在電力電子設備的運行體系中,AC/DC 開關電源作為能量轉換的核心部件,其啟動階段的沖擊電流問題一直是影響設備可靠性與電網(wǎng)穩(wěn)定性的關鍵因素。沖擊電流通常是指電源接通瞬間,由于輸入濾波電容的初始電壓為零,導致的瞬時大電流峰值,其數(shù)值可達額定工作電流的數(shù)十倍甚至上百倍。這種瞬時過流不僅會造成電源輸入端口的電壓跌落,影響同一電網(wǎng)中其他設備的正常工作,還可能損壞整流橋、熔斷器等關鍵元器件,嚴重時甚至會引發(fā)開關觸點的電弧拉弧現(xiàn)象,縮短設備使用壽命。因此,研發(fā)高效、可靠的沖擊電流限制技術,對提升 AC/DC 開關電源的整體性能具有重要的工程意義。
在醫(yī)療領域,物聯(lián)網(wǎng)技術的應用日益廣泛,從智能醫(yī)療設備到遠程診療系統(tǒng),醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)(IoMT)極大地提升了醫(yī)療服務的效率和質(zhì)量。然而,在性命攸關的時刻,醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)的安全至關重要,任何安全漏洞都可能導致患者生命健康受到威脅。因此,實現(xiàn)可靠的醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)安全具有極其重要的意義。
在新能源汽車領域,牽引逆變器作為電能轉換的核心部件,其效率直接決定車輛續(xù)航里程。碳化硅(SiC)MOSFET 憑借開關損耗降低 70% 以上的顯著優(yōu)勢,已成為下一代牽引逆變器的優(yōu)選器件。然而,SiC 器件的高頻開關特性易引發(fā)電壓電流過沖,且傳統(tǒng)固定柵極驅動方案難以適配復雜工況下的動態(tài)需求,導致系統(tǒng)效率未能充分釋放。實時可變柵極驅動強度技術通過動態(tài)調(diào)整驅動參數(shù),實現(xiàn)損耗控制與可靠性的精準平衡,為 SiC 牽引逆變器的效率躍升提供了關鍵解決方案。
隨著自動駕駛技術從輔助駕駛向高階智能演進,汽車傳感器芯片正迎來前所未有的變革期。作為智能汽車的 “五官”,傳感器芯片不僅實現(xiàn)了從單一功能到多維度感知的跨越,更在技術架構、市場格局和產(chǎn)業(yè)生態(tài)上呈現(xiàn)出全新特征,成為推動汽車產(chǎn)業(yè)智能化轉型的核心力量。
在醫(yī)療健康領域的數(shù)字化轉型浪潮中,集成電路作為核心技術支撐,正深刻改變著醫(yī)療設備的性能邊界與應用場景。從精準診斷到智能治療,從可穿戴監(jiān)測到遠程醫(yī)療,集成電路的滲透讓醫(yī)療服務更高效、更精準、更普惠。作為醫(yī)療設備的 “大腦” 與 “神經(jīng)中樞”,集成電路的技術演進直接推動著醫(yī)療行業(yè)的變革,其應用深度與廣度也成為衡量醫(yī)療科技水平的重要標志。
在電氣安全領域,“接地” 是保障設備穩(wěn)定運行和人員安全的核心環(huán)節(jié)。然而在實際操作中,一種隱蔽的安全隱患 ——“接地錯覺” 卻頻繁引發(fā)事故。所謂接地錯覺,指的是操作人員主觀認為電氣系統(tǒng)已完成有效接地,實則接地回路存在缺陷,無法在故障時及時導走電流。這種認知與現(xiàn)實的偏差,往往成為電氣火災、觸電事故的導火索。深入剖析其產(chǎn)生的根源,對于規(guī)避安全風險具有重要意義。
電機作為現(xiàn)代工業(yè)與日常生活中不可或缺的動力源,其穩(wěn)定運行對于保障生產(chǎn)效率和設備安全至關重要。然而,在實際應用中,電機過載現(xiàn)象時有發(fā)生,不僅影響設備性能,還可能引發(fā)嚴重故障甚至安全事故。
電動機自身因素是造成電流過高的重要因素之一。電動機繞組的斷路或短路,接法錯誤,以及機械故障都會導致電流過高的問題。
纖測試儀的核心原理,光時域反射儀(OTDR)- 通過發(fā)射激光脈沖進入光纖,分析反射/散射光信號的時間與強度,定位斷點、彎曲或熔接損耗。
被光柵分離后的各波長光信號,會投射到線性CCD或CMOS陣列上,每個像素點對應一個波長段。探測器將光信號轉換為電信號,并通過A/D轉換器傳送給主控電路處理,最終呈現(xiàn)在軟件端的就是“光譜圖”。