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小米澎程官方账号今天正式发文预热旗下两款全新车型N70、N90的续航核心参数,宣布小米澎程系列全系最长CLTC纯电续航达到505km,全系标配最大76kWh容量的电池,官方定位是真正做到日常通勤完全当纯电车使用,偶尔用油成本也足够低,跨省长距离出行完全没有续航焦虑。 根据此前公开的工信部新车申报信息,小米澎程系列目前公示的四款车型,也就是N90 Max露营版、N70、N70 Ma
小米创办人、董事长兼CEO雷军今日发布了小米汽车电池的极限测试视频。他表示,小米电池安全测试项目多达1230项,采用行业极为严苛的测试标准。 视频展示了等效40万公里老化的磷酸铁锂电池,在高温、满电、无水冷条件下完成针刺试验。结果显示,该电池等效40公里老化后不泄漏、不起火、不爆炸、无外壳破裂,电压、温度、绝缘均正常,气密合格且内部无水。
细看当下国内手机市场,不难发现一个很有意思的现象,主打性价比的中端机型电池容量动辄就做到8000mAh以上,部分型号甚至突破了10000mAh,走高端路线的影像旗舰,电池容量却普遍在7000mAh左右徘徊,很难往上突破。 这种容量差距背后的根本逻辑,是机身内部空间的零和博弈。影像旗舰为了追求极致成像画质,必须塞下超大底主摄、多枚潜望式长焦等复杂镜头模组,再搭配�
小米创办人、董事长兼CEO雷军开启小年夜直播。 直播期间,雷军介绍了小米汽车的电池安全技术。他表示,小米汽车电池包采用电芯排布方案,在每一排电芯后方均设置双大面水冷结构。一旦某一电芯出现异常失效,该结构可快速带走热量,这样的话会提升安全性。 此外,除了有双大面冷却,电池包还有水冷板,能够帮助电池尽快的散热,并且在电芯和电芯之间还有气凝胶�
京东家电家居近日举办12月闪购新品发布会,以“未来生活体验场”为主题,创新发布形式。活动摒弃传统参数讲解,通过机器人参与发布、人机协同互动及多品类极限实测,将新品性能验证前置到现场,实现“发布即验证”。多家行业代表性品牌集中亮相,覆盖家电、家居、智能设备等多个领域,并在高强度的真实场景中集中呈现各自核心能力边界。依托闪购新品机制,京东正将新品发布从“讲清楚”升级为“当场验证清楚”,有效缩短新品从上市到被市场理解的路径,为行业探索可持续增长提供了清晰方向。
REDMI中端新机已顺利测试8500mAh大电池,实验室还在做自研技术方案,争取在不影响电池循环寿命的前提下尽可能提升电池容量,机身厚度会控制在8.5mm以内。 目前来看,这是小米集团旗下电池最大的机型,比当前在售的REDMI Turbo 4 Pro大了接近1000mAh,后者电池容量是7550mAh。 得益于硅碳负极电池的大规模商用,今年不少国产手机的电池容量突破了7000mAh,续航能力有了大幅进步。
据外媒消息,多名用户反映,更换了第三方电池的iPhone在升级至iOS 26测试版后,出现了电量显示卡在1%、设备每五分钟自动重启的故障。 这一现象与苹果2024年宣称的改善第三方配件支持”的政策形成了鲜明对比。 故障覆盖了从iPhone 12 mini到iPhone 14 Pro等多款机型,无论是开发者测试版还是公开测试版都未能幸免。 用户社群反馈显示,即便设备处于充电状态,电量显示依然异�
2025年6月11日,海辰储能在上海SNEC展会上公布其5MWh储能系统全球首次开门燃烧试验成果。该试验在UL Solutions等国际机构见证下,突破行业常规测试边界,采用"开门燃烧+双15cm极限间距+主动消防关闭+100%满电状态"四大极限条件。测试结果显示,相邻集装箱内电芯温度均低于热失控阈值,箱体结构完好,验证了系统在极端场景下的安全防护能力。海辰通过电芯、模组、系统多层安全设计,采用高耐热材料及特殊结构,成功抵御1300℃以上火焰高温。此次开创性试验为全球储能安全标准提供了重要参考,彰显了海辰对产品安全性的自信,也为行业技术进步树立新标杆。
5月9日,宁德时代旗下麒麟电池、神行超充电池、骐骥电池、巧克力换电电池及一款自动驾驶电池包均通过GB38031-2025新国标检测。新国标被称为"史上最严"动力电池安全标准,升级了热扩散、底部碰撞和快充循环后安全测试三项技术要求。宁德时代早在2020年就量产了满足新国标要求的无热扩散(NP)技术电池,并持续迭代NP2.0和NP3.0技术。此次全系产品通过认证,标志着其乘用车三大电池品牌及换电产品均达到行业最高安全水平,引领动力电池安全技术进入新阶段。
软件漏洞的发现向来是一场与时间的赛跑大模型的引入为模糊测试注入了全新的智慧动力。跳脱传统随机变异的局限,大模型精准的语言和逻辑推理能力正重新定义模糊测试的效率与深度,助力安全团队快速定位潜在威胁,为软件安全提供更强的护盾。针对BusyBox的测试,Asmita等人专门针对在基于Linux的设备上广泛使用的BusyBox,提出了两种方法:利用大模型生成目标特定的初始种子以进行模糊测试,这显著提高了识别崩溃和潜在漏洞的效率;以及“崩溃重用”,利用之前获得的崩溃数据来优化新目标的测试流程。