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前言 本文在现有电动汽车动力控制方法基础上,设计并实现了一种电助力转向与双后轮独立驱动相结合的模型电动车运动控制系统。该系统将电助力转向与双后轮轮毂电机驱动结合,省略了传统的离合器、变速器、主减速器及差速器等部件,......
本文在对某微型燃油汽车底盘进行改装设计的基础上,利用ADVISOR仿真软件对其性能进行仿真分析,从而为该微型电动汽车的设计和产业化提供参考。 1 动力系统设计及主要部件选择 电动汽车与传统的燃油汽车的......
电动汽车传动系统原理是直接将电动机的驱动转矩传给汽车的驱动轴。汽车传动轴在采用电动轮驱动时,由于它是靠车载电源提供动力源驱动电动机因而可以实现带负载启动,无需离合器;也正是因为是车载电源可以提供恒定的电流......
随着电动汽车的快速发展,充电桩作为电动汽车产业的基础设施建设越来越受到中央和地方政府的重视,对充电桩电源模块的要求也越来越高,充电模块属于电源产品中的一大类,好比充电桩的“心脏”,不仅提供能源电力,还可对电路进行控制、转......
众所周知,电动汽车靠电力驱动,其动力源为高压锂电池组,高压锂电池组的能量经由高压配电盒(PDU)分配到整车上各个动力总成,为保证车辆安全和电气系统安全,高压锂电池组到各个动力总成之间就需要配置高压继电器,当车辆关闭或发生......
这是电动汽车电池充电器的方案图。如图所示,该电路是一个传统的电源,后面是一个由运算放大器控制的稳压器 LM338,负责控制充电状态,以检测必须停止和启动 LED 指示灯的精确时刻。电阻分压器可实现三个阶段,首先为运算放大......
1 引言 电机控制系统是电动汽车的重要组成部分。电机控制系统的可靠性对电动汽车的安全尤为重要。ISO26262定义的汽车安全完整性等级,把整车的安全目标由低到高划分为ASIL A、ASIL B、ASIL C和ASIL ......
0 引言 能源紧张和气候变化使具有节能环保优势的电动汽车受到了的关注。电动汽车采用清洁能源电能作为动力,是未来交通的长远解决方案[1]。对于个人用户而言,充电时需要到就近的充电站或充电桩进行充电,充电时间较长,如选......
导读: 近看到国内某企业的宣传牌,因为采用AUTOSAR的软件构架这样的底层软件而声称“全面掌握BMS软硬件技术”、“达到世......
现阶段关于电动汽车关键零部件的讨论,大部分主要集中在对动力电池的讨论上,而对电机电控等方面的探讨,却少之又少。究其原因,一方面是关于动力电池技术的发展上,不时有新技术与新热点出现,容易吸引媒体与读者的注意。而电机电控方面......