明纬开关电源官方网站效率与热效应的对偶挑战

导语:我们探讨电源管理领域的下一个挑战,包括效率、热管理和工程中的关键特性。那么,最重要的是什么,你对市场有何建议?

归根结底,实际上一切都与效率相关,不是吗?正确的观点是,无论是在设备本身的效率,还是在充电设备方面,您提出的所有问题——热管理、密度,以及所有这些都致力于降低或改进更高效率的实现。我相信,我所读过的一家美国家庭平均拥有大约25台联网设备。因此,这些都是设备,每个都需要充电,其中很多每天充电,有些永久充电。因此,在美国,更不用说欧洲和中国等地数亿家庭,这是一个巨大的负担。所以,它确实需要被推动,对吧?它需要在效率方面得到全面推动。

我们受到客户和市场的驱使,不仅要提高峰值效率,还要提高所有线路和负载条件下的效率。现在,有许多关注甚至是空载功率,并试图将其最小化。在每个人多个这样的设备中,即使只是永久插入的充电器,吸血鬼般损耗确实会增加,并随着时间推移造成大量损失。从我们今天所处角度来看,这很大程度上与效率息息相关。这就是为什么,我们不断创新,包括架构、更好的设计以及新材料系统整合,无论是GaN、SiC还是即将到来的,以确保我们能够提供行业最高水平的设备,同时真正最大限度减少对电网负荷。

随着我们的前行发展,我们今天主要目标更多是在连接设备之间进行充电和供电。但除了这一点之外,我们还将关注汽车等应用。在汽车领域电子内容不断增长特别是随着越来越多的人选择购买纯粹或者混合动力车辆,那么这种高性能变得越来越重要。而通过电子解决方案、电子系统实现快速且高性能运行并尽可能长时间保持充满能量状态,是必不可少的一个步骤。

因此,将能够快速且高性能运行并尽可能长时间保持充满能量状态的智能手机推向市场能力肯定可以通过电子解决方案及电子系统实现,这些系统可以最大限度地减少能源消耗并让手机尽可能长时间保持在工作状态。此外,由于智能技术日益发展,加速全球气候变化挑战应对过程中发挥作用的是新材料、新芯片解决方案,以及促进能量转换加速技术。

显然,技术格局正在迅速演变,从材料和技术角度看过去5年10年的SiC 和 GaN 采纳速度之快而广泛,我认为在许多情况下比人们预期中更快也更广泛。我认为,在面临全球暖化老化网络时采用这些材料紧迫性变得非常重要。

整个领域,从汽车到太阳能光伏再到消费级产品应用这类新材料正在迅速普及,为追求更高效、高密度、高速度需求创造了真正需求,就像之前讨论过那样。不过这样做带来了相当大的额外负担,因为这些物品几乎每天都要被重新装填。而随着交通工具数量急剧增加尤其对于那些依赖于一次性的移动方式,如飞机旅行者来说,那种额外压力成倍增长。而我认为,在那种世界里,我们玩得并不足够,但我觉得这将是一种必须以多种不同的方式去解决的问题。这就是为何我一直关注这个地方,而不是简单使用大锤子就可以解决问题,而是认真思考并提出可采用的智慧型解答。这正是我一直专注的地方,不只是花无数金钱去买解答任何一个问题;世界并不按照这种方式运作,所以我们必须聪明地处理如何接受这些新的资源。我们通常不介意细节,但今天我们的重点集中在“怎么把它们放回”上面,因此我们的控制系统将利用GaN 运行他们,将使用SiC 进行动作设计完成两者的优化版本,而且它们表现出极高硅上的运行有效性,因此我坚信这是驱动智能差异应用意味着有意义的手段,使得整个系统达到目的。我们正在尽可能快地采纳这些资源,与市场一同前进,并继续努力。如果你问关于克服全球变暖及气候危机的问题,那就是一个巨大的挑战!

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