在电子电路与电力系统中,并联谐振电路因其独特的频率响应特性,在通信、电力传输和音频处理等领域发挥着关键作用。
锂离子电池:锂离子电池是一种二次电池(充电电池),通过锂离子在正极和负极之间的移动来实现充放电。在充电过程中,锂离子从正极材料中脱出,通过电解质嵌入到负极材料中;放电时则相反。
在电子信号处理领域,滤波器扮演着至关重要的角色,它们能够对信号进行选择性处理,允许特定频率范围的信号通过,同时抑制其他频率成分。
在电子电路设计中,Sallen-Key滤波器和三角波-方波振荡器是两种重要的电路模块,广泛应用于信号处理、通信系统、音频设备及测试仪器等领域。
低通滤波器(Low-Pass Filter, LPF)允许低频信号通过而抑制高频信号,广泛应用于音频处理、图像处理、通信系统及控制系统中。
电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。
在电子设备中,电源管理是确保系统稳定运行的核心环节。DC-DC转换作为电源管理的关键技术,广泛应用于从家用电器到工业设备的各个领域。
实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,而数字化理念的全面渗透,则为这场变革注入了精准高效的技术动能。在高质量发展成为时代核心命题的当下,践行数字化理念与双碳战略并非简单叠加,而是要构建深度融合的发展新范式,以数智赋能绿色转型,以低碳引领数字升级,在双向赋能中培育绿色生产力,开辟可持续发展的新境界。
物联网设备的演进正面临双重挑战:一方面,智能家居、工业互联网、智慧城市等场景对设备功能的需求日益多样化,从简单的温湿度监测到复杂的AI视觉识别,功能跨度超过三个数量级;另一方面,单芯片集成方案在成本、功耗、开发周期上逐渐显露出局限性,一颗支持多模通信、边缘计算、安全加密的全功能芯片,其流片成本可能突破千万美元。Chiplet(芯粒)技术通过模块化设计理念,将单一芯片拆解为多个功能独立的芯粒,再通过先进封装技术实现灵活组合,为物联网设备的功能定制化提供了革命性解决方案。
当智能家居设备在清晨自动调节室温,当工业传感器在千米矿井下实时传输数据,当可穿戴设备在运动中精准监测心率——物联网的浪潮正以“润物细无声”的方式渗透至人类生活的每个角落。然而,这场变革背后,一场关于芯片的“无声战争”早已打响:终端设备既需要强大的算力支撑AI推理、边缘计算,又必须将功耗压缩至毫瓦级以延长电池寿命;既需集成多种传感器、通信模块,又需控制成本以实现规模化部署。在这场“既要、又要、还要”的极限挑战中,Chiplet(芯粒)技术如同一把“魔法钥匙”,正以“乐高式”的模块化设计,为物联网终端开辟出一条兼顾低功耗与高算力的新路径。
在智能穿戴设备领域,AI眼镜的轻量化设计已成为突破用户体验瓶颈的核心命题。其核心挑战在于如何在有限空间内实现高密度电路集成与微型电池的协同优化,同时满足机械柔韧性与能源效率的双重需求。柔性印刷电路板(FPC)与微型固态电池的集成技术,结合多层PCB层压工艺创新与能量密度优化策略,正推动AI眼镜向更轻薄、更耐用的方向演进。
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