- 混合动力电动车(HEV)与电动车(EV)的电池管理系统(BMS)配电可为车辆核心功能提供电力,同时也提供安全中断高电压或高电流事件的机制。配电系统的两个核心组件,高电压继电器和断开保险丝,因支持更高电压、电流、效率和可靠性的需求与日俱增,使得设计挑战更高。图一显示了高压继电器和断开保险丝的概述。 图一 : 蓄电池断开保险丝和 BMS 配电中的高压继电器不可复位的蓄电池断开保险丝在紧急情况下启动,以断开蓄电池与车辆其他部分之间的连接。在正常运作期间,高电压继电器(也称为接触器)连接并断开整个 HE
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接触器 驱动器 HEV/EV 电池断开 TI
- 根据最新研究,驾驶模式可能成为汽车制造商寻求打造终极驾驶体验的新契机。在一份于2021年发表的论文中,研究人员表明,特定的驾驶模式可能会使电动汽车 (EV) 在高速公路上巡航时的电能消耗增加15%至30%。根据J.D. Power于2023年进行的一项研究,消费者仍然受到续航焦虑的困扰,在理想情况下,将电池寿命提高约三分之一可能会显著提高客户满意度。驾驶模式还可应对湿滑、结冰或积雪等危险路况,支持更安全的驾驶。问题在于,在不同模式之间切换需要驾驶员手动选择适当的设置。 驾驶模式真的太棒了!为什么
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驾驶模式 EV 电池寿命
- 电动汽车(EV)电池技术不断推陈出新,成为了支撑电动交通突飞猛进的关键汽车技术之一。2022 年,EV 电池组的平均成本为 153 美元/kWh,相当于 15 年间下降了 90%。展望未来,汽车行业预计,锂离子电芯的需求会以每年 33% 的速度增长,在 2030 年之前达到 4700 GWh。更实惠的 EV 电池有助于尽早平抑 EV 和内燃机汽车之间的价差。然而,由于原材料、供应链和能源成本不断上升,电芯制造又是一个需要耗费大量能源的过程,因此控制电池成本始终存在巨大挑战。EV 电池价格快速下跌,需求却一
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是德科技 EV 电池设计 测试测量
- 众所周知,汽车电气化竞争已经拉开序幕,无论是因为政府法规和奖励措施的刺激,还是受消费者对性能更高、续航更远且功能更多的绿色交通解决方案的需求推动。各大汽车制造商都正积极参与这一竞争。随着通用等汽车品牌公开声明,到2035年,通用生产的所有汽车都将实现零排放,汽车制造商似乎正积极响应汽车的电气化。双向电源转换为所有电源系统设计师创造了一个独特的创新机会。这一概念与围绕电气化的密集研发工作相结合,带来了实用且创新的应用场景。快速充电基础设施是个问题。最初的电动汽车平台设计采用400V电池,由400V充电基础设
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电动汽车 EV 双向供电 电源模块
- 各国正重点推广电动车,车厂也纷纷公布了应对的策略。随着电动车的普及,意味着汽车的动力来源已从补充汽油的形式,传换补充电力的形式,这也使得充电站的普及变得非常重要。目前,汽车电动化(EV)在全球范围内快速发展。不仅仅在欧洲,因为CO2排放法规而直接推动了电动车的市场成长,各国政府也都重点推广电动车,例如在2030年后禁止销售新的ICE汽车(内燃机汽车),因此整车厂也纷纷公布了应对政策。电动车的普及意味着,汽车的动力来源已从补充汽油的形式,转换为补充电力的形式,这也使得充电站的普及变得非常重要。目前电动车有三
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EV 充电桩 电动汽车 直流充电桩
- 根据TrendForce「全球车用PCB市场展望」研究显示,由于PCB在消费性电子应用占比过半,在终端市场需求尚未明显回温的情况下,导致经济逆风对于PCB产业的影响,相较其他零组件更明显,预估2023年全球PCB产值约为790亿美元,较2022年衰退5.2%。其中,车用PCB市场则逆势成长,主要是受惠于全球电动车渗透率持续提升以及汽车电子化,2023年产值预估年增14%,达105亿美元,占整体PCB产值比重由去年11%上升至13%。至2026年车用PCB产值将有望成长至145亿美元,占整体PCB产值比重则
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EV 车用PCB TrendForce
- 使用传感器测量电路中不同的功率相关参数时,会遇到不同的挑战。主要挑战是保持传感器和电源电路之间的电气隔离,以防止电源电路波动对测量的影响。高效隔离还有助于保持高频开关电路中的测量精度,该电路极易受到这些高频开关通过接地环路产生的噪声的影响。由于世界各国对可持续发展未来的关注,混合动力汽车和纯电动汽车近出现了快速增长。许多电子元件和功率元件同步协同工作以成功运行电动汽车。电源模块位于车辆周围的不同位置,需要实时测量这些模块的隔离电压和电流以进行连续监控。EV 中的一些主要模块包括车载充电器、电池管理系统 (
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EV
- 今年夏天,南方的一场极端高温将新能源电动汽车(EV)的发展推向了风口浪尖,不少新能源车主四处找桩,通宵排队,完美诠释了什么叫“不是在充电,就是在找充电桩的路上”。但要知道我国新能源汽车保有量超过了1000万辆,车桩比已是世界前列,根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(EVCIPA)发布的数据,截至2021年底,全国充电桩保有量达261.7万台。图源:站酷海洛这场高温大考充分证明了仅发展充电桩并不是解决“补能焦虑”的唯一度量衡。呼声强烈的超充、快充技术不断出新,车桩比不断降低也不能解决源头问题。大量充电桩接
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慕尼黑华南电子展 EV
- 2022年9月12日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出新款POWrFuse™ 大功率保险丝系列。Bourns® POWrFuse™ PF-K 系列均符合 ISO 8820-8 标准,乃是针对保护电动汽车 (EV) 和混合动力电动汽车 (HEV) 中的高压附件电路而设计。 这些电路存在于各种 EV/HEV 应用中,包括电能存储 (ESS)、电池断开单元 (BDU) 和电池管理系统 (BMS)。Bourns 最新的 POWrFuse™ EV 保险丝乃依据 Bourns
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Bourns 新品 POWrFuse™ 大功率保险丝 EV/HEV 电路保护
- 在全球一阵新能源载具发展的当下,锂电池电动车成为目前最主流的发展方向,在锂电池电动车技术当中,除了如何有效地提升马达功率与效率以外,电池的能源管理是相当重要的一环汽车电池管理系统(BMS)必须能够满足关键功能,例如电压,温度和电流监控,电池充电状态(SoC)以及锂离子(Li-ion)电池的电池平衡。实际上,电动汽车电池管理系统的主要功能是:电池保护,以防止在其安全操作区域之外进行操作。通过估计充电和放电期间的电池组充电状态(SoC)和健康状态(SoH)来监视电池。电池优化可通过电池平衡来延长电池寿命和容量
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- 在德国纽伦堡PCIM Europe展会最后一天,Power Integrations宣布推出适用于Infineon EconoDUALTM模块的SCALETM EV系列门极驱动板。 在介绍SCALETM EV系列门极驱动板之前,我们先要了解几个基础概念,什么是汽车功能安全?什么是汽车ASIL安全等级?为什么要保证汽车在紧急情况下主动放电? 首先,功能安全就是不存在由于电气和电子系统的故障或意外行为引起的危害而导致的不合理风险。例如,当动力传动系统发生故障时,车辆会逐渐停止而不是突然锁死;制动控制失
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PI 门极驱动器 SCALETM EV 功能安全
- 深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations近日宣布推出适用于Infineon EconoDUALTM模块的SCALETM EV系列门极驱动板。新款驱动器同样适用于原装、仿制以及其它新的采用SiC的衍生模块,其应用范围包括电动汽车、混合动力和燃料电池汽车(包括巴士和卡车)以及建筑、采矿和农用设备的大功率汽车和牵引逆变器。SCALE EV板级门极驱动器内部集成了两个增强型门极驱动通道、相关供电电源和监控遥测电路。新驱动板已通过汽车级认证和ASIL B认证,可实现AS
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Power Integrations IGBT SiC 模块驱动器 SCALE EV PI
- 随着汽车行业转向全电动汽车,车用电池与电源相关组件将在未来扮演重要的角色。从市场分析来看,韩国业者正在藉由吞食PANASONIC的市场来追赶中国电池业者。
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车用电池 EV 宁德时代
- 5月18日周二,美国总统拜登参观福特汽车位于密歇根州的Rouge电动汽车中心,亲自试驾了明日发布的纯电动版F-150皮卡车型,并趁机宣传2万亿美元基建投资计划中的电动车扶持环节。 有分析称,出于安全和安保考虑,美国总统在职期间很少有机会自己开车,拜登此次试驾看似是临时起意的安排,可以突显他对发展电动车的热忱。而选择皮卡是因为这款车型在支持共和党的州分销量最高,有助于消除较为保守人士对电动汽车“只属于沿海精英”的误解。拜登:汽车产业的未来是电动汽车,美国将为EV翻开新篇章 拜登在讲话中称,汽车产业的
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电动汽车 新能源汽车 EV
- 随着电动汽车(EV)数量的增加,对创建更加节能的充电基础设施系统的需求也在日益增长,如此便可更快地为车辆充电。与先前的电动汽车相比,新型电动汽车具有更高的行驶里程和更大的电池容量,因此需要开发快速直流充电解决方案以满足快速充电要求。150 kW或200 kW的充电站约需要30分钟才能将电动汽车充电至80%,行驶大约250 km。根据联合充电系统和Charge de Move标准, 快速DC充电站 可提供高达400 kW的功率。今天,我们将研究驱动更快、更安全、更高效的充电器的半导体技术
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图1.SolarMagic SM3320-RF-EV参考设计外形图
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图4.SM3320-BATT-EV充电控制器参考设计外形图
The SolarMagic SM72242 enhanced MPPT controller and SM" width="115" height="85" class="picborder" />
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