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。 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。 当前网上关于单火技术的阐述资料较少,且90%依然停留在科普层面,自本篇开始,本公众号将连续更新7-8篇关于单火技术的系列文章,针对单火技术问题进行深入解析。
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 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。 ,即异常电流; 5W灯具 取电能力(mA) 品牌 开态 闭态 过载 异常 欧普 31 20 0.8 美的 40 25 1.7 佛山照明 11 10 8 三雄极光 19 25 9 ......
电源转换电路和无线通信SOC电路》 《单火线设计系列文章5: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》 《单火线设计系列文章8: 单火开关兼容性与取电能力测试》 技术难点1:EMI问题探讨 EMI问题在单火智能开关中亦是棘手的问题,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 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。 ; 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
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。
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。
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 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 当前网上关于单火技术的阐述资料较少,且90%依然停留在科普层面,自本篇开始,本公众号将连续更新7-8篇关于单火技术的系列文章,针对单火技术问题进行深入解析。
功能设计与应用灵活性双模式亮度切换通过 MODE 端口电平控制实现高亮 / 低亮切换:MODE 悬空:高亮模式,输出设定电流的 100%;MODE 接高电平(≥2V):低亮模式,输出电流降至 50%,适用于夜间调光、节能场景(如智能照明系统的昼夜模式切换 低功耗待机与软启动EN 引脚控制:EN 接 VIN 时正常工作,拉低时进入待机模式,待机电流<2μA,适合电池供电设备(如便携灯具)节省功耗。 三、散热与封装设计ESOP-8 封装与散热优化采用 8 引脚增强型小外形封装(ESOP-8),底部散热片直接连接 SW 引脚(开关节点),通过 PCB 敷铜散热,热阻低至 25℃/W,可支持芯片在 85 ℃环境温度下稳定工作,适用于密闭灯具场景。 EMI 抑制设计内置 390kHz 抖频功能(频率偏移 ±5%),分散开关噪声能量,降低 EMI 峰值,满足 FCC Part 15 Class B 等电磁兼容标准,适用于对噪声敏感的场合(如医疗设备、智能家居
弱人工智能 vs 强人工智能 看到这里,我们难免会产生一个疑问:现阶段机器学习还达不到人脑的水平,那么未来深度学习继续向前发展,人工智能能否和人类的智能相提并论呢? 要解答这个问题,我们可以从人工智能发展的两个阶段——弱人工智能和强人工智能——说起。 ? 人工智能 vs 人类智能 现在的人工智能显然连弱人工智能都没有达到。但科技的发展是很快的,我们完全可以设想有一天我们能进入弱人工智能阶段,继而进入强人工智能阶段。 到了那时,人脑和人工智能之间又会变得孰强孰弱呢? ? 弱人工智能 vs 人类智能 我们先来把人脑和弱人工智能做个对比。 强人工智能 vs 人类智能 到了强人工智能时代,可能真的会出现一个程序,它能在所有的领域学习、行动和决策。
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。
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。
存储芯片在智能手机BoM成本中占比升至20% 在2020年,像苹果iPhone 12 Pro Max(6GB DRAM和128GB NAND)这样的旗舰智能手机,存储芯片大约占整体零部件成本的8%。 目前配置12GB~16GB LPDDR5X内存和512GB-1TB UFS 4.0存储的Android旗舰智能手机,在DRAM和NAND Flash价格持续上涨的影响下,存储芯片在BoM成本当中的占比已经提升到了 这一变化也加速了消费类存储芯片价格的上涨,提升了整体智能手机零部件的综合成本。 智能手机SoC市场:华为同比增长4% 今年1月底,Counterpoint Research公布的另一份关于2026年智能手机SoC出货量预测报告显示,联发科出货量预计同比下滑减8%,市占率同比减少0.4 同样,对于三星电子来说,得益于其自研的2nm制程的Exynos 2600的推出,并且在Galaxy S26系列当中的采用比例的提升(上代的Galaxy S25系列全系标配骁龙8 至尊版 for Galaxy
视频内容 腾讯 AIoT 开发板.pptx 背景 随着科技水平的不断提高,生活水平的改善,智能家居产品正在不断走进日常生活。智能家居可以让家电更智能,更能让生活更舒适。 智能家居也是互联网不断深化发展的产物。互联网连接的是人与人,进一步发展后形成物联网,连接人与物、物与物。 考虑到灯具与空调是使用最普遍的家电,可以从这两项入手做一套智能家居系统。 项目需求 设计并制作一套智能家居系统,可以完成对灯具和空调的控制。 具备在中控屏上控制灯具与空调的能力 具备在小程序中控制灯具与空调的能力 具备语音控制灯具的能力 整体方案 硬件上采用 RT1062 开发板做中控,使用一块 800x480 的屏幕提供人机交互,使用 主要的工作流程如下 灯具控制 开发板附带了一个 E53 接口的 LED 灯,可以用来模拟灯具。
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”。 10 点、晚 6-8 点)开启空调,其余时段关闭或维持最低通风。 据测算,该功能可减少此类区域照明能耗的 40%,直接拉动整体照明能耗降低 8%-10%。 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
12月23日消息,随着人工智能需求快速攀升,存储芯片价格大幅上涨,半导体产业的获利结构正出现变化。 存储芯片价格快速上涨是推动存储产业获利增长的主要动能。目前三大存储芯片制造商,已将约18%到28%的DRAM产能配置于高带宽内存(HBM)。 而HBM 则是需要通过堆叠8到16颗DRAM芯片制造而成,这也大幅压缩了通用DRAM的供应量,使得通用DRAM价格出现单季涨幅超过30%的情况。 这些对于存储芯片需求的增长,正在推动存储芯片毛利率超过晶圆代工厂。 与此同时,存储芯片厂商计划通过开发为人工智能量身定制的高性能产品来维持以内存为中心的时代。一个例子是内存处理(PIM),它使内存能够处理传统上由GPU执行的部分计算工作负载。
IDC近日发布的全球PC和智能手机市场最新预测报告警告称:受存储芯片供应紧缺及涨价影响,2026年,智能手机市场将迎来史上最大年度出货量跌幅,PC市场同样将大幅下滑。 因为,随着存储芯片持续供不应求和价格上涨,尤其是一些小型智能手机厂商难以获得(和/或支付)充足供应,预计从第二季度开始,销量将大幅下降。与此同时,智能手机的ASP会上升,这也会进一步抑制销量需求。 一款一年前可能配备12GB DRAM和256GB NAND的手机,现在可能以相同价格或略低的价格,配备8GB内存和128GB存储。 特别是当存储芯片的成本每个季度激增两位数甚至三位数百分比时,售价低于150美元的智能手机或400美元的笔记本电脑将会无法承受。 随着存储芯片成本的上升使这一价格区间在经济上变得不可持续,智能手机行业将逆转过去十年来消费者持续以更低价格获得规格更优的智能手机的趋势。
封装形式小巧:采用 ESOP-8 封装形式,体积小、易于安装,为设计师提供了更多的设计空间和灵活性。 其典型应用场景如下:移动照明领域:适用于锂电池供电的应急灯、勘探装备照明以及便携式作业灯具等。 车载照明领域:可用于车载辅助照明系统,如车内阅读灯、后备箱灯、车载工作灯等,能将车载电源的 12V 或 24V 电压根据 LED 负载需求进行升压,满足不同灯具的工作电压要求,同时确保亮度稳定。 智慧照明网络:支持无频闪模拟调光功能,可用于物联网调光路灯,通过 0-10V 或 PWM 控制实现亮度调节,还能与智能家居系统或智能照明控制器配合,应用于建筑景观动态照明、智能家居情境光源等场景,实现个性化的亮度调节和场景设置 工业特种照明领域:可应用于矿井、油田等场所的宽压防爆灯具,以及作业机械辅助照明等。其工业级可靠性和高精度恒流特性,能在恶劣环境下为 LED 灯提供稳定电源,确保照明效果,同时满足相关防爆等安全要求。
无论是户外照明、智能家居,还是工业照明,H6912都能为LED灯具提供均匀、无闪烁的照明效果,让您的照明环境更加舒适、美观。 不仅如此,H6912还支持模拟调光全程无频闪调制,调光范围宽达0.2~2.5V,让您可以根据实际需求自由调节光照强度,实现智能调光。 H6912芯片的应用场景典型而多样,无论是户外照明中的路灯、景观灯,还是智能家居中的吸顶灯、落地灯,甚至是锂电池供电的便携式照明设备,H6912都能胜任。 值得一提的是,H6912芯片还采用了ESOP-8封装形式,体积小、易于安装,为设计师和工程师提供了更多的设计空间和灵活性。 它不仅是LED灯具的心脏,更是驱动未来照明的重要力量。选择H6912,让您的照明项目更加出色、更加智能!