光伏新能源产品对晶振要求比较高,哪个品牌的晶振使用比较放心?
这个必须是晶峰品牌,世界一流的新能源客户几乎都在使用晶峰的产品,行业标杆企业用的晶振,你查下料号就知道是晶峰的,JF10.000M9S20F2030E2B等好几款都是行业通用
石英晶振的应用领域非常宽泛,这也是我从晶友嘉JYJE了解到的,比如新能源汽车电子,智能机器人,蓝牙,移动终端,物联网,无人机,医疗电子等等。当然可能在未来还有很多领域需要这类产品,企业在发展的过程中也在不断的摸索前行。
太阳能发电有哪些配件组成
太阳能发电有哪些配件组成,太阳能发电被称为最理想的新能源。无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电,建设周期短,获取能源花费的时间短。下面就来看看太阳能发电有哪些配件组成。
太阳能发电有哪些配件组成1太阳能发电系统由太阳能电池板、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V,还需
要配置逆变器。各部分的作用为:
+ 太阳电池板:太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作
用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本;
+ 太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护
的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关
都应当是控制器的可选项;
+ 蓄电池:一般为铅电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太
阳能电池板所发出的电能储
太阳能发电有哪些配件组成2太阳能发电系统由那些设备组成?
1,太阳能电池板
太阳能板是太阳能发电系统中的核心零部件,太阳能板的用处是将太阳的光能转换为电量。太阳能板是太阳能发电系统中最重要的零部件之一,其效率和寿命是取决于太阳能电池是不是具备使用价值的关键要素。
2,太阳能控制器
太阳能控制器是由专用型处理器CPU、电子元件、显示屏、控制开关功率管等构成。市场大多数由MPPT和PWM两款控制器。
主要特点:
1、使用了单片机和专用软件,实现了智能控制
2、利用蓄电池放电率特性修正的准确放电控制。放电终了电压是由放电率曲线修正的控制点,消除了单纯的电压控制过放的不准确性,符合蓄电池固有的特性,即不同的放电率具有不同的终了电压。
3、具有过充、过放、电子短路、过载保护、独特的防反接保护等全自动控制以上保护均不损坏任何部件,不烧保险
4、采用了串联式PWM充电主电路,使充电回路的电压损失较使用二极管的充电电路降低近一半,充电效率较非PWM高3%-6%,增加了用电时间过放恢复的'提升充电,正常的直充,浮充自动控制方式使系统由更长的使用寿命同时具有高精度温度补偿
5、直观的LED发光管指示当前蓄电池状态,让用户了解使用状况
6、所有控制全部采用工业级芯片(仅对带I工业级控制器),能在寒冷、高温、潮湿环境运行自如。同时使用了晶振定时控制,定时控制精确。
7、取消了电位器调整控制设定点,而利用了E方存储器记录各工作控制点,使设置数字化,消除了因电位器震动偏位、温漂等使控制点出现误差降低准确性、可靠性的因素
8、使用了数字LED显示及设置,一键式操作即可完成所有设置,使用极其方便直观的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项
3,逆变器
太阳能输出通常是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的电器给予电量,必须将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,所以必须采用DC-AC逆变器。
光伏发电的配件有哪些?
光伏支架、太阳能光伏压块、光伏压块设备、光伏螺栓、光伏夹具、光伏连接件、光伏止动垫片等等。这些都是太阳能光伏支架的配件。
光伏支架也可以称为太阳能光伏支架,它是太阳能光伏发电系统中的配件,它的作用是摆放、安装以及固定太阳能电池板。光伏支架生产厂家一般生产的光伏支架材质有铝合金、碳钢以及不锈钢。其中碳钢和不锈钢材质作为太阳能重要的支撑支架,碳钢表面做热镀锌处理,户外使用30年不生锈,特点为:无焊接、无钻孔、100%可调、100%可反复利用。
太阳能发电有哪些配件组成3太阳能发电系统(电站)由太阳能电池组、蓄电池组、逆变器和太阳能充电控制器组成,可以直接供应12V、24V或48V直流,也可提供220V、380V交流供电。
(一) 太阳电池板的作用是将太阳辐射能直接转换成直流电,供负载使用或存贮于蓄电池内备用。一般根据用户需要,将若干太阳电池板按一定方式连接,组成太阳能电池方阵,再配上适当的支架及接线盒组成。
(二)充电控制器主要由专用处理器CPU、电子元器件、显示器、开关功率管等组成。在太阳发电系统中,充电控制器的基本作用是为蓄电池提供佳的充电电流和电压,快速、平稳、高效的为蓄电池充电,并在充电过程中减少损耗、尽量延长蓄电池的使用寿命;同时保护蓄电池,避免过充电和过放电现象的发生。同时记录并显示系统各种重要数据,如充电电流、电压等。
(三) 逆变器的作用就是将太阳能电池方阵和蓄电池提供的低压直流电逆变成220V或380V交流电,供给交流负载使用。
(四)蓄电池组是将太阳电池方阵发出的直流电贮存起来, 供负载使用。在光伏发电系统中, 蓄电池处于浮充放电状态。白天太阳能电池方阵给蓄电池充电,同时方阵还给负载用电,晚上负载用电全部由蓄电池供给。因此, 要求蓄电池的自放电要小, 而且充电效率要高, 同时还要考虑价格和使用是否方便等因素。
太阳能发电系统显著特点:
1、供电可靠度接近,能充分适应各种气象条件;
2、设备运行自动控制,能实现无人值守及远程监控;
3、管理维护简单便利,运行费用极低;
4、主要部件使用寿命20年以上。
5、一次投资,长期受益
国外晶振评价高的是日本epson晶振、KDS晶振、
台湾希华晶振、加高晶振质量也不错。
本司代理销售,一级授权代理商。
总公司 湖北泰晶电子科技股份有限公司
受海外疫情的影响,汽车供应链上的企业大范围停工,产能下降,很多关键原材料及零部件供需失衡,为此近期部分零部件企业纷纷对旗下产品售价进行了上调,国内汽车零部件正迎来新一轮涨价潮。
疫情致供需失衡 汽车零部件迎涨价潮
进入四月,国内车市进一步回暖,而海外市场因疫情的持续蔓延仍在不断恶化,众多车企和零部件企业不得不一再延长停工时间。工厂长时间关停,带来的结果必然是产能大幅下降,供应不足,利润受损。
但另一方面企业各方面运营成本却仍需继续支出,如员工工资、疫情带来的额外经营费用等,此外还有上游原材料也存在涨价迹象,进一步加大了零部件企业的经营压力。综合考虑之下,一些供应商也开始对旗下产品实施涨价,以尽量降低疫情带来的负面影响。
据盖世汽车近日发起的一份有近一千五百人参与的调查显示,近半数参与者表示其所在企业近期遭遇过供应商涨价,27%的参与者表示其所在公司近期没有遇到供应商涨价情况。这些参与者分别来自整车制造商、Tier1、Tier2、原材料厂家等不同的汽车供应链层级,业务涵盖整车制造、内外饰、底盘、动力总成、三电系统、汽车电子等多个领域。这意味着目前在汽车供应链的多个环节都存在涨价的情况。
国内激光雷达初创公司镭神智能日前就表示,受国外疫情肆虐的影响,该公司已陆续收到了原材料供应减产、价格再度大幅激增20%-50%的通知。据镭神智能发布的(疑似)其供应商航天集团的一则内部消息显示,由于疫情持续蔓延,一些企业的海外工厂停产,部分产品配套压力大,除厂家涨价外,市场上甚至还存在用户自发提价争抢市场中现货的行为,包括渠道手中的货和工厂的现货,形势之严峻可见一斑。
在轮胎领域,包括住友橡胶、米其林、固特异、倍耐力等在内的多个轮胎品牌也已发布了涨价声明,以尽量扭转亏损。其中住友橡胶自3月1日起,将北美市场的轮胎价格上调5%;米其林宣布自3月16日起在美国市场涨价7%,在加拿大市场涨价5%;固特异则自4月1日起,将北美市场乘用车轮胎的售价上调5%。
上述企业在此次疫情中均受到了较大的冲击,比如米其林继3月份宣布暂时关闭西班牙、法国和意大利的工厂,近日又在公司高层中实施了降薪,来应对疫情给公司带来的负面影响。固特异则暂停了在欧洲、北美洲、南美洲的轮胎生产和轮胎翻新工厂的运营。
汽车电子元器件市场价格近期也出现了明显波动。据悉,目前汽车用的MCU等电子元器件已经普遍涨价2-3成,有的甚至涨价了2倍以上。MLCC(片式多层陶瓷电容)作为汽车电子线路中必不可少的基础电子元件亦如此,该领域以日系厂商占有较明显的领先优势,特别是日本村田,全球市场份额超过 25%,其次是韩国三星电机,在此次疫情中日本和韩国受影响也相对较严重,很多半导体企业被迫停产,相关元器件供应紧缺,由此加剧了涨价趋势。据悉,3月底国内MLCC龙头国巨已经对渠道进行了一轮提价,此外国内被动元件龙头风华高科此前亦有过提价举动。
为此,一些零部件企业迫于供应商涨价的压力,也选择对旗下产品进行涨价。如镭神智能已经从2020年4月1日起对旗下全线激光雷达产品价格正式上调20%,而对4月1日前签下的订单则继续按原价执行,并以同等品质进行供货。
32%的参与者表示尽管面临供应商涨价,其所在公司依旧会继续在原供应商处进行采购,并不会对旗下产品进行涨价,而是选择自我消化供应商涨价所带来的成本上升。还有部分零部件企业则选择更换供应商。
更换供应商其实是很多企业比较容易想到的,比如早期国内爆发疫情时,吉利就因部分供应商迟迟不能复工,在地方政府的帮助下更换了一批供应商。但对于大部分零部件企业来说,由于目前疫情已经蔓延至全球200多个国家和地区,绝大部分的主流汽车市场均已遭受冲击,另一方面更换供应商还面临验证周期长、技术要求高等问题,实际可操作空间比较有限。
汽车零部件涨价为大势所趋 整车提价乏力
值此疫情特殊时期,镭神智能是少数公开宣布涨价的零部件企业之一,尽管如此,更大规模的涨价潮或在路上。
据此次调查,71%的参与者认为接下来还会有更多的零部件企业加入涨价行列。一个重要的判断依据是疫情持续的时间长短。据此次调查,75%的参与者认为此次疫情还将持续3个月以上,其中42%的参与者认为疫情还将持续3-6个月,33%的参与者认次疫情将持续6个月,甚至更长。
更长的疫情持续时间,对于零部件企业就意味着更长的停工时间,和更少的产能,这无疑会进一步加剧关键零部件“僧多粥少”的局面。例如MLCC领域,伴随着新型冠状病毒疫情在海外的持续蔓延,多国采取“封城”手段,头部企业如村田、三星电机等多个本土及海外工厂面临停工或物流限制,短期供给受限,直接影响了被动元件的全球供应量,涨价已成大势。有分析机构预测,在电子元器件新一轮涨价潮中,MLCC、电阻、硅片、晶振、CCL、存储、面板、LED芯片等无一幸免。
仅17%的参与者认为后期不会有更多的企业加入涨价潮。虽然目前很多上游原材料供应商产能紧张,但下游的Tier1、整车厂等在此次疫情中也受到了较大的冲击,部分在重点疫区的企业甚至不得不继续延长停工时间,由此导致下游对相关零部件的需求也出现了大幅度的下滑,在供需两弱的情况下,市场缺乏涨价动力。“公司产品价格本质上是根据市场供需调整,而非由疫情决定。”一家MLCC公司的员工如是说。
那么零部件涨价会否导致后期整车价格也随之上涨?以MLCC为例,在普通汽车上,每辆车的MLCC使用量大约在3000~4000颗,在新能源汽车可达到10000颗,纯电动汽车所需数量更多,可达18000颗。如今MLCC有涨价的趋势,是否意味着整车的价格也将上涨?
据此次调查,仅18%的参与者认为存在这种可能,45%的参与者则认为接下来整车的价格不会上涨。近期有些消费者担心海外车企大规模停产会造成供应紧张,特别是进口车,比如雷克萨斯供应不足,因此车企会借机涨价,但笔者仔细观察下来发现目前市场上并未有涨价的迹象,也缺乏涨价的利好支撑,销量就是最好的说明。
据最新统计数据显示,尽管3月份我国汽车产销均超过140万辆,分别达到142.2万辆和143.0万辆,环比分别实现了399.2%和361.4%的增长,反弹明显,然而相较于2019年同期还有较大的差距,下滑幅度分别达到44.5%和43.3%。1~3月新车总销量同样不容乐观,仅完成了347.4万辆和367.2万辆,同比分别下降45.2%和42.4%。固然目前国内车市随着疫情的逐渐好转在不断升温,车企断然不会在此时涨价,打击消费者的购车热情。
值得一提的是,受国家及地方政策的支持,近期消费者购车非但不会涨价,反而还会享受一定额度的优惠。据盖世汽车不完全统计,为进一步提振车市,促进地方汽车产业稳定增长,近两个月国内先后有山西、四川、广州、宁波、烟台、长春、南昌、长沙、湘潭等多个省市出台了购车补贴政策,补贴额度从一千元到2.3万元不等,详情请见《各地购车补贴政策密集出台 谁最大方》。因此有购车需求的消费者,近期可以考虑出手。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
太阳能的利用目前还不是很普及,利用太阳能发电还存在成本高、转换效率低的问题,但是太阳能电池在为人造卫星提供能源方面得到了应用。
人类依赖这些能量维持生存,其中包括所有其他形式的可再生能源(地热能资源除外),虽然太阳能资源总量相当于人类所利用的能源的一万多倍,但太阳能的能量密度低,而且它因地而异,因时而变,这是开发利用太阳能面临的主要问题。太阳能的这些特点会使它
清立太阳能工程图
在整个综合能源体系中的作用受到一定的限制。
太阳能既是一次能源,又是可再生能源。它资源丰富,既可免费使用,又无需运输,对环境无任何污染。为人类创造了一种新的生活形态,使社会及人类进入一个节约能源减少污染的时代。
建设太空太阳能发电站的设想早在1968年就有人提出,但直到最近人类才开始真正将之付诸行动。日本可谓此项目的先驱者之一,该项目预计耗资210亿美金,发电量能达到十亿瓦特,能供29.4万个家庭使用。在太空建太阳能发电站,无论气候如何,均可利用太阳能发电,这与在地球上建立太阳能发电站的情况不同。
光热利用
它的基本原理是将太阳辐射能收集起来,通过与物质的相互作用转换成热能加以利用。目前使用最多的太阳能收集装置,主要有平板型集热器、真空管集热器、陶瓷太阳能集热器和聚焦集热器(槽式、碟式和塔式)等4种。通常根据所能达到的温度和用途的不同,而把太阳能光热利用分为低温利用(<200℃)、中温利用(200~800℃)和高温利用(>800℃)。目 前低温利用主要有太阳能热水器、太阳能干燥器、太阳能蒸馏器、太阳能采暖(太阳房)、太阳能温室、太阳能空调制冷系统等,中温利用主要有太阳灶、太阳能热发电聚光集热装置等,高温利用主要有高温太阳炉等。
发电利用
清立新能源未来太阳能的大规模利用是用来发电。利用太阳能发电的方式有多种。已实用的主要有以下两种。
1、光—热—电转换。即利用太阳辐射所产生的热能发电。一般是用太阳能集热器将所吸收的热能转换为工质的蒸汽,然后由蒸汽驱动气轮机带动发电机发电。前一过程为光—热转换,后一过程为热—电转换。
2、光—电转换。其基本原理是利用光生伏特效应将太阳辐射能直接转换为电能,它的基本装置是太阳能电池。
太阳能电池
【材料要求】耐紫外光线的辐射,透光率不下降。钢化玻璃作成的组件可以承受直径25毫米的冰球以23米/秒的速度撞击。
【装用的EVA胶膜固化后的性能要求】透光率大于90%;交联度大于65-85%;剥离强度(N/cm),玻璃/胶膜大于30;TPT/胶膜大于15;耐温性:高温85℃、低温-40℃;太阳电池的背面,耐老化、耐腐蚀、耐紫外线辐射、不透气等。
【用途】太阳能发电广泛用于太阳能路灯、太阳能杀虫灯、太阳能便携式系统,太阳能移动电源,太阳能应用产品,通讯电源,太阳能灯具,太阳能建筑等领域。
太阳能在2050年前可能将成为电力的主要来源,受助于发电设备成本大跌。IEA报告表示,2050年前太阳能光伏(PV)系统将最多为全球贡献16%的电力,来自太阳能发电厂的太阳能热力发电(STE)将提供11%的电力。
光化利用
这是一种利用太阳辐射能直接分解水制氢的光—化学转换方式。它包括光合作用、光电化学作用、光敏化学作用及光分解反应。
光化转换就是因吸收光辐射导致化学反应而转换为化学能的过程。其基本形式有植物的光合作用和利用物质化学变化贮存太阳能的光化反应。
植物靠叶绿素把光能转化成化学能,实现自身的生长与繁衍,若能揭示光化转换的奥秘,便可实现人造叶绿素发电。太阳能光化转换正在积极探索、研究中。
通过植物的光合作用来实现将太阳能转换成为生物质的过程。巨型海藻。
燃油利用
欧盟从2011年6月开始,利用太阳光线提供的高温能量,以水和二氧化碳作为原材料,致力于“太阳能”燃油的研制生产。截止目前,研发团队已在世界上首次成功实现实验室规模的可再生燃油全过程生产,其产品完全符合欧盟的飞机和汽车燃油标准,无需对飞机和汽车发动机进行任何调整改动。
研制设计的“太阳能”燃油原型机,主要由两大技术部分组成:第一部分利用集中式太阳光线聚集产生的高温能量,辅之ETH Zürich 自主知识产权的金属氧化物材料添加剂,在自行设计开发的太阳能高温反应器内将水和二氧化碳转化成合成气(Syngas),合成气的主要成分为氢气和一氧化碳;第二部分根据费-托原理(Fischer-Tropsch Principe),将余热的高温合成气转化成可商业化应用于市场的“太阳能”燃油成品。
衍生产品
就人类直接利用太阳能还处于初级阶段,主要有太阳能集热、太阳能热水系统、太阳能暖房、太阳能发电、太阳能无线监控等方式。
无线监控
随着现代化企业制度在我国的普及和深化发展,企业的信息化建设不断深入,利用数字视频技术对企业进行
安全防范工作已是大势所趋,结合太阳能技术的发展,推出真正的Winncam零布线无线监控解决方案。(太阳能无线监控安装效果图)
在现代化工业园中,实施视频监控系统,安全保卫部门可以实现在工业园区门口、主要道路、办公楼、周界围墙等地点进行实时全天候视频监控;相关部门可以了解现场情况,加强园区安全保卫管理,提高工作效率;相关管理部门可以实时了解各个监控点的情况;企业领导在办公室利用桌面微机,可以随时了解各主各个监控点实时状况,处理突发事件,亦可以记录多天前的情况,进行追踪分析,除本地建立网络监控系统外,还可对分支机构进行集中远程视频监控.随时考察员工的实际生产劳动纪律众诚天合公司案根据园区的实际需求,有些点取电困难,我们采用太阳能供电,参照有关国际标准和国家标准,并结合我公司对工业园区监控所积累的经验,编制出这套零布线太阳能无线监控技术方案。
整体解决思路
通过对现场的分析我们得出结论,整套系统我们采用Winncam无线网桥2.4 和5.8 的无线网桥混合组网,通过点对点和点对多点的组网方式,组建三级无线传输网络,使得音视频能流畅的在网络中穿行;设备的前端我们建议采用红外网络摄像机,后端接受可以用电脑,也可用DVR;但是DVR 需要用解码功能。最后我们在后端可以随时查看和管理整套系统。
无线连接
太阳能无线连接拓扑图:
太阳能无线监控
集热器
太阳能热水器装置通常包括太阳能集热器、储水箱、管道及抽水泵其他部件。另外在冬天需要热交换器和膨胀槽以及发电装置以备电厂不能供电之需。太阳能集热器(solar collector)在太阳能集热系统中,接受太阳辐射并向传热工质传递热量的装置。按传热工质可分为液体集热器和空气集热器。按采光方式可分为聚光型集热器和吸热型集热器两种。另外还有一种真空集热器:一个好的太阳能集热器应该能用20~30年。自从大约1980年以来所制作的集热器更应维持40~50年且很少进行维修。
热水系统
早期最广泛的太阳能应用即用于将水加热,现今全世界已有数百万太阳能热水装置。太阳能热水系统主要元件包括收集器、储存装置及循环管路三部分。此外,可能还有辅助的能源装置(如电热器等)以供应无日照时使用,另外尚可能有强制循环用的水,以控制水位或控制电动部份或温度的装置以及接到负载的管路等。依循环方式太阳能热水系统可分两种:
1.自然循环式:
此种型式的储存箱置于收集器上方。水在收集器中接受太阳辐射的加热,温度上升,造成收集器及储水箱中水温不同而产生密度差,因此引起浮力,此一热虹吸现像,促使水在储水箱及收集器中自然流动。由于密度差的关系,水流量于收集器的太阳能吸收量成正比。此种型式因不需循环水,维护甚为简单,故已被广泛采用。
2.强制循环式:
热水系统用水使水在收集器与储水箱之间循环。当收集器顶端水温高于储水箱底部水温若干度时,控制装置将启动水使水流动。水入口处设有止回阀以防止夜间水由收集器逆流,引起热损失。由此种型式的热水系统的流量可得知(因来自水的流量可知),容易预测性能,亦可推算于若干时间内的加热水量。如在同样设计条件下,其较自然循环方式具有可以获得较高水温的长处,但因其必须利用水,故有水电力、维护(如漏水等)以及控制装置时动时停,容易损坏水等问题存在。因此,除大型热水系统或需要较高水温的情形,才选择强制循环式,一般大多用自然循环式热水器。
发电系统
太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V,还需要配置逆变器。
太阳能发电系统分为离网发电系统与并网发电系统:
1、离网发电系统。主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。
2、并网发电系统就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电这后直接接入公共电网。并网发电系统有集中式大型并网电站一般都是国家级电站,主要特点是将所发电能直接输送到电网,由电网统一调配向用户供电。但这种电站投资大、建设周期长、占地面积大,还没有太大发展。而分散式小型并网发电系统,特别是光伏建筑一体化发电系统,由于投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等优点,是目 前并网发电的主流。
太阳能板
太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能后,输出直流电存入蓄电池中。太阳能电池板是太阳能发电系统中最重要的部件之一,其转换率和使用寿命是决定太阳电池是否具有使用价值的重要因素。 组件设计:按国际电工委员会IEC:1215:1993标准要求进行设计,采用36片或72片多晶硅太阳能电池进行串联以形成12V和24V各种类型的组件。该组件可用于各种户用光伏系统、独立光伏电站和并网光伏电站等。
原材料特点:电池片:采用高效率(16.5%以上)的单晶硅太阳能片封装,保证太阳能电池板发电功率充足。 玻璃: 采用低铁钢化绒面玻璃(又称为白玻璃), 厚度3.2mm,在太阳电池光谱响应的波长范围内(320-1100nm)透光率达91%以上,对于大于1200 nm的红外光有较高的反射率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射,透光率不下降。EVA:采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的厚度为0.78mm的优质EVA膜层作为太阳电池的密封剂和与玻璃、TPT之间的连接剂。具有较高的透光率和抗老化能力。TPT:太阳电池的背面覆盖物—氟塑料膜为白色,对阳光起反射作用,因此对组件的效率略有提高,并因其具有较高的红外发射率,还可降低组件的工作温度,也有利于提高组件的效率。当然,此氟塑料膜首先具有太阳电池封装材料所要求的耐老化、耐腐蚀、不透气等基本要求。边框:所采用的铝合金边框具有高强度,抗机械冲击能力强。也是太阳能发电系统中价值最高的部分。
太阳能控制器
太阳能控制器是由专用处理器CPU、电子元器件、显示器、开关功率管等组成。
主要特点:
1、使用了单片机和专用软件,实现了智能控制;
2、利用蓄电池放电率特性修正的准确放电控制。放电终了电压是由放电率曲线修正的控制点,消除了单纯的电压控制过放的不准确性,符合蓄电池固有的特性,即不同的放电率具有不同的终了电压。
3、具有过充、过放、电子短路、过载保护、独特的防反接保护等全自动控制;以上保护均不损坏任何部件,不烧保险;
4、采用了串联式PWM充电主电路,使充电回路的电压损失较使用二极管的充电电路降低近一半,充电效率较非PWM高3%-6%,增加了用电时间;过放恢复的提升充电,正常的直充,浮充自动控制方式使系统由更长的使用寿命;同时具有高精度温度补偿;
5、直观的LED发光管指示当前蓄电池状态,让用户了解使用状况;
6、所有控制全部采用工业级芯片(仅对带I工业级控制器),能在寒冷、高温、潮湿环境运行自如。同时使用了晶振定时控制,定时控制精确。
7、取消了电位器调整控制设定点,而利用了E方存储器记录各工作控制点,使设置数字化,消除了因电位器震动偏位、温漂等使控制点出现误差降低准确性、可靠性的因素;
8、使用了数字LED显示及设置,一键式操作即可完成所有设置,使用极其方便直观的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项;
能源电源
第一个空间太阳电池载于1958年发射的Vangtuard I,体装式结构,单晶Si衬底,效率约10%(28℃)。到了1970年代,人们改善了电池结构,采用BSF、光刻技术及更好减反射膜等技术,使电池的效率增加到14%。在70年代和80年代,地面太阳电池大约每5.5年全球产量翻番;而空间太阳电池在空间环境下的性能,如抗辐射性能等得到了较大改善。由于80年代太阳电池的理论得到迅速发展,极大地促进了地面和空间太阳电池性能的改善。到了90年代,薄膜电池和Ⅲ-Ⅴ电池的研究发展很快,而且聚光阵结构也变得更经济,空间太阳电池市场竞争十分激烈。在继续研究更高性能的太阳电池,主要有两种途径:研究聚光电池和多带隙电池。
电池效率
由于太阳电池在不同光强或光谱条件下效率一般不同,对于空间太阳电池一般采用AM0光谱(1.367KW/㎡),对于地面应用一般采用AM1.5光谱(即地面中午晴空太阳光,1.000 KWm-2)作为测试电池效率的标准光源。太阳电池在AM0光谱效率一般低于AM1.5光谱效率2~4个百分点,例如一个AM0效率为16%的Si太阳电池AM1.5效率约为19%)。
◎ 25℃,AM0条件下太阳电池效率
电池类型 面积(cm2) 效率(%) 电池结构
一般Si太阳电池 64cm2 14.6 单结太阳电池
先进Si太阳电池 4cm2 20.8 单结太阳电池
GaAs太阳电池 4cm2 21.8 单结太阳电池
InP太阳电池 4cm2 19.9 单结太阳电池
GaInP/GaAs 4cm2 26.9 单片叠层双结太阳电池
GaInP/GaAs/Ge 4cm2 25.5 单片叠层双结太阳电池
GaInP/GaAs/Ge 4cm2 27.0 单片叠层三结太阳电池
◎ 聚光电池
GaAs太阳电池 0.07 24.6 100X
GaInP/GaAs 0.25 26.4 50X,单片叠层双结太阳电池
GaAs/GaSb 0.05 30.5 100X,机械堆叠太阳电池
空间太阳电池在大气层外工作,在近地球轨道太阳平均辐照强度基本不变,通常称为AM0辐照,其光谱分布接近5800K黑体辐射光谱,强度1353mW/cm2。因此空间太阳电池多采用AM0光谱设计和测试。
空间太阳电池通常具有较高的效率,以便在空间发射的重量、体积受限制的条件下,能获得特定的功率输出。特别在一些特定的发射任务中,如微小卫星(重量在50~100公斤)上应用,要求单位面积或单位重量的比功率更高。
抗辐照性能
空间太阳电池在地球大气层外工作,必然会受到高能带电粒子的辐照,引起电池性能的衰减,主要原因是由于电子或质子辐射使少数载流子的扩散长度减小。其光电参数衰减的程度取决于太阳电池的材料和结构。还有反向偏压、低温和热效应等因素也是电池性能衰减的重要原因,尤其对叠层太阳电池,由于热胀系数显著不同,电池性能衰减可能更严重。
空间太阳电池的可靠性
光伏电源的可靠性对整个发射任务的成功起关键作用,与地面应用相比,太阳电池/阵的费用高低并不重要,因为空间电源系统的平衡费用更高,可靠性是最重要的。空间太阳电池阵必须经过一系列机械、热学、电学等苛刻的可靠性检验。
Si太阳电池
硅太阳电池是最常用的卫星电源,从1970年代起,由于空间技术的发展,各种飞行器对功率的需求越来越大,在加速发展其他类型电池的同时,世界上空间技术比较发达的美、日和欧空局等国家,都相继开展了高效硅太阳电池的研究。以日本SHARP公司、美国的SUNPOWER公司以及欧空局为代表,在空间太阳电池的研究发展方面领先。其中,以发展背表面场(BSF)、背表面反射器(BSR)、双层减反射膜技术为第一代高效硅太阳电池,这种类型的电池典型效率最高可以做到15%左右,目 前 在轨的许多卫星应用的是这种类型的电池。
到了70年代中期,COMSAT研究所提出了无反射绒面电池(使电池效率进一步提高)。但这种电池的应用受到限制:一是制备过程复杂,避免损坏PN结;二是这样的表面会吸收所有波长的光,包括那些光子能量不足以产生电子-空穴对的红外辐射,使太阳电池的温度升高,从而抵消了采用绒面而提高的效率效应;三是电极的制作必须沿着绒面延伸,增加了接触的难度,使成本升高。
80年代中期,为解决这些问题,高效电池的制作引入了电子器件制作的一些工艺手段,采用了倒金子塔绒面、激光刻槽埋栅、选择性发射结等制作工艺,这些工艺的采用不但使电池的效率进一步提高,而且还使得电池的应用成为可能。特别在解决了诸如采用带通滤波器消除温升效应以后,这类电池的应用成了空间电源的主角。
虽然很多工艺技术是由一些研究所提出,但却是在一些比较大的公司得到了发扬光大,比如倒金子塔绒面、选择性发射结等工艺是在澳大利亚新南威尔士大学光伏研究中心出现,但日本的SHARP公司和美国的SUNPOWER公司目 前的技术水平却为世界一流,有的技术甚至已经移植到了地面用太阳电池的大批量生产。
为了进一步降低电池背面复合影响,背面结构则采用背面钝化后开孔形成点接触,即局部背场。这些高效电池典型结构为PERC、PERL、PERT、PERF[1],其中前种结构的电池已经在空间获得实用。典型的高效硅太阳电池厚度为100μm,也被称为NRS/BSF(典型效率为17%)和NRS/LBSF(典型效率为18%),其特征是正面具有倒金子塔绒面的选择性发射结构,前后表面均采用钝化结构来降低表面复合,背面场采用全部或局部背场。实际应用中还发现,虽然采用局部背场工艺的电池要普遍比NRS/BSF的电池效率高一个百分点,但通常局部背场的抗辐照能力比较差。
到了上世纪90年代中期,空间电源工程人员发现,虽然这种类型电池的初期效率比较高,但电池的末期效率比初期效率下降25%左右,限制了电池的进一步应用,空间电源的成本仍然不能很好地降低。
为了改变这种情况,以SHARP为首的研究机构提出了双边结电池结构,这种电池的出现有效地提高了电池的末期效率,并在HES、HES-1卫星上获得了实际应用。
另外研究人员还发现,卫星对电池阵位置的要求比较苛刻,
太阳能路灯
如果太阳电池阵不对日定向或对日定向差等都会影响到卫星电源的功率,这在一定程度上也限制了卫星整体系统的配置。比如空间站这样复杂的飞行器,有的电池阵几乎不能完全保证其充足的太阳角,因而就需要高效电池来满足要求。虽然目 前已经部分应用了常规的高效电池,但电池的高的α吸收系数、有限的空间和重量的需要使其仍然不能满足空间系统大规模功率的需要。传统的电池结构仍然受到很大程度的限制。在这种情况下,俄罗斯在研究高效硅电池初期就侧重于提高电池的末期效率为主,在结合电池阵研究方面提出了双面电池的构想并获得了成功,真正做到了高效长寿命和低成本。
太阳能路灯
太阳能路灯是一种利用太阳能作为能源的路灯,因其具有不受供电影响,不用开沟埋线,不消耗常规电能,只要阳光充足就可以就地安装等特点,因此受到人们的广泛关注,又因其不污染环境,而被称为绿色环保产品。太阳能路灯即可用于城镇公园、道路、草坪的照明,又可用于人口分布密度较小,交通不便经济不发达、缺乏常规燃料,难以用常规能源发电,但太阳能资源丰富的地区,以解决这些地区人们的家用照明问题。
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电子制造行业
1、安防龙头:海康威视,全球安防视频监控产品龙头企业。公司为全球提供领先的视频产品、专业的行业解决方案与内容服务。服务的对象有:公安、交通、司法、文教卫、金融、能源、智能楼宇等。
公司看点:全球各产业智能化、数字化加深,以视频为核心的智能物联网应用正逐步加大。
2、消费电子龙头:立讯精密,被誉为国内的“富士康”,有超越富士康成为,全球第一消费电子制造龙头的潜力。公司专注于研发生产:连接器、连接线、马达、无线电子、FPC、无线、声学、电子模块等产品,广泛运用于消费电子、通讯、企业级、汽车以及医疗等领域。
公司看点:进入苹果产业链。相关业务有:苹果手机组装、无线蓝牙耳机模组代工、苹果智能手表代工。
3、防护玻璃龙头:蓝思科技,全球消费电子防护玻璃龙头企业。公司主要产品有:3C(手机、平板、笔记本)防护外屏、数码相机镜片、智能穿戴玻璃材料、车载电子玻璃材料等。
公司看点:进入苹果产业链。为苹果手机提供外屏、边框、背面玻璃盖板等,未来有望继续深入苹果智能手表、VR、AVR等产品。
4、TWS代工龙头:歌尔股份,全球无线蓝牙耳机模组代工龙头企业。公司专注于声学、传感器、光电、3D封装模组等精密零组件,未来有望在VR、AVR、智能穿戴等多领域发力。
公司看点:进入苹果产业链。代工苹果的Air pods、Air pods pro等产品。
5、ODM+功率半导体龙头:闻泰科技,全球智能手机组装、功率半导体龙头企业。
公司看点:5G换机潮的催化,以及新能源汽车带来的半导体器件使用增量。近期收购欧菲光摄像头模组业务,切入苹果供应体系,或许在未来跟苹果公司能有更深入的合作。
半导体行业
1、芯片制造龙头:中芯国际,国内芯片制造第一龙头企业。公司主营芯片制造,也涉及芯片设计、封装等业务,是一家一体化的芯片公司。
公司看点:芯片生产中各环节的国产替代,作为国内芯片制造的希望,它遇上了国家大力发展半导体的好时期。
2、手机摄像芯片龙头:韦尔股份,全球手机摄像芯片设计龙头企业之一。公司收购豪威半导体,成为全球第三大设计摄像芯片设计产商。
公司看点:单个智能手机摄像头数目不断增加,带来了手机摄像芯片的需求增加。
3、芯片制造设备龙头:北方华创,国内部分芯片制造设备龙头企业。公司产品有:等离子体刻蚀机、物理气相沉淀设备、化学气相沉淀设备。
公司看点:产品稀缺、国产替代、国运。
4、存储芯片设计龙头:兆易创新,国内存储芯片设计龙头企业之一。
公司看点:NOR Flash芯片全球第三,同时拥有NOR Flash、DRAM自主研发能力。
5、特种芯片龙头:紫光国微,国内特种芯片设计龙头企业。
公司看点:随着汽车数字化、智能化、网联化,汽车半导体有望持续井喷,公司的晶体石英晶振、DRAM、FPGA/CPLD、车载MCD、智能安全芯片等,车规级产品均受益。
6、指纹芯片设计龙头:汇顶科技,全球指纹芯片设计龙头企业。
公司看点:产品市场空间比较饱和,等待新生领域的诞生。
7、模拟芯片龙头:圣邦股份,国内模拟芯片龙头企业。
公司看点:国产替代、国运。
8、半导体封装龙头:长电科技、通富微电、华天科技,由于封装领域销售净利率较低,我就不做一一介绍了。
计算机软件行业
1、金融IT龙头:恒生电子,国内金融IT龙头企业。
公司看点:国内金融业进入关键发展期,做大做强金融市场是国家的战略目标之一。
2、软件应用服务龙头:用友网络,国内软件应用服务龙头企业。公司主要业务有:云服务、软件服务、金融服务等。
公司看点:国内云市场空间巨大,企业管理智能化(软件应用)。收购大易招聘云,完善HR产品布局。
3、人工智能软件龙头:科大讯飞,国内智能语音龙头企业。
公司看点:AI(人工智能),迎来产业风口。
4、互联网安全龙头:三六零,国内互联网安全技术龙头企业。
公司看点:老牌电脑杀毒软件,错失移动端(手机)的最好发展期。
元器件行业
1、全球PCB综合龙头企业:鹏鼎科技,全球最大PCB设备制造商。
公司看点:5G技术的催化,消费电子产品的需求增长。
2、陶瓷器元件龙头:三环集团,全球陶瓷器元件龙头企业之一。
公司看点:5G终端的市场需求持续增长,以及国产替代的加速,被动器元件迎来超高的行业景气度。
3、通讯基建PCB龙头:深南电路,国内5G基站PCB龙头企业。
公司看点:受益于5G基站的建设,全球5G基站产品主要以国内的华为、中兴为首。
4、铜覆板龙头:生益科技,国内铜覆板龙头企业。
公司看点:5G产业、新能源汽车产业,两大产业对铜覆板需求的驱动。
其他科技行业
1、通讯设备龙头:中兴通讯、亿联网络。
中兴通讯,全球5G基建龙头企业之一,受益于5G产业发展的催化。
亿联网络,全球SIP话机龙头企业,受益于企业通信(视频会议)的蓬勃发展。
2、光学电子龙头:京东方A、TCL、三安光电。
京东方A、TCL,全球面板双巨头。受益于日韩企业(如三星、JDI),逐步退出面板业务,双巨头市场份额、产品单价迎来双丰收。
三安光电,国内二极管外延及芯片龙头企业。公司看点主要是mini-LED这个新生产品,能带来多大的市场发展空间,目前公司是这个领域的龙头。
3、激光装备龙头:大族激光,亚洲工业激光装备龙头企业。
公司看点:IT业务受益于下游扩产需求,PCB激光受益于5G服务器和国产替代,两大业务有望保持高增长。另外,光刻机、光伏等激光设备的拓展,将给公司带来新的增长力。
4、计算机设备龙头:中国长城,国内计算机设备龙头企业。
公司看点:是国内少数能生产自主可控的计算机企业之一,产品包括笔记本、台式机、一体机。
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1.方静科技:专注于传感器领域的先进封装服务,包括图像传感器芯片、生物识别芯片、MEMS芯片等封装产品广泛应用于智能手机、安防监控数码、汽车电子、AR/VR、机器视觉等应用领域。汽车芯片封装业务饱满,呈现良好增长态势。 2.威尔股份:国内领先的半导体企业,拥有图像传感器解决方案、触摸与显示解决方案、模拟解决方案三大核心业务体系,布局汽车芯片领域。 3.文泰科技:主要从事通信和半导体两大业务板块,形成了从芯片设计、晶圆制造、半导体封装测试到通信终端、笔记本电脑、物联网、智能硬件、汽车电子产品研发制造的庞大产业布局。IGBT产品成功下线,汽车芯片领域全面布局。 4.赵一创新:主营业务为存储器、微控制器、传感器的研发、技术支持和销售,积极布局车标级汽车芯片领域。 5.紫光国威:紫光国威推出了一系列超级汽车芯片,包括智能安防芯片、应时晶振、DRAM、FPGA/CPLD等。,均达到车规水平,得到了国内众多一线车企的认可,并在T-BOX、数字钥匙、智能驾驶、车载存储等领域取得了实质性的商用进展。 6.斯达半导体:国内IGBT龙头在汽车芯片领域布局,主电机控制器轨距级IGBT模块产量持续放量,累计支持新能源汽车超过60万辆。 7.士兰威:子公司投资30亿元建设汽车功率模块封装项目,布局汽车芯片领域。 8.北京郑钧:主要产品线包括微处理器芯片、智能视频芯片、存储芯片、模拟和互联芯片。产品广泛应用于汽车电子、工业和医疗保健、通讯设备和消费电子等领域。存储芯片和模拟芯片都已经在汽车领域量产销售。 9.杨洁科技:致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等高端领域的产业发展,持续投资汽车芯片和功率芯片,扩大市场份额。 10.四维图新:旗下捷发科技拥有国内首款量产的MCU汽车芯片,已被多家汽车电子零部件厂商和工业电机控制厂商采用。
MPOW是知名跨境电商帕拓逊旗下的音频品牌,产品已持续多年在欧洲、北美地区热销,收到了全球用户的选择和喜爱。我爱音频网此前还拆解过MPOW的回音壁蓝牙音响MPOW SOUNDHOT B1。
MPOW MX1是其一款TWS真无线耳机产品,在外观上非常的小巧,并采用了柄状的半入耳式设计,以提供舒适的佩戴聆听体验。功能配置上,采用了10mm驱动单元,蓝牙5.0芯片,支持单/双耳模式,支持开盖即连,4麦通话降噪,以及无线充电功能。下面就来看看这款产品的内部结构设计吧~
一、MPOW MX1蓝牙耳机开箱
MPOW MX1真无线蓝牙耳机包装盒采用了红色背景,正面展示有产品名称,产品外观渲染图以及4麦通话降噪、无线充电、开盖即连、高清音质四项产品功能特点。
包装盒背面是产品的部分参数信息。
包装盒顶部是图文展示的多项产品功能特点:单/双耳使用,防水防汗、快速充电、触摸控制、舒适佩戴、超轻体积。
包装盒底部介绍了产品的麦克风位置,双麦降噪。
包装盒内物品有耳机、充电线、耳帽、产品说明书和保修卡。
USB-A to USB Type-C充电线。
两副硅胶耳帽特写。
充电盒正面开盖处设置有凹槽,下方四颗电量指示灯,用于反馈电池剩余电量。
充电盒顶部镂空的MPOW品牌LOGO。
Type-C充电接口位于充电盒背部。
充电盒底部信息有产品型号:BH480A,输入5V-1A,电压:3.7V,容量:500mAh/1.85Wh等。
打开充电盒。
MPOW MX1真无线蓝牙耳机整体外观一览。
为耳机充电的顶针位于耳机柄座舱内。
MPOW MX1耳机外观一览,采用了柄状的半入耳式设计。
耳机出音嘴特写,金属网格板防护,防止异物进入音腔。
耳机泄压孔特写,内部设置有金属网。
另外一颗圆形泄压孔。
耳机指示灯开孔特写,与降噪麦克风共用。设计有凹槽,降低风噪影响。
指示灯采用了不同颜色用于反馈不同状态。
为耳机充电的金属触点。
耳机柄底部通话麦克风开孔。
MPOW MX1真无线蓝牙耳机佩戴耳帽状态展示。
经我爱音频网实测,MPOW MX1真无线蓝牙耳机整体重量约为50.5g。
单只耳机重量约为4.9g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪
对MPOW MX1真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,输入功率约为2.0W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对MPOW MX1真无线蓝牙耳机进行无线充电测试,充电功率约为2.07W。
二、MPOW MX1蓝牙耳机拆解
经过开箱,我们详细了解了这款产品的外观设计及部分结构位置,下面进入拆解部分~
充电盒拆解
撬开充电盒耳机座舱。
座舱内侧设置有四颗圆柱磁铁和一颗方形磁铁,用于吸附耳机和充电盒盖。
取出主板单元,电池固定在主板背面,与壳体交界处设置有海绵垫防护。壳体底部贴有无线充电接收线圈。
充电盒内部主要电路正面一览。
充电盒内部主要电路背面一览。
无线充电接收线圈特写,固定在隔磁贴纸上。
主板上指示灯结构特写,由橡胶罩包裹,避免漏光。四颗导光柱显露,用以反馈充电盒剩余电量。
四颗LED指示灯特写,贴有黑色泡棉遮光。
充电盒内部采用INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理 SoC,集成 Qi 无线充接收、5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等,集成度非常高,单颗芯片即可为无线充 TWS 蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有傲基、漫步者、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、Pioneer先锋、PIHEN品恒、公牛等品牌的TWS耳机充电盒大量采用英集芯的电源管理方案。
主板上为耳机充电的Pogo pin连接器。
Type-C充电接口母座特写,沉板焊接,降低厚度。
锂离子软包电池型号:CEL702334 ,额定电压:3.7V,额定容量:500mAh/1.85Wh,出厂日期2021年3月20日,来自CEL金赛尔。
电池配备有保护板,负责电池的温度检测,过充过流过放等保护。
耳机拆解
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机。
耳机头内扬声器和电池通过导线连接到主板。
取出扬声器。
前腔泄压孔内侧防尘网特写。
扬声器正面特写。
扬声器背面特写,T铁上贴有黑色屏蔽贴纸。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm,与官方宣传一致。
后腔内采用了钢壳扣式电池,电池上贴有高温胶带包裹绝缘。
电池侧边设置有海绵垫防护,提升电池的安全性。
电池下方设置有隔离层,分离电池和主板。
钢壳扣式电池型号MI054S2,电压3.7V,容量0.148Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
钢壳扣式电池另外一侧特写。
撬开耳机柄背板。
背面内侧设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,通过金属触点连接到主板。
主板通过定位柱固定在腔体内。
主板一侧电路一览。
主板另外一侧电路一览。
丝印EWT4的IC。
丝印OmB3的一体化电池保护IC。
连接触摸检测传感器的Pogo Pin。
L镭雕MC33的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
另外一颗用于通话降噪功能的镭雕MC34硅麦。
两颗不同颜色的LED指示灯,中间是降噪麦克风开孔,设计巧妙。
AIROHA达发(络达)AB1536蓝牙主控SoC,支持蓝牙5.0,支持达发(络达)的MCSync连接方式,连线更稳定,减少断音跳音,支撑高解析音频码流,低延时,两耳耗电更平衡。络达AB1536在大多数蓝牙音频耳机应用中提供了出色的音频性能,回声消除和降噪方案改善了耳机产品上语音通话的音频质量。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米 科技 、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机均大量采用了络达方案。
镭雕YL240的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
为耳机充电的金属触点特写,贴有海绵垫防水密封。
耳机柄内结构一览,两颗圆形磁铁用于吸附充电盒座舱。
左耳内配置与右耳相同,采用了不同主板颜色便于区分。
MPOW MX1真无线蓝牙耳机拆解全家福。
三、我爱音频网总结
MPOW MX1真无线蓝牙耳机在外观设计上,充电盒配备了四颗指示灯,用以更加直观的使用户获悉剩余电量。耳机为柄状的半入耳式设计,符合人体工学的轻量化机身,提供长时间佩戴的舒适体验。
内部电路方面,充电盒支持Type-C有线和无线两种方式输入电源,采用了英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成 Qi 无线充接收、锂电池充电管理、电池电量指示,集成度非常高,一颗芯片即可为充电盒提供完整的电源解决方案;锂离子软包电池容量500mAh,来自CEL金赛尔。配备有电路保护板,负责电池的过充过流过放过热等保护。
耳机部分,采用了10mm动圈单元和0.148Wh微电钢壳扣式电池,并对电池做了全面的防护,提升安全性。主板上,采用了达发(络达)AB1536蓝牙主控SoC,支持蓝牙5.0,具有稳定的连接;支持回声消除和降噪方案,搭配双MEMS麦克风单元,用以提升语音通话的音频质量。
电容器是用于储存电量和电能的被动电子元器件,是最常用的电子元器件之一,在军用领域和民用领域应用广泛,目前全球电容器行业市场规模达220亿美元,中国占比超7成,增速远高于全球增速,在全球电容器市场中占据重要的地位。
电容器行业产业链介绍
电容器产业链上游为电极材料和电解质材料行业,下游行业主要应用于军用和民用领域,军用领域包括航空、航天、舰船、兵器、电子对抗等,民用领域包括消费电子、工业控制、电力设备及新能源、通讯设备、轨道交通、医疗电子设备及汽车电子等。
电容器产品分类
按照介质不同可以将电容器产品分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器四大类,其中陶瓷电容器下游应用最为广泛,钽电解电容器在航天航空、武器装备等军用领域和民用高档消费电子领域应用较多,薄膜电容器在新能源汽车行业拥有较大的前景,铝电解电容器主要应用于大电容场景。
中国电容器市场规模全球占比超7成
2019年全球电容器市场规模达220亿美元,根据中国电子元件行业协会公布的数据显示,2019年我国电容器行业的市场规模为1102亿元,占全球额比重达71%,中国已经成为全球最大的电容器市场。
中国电容器行业规模增速领先全球
近年来,中国电容器行业规模增速持续高于全球规模增速,2011-2019年,中国电容器行业规模平均增速为6.73%,高于全球平均增速2.5个百分点,中国市场的快速增长成为拉动全球电容器行业规模增长的主要动力。
陶瓷电容器规模占比过半
2019年全球陶瓷电容器市场规模为114亿美元,同比增长3.82%,增速在四大品类中位居首位,规模占比达52%。在中国市场中,陶瓷电容器的市场规模为578亿元,较2018年增长6.2%,占比为54%。陶瓷电容器是电容器行业的主要品类。
——以上数据来源于前瞻产业研究院《中国电容器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。