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电子发烧友网>汽车电子>通过SiC技术电机逆变器实现电动汽车行驶里程拓展的承诺

通过SiC技术电机逆变器实现电动汽车行驶里程拓展的承诺

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从2025年起将向全球电动汽车供货,助力延长续航里程和系统的小型化 全球知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)的第4代SiC MOSFET和栅极驱动器IC已被日本先进的汽车零部件制造商日立
2022-12-28 09:20:02459

电动汽车逆变器电机的实时效率测量

里程焦虑是电动汽车行业的热门话题之一,如何提升电动汽车的续航能力从而改善驾驶体验对电动出行至关重要,其中优化逆变器电机的运行效率是电动汽车能量管理的基石之一。本文将介绍如何使用Vector-CSM
2023-03-01 11:13:310

如何通过实时可变栅极驱动强度更大限度地提高SiC牵引逆变器的效率

牵引逆变器电动汽车 (EV) 中消耗电池电量的主要零部件,功率级别可达 150kW 或更高。牵引逆变器的效率和性能直接影响电动汽车单次充电后的行驶里程。因此,为了构建下一代牵引逆变器系统,业界广泛采用碳化硅 (SiC) 场效应晶体管 (FET) 来实现更高的可靠性、效率和功率密度。
2023-05-23 15:09:46385

通过SiC技术电机逆变器实现电动汽车行驶里程拓展承诺

目前有两大因素影响着车辆运输和半导体技术的未来。行业正在拥抱令人振奋的新方法,即以清洁的电力驱动我们的汽车,同时重新设计支撑电动汽车(EV)子系统的半导体材料,以最大程度地提高功效比,进而增加电动汽车行驶里程
2023-06-16 10:31:20553

电动汽车逆变器电机的实时效率测量

里程焦虑是电动汽车行业的热门话题之一,如何提升电动汽车的续航能力从而改善驾驶体验对电动出行至关重要,其中优化逆变器电机的运行效率是电动汽车能量管理的基石之一。本文将介绍如何使用Vector-CSM的电动汽车高压测量系统对逆变器电机进行精确的实时效率分析。
2022-10-28 10:20:35516

如何通过实时可变栅极驱动强度提高SiC牵引逆变器的效率

在本文中,我们将重点介绍实时可变栅极驱动强度的技术优势,这项新功能可让设计人员优化系统参数,例如效率(影响电动汽车行驶里程)和 SiC过冲(影响可靠性)。
2023-07-04 10:34:17358

如何通过实时可变栅极驱动强度更大限度地提高 SiC 牵引逆变器的效率

在本文中,我们将重点介绍实时可变栅极驱动强度的技术优势,这项新功能可让设计人员优化系统参数,例如效率(影响电动汽车行驶里程)和 SiC 过冲(影响可靠性)。
2023-07-10 09:28:53236

SiC主驱逆变器电动汽车延长5%里程的秘诀

),令电动汽车日益普及。高盛近期的一项研究显示,到 2023 年,电动汽车销量将占全球汽车销量的 10%;到 2030 年,预计将增长至 30%;到 2035 年,电动汽车销量将有可能占全球汽车销量的一半。然而,“里程焦虑”,也就是担心充一次电后行驶里程不够长,则是影响电动
2023-10-19 11:05:01241

舍弗勒创新技术助力提升电动汽车续航里程

舍弗勒的创新技术可提升电动汽车续航里程,或在不牺牲续航里程的前提下提升驾乘舒适性 高效轮毂轴承和变速箱轴承可减少摩擦,从而大幅降低系统能耗 高度集成的智能化热管理组件和系统可将电动汽车续航里程延长
2023-11-05 16:16:00654

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