在電力電子設(shè)備的運行體系中,AC/DC 開關(guān)電源作為能量轉(zhuǎn)換的核心部件,其啟動階段的沖擊電流問題一直是影響設(shè)備可靠性與電網(wǎng)穩(wěn)定性的關(guān)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(dǎo)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(shè)備的正常工作,還可能損壞整流橋、熔斷器等關(guān)鍵元器件,嚴(yán)重時甚至?xí)l(fā)開關(guān)觸點的電弧拉弧現(xiàn)象,縮短設(shè)備使用壽命。因此,研發(fā)高效、可靠的沖擊電流限制技術(shù),對提升 AC/DC 開關(guān)電源的整體性能具有重要的工程意義。
在醫(yī)療領(lǐng)域,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用日益廣泛,從智能醫(yī)療設(shè)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(wù)的效率和質(zhì)量。然而,在性命攸關(guān)的時刻,醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)的安全至關(guān)重要,任何安全漏洞都可能導(dǎo)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(lǐng)域,牽引逆變器作為電能轉(zhuǎn)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(guān)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(guān)特性易引發(fā)電壓電流過沖,且傳統(tǒng)固定柵極驅(qū)動方案難以適配復(fù)雜工況下的動態(tài)需求,導(dǎo)致系統(tǒng)效率未能充分釋放。實時可變柵極驅(qū)動強度技術(shù)通過動態(tài)調(diào)整驅(qū)動參數(shù),實現(xiàn)損耗控制與可靠性的精準(zhǔn)平衡,為 SiC 牽引逆變器的效率躍升提供了關(guān)鍵解決方案。
隨著自動駕駛技術(shù)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(shù)架構(gòu)、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(zhuǎn)型的核心力量。
在醫(yī)療健康領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中,集成電路作為核心技術(shù)支撐,正深刻改變著醫(yī)療設(shè)備的性能邊界與應(yīng)用場景。從精準(zhǔn)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(wù)更高效、更精準(zhǔn)、更普惠。作為醫(yī)療設(shè)備的 “大腦” 與 “神經(jīng)中樞”,集成電路的技術(shù)演進直接推動著醫(yī)療行業(yè)的變革,其應(yīng)用深度與廣度也成為衡量醫(yī)療科技水平的重要標(biāo)志。
在電氣安全領(lǐng)域,“接地” 是保障設(shè)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(rèn)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(dǎo)走電流。這種認(rèn)知與現(xiàn)實的偏差,往往成為電氣火災(zāi)、觸電事故的導(dǎo)火索。深入剖析其產(chǎn)生的根源,對于規(guī)避安全風(fēng)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(shè)備安全至關(guān)重要。然而,在實際應(yīng)用中,電機過載現(xiàn)象時有發(fā)生,不僅影響設(shè)備性能,還可能引發(fā)嚴(yán)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(dǎo)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(yīng)一個波長段。探測器將光信號轉(zhuǎn)換為電信號,并通過A/D轉(zhuǎn)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”。