现代电子技术之光效率与热效应并行对偶
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?
核心问题在于效率,无疑是正确的吗?不论是在讨论设备本身的效率,还是充电设备,您提出的所有问题——热管理、密度——都直接关联到无法实现或改进更高效能的根本原因。我相信,我所读到的数据显示美国平均每家拥有大约25台联网设备。这些设备每个都需要充电,其中许多每天充电,有些则是永久性的。因此,对于数亿家庭来说,这是一个巨大的负担。因此,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,还要提升所有线路和负载条件下的效能。现在,有许多关注甚至试图最小化空载功耗。在众多这样的设备中,即便只是永久插座的充电器,每个人都感受到了“吸血鬼”力量随时间增加带来的大量损失。这从我们今天所处角度来看,与效率息息相关。因此,我们不断创新,包括架构、设计以及新材料系统的整合,无论是GaN、SiC还是即将到来的,以确保我们能够提供行业内最高效能,并真正最大限度地减少对电网负荷。
随着我们的前进步伐,我们今天主要目标更多地集中在连接设备的供电与充电上。但除此之外,我们还将关注汽车等应用领域。当汽车电子内容持续增长,而特别是随着越来越多的人选择使用纯粹或混合动力车辆时,那种高效变得尤为重要。此能力通过电子解决方案和电子系统实现,将最大限度地减少能源消耗并让储存池尽可能长时间保持充满状态。
智能技术发展导致了全球气候变化挑战应对策略的大幅变革。不仅新材料即将到来,而且高性能芯片解决方案也将扮演关键角色。在促进能量转换加速方面,该如何利用技术创新,为特定市场、高可再生能源、高微网分布式能源领导者提供创新的支持?
显然,从技术和材料角度看,格局正在迅速演变。在过去5年至10年的快速采用中,比如硅碳(SiC)和氮化镓(GaN)的广泛应用远超预期。我认为,在面临全球变暖及老旧输配线的问题下,加快采用这些新材料变得紧迫无比。
从汽车到光伏太阳能再到消费级电子产品,这些新材料正迅速被采纳,以推动更高性能,更高密集度,更快充放电速度。这对于普及消费级电子产品而言,是一种真实需求,同时也给予了网络带来了相当大的负荷。而随着纯净或混合动力车辆数量激增,未来这个需求会呈指数级增长。而且我认为,在那个网络世界里,我们仍需努力以不同方式解决这个问题。大规模智能化运用必不可少,但不是简单用大锤子就可以解決一切,而必须深思熟虑并提出实际可行性的智能解决方案。这就是我们一直致力的方向,不是一味投入金钱去解决任何问题,而是智慧地接受并适应这些新材料。