随着电动汽车的快速发展,如何安全、稳定、快速地为电动汽车的电池充电,便成为电动汽车能否广泛被消费者接受的关键要素之一,其中确保电池充电安全性的重要零组件便是符合汽车产业AEC-Q200的规范要求的保险丝。本文将为您介绍电动汽车充电的关键技术,以及由 SCHURTER 硕特推出符合AEC-Q200规范要求的保险丝特性。
>>详情目前,纯电动汽车 (BEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV) 的运行电池电压为 800V,超过了常规 400V 系列。采用 800V 电池是为了提高性能,减少快速充电的时间,应对不断增加的功耗并延长续航里程。
>>详情随着汽车电动化、智能化、网联化的快速发展,车内电子系统规模和复杂性日益增强,智能化系统如车道偏离警告、主动避撞等系统越来越普遍。这些系统在应用时对车载网络的实时性、带宽和可靠性提出了更高的要求。同时,针对未来智能汽车电子电气架构,车载网络也需要新型的通信技术支持。
>>详情随着“碳中和”的号召越来越大,越来越多的汽车行业转型生产电动汽车以此来解决碳排放问题,冷却系统成为电动汽车热管理发展的重要研究课题。液体冷却的热管理性能卓越,可显著提高能效。得益于这一特点,电动汽车充电站、电动汽车基础设施等高热通量电子系统都采用了液体冷却技术。
>>详情交流充电桩适合在家中或工作场所为电动汽车充电,因为目前车载充电器的额定功率通常达到11千瓦,充满电需要8~10小时。然而,对于假期等长途旅行,消费者希望在休息期间充电更快。
>>详情电动汽车 (EV) 车载充电器 (OBC) 正在经历快速变化,它允许消费者直接通过家里或公共或商业网点的交流电源为电池充电。提高充电速率的需要导致功率水平从 3.6 kW 增加到 22 kW,但与此同时,OBC 必须安装在现有的机械外壳内,并始终由汽车携带,而不影响行驶里程。,有人提出将 OBC 功率密度从 4 kW/L 提高。
>>详情汽车电气化是一个仍然存在许多汽车制造商关注的技术挑战的领域。面向可持续未来的动力总成系统和高压技术系统的电子设计师和工程师对实现更大的电动汽车续航里程、降低设计复杂性和外部组件成本感兴趣。通过降低复杂性和设计成本来限度地提高电动汽车的自主性是现代汽车愿景的主要目标。电动汽车生态系统深受碳化硅(SiC)电力电子器件的影响,这使得系统能够获得多种性能优势。
>>详情牵引逆变器的作用是将电动汽车电池的高压直流转换为电动机所需的交流电,牵引逆变器控制电机的转速和扭矩,其效率直接影响电动汽车的输出功率、散热表现以及续驶里程。
>>详情前置摄像头是高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的重要组件,尤其是鉴于现在的新车碰撞测试要求将自动紧急制动和正面防撞作为汽车的标准功能。前置摄像头有助于实现其他 ADAS 功能,例如自适应巡航控制、行人检测、车道保持辅助和交通标志识别。
>>详情电气化革命正在如火如荼地进行,为汽车行业的各个领域带来了翻天覆地的变化,包括两轮车,以及各种级别和价位的摩托车、代步车和电动自行车。虽然传统内燃机(ICE)驱动的摩托车和代步车占主流,但燃油价格高涨和消费者对经济实用的追求,让电动汽车(EV) 车型日益走俏。
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