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原生无人驾驶量产落地,特斯拉Cybercab核心零部件配套供应商一览

盖世汽车

9月17日,特斯拉Cybercab(赛博无人驾驶电动车)在北京、上海开启中国内地公开巡展。作为特斯拉专为Robotaxi打造的原生无人驾驶车型,Cybercab已于9月初在美国得克萨斯州奥斯汀部分区域投入运营。

与基于Model Y改造的Robotaxi不同,Cybercab从产品定义阶段即围绕无人驾驶运营场景重新开发,取消方向盘、油门踏板、制动踏板及传统外后视镜,并对电驱系统、电子电气架构、线控底盘、感知系统和座舱进行针对性重构。

这一“原生Robotaxi”设计也进一步改变了整车供应链结构:传统机械操纵部件减少,线控执行、视觉感知、车载计算、通信连接以及面向高频运营的相关零部件重要性随之提升。

Cybercab核心技术参数

系统维度 主要信息
车型定位 原生Robotaxi、双座纯电动车
驱动形式 前置单电机、前轮驱动
电机功率 163kW(约219hp)
电池 326V锂离子电池,约47.6kWh
整备质量 3,113lb,约1,412kg
车宽/车高 1,754mm / 1,408mm
座舱 双座布局,无方向盘、加速踏板及制动踏板
感知路线 以Camera Vision为核心,并配置舱内感知系统
车联网 集成5G等通信能力,并引入Starlink V5
生产基地 Gigafactory Texas

动力与补能:效率优先的Robotaxi电驱方案

Cybercab搭载163kW单电机前驱系统,整体开发逻辑更加偏向低能耗、轻量化及长时间高频运营,而非传统乘用车所强调的动力性能。

Cybercab电池包容量约47.6kWh,通过较低整备质量、低风阻车身和高效电驱系统降低整车能耗。Cybercab同时延续Tesla 48V低压架构,有助于减少线束铜耗和整车重量。

Tesla还围绕Cybercab展示了无线感应充电方案。对于Robotaxi车队而言,无人化补能能够减少人工参与,是提升车辆利用率的重要技术方向。

Tesla此前披露,Cybercab在得州超级工厂的安装年产能已超过12.5万辆,但目前仍处于产能爬坡阶段,安装产能并不等同于实际产量。

原生无人驾驶量产落地,特斯拉Cybercab核心零部件配套供应商一览

图片来源:特斯拉

智能驾驶:纯视觉路线延伸至原生Robotaxi

Cybercab继续采用特斯拉以FSD计算平台和视觉感知为核心的自动驾驶技术路线。

车辆通过8颗车外摄像头完成道路环境感知,并配置1颗舱内摄像头等传感器,用于乘员检测、运营支持和车辆状态管理。由于Cybercab不提供传统驾驶员接管装置,其对计算平台、电源、转向及制动系统的可靠性和冗余能力提出了更高要求。目前Tesla尚未完整公布Cybercab量产版本FSD计算平台的芯片数量、算力以及具体冗余架构,因此现阶段更适合将其描述为基于Tesla现有AI计算体系演进的Robotaxi专用平台。

供应链方面,联创电子作为特斯拉HW 4.0平台800万像素前视镜头核心供应商,已具备8M及以上像素高阶智驾玻塑混合镜头的量产能力。在Cybercab上,联创电子继续承担视觉感知前端硬件的供应。

FSD芯片由三星电子代工,采用7nm制程。通信方面,Cybercab原生继承Starlink V5卫星通信天线,由SpaceX提供相关通信系统,实现整车出厂集成,可为Robotaxi运营提供卫星网络连接能力。目前,Tesla尚未完整披露Starlink在车辆数据传输、远程运营及车队管理中的具体应用方式与职责边界。

智能座舱:从“驾驶座舱”转向“乘员交互终端”

Cybercab座舱围绕乘客而非驾驶员重新设计。车内采用双座布局,传统仪表、方向盘及大量驾驶控制机构被取消,仅保留22英寸中控触摸屏、空调出风口等核心配置;蝴蝶门配合约419mm低门槛,并设置盲文标识,强化无障碍出行体验。

22 英寸中控屏成为座舱核心交互入口,集成车辆控制、行程信息、空调及娱乐等功能,同时承担运营支持及异常情况下的乘客沟通。其UI采用 Epic Games 的 Unreal Engine构建,操作系统由特斯拉自研,操作系统由特斯拉自研,整体交互逻辑延续Tesla软件生态。

从供应链来看,Cybercab座舱由传统“驾驶员操作空间”进一步转向面向乘客和车队运营的交互终端,显示、人机交互、内饰及无障碍机构件的重要性随之提升。特斯拉继续主导软件与系统集成,显示、内饰及相关硬件则由专业供应商协同。

原生无人驾驶量产落地,特斯拉Cybercab核心零部件配套供应商一览

图片来源:特斯拉

底盘与制造线控化成为核心增量

线控底盘是Cybercab区别于传统车型的重要技术变化。由于车辆取消方向盘及传统驾驶控制机构,自动驾驶系统需要直接控制车辆转向与制动执行端,因此Steer-by-Wire等线控技术的重要性进一步提升。

其中,线控转向取消方向盘与转向车轮之间的传统机械连接,通过电子信号控制转向执行机构,并通过冗余设计保障系统可靠性。耐世特已公开实现Steer-by-Wire量产,并确认拥有北美L4 Robotaxi线控转向项目,其Roadwheel Actuator等产品与无方向盘Robotaxi的技术需求高度匹配。

制造端,Cybercab进一步采用特斯拉的Unboxed制造理念,通过大型模块并行生产与最终合装,减少传统整车制造中的连续装配工序。同时,车辆大量应用大型压铸、模块化结构件以及免喷涂或低涂装外饰件,以减少零件数量和制造环节,并降低Robotaxi高频运营场景下的维修复杂度。

特斯拉此前披露,Cybercab在得州超级工厂的安装年产能已超过12.5万辆,目前仍处于产能爬坡阶段。供应链方面,爱柯迪等特斯拉铝合金压铸件供应商具备相关业务基础。

供应链观察:原生Robotaxi重供应链价值

Cybercab的意义并不仅在于取消方向盘和踏板,更在于其围绕无人驾驶运营场景重新定义整车架构。与基于Model Y改造的Robotaxi相比,Cybercab从产品定义阶段即减少传统机械操纵机构,并对电子电气架构、线控底盘、感知系统、座舱交互及通信能力进行针对性重构。

这一变化也在重新划分供应链价值。特斯拉继续主导整车、FSD软件、电驱、电池系统、电子电气架构及系统集成等核心环节,而视觉感知、线控执行器、通信、内饰及结构件等领域,则更多依赖专业供应商协同。供应商的角色也由传统机械零部件供货,逐步向车规级电子、执行机构和系统级协同延伸。

目前公开产业链信息显示,三星电子参与特斯拉FSD芯片代工,SpaceX为Cybercab提供Starlink通信能力;联创电子已进入Tesla高像素车载镜头供应体系,耐世特已实现北美L4 Robotaxi线控转向项目量产,爱柯迪等中国供应商也已深度参与Tesla内饰及铝合金压铸件供应链。

从产业趋势看,随着Robotaxi由“现有车型改装”逐步转向“原生车型开发”,传统机械操纵部件的重要性有所下降,而高可靠线控转向与制动、视觉感知、车载计算、电源冗余、通信连接以及适应高频运营场景的内饰、热管理和结构件价值进一步提升。

合规提示: Cybercab未配备传统方向盘和踏板。特斯拉已对车辆适用的美国联邦机动车安全标准进行自行认证,目前美国监管机构仍在审查其相关认证依据及合规路径。Cybercab此次在中国仅为静态展示,尚不涉及在华销售及Robotaxi商业运营。

为拆解这款面向Robotaxi的特斯拉原生无人驾驶量产车型的核心产品力,盖世汽车系统梳理了特斯拉Cybercab核心零部件供应商信息,也欢迎业内朋友共同交流、持续完善。

文 | 何欣艳

设计 | 任怀旺

技术支持 | 盖世汽车数据中心

数据来源 | 盖世汽车供应链市场调研

原生无人驾驶量产落地,特斯拉Cybercab核心零部件配套供应商一览

来源:第一电动网

作者:盖世汽车

本文地址:https://www.d1ev.com/news/shichang/312939

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