【中国汽车线控技术专家委员会】高端豪车才配拥有的黑科技,魔毯悬架是什么?|50+篇线控文章

智享新汽车 2024-09-05 22:11

媒体运营知识付费产业合作咨询服务

50万+汽车爱好者都在关注的公众号 


今日推荐
↓↓↓
点击下方链接下单
电动汽车智能底盘技术路线图》本路线图主要包括五部分内容:部分重点介绍了汽车底盘技术现状及发展趋势、智能底盘技术范围及基本属性、智能底盘总体路线图;第二部分重点介绍了乘用车智能底盘技术路线图、构型组成要素、控制和冗余;第三部分重点介绍了商用车智能底盘技术路线图、构型组成要素、控制和冗余;第四部分重点介绍了线控制动系统和线控转向系统技术路线图;第五部分重点介绍了智能底盘开发测试平台与标准规范技术路线图。本路线图旨在通过对电动汽车智能底盘关键技术体系的梳理和预判,厘清智能底盘技术的发展方向和关键指标,为实现电动汽车智能底盘产业的快速发展提供有力支撑。如需进入中国汽车线控技术专家委员会微信群,请添加管理员圈圈哥微信GSAuto0001

《阿拉丁》中的神奇魔毯,一看模样,平顺丝滑等词语就已经在脑海中涌现出来。



而在汽车上,人们也把一种技术叫做魔毯,仿佛真的就像神话中的魔毯一样稳如泰山。


这样的黑科技也只在奔驰宝马奥迪的顶配车型上能见到。作为高端货,它可不是想象中这么简单。



魔毯悬架是由众多感应器、计算执行机构和空气悬架构成的车身控制系统。


可以把它比作为主动悬架的进化版,如空气悬架和电磁悬架也都是通过车身各个地方的传感器来控制悬架的调整,属于被动得知,而像空气悬架和电磁悬架都只是魔毯悬架系统的一部分。



尽管它们正在进行主动调节,也不可避免地会出现延迟。“针对当前路况”做出调整,显然这不够具有预见性。而悬架针对突发的路况变化,是不能够做到瞬时调整的。



而魔毯悬架是真正意义上进化版。它可以做到主动的判断。能做出主动判断的条件就是,它可以打一个提前量,也就是提前预知路况。



可以说,空气悬架和电磁悬架属于盲人摸象,而魔毯悬架是有了一双眼睛的悬架。


魔毯悬挂的工作原理主要是通过摄像头和雷达扫描车前方路面状况,以调节空气悬挂的软硬程度达到平稳通过的效果,无论路面有多颠簸也尽可能保证行驶的平稳。



这是一套技术含量很高的系统,比空气悬挂更加精贵,一般只有奔驰S级和宝马7系这种级别的车型才可以拥有。下面让我们来看看它们的魔毯悬架有何不得了之处。


奔驰S级


奔驰的魔毯悬架名为:魔术车身控制系统(Magic Body Control)



通过位于风挡处的“路面扫描摄像头”,可对车辆前方15米内、地面高度3毫米以上的路况进行预扫描,在监测到前方路面有起伏时,魔术车身控制系统会自动改变悬挂中液压挺柱的液压油量。



通过一系列传感器对车身运动及水平角度进行监测,颠簸所带来的振动会经过车轮、液压挺柱和车身三部分,而在这个过程中振幅会逐级进行递减。


最后带来的效果是,车身始终保持水平且平稳的状态,悬挂和车轮则负责颠簸的过滤。


宝马7系


宝马的魔毯智能空气悬架和奔驰的魔术车身控制系统有所不同,奔驰的前后悬架取消了机械式的防倾杆。采用液压弹簧系统,而宝马在不改变弹簧结构的前提下,采用的电子防倾杆且加入了双目摄像机提前扫描路况,来克服空气弹簧比液压弹簧反应慢的缺点。



这套魔毯悬挂的预判式底密调节系统通过立体摄像机影像、昱航信息,以及个人驾驶风格数据来进行综合判断分析,然后再通过前后轴上的主动稳定器,动态减震控制系统可以综合地在行驶中不断调整悬架。



可以主动适应各种路况,无论是直线还是弯道,平面还是陡坡,确保车辆的操控表现和减震效果,从而让乘客总是处于平稳的乘坐环境之中。


奥迪A8


BB都说了,怎么能少得了大A8呢?这代的奥迪A8可以说是科技感拉满了,基本集齐了奥迪所有的黑科技。



这个主动悬架技术包括了前后悬架上的电子防倾侧杆和空气悬挂,这两者结合在需要的时候可以提供一个反向的力,这一点是很特别的,从而达到抑制车辆在改变行驶轨迹时产生的侧倾和奔驰、宝马类似。


新一代奥迪A8上的这套主动悬架技术也可以通过摄像头、传感器来提前预知前方的路况,在路况发生变化时提前调整悬挂状态,从而最大程度上减少颠簸的产生。



最牛的地方来了,相信大家也都看过奥迪的广告。该主动悬架系统,当车辆检测到侧面即将迎来碰撞时,会主动提升一侧的底盘高度这样可以一定程度上避免让车门承受主要撞击能量。


我们知道车门是很脆弱的一个地方。这一举措会让底盘承受更多的撞击能量,可以一定程度上减少车内人员所受伤害。


当然,事物从不可能十全十美,魔毯悬架也是存在着缺点的,因为较于依赖摄像头,导致一些像被雨水填满的坑被系统忽视,一些强雨、暴雪天气,也会让系统直接失效。



免责声明:文中部分图片和内容来源智能底盘之家,由车咖妹编辑排版,如需转载请添加车咖君微信【GSAuto0001】申请授权转载,未经授权转载或者抄袭,车咖测评团队将保留法律追究的责任。车咖测评技术团队已开通车型定制解读和购车咨询服务项目,如有需求请添加车咖君微信【GSAuto0001】沟通。

大家都在看

【中国汽车线控技术专家委员会】底盘构造详解及新发展

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车线控驱动技术分析|50+篇线控文章

【中国汽车线控技术专家委员会】线控转向--自动驾驶路径与方向的精确控制

【中国汽车线控技术专家委员会】基于EHB 的坡道起步辅助策略开发

【中国汽车线控技术专家委员会】智能底盘:CDC半主动悬架

【中国汽车线控技术专家委员会】线控油门的构成及优劣势

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车滑板底盘技术体系研究

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车六大悬架位置示意图、结构图、优缺点对比

【中国汽车线控技术专家委员会】一文了解什么是ESC系统

【中国汽车线控技术专家委员会】线控制动系统关键技术解析

【中国汽车线控技术专家委员会】悬架系列——电磁悬架

【中国汽车线控技术专家委员会】车辆EPB系统结构及功能介绍

【中国汽车线控技术专家委员会】浮动式制动卡钳降低拖滞力矩的有效措施

【中国汽车线控技术专家委员会】什么样的转向系统才能满足自动驾驶的需求?

【中国汽车线控技术专家委员会】未来几年,国内线控制动销量将突破1000万套

【中国汽车线控技术专家委员会】浅析新能源汽车的“线控转向系统”

【中国汽车线控技术专家委员会】理想魔毯空气悬架2.0

【中国汽车线控技术专家委员会】常见几种主动悬架系统设置方法

【中国汽车线控技术专家委员会】|50+篇线控文章

【中国汽车线控技术专家委员会】常见几种主动悬架系统设置方法

【中国汽车线控技术专家委员会】常见几种主动悬架系统设置方法

【中国汽车线控技术专家委员会】智能底盘:CDC半主动悬架

【中国汽车线控技术专家委员会】2024汽车空气悬架行业研究报告:高附加值集成部件,国产替代新蓝海

【中国汽车线控技术专家委员会】EPS 电机行业篇,助推汽车转向系统加速发展

【中国汽车线控技术专家委员会】基于线控电子液压制动系统的车辆减速度控制

【中国汽车线控技术专家委员会】主动/半主动悬架应用与研究

【中国汽车线控技术专家委员会】电动汽车制动能量回收控制系统和策略研究

【中国汽车线控技术专家委员会】EPS 电机行业篇,助推汽车转向系统加速发展

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车线控制动two-box方案

【中国汽车线控技术专家委员会】国产化持续加速,国内车企空气悬架渗透率逐渐提升

【中国汽车线控技术专家委员会】浅谈车身电子稳定系统ESP

【中国汽车线控技术专家委员会】线控制动有哪些类型?都有什么优缺点?

【中国汽车线控技术专家委员会】智能驾驶对One-box方案的安全要求

【中国汽车线控技术专家委员会】液压制动的终结-电子机械制动(EMB)技术分析

【中国汽车线控技术专家委员会】EPS电动助力转向简介及关键参数计算

【中国汽车线控技术专家委员会】智能IPB制动系统的结构与应用

【中国汽车线控技术专家委员会】基于专利视角的滑板底盘技术发展研究

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车线控转向系统控制研究

【中国汽车线控技术专家委员会】EMB方案加速落地,本土企业有望迎量产先发优势

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车滑板底盘技术体系研究

【中国汽车线控技术专家委员会】空气悬架的设计与开发经验分享

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车后轮转向的发展及分类介绍

【中国汽车线控技术专家委员会】全面解析制动跑偏现象

【中国汽车线控技术专家委员会】EMB系统应用及关键技术分析

【中国汽车线控技术专家委员会】线控悬架系统分析

【中国汽车线控技术专家委员会】五万字读懂汽车线控制动系统

【中国汽车线控技术专家委员会】空气悬架和电磁悬架有何不同?

【中国汽车线控技术专家委员会】浅析轮毂电机(附国内外研究进展)

【中国汽车线控技术专家委员会】一文读懂滑板底盘

【中国汽车线控技术专家委员会】国内自主研发底盘技术最全盘点

【中国汽车线控技术专家委员会】底盘芯片解决方案

【中国汽车线控技术专家委员会】一文熟悉汽车底盘性能开发

【中国汽车线控技术专家委员会】悬架系列——液压悬架

【中国汽车线控技术专家委员会】智能网联汽车底盘线控技术介绍

【中国汽车线控技术专家委员会】线控转向--自动驾驶路径与方向的精确控制

【中国汽车线控技术专家委员会】EMB(电子机械制动)关键技术解析

【中国汽车线控技术专家委员会】线控制动-智驾底盘系统的明珠

【中国汽车线控技术专家委员会】奥迪悬架技术五大黑科技盘点(附视频)

【中国汽车线控技术专家委员会】浅析新能源汽车的线控转向系统

【中国汽车线控技术专家委员会】一文读懂汽车制动系统的前世今生

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车后轮转向的发展及分类介绍

【中国汽车线控技术专家委员会】EMB夹紧力控制与传感器故障诊断研究进展

【中国汽车线控技术专家委员会】液压制动的或将终结-电子机械制动(EMB)技术分析

【中国汽车线控技术专家委员会】国外线控制动技术现状及趋势综述

【中国汽车线控技术专家委员会】校友企业推荐-炯熠电子(电子机械制动-EMB)

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车后轮转向的“前世与今生”

【中国汽车线控技术专家委员会】Stellantis 获得后轮转向系统专利

【中国汽车线控技术专家委员会】京西集团与蒂森克虏伯转向携手开发EMB

【中国汽车线控技术专家委员会】智己汽车全球首发“智慧数字底盘”

【中国汽车线控技术专家委员会】特斯拉、小鹏、蔚来、理想新能源汽车底盘对比分析

【中国汽车线控技术专家委员会】一文带你了解何为汽车“底盘”、“平台”、“架构”

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车产品平台化模块化开发模式与实施策略

【中国汽车线控技术专家委员会】CMA/BMA/SPA/SEA傻傻分不清? 一文读懂吉利的模块化造车架构

【中国汽车线控技术专家委员会】华为途灵智能底盘技术解析

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车电子驻车制动系统-EPB

【中国汽车线控技术专家委员会】一文熟悉汽车底盘性能开发

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车底盘——驻车制动系统

【中国汽车线控技术专家委员会】线控底盘技术解读

【中国汽车线控技术专家委员会】智能网联汽车底盘线控技术介绍

【中国汽车线控技术专家委员会】浅析汽车四轮定位

【中国汽车线控技术专家委员会】从Rivian看滑板底盘的发展进程:锋芒已露,可圈可点

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车线控制动two-box方案

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车后轮转向的工作原理介绍

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车后轮转向的工作原理介绍

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车线控制动技术

【中国汽车线控技术专家委员会】EMB线控制动

【中国汽车线控技术专家委员会】线控转向--自动驾驶路径与方向的精确控制

【中国汽车线控技术专家委员会】制动系统设计开发流程

【中国汽车线控技术专家委员会】一文带你了解何为汽车“底盘”、“平台”、“架构”

【中国汽车线控技术专家委员会】智能线控底盘全产业链解析

【中国汽车线控技术专家委员会】一文读懂智能汽车滑板底盘

【中国汽车线控技术专家委员会】底盘线控悬架智能化趋势

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车转向系统开发思路

【中国汽车线控技术专家委员会】一文了解汽车线控制动技术

【中国汽车线控技术专家委员会】鼓刹还是盘刹?汽车制动器刹车原理及发展方向

【中国汽车线控技术专家委员会】新型高效的悬架架构设计方法

【中国汽车线控技术专家委员会】EPS电动助力转向简介及关键参数计算

【中国汽车线控技术专家委员会】EMB夹紧力控制与传感器故障诊断研究进展

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车底盘线控技术介绍!(全面)

【中国汽车线控技术专家委员会】自适应悬架-减振器技术路线介绍

【中国汽车线控技术专家委员会】智能底盘——迈向高阶智驾的基石

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车线控转向系统控制研究

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车制动系统之——盘式制动器

【中国汽车线控技术专家委员会】线控底盘技术之线控转向技术

【中国汽车线控技术专家委员会】新能源汽车制动系统解析

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车前后悬架系统的模块化应用

【中国汽车线控技术专家委员会】基于自动驾驶的线控底盘技术现状和发展趋势

【中国汽车线控技术专家委员会】蔚来4D智能底盘技术解析

【中国汽车线控技术专家委员会】馈能式半主动悬架振动自适应最优容错控制

【中国汽车线控技术专家委员会】浅析智能汽车底盘域

【中国汽车线控技术专家委员会】自动驾驶线控转向系统梳理

【中国汽车线控技术专家委员会】液压制动的或将终结-电子机械制动(EMB)技术分析

【中国汽车线控技术专家委员会】线控大脑与线控底盘集成分析

【中国汽车线控技术专家委员会】一文解析自动驾驶的线控底盘技术

【中国汽车线控技术专家委员会】线控制动系统关键技术解析

【中国汽车线控技术专家委员会】浅析空气悬架的设计

【中国汽车线控技术专家委员会】深度解读悬架选型及前后布置技术

【中国汽车线控技术专家委员会】新能源汽车线控转向技术介绍

【中国汽车线控技术专家委员会】蔚来行政旗舰轿ET9的智能线控底盘技术

【中国汽车线控技术专家委员会】线控制动技术路线图

【中国汽车线控技术专家委员会】解析宝马摩托车后轮转向系统专利技术

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车后轮转向的工作原理介绍及量产情况
【中国汽车线控技术专家委员会】转向节工艺的秘诀:集中起来,别分散

【智能座舱】2023年汽车智能化系列报告之智能驾驶域控制器篇|46页PDF可下载

【中国汽车线控技术专家委员会】史上最全EPS分类介绍

【中国汽车线控技术专家委员会】线控转向汽车路感控制策略

【智能驾驶】2023特斯拉FSD自动驾驶方案深度解析-德邦证券|53页PDF限时下载

【中国汽车线控技术专家委员会】线控底盘技术解读

【中国汽车线控技术专家委员会】特斯拉、小鹏、蔚来、理想新能源汽车底盘对比分析

【中国汽车线控技术专家委员会】汽车底盘系统开发流程讲解

【中国汽车线控技术专家委员会】底盘域控制器解决方案及产品开发探讨

——关注“智能车产业库”,分享更多精彩干货文章!


免费投稿请发送邮件到:gearshare@163.com

(欢迎行业内人士踊跃投稿,将你们的文章分享给大家)

加入中国电动汽车智能核心技术知识星球,获取汽车行业海量干货

我知道你在看

智享新汽车 汽车新四化专业资讯及干货分享平台
评论
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-30 14:30 62浏览
  • 光耦合器作为关键技术组件,在确保安全性、可靠性和效率方面发挥着不可或缺的作用。无论是混合动力和电动汽车(HEV),还是军事和航空航天系统,它们都以卓越的性能支持高要求的应用环境,成为现代复杂系统中的隐形功臣。在迈向更环保技术和先进系统的过程中,光耦合器的重要性愈加凸显。1.混合动力和电动汽车中的光耦合器电池管理:保护动力源在电动汽车中,电池管理系统(BMS)是最佳充电、放电和性能监控背后的大脑。光耦合器在这里充当守门人,将高压电池组与敏感的低压电路隔离开来。这不仅可以防止潜在的损坏,还可以提高乘
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:12 117浏览
  • By Toradex胡珊逢简介嵌入式领域的部分应用对安全、可靠、实时性有切实的需求,在诸多实现该需求的方案中,QNX 是经行业验证的选择。在 QNX SDP 8.0 上 BlackBerry 推出了 QNX Everywhere 项目,个人用户可以出于非商业目的免费使用 QNX 操作系统。得益于 Toradex 和 QNX 的良好合作伙伴关系,用户能够在 Apalis iMX8QM 和 Verdin iMX8MP 模块上轻松测试和评估 QNX 8 系统。下面将基于 Apalis iMX8QM 介
    hai.qin_651820742 2024-11-29 15:29 150浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 58浏览
  • 国产光耦合器因其在电子系统中的重要作用而受到认可,可提供可靠的电气隔离并保护敏感电路免受高压干扰。然而,随着行业向5G和高频数据传输等高速应用迈进,对其性能和寿命的担忧已成为焦点。本文深入探讨了国产光耦合器在高频环境中面临的挑战,并探索了克服这些限制的创新方法。高频性能:一个持续关注的问题信号传输中的挑战国产光耦合器传统上利用LED和光电晶体管进行信号隔离。虽然这些组件对于标准应用有效,但在高频下面临挑战。随着工作频率的增加,信号延迟和数据保真度降低很常见,限制了它们在电信和高速计算等领域的有效
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:11 106浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 57浏览
  • 艾迈斯欧司朗全新“样片申请”小程序,逾160种LED、传感器、多芯片组合等产品样片一触即达。轻松3步完成申请,境内免费包邮到家!本期热荐性能显著提升的OSLON® Optimal,GF CSSRML.24ams OSRAM 基于最新芯片技术推出全新LED产品OSLON® Optimal系列,实现了显著的性能升级。该系列提供五种不同颜色的光源选项,包括Hyper Red(660 nm,PDN)、Red(640 nm)、Deep Blue(450 nm,PDN)、Far Red(730 nm)及Ho
    艾迈斯欧司朗 2024-11-29 16:55 152浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-29 14:30 116浏览
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 70浏览
  • 在电子技术快速发展的今天,KLV15002光耦固态继电器以高性能和强可靠性完美解决行业需求。该光继电器旨在提供无与伦比的电气隔离和无缝切换,是现代系统的终极选择。无论是在电信、工业自动化还是测试环境中,KLV15002光耦合器固态继电器都完美融合了效率和耐用性,可满足当今苛刻的应用需求。为什么选择KLV15002光耦合器固态继电器?不妥协的电压隔离从本质上讲,KLV15002优先考虑安全性。输入到输出隔离达到3750Vrms(后缀为V的型号为5000Vrms),确保即使在高压情况下,敏感的低功耗
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:15 119浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 53浏览
  • 国产光耦合器正以其创新性和多样性引领行业发展。凭借强大的研发能力,国内制造商推出了适应汽车、电信等领域独特需求的专业化光耦合器,为各行业的技术进步提供了重要支持。本文将重点探讨国产光耦合器的技术创新与产品多样性,以及它们在推动产业升级中的重要作用。国产光耦合器创新的作用满足现代需求的创新模式新设计正在满足不断变化的市场需求。例如,高速光耦合器满足了电信和数据处理系统中快速信号传输的需求。同时,栅极驱动光耦合器支持电动汽车(EV)和工业电机驱动器等大功率应用中的精确高效控制。先进材料和设计将碳化硅
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:18 157浏览
  • 在现代科技浪潮中,精准定位技术已成为推动众多关键领域前进的核心力量。虹科PCAN-GPS FD 作为一款多功能可编程传感器模块,专为精确捕捉位置和方向而设计。该模块集成了先进的卫星接收器、磁场传感器、加速计和陀螺仪,能够通过 CAN/CAN FD 总线实时传输采样数据,并具备内部存储卡记录功能。本篇文章带你深入虹科PCAN-GPS FD的技术亮点、多场景应用实例,并展示其如何与PCAN-Explorer6软件结合,实现数据解析与可视化。虹科PCAN-GPS FD虹科PCAN-GPS FD的数据处
    虹科汽车智能互联 2024-11-29 14:35 147浏览
  • 《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证读书首先看目录,我感兴趣的是这一节;作者在书中列举了一条经典规则,然后进行详细分析,通过公式推导图表列举说明了传统的这一规则是受到电容加工特点影响的,在使用了MLCC陶瓷电容后这一条规则已经不再实用了。图书还列举了高速PCB设计需要的专业工具和仿真软件,当然由于篇幅所限,只是介绍了一点点设计步骤;我最感兴趣的部分还是元件布局的经验规则,在这里列举如下:在这里,演示一下,我根据书本知识进行电机驱动的布局:这也算知行合一吧。对于布局书中有一句:
    wuyu2009 2024-11-30 20:30 84浏览
我要评论
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