越来越多的新公司旨在从环境资源中提取少量能源。这一代能量收集初创公司主要专注于为当今过多的物联网传感器提供电力,无线能源的愿景并不是一个新概念——它只是在所涉及的电量方面不那么雄心勃勃了几个数量级。通过空气传输电力的想法起源于 1890 年代后期著名且陷入困境的发明家尼古拉特斯拉。
在一个有时似乎专注于使用名义上的 12V 和 24V 电池组等所谓的严格限制电源运行的设计世界中,很高兴知道仍然需要能够处理更宽输入摆幅的稳压器。
随着物联网达到新的高度,它的缺点开始显现。物联网的采用在消费者和商业领域都在飞速发展,但随着它变得越来越突出,它需要改进的地方变得更加清晰。物联网电池寿命是这些技术面临的最明显问题之一。
电动汽车 (EV) 需求的激增可能会对全球能源系统产生重大影响。它将增加电力需求并转移峰值负载。电动汽车的采用还可能需要额外的基础设施、清洁能源和改进的电池技术。
Ansys 是一家专门从事结构、流体动力学、电磁和多物理工程仿真的公司,最近与 Electro Magnetic Applications, Inc. (EMA) 合作推出了其 EMA3D Charge 软件。EMA3D Charge 是一款模拟软件,可改进从太空探索到汽车和消费电子产品等应用的设计和安全性。
在过去的几十年中,碳化硅和氮化镓技术的进步一直以发展、行业接受度不断提高和有望实现数十亿美元收入为特征。第一个商用 SiC 器件于 2001 年以德国英飞凌的肖特基二极管的形式问世。随之而来的是快速发展,到 2026 年,工业部门现在有望超过 40 亿美元。
任何电子产品都必须通过适用的电磁兼容性 (EMC) 测试才能投放到预期市场。接受预防胜于治疗,从开发的早期阶段就设计合规性通常是理想的。可以采取各种方法,从应用已知的最佳实践到使用可用的 EMC 模拟器,以及在内部或与专业合作伙伴进行 EMC 预测试。
随着电子设备对在更小的封装中进行更多处理的需求不断增长,如今任何电源的首要任务都是功率密度。最流行的隔离式电源拓扑是反激式,但传统反激式的泄漏和开关损耗限制了开关频率并阻碍了实现小型解决方案尺寸的能力。幸运的是,有一些新方法可以优化反激式拓扑结构,以产生更高的效率,即使在更高频率下切换也是如此。
设计人员经常使用具有反激式拓扑结构的充电器为储能电容器快速充电。在反激式拓扑中,能量传输仅在充电器的功率 MOSFET 关闭时发生,从而有效地将功率开关与负载隔离,包括高能量存储电容器组。因此,电路变压器次级上的电压水平可以从零变化到预定值和相应的能量水平,而不会对变压器初级侧的组件产生任何明显的压力。
气候变化和社会对环境问题日益敏感,需要为化石燃料动力车辆开发技术解决方案。逐步减少排放的监管要求要求内燃机的设计具有较小的容积、较高的发动机转速,并且能够以较不浓的燃料混合物运行。
LED 照明是一项技术创新,伴随着额外的设计挑战。为避免热击穿,LED 照明系统设计人员应考虑组件的热特性。这在汽车照明等应用中尤为重要,在这些应用中,高环境温度和较长的运行时间会导致组件迅速劣化。
LED 标牌和矩阵显示器是 21 世纪不可或缺的一部分。LED 显示屏是集光电子技术、微电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的高技术产品,可用来显示文字、计算机屏幕同步的图形。它以其超大画面、超强视觉、灵活多变的显示方式等独居一格的优势,成为目前国际上使用广泛的显示系统,被应用于金融证券、银行利率、商业广告、文化娱乐等方面,有巨大的社会效益和丰厚的经济效益。它色彩丰富,显示方式变化多样(图形、文字、三维、二维动画、电视画面等)、亮度高、寿命长,是信息传播设施划时代的产品。
本文我们将探讨一些影响 LED 显示屏图像质量和可靠性的问题。我们还将熟悉通常用于处理它们的技术和设计技巧。
实施负载线调节的主要原因是在负载电流很大时降低电压,从而降低功耗和耗散损耗。虽然这是一个经常讨论的好处,但实施负载线控制的另一个优点是它如何改进服务器的动态响应。
随着 5G 网络、云计算、物联网 (IoT) 和虚拟化的普及,IT 基础设施正在推动对高性能计算服务器的需求。 每一代新的服务器都需要更高的计算能力和效率,同时也增加了对功率的要求。确保服务器满足市场需求的关键方面之一是了解微处理器的电源对整个服务器的动态响应和效率的影响。这使工程师能够配置电源以获得最佳性能。