电动汽车电源架构向分布式转换隔离偏置电源将怎样应对.docx
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1、电动汽车电源架构向分布式转换,隔离偏置电源将怎样应对电动汽车电源架构向分布式转换,隔离偏置电源将怎样应对电子工程世界导语:汽车行业正在向电动汽车过渡,预计到2025年度,将有多达30%的新车销售为电动汽车。解决续航里程和充电焦虑将是电动汽车开展的关键,随着电池容量的提升,快速充电站的普及,如今500公里续航的电动车已经可以接近一般燃油车的驾驶体验了。电动汽车的进一步挑战将包含本钱因素,作为电动汽车最重要的组成局部电池的售价正在不断降低。同时,电动汽车中的其他局部也需要进一步降低本钱,进而加速电动车的普及。“TI的目的是降低汽车制造商的消费本钱和消费者的购置价格。TI的技术和专业知识可以帮助客户
2、集成动力系统,以降低本钱、简化设计、进步功能平安和增强可靠性。动力系统集成还可以通过在更小的解决方案中实现更高的功率来扩展驱动范围,进步系统效率,并进步功率密度。德州仪器汽车系统工程与市场营销部门总监RyanManack表示。TI专注于帮助OEM降低总本钱,并缩短原始设备制造商(OEM)的盈利周期。如今,TI针对电动汽车所推崇的理念是按本钱设计(DTCdesigntocost),它专注于动力总成集成,即电力电子组件放置得更严密,减少组件数量,并将它们集成到更少的盒子中。Ryan以日前TI推出的隔离偏置电源为例,介绍了TIDTC概念的详细落地。从隔离讲开电动汽车动力总成系统包含了高压电路、数字控
3、制通信等不同总线,因此为了确保平安性和信号的高可靠性,需要使用大量的隔离器件应用于数字接口,又或是高压与低压之间的隔离电源。为了实现高集成的隔离,TI开发了两种集成技术,一种是使用SIO2进展隔离,应用在数字通道中。另外一种那么是集成超薄变压器,这两种技术都已成功商用,其中SiO2技术应用于包括数字隔离器、隔离式接口、隔离放大器、隔离式栅极驱动器、隔离式ADC等市场,集成变压器技术应用于隔离式DC/DC模块及集成电源的信号隔离器中。TI的隔离技术现已广泛应用于包括数字隔离器、隔离电源、隔离接口、隔离ADC、隔离放大器和隔离栅极驱动等市场,并知足车规及工业应用中的不同需求,并且可提供包括根本型(
4、3kVRMS)和增强型(5kVRMS)在内的不同隔离等级的产品。以牵引逆变器为例,有诸多涉及到隔离的子系统电动汽车电源架构正在发生变化随着对平安性、功率密度和电磁干扰(EMI)的要求越来越严格,涌现了不同的电源架构来应对这些挑战,为每个关键负载装备独立偏置电源的分布式电源架构就是其中之一。传统方法是集中式电源架构,它使用一个中央变压器和一个偏置控制器来为所有栅极驱动器生成偏置电压。混合动力电动汽车/电动汽车不同类型的驱动器电源架构集中式架构本钱较低,因此这种解决方案历来广受欢送,但该架构难以管理故障和调节电压,而且布局具有挑战性。集中式架构也容易受到更多噪声的影响,并且一个系统区域内的元件又高
5、又重。同时,集中式架构的电源缺乏冗余,假如偏置电源中的单个元件出现故障,那么可能导致大型系统故障。分布式架构具有更高的可靠性和平安性,可为每个栅极驱动器分配一个与其靠近的专用的、本地的、方便调节的偏置电源,以知足电动汽车应用环境中的可靠性要求,因此可以提供冗余并进步系统对单点故障的反响才能。例如,假如与栅极驱动器配套的其中一个偏置电源失效,其他五个偏置电源及其配套的栅极驱动器仍可正常运行。假如六个栅极驱动器中有五个仍可正常运行,电机便能以良好的控制方式减速和关闭,或可能继续运行。使用这种电源系统设计,车辆中的乘客甚至都不会意识到出现问题。另外也有半分布式架构介于二者之间。也正是由于分布式架构具
6、有更多的隔离偏置电源,因此本钱、设计难度等与传统集中式架构完全不同。生成隔离式电源的传统方法是在反激式、Fly-Buck或者推挽式拓扑中使用直流/直流转换器来驱动变压器。次级侧的脉动信号经整流和滤波后生成隔离式直流电源。基于光耦合器的初级侧反应实现了线路和负载调节。在某些情况下,当直流/直流转换器以开环配置运行时,LDO用于对转换器的输出进展后置调节。这种分立式方法的缺点是,完好的解决方案(变压器和其它组件)在电路板上占用了大量的空间。此外,设计一个稳定且高效的隔离式电源也具有挑战性。TI的解决方案是将直流/直流转换器与微型变压器集成在一个封装中。通过此类解决方案解决了系统工程师面临的几个设计
7、难题,可以大幅度减少电路板面积:集成式解决方案的第一个优势是减少了电路板面积。功率级、变压器、整流二极管、隔离反应(有时还包括数字化数据隔离通道)都被集成在同一器件中,因此解决方案的尺寸显著减小。除了减小外表积之外,使用平面变压器还可使集成式解决方案的维度(高度)比分立式变压器更低,分立式变压器的厚度会是平面变压器的两到三倍。同时,高度集成还提供了简洁而可靠的设计,集成式解决方案使系统设计变得更加简单,因为用户可在芯片上集成线路/负载调节的反应和电源的所有保护机制(如过载和短路保护、热关断和软启动)。带有笨重变压器的电路板在振动测试中表现不佳,尤其是针对汽车系统来讲,复杂的振动与冲击环境可能会
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