PUMBAA의 EV 모터 컨트롤러: 성능과 효율성을 위해 설계됨
~에품바, 우리는 디자인하고 제조합니다EV 모터 컨트롤러(MCU)고성능 전기 이동성을 위해 설계되었습니다. 당사의 모터 컨트롤러는 다음을 지원합니다.
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영구자석 동기 모터(PMSM)
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고급 벡터 제어 알고리즘(FOC – Field Oriented Control)
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VCU 및 배터리 관리 시스템(BMS)과의 CAN 통신
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다중 전압 플랫폼(고압 및 저압 시스템)
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실시간 장애 감지 및 보호
이러한 기능을 통해 물류 차량 및 버스부터 다용도 및 특수 차량에 이르기까지 다양한 상용 EV 플랫폼에 필수적인 반응성과 적응성이 뛰어난 모터 제어가 가능합니다.
PUMBAA의 통합 EV 드라이브 플랫폼
PUMBAA는 독립형 MCU만 제공하는 것이 아닙니다.총체적인 전기 자동차 구동 시스템. 에서전기 모터및 전원 공급 시스템에 대한 컨트롤러(DC-DC, DC-AC, OBC, PDU), 우리는 상업용 EV에 맞춤화된 확장 가능한 통합 솔루션을 제공합니다. 우리의 모듈식 설계 접근 방식은 더 쉬운 적응, 더 빠른 통합 및 총 소유 비용(TCO) 감소를 보장합니다.
역동적인 주행 조건을 위한 고성능
품바의모터 제어 장치(MCU)는 다양한 운전 시나리오에서 뛰어난 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 저속에서 탁월한 과부하 용량과 고속에서 강력한 약한 자기 기능을 갖춘 MCU는 도시 환경과 고속도로 조건 모두에서 원활한 작동을 보장합니다. 이러한 적응성은 어떤 상황에서도 안정적이고 강력한 성능을 보장합니다.
까다로운 응용 분야를 위한 탁월한 토크
부드러운 가속을 위해서는 시동 토크가 매우 중요하며 Pumbaa의 MCU는 이 분야에서 탁월합니다. 저속에서 상당한 전류를 제공함으로써 당사의 컨트롤러는 차량이 까다로운 조건을 쉽게 처리할 수 있도록 보장하고 가파른 경사와 무거운 하중을 쉽게 극복하는 데 필요한 전력을 제공합니다.
현대 운전을 위한 광범위한 속도 기능
차량이 더 빠른 속도를 달성하도록 추진됨에 따라 Pumbaa의 MCU는 광범위한 정전력 범위로 문제를 해결합니다. 향상된 약한 자기 기능은 고속에서 안정성과 효율성을 보장하여 차량이 신뢰성을 저하시키지 않으면서 최신 자동차 성능 요구 사항을 충족할 수 있도록 해줍니다.
확장된 범위에 최적화된 효율성
효율성은 신에너지 차량 설계의 핵심 요소이며, Pumbaa의 MCU는 이를 염두에 두고 제작되었습니다. 에너지 손실을 최소화하고 드라이브 시스템 효율을 극대화함으로써 당사의 컨트롤러는 범위 확장에 기여합니다.전기 및 하이브리드 차량, 보다 지속 가능하고 에너지를 고려한 미래를 지원합니다.
역동적인 주행 조건을 위한 고성능
품바의모터 제어 장치(MCU)는 다양한 운전 시나리오에서 뛰어난 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 저속에서 탁월한 과부하 용량과 고속에서 강력한 약한 자기 기능을 갖춘 MCU는 도시 환경과 고속도로 조건 모두에서 원활한 작동을 보장합니다. 이러한 적응성은 어떤 상황에서도 안정적이고 강력한 성능을 보장합니다.
까다로운 응용 분야를 위한 탁월한 토크
부드러운 가속을 위해서는 시동 토크가 매우 중요하며 Pumbaa의 MCU는 이 분야에서 탁월합니다. 저속에서 상당한 전류를 제공함으로써 당사의 컨트롤러는 차량이 까다로운 조건을 쉽게 처리할 수 있도록 보장하고 가파른 경사와 무거운 하중을 쉽게 극복하는 데 필요한 전력을 제공합니다.
현대 운전을 위한 광범위한 속도 기능
차량이 더 빠른 속도를 달성하도록 추진됨에 따라 Pumbaa의 MCU는 광범위한 정전력 범위로 문제를 해결합니다. 향상된 약한 자기 기능은 고속에서 안정성과 효율성을 보장하여 차량이 신뢰성을 저하시키지 않으면서 최신 자동차 성능 요구 사항을 충족할 수 있도록 해줍니다.
확장된 범위에 최적화된 효율성
효율성은 신에너지 차량 설계의 핵심 요소이며, Pumbaa의 MCU는 이를 염두에 두고 제작되었습니다. 에너지 손실을 최소화하고 드라이브 시스템 효율을 극대화함으로써 당사의 컨트롤러는 범위 확장에 기여합니다.전기 및 하이브리드 차량, 보다 지속 가능하고 에너지를 고려한 미래를 지원합니다.
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EV 모터 컨트롤러에 대한 FAQ
고급 MCU는 FOC(자속 기준 제어) 및 적응형 PWM(펄스 폭 변조) 전략을 활용하여 스위칭을 최적화합니다. 이러한 방법은 스위칭 손실을 줄이고모터 효율특히 약한 자기 제어가 중요한 고속 작업에서 그렇습니다.
열 관리는 모터 컨트롤러의 신뢰성을 유지하는 데 중요합니다. 최신 MCU에는 실시간 온도 모니터링과 예측 열 알고리즘이 통합되어 있어 고부하 조건에서 안정적인 작동을 보장하고 시스템의 수명과 성능을 향상시킵니다.
모터 제어 장치는 인버터를 제어하고 에너지 회수를 관리하여 제동 토크를 지능적으로 조절합니다. 이러한 정밀한 제어는 회생 제동 시스템의 효율성을 극대화하는 동시에부드러운 전환제동 모드 사이.
SiC 기반 전력 전자 장치는 모터 컨트롤러에서 더 높은 효율, 더 빠른 스위칭 및 열 발생 감소를 가능하게 합니다. 이러한 발전으로 더욱 컴팩트한 설계, 향상된 열 성능, 더 나은 고속 제어가 가능해졌습니다.EV 모터.
다중 모터 설정에서 MCU는 고급 통신 프로토콜과 중앙 집중식 알고리즘을 사용하여 여러 모터 간의 토크 분배와 속도 동기화를 조정합니다. 이를 통해 최적의 성능, 향상된 견인력 제어 및 향상된 성능을 보장합니다.차량 안정성복잡한 운전 조건에서.





