48V直流供電系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、電動(dòng)汽車、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域,母線短路引發(fā)的電弧故障已成為威脅系統(tǒng)安全的核心隱患。當(dāng)48V母線發(fā)生金屬性短路時(shí),故障電流可在數(shù)微秒內(nèi)攀升至數(shù)千安培,傳統(tǒng)機(jī)械斷路器因觸點(diǎn)分離延遲(通常>10ms)難以抑制電弧能量,而單一快速熔斷器又存在動(dòng)作分散性大、缺乏智能判斷能力的問題。針對(duì)這一痛點(diǎn),融合快速熔斷器與固態(tài)斷路器的μs級(jí)協(xié)同保護(hù)機(jī)制,正成為提升系統(tǒng)可靠性的關(guān)鍵技術(shù)路徑。
5G網(wǎng)絡(luò)向毫米波頻段加速演進(jìn),微站作為超密集組網(wǎng)的核心節(jié)點(diǎn),其電源系統(tǒng)的電磁兼容性正面臨前所未有的挑戰(zhàn)。毫米波頻段電磁波的空間傳播特性與微波頻段截然不同,其波長短、衰減快、反射折射現(xiàn)象復(fù)雜,導(dǎo)致電源系統(tǒng)產(chǎn)生的電磁干擾更易通過空間輻射耦合至射頻模塊,形成復(fù)雜的干擾耦合路徑。某運(yùn)營商在杭州亞運(yùn)場館的5G微站部署中曾遭遇典型案例:當(dāng)電源模塊與毫米波AAU間距小于0.5米時(shí),基站上行吞吐量下降37%,誤碼率激增至10^-3量級(jí)。這一困境迫使行業(yè)重新審視電源系統(tǒng)的輻射抗擾度設(shè)計(jì),而磁環(huán)與屏蔽罩的協(xié)同應(yīng)用,正成為破解這一難題的關(guān)鍵技術(shù)路徑。
在鈉離子電池的商業(yè)化征途中,硬碳負(fù)極材料始終扮演著“雙刃劍”的角色:其無序的晶體結(jié)構(gòu)與豐富的孔隙網(wǎng)絡(luò)雖賦予了高儲(chǔ)鈉容量,卻因首周庫侖效率(ICE)低、循環(huán)壽命衰減快等問題,成為制約產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵瓶頸。近年來,科研界通過孔隙結(jié)構(gòu)的精準(zhǔn)調(diào)控,成功破解了這一矛盾,為硬碳負(fù)極的規(guī)?;瘧?yīng)用開辟了新路徑。
在全球能源轉(zhuǎn)型與碳中和目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下,儲(chǔ)能技術(shù)正從“配角”躍升為能源系統(tǒng)的核心支柱。鋰離子電池雖占據(jù)主導(dǎo)地位,但鋰資源稀缺與成本高企的瓶頸日益凸顯,而鈉離子電池憑借資源豐富、成本低廉的優(yōu)勢,成為儲(chǔ)能領(lǐng)域的新興“黑馬”。在這場技術(shù)競賽中,層狀氧化物與聚陰離子化合物作為兩大主流正極材料,正展開一場關(guān)于能量密度、循環(huán)壽命與產(chǎn)業(yè)化潛力的巔峰對(duì)決。
當(dāng)內(nèi)蒙古鄂爾多斯的風(fēng)力發(fā)電機(jī)在零下30℃的寒夜持續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)青海塔拉灘的光伏板在正午烈日下將陽光轉(zhuǎn)化為電流,一場由鈉離子電池驅(qū)動(dòng)的能源革命正在重塑中國電網(wǎng)的底層邏輯。這種被稱為“經(jīng)濟(jì)適用型儲(chǔ)能選手”的新型電池,憑借其獨(dú)特的資源稟賦與性能優(yōu)勢,正在破解風(fēng)光發(fā)電“靠天吃飯”的千年難題,讓可再生能源真正實(shí)現(xiàn)“7×24小時(shí)”穩(wěn)定輸出。
在可再生能源儲(chǔ)能需求井噴的2026年,鈉離子電池憑借其資源豐富、成本低廉的優(yōu)勢,正從實(shí)驗(yàn)室走向大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。然而,高溫環(huán)境下電解液分解引發(fā)的脹氣問題,始終是制約其發(fā)展的“阿喀琉斯之踵”。當(dāng)傳統(tǒng)碳酸酯電解液在50℃下循環(huán)500次后容量衰減超30%,中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所團(tuán)隊(duì)通過分子工程策略開發(fā)的二氟雙(草酸)磷酸鈉(NaDFBOP)添加劑,為鈉電池高溫脹氣難題提供了突破性解決方案。
在精密電子系統(tǒng)中,噪聲敏感型器件如射頻放大器、精密ADC、圖像傳感器及醫(yī)療檢測模塊等,對(duì)供電電源的純凈度提出了極致要求。傳統(tǒng)開關(guān)電源雖具備高效、小型化的優(yōu)勢,但高頻開關(guān)動(dòng)作產(chǎn)生的紋波與電磁干擾(EMI),往往需要額外濾波電路才能滿足這類器件的供電需求,不僅增加了系統(tǒng)復(fù)雜度,還可能影響整體性能。一款噪聲足夠小、可直接為噪聲敏感型器件供電的開關(guān)電源,正成為解決這一痛點(diǎn)的核心方案,推動(dòng)精密電子技術(shù)的升級(jí)迭代。
在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮中,氫能以零排放、高能量密度的獨(dú)特優(yōu)勢,成為公認(rèn)的終極清潔能源之一,氫能時(shí)代的加速到來已成必然趨勢。而這一進(jìn)程的核心驅(qū)動(dòng)力,離不開電解直流電源這一關(guān)鍵核心設(shè)備。作為連接可再生能源與氫能生產(chǎn)的“橋梁”,電解直流電源承擔(dān)著電能轉(zhuǎn)化與穩(wěn)定供給的核心職能,直接決定了制氫效率、成本與安全性,其技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)升級(jí)正為氫能規(guī)?;l(fā)展鋪平道路。
在工業(yè)控制、新能源汽車、醫(yī)療電子等精密電子系統(tǒng)中,隔離式ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)信號(hào)鏈?zhǔn)菍?shí)現(xiàn)模擬信號(hào)精準(zhǔn)采集與隔離傳輸?shù)暮诵沫h(huán)節(jié)。然而,電磁干擾(EMI)作為影響信號(hào)鏈性能的關(guān)鍵因素,不僅會(huì)導(dǎo)致采樣精度下降、數(shù)據(jù)傳輸錯(cuò)誤,還可能干擾周邊電子設(shè)備的正常工作。因此,開展隔離式ADC信號(hào)鏈的低EMI設(shè)計(jì),對(duì)提升系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性具有重要現(xiàn)實(shí)意義。本文將從EMI產(chǎn)生機(jī)理出發(fā),結(jié)合信號(hào)鏈各組成部分的特性,探討低EMI設(shè)計(jì)的關(guān)鍵技術(shù)與實(shí)現(xiàn)方案。
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,電源系統(tǒng)作為能量供給核心,其電磁兼容性(EMC)直接決定設(shè)備穩(wěn)定性與合規(guī)性。電磁干擾(EMI)作為電源設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵痛點(diǎn),不僅會(huì)導(dǎo)致設(shè)備自身性能衰減,還可能干擾周邊電子系統(tǒng)正常運(yùn)行。本文將深入剖析電源設(shè)計(jì)中 EMI 的產(chǎn)生根源、傳播路徑,并結(jié)合工程實(shí)踐提出系統(tǒng)性優(yōu)化方案。
白光LED憑借高效節(jié)能、壽命長、響應(yīng)速度快等優(yōu)勢,已廣泛應(yīng)用于照明、顯示、背光等領(lǐng)域。但白光LED屬于電流驅(qū)動(dòng)型器件,其發(fā)光亮度與正向電流嚴(yán)格相關(guān),電壓微小波動(dòng)就可能導(dǎo)致電流急劇變化,進(jìn)而引發(fā)亮度不穩(wěn)定、色溫偏移,甚至因過流燒毀器件。變換電路(如AC-DC整流電路、DC-DC變換電路)輸出的直流電壓往往存在紋波,且受輸入電壓、負(fù)載變化影響較大,無法直接滿足白光LED的驅(qū)動(dòng)要求。因此,將變換電路所得直流電壓轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定的恒流輸出,是保障白光LED可靠工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本文將從技術(shù)原理、方案選型、關(guān)鍵設(shè)計(jì)及性能優(yōu)化等方面,詳細(xì)闡述實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)換的核心方法與注意事項(xiàng)。
無線充電技術(shù)蓬勃發(fā)展,外置無線充電配件憑借其便捷性與靈活性,成為智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備等電子產(chǎn)品的理想搭檔。然而,傳統(tǒng)無線充電受限于傳輸距離,設(shè)備與充電板需緊密貼合,一旦稍有偏離便可能導(dǎo)致充電中斷。這種“近在咫尺卻無法充電”的尷尬,如同給用戶套上了無形的枷鎖。如何突破空間限制,讓外置無線充電配件實(shí)現(xiàn)“遠(yuǎn)距離自由充電”,成為行業(yè)亟待攻克的核心挑戰(zhàn)。
在高速電路設(shè)計(jì)中,PCB走線寄生電感是影響信號(hào)完整性和系統(tǒng)性能的關(guān)鍵因素。寄生電感會(huì)引發(fā)電壓振鈴、信號(hào)延遲和電磁干擾(EMI)等問題,尤其在開關(guān)電源、射頻電路和高速數(shù)字系統(tǒng)中,其負(fù)面影響更為突出。
光伏發(fā)電系統(tǒng)是一種將太陽能直接轉(zhuǎn)化為電能的清潔能源技術(shù),其核心在于利用半導(dǎo)體材料的光生伏特效應(yīng)。
斷續(xù)導(dǎo)通模式(Discontinuous Conduction Mode, DCM)是開關(guān)電源中電感電流在每個(gè)開關(guān)周期內(nèi)必然回落到零的工作狀態(tài)。其核心特征表現(xiàn)為電感電流波形呈現(xiàn)三角波形態(tài),且在電流歸零后形成死區(qū)時(shí)間,此時(shí)次級(jí)整流二極管截止,初級(jí)側(cè)可能出現(xiàn)諧振現(xiàn)象。