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
会员中心
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

如何构建电动汽车车载充电器(OBC)

安森美 来源:YXQ 2019-07-25 08:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

电池电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)采用高压电池系统驱动车辆。这些电池系统需要一种在不行驶时充电的方法。最常见的系统使用300 V-400 V电池,但有些制造商已开始指定800 V电池系统以提高车辆能效。无论电池电压或电池类型如何,它们都需要一种日常充电的方法。

一种方法是使用固定充电器,它可以安装在车库或公共场所。但有可能需要在没有专用充电源的偏远地点为车辆充电。在这种情况下,必须有一个充电器在车上,可以使用典型的交流电源电压和连接。这一要求构成了车载充电器需求的基础。

今天的OBC采用了许多不同的设计,同时总是在平衡其功率水平与成本和重量。车厂必须根据整车要求定义适当的车载充电功率等级。充电器有许多不同的功率等级,功率等级越高,充电时间就越短。这些充电器需要大量的交流电源,根据车载充电器的设计,由单相或三相电源供电。

已发展出四个通用功率等级,取决于全球可用的典型交流电源。3.3kW和6.6kW充电器已成为基本构建块用于所有功率等级的充电器。11 kW和22 kW充电器都是将三个单相单元结合起来,每个单元运行三相中的一相。最流行的功率等级如表1所示。

【表1 OBC通用功率等级】

大多数车载充电器设计使用典型的构建块,用于构建单相充电器,如图1所示。

【图1 典型的OBC框图】

该交流输入源被滤波、整流并馈送到一个多相PFC电路中。PFC电路是开关电路,负责控制输入正弦波的导通周期,以调节使输入电流与输入电压一致。这种电压-电流调节对交流电源产生一个高功率因数,且需要通过大多数电力公司的调节。这过程分几个阶段,将传导损耗分散到一组更广泛的器件上。下一个模块使用H桥转换器来降低直流电压,并将其传送到变压器的输入端。该块通常采用谐振LLC电路设计,且对变压器施加的电压大小的控制使对电池功率的调节更简单。最后,对变压器的输出进行整流、滤波和连接到高压电池。

随着BEV和PHEV市场的快速增长,OBC的设计和构建可能将成为今后几年的一个共同要求。

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

    156

    文章

    12554

    浏览量

    236265
  • 充电器
    +关注

    关注

    100

    文章

    4374

    浏览量

    121181

原文标题:如何构建电动汽车车载充电器(OBC)

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
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    车规电容:700V 高压耐受 适配车载 OBC 充电器主电路

    合粤车规电容具备700V高压耐受能力,可适配车载OBC充电器主电路,其核心优势在于耐高压设计、低ESR特性、长寿命及高可靠性,能够满足高压快充场景下的严苛需求。 以下从技术适配性、应用场景、性能优势
    的头像 发表于 11-28 14:07 115次阅读

    基于安森美产品的直流电动汽车充电桩解决方案

    蓬勃发展的电动汽车(EV)市场推动了包括电动汽车充电器在内的多个行业的发展,为满足日益增长的电动汽车需求并实现低碳目标,通过高效设计电动汽车
    的头像 发表于 11-20 14:52 2632次阅读
    基于安森美产品的直流<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电</b>桩解决方案

    电动汽车车载充电电源交错并联LLC电路研究

    电动汽车领域,车载充电电源的应用与普通电源不同,在电动汽车一次充满动辄几十度电的情况下,充电电源的高效更显得尤为重要。提高效率同时还能进一
    的头像 发表于 10-28 11:36 4934次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车车载</b><b class='flag-5'>充电</b>电源交错并联LLC电路研究

    SiC MOSFET分立器件和功率模块在车载充电器应用中的性能分析

    本文围绕基于SiC分立器件和功率模块的功率因数校正器(PFC)级,分析并比较了二者在车载充电器OBC)应用中的性能。
    的头像 发表于 10-18 09:30 5444次阅读
    SiC MOSFET分立器件和功率模块在<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>充电器</b>应用中的性能分析

    适用于高功率密度车载充电器的紧凑型SiC模块

    ,交通工具的电动化至关重要。更轻、更高效的电子元器件在这一进程中发挥着重要作用。车载充电器OBC)便是其中一例。紧凑型传递模塑功率模块如何满足当前
    的头像 发表于 09-04 09:24 2532次阅读
    适用于高功率密度<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>充电器</b>的紧凑型SiC模块

    薄膜电容在电动汽车 OBC 中的应用:永铭电容选型方案

    的影响。本文将通过分析永铭薄膜电容在车载充电器中的应用,深入讨论在电动汽车中电容器的选择和应用。在电容器的众多成员中,铝电解电容以其悠久的历史在电力电子领域占据了一席之
    的头像 发表于 09-01 10:01 640次阅读
    薄膜电容在<b class='flag-5'>电动汽车</b> <b class='flag-5'>OBC</b> 中的应用:永铭电容选型方案

    新品 | 针对车载充电电动汽车应用的EasyPACK™ CoolSiC™ 1200V和硅基模块

    新品针对车载充电电动汽车应用的EasyPACKCoolSiC1200V和硅基模块英飞凌推出针对车载充电
    的头像 发表于 07-31 17:04 776次阅读
    新品 | 针对<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>充电</b>和<b class='flag-5'>电动汽车</b>应用的EasyPACK™ CoolSiC™ 1200V和硅基模块

    车载OBC磁性元件用量与成本占比分析

    随着新能源汽车市场的蓬勃发展,车载充电器OBC)作为电动汽车内部不可或缺的能量转换核心,其性能与效率直接关系到
    的头像 发表于 07-07 14:10 628次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>OBC</b>磁性元件用量与成本占比分析

    泰科电子OBC和DCDC连接方案助力降本增效

    车载充电器(On-Board Charger,简称OBC)、直流-直流转换器(DC-to-DC Converter,简称DCDC)是电动汽车充电
    的头像 发表于 07-01 16:23 1049次阅读

    什么是OBC测试系统?有什么功能?

    OBC测试系统是确保电动汽车车载充电机性能和安全的关键工具。源仪电子的OBC测试系统以其高精度硬件配置、灵活软件平台、定制化与可扩展性等特点,为新能源
    的头像 发表于 05-27 09:42 1054次阅读
    什么是<b class='flag-5'>OBC</b>测试系统?有什么功能?

    使用基于GaN的OBC应对电动汽车EMI传导发射挑战

    本期,为大家带来的是《使用基于 GaN 的 OBC 应对电动汽车 EMI 传导发射挑战》,将深入回顾 CISPR 32 对 OBC 的 EMI 要求,同时详细探讨可靠数据测量的最佳做法、GaN 对 EMI 频谱的影响,以及解决传
    的头像 发表于 05-24 15:46 4249次阅读
    使用基于GaN的<b class='flag-5'>OBC</b>应对<b class='flag-5'>电动汽车</b>EMI传导发射挑战

    氮化硼导热绝缘片 | 车载充电OBC应用

    晟鹏公司研发的氮化硼导热绝缘片凭借其高导热性、耐高压及轻量化等特性,在电动汽车OBC车载充电桥IGBT模组中展现出关键应用价值。OBC的热管
    的头像 发表于 04-30 18:17 613次阅读
    氮化硼导热绝缘片 | <b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>充电</b>桥<b class='flag-5'>OBC</b>应用

    解锁车载充电器OBC)设计密码:工程师必备 PDF 手册免费下载!

    解锁车载充电器OBC)设计密码:工程师必备PDF手册免费下载! 在电动汽车(EV)与插电式混合动力汽车(PHEV)蓬勃发展的当下,
    的头像 发表于 03-11 16:37 2987次阅读
    解锁<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>充电器</b>(<b class='flag-5'>OBC</b>)设计密码:工程师必备 PDF 手册免费下载!

    电动汽车车身焊接技术进展与应用前景

    提高电动汽车的生产效率、降低成本以及提升整车性能具有至关重要的作用。本文将探讨近年来电动汽车车身焊接技术的主要进展及其未来应用前景。 一、电动汽车车身材料的变化
    的头像 发表于 02-24 09:01 732次阅读

    一文讲清楚电动汽车充电系统

    充电模式主要分为常规充电、快速充电和快速换电三种。常规充电(慢充):使用交流电,由外部电网提供220V民用单相交流电给电动汽车车载
    的头像 发表于 01-24 16:58 4376次阅读
    一文讲清楚<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电</b>系统