而 MyEMS 的核心价值,正是通过数字化手段打通 “数据感知 - 智能分析 - 精准控制 - 效果反馈” 的闭环,让能源消耗 “按需分配”,让设备运行 “始终高效”。 :餐饮区:制冷温度设定 24-25℃,新风量提升 20%(排出油烟味);写字楼办公区:工作时段 25-26℃,午休时段 27℃(无人时适度调高);地下车库:仅在车辆进出高峰时段(早 8-10 点、晚 6- 灯具状态监测:及时更换老化设备,避免 “高耗低亮”传统照明管理中,灯具老化(如 LED 灯使用 3 年后光衰严重)往往被忽视 —— 这些旧灯具的能耗与新灯具相当,但亮度仅为原来的 60%,相当于 “花同样的电费 MyEMS 通过接入智能照明控制器,实时监测每盏灯具的 “功率、电压、亮度” 等参数,当某盏灯具的亮度低于标准值的 70%(或功率异常升高)时,系统会向运维人员推送 “更换预警”,确保灯具始终处于 “低耗高亮 而对于运营者而言,拥抱 MyEMS,不仅是拥抱 “降本增效” 的现实收益,更是拥抱 “绿色、智能、可持续” 的未来运营模式 —— 毕竟,能效即效益,节能即价值。
据《日经新闻》12月17日报道,受益于AI旺盛的需求带动,全球主要11家半导体厂在今年第三季度(2025年7-9月、部分为6-8月或8-10月)合计净利润同比暴涨130%至801亿美元,创下了有数据可供追溯的 排名第三的则是韩国存储芯片大厂SK海力士(SK Hynix),受益于面向AI应用的HBM需求强劲,其上季净利润暴涨110%倍至90亿美元,获利金额高于排名第四的三星。 存储芯片大厂美光(Micron)排名第五,其上季净利润暴涨260%至32亿美元,目前美光还正在日本广岛工厂扩产HBM,同时还宣布退出自己的消费类品牌,以便将产能供给利润更高的数据中心存储产品。
但是,存储芯片原厂对于扩产或新建晶圆厂显得比较保守,因为AI 热潮仍存在变数,一旦需求反转,庞大的产反而可能成为沉重负担。 存储芯片大厂美光(Micron)不久前还宣布将退出旗下消费级品牌Crucial业务,以便更好应对利润率更高的数据中心级高端储存的需求激增,而此举也进一步挤压了消费级存储市场的供应。 独立显卡厂商Sapphire Technology 公关经理 Edward Crisler就表示,他认为目前及未来6-8个月左右市场将继续经历“痛苦”,但之后可能将会趋于稳定。 目前除了存储芯片原厂之外,没有人能确切预测供应链中到底发生了什么,也无法预测巨大的市场需求将超出供应多久。
在智能皮电手环与数据存储领域,主控MCU ESP32-S3FH4R2 与 存储SD NAND 的搭档堪称行业新典范。 在智能穿戴设备、便携式电子产品等应用场景中,能源续航是关键指标。 传感器工作原理:智能皮电手环通常采用一对电极来测量皮肤电反应。这对电极与皮肤接触,形成一个闭合电路。 数据处理与分析:经过处理的数字信号被传输到智能皮电手环的微控制器或芯片中,微控制器根据预设的算法对数据进行分析和处理。 一些智能皮电手环还可能结合其他传感器的数据,如心率、加速度等,进行更全面的生理状态监测和分析。
【照明管理平台搭载的能源大盘】在灯具实现智能化可控之后,停车场照明体验是众多停车场管理方关注的重点。 目前市面上大部分智能灯具仅能做到“单灯感应”,无法做到灯随车动,且可视范围偏暗,很容易发生碰撞等事故。 针对这一问题,涂鸦的停车场智慧照明解决方案为客户提供了便捷的安装方式,客户仅需将原有的灯具更换为智能灯,即可基于涂鸦的无网施工核心能力,通过遥控器精准找灯,实现一键配网并将灯具加入分组,并进一步通过涂鸦赋能的集光智控 App或电脑端的照明管理系统(也可两者同时安装)进入管理平台,配置灯具分组等功能,实现智能化升级。 在涂鸦的赋能下,上海建科院将传统灯具更换为智能灯具,并对照明产品进行分区规划,实现了停车场区域自动化调光控制,打造了“车来灯亮,车走灯灭”的低照度照明模式,既保障了停车场照明需求,还降低了照明能耗。
4:电源转换电路和无线通信SOC电路》 单火智能开关解决了智能家居“免布线”“无零线”安装智能开关的问题,但单火取电技术在应用中仍有一些技术问题或瓶颈,下面列举单火取电技术常遇到的技术难点和经验对策。 闭态”鬼火”问题 根据上述闭态取电电路的工作原理,得知灯具回路中一直”存在”电流i,当该电流i过大时,会导致某一些灯具出现”微亮”、”闪烁”(俗称”鬼火”)。 当灯具在闭态电流i不超过60uA@220Vac时,可解决市场上≥3Watt灯具(@220Vac工作电压)95%不出现鬼火。 (二).给灯具提供分流的支路,降低流入灯具的电流 分流支路的示意框图如下图所示,工程应用中常用如下几种方式给灯具提供分流支路: 1).将同一个场景下的多个灯具并联到单火智能开关的一路输出端共同控制使用 ,即多个并联灯具分流; 2).更换灯具型号、功率去匹配单火智能开关; 3).在灯具两端并联分流器件或者产品,例如X电容、分流器产品等。
9月16日消息,据日本媒体报道,日本经济产业省已于9月12日宣布,将在截至2029年度为止的5年期间内,对存储芯片大厂美光(Micron)广岛DRAM工厂的设备投资、研发最高补贴5,360亿日元(约合人民币 根据美光的计划,其将在2029年度结束前(2030年3月底前)投资1.5万亿日元量产最先进产品,将扩增生产设备、建构月产4万片最先进DRAM产品的产能,并且将在2028年6-8月开始量产出货、2030年
本篇阐述单火智能开关的技术难点及壁垒,在进入文章之前,推荐阅读—— 《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》 《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》 《单火线设计系列文章3:开态取电电路》 《单火线设计系列文章 4:电源转换电路和无线通信SOC电路》 《单火线设计系列文章5:单火线智能开关的技术难点 - 闭态”鬼火”问题》 《单火线设计系列文章6:技术难点 - 开态”宕机”问题》 《单火线设计系列文章7:软硬件联调典型问题 其中,灯具兼容性测试反应单火开关闭态(灯具负载OFF)时对灯具的兼容效果,而取电能力测试则反应开关对各种大电流操作的稳定性能(如模块联网、继电器操作时的电能供给能力)。 灯具兼容性测试 灯具品牌 有些公司可能是地产开发商所一手投资扶持,其产品的目标客户端所使用的灯具在前装阶段时,灯具的品牌、功率范围则比较明确,故在测试阶段应着重考虑。 灯具瓦数 由于低功率的灯具兼容性可能出现更多不良,因此,结合普通家庭通常所使用的灯具功率,所测试的灯具功率建议在3W-15W之间,且低瓦数的灯具尽可能占更多比例。
单火线智能开关基本电路构成 单火线智能开关与灯具串联接在零火线中,单火取电需要在灯具关态和开态两种工况下从灯具回路中摄取一部分电流用来给智能开关的取电单元、电源转换单元、控制单元和无线通信单元工作。 单火线智能开关由结构、电子两大单元组成。单火线智能开关的电子单元的基本电路构成包含:闭态取电电路、开态取电电路、开关电路、电源转换电路、无线通信SOC电路。 闭态取电电路 闭态的定义:灯具处于”关闭”的状态,即关灯。 闭态取电:灯具处于关态,通过该电路与灯具串联形成回路。 BP2523C是一款针对单火线智能开关电源应用设计的超低待机功耗的恒压驱动芯片,隔离应用待机功耗仅1.5mW,能有效消除单火线应用灯泡关断时的微亮或闪烁问题。 当该电流i过大时,会导致某一些灯具出现”微亮”、”闪烁”(俗称”鬼火”),尤其是在小瓦数LED灯具中现象更为明显,故消除单火线应用灯泡关断时的微亮或闪烁问题是单火取电技术的一个难点。
智慧路灯杆“灯随车动”应用,是指:当夜间时段,路上有车辆驶来时,沿线路灯杆上的灯具能够提前自动提高照明功率,为车辆提供满足安全驾驶所需的全亮道路照明 而当车辆驶离后,车辆后方路灯杆的灯具,再次自动进入节能模式 以上的过程会根据车辆的通行情况自动实时调整,实现整条道路的动态智能照明。 智慧路灯杆“灯随车动”应用有哪些优势呢? 1、节约能耗,节省电费。 2、延长灯具使用寿命。灯具都是用使用寿命,全功率运行的灯具往往寿命消耗较快,发生故障的频次也多。 而采用“灯随车动”方案,能够动态调整灯具的功率,在无人无车的时候以低功率照明,能够有效延长灯具的寿命年限。 3、提高自主管理水平,无需人工干预。 智慧路灯杆“灯随车动”方案,无需人为干预控制,自动根据人车通行情况调整照明,并且杆载的佰马智能灯控器能够精细采集灯具的电压、电流、功率等数据,异常情况及时告警,方便快速定位维护检修。
亿光67-23ST系列LED:点亮家居节能新生活,凭借高效节能、长寿命、高亮度等优势,在家居照明领域展现出巨大的节能潜力,为消费者打造绿色、舒适、智能的家居照明环境。 长寿命的LED灯具不仅为家庭节省了开支,还减少了因更换灯具而产生的废弃物,对环境保护具有积极意义。高亮度与优质照明效果亿光67-23ST系列LED灯具在节能的同时,并未牺牲照明效果。 智能化控制,提升生活品质随着智能家居技术的发展,亿光67-23ST系列LED灯具也与时俱进,支持智能化控制。 消费者可以通过手机应用程序或智能语音助手,远程控制灯具的开关、亮度调节和颜色变化,实现个性化的照明场景切换。 智能化的照明控制不仅提升了生活的便利性,还为家庭生活增添了更多的乐趣和科技感。亿光67-23ST系列LED灯具以其高效节能等优势,在家居照明领域展现出强大的竞争力。
,下面列举一些在单火智能开关EMI调试过程中的改善经验案例: (一)、在灯具闭态条件下,EMI-传导测试中150K~2M频段有频点超标,一般原因为闭态取电电路的差模噪声较大。 在此列举其中一种支持大功率单火取电的解决思路,其电路框架示意图如下: 在灯具两端并联设计一款分流电路,配合单火智能开关的取电电路输出不小于5V/0.5A功率给智能开关系统电路供电。 (一)、下面列举一种分流电路的设计思路:(实现方式可以是有某种特性的器件或者具有一定功能的电路) 在灯具处于闭态时,分流电路需呈现低阻抗特性,起到承担回路中大部分电流,保证灯具不闪或者无灯具下单火开关亦可通过分流器正常工作 ; 在灯具处于开态时,分流电路需部分时刻呈现低阻抗或者全时刻大功率的特性,保证取电回路有足够的电压电流给到智能开关取电。 (二)、下面列举一种单火智能开关的取电电路的设计思路: 在灯具处于闭态时,闭态取电电路选取可提供足够功率的开关电源方案,例如采用5V/1A隔离输出的反激式开关电源方案; 在灯具处于开态时,取电电路需增大分时取电时间
单火线的由来 控制一盏灯具只需要将开关串联在灯具所在的回路上。在传统的家庭中,我们使用机械式墙壁开关控制灯具的通断,若有多个灯具,则通过并联的方式对每个灯进行单独控制。 智能开关的主要电气部分有:AC-DC恒压输出电路、负载通断控制电路、通讯模组射频电路。 单火线技术难题 闭态“鬼火” 由于必须保证实时联网,智能开关的AC-DC恒压电源务必实时供电,而串联电路中,各点的电流大小一致。 当单火线中的灯处于OFF状态时(称之为:闭态),由于智能开关必须实时供电,因此线路中的电流并不为0(统的机械开关物理断开时电路电流为0)。 当电流输出不足以支撑模块消耗时会直接导致模块供电电压下跌直至无法正常工作,由此会产生智能开关“宕机”的问题。
单火线场景由来 控制一盏灯具只需要将开关串联在灯具所在的回路上。在传统的家庭中,我们使用机械式墙壁开关控制灯具的通断,若有多个灯具,则通过并联的方式对每个灯进行单独控制。 智能开关的主要电气部分有:AC-DC恒压输出电路、负载通断控制电路、通讯模组射频电路。 单火线技术难题 闭态“鬼火” 由于必须保证实时联网,智能开关的AC-DC恒压电源务必实时供电,而串联电路中,各点的电流大小一致。 当单火线中的灯处于OFF状态时(称之为:闭态),由于智能开关必须实时供电,因此线路中的电流并不为0(统的机械开关物理断开时电路电流为0)。 当电流输出不足以支撑模块消耗时会直接导致模块供电电压下跌直至无法正常工作,由此会产生智能开关“宕机”的问题。
摩根士丹利在最新报告中指出,由于NAND价格已触底,闪存厂商群联目前已看到来自大陆的模组与智能手机客户需求增强,部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。 而存储芯片市场的企稳,主要是得益于铠侠、美光、SK海力士、三星等头部存储厂商的积极减产。有业内人士爆料称,三星已制定生产计划,目标年底NAND Flash库存正常化(6-8周水平)。
例如,智能音箱、智能电视、智能灯具等设备可以通过接入同一网络,通过设备接入服务实现远程控制和智能化的场景互动。2. 工业自动化行业在工业自动化行业中,设备接入服务被广泛应用于生产线的设备监测和控制。 方案 A公司在控制器中集成了设备接入服务的SDK,并将其与各类智能设备进行集成。通过设备接入服务,智能家居控制器能够与灯具、空调、窗帘等设备进行通信与控制。 living_room_light = Light('Living Room')# 定义灯具控制回调函数def light_control_callback(device_id, command): living_room_light.turn_on() elif command == 'off': living_room_light.turn_off()# 注册设备接入服务的灯具控制回调函数 用户可以通过App或其他设备向灯具发送开关指令,智能家居控制器通过设备接入服务接收并解析指令,控制智能灯的开关。
本文结合两个全新非灯具落地案例:智能理疗暖宫腰带、儿童声光玩具,拆解芯片跨场景适配的三大核心硬件能力,为硬件工程师新品方案复用、多品类拓展提供参考。 二、非灯具场景硬件方案实操解析1、智能理疗暖宫腰带方案(穿戴理疗品类)该方案完全摒弃传统灯光核心功能,依托CK6865L的蓝牙透传+高精度PWM调压+声光提醒能力实现功能落地,是典型的芯片跨界应用案例。 五、通用适配场景汇总1、传统灯光类:E27音乐球泡、桌面氛围灯、露营彩灯、RGB灯带控制器;2、穿戴理疗类:智能暖宫腰带、热敷理疗垫、低压恒温穿戴加热设备;3、母婴玩具类:遥控声光早教玩具、互动发光玩具 、便携音效彩灯玩具;4、通用智能配件:蓝牙状态指示设备、低压声光提醒控制器、便携蓝牙交互设备。 文末结语CK6865L的核心竞争力,不止于声光灯具的精简设计,更在于模块化硬件架构带来的跨场景通用能力。
本篇阐述单火智能开关的技术难点及壁垒,在进入文章之前,推荐阅读—— 《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》 《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》 《单火线设计系列文章3:开态取电电路》 《单火线设计系列文章 4:电源转换电路和无线通信SOC电路》 《单火线设计系列文章5:单火线智能开关的技术难点 - 闭态”鬼火”问题》 《单火线设计系列文章6:技术难点 - 开态”宕机”问题》 作为一款带联网功能的强电低功耗产品 两路开关,操作一路灯具时,另外一路灯具微亮或突闪 原因: 针对继电器方案,继电器切换过程中有10-20ms的切换时间,若起始状态为开关,在触点切换为闭态时,在触点尚未吸合到另外一个状态时,此时电流会从另一路负载流过 原因: LED方案中,高压线性方案、阻容降压方案是最难兼容的灯具方案。 这两种方案相比开关电源方案的LED,更小的电流也足以让这些方案的灯具很容易出现微亮的问题; 解决方法: a.外挂安规电容到灯具两端,如0.33uf的安规电容(注意安装时的安全保障); b.若开关有指示灯
而另一方面,在互联网、大数据及人工智能等新一代信息技术蓬勃发展的推动下,传统照明企业都到了要接受转型变革的关键时刻,数字化改造已成大势所趋,无论是新兴LED照明企业还是传统老牌照明企业,都在发展过程中寻找自己的生存法则 究其原因主要为以下三点: (1)爆款单品阶段性突击,缺少供应链可持续性 之前在LED照明灯具市场活跃的企业均有一个特点,即先用心打造一款高性价比的“爆款产品”吸引市场注意力和客户的关注度,火速在灯具单品市场中占据一席之地 而随着技术、产品的进步和市场经验的积累,这些差异逐渐得到了很大的改善,灯具产品的制造成本已近临界。 LED照明灯具供应链不是简单的规模化材料的供应,在组成应用产品的过程中,所有配件都要相互配合、合理选配,才能符合灯具的整体技术要求。 打造专业可靠的供应链管理系统,整合行业上下游资源,提高客户粘性,实现商品信息、在线询价管理、订单管理、支付管理、电子合同、评价体系等全流程数字化管理,简化供采双方交易路径与实现交易智能化,帮助LED照明灯具企业建立供应链交易闭环
此外,智能和数据分析也带来附加价值,不仅可以让消费者实时查看能量消耗情况,还能够通过移动设备控制智能物件。 基于位置的照明也是新出现的便利功能。在灯具内集成定位功能,利用灯光来判断人的位置或占位情况。 灯具在工业、商业、甚至一些户外场所(如停车场和城市中心)通常均匀地间隔开,因此能够完美地照射人所在的位置。将灯具的健康状况与位置相结合,人们可以预防性地确定该灯具的维护时间,从而节省时间与资金。 此外,灯具、传感器和网关可用作蓝牙Beacon,支持博物馆根据馆内访客位置提供导航服务和地标信息。 据前瞻产业研究院《智能照明行业分析报告》数据显示:2013年,全球智能照明市场行业规模约57.57亿美元,其中灯具和相关配件市场规模约为12.87亿美元;2015年,全球智能照明市场规模达到78.3亿美元 按照当前发展势头,预计2020年可达243.41亿美元,其中灯具和相关配件市场规模约为87.1亿美元,占比超过5%,年复合增长率超过20%。