在當今科技飛速發(fā)展的時代,人工智能(AI)已成為推動各行業(yè)變革的核心力量。從智能家居到智能交通,從醫(yī)療診斷到金融風控,AI 的身影無處不在。然而,隨著 AI 應用的不斷拓展和深化,對算力的需求呈爆發(fā)式增長,同時能耗問題也日益凸顯。在此背景下,低功耗大算力技術(shù)應運而生,成為了助力 AI 生態(tài)持續(xù)、健康發(fā)展的關(guān)鍵因素。
在科技飛速發(fā)展的當下,AI 與無人駕駛的融合正成為汽車行業(yè)變革的核心驅(qū)動力。這一融合不僅預示著出行方式的巨大轉(zhuǎn)變,更將在汽車電子架構(gòu)領(lǐng)域催生前所未有的發(fā)展機遇,堪稱汽車產(chǎn)業(yè)的世紀性變革。
在全球積極邁向無碳社會以及能源短缺問題日益嚴峻的大背景下,可再生能源承載著世界各國的深切期望,成為推動可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵力量。為了更高效地利用這些寶貴的能源資源,提升能源利用效率、改進逆變器技術(shù)迫在眉睫,這已成為當下能源領(lǐng)域的核心任務。而在這一過程中,功率元器件和模擬 IC 發(fā)揮著舉足輕重的作用,它們?nèi)缤軆x器中的核心齒輪,在很大程度上決定了逆變器的節(jié)能性能與效率。通過精準匹配應用場景,合理選用功率元器件和模擬 IC,能夠顯著提升逆變器的功率轉(zhuǎn)換效率,大幅降低工業(yè)設備的功耗,為實現(xiàn)節(jié)能目標提供堅實保障。接下來,本文將深入剖析在新型逆變器中廣泛應用的先進功率元器件和模擬 IC 的獨特特性及顯著優(yōu)勢。
我們可以清晰地看到,左邊的線路構(gòu)成了正反饋,這是由于R5和C1將輸出信號的一部分回送至輸出端,導致VT1的基極電源上升,進而使得VT1的集電極電壓下降。
主電路負責電能的傳輸與分配,直接驅(qū)動負載(如電動機),而控制電路負責邏輯控制與信號處理,實現(xiàn)對主電路操作的精確調(diào)節(jié)。?
LoRa是基于Semtech公司開發(fā)的一種低功耗局域網(wǎng)無線標準,其目的是為了解決功耗與傳輸難覆蓋距離的矛盾問題。
隨著人們越來越重視身體健康,以及眾多國家面臨人口老化的問題,使得醫(yī)療可穿戴設備的需求快速增加,這些可穿戴設備通常采用電池操作,因此要求低功耗、小體積,這對相關(guān)產(chǎn)品的設計帶來挑戰(zhàn)。
近年來,隨著電源集成度的提升,多家廠商都推出了PFC和LLC二合一的Combo控制器,將兩顆芯片獨立實現(xiàn)的功能整合成一顆芯片,簡化電源設計。
LoRa是基于Semtech公司開發(fā)的一種低功耗局域網(wǎng)無線標準,其目的是為了解決功耗與傳輸難覆蓋距離的矛盾問題。
在物聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展的時代,通信模塊作為物聯(lián)網(wǎng)硬件設備的信號連接核心,肩負著極為重要的傳輸使命。從智能家居中的溫濕度傳感器,到工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)里的遠程監(jiān)控設備,通信模塊無處不在,實現(xiàn)設備間的互聯(lián)互通。然而,其應用場景和需求對自身功耗提出了嚴苛要求。以 NB-IoT 模塊和 4G CAT1 模塊為例,即便在休眠狀態(tài)下,它們也存在數(shù)個 μA 甚至 mA 級的功耗。這看似微小的功耗,在大量設備長時間運行的情況下,會積累成巨大的能源消耗,不僅增加運營成本,還可能影響設備的續(xù)航能力和使用壽命。
在信息技術(shù)飛速發(fā)展的當下,數(shù)據(jù)的傳輸與處理需求呈爆炸式增長。無論是數(shù)據(jù)中心的海量數(shù)據(jù)交換,還是人工智能、高性能計算等領(lǐng)域?qū)Ω咚?、低延遲數(shù)據(jù)傳輸?shù)膰揽烈?,都促使光通信技術(shù)不斷向前演進。在這一進程中,CPO(Co-Packaged Optics,光電共封裝)技術(shù)嶄露頭角,被廣泛認為是光模塊發(fā)展的未來方向。
在科技飛速發(fā)展的當下,增強現(xiàn)實(AR)技術(shù)正從根本上改變著眾多行業(yè)的運營模式,電子行業(yè)便是其中之一。AR 技術(shù)通過將虛擬信息與現(xiàn)實世界巧妙融合,為電子行業(yè)在產(chǎn)品設計、生產(chǎn)制造、質(zhì)量檢測、產(chǎn)品展示以及員工培訓等多個關(guān)鍵環(huán)節(jié)帶來了前所未有的變革與機遇。
在現(xiàn)代汽車系統(tǒng)中,由于高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、圖形儀表、車身控制和信息娛樂系統(tǒng)的快速發(fā)展,系統(tǒng)的復雜度日益增加。為了確保這些系統(tǒng)在各種條件下都能穩(wěn)定、安全地運行,非易失性存儲器(Non-Volatile Memory, NVM)扮演了關(guān)鍵角色。非易失性存儲器在斷電或系統(tǒng)復位后仍能保留數(shù)據(jù),這對于存儲關(guān)鍵的可執(zhí)行代碼、校準參數(shù)、安全信息以及安全防護數(shù)據(jù)至關(guān)重要。
在科技日新月異的當下,GPS 導航器已深度融入人們的生活,為出行提供精準的定位與導航服務。無論是車載導航助力駕駛者輕松駛向目的地,還是手持設備幫助戶外運動愛好者在復雜地形中辨明方向,GPS 導航器的重要性不言而喻。然而,GPS 技術(shù)并非盡善盡美,在一些特定場景下,其定位精度會受到諸多因素干擾,如城市高樓林立導致信號遮擋、反射,使定位出現(xiàn)偏差;在室內(nèi)環(huán)境中,信號更是微弱甚至無法接收。為解決這些問題,各類輔助技術(shù)應運而生,數(shù)字壓力傳感器便是其中關(guān)鍵一員,它為提升 GPS 導航器性能帶來新契機。
在物聯(lián)網(wǎng)(IoT)生態(tài)中,距離感知是設備實現(xiàn)定位、避障、交互等核心功能的基礎(chǔ),廣泛應用于智能家居、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智能交通等領(lǐng)域。然而,傳統(tǒng)距離感知邏輯常面臨精度不足、能耗過高、場景適配性差等問題,難以滿足復雜場景下的應用需求。重構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)設備的距離感知邏輯,需從技術(shù)選型、算法優(yōu)化、場景適配三個維度出發(fā),結(jié)合硬件特性與軟件架構(gòu),構(gòu)建更高效、可靠、靈活的感知體系。