当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读]   如果时间充裕的话,TI的员工Stephen Holland可以轻松地自己动手打造一辆汽车。   事实上,他现在上班驾驶的这辆电动汽车就是由1996年生产的本田思域所合法改造的,此前这

  如果时间充裕的话,TI的员工Stephen Holland可以轻松地自己动手打造一辆汽车。

  事实上,他现在上班驾驶的这辆电动汽车就是由1996年生产的本田思域所合法改造的,此前这辆车还被他改装成了一辆赛车。“我对汽车了如指掌,而从某些方面来讲,这已经不再是一辆本田轿车了。”TI硅谷模拟(SVA)办事处,电源管理解决方案(BMS)部门的高级应用工程师Stephen说道。然而,这并不是Stephen第一次大展身手。Stephen从上高中的时候就开始摆弄汽车,不过他第一个真正的DIY成果是为一辆1978年的Camaro轿车改装一个小缸Chevrolet引擎。“我喜欢那种将某个东西概念化,然后进行研究,最终完成它并成功实现既定目标的感觉,”他说。“没有什么比成就感更美妙的东西了。”

  Stephen于2002年加入美国国家半导体 (NS) ,担任首席应用工程师一职,主要负责汽车蓝牙远程信息处理器。后来,他开始负责主动式电池均衡芯片组,这也是NS实验室在2008年面世的第一款电池管理产品。他已经成为电池管理方面的专家,甚至创造了TI Design中的“14通道主动式电池均衡电池管理参考设计。”毫无疑问,他也将这一技术应用在了他的本田思域轿车上。

  关于这辆本田思域轿车在比较了各类全新红色手动挡两厢车后,Stephen于1998年购买了这辆本田思域轿车。虽然当时汽车经销商告诉他已经售罄,但他随后发现了一款行驶里程数很低,并未经任何改造的1996年DX。数年间,他对这辆车进行多次改造,希望它能在安全行驶的同时发挥更出色的性能。”他说,“我最终带着这辆车参加了汽车越野赛事,而思域本来也是最理想的选择。从悬挂到引擎再到内饰,我对车辆进行了全面改造。遗憾的是,这辆车很快就不能合法的在加州上路行驶了。”

  因为刚刚组建家庭,Stephen对这项高消费爱好的热衷度也慢慢淡了下来。另外,思域自然也无法同马自达Miatas和斯巴鲁WRX等车型竞争。他说,“另一个原因就是油价太高,我决定把这辆车变成不错的通勤工具。所以,我必须再次使这辆车能够合法上路。”由于那时他正在为主要的原始设备制造商设计电池管理集成电路 (IC),Stephen灵机一动:“也许我应该打造一辆属于自己的电动车。”

  Stephen花了几个月的时间,设计出了以下组件:

  · 51x 160Ah Thundersky LiFePO4电池

  · 在来自科罗拉多柯林斯堡的TI员工Francis Houde和John Kircheofer的帮助下,Stephen 设计了TI EM1401评估板。此电路板全都使用TI的产品来提供5A主动式电池均衡。

  · 14通道主动式电池均衡电池管理参考设计

  · 1000A水冷DC电机控制器

  · 在200hp、250ftlbs的情况下最大功率约为150kW

  · 汽车净重2900磅

  · 汽车仪表盘改造为Android ODROID仪表盘,以及显示实时功率、电压、电流和每英里耗电量的7英寸触摸屏。

  Stephen在7月底完成了改造,从那时起,他几乎每天都开着这辆电动车上下班。目前这辆由他改造的电动车已经在加州通过了车检,并获得了电动汽车牌照。“现在这辆车再也不需要接受尾气检测了。”Stephen说道。在大约80英里范围内,这辆电动车的行驶里程最近已经超过了4500英里。相对于他的那辆F150小卡车,Stephen已经节省了超过1000美元的油费。这辆本田的操控性能怎么样呢?Stephen表示车辆的操控性与他期待的完全一样。他解释道,“我已经在auto-X赛车活动中对车辆的悬挂做了重大改动,但是现在作为一辆电动车,这辆车的平衡性更佳,重心也比以前更低,因此操控性能也得到了极大的提高。”

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除( 邮箱:macysun@21ic.com )。
换一批
延伸阅读

如果说逻辑芯片的命题是如何在单位面积内塞入更多晶体管,那么当前隔离电源的终极挑战,则是如何在有限的体积内封装更高的功率。当数字逻辑芯片的演进路径从‘制程微缩’转向‘先进封装’,模拟电源领域也正在经历一场类似的范式转移:功...

关键字: 隔离器 TI IsoShield AI数据中心 电动汽车 电源

全新电源模块采用专有 IsoShield™ 技术,可实现业界领先的功率密度

关键字: 数据中心 电动汽车 电源模块

全新电源模块采用专有 IsoShield™ 技术,可实现业界领先的功率密度 新闻亮点: 与离散解决方案相比,IsoShieldTM 技术可将隔离式电源模块的功率密度...

关键字: 德州仪器 数据中心 电动汽车 电源模块

电动汽车(EV)、可再生能源系统和人工智能(AI)数据中心等领域电气化进程的持续提速,正不断给电源系统带来更大压力,对电源系统的效率、小型化及低温运行能力提出了更高要求。这构成了一个长期存在的难题:功率密度的提升与系统尺...

关键字: 功率芯片 碳化硅 电动汽车

作为电动汽车动力系统的“能量转换中枢”,牵引逆变器承担着将电池直流电能转换为电机可用交流电能的核心使命,其性能表现直接决定车辆的动力响应、续航里程,而保护能力则关系到整车行驶安全与零部件使用寿命。在电动汽车向高电压、高功...

关键字: 电动汽车 逆变器 电机

随着电动汽车向智能化、高功率化快速演进,供电网络(PDN)作为整车能量传输的核心枢纽,其性能直接决定车辆续航、安全与智能化水平。高压母线转换器48V电源模块作为PDN中的关键能量转换单元,承担着高压母线与48V低压系统的...

关键字: 电动汽车 供电网络 能量传输

随着电动汽车向高电压、长续航、高安全性方向迭代,400VDC、800VDC乃至1500VDC的高压电池系统成为行业主流,车载充电器、直流/直流转换器、电池管理系统(BMS)对电压检测的精度、安全性和抗干扰能力提出了严苛要...

关键字: 电动汽车 电压检测 隔离放大器

在电动汽车产业快速迭代的当下,电池系统作为整车的核心动力源,其性能、安全性与使用寿命直接决定车辆的综合竞争力。电池管理系统作为电池系统的“大脑”,负责实时监控电池状态、优化充放电策略、保障运行安全,而电压检测则是其实现所...

关键字: 集成电阻 电动汽车 分压器

这些节省空间与成本的器件可提供高达3.27 A的纹波电流,在+105 °C环境下使用寿命达5000小时

关键字: 电容器 BMS 电动汽车

2025年大众集团利润直接腰斩,创下自2016年柴油车排放丑闻以来的最低业绩。业绩承压之下,大众不得不拿出“断臂求生”的勇气:宣布到2030年在德国累计削减约5万个工作岗位,以此缓解多重挑战带来的成本压力。

关键字: 电动汽车
关闭