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對于緊急呼叫系統(tǒng),磷酸鐵鋰和鋰離子電池哪個效果更佳?
歐洲議會的eCall監(jiān)管法律于2015年通過,并于2018年4月生效,要求在歐洲市場上發(fā)布的所有汽車都必須配備eCall。由于eCall系統(tǒng)的特點(diǎn),使得系統(tǒng)獨(dú)立、可靠和免維護(hù),且讓其自有電池獨(dú)立于汽車電池很重要。電池必須有足夠的能量進(jìn)行10分鐘的通話,在初始通話后保持在蜂窩網(wǎng)絡(luò)上連接60分鐘,并可隨時操作。
2021-06-03
緊急呼叫系統(tǒng) 磷酸鐵鋰 鋰離子電池
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為外部照明應(yīng)用選擇運(yùn)算放大器時要考慮的關(guān)鍵參數(shù)
在我們深度探討運(yùn)算放大器之前,讓我們總結(jié)一下LED照明的工作原理。 LED的電流是照明系統(tǒng)的主要考慮因素,因?yàn)樗刂乒獾牧炼群蛷?qiáng)度。LED實(shí)際上在200Hz以上脈沖調(diào)制光,在此范圍人眼最終達(dá)到平衡。
2021-06-03
外部照明 運(yùn)算放大器 關(guān)鍵參數(shù)
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靠在一起色環(huán)電感之間的互感量
對于很靠近的兩個色環(huán)電感之間的互感進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測量。發(fā)現(xiàn)了大體他們之間的互感系數(shù)在0.3左右。但令人感到奇怪的是,無論兩個色環(huán)電感相互的極性如何,互感總是正的。具體現(xiàn)象見博文內(nèi)容,但其中的道理何在呢?
2021-06-03
色環(huán)電感 互感量
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電磁干擾的標(biāo)準(zhǔn)、成因和緩解技術(shù)
工業(yè)、汽車與個人計算應(yīng)用中的電子系統(tǒng)愈發(fā)密集且互相連接。為了改善這類系統(tǒng)的尺寸和功能,因此在封裝各種不同電路時皆采取近封裝距離。有鑒于前述限制,降低電磁干擾(EMI)影響也逐漸成為重要的系統(tǒng)設(shè)計考慮。
2021-06-03
EMI 標(biāo)準(zhǔn) 成因 緩解技術(shù)
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汽車前端設(shè)計挑戰(zhàn)—對駕駛員的主動保護(hù)
你很有可能在啟動汽車時有著類似的經(jīng)歷,那就是只聽到咔噠聲,而不是發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)動的聲音。這是由電池沒電造成的,雖然電池沒電的原因會有很多,不過在大多數(shù)情況下,都是人為錯誤造成的(是不是車內(nèi)照明燈一宿沒關(guān)?)人為錯誤還會在用搭線的方式啟動汽車時發(fā)生。
2021-06-02
汽車 前端設(shè)計 駕駛員 保護(hù)
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全面開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型之旅
鐵路是可持續(xù)交通運(yùn)輸系統(tǒng)的支柱。在全球范圍內(nèi),這種依靠鋼輪在鋼軌滾動的運(yùn)輸方式歷史悠久。鐵路交通具有安全、可靠的特點(diǎn),一直是人員和貨物輸送的主要方式。
2021-06-02
數(shù)字化 車載WiFi 鐵路運(yùn)輸
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一個針對eCall系統(tǒng)的完整低壓后備電池解決方案
緊急呼叫 (eCall) 系統(tǒng)是一個更新的電子子系統(tǒng);你將在未來的幾年越來越多的見到它的身影。汽車安全標(biāo)準(zhǔn)的不斷增長已經(jīng)使很多政府調(diào)查對eCall系統(tǒng)的需要程度。在2018年,歐盟將要求在所有新出廠的車輛上安裝一個eCall設(shè)備。eCall系統(tǒng)將在出現(xiàn)嚴(yán)重交通事故時自動與緊急情況聯(lián)系人取得聯(lián)系,并且將氣...
2021-06-02
eCall系統(tǒng) 低壓后備電池 解決方案
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機(jī)器視覺如何賦能鋰離子電池的未來
在未來幾十年,要過渡到綠色能源就必須相應(yīng)地增加電池的產(chǎn)量并提高其創(chuàng)新性。鋰離子電池將在不遠(yuǎn)的將來成為綠色能源革命的主力軍,為幾乎所有東西儲存能量,涵蓋從電動汽車到飛機(jī),再到家庭和商業(yè)建筑。
2021-06-02
機(jī)器視覺 鋰離子電池
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電動車輛的電池管理系統(tǒng)和使用壽命
在世界各地縱橫交錯的高速公路上,正在發(fā)生一場變革 —— 百年來使用化石燃料的汽車正轉(zhuǎn)變?yōu)榍鍧崱⒏咝У碾妱榆囕v (EV)。未來十年,EV 市場預(yù)計將增長 10 倍,而為了給數(shù)以百萬計的電動車輛提供動力,監(jiān)控、管理和維護(hù)高性能電池的需求也將日益增長。
2021-06-02
電動車輛 電池管理系統(tǒng) 使用壽命
- 線繞電阻在電力電子與工業(yè)控制中的關(guān)鍵作用
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