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韩国研发新型寒冷气候电池 以解决电动车冬季续航焦虑 2026年量产(2024-03-17)
韩国研发新型寒冷气候电池 以解决电动车冬季续航焦虑 2026年量产;
一到冬季,因为天气寒冷,气温变低,从而导致电池可用容量降低,电动汽车续航里程减少,车主续航焦虑提升明显。那么......
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4680大型圆柱电池生产成本大降54%?特斯拉中国回应(2023-01-17)
配超 1000 多辆电动汽车。
据了解,特斯拉于 2020 年 9 月发布直径为 46 毫米、高度为 80 毫米的 4680 电池,旨在显著增加续航里程、降低生产成本。相比 2170 电池,4680......
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押注于电动汽车市场 罗姆计划扩大碳化硅芯片产能(2023-08-14)
)更低。
换句话说,碳化硅电子元器件可以让电动汽车电池储存更多的能量,从而可以增加续航里程,或者说,在续航里程相同的情况下,可以实现更小、更轻、更便宜的电池。
近期,罗姆......
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SiC领域又一起收购!这家世界500强企业发力(2023-11-17)
相比,效率大幅提高。它能在更高功率密度下拥有低损耗的表现,助力电动汽车中的电池系统从400V过渡到800V,从而显著缩短充电时间并增加续航里程。
SiC的电子产品拥有更小的体积、更轻的重量,有助于增加续航里程......
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丰田称其固态电池技术取得重大突破:可使电池成本和重量减半(2023-07-05)
这一发现是一个重大的飞跃,能够大幅缩短汽车充电时间和增加续航里程。
丰田公司碳中和研发中心的总裁海田敬二表示:“无论是液态电池还是固态电池,我们的目标是彻底改变目前电池过大、过重、过贵的局面,在这......
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使用先进性能的电机驱动方案,来解决电动汽车的使用焦虑(2022-12-10)
面临的挑战
说到过去20年生产的现代电动汽车,有三个主要原因导致大多数消费者不认为它们是一个可行的选择:
1.范围焦虑。首批现代电动汽车在不需要电池充电的情况下无法行驶很远。续航里程......
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充电10分钟,续航1200km,丰田称固态电池技术取得重大突破(2023-07-05)
宣称,已经简化了制造固态电池所用材料的生产过程,这一发现是一个重要的飞跃,能够大幅缩短充电时间和增加续航里程。
图片来源:丰田汽车官网
丰田公司碳中和研发中心总裁海田敬二表示,“无论......
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MCU如何发挥电气化设计的全部潜能(2022-4-6)
)计算性能,AM263 MCU系列可帮助缩减电机和机械外壳的尺寸和重量以及系统成本,增加续航里程,并有助于使电动汽车更实惠。AM263 MCU系列利用并扩展了C2000实时MCU的优势,为电动汽车......
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全固态电池2027年量产,丰田不赌当下赌未来?(2023-06-16)
表示全固态电池将作为BEV车型电池,计划于2027-2028年实现量产化。
一直以来,由于离子运动速度更快,对高电压、高温环境更具耐受力,能够有效提高输出功率、增加续航里程、缩短充电时间,全固......
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SiC与GaN助力宽禁带半导体时代到来!(2021-01-04)
带半导体的应用,特别是碳化硅(SiC)的应用,将产生什么影响?
Dogmus: 碳化硅适用于高功率密度和高效率应用,如聚焦逆变器。现在,动力总成应用在真正地大力推动碳化硅市场。
在电动汽车中,最重要的参数之一就是续航里程......
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德州仪器推出最新BMS系列解决方案,支持磷酸铁锂(2023-01-09)
的重大障碍。TI 拥有广泛的 BMS 产品,可帮助汽车OEM制造更安全、更可靠的汽车,并通过简化系统设计来加快电动汽车的采用。
电池管理系统
BMS对于确保增加续航里程......
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动力电池市场深度解读:插电/混动领域的电池技术(2023-05-22)
前阶段,根据续航里程,我们可以将其粗略划分为:
50公里(10kWh):满足新能源汽车的基本需求
100公里(20kWh):进阶需求,增加续航里程,扩大电池容量
150公里(30kWh):继续增加......
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解码BMS技术,探寻提高电动汽车续航里程的三把密钥(2023-06-21)
均衡的概念得以提出并发展。主动均衡是把高能量电池中的能量转移到低能量电池中,因此使电池容量得到充分利用,从而延长动力电池的使用寿命和续航里程。有研究表明,主动均衡可使电动汽车的续航里程增加......
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比亚迪又一“重大突破”,10分钟可补能500公里,15000次循环充放(2024-03-27)
比亚迪又一“重大突破”,10分钟可补能500公里,15000次循环充放;在当今这个迅速变化的时代,电动汽车的革新技术不仅仅局限于提高性能或者增加续航里程,它更......
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东芝为电动汽车BMS推出新款900 V输出耐压的车载光继电器(2024-08-29)
电池应用的车载光继电器[1]——“TLX9152M”。这款新器件采用SO16L-T封装,输出耐压可达900 V(最小值)。该产品于近日开始支持批量出货。
缩短充电时间和增加续航里程对于推动电动汽车......
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“更适合国内路况”的CLTC新标准 为啥更坑“电动爹”了?(2022-12-27)
为重要。
这也是避免高速、长途出行时,纯电动汽车因错估续航里程,导致趴窝的关键。因此,制定更合理的电动车专属续航标准,甚至让测试“脱离”实验室的台架,增加贴合实际用车环境的变量,迫在眉睫。
今年年中,中汽......
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纯电动汽车有一个传统方案无法解决的重量问题(2024-07-11)
Research) 发现,车辆每增加1,000 磅,事故死亡风险就会增加约47%。
因此,汽车 OEM 厂商在尝试设计续航里程更长、安全性更高和电子内容更多的纯电动汽车时,面临严峻的限制条件。这是......
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特斯拉在美国遭起诉:虚标电动汽车续航里程!马斯克本人亲许(2023-08-04)
特斯拉在美国遭起诉:虚标电动汽车续航里程!马斯克本人亲许;近日美国加利福尼亚州的三名特斯拉车主以集体诉讼的形式起诉了特斯拉,指控特斯拉虚假宣传其电动汽车的预计行驶里程。
据悉,美国......
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TI 推出精度更高的电芯监测器和电池包监测器(2023-01-12)
TI 推出精度更高的电芯监测器和电池包监测器;TI 推出精度更高的电芯监测器和电池包监测器
助力汽车制造商延长电动汽车续航里程
符合 ASIL D 级标准的全新电芯监测器能以更高精度估算电动汽车续航里程......
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电动汽车制动能量回收系统工作原理(2024-06-06)
电动汽车制动能量回收系统工作原理;电动车诞生以来,其续航性能一直是人们关注的重点。除了改进蓄能和驱动方式外,制动能量回收是现代电动汽车以及混合动力汽车重要技术之一,也是它们的重要特点。
制动能量回收就是把电动汽车......
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TI推出精度更高的电芯监测器和电池包监测器助力汽车制造商延长电动汽车续航里程(2023-01-12)
TI推出精度更高的电芯监测器和电池包监测器助力汽车制造商延长电动汽车续航里程;德州仪器 (TI)近日推出全新的汽车和。这些监测器提供更高精度的测量功能,可更大程度地增加 (EV) 行驶......
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纯电动汽车的续驶里程概念及构成、原理(2022-12-19)
辆滑行或者制动时,通过制动能量回收系统转化动能给电池进行充电,增加续驶里程。 1.4电动汽车特点 与燃油车相比,电动汽车有如下主要特点: 1)驱动能源来自于电能,效率高、节能、清洁、零排放;2)电驱......
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TI 推出精度更高的电芯监测器和电池包监测器 助力汽车制造商延长电动汽车续航里程(2023-01-12 11:27)
TI 推出精度更高的电芯监测器和电池包监测器 助力汽车制造商延长电动汽车续航里程;符合 ASIL D 级标准的全新电芯监测器能以更高精度估算电动汽车续航里程德州仪器 (TI)(Nasdaq 代码......
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TI 推出精度更高的电芯监测器和电池包监测器 助力汽车制造商延长电动汽车续航里程(2023-01-12)
TI 推出精度更高的电芯监测器和电池包监测器 助力汽车制造商延长电动汽车续航里程;符合 ASIL D 级标准的全新电芯监测器能以更高精度估算电动汽车续航里程德州仪器 (TI)(Nasdaq 代码......
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舍弗勒创新技术助力提升电动汽车续航里程(2023-11-03)
舍弗勒创新技术助力提升电动汽车续航里程;
舍弗勒的创新技术可提升电动汽车续航里程,或在不牺牲续航里程的前提下提升驾乘舒适性
高效轮毂轴承和变速箱轴承可减少摩擦,从而大幅降低系统能耗
高度集成的智能化热管理组件和系统可将电动汽车续航里程......
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舍弗勒创新技术助力提升电动汽车续航里程(2023-11-06 09:17)
舍弗勒创新技术助力提升电动汽车续航里程;• 舍弗勒的创新技术可提升电动汽车续航里程,或在不牺牲续航里程的前提下提升驾乘舒适性• 高效轮毂轴承和变速箱轴承可减少摩擦,从而大幅降低系统能耗• 高度集成的智能化热管理组件和系统可将电动汽车续航里程......
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纯电动汽车有一个传统方案无法解决的重量问题(2024-01-22)
的影响。额外的电池提供更多的能量存储,可增加续航里程。
在 进行的一项研究中,高密度电源模块支持的分布架构可将车辆重量减轻40 磅(表1)。在该重量被40 磅的电池所取代时,在不增加净重的情况下,电动汽车的行驶里程每年可增加......
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电动汽车电机热管理解决方案(2024-04-07)
技术取得了长足的进步,但电机热管理问题一直是电动车辆领域的挑战之一。纯电动汽车中电机已经表现出高效的特点,但在传动系统中仍然导致能量损失。未来的能源消耗目标要求进一步提高电机效率,以减少能源消耗并增加续航里程。电机......
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保时捷研发新型固态电池:续航1300km(2023-05-18)
现更高的充电容量。
保时捷表示有信心在未来几年内将新电池应用于电动汽车上,让续航里程增加到1300公里,后续通过固态电池的优化,可以让续航里程再增加30%-50%,充电功率增加到500kW,彻底消除续航......
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新能源电动汽车续航里程短的原因有哪些?(2024-01-11)
新能源电动汽车续航里程短的原因有哪些?;电动汽车续航短的原因主要涉及以下几个方面:1. 电池容量有限:电动汽车使用的电池容量决定了它能够存储的电能量。目前市场上的电动汽车电池容量相对较小,无法......
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TI 推出精度更高的电芯监测器和电池包监测器 助力汽车制造商延长电动汽车续航里程(2023-1-11)
TI 推出精度更高的电芯监测器和电池包监测器 助力汽车制造商延长电动汽车续航里程;
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安森美和理想汽车续签战略协议,共同打造下一代800V智能电动车(2024-01-09)
化进程和提升行车安全性。
安森美EliteSiC 1200 V产品赋能更高能效、更轻量的设计,有助于增加续航里程和加快充电,裸芯片便于客户根据特定应用需求进行差异化封装设计。800万像......
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阿维塔11实现快充10分钟,与最新电池技术息息相关(2023-03-01)
快充能力, 阿维塔11 ( 参数 | 询价 ) 快充模式下可实现“充电10分钟,增加续航200km”的高效补能表现。
如此高能量密度的电池包可以给阿维塔11带来更长的续航里程,以及最高 240kW 的快......
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安森美和麦格纳签署战略合作协议,投资碳化硅生产以满足(2023-07-28)
安森美和麦格纳签署战略合作协议,投资碳化硅生产以满足;日益增长的电动汽车市场需求
麦格纳将在其主驱逆变器方案中集成安森美的EliteSiC以增加电动汽车的续航里程和能效
2023年7月28日......
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安森美和麦格纳签署战略合作协议,投资碳化硅生产(2023-07-28)
安森美和麦格纳签署战略合作协议,投资碳化硅生产;将在其主驱逆变器方案中集成的EliteSiC以增加电动汽车的续航里程和能效 本文引用地址:2023年7月28日--电源......
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TI 推出精度更高的电芯监测器和电池包监测器 助力汽车制造商延长电动汽车续航里程(2023-01-12)
TI 推出精度更高的电芯监测器和电池包监测器 助力汽车制造商延长电动汽车续航里程;中国上海(2023 年 1 月 12 日)– ()(Nasdaq 代码:TXN)今日推出全新的汽车......
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BMS 的下一个目标是什么?更安全、更经济实惠的电动汽车(2022-2-9)
济实惠。
随着电动汽车 (EV) 的普及,先进的电池管理系统 (BMS) 正在帮助克服一些阻碍其进一步普及的关键障碍:续航里程、安全性、性能、可靠性和成本。半导体是此类系统的核心。
“半导体技术在电动汽车中所占的比重比内燃机汽车......
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TI推出精度更高的电芯监测器和电池包监测器(2023-01-12)
量电池电压、电流和温度方面提供了出色的准确度和精度,可有效确定车辆的真实续航里程、延长电池包的整体寿命并提高其安全性。
“汽车制造商的目标是尽可能延长电动汽车的续航里程......
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从增程到电动 问界纯电续航大进化的秘密武器是啥(2022-10-10)
着怎样的惊喜呢?
续航进化的武器
影响电动汽车纯电续航的因素很多,包括司机的驾驶水平和习惯、有没有开空调和暖风、整备质量和风阻系数的大小、能量管理算法的优劣等。
司机的驾驶习惯千人千面,空调和暖风时开时断,都会给续航里程......
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丰田下一代电池曝光,最多续航1500km,中国车企该如何应对?(2023-09-20)
容量更高的电池,纯电动汽车续航里程就会越高,但这之间有一个极限值,并不是一味地提升电池容量,就能提升续航,这也就是为何现在的纯电动汽车续航最多只能达到700km这一级别的原因。
想要......
![](/static/img/article/192.jpg)
安森美和理想汽车续签战略协议,共同打造下一代800V智能电动车(2024-01-09)
化进程和提升行车安全性。
安森美EliteSiC 1200 V产品赋能更高能效、更轻量的设计,有助于增加续航里程和加快充电,裸芯片便于客户根据特定应用需求进行差异化封装设计。800万像......
![](/static/img/article/5.jpg)
2030年电动汽车市场份额达到50%,汽车行业电动化进程加速(2023-03-21)
HEV车型的数量和类别(从紧凑型汽车到大型皮卡车)均显着增加。此外,电池、电源管理和能量再生系统(regenerative system)不断进步,使得电动汽车在一次充电后的续航里程不断延长,更加接近于汽油燃料汽车......
![](/static/img/article/496.jpg)
如何利用新一代BMS增加电动车行驶里程?(2023-01-29)
内部之间,以及与BMU、BJT之间都采用双绞线的菊花链通信方式,传输 I2C 或 SPI 数据,从而减少了布线和线束,进而降低了电动汽车的整体重量,并提升了续航里程。
TI新品要点解析
BMS测得......
![](/static/img/article/575.jpg)
如何利用新一代BMS增加电动车行驶里程?(2023-01-30 09:21)
都采用双绞线的菊花链通信方式,传输 I2C 或 SPI 数据,从而减少了布线和线束,进而降低了电动汽车的整体重量,并提升了续航里程。TI新品要点解析BMS测得越准,就可以针对电池进行最准确的管理,从而提高续航......
![](/static/img/article/67.jpg)
电动汽车低温续航问题谁来解决?(2021-01-19)
在不考虑加热能耗的情况下,电池的续航里程也就下降了。
电动汽车电池遇冷后会出现“乏力”现象已是客观事实,因此很多产品都被开发出来,以更好地为电池保温。据了解,市面上大多数电动车产品都会设计电池保温功能。以大......
![](/static/img/article/312.jpg)
最新研究调查电动汽车电池寿命:它们可能比汽车本身更耐用(2023-05-05)
的电池数据。这些数据包括充电情况、电池剩余量和预估续航里程等。该公司通过连接汽车的通信系统,每天对每辆车进行多次电池检测。
该研究发现,大多数行驶超过 16 万公里的电动汽车,其剩余续航里程仍然达到了原始续航里程......
![](/static/img/article/172.jpg)
2030年电动汽车市场份额达到50%,汽车行业电动化进程加速(2023-03-20)
)不断进步,使得电动汽车在一次充电后的续航里程不断延长,更加接近于汽油燃料汽车在加油后的行驶距离。随着电动汽车的续航里程持续增加,过往阻碍电动汽车采用的担忧不断减少。而且,随着......
![](/static/img/article/537.jpg)
2030年电动汽车市场份额达到50%,汽车行业电动化进程加速(2023-03-21 10:21)
球市场上,各种EV和HEV车型的数量和类别(从紧凑型汽车到大型皮卡车)均显着增加。此外,电池、电源管理和能量再生系统(regenerative system)不断进步,使得电动汽车在一次充电后的续航里程......
![](/static/img/article/371.jpg)
丰田下一代电动汽车将于2026年上市,续航里程达800公里(2023-09-15)
丰田下一代电动汽车将于2026年上市,续航里程达800公里;9 月 14 日消息,丰田公司计划在 2026 年推出下一代电动汽车,续航里程将达到 800 公里,并且上市时比丰田 bZ4X 便宜 40......
![](/static/img/article/64.jpg)
SiC和GaN在电动汽车中的新兴应用和未来趋势(2024-07-03)
的成熟,其在电动汽车领域的应用正在逐步扩展,与SiC形成竞争的高性能应用。
图:SiC和GaN在电动汽车的新兴应用和未来趋势
预计未来几年内,SiC和GaN将在电动汽车领域发挥更加关键的作用。随着电动汽车行业对更高效率和更长续航里程......
相关企业
;苏州思迪科电子科技有限公司.;;我司是一家集设计、制造、销售于一体的企业。公司生产经销的产品包括霍尔元器件、传感器、加速器、仪表、风扇等,专业为电动车辆领域(电动自行车、电动三轮车/四轮车,电动汽车
;江苏益茂纯电动汽车有限公司;;江苏益茂纯电动汽车有限公司是动力锂电池、纯电动汽车、电机、电控等产品专业生产加工的有限公司,公司总部设在江苏常州,江苏益茂纯电动汽车有限公司拥有完整、科学
;广州益维电动汽车有限公司;;电动汽车研发与生产
;太阳能电动汽车电池销售有限公司;;太阳能电动汽车电池销售有限公司成立于2012年5月,公司致力于新能源领域发展,主要提供电动汽车聚合物动力电池、锂离子电池等
;万向电动汽车有限公司电池事业部;;主要经营电动自行车锂动力电池;电动摩托车锂动力电池;电动游览车锂动力电池;电动汽车锂动力 ...
;万向电动汽车有限公司;;万向集团全资子公司,主营动力锂离子电池研究制造和电动汽车设计研发。
产业部电子第二十一所及自然人共同出资成立的,注册资本为三千七百四十五万元人民币。公司由国家863电动汽车重大专项首席科学家万钢教授担任总经理。 上海燃料电池汽车动力系统有限公司是以开发电动汽车为核心业务,以技
;森源鸿马电动汽车有限公司;;河南森源鸿马电动汽车有限公司全国连锁运营机构是一家高科技连锁企业。目前公司采用独创的电动汽车4S运营模式,将电动汽车整车销售、零配件供应、售后服务、信息反馈融为一体,以
我们已是直流电源连接器供应商中最为专业的生产商之一。 “多思达科技”从2007年起研发电动汽车连接器及相关产品,目前已相继推出欧式电动汽车充电连接器、美式电动汽车连接器、日式电动汽车充电连接器等新产品;并联合国内知名电动汽车
;电动汽车;;