日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當(dāng)前位置:首頁 > 廠商動態(tài) > 安森美(onsemi)
[導(dǎo)讀]隨著雙碳目標(biāo)的推進(jìn),電動汽車車載充電器(以下簡稱“OBC”),正朝雙向能量傳輸?shù)姆较虬l(fā)展,其既能從電網(wǎng)獲取電能,又可將電能反饋至電網(wǎng)。配置了雙向OBC的電動汽車,可用剩余電量為耗盡電量的電動汽車充電,也可在戶外充當(dāng)220 V電源,還可被當(dāng)作分布式儲能站,幫助電網(wǎng)消峰填谷。本文將探討CLLC拓?fù)湓陔p向OBC應(yīng)用中的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)和安森美(onsemi)的6.6 kW CLLC參考設(shè)計(jì)如何解決這些挑戰(zhàn)。


隨著雙碳目標(biāo)的推進(jìn),電動汽車車載充電器(以下簡稱“OBC”),正朝雙向能量傳輸?shù)姆较虬l(fā)展,其既能從電網(wǎng)獲取電能,又可將電能反饋至電網(wǎng)。配置了雙向OBC的電動汽車,可用剩余電量為耗盡電量的電動汽車充電,也可在戶外充當(dāng)220 V電源,還可被當(dāng)作分布式儲能站,幫助電網(wǎng)消峰填谷。本文將探討CLLC拓?fù)湓陔p向OBC應(yīng)用中的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)和安森美(onsemi)的6.6 kW CLLC參考設(shè)計(jì)如何解決這些挑戰(zhàn)。

什么是CLLC拓?fù)?/strong>

如圖1所示,隔離DCDC是構(gòu)成雙向OBC的主要組成部分之一。在200W以上隔離DCDC應(yīng)用中,包括單向OBC,很多都會用到LLC拓?fù)洌驗(yàn)樗哂心苄Ц?、EMI表現(xiàn)好、開發(fā)難度低等優(yōu)勢,但這種拓?fù)渲荒苡糜趩蜗蚰芰總鬏敗?

圖1:雙向OBC框圖

大部分的雙向OBC中隔離DCDC級都會采用CLLC拓?fù)?。CLLC拓?fù)?如圖2所示)是將LLC拓?fù)渲须姵貍?cè)的橋式整流二極管換成有源橋,然后再在變壓器的電池端串上一個C來確保磁平衡。給電池充電的時候,左側(cè)的橋做主動開關(guān),右側(cè)的橋做同步整流;當(dāng)電池向外做逆變的時候,右側(cè)的橋做主動開關(guān),左側(cè)的橋做同步整流。CLLC繼承了LLC拓?fù)涞奶攸c(diǎn),采用脈沖頻率調(diào)節(jié)來控制增益,具有同樣的軟開關(guān)特性,因此,能效高,EMI表現(xiàn)好,簡單,但存在增益調(diào)整范圍窄、難以滿足寬廣的電池電壓變化范圍的挑戰(zhàn)。為此,安森美推出一個6.6 kW CLLC參考設(shè)計(jì)SEC-6K6W-CLLC-GEVK,它采用寬母線電壓范圍來應(yīng)對電池電壓變化,峰值能效超過98%,幫助設(shè)計(jì)人員解決挑戰(zhàn),加快開發(fā)。

圖2:CLLC拓?fù)?

圖3:6.6 kW CLLC參考設(shè)計(jì)SEC-6K6W-CLLC-GEVK的峰值能效超過98%

6.6 kW CLLC參考設(shè)計(jì)SEC-6K6W-CLLC-GEVK

安森美的6.6 kWCLLC參考設(shè)計(jì)SEC-6K6W-CLLC-GEVK包括三個主要部分,如圖4:中間那片大板是功率板,所有高壓大電流的線路都在這片板上。右上角是控制板,通過接插件和功率板相連,方便大家在不同的控制和功率方案之間做交叉測試。左側(cè)是諧振腔組合,包含了一個集成了諧振電感的變壓器和兩個諧振電容板。諧振電容由多顆MLCC經(jīng)串并聯(lián)組成,以在滿足耐壓和電流的要求下實(shí)現(xiàn)更小體積。諧振腔也是可拆卸的,方便設(shè)計(jì)人員驗(yàn)證不同的變壓器、電感和電容參數(shù)。方案中包含了散熱器、風(fēng)扇、輔助電源、保護(hù)電路等等。連接電源和負(fù)載就可以在滿載下做長時間測試。

圖4:6.6 kWCLLC參考設(shè)計(jì)SEC-6K6W-CLLC-GEVK

功率板中,位于母線側(cè)和電池測的兩個有源橋分別由四顆1200V/40毫歐NVHL040N120SC1和四顆900V/20毫歐NVHL020N090SC1碳化硅(SiC) MOS構(gòu)成。SiC可比Si實(shí)現(xiàn)更高的功率密度、更高的開關(guān)頻率和極高效的設(shè)計(jì)。驅(qū)動這八顆SiC MOS的是八顆磁隔離大電流驅(qū)動器。驅(qū)動信號由控制板通過控制接口送出。

控制接口的所有信號都位于電池側(cè),電平不超過12V。電池端的電壓、電流通過采樣完通過分壓、放大后直接送到控制接口。母線側(cè)的電壓采樣由一顆獨(dú)立的ADC來完成,數(shù)據(jù)通過SPI總線再經(jīng)數(shù)字信號隔離器傳到控制接口。

控制板中,我們選用了一顆車規(guī)級的LLC控制芯片NCV4390,來做脈沖頻率調(diào)制 (以下簡稱“PFM”) 和同步整流控制;用低功耗MCU,來做充電的恒壓值設(shè)定;用車規(guī)級軌到軌運(yùn)放NCV33204來做恒流充電控制;再配上我們的車規(guī)級邏輯器件來做電網(wǎng)到電池和電池到電網(wǎng)方向的判斷和轉(zhuǎn)換。

電路細(xì)節(jié)的設(shè)計(jì)考量

如果想要節(jié)省成本,可以把1200V和900 V SiC MOS換成900 V和650 V SiC MOS,但需要控制好開關(guān)尖峰,最好從降低PCB寄生電感著手,可以通過添加旁路電容實(shí)現(xiàn)。

高電壓低Rdson的SiCMOSFET,它的Qg很大,為了在高開關(guān)頻率下維持高效,必須用大電流的門極驅(qū)動器來驅(qū)動。另外,我們方案的控制接口位于電池側(cè),驅(qū)動母線側(cè)的MOS必須要隔離,而且要符合安規(guī)。雖然驅(qū)動電池側(cè)的MOS不需要安規(guī),但是為了統(tǒng)一物料,我們還是選用相同的器件NCV57000,短路保護(hù)和故障報告功能是其亮點(diǎn)。

隔離門極驅(qū)動的另一個不錯的選擇是NCV51561同樣帶安規(guī)隔離,驅(qū)動電流更大,一推二,延時更短。雖然沒有過流保護(hù),但它的雙高禁止功能也能保護(hù)到來自信號端的,由于干擾或誤操作而造成的炸機(jī)風(fēng)險。

選擇高壓輔助電源的最佳拓?fù)?

該6.6 kWCLLC參考設(shè)計(jì)的輔助電源采用了“反激 + Buck-boost”的拓?fù)湟詰?yīng)對高達(dá)750V的母線電壓,如表1,相較其他3種拓?fù)?,這種反激+Buck-boost拓?fù)湓诔杀?、能效、輸入電壓下限、可靠性、母線電容分壓平衡方面都更勝一籌。

表1:800 V 輸入電壓下可選的高壓輔助電源拓?fù)?

選擇為高邊門極驅(qū)動供電的最佳方案

輔助電源設(shè)計(jì)當(dāng)中的另外一個挑戰(zhàn),是多組且隔離的電源軌。該6.6 kW CLLC參考設(shè)計(jì)總共需要7組電源軌。

SiC驅(qū)動需要負(fù)壓,且SiC MOS的Vcc容差范圍較窄,所以不宜采用自舉,否則會帶來穩(wěn)壓、時序、功耗、噪聲等諸多問題。而如果采用隔離DCDC,會存在PCB占位、成本和噪聲干擾等問題。第3種方法是通過變壓器繞組來輸出所有電壓,這是這幾種方法里成本最低的一種,但缺點(diǎn)是工藝不好控制,易出錯,噪聲干擾大。我們的6.6 kW CLLC參考設(shè)計(jì)采用的脈沖變壓器擴(kuò)展繞組解決了上述3種方法的所有問題,更重要的是它大大縮短了動點(diǎn)引線的長度。

雙沿跟蹤自適應(yīng)同步整流控制

前面提到,在控制板中采用LLC控制器NCV4390來做PFM環(huán)路和同步整流控制。NCV4390采用電流模式,環(huán)路響應(yīng)快,不易震蕩,自帶雙沿跟蹤同步整流控制功能,在PFM模式和間歇工作模式之間插入了一段PWM工作模式,目的是改善輕載下的能效和電壓紋波,而且NCV4390的保護(hù)功能也非常強(qiáng)大。值得強(qiáng)調(diào)的是,這種雙沿跟蹤同步整流控制方法已獲市場驗(yàn)證是非常靠譜的。

總結(jié)

電動汽車OBC正朝向雙向能量傳輸?shù)姆较虬l(fā)展,以配合雙碳目標(biāo)的推進(jìn)。隔離DCDC是構(gòu)成雙向OBC的主要組成部分之一。大部分的雙向OBC中隔離DCDC級都會采用CLLC拓?fù)洹0采赖?.6 kW CLLC參考設(shè)計(jì)SEC-6K6W-CLLC-GEVK,基于SiC MOS,峰值能效超過98%,還解決了CLLC拓?fù)湓陔p向OBC應(yīng)用中的PCB占位、噪聲干擾、可靠性和成本等諸多設(shè)計(jì)挑戰(zhàn),它采用硬件控制器來做PFM控制,幫助設(shè)計(jì)人員加快開發(fā)。更多資料,包括物料單(BOM)、線路圖、Gerber文件和測試報告,請到這里獲取。


本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅(qū)動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: 驅(qū)動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,工業(yè)電機(jī)作為核心動力設(shè)備,其驅(qū)動電源的性能直接關(guān)系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護(hù)是驅(qū)動電源設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設(shè)計(jì)成為提升電機(jī)驅(qū)動性能的關(guān)鍵。

關(guān)鍵字: 工業(yè)電機(jī) 驅(qū)動電源

LED 驅(qū)動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設(shè)備的使用壽命。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,LED 驅(qū)動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護(hù)成本,還影響了用戶體驗(yàn)。要解決這一問題,需從設(shè)計(jì)、生...

關(guān)鍵字: 驅(qū)動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅(qū)動電源的公式,電感內(nèi)電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關(guān)鍵字: LED 設(shè)計(jì) 驅(qū)動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術(shù)之一是電機(jī)驅(qū)動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關(guān)鍵字: 電動汽車 新能源 驅(qū)動電源

在現(xiàn)代城市建設(shè)中,街道及停車場照明作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進(jìn)步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨(dú)特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關(guān)鍵字: 發(fā)光二極管 驅(qū)動電源 LED

LED通用照明設(shè)計(jì)工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術(shù)日益普及的今天,LED驅(qū)動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設(shè)備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關(guān)鍵字: LED照明技術(shù) 電磁干擾 驅(qū)動電源

開關(guān)電源具有效率高的特性,而且開關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機(jī)重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動電源

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動電源 開關(guān)電源

LED驅(qū)動電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: LED 隧道燈 驅(qū)動電源
關(guān)閉