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電動汽車充電類型和常見拓撲
隨著全球電氣化和脫碳趨勢的持續(xù)發(fā)展,電動汽車(EV)的需求預(yù)計也將以10%的復(fù)合年增長率(CAGR)增長。到2025年底,預(yù)計將有近5000萬輛電動汽車上路,這將迫切需要更多的充電樁和更快的電動汽車充電速度。本文將向您介紹電動汽車充電的類型和常見拓撲,以及Wolfspeed提供的相關(guān)解決方案。如需深入...
2024-08-01
電動汽車 充電 拓撲
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電動汽車和混動汽車DC-DC轉(zhuǎn)換器的創(chuàng)新設(shè)計與測試方法
DC-DC 轉(zhuǎn)換器是汽車的重要組成部分,它可以通過電壓轉(zhuǎn)換為各種車載系統(tǒng)供電,例如日益復(fù)雜的車載信息娛樂系統(tǒng)、使用高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)實現(xiàn)的增強安全功能等。
2024-07-30
電動汽車 混動汽車 DC-DC轉(zhuǎn)換器
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電子技術(shù)引領(lǐng)汽車智能新浪潮,盡在AUTO TECH 2025廣州國際汽車電子技術(shù)盛會
電子技術(shù)引領(lǐng)汽車智能新浪潮,盡在AUTO TECH 2025廣州國際汽車電子技術(shù)盛會
2024-07-29
2025廣州國際汽車電子技術(shù)
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使用數(shù)字孿生實現(xiàn)電池管理系統(tǒng) (BMS) 測試自動化
電池管理系統(tǒng) (BMS) 監(jiān)控和控制電動飛機和電動汽車等車輛中的電池。它需要在正常和極端條件下進行嚴格測試,以證明其質(zhì)量和完整性。使用模擬電池進行測試非常有益,因為可以快速、反復(fù)地安全地測試各種條件,而不會冒著寶貴硬件的風(fēng)險。這種硬件在環(huán)測試簡化了質(zhì)量保證并跟上了創(chuàng)新的步伐。
2024-07-23
數(shù)字孿生 電池管理系統(tǒng) 測試自動化
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借助電源完整性測試提高人工智能數(shù)據(jù)中心的能效
數(shù)據(jù)中心正在部署基于人工智能 (AI) 的技術(shù),處理器密集型服務(wù)器正在推動能源需求的增長,下表說明了這種發(fā)展趨勢所帶來的巨大影響。國際能源署 (IEA) 預(yù)測,到 2030 年,數(shù)據(jù)中心的耗電量將占全球耗電量的 7%,相當于印度全國的耗電量。
2024-07-19
電源 人工智能 數(shù)據(jù)中心
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直流快速電動汽車充電器的設(shè)計技巧與解決方案
便捷高效的充電對于所有電池供電的電動汽車(BEV)的成功至關(guān)重要,可用充電的地方越多,充電速度越快,消費者就越有可能購買純電動汽車而不是化石燃料汽車。本文將為您介紹25 kW直流快速電動汽車充電器的設(shè)計技巧,以及由安森美(onsemi)所推出的相關(guān)解決方案。
2024-07-17
電動汽車 充電器
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RF ADC為什么有如此多電源軌和電源域?
為了解電源域和電源的增長情況,我們需要追溯ADC的歷史脈絡(luò)。早期ADC采樣速度很慢,大約在數(shù)十MHz內(nèi),而數(shù)字內(nèi)容很少,幾乎不存在。電路的數(shù)字部分主要涉及如何將數(shù)據(jù)傳輸?shù)綌?shù)字接收邏輯——專用集成電路 (ASIC) 或現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA)。用于制造這些電路的工藝節(jié)點幾何尺寸較大,約在180 nm或更...
2024-07-09
RF ADC 電源軌 電源域
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電動汽車充電的熱管理解決方案
隨著道路上出現(xiàn)越來越多的電動汽車,充電站的建設(shè)正在如火如荼的進行中,更快的充電速度也成為充電站的發(fā)展重點,功能良好且高效的充電器對于積極建設(shè)中的充電基礎(chǔ)設(shè)施至關(guān)重要,但更快的充電速度,也將產(chǎn)生更高的熱量,這對充電過程的安全性帶來了挑戰(zhàn)。在本文中,將可了解到更多關(guān)于電動汽車充電...
2024-07-09
電動汽車 熱管理 充電
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碳化硅模塊助力更可靠更高效的換電站快充電路設(shè)計
在電動車發(fā)展的過程當中,充電和換電是兩個同時存在的方案。車載充電OBC可以通過兩相或三相電給汽車充電,但其無法滿足快充的需求。現(xiàn)在充電樁發(fā)展迅速,已經(jīng)有600kW的超充出現(xiàn),充電速度越來越逼近換電速度,但對電網(wǎng)壓力很大,還需要時間普及。
2024-07-08
碳化硅模塊 換電站 快充電路設(shè)計
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