打破电动汽车“里程焦虑”,主驱能效如何升级?

安森美 2022-08-30 19:00

点击蓝字 关注我们


作者:安森美高级产品线经理Jonathan Liao


因续航能力有限而导致的“里程焦虑”是许多消费者采用电动车的一个障碍。增加电池密度和提高能量转换过程的效率是延长车辆续航能力以缓解这种焦虑的关键。能效至关重要的一个关键领域是主驱逆变器,它将直流电池电压转换为所需的交流驱动,以为电机供电。


在这篇技术文章中,我们讨论VE-Trac™ IGBT和碳化硅(SiC)模块如何赋能更高的电池密度并提供更高效的转换过程,以延长电动车的续航能力,从而帮助克服消费者的担忧。


主驱逆变器是电动车的核心,连接电池和主驱电机。它们将直流电池电压转换为电机所需的交流驱动,功率水平通常为80千瓦至150多千瓦。电池电压基于电池组的大小,通常在400 V直流电压范围内,但800 V直流电压正越来越普遍,以显著减小电流,从而降低损耗。


虽然锂离子(Li-Ion)电池成本在过去三年中降低了40%,或在过去十年中降低了90%,但它仍是电动车中最高的成本项。降价的轨迹预计将持续到2025年左右,届时价格将趋于稳定。鉴于这项成本,当务之急是尽可能有效地利用每一焦耳的存储能量,以减小电池组的成本和尺寸。


这种电力驱动提供极高的扭矩和加速度。逆变器和电动马达组合的反应能力直接关系到车辆的“感知”,因而也关系到消费者的驾驶体验和满意度。


开关器件的作用


主驱逆变器通常含三个半桥元件,每个半桥元件由一对MOSFET或IGBT组成,称为上桥和下桥开关。每个电机相位都有一个半桥,总共有三个,由栅极驱动器控制每个开关器件。


图1:主驱逆变器概览


开关的主要作用是打开和关断来自高压电池的直流电压和电流,为推动车辆的电机提供交流驱动。这是个要求很高的应用,因为它工作在高电压、高电流和高工作温度条件,而800 V电池可提供超过200千瓦的功率。


基于400 V电池系统的主驱逆变器要求功率半导体器件的VDS额定值在650 V至750 V之间,而800 V方案将VDS额定值要求提高到1200 V。在一个典型的应用中,这些功率器件还必须处理持续时间长达30秒(s)的超过600 A的峰值交流电流,以及持续约1毫秒(ms)的最大交流电流1600 A。


此外,开关晶体管和用于该器件的栅极驱动器必须能够处理这些大的负载,同时使主驱逆变器保持高能效。


IGBT一直是主驱逆变器应用的首选器件,因为它们可以处理高电压,快速开关,带来高能效的工作,并满足汽车行业具挑战性的成本目标。


开关和功率密度


现代汽车极为拥挤——至少含技术的空间是如此。这说明功率密度是个重要参数,动力总成的功率密度尤为重要。物理尺寸(和重量)必须最小化,因为任何重量都会导致车辆续航能力降低。


除了元器件的物理尺寸外,设计的能效也是主要的驱动因素。能效越高,产生的热量就越少,逆变器的结构就越紧凑。


开关(无论是IGBT还是MOSFET)对产生热量的损耗有最重要的影响。较低的导通电阻(RDS(ON))值可减少静态损耗,而栅极电荷(Qg)的改进可减少动态或开关损耗,使系统的开关速度加快。如果开关速度更快,那么就可以大大减小磁铁等无源元件的尺寸,从而提高功率密度。


开关的最高工作温度也会影响功率密度,因为如果器件能在更高的温度下工作,需要的冷却就更少,从而进一步减少设计的尺寸和重量。


模块化方案增加功率密度


在许多主驱逆变器的设计中,关键器件通常是单独的分立封装,虽然这是个非常有效的方法,但它不一定能提供最紧凑或最高功率密度的设计。


另一种方法是使用预配置的模块来构成主驱逆变器所需的半桥。安森美(onsemi)的VE-Trac功率集成模块(PIM)就是这样一种方案,它专用于汽车功能电子化应用,包括逆变器。


VE-Trac Dual电源模块在一个半桥架构中集成了一对1200 V超场截止(UFS)IGBT。这些器件采用了稳定可靠且经过验证的沟槽(Trench) UFS IGBT技术,提供高电流密度、稳定可靠的短路保护以及800 V电池应用所需的更高阻断电压。该智能IGBT集成了电流和温度传感器,使其具有独特的优势,并对过电流(OCP)和过温度等保护功能提供更快的反应时间,从而提供一个更稳定可靠的方案。


这些芯片被封装好,安装在具有4.2 kV(基本)绝缘能力的Al2O3覆铜基板(DBC substrate),两侧都有铜和冷却性能。没有线邦定的模块比含有线邦定的类似外壳模块预期寿命增加一倍。将该IGBT和一个二极管共同封装,可以减少功率损耗和实现软开关,从而提高整体能效。


VE-Trac Dual模块将裸芯片封装在一个小巧的尺寸中,更易于集成到紧凑的设计中。高效的工作、低损耗和双面水冷确保轻松实现热管理,同时持续工作在175°C允许向牵引电机提供更高的峰值功率。


主驱逆变器的每一相通常需要一个VE-Trac Dual模块,其机械设计本身可用于多相应用,提供简单的可扩展性,包括将模块并联以在每个单相提供更多的功率。


虽然基于IGBT的VE-Trac模块足以满足大多数汽车应用的要求,但基于SiC MOSFET的增强版也可用于最高要求的应用。这款产品采用了最新的宽禁带(WBG)技术,进一步减小主驱逆变器设计的尺寸并提高能效。


总结


让电动车在两次充电之间行驶得更远是我们当前的一大技术挑战。由于政府要求,且人们期望改善环境,这些车辆将在未来几年内被迅速采用。


如果减轻消费者的“续航里程焦虑”,电动车会更有吸引力,那么采用的速度会更快。实现这的最佳途径是提高能效,这不仅延长续航里程,还增加功率密度和提升可靠性。


半导体开关是实现高能效的关键,虽然分立器件具有出色的性能,但最好的方案是专为汽车应用而设计的PIM,如安森美的VE-Trac模块。这些基于IGBT的设计提供所需的高能效、高性能和可扩展性,外形小巧,简化了热设计。


安森美 安森美(onsemi, 纳斯达克股票代码:ON)专注于汽车和工业终端市场,包括汽车功能电子化和安全、可持续能源网、工业自动化以及5G和云基础设施等。以高度差异化的创新产品组合,创造智能电源和感知技术,解决最复杂的挑战,帮助建设更美好的未来。
评论
  • 天问Block和Mixly是两个不同的编程工具,分别在单片机开发和教育编程领域有各自的应用。以下是对它们的详细比较: 基本定义 天问Block:天问Block是一个基于区块链技术的数字身份验证和数据交换平台。它的目标是为用户提供一个安全、去中心化、可信任的数字身份验证和数据交换解决方案。 Mixly:Mixly是一款由北京师范大学教育学部创客教育实验室开发的图形化编程软件,旨在为初学者提供一个易于学习和使用的Arduino编程环境。 主要功能 天问Block:支持STC全系列8位单片机,32位
    丙丁先生 2024-12-11 13:15 50浏览
  • 【萤火工场CEM5826-M11测评】OLED显示雷达数据本文结合之前关于串口打印雷达监测数据的研究,进一步扩展至 OLED 屏幕显示。该项目整体分为两部分: 一、框架显示; 二、数据采集与填充显示。为了减小 MCU 负担,采用 局部刷新 的方案。1. 显示框架所需库函数 Wire.h 、Adafruit_GFX.h 、Adafruit_SSD1306.h . 代码#include #include #include #include "logo_128x64.h"#include "logo_
    无垠的广袤 2024-12-10 14:03 71浏览
  • 一、SAE J1939协议概述SAE J1939协议是由美国汽车工程师协会(SAE,Society of Automotive Engineers)定义的一种用于重型车辆和工业设备中的通信协议,主要应用于车辆和设备之间的实时数据交换。J1939基于CAN(Controller Area Network)总线技术,使用29bit的扩展标识符和扩展数据帧,CAN通信速率为250Kbps,用于车载电子控制单元(ECU)之间的通信和控制。小北同学在之前也对J1939协议做过扫盲科普【科普系列】SAE J
    北汇信息 2024-12-11 15:45 84浏览
  • RK3506 是瑞芯微推出的MPU产品,芯片制程为22nm,定位于轻量级、低成本解决方案。该MPU具有低功耗、外设接口丰富、实时性高的特点,适合用多种工商业场景。本文将基于RK3506的设计特点,为大家分析其应用场景。RK3506核心板主要分为三个型号,各型号间的区别如下图:​图 1  RK3506核心板处理器型号场景1:显示HMIRK3506核心板显示接口支持RGB、MIPI、QSPI输出,且支持2D图形加速,轻松运行QT、LVGL等GUI,最快3S内开
    万象奥科 2024-12-11 15:42 71浏览
  • 我的一台很多年前人家不要了的九十年代SONY台式组合音响,接手时只有CD功能不行了,因为不需要,也就没修,只使用收音机、磁带机和外接信号功能就够了。最近五年在外地,就断电闲置,没使用了。今年9月回到家里,就一个劲儿地忙着收拾家当,忙了一个多月,太多事啦!修了电气,清理了闲置不用了的电器和电子,就是一个劲儿地扔扔扔!几十年的“工匠式”收留收藏,只能断舍离,拆解不过来的了。一天,忽然感觉室内有股臭味,用鼻子的嗅觉功能朝着臭味重的方向寻找,觉得应该就是这台组合音响?怎么会呢?这无机物的东西不会腐臭吧?
    自做自受 2024-12-10 16:34 141浏览
  • 近日,搭载紫光展锐W517芯片平台的INMO GO2由影目科技正式推出。作为全球首款专为商务场景设计的智能翻译眼镜,INMO GO2 以“快、准、稳”三大核心优势,突破传统翻译产品局限,为全球商务人士带来高效、自然、稳定的跨语言交流体验。 INMO GO2内置的W517芯片,是紫光展锐4G旗舰级智能穿戴平台,采用四核处理器,具有高性能、低功耗的优势,内置超微高集成技术,采用先进工艺,计算能力相比同档位竞品提升4倍,强大的性能提供更加多样化的应用场景。【视频见P盘链接】 依托“
    紫光展锐 2024-12-11 11:50 51浏览
  • 全球知名半导体制造商ROHM Co., Ltd.(以下简称“罗姆”)宣布与Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下简称“台积公司”)就车载氮化镓功率器件的开发和量产事宜建立战略合作伙伴关系。通过该合作关系,双方将致力于将罗姆的氮化镓器件开发技术与台积公司业界先进的GaN-on-Silicon工艺技术优势结合起来,满足市场对高耐压和高频特性优异的功率元器件日益增长的需求。氮化镓功率器件目前主要被用于AC适配器和服务器电源等消费电子和
    电子资讯报 2024-12-10 17:09 88浏览
  •         在有电流流过的导线周围会感生出磁场,再用霍尔器件检测由电流感生的磁场,即可测出产生这个磁场的电流的量值。由此就可以构成霍尔电流、电压传感器。因为霍尔器件的输出电压与加在它上面的磁感应强度以及流过其中的工作电流的乘积成比例,是一个具有乘法器功能的器件,并且可与各种逻辑电路直接接口,还可以直接驱动各种性质的负载。因为霍尔器件的应用原理简单,信号处理方便,器件本身又具有一系列的du特优点,所以在变频器中也发挥了非常重要的作用。  &nb
    锦正茂科技 2024-12-10 12:57 76浏览
  • 习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-10 16:13 109浏览
  • 智能汽车可替换LED前照灯控制运行的原理涉及多个方面,包括自适应前照灯系统(AFS)的工作原理、传感器的应用、步进电机的控制以及模糊控制策略等。当下时代的智能汽车灯光控制系统通过车载网关控制单元集中控制,表现特殊点的有特斯拉,仅通过前车身控制器,整个系统就包括了灯光旋转开关、车灯变光开关、左LED前照灯总成、右LED前照灯总成、转向柱电子控制单元、CAN数据总线接口、组合仪表控制单元、车载网关控制单元等器件。变光开关、转向开关和辅助操作系统一般连为一体,开关之间通过内部线束和转向柱装置连接为多,
    lauguo2013 2024-12-10 15:53 85浏览
  • 时源芯微——RE超标整机定位与解决详细流程一、 初步测量与问题确认使用专业的电磁辐射测量设备,对整机的辐射发射进行精确测量。确认是否存在RE超标问题,并记录超标频段和幅度。二、电缆检查与处理若存在信号电缆:步骤一:拔掉所有信号电缆,仅保留电源线,再次测量整机的辐射发射。若测量合格:判定问题出在信号电缆上,可能是电缆的共模电流导致。逐一连接信号电缆,每次连接后测量,定位具体哪根电缆或接口导致超标。对问题电缆进行处理,如加共模扼流圈、滤波器,或优化电缆布局和屏蔽。重新连接所有电缆,再次测量
    时源芯微 2024-12-11 17:11 79浏览
  •         霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应,而半导体的霍尔效应比金属强得多,利用这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子
    锦正茂科技 2024-12-10 11:07 64浏览
  • 概述 通过前面的研究学习,已经可以在CycloneVGX器件中成功实现完整的TDC(或者说完整的TDL,即延时线),测试结果也比较满足,解决了超大BIN尺寸以及大量0尺寸BIN的问题,但是还是存在一些之前系列器件还未遇到的问题,这些问题将在本文中进行详细描述介绍。 在五代Cyclone器件内部系统时钟受限的情况下,意味着大量逻辑资源将被浪费在于实现较大长度的TDL上面。是否可以找到方法可以对此前TDL的长度进行优化呢?本文还将探讨这个问题。TDC前段BIN颗粒堵塞问题分析 将延时链在逻辑中实现后
    coyoo 2024-12-10 13:28 102浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦