本文介紹了廣汽豐田全球模范工廠,它被譽為“豐田21世紀全球模范工廠”,想必在生產(chǎn)以及品質(zhì)管理細節(jié)方面有突出的地方。那么模范工廠的奧秘在哪呢?我們不妨近距離感受一下。 [詳情]
一汽-大眾公司在成都的整車制造基地,是一汽集團西南發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。分公司位于成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),占地總面積2000畝,即130余萬平方米,分公司現(xiàn)有正式員工9000余名。 [詳情]
大眾汽車在中國的銷量以及品牌影響力已經(jīng)成為中國車市的一個神話,今天我們就走進位于儀征的上海大眾制造工廠,來看一看這個被稱為上海大眾“標(biāo)桿”的工廠是什么樣子。 [詳情]
車身電子系統(tǒng)部由四個業(yè)務(wù)單元組成:儀表與人機界面、信息娛樂與智能通訊、車身與安全和商用車與售后部件及服務(wù)。 [詳情]
汽車電子技術(shù)之倒車系統(tǒng)全揭秘:倒車影像≠安全
在美國,每年大概有292人因為倒車被撞致死,有1.8萬人因倒車而受傷,其中大部分都是小孩和老人。電子輔助倒車設(shè)備對倒車安全有多大幫助?駕駛員平時在使用這些設(shè)備的時候又有哪些需要注意的地方?美國公路安全保險協(xié)會針對這兩個問題分別做了兩個實驗,實驗結(jié)果出人意料! [詳情]
目前,我國商用車銷量迅速增長,如何解決能源與環(huán)保雙重壓力,是商用車發(fā)展面臨的一道難題。商用車行業(yè)追求減排的高標(biāo)準(zhǔn),將主要精力投入到新能源的應(yīng)用上,但是從商用車各項技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈來看,商用車企業(yè)在應(yīng)用新能源這條道路上走的非常艱難。 [詳情]
美國SAE推出氫燃料電池車新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
為了加快燃料電池車的普及進程以及相關(guān)補給設(shè)施的建設(shè),美國SAE燃料電池標(biāo)準(zhǔn)工作組(Fuel Cell Standards Task Force)制定了兩項新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 [詳情]
最近,一組來自LBNL美國能源部勞倫斯伯克利國家實驗室、ANL阿貢國家實驗室的化學(xué)家和材料學(xué)家組成的隊伍開發(fā)出了創(chuàng)新的三維“納米框架”催化劑,它在催化陽極氧化反應(yīng)方面的性能超過了常規(guī)的鉑-碳微粒催化劑,史無前例,甚至大大超過了美國能源部對該技術(shù)預(yù)計的在2017年可能達到技術(shù)水平。 [詳情]
新一代定位與導(dǎo)航系統(tǒng)有望突破室內(nèi)外定位限制
新一代的定位和導(dǎo)航領(lǐng)域正在發(fā)生革命性變化,除了導(dǎo)航功能和體驗將更加豐富,定位技術(shù)也有望突破室內(nèi)外限制變得隨時可用:對于汽車市場而言,普及型產(chǎn)品的導(dǎo)航體驗將更豐富,例如在樓宇林立的城市中具有更好的導(dǎo)航性能,能夠獲得實時內(nèi)容的連接性能,增強現(xiàn)實技術(shù)以及更安全的鏈接。 [詳情]
車載GPS導(dǎo)航儀的硬件部分其實大同小異,如果內(nèi)有硬件質(zhì)量上的問題,那么導(dǎo)航儀上所采用的軟件決定了一款導(dǎo)航儀的特性,好用與否也就因為導(dǎo)航軟件是否足夠人性化而決定的。 [詳情]
汽車導(dǎo)航儀如今已經(jīng)成為了車主必備的車載設(shè)備,幾乎每輛車上都會配置一款。而汽車導(dǎo)航儀發(fā)展至今,屏幕尺寸也在發(fā)生變化,從開始的3.5寸發(fā)展到今天的7寸,而車友們在選購的時候比較疑惑究竟是選擇大屏的還是選擇小屏的。 [詳情]
電子產(chǎn)品的一個趨勢就是操作越來越簡單,幾個按鈕甚至點點屏幕就能完成你想要的設(shè)置。不過,操作簡便不代表你可以馬虎對待,日常使用和保養(yǎng)時稍微上點心,能大大延長導(dǎo)航的壽命。 [詳情]
汽車駕駛室的開關(guān)越來越多,這就為駕駛員行車中對車載電器的操作提出了更高的要求,同時也給行車過程帶來了不安全的隱患。而使用語音命令控制汽車電器的操作能夠部分用口代替手的功能,從而減輕駕駛員操作負擔(dān),提高行車安全系數(shù)。 [詳情]
近日,高德地圖發(fā)布了中國“十大堵城”排行榜,上海、杭州、北京分列前三。交通擁堵似乎早已成為“大都市”的常態(tài),然而,新加坡雖然是全球人口最為密集的地區(qū)之一,在有力的"治堵"措施之下,卻很少堵車。 [詳情]
本文介紹了MEMS慣性傳感器如何幫助人或機器克服空間定向障礙。文章介紹了外力和運動對系統(tǒng)工作的影響,以及元件布局和安裝條件對MEMS慣性傳感器性能的直接影響。文章還介紹了如何檢測并減少錯誤的慣性信號。 [詳情]