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性能分析
【技研】前置客车发动机舱散热性能分析与提升
原文下载,见文末 Documents Download【声明】内容来源网络,仅供参考学习。如需删除,联系小编:QCJYLBQuestions常见问题Q如何经常看到我们的公众号?第一步:打开公众首页,点击“...”设置图标第二步:点击“设为星标”第三步:完成星标,后面就会经常推送公众号内容Q如何检索到自己想要的内容?第一步:打开公众首页,点击🔍检索图标第二步:在检索框输入需要检索的关键词,如“智能驾
汽车技研
2024-12-07
30浏览
汽车高压线束中高压端子的压接性能分析
摘要:高压线束是新能源汽车动力和信号传输分配系统的重要载体,高压线束端子的压接性能是新能源汽车最重要的性能指标。论文针对新能源汽车高压线束端子压接性能建立数据分析模型,通过分析相关数据,找出高压线束端子压缩比的最佳适配范围,以提高高压线束冷压接的工艺能力和质量水平。 随着国家对新能源汽车产业的快速推进,给新能源线束发展带来重大机遇。高压线束与低压线束端子的区别是,高压端子通过电流较大,容易产生发热
线束中国
2024-11-21
357浏览
盘式永磁同步电机的设计及性能分析
点击上方蓝字关注我们吧来源:驱动视界ENDEVH原创文章1.氮化镓GaN和碳化硅Sic在电驱动未来之争? 2.新能源商用车高电压1200V 平台需求爆发? 3.【电机控制】IGBT开关频率和最大电流对扭矩影响分析 4.特斯拉Model S plaid超高速电机23308转匹配碳纤维转子可行性探讨? 5.2023年度三合一电驱动生产管控技术探讨 扫码关注获取更多行业资讯欢迎加入
电动车千人会
2024-08-25
438浏览
高性能电机设计与电磁性能分析
01#电机电磁方案设计随着车用驱动电机不断发展,对电机性能提出了更高要求,并且在电机设计过程中需综合考虑电-磁-热-声等多场域性能表现。首先根据性能要求与尺寸限制,确定电机的基本参数。通过有限元软件maxwell对电机进行建模及仿真计算,电机有限元二维模型如图1所示,电机定子采用扁线绕组,转子永磁体采用双V结构。图1 电机二维有限元模型为研究不同绕组层数时扁线绕组交流铜耗情况,通过有限元仿真对比了
电动车千人会
2024-08-10
614浏览
【光电智造】YOLOv5、YOLOv8与YOLOv10,性能分析与边缘部署梳理,YOLO算法进化史!
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----导读YOLO系列算法已经迎来了其第十个版本,都有哪些重大改进呢。本文全面回顾了YOLOv5至YOLOv10的发展历程。着重分析了这些版本在架构改进、性能提升以及适用于边缘部署方面的进展,希望对大家学习有所帮助。这篇论文全
今日光电
2024-07-14
1552浏览
电动汽车高压线束端子压接性能分析
伴随着新能源汽车产业的快速发展,新能源线束获得发展机遇。高压线束不同于低压线束的区别在于,高压端子通过电流较大,容易产生发热现象,导致端子机械强度和线束绝缘性能下降,同时引起导体氧化进一步加剧发热等问题。高压端子压接既需要考虑压接的可靠性,又需要考虑压接处具有较低的温升。本文主要介绍冷压接对端子温升影响。高压端子常见压接类型压接、电阻焊、高频焊。压接使用压接设备和模具将导线和端子经过压接过程连接在
线束中国
2024-07-01
762浏览
【技研】车身结构力学性能分析计算-汽车车身结构与设计(第五章)
戳蓝字“汽车技研”即可关注我们!动载荷系数与安全系数动载荷系数考虑了汽车在行驶过程中受到的动态载荷,如加速、制动、转弯等产生的力。这些动态载荷可能会对车身结构造成额外的压力和变形。安全系数则是用于评估车身结构在各种载荷条件下的安全性。它考虑了多种因素,如材料强度、结构设计、制造质量等,以确保车身在正常使用和可能的意外情况下能够保持足够的强度和稳定性,保护乘客的安全。较高的动载荷系数可能意味着车身
汽车技研
2024-06-15
1305浏览
Linux文件I/O与标准I/O缓冲机制及性能分析
点击上方蓝色字体,关注我们在Linux中,文件I/O和标准I/O是两种常见的I/O操作方式,它们在数据缓冲的原理和机制上有所不同。理解这些原理和机制对优化应用程序性能非常重要。拓展学习:嵌入式Linux:文件I/O和标准I/O库1文件I/O文件I/O是通过系统调用直接与内核进行交互来读写文件数据。常见的文件I/O系统调用包括read、write、open和close。1.1、数据缓冲机制文件I/O
美男子玩编程
2024-06-03
707浏览
经典导读:1200VTRENCHSTOP™IGBT7H7单管性能分析及其在T型三电平拓扑中的应用
经典导读“经典导读”短视频专栏,致力于回顾并解读英飞凌工业半导体微信公众号上那些深受读者喜爱的经典文章。我们聚焦碳化硅SiC、IGBT、驱动等功率半导体应用主题等,英飞凌的资深工程师们通过视频真人导读方式,分享文章、视频等精彩内容中的技术要点与见解,与您一同重温这些经典之作,欣赏技术的魅力。本期应用工程师王艺轩精心挑选了《1200V TRENCHSTOP™ IGBT7 H7单管性能分析及其在T型三
英飞凌工业半导体
2024-05-24
551浏览
一种六边形结构的宽频带CMUT的制备和性能分析
超声波具有频率高、穿透力强和定向性好等特点,广泛应用于超声成像、医疗诊断及无损检测等领域,而超声换能器是实现超声技术的关键器件之一。宽频带超声换能器不仅在超声成像的应用中可以提高成像质量,而且在流量测量或测距应用中可以提高传输时间的测量精度。此外,其在超声识别应用中可以提高脉冲宽度和轴向分辨率。总之,研究和设计宽频带超声换能器具有重要的现实意义。电容式微机械超声换能器(CMUT)具有宽频带、易于制
MEMS
2023-10-11
634浏览
RA6T2的16位模数转换器操作[完结篇]性能分析(下),参考资料
6. 性能分析6.2 电压转换精度比较6.2.2 12位电压转换(1) 单端输入使用单端12位转换方法时,采样数据采用12位长度的无符号数据格式,范围为0x0000 (VREFL0) 到0x0FFF (VREFH0)。A/D转换的数据范围如下图所示:图38. A/D转换结果的数据范围(12位,无符号,单端输入)在SAR转换方法的单端输入模式下,一个LSB的计算方法如下:1LSB = (VREFH0
瑞萨MCU小百科
2023-08-25
687浏览
RA6T2的16位模数转换器操作[15]性能分析(上)
6. 性能分析本节将对12位SAR和16位过采样转换方法进行简要的性能分析比较,并提供多个应用示例。我们建议您使用应用项目自行执行系统比较。在示例项目比较部分,将比较使用相同模拟输入信号时,主要项目和辅助项目的转换结果。在电压转换比较部分,转换计算结果证实了分辨率精度存在差异。6.1 示例项目比较两个示例项目都使用信号发生器作为模拟输入运行,二者的设置如下:波形:正弦波频率:250 Hz幅值:3.
瑞萨MCU小百科
2023-08-21
735浏览
亚波长多功能微纳米结构制造及性能分析
恶劣的工作环境要求光学器件在满足光学系统要求的前提下,同时具备良好的自清洁性能。利用等效介质理论计算出区熔硅微纳米结构的几何尺寸,然后在有限元模拟的基础上建立了光学模型。氟硅烷作为自清洁表面改性常用手段,生产成本高且硅烷修饰层在高温状态并不稳定。通过湿法刻蚀、飞秒激光等刻蚀方法直接改变材料表面从而形成微纳结构,工艺难度大,条件苛刻且耗时长。而自由基等离子体源(RPS)刻蚀和低能离子束(LE-IBE
MEMS
2023-07-27
890浏览
1200VTRENCHSTOP™IGBT7H7单管性能分析及其在T型三电平拓扑中的应用
/ 引言 /英飞凌TRENCHSTOP™ IGBT7系列单管具有两种电压等级(650V&1200V)和三个系列(T7,S7,H7)。其中,H7系列单管针对光储、UPS、EV charger、焊机等应用进行了专门的优化,并配备了全电流EC7 rapid二极管。凭借极低的开关损耗、导通损耗和丰富的产品系列,H7单管正在成为光伏和储能应用的新星。“产品特点按照应用需求去定义产品,去掉短路能力从而获得更低
英飞凌工业半导体
2023-05-25
952浏览
锂离子电池正极材料理化与化学性能分析参考标准
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂离子电池正极材料的粒度、形貌、比表面积、振实密度、结构、成分等理化性能和电化学性能对锂离子电池正极材料的应用有着重要的影响。准确分析测定这些性能参数对锂离子电池正极材料研发者和使用者都有着重要的意义。今天小编就和大家一起聊一聊锂离子电池正极材料性能分析方法和标准。理化性能分析方法锂离子电池正极材料需要分析的理化性能主要包括粒度、形貌、比表面积、振实密度、结构
锂电联盟会长
2023-03-13
1908浏览
精密电流泵的LTspice性能分析
上一篇文章介绍了一个电路,我称之为双运放电流源(或电流泵)。这是原理图:精密电流泵示意图。图片由Analog Devices提供 我展示了此拓扑的LTspice实现,我们查看了基本模拟的结果。不过,我想了解更多有关此电路的信息,尤其是因为它被描述为精密电流泵。我们真正期望从该电路获得什么样的精度?在本文中,我们将执行旨在回答三个问题的模拟。 理想条件下的输出电流有多精确?负载变化如何影响输出电流的
摩尔学堂
2023-03-07
1783浏览
NVIDIAHopperGPU:芯片三围、架构、成本和性能分析
前言:关于服务器知识及各个组件、CPU、英伟达GPU技术细节详细分析,参考文章“终极版:服务器基础知识全解(182页PPT)”和“国内GPU厂商及细分行业前景(2023)”。Nvidia 是2月底网络攻击的受害者,他们被黑客入侵并丢失了大量数据。这次黑客攻击不仅对英伟达来说是一场灾难,对所有芯片公司和所有“西方”国家的国家安全来说都是一场灾难。下载链接:国产服务器CPU,突围可能性有多大?GPU
智能计算芯世界
2023-02-26
1739浏览
电动汽车高压线束端子压接性能分析
伴随着新能源汽车产业的快速发展,新能源线束获得发展机遇。高压线束不同于低压线束的区别在于,高压端子通过电流较大,容易产生发热现象,导致端子机械强度和线束绝缘性能下降,同时引起导体氧化进一步加剧发热等问题。高压端子压接既需要考虑压接的可靠性,又需要考虑压接处具有较低的温升。本文主要介绍冷压接对端子温升影响。高压端子常见压接类型压接、电阻焊、高频焊。压接使用压接设备和模具将导线和端子经过压接过程连接在
线束中国
2022-12-22
1727浏览
基于电机余热回收的电动汽车热管理性能分析
为了提高纯电动汽车的能耗经济性,基于电机余热回收提出一种集成热管理系统。在电池热管理模型分析的基础上,建立电机与电池串联换热模型,针对低温环境下电动汽车提出基于电机余热回收的集成热管理系统控制策略,并在不同环境温度下(-10℃~0℃)进行了仿真与验证.仿真结果表明:该构型在加热阶段较传统电池热管理系统可将加热时间缩短111~343S;在保温阶段可避免频繁启动PTC(正温度系数热敏电阻)并将电池温度
EV汽车邦
2022-10-28
1238浏览
一文看懂Linux性能分析|perf源码实现
我们在《一文看懂Linux性能分析|perf 原理》一文中介绍过,perf 是基于采样来对程序进行分析的。采样的步骤如下:通过设置一个定时器,定时器的触发时间可以由用户设定。定时器被触发后,将会调用采集函数收集当前运行环境的数据(如当前正在执行的进程和函数等)。将采集到的数据写入到一个环形缓冲区(ring buffer)中。应用层可以通过内存映射来读取环形缓冲区中的采样数据。上述步骤如下图所示:接
Linux阅码场
2022-10-17
2590浏览
直播预告|邢孟棒:Nginx基准测试的性能分析与优化实践
讲师介绍邢孟棒,曾供职于阿里、网易,目前在腾讯云专职做性能优化方向。Linux 业余爱好者,偏好钻研各类工具源码与底层技术原理。在日常的性能工程实践中,比较注重方法论的探索、优化案例的沉淀。热衷于 eBPF 技术,擅长传统工具与 BPF 工具的结合应用。业余时间积极参与 BCC 开源项目的开发,2022 年贡献数量排名首位:https://github.com/iovisor/bcc/pulls/
Linux阅码场
2022-09-10
1049浏览
使用Ftrace做性能分析和性能优化
在我仔细研究Linux内核中的ftrace之后,发现ftrace中的各个tracers的作用一直被人们严重低估了, 比如我们会花了大量的时间去理解Linux内核中的一块代码,然后猜测可能的执行流, 但是ftrace会首先直接告诉你整个执行流,然后你再去查看代码,这样无论从效率和准确度来讲都是极大的提升。对于任意一个函数,想要知道它是否执行了,或者想知道它的函数参数,函数返回值,函数的执行时间,函数
Linux阅码场
2022-09-05
1234浏览
常用储能分类及性能分析
文章首尾冠名广告正式招商,功率器件:IGBT,MOS,SiC,GaN,磁性器件,电源芯片,DSP,MCU,新能源厂家都可合作,有意者加微信号1768359031详谈。说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代表本公众号立场,转载请注明出处,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。电力电子技术与新能源通讯录:重点如何下载《常用储能分类及性能分析—高立强》板块内高清PDF电子书点击文章底部阅读
电力电子技术与新能源
2022-07-07
938浏览
AMDZen4性能分析:比酷睿i9-12900K快31%是这么来的
千呼万唤始出来。在今天(5月23日)下午于台北电脑展举办的线上发布会上,AMD正式公布5nm Zen 4台式机处理器锐龙7000的大量细节。在演示中,AMD特别提到了,在渲染软件Blender中,16核的锐龙7000旗舰SKU,对比友商的酷睿i9-12900K,快了31%。虽然今年的锐龙7000原生集成RDNA2 GPU,但Blender主要吃CPU和内存,看起来,Zen 4的性能发挥非常让人期待
硬件世界
2022-05-23
1094浏览
实时性——如何进行跨任务性能分析
【说在前面的话】在前一篇文章《实时性迷思(5)——实战RTOS多任务性能分析》中,我们介绍了如何在多任务环境下利用 perf_counter “排除多任务穿插的影响”——精确测量某一任务中指定代码片消耗CPU周期数的方法。还没有阅读过这篇文章的小伙伴可以单击这里,今天的内容将在这一基础上继续深入。在实际应用中,很多数据处理的过程(或者是算法)基本都是由多个步骤构成,假设我们把每个步骤都“简单粗暴”
李肖遥
2022-04-18
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