在电子电路设计中,去耦电路的核心作用是抑制电源噪声、稳定供电电压,而耦合电容作为其中的关键元件,其选型直接决定了电路的稳定性、抗干扰能力和整体性能。耦合电容不仅承担着滤除高频噪声、传递交流信号的职责,还需兼顾电路的频率特性、电压需求和安装环境等多重因素。因此,掌握科学的选型方法,对提升电子设备的可靠性具有重要意义。
在全球汽车产业向电动化、智能化加速转型的浪潮中,汽车芯片已成为决定产业竞争力的核心赛道。中国作为全球最大的新能源汽车市场,2024 年新能源汽车销量占全球比重超 60%,但国产汽车芯片自给率仍不足 15%,高端领域对外依存度更是高达 80% 以上。面对这一困境,单纯的 “补短板” 只能解燃眉之急,唯有将技术创新置于核心地位,才能真正实现国产汽车芯片的突围,构建自主可控的产业生态。
在电力电子设备的运行体系中,AC/DC 开关电源作为能量转换的核心部件,其启动阶段的冲击电流问题一直是影响设备可靠性与电网稳定性的关键因素。冲击电流通常是指电源接通瞬间,由于输入滤波电容的初始电压为零,导致的瞬时大电流峰值,其数值可达额定工作电流的数十倍甚至上百倍。这种瞬时过流不仅会造成电源输入端口的电压跌落,影响同一电网中其他设备的正常工作,还可能损坏整流桥、熔断器等关键元器件,严重时甚至会引发开关触点的电弧拉弧现象,缩短设备使用寿命。因此,研发高效、可靠的冲击电流限制技术,对提升 AC/DC 开关电源的整体性能具有重要的工程意义。
在医疗领域,物联网技术的应用日益广泛,从智能医疗设备到远程诊疗系统,医疗物联网(IoMT)极大地提升了医疗服务的效率和质量。然而,在性命攸关的时刻,医疗物联网的安全至关重要,任何安全漏洞都可能导致患者生命健康受到威胁。因此,实现可靠的医疗物联网安全具有极其重要的意义。
在新能源汽车领域,牵引逆变器作为电能转换的核心部件,其效率直接决定车辆续航里程。碳化硅(SiC)MOSFET 凭借开关损耗降低 70% 以上的显著优势,已成为下一代牵引逆变器的优选器件。然而,SiC 器件的高频开关特性易引发电压电流过冲,且传统固定栅极驱动方案难以适配复杂工况下的动态需求,导致系统效率未能充分释放。实时可变栅极驱动强度技术通过动态调整驱动参数,实现损耗控制与可靠性的精准平衡,为 SiC 牵引逆变器的效率跃升提供了关键解决方案。
随着自动驾驶技术从辅助驾驶向高阶智能演进,汽车传感器芯片正迎来前所未有的变革期。作为智能汽车的 “五官”,传感器芯片不仅实现了从单一功能到多维度感知的跨越,更在技术架构、市场格局和产业生态上呈现出全新特征,成为推动汽车产业智能化转型的核心力量。
在医疗健康领域的数字化转型浪潮中,集成电路作为核心技术支撑,正深刻改变着医疗设备的性能边界与应用场景。从精准诊断到智能治疗,从可穿戴监测到远程医疗,集成电路的渗透让医疗服务更高效、更精准、更普惠。作为医疗设备的 “大脑” 与 “神经中枢”,集成电路的技术演进直接推动着医疗行业的变革,其应用深度与广度也成为衡量医疗科技水平的重要标志。
在电气安全领域,“接地” 是保障设备稳定运行和人员安全的核心环节。然而在实际操作中,一种隐蔽的安全隐患 ——“接地错觉” 却频繁引发事故。所谓接地错觉,指的是操作人员主观认为电气系统已完成有效接地,实则接地回路存在缺陷,无法在故障时及时导走电流。这种认知与现实的偏差,往往成为电气火灾、触电事故的导火索。深入剖析其产生的根源,对于规避安全风险具有重要意义。
电机作为现代工业与日常生活中不可或缺的动力源,其稳定运行对于保障生产效率和设备安全至关重要。然而,在实际应用中,电机过载现象时有发生,不仅影响设备性能,还可能引发严重故障甚至安全事故。
电动机自身因素是造成电流过高的重要因素之一。电动机绕组的断路或短路,接法错误,以及机械故障都会导致电流过高的问题。