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

车载充电器设计的可扩展性和灵活性的需求

安森美 来源:安森美 作者:安森美 2021-11-16 11:23 次阅读

大多数人认为电动车(EV)是一种新事物,但19世纪建造的首批汽车中有一些是电动汽。此后内燃机(ICE)汽车迅速占领了市场,而电动车在大多数情况下很快就被遗忘了。在20世纪70年代的石油危机期间,以及在20世纪90年代加州空气资源委员会(CARB)创建零排放汽车(ZEV)计划时,电动车虽提上议程,但未能占主导地位。

这次,电动车市场将持续存在,并一直在稳步增长。从充电方法的角度来看,电动车有两个主要组别。第一组包含混合动力电动车(HEV)和轻度混合动力电动车(MHEV),它们通过一个内燃机或再生制动和能量回收给自己的电池充电。第二组包括插电式混合动力汽车(PHEV)和电池驱动的电动汽车(BEV),即必须“插电”充电的类型。正是这类车辆需要一个车载充电器(OBC)。

OBC可以接受单相或三相电源,并提供高达22 kW的功率以实现最快的充电。由于所有电池都需要DC电流进行充电,OBC的核心功能是整流电源输入,并将其转换为适合电池的充电电压--可能是400 V或越来越多的800 V。

OBC有两个主要功率级。首先,功率因素校正(PFC)级,保持输入电流和电压之间的相位关系,最大限度地减少线路/电网电流的总谐波失真(THD)。这有助于减少任何浪费的无功功率,提高整体能效。

第二功率级是DC-DC转换器,它从PFC级获得DC输出,并将其转换为电池充电所需的电平。转换器的输出电压和电流基于电池的整体健康状态和充电状态随时间变化。

一些OBC正在被设计为提供双向能力,允许电网到车辆和车辆到电网的电力传输。这将使能源公司和客户能够利用电动车中大量的存储电力,提供额外的能源储备以应对需求高峰。车主将从中受益,因为他们在高峰期向电网出售电力(因此价格较高),在非高峰期补给其车辆,因让公用事业公司使用他们储存的能源而带来小额收入。

大多数单向的OBC使用LLC或移相全桥(PSFB)拓扑结构。对于双向设计,CLLC或双有源桥(DAB)是常见的,而且越来越受欢迎。碳化硅(SiC)MOSFET被越来越多地使用,因为它们的开关损耗更低、开关速度更快和工作温度更高。

单向OBC的次级端整流可以是无源的(使用二极管)或同步的,后者使用功率开关以获得更好的能效。在双向OBC中,二次整流将需要一个支持CLLC的全桥,或一个双有源桥的后半部分。在所有情况下,使用碳化硅器件(二极管和开关)将提高能效并提供稳定可靠性。然而,在一些成本优化的OBC设计中,仍然使用超级结MOSFET,这取决于电平、电压和可接受的能效。

电动车内电池容量的巨大差异,促使人们对OBC设计的可扩展性和灵活性的需求。例如,轻型乘用车的电池容量通常在30千瓦时(kWh)至100 kWh以上,而在大型车辆(如SUV)中,这数字可能上升到150 kWh。现在的趋势是电池组的容量不断增加,以延长电动车的充电间隔时间。一些进入市场的乘用车的电池容量接近200 kWh,较大的电池将迁移到800 V以加快充电过程。

视乎所选择的OBC拓扑结构,将需要多种类型的半导体器件。安森美(onsemi)为3.3 kW到22 kW的汽车OBC功率级和高达800 V的电池电压提供解决方案。该产品阵容包括SiC MOSFET、带有共封装SiC二极管的混合IGBT、超结MOSFET、汽车功率模块(APM)、SiC二极管、门极驱动器稳压电源和车载网络解决方案。

采用安森美技术,赋能客户提供灵活的OBC和基础设施充电解决方案,适用于广泛的电动车应用。

责任编辑:haq

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
  • 电动汽车
    +关注

    关注

    155

    文章

    11156

    浏览量

    223018
  • 转换器
    +关注

    关注

    27

    文章

    8206

    浏览量

    141764
  • 电池
    +关注

    关注

    82

    文章

    9811

    浏览量

    123510

原文标题:什么是车载充电器?这篇文章讲透了

文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】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

    FPGA与AISC的差异

    扩展性较好,可以通过增加芯片数量或使用更大容量的芯片来满足更高的性能需求。而ASIC的扩展性相对较差,需要重新设计和制造。 验证和调试 :FPGA的验证和调试过程相对简单,可以在系统
    发表于 02-22 09:54

    最佳灵活性:通过固态继电器适应应用

    在现代电子和自动化领域,对多功能性和适应性的需求不断增加。行业、企业和个人需要能够无缝集成到各种应用程序中的可靠解决方案。在实现这种灵活性方面发挥着至关重要作用的一个关键组件是固态继电器(SSR)。这种电子开关装置彻底改变了电气
    的头像 发表于 10-12 10:11 241次阅读

    扩展性对物联网管理系统有哪些影响?

    扩展性对于物联网管理系统的设计和开发非常重要,它直接影响着系统的性能、可靠性和能耗等方面,是评估一个系统优劣的重要因素之一。可扩展性对物联网管理系统的影响主要体现在以下几个方面:
    的头像 发表于 10-11 15:15 249次阅读

    扩展性对物联网管理系统有哪些影响?

    :物联网管理系统的可扩展性意味着它可以支持各种不同的硬件平台和传感器设备,这使得企业可以根据实际需求选择适合的设备,并方便地与系统进行集成。    功能扩展:物联网管理系统的可扩展性
    的头像 发表于 09-19 11:23 323次阅读

    SD-WAN组网的可扩展性怎么样?

    SD-WAN组网具有很好的可扩展性,能够轻松满足企业网络不断扩张和增长的需求,同时保持网络的高效和可管理性,这使得SD-WAN组网能够随着企业的快速发展而快速调整规模,变更拓扑,采取不同的接入方式
    的头像 发表于 08-18 11:29 313次阅读

    什么是云计算的可扩展性

    不断增长的数据池需要巨额投资和劳动密集型管理,但云托管的全球采用已经彻底改变了我们所知的数据行业。除了成本效益和灵活性之外,选择云而不是本地架构的主要好处之一是能够轻松快速地扩展。那么什么是云计算的可扩展性
    的头像 发表于 08-08 17:46 1468次阅读

    车载充电器的主要功能

    功率越高的车载充电器可能会对电子设备或车上用品附设的电器造成损伤或烧毁。安装车载充电器时,需将待充电
    发表于 07-04 11:40 1163次阅读

    车载充电器多少瓦合适

    功率越高的车载充电器可能会对电子设备或车上用品附设的电器造成损伤或烧毁。安装车载充电器时,需将待充电
    发表于 07-04 11:39 2081次阅读

    车载充电器哪个牌子好

    ,无论是在出差、旅游、度假等场合,都能保证手机在行车过程中得到及时充电。购买车载充电器时,应注意以下几点:1. 输出功率是否足够;2. 充电器插口类型是否适合手机;3.
    发表于 07-04 11:08 2315次阅读

    车载充电器应该怎么选

    车载充电器怎么选 随着有车一族人数的增多,通勤上班,节假日出行,越来越多人选择开车前往。因此,车载充电器是很多人驾车出行的必备好物之一。 市面上的车充,形态不一,价位也高低不一,如何挑
    发表于 07-04 11:07 659次阅读

    华为车载充电器怎么用

    ,通过标准USB接口输出DC电压,即可充电:1。车充是指由车载电池供电的常规车充(轿车为12V,卡车为24V),广泛应用于各种便携、手持设备的锂电池充电领域;2、如手机、PDA、GPS等。车载
    发表于 06-01 14:41 3129次阅读

    车载充电器快充怎么选

    车载充电器快充怎么选 随着有车一族人数的增多,通勤上班,节假日出行,越来越多人选择开车前往。因此,车载充电器是很多人驾车出行的必备好物之一。 市面上的车充,形态不一,价位也高低不一,如
    发表于 06-01 14:40 2276次阅读

    车载充电器外观介绍

    非常重要的一个方面。 我们就来谈谈车载充电器外观设计的一些高质量的想法。 首先,车载充电器的外观设计应该注重实用性。在设计的过程中,设计师需要考虑到用户的
    发表于 06-01 14:39 228次阅读

    车载充电器怎么使用

    车载充电器怎么使用 车载充电器的使用方法:1、准备车载充电器
    发表于 06-01 14:11 1356次阅读

    车载充电器充不进电

    车载充电器充不进去电的原因和解决方法: 1、手机故障,手机系统故障会导致电池电量显示有问题,建议重启手机; 2、手机电压问题,电压不稳会导致充电不正常,建议重新插拔手机; 3、接触不良,充电器
    发表于 06-01 14:07 1178次阅读