10 月 7 日至 10 月 10 日期间,以铁氧体、磁性材料起家的日本电子元件器厂商 TDK 亮相了在日本千叶举办的 2015 年日本高新电子展(CEATEC JAPAN 2015)上,并以“从基础设施到舒适的智能生活”和“Attracting Tomorrow”为主题,围绕汽车电子、工业与能源、信息通信几大领域分享了其最新的技术和产品。
高新技术领跑风力发电
TDK 用于风力发电的转子模型
进入 TDK 展区之前,首先映入眼帘的是一个造型独特的大门,它其实是一个使用了 TDK 磁铁产品的风力发电机转子模型,并且与实物的大小是完全相同的。
TDK 用于风力发电的转子和磁铁
早在 80 多年前,TDK 独创的铁氧体材料由东京工业大学的两位博士发明,随后创立者继承了这一材料,并为了将铁氧体工业化而在 1935 年成立了 TDK 公司。自此以后铁氧体成为了电子原器件当中不可或缺的材料。TDK 也从铁氧体中派生出了许多产品,并延续至今。
当时创立者的理想与信念是——“通过率先实现日本磁性材料‘铁氧体’的工业化生产,推动社会不断发展。”TDK 拥有四大世界级创新,分别为“铁氧体、磁带、积层材料与 HDD 磁头”,并通过其产品为社会发展提供支持。
据悉,TDK 凭借多年的技术积累,目前可以做到在不使用重稀土类(Dy,Tb)的情况下实现与 NEOREC53 系列同等以上的磁特性。如此一来,在实现材料的高耐腐蚀性的同时,还可规避因重稀土类价格波动带来的采购风险。
TDK 用于风力发电的磁石
与此同时,TDK 用于高压直流传输的薄膜电容器、功率调节器等产品也在发电系统中发挥着不可或缺的作用。
而在 TDK 的电压技术中,不得不提的是 TDK 旗下推出 CeraPlas 系列产品,它是一种新型压电式元件,可以极大地提高冷式大气压等离子的产生效率,并独创地将电压转变和等离子发生结合在一起。作为压电式变压器,CeraPlas 可以产生必要的高压,同时在元件的输出端产生等离子。这种创新的压电材料专利技术基于硬 PZT(锆钛酸铅)陶瓷材料,它可以与内部铜电极共烧结在一起。该材料组合由此兼具在宽应变范围上机械质量系数较高且稳定、机电耦合好、损耗低等优点。
CeraPlas 具有外形紧凑、轻巧、低功耗、低输入电压、高输出电压等优点。它可以轻松地集成到不同的等离子源内,而无需采取特殊的高压保护措施,应用 十分灵活。此外,在等离子温度和表面激活方面的性能也十分突出。相比于传统等离子发生技术,CeraPlas 在极低功率下可以实现更高的表面激发效率。
用于表面处理、杀菌的 CeraPlas 解决方案
为提高 CeraPlas 元件的效率,TDK 开发了一种驱动器,可以更好匹配压电式等离子发生器的要求。由于必须在其谐振频率下驱动,为稳定地工作,压电式变压器必须对负载和环境变化作出快速响应。
经过 CeraPlas 等离子技术表面处理前后的颜料附着效果对比(X 为处理后效果)
全世界最小——TDK 用于无线通信的蓝牙模组
在 TDK 的信息通讯产品展区,一双“百度筷子”引起了大家的围观。
采用 TDK SESUB 蓝牙通讯模组的“百度筷搜”
实际上,这双筷子的确切名称叫做“百度筷搜”,是百度在 2014 年 9 月推出的一款智能筷子,通信功能与手机连接之后,可以利用云端数据检测食品油品质、饮料 PH 值、以及水果甜度,甚至还可以分析出水果的品种与产地。
百度筷搜分为两部分,筷子本身被植入了传感器,采用了是世界上最小的 PH 探头,以及检测盐度、矿物质含量以及油脂用的电容和电阻环,为了使“筷搜”的体积变小,它采用了来自 TDK 的全世界最小的蓝牙模组 SESUB。
不仅如此,这个肉眼几乎看不清楚的小小蓝牙模组,还可以被集成到一副眼镜中,使用者通过控制眼镜的动作,便可轻松控制一台无人机的飞行。
加足马力,驾驭未来
若问在 TDK 展区中哪里观众最多,那就非汽车电子展区莫属了。兼具时尚、未来与科技感的模特和解员说为观众生动展示了 TDK 关于汽车电子以及可穿戴产品的最新理念。
据悉,由 TDK 提供的大电流 DC-DC 转换器已经在两百万台新能源汽车的电池系统中采用。
值得一提的是,得益于 TDK 先进的电磁技术,TDK 推出的汽车用无线电力传输技术,无需电缆即可完成电力传输,同时磁铁的损耗非常小。图为在仓库运送中的电动车充电使用案例:汽车内与地面之间的线圈相互感应。
数据显示,随着日本经济的景气恢复,以及以智能手机为主的 ICT 市场和汽车电装使用市场的需求增加,TDK 在 2015 财年实现了 1 兆日元的营业额。
TDK 方面表示,TDK 将继续努力创新,利用丰富的全球资源打造品质出众的产品与服务,为客户创造价值。在践行自身企业宗旨的同时,TDK 将通过改善并保护全球环境,创造祥和安乐的社会环境,继续“以丰富的创造力,回馈文化与产业。
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