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高壓BMS:電池儲能系統(tǒng)的安全守護者與壽命延長引擎
在能源轉型的浪潮中,電池儲能系統(tǒng)(BESS)已成為住宅、商業(yè)、工業(yè)和電網級應用的核心基礎設施。而高達數百伏甚至上千伏的高壓電池系統(tǒng),因其能量密度高、系統(tǒng)效率高、電流損耗小的優(yōu)勢,正成為大規(guī)模儲能的主流選擇。然而,高壓意味著高風險,也對電池管理提出了前所未有的挑戰(zhàn)。高壓電池管理系統(tǒng)...
2025-06-20
高壓BMS 電池管理系統(tǒng) 電池儲能系統(tǒng) 電池安全 電池健康狀態(tài)SOH
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破解工業(yè)電池充電器難題:升壓or圖騰柱?SiC PFC拓撲選擇策略
工業(yè)設備電動化浪潮下,電池充電器面臨嚴苛挑戰(zhàn):需兼容120-480V寬壓輸入,在震動/粉塵/溫變等惡劣條件下實現高效供電,同時滿足尺寸重量極限壓縮與無風扇散熱需求。本文聚焦PFC級核心設計,對比升壓與圖騰柱拓撲的實戰(zhàn)優(yōu)劣,解析SiC MOSFET如何重構工業(yè)充電器性能邊界。
2025-06-19
工業(yè)電池充電器 PFC拓撲對比 升壓PFC 圖騰柱PFC SiC MOSFET應用
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不同拓撲結構中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
氮化鎵(GaN)器件因其高開關頻率、低導通損耗的特性,正在快速滲透消費電子、汽車電驅和數據中心等領域。然而,不同拓撲結構對GaN器件的需求呈現顯著差異:例如快充領域的LLC諧振拓撲需要高頻率下的電磁干擾控制,而車載雙向逆變器更關注動態(tài)電阻與耐壓性能。本文將深入分析半橋拓撲、雙向逆變拓撲...
2025-06-10
氮化鎵 GaN器件 消費電子 汽車電驅 數據中心 撲結構
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艾邁斯歐司朗OSP協議,用光解鎖座艙照明交互新維度
當汽車座艙進化為"第三生活空間",車內燈光系統(tǒng)正經歷從美學配件到交互媒介的質變。QYResearch最新數據顯示,全球汽車氛圍燈市場將以12.8%的復合年增長率擴張,預計2030年規(guī)模突破46億美元。這場光影革命背后,是消費者對沉浸式體驗的剛性需求——在硬件配置趨同的當下,可編程的動態(tài)照明系統(tǒng)已成為智...
2025-06-04
艾邁斯歐司朗 OSP協議 座艙照明交互
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車輛區(qū)域控制架構關鍵技術——趨勢篇
向軟件定義汽車 (SDV) 的轉型促使汽車制造商不斷創(chuàng)新,在區(qū)域控制器中集成受保護的半導體開關。電子保險絲和 SmartFET 可為負載、傳感器和執(zhí)行器提供保護,從而提高功能安全性,更好地應對功能故障情況。不同于傳統(tǒng)的域架構,區(qū)域控制架構采用集中控制和計算的方式,將分散在各個 ECU 上的軟件統(tǒng)一...
2025-06-04
電子保險絲 車輛 汽車
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非線性響應破局!新一代eFuse跳變曲線如何提升能效?
隨著車輛電子設備日益復雜,為系統(tǒng)中的所有元件提供正確且充分的保護對于安全性和可靠性至關重要。整車廠商逐漸摒棄傳統(tǒng)的刀片式保險絲,轉而青睞電子保險絲 (eFuse) 帶來的優(yōu)勢。本文將介紹如何以類似于傳統(tǒng)保險絲的方式操作電子保險絲,并對未來通過編程使電子保險絲模擬傳統(tǒng)保險絲的前景進行展望。
2025-05-13
eFuse跳變曲線 車輛電子設備 電子保險絲
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800V牽引逆變器:解鎖電動汽車續(xù)航與性能躍升的工程密鑰
在全球電動汽車年銷量突破3000萬輛的產業(yè)拐點(據BloombergNEF 2025年數據),續(xù)航焦慮與性能衰減仍是制約市場滲透率的核心痛點。作為電驅系統(tǒng)的"心臟",牽引逆變器正通過材料革命與架構創(chuàng)新,推動電動汽車實現NEDC工況下750km續(xù)航與百萬公里級耐久性的雙重突破。這場由800V高壓平臺引領的技術變革...
2025-05-12
牽引逆變器 電動汽車
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EMC與成本雙優(yōu)解 車載燈光域控制器集成方案落地
在現代汽車中,眾多電子控制單元(ECU)負責控制各種功能,如發(fā)動機管理、傳動控制、制動系統(tǒng)和信息娛樂系統(tǒng)。每個ECU通常都配備有自己的MCU,這增加了汽車電氣架構的總體復雜性和成本。車燈的情況也是如此,前后左右的車燈通常都有各自獨立的ECU。尤其在一些車燈包含成百上千個像素,或者燈是由多...
2025-05-12
車燈控制器 MCU
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激光雷達如何破解自動駕駛“視覺困境”?
激光雷達技術在自動駕駛汽車中的集成增強了車輛的感知能力,從而可以在復雜的駕駛場景中做出更好的決策,這一趨勢凸顯了LiDAR在自動駕駛汽車開發(fā)和部署中的重要性。可以說,LiDAR的應用徹底改變了車輛感知和與周圍環(huán)境互動的方式。
2025-05-11
激光雷達 自動駕駛 視覺
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