①多学科深度交叉,技术体系不断丰富
电子智能控制技术综合性强,涉及现代微电子技术、电力电子技术、信息与通信技术、半导体技术、传感技术、电磁兼容技术等众多技术的综合运用,其中变频驱动器涉及矢量控制、直接转矩控制等复杂的控制算法,需要处理电机参数变化、负载扰动等问题,技术难度较高。物联网、云计算、大数据、AI 等新技术的发展和应用对电子智能控制产品提出了更高的技术要求。
在通信联网方面,电子智能控制产品需要具备强大的联网能力,具备多协议兼容性和边缘计算能力。在数据处理和分析方面,电子智能控制产品需要具备数据存储、数据清洗、数据挖掘和分析能力,从数据中提取有价值的信息,为控制决策提供依据。在智能决策方面,AI 技术使电子智能控制产品能够通过深度学习、强化学习等算法,根据实时数据和环境变化自动调整控制策略,实现最优控制。上述新技术的应用进一步丰富了智能控制技术体系。
②集成化、小型化及模块化成为产品设计的主要发展方向
随着设备轻量化和便携化需求提升和集成电路技术发展,电子智能控制产品开始向集成化、小型化和模块化发展。集成化设计将多个功能模块集成到一个芯片上,实现了体积减小和成本降低,同时减少了元件数量和连接点,提高了系统的稳定性和可靠性。而模块化设计使得电子智能控制产品具有更高的灵活性和可扩展性,通过标准化的接口和协议,电源模块、控制模块、通信模块等不同功能的模块可以组合和替换,能够根据不同的应用需求快速定制和升级。
③自动化、智能化成为生产制造的主要发展方向
电子智能控制行业已广泛采用自动化设备,从元器件贴装、焊接,到检测、组装,降低人工操作带来的误差和成本,提高了生产效率和产品一致性。智能化检测如机器视觉、自动光学检测(AOI)、自动 X 射线检测(AXI)等技术也应用于质量检测环节,从而快速准确地检测出焊接缺陷和元器件错漏,提高产品可靠性。未来电子智能控制厂商将推动从物料供给到成品检测的全流程自动化,同时通过引入物联网、大数据、人工智能等技术,实现生产过程的实时监控、数据分析与智能决策,进一步提升生产效率和产品质量。
④第三代半导体器件应用推动电力电子技术持续进步
电力电子技术的诞生是以 1957年第一个晶闸管问世为标志的,各种新的电力电子器件的不断出现一直是电力电子技术发展最强大的推动力。近年来,碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等第三代半导体材料逐渐开始应用,与传统硅(Si)基器件相比,这些材料具有优异的物理特性,如更高的电子迁移率、更大的禁带宽度、更高的热导率和击穿电场强度。
这些特性使得 SiC 和 GaN 器件能够在更高的工作频率、更高的电压和更高的温度下运行,推动电力电子技术向更高效率(低开关损耗)、更高功率密度(组合集成化)和高功率因数及高压大功率的方向发展。
更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网,同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告(立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会)、产业规划、园区规划、商业计划书(股权融资、招商合资、内部决策)、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。