众所周知,常见硅基光伏组件主要由玻璃、太阳能电池、背板、胶膜、边框等组成。根据组成结构不同,光伏组件又可细分为双面组件与单面组件,两者区别在于双面组件正反面均可发电,与传统单面组件相比,双面组件在发电方面显然更具优势,同时由于单双面组件制造成本差距逐渐缩小,双面发电组件已成为市场的主流选择。根据CPIA数据,2023年双面组件市占率为67%,未来仍将继续增加。
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目前的大多数电动汽车都是从现有电源获取能量进行充电,其中的许多电源都是不可再生的(如化石燃料、煤炭)。为了维持碳中和或碳负值状态,应对气候变化带来的影响,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)在其《Sixth Assessment Report》[2]中强烈建议采用可再生能源。
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随着PD3.1快充协议的发布,USB充电技术迎来了重大突破。该协议将电源的输出电压提升至48V、充电功率同步提升至240W。在此背景下,传统的反激方案以及适用于20V输出的协议芯片已无法满足当前的市场需求。设备制造商需要更新他们的硬件设计,以支持更高电压和功率水平。
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专业级电容麦克风需要使用48 V电源为内部电容传感器充电,以及为内部缓冲器供电,以提供高阻抗传感器输出。该电源的电流很低,一般只有几mA,但因为麦克风的输出电平非常低,并 且缓冲器本身的电源波纹抑制性能不佳,因此要求电源必须具有极低的噪声。
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电池储能(ESS)解决方案除了应用于工业、发电之外,在家庭住宅部分,也成为当前应用与市场发展的关键。住宅的ESS解决方案所需的功率较小,但对转换效率与安全性的要求,仍与工业应用相同。本文将为您介绍住宅ESS解决方案的市场趋势,以及艾睿电子与Rohm推出的SiC相关解决方案的功能特性。
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在机器人应用中,使用压电薄膜传感器可以让机器人具有人类般灵巧的手部动作,拥有灵敏的触觉,在拿取物体时能够感受到压力的变化,控制好抓握力量的输出,结合上倾斜传感器,将可让机器人具有更优的控制能力,这是机器人发展的一个重要阶段。压电薄膜传感器灵敏的压力传感能力,结合倾斜传感器则可为机器人的控制应用带来新的契机。
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不间断电源 (UPS) 在许多应用中扮演着重要的角色,例如,独立磁盘冗余阵列 (RAID) 存储中的数据保护、用于安全操作的汽车遥测系统,以及医疗保健行业的胰岛素泵等给药器械。
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随着各国政府出台举措来推动减少内燃机 (ICE) 汽车排放的温室气体,原始设备制造商 (OEM) 纷纷将机械系统重新设计为电子控制系统。高水平的系统连接和智能技术使自动驾驶汽车成为现实,因此市场对电子产品和软件算法的需求不断增长,以符合包括国际标准化组织 (ISO) 26262 在内的各项安全要求。
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汽车电气化可能是我们这个时代影响最广的电源挑战。这是汽车 OEM 厂商在从内燃机向纯电动汽车转型的过程中面临的一个全球性问题。各地的研发团队都在探索新的方法,试图找到更好的解决方案来解决新旧电源的难题。
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