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设计高效电动车快速直流充电桩方案,您需要这样一份文档!
汽车市场正在经历一场变革,随着电动汽车(EV)采用率的迅速增加,销售预测数据也在不断上调。电动汽车虽然只占整个市场的一小部分,但据预测,2025年售出的电动汽车将达到1000万辆,到2050年,所有售出的汽车中超过50%是电动汽车。
2023-03-29
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广汽、比亚迪、丰田、本田等都来参与,AUTO TECH 2023 华南展今年有哪些亮点?
汽车无疑是当下最火热的赛道之一,根据中国汽车工业协会最新统计,2022年我国汽车销售2686.4万辆,同比增长2.1%,实现连续三年增长态势。新能源汽车销量达到688.7万辆,同比分别增长93.4%,渗透率达到25.6%。其中纯电动汽车销量536.5万辆,同比增长81.6%;插电式混动汽车销量151.8万辆,同比增长150%。
2023-03-27
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用于快速充电站的AC/DC转换器概述
电动汽车构成了未来实现可持续交通部门的有前途技术的主要部分。AC/DC 转换器是扩展和改进 EV 功能的骨干组件。本文概述了 AC/DC 转换器、充电站类型、传统两电平 (2L) AC/DC 转换器面临的问题以及使用多电平转换器 (MLC) 的重要性。
2023-03-16
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电动汽车快充很爽,背后的电路?;ぜ际蹩刹患虻?!
汽车电气化时代已经到来,随之带来了一波创新技术的进步。然而,在采用这些技术时,安全是最需要考虑的因素之一。当今,电动汽车市场的需求和发展趋向于减少充电时间、增加行驶里程,以及质量更好的新型电动汽车。然而,减少充电时间就必须采用更高的系统电压,增加里程将导致更高的工作电流。这些都对电动汽车在电路?;ど杓品矫嫣岢隽烁咭螅枰邢缚悸?。
2023-03-15
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基于 AMR 的电流感应助力下一代电动汽车充电
扩大和升级电动汽车 (EV) 和其他动力移动应用的充电基础设施对于提高社会接受度至关重要。实施强大、有效的 EV 充电系统是解决范围焦虑和充电速度等问题的方法。市场机会正在增长,预计到 2025 年电动汽车充电装置将超过 900 万台。本文探讨了基于 AMR 的电流传感如何使电动汽车和相关充电基础设施受益。
2023-03-15
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直流支撑铝电解电容器在车载充电器中的应用
电动汽车(EV)市场的持续增长带动了车载充电器 (OBC) 的需求的快速发展。OBC不仅支持直流充电桩快速充电,还支持使用交流电源在合理的时间内充电。这种系统目前的功率可达22kW,工作电压可达800V。OBC的功能是按照电池管理系统的要求,将外部交流电压转换为特定的直流电压。这种方法能节约电池并实现快速充电过程。尤其是在快速直流充电基础设施尚不够健全的偏远地区,OBC能有效提高人们对电动汽车的购买欲。
2023-03-09
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交流电器在逆变器供电时,还靠谱吗?
在“2030碳达峰、2060碳中和”大背景下,传统电网正在发生重大的变革——从传统的火电、水电、核电等大型电站集中发电,逐渐向风电、光伏等绿色能源转变;光伏屋顶、储能系统、电动汽车等分布式能源也是风生水起。这样,交流供电方式呈现出了多元化,越来越多逆变电源为传统的交流电器供电。
2023-03-09
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汽车朝向电子化发展带来庞大的商机
传统的汽车产业已经逐渐朝向电子化、电气化发展,除了各式各样的电动汽车之外(混合动力与纯电动车),就算是燃油车也在车身内部与外观上使用越来越多的电子零组件。本文将为您介绍汽车电子化、电气化的发展方向,以及由ST(意法半导体)所推出相关产品的功能特性。
2023-03-09
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如何为汽车和工业电源转换器实施稳健的小型 EMI 控制解决方案
确保设备和用户的安全对设计人员来说至关重要,而电容器则发挥着关键作用。在诸如电动汽车 (EV) 充电器、变频器 (VFD) 的电磁干扰 (EMI) 过滤器、LED 驱动器等系统中,以及诸如电容式电源和电源转换器等高能量密度应用中,元器件尺寸、重量和可靠性同样具有举足轻重的作用。
2023-03-08
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电池管理系统创新如何提高电动汽车采用率
要在未来实现全电动化,需要进行电动动力总成系统创新,其中包括BMS、车载充电器和直流/直流转换器以及牵引逆变器。这些系统的核心是使电气化成为可能的半导体元件。
2023-03-07
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安森美的碳化硅技术将整合到宝马集团的下一代电动汽车中
领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克上市代号:ON)宣布与宝马集团(BMW)签署长期供货协议(LTSA),将安森美的EliteSiC技术用于这家德国高端汽车制造商的400 V直流母线电动动力传动系统。安森美最新的EliteSiC 750 V M3芯片被集成到一个全桥功率模块中,可提供几百千瓦的功率。
2023-03-07
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用于 GaN HEMT 的超快分立式短路?;?/a>
当今的行业需要紧凑且速度更快的电子电路,这些电路可以在高性能计算机、电动汽车、数据中心和高功率电机驱动等高功率应用中实施。实现这一壮举的方法是提高电子设备的功率密度。硅基MOSFET具有较低的开关速度和热效率;因此,如果不增加尺寸并因此影响功率密度,它们就不能用于高功率应用。这就是基于氮化镓 (GaN) 的高电子迁移率晶体管 (HEMT) 用于制造高功率密度电子产品的地方,适用于各行各业的不同应用。
2023-03-07
- 告别繁琐!一台设备整合函数发生器与电源,测试效率飙升
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