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時監(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鍵瓶頸。本文從隔離電路設計與EMC防護技術出發(fā),解析高壓電池包傳感器設計的核心挑戰(zhàn)與創(chuàng)新方案。
在智能交通系統(tǒng)的演進中,車路協(xié)同(V2X)技術通過車輛與道路基礎設施的實時信息交互,構建起覆蓋“車-路-云-人”的立體化感知網絡。作為這一網絡的核心感知節(jié)點,激光雷達憑借其毫米級測距精度與全天候環(huán)境適應性,成為突破傳統(tǒng)傳感器性能瓶頸的關鍵。然而,要實現(xiàn)激光雷達與V2X系統(tǒng)的深度協(xié)同,必須攻克多傳感器時空同步這一核心難題——即通過統(tǒng)一的時間基準與空間坐標系,將分散的感知數(shù)據(jù)融合為具有時空一致性的三維環(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,通過實時監(jiān)測胎壓與溫度數(shù)據(jù),構建起全天候的輪胎健康監(jiān)護網絡。其算法設計需兼顧低功耗運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,同時實現(xiàn)毫秒級壓力追蹤與爆胎風險預測。本文從算法架構、低功耗喚醒機制及異常壓力識別策略三方面展開技術解析。
在智能電動汽車賽道上,激光雷達作為自動駕駛系統(tǒng)的核心傳感器,其技術演進與自動駕駛等級提升密切相關。小米汽車通過“激光雷達+視覺融合”的技術路線,以禾賽AT128激光雷達為硬件基石,結合BEV+Transformer+占用網絡算法,構建了從L2+輔助駕駛到L4級自動駕駛的漸進式技術布局。這一路線既體現(xiàn)了對技術可行性的務實考量,也展現(xiàn)了小米在智能駕駛領域的戰(zhàn)略野心。
自 20 世紀 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)代電子設備和電動汽車的主流電源。然而,隨著全球對清潔能源需求的急劇增長,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?這需要我們從多個維度進行深入剖析。
在自動駕駛技術向L3級演進的關鍵階段,傳感器冗余設計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實現(xiàn)毫秒級故障切換,確??刂茩酂o縫轉移至備用系統(tǒng)。激光雷達與視覺傳感器的融合架構,通過硬件冗余與算法協(xié)同,構建起雙保險安全機制,成為當前主流技術路線。
電機作為一個用電設備,供電的保證是保證其正常運行的一個主要指標,過度的欠壓會造成電機的失速,電流的過大,長期的欠壓會導致電機和輸電線路長時間工作在過載狀態(tài)下。
單相橋式整流電路?是一種利用四個二極管將交流電轉換為直流電的電路。其工作原理基于二極管的單向導電性,通過交替導通和截止來實現(xiàn)整流功能。
根據(jù)工況精確控制噴油量,提升燃燒效率。??3?點火系統(tǒng)管理?:優(yōu)化點火時機以降低排放并提高動力輸出。
隨著汽車產業(yè)向智能化、電動化、個性化方向演進,傳統(tǒng)剛性傳感器已難以滿足復雜曲面內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,正成為汽車內飾創(chuàng)新的核心技術之一。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)的實時監(jiān)測與防護能力。氫氣易燃易爆的特性要求傳感器必須具備高精度、快速響應及防爆設計,而壓力與溫度傳感器的穩(wěn)定性則關乎系統(tǒng)運行的可靠性。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鍵技術指標與防爆設計要點。
傳感器數(shù)據(jù)總線作為連接感知層與計算層的核心通道,其帶寬效率直接影響自動駕駛系統(tǒng)的實時性與可靠性。傳統(tǒng)CAN總線因帶寬限制(1Mbps)已難以滿足L3級以上自動駕駛對高清攝像頭、激光雷達等高帶寬傳感器的數(shù)據(jù)傳輸需求,而CAN FD(Flexible Data Rate)與車載以太網的融合應用,為域控制器中的總線設計提供了全新解決方案。本文從協(xié)議特性、優(yōu)化策略及工程實踐三個維度,解析兩者在帶寬優(yōu)化中的協(xié)同機制。
汽車電子系統(tǒng)向智能化、網聯(lián)化加速演進,傳感器軟件升級(Software Over-The-Air, SOTA)已成為提升車輛功能安全、優(yōu)化性能并延長生命周期的關鍵技術。與傳統(tǒng)硬件升級不同,SOTA通過無線通信技術實現(xiàn)固件(Firmware)的遠程更新,但這一過程需滿足ASPICE(Automotive SPICE)流程對軟件質量、功能安全及可追溯性的嚴苛要求。本文從ASPICE框架出發(fā),解析傳感器固件更新與回滾機制的設計邏輯與技術實現(xiàn)。
汽車電子向智能化、網聯(lián)化加速演進,車規(guī)級M2M(Machine-to-Machine)模塊作為連接車輛與云端的核心組件,其設計需同時滿足AEC-Q100標準對可靠性、功能安全及電磁兼容性(EMC)的嚴苛要求。本文從EMC防護與熱管理兩大維度,解析車規(guī)級M2M模塊的設計邏輯與技術突破。