4Q6Btpe9SIv tech.huanqiu.comarticle沃尔沃 CTO 详解 EX60 电子门把手:双冗余 + 机械应急/e3pmh164r/e3pmtmdvg【环球网科技综合报道】1月25日消息,据InsideEVs报道,沃尔沃新款纯电 SUV EX60 采用了鲨鱼鳍造型的电子门把手,在行业围绕电子门把手安全性的争论持续不断的背景下,这款创新设计的门把手凭借独特的安全配置引发广泛关注。沃尔沃首席技术官安德斯・贝尔在 EX60 发布活动上明确表示:“沃尔沃在关于门把手安全的争论仍在持续时推出鲨鱼鳍门把手,但各界的批评、辩论多少有些偏离重点,因为问题在于系统安全,而不是门把手本身。真正的核心不在门把手,而在冗余设计。关键是发生碰撞时能否可靠、迅速地离开车辆;同时,如果车内人员失去意识,外部救援人员也必须能够把人救出来。”监管层对电动门把手的关注,核心聚焦于 “救援开门” 这一关键难题。众所周知,电子门把手依赖电力驱动,一旦车辆发生事故或出现断电情况,门把手往往会失去正常工作能力,给人员撤离和外部救援带来极大阻碍。 对此,沃尔沃正式宣称,EX60 已成功攻克电子门把手最关键的安全痛点。新车搭载的外部鲨鱼鳍门把手,采用内侧按钮弹开车门的设计形式,即便车辆电池遭到破坏,车内电动门锁机构依然能够保持正常工作状态。贝尔详细介绍了车内的解决方案,其设计十分直观:“同一个拉手同时控制电子开启和机械开启。轻拉一下,电子开启;再用力拉,机械开启。” 这种双重开启模式,为车内人员在不同场景下的开门需求提供了双重保障。而事故发生后从车外安全开启车门,是更为棘手的问题。贝尔进一步指出,沃尔沃车辆在碰撞后会自动解锁车门;即便车辆的 12V 电池完全没电甚至被损毁,只要有人拉动车外把手,车门仍然能够顺利打开。据悉,当前纯电车型的低压供电通常依赖 DC-DC 转换器,该装置的核心作用是将动力电池的高压电降压后,为 12V 电池充电或直接驱动车载电子系统。针对这一供电关键部件,贝尔补充说明,EX60 并非配备单一的 DC-DC 转换器,而是在左右两侧各设置了一个,两套系统相互联通。只要其中一套转换器仍能正常工作,车辆应急系统就能获得稳定的 12V 电力支持。更重要的是,两套转换器均位于车身内部、后排座椅下方,这一位置属于高度受保护区域。贝尔强调:“如果两套装置都撞坏了,那车子就已经面目全非了!那里本就属于高度受保护的位置。” 这一设计从根本上降低了供电系统完全失效的可能性,为车门应急开启提供了坚实的电力保障。(纯钧)1769310790853环球网版权作品,未经书面授权,严禁转载或镜像,违者将被追究法律责任。责编:秦耳环球网176931079085311[]//img.huanqiucdn.cn/dp/api/files/imageDir/7f88d88cce6cbc1cd431689cf487b219u1.png{"email":"qiner@huanqiu.com","name":"秦耳"}
【环球网科技综合报道】1月25日消息,据InsideEVs报道,沃尔沃新款纯电 SUV EX60 采用了鲨鱼鳍造型的电子门把手,在行业围绕电子门把手安全性的争论持续不断的背景下,这款创新设计的门把手凭借独特的安全配置引发广泛关注。沃尔沃首席技术官安德斯・贝尔在 EX60 发布活动上明确表示:“沃尔沃在关于门把手安全的争论仍在持续时推出鲨鱼鳍门把手,但各界的批评、辩论多少有些偏离重点,因为问题在于系统安全,而不是门把手本身。真正的核心不在门把手,而在冗余设计。关键是发生碰撞时能否可靠、迅速地离开车辆;同时,如果车内人员失去意识,外部救援人员也必须能够把人救出来。”监管层对电动门把手的关注,核心聚焦于 “救援开门” 这一关键难题。众所周知,电子门把手依赖电力驱动,一旦车辆发生事故或出现断电情况,门把手往往会失去正常工作能力,给人员撤离和外部救援带来极大阻碍。 对此,沃尔沃正式宣称,EX60 已成功攻克电子门把手最关键的安全痛点。新车搭载的外部鲨鱼鳍门把手,采用内侧按钮弹开车门的设计形式,即便车辆电池遭到破坏,车内电动门锁机构依然能够保持正常工作状态。贝尔详细介绍了车内的解决方案,其设计十分直观:“同一个拉手同时控制电子开启和机械开启。轻拉一下,电子开启;再用力拉,机械开启。” 这种双重开启模式,为车内人员在不同场景下的开门需求提供了双重保障。而事故发生后从车外安全开启车门,是更为棘手的问题。贝尔进一步指出,沃尔沃车辆在碰撞后会自动解锁车门;即便车辆的 12V 电池完全没电甚至被损毁,只要有人拉动车外把手,车门仍然能够顺利打开。据悉,当前纯电车型的低压供电通常依赖 DC-DC 转换器,该装置的核心作用是将动力电池的高压电降压后,为 12V 电池充电或直接驱动车载电子系统。针对这一供电关键部件,贝尔补充说明,EX60 并非配备单一的 DC-DC 转换器,而是在左右两侧各设置了一个,两套系统相互联通。只要其中一套转换器仍能正常工作,车辆应急系统就能获得稳定的 12V 电力支持。更重要的是,两套转换器均位于车身内部、后排座椅下方,这一位置属于高度受保护区域。贝尔强调:“如果两套装置都撞坏了,那车子就已经面目全非了!那里本就属于高度受保护的位置。” 这一设计从根本上降低了供电系统完全失效的可能性,为车门应急开启提供了坚实的电力保障。(纯钧)