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常用电路图及文字图形符号-电工人必备知识(2024-10-15 11:49:27)
精彩回顾
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汽车发动机放置方式和驱动形式示意图、构造图
电动汽车原理与构造(311页).pdf
汽车内外构造、示意......
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车企自研电池“快进”?(2023-10-08)
车企自研电池“快进”?;比亚迪今年早些时候在互动平台曾表示,谁掌握了先进的电池技术,谁就掌握了电动汽车的未来。
在电动化浪潮下,包括吉利、上汽、广汽、蔚来、通用等在内的头部车企,近两......
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数字万用表测量电容的方法和步骤图解(2023-01-13)
数字万用表测量电容的方法和步骤图解;1.将两端短接,对电容进行放电,确保数字的安全。
2.将功能旋转开关打至电容(c)测量档,并选择合适的量程。
3.将电容插入万用表c-x插孔。
4.读出lcd显示......
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数字万用表测量电流的方法和步骤图解(2023-01-12)
数字万用表测量电流的方法和步骤图解;1.断开电路;
2.黑表笔插入com端口,红表笔插入ma或者20a端口;
3.功能旋转开关打至a~(交流),a-(直流),并选择合适 的量程;
4.断开......
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新能源汽车mcu的主要功能 电动汽车mcu故障怎么解决(2023-08-28)
的主控单元(MCU)发生故障时,以下是一些解决问题的步骤:
1. 检查故障代码: 电动汽车的MCU通常会记录故障代码,这些代码可以帮助诊断问题。使用诊断工具或扫描仪读取故障代码,并查......
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从苹果和松下挖人,蔚来加速自制电池(2023-03-03)
从苹果和松下挖人,蔚来加速自制电池;
蔚来在自制电池上表现出了足够决心。
据36氪消息,蔚来正为电池项目四处寻觅人才,包括招募苹果和松下的高阶人才,其中,代表性的有电池高级质量经理Shawn......
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变频器常用参数设置步骤图解(2023-10-24)
变频器常用参数设置步骤图解;变频器的设置菜单分为一级菜单、二级菜单等,菜单后面是参数。Altivar31变频器一级菜单的访问如左图所示,参数的设置如右图所示。
右图是待机(准备运行)状态开始,将......
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电驱动与动力域研究:电驱总成向集成化、域控化演进(2023-10-08)
,支持UDS故障诊断、百兆车载以太网通信等功能,可定制Bootloader的刷写流程和参数,支持FOTA备份刷新功能,适用于供电系统为12V 的纯电动汽车和混合动力汽车。
易鼎......
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从硅到碳化硅,更高能效是功率器件始终的追求(2023-09-07)
电网和航空航天等领域。从具体的设备来看,小到个人用手机和电脑的电源,大到电动汽车、高速列车、电网的逆变器,基本都是以功率器件为核心设计实现的。
在功率器件普及之前,各行各业靠低效、笨重的开关来控制电能,功率器件可以通过切换电路来控制电......
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旧电脑风扇制作风力发电机步骤详解 - 电动机控制电路图(2024-11-11 19:41:24)
旧电脑风扇制作风力发电机步骤详解 - 电动机控制电路图;
风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。风力发电机一般有风轮、发电机(包括装置)、调向......
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看看汽车上的电机都用在哪些地方?(2023-02-03)
中的使用量在迅速增加。而在电动汽车中,以前在燃油车上通过皮带传递的内燃机能量来驱动的系统,及液压系统驱动的子系统,现在都逐渐改成了电机来驱动,比如空调压缩机、水/油/冷却液泵、风扇、鼓风机、涡轮增压器等等。具体来看,车上......
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电动汽车电机控制器系统的组成和作用(2024-04-11)
电机控制器系统主要的组成部分,这些部件相互协作,通过电控系统实现电动汽车的动力输出和控制。
电动汽车电机控制器的作用
电动汽车电机控制器是电动汽车的关键部件之一,主要负责控制电动汽车......
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BMS与新型电池技术化解“里程焦虑”(2023-01-04)
电池技术上加大研发力度,力求让电动汽车在补能便捷性和续航里程方面媲美燃油车,或有望彻底告别“里程焦虑”。
化解“里程焦虑”需多措并举
造成新能源汽车“里程焦虑”的原因主要有几个方面——首先,在充......
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蔚来联手蜂巢!大圆柱获多家车企押宝(2023-09-19)
宣布蔚来电池科技合肥产业基地一期启动建设,规划年产能40GWh,可装载约40万辆蔚来电动汽车。
据介绍,目前蔚来电池研发团队规模已经突破800人,预计每年的研发投入预计超过10亿元。但是高投入并没有带来自研的顺利。今年7月,有媒......
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MCU 面临 800V 电动汽车牵引逆变器的 3 种挑战(2024-02-21)
MCU 面临 800V 电动汽车牵引逆变器的 3 种挑战;电动汽车 (EV) 牵引逆变器是电动汽车的核心。它将高压电池的直流电转换为多相(通常是三相)交流电来驱动牵引电机并控制制动能量的再生。电动汽车......
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MCU解决800V电动汽车牵引逆变器的常见设计挑战的3种方式(2022-12-22)
MCU解决800V电动汽车牵引逆变器的常见设计挑战的3种方式;MCU解决800V电动汽车牵引逆变器的常见设计挑战的3种方式
文章中讨论的其他器件:AM2634-Q1
电动汽车 (EV......
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新能源汽车扁线电机技术分析(2023-01-30)
新能源汽车扁线电机技术分析;随着新能源汽车产业的逐年发展,电动汽车产销量爆发式增长,对高性能高效率电机的需求也越来越大,工信部和发改委提出规划要在2025年实现乘用车功率度大于4kW/kg,进一......
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MCU解决800V电动汽车牵引逆变器的常见设计挑战的3种方式(2022-12-22)
MCU解决800V电动汽车牵引逆变器的常见设计挑战的3种方式;文章中讨论的其他器件:AM2634-Q1本文引用地址:
电动汽车 (EV) 牵引逆变器是电动汽车的核心。它将......
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什么是调功器?调功器在电动汽车充电设备中的应用(2024-03-07)
什么是调功器?调功器在电动汽车充电设备中的应用;调功器是一种调节电能流动的装置,它在电动汽车充电设备中起到关键作用。调功器通过控制电流和电压的波形,实现电能的有效调节和传输,以满足电动汽车......
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日本电产理德推出半导体高速检测装置“NATS-1000”(2022-12-23)
“NATS-1000”最初是在母公司日本电产株式会社(以下简称“日本电产”)的集团公司进行自制化,从重视可追溯性的汽车厂商的角度出发,为了优化成本、品质和检测速度而开发的产品。该装......
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电动汽车使用什么样的电机交流或直流?为什么有些汽车不使用三相交流发电机(2024-02-21)
传统意义上的轮胎和传动系统还是采用交流电机。使用交流电机的优点在于可通过电子控制实现更高效的能量转换和更精准的速度控制,而使用直流电机则更为简单直接,不需特殊控制电路。至于为什么有些电动汽车......
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日本电产理德推出半导体高速检测装置“NATS-1000”(2022-12-23)
电产”)的集团公司进行自制化,从重视可追溯性的汽车厂商的角度出发,为了优化成本、品质和检测速度而开发的产品。该装置目前被用于以驱动电机系统“E-Axle”为代表的、日本电产的半导体检测,为集......
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电机节能技术让电动汽车更环保(2023-10-07)
电机节能技术让电动汽车更环保;自《巴黎协定》推行签署以来,全球经济脱碳已成共识。而在全球石油消耗的总量中,交通运输占据了10%以上,其中公路交通为主要占比。因此推动传统燃油汽车向新能源汽车转型,是实......
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噪声系数测量—超量程方法(2023-06-25)
噪声源ENR大于衰减损耗量值。
测试步骤:
用标准噪声源进行直通校准;
标准噪声源连接放大器和匹配衰减器作为整体自制噪声源;
噪声源的控制电源控制放大器电源的开关,或者切换手动模式,人工......
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什么是换电呢?换电真能突破电动汽车的发展瓶颈吗?(2024-01-25)
继续行程,避免了长时间等待充电带来的不便。再次,换电技术可以大大降低电动汽车的使用成本。充电桩的建设成本较高,而换电站的建设相较之下较低。此外,电池组更换后可以对旧电池进行回收利用,节约资源成本。因此,采用换电服务可以更好地控制电动汽车......
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压力表接头制作方法(2023-01-06)
时用力要均匀,并要保持平行,不要上、下晃动,随着管子的变形,助力管要慢慢向后退出,先按第1、2步骤弯制出u形弯,再按第3步骤弯制直角弯,最后检查下两个弯的平行度,必要时进行校正。
图4 压力表u形弯管制作步骤图......
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日本电产理德推出半导体高速检测装置“NATS-1000”(2022-12-23)
求迅速增长。日本电产理德的“NATS-1000”最初是在母公司日本电产株式会社(以下简称“日本电产”)的集团公司进行自制化,从重视可追溯性的汽车厂商的角度出发,为了优化成本、品质......
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车用电机驱动系统电磁干扰特性及传播机制分析(2024-07-03)
车用电机驱动系统电磁干扰特性及传播机制分析;《电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法》(GB/T 36282-2018)是2019年1月1日实施的一项中华人民共和国国家标准,归口于全国汽车......
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一文看懂新能源汽车充配电系统(2024-10-11 08:01:50)
对原本分立的系统进行集成,从而使得汽车相关组件数量精简,体积变小,质量变轻,效率提升。比如比亚迪基于“e 平台”打造的电动汽车,正是通过高度集成、一体控制,实现了整车重量的减轻、整车布局的优化,能耗......
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PLC程序:十字路口的交通指挥信号灯布置(2023-01-13)
,再从头开始运行,周而复始。
参考梯形图程序:
设计程序,使两个气缸顺序动作,其顺序为:A1B1B0A0。
(一)气控回路
(二)位移-步骤图
(三)I 型障碍信号分析
(四......
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新材料打造更安全、更安静的电动汽车(2022-10-17)
计目的就是要在极端情况下也能确保人们的安全。"无与伦比的减振和最安静的汽车奥升德的电动出行应用开发工程师和聚合物科学家团队打造了一种新型解决方案,可抑制电动汽车中的噪声、振动和声振粗糙度。电动汽车......
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电动汽车驱动电机控制器的作用(2023-08-21)
电动汽车驱动电机控制器的作用;电动汽车驱动电机控制器概述
电机控制器,控制动力电源与驱动电机之间能量传输的装置,由控制信号接口电路、驱动电机控制电路和驱动电路组成。
在电动车辆中,电机......
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智能驾驶驱动汽车半导体飞速增长(2023-04-23)
智能驾驶驱动汽车半导体飞速增长;在全球半导体市场整体表现并不如人意的大环境下,汽车电子市场反倒是成为少数几个表现亮眼并且被寄予厚望的细分领域,其中电动化、智能化正在驱动汽车......
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特斯拉(Tesla)产业链全景图!值得收藏!(2024-03-14 16:10:53)
更大的市场。
摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯在报告中写道,
“在我们的研究范围内,特斯拉仍然是电动汽车和自动驾驶汽车领域处于最佳地位的公司,原因在于它的人员、技术、商业......
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5个步骤解析电动汽车安全问题(2023-06-15)
5个步骤解析电动汽车安全问题;要选对电动汽车,了解动力锂电池非常重要。今天小编教你5个步骤解析电动汽车安全问题。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。
第1弹:先看电动汽车......
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变频器外接电位器怎么接(2024-04-19)
器外接电位器的接法变频器外接电位器的接法有两种,分别是单向与双向接法。下面我们来介绍这两种接法的具体步骤。1、单向接法单向接法是只能控制电动机的转速,不能控制电动机的方向。在单向接法中,电位器需要连接到变频器输出电位器的单一引脚,用来控制电动......
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新能源汽车中的电是如何转换的?(2024-04-30)
有磁性的线圈则负责建立磁场。因此,在交替输入之下,电动机内部电流不断地变化,从而驱动电机中的转子不断旋转,从而实现了电能到机械能的转换。3. 控制系统:控制电池和电机的功率输出。电动汽车......
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电动汽车驱动电机控制器的基本结构 IGBT集成功率模块原理简图(2024-03-25)
电动汽车驱动电机控制器的基本结构 IGBT集成功率模块原理简图;一、电动汽车驱动电机控制器概述
电机控制器,控制动力电源与驱动电机之间能量传输的装置,由控制信号接口电路、驱动电机控制电......
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三相交流异步电动机减压启动控制(2024-10-24 19:24:44)
。
三、半自动Y/△减压起动控制电路
图 3-30所示为Y/△定子绕组的接法。图3-31 所示为半自动Y/△减压起动控制电路。该电路通过按钮开关和接触器控制电动机的
启动......
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彻底消除里程焦虑,电动汽车本身就是电池,超级电容器会是下一代储能技术吗(2023-03-20)
越来越受到公众的关注,甚至一些国家和地区已经制定计划在未来完全取消燃油汽车的销售。而电动汽车则成了新能源汽车中最具实用价值的一类,已经广泛应用于我们的日常生活中。
我们都知道,电动车需要需要接通电源充电,而寻找充电桩在当下却成了限制电动汽车......
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电机节能技术让电动汽车更环保(2023-01-19)
电机节能技术让电动汽车更环保;自《巴黎协定》推行签署以来,全球经济脱碳已成共识。而在全球石油消耗的总量中,交通运输占据了10%以上,其中公路交通为主要占比。因此推动传统燃油汽车向新能源汽车转型,是实......
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bldc无刷电机换相原理 bldc无刷直流电机和变频电机的区别(2024-06-14)
直流电机主要用于需要精确控制转速和转矩、要求高效率和低噪音的应用,如电动汽车、无人机、家电等。而变频电机广泛应用于工业领域、家用空调、泵、风机等需要调速能力的应用。
总的来说,BLDC无刷......
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电机foc是什么意思 svpwm和foc的区别(2023-09-12)
已经广泛应用在电机驱动、机器人控制、电动汽车和风力发电等领域。
......
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PLC程序无线下载实例(2024-07-02)
电缆是八针的选型接头,与 RS232 的 DB9 接线如下图所示:
将自制电缆与PLC连接。
3.参数设置
GX Developer编程软件下载参数如下图所示,串口与插入PC的串......
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高压快充将成为未来新能源汽车行业主流(2023-02-14)
电池充电,而且由于无空间的限制,整流器的功率可以做得更大,充电效率更高,故
一般安装在高速公路沿线充电站、少部分公共场所、快充站等。
新能源电动汽车充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以......
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住友电工将生产碳化硅晶圆 将使电动汽车行驶里程延长10%(2023-07-28)
资额还将用于扩建兵库县现有工厂的生产能力。通过投资,住友电工希望能够年产12万片6英寸晶圆。
这些晶圆用于电动汽车半导体,控制电机中的电流和电压。碳化硅是地球上第三硬的材料,并且难以加工。碳化......
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新能源汽车空调系统组成及工作原理(2024-01-15)
主要表现在空调压缩机的驱动方式上,传统燃油车是通过发动机皮带轮带动压缩机进行驱动的,电动汽车的压缩机通过电控控制电机转动,通过曲轴带动压缩机工作。
纯电动汽车没有传统汽车的发动机,没有了热源,因此需要靠PTC加热......
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电动汽车上的逆变器详解(2025-01-14 07:46:20)
电动汽车上的逆变器详解;
逆变器是将电池供给的直流电(DC)转换为交流电(AC)的装置。电动汽车的马达通过该交流电来驱动车轮。为了提高整辆电动汽车的能源效率,必须......
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联芯通支持ISO 15118-20双向电力传输,面向车辆到电网(V2G)的創新解決方案!(2023-06-21)
到电网),使电动汽车不仅可以从电网获取电力,还可以将储存电力回充到电网。
根据支持Combined Charging System (CCS) 标准的全球非营利组织 CharIN 的说法,将电动汽车并入电网服务是使未来能源世界智能化和可持续发展的步骤......
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安森美的碳化硅技术将整合到宝马集团的下一代电动汽车中(2023-03-07)
,我们还持续提升稳健的、垂直整合的SiC供应链的所有生产步骤,以能支持宝马集团高端电动汽车的快速增长需求。”
凭借数十年来为汽车应用制造功率器件的专业知识,安森美开发了差异化的智能电源技术,可实现领先业界的电动......
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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;;