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国内首家!蔚来试水辅助驾驶订阅,NOP+能否吃蟹?(2023-04-11)
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680/月,NAD。
至于为什么选择在7月1日这个时间开始收费,李斌谈到了几个原因:
试用里程积累和用户满意度。目前NOP+总的里程积累是2100万公里,试用用户4万多人;
大更......
设备启停故障,维修电工更换接触器收费200元(2024-11-10 19:06:36)
该是接触器选型过小导致电流过大,使接触器线圈发热溶化变形而无法断路,你换个同型号的,用不了多久就又坏了。
网友B:原设备什么型号就换什么型号没毛病,就是今天换明天再坏才给换大型号的,工钱照拿有道理,不然......
智旭科普之关于陶瓷电容器的那些问题(2023-08-31)
温度范围容量很稳定,为-55℃~125℃。适用于振荡器,超高频滤波去耦,但容量一般不会做很大。
4、陶瓷电容器坏了的话要换什么型号,有什么要求吗?
陶瓷电容器坏了的话要换个相同型号相同容量的陶瓷电容,如果......
装车占比高达 74% ,为什么大家越来越喜欢磷酸铁锂电池了?(2024-06-20)
铁锂还有一大优势就是长寿命,这里指的是循环寿命,目前大厂的三元锂电池都能达到 1000-2000 次循环,与此同时磷酸铁锂电池普遍能达到 2000 次以上,部分能达到 3500 次以上,如果是供给给储能市场的话,循环......
新能源乘用车标准车型分值平均将下调40%左右,新规自8月1日起施行(2023-07-07)
核算
对核算年度生产量2000辆以下并且生产、研发和运营保持独立的境内乘用车生产企业,进口量2000辆以下的获境外乘用车生产企业授权的进口乘用车供应企业,放宽其企业平均燃料消耗量积分......
聊一聊电机直接进入主动短路时动态电流的变化情况(2023-09-14)
,Q轴电流将约为0,所以电机工作在小功率(高速小转矩)发电状态。
对于电机为什么一定处于小转矩发电状态,其实很好理解:电机三相线短接,电机无法与直流端进行能量交互,但是只要电机三相存在电流,就必......
机器人里程计数据可视化(2024-07-12)
机器人里程计数据可视化;STM32端返回的x轴线速度、y轴线速度是相对于自身的机体坐标系的速度,而机器人的位置信息是相对于世界坐标系的位置,所以在对速度进行积分前, 要先将机体坐标系下的x轴线......
伺服电机抖动怎么办?伺服电机快速有抖动什么原因引起的(2024-06-13)
的转动惯量远远大于电机转子的转动惯量。一般振荡多是积分作用过强,调节时还可以适当加大位置环比例增益。
引起伺服电机振动的原因是什么?
(1)机械结构不顺畅,机械结构松动。
(2)驱动......
stc89c52rc单片机下载hex文件失败的情况(2024-07-29)
stc89c52rc单片机下载hex文件失败的情况;
芯片类型换成STC90C5XX系列:
与网上方法有较大的区别,真的挺神奇的
注意事项:
为什么......
51单片机开发万年历系统实现(闹钟,秒表功能)(2023-10-12)
、晶振什么的,下面讲到的时候再说吧。主要的就这么多吧。再简单说一下按键的功能吧,假设按键分别是k1,k2,k3,k4。首先lcd主界面是显示的当前的日期时间和四路闹钟的时间。附图。k1,k2,k3......
伺服系统震动怎么解决?(经典问答之二)(2024-06-11)
的转动惯量远远大于电机转子的转动惯量。一般振荡多是积分作用过强,调节时还可以适当加大位置环比例增益。
十八、引起伺服电机振动的原因是什么?
(1)机械结构不顺畅,机械结构松动。
(2)驱动器的刚性参数调的太高,引起......
百度又给自动驾驶行业上了一课(2024-05-16)
海量的本地路况数据,精益求精的本土适配和实实在在的里程积累,才是关键。从这个角度出发,不论是FSD还是Robotaxi,特斯拉想要达到百度在武汉的自动驾驶水平,还需要很长一段时间。02系统解决方案,让自......
ROS与移动底盘的通信试验内容(2024-05-06)
可以得到位置,对角速度积分可以得到角度,所以STM32端上传的里程计数据只需要包括机器人的 x轴与y轴线速度、z轴角速度 ,ROS端在接收到这些数据后,进行积分即可得到位置和角度。
另外,在本实验用到的STM32......
半固态电池实现量产,续航轻松突破1000公里,燃油车时代结束了(2023-11-14)
以把燃油汽车推向历史的深渊了。半固态电池的应用,可以解决现有液态电池的四大顽疾。
首当其冲的是低温续航问题,我们都知道,现有的液态电池,在续航里程方面,光看官方给的参数是没有什么用的,在低温天气下,液态......
pid调节器各部分的作用分别是什么(2023-08-03)
pid调节器各部分的作用分别是什么; pid调节器各部分的作用分别是什么
PID调节器主要由三部分组成,分别是比例(P)、积分(I)和微分(D)。
比例(P)部分:比例......
什么是汽车电控系统?电动汽车电控系统的核心解析(2024-08-13)
什么是汽车电控系统?电动汽车电控系统的核心解析;在当今日益增长的环境意识和技术进步的背景下,汽车行业正在迅速向电动化、智能化、网络化转型。在这一转型过程中,汽车电控系统(Electronic......
STM32控制中常见的PID算法总结(2024-03-29)
描述何为PID?为何需要PID?PID 能达到什么作用?
(2)理解P(比例环节)作用:基础比例环节。
缺点:产生稳态误差。
疑问:何为稳态误差 为什么会产生稳态误差。
(3)理解I(积分环节)作用:消除......
总结STM32控制中常见的PID算法 理解万能的PID算法(2024-06-17)
描述何为PID?为何需要PID?PID 能达到什么作用?
(2)理解P(比例环节)作用:基础比例环节。
缺点:产生稳态误差。
疑问:何为稳态误差 为什么会产生稳态误差。
(3)理解I(积分环节)作用......
理解STM32控制中常见的PID算法(2024-07-30)
?PID 能达到什么作用?
(2)理解P(比例环节)作用:基础比例环节。
缺点:产生稳态误差。
疑问:何为稳态误差 为什么会产生稳态误差。
(3)理解I(积分环节)作用:消除稳态误差。
缺点:增加......
典型的运动控制系统的架构设计分析(2023-08-30)
点的模型在截止频率附近幅值响应是大于0dB的,也就是大于1的,因此可以预见,系统的响应会出现一定的超调,我们不妨搭个simulink模型看看:
当指令是阶跃指令时,可以看到响应非常快,同时又一定的超调。
三、什么是积分......
pid调节器是什么 pid调节器有哪三部分组成(2023-08-03)
pid调节器是什么 pid调节器有哪三部分组成; pid调节器是什么
PID调节器是一种基于比例-积分-微分(PID)控制算法的自动控制系统,它通过不断地调整控制量,使被......
如何优雅的换工作?(2017-02-15)
人还没有从喧闹的春节中苏醒过来,而另一些人却早已蠢蠢欲动准备着简历。
►今天,我们就来聊聊换工作那些事儿——工作不是你想换想换就能换,想清楚几个问题再来换。
换工作,意味......
电子管收音机的优点_电子管收音机改装胆机(2024-01-25)
管收音机使用寿命
电子管一般设计寿命是2000小时的样子(特别的管子有5000小时到10000小时的),可实际中电子管超过2000小时以后很多不复是坏了(一般说的坏是:没有声音出了),只是......
电动汽车电控系统的核心技术解析(2024-07-09)
以展望未来汽车技术的发展方向,见证汽车行业如何通过创新满足日益增长的环保和安全需求。接下来,让我们一起探索汽车电控系统的奥秘,并了解它是如何将技术创新转化为提升驾驶体验和环境友好性的实际成果。01 One什么......
PID到底是个啥?讲个故事告诉你(2023-10-11)
PID到底是个啥?讲个故事告诉你;啥是PID?
PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)”,是一种很常见的控制算法。
PID已经......
充电宝为啥总爆炸?锂电池技术全解析!(2024-08-12)
万公里(实际是略少于60万公里的,想想为什么?)这远远超过一般车主对总里程的需求。
比亚迪e6出租车司机
总里程超过50万公里的e6
实际测试中比亚迪从2010开始在深圳运营850辆......
PID算法三个参数的控制作用(2023-09-14)
是比例系数,I是积分系数、D是微分系数。
下面对PID这三个系数进行详细说明:演示PID三个参数的控制作用。
▎比例系数P
比例系数P是干什么用,其实如果现在你是初中生的话,你一下子就懂了,比例......
功率分析仪基本功能(2023-01-04)
与基波的频率比值可能达到2000以上,也就是谐波次数可能达到2000次甚至更高次(详见“适用变频器输入输出谐波检测的谐波分析仪”)。
除了谐波检测之外,基波也可以认为特殊的谐波(一次谐波),常规......
中科院RISC-V开源处理器香山第二代计划明年Q1流片(2022-12-30)
第二代南湖架构计划在2023年第一季度流片,目标是14nm 2GHz,预计SPEC 2006得分能到20左右。
包云岗表示,香山是当前国际上性能最高的开源RISC-V处理器核,目前已确定香山经典核、香山高性能核“两核......
2024FE电动方程式波特兰站双赛再造惊喜(2024-07-03)
。
达科斯塔斩获三连胜 第13轮比赛战报 比赛的初期,场上的车手们纷纷使用攻击模式并避免领跑增加电量负担,第22圈,保时捷车队的达科斯塔抢得先机暂时领先车手积分榜领先者捷豹车队的尼克•卡西......
什么是汽车转速表 转速表有什么作用(2023-08-24)
信息呢?它到底有什么作用?
今天就来用通俗易懂的方式来给大家说明这个话题,如果你觉得不错,记得给我点赞哦。
什么是汽车转速表?
在大部分车型上,在车速里程......
集成化、低成本,舱驾一体芯片趋势已来(2024-07-11)
部分的计算工作分别被集成在智驾域控制器和智能座舱域控制器中。随着汽车电子电气架构的集成化趋势,“舱驾一体”芯片的概念逐渐兴起,一些芯片厂商也开始推出相关的产品。为什么需要舱驾一体芯片?在汽车电子电气架构集成化的趋势下,过去......
广汽埃安的黑科技让充电速度媲美加油?(2024-07-07)
绞尽脑汁发明了移动充电车和换电站,而广汽埃安则公布了超级充电桩和超倍速电池,在两者的搭配下,达到惊人的充电速度。有多快?充电5分钟便能增加200公里续航里程!已经快要追上汽车加油的速度了。
超倍速电池是什么......
杂谈PID控制算法——第二篇:调·三个量(2024-07-30)
被控制量有一定超调,且有一定的小震荡。此时kp算调节到差不多了。我们可以继续调节Ki,通过增大Ki使被控制量最终平稳下来的值尽可能是我们设定的值。积分量ki的调节与Kp的调节相似,从小到大调整。但要......
PID控制常用的参数整定方法(2024-04-03)
公用工程部下设的水泵房冷、热水池水位控制;油泵房中间油罐油位控制等。
(2)比例积分控制规律(PI):在工程中比例积分控制规律是应用最广泛的一种控制规律。积分能在比例的基础上消除余差,它适......
EEPROM 和 flash 这样讲,早就懂了!(2024-04-26)
主要讨论 ROM。
rom最初不能编程,出厂什么内容就永远什么内容,不灵活。后来出现了prom,可以自己写入一次,要是写错了,只能换一片,自认倒霉。人类文明不断进步,终于......
什么是电池管理系统(BMS)的算法?(2022-12-08)
什么是电池管理系统(BMS)的算法?;什么是BMS算法?加减乘除,最小二乘法,安时积分,卡尔曼滤波等都是算法。
BMS算法中SOC是重要项,但优秀的BMS绝不是把SOC当作核心,而是......
三人谈|端到端:唯一路线?终局?(2024-09-26)
好可以达到很好的效果,做得不好比传统方案更差。
对于 L2 和 L3 来说,“端到端”只是可行方案之一,在应用时还需要与其他技术方案进行组合搭配。域控制器式架构的数据规模与里程积累正相关,销量加速才能增加里程积......
TDR测量仪器的基本原理是什么(2023-06-01)
TDR测量仪器的基本原理是什么;什么是TDR?
TDR是英文Time Domain Reflectometry 的缩写,中文名叫时域反射计,是测量传输线特性阻抗的主要工具。TDR主要......
VCU整车控制器的作用(2023-09-01)
充电机、水泵、空调压缩机等进行控制管理。
3.能量管理
在纯电动汽车中,电池除了给动力电机供电以外,还要给电动附件供电,因此,为了获得最大的续驶里程,整车控制器将负责整车的能量管理,以提高能量的利用率。在电......
吉时利2001 7位半数字多用表的特点及功能应用(2023-05-19)
辨率提供了宽的动态范围,使其可以在一个量程内测量从1μV到20V的信号。在4V时,可达到2000读数/秒,这对要求快速和多功能测量的应用是非常关键的。
产品特点:
·直流电压:100.0000mV~1000.000V......
伺服系统震动怎么解决?(经典问答之一)(2024-06-11)
机并没有震动,载波频率是10KHZ,电流采样速度是0.1us一次,为什么?
噪音的原因:因为没有做输入脉冲滤波,所以才有那个噪音。
三、电机启动不起来而且噪声大振动大是什么原因?
1、脱开载荷;
2......
The 1st SNE Battery Day在韩举行,亿纬锂能携超快充技术惊艳亮相(2024-07-29 14:07)
锂能中央研究院任仁博士受邀出席,并发表《亿纬锂能超快充技术介绍》的主题演讲,引发与会者广泛关注。
会上,任仁博士首先分析了新能源汽车市场的现状,指出消费者普遍对充电时长和续航里程......
鲲华科技配套氢能车辆行驶总里程突破2000万公里(2024-07-02 13:55)
鲲华科技配套氢能车辆行驶总里程突破2000万公里;2024年7月1日是中国共产党成立103周年纪念日。在这个特殊的日子里,鲲华科技配套的氢能车辆行驶总里程突破了2000万公里,其中第一批投放的氢能重卡单车平均行驶里程......
鲲华科技配套氢能车辆行驶总里程突破2000万公里(2024-07-03 09:47)
鲲华科技配套氢能车辆行驶总里程突破2000万公里;2024年7月1日是中国共产党成立103周年纪念日。在这个特殊的日子里,鲲华科技配套的氢能车辆行驶总里程突破了2000万公里,其中第一批投放的氢能重卡单车平均行驶里程......
EEPROM和Flash这样讲,我早就懂了(2023-02-01)
EEPROM和Flash这样讲,我早就懂了;存储器分为两大类:RAM和ROM,本文主要讨论ROM。。ROM最初不能编程,出厂什么内容就永远什么内容,不灵活。
后来出现了PROM,可以......
新能源车国补退场倒计时!车企打响价格战:现金立减、保险补贴(2022-12-23)
元不等,杭州本地补贴在2000元到10000元不等。
值得一提的是,除国家补贴外,一些门店为了年底的销量冲刺“花式”促销,推出了12月份限时优惠,如保险补贴、积分赠送、现金立减等活动。
根据《关于......
测试 mA 级别的微电流测试仪为什么容易导致仪器被击穿(2022-12-29)
测试 mA 级别的微电流测试仪为什么容易导致仪器被击穿;休眠、待机功耗是衡量零部件能耗的重要指标,许多部件在待机时,会有周期唤醒或者间隔脉冲响应,产生较大的脉冲功耗。传统仪器响应速度慢,量程......
电动汽车低温续航问题谁来解决?(2021-01-19)
为省电不敢开暖风,电动汽车出租车司机放毛毯于后座供乘客御寒”“电动汽车车主上班路上疯狂找充电桩补电”……一直以来,低温掉电都是电动汽车在冬季逃不过的“劫难”,电动汽车续航难问题在低温天气下屡次引发热议。为什么......
AITO问界推出新年感恩回馈活动,让智慧出行触手可及(2023-01-13)
新年感恩回馈活动以及全系列的软件服务升级。问界M5 EV及问界M7将为首任车主提供总价值3.3-3.5万的权益[i],包括价值2.1-2.3万的延长整车质保至8年/16万公里和价值1.2万的12万AITO积分,积分可在AITO商城......
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当前航空业竞争激烈,绝大部分国内航线的打折机票价格,甚至低于“对应里程积分兑现的价格”。 本网站是将您的里程积分,进行资源最优配置,用于兑换一些冷门的小折扣航线,给您最大化的价值回报! 轻松交易,安全交易,高效交易
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;深圳市深航春电子有限公司;;
;深圳市深航春电子科技有限公司;;深航春电子科技有限公司是国外多家著名电子厂商在中国的代理商及特约经销商。 业务范围:深圳市深航春电子有限公司成立于2000年, 地处中国电子行业最具活力的地区:深圳
;深圳市深航春电子有限公司(销售部);;
;深圳市深航塑料包装材料有限公司;;深圳市深航塑料包装材料有限公司,深圳pe收缩膜,PE热收缩膜,PE环保. 。 深圳市深航塑料包装材料有限公司,深圳pe收缩膜,PE热收缩膜,PE环保. 我们
;深圳深航春电子有限公司;;深圳深航春电子科技成立于2000年,是一家以生产,销售为一体的电子元器件配套供应商.产品有二.三极管.直插贴片稳压管,场效应管,三端稳压管,IC集成电路等,特别
;瑞安市威尔特汽车配件厂;;瑞安市瑞隆汽车配件厂专业生产汽车传感器专业生产汽车传感器。机油压力传感器、电子里程传感器、电子里程传感器为主导产品。备了雄厚的实力和技术经验,通过ISO9001-2000