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國立臺灣大學 機械工程學研究所 劉霆所指導 林承楷的 一種具混合動力功能的扭力分配差速器之理念設計與分析 (2017),提出BMW 模型車 1 18關鍵因素是什麼,來自於機構拓樸、扭力分配、混合動力、最佳化設計、車輛力學模型、數值模擬分析。

而第二篇論文華梵大學 電子工程學系碩士班 徐俊德、簡江儒所指導 孫友祥的 小型電動車自動停車的軟體設計與硬體實現 (2014),提出因為有 自動停車、電動車、8051、無線遙控駕駛的重點而找出了 BMW 模型車 1 18的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了BMW 模型車 1 18,大家也想知道這些:

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一種具混合動力功能的扭力分配差速器之理念設計與分析

為了解決BMW 模型車 1 18的問題,作者林承楷 這樣論述:

本研究提出一種以馬達調控,而同時具備混合動力功能的扭力分配差速器(Hybrid Torque-vectoring Differential, H-TD)。本研究所提出之扭力分配差速器是以一般開放式差速器為基礎搭配行星齒輪組、馬達、煞車以及離合器,來同時達成混合動力與扭力分配之功能。此機構可以馬達將輸入至差速器之主動力於兩輸出軸之間分配,亦可以馬達之動力與主動力形成同時輸出之混合動力功能。本研究首先提出H-TD之概念原型,並且以機構拓樸搜尋一定範圍內所有可能之構型,以找到最佳的機構組合。接著本研究提出此機構的空間布局方式,以及此系統之操作模式與模式切換策略。接下來以最佳化之方式設定H-TD之細

部設計參數,以完成一可行設計。完成機構參數設計後,本研究討論H-TD在一般四輪車輛上的動力總成配置,最後推導各種動力總成配置下的車輛動力分配動態模型。完成系統之設計後,本研究將以數值模擬程式進行分析,程式包含可替換之駕駛模型、動力分配模型、輪胎模型、車輛模型,以求得不同操作情形與環境下之車輛動態表現。模擬情境包含單輪打滑、定轉角轉向、轉向時單輪打滑、加速打滑、混合動力加速、混合動力回充等情境。結果顯示本研究提出之H-TD可在車輛遭遇打滑時保有較佳的驅動力、轉向時提升車輛之轉向能力,並且在混合動力模式下,為車輛提供更佳的動力表現或者更多元的能量管理方式。

小型電動車自動停車的軟體設計與硬體實現

為了解決BMW 模型車 1 18的問題,作者孫友祥 這樣論述:

  本論文針對小型電動車,提出自動停車的解決方案,並以8051搭配相關周邊電路來建立自動停車控制系統。  本論文設計並整合時脈控制、資料傳輸控制與感測器控制等電路,再搭配記憶體配置模組與LCD液晶顯示器模組,建立自動停車控制系統的車輛位置與環境資訊。  最後,本論文設計一個具有無線遙控駕駛及自動停車的小型電動車控制系統,並將此系統安裝於車輛進行測試及驗證,實現簡易、實用的自動停車解決方案。