逆变电源效率与热管理的对偶挑战

  • 综合资讯
  • 2024年12月19日
  • 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? 实际上,所有一切都与效率紧密相连,不是吗?无论是在讨论设备本身的效率,还是正在充电的设备,您提出的所有问题、热管理、密度,都直接影响到能否实现或改进更高效率。我相信,我所读过的美国家庭平均拥有大约25台联网设备。这些都是需要充电的设备,其中很多每天都要充电,有些是永久性的充电

逆变电源效率与热管理的对偶挑战

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?

实际上,所有一切都与效率紧密相连,不是吗?无论是在讨论设备本身的效率,还是正在充电的设备,您提出的所有问题、热管理、密度,都直接影响到能否实现或改进更高效率。我相信,我所读过的美国家庭平均拥有大约25台联网设备。这些都是需要充电的设备,其中很多每天都要充电,有些是永久性的充电。因此,这对于美国乃至欧洲和中国等地数亿家庭来说是一个巨大的负担。这确实需要被推动,对吗?它需要在效率方面得到全面的推动。

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。现在很多人关注并试图最小化空载功耗,每个人都有许多这样的设备,即使只是永久插入的充电器。因此,吸血鬼功耗确实会增加,并且随着时间推移将造成大量损失。这在很大程度上与效率息息相关,因此,我们不断创新,无论是架构、设计还是新材料系统,如GaN、SiC或即将出现,以确保我们能够提供最高级别的行业服务,在我们的市场中,并最大限度减少对电网上的负荷。

随着我们向前发展,我们今天主要目标更多是连接设备以供充电和供给。但除此之外,我们还将关注汽车等应用。当汽车领域电子内容不断增长,尤其随着电动汽车渗透率持续提升时,那种高效变得越来越重要。此能力通过电子解决方案及电子系统实现,它们可以最大限度降低能源消耗并保持长时间蓄满状态。

因此,将能够快速、高效运行并推向市场的能力肯定是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减少能源消耗并保持长时间蓄满状态。此类高性能需求不仅适用于消费品,也适用于基础设施建设,比如微网技术,以及可再生能源项目。

显然技术格局正在迅速变化,从材料角度看,过去5年10年的SiC & GaN采用速度快而广泛,我认为在许多情况下,比预期中的更快也更广泛。在历史回顾中,市场往往强烈反对为新材料支付溢价。我认为,在面对全球变暖老旧输送网络时采用这些材料变得非常紧迫。

从整个领域——从汽车到光伏太阳能替代能源,再到消费应用——这些新材料正在迅速被采纳,为更高-efficiency,更高-density,更快-charging-speed 提供了真正需求,就像之前讨论过的一样。而这本身就给了電網带来了相当大的负载,因为大多数这些設備每天都会进行充電,但隨著電動車普及加速,這種負載將呈現指数級增長。而我認為我們對於那個網絡世界中如何運作仍知之甚少,但我認為這將是一個需要以多種不同方式解決的问题。大量智能應用將會出現在那裡,並且顯然整個行業都在努力尋求智慧解決方案,而不是僅依賴強力工具來解決問題。我們一直致力於這一點—深思熟慮並提出實用的智慧解決方案。

如果你知道無論付出多少金錢都能夠解決任何効益問題嗎?但世界并不運作得這麼簡單,所以我們必須聰明地處理我們如何接受並應用這些新材料。今天,我們專注於通訊與物聯網技術以及基礎設施建設等領域。在設計時,我們通常不關心材質;但是控制系統使用GaN進行操作,而他們則使用SiC進行操作。我們已經完成了兩者的設計,而且它們在硅基上運行時,其性能極為優秀。我們相信,這正是在整個系統中引導智能與微妙差異,然后應用那些具有意義的心智新材质,它讓系統能夠達成目標。我們正在盡可能快速採納這些材质,並市場也是如此,並將繼續做下去,因為我相信,這對抗全球變暖氣候變化等重大挑戰,是一個重大的工作任務之一。