安佳玻璃完成全面资本重组,国际动态
西泉街站是西泉街站一个水蚌铁路上的铁路车站,邮政编码为233112。西泉街站包裹托运;货运:办理整车货物发到;危险货物仅办理农药、西泉街站 相邻车站 |- 参考资料 滁州市铁路车站 凤阳县 1944年启用的西泉街站铁路车站与国电大道并行,西泉街站目前为四等站,西泉街站通往蚌埠市怀远县孝仪乡国电蚌埠二电厂(孝仪电厂)。西泉街站

本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除
西泉街站是西泉街站一个水蚌铁路上的铁路车站,邮政编码为233112。西泉街站包裹托运;货运:办理整车货物发到;危险货物仅办理农药、西泉街站 相邻车站 |- 参考资料 滁州市铁路车站 凤阳县 1944年启用的西泉街站铁路车站与国电大道并行,西泉街站目前为四等站,西泉街站通往蚌埠市怀远县孝仪乡国电蚌埠二电厂(孝仪电厂)。西泉街站

本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除
MY FIRST STORY宣布活动休止 成员进入充电期静待回归之日
声明中写道:“关于今后的活动,经过成员及工作人员的多次讨论,我们决定让每位成员拥有面对自我的时间,暂时停下脚步,作为充电期,暂停MY FIRST STORY的乐队活动。”文末补充道:“直到有一天回归之日到来。MY FIRST STORY成员/工作人员一同。”
对于突如其来的休止消息,网络上涌现出惊讶与支持的声音:“我超爱MY FIRST STORY的音乐!直到你们回来,我会一直等待!!支持你们!”“至今多次被乐队拯救,由衷感谢各位。谢谢!静候重逢之日!”“请好好休息,去想去的地方,吃爱吃的东西,过普通的日子!我们等着!”“太震惊了!会一直等待!!!”等热评刷屏。
MY FIRST STORY于2011年夏天在东京涩谷成立,2012年4月以首张完整专辑《MY FIRST STORY》正式出道。此后多次参演全国大型音乐节并与海外艺人合作,是一支颇具人气的摇滚乐队。此次休止虽令粉丝不舍,但更多人选择送上祝福,静待他们充电归来。
" alt="MY FIRST STORY宣布活动休止 成员进入充电期静待回归之日"/>宿松书画爱好者王敦伦作品被安徽省美术馆收藏 宿松新闻网
中国美术家协会会员、南京艺术学院教授曹建宁认为,作品撷取黄梅戏经典名段“洞房”一幕,再现冯素珍与公主的戏剧瞬间。人物衣纹勾勒精准,色彩艳而不俗,“囍”字与互动神态交织出叙事张力,是传统戏曲与工笔艺术的当代融合之作。
曹建宁指出,作品以黄梅戏经典名段为蓝本,精准捕捉了洞房一幕中冯素珍与公主的微妙互动。画面以暖橙、明黄为主调,烘托出喜庆热烈的婚典氛围;湖蓝、月白等冷色点缀其间,艳而不俗,尽显皇家气派。左侧公主凤冠霞帔,珠翠满头,垂眸娇羞之态尽显少女心事;右侧冯素珍状元红袍加身,乌纱束发,笑意间暗藏机敏,牵袖动作暗合人物身份错位的戏剧张力。背景虚化的云纹与帷幔,既烘托了宫廷庄重感,又将视线聚焦于人物互动;居中的“囍”字,既是传统婚俗符号,又反衬出故事的叙事张力。
曹建宁认为,作者以精准流畅的工笔线条勾勒衣纹,细腻传神地开相刻画眉眼,将戏曲艺术的程式化表演转化为平面绘画的视觉语言,实现了“戏”与“画”的完美互文。此作不仅是对黄梅戏经典的当代转译,更是传统工笔人物画在题材与意境上的一次有力拓展,彰显了传统文化在新时代的传承与焕新。
王敦伦,男,汉族,1963年2月生,安徽宿松人,中国硬笔书法协会会员、中国硬笔书法协会注册书法教师、中国书画等级测评硬笔书法培训师,宿松县2024年度优秀文艺工作者、优秀文艺志愿者,现任宿松县乡情文化交流协会会长。(通讯员 古金)
" alt="宿松书画爱好者王敦伦作品被安徽省美术馆收藏 宿松新闻网"/>新郑拜祖大典区域今日交通管制时间:4月18日7时至12时
本报讯4月17日,大河报·大河客户端记者从新郑市公安局了解到,戊戌年黄帝故里拜祖大典将于2018年4月18日上午在新郑市隆重举办,为确保活动顺利进行,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条之规定,决定于4月17日、4月18日7时至12时对拜祖大典区域实施交通管制。
通告具体内容为:
1.禁止一切无“拜祖大典”活动各种编号通行证的车辆在107国道(不含)以东、新建路以西、郑韩路以南、人民西路以北区域通行和停放;视情况对郑新快速通道临时管制。
2.持“拜祖大典”活动各种编号通行证的车辆,须按指定的通行路线行驶,并按照现场交通民警的指挥在指定位置有序停放。
3.对违反本通告进入管制区域的车辆,公安机关依法予以处罚。对违规停放的车辆一律拖离。
4.请有关单位和居民提前做好安排,妥善选择出行路线。请广大市民群众服从现场民警和管理人员的指挥,自觉维护交通秩序。(记者 李一川 通讯员 白冰)
" alt="新郑拜祖大典区域今日交通管制时间:4月18日7时至12时"/>精准切入健康蓝海:三高乐纯植物饮品,以创新配方与模式重塑细分市场!

科学复方:十六味草本精萃,重塑“药食同源”现代体验
产品深度遵循“药食同源”理念,严选金银花、葛根、山楂、桑叶、玉米须等16种天然草本原料。通过现代化萃取与复杂的多成份超滤技术,在保留活性成分的同时,有效去除了传统草本饮品的苦涩口感,使其更易作为日常饮品被广泛接受。配方中特别添加的叶黄素,进一步延伸了产品对用眼过度人群的关怀,丰富了其健康价值维度。

清晰定位:专注“三高”关切,打造稀缺性产品
三高乐的核心竞争力在于其高度聚焦的定位——“防三高、有三高、怕三高”人群皆可饮用。这一清晰诉求,使其在众多泛功能饮品中脱颖而出,直接触达目标消费者的核心健康焦虑。产品坚持0蔗糖、0防腐剂、0人工色素,是一款真正意义上的清洁标签纯植物饮品,契合了高端健康消费的主流趋势。

模式创新:“免费体验”先行,降低市场教育成本
区别于传统的货架销售模式,三高乐创新性地推出“免费体验”营销体系**。该模式能有效降低消费者的初次尝试门槛,通过亲身感受产品温和的口感和饮用后的体感,快速建立信任,化解功能性饮品常见的“尝鲜顾虑”。对于经销商而言,这是一种高效的终端引流与客户沉淀工具,能显著加快市场导入速度。

渠道与支持:多元场景覆盖,赋能合作伙伴
产品不仅适用于传统零售渠道,因其明确的健康属性,在社区社群、健康驿站、线上私域等新兴渠道同样潜力巨大。品牌为合作伙伴提供从市场策略、培训到动销物料的全面支持,其需求明确、复购意愿强的客户群体,为经销商带来了可预期的持续增长空间。
面对万亿美元规模的大健康产业风口,一款兼具精准配方、优良口感与创新商业模式的饮品,无疑是渠道商布局未来的优质选择。三高乐以差异化的产品策略与务实的市场方法论,诚邀具有服务精神和长远视野的伙伴携手,共同深耕这片充满价值的蓝海市场。
" alt="精准切入健康蓝海:三高乐纯植物饮品,以创新配方与模式重塑细分市场!"/>英伟达GTC发布Vera Rubin平台,算力与AI应用迎来新突破
PChome3月17日消息,2026年GTC大会上,英伟达正式推出新一代AI计算平台Vera Rubin,整合七款自研芯片实现算力代际突破,将AI推理成本降至前代1/10,并首次提出“物理AI”概念,助力智能体跨越式发展。

这个平台的核心为七芯协同架构,包含Vera CPU、Rubin GPU等七款芯片,通过深度协同消除通信瓶颈。其中Rubin GPU采用3nm工艺,NVFP4精度算力达50 PFLOPS,较Blackwell提升5倍,训练速度提升3.5倍,单位Token生成成本降低90%,为大规模AI应用落地筑牢基础。
存储与推理方面,推出全新的BlueField-4 STX机架搭配DOCA Memos框架,可高效处理海量KV缓存数据,大幅降耗的同时将推理吞吐量提升5倍;Groq 3 LPX推理加速机架含256个LPU处理器,与平台结合后每兆瓦推理吞吐量最高提升35倍。

平台采用GPU+LPU解耦推理技术,实现万亿参数模型毫秒级响应;推出Space-1太空数据中心模块,结合自动驾驶模型推动物理AI落地,奔驰CLA车型将率先路测。黄仁勋宣布2027年AI算力营收目标1万亿美元,微软、AWS等云服务商已首批采购,中国市场也将迎来应用爆发。

PChome补充,这个平台采用100%液冷设计,PUE降至1.1以下,Rubin GPU搭载288GB HBM4显存并扩张开源生态。不过,台积电3nm良率、HBM4供应紧张及市场竞争加剧,仍是其量产和发展的主要挑战。
(文中图片来源于网络)
" alt="英伟达GTC发布Vera Rubin平台,算力与AI应用迎来新突破"/>面向AI时代率先布局6G 高通MWC2026预见未来

而基于这一点研判,高通也提出了前瞻布局,通过在通信、AI等领域深厚的技术积累,本届MWC上,高通全面展示了构建面向AI时代的6G体系,同时也披露了一批阶段性成果。
覆盖消费级、企业级与工业级领域的全平台

高通新一代可穿戴平台芯片——骁龙可穿戴平台至尊版专为个人AI打造,这也是骁龙首次将“至尊版”层级引入可穿戴平台,代表了更高的性能定位。在骁龙可穿戴平台至尊版上,高通优化了终端侧AI、性能、续航以及连接性等四个核心要素。通过增强NPU,使设备能在不牺牲能效的前提下维持更为复杂的工作负载。专用NPU使得终端侧可以直接运行高达20亿参数规模的模型。在eNPU、高通Hexagon NPU、传感器中枢与众多传感器的合力下,可穿戴设备能实时了解用户状态,以个性化AI智能体赋能用户的智能生活。

新平台拥有全新五核CPU架构,并且集成了升级后的GPU,性能分别提升至最高5倍和7倍。由于降低了功耗,平台在续航方面也有了明显进步,改善了用户长时使用的体验。

在AI赋能万物的当下,骁龙可穿戴平台至尊版势必将为众多智能手表、智能手环、智能眼镜等品类带来更多AI特性支持,使它们成为用户身边最易得到的AI基础设施。这不仅是单一产品的升级,更是高通“Ecosystem of You(以用户为中心的生态)”愿景的落地,旨在让技术围绕用户构建,而非围绕单一设备。

除了个人消费领域,高通还将AI与连接能力带到了工业场景。在MWC期间,高通与西门子合作展示了本地部署的工业AI与5G专网方案。通过Qualcomm Cloud AI 100加速器,工业PC可以在本地运行AI智能体,支持工人辅助、系统诊断和质量检测,这展示了本地智能在提高效率的同时如何保障制造数据的隐私安全。这种从个人设备到工业设施的全面覆盖构成了6G时代“万物智联”的基石。
AI原生设计+感知&数字孪生
高通正致力于将6G设计为一个AI原生系统,在这一设计理念下,分布式计算、协同通信与情境感知自适应是需要重点关注的方面。高通展示的智能体AI与AR体验便是一个典型案例:通过分布式计算,视觉记忆的生产与检索等AI工作负载可以根据链路条件和功耗约束,在终端与网络边缘之间动态迁移。同时,多个蜂窝终端可以相互协作实现“见我所见”功能,在降低时延的同时提升了系统的覆盖范围。

为了实现连接的自适应调整,高通推出了AI赋能的情境感知通信技术。通过终端侧AI,连接可以根据用户的业务意图、所处情境及网络环境动态调整,无需完全依赖传统的QoS机制,即可为视频通话和云游戏提供更匹配的性能表现。

本届MWC上,高通展示了如何将ISAC与AI、无线电数字孪生相结合,使无线通信突破单纯的连接功能延伸至感知领域。通过实时目标检测、追踪与分类能力的演示,高通展示了6G在无人机检测、远距离车辆探测等场景中的潜力,这将赋能安全安防与智慧城市等智能应用。

高通还展示了如何利用感知技术与AI构建可扩展的无线电数字孪生,并利用其生成的合成训练数据,在不需要大规模空口数据采集的情况下,训练特定环境下的AI模型。此外,ISAC和数字孪生还能辅助无线电建模,结合唤醒接收器等低功耗技术,动态调整资源配置,在保障用户体验的前提下极大提升了网络和终端的能效。
引领5G Advanced向6G平滑过渡

高通认为,在5G领域的持续领先是引领6G发展的关键。在MWC 2026上,高通发布了业界标杆级的骁龙X105调制解调器及射频系统。该系统集成了第五代5G AI处理器,在硬件和软件层面采用了全新架构,不仅占板面积减少了15%,功耗也降低了30%。骁龙X105不仅推动了5G Advanced在智能手机、汽车及工业物联网领域的应用,更通过集成丰富的AI特性,为构建AI原生的6G奠定了坚实的技术底座。


此外,高通还展示了非地面网络(NTN)的持续演进。通过毫米波NTN技术,高通探索了如何利用卫星直连手机、汽车等终端,在地面网络覆盖范围之外提供高速通信链路。这种将宽带扩展至全球边界的能力,与高通在RAN(无线接入网)管理中引入的智能体协作服务相呼应,共同描绘了一个全方位、自主运行的未来网络架构。

高通也正在引领Wi-Fi 8的发展进程。全新的高通FastConnect 8800移动连接系统是迄今为止全球速度最快、覆盖距离最远的移动Wi-Fi方案,也是全球唯一一款将Wi-Fi 8、蓝牙7、最新UWB与最新Thread等下一代连接技术集成于单一芯片的解决方案。而同时,它还采用了近距离感知技术,并通过系统级AI进行优化增强。其超强性能主要得益于Wi-Fi 4×4的移动芯片。这使得它在部分地区实现了高达11.6Gbps的峰值物理层速率,几乎是上一代产品的两倍。四天线也带来了远距离捕获Wi-Fi信号的能力。

与高通FastConnect 8800同步推出的还有5款全新的Wi-Fi 8高通跃龙网络平台,它们共同体现了高通对标准及开放API的一贯承诺,将成为全球企业、宽带运营商及零售级Mesh网络OEM厂商的共同选择。
总结与展望:构建AI时代的智能底座
从边缘到云端,从终端到网络,高通正以其在连接、计算与AI领域的长期积累构建面向AI时代的6G“智能底座”。在高通的规划中,6G是一场围绕AI原生通信体系展开的系统性重构。通过前瞻性的技术验证、系统级的创新设计以及深厚的生态合作,高通正在推动行业在2028年迎来6G预商用终端,并预计在2029年实现商用。随着MWC 2026上这些阶段性成果的披露,全球产业链对于6G的构想正加速变为现实,一个由AI+6G构建的新纪元即将开启。
" alt="面向AI时代率先布局6G 高通MWC2026预见未来"/>《红色沙漠》徒步4小时才出新手村 地图大就是好?

评论区有人表示希望有快速旅行,4小时步行会劝退非核心玩家。还有人质疑开发商刻意拉长流程。但也有人认为,开放世界的核心魅力在于沉浸式探索,4小时路程能让玩家感知游戏世界观与场景质感。还有人担心《红色沙漠》有“75%时间步行,后期才解锁坐骑/快旅”这套路。
视频截图:





买的橙子没试吃的甜 原因竟是出现在小贩的刀上...
曼联3月队内最佳候选:卡塞米罗、库尼亚、B费
这一卷,是未来薄膜太阳能电池的样子
定远县:汇聚邻里力量 共筑幸福家园
多元力量聚合力,打造“全功能”服务队伍
“睦邻先锋队”广纳贤才,社区工作者、党员志愿者、退休干部、全职妈妈等群体纷纷响应。截至目前,通过线上线下报名渠道,已吸纳队员35名,组建起3支特色小队。由党员水电工组成的“闪电维修组”,成立以来完成水电抢修6次、公共设施巡检9次;退休干部组成的“红马甲调解团”,成功化解邻里纠纷5起,调解成功率达100%;6名全职妈妈组成的“童心守护联盟”,开展课外辅导、亲子活动14场,服务儿童超120人次。
专业赋能强本领,提升服务“含金量”
为让服务更专业,先锋队建立分层培训体系,基础培训帮助队员快速熟悉社区居民的分布特点与文化习俗。专业培训则精准发力,为维修组开设水电技能提升课,邀请专业技师现场演示;为调解团解读《中华人民共和国民法典》邻里关系条款;为守护联盟培训儿童急救与心理疏导技巧。规范的工作机制让服务高效运转,居民可通过社区热线、微信群等渠道反馈需求,受理岗24小时内完成分类派单。家住定远县曲阳国际小区的居民陈龙反映楼道灯不亮,闪电维修组15分钟响应,30分钟修复,满意度评价达五星。此外,积分兑换机制激发持续动力,队员凭服务时长累计积分,可在辖区超市兑换生活用品,已有7名队员兑换了积分奖励。
共建共治聚民心,绘就社区治理“同心圆”
“睦邻先锋队”不仅解决问题,更拉近了邻里距离,退休教师杜黎明是调解团成员,她调解的不仅是纠纷,更是人心。居民张先生曾因楼上住户的空调外机正对着自家卧室窗台,生活备受影响,多次向物业和社区反映却无果。杜黎明得知后,一次次上门耐心协调,用真诚沟通架起桥梁,最终楼上住户主动同意移走外机,一场僵持许久的邻里矛盾迎刃而解。更暖心的是,经此一事,两家人从最初的隔阂生疏,变成了如今常来常往的朋友。从设施维修到矛盾化解,从儿童守护到邻里互助,这支队伍用行动诠释“远亲不如近邻”,让共建共治共享的理念落地生根,让幸福在邻里间悄然传递。(王建国)
" alt="定远县:汇聚邻里力量 共筑幸福家园"/>罗塞尼尔:想逆转巴黎必须踢出完美表现,我们有这个能力
如果想在欧战完成这样的逆转,基本上必须踢出接近完美的表现。你怎么看?有多大信心?
确实是这样,必须接近完美。但我们有这个能力。之所以对现在的比分感到遗憾,是因为前70到75分钟我们其实踢得很好,完全不落下风,所以我们很清楚自己是可以做到的。夏天我也看过这批球员面对这支球队打进三球,今晚我们必须再做到一次。
防线上你做了调整,桑切斯回归首发。我还想问右后卫的位置,马马杜-萨尔和哈托的选择,这样的变化在面对对方锋线时意味着什么?
古斯托和福法纳今天很晚才因为生病退出,这就是足球,有时候你必须去应对突发情况。哈托一直表现很稳定,马马杜我也和他共事过,他很出色。对他们来说,这是一个很好的机会,可以去证明自己,用无所畏惧的心态去面对比赛。
门将是罗伯特-桑切斯,你会希望他在脚下处理上继续保持上周那样的勇气吗?
罗伯特是一名非常优秀的门将,我们当然希望按照自己的方式去踢,不想再出现首回合那样的失误。如果能减少这些错误,我们依然有很大的机会。
在法国那场比赛,你们前75分钟的表现非常出色,你觉得那段时间做对了什么?
我觉得我们的逼抢做得很好,比赛一开始就多次在前场完成反抢。下半场在我们出现失误之前,他们甚至没有一次射门,也没有真正威胁到我们的球门,我们对比赛的控制是很到位的。但有时候比赛就是这样,当你感觉最舒服的时候,反而是最危险的,尤其是在这种级别的比赛里。所以我们必须继续掌控比赛,踢出接近完美的表现,同时保持足够的能量和无所畏惧的心态,把这轮对决重新拉回来。
你们也需要球迷的支持。
他们一定会在的。这是周二晚上的斯坦福桥,这就是你为之而战的舞台。
那你是如何去激发球队的?还是反而需要给他们降降温?
要看整体氛围。这种比赛其实不需要额外去激励,他们从小就梦想踢这样的比赛。有时候反而需要让他们冷静下来,保持对比赛的掌控。但同时我们必须带着强度、侵略性和能量去踢,才能把这轮对决拉回来。
复盘比赛时,你们很多方面其实做得不错,直到约根森的那次失误。你回看之后,有没有发现和现场不一样的地方?
整体感觉其实是一样的。复盘时确实看到一些细节上的战术问题,我也和球员沟通过,比如他们的逼抢方式和出球方式,这些可能会对这场比赛有所帮助。但最关键的是,我们必须在切尔西踢满95到96分钟的高水平,而不是只有75分钟。当然,今晚我们要从那75分钟的状态开始。
【上咪咕独家看英超】
标签:切尔西斯坦福" alt="罗塞尼尔:想逆转巴黎必须踢出完美表现,我们有这个能力"/>曹德店:大山里的“守绿人”
二十年来,这位太湖县百里镇南斗村双峰林场的护林员兼森林防火志愿队队长,早已养成“眼里容不得火灾隐患”的习惯。“入秋天干风大,除了雨天,每天都得把重点区域查一遍。”他的声音带着晨露的沙哑,脚步却稳得像扎根山林的老树。
这片绵延数十里的山林,东接牛镇镇洋河村,西连层峦丘陵,既是花亭湖上游的“天然氧吧”,也是周边村民的“绿色银行”。而曹德店的护林初心,始于二十年前一场揪心的山火。“当时我还不是护林员,一场农户烧粪引发的火,烧掉近百亩松林。”他眼神沉了沉,“火灭后全是焦黑的树干,连鸟叫都没了,风里全是糊味。从那时起我就想,绝不能让悲剧再发生。”
如今的双峰林场,早已换了模样。沿曹德店的巡查路线前行,红漆防火警示牌每隔一段便映入眼帘,“一点星星火,可毁万亩林”的标语格外醒目;半山腰的瞭望塔上,志愿者正通过微信群同步山林动态;山脚下的巡查点里,防火宣传口号循环播放。
“以前村民清明烧纸、秋收烧秸秆是常事,我们只能跟在后面劝。”曹德店笑着说,现在村里老人会主动给后辈讲防火故事,孩子也会把“森林防火小卫士”活动学到的知识带回家。今年清明,有村民带着鲜花上坟,还特意跟他说:“保护山林就是保护咱自己的家。”
护林之路从非一帆风顺。今年9月的一个午后,曹德店巡查时发现山坳草丛冒烟,他立刻通知队员,自己抄近路狂奔。赶到时,火势已窜至半人高,旁侧就是茂密杉木林。“当时就一个念头,绝不能让火进树林!”他掏出砍刀砍出隔离带,用树枝拍打火焰,随后赶来的队员分工协作,一小时后终将火扑灭。事后查明,火因是捡蘑菇者随手丢弃的烟头,所幸处置及时未造成大损失。“那晚我在树林下坐了很久,觉得担子更重了。”曹德店说,森林防火要靠“人防”,更要靠“技防”和“心防”。
为让防火宣传更接地气,护林队玩起了“新花样”:邀请非遗曲子戏传承人编防火小段,在村文化广场演出;组建“森林防火骑行队”,队员穿印着标语的马甲沿村宣传,成了山间流动的“橘红色风景线”。
夕阳西下,曹德店踏上归途,余晖洒在翠绿山林间。他掏出小本子写下巡查记录:“今日无异常,新增1处防火宣传牌,村民均遵守防火规定……”本子扉页贴着张泛黄照片——二十年前火灾后,他和村民们一起补种树苗的场景。如今,小树苗已长成参天大树,正如这位“守绿人”,默默扎根,守护着这片将传给子孙后代的青绿。(记者 查灿华 通讯员 刘虎)
" alt="曹德店:大山里的“守绿人”"/>下一代汽车中现代计算架构的性能组件和保护
随着现代汽车的不断发展,其电气和电子(EE)架构必须进行调整,以有效管理日益增长的电力需求。传统分布式和基于域的控制系统在复杂性、大量布线和通信瓶颈等问题上举步维艰。分区控制架构通过将电子控制单元(ECU)整合到局部区域、优化功率分配、减少布线和提高系统可靠性来应对这些挑战。
本文探讨了向分区控制的过渡、分区控制对电源管理的影响,以及确保下一代汽车系统安全、可靠和高效运行的关键保护策略。
1更智能、更安全、更互联
现代电动汽车集成了先进的安全、便利和互联功能,因此对电子控制单元(ECU)的依赖越来越大。高端汽车使用的ECU超过150个,因此必须采用更高效、可扩展的控制架构。
汽车控制系统已从单层设计发展到多层设计,以管理日益复杂的ECU。
分布式架构:早期的系统,每个 ECU 直接与主控制器通信;
域架构:引入域控制器处理特定功能,减少主控制器的工作量;
区域架构:将ECU按物理区域分组,由区域控制器(ZCU)管理每个区域内的功能。

图1 汽车控制架构的演变
分区架构具有更快的车辆响应时间、模块化可扩展性、高速以太网通信和更低的布线复杂性,从而提高了安全性。然而,从分布式或基于域的系统转向更为集中的分区方法,也需要重新定义分布式电源管理策略。确保可靠的跨区配电,同时保持效率并防止电气危害,已成为设计中的一个重要考虑因素。
2利用分区控制提高电动汽车效率和可靠性
分区控制可优化电动汽车的电池管理、能量回收和动力总成效率。ZCU可调节热条件和传感器数据,同时确保在过流、过压和ESD危害等恶劣条件下的可靠性。牵引电机逆变器和车载充电机等关键动力总成组件也面临类似风险。以下章节概述了提高电路可靠性的保护策略。
保护ZCU
鉴于ZCU的关键作用,它必须坚固耐用,能够在恶劣条件下可靠运行。图2显示了典型ZCU的电路框图。本文将详细介绍如何保护这些电路免受电气危害,确保车辆的使用寿命和安全运行。图中还列出了保护单个ZCU电路的推荐组件。
ZCU需要保护,以防故障影响电源,如电源故障或负载电路故障导致的过流情况。快速响应保险丝或聚合物正温度系数自恢复保险丝都能提供必要的保护。符合AEC-Q200标准的一次性保险丝和自恢复保险丝可以承受汽车使用环境中的恶劣条件。

图2 ZCU框图
电源也会受到高瞬态电压的影响,特别是在电源中断时,抛负载会产生感应尖峰。瞬态电压抑制(TVS)二极管或金属氧化物压敏电阻(MOV)可以箝位瞬态电压,保护下游电路。MOV可以处理较高的抛负载能量,但TVS二极管对瞬态电压的响应速度更快,并能箝位到较低的电压。MOV和TVS二极管的型号都通过了AEC认证。
确保ZCU中的众多通信和控制接口不会在恶劣的汽车使用环境中受到损坏,对于车辆的安全运行至关重要。静电放电和瞬态电压是主要的危害能量源。ESD二极管和聚合物ESD抑制器可为通信数据线和控制线提供适当的保护。选择低电容元件以减少信号失真,使用静电放电保护解决方案,可确保在分区控制架构内的ZCU及其连接功能之间进行可靠的数据传输。
保护车载电池充电机(OBC)
车载电池充电机(图3)将交流线路电压转换为直流电压,为电池组充电,工作电压为400-800V。随着更快、更高功率的充电(包括三相电源)成为标准配置,每个电路模块都需要保护元件,有些还需要控制元件以提高效率。
除了电动汽车瞬变之外,OBC还面临过载和瞬变等交流电源线路风险。要像保护任何线路供电产品一样保护它,保护通信电路免受数据损坏,同时尽量减少内部功耗,以缩短充电时间。

图3 板载电池充电机框图
保护电路可拦截交流线路上的雷击和浪涌等瞬变。第一线保护是使用保险丝提供过载保护。为确保保险丝能在最坏的电流过载情况下断开,应使用额定分断电流大、额定电压高的保险丝。为防止瞬态浪涌或雷击,应尽可能在充电器的输入连接处安装MOV。MOV将吸收瞬态能量,防止其损坏下级电路。如果OBC使用三相电源,则应考虑添加MOV以提供差模瞬态保护和共模瞬态保护。
为了更好地保护下游电路,可将双极晶闸管与MOV串联。保护晶闸管具有极低的箝位电压和较高的浪涌电流能力。使用晶闸管可以选择具有较低箝位电压的MOV,这样做的最终效果是降低了下级电路瞬间承受的峰值瞬态电压。
气体放电管(GDT)是第四个保护元件,可提供卓越的电路保护。它在火线和中性线与车辆底盘接地之间提供了高度电气隔离,为防止雷电干扰引起的快速瞬变提供了额外保护。剩余电流监视器可检测交流/直流泄漏电流或绝缘击穿电流,其感应直流差为6mA,交流差为10mA。
整流器模块应使用具有高电流处理能力的晶闸管,以提供必要的电源,并安全地承受通过保护和EMI滤波器级的浪涌瞬态电流。
功率因数校正电路通过降低总交流功耗来提高效率。为调节电感,应使用栅极驱动器和绝缘栅双极晶体管(IGBT),选择具有合适电压范围、高抗闩锁效应和快速开关时间的驱动器,以尽量减少功率损耗。使用能承受高达30kV瞬态电压的内置或外置ESD二极管确保ESD保护。
DC/DC电路可提升充电电压并为电池产生电流。为减轻Ldi/dt的影响,应在集电极和栅极之间放置一个TVS二极管,以保护功率IGBT免受瞬态电压的影响。使用TVS二极管作为集电极-栅极反馈元件被称为有源箝位,这种方法可保持IGBT的稳定。某些IGBT内置有源箝位TVS二极管。
当电机接通或断开时,或当电流因电缆断裂而瞬间中断时,输出电压级可能需要提供电流过载保护和车内瞬态电压保护。有时,由于其他模块也包含保护功能,因此此处无需保护。可以考虑使用保险丝来保护因电池组或传输电池电压的电线短路而导致的过流。使用MOV或TVS二极管可防止潜在的破坏性瞬态电压。
充电器的控制单元与 ZCU 通信。为避免通信电路模块受损和数据损坏,应对输入/输出线提供静电放电和瞬态电压保护。保护ZCU CAN总线的同类型ESD二极管可保护控制单元 I/O 线路。
通过实施这些保护策略,设计人员可以确保OBC具有强大的抗电危害能力。图3总结了推荐的组件。
保护牵引电机逆变器
牵引电机逆变器将电池直流电转换为交流电,以驱动牵引电机。该电路模块的运行需要安全、高效和可靠的推进力。 图4显示了牵引电机逆变器的电路模块,表中列出了推荐的保护、控制和传感元件。

图4 牵引电机逆变器框图
与ZCU电路中的电源一样,牵引逆变器电路中的电源也需要过流和瞬态电压保护。保险丝和TVS二极管可提供必要的保护。
CAN收发器需要一个ESD二极管阵列来防止ESD 。为ZCU中的CAN/CAN FD电路推荐的TVS二极管阵列同样可以保护该电路。
栅极驱动器电路控制功率晶体管。栅极驱动器集成电路控制IGBT和SiC MOSFET等功率晶体管的开关,以最大限度地减少功率损耗和提高效率。保护栅极驱动器集成电路需要使用ESD二极管阵列来安全吸收ESD 。
逆变器模块为推进电机提供动力驱动。为确保逆变器可靠运行,需要对功率晶体管进行过流、电压瞬变和热保护。为防止功率晶体管在危险的高温下工作,需要使用热保护器等装置,中断功率晶体管电路的供电电流。
使用SiC MOSFET时,MOSFET栅极和源极之间的TVS二极管可保护MOSFET免受瞬态电压的影响。对于IGBT,集电极和栅极之间的TVS二极管可防止集电极电压瞬态上升对IGBT造成损坏。TVS二极管将集电极-栅极电压箝位到IGBT的安全水平。这和保护OBC电路中的IGBT一样, 提供了一种主动箝位技术。
监测电机负载电流可显示电机的状态。监测电流的常见选择是使用霍尔效应技术的电流传感器,该技术利用磁性检测来感应负载电流。负载电流线穿过霍尔效应传感器的开孔或下方,可对电机电流进行隔离监控,而不会增加电路的功率损耗。
3确保可靠的ZCU和动力总成性能
随着汽车架构向分区控制转变,确保ZCU、车载充电机和牵引电机逆变器的可靠性对于安全和效率至关重要。适当的过流、过压和热保护元件可提高在恶劣环境中的耐用性。与电子元件制造商的应用工程专家(如Littelfuse团队)合作,就高性价比的保护、控制和传感解决方案提出宝贵建议,有助于简化开发流程,同时通过预合规性测试帮助符合汽车标准,减少认证延误。
关于作者:James Colby是Littelfuse公司业务开发高级经理。目前工作点包括开发战略性电动交通市场,以及向该市场推出新产品和解决方案。James Colby拥有南伊利诺伊大学(卡本代尔)电气工程学士学位和凯勒管理研究生院(沙姆堡)工商管理硕士学位。在Littelfuse工作超过25年,在电子行业工作近35年。
" alt="下一代汽车中现代计算架构的性能组件和保护"/>下降17.71%!2026年1
截至2月底,全国累计发电装机容量39.5亿千瓦,同比增长15.9%。其中,太阳能发电装机容量12.3亿千瓦,同比增长33.2%;风电装机容量6.5亿千瓦,同比增长22.8%。
1-2月份,全国发电设备累计平均利用466小时,比上年同期降低39小时。

芯原股份赴港IPO,预期募资至少10亿美元
夫妻误食曼陀罗是怎么回事?曼陀罗到底是药还是毒?
小结:以上就是小编今天为大家带来的夫妻误食曼陀罗相关知识,相信朋友们也都有了一定的了解,有关曼陀罗花的功效、食用禁忌及曼陀罗的毒性大家可以参考一下,希望这篇文章对你们有帮助喔。
原标题:夫妻误食曼陀罗花中毒 称看到那个花长得很乖" alt="夫妻误食曼陀罗是怎么回事?曼陀罗到底是药还是毒?"/>下周煤价能否“起死回生”?
【典型案例】丰泽3家酒店未履行价格承诺,被立案查处
丰泽区市场监管局查处3起
春节期间酒店未履行价格承诺典型案例
01丰泽区某六酒店涉嫌价格违法案
近日,丰泽区市场监管局收到线索,反映位于侨乡体育馆附近的某六酒店春节期间住宿房价涨幅较大,涉嫌价格违法。执法人员调取该酒店近三个月订单及春节期间预订订单数据,经核算,该酒店“简雅大床房”近三个月均价为158.64元/晚,春节期间平台预订价格高达500元/晚。该酒店在春节期间住宿房价涨幅超承诺价,未履行其作出的价格承诺。当事人的上述行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十四条第(四)项“经营者不得有下列不正当价格行为:(四)利用虚假的或者使人误解的价格手段,诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易”和《明码标价和禁止价格欺诈规定》第十九条第(五)项“经营者不得实施下列价格欺诈行为:(五)无正当理由拒绝履行或者不完全履行价格承诺”的规定,丰泽区市场监管局予以立案查处。
02丰泽区某曼酒店涉嫌价格违法案
近日,丰泽区市场监管局收到线索,反映位于宝洲街附近的某曼酒店春节期间住宿房价涨幅较大,涉嫌价格违法。执法人员调取该酒店近三个月成交订单及春节期间预付订单数据,经初步核算,该酒店“特惠单人房”近三个月均价为88.93元/晚,春节期间平台预订价格高达543元/晚。该酒店在春节期间住宿房价涨幅超承诺价,未履行其作出的价格承诺。当事人的上述行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十四条第(四)项“经营者不得有下列不正当价格行为:(四)利用虚假的或者使人误解的价格手段,诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易”和《明码标价和禁止价格欺诈规定》第十九条第(五)项“经营者不得实施下列价格欺诈行为:(五)无正当理由拒绝履行或者不完全履行价格承诺”的规定,丰泽区市场监管局予以立案查处。
03丰泽区某朵酒店涉嫌价格违法案
近日,丰泽区市场监管局收到线索,反映位于浦西万达附近的某朵酒店春节期间住宿房价涨幅较大,涉嫌价格违法。经查,该酒店“几木套房”春节期间平台预订价格高达2277元/晚。根据当事人提供酒店近三个月平台订单数据,经核算,该房型近三个月均价为841元/晚。该酒店在春节期间住宿房价涨幅超承诺价,未履行其作出的价格承诺,当事人的上述行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十四条第(四)项"经营者不得有下列不正当价格行为:(四)利用虚假的或者使人误解的价格手段,诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易”和《明码标价和禁止价格欺诈规定》第十九条第(五)项“经营者不得实施下列价格欺诈行为:(五)无正当理由拒绝履行或者不完全履行价格承诺”的规定,丰泽区市场监管局予以立案查处。
原标题:【典型案例】丰泽3家酒店未履行价格承诺,被立案查处" alt="【典型案例】丰泽3家酒店未履行价格承诺,被立案查处"/>了解Qorvo PAC2xxxx系列电池管理系统的硬核实力
我正打算购买一台电池驱动的割草机,恰好在庭院旧货摊上看到了一台。“这机器就用过两次。”卖家说道,这时我又注意到旁边还有一台一模一样的。它的价格只有新机的一半,于是我便买下了它,开心地把它推回了家。这台割草机用起来很棒:运行安静、动力充沛,修剪出的草坪整齐美观。然而,割完草后,我取出电池,把它插进充电器,结果充电器闪起了红灯,拒绝为其充电。“现在我知道它为什么要出售了。我真傻,居然冒险买下。”我暗自责备自己。
此时,我面临一个抉择:我可以买一块新电池,但要是新电池也有问题怎么办?那样的话,我花的钱几乎跟买一台新割草机差不多了,而且还没有保修。一想到要重新用回汽油动力割草机,就很抵触,尤其是在体验过电池驱动割草机的安静与便捷之后。不,我不会回头的;我选择了另一种办法。
我在功率电子领域工作多年,所以有足够的信心拆开电池外壳,取出那组整齐排列的锂基电池电芯。用万用表一测,很快就发现有一个电芯的电压比其它所有电芯都低。“怎么会这样?”我纳闷,“这电池几乎还是新的啊。”我想,或许是这个电芯有缺陷,整个电池组也就成了废品。反正也没什么可损失的,我就把可编程电源接在那个电压低的电芯两端,小心翼翼地、慢慢地给它充电,直到它的电压和其它电芯一样。(请注意,我在高功率、高压电源转换器领域工作多年,所以对这类操作已经习以为常。如果你缺乏专业知识和设备,请不要尝试对锂电池组进行操作)。
重新组装好电池后,充电器成功识别并为其充电。草坪修剪工作顺利完成,于是我又拆开电池,想看看是否还有电压持续偏低的电芯。令我惊讶的是,所有电芯的电压几乎完全一致。我重复了这个过程几次,结果都一样。电池没问题,不再存在电压弱的电芯。“哇,我买下那台割草机可真明智!”我心想,接着又想到,“这肯定是电池管理系统(BMS)缺乏电芯均衡功能所致。要是制造商使用Qorvo的BMS,其电池保修退货率恐怕会直线下降。”
其工作原理是这样的。PAC2xxxx系列的每个BMS都能通过对电压较高的电芯进行交替式部分放电来实现电芯电压均衡,放电过程中产生的热量会通过功率晶体管和电阻耗散出去。这是一种非常简洁且极具成本效益的方案,尽管它在技术上并非最为复杂、尖端。

图1,PAC2xxxx电芯均衡电路的一部分,带有外部晶体管和负载电阻
其内部的25Ω MOSFET可支持高达50mA的电流,该限值主要受内部发热制约。然而,户外工具通常需要更大的均衡电流,因此内部MOSFET被用来控制外部晶体管,让更大的电流通过负载电阻。这种方式可对电池组中任意位置的高电压电芯进行部分放电。通常情况下,会有多节电芯电压偏高;我的电池当时正是这种情况。随后,PAC2xxxx BMS会在各电芯之间交替操作,从每节电芯中“汲取”少量能量,直至所有电芯电压达到紧密均衡。这个均衡过程通常在电池充电时进行,不过PAC2xxxx也可以编程设置为随时执行电芯均衡。
当然,PAC2xxxx系列电池管理系统所具备的功能远不止均衡电芯电压。其中,PAC25140尤为引人注目;它搭载150MHz、32位ArmCortex-M4F微控制器,配备浮点运算单元以及硬件乘除法器。每款PAC2xxxx BMS都采用了高度集成的设计,能够执行以下功能:
精准测量所有电芯的电压及电流
监测温度
在紧急状况下自动切断电池电流
电池闲置时断开连接
为所有内部电路提供电源管理
电芯电压均衡需要极高精度的电压测量,为此,每款PAC2xxxx BMS均配备一个专用于电芯电压测量和安全检查的16位模数转换器(ADC)。同时,电池电流的测量同样也需要高精度,以支持用于电量计和服务寿命计算的库仑计数法。为此,由一个高精度、可编程增益差分放大器驱动的第二个16位模数转换器承担此项任务。

图2,PAC2xxxx局部示意图,展示了电池断开/断路器MOSFET及其内部驱动器,还有自控制熔断器驱动器
每一款PAC2xxxx都配备了全面的保护功能。例如,其内部集成了保护电路及用于驱动外部MOSFET的驱动器;二者协同工作,共同实现电池断开与电路断路器的功能。两颗MOSFET可分别阻断双向电流,自动切断任何故障电流,并在设备闲置时将电池与电源端子断开。这些MOSFET可分别连接至充电器和负载,从而节省用于阻断充电器的MOSFET成本。第三个MOSFET可选配激活自控熔丝功能。
最后,电源管理十分简便。集成的高压降压转换器仅需要一个电感器、一个二极管以及几个电容器。推荐使用的元件列在数据手册或评估套件中。

图3,带有自举栅极驱动电源的PAC2xxxx电源管理降压转换器
总而言之,这篇关于挽救一块“故障”割草机电池的真实案例,阐释了高效电池管理系统的重要性。锂离子电芯的不均衡可能导致原本性能良好的电池寿命急剧缩短。Qorvo的PAC2xxxx BMS系列通过电芯均衡、精确的电压和电流测量,以及集成保护功能解决了这一难题,为户外电动设备构建了可靠的解决方案,使其运行时间和使用寿命达到最大化。
" alt="了解Qorvo PAC2xxxx系列电池管理系统的硬核实力"/>