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轴向磁通永磁电机混合冷却结构设计与分析
EVH原创文章陈勇院士圆桌会议:下一代新能源动力总成的发展方向预研华域电动高压扁线电机关键技术探讨上海电驱动电驱多合一系统的安全之路宁德时代一体化智能底盘的电驱系统开发吉利最新多合一电驱发展趋势及关键技术扫描二维码|关注我们● 电动车千人会 ● 扫码关注智能汽车● EVH1000智能汽车 ● 欢迎加入新能源汽车产业交流群 关注公众号后台回复关键词“社群”即可获取入群方式【免责声明】文章为作
电动车千人会
2025-03-27
113浏览
天津大学教授王晓远:高速永磁电机的热设计与分析研究
来源: 中国电工技术学会EVH原创文章1.2023年度三合一电驱动的一体化压铸方案之可行性分析 2.2023年度电机控制器软件架构梳理 3.2023年度新能源电机两万五千转卷为何事? 4.2024年度800V配Sic对于驱动电机绝缘系统的挑战? 5.【电机控制技术】电机主动加热控制介绍 扫描二维码 | 关注我们● 电动车千人会 ● 欢迎加入新能源汽车产业交流群 关注
电动车千人会
2024-08-11
796浏览
AVL丨如何高效精确地进行动力总成的设计与分析
点击上方蓝字关注我们吧来源:AVL、电动新视界ENDEVH原创文章1.2023年度三合一电驱动的一体化压铸方案之可行性分析 2.2023年度电机控制器软件架构梳理 3.2023年度新能源电机两万五千转卷为何事? 4.2024年度800V配Sic对于驱动电机绝缘系统的挑战? 5.【电机控制技术】电机主动加热控制介绍 扫码关注获取更多行业资讯欢迎加入新能源汽车产业交流
电动车千人会
2024-07-27
477浏览
半导体后端工艺|第五篇:封装设计与分析
近年来,半导体封装变得越发复杂,更加强调设计的重要性。半导体封装设计工艺需要各类工程师和业内人士的共同参与,以共享材料信息、开展可行性测试、并优化封装特性。在本系列第四篇文章中,我们探讨了不同类型的半导体封装。本篇文章将详细阐述半导体封装设计工艺的各个阶段,并介绍确保封装能够发挥半导体高质量互连平台作用的不同分析方法。01半导体封装设计工艺▲ 图1: 半导体封装设计流程的各个方面(ⓒ HANOL出
芯存社
2024-06-20
1081浏览
永磁同步直线电机的电磁设计与分析
点击上方蓝字关注我们吧本文以一台额定推力610 N、额定速度3.2 m/s的PMSLM为对象进行电磁设计,初级采用有铁心的水冷结构,次级采用表贴式、斜极的永磁体结构。根据经典的旋转永磁电机的计算公式,推导出适合PMSLM的电磁计算公式,确定电机的主要结构尺寸。在此基础上,建立电机的二维有限元模型,对气隙磁密、反电动势波形和推力波动等性能进行分析和结构优化,得到最终的设计方案。01PMSLM结构本文
电动车千人会
2024-05-09
1573浏览
【实用!】微波射频器件设计过程中连接器相关的设计与分析
在微波射频器件设计过程中少不了在输入输出处对连接器的处理本文分析了连接器的设计以及不同情况下的处理方式经典且实用~由于篇幅有限,本文只展示了关键内容更多内容请下载原文~下载方法:1. 关注本公众号(已关注本号者跳过此步)2. 点击右上角分享此篇文章至朋友圈3. 进入公众号回复:1003 即可下载此篇文章原文任何一种射频同轴连接器,都需要经过设计、生产加工、装配、测试检验诸过程,才能成为合格产品,供
5G通信射频有源无源
2024-02-24
765浏览
【技研】DFSS及公差设计与分析
戳蓝字“汽车技研”即可关注我们!文章来源:网络文章来源:网络【免责声明】内容来源网络,仅供参考学习,版权归原创作者所有,如因作品内容、版权等存在问题,烦请联系汽车技研小编进行删除或洽谈版权使用事宜。小编微信号:QCJYLB。
汽车技研
2023-05-24
4970浏览
【实用!】微波射频器件设计过程中连接器相关的设计与分析
在微波射频器件设计过程中少不了在输入输出处对连接器的处理本文分析了连接器的设计以及不同情况下的处理方式经典且实用~由于篇幅有限,本文只展示了关键内容更多内容请下载原文~下载方法:1. 关注本公众号(已关注本号者跳过此步)2. 点击右上角分享此篇文章至朋友圈3. 进入公众号回复:1003 即可下载此篇文章原文任何一种射频同轴连接器,都需要经过设计、生产加工、装配、测试检验诸过程,才能成为合格产品,供
5G通信射频有源无源
2023-04-21
924浏览
浅谈汽车线束设计与分析
前言:目前整车线束的设计制造步骤大多是由国外提供工程图,所以当设计有所变更时,则需由人为手动修改图面的方式进行,较为容易发生遗漏与人为疏失等失误。本文介绍线束设计软体CR5000 Cabling Designer (CD),是从整车系统回路开始,搭配 CATIA规划其线束立体 (三维)走向,最终绘出线束工程图 。此方式的设计,较可避免人为失误造成的问题点,并大幅减少新车开发时线束方面的试装次数与线
线束世界
2023-04-03
1059浏览
【实用!】微波射频器件设计过程中连接器相关的设计与分析
在微波射频器件设计过程中少不了在输入输出处对连接器的处理本文分析了连接器的设计以及不同情况下的处理方式经典且实用~由于篇幅有限,本文只展示了关键内容更多内容请下载原文~下载方法:1. 关注本公众号(已关注本号者跳过此步)2. 点击右上角分享此篇文章至朋友圈3. 进入公众号回复:1003 即可下载此篇文章原文任何一种射频同轴连接器,都需要经过设计、生产加工、装配、测试检验诸过程,才能成为合格产品,供
5G通信射频有源无源
2022-08-27
950浏览
【实用!】微波射频器件设计过程中连接器相关的设计与分析
在微波射频器件设计过程中少不了在输入输出处对连接器的处理本文分析了连接器的设计以及不同情况下的处理方式经典且实用~由于篇幅有限,本文只展示了关键内容更多内容请下载原文~下载方法:1. 关注本公众号(已关注本号者跳过此步)2. 点击右上角分享此篇文章至朋友圈3. 进入公众号回复:1003 即可下载此篇文章原文任何一种射频同轴连接器,都需要经过设计、生产加工、装配、测试检验诸过程,才能成为合格产品,供
5G通信射频有源无源
2022-07-17
983浏览
肖特基二极管检波电路设计与分析
二极管检波电路是常见的射频电路模块,通常用于调幅波的检波,功放出端口检波或开关电路的检波。其根据使用的特性分为两种:1. 检波调幅波,以得到调制信号。2.检波载频,以得到能反映出载频功率大小的直流电压。先以检波调幅波为例说明,检波电路的设计要点。电路结构如理论所示, 其中设计要点是RC的时间常数需远大于载频的周期,又要远小于调制信号的周期。先取C=10nF, R = 2KΩ利用ADS设计并仿真。用
电子芯期天
2022-06-07
2620浏览
SOME/IP框架下,AUTOSAR自适应平台的容错设计与分析
前言具有驾驶辅助功能的现代汽车本质上是安全的。严格的安全要求和自动驾驶功能的引入,增加了对汽车内计算和通信系统的要求。汽车开放系统架构(AUTOSAR)自适应平台的目标是,通过支持高性能计算设备和高带宽通信技术来满足这些行业要求。AUTOSAR自适应平台利用了扩展的面向服务的IP中间件SOME/IP(Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP),这是一
汽车电子与软件
2022-04-04
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SOME/IP框架下,AUTOSAR自适应平台的容错设计与分析
前言具有驾驶辅助功能的现代汽车本质上是安全的。严格的安全要求和自动驾驶功能的引入,增加了对汽车内计算和通信系统的要求。汽车开放系统架构(AUTOSAR)自适应平台的目标是,通过支持高性能计算设备和高带宽通信技术来满足这些行业要求。AUTOSAR自适应平台利用了扩展的面向服务的IP中间件SOME/IP(Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP),这是一
汽车ECU开发
2022-03-31
1362浏览
【实用!】微波射频器件设计过程中连接器相关的设计与分析
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5G通信射频有源无源
2021-11-02
819浏览
微波射频器件设计过程中连接器相关的设计与分析
来源 | 5G通信射频有源无源滤波器天线智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注研究方向任何一种射频同轴连接器,都需要经过设计、生产加工、装配、测试检验诸过程,才能成为合格产品,供安装使用。在这些形成合格产品的过程中,都涉到产品的VSWR,即都与产品的VSWR有关,因而都可能存在影
云脑智库
2021-08-05
1356浏览
可靠性设计与分析关键技术
本篇思维导图 工程实践中,标准化的可靠性设计与分析工作,包括确定产品的可靠性要求、可靠性建模、可靠性预计、特性分析和设计评审等15个工作项目。电子产品可靠性设计工作基本流程如图1所示,涉及的可靠性设计关键技术主要包括:可靠性建模技术、可靠性预计技术、可靠性分配技术、薄弱环节分析技术、特性分析与适应性设计技术、耐久性分析技术。 图1 电子产品可靠性设计工作基本流程 1 可靠性建模技术
可靠性杂坛
2020-12-12
4635浏览
蛇形板载印刷天线设计与分析
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线,通常它不需经过任何其它逻辑处理,因而其延时会小于其它相关信号。 蛇形天线主要应用在蓝牙、wifi、zigbee等领域。之前有很多学员问过蛇形天线如何设计,比如:蛇形天线的弯折有没有什么讲究,弯折多
凡亿PCB
2020-11-20
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