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2021年11月02日 | 芯片荒只是汽车供应链上短板之一,还有一块更短的板

2021-11-02 来源:新华社新闻

国际权威学术期刊《科学》最近介绍了中国科学技术大学梁海伟教授与林岳博士、北京航空航天大学水江澜教授等合作,发明的一种高温“硫固体胶”合成法,研制出一系列高性能铂合金催化剂,有望大幅降低氢燃料电池成本,推进其产业化。


低碳时代,随着新能源汽车产业成为全球朝阳产业,元素周期表上的很多稀有金属成为引爆产业突破和成本控制的关键点。以铂这种贵金属为例,约占氢燃料电池40%的成本,减少铂使用量能够大幅降低电池价格。此外,铂族金属对于传统内燃机减排也具有难以替代的作用:这些金属能够以化学方式将未燃烧的碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化物转化为危害较低的废气。由此可见,新能源汽车产业的研发重心和产业赶超都绕不开对关键稀有元素的布局,对“车轮上的元素周期表”必须高度重视。


以稀土为例,对于新能源汽车至关重要。据美国作家大卫·S.亚伯拉罕在《决战元素周期表》一书介绍,一辆现代化汽车装有40余块磁体,20多个传感器,使用稀土元素近500克;而每辆混合动力车要使用多达1.5公斤的稀土磁体材料。如果将单车稀土使用量乘以全球年销售量或者市场总保有量,数字将是惊人的。这突出反映了一个问题,对于全球各大汽车厂商而言,眼下愈演愈烈的芯片荒其实只是供应链上一块脆弱短板,更短的板,恐怕还有“车轮上的稀有元素”。


国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》,提出大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代,推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右,营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右,国家铁路单位换算周转量综合能耗比2020年下降10%。陆路交通运输石油消费力争2030年前达到峰值。这意味着新能源汽车在未来九年多时间中将迎来爆发式增长,中国汽车社会、汽车产业、汽车消费都将围绕新能源重构。隐藏在这一宏观目标之后的,是对稀土、铂、钯等元素的巨大需求。国内相关部门应当高度重视,各大汽车集团应当提前布局。


以特斯拉公司为例,最近法属新喀里多尼亚矿业公司Prony Resources宣布与特斯拉达成一项为期多年的镍供应协议,特斯拉将采购逾4.2万吨镍。业内认为这主要是因为特斯拉采用的动力电池中,高镍低钴是其技术方向之一。从全球视角来看,自今年开始镍金属市场紧平衡,2024年之后将出现硬缺口,而且缺口将逐年增加。


对“车轮上的元素周期表”高度重视,不仅要从采矿源头未雨绸缪,“城市采矿”也即通过回收报废车、手机等提取再利用稀有金属同样大有潜力。如28吨电池就可以制造出1吨锂,与之形成对比的是,智利锂矿中1250吨矿土才能制造出1吨锂。


中国汽车社会必须加快构建绿色循环利用体系,通过规模化、标准化、科技化、节能化、环保化,强化对报废汽车尤其是新能源汽车中的有用之材提取再利用。这也意味着中国需要尽快建立覆盖汽车全产业链、生命全流程的安全观、大局观、环保观。不光要意识到一辆新能源汽车在城市中行驶是零排放的,还要监督这辆新能源汽车背后的稀有元素供应是否安全有序,是否绿色环保,是否节能减排,以及这辆新能源汽车的电力是否来源于清洁电力。这些,都为更高层次的产业布局和赶超提供了战略机遇。


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对于四通道红外遥控器接收器电路,网友可能提出的问题涉及多个方面,以下是一些可能的问题及回答:

一、技术原理类问题

  1. 问题:四通道红外遥控器接收器电路是如何工作的?
    回答:四通道红外遥控器接收器电路主要通过光电二极管接收遥控器发射的红外信号,经过放大、解码等处理,最终识别出不同的按键指令,并控制相应的设备执行操作。具体来说,当遥控器发射出特定频率的红外光信号时,光电二极管将光信号转换为电信号,经过放大电路放大后,送入解码器进行解码,解码器根据解码结果输出相应的控制信号,控制设备执行相应的操作。

  2. 问题:接收器电路中的关键元件有哪些?
    回答:接收器电路中的关键元件包括光电二极管(用于接收红外光信号)、放大器(用于放大微弱的电信号)、解码器(用于解码信号并输出控制信号)以及可能的滤波电路(用于滤除噪声干扰)等。这些元件共同协作,实现红外信号的接收和处理。

二、故障排查与维修类问题

  1. 问题:接收器无法接收到信号,可能的原因有哪些?
    回答:接收器无法接收到信号的可能原因包括:

    • 光电二极管损坏或老化,导致无法有效接收红外光信号。
    • 接收器电路中的连接线松动或接触不良,导致信号传输中断。
    • 放大器或解码器故障,无法对接收到的信号进行正常放大或解码。
    • 接收器受到外界干扰(如光线、电磁干扰等),影响信号的接收和处理。

    针对以上问题,可以逐一检查光电二极管、连接线、放大器、解码器等元件的状态,并采取相应的维修或更换措施。同时,注意避免将接收器放置在易受干扰的环境中。

  2. 问题:如何排查和解决接收器响应延迟或误动作的问题?
    回答:排查和解决接收器响应延迟或误动作的问题可以从以下几个方面入手:

    • 检查遥控器发射的红外信号是否正常,包括信号的频率、强度等是否符合接收器的要求。
    • 检查接收器电路中的滤波电路是否设置得当,以避免噪声干扰导致误动作。
    • 检查解码器的解码逻辑是否正确,以确保能够准确识别出遥控器发射的指令。
    • 如果以上均正常,可以考虑检查接收器的电源系统是否稳定,以及是否有其他电路元件故障导致的影响。

    针对具体问题,可以采取相应的调整或维修措施来解决。

三、应用与拓展类问题

  1. 问题:四通道红外遥控器接收器电路可以应用于哪些场景?
    回答:四通道红外遥控器接收器电路可以广泛应用于各种需要遥控控制的设备中,如智能家居系统(如电视、空调、灯光等的遥控控制)、工业自动化控制(如电机、阀门等的远程控制)、安防监控系统(如摄像头、报警器的遥控操作)等。通过扩展通道数量和增加控制逻辑,还可以实现更复杂的控制功能。

  2. 问题:如何对四通道红外遥控器接收器电路进行升级或改造?
    回答:对四通道红外遥控器接收器电路进行升级或改造时,可以考虑以下几个方面:

    • 升级光电二极管或放大器等关键元件的性能,以提高接收灵敏度和信号处理能力。
    • 增加滤波电路或改进解码算法,以减少噪声干扰和提高解码准确性。
    • 扩展通道数量或增加控制逻辑,以实现更复杂的控制功能。
    • 引入无线通信模块(如Wi-Fi、蓝牙等),将红外遥控与无线控制相结合,提高控制的灵活性和便捷性。

    在进行升级或改造时,需要根据具体的应用需求和技术条件进行选择和设计。

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