2 月 6 日消息,据芯流汽车今日消息,虽然尚未正式发布,但是据悉从今年年初起,英伟达就已联合德赛西威、Momenta 等 Tier 1 和方案厂商推广其 Orin Y 芯片平台,部分车企和供应商如领克等已经开始测试和应用。 当前,Orin X 是主机厂和智驾供应商考虑大算力芯片时的主流选择,算力达到 254 TOPS。然而,Orin X 单颗近 500 美元(IT之家备注:当前约 3639 元人民币)的高昂售价,可能让部分厂商望而却步。 为了填补“入门级城区智驾芯片”的市场空间,Orin Y 应势而生。 据报道,Orin Y 技术方案同 Orin X 基本一致,相比 Orin X 的定义规格有所精简,算力在 200TOPS 左右
串口是我们常用的一个数据传输接口,STM32F103系列单片机共有5个串口。 其中1-3是通用同步/异步串行接口USART(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter)。 4,、5是通用异步串行接口UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)。 看完文章总结可以看下边的资料了解详细情况 (stm32 USART串口应用) http://www.makeru.com.cn/live/1392_1164.html?s=45051 通过Z-stack协议栈实现串口透传 http://www
三相电动机配多大的电线让很多人束手无策。只要记住以下公式,其实很简单,我们以18KW电动机为例: 首先电流 I=功率/1.75X电压X功率因数 =18000/1.75X380X0.75=36A 式中: 18000 功率 1.75 固定值(展开讲话长) 380 电压 0.75 功率因数COS(电动机取0.75没问题) 多大电动机按这公式套就行了! 星形启动时电流 (36/3)X6=72A 如果嫌麻烦直接按每1KW2A电流计算:18X2=36A 启动电流按两倍算:36X2=72A(指星三角降压启动) 三相功率计算公式 按导线载流量先选择直径10平方电缆。 当然仅算电流还不完全,还要看配线电压降,配线电压降要求不得超过电动机额定电压
更高功率密度和更高效的车载充电器设计的重要方面和解决方案 汽车行业的发展和创新在汽车设计的几乎所有方面都在快速发展,包括底盘、动力总成、信息娱乐、连接和驾驶辅助系统。由于驾驶员的担忧和压力增加,对电池电动汽车 (BEV)的快速和广泛采用提出挑战的一个主题是为这些车辆充电所需的时间——尤其是在长途公路旅行中。车载充电器 (OBC)的设计是一个受到比大多数人更严格审查的领域。 为了寻求更高功率密度和更高效的 OBC,设计人员正在寻求先进技术,通过从当前的基于硅的解决方案转向使用宽带隙 (WBG) 材料的功率半导体技术,从而在创新中迈出新的一步,例如如碳化硅和氮化镓. 与基于硅器件的传统拓扑相比,一旦 WBG 器件的改进的品质因数
电机驱动芯片和电机控制芯片在电机系统中各自扮演着重要的角色,但它们并不是一回事。下面,我将对这两种芯片进行详尽、详实、细致的解析,以便更好地理解它们之间的区别和联系。 首先,电机驱动芯片是一种专门用于控制和驱动电机的集成电路芯片。它的核心功能是将来自控制器的信号转化为电机能够理解和执行的电信号,从而实现对电机的转速、转向、力矩等控制。电机驱动芯片通常集成了CMOS控制电路和DMOS功率器件,这些器件使得芯片能够处理高电压和大电流,以满足电机驱动的需求。 电机驱动芯片具有高集成度、高性能、低功耗和多种保护功能等特点。它的高集成度减少了外部元件的使用,简化了电路设计和布局,降低了系统成本。同时,电机驱动芯片能够提供高精度、高效
前几天我们出了一期关于比亚迪DM-i和奇瑞C-DM的混动技术解析,反响挺不错,大家讨论的也挺激烈,不过后台也有小伙伴在问,吉利的混动也是做的风生水起,那么吉利的EM-P和比亚迪、奇瑞的混动又有什么区别呢?哪家技术更好呢?今天我们就再做一个补充,把这三家的混动技术都分析一下,看完你就知道该选择哪家了。 首先,吉利的混动EM-P最先是由领克08搭载的,当时我还记得这个混动叫超级增程。EM-P的结构和咱们之前提到的比亚迪的DM-i以及奇瑞C-DM基本逻辑是一样的,P1+P3电机的机构,P1负责辅助发电,P3负责驱动车辆。但是EM-P是搭载3挡DHT变速箱的,这一点就只和奇瑞C-DM的3挡DHT的版本类似了。那么有这个变速箱能带
上位机组态软件(也称为SCADA系统,即监控控制与数据采集系统)是一种用于实时监控和控制工业过程的计算机系统。这类软件广泛应用于石油、化工、电力、水处理、交通等领域。上位机组态软件类型繁多,以下是一些主要类型及其特点的详细介绍。 通用型组态软件 通用型组态软件是一种适用于各种工业领域的通用解决方案。这类软件具有高度的灵活性和可定制性,能够满足不同行业和应用场景的需求。常见的通用型组态软件有: Wonderware Siemens WinCC GE iFIX RSView Studio 这些软件通常提供丰富的图形界面、强大的数据处理能力和易于使用的编程工具,以满足不同用户的需求。 行业专用型组态软件 行业专用型
临近年底,多家动力电池装车量TOP15公司动作频频,接连公布项目新动态。 刀片电池 图/比亚迪 近日,多家机构发布研报,预判锂电市场趋势。 中原证券研报指出,展望2025年,锂电池需求持续增长,关注动力和储能领域需求;结合产能释放及下游需求增速,产业链价格总体震荡为主;行业盈利总体仍不乐观,分化将持续。 东吴证券发布研究报告称,锂电行业需求超预期,11-12月淡季不淡,25年需求上修至30%+增长,当前估值盈利底部,龙头技术创新、成本优势突出,盈利率先恢复,供需反转在即。 海通国际发布研报称,未来随着锂电产业链原材料成本不断下降,政策扶持叠加终端需求不断提升有望推动新能源车销量持续增长,锂电产业链需求将随
STMicroelectronics的STM32系列是一系列广受欢迎的32位ARM Cortex-M微控制器(MCU)。这些单片机被广泛应用于嵌入式系统,因为它们具有高性能、低功耗、丰富的外设和丰富的开发工具生态系统。 1、处理器核心 STM32系列单片机采用不同版本的ARM Cortex-M处理器核心,可根据应用的性能和功耗需求进行选择。从低功耗的Cortex-M0到高性能的Cortex-M7,这些核心提供了广泛的选择,适用于各种嵌入式应用。选型时需要考虑处理器性能、成本、功耗以及应用的实际需求。 Cortex-M0: 特点:Cortex-M0是Cortex-M系列中的低功耗、低成本核心,适用于对功耗有严格要求的应用。它是一种精
摘要:利用Delphi开发工业控制系统软件成为越来越多的开发人员的选择,而串口通信是这个过程中必须解决的问题之一。本文在对几种常用串口通信方法分析比较的基础上,着重讨论了Delphi开发环境下利用Spcomm控件实现PC机与单片机之间串口通信的方法,研究了Spcomm串口通信的关键技术问题,并通过一个实例给出了Spcomm控件在Delphi7.0串口通信中的应用。 1 引言 目前, 随着现代信息技术的发展,计算机串口通信技术已日趋成熟。由于微机性能价格比高、分析处理能力强、处理速度快以及单片机抗干扰能力强、使用灵活等特点,利用PC机作为上位机,单片机作为下位机的主从工作方式在工业控制领域中被广泛采用。无忧S3C2410 ARM9
三菱电机(Mitsubishi Electric)是全球知名的电气设备制造商,其产品线涵盖了工业自动化、能源管理、家用电器等多个领域。在工业自动化领域,三菱电机提供了多种类型的伺服电机和控制器,广泛应用于机械制造、电子设备、机器人等行业。在某些应用场景中,用户可能需要将伺服电机设置为无编码器模式,以满足特定的控制需求。本文将详细介绍三菱伺服电机无编码器模式的设置方法和注意事项。 一、无编码器模式的概念 编码器是一种将机械位置转换为电信号的传感器,广泛应用于伺服电机系统中,用于实现精确的位置控制。然而,在某些应用场景中,编码器可能由于成本、空间、安装难度等原因而无法使用。在这种情况下,用户可以选择将伺服电机设置为无编码器模式,通
了解变频器的基本原理 变频器是一种将交流电转换为可调速的直流电,再将直流电转换为可调频率的交流电的设备。 变频器的主要组成部分包括整流器、中间电路、逆变器和控制电路。 选择合适的变频器型号 根据负载类型、功率需求、电压等级等因素选择合适的变频器型号。 安装变频器 确保变频器安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。 按照变频器的安装要求进行安装,确保接线正确。 参数设置 根据负载需求,设置变频器的运行参数,如频率、电压、电流等。 设置变频器的控制方式,如模拟信号控制、通讯控制等。 调试运行 进行空载试验,检查变频器的运行状态是否正常。 逐步加载负载,观察变频器的运行情况,调整参数以满足负
智能软启动柜是一种广泛应用于工业领域的电气设备,它通过控制电动机的启动电流,实现电动机的软启动和软停止,从而减少启动电流对电网和电动机的冲击,延长设备的使用寿命。本文将详细介绍智能软启动柜的结构、常见故障及维修方法。 一、智能软启动柜的结构 主要组成部分 智能软启动柜主要由以下几个部分组成: (1)控制单元:负责接收启动和停止信号,控制软启动器的工作。 (2)软启动器:通过调节电动机的输入电压,实现电动机的软启动和软停止。 (3)接触器:用于连接和断开电动机与电源的连接。 (4)过载保护装置:监测电动机的运行状态,当电动机出现过载时,自动断开电源,保护电动机。 (5)显示和操作面板:用于显示软启动柜的工作状态,以及进行手动
近日,由湖州皓天新能源有限公司参与建设的杭州航民达美染整有限公司(下称“航民达美”)光伏项目如期上线,该项目由华为数字能源提供技术支持,成为当地制造业企业绿色转型示范性项目。 航民达美,成立于2006年,是由浙江航民股份有限公司与香港富民投资有限公司共同投资组建的一家中外合资的上市公司子公司。厂房占地面积15万平方米,员工2000余人,主要经营各类化纤、混纺、全棉的针织、梭织面料的印花、染色及后整理的加工。 航民达美光伏项目总装机量6MW,预计年发电量超 620万度,每年可减少二氧化碳排放量约 2796余吨。项目采用“自发自用、余电上网”模式,每天可节省约 14000元的电费,极大的降低了企业的运营成本。 项目采用华为智能光伏解决
引言 随着电力电子技术,新的永磁材料以及具有快速运算能力的DSP(数字信号处理器)的发展,直流无刷电机应用日益普及。直流无刷电机具有和直流电机相似的优良调速性能,又克服了直流电机采用机械式换向装置所引起的换向火花、可靠性低等缺点,且具有体积小、重量轻、效率高、电机的形状和尺寸灵活等优点,因此广泛应用在伺服系统、数控机床、电动车辆和家用电器各领域,成为现代伺服技术的主方向。 DSP简介 DSP(Digital Signal Processing)即数字信号处理技术,DSP芯片即指能够实现数字信号处理技术的芯片。DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP指令,可
在微控制器领域,STM32F1系列是一款非常流行的产品,广泛应用于各种嵌入式系统设计。该系列微控制器具有多种特性,其中包括单脉冲模式。在这种模式下,最小脉宽是一个重要的参数,它决定了脉冲信号的持续时间。 STM32F1系列微控制器的PWM(脉冲宽度调制)功能可以产生不同宽度的脉冲。关于最小脉冲宽度的具体数值,这取决于具体的硬件配置和编程设置。 在硬件上,STM32F1系列微控制器通常具有内置的PWM模块,可以配置为产生不同频率和占空比的脉冲。然而,具体的最小脉冲宽度限制取决于硬件电路设计和配置。 在软件编程方面,可以通过设置PWM模块的参数来配置脉冲的宽度。一般来说,可以通过设置比较匹配值或计时器溢出值等方式来控制脉冲宽度。具
力矩电机控制器增加点动功能是否方便是否具有一定的生产使用价值? 如果中小功率而且是配备有变速箱用在小盘径的缠绕和收线是可以一用,但如果稍大些的盘径效果就不佳了,因为力矩电机是软特性,即负载越大越重转速就越慢,即涨力恒定不变,负载增大盘径增大线速度恒定,就只有靠自身的变速来平衡。 另外如果要用点动,肯定要用2只电位器分别加减给定信号达到输出启动的工作值,初始状态点动给定3V输出约120V,盘子正好能转动收紧,到后期收盘直径变大负载加重,点动任是3V给定,输出120V此时电机也无法转动,所以力矩电机在重负载时点动根本不起作用。但如果是恒功率,恒转矩则另当别论。 单相可控硅直流调速在使用过程中往往不注意的细节,可能会有触电事
1\在调试ok6410 nandflash启动uboot时,需要添加调试信息,导致uboot大于256k 2需要修改下面几个地方 参考资料 在uboot中可以添加文字菜单,但是不够美观。 利用photoshop制作一张jpg菜单图片,在ubuntu中使用jpeg2bmp.sh将jpg图片转换成bmp格式 uboot/tools/bmp_logo.c编译生成的工具bmp_logo可以根据bmp格式图片生成bmp_logo.h,图片的信息存储在数组当中。当图片的分配率越大,转换成的数组越大,导致最后编译的uboot.bin越大。当uboot.bin超过242K时,下载uboot到flash后不可启动。 解决办法: 在
摘要 在当前新能源汽车产业迅猛发展的大潮中,中国汽车芯片的国产化进程显得尤为迫切和重要。随着国家对自主可控技术的高度重视和支持,电机预驱技术正经历着一场深刻的变革。从早期依赖分立元件和继电器的控制方式,到现在向高度集成化的IC解决方案转型,这一转变不仅响应了市场对更高性能、更低成本、更小尺寸、更高安全性和更多元化功能的需求,同时也符合国家推动产业链自主可控、提升关键核心技术的政策导向。 上海类比半导体技术有限公司(以下简称“类比半导体”或“类比”)作为国内领先的模拟及数模混合芯片设计商,成功设计并生产了DR7808预驱芯片,不仅在技术层面实现了重大突破,更在实际应用中展现出卓越的性能和可靠性。DR7808预驱芯片以其优化的集成
MK60N512是飞思卡尔公司Kinetis系列微控制器集成度最高的芯片,它基于ARM Cortex—M4内核,具有功耗低、性能高、成本低的特点,旨在为嵌入式音频、汽车电子和电源管理等提供灵活的解决方案。MAX5556是美信公司一款低功耗、立体声音频数/模转换器(DAC),支持标准I2S总线协议,采样精度最高可达24位,采样率为2~50 kHz。采用∑-△调制技术,能够对量化噪声进行有效整形,减小量化噪声。 音频处理系统中,采用DMA实现音频数据在微控制器内的传输,能减少内核的参与,降低内核负担。系统的数据传输通道如图1所示,音频信号暂存在缓存区中,由DMA传输到I2S总线模块的发送电路。为了保持音频信号的连续性,采用“乒乓R
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