在消费性电子产品中,可穿戴设备是外形尺寸最受限制的一类。制造商们试图通过小巧轻便的设备实现高级功能并提高处理水平和蓄能水平。无论是否发生温度变化、振动和冲击,可穿戴设备均必须能承受频繁充电并长期安全运行。
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据估计,未来十年,全球将有近980亿美元用于空中无人机和其他无人驾驶飞机。虽然无人机技术的商业应用预计将推动超过1270亿美元的全球市场,但消费无人机正在从这些投资中获益。为了更好地了解无人机的安全操作,让我们深入了解实现安全飞行的关键要求:低延迟视频传输。
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任何系统都需要可靠且准确的保护方案。微处理器可以毫无问题地满足这些要求。除了系统保护之外,微处理器还执行所有控制操作、分析和测量。保护方案的成本应该是要保护的设备成本的1%左右。除了系统保护外,使用微处理器来控制系统是非常经济的。目前,已经开发出基于微处理器的继电保护解决方案。
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在有些电子系统中,需要断开电源线路的连接。例如,可能是切断电池电压,以保持电池电量,或者是断开负载与带电线路的连接。理想情况下,可以使用机械开关来实现这一目的。但是,如果需要通过电子信号进行开关,那么使用电子开关通常更加合适。这类电子开关可能采用MOSFET作为开关元件。除了采用MOSFET的纯分立式解决方案外,还可以使用多种半导体IC来轻松实现电子开关。
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BMS的主要功能是监控电池的状态,或者在电动汽车的情况下,监控非常大的电池组或电池组的状态。BMS 通常监控单个电池和电池组电压、电流、温度、充电状态 (SOC)、健康状态(SOH) 和其他相关功能,例如冷却液流量。除了BMS提供的明显的安全性和性能优势外,准确监控这些参数通常可以转化为更好的驾驶体验,驾驶员可以充分了解实时电池状况。
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可穿戴设备是否会注定一头栽入存量市场,此后陷入“内卷”困境?在回答这个问题之前,不妨从可穿戴设备的本质出发,探寻其发展的核心路径。可穿戴设备,即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。
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即使电池技术和机电技术取得了进步,原始设备制造商也难以满足对超低排放性能、车辆续航里程和消费者负担能力的期望。隔离、电源管理、磁感应和电池管理系统 (BMS)领域的创新可以帮助 OEM 满足对超低排放、续航里程和车辆成本的期望。
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随着高性能机电继电器在军事和航空航天应用中继续发挥重要作用,工程师必须满足所有电气要求。一个关键领域是通过符合制造商的继电器产品性能规格来延长继电器开关在容性瞬态高浪涌电流条件下的使用寿命。电容器会产生高电流浪涌,会对此类应用中的电路性能产生不利影响。这些瞬变虽然性质非常短暂,但可以大大超过高性能机电继电器中触点的稳态额定值。
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