开关电源基础知识入门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,您对市场有什么建议? 核心在于效率,无疑如此?不论您谈论的是设备自身的效率还是充电过程中涉及到的设备,您提出的所有问题——热管理、密度等—all these are truly significant in reducing or improving the efficiency. 我相信,我所读过的数据显示美国家庭平均拥有大约25台联网设备。因此,这些是数以百万计的设备,每个都需要充电,其中许多每天都要充电,有些则是永久性的。因此,只在美国,就更不用说欧洲、中国等地数亿家庭,这就是一个巨大的负担。所以,它真的需要被推动,对吗?它需要在效率方面得到全面推进。

我们受到客户和市场的驱动,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。在当前关注甚至是空载功耗并试图将其最小化的情况下,人们对此有着极高的关注,即使只是永久插入墙壁上的充电器。当这些“吸血鬼”力量随时间积累时,将造成大量损失。这从我们今天所处角度来看,与效率息息相关。这就是为什么,我们不断创新,包括架构改进、更好的设计以及新材料系统整合,无论是GaN、SiC还是即将到来的新材料,以确保我们的行业能提供最高级别的设备,并真正最大限度减少对电网负荷。

随着我们向前发展,今天我们的主要目标更多是在连接设备供电上。但除了这一点,我们还将关注汽车等应用领域。而且,在汽车领域电子内容不断增长特别是在渗透率不断提升的情况下,这种高效变得越来越重要。因此,将能够快速充电并尽可能高效运行的汽车推向市场,是通过电子解决方案实现的一项能力,这些解决方案可以最大限度减少能源消耗并保持长时间充满状态。

随着智能技术的发展,大量公司正在为应对全球气候变化挑战做出贡献,而新材料即将到来,以及高性能芯片解决方案也会发挥关键作用。在促进能量转换加速方面,那些哪些技术可以为特定市场、可再生能源以及微网领导者带来创新?其他能源趋势更加强调边缘可靠性,以及输送与分配线路世界各地的问题。

显然,技术格局正迅速演变,从技术和材料角度看,可以明显看到过去5年10年的SiC与GaN采用速度之快广泛程度。我认为,在许多情况下,比预期中的更快,更广泛。我认为,在面临全球变暖与老化而导致的大规模需求压力时,为何不采纳这些新材料?

整个领域,从汽车到光伏太阳能替代能源,再到消费电子产品,这些新材料正在迅速被采纳。为了推动更高性能、高密集、高速度充放電,同时消费级电子产品普及创造了真实需求,就像之前讨论过一样。大多数这些装备每天都在使用,但现在随着车辆数字化加速普及,充放電需求也相应增加,因为负载呈指数增长。而且我认为,我们对于这种网格世界如何运作并不熟悉,但我认为这将是一种需以多种不同方式解决的问题。不断努力必须应用于这个行业,以提供能够采用的智能解决方案。这是我一直关注的地方,不是简单粗暴地用大锤子打破,而是认真思考并提供适用于实际场景的情景解答。

如果你愿意付出无穷金钱,你就可以解决任何问题,对吧?但世界不是这样运作。你必须聪明地接受和应用这些新的材料。今天,我们专注于供给端——连接那些网络中的设备。在这里,我们通常不会考虑具体材质。此外,我们控制系统利用GaN进行操作,他们使用SiC进行处理已完成两者的设计,而且它们表现得非常出色,其运行效果比硅上运行还要好,所以我们觉得这真是让整个系统受益匪浅,使其实现那些目标。而且他们使得系统能够精细调整,然后应用这些具有意义的小型化零件,它们使得整个系统达到目的。此外,我想说的是,即便只有几块这样的组件,如果它们都是基于最新科技制造出来的话,也会产生巨大的影响。如果你把它们放在一起使用起来,那么就会成为改变游戏规则的一个重要步骤。

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