0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

为何在新一代双向OBC设计中选择SiC而非Si ?

旺材芯片 来源:旺材芯片 作者:旺材芯片 2021-06-17 18:20 次阅读

硅 (Si) 基功率器件由于其技术的成熟性和相对容易的可获性,长期占据着电力电子行业的主导地位。然而,碳化硅 (SiC) 器件因其先天的巨大优势能够很好地契合当前的工业趋势,正在获得越来越多的采用。

这种宽禁带 (WBG) 半导体器件不仅能够提供比其 Si 同类器件大得多的功率密度,还能提供更好的导热性及更高的功率转换效率。而这些特性对于要求高度节能和快速充电的电池相关应用而言,都是特别重要的。

本文介绍了车载充电机 (OBC) 系统的设计思路,以及 SiC 在 OBC 应用中相比 Si 的优势,且重点关注双向充电机。Si 基和 SiC 基 OBC 的参考设计比较,详细地说明了在 OBC 应用中 SiC 相比 Si 的实际优势,同时还进行了成本节约分析,并介绍了其为系统带来的具体好处。

为什么选择 SiC?

SiC 已经渗透到众多电力电子应用领域,包括电源、太阳能逆变器、其他可再生能源的功率转换以及工业电机驱动的逆变器等。结合其在临界电场 (2.2 × 10^6 V/cm)、电子速度、熔点 (300°C) 和热导率 (4.9 W/cmK) 等方面独特的优势,SiC 适用于从低功率器件到大功率系统的多种应用。

晶体管级别,采用 SiC 可以带来低导通电阻 (R(DS)on),减少导通损耗,进而可用于高电流应用。与 Si 基 IGBT 相比,SiC 器件电容更低,高开关频率下的开关损耗更少,且滤波器和被动元件的尺寸更小,同时整体热管理系统也更为简单。

Wolfspeed 专长 SiC 系统的设计和开发,覆盖从基础晶圆开发到采用 SiC 器件的设计和支持。表 1 详细说明了 SiC 的优点,以及 Wolfspeed 在 SiC 领域的专长能够带来的综合优势。

表1

d5f0c794-cf52-11eb-9e57-12bb97331649.jpg

这些令人满意的特性推动了 SiC 基 AC/DCDC/DC 转换器在低功率到高功率电动车的采用。特别是在电动自行车、混合动力电动汽车 (HEV)、插电式混合动力电动汽车 (PHEV) 和各种纯电动汽车 (BEV)(包括通勤汽车和商用卡车)中使用的 OBC,以及功率超过 3.3 kW、可为电动汽车电池快速充电的更高功率 OBC 系统。

这样做的好处包括,简化充电过程,并使这项技术更易被习惯原有内燃机车的消费者所接受(通过降低里程焦虑的负面影响)。

基于这些原因,充电时间和充电后的有效车辆续航里程成为车辆制造商的关键参数,而这两个因素由电池尺寸和额定充电功率所决定。充电功率范围从 3.3 kW 和 6.6 kW 的低功率单相系统到 11 kW 和 22 kW 的大功率系统。图 1 展示了 3.3 kW、6.6 kW、11 kW 和 22 kW OBC 相关的典型车型、电池尺寸、从 0% 至 100% 的充电时间以及竞争性技术。

d626b91c-cf52-11eb-9e57-12bb97331649.png

图 1. OBC 相关的车型、电池尺寸、从 0% 至 100% 的充电时间和竞争性技术的比较

车型涵盖从通勤汽车 BEV 到类似电动卡车等更大型且更高性能的 BEV。如图所示,即使充电功率高 3 倍多,更大容量的车辆从 0% 到 100% 的充电时间仍更长。这使得 OBC 尤其适合大功率系统,也就是说,可以使得损耗的功率更少,充电速度也更快。

除了 OBC 效率之外,成本、重量和尺寸等参数也非常关键,这可为空间余量有限的车辆更轻松地安装更小型、更轻量的 OBC。此外,消费者和 OEM 承担的 OBC 成本将直接影响制造商的资本支出/最终赢利,以及消费者购买的意愿。为了保持竞争力,OBC 必须帮助电动汽车达到内燃机车辆的价格点。

22kW 双向 OBC 设计:Si 与 SiC 设计样本对比双向功率流的好处

正如我们先前在单向 OBC 设计方案 (LINK) 中所述,由于可以忽略二极管的损耗,双向充电机在先天上就可以实现比单向设计更高的效率。单向DC/DC模块采用 Vienna PFC 二极管,而单向 LLC 谐振转换器可通过二极管桥完成输出整流。

图 2 展示的是单相双向 OBC 的典型框架 — 全桥整流器被低损耗 SiC MOSFET 所取代,从而消除整流二极管正向压降造成的损耗。这反过来可以降低功耗,从而简化热管理要求。

d6c2c424-cf52-11eb-9e57-12bb97331649.png

图 2. SiC 基双向 OBC

亚太地区正在引领电动汽车的双向充电发展,同时全球总体趋势也是在朝着采用双向 OBC 迈进。凭借更高的系统效率,以及用于 V2-其他应用的潜力,包括车辆对家宅 (V2H, vehicle-to-home) 供电、车网互联 (V2G, vehicle-to-grid) 的机会,以及车辆对车辆 (V2V, vehicle-to-vehicle) 充电使用案例(例如应急启动另一辆电动汽车)。

22 kW 双向 OBC:Si vs. SiC

如前面图 1 所示,采用 Si 超结技术的 Si 基双向 OBC 与 Si 基 IGBT 是 SiC 双向 OBC 的主要竞争技术。但是,本段内容将说明 SiC 如何在所有相关方面(成本、尺寸、重量、功率密度、效率)超越这些技术。让我们从图 3 开始,这是 Si 基和 SiC 基 22 kW 双向 OBC 的参考示意图,比较了功率器件和栅极驱动的数量。

d6fae3e0-cf52-11eb-9e57-12bb97331649.png

图 3. (a) Si 基和 (b) SiC 基 22 kW 双向 OBC 示意图

表 2 列出了(第一个)AC/DC 图腾柱 PFC 级和(第二个) DC/DC 双向 CLLC 谐振级的各自规格。从图表中可以明显看出,从 Si 设计转到 SiC 设计,功率器件和栅极驱动的数量都减少 30% 以上,开关频率提高一倍以上。这降低了功率转换系统的组件尺寸、重量和成本,同时提高运行效率。

表 2. 22kW 双向 OBC: Si vs SiC

d70f6ee6-cf52-11eb-9e57-12bb97331649.jpg

图 4 进一步细分成本节约,将其分为 Si 和 SiC 系统的成本。Si 系统比 SiC 系统高出近 20% — 这主要是由于 DC/DC 模块中有相对大量的栅极驱动和磁性元件。尽管相比单个 Si 基二极管和功率晶体管,分立式 SiC 基功率器件的成本更高。但在系统中采用时,SiC 器件的性能可减少所需元件的数量,从而降低电路元件成本以满足支持各种功率器件功能的要求。

d7422f98-cf52-11eb-9e57-12bb97331649.png

图 4. 采用 SiC 与 Si 的 22kW 双向 OBC 系统成本明细比较

除了成本节约之外,SiC 系统在 3 kW/L 的功率密度下可实现 97% 的峰值系统效率,而 Si OBC 仅可在 2 kW/L 的功率密度下实现 95% 的效率。这一系统效率的提升可为消费者带来每年平均 40 美元的能源节约。

表 3 对比了 6.6 kW 和 22 kW 双向 OBC 的 Si 和 SiC 方案的成本、功率密度、运行节约和CO2 减排。OBC 的功率越高,所带来的节约也就越多。6.6 kW 和 22 kW 双向 SiC 基 OBC 的物料清单 BOM 成本更低,最终可为 OEM 厂商带来系统成本的降低。

再加上运行节约以及由 SiC 所推动的 CO2 减排,转嫁到消费者身上的成本也将减少,进而缩小了与内燃机解决方案的价格差距,并为CO2 减排做出贡献。

表 3. SiC 系统优势

d7596e10-cf52-11eb-9e57-12bb97331649.jpg

关于英文原稿,敬请点击访问:

https://www.wolfspeed.com/knowledge-center/article/why-choose-sic-over-si-for-your-next-bidirectional-on-board-charger-design

编辑:jq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • IGBT
    +关注

    关注

    1236

    文章

    3514

    浏览量

    243398
  • 晶体管
    +关注

    关注

    76

    文章

    9045

    浏览量

    135159
  • SiC
    SiC
    +关注

    关注

    27

    文章

    2432

    浏览量

    61401
  • OBC
    OBC
    +关注

    关注

    10

    文章

    134

    浏览量

    17543

原文标题:CREE | 为什么在新一代双向OBC设计中选择SiC而非Si ?

文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    6.6kW OBC SiC型号SEC-6D6KW-OBC-SIC-GEVB评估板数据手册

    电子发烧友网站提供《6.6kW OBC SiC型号SEC-6D6KW-OBC-SIC-GEVB评估板数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-23 16:49 0次下载
    6.6kW <b class='flag-5'>OBC</b> <b class='flag-5'>SiC</b>型号SEC-6D6KW-<b class='flag-5'>OBC-SIC</b>-GEVB评估板数据手册

    SEC-6D6KW-OBC-SIC-GEVB评估套件数据手册

    电子发烧友网站提供《SEC-6D6KW-OBC-SIC-GEVB评估套件数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-12 17:29 0次下载
    SEC-6D6KW-<b class='flag-5'>OBC-SIC</b>-GEVB评估套件数据手册

    使用碳化硅SiC进行双向充电机OBC设计

    电动汽车车载充电机(On Board Charger,OBC)可以根据功率水平和功能采取多种形式,充电功率从微型电动汽车应用中的2KW,到高端电动汽车中的22KW不等。
    的头像 发表于 12-13 13:34 647次阅读
    使用碳化硅<b class='flag-5'>SiC</b>进行<b class='flag-5'>双向</b>充电机<b class='flag-5'>OBC</b>设计

    为什么SiC在功率应用中战胜了Si

    碳化硅(SiC)是一种由硅(Si)和碳(C)组成的半导体化合物,属于宽带隙(WBG)材料系列。它的物理结合力非常强,使半导体具有很高的机械、化学和热稳定性。
    发表于 12-11 11:29 278次阅读
    为什么<b class='flag-5'>SiC</b>在功率应用中战胜了<b class='flag-5'>Si</b>?

    Si对比SiC MOSFET 改变技术—是正确的做法

    Si对比SiC MOSFET 改变技术—是正确的做法
    的头像 发表于 11-29 16:16 180次阅读
    <b class='flag-5'>Si</b>对比<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET 改变技术—是正确的做法

    SICSI有什么优势?碳化硅优势的实际应用

    SiC的导热性大约是Si的三倍,并且将其他特性的所有优点结合在一起。导热率是指热量从半导体结传递到外部环境的速度。这意味着SiC器件可以在高达200°C的温度下工作,而Si的典型工作温
    发表于 11-23 15:08 714次阅读
    <b class='flag-5'>SIC</b>比<b class='flag-5'>SI</b>有什么优势?碳化硅优势的实际应用

    CLLC拓扑在双向OBC中的应用

    随着双碳目标的推进,电动汽车车载充电机(以下简称“OBC”)正朝双向能量传输的方向发展,它既能从电网获取电能,又可以将电能反馈至电网。
    的头像 发表于 11-06 12:23 714次阅读
    CLLC拓扑在<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>OBC</b>中的应用

    新能源电动汽车双向车载充电机OBC拓扑结构设计

    为了满足当下车辆给家庭供电、车辆为户外旅行用电设备供电、车辆到电网、车辆对车辆进行充电等新应用场景,车载充电机(On-Board Charger;OBC)正在从单向拓扑向双向拓扑转变,采用双向
    的头像 发表于 11-06 09:29 1208次阅读
    新能源电动汽车<b class='flag-5'>双向</b>车载充电机<b class='flag-5'>OBC</b>拓扑结构设计

    STM32为何在诸多的单片机中脱颖而出?

    STM32为何在诸多的单片机中脱颖而出?
    的头像 发表于 10-19 18:05 287次阅读
    STM32<b class='flag-5'>为何在</b>诸多的单片机中脱颖而出?

    【转帖】华润微碳化硅/SiC SBD的优势及其在Boost PFC中的应用

    我国“新基建”的各主要领域中发挥重要作用。 SiC的材料优势 碳化硅(SiC)作为宽禁带材料相较于硅(Si)具有很多优势,如表1所示:3倍的禁带宽度,有利于碳化硅器件工作在更高的
    发表于 10-07 10:12

    使用碳化硅进行双向车载充电机设计

    关注。本文将重点关注双向OBC,并讨论碳化硅(SiC)在中功率(6.6kW)和高功率(11-22kW)OBC中的优势。
    的头像 发表于 08-30 09:25 694次阅读
    使用碳化硅进行<b class='flag-5'>双向</b>车载充电机设计

    SiC产品和Si产品的两点比较 SiC肖特基势垒二极管的特征

    我们从SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SBD”)的结构开始介绍。如下图所示,为了形成肖特基势垒,将半导体SiC与金属相接合(肖特基结)。结构与Si肖特基势垒二极管基本相同,其重要特征也是具备高速特性。
    发表于 07-18 09:47 260次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>产品和<b class='flag-5'>Si</b>产品的两点比较 <b class='flag-5'>SiC</b>肖特基势垒二极管的特征

    CLLC拓扑在双向OBC应用中的设计挑战

    随着双碳目标的推进,电动汽车车载充电器(以下简称“OBC”),正朝双向能量传输的方向发展,其既能从电网获取电能,又可将电能反馈至电网。
    的头像 发表于 07-12 11:06 1152次阅读
    CLLC拓扑在<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>OBC</b>应用中的设计挑战

    为什么在新一代双向OBC设计中选择SiC而非Si

    硅 (Si) 基功率器件由于其技术的成熟性和相对容易的可获性,长期占据着电力电子行业的主导地位。然而,碳化硅 (SiC) 器件因其先天的巨大优势能够很好地契合当前的工业趋势,正在获得越来越多的采用
    的头像 发表于 05-20 16:45 1975次阅读
    为什么在<b class='flag-5'>新一代</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>OBC</b>设计<b class='flag-5'>中选择</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>而非</b><b class='flag-5'>Si</b>?

    使用碳化硅进行双向车载充电机设计

    受到关注。本文将重点关注双向OBC,并讨论碳化硅(SiC)在中功率(6.6 kW)和高功率(11 - 22 kW)OBC中的优势。
    的头像 发表于 05-20 15:15 1593次阅读
    使用碳化硅进行<b class='flag-5'>双向</b>车载充电机设计