预测型智能
暖通空调(HVAC)系统面临着越来越大的压力,既要提高效率、可靠性和可持续性,又要遵守更严格的环境法规,同时对自动化的期望也越来越高。
RealityCheck™ HVAC 将机器学习智能应用于边缘计算,利用振动、温度和电气信号检测异常并实时预测故障。 这一完整的框架基于瑞萨电子低功耗 MCU 构建,可减少停机时间、提高能效并降低对环境的影响。
暖通空调(HVAC)平台正在向智能、互联和高能效气候解决方案发展,在提供卓越舒适度的同时,满足严格的全球能效和安全标准。 瑞萨电子凭借高性能 MCU 和 MPU 实现先进的电机控制、高效 AC/DC 和基于 GaN 的电源解决方案以及安全连接,助力实现新一代 HVAC 设计。 可扩展的平台、合规的安全性和经过验证的参考设计可帮助 OEM 降低复杂性,加快产品上市时间,并为住宅和商业应用构建面向未来的暖通空调系统。
通过针对压缩机、风扇和热泵进行优化的先进电机控制解决方案,实现更高的效率并降低热损耗。 瑞萨电子 MCU 采用久经考验的 FOC 算法、精确传感和高效 AC/DC 及 GaN 功率级,可减少能量损耗,实现更小、更冷且符合标准的 HVAC 设计。
利用瑞萨电子广泛的 MCU 和 MPU 产品组合,构建从基本控制器到支持 AI 热泵的 HVAC 平台。 为区域控制、预测算法和边缘智能选择合适的性能级别,同时利用安全启动、OTA 更新和统一软件框架加快产品开发速度。
通过超低功耗 Wi-Fi®、蓝牙® 低功耗、远距离无线以及支持 Matter 的解决方案实现互联 HVAC 体验。 瑞萨电子的连接性可在设备、云服务和移动应用程序之间建立安全可靠的连接,从而实现远程监控、地理围栏、语音控制、能源分析和更智能的舒适度优化。
利用预先验证的应用框图,整合电源、控制、传感与安全功能,简化合规性和可持续发展目标。 内置网络保护、FUSA 支持和与 CRA 一致的框架可减少认证工作量,缩短设计周期,助力打造寿命长、维护量低的暖通空调系统。
暖通空调(HVAC)系统面临着越来越大的压力,既要提高效率、可靠性和可持续性,又要遵守更严格的环境法规,同时对自动化的期望也越来越高。
RealityCheck™ HVAC 将机器学习智能应用于边缘计算,利用振动、温度和电气信号检测异常并实时预测故障。 这一完整的框架基于瑞萨电子低功耗 MCU 构建,可减少停机时间、提高能效并降低对环境的影响。

如今的暖通空调系统需要可靠、安全的连接,以提供更智能的控制、自动化和用户体验。
瑞萨电子利用可简化系统集成的超低功耗 Wi-Fi、蓝牙低功耗、NFC 以及支持 Matter 的解决方案实现智能 HVAC 设计。 安全的设备配置、强大的 OTA 更新和云连接可实现远程监控、基于占用率的优化和语音控制等功能,帮助 OEM 构建可互操作、高能效和未来就绪的 HVAC 平台。

现代暖通空调系统依赖于对压缩机、风扇和泵的精确高效控制,以实现节能和降噪目标。 瑞萨电子提供经过行业验证的电机控制解决方案,涵盖无传感器磁场定向控制(FOC)、无刷直流(BLDC)与感应控制、数字功率因数校正(PFC)以及针对 HVAC 负载优化的自适应算法。 可扩展的 MCU、调整工具和即用型参考设计可实现更流畅的运行、更高的效率以及针对住宅和商用平台的快速部署。

不断提高的能效标准将暖通空调电源设计推向极限。
GaN 技术可实现更高的开关频率、更低的损耗和更佳的热性能,将 PFC 和逆变器级的功率效率提高到 98% 以上。 瑞萨电子 GaN 电源解决方案与电机控制 MCU 和数字电源算法相结合,可实现体积更小、温度更低且效率更高的暖通空调系统,满足排放要求,同时支持更高的功率密度和长期可靠性。
This video showcases an HVAC panel demo with the RL78/F25’s capacitive touch function (CTSU2SLa) and integrated haptic feedback. The combination of touch sensing and vibration response enables intuitive, non-visual operation for modern HVAC systems. Developers can fine‑tune sensitivity and create custom vibration patterns using dedicated Renesas development tools, making it easier to design responsive and user‑friendly interfaces.
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