在轻度混合动力汽车中利用功率模块和宽禁带实现双电池管理

安森美半导体 2021-01-13 00:00

点击蓝字 关注我们


作者:John Grabowski

安森美半导体电源方案部门 首席应用和市场工程师


为了应对气候变化,降低出行压力,国家出台了一系列的政策,包括实施了”国六“的排放标准,外界把”国六“排放称作” 史上最严“排放标准。事实上,自从“国六”标准推行以来,很多车主表示,尾气排放是减少了一半,但汽车动力也明显比以前减少了,甚至油耗都增加了。汽车减排降油耗势在必行。为实现这一目标,其中一种方式就是采用混合动力,即在汽油或柴油车辆的传动链中添加一个由第二个电池驱动的电动机。



传统的电子化采用一个高压电池,电压通常在300~400 V之间的,耦合至高性能电动机。这些“全混合动力”汽车可显著提高燃油效率,但也会大大增加成本和车身重量。而“插电式”混合动力汽车,即电池通过交流电源插座充电,也具有类似的缺点。


一种替代方案是“轻度混合动力汽车”(MHEV),它采用48 V小型电池驱动电动机,既可以实现更快的加速和更大的低端扭矩,同时仍能提高燃油经济性,并且只会适度提高成本和复杂度。轻度混合动力系统的优势备受广大消费者的青睐,据IHS Markit分析师预测,到2025年,48 V轻度混合动力汽车将占据混合动力汽车销量中的近50%。48 V系统的成本更低,因此也对汽车制造商极具吸引力。


增加了48 V锂离子电池意味着MHEV为双电压汽车,这也造成了其独有的设计挑战,主要在如何在管理电池充放电循环的同时维持系统效率。在本文中,我们将讨论这些挑战,并探讨使用汽车功率模块以及基于宽禁带技术的新型宽带隙晶体管能为功率转换器带来哪些益处。


48 V架构


最基本的混合动力系统(参见下方图片)包括电池、集成起动发电机 (ISG) 、48 V至12 V转换器以及1个或多个48 V负载,就如一个稳定系统。由于48 V轻度混合动力系统保留了12 V电池和多个12 V负载,所以这些系统将在可预见的未来继续采用双电压架构。


48 V轻度混合动力系统


ISG负责车辆的动力供应、车辆启动以及制动期间的能源回收。


除了没有12 V交流发电机,系统的12 V电池部分保持原样。由于ICE中没有12 V电源发电机,因此需要使用双向转换器实现48 V系统与12 V系统之间的电源转换。


MHEV双向转换器工


该双向转换器具有多种工作模式。在车辆启动期间,ISG由48 V锂离子电池供电。如果48 V电池电量不足或无法提供足够的电力(例如,由于低温),转换器将在升压模式下工作,利用12 V电池提供额外的启动电流。通常情况下,发动机启动/停止功能将被禁止,直至所有系统均达到正常的工作温度,此时车辆将开始正常重新启动。


当车辆达到正常温度并正在行驶,但无需额外加速时,转换器将在降压模式下工作,以便使用48 V电池为12 V电池充电,并为12 V负载供电。当需要额外电力时,转换器将再次切换至升压模式,以便为ICE提供补充电力,降低燃油消耗和整体排放量。


转换器拓扑结构


48 V至12 V转换器通常具有(1~3) kW的宽功率范围。为了在此范围内保持高能效,多级交错式降压-升压转换器是最受欢迎的选择。


降压拓扑结构提供压降,在本例中为48 V至12 V的压降,而升压拓扑结构提供相反的功率转换。同步拓扑结构在2种模式下使电源开关在大部分时间内保持全开状态,从而提高转换器的总体效率。


多相交错式设计并联连接几个相同的转换器相位(单相示例参见下方图片“双向转换器-单项”),以此充当单个高功率转换器。在重载情况下,所有相位都工作,但在轻载期间,可使用电池断路开关关闭一些负载,从而降低损耗,提高效率。每个相位都会产生相位角略有不同的输出电流,从而减少了输出电容的纹波。使用交错式转换器,而非单个大型转换器,意味着每个相位的电流都更小,从而减少电源开关、导体和电感上的应力(参见下方图片“配置中的多相降压 - 升压转换器")。


双向转换器 - 单相


交错式配置中的多相降压 - 升压转换器


此类转换器中的主要模块包括电源断路开关、降压-升压半桥、电流感测级、主电感和负载断路开关。


同步降压-升压转换器实际上是将两个开关电路合并成单级电路。电源开关控制主能量转换元件(电感)中的电流流动。电感电流是需要控制的主要变量,因为它对确保出色的系统精度至关重要。


电感电流的方向决定了电源电流方向,从而决定了接收电流的电池。系统控制器通过生成适当的开关模式来确定电流方向(参见下方图片)。


基本的降压-升压转换


转换器设计


表1中概述了所需的主要电路元件。电源断路级和负载断路级都可使用分立式MOSFET或集成式MOSFET功率模块。这些级的主要用途就是通过使用背靠背开关配置,将每个交错级的输入和输出分别与其他级以及48 V(源)和12 V(负载)电池隔离开来。由于这些MOSFET均在浮动电压电势下工作,每个器件均由具有高压侧驱动功能的栅极驱动器控制。MOSFET可能需要保持更长时间的导电性,因此必须能够100%及时导电。


表1 适用于双电压MHEV系统的降压-升压转换器主要功能模块


降压-升压级是转换器的核心,包含两个采用半桥配置且连接至功率电感的MOSFET器件。这些MOSFET必须由可单独封装或联合封装至双驱动器IC中的高压侧和低压侧栅极驱动器控制。或者,可使用小型汽车功率模块 (APM) (参见下方图片)实现该级。


基于汽车功率模块的设计


安森美半导体的这款集成式功率模块采用符合AEC要求的小型封装,具有低热阻、低内部电阻和更高的EMI性能。该实现中未使用电源断路电路;对于个别的相位隔离,可以使用负载断路电路。


主功率电感存储每个转换器相位的能量,并将传输至任一电池。转换器控制器负责控制两个确定电流方向的主开关。为了使该级正常运行,必须准确地测量电流,以适当地调整主电感电流。最好使用基于分流电阻的电流感应放大器,因为其误差极低。


通过使用高精度分流电阻,我们可以测量非常小的差分电压,通常为几十或几百mV,而分流电压本身可以在0~48 V对地电压之间变化。这种巨大的差异意味着,放大器必须放大较小的差分信号,并提供较高的共模电压抑制比,同时能够耐受高达80 V的瞬变电压。因此,必须小心地选择3个放大器规格:


●   共模电压范围(越宽越好);

●   输入失调电压(越小越好);

●   共模抑制比(越高越好)。


在传统的运算放大器中,输入端电压限制在供电轨电压±0.6 V的范围内,因此大大限制了共模电压范围。近年来,专用的电流感应放大器提供了更大的共模电压范围,高达80 V。它们还提供高精度、低至10 µV的失调电压,能支持准确度高且快速的电流监控系统。


使用宽禁带的转换器设计


随着汽车应用对尺寸和效率的要求不断提高,宽禁带 (WBG) 器件(如安森美半导体的产品)成为标准硅器件的替代品。宽禁带器件可以提高效率并缩小尺寸,同时降低系统总成本。


由于宽禁带器件可以显著降低开关损耗,因此使用宽禁带的降压转换器可实现数倍于典型硅功率晶体管的转换速度,从而最大限度地减少了频率范围内可能影响AM无线电接收的电磁干扰。此外,宽禁带晶体管不存在反向恢复损耗,因此不会在硬开关转换期间出现大电流尖峰和功率损耗。


总结


随着大量新型轻度混合动力汽车的普及,越来越多的汽车配备了48 V电池子系统,从而需要使用48 V至12 V转换器。虽然可以使用许多不同的转换器拓扑结构,但双向交错式同步降压/升压转换器由于其简单高效性而成为使用最广泛的结构。



该拓扑结构也可以设计为多个交错式相位,从而能够在较大的工作范围内实现高效率。这一点非常重要,因为12 V车辆负载会随着时间推移出现非常大的变化,即使转换器需要能够在最大负载条件下工作,但它却很少长时间保持在此负载条件下。当负载较轻时,转换器将关闭不必要的交错式相位,以降低损耗,保持高效。



安森美半导体 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
  • 现在为止,我们已经完成了Purple Pi OH主板的串口调试和部分配件的连接,接下来,让我们趁热打铁,完成剩余配件的连接!注:配件连接前请断开主板所有供电,避免敏感电路损坏!1.1 耳机接口主板有一路OTMP 标准四节耳机座J6,具备进行音频输出及录音功能,接入耳机后声音将优先从耳机输出,如下图所示:1.21.2 相机接口MIPI CSI 接口如上图所示,支持OV5648 和OV8858 摄像头模组。接入摄像头模组后,使用系统相机软件打开相机拍照和录像,如下图所示:1.3 以太网接口主板有一路
    Industio_触觉智能 2025-01-20 11:04 199浏览
  •  光伏及击穿,都可视之为 复合的逆过程,但是,复合、光伏与击穿,不单是进程的方向相反,偏置状态也不一样,复合的工况,是正偏,光伏是零偏,击穿与漂移则是反偏,光伏的能源是外来的,而击穿消耗的是结区自身和电源的能量,漂移的载流子是 客席载流子,须借外延层才能引入,客席载流子 不受反偏PN结的空乏区阻碍,能漂不能漂,只取决于反偏PN结是否处于外延层的「射程」范围,而穿通的成因,则是因耗尽层的过度扩张,致使跟 端子、外延层或其他空乏区 碰触,当耗尽层融通,耐压 (反向阻断能力) 即告彻底丧失,
    MrCU204 2025-01-17 11:30 212浏览
  • 嘿,咱来聊聊RISC-V MCU技术哈。 这RISC-V MCU技术呢,简单来说就是基于一个叫RISC-V的指令集架构做出的微控制器技术。RISC-V这个啊,2010年的时候,是加州大学伯克利分校的研究团队弄出来的,目的就是想搞个新的、开放的指令集架构,能跟上现代计算的需要。到了2015年,专门成立了个RISC-V基金会,让这个架构更标准,也更好地推广开了。这几年啊,这个RISC-V的生态系统发展得可快了,好多公司和机构都加入了RISC-V International,还推出了不少RISC-V
    丙丁先生 2025-01-21 12:10 701浏览
  •     IPC-2581是基于ODB++标准、结合PCB行业特点而指定的PCB加工文件规范。    IPC-2581旨在替代CAM350格式,成为PCB加工行业的新的工业规范。    有一些免费软件,可以查看(不可修改)IPC-2581数据文件。这些软件典型用途是工艺校核。    1. Vu2581        出品:Downstream     
    电子知识打边炉 2025-01-22 11:12 143浏览
  • 数字隔离芯片是一种实现电气隔离功能的集成电路,在工业自动化、汽车电子、光伏储能与电力通信等领域的电气系统中发挥着至关重要的作用。其不仅可令高、低压系统之间相互独立,提高低压系统的抗干扰能力,同时还可确保高、低压系统之间的安全交互,使系统稳定工作,并避免操作者遭受来自高压系统的电击伤害。典型数字隔离芯片的简化原理图值得一提的是,数字隔离芯片历经多年发展,其应用范围已十分广泛,凡涉及到在高、低压系统之间进行信号传输的场景中基本都需要应用到此种芯片。那么,电气工程师在进行电路设计时到底该如何评估选择一
    华普微HOPERF 2025-01-20 16:50 127浏览
  • 本文介绍瑞芯微开发板/主板Android配置APK默认开启性能模式方法,开启性能模式后,APK的CPU使用优先级会有所提高。触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。源码修改修改源码根目录下文件device/rockchip/rk3562/package_performance.xml并添加以下内容,注意"+"号为添加内容,"com.tencent.mm"为AP
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:09 211浏览
  •  万万没想到!科幻电影中的人形机器人,正在一步步走进我们人类的日常生活中来了。1月17日,乐聚将第100台全尺寸人形机器人交付北汽越野车,再次吹响了人形机器人疯狂进厂打工的号角。无独有尔,银河通用机器人作为一家成立不到两年时间的创业公司,在短短一年多时间内推出革命性的第一代产品Galbot G1,这是一款轮式、双臂、身体可折叠的人形机器人,得到了美团战投、经纬创投、IDG资本等众多投资方的认可。作为一家成立仅仅只有两年多时间的企业,智元机器人也把机器人从梦想带进了现实。2024年8月1
    刘旷 2025-01-21 11:15 690浏览
  • 故障现象 一辆2007款日产天籁车,搭载VQ23发动机(气缸编号如图1所示,点火顺序为1-2-3-4-5-6),累计行驶里程约为21万km。车主反映,该车起步加速时偶尔抖动,且行驶中加速无力。 图1 VQ23发动机的气缸编号 故障诊断接车后试车,发动机怠速运转平稳,但只要换挡起步,稍微踩下一点加速踏板,就能感觉到车身明显抖动。用故障检测仪检测,发动机控制模块(ECM)无故障代码存储,且无失火数据流。用虹科Pico汽车示波器测量气缸1点火信号(COP点火信号)和曲轴位置传感器信
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-23 10:46 90浏览
  • 飞凌嵌入式基于瑞芯微RK3562系列处理器打造的FET3562J-C全国产核心板,是一款专为工业自动化及消费类电子设备设计的产品,凭借其强大的功能和灵活性,自上市以来得到了各行业客户的广泛关注。本文将详细介绍如何启动并测试RK3562J处理器的MCU,通过实际操作步骤,帮助各位工程师朋友更好地了解这款芯片。1、RK3562J处理器概述RK3562J处理器采用了4*Cortex-A53@1.8GHz+Cortex-M0@200MHz架构。其中,4个Cortex-A53核心作为主要核心,负责处理复杂
    飞凌嵌入式 2025-01-24 11:21 66浏览
  • 临近春节,各方社交及应酬也变得多起来了,甚至一月份就排满了各式约见。有的是关系好的专业朋友的周末“恳谈会”,基本是关于2025年经济预判的话题,以及如何稳定工作等话题;但更多的预约是来自几个客户老板及副总裁们的见面,他们为今年的经济预判与企业发展焦虑而来。在聊天过程中,我发现今年的聊天有个很有意思的“点”,挺多人尤其关心我到底是怎么成长成现在的多领域风格的,还能掌握一些经济趋势的分析能力,到底学过哪些专业、在企业管过哪些具体事情?单单就这个一个月内,我就重复了数次“为什么”,再辅以我上次写的:《
    牛言喵语 2025-01-22 17:10 191浏览
  • 高速先生成员--黄刚这不马上就要过年了嘛,高速先生就不打算给大家上难度了,整一篇简单但很实用的文章给大伙瞧瞧好了。相信这个标题一出来,尤其对于PCB设计工程师来说,心就立马凉了半截。他们辛辛苦苦进行PCB的过孔设计,高速先生居然说设计多大的过孔他们不关心!另外估计这时候就跳出很多“挑刺”的粉丝了哈,因为翻看很多以往的文章,高速先生都表达了过孔孔径对高速性能的影响是很大的哦!咋滴,今天居然说孔径不关心了?别,别急哈,听高速先生在这篇文章中娓娓道来。首先还是要对各位设计工程师的设计表示肯定,毕竟像我
    一博科技 2025-01-21 16:17 165浏览
  • 2024年是很平淡的一年,能保住饭碗就是万幸了,公司业绩不好,跳槽又不敢跳,还有一个原因就是老板对我们这些员工还是很好的,碍于人情也不能在公司困难时去雪上加霜。在工作其间遇到的大问题没有,小问题还是有不少,这里就举一两个来说一下。第一个就是,先看下下面的这个封装,你能猜出它的引脚间距是多少吗?这种排线座比较常规的是0.6mm间距(即排线是0.3mm间距)的,而这个规格也是我们用得最多的,所以我们按惯性思维来看的话,就会认为这个座子就是0.6mm间距的,这样往往就不会去细看规格书了,所以这次的运气
    wuliangu 2025-01-21 00:15 346浏览
  • Ubuntu20.04默认情况下为root账号自动登录,本文介绍如何取消root账号自动登录,改为通过输入账号密码登录,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持OpenHarmony5.0及Linux、Android等操作系统,接口丰富,开发评估快人一步!添加新账号1、使用adduser命令来添加新用户,用户名以industio为例,系统会提示设置密码以及其他信息,您可以根据需要填写或跳过,命令如下:root@id
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:14 150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