【2024动力圆柱未来】大圆柱4680电池技术大比拼!

锂电联盟会长 2024-01-09 12:13

点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!

“ 4680大圆柱电池,什么是直径46mm?”




01 锂电池三种封装形式各有优劣势


目前,锂电池封装形式技术路线主要包括圆柱、方形、软包三种形式。

  • 方形:通常采用卷绕或者叠片工艺进行裸电芯的制作,以方形的铝壳或者钢壳作为封装材料。方形电池有成组效率高、单体容量大、结构简单的优点,但其一致性较低、散热难度大。


  • 软包:软包动力电池采用铝塑膜作为外壳,通常采用叠片工艺进行裸电芯的制作。软包电池有单体能量密度高、电化学性能良好、安全性高、设计灵活等优点,但其产品一致性要求更高、成组效率相对较低、成本相对较高。


  • 圆柱:圆柱电池通常采用圆柱形的钢壳进行封装,裸电芯制作采用卷绕工艺。圆柱电池具有一致性好、生产效率高、系统层面散热能力强,尺寸升级后可一定程度上改善其原本的单体能量密度低、模组所需电芯多及其导致的寿命差、管理复杂等问题。但总的来说,其能量密度较低、产品的成组效率较低仍然是较为明显的劣势


表1 锂电池三种封装形式特点对比



02 为什么选择4680大圆柱


圆柱电池向大直径发展,能量密度得到提升:特斯拉21700电池较 18650 电池实现了单体能量50%的提升;4680电池较21700电池能量提升了5倍,功率提升了6倍,续航对应提升16%。随着电池尺寸的增大,电池不贡献能量密度的结构件等重量或体积占比会减小,从而电池的能量密度可以得到提升。此外,单体电池尺寸和容量提升后,整体电池包的空间利用率和成组效率得到相应提升,从而带来电池包的能量密度提升以及成本的下降(4680 电池相比于21700 电池单KWh 成本降低 14%)。



46mm 外径是兼顾续航和经济性的设计方案:在动力领域,圆柱电池尺寸增大虽然能够提升能量密度、减少整车使用的电芯节数,降低电池管理系统的管理难度,然而也会带来性能和其他方面的问题。随着外径的增大,电池不贡献容量的部件占比会减少,生产效率会得到提升,因此成本会随之降低。当外径增加到46mm后,整车的续航开始下降,同时降本的边际效益也逐步趋缓,因此综合考虑电池的整体性能和经济性两方面,46mm外径是当前技术水平下的最优解。大圆柱电池的高度尺寸则主要是与整车厂的底盘和电池包设计有关,目前主流的高度尺寸为80/95mm。其中,80mm高度设计以特斯拉为代表,而95mm高度设计以宝马为代表。


“ 4680大圆柱带来全新电池概念,在采用无极耳、硅碳负极等新材料与新技术下,其电芯能量提升 5 倍,输出功率提升 6 倍”  



03  4680引入全新电池概念


据高工锂电,2023年 国内动力电池中方形、圆柱、软包出货量分别为 133.6、4.9、 4.2GWh,占比分别为 93.6%、3.4%、2.9%。


  • 方形电池:成组效率突出、高膨胀化学体系(如硅碳负极、天然石墨)方面不如圆柱;

  • 软包电池:在安全性、循环寿命及充放电倍率等方面好、一致性不佳,容易发生漏液。

  • 圆柱电池:工艺成熟、PACK 成本低,电池良率及电池组一致性高,且电池组散热面积大。


图1 传统方形、圆柱型、软包电池性能比较


特斯拉在超级电池日上发布第三代 4680 电芯。46mm 是在遍历所有关键指标,发现成本最小的电池外径。4680 在采用无极耳、硅碳负极等新材料与新技术下,能量提升 5 倍,输出功率提升 6 倍;同时可以让电动车续航提升 54%,每千瓦时电池价格下降 56%,生产成本降低 69%。


图2 46mm是性能和成本权衡下的最优选择


4680 的出现重新定义圆柱电池,将带动正极材料、负极材料、封装技术以及结构件等领域的全面突破,带动全产业链技术革新。



04  4680无极耳技术


极耳的作用是将电子从正负极的极片中引导出来,即电池正负极在充放电时的接触点。极耳分为三种材料:电池的正极使用铝(Al)材料、负极使用镍(Ni)材料和铜镀镍(Ni-Cu)材料。


图3 极耳的作用是将电芯从正负极引导出来


电子在电池内部运动过程中,需横穿整个电芯,到达极耳,因此随电池尺寸增加,路径变长,电阻增大。在大电流充电条件下,极片会产生大量热量。特斯拉经过测算,随电池尺寸增加,传统极耳电池的快充时间将明显增长。


图4 电子需要穿过电池,流向极耳



特斯拉 4680 推出无极耳技术(全极耳技术)。通过在电极端镀上导电材料,使正负极集流体可以直接与盖板、壳体连接,实现电流在电极集流体、盖板、壳体之间传导,大大减少了电子的传输路径。


图5 新型无极耳技术,减少电极组件


无极耳优势 1:减小电阻。根据公式:𝑅 = 𝜌*(L/A),电路的电阻与材料的长度成正比,与横截面积呈反比。因此,无极耳技术下的电池内阻横截面积增大,电流传导面积增大,电流传导距离缩短,可降低内阻近 10 倍。


注:传统 18650 电池卷绕长度是 800mm,极耳从集流体上把电导出来长度为 800mm,相当于电流传导距离为 800mm,电阻约 20mΩ;4680 全极耳电池把整个集流体作为极耳,电流从沿极耳到集流盘的横向传输变为集流体纵向传输,整个导电距离由 800~1000mm 变成了 80mm(约电池高度),电阻降至 2mΩ,电阻减小了近 10 倍。


图6 全极耳技术减少传导距离




无极耳优势 2:解决散热问题。根据公式𝑃 =( 𝐼^2)*𝑅,欧姆热可显著减小。根据实验数据,当电池在 1C 强度下放电 60 秒,单极耳电池的放热量接近 6000J,全极耳电池总放热量约 4200J,放热量减少了 30%。


无极耳优势 3:降低电池成本。在去除极耳后,电池柱体的绕制和涂料流程都得到了简化。生产工序简化,每 KWh 成本降低 14%。



05  4680干电极技术


湿法工艺包括混料、涂布、烘干、NMP 回收、辊压的流程。


干法工艺通过将正负极颗粒与聚四氟乙烯混合,使其纤维化,直接将粉末薄膜压制在铝箔或铜箔上,制备电极片,省去了繁琐的涂布、烘干、回收流程。


图7 湿法工艺与干法工艺流程


干法工艺的优势主要包括:

  • 增效降本:干法电极制备流程简化,生产速度提升至原本的 7 倍。也避免了涂布、回收过程所需的复杂设备成本。


  • 能量密度提升:干电极具备更高的压实密度,且负极材料融合好,便于负极补锂。目前,干电极能量密度超过 300Wh/kg,提升了 5%,远期有望达 500Wh/kg。 


  • 适配高镍、掺硅电池体系:动力电池逐渐向高镍掺硅发展,干电极可以减少湿度对高镍正极的影响,对硅基负极的膨胀也有更强承受力。


  • 延长使用寿命:由于避免了粘结剂的使用,电池使用寿命明显延长。



06 大圆柱大势所趋,46800全方位领先 21700


(1)4680 大容量,高能量密度 

  • 重量/体积:21700 圆柱重量68.64g、体积 24.25cc;4680 大圆柱重量352.44g,体积 132.95cc。

  • 电池能量:21700 圆柱电池能量约 18.12 Wh,4680 圆柱电池能量约为 100Wh。 

  • 能量密度:21700 重量能量密度与体积能量密度 263.93 Wh/kg 和 747.05 Wh/L,4680 大圆柱能量重量密度与能量体积密度分别为 282.36 Wh/kg 和 752.15 Wh/L。


图8 2170 与 4680 性能对比(单电芯)


(2)4680 大圆柱可有效降低BMS管理难度 

圆柱电池的使用瓶颈主要为精确的BMS系统。以 ModelY 高续航为例,一辆 ModelY 需要 21700 圆柱电池约 4416 颗,4680 大圆柱电池的单电芯带电量约为 100 Wh,同样的一辆 ModelY 需要的大圆柱电芯数量为800 颗,4680 大圆柱电池大幅减少电池数量,降低 BMS 管理难度。


(3)4680 显著降低整车成本 

特斯拉 4680 电池从多个方面降低单 KWh 电池成本:电芯设计、电芯生产、正负极材料、整车制造等。按照特斯拉的目标,汽车层面将实现 54%续航里程的提升,电池单 KWh 成本减少 56%,投资成本层面,每 GWh 可以实现减少投资69%。



07 其他企业先后跟进布局大圆柱


宝马宣布将从 2025 年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯,且向宁德时代和亿纬锂能授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。远景动力将从 2026 年起为宝马新一代车型提供圆柱电池。


蔚来计划在合肥建设第一座电池工厂,生产类似于特斯拉的大圆柱电池,规划产能 40GWh,可用于 40 万辆电动车。


松下于 2021 年 10 月开发 4680 大圆柱电池,随后在日本歌山工厂投资800 亿日元建造两条 4680 新生产线,产能约为 10GWh,预计可供 15 万辆新能源车使用。 


LG 新能源于 2022 年 6 月宣布在韩国忠州工厂新设 4680 电池生产线,为特斯拉供货,产能预计达 9GWh,正式投产时间为 2023 年下半年。

三星 SDI 已在韩国天安建立了一条 4680 电池测试产线,若测试顺利,计划明年在马来西亚建设 4680 电池量产线,规划产能 8-12GWh,为特斯拉供货。


亿纬锂能规划 61GWh+的大圆柱产能。22 年 3 月,其宣布将在匈牙利建圆柱电池工厂,为宝马供应圆柱电池;8 月,首件搭载 46 系列大圆柱电池的系统产品成功下线。预计 23 年形成 20GWh,客户包括宝马和大运。截至 23 年 11 月,公司已取得未来 5 年合计 486GWh 的 46 系列大圆柱订单。


比克于 23 年 1 月 28 日宣布与江苏省常州市签订战略合作协议,将斥资 130 亿元在常州建设其大圆柱电池产线,建成后产能将达到 30GWh。车端,除特斯拉、宝马、蔚来外,保时捷、奔驰、大众、美国造车新势力Lucid 和 Rivian、小鹏、一汽、江淮、东风岚图等一众乘用车企也相继将目光投向大圆柱电池。其中,保时捷曾透露更倾向于选择圆柱电池;大众将考虑从 2025年开始使用圆柱电池;江淮和比克联合开发包括 4680 型号的圆柱电池及电池组。


“ 4680大圆柱电池:与哪些技术更搭配?”




08 巨头推动大圆柱电池大规模量产


圆柱电池自商业化之初,直径经历了 18mm、21mm的设计。2020 年 9 月特斯拉正式发布 4680 大圆柱电池,宝马、宁德时代、亿纬锂能等企业纷纷布局大圆柱电池,综合考虑电池的整体性能和经济性两方面,46mm 外径是当前技术水平下的最优解。大圆柱电池较普通圆柱电池有能量密度高、功率性好能等优势,较市场主流的方形电池有功率性能好、一致性高、强度高等优势。




预计 2026 年全球大圆柱电池装机量有望达到 381GWh,若以 2026年大圆柱电池均价为 0.5元/Wh来计算,则对应总体市场规模将达到 1905 亿元。



09  4680技术壁垒


硅基负极是发展方向:石墨负极比容量趋于理论值,硅基负极材料在能量密度方面有明显优势,大圆柱电池的极片为受力均匀的圆柱形,在极片发生膨胀时不易受到损伤,因此更兼容硅负极。随着高镍三元材料 NCM811、NCA 及其他配套材料的技术逐渐成熟,硅基负极搭配高镍三元材料的体系成为未来高端锂电池发展趋势。


表1 石墨和硅基负极性能对比


正极主要在高电压和高镍化:根据能量密度 W=qU(容量×电压)的计算公式,容量与电压两者共同决定了材料的能量密度。在动力电池应用领域,NCM 三元材料因其容量大且充电电压由 4.25V 提升至 4.40V可实现能量密度约 10%的提升,有较大潜力而有望在大圆柱电池里面受到广泛应用。


表2 中镍和高镍三元材料性能对比


大圆柱提高技术壁垒预镀镍:由于对耐压强度的要求,大圆柱通常采用钢壳作为封装壳体,而锂电池钢壳的原材料钢带需要进行预镀镍处理来增强耐腐蚀性。当前预镀镍环节主要被新日铁、东洋钢板等日本厂商所垄断,未来随着国内龙头厂商的验证和扩产完成,有望逐步实现国产替代。



锂电池钢壳的原材料主要是钢带,镀镍环节分为预镀镍和后镀镍两种工艺,是为了防止电池正极活性材料对钢壳氧化,增强耐腐蚀性的一种方式。预镀镍工艺是一种在电池壳冲压之前对基础钢材进行镀镍。



相较于后镀镍工艺,预镀镍工艺对高速连续预镀镍的生产设备、电镀液配方、扩散退火温度参数以及钢带平整技术等方面均对生产厂家有着更为严苛要求。


特斯拉4680圆柱电池



一、电池参数


(1)电池为无极耳4680大圆柱电池,相比21700电池容量提升 5 倍;

(2)电化学方面,采用硅负极、高镍无钴正极、干法工艺等全新设计(采用新的材料抑制硅膨胀,用覆膜材料先给硅涂膜);

(3)电池成组设计方面,电芯和底盘集成上进行优化。通过优化,使最终的新型电池续航里程提升 54%,单位成本下降56%,单位产能投资额下降 69%。

(4)模组采用蜂窝式设计,并通过无模组技术,该电池包能量密度可达300Wh/kg。


二、电池结构


无极耳电池的尺寸为46mm*80mm,所以特斯拉把它命名为4680电池。这款电池的直径提高了一倍,电动汽车的电池能量密度能提高5倍,功率输出可以提高6倍,从而使得整车的续航里程可以提升16%。




全新的4860电池采用特斯拉所申请的无极耳专利技术,通过去掉电芯中独立的极耳部分,降低内阻,使电池的热稳定可控性提高。但此前有专家评论称,“无极耳”实质与国内圆柱全极耳电池的设计理念基本一致,仅仅是软、硬连接结构的不同。



三、特斯拉电池生产过程视频


 

四、电池包结构


特斯拉4680包的照片,电池之间的紧密间距估计为1-1.5毫米。沿着包的边缘似乎是环状的柔性乙二醇冷却管,每隔一行就连接到包。






比亚迪 4680圆柱电池技术



比亚迪46系大圆柱电池即将现出真身。


外观




据报道,在电池顶部的小插头(正极端旁边)是一个防爆阀。


主要特点

磷酸铁锂电池

重量能量密度 = 129Wh/kg(测量值为147Wh/kg)

体积能量密度 = 350Wh/L(测量值为370 Wh/L)


参数


项目

规格

说明

型号

BYD FC4680P


额定容量

15 Ah

0.5C充电/0.2C放电

典型容量

15.3 Ah


实际测量容量

15.3 Ah

充电:CCCV 5A to 3.65 V,  0.25 A cutoff;放电:5A 2.8 V

额定电压

3.2V


额定能量

48Wh

实际能量49.2Wh

最高电压

3.65V


截止电压

2.0V


最大连续放电电流

45A


最大充电电流

15A


充电温度区间

oC55oC


放电温度区间

-20 oC60oC


保存温度

-20 oC50oC1


循环寿命

2000次,容量保持率80%

1C充放电,室温

尺寸

46.3 +/-0.25mm x 80.2 +/-0.3mm


重量

0.335kg



项目

规格

说明

型号

BYD FC4680P


额定容量

15 Ah

0.5C充电/0.2C放电

典型容量

15.3 Ah


实际测量容量

15.3 Ah

充电:CCCV 5A to 3.65 V,  0.25 A cutoff;放电:5A 2.8 V

额定电压

3.2V


额定能量

48Wh

实际能量49.2Wh

最高电压

3.65V


截止电压

2.0V


最大连续放电电流

45A


最大充电电流

15A


充电温度区间

oC55oC


放电温度区间

-20 oC60oC


保存温度

-20 oC50oC1


循环寿命

2000次,容量保持率80%

1C充放电,室温

尺寸

46.3 +/-0.25mm x 80.2 +/-0.3mm


重量

0.335kg



虽然提到大圆柱电池,大家首先想到的大多会是特斯拉,但宝马也是关注焦点之一。主要原因在于宝马在逐渐倾向圆柱电池的过程中,发表了明确的路线和时间规划。


2022年4月,宝马集团正式发布了下一代圆柱电池,并命名为“第6代电池”。按计划,该电池将安装在宝马2025年发布的下一代电动汽车中。


值得指出的是,宝马46系列大圆柱电池有两种型号,即直径46毫米,高度分别为95毫米和120毫米。


为此,宝马计划在全球建造六座工厂,并集齐了宁德时代、亿纬锂能、远景动力三个强力“后援团”。其中,宝马与宁德时代和亿纬锂能签订了总价值超过百亿欧元的订单,两家将在中国和欧洲各自建立两座电池工厂,每座工厂的年产能将达20GWh;远景动力将在美国南卡罗来纳州建设一家电池工厂,年产能30GWh,计划2026年投产,


不过,近期热度更高的是另一个消息。有报道称,宝马年初对外招标的约160GWh电池订单最终由蜂巢能源、宁德时代、亿纬锂能获得。其中,蜂巢能源获得了宝马欧洲区近90GWh 产能的订单,而宁德时代、亿纬锂能则将瓜分国内近70GWh订单。


同时,媒体报道称,宝马此次给到宁德时代和亿纬锂能两家公司的近70GWh订单不仅限于圆柱电池范畴。


这里值得注意的是,宝马此前给宁德时代和亿纬锂能的订单均是圆柱电池,此次却不设范围。


至于蜂巢能源,其已从9月起为宝马MINI车型批量供货,主要提供高镍正极+硅基负极的高能量密度方壳电芯,再加上蜂巢能源更专注于打造“短刀+飞叠”的电池产品,因此,业内人士分析认为,宝马未来向蜂巢能源采购的电池大概率方形电池。


综上,宝马约160GWh电池订单或将掀起新一轮的动力电池封装形式之争。尤其在大圆柱尚未大规模量产且装车应用的情况下,方形电池仍将占据主流,甚至继续扩大占比。


数据显示,2022年我国动力电池分封装形式占比中,方形电池装机241GWh,同比增长99%,占比约92%;软包电池装机13GWh,占比5%;圆柱电池装机7GWh,仅占比3%。

来源:新能源电池热管理
相关阅读:
锂离子电池制备材料/压力测试
锂电池自放电测量方法:静态与动态测量法
软包电池关键工艺问题!
一文搞懂锂离子电池K值!
工艺,研发,机理和专利!软包电池方向重磅汇总资料分享!
揭秘宁德时代CATL超级工厂!
搞懂锂电池阻抗谱(EIS)不容易,这篇综述值得一看!
锂离子电池生产中各种问题汇编
锂电池循环寿命研究汇总(附60份精品资料免费下载)

锂电联盟会长 研发材料,应用科技
评论 (0)
  • ‌亥姆霍兹线圈‌是由两组相同的线圈组成,线圈之间的距离等于它们的半径。当电流同时流过这两个线圈时,会在它们中间形成一个几乎均匀的磁场。这种设计克服了普通线圈磁场不均匀的缺陷,能够在中心区域形成稳定、均匀的磁场‌。‌亥姆霍兹线圈的应用领域‌包括材料、电子、生物、医疗、航空航天、化学、应用物理等各个学科。由于其操作简便且能够提供极微弱的磁场直至数百高斯的磁场,亥姆霍兹线圈在各研究所、高等院校及企业中被广泛用于物质磁性或检测实验。‌亥姆霍兹线圈可以根据不同的标准进行分类‌:‌按磁场方向分类‌:‌一维亥
    锦正茂科技 2025-04-09 17:20 148浏览
  • 什么是车用高效能运算(Automotive HPC)?高温条件为何是潜在威胁?作为电动车内的关键核心组件,由于Automotive HPC(CPU)具备高频高效能运算电子组件、高速传输接口以及复杂运算处理、资源分配等诸多特性,再加上各种车辆的复杂应用情境等等条件,不难发见Automotive HPC对整个平台讯号传输实时处理、系统稳定度、耐久度、兼容性与安全性将造成多大的考验。而在各种汽车使用者情境之中,「高温条件」就是你我在日常生活中必然会面临到的一种潜在威胁。不论是长时间将车辆停放在室外的高
    百佳泰测试实验室 2025-04-10 15:09 74浏览
  • 技术原理:非扫描式全局像的革新Flash激光雷达是一种纯固态激光雷达技术,其核心原理是通过面阵激光瞬时覆盖探测区域,配合高灵敏度传感器实现全局三维成像。其工作流程可分解为以下关键环节:1. 激光发射:采用二维点阵光源(如VCSEL垂直腔面发射激光器),通过光扩散器在单次脉冲中发射覆盖整个视场的面阵激光,视场角通常可达120°×75°,部分激光雷达产品可以做到120°×90°的超大视场角。不同于传统机械扫描或MEMS微振镜方案,Flash方案无需任何移动部件,直接通过电信号控制激光发射模式。2.
    robolab 2025-04-10 15:30 101浏览
  •   卫星故障预警系统软件:卫星在轨安全的智能护盾   北京华盛恒辉卫星故障预警系统软件,作为确保卫星在轨安全运行的关键利器,集成前沿的监测、诊断及预警技术,对卫星健康状况予以实时评估,提前预判潜在故障。下面将从核心功能、技术特性、应用场景以及发展走向等方面展开详尽阐述。   应用案例   目前,已有多个卫星故障预警系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润卫星故障预警系统。这些成功案例为卫星故障预警系统的推广和应用提供了有力支持。   核心功能   实时状态监测:
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-09 19:49 159浏览
  • 背景近年来,随着国家对资源、能源有效利用率的要求越来越高,对环境保护和水处理的要求也越来越严格,因此有大量的固液分离问题需要解决。真空过滤器是是由负压形成真空过滤的固液分离机械。用过滤介质把容器分为上、下两层,利用负压,悬浮液加入上腔,在压力作用下通过过滤介质进入下腔成为滤液,悬浮液中的固体颗粒吸附在过滤介质表面形成滤饼,滤液穿过过滤介质经中心轴内部排出,达到固液分离的目的。目前市面上的过滤器多分为间歇操作和连续操作两种。间歇操作的真空过滤机可过滤各种浓度的悬浮液,连续操作的真空过滤机适于过滤含
    宏集科技 2025-04-10 13:45 80浏览
  • 文/Leon编辑/侯煜‍关税大战一触即发,当地时间4月9日起,美国开始对中国进口商品征收总计104%的关税。对此,中国外交部回应道:中方绝不接受美方极限施压霸道霸凌,将继续采取坚决有力措施,维护自身正当权益。同时,中国对原产于美国的进口商品加征关税税率,由34%提高至84%。随后,美国总统特朗普在社交媒体宣布,对中国关税立刻提高至125%,并暂缓其他75个国家对等关税90天,在此期间适用于10%的税率。特朗普政府挑起关税大战的目的,实际上是寻求制造业回流至美国。据悉,特朗普政府此次宣布对全球18
    华尔街科技眼 2025-04-10 16:39 102浏览
  • 政策驱动,AVAS成新能源车安全刚需随着全球碳中和目标的推进,新能源汽车产业迎来爆发式增长。据统计,2023年中国新能源汽车渗透率已突破35%,而欧盟法规明确要求2024年后新能效车型必须配备低速提示音系统(AVAS)。在此背景下,低速报警器作为车辆主动安全的核心组件,其技术性能直接关乎行人安全与法规合规性。基于WT2003H芯片开发的AVAS解决方案,以高可靠性、强定制化能力及智能场景适配特性,正成为行业技术升级的新标杆。WT2003H方案技术亮点解析全场景音效精准触发方案通过多传感器融合技术
    广州唯创电子 2025-04-10 08:53 201浏览
  • 行业变局:从机械仪表到智能交互终端的跃迁全球两轮电动车市场正经历从“功能机”向“智能机”的转型浪潮。数据显示,2024年智能电动车仪表盘渗透率已突破42%,而传统LED仪表因交互单一、扩展性差等问题,难以满足以下核心需求:适老化需求:35%中老年用户反映仪表信息辨识困难智能化缺口:78%用户期待仪表盘支持手机互联与语音交互成本敏感度:厂商需在15元以内BOM成本实现功能升级在此背景下,集成语音播报与蓝牙互联的WT2605C-32N芯片方案,以“极简设计+智能交互”重构仪表盘技术生态链。技术破局:
    广州唯创电子 2025-04-11 08:59 130浏览
  •   海上电磁干扰训练系统:全方位解析      海上电磁干扰训练系统,作为模拟复杂海上电磁环境、锻炼人员应对电磁干扰能力的关键技术装备,在军事、科研以及民用等诸多领域广泛应用。接下来从系统构成、功能特点、技术原理及应用场景等方面展开详细解析。   应用案例   系统软件供应可以来这里,这个首肌开始是幺伍扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照数字顺序组合就可以找到。   一、系统构成   核心组件   电磁信号模拟设备:负责生成各类复杂的电磁信号,模拟海上多样
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-10 16:45 120浏览
  • 由西门子(Siemens)生产的SIMATIC S7 PLC在SCADA 领域发挥着至关重要的作用。在众多行业中,SCADA 应用都需要与这些 PLC 进行通信。那么,有哪些高效可行的解决方案呢?宏集为您提供多种选择。传统方案:通过OPC服务器与西门子 PLC 间接通信SIMATIC S7系列的PLC是工业可编程控制器,能够实现对生产流程的实时SCADA监控,提供关于设备和流程状态的准确、最新数据。S7Comm(全称S7 Communication),也被称为工业以太网或Profinet,是西门
    宏集科技 2025-04-10 13:44 92浏览
  •     前几天同事问我,电压到多少伏就不安全了?考虑到这位同事的非电专业背景,我做了最极端的答复——多少伏都不安全,非专业人员别摸带电的东西。    那么,是不是这么绝对呢?我查了一下标准,奇怪的知识增加了。    标准的名字值得玩味——《电流对人和家畜的效应》,GB/T 13870.5 (IEC 60749-5)。里面对人、牛、尸体分类讨论(搞硬件的牛马一时恍惚,不知道自己算哪种)。    触电是电流造成的生理效应
    电子知识打边炉 2025-04-09 22:35 190浏览
  • 行业痛点:电动车智能化催生语音交互刚需随着全球短途出行市场爆发式增长,中国电动自行车保有量已突破3.5亿辆。新国标实施推动行业向智能化、安全化转型,传统蜂鸣器报警方式因音效单一、缺乏场景适配性等问题,难以满足用户对智能交互体验的需求。WT2003HX系列语音芯片,以高性能处理器架构与灵活开发平台,为两轮电动车提供从基础报警到智能交互的全栈语音解决方案。WT2003HX芯片技术优势深度解读1. 高品质硬件性能,重塑语音交互标准搭载32位RISC处理器,主频高达120MHz,确保复杂算法流畅运行支持
    广州唯创电子 2025-04-10 09:12 174浏览
  •   天空卫星健康状况监测维护管理系统:全方位解析  在航天技术迅猛发展的当下,卫星在轨运行的安全与可靠至关重要。整合多种技术,实现对卫星的实时监测、故障诊断、健康评估以及维护决策,有力保障卫星长期稳定运转。  应用案例       系统软件供应可以来这里,这个首肌开始是幺伍扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照数字顺序组合就可以找到。  一、系统架构与功能模块  数据采集层  数据处理层  智能分析层  决策支持层  二、关键技术  故障诊断技术  
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-10 15:46 76浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦