在科技飛速發(fā)展的當(dāng)下,汽車行業(yè)正經(jīng)歷著一場意義深遠(yuǎn)的變革?,F(xiàn)代汽車不再僅僅是傳統(tǒng)的交通工具,而是逐漸演變成集舒適性、娛樂性與智能化于一體的移動空間。為了實(shí)現(xiàn)諸如車對車通信、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)儀表盤和自動駕駛等先進(jìn)功能,車輛對電子控制單元(ECU)的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。然而,傳統(tǒng)的總線技術(shù)和電氣 / 電子(E/E)架構(gòu)卻在這股浪潮中顯得力不從心,難以滿足汽車行業(yè)日益增長的復(fù)雜需求。于是,以太網(wǎng)技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,為革新汽車空間、塑造完全互聯(lián)的智能體驗(yàn)帶來了新的曙光。
在電動汽車(EV)性能不斷提升、續(xù)航里程持續(xù)增加的大趨勢下,車載充電器(OBC)作為關(guān)鍵部件,面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。更高的電池電壓要求更快的充電速率,同時(shí),設(shè)計(jì)上又需要實(shí)現(xiàn)更小體積、更輕重量以及更高的熱效率。應(yīng)對這些挑戰(zhàn),需從元件層面重新思考功率轉(zhuǎn)換的實(shí)現(xiàn)方式。ROHM 半導(dǎo)體公司最新研發(fā)的 HSDIP20 封裝的 4 合 1 和 6 合 1 SiC 塑封模塊,為這一難題提供了全新的解決方案。該系列模塊專為 OBC 中的功率因數(shù)校正(PFC)和 LLC 轉(zhuǎn)換器電路以及其他高功率應(yīng)用而設(shè)計(jì),有望顯著提升功率密度和熱管理水平,這兩個(gè)參數(shù)對于現(xiàn)代電動汽車系統(tǒng)至關(guān)重要。
中國深圳,2025年9月10日——全球領(lǐng)先的綜合電子元器件制造商村田中國(以下簡稱“村田”)攜旗下多款創(chuàng)新產(chǎn)品與整體方案亮相第26屆中國國際光電博覽會(CIOE,以下簡稱“光博會”),展位號:11館11D32,重點(diǎn)展示面向光模塊、交換機(jī)、光收發(fā)器等設(shè)備的高性能元器件產(chǎn)品及高效能源解決方案。
在新能源汽車高壓電池管理系統(tǒng)中,電池管理系統(tǒng)(BMS)作為核心控制單元,需通過電壓與溫度傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測電芯狀態(tài)。然而,高壓環(huán)境下的電磁干擾(EMC)與電氣隔離問題,已成為制約傳感器可靠性的關(guān)鍵瓶頸。本文從隔離電路設(shè)計(jì)與EMC防護(hù)技術(shù)出發(fā),解析高壓電池包傳感器設(shè)計(jì)的核心挑戰(zhàn)與創(chuàng)新方案。
在智能交通系統(tǒng)的演進(jìn)中,車路協(xié)同(V2X)技術(shù)通過車輛與道路基礎(chǔ)設(shè)施的實(shí)時(shí)信息交互,構(gòu)建起覆蓋“車-路-云-人”的立體化感知網(wǎng)絡(luò)。作為這一網(wǎng)絡(luò)的核心感知節(jié)點(diǎn),激光雷達(dá)憑借其毫米級測距精度與全天候環(huán)境適應(yīng)性,成為突破傳統(tǒng)傳感器性能瓶頸的關(guān)鍵。然而,要實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)與V2X系統(tǒng)的深度協(xié)同,必須攻克多傳感器時(shí)空同步這一核心難題——即通過統(tǒng)一的時(shí)間基準(zhǔn)與空間坐標(biāo)系,將分散的感知數(shù)據(jù)融合為具有時(shí)空一致性的三維環(huán)境模型。
輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)(TPMS)作為現(xiàn)代汽車安全的核心組件,通過實(shí)時(shí)監(jiān)測胎壓與溫度數(shù)據(jù),構(gòu)建起全天候的輪胎健康監(jiān)護(hù)網(wǎng)絡(luò)。其算法設(shè)計(jì)需兼顧低功耗運(yùn)行與高精度異常識別,尤其在直接式TPMS中,傳感器需在紐扣電池供電下持續(xù)工作5年以上,同時(shí)實(shí)現(xiàn)毫秒級壓力追蹤與爆胎風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測。本文從算法架構(gòu)、低功耗喚醒機(jī)制及異常壓力識別策略三方面展開技術(shù)解析。
在智能電動汽車賽道上,激光雷達(dá)作為自動駕駛系統(tǒng)的核心傳感器,其技術(shù)演進(jìn)與自動駕駛等級提升密切相關(guān)。小米汽車通過“激光雷達(dá)+視覺融合”的技術(shù)路線,以禾賽AT128激光雷達(dá)為硬件基石,結(jié)合BEV+Transformer+占用網(wǎng)絡(luò)算法,構(gòu)建了從L2+輔助駕駛到L4級自動駕駛的漸進(jìn)式技術(shù)布局。這一路線既體現(xiàn)了對技術(shù)可行性的務(wù)實(shí)考量,也展現(xiàn)了小米在智能駕駛領(lǐng)域的戰(zhàn)略野心。
自 20 世紀(jì) 90 年代商業(yè)化以來,鋰離子電池憑借其高能量密度、長循環(huán)壽命和較高的充放電效率,成為了現(xiàn)代電子設(shè)備和電動汽車的主流電源。然而,隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮募眲≡鲩L,鋰離子電池面臨著資源稀缺和成本高昂的挑戰(zhàn)。在此背景下,鈉離子電池作為一種潛在的替代方案,正受到越來越多的關(guān)注。那么,鈉離子電池究竟能否取代鋰離子電池呢?這需要我們從多個(gè)維度進(jìn)行深入剖析。
在自動駕駛技術(shù)向L3級演進(jìn)的關(guān)鍵階段,傳感器冗余設(shè)計(jì)成為保障行車安全的核心命題。L3級系統(tǒng)允許駕駛員在特定場景下脫離方向盤,但要求車輛在傳感器失效時(shí)實(shí)現(xiàn)毫秒級故障切換,確保控制權(quán)無縫轉(zhuǎn)移至備用系統(tǒng)。激光雷達(dá)與視覺傳感器的融合架構(gòu),通過硬件冗余與算法協(xié)同,構(gòu)建起雙保險(xiǎn)安全機(jī)制,成為當(dāng)前主流技術(shù)路線。
電機(jī)作為一個(gè)用電設(shè)備,供電的保證是保證其正常運(yùn)行的一個(gè)主要指標(biāo),過度的欠壓會造成電機(jī)的失速,電流的過大,長期的欠壓會導(dǎo)致電機(jī)和輸電線路長時(shí)間工作在過載狀態(tài)下。
普遍而言,電動汽車在能量轉(zhuǎn)換方面的效率是相對較高的,通常可以達(dá)到大約80%-90%的范圍內(nèi)。
單相橋式整流電路?是一種利用四個(gè)二極管將交流電轉(zhuǎn)換為直流電的電路。其工作原理基于二極管的單向?qū)щ娦?,通過交替導(dǎo)通和截止來實(shí)現(xiàn)整流功能。
根據(jù)工況精確控制噴油量,提升燃燒效率。??3?點(diǎn)火系統(tǒng)管理?:優(yōu)化點(diǎn)火時(shí)機(jī)以降低排放并提高動力輸出。
隨著汽車產(chǎn)業(yè)向智能化、電動化、個(gè)性化方向演進(jìn),傳統(tǒng)剛性傳感器已難以滿足復(fù)雜曲面內(nèi)飾與人性化交互的需求。柔性傳感器憑借其可彎曲、可拉伸、高靈敏度的特性,正成為汽車內(nèi)飾創(chuàng)新的核心技術(shù)之一。從座椅壓力分布監(jiān)測到智能觸控表面,柔性傳感器正在重新定義人車交互的邊界,推動汽車從“移動工具”向“第三生活空間”轉(zhuǎn)型。
氫燃料電池車作為新能源汽車的核心發(fā)展方向,其安全性直接取決于車載氫系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)測與防護(hù)能力。氫氣易燃易爆的特性要求傳感器必須具備高精度、快速響應(yīng)及防爆設(shè)計(jì),而壓力與溫度傳感器的穩(wěn)定性則關(guān)乎系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。本文從氫濃度、壓力、溫度三大核心參數(shù)出發(fā),解析傳感器選型的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)與防爆設(shè)計(jì)要點(diǎn)。