特斯拉電動汽車的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

特斯拉電動汽車的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦瑞佩爾寫的 新能源電動汽車維修資料大全 和(美)約翰·J.菲亞爾卡的 汽車戰爭:電動汽車的興起、衰落和復蘇都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「最不可靠電動車」評比出爐特斯拉佔五分之一現代竟排榜首!也說明:外媒近期評比「最不可靠的10款電動車」排行榜出爐,韓國「現代」車款排第1,而電動車龍頭大廠特斯拉(Tesla)旗下也有2款車上榜,分別是「Model S」 ...

這兩本書分別來自化學工業 和機械工業所出版 。

正修科技大學 經營管理研究所 陳國雄所指導 胡書豪的 消費者選擇電動汽車指標之研究 (2021),提出特斯拉電動汽車關鍵因素是什麼,來自於電動汽車、固態電池、電池容量、決策分析法。

而第二篇論文銘傳大學 新媒體暨傳播管理學系碩士在職專班 陳佳慧所指導 許文慈的 賓士與特斯拉電動汽車購買意願之研究:以品牌權益、產品知識與生活型態為探討因素 (2020),提出因為有 賓士、特斯拉、品牌權益、產品知識、生活型態、購買意願的重點而找出了 特斯拉電動汽車的解答。

最後網站電動車大廠策略及技術發展分析 - 第 2 頁 - Google 圖書結果則補充:(二)特斯拉掌握關鍵技術,佔市場領先地位圖 1-2 特斯拉於電動車市場現況資料來源:DDCAR、EV Sales 為了攻佔電動車廣大市場,市面上的電動車款選擇越來越多,除了發展較快 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了特斯拉電動汽車,大家也想知道這些:

新能源電動汽車維修資料大全

為了解決特斯拉電動汽車的問題,作者瑞佩爾 這樣論述:

本書資料涉及的車型主要有:比亞迪秦EV、E5、E6、唐PHEV、秦PHEV;北汽新能源EV200/160、EU220/260/300/400、EX200/260、EC180、E150EV、威旺307;吉利帝豪EV、全球鷹EV;江淮IEV4、IEV5、IEV6、IEV7;榮威E50、E550 PHEV、E950 PHEV、ERX5 PHEV;特斯拉MODEL S、MODEL X;寶馬i3、i8;眾泰雲100、知豆、長安逸動EV、騰勢EV、奇瑞艾瑞澤7 PHEV、長城C30EV、廣汽新能源GA5 PHEV等。 編選資料主要包括了以下幾個方面: 一是高壓部件的安裝位置、部件結構分解的信息; 二是高

壓電氣部件介面端子分佈,接插件端子針腳排列與功能定義及檢測數據; 三是各控制系統的故障代碼含義與相關故障快速排除方法; 四是各車型高壓系統電路圖,如電池管理系統電路、電動機驅動控制電路、整車控制器電路、充電控制電路等。 該書全部數據來自汽車廠商及維修一線,真實準確,車型眾多,內容全面,可以滿足產品研發、教學參考、維修查閱的資料需求。既可作為新能源汽車領域技術人員的工具書籍,也可以用作新能源汽車專業教學的輔助資料。 第1章 比亞迪電動汽車 001 1.1 比亞迪秦EV 001  1.1.1 高壓控制模組ECU端子分佈 001  1.1.2 電動助力轉向系統(EPS)電路與針腳

定義 001  1.1.3 電子駐車系統(EPB)ECU端子檢測 003  1.1.4 安全氣囊系統ECU端子檢測 004  1.1.5 智慧鑰匙系統ECU端子檢測 006  1.1.6 防盜系統ECU端子檢測 007  1.1.7 中控門鎖ECU端子檢測 008  1.1.8 電動空調系統ECU端子檢測 009  1.1.9 多媒體系統ECU端子檢測 010  1.1.10 多媒體系統外置功放端子檢測 011  1.1.11 全景系統ECU端子檢測 013  1.1.12 全景系統元件位置與電路圖 013 1.2 比亞迪E5 015  1.2.1 高壓控制模組端子分佈與ECU針腳資訊 015

 1.2.2 主控制系統ECU端子檢測 017  1.2.3 電池管理系統ECU端子檢測 019  1.2.4 漏電感測器電路 020 1.3 比亞迪E6 021  1.3.1 多媒體系統/CD配置電路圖 021  1.3.2 多媒體系統CD主機ECU端子檢測 023  1.3.3 多媒體系統/DVD配置電路圖 023  1.3.4 多媒體系統/DVD配置端子檢測 030 1.4 比亞迪唐PHEV 034  1.4.1 高壓電池包電路圖 034  1.4.2 電池管理控制器BMS端子分佈及電路圖 036  1.4.3 高壓配電箱低壓接外掛程式針腳功能 040  1.4.4 前驅電動機控制器與

DC-DC轉換器電路 040  1.4.5 後驅電動機控制器電路圖 044 1.5 比亞迪秦PHEV 046  1.5.1 BMS電池管理控制器端子檢測 046  1.5.2 電池管理控制系統電路 048  1.5.3 電池管理系統故障代碼 049  1.5.4 充電系統故障代碼 053  1.5.5 車載充電電路 054  1.5.6 驅動電動機控制器端子檢測 054  1.5.7 驅動電動機總成控制器與DC總成電路 056  1.5.8 驅動電動機與DC-DC轉換系統故障碼 056  1.5.9 驅動電動機控制系統故障代碼 058  1.5.10 高壓配電箱低壓接外掛程式端子檢測 059

 1.5.11 高壓配電箱電路 060  1.5.12 P擋電動機控制器電路 060 第2章 北汽新能源電動汽車 063 2.1 北汽EX200/EX260 063  2.1.1 VCU車輛控制器端子定義 063  2.1.2 PDU低壓控制外掛程式定義 065  2.1.3 空調控制器端子定義 066  2.1.4 組合儀錶外掛程式 066  2.1.5 中控大屏外掛程式 067  2.1.6 MCU低壓控制外掛程式 068  2.1.7 BCM控制器ECU端子針腳定義 069 2.2 北汽EV160/EV200 072  2.2.1 高壓部件檢測方法 072  2.2.2 充電器介面端子

定義 073  2.2.3 高壓線束總成介面端子定義 074  2.2.4 高壓控制盒介面端子定義 075  2.2.5 高壓互鎖連接線路 076  2.2.6 驅動電動機控制器低壓介面端子定義 076  2.2.7 空調控制端子介面定義 078 2.3 北汽E150EV 079  2.3.1 中控大屏ECU針腳 079  2.3.2 旋鈕式電子換擋機構連接器 079  2.3.3 保養週期顯示重定方法 080  2.3.4 熔絲與繼電器資訊 080 2.4 北汽EU220/EU260/EU300/EU400 082  2.4.1 PEU電動機控制電路圖 082  2.4.2 PEU埠功能與E

CU檢測 085  2.4.3 PEU低壓端子定義 087  2.4.4 高壓電池快換介面定義 089  2.4.5 VCU車輛控制系統電路圖 089  2.4.6 VCU車輛控制器針腳功能 093  2.4.7 PEU電動機控制器端子針腳 094  2.4.8 BMS外掛程式端子功能 095  2.4.9 空調控制器端子功能 096  2.4.10 組合儀錶端子功能定義 097  2.4.11 快充與資料介面電路 099  2.4.12 BMS電池管理電路 100  2.4.13 PEU系統電路圖 101  2.4.14 VCU系統電路圖 103 2.5 北汽EC180 106  2.5.1

 動力電池系統故障代碼 106  2.5.2 驅動電動機控制系統故障代碼 106  2.5.3 熔絲與繼電器資訊 107  2.5.4 高壓線束端子分佈 110  2.5.5 高壓電路系統電路圖 110 2.6 北汽威旺307EV 112  2.6.1 高壓線束連接端子針腳定義 112  2.6.2 充電介面針腳定義 113  2.6.3 整車控制器電腦121芯針腳資訊 114  2.6.4 電動機與電動機控制器端子針腳資訊 116  2.6.5 熔絲與繼電器盒資訊 117 第3章 吉利電動汽車 119 3.1 帝豪EV 119  3.1.1 動力電池系統部件位置與電氣線路圖 119  3.

1.2 動力電池系統故障代碼 121  3.1.3 高壓配電系統部件位置與電氣原理 123  3.1.4 電動機控制系統部件位置與電氣原理 124  3.1.5 電動機控制器線路連接端子針腳定義 127  3.1.6 電動機控制系統故障代碼表 128  3.1.7 高壓冷卻系統部件位置與電氣原理 131  3.1.8 充電系統部件位置與電氣原理 133  3.1.9 充電系統故障診斷代碼 136  3.1.10 減速器部件位置與電氣原理 137  3.1.11 車輛控制系統部件位置與電氣原理 139  3.1.12 車身控制模組端子針腳定義 143  3.1.13 車輛控制單元VCU故障代碼

145  3.1.14 資料通信系統部件位置與電氣原理 148  3.1.15 通風與空調系統部件位置和電氣原理 150  3.1.16 自動空調控制端子針腳資訊 155 3.2 全球鷹EV 156  3.2.1 動力控制系統ECU針腳定義 156  3.2.2 整車控制單元故障代碼 159  3.2.3 組合儀錶連接端子針腳資訊 160 第4章 江淮電動汽車 162 4.1 江淮IEV4 162  4.1.1 全車部件安裝位置 162  4.1.2 油品規格及用量 162 4.2 江淮IEV5 163  4.2.1 整車部件安裝位置 163  4.2.2 油品規格及用量 164  4.2.

3 動力電池部件位置與連接端子 164  4.2.4 高壓系統連接端子針腳定義 165  4.2.5 VCU車輛控制系統電路 168  4.2.6 VCU車輛控制單元端子定義與檢測資料 171 4.3 江淮IEV6 175  4.3.1 IEV6E整車部件位置 175  4.3.2 IEV6S關鍵部件安裝位置 176  4.3.3 IEV6E油品規格及用量 177  4.3.4 IEV6S油品規格及用量 177 4.4 江淮IEV7 177  4.4.1 整車關鍵部件安裝位置 177  4.4.2 油品規格及用量 178 第5章 榮威電動汽車 179 5.1 榮威E50 179  5.1.1

 高壓電池及PMU電池管理系統 179  5.1.2 高壓電池系統接外掛程式分佈及針腳定義 182  5.1.3 充電系統部件位置及電路 183  5.1.4 充電系統接外掛程式針腳定義 184  5.1.5 動力驅動系統部件位置及電路圖 185  5.1.6 電子電力箱PEB端子針腳定義 187  5.1.7 冷卻系統部件位置 188  5.1.8 整車控制單元電路 190  5.1.9 整車控制單元VCU端子針腳定義 192 5.2 榮威E550 PHEV 193  5.2.1 混合動力控制HCU單元針腳資料及電路圖 193  5.2.2 高壓電池包連接端子資訊及電路圖 196  5.2.

3 充電器連接端子資訊及電路圖 199  5.2.4 低壓電源管理單元針腳資訊及電路圖 199  5.2.5 電子電力箱PEB連接端子資訊及電路圖 201  5.2.6 電驅動變速器控制電路圖 203 5.3 榮威E950 PHEV 206  5.3.1 高壓系統線束分佈 206  5.3.2 高壓系統控制電路 208 5.4 榮威ERX5 PHEV 215  5.4.1 高壓電池包連接器定義 215  5.4.2 混合動力控制單元端子功能 216  5.4.3 車窗玻璃升降器、天窗初始化方法 217  5.4.4 電動助力轉向(EPS)模組初始化與自學習 217  5.4.5 蓄電池斷電恢復

後的操作 218 第6章 特斯拉電動汽車 219 6.1 MODEL S 219  6.1.1 車輛高壓部件位置 219  6.1.2 熔絲與繼電器資訊 219 6.2 MODEL X 223  6.2.1 高壓系統部件安裝位置 223  6.2.2 四輪定位資料 223  6.2.3 制動系統檢修資料 223 第7章 寶馬電動汽車 225 7.1 寶馬i3 225  7.1.1 記憶體管理電子裝置(SME)模組電路與端子 225  7.1.2 便捷充電系統電路和端子 227  7.1.3 驅動元件冷卻系統部件安裝位置 230  7.1.4 電動機電子裝置介面分佈 231  7.1.5 全

車控制單元安裝位置 232 7.2 寶馬i8 232  7.2.1 高壓系統部件位置 232  7.2.2 高壓蓄電池總成 232  7.2.3 電動機電子裝置介面 235  7.2.4 電動機電子裝置介面導線分佈 235  7.2.5 整車控制單元安裝位置 237  7.2.6 高壓系統元件冷卻系統 237  7.2.7 高壓蓄電池充電系統 242  7.2.8 REME高電壓介面與I/O信號 243 第8章 其他品牌電動汽車 245 8.1 眾泰雲100 245  8.1.1 電子助力轉向器ECU針腳 245  8.1.2 驅動電動機控制器ECU針腳 245  8.1.3 車身管理模組B

CM端子定義 247  8.1.4 車載充電機介面定義 251 8.2 知豆 252  8.2.1 熔絲與繼電器資訊 252  8.2.2 電動機控制器故障碼及常見故障排除方法 253 8.3 長安逸動EV 254  8.3.1 整車控制器介面端子定義 254  8.3.2 充電系統接外掛程式定義 255  8.3.3 充電系統故障診斷與排除 256  8.3.4 直流轉換器介面端子定義 257  8.3.5 DC-DC轉換器故障診斷與排除 258  8.3.6 P擋控制器端子針腳定義 259  8.3.7 電動機與電動機控制器介面端子定義 260  8.3.8 電動機控制系統故障診斷與排除

261 8.4 騰勢TIGER 264  8.4.1 熔絲與繼電器資訊 264  8.4.2 四輪定位參數 266  8.4.3 電動汽車關鍵部件安裝位置 266 8.5 奇瑞艾瑞澤7 PHEV 267  8.5.1 高壓系統部件安裝位置及分解 267  8.5.2 高壓系統控制單元端子 268  8.5.3 高壓系統控制電路圖 272 8.6 長城C30EV 280  8.6.1 高壓系統部件安裝位置及總成分解 280  8.6.2 高壓系統控制單元端子功能 286  8.6.3 高壓系統控制電路圖 294 8.7 廣汽新能源GA5 PHEV 300  8.7.1 高壓部件安裝位置圖解 30

0  8.7.2 高壓系統控制單元端子功能 307  8.7.3 高壓系統控制電路圖 314

特斯拉電動汽車進入發燒排行的影片

特斯拉一直都走在電動汽車的前沿,但是它的價格一直都比較高,因此並不是所有人都負擔得起一輛性能優越的特斯拉的。而特斯拉的CEO前些日子在接受采訪中表示,特斯拉將會在三年之內推出一款2.5萬美元的車型,這個消息讓很多人都感到震驚,下面就一起來探個究竟吧。

消費者選擇電動汽車指標之研究

為了解決特斯拉電動汽車的問題,作者胡書豪 這樣論述:

電動汽車的未來,就是各汽車品牌業者結合自家車廠技術及固態電池的運用去製造進而量產,也要從消費者的各式各樣需求中取得平衡點,讓業者能在合理的利潤下去研發新技術,與消費者達到雙贏,進而達到綠能世界的目標。本研究旨在消費者選購電動汽車時各項指標間的關係評估,從發現其中間的影響關係、建構評估模式,將影響選購電動汽車的關鍵因素指標,以DEMATEL方法進行評量,並依據結果提出改善策略及建議;本研究透過對汽車業務銷售冠軍及專家學者的訪談,以問卷方式實施彙整,透過DEMATEL分析法找出關鍵因素並進行評估,改善消費者選購電動汽車各項指標之優先順序。在研究中探討專家學者的想法,計算出以下六大指標的標準權重:

續航力、價格、電池容量、座位數、充電時間及扭矩。研究結果顯示,續航力、價格及電池容量這三項指標是最重要的影響因素,各品牌汽車業者理應優先改善這三項指標。本研究可以當作各業者未來研發技術及消費者選購的依據,增加電動汽車市占率,進而提升落實綠能世界計畫的達成率。

汽車戰爭:電動汽車的興起、衰落和復蘇

為了解決特斯拉電動汽車的問題,作者(美)約翰·J.菲亞爾卡 這樣論述:

《汽車戰爭:電動汽車的興起、衰落和復蘇》的作者約翰.菲亞爾卡在美國《華爾街日報》工作了26年。菲亞爾卡在本書中講述了美國人對電動汽車曾經的排斥以及二度的迷戀這一充滿戲劇性的、引人入勝的故事。本書生動地記錄了多個國家,包括美國、日本、德國、韓國和中國等,從早期的電動汽車到埃隆.馬斯克的特斯拉電動汽車許多個有趣的電動汽車發展的故事。如今,電動汽車已經獲得了美國消費者的青睞,無論是美國能源部和加州州政府,還是曾經的保守派通用汽車和豐田汽車,都相信這項曾經一度被淡忘的技術,會引領21世紀大規模的商業巨變。掌握電動汽車技術,必將在這場涉及數萬億美元的世界性競賽中占據主導地位。 約翰•J•菲亞爾卡曾在華爾

街日報華盛頓分社工作長達26年,在2008年,他創辦了專注於報道氣候變化的網絡新聞媒體ClimateWire並擔任主編。他曾經出版過三本書,並且因其調查性的報道贏得了包括沃思•;賓漢(Worth Bingham)獎和雷蒙德•;克拉珀(Raymond Clapper)獎在內的多個獎項。在《汽車戰爭:電動汽車的興起、衰落和復蘇》(Car Wars: The Rise, the Fall, and the Resurgence of the Electric Car)這本書中,菲亞爾卡以其漫長的記者生涯中親身經歷以及采訪的素材,生動地講述了人們對電動汽車曾經的排斥以及二度迷戀的一個個充滿戲劇性的故事

。 譯者序前言第一章 偉大的電動汽車競賽 001第二章 該來的還是會來 010第三章 「探險者」 016第四章 沖出黑夜 027第五章 夢想 038第六章 誰來制定規則 048第七章 探求更好的電池 056第八章 超級汽車 064第九章 緊急項目 073第十章 事倍功半 082第十一章 開辟市場 091第十二章 電動汽車的微笑 100第十三章 艱難的問世 108第十四章 震驚時刻 120第十五章 再打一桿 130第十六章 領頭羊 143第十七章 步入死亡之谷 154第十八章 先有雞才有蛋 163第十九章 交叉點 171第二十章 銷售 179第二十一章 創新 188第二十二章

攀登巔峰 198第二十三章 周日獲勝,周一熱賣 209第二十四章 向更高邁進 216

賓士與特斯拉電動汽車購買意願之研究:以品牌權益、產品知識與生活型態為探討因素

為了解決特斯拉電動汽車的問題,作者許文慈 這樣論述:

隨著時代的變遷,能源問題日益嚴重與全球暖化問題不斷,使得民眾環保意識逐漸提升,各國政府積極建立環保政策以及制訂禁止販售燃油汽車規範,電動汽車成為全球熱門話題,未來市場看好,台灣也不例外。2020年的台灣,眾多汽車公司推出自家電動汽車販售,包含傳統汽車公司與新創汽車公司皆販售電動汽車,當品牌逐漸增加,消費者要如何從新創汽車公司與傳統汽車公司選擇自己喜愛的電動汽車,因此本研究選擇特斯拉與賓士進行比較。本研究透過實務經驗與文獻探討找出影響電動汽車購買意願的可能自變項因素,探究品牌權益、產品知識與生活型態對購買意願之影響。本研究對象針對「有購車經驗者」為主,增加可信度,針對全台灣18歲以上的民眾。本

研究透過網路問卷發放,回收有效樣本共345份,據以進行變數測量,並使用統計軟體SPSS作為分析軟體,探究與驗證變項間關係。研究結果發現消費者對特斯拉電動汽車的品牌權益認知、產品知識對購買意願呈現關聯性,而特斯拉品牌知名度對購買意願不具顯著預測力,並且特斯拉品牌忠誠度之預測力最高。消費者對賓士電動汽車的品牌權益認知對購買意願呈現關聯性,熟悉度對購買意願仍有預測力,賓士品牌知名度對電動車購買意願不具顯預測力,而仍以品牌忠誠度之預測力最高。而且不同生活型態的族群對於購買特斯拉與賓士的電動車意願具有正向的影響。