而較慢的格式使用 2 對作為備用。100m 是設備到設備的最大電纜長度。
減少碳排放:很少有人質疑減少碳排放的必要性,但挑戰(zhàn)需要不斷提高所有相關電子系統(tǒng)的效率。為這些系統(tǒng)供電的電源必須滿足三個要求:更高的效率、更高的功率密度和更高的組件密度。如何?通過應用具有降低功耗的電氣配置。
onsemi 舉辦了剪彩活動,以紀念其在新罕布什爾州哈德遜的碳化硅工廠開業(yè)。以美國商務部長吉娜·雷蒙多為首的多位主賓見證了本次盛會和美國半導體制造業(yè)的意義。出席會議的還有 Sens. Jeanne Shaheen 和 Maggie Hassan、眾議員 Chris Pappas (NH-01) 和 Annie Kuster (NH-02) 以及其他當地政府官員。
TDK Ventures 正在投資綠色電解氫初創(chuàng)公司 Verdagy,目標是通過高通量、低成本的脫碳來加速能源和環(huán)境轉型。在電氣化不可行的地方,可再生能源生產的氫氣可以幫助加速能源轉型。
盡管電動汽車市場發(fā)展緩慢,但預計到 2028 年,電動汽車產業(yè)價值將達到 2800 億美元。世界各國都在逐漸接受電動汽車技術是最終的解決方案,無論是短距離還是長距離的通勤形式。然而,為了實現更高的效率,降低高昂的電池成本并為用戶提供更便宜的基礎設施和服務以提高電動汽車行業(yè)的可持續(xù)性非常重要。
盟委員會通過制定增加氫氣產量的措施,在其經濟復蘇基金中專注于為大型工業(yè)提供無排放電力(氫氣)。歐洲工業(yè)每年使用大約八 (8) 百萬噸氫氣,但它是產生排放物加熱地球的過程的衍生物。目標是使用綠色氫。
氫氣是一種非常輕的氣體。它傾向于與其他原子結合,從而形成更復雜的分子。要用作燃料,它必須通過化學過程“捕獲”。 氫 是宇宙中分布最廣的化學元素,可以在實現零凈排放和其他目標(如風能和地熱能)方面發(fā)揮重要作用。
在我們這個要求很高的社會中,能源使用一直是一個主要問題,而我們已經習慣了石油、天然氣和電力成為我們日常生活的一部分。“無限”獲取能源已被視為理所當然,盡管人們擔心氣候變化并愿意減少碳排放,但事實上,從化石能源到可再生能源的過渡緩慢而分散。此外,許多決定都是在當地做出的,與該地區(qū)、國家或工會的其他部分合作很少或根本沒有合作。因此,我們現在面臨著缺乏全球戰(zhàn)略的可再生能源部署,甚至可能更糟糕的是,沒有真正考慮到大規(guī)模儲能。