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800V 高压平台来袭,车载磁性材料如何扛住高频高温考验?损耗直降 20-25% 的秘诀在哪?现代、比亚迪等车企为何选择它?答案藏在这篇里!

新能源汽车向高功率进阶,车载磁材正面临双重挑战:高频电磁干扰抑制瓶颈待破,宽温域损耗控制难题未解。如今,已有企业找到突破的密钥?

江苏 “三首两新” 名单里的磁性元件,技术方向有啥讲究?新能源汽车、服务器、充储领域对它的需求有何不同?场景适配的关键全在里面。

磁元件企业还在卷低价、愁技术突破?作为行业 “风向标”,磁性元件产业链峰会已陪企业走过 12 年 —— 从推动自动化提质,到带领大家抢占新能源先机,如今又要带来什么新方向?别错过!

央视官宣17 个新职业!横店东磁推动的 “铁氧体磁体制造工”,能破解电子行业人才短缺吗?对磁性元件千亿市场人才补给有何作用?

电源开关频率进入MHz时代,未来800V架构的服务器电源功率将迈向兆瓦级,高频损耗控制已成效率与可靠性的关键。面对此挑战,骅鹰如何实现线材损耗降低50%?

2025-07-25关键字:服务器电源损耗线材分类: 磁性元器件

随着服务器电源工作方式的转变,磁性材料是否能够在更宽的频率范围内保持高效运行,成为新的挑战。相比传统的定频优化模式,这种变频方式对材料性能提出了更高要求。依托浙江工业大学进行技术合作的国石磁业,在实现磁性材料高频低损耗方面,又有哪些独到之处?

2025-07-23关键字:磁性材料损耗服务器电源分类: 磁性元器件

AI为磁性元件设计开辟了一个高效精准的新路径,然而当前市面上仍缺少成熟可落地化的AI磁设计平台。AI驱动磁设计突破的关键痛点在哪里?又该如何破解?

2025-07-21关键字:磁性元器件AI磁芯材料分类: 磁性元器件

深耕电池管理26年,被誉为“BMS第一股”,储能BMS龙头高特电子即将登陆创业板!三次穿越产业周期,这家老牌企业是如何做到的?

2025-07-18关键字:BMS储能BMSBMS产品高特电子分类: 磁性元器件

新能源汽车的EMC挑战攀升至GHz高频与-40℃~125℃宽温域,磁芯材料如何破局?科峰磁业以镍锌材料创新与1.6GHz高频阻抗性能给出答案,其磁集成技术方案已落地小米、吉利驱动系统平板变压器,并间接进入特斯拉供应链。

投资10亿元、总面积7万平方米的德珑磁电佛山新总部已封顶。这家企业持续深耕家电磁元件、半导体传感器、集成电路MCU等领域的研发与高端制造,该基地计划2027年达成10亿元产值目标,能否成为国产高端磁元件突围的关键力量?

头部车载电源企业产品单价下降超三成,是技术迭代、垂直整合还是行业洗牌的信号?磁性元件企业破局关键何在?

发改委、能源局、工信部、交通部门联合发文,2027 年底前全国要建成超 10 万台大功率充电桩,对充电桩产业有何影响?磁性元件企业又该如何抓住机遇?

与传统变压器相比,PCB绕组变压器有哪些优势?该如何让变压器从能量转换器进化为磁电智能体弥合代差鸿沟?未来PCB绕组变压器市场爆发点又在哪里?

在实践中,磁集成对磁性材料、线材提出了哪些新的要求?暴露了磁性材料、线材的哪些短板?国内磁性材料、线材能否满足磁集成使用要求?

国际巨头罕见齐聚,华南磁性元件峰会首届供需交流会火爆背后,藏着行业转型的破局关键!

从“一五计划”的火红岁月到智能化时代的崭新舞台,七星飞行在传承与创新之间不断探索,以三次关键转型为笔,绘就了一幅传统制造业焕新升级的壮丽画卷,为行业提供了极具价值的启示录。

2025-07-09关键字:七星飞行磁性材料铁氧体分类: 磁性元器件

江阴市星火电子科技有限公司以高度的前瞻性,从“产品数字化、管理数字化、服务数字化”三个维度全面构建企业数字化发展路径。

今天,我们就来深度解析光伏+储能+电动车充电+V2G/V2H如何形成最完美的能源闭环,帮助您打造一个真正的零碳智慧家庭!

近日,深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“汇川技术”)与沃太能源股份有限公司(以下简称“沃太能源”)在汇川技术深圳总部园区正式签署战略合作协议。

2025-07-08关键字:储能储能市场储能技术分类: 磁性元器件

40kW充电桩DCDC单体变压器,5kHz-300kHz宽频,2025年SNEC铭普光磁还展出了哪些硬核技术?

2025-07-08关键字:磁集成铭普光磁磁性元件分类: 磁性元器件

体积缩小50%却提升50%功率,95%+高效转换,PCB绕组变压器是如何重新定义磁性元件高频应用的?

2025年6月11日,第十八届国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会(SNEC)于国家会展中心隆重揭幕。

2025-07-08关键字:光伏光伏项目光伏产品分类: 磁性元器件

贴片变压器,具有结构简单,体积小,便于实施,且价格低,性能稳定,避免了因电路板空间不足的安装问题。

当前超声波在许多领域都有应用。本文针对超声波换能器驱动电源在在特殊工况下,对驱动器进行保护以及防止电磁干扰,解决带换能器负载和不带负载时压差过大的问题,提出了一种基于LCC补偿网络和后级电路谐振阻抗匹配的换能器驱动电源,达到了减少压差的效果。

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