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  • 車載激光雷達散熱設計:銅皮鋪地與過孔陣列在PCB中的熱仿真

    車載激光雷達作為"感知之眼",其可靠性直接決定車輛的安全邊界。然而,高功率激光發(fā)射器、高速信號處理芯片的集成,使散熱問題成為制約激光雷達小型化與高可靠性的核心瓶頸。銅皮鋪地與過孔陣列技術,通過優(yōu)化PCB熱傳導路徑,為熱管理提供了低成本、高效率的解決方案。本文從熱設計原理、仿真方法到工程實踐,系統(tǒng)闡述這兩項技術在車載激光雷達中的應用。

  • 車規(guī)級壓力傳感器設計,-40℃~150℃寬溫域下的高精度信號調(diào)理電路

    車規(guī)級壓力傳感器作為感知系統(tǒng)的核心組件,其性能直接決定發(fā)動機管理、剎車控制、胎壓監(jiān)測等關鍵系統(tǒng)的可靠性。尤其在-40℃~150℃寬溫域環(huán)境下,傳感器需同時克服溫度漂移、材料形變、電磁干擾等多重挑戰(zhàn),而高精度信號調(diào)理電路正是破解這些難題的技術鑰匙。本文從設計原理、關鍵技術、工程實踐三個維度,系統(tǒng)闡述車規(guī)級壓力傳感器在極端溫度下的信號調(diào)理實現(xiàn)路徑。

  • L4 自動駕駛:激光雷達是必需,還是純視覺足以勝任?

    在自動駕駛技術的發(fā)展歷程中,L4 級自動駕駛代表著高度自動化的重要階段,其要求車輛在特定場景下能夠完全自主地應對各種復雜路況,無需人類駕駛員的干預。實現(xiàn)這一目標的關鍵在于精準且全面的環(huán)境感知能力,而這也引發(fā)了業(yè)內(nèi)關于傳感器方案的激烈討論:L4 自動駕駛是否必須依賴激光雷達,還是純視覺方案就足以勝任?

  • 自動駕駛加激光雷達:成本增加還是算力降低?

    在自動駕駛技術的發(fā)展歷程中,激光雷達(LiDAR)宛如一顆備受矚目的新星,其獨特的技術特性使其成為追求高安全性、高可靠性自動駕駛方案的首選。然而,這顆新星并非毫無爭議,“價格昂貴、結構復雜、算法難度高” 等標簽,也讓一些以成本為導向的行業(yè)參與者對其持有保留態(tài)度。于是,一個關鍵問題擺在了我們面前:在自動駕駛系統(tǒng)中加入激光雷達,究竟是增加了成本,還是降低了算力需求?

  • 從原理到落地:純跟蹤算法如何讓自動駕駛車 “走直線”?

    在自動駕駛的 “駕駛技能” 里,橫向控制算法就像司機的雙手 —— 它決定車輛能否精準沿著規(guī)劃好的路線行駛。而在眾多橫向控制算法中,純跟蹤算法(PurePursuit)憑借 “簡單好用” 的特質(zhì),成為低速場景(比如園區(qū)物流車、自動泊車)的首選方案。人類開車時,從不會死盯著車頭,而是會看向前方幾十米的目標點,然后自然轉動方向盤對準它。純跟蹤算法的核心邏輯,就是把這個過程 “數(shù)學化”。

  • 常用串聯(lián)pi和并聯(lián)pi的區(qū)別

    串聯(lián)Pi網(wǎng)絡和并聯(lián)Pi網(wǎng)絡是電路中常見的兩種濾波網(wǎng)絡配置,它們在濾波特性和應用方面有一些區(qū)別。

  • 汽車電子電源設計:48V啟動停止系統(tǒng)的EMC整改實戰(zhàn)

    在汽車電氣化浪潮中,48V啟動停止系統(tǒng)憑借其節(jié)能增效優(yōu)勢迅速普及。然而,該系統(tǒng)在復雜電磁環(huán)境下的電磁兼容性(EMC)問題,已成為制約產(chǎn)品量產(chǎn)的關鍵瓶頸。本文結合某車型48V電源模塊的整改案例,系統(tǒng)闡述EMC問題診斷與優(yōu)化的技術路徑。

  • 下一代汽車電子設計中的安全考量

    隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的飛速發(fā)展,下一代汽車電子設計正面臨著前所未有的安全挑戰(zhàn)?,F(xiàn)代汽車已從單純的機械交通工具轉變?yōu)楦叨葟碗s的移動計算平臺,電子系統(tǒng)在汽車中的比重不斷增加,功能日益強大。這一變革在提升駕駛體驗和汽車性能的同時,也使得汽車電子系統(tǒng)面臨諸多安全風險,如何確保汽車電子系統(tǒng)的安全性,成為了汽車行業(yè)發(fā)展的關鍵問題。

  • 新能源汽車充電系統(tǒng)的EMC標準演進,從GBT 18487到ChaoJi標準的兼容性測試方案

    新能源汽車產(chǎn)業(yè)向高功率、智能化加速演進中,電磁兼容性(EMC)標準已成為保障充電系統(tǒng)安全與互聯(lián)互通的核心基石。從早期以GB/T 18487為代表的通用標準體系,到如今以ChaoJi技術為載體的下一代標準,中國主導的充電系統(tǒng)EMC標準不僅實現(xiàn)了對國際標準的兼容超越,更通過分層設計、動態(tài)測試等創(chuàng)新方法,構建起覆蓋全場景的電磁安全防護網(wǎng)。

  • 提升混動與電動汽車效率及可靠性的柵極驅動器 IC

    在全球倡導節(jié)能減排與可持續(xù)發(fā)展的大背景下,混合動力和電動汽車(HEV 和 EV)憑借其高效、低排放的優(yōu)勢,逐漸成為汽車行業(yè)發(fā)展的主流方向。然而,要進一步提升這類車輛的性能,關鍵在于優(yōu)化其電力系統(tǒng),其中柵極驅動器 IC 發(fā)揮著舉足輕重的作用。

  • 電池管理系統(tǒng):電動汽車普及的關鍵技術瓶頸

    在全球倡導環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展的大背景下,電動汽車憑借其零尾氣排放、低噪音等優(yōu)勢,成為了汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級的重要方向。然而,電動汽車的普及并非一帆風順,諸多技術難題橫亙在前,其中電池管理系統(tǒng)(Battery Management System,BMS)已成為制約電動汽車廣泛應用的一大關鍵技術瓶頸。

  • 混合動力汽車(HEV、PHEV)與電動汽車(BEV)逐漸成為市場新寵

    在全球倡導環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展的大背景下,汽車行業(yè)正經(jīng)歷著一場深刻變革,混合動力汽車(HEV、PHEV)與電動汽車(BEV)逐漸成為市場新寵。這一轉變不僅改寫了汽車動力系統(tǒng)的格局,更為鋰電池市場帶來了前所未有的發(fā)展契機,鋰電池市場規(guī)模急劇擴張,技術迭代加速,成為能源與交通領域的焦點。

  • 電動化與智能化已成為不可逆轉的發(fā)展潮流

    在當今汽車行業(yè),電動化與智能化已成為不可逆轉的發(fā)展潮流。在這一趨勢的推動下,汽車電機作為車輛運行和各類功能控制的核心部件,其重要性日益凸顯。而磁傳感器,作為能夠精準感知磁場變化并將其轉化為電信號的關鍵元件,在汽車電機領域正迎來前所未有的發(fā)展機遇,市場呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。

  • 自動駕駛汽車如何正確進行道路識別?

    隨著科技的飛速發(fā)展,自動駕駛汽車逐漸從科幻走向現(xiàn)實,成為未來交通的重要發(fā)展方向。在自動駕駛汽車的諸多關鍵技術中,道路識別是確保車輛安全、高效行駛的基礎。正確識別道路環(huán)境,能使車輛做出合理的行駛決策,避免碰撞事故,提高交通效率。那么,自動駕駛汽車究竟是如何實現(xiàn)精準的道路識別的呢?這涉及到多個關鍵技術領域的協(xié)同工作。

  • 穩(wěn)壓電源:汽車模塊與智能自動化的電力基石

    在汽車行業(yè)向智能化、自動化飛速邁進的當下,汽車電子系統(tǒng)變得愈發(fā)復雜且精密。從先進的駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)到高度集成的車身控制模塊,從智能座艙的各類信息娛樂設備到自動化的動力系統(tǒng)管理,每一個汽車模塊的高效、穩(wěn)定運行,都離不開可靠的電源供應。穩(wěn)壓電源,作為保障汽車電子設備穩(wěn)定工作的關鍵部件,其重要性不言而喻,已成為推動汽車智能自動化發(fā)展的核心要素之一。

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