fun88体育网址 fun88体育网址

常见问题

cccsss

浅析电动汽车传动优化流程

来源:常见问题    发布时间:2024-04-06 11:43:46

  尽管目前纯电动汽车(BEVs) 在整个市场中所占的份额比较小[1],但预计在未来 5 至 10 年内,纯电动汽车(BEVs) 将开始取代传统动力系统,并在 2040 年后主导市场[2]。然而,要实现这一目标,制造商面临着诸多挑战,不仅需要大规模建设适用于纯电动车的设施应用,并且要在迅速增加和一直在变化的环境下抢占市场占有率。

  许多研究和调查表明,阻止消费者进入市场的三大障碍是成本、“里程焦虑”以及与充电和相关基础设施的担忧[1] [2] [3]。为了抢占市场份额,制造商一定要制定能够解决这样一些问题的产品战略,提供更具成本效益的解决方案,同时提供能满足那群消费的人日渐增长的续航能力需求的纯电动汽车。

  在纯电动汽车总成本上,电池的成本不可小觑(代表贮能解决方案中相对价值的巨大变化),高达 75%[4],因此将电池容量降至最低将带来非常大的成本效益。然而,由于“里程焦虑”的普遍存在,保证能令人满意的车辆行驶里程可能会适得其反。因此,了解如何有效利用电池容量,同时仍能达到操作范围目标,是稳健产品战略的必要条件之一。在这种情况下,要求我们更全面地看待动力成本优化,因为传统的以部件为中心的成本工程实际上可能会产生不利影响。从一个组件中移除成本会增加另一个组件的成本。例如,选择高单位体积内的包含的能量电机能够更好的降低电机成本,但对更高电流的需求可能会导致变频器成本增加。

  为了有效地做到这一点,我们应该审慎考虑每个动力子系统[5]。如图图 1 所示,缩小每个子系统、逆变器、电机和变速器以及电池中部件的尺寸能节约成本。提高这些子系统的效率还可以在给定范围内减少所需的电池容量,从而进一步提升减少相关成本的可能性。或者,通过提高车辆行驶里程提升产品竞争优势。

  用于设计和优化动力系统的传统工具和流程不一定适用于日益复杂的子系统交互,也不一定可以满足行业一直在变化的需求。这可能会使开发概念架构变得十分耗时、分散,并且过度依赖主观观点,或者偏向于“已知的解决方案”。因此,客观地确定“某种车型的最佳部件组合”以及“一个长期电气化产品战略内容”,这样一些问题的答案将变得十分困难。

  回答此类问题是需要一种全面考量过的系统性方法,正是这种理念推动了 Drive System Design (DSD) 工具的开发。促成 ePOP 流程的重要的条件是子系统和组件的独特设计,该设计使得流程构建完整的动力变体以进行模拟。

  ePOP 可快速生成一系列可行的动力候选方案,适用于各种拓扑结构和布局设计。ePOP 可快速生成包含部件和子系统尺寸、质量以及效率图等输入数据,允许模拟数千种独特的动力组合,并通过智能成本功能和权衡算法作比较。这使得对成本和效率(或车辆行驶里程)的权衡评估成为可能,而这二者对电动汽车的未来发展至关重要。

  这些问题间相互联系,并通过将优化电气化动力系统和电动汽车视为一个整体来解决。例如,利用大容量电池组可以轻松解决“里程焦虑”问题。然而,考虑到英国高级推动研发中心(UKAdvanced Propulsion Centre) [2]2017 年计算的典型电池成本约为 280 美元/千瓦时,将此作为一个单一问题处理有几率会使成本增加,因为电池占车辆总成本的比例可高达 75%[4]。因此,用这种方式处理问题显然是不合适的。动力成本和效率的优化必须与整车的优化同步进行。这可能以最小化电池容量和后续成本的形式出现,或者在某指定车辆平台上最大化增加车辆续航能力。这些措施都解决了有关纯电动汽车高级市场的担忧。然而,为了创建健全的产品策略,还必须对关键成本因素的潜在成本波动进行充分考量。

  高级推动研发中心公布的预期成本轨迹示例如图 2 所示。制造商在开发产品时应该考虑到未来材料成本的潜在趋势,同时准备好控制未成功减少相关成本带来的风险。

  图 2 - 电气化动力子系统和材料的成本趋势;a) 英国高级推动研发中心的成本预测[2],b) 氧化钕成本,2009 - 2025 年 [6]

  图2b 展示了钕的价格是如何在 2011 年大幅飙升(钕是众多汽车发动机部件的主要材料)[6]。稳健的产品战略将这些成本波动的潜在影响和另外的成本的潜在价值考虑在内,同时它们对系统的相对效益也被纳入考量。例如,利用更高级的稀土磁体,同时考虑材料成本波动影响的产品设计,也可能减少变频器电流需求,并创建更有效的系统。反过来,这又能够大大减少电池容量并进一步提升成本效益。本文将论证 ePOP 在为工程师提供数据时所使用方法的价值,以便工程师在选择概念策略时对权衡研究有一个明智的看法。

  ePOP 流程的一个关键特性是能快速准确地模仿子系统和组件,从而为变频器、电机和变速器变体创建输入数据,并根据应用的需求来做定制 [7]。该过程为每个子系统都生成一个模拟车辆和成本函数所必需的专属特性。

  变速子系统建模程序能够为任何特性传输架构生成输入数据。采用模块化方法,将变速器拆分成由轴、轴承和必要的套管支撑的平行轴系统和行星齿轮组。每一个都是根据所需的扭矩和比率来确定大小,从而能够确定代表性质量和功率损耗,然后生成效率图。也可以通过在系统中添加离合器等来添加多速变速器装置,使用类似的方法确定其尺寸。

  图4所示为两个变速架构的单操作点的功率损失。三级平行轴变速器比两级变速器成本更高,功率损失更大。然而,由于个别齿轮啮合比较低导致功率损失的原因也各不相同。最后,三级设计实现了更高的总传动比,进而使更小、高速、低扭矩的电机变得可行。

  电机模型是通过Python内部开发的子程序生成的,该子程序调用 Motor-CAD,并自动参数化模型以生成效率图、材料质量和惯量。如图5所示,电机生成程序能够利用适当的 Motor-CAD 模块产生多种电机设计类型,包括具有多转子拓扑结构的永磁同步电机 (PMSM) 【表面磁钢(SPM) 和嵌式永久磁体 (IPM)】、感应电机和开关磁阻电机 (SRM)。

  该程序接收其他目标的拓扑需求,如峰值或连续扭矩或功率。接着,该程序选择合适的基础几何体,以符合热限值和结构限制内的目标,并迭代多个变量,以生成一系列满足所需规格的可行设计。一旦生成一个 Motor-CAD 模型,就可以相应地确定质量和功耗。

  图 6所示为永磁和感应电机单工作点损耗示例。正如预期,减少铜和铁的损耗与磁体损耗相互抵消,这使得永磁电机效率更高。然而,由于磁体含量缺失,感应电机的成本可能会更低,但如果没有完整的系统方法,就不清楚这种较便宜的电机选择是否会因此被对系统的影响所抵消。

  目前正在考虑使用的两大变频器技术是传统的绝缘栅双极晶体管IGBT) 和最近研发成功的碳化硅 (SiC) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。ePOP 采用 DSD 公司开发和验证的定制变频器模型,计算变频器效率图、质量和成本,所有这些都是优化过程必需的输入数据。

  图7为 IGBT 和 SiC 变频器的损耗示例。通过降低栅极损耗、消除,可以发现 SiC 变频器比标准的 IGBT 更高效。然而,这一好处需要增加额外的成本。这一额外增加的成本使得用户的自己权衡利弊:对于给定的应用程序,SiC 变频器何时成为可行的解决方案,以及可以利用动力系统的其余部分做些什么来实现这个决策?

  基于MatlabSimulink的车辆模型,使用后向模型进行汽车循环工况模拟,同时使用前向模型进行性能模拟。后向车辆模型考虑了车辆和部件惯性、滚动阻力、气动阻力、坡度和效率图,以计算运行条件和汽车循环工况能耗。

  车辆模型将子系统性能与车辆属性直接相关,例如加速度、最高速度或汽车循环工况效率,并允许在公平对比情况下评估和比较不同系统的运行条件。这允许用户识别导致可量化性能优势的趋势。

  采用理想化方法模拟多速变速器,对动力传动系统结构进行最公平的比较,避免预定义控制策略的影响。因此,在每一个汽车循环工况期间,车辆每次都能以最佳档位运行。在后置处理过程中才计算换档能耗,以便将所有能量损失/再生考虑在内,同时还考虑了换档效率。

  基于每个动力传动子系统的材料成本计算而得出成本函数,该函数针对所涉及的每个子系统架构进行了精确估算。额外成本和重量可根据超过或不达到重量和/或性能目标而增加,或因导致与 NVH 相关风险或超过给定的包装体积或形状而受到处罚。

  电动汽车成本的关键因素之一是电池。在成本函数中,该过程将比较由给定的电池容量和汽车循环工况能耗确定的车辆续航里程,并将其与车辆或应用的目标里程进行比较。随后每个动力系统都会收到成本处罚或成本降低,与已实现的里程短缺或过剩成比例。罚款金额是根据每公里行驶成本来确定的,使用的是电池的估计成本,如之前在 APC 图2中所示。此方法允许用户量化动力总成效率投资的优势。

  为了了解上述系统方法的优势,我们将定义一个车辆案例研究,并探索电气化动力系统的潜在设计空间。本研究旨在为动力系统及其子系统确定一系列替代解决方案,以及如何权衡几个特定应用,以确定满足能耗和成本目标的最佳解决方案。

  本例选择了一款全电动四门轿车,并设定了市场典型性能指标;最低最高速度为 160 公里/小时,在 7.5 秒或更短时间内从 0 加速到 100 公里/小时,固定电池容量为 100 千瓦时。其他应用典型车辆模拟参数见表 1。

  我们将研究一系列其他可选的动力系统方案,并将主要子系统、变频器、电机和变速器的变化考虑在内。对于电机,我们考虑了两种内部永磁拓扑结构,“V”形和“U”形,以及感应电机。各电机峰值功率均在 170 至 200 千瓦之间,极数和相电流均不相同。每台电机都与 IGBT 或基于变频器的 SiC MOSFET 配对。最后,将每种电机 - 变频器组合与三种替代变速器进行匹配。为了降低本案例研究的复杂性,我们只考虑了平行轴配置,并且仅限于单速或双速变速器。单速变速器由两个或三个档位组成,而双速仅限于两个档位。为了评估能耗和成本的最佳配置,我们模拟了大量不同的操作条件,每个齿轮啮合的比率都有大幅度的变化。

  在 WLTC 上分析了每一种满足案例研究车辆性能标准所设定的约束条件的动力系统,共计超过 17,500 种可行方案。每个潜在变体所产生的能源消耗和动力成本如 图 8 所示,其中可以看到大量已分析的独特动力系统。图 8a 显示独立于储能装置的动力系统,而图8b 将电池成本的组合影响视为动力系统整体成本中的一部分。

  图 8 中两个清晰的群集表示了本研究分析的两种变频器类型,橙色为 SiC 变频器,蓝色为IGBT 变频器。我们看到两个可以预料到的特征:由于减少开关和二极管损耗,所以 SiC 变频器消耗更少能源,但使用这种新技术的成本较高。然而,如图 8b 所示,一旦考虑到电池成本的影响,两种变频器选项之间的相对系统成本差异将明显变小,这说明动力系统其余部分的电池成本是主要影响因素。

  每个模拟变量的能耗差异需要进一步注意。许多一级供应商和车辆制造商要么利用 SiC 变频器,要么使用这些变频器以提高效率。然而,最好和最差的 IGBT 系统之间的差异远大于换用 SiC 变频器所产生的收益,这突出了在概念阶段进行系统等级分析的潜在好处。

  图 9 展示了与图 图 8 相同的数据集,但分析了所考虑的其他变速器设计的影响;均基于平行轴齿轮的二、三级单速和二级双速。对于更简单的单速配置,我们可以看到齿轮啮合和轴承的数量减少及其相关损失,从而降低了整个汽车循环工况的能源消耗。

  图 8 - 汽车循环工况能耗与可选变频器设计的动力成本;a) 仅动力系统成本,b) 包括当前电池成本的动力成本

  图 9 - 汽车循环工况能耗与可选变速器设计的动力总成成本 a)动力总成成本仅限,b) 动力总成成本包括当前电池成本

  然而,双速变速器在两种单速配置下都消耗更少的能源。双速变速器使动力系统的峰值效率区得到更高效的利用,当效率降低时,更易于换档。这将降低能源消耗,并缩小最高效和最低效动力系统之间的差异。正如上文变频器的选择,这种性能的提高是以更高的成本为代价。在这种情况下,选择不同的双速变速器不仅会导致与附加回转构件相关的额外成本,还会导致换档机构以及其后的控制要求。图 9a 可以清楚看见仅考虑动力系统的成本,但是一旦将电池成本考虑在内,如图 9b 所示,这种差异就被抵消了,这表明双速变速器的效率优势可以有效地实现资本回报。

  图 10 - 汽车循环工况能耗与 2035 年预计动力成本(包括电池)对比;a) 其他变速设计,b) 其他变频器设计

  此阶段仅从典型模式考虑动力系统和电池的成本。然而,今天所做的决策是关于未来几年将要生产的产品,产品战略决策可能会为投资决策提供信息,这些决策阐明了更长期的技术选择(例如生产线b 考虑了成本变化对之前所探讨的两个研究领域——变频器和变速器的影响。

  如 图2a 所示,APC 预计到 2035 年,电池成本将比 2017 年降低 60% 以上,同时变频器成本也将降低约 40%[2]。可以预计,虽然目前选择使用 SiC 变频器的成本比 IGBT 高,但随着该技术被更广泛地采用,这一成本差异将会缩小。

  图 10 结果表明,电池成本的影响已经大幅降低,不同变频器之间的差异也相应地逐渐缩小。这可能导致对人们数据有另一种解释,从而做出另一种决策。例如,图10a 表明,双速变速器的效率益处不再明显,因此与其他单速变速器的差异也已大大减小。在此例中,已经考虑了单辆车的应用,但是当考虑多辆车或平台时,使用单速变速器的决策可能会更有吸引力。图 10b 结果表明,SiC 与 IGBT 的成本差异已经很小了。这种分析可以与目前的技术评估结合使用,以当前的成本来衡量新技术的潜力,以及何时投资可以获得长期收益。

  另一个需要考虑的领域是磁体成本的影响。图2b 显示了自 2009 年以来钕成本的波动变化,作为影响众多汽车发动机成本的主要因素,我们必须考虑这种变化的影响。图 11a 显示了使用当前典型磁体成本的汽车循环工况能耗与动力系统成本的关系(不包括电池)。图 11b 显示了相同的结果,但是使用 2011 年钕的峰值成本来代替磁体成本进行计算的。

  这引起永磁电机的两种动力系统配置的成本变化。没有磁体的感应电机不受影响。如 图 11a 所示,使用感应电机的动力系统通常在上文讨论过的每种类型的变频器中成本较高。其中一个原因是在可接受包装体积中,为了达到性能要求而需要增加相电流。然而,这种增加的相电流会导致变频器成本增加。因此,尽管没有磁体的电机成本较低,但净效应会导致成本增加。

  图 11 - 汽车循环工况能耗与动力成本(不包括电池);a) 当前磁体成本,b) 2011 年磁体成本峰值

  如果 2011 钕的成本峰值按 图 11b 发展,则这一趋势将会改变。磁体成本越高,永磁动力系统的成本也就越高。现在,可以在变频器的成本末端找到基于感应电机的变体。

  这种特征行为在 图 12 中得到进一步证明(包括电池成本的影响)。图 12a 中使用的是能代表当今动力系统和电池典型成本的成本数据。在这种情况下,尽管竞争激烈,但基于永磁电机的动力系统仍在能源消耗和成本方面比感应电机性能好。图 12b 提出了一个与上文所探讨情况类似的方案,即到 2035 年,电池和变频器的成本都将大幅降低。然而如图 11 所示,在这种情况下,磁体成本已增加到与 2011 年相同的成本峰值。

  图 12 - 汽车循环工况能耗与动力成本(包括电池);a) 当前成本,b) 预计 2035 年电池和变频器成本将达到 2011 年磁体成本的峰值

  预计到 2035 年,电池成本将下降,这将减少提高效率对总成本的相对影响,从而缩小基于永磁和感应电机的动力系统之间的差异。同样,随着变频器成本的降低,感应电机使用较高电流所带来的影响也会降低。结合 2011 年的磁体成本峰值,在 图 12b 中我们可以看到一个完全不同的走向。效率最高的永磁动力系统和感应电机动力系统在能耗和成本上的差异变得很小,这表明未来制定电气化动力系统策略时感应电机动力系统将发挥极大作用。

  混合动力电动汽车和纯电动汽车技术种类繁多,发展迅速。因此,在这样一个快速发展的行业中,制造商和供应商在制定产品战略方面面临巨大挑战。现在所做的产品战略决策最终将影响未来几年专注于特定技术的制造业的大规模投资。制造商可利用的决策数据越多,效果就越好。为了制定稳健的产品策略,这些决策应该充分考虑现在和未来的市场状况。

  DSD 采用的 ePOP 系统方法有助于以这种方式评估动力系统产品概念,并可确定其未来的影响。电池成本高低对当前市场中的系统成本有着巨大影响,为 SiC 变频器、多速变速器和永磁电机等能提高效率的技术提供了重要价值。然而,当前流行的技术不一定仍能在未来成为最强大的解决方案。

  如果预期的电池成本轨迹是可信的,那么可以预测,在未来10 到 20 年内,高效率技术的相对价值将会降低。然而,这是在当前汽车续航里程不会增加的假设下所做的判断。如果此类预期持续增长,那么电池成本将仍旧是主要影响因素,因为增加续航里程的费用将抵消每千瓦时的潜在成本,而提高效率的技术仍将很有价值。

  ePOP 等系统方法能将这些发展的总体影响考虑在内,并进行潜在的权衡分析。本文还介绍了其他几个例子,从而说明这种方法的潜力价值。尽管已证明提高效率的技术是有益的,如 SiC 变频器、多速变速器或永磁电机,但为车辆应用选择正确的整体动力系统概念的价值是至关重要的。选择相关的任何子系统或组件级别可以提高效率并降低潜在成本。关键字:引用地址:浅析电动汽车传动优化流程

  电池的性能退化一方面是使用和老化的自然结果,另一方面则由于缺乏维护、苛刻的使用环境以及不良的充电操作等等加速其劣化。下面将探讨充电电池各种难以克服的问题、其原因及弥补这些问题的方法。 高的自放电率 各种电池都存在自放电,但使用不当会促使这种状态的发展。自放电率呈渐近线规律,最高的放电率出现在刚充电之后,然后逐渐减小。 镍基电池表现出较高的自放电率。在正常环境温度下,新的镍镉电池充电后,在第一个24h期间其电高量约减少10%。此后,自放电率稳定至每个月约10%。通常温度较高,其放电率也增大。一般的准则是:温度每升高10℃自放电率增大1倍。镍金属氢化物电池的自放电率比镍镉电池约大30%。 镍基电池经过数百次循环

  摘要: 美国政府已宣布一个前所未有的一套动作,来打造全国的插电式电动车市场,包括 45亿美元贷款担保,以创造商业规模的全国性快速充电站网络。这个刺激电动汽车市场的倡议呼吁联邦和州政府机构,公用事业,主要汽车制造商和其他团体之间进行合作。 这一举措将让零排放和替代燃料走廊遍布全国各地,让消费者能确定最佳的快速充电站位置。美国能源部和运输部已经达成伙伴关系,制定了一个2020年远景目标,发展全国快速充电网络,其中包括高达350千瓦的直流快速充电。 根据相关机构表示,一个350千瓦的直流系统能够在不到10分钟的时间为充电电池带来200英里行驶距离。为了便于比较,特斯拉目前的增压充电站功率容量145千瓦,并且声称这是目前

  据报道,在与特斯拉进行新研究合作近一年后,电池研究员杰夫·达恩(Jeff Dahn)开始不断巡回演讲,介绍自己团队最近取得的进展。上周,有媒体报道了他在3月份的国际电池研讨会(International Battery Seminar)上的讲话。本周,他在麻省理工学院向外界介绍了特斯拉在电池使用寿命方面的最新突破。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 他对外宣布,自己的团队已经开发出一种电池,能够使特斯拉产品中所用电池的寿命延长一倍,这比原计划提前4年实现。此外,他还详细介绍特斯拉决定与其团队合作的原因,并透露特斯拉招聘了自己的一名毕业研究生。 特斯拉宣布电池寿命延长一倍,技术突破提前了四年! 在题为《为什么特斯拉

  国内 新能源汽车 销售严重依赖政策红利。今年起,地方政府陆续调减补贴数量,由过去按国家补贴对等配比下降到国家补贴的一半。业内普遍担心,今年新能源汽车整体销量能否达到中国汽车工业协会年初预测的70万辆。   “我的市场不是一两个城市,而是在200个,”比亚迪股份有限公司董事长王传福说,“很多城市都没有地方补贴,我就不要补贴了。”他在8月22日举行的媒体沟通会上发表上述观点。   新能源汽车是以扣除国家和地方补贴后的价格卖给消费者的。补贴款由车企垫付,待产品出售上牌后,企业再向各级政府领取。这一政策始于2009年,旨在帮助消费者以接近燃油车的价位购买新能源汽车,加速新能源汽车应用推广。   补贴政策也有弊端。例如企业围绕补贴设计商业模

  近年来,人们热议的话题不是汽车市场是否会朝电气化方向发展,而是这一转变将何时到来?速度有多快?这次过渡能否平稳渐进?是否会打破汽车行业势均力敌的局面?或者,电动汽车是否会迅速大规模普及?业界是否会迎来前所未有的大洗牌?这些问题的答案,对于汽车制造商和百余年来围绕内燃机而建立的生态系统(供应链、服务业、燃油基础设施等)都有深远的影响。 基于这些截然不同的理念和战略,汽车制造商正在相应采取重大举措,包括承诺采用新技术并建立具有竞争力的电气化平台。 电动汽车发展预测 要想弄清楚电动汽车的市场普及时间和发展速度,我们大家可以采用一种有趣的方式,那就是创新的S型曲线,S曲线法是判断技术生命周期的重要方法,可以帮助我们回答这两个问题。

  变革中求生存 /

  新能源汽车时代拉开大幕,不少人开始考虑买电动汽车。电动汽车和燃油车,外观上区别不大,开起来感觉也差不多,但车壳子里边装的东西,完全是两码事。平时我们爱说汽车有“三大件”:发动机、变速箱、底盘;到了电动车上,“三大件”就变成了:电池、电机、电控,如果再加上底盘,就成了“四大件”。 不懂点电池,买电动汽车是不是有点盲目了呢?能到车管所上牌的正规电动汽车,用的都是锂电池。准确地说,是锂离子电池。为啥叫锂离子电池?因为这种电池的充放电过程,就是锂离子在正负极之间来回搬家的过程。电池的正负极,就是锂离子的两个家,充电时,锂离子从正极搬到负极里住,放电时,又从负极搬回正极里住。 锂离子电池,是目前最技术最先进的电池之一。这种电池能量密

  佐思汽研近日发布《2021年电动汽车充电站及充电桩市场研究报告》。 全球充电桩保有量快速上升,大功率快充网络引领增长 截止2020年底,全球已有超过1100万辆电动汽车上路。虽然在疫情影响下全球汽车产业出现大幅衰退,但2020年全球电动汽车注册量仍增长了41%。根据IEA(国际能源署)数据,预计2025年全球电动车销量将有望达到1500-2000万辆。 全球电动汽车销量预期 来源:IEA 在此背景下,各国政府纷纷加快了充电基础设施的规划和建设步伐。根据IEA数据,2020年全球电动汽车充电设施的数量为950万个,其中250万个为公共充电设施。保守预计,到2025年,全球电动汽车充电设施将增加至5000万个左右

  充电站及充电桩市场研究报告发布 /

  电驱系统主要包含电机、电机控制单元、减速器三部分: 多数时候,用户需求决定了产品技术的演进方向。 人们对动力单元的核心需求无外乎是: ①响应要快,动力要猛; ②效率要高,能耗要省; ③故障率低,皮实耐用,稳定可靠。 更多的潜在需求在于: ①集成度足够高,给车内及前后备箱腾更多空间;②成本合理(最终会反映到车价上);③高转速时不要啸叫吵人; 下图汇总了电车动力单元的核心要素,其实电驱系统的技术和进化都是围绕着这几个方面展开的。 1、电机动力目前已经够用,压榨潜力和必要性不大 在电驱最重要的“动力”属性上,目前大多数的电车都存在动力过剩现象,以36w+的特斯拉 Model3P 为例,加速可以秒掉200w左右的性能油车,3w

  电驱动系统核心技术是什么 /

  直播回放: 与英飞凌一同革新您的电动汽车温控系统:集成热管理系统(低压侧)

  2024年4月3日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 代理商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 紧跟潮流,通过内容丰富的沉浸式 ...

  4月3日消息,据新闻媒体报道,由于Exynos效能始终和高通有差距,三星将继续采用双处理器策略,高通骁龙处理器仍将在S25系列上出现。此前有报道 ...

  AP2905 是一款高效率同步降压稳压器,在 6 V ~ 40 V 宽输入范围内可提供 0 7 A 输出电流。固定5 V输出版本可节省 2个分压电阻 ...

  PN8370M+PN8306M小体积5v2a充电器方案因其节省外围、稳定性很高、功能齐全、深受工程师青睐,在市场得到了广泛应用。PN8370M是一款高性能的原 ...

  PN8611集成超低待机功耗原边控制器、FB下偏电阻和电容、VDD供电二极管、CS电阻及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于高性能、外围元器件超 ...

  嵌入式处理器嵌入式操作系统开发相关FPGA/DSP总线与接口数据处理消费电子工业电子汽车电子其他技术存储技术综合资讯论坛电子百科

上一篇:重磅!4只REITs同日获批 来自易方达、华夏、博时、工银瑞信 下一篇:RA6M1单片机在电动汽车交流充电桩的应用