0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

比亚迪半导体部分电流传感器产品亮相上海车展

电子工程师 来源:比亚迪半导体 作者:比亚迪半导体 2021-04-27 11:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

4月19日,今年全球第一个备受瞩目的A级车展——第十九届上海国际汽车工业展览会,在上海国家会展中心如期举办。比亚迪半导体股份有限公司部分电流传感器产品亮相该展会。本届展会以“拥抱变化”为主题,共吸引了1000家海内外企业以高规格参展,比亚迪半导体部分电流传感器产品展出于汽车科技与供应链展区。今年3月,比亚迪半导体的电流传感器BCT-217IOV1HA模组(六合一)、BCT-300IOV1HA模组(二合一)均开始量产。

本系列产品采用高度集成化的结构设计,可同时测量充放电电流、电机驱动电流、BSG电流等,在保证产品性能的前提下,极大地压缩了结构空间。两者优势包括但不限于高精度、高线性度、低温漂移、宽频带、无插入损耗、响应速度快等。1月份,比亚迪推出的DM-i超级混动技术“以电为主”,拥有超低油耗,核心部件发动机热效率高达43.04%,百公里油耗达3.8L,百公里加速7秒级,可油可电综合续航里程超过1200公里。

六合一、二合一两个产品均搭载于比亚迪应用DM-i技术的车型上,有助于降低油耗、压缩体积,为电控箱乃至整车布局提供便利。此外,市场主流产品精度一般在1%左右,而六合一、二合一产品精度均控制在0.5%以下,可使系统的电流控制更加精确,从而节省电力,增加续航。作为国内领先的半导体企业,比亚迪半导体拥有丰富的智能传感器产品线——CMOS图像传感器嵌入式指纹识别传感器以及各类电流/温度/压力/位置/角度传感器等,此外还包括功率半导体、智能控制IC、光电半导体、制造及服务,应用领域覆盖了对光、电、磁等信号的感应、处理及控制。专注工业级、汽车级和新能源产品的开发,集产品技术开发、经营与制造、技术支持于一体,比亚迪半导体现已完成30余个电流传感器产品系列的开发,共设计百余款电流传感器产品型号。同时重点突破了传感器领域的相关技术难点,开发集成式一体化传感器、磁通门传感器等新技术领域产品。

比亚迪半导体用汽车级的制造工艺制造了良好的抗干扰能力和高线性度高精度的产品,同时,依靠强大的技术开发实力,权威的产品可靠性实验,使得产品在生产的每一个环节都具有可追溯性。依靠高新技术创新,拥抱时代产业变化,比亚迪半导体不断在汽车供应链器件上精益求精,优化提升产品性能,寻求可持续发展。同时,在市场竞争中,比亚迪半导体始终保持良好心态,为广大客户提供高质量与高性价比服务,矢志引领车规级芯片未来发展趋势,用技术创新满足人们对美好生活的向往。

原文标题:比亚迪半导体电流传感器产品亮相第十九届上海国际汽车工业展览会!

文章出处:【微信公众号:比亚迪半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2578

    文章

    55833

    浏览量

    795534
  • 比亚迪
    +关注

    关注

    20

    文章

    2590

    浏览量

    56467

原文标题:比亚迪半导体电流传感器产品亮相第十九届上海国际汽车工业展览会!

文章出处:【微信号:BYD_Semiconductor,微信公众号:比亚迪半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    磁通门电流传感器与霍尔电流传感器的区别及其原理

    磁通门电流传感器磁通门电流传感器是利用被测磁场中高导磁率磁芯在方波电压的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量弱磁场,这种物理现象对被测环境磁场来说好像是一道“门”通过这道“门”,相应
    的头像 发表于 05-11 15:52 112次阅读
    磁通门<b class='flag-5'>电流传感器</b>与霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的区别及其原理

    磁通门零磁通电流传感器 VS 磁阻传感器

    深圳市科瑞杰科技有限公司-霍尔电流传感器:霍尔(Hall)电流传感器的工作原理是霍尔效应,当被测导线穿过霍尔元件,有电流通过时,半导体的载流子在磁场的作用下发生偏转。
    的头像 发表于 02-10 17:42 292次阅读
    磁通门零磁通<b class='flag-5'>电流传感器</b> VS 磁阻<b class='flag-5'>传感器</b>

    集成三相霍尔电流传感器在新能源汽车中的应用探讨

    也发现了一些技术细节和挑战,今天就聊聊霍尔电流传感器的技术特性和应用边界。霍尔电流传感器的基本原理霍尔电流传感器的基本原理可以概括为:利用霍尔效应,将导体
    的头像 发表于 02-04 15:43 3784次阅读
    集成三相霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>在新能源汽车中的应用探讨

    一文看懂霍尔电流传感器

    。 本文将从 原理 → 特点 → 应用 → 使用注意事项 几个方面,系统梳理霍尔电流传感器的核心知识。 一、什么是霍尔电流传感器? 霍尔电流传感器是一种 基于霍尔效应 的电流检测器件,
    的头像 发表于 01-26 14:48 967次阅读

    无功功率算电费吗?#电流传感器

    电流传感器
    jf_76563207
    发布于 :2026年01月05日 16:24:27

    CLA高精度电流传感器#电流传感器 #电流互感

    电流传感器
    jf_76563207
    发布于 :2026年01月05日 16:23:02

    什么是电流传感器电流传感器有哪些类型?

    在工业自动化、新能源发电、汽车电子、智能电网等领域,电流传感器是实现电流监测、系统保护与精准控制的核心器件。从家用冰箱的电流过载保护,到电动汽车电池管理系统(BMS)的电流监控,再到特
    的头像 发表于 12-26 09:08 1525次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电流传感器</b>?<b class='flag-5'>电流传感器</b>有哪些类型?

    电流传感器的应用场景有哪些

    电流传感器的常见应用场景
    的头像 发表于 11-04 16:53 1036次阅读

    电流传感器介绍

    电流传感器,主要面向要求高精度测量的直流、交流以及脉冲电流测量领域,一 次、二次电流相互隔离,安全性能优越。
    的头像 发表于 09-17 17:33 1067次阅读
    <b class='flag-5'>电流传感器</b>介绍

    电流传感器的介绍

    电流传感器,主要面向要求高精度测量的直流、交流以及脉冲电流测量领域,一 次、二次电流相互隔离,安全性能优越。 先进的零磁通闭环电流传感器,原、副边隔离测量,出色的线性度和准确度,极 低
    的头像 发表于 09-02 14:44 870次阅读
    <b class='flag-5'>电流传感器</b>的介绍

    浮思特 | 正确使用LEM电流传感器,让测量更精准更省心

    电流传感器是很多电气设备里不可或缺的小角色,尤其是像LEM(莱姆)电流传感器这样有口碑的产品,经常被用在新能源、工业自动化、电力电子等领域。但对于不少初学者来说,常常会有个疑问:LEM电流传感
    的头像 发表于 08-19 14:14 1321次阅读
    浮思特 | 正确使用LEM<b class='flag-5'>电流传感器</b>,让测量更精准更省心

    磁通门电流传感器

    磁通门电流传感器的工作原理是基于易饱和磁芯(如铁或镍合金、坡莫合金等)的特性,用激励使之交变饱和,利用该交变磁场的饱和效应测量外部电流磁场的变化。如下图磁通门电流传感器原理图所示,磁通门传感器
    的头像 发表于 08-13 16:14 1855次阅读
    磁通门<b class='flag-5'>电流传感器</b>

    电流传感器在电动汽车充电桩中的应用分析

    触电或设备损坏‌。部分传感器还具备自检功能,增强系统可靠性‌。 ‌充电电流精确计量‌ 在直流/交流充电中,电流传感器需对输入输出的电流进行高
    发表于 07-29 14:59

    开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析

    对于开环式霍尔电流传感器而言,多匝穿心利大于弊,因此在使用该方法提升测量精度时需注意穿心方式,用户可在一定程度内提高小电流测试精度;对于闭环霍尔电流传感器尤其是高精度的闭环霍尔电流传感器
    的头像 发表于 07-01 15:28 1138次阅读
    开环式霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>及闭环霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的多匝穿心利弊分析