资讯
一文解析大众ID4.X的网络架构及各类控制器(2023-01-12)
控制器之间的交互通道一目了然。
▲图1 大众ID4.X的网络架构 其网络架构中共使用了13个子网络:
CAN-FD EV :主要连接DC/DC、BMC、AC充电机等,速率为2M/s;
蓄电池CAN:用于连接电池......
四款汽车电子主机厂电子电气架构对比(2023-01-12)
电子电气架构
大众汽车已经从 MQB 平台车型的分布式电子电气架构升级为 MEB 平台 ID 系列车型上采用的三个功能域的电子电气架构。
按规划,基于大众 MEB 平台的 ID系列电子电气架构为 E......
麻省理工学院:全固态电池起火问题被根治了!(2022-11-25)
爆炸问题,从电动汽车大众化初期到现在频繁发生。首先要知道为什么会发生这种现象,原因是正极材料相互接触时发生的化学反应。火灾发生的机制也有几种,比如说过度充电,内部压力增加导致电池......
电动汽车充电速度评估方法和测试对象(2024-04-29)
,SoC10%-80%平均充电功率在145kW
◎ Model Y峰值功率220kW,SoC10%-80%平均充电功率为141kW
◎ 大众ID4 Pro峰值功率170kW,SoC10%-80%平均......
自动驾驶软件中应用层软件的开发设计分析(2023-05-16)
侧还是右侧,如下图所示。
▲图3大众ID4的方向盘结构
方向盘脱手识别(Hand Off Decetion)传感器检测电容值并发给E-BOX,J1158分析电容值信号得到驾驶员手握状态评估信号,并通过LIN......
安全版爆炸元凶曝光:韩国官方认定三星Note 7存新缺陷(2016-10-11)
台召回中,是,“电池在阳极与阴极隔离膜局部变薄,并且绝缘胶带未完全覆盖极板涂层的情况下,出现短路现象,导致电池异常发热,极端情况下可能发生燃烧,存在安全隐患。”暂不能确定韩国方面的缺陷是指的什么,是否......
主流车企电子电气架构进化对比分析(2023-08-02)
系列电子电气架构
大众汽车已经从 MQB 平台车型的分布式电子电气架构升级为 MEB 平台 ID 系列车型上采用的三个功能域的电子电气架构。 按规划,基于大众 MEB 平台的 ID系列......
手机电池技术的进步为什么这么难?(2022-12-30)
手机电池技术的进步为什么这么难?;
手机电池这件事一直很耐人寻味,电池技术的发展已经不是一天两天,为什么电池却一直没有什么大的突破呢。近日,据外媒CNET的消息,三星正在研究锂离子电池......
速度堪比加油,宁德时代将发布快充电池:充电10分钟跑路400公里(2023-08-07)
作伙伴包括特斯拉、大众、丰田等众多知名汽车企业。那么,哪家车企将成为宁德时代最新快充电池的首批用户呢?
据之前的消息,理想汽车即将推出的首款纯电新车型,就将采用宁德时代麒麟电池。该电池采用800V高压......
美国新势力Rivian的智能化电子电气架构与软件(2024-07-01)
划额外投资高达 40 亿美元,预计总交易规模为 50 亿美元。相比之前的小鹏7亿美金,这又是巨头的另一大手笔。那大众是看上Rivian的什么?Rivian 又看上大众什么?
有消息称,今年年初,几辆......
西门子S7-300PLC之间的MPI通讯(2023-05-04)
“1”的时候发送数据
C0NT:保持通讯,(是否使用这个SFC68进行发送),常为“1”
DEST_TD:通讯对方的地址
VAR_ADDR:对方接收数据的的缓存区(把要发送的数据放到对方的什么......
深度解读汽车电子电气架构演进历程(2023-07-11)
车型的分布式电子电气架构升级为 MEB 平台 ID 系列车型上采用的三个功能域的电子电气架构。
按规划,基于大众 MEB 平台的 ID系列电子电气架构为 E³1.1版,2023年在 PPE 平台搭载 E³1.2版......
电子产品为什么要用多种不同电容器?(2023-08-10)
电容;陶瓷电容;电解电容;超级电容;云母电容等。
为什么电容器分为多种?只有一种电容器不行吗?其实是因为电子产品有许多不同功能和作用的应用,像电饭煲、电冰箱、洗衣机等是属于家电,它们负责不一样的职责,而手......
一文详解分布式电子电气架构设计演进(2022-12-26)
电子电气架构
大众汽车已经从 MQB 平台车型的分布式电子电气架构升级为 MEB 平台 ID 系列车型上采用的三个功能域的电子电气架构。 按规划,基于大众 MEB 平台的 ID系列电子电气架构为 E......
mcu是汽车的什么 MCU介绍(2023-09-01)
mcu是汽车的什么 MCU介绍;MCU
电机控制器是连接电机与电池的神经中枢,用来调校整车各项性能,足够智能的电控不仅能保障车辆的基本安全及精准操控,还能让电池和电机发挥出充足的实力。
1) 实现把动力电池......
逆变器高频与低频指的什么频率(2024-09-11)
逆变器高频与低频指的什么频率;首先我们先了解一下什么是逆变器的频率,它代表着什么?逆变器的频率是交流电的重要参数,是每秒钟电流正负变化的次数。又称周波。每秒钟交流正负半周变化的次数。
国家......
浅谈锂电池的安全测试,电池针刺试验是否有必要(2023-10-30)
浅谈锂电池的安全测试,电池针刺试验是否有必要;要问新能源汽车大众关注的重点是什么?毫无疑问,那就是安全,自从新能源汽车普及以来,“自燃”这个词,似乎没有在网络上消停过。电池......
与传统的油混相比较,48V轻混系统有哪些优势以及劣势?(2024-07-17)
还是在于通用没有形成规模!
反倒是被梅赛德斯、保时捷、宝马、大众统一相关标准于2011年前后联合发布48V,就这样48V系统才被世人所熟知;这并不是什么新东西、只是统一标准比较晚!那么轻混是意义是什么......
请问一下BMS为什么要做绝缘检测呢?(2023-08-15)
用手直接触摸到不明状态的中间带电体了。
那么当双边绝缘都不良时,会怎么样呢?首先不会出现双边绝缘都失效,如果失效的话,相当于正负极之间直接短路了,那么电池包的保险也应该烧掉了。自然也不会有什么风险,那双边绝缘不良会导致什么呢?双边绝缘不良会导致电池......
请问一下BMS为什么要做绝缘检测呢(2024-06-18)
当双边绝缘都不良时,会怎么样呢?首先不会出现双边绝缘都失效,如果失效的话,相当于正负极之间直接短路了,那么电池包的保险也应该烧掉了。自然也不会有什么风险,那双边绝缘不良会导致什么呢?双边绝缘不良会导致电池......
单相电机的主副绕组怎么判断_单相电机主绕组为什么电阻小(2023-06-01)
单相电机的主副绕组怎么判断_单相电机主绕组为什么电阻小; 单相电机的主副绕组怎么判断
判断单相电机的主副绕组可以通过以下方法:
通过电阻值判断:单相电机的主副绕组的电阻值通常是不同的。可以......
如何看待《欧洲电池法》?(2023-07-11)
从2021年12月下线第一个方壳电芯,到现在一年多的时间里,Northvolt并没有释放太多的消息出来。
比如用的什么样的化学体系,目前产能达到了多少,出货了多少,欧洲本土装车了多少,装车......
干货总结|晶体管的应用知识(2023-03-28)
,这可能在100左右。这意味着,如果你有0.1mA从基极流向发射极,你可以有10毫安(100倍以上)从集电极到发射极。
你需要什么电阻值R1才能得到0.1mA的电流?
如果电池是9V,晶体......
交流电机调速的三种方法 只有两根线的电机是什么电机(2023-07-03)
交流电机调速的三种方法 只有两根线的电机是什么电机; 电动机调速的三种方法
电动机调速的三种方法如下:
机械调速法:通过机械传动装置改变电机的转速。如使用齿轮、皮带......
三星Note7连环炸,火得一塌糊涂!(2016-10-20)
消息人士在与三星高管沟通后表示:“如果你尝试给电池快速充电,那么电池会变得更不稳定。如果你给发动机的压力太大,那么就会爆炸。这些设备是技术的奇迹,我们从这么小一块锂电池中能得到什么......
LIN总线的物理层(2023-09-07)
来向大家介绍LIN总线的通信原理以及LIN报文帧结构。首先是LIN总先通信原理。
LIN网络采用的是主从结构。在这种主从结构中,有一个主节点和多个从节点。主节点包含主任务和从任务,从节......
电气知识:电气专业知识100题,挺实用的(2024-11-20 11:17:11)
能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。
12、对并联电池组成电池有什么要求?
答:并联电容池中千电池......
为什么电压转换器有助于提升电池效率和延长使用寿命(2023-09-06)
为什么电压转换器有助于提升电池效率和延长使用寿命;采用电池供电的电路必须具备高能效,这样电池才能长时间持续供电。为此,应当选择节能型元器件并将其整合到系统中。电路中的构建模块越少,整个......
动力电池续航难?均衡控制助力动力电池续航(2024-01-29)
的这种温度差异是无法避免的。
那么差异主要体现在什么地方呢?如果将电池比作一个木桶,那么电量就是木桶中的水,也就是人们所说的SOC(荷电状态),木桶的容积就是我们所说的电池容量。如下图所示,左侧的电池......
动力电池续航难?均衡控制助力动力电池续航(2024-01-29)
的这种温度差异是无法避免的。
那么差异主要体现在什么地方呢?如果将电池比作一个木桶,那么电量就是木桶中的水,也就是人们所说的SOC(荷电状态),木桶的容积就是我们所说的电池容量。如下图所示,左侧的电池......
非接触水位传感器为什么有4线的?(2023-09-25)
大家猜下非接触式的光电液位传感器4根线中多的一根线材的什么呢?首先看下电路图。
从电路图可以看出,这一根线也输出信号线,主要是检测到水箱是否在位输出对应信号的。
首先......
关于STM32配置中断和GPIO针脚问题(2023-08-21)
关于STM32配置中断和GPIO针脚问题; STM32是用的什么开发环境?
STM32系列单片机,这款单片机功能强大,而且很容易学习,官方示例代码很多,稍加修改就可以开发自己的东西了。 嵌入......
为什么电压转换器有助于提升电池效率和延长使用寿命(2023-09-13)
为什么电压转换器有助于提升电池效率和延长使用寿命;摘要
本文介绍如何在现有系统中添加nanopower转换器以延长器件的电池寿命,从而将电池运行时间延长多达20%。
采用电池......
效率高达95%,LED恒流驱动电路设计方案(2024-06-17)
一款新型号的芯片,第一步是要干嘛?
芯片哥认为,首先需要做的就是查看这个芯片的规格书,初步明白这个芯片是做什么用的,能具体完成什么电路功能。
OK,MT7812芯片,它是一个非隔离方案的。知道......
车载GPS定位器一般安装在车辆的什么位置(2023-05-24)
车载GPS定位器一般安装在车辆的什么位置;车载GPS定位器一般分两种,有线与无线,而在有线定位器中,汽车GPS定位器和两轮车GPS定位器的安装位置不同,但首先,我们要分清楚,有线定位器的线,都是什么......
比亚迪祭出4680电池,LG打不过我就加入!(2023-10-10)
比亚迪祭出4680电池,LG打不过我就加入!;如果将发动机比作燃油汽车的心脏,那么电池对于新能源汽车来说就是生命的核心,也就是说谁突破了新能源汽车电池的关键技术谁就拥有话语权,这一......
Intel发新一代Atom:性能暴涨190% 110°C下保用15年(2016-10-27)
22nm Airmont架构,Apollo Lake不仅升级到14nm工艺,架构也会升级到Goldmont,所以新一代Intel的Atom处理器性能更强、功耗更低。
具体强大的什么程度,Intel......
电动机空载电流小怎么办 为什么电动机空载电流过大?(2024-01-16)
电动机空载电流小怎么办 为什么电动机空载电流过大?; 电动机空载电流小怎么办
如果电动机的空载电流小于 20%额定电流,则说明电动机的空载电流偏小。修复后的电动机的空载电流偏小,可能......
1分钟搞懂三极管和MOS管(2024-10-16 11:40:39)
1分钟搞懂三极管和MOS管;
基极电流是指穿过基极进入集电极的,还是指少量电子与基极空穴复合形成的电流?为什么电流放大里说集电极电流是发射极电流的B倍(电流增益),放大区里又说集电极电流与基极电流成比例?
......
STM32操作系统系列使用C语言的教程(2024-09-27)
data段将复制到sram中的什么位置。
ADDR(),表示获得SECTION的运行地址vma,当程序被下载到flash后,程序开始运行时首先要将data段移动到sram中0x20000400地址......
华为、小米、OPPO大秀“5G手机”,还有一些额外惊喜(2022-12-29)
个非常有意思的手机厂商。此前一直被喷低配高价,OPPO我行我素,门店在各大城市开成了贪吃蛇。从Find X开始,许多喷OPPO习惯户开始说起了“真香”,这是玩的什么套路?
此前......
滤波电容怎么选?选多大容值?(2024-04-01)
容虑高频,根本的原因在于Fsr(自谐振频率)值不同,当然也可以想想为什么?如果从这个角度想,也就可以理解为什么电源滤波中电容对地脚为什么要尽可能靠近地了。
那么在实际的设计中,我们常常会有疑问,我怎......
为什么电源纹波是低频?电源纹波产生原因及危害分析(2023-03-21)
为什么电源纹波是低频?电源纹波产生原因及危害分析;电源纹波产生原因
我们常见的开关电源,是输入的交流电压经过整流、稳压、滤波等处理后得到的,虽然经过了处理,但直......
各主机厂车型的热管理系统(2024-08-14)
制冷电磁阀→空气换热电磁阀→单向阀5→单向阀2→电池电子膨胀阀→动力电池直冷直热板→电池冷却电磁阀→单向阀3→气液分离器→压缩机。
▲图 电池冷却
03.
大众ID4.X的热管理系统
首先大众ID4.X的热......
锂电池充电及保护电路(2024-05-06)
~ 4.2V之间变化,也就是锂电池的最大电压为4.2V,最小电压为3.0V。最大电压与最小电压,对于锂电池而言,隐藏着什么电路含义呢?
单节锂电池
最大电压是4.2V,也就是锂电池......
全球年龄最大喵星人霸气侧漏:你们是我的人类!(2016-10-07)
全球年龄最大喵星人霸气侧漏:你们是我的人类!;喵星人的平均寿命是18-20岁,但是下面这只显然已经“修炼成精”,31岁高龄仍然十分健康,而它的修炼之道是——我才不是你们的什么喵,你们......
全球年龄最大喵星人霸气侧漏:你们是我的人类!(2016-10-06)
全球年龄最大喵星人霸气侧漏:你们是我的人类!;喵星人的平均寿命是18-20岁,但是下面这只显然已经“修炼成精”,31岁高龄仍然十分健康,而它的修炼之道是——我才不是你们的什么喵,你们......
浅谈电动汽车加快提速的工作原理(2023-03-27)
在同等功率水平之内,扭矩决定了一台车的加速性能,分析电动机和内燃机扭矩与转速的关系就可以明白为什么电动车的加速如此之快。
电动机↓↓
电动机几乎从0开始就可输出最大的启动扭矩,伴随......
电动汽车充电为何需要一台车载充电机进行交流到直流电的转换(2022-11-28)
下工作的。也就是说,如果不把AC电压转换为DC电压,就不能为动力电池充电。 那么为什么电网传输的是AC电压,而不是DC电压?众所周知,电力来自水力发电站、火力发电站和核电站等,这些......
电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?(2024-07-12)
电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?;电机轴承噪声为什么这么麻烦?
电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多......
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