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

IGBT电动汽车空调有哪些关键技术

h1654155282.3538 来源:唯样电子科技 作者:唯样电子科技 2020-10-02 17:34 次阅读

ROHM的RGS系列是符合AEC-Q101标准、且具有1200V和650V宽耐压范围的IGBT产品。该系列具有更低的传导损耗,有助于提高应用产品的效率并实现小型化,是电动压缩机的逆变器高压加热器的更佳选择。

图1. 电动汽车中高压加热器的工作模式

普通的电动汽车需要5kW~7kW的加热功率来满足取暖所需。如果汽车的加热系统仅通过负载电阻(加热元件)进行加热,则该功率范围会相应地缩小。但是,也有一些加热系统不仅仅依靠电阻来发热,而是使用了热泵原理:通过外部提供能量的方式将热能从冷源(环境)传递到热源(车内)。热泵的能量平衡性优于负载电阻加热的方式,并且对功率范围的影响较小。然而,使用这种加热系统时,造车成本会增加,并且其实用性取决于环境温度。在冬季非常寒冷的地区,这种系统无法产生足够的热量,在这些地方,传统的电阻加热器是必不可少的。

加热系统不仅能够确保乘坐者的舒适性,还具有重要的安全功能。例如,为车窗除霜或进行车内除湿,从而使驾驶员可以清晰地看到外面的路况。电池需要一定的工作温度,而加热器可以确保电池始终处于正常的工作温度范围内。如果出现高压峰值,加热器还可以充当放电电阻;如果汽车电气系统的电压异常升高,则该系统能够吸收异常能量,从而限制过电压的程度。这些功能可以保护电池以及与汽车电气系统相连接的其他系统。

简易的电阻加热器如图2所示。开关的占空比可调,能够使功率输出始终与设定值匹配。几个(通常是两个或三个)加热支路并联,以更好地进行热量分散。为了在发生故障时能够安全地关断加热系统,需要配置安全开关,并在正常运行期间确保安全开关始终处于接通状态。如果发生故障,这些开关将关断,从而断开加热元件与车辆的高压电气系统的连接。

图2. 具有两个加热元件的高压加热器的基本电路

该案例中使用的断路器只有IGBT。这种IGBT技术在大电流条件下具有非常好的传导特性。虽然与MOSFET相比开关损耗较高,但基本可以忽略,因为开关频率通常在几十赫兹(两位数)至几千赫兹的范围之间。此外,产品阵容中包括650V和1200V两种电压级,都是普通加热系统中常用的电压级。表1中列出了ROHM提供的符合AEC-Q101标准的分立封装RGS系列IGBT,非常适用于这类应用。这些IGBT具有非常高的可靠性,能够满足加热器的典型要求,下面进一步进行详细介绍。

表1 ROHM IGBT RGS系列的产品阵容

大多数为400V电池设计的系统通常使用650V的IGBT。然而,近年来,为了提高加热器的耐压能力,越来越倾向于使用1200V的解决方案。如果从电池到加热器的电源突然中断,则汽车电气系统中的线路会产生明显的过电压,甚至可能会损坏开关。因此,可以利用功率半导体具有较高的击穿电压这一特性来防止加热器损坏。1200V IGBT支持800V的电池系统,并且可以通过串联的方式来增加过压负载能力。

该应用的另一个特点是开关速度(dVCE/dt,dIC/dt)。开关速度取决于系统。与其他大部分旨在实现高速开关频率的应用相反,在该应用案例中,开关速度通常被限制在较低水平。究其原因,一方面是受制于EMC电磁兼容性)的局限性,另一方面是由于不使用滤波器或尽可能地减少滤波器以节省成本的设计思想。一种简单的方法是降低IGBT在开关过程中的速度,以减少开关上升沿和下降沿的高次谐波成分。虽然这种解决方案会导致IGBT在开关过程中的损耗增加,但并不需要为此增加任何元器件。可以通过降低开关频率来补偿增加的损耗。开关时间在几微秒(个位数)的范围内。在极少数情况下,可以达到十几微秒(较小的两位数)的程度。图3为栅极电阻在千欧范围内的IGBT导通过程示例。由于是阻性负载,而不是常见的感性负载,因此电压曲线和电流曲线在开关过程中会交叉。

图3. 具有阻性负载且RG = 1.1kΩ的IGBT(RGS80TSX2DHR)的导通过程

尽管这种处理IGBT的方式对于有经验的设计人员来说似乎不太常见,但也并不是完全不可行。不过,也不要把开关时间降得太慢。应避免IGBT在每次开关期间出现过大的温度尖峰,以免损害功率循环能力。另外,极慢的开关时间对于IGBT来说可能也存在风险,因为它在开关过程中会以较低的栅极电压工作。根据ROHM的经验,适当减缓开关速度并不会引发问题。凭借从各种项目中获得并积累的宝贵经验,ROHM能够为客户的评估提供有效的建议,以帮助客户找到更好的解决方案。

IGBT还有一个不容忽视的特点,即短路耐受能力(确保在出现故障时关断)。通常,短路检测需要几微秒的时间才能做出反应。ROHM RGS系列IGBT中,650V级产品的短路耐受时间为8μs,1200V级产品的短路耐受时间为10μs。出色的短路耐受能力有助于成功地实施故障处理对策。

选择功率半导体的另一原因是封装。在该应用案例中,主要使用采用通孔插装技术(THT)的元器件。将它们连接到外部散热器,可以轻松地实现冷却。但是,由于通孔插装技术需要额外的工序,因此在生产过程中存在其缺点。而采用表面贴装技术(SMT)的元器件(例如常见的TO-263封装产品)可以直接与其他元器件焊接在一起,更具成本优势。尽管该技术必须通过PCB散热,对散热的要求更高,但这并不妨碍当今的一些制造商考虑使用该技术。ROHM一直致力于相关研究,以便及时做出反应。目前,正在开发采用SMT技术的产品,不断地扩充RGS系列IGBT的产品阵容。图4为ROHM RGS系列IGBT采用的不同封装规格

当然,除了IGBT,ROHM的产品群中还有其他很多产品也适用于高压加热器。其中包括栅极驱动IC、分流电阻、比较器运算放大器和稳压器。在IGBT领域,ROHM是能够提供符合AEC-Q101标准的全系列IGBT产品。这些产品采用TO-247封装,额定电流为30~50A,分是/否内置二极管两种。此外,还计划在2020年在RGS系列中新增SMD产品:650V电压级、TO-263-3L封装、15~40A、是/否内置二极管的IGBT;产品阵容还将新增采用TO-247封装、额定电流更大的产品,即650V电压级、将50A的额定电流提高到75A的产品。丰富的产品阵容将使客户的选择范围更广,客户可以根据加热器的工作条件从中选择更佳产品。

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

    11133

    浏览量

    222975
  • IGBT
    +关注

    关注

    1236

    文章

    3513

    浏览量

    243367
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    IGBT电动汽车空调的一项关键技术

    与使用内燃机的传统汽车相比,电动汽车的能效要高得多,但这也带来一个问题:来自电机的废热不再足以满足车内的取暖需求。
    发表于 08-04 15:09 1357次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b> –<b class='flag-5'>电动汽车空调</b>的一项<b class='flag-5'>关键技术</b>

    基于单片机控制的汽车空调控制器系统

    基于单片机控制的汽车空调控制器系统介绍了一种以MB89P485 单片机为控制核心的汽车空调控制器的功能、原理和设计方案;探讨了多级风速控制、风道转换的实现方法,同时简要介绍了控制系统的抗干扰技术
    发表于 10-06 14:52

    电动汽车对充电技术的要求

    体现在以下方面:  优化的、智能充电技术和充电机、充电站;  电池电量的计算、指导和智能化管理;  电池故障的自动诊断和维护技术等。  4、电能转换高效化  电动汽车的能耗指标与其运行能源费紧密相关
    发表于 09-05 11:24

    电动汽车电机技术及其发展研究

    加速发展。正因电动汽车的快速发展,而作为发展电动汽车关键技术之一的电机技术也在不断发展。本文主要分析了电动汽车电机
    发表于 06-14 14:45

    电动汽车空调系统

    求纯电动汽车空调加热和冷却系统的结构框图或电路原理图!!!
    发表于 07-03 16:24

    电动汽车电动机驱动技术及其发展

    机驱动技术国际发展趋势,电动汽车行业前景来这几个方面来分析研究电动汽车电动机驱动技术及其发展状况。通过了解以下内容目的是发现我国
    发表于 09-08 19:23

    深圳国际电动汽车技术

    锂电网、新能源汽车网等; EVAC2017 精彩同期会议 2017深圳国际电动汽车关键技术大会-主题演讲 2017深圳国际电动汽车关键技术
    发表于 09-20 09:40

    新能源汽车电机驱动系统关键技术

    燃料电池电动汽车近年来发展缓慢。车用电机驱动系统车用电机驱动系统是电动汽车关键技术和共性技术。因为受到车辆空间限制和使用环境的约束,车用电机驱动系统不同于普通的电传动系统,它要求具有
    发表于 10-30 08:03

    明白VPP关键技术哪些

    随着人工智能技术的不断发展,越来越多的行业开始使用人工智能技术,这也使得智能虚拟代理技术得到了广泛的应用。为了能够深入了解智能虚拟代理技术,需要明白VPP
    发表于 08-31 07:28

    开发电动汽车关键技术及前景

    电动汽车是二十一世纪的绿色交通工具, 电动汽车技术是当前国际上正在进行研究的一项高新技术。文章介绍了电动汽车的发展概况; 分析了电动汽车开发
    发表于 07-27 08:01 36次下载

    电动汽车电动空调技术原理知识

    电动汽车电动空调技术原理知识 为节省有限的车载电能量,电动汽车空调系统的设计要求是效率高、结构紧凑、重量轻、成本低、噪音低以及能在
    发表于 03-17 15:17 6764次阅读

    关于电动汽车的三大控制系统

    电动汽车空调系统与传统汽车空调最大的不同就是压缩机和暖风。电动汽车的压缩机多采用电动涡旋式压缩机,通过高压电来驱动,这一点区别于传统汽车空调
    发表于 09-05 09:11 7564次阅读

    电动汽车关键技术,电池和电机以及电控

    电动汽车技术的核心在于“三电”系统,即电驱系统,电池系统和电控系统,这三个系统构成了电动汽车关键技术
    发表于 11-27 09:13 3153次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>的<b class='flag-5'>关键技术</b>,电池和电机以及电控

    电动汽车关键技术综述文件下载

    电动汽车关键技术综述文件下载
    发表于 04-06 16:33 2次下载
    纯<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>关键技术</b>综述文件下载

    电动汽车空调系统解决方案

    为了保持电动汽车的舒适性, 本文探讨了电动汽车空调系统的几种解决方案, 分别对电动空调系统、电 驱动压缩机系统、座椅空调系统以及冰水冷媒制冷
    发表于 12-06 09:42 11次下载