在轨道交通领域,电源系统作为列车运行的“心脏”,其稳定性和安全性直接关系到整个交通网络的运营效率与乘客安全。然而,随着电气化、智能化技术的快速发展,轨道交通电源系统面临着电磁兼容(EMC)与功能安全(Functional Safety)的双重挑战。其中,EN 50121-4与IEC 62103作为两大核心标准,分别从电磁兼容与功能安全角度为轨道交通电源系统划定了技术红线。
电动汽车与电网双向互动(V2G)中,CLLC双向谐振拓扑凭借其独特的对称结构和高效能量转换能力,成为连接车载电池与电网的核心桥梁。然而,当能量流从传统的“电网→车辆”充电模式反转至“车辆→电网”放电模式时,CLLC拓扑的宽范围控制能力面临多重挑战,这些挑战不仅关乎技术实现,更直接影响V2G系统的规模化应用前景。
在当今科技飞速发展的时代,电池技术作为众多电子设备和新兴产业的核心动力源,其重要性不言而喻。锂电池和聚合物锂电池作为现代电池技术的两大重要分支,各自展现出独特的性能特点,在不同领域发挥着关键作用。随着市场需求的不断演变和技术创新的持续推进,究竟锂电池和聚合物锂电池谁能在未来占据主导地位,成为行业焦点。
在全球积极应对气候变化的大背景下,“双碳” 目标已成为世界各国实现可持续发展的重要战略方向。交通运输领域作为碳排放的重点领域之一,其绿色转型至关重要。新能源汽车凭借其显著的节能减排优势,成为了实现 “双碳” 目标的关键力量。近年来,新能源汽车的推广进程呈现出加速态势,但与此同时,电池安全问题也日益凸显,成为制约新能源汽车产业健康发展的重要因素。
在全球积极应对气候变化、努力推动可持续发展的大背景下,电动汽车作为一种绿色出行方式,正逐渐成为交通运输领域的重要发展方向。而电动汽车电池技术,作为电动汽车的核心技术,犹如一把关键钥匙,为可持续发展的未来注入了强大动力。
在科技飞速发展的当下,5G - A(5G - Advanced)作为 5G 技术的演进与增强,正成为推动各行业数字化变革的关键力量。尤其是在车联网(V2X)领域,5G - A 凭借其卓越的性能,为智慧交通的构建提供了坚实的技术底座,开启了智能出行的全新篇章。
随着电动车技术的飞速发展,主控板作为电动车的核心控制部件,其性能和可靠性至关重要。然而,主控板在工作过程中会产生大量热量,如果不能及时有效地散热,会导致芯片温度过高,进而影响主控板的性能,甚至引发故障。双面散热基板与热管嵌入工艺作为一种创新的热管理方案,能够显著提高主控板的散热效率。本文将通过实际测试,深入探讨这两种工艺在电动车主控板热管理中的应用效果。
当中国新能源汽车渗透率在 2025 年预计突破 55%,年销量达 1650 万辆的里程碑时刻,“双碳” 目标驱动下的绿色出行革命正以前所未有的速度席卷交通领域。然而,在这场能源转型的狂飙中,电池安全如同悬在行业头顶的达摩克利斯之剑 —— 从无锡实验室三元锂电池过充引发的热失控火灾,到贵阳街头因电池碰撞导致的车辆自燃,每一起事故都在提醒我们:新能源汽车的推广速度必须与电池安全的保障能力同频共振,才能真正实现可持续的绿色交通愿景。
在当今汽车行业,智能化浪潮正以前所未有的速度席卷而来,智能驾驶无疑成为了这场变革中的核心战场。随着科技的不断进步,智能驾驶技术日新月异,其中纯视觉和激光雷达这两条技术路线脱颖而出,成为了人们关注和争论的焦点。那么,究竟哪条技术路线更有未来呢?要回答这个问题,我们需要从多个维度对这两种技术进行深入剖析。
随着环保意识的增强和汽车技术的发展,电动汽车作为一种清洁、高效的交通工具,正逐渐走进人们的生活。在电动汽车的使用过程中,充电安全至关重要,而漏电流的检测与防护则是保障充电安全的关键环节。同时,充电方案测试中的各类问题也需要妥善解决,以确保充电设备的稳定运行和电动汽车的正常充电。
随着汽车电子系统向域控制器架构演进,异构计算单元(如MCU、GPU、AI加速器)的功耗协同控制成为关键挑战。本文提出一种基于RTL级建模的动态电压频率调节(DVFS)技术,通过建立多域功耗-时序联合模型,实现汽车电子系统中异构计算单元的动态功耗优化。实验表明,该方案可使域控制器平均功耗降低28%,同时满足ISO 26262 ASIL-D级功能安全要求。通过结合SystemVerilog硬件建模与机器学习预测算法,本文为汽车电子系统提供了从RTL设计到多域协同优化的完整技术路径。
在全球倡导绿色出行、节能减排的大背景下,电动汽车凭借其环保、高效等诸多优势,逐渐成为汽车行业发展的新宠。然而,补能问题一直是制约电动汽车大规模普及的关键因素。目前,充电与换电作为电动汽车的两大主要补能方式,正各自沿着不同的轨迹发展,上演着一场独特的 “竞速赛”。
在当今汽车行业,电气化与智能化已成为不可逆转的发展潮流,深刻地改变着汽车的整体架构与性能表现。而微机电系统(MEMS)作为融合了机械、光学、流体和电子等多种功能于单个硅芯片的紧凑型设备,凭借其重量轻、体积小、成本低、功耗小等显著优势,早已在汽车领域占据了重要地位。随着汽车电气化和智能化进程的加速推进,MEMS 在汽车上正迎来诸多意义深远的变化。
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