无线电力传输 (WPT) 应用涉及在无物理连接的情况下将电力从电源传输到负载。此类应用通常采用电感耦合等技术,通过电磁场来传输电力。 本博客将讨论在 WPT 应用中,电源对于确保高效、安全的电力传输所发挥的关键作用。
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在宣扬工业4.0新成果和未来可能性的文章和视频中,智能传感器常能成为大家关注的焦点。传感器是工厂车间的“耳目”,让可编程逻辑控制器(PLC)洞察一切,而执行器(图1)就像幕后的无名英雄,赋予指令以“筋肉”,帮助完成所有任务。对传感器的过分关注可能是因为,许多人没有意识到,让执行器实现“智能化”可以为工厂管理人员带来丰厚回报。
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在自动驾驶汽车中,传感器融合是一项对车辆安全性和效率至关重要的技术,它将来自多个传感器的数据相结合,并产生对车辆环境更准确、更可靠和更全面的信息。例如,摄像头、雷达和激光雷达等传感器协同工作,相互补偿可提供车辆周围360°的全景视图。与此同时,ADAS和自动驾驶技术的应用和普及进一步刺激了对传感器前所未有的需求。
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当代技术,尤其是电动汽车(EV)的电力系统,普遍显示出极高的复杂度。这些系统在电动汽车的运行中发挥着至关重要的作用,包括高效地在交流电(AC)和直流电(DC)之间进行双向转换,以及在DC-DC转换过程中精确控制波动的功率水平。
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陶瓷滤波器是一种由压电陶瓷材料制成的选频元件,可以从众多的信号中选出某频率的信号。当陶瓷滤波器的输入端输入电信号时,输入端的压电陶瓷将电信号转换成机械振动,机械振动传递到输出端压电陶瓷时,又转换成电信号,只有输入信号的频率与陶瓷滤波器内部压电陶瓷的固有频率相同时,机械振动才能传递到输出端压电陶瓷,从而转换成同频率的电信号输出,这就是陶瓷滤波器的选频原理。
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在设计系统功率级时,可以选择低压降稳压器 (LDO) 或开关稳压器等各种器件来调节电源的电压。当系统需要在不超过特定环境温度的情况下保持效率时,开关稳压器是合适的选择,而电源模块则更进一步,在开关稳压器封装中集成了所需的电感器或变压器。
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要在RS-485节点中实现出色的隔离信号和电源配置,就必须要有效应对小尺寸、低功耗、数据速率、EMI和物料成本等系统要求带来的设计挑战。光耦合器等传统的分立式解决方案存在失效寿命方面的问题,而且光耦合器技术本身的物理特性决定了每通道隔离的功耗较高,业界就这些问题已有详细论述。
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对于采用先进开放计算项目(OCP)开放机架第3版(ORV3)架构的数据中心、网络、服务器和存储设备,电源单元(PSU)和BBU是支持它们正常运行的命脉。中央电源转换器负责输送所需的大部分电能。辅助电源组件则扮演着幕后的无名英雄,为了维护包括PSU和BBU在内的整个电源供应生态系统的整体稳健性、可靠性和安全性,它发挥了不可或缺的作用。
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