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重卡充电仅需15分钟,液冷技术与超充网络正加速“充电像加油一样快”进程,充电模块电源大功率、高效率背后,磁性元件将面临何种挑战?
AI电源磁性元器件如何满足超高效率需求?新能源赛道磁技术又有哪些突破?面对内卷困局,企业如何找准技术突围方向?这场峰会大咖云集,为你一一揭晓!
为了提高效率,我们常规想法是降低DCR。
在高增长趋势下,便携储能电源对磁元件提出了小型化、高效率、低损耗的技术要求。德珑作为深耕该领域的磁元件企业,是如何满足便携储能电源对磁元件提出的技术要求的?
在功率变换器中,变压器、电感器的损耗占总损耗的20%-30%,从降低损耗角度而言,需要采用新材料和新工艺,以实现产品的高可靠性和高效率。
在工业控制、工业电源系统中,高效率的DC-DC转换器在电源转换过程中能够有效减少能量损耗,提升系统的整体能效。同时,高效率DC-DC转换器有助于降低设备的温度,从而可延长设备的使用寿命并减少维护成本,增强系统的稳定性和可靠性。而要提升DC-DC转换器效率,选择一款高性能的功率电感器很关键。
PC97材、膜包压方线、芯片电感、磁集成产品、铜铁共烧工艺以及更多高性能的材料、高效率的生产设备,想看哪个都能满足!
面对社会的需要和系统调节要求,电源的效率都是电子系统中优先考虑的因数,尤其是从电动汽车(EV)到高压通讯,以及工业基础设施整个应用范围,电源的转换效率和功率密度,对于一个成功的设计来说都是关键。
本文将应对电源功率模组完整设计挑战相关的的技术特征问题作研讨,并由此拓宽出以EGaN FET提高效率降低总成本的各类型DC-DC转换器设计方案为典例作分析说明。
一块细小的电路板(22x12mm),却是一个能输出1A或2.2A恒定电流的高效率LED驱动器。通过一白色的LED矩阵能形成非常光亮的车灯照明,或做成强光的手电筒或其他光源,其驱动电源可采用锂离子电池组或锂钋(LiPo)电池组。还具有亮度可调控功能和闪光功能,这是一个结构先进、配置紧凑的现代化设计。