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國立中山大學 機械與機電工程學系研究所 曾逸敦所指導 陳政嘉的 電力輔助自行車設計 (2020),提出Gogoro Eeyo關鍵因素是什麼,來自於電力輔助自行車、無刷直流馬達、模糊控制、PID控制、Matlab/Simulink。

而第二篇論文國立彰化師範大學 機電工程學系 黃宜正所指導 黃宣叡的 應用田口法探討時規皮帶傳動機構異常震動問題 (2019),提出因為有 田口法、時規皮帶、嚙合行為、楔形效應的重點而找出了 Gogoro Eeyo的解答。

最後網站建議售價新台幣119980 元起Gogoro Eeyo 1 正式發表 - 7Car則補充:Gogoro 今日7/1 選擇在台北信義101 正式推出Gogoro Eeyo 1 及1s 和 Gogoro Eeyo 1s 101 極光靛的智慧電動單車,Eeyo 為品牌首款智慧電動單車, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Gogoro Eeyo,大家也想知道這些:

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gogoro第2次保養紀錄,這次總共花了511元,
等的時候逛到gogoro新出的eeyo腳踏車,
一台居然要價13萬!但是光看就感覺質感很好很美.

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幸福有沒有在我身邊,怎麼一直看不見~
爸爸說幸福就在鏡子裡,那就是我快樂的臉~

電力輔助自行車設計

為了解決Gogoro Eeyo的問題,作者陳政嘉 這樣論述:

隨著近幾年來環保意識的抬頭、以及全球總人口數的逐漸飽和,因此越來越多的大眾對於電力輔助自行車等不須石油燃料,僅依靠電力就能驅動的交通工具逐漸產生濃厚的興趣。而現今的電力輔助自行車不外乎都是採用比例輔助式的控制,在於一些突如其來的陡坡給予的即時助力較為緩慢,因此本研究使用了模糊控制去設計了一個控制方法,希望能改進這個部分。 要控制電力輔助自行車就必須先有一個車輛的運動模型,而電力輔助自行車主要可以劃分為三大部分:馬達、控制系統、自行車本體。本研究將以基本的車輛動力學去建立自行車的運動模型,馬達則使用無刷直流馬達作為輔助動力的來源,並且透過模糊邏輯規則去模擬騎乘時所會遇到的情境

去設計一控制器。而現代電輔車最常見的控制方法不外乎就是透過感測騎士的踩踏功率,並且以車速為依據所設計的比例式輔助控制。但是比例式輔助控制方法在於只是根據騎車者的踩踏功率給予輔助,因此在一些極端情況下所給予的助力比較不會那麼的即時。而本研究所設計模糊控制方法主要是透過踏板曲柄轉速、車輛速度以及當前的踩踏扭矩去控制馬達的輸出,可以發現在整體性能以及一些急需輔助力的情況下,模糊控制方法會比例式輔助來的更為即時。 然而本研究僅是針對控制系統對於電輔車的影響,比較的重點在於相同的情況下,哪種系統給予的助力效能較好,能讓騎乘者更為省力,並未考慮電池容量的問題,或許未來可以朝這方面繼續做優

化。

應用田口法探討時規皮帶傳動機構異常震動問題

為了解決Gogoro Eeyo的問題,作者黃宣叡 這樣論述:

時規皮帶傳動用於自行車上有漸流行的趨勢。在設計其傳動系統時,必須先決定力量、轉速、皮帶輪齒比及和節圓直徑等相關參數,再使用ISO或JIS中的相關規範進行選用,以維持最佳的皮帶傳動系統設計、準確傳遞和耐用時間。而所配合的塑膠皮帶輪在生產時會有射出成形的收縮量常見之問題,明顯的表現特徵為皮帶運轉震動及併發噪音問題。本研究步驟分為設計階段及實驗階段,設計階段參照部分ISO、JIS等規範來進行設計調整。實驗階段用田口法L9直交表進行CNC加工樣品製作。模擬塑膠射出成形在皮帶輪齒形之部分收縮不均,所遭遇的問題。進行震動量測,選出能改善皮帶傳動時振動的齒形設計組合。採用田口望小震動特性進行分析,並透過參

數實驗值與預測值比對加以比對。結果顯示,改善時規皮帶傳動震動最顯著的是皮帶輪齒形的開口角度,其次為圓角大小。得以取得最佳化控制因子參數後,進行加法模式驗證,得到優化成型條件。本研究成果可以提供業界對於時規皮帶異常震動預防及改善之實務參考。