當(dāng)AI大模型訓(xùn)練需調(diào)用50PB氣象數(shù)據(jù),當(dāng)日自動駕駛車輛產(chǎn)生20GB感知數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)洪流正以前所未有的力量沖擊傳統(tǒng)存儲體系。恰逢此時,AI革命與分布式存儲革命形成共振,全閃化拐點(diǎn)的到來更讓這場產(chǎn)業(yè)變革進(jìn)入加速期。三大變革相互交織,不僅重構(gòu)了存儲行業(yè)的技術(shù)范式與市場格局,更成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)縱深發(fā)展的核心支撐。
在人工智能、自動駕駛與大數(shù)據(jù)處理等高性能計算場景的驅(qū)動下,傳統(tǒng)存儲體系面臨著速度、功耗與可靠性的三重瓶頸。作為典型的非易失性磁電存儲技術(shù),磁阻隨機(jī)存取存儲器(MRAM)憑借高速讀寫、低功耗、非易失性與高耐久性的核心優(yōu)勢,正成為重構(gòu)各級高速緩存架構(gòu)的理想候選方案。本文將從MRAM的技術(shù)特性出發(fā),深入剖析其在L1、L2、L3各級高速緩存中的應(yīng)用適配性、優(yōu)化策略及產(chǎn)業(yè)化前景。
感應(yīng)加熱技術(shù)憑借高效、節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于金屬熱處理、熔煉、焊接等工業(yè)領(lǐng)域。感應(yīng)加熱電源作為核心設(shè)備,其輸出頻率需與負(fù)載線圈和被加熱工件組成的負(fù)載回路固有諧振頻率保持一致,才能實(shí)現(xiàn)能量的高效傳輸,避免功率損耗和設(shè)備損壞。這一過程中,頻率跟蹤技術(shù)扮演著關(guān)鍵角色。本文將詳細(xì)解析感應(yīng)加熱電源中常用的頻率跟蹤技術(shù),探討其工作原理、技術(shù)特點(diǎn)及適用場景。
在工業(yè)控制、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域,網(wǎng)關(guān)作為數(shù)據(jù)交互與協(xié)議轉(zhuǎn)換的核心節(jié)點(diǎn),其工作穩(wěn)定性直接決定整個系統(tǒng)的可靠性。網(wǎng)關(guān)內(nèi)部集成了處理器、電源模塊、接口芯片等大量發(fā)熱器件,熱管理問題日益突出。電容作為網(wǎng)關(guān)電源電路中的關(guān)鍵元件,其自身發(fā)熱及對周邊器件的熱影響往往被忽視。實(shí)際上,電容的紋波電流承載能力與發(fā)熱特性密切相關(guān),合理利用電容的高紋波電流能力,可有效降低電容自身溫升及電源電路的整體熱負(fù)荷,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)網(wǎng)關(guān)熱管理的優(yōu)化。本文結(jié)合實(shí)際網(wǎng)關(guān)設(shè)計場景,探討利用電容高紋波電流能力優(yōu)化熱管理的核心策略與實(shí)踐要點(diǎn)。
在電力電子與自動化控制領(lǐng)域,脈沖寬度調(diào)制(Pulse Width Modulation, PWM)技術(shù)以其高效、靈活的特性成為核心控制手段。
LLC諧振變換器憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢,在數(shù)據(jù)中心、電動汽車充電樁、工業(yè)電源等領(lǐng)域展現(xiàn)出卓越性能。本文將從工作原理、拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、設(shè)計方法到應(yīng)用場景,系統(tǒng)解析這一高效電源轉(zhuǎn)換技術(shù)。
在智能倉儲領(lǐng)域,傳統(tǒng)定位技術(shù)因精度不足、抗干擾能力弱等問題,難以滿足現(xiàn)代物流對效率與安全的雙重需求。UWB(超寬帶)技術(shù)憑借厘米級定位精度、強(qiáng)抗干擾性和低功耗特性,正成為倉儲數(shù)字化的核心基礎(chǔ)設(shè)施。其通過極短脈沖信號實(shí)現(xiàn)時間差測量,結(jié)合分布式基站架構(gòu),在復(fù)雜環(huán)境中仍能保持穩(wěn)定性能,為倉儲管理帶來革命性變革。
電解電容作為電子電路中不可或缺的元件,以其大容量和低成本特性廣泛應(yīng)用于電源濾波、能量存儲和信號耦合等領(lǐng)域。
在青海格爾木的戈壁灘上,20萬塊深藍(lán)色光伏板如海浪般鋪展,在海拔2800米的陽光下折射出金屬光澤。這座占地730畝的20MW光伏電站,是新能源時代的一個縮影。
在電子設(shè)備復(fù)雜的電路系統(tǒng)中,光耦(光耦合器)扮演著至關(guān)重要的角色,它如同一座“隱形橋梁”,在不破壞電氣隔離的前提下,實(shí)現(xiàn)信號的高效傳輸。
在智能農(nóng)業(yè)中,土壤濕度監(jiān)測是精準(zhǔn)灌溉、作物健康管理的核心環(huán)節(jié)。隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)技術(shù)的普及,土壤濕度傳感器已從傳統(tǒng)人工采樣升級為實(shí)時、高精度的數(shù)字化監(jiān)測系統(tǒng)。本文將聚焦土壤濕度監(jiān)測算法的優(yōu)化與無線數(shù)據(jù)傳輸?shù)男侍嵘?,探討如何通過技術(shù)創(chuàng)新推動農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
血氧飽和度(SpO?)是反映人體呼吸循環(huán)功能的關(guān)鍵指標(biāo),傳統(tǒng)智能手環(huán)多采用間歇式測量,存在數(shù)據(jù)斷層與誤差累積問題。本文提出一種基于PPG(光電容積脈搏波)的連續(xù)血氧監(jiān)測方案,通過動態(tài)波長補(bǔ)償算法與硬件閉環(huán)校準(zhǔn),在STM32H7微控制器上實(shí)現(xiàn)誤差
DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器作為核心電源解決方案,廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、工業(yè)控制等領(lǐng)域,其通過開關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)電壓高效轉(zhuǎn)換,成為現(xiàn)代電子系統(tǒng)不可或缺的組件。
在5G與AI技術(shù)深度融合的2025年,物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量已突破千億級,傳統(tǒng)通信技術(shù)面臨覆蓋盲區(qū)、功耗過高、部署成本三大痛點(diǎn)。
開漏輸出(Open-Drain Output)是數(shù)字電路中一種特殊的輸出模式,其核心特征在于僅通過N型MOS管(NMOS)實(shí)現(xiàn)低電平輸出,高電平輸出則依賴外部上拉電阻。