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港股半导体、芯片股,集体爆发
发布时间:2026-09-12
7月21日,恒生指数收跌0.04%,恒生科技指数涨1.32%。Wind香港半导体指数大涨逾11%,半导体、芯片股集体走高,华虹宏力大涨近18%,澜起科技涨超17%,兆易创新涨超15%,壁仞科技、天数智芯涨超12%,中芯国际涨逾8%。AI大模型概念股大幅反弹,智谱大涨近37%,迅策涨近17%,MINIMAX-W大涨逾15%。大型科网股涨跌不一,联想集团涨超8%,京东集团涨近1%,阿里巴巴微涨;百度集
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mlx02367a:重新定义电源管理芯片的能效边界
发布时间:2026-09-14
底层逻辑:动态负载响应与能效优化的矛盾平衡很多人以为电源管理芯片的能效优化只需聚焦静态功耗,其实不然。在工业级应用场景中,负载的动态波动幅度可达300%,传统PID控制算法在瞬态响应阶段会产生15%以上的电压过冲,直接导致系统级能效损失。mlx02367a的突破性在于其采用的自适应前馈补偿技术,通过实时监测电感电流纹波频率,在μs级时间内重构控制环路参数,将动态响应过冲抑制在2%以内。听起来可能反
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英飞凌全新OPTIREG TLE9744QK电源管理IC集成电源与安全功能,赋能混动及电动汽车牵引逆变器
发布时间:2026-09-14
全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司推出OPTIREG™ PMIC TLE9744QK。这是一款全集成电源管理IC(PMIC),专为电动及混动汽车的高压牵引逆变器打造。该芯片将完整的电源供电功能、旋变激励功能,以及专用安全引擎集成于单一器件内,不仅简化了牵引逆变器电控单元(ECU)的设计,还解决了为微控制器、通信模块与传感器提供多路隔离电源轨的复杂难题。作为一款单芯片方案,TL
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MPS推出HR1120,单芯片集成PFC+AHB控制
发布时间:2026-09-14
充电头网了解到,MPS推出HR1120 PFC+AHB组合控制器,单颗芯片集成数字PFC与AHB反激控制,支持多模式运行、ZVS软开关以及自适应死区控制,在简化AC-DC电源控制架构的同时兼顾不同负载下的转换效率,适用于宽输出电压、高功率密度电源设计。单芯片集成PFC与AHB反激控制MPS HR1120将前级PFC和后级AHB反激两部分控制功能集成在一颗芯片中。PFC部分采用数字恒定导通时间COT
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TOP 256YN:电源管理芯片的精密控制新范式
发布时间:2026-09-14
精密控制背后的技术博弈很多人以为电源管理芯片的效率提升仅依赖工艺制程的迭代,其实不然。以TOP 256YN为例,其突破性设计在于将动态电压调整(DVS)与自适应电流分配(ACD)深度耦合,通过硬件级时序同步机制,在纳秒级响应周期内实现负载突变下的瞬态压降抑制。这种设计底层逻辑是打破传统“电压-电流”独立控制模型,构建三维能量管理坐标系,使芯片在0.1%负载步进下仍能维持98.3%的转换效率。案例:
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充电宝安全监管持续加码,便携电源产业链补课质量追溯
发布时间:2026-09-14
充电宝安全问题仍在延续监管热度。自民航部门明确禁止旅客携带无3C标识、标识不清或被召回型号充电宝乘坐境内航班后,机场查验、产品召回和电商下架形成联动,小型便携电源从便利消费品变成质量监管高频品类。便携电源的风险隐藏在电芯、保护板、外壳阻燃、充放电控制和批次管理中。消费者往往只看容量、价格和外观,但真正决定安全的,是电芯来源、认证状态、生产一致性和售后召回能力。产业链正在因此重新分层。具备认证、检测
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坚果Pro2电源管理芯片故障的深层逻辑与应对策略
发布时间:2026-09-13
电源管理芯片失效的底层逻辑与修复路径很多人以为电源管理芯片(PMIC)烧毁是单一元件故障,其实不然——这往往是系统级设计缺陷、工艺参数漂移与用户操作边界突破共同作用的结果。以坚果Pro2搭载的SC2723 PMIC为例,其采用28nm HKMG工艺,在-40℃至125℃温度范围内需维持0.9V至3.6V的动态电压调节精度。当用户长期使用非原装充电器(输出纹波超过200mV)时,PMIC内部的LDO
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阳光电源调价函流出:光储产品涨价5%~15%!
发布时间:2026-09-13
(来源:世纪储能) 9月11日,有行业媒体报道称,阳光电源向下游客户发出产品调价告知函,宣布自9月20日起,对光伏逆变器、储能变流器及储能系统等产品实施价格上调,调价幅度在5%~15%。 调价执行日期定在2026年9月20日,此前已签约、正式下单的订单仍按原合同价和原报价执行;9月20日(含当日)起,新签约、新订单则一律执行新价格。 对于涨价的原因,告知函写得直白:上游原材料价格持续攀升
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电源芯片系统管理的底层逻辑与工程实践
发布时间:2026-09-12
动态负载下的系统级管理策略很多人以为电源芯片的管理仅需通过简单的电压调节实现,其实不然。在工业级应用场景中,系统级管理需同时满足瞬态响应、能效优化与热稳定性三重约束。以某新能源汽车BMS(电池管理系统)项目为例,其电源架构需在-40℃至85℃环境温度下,维持12V/24V双路输出±0.5%的电压精度,同时应对电机启停带来的100A级瞬态电流冲击。底层逻辑是:传统PID控制算法在宽输入范围场景下存在
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