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

车载充电器在未来几年巨大的增长空间

安森美 来源:安森美半导体 作者:安森美半导体 2021-04-16 15:03 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

日趋严格的CO2排放标准以及不断变化的公众和企业意见在加速全球电动汽车(EV)的发展。这为车载充电器(OBC)带来在未来几年巨大的增长空间,根据最近的趋势,到2024年的复合年增长率(CAGR(TAM))估计将达到37.6%或更高。对于全球OBC模块正在设计中的汽车,提高系统能效或定义一种高度可靠的新拓扑结构已成为迫在眉睫的挑战。

用于单相输入交流系统的简单功率因数校正(PFC)拓扑结构(图1)是个传统的单通道升压转换器。该方案包含一个用于输入交流整流的二极管全桥和一个PFC控制器,以增加负载的功率因数,从而提高能效并减少施加在交流输入电源上的谐波。

这种流行的PFC升压拓扑的优点是设计简单,实施成本低且性能可靠。然而,二极管桥式整流器的导通损耗是不可避免的,且这将不支持车辆向AC电网提供电能的双向运行。采用多通道交错式传统升压转换器,对升压电路进行多次迭代,可改善某些系统性能参数,但并不能省去输入二极管桥。

1e4401bc-9e1d-11eb-8b86-12bb97331649.png

图1:传统的PFC

仿真数据(图2)表面,在PFC块中,输入二极管桥的功率损耗比其他所有元器件损耗都要大。

1e5cb7ca-9e1d-11eb-8b86-12bb97331649.png

图2:PFC中的功率损耗分布

为了提高OBC系统的能效,人们研究了不同的PFC拓扑结构,包括传统PFC、半无桥PFC、双向无桥PFC和图腾柱无桥PFC。其中,图腾柱PFC(图3)由于减少了元器件数量,降低了导通损耗,且能效高,因而广受欢迎。

1ed7c816-9e1d-11eb-8b86-12bb97331649.png

图3:无桥图腾柱PFC

传统的硅(Si) MOSFET很难在图腾柱PFC拓扑中的连续导通模式(CCM)下工作,因为体二极管的反向恢复特性很差。碳化硅(SiC) MOSFET采用全新的技术,比Si MOSFET具有更胜一筹的开关性能、极小的反向恢复时间、低导通电阻RDS(on)和更高的可靠性。此外,紧凑的芯片尺寸确保了器件的低电容和低门极电荷(QG)。

设计OBC的另一个挑战是,车辆中分配给模块的空间有限。在功率要求和电池电压不断提高的同时,设计既能满足机械尺寸要求又能提供所需输出功率的OBC变得越来越困难。使用当前用于OBC的技术,工程师们不得不在功率、尺寸和能效之间进行权衡,而SiC正在突破这些设计障碍。工程师使用具有更高开关频率的SiC,可使用更小的电感器,仍能达到以前相同的电感器纹波电流要求。

在OBC系统中使用SiC MOSFET的好处是能够以更高的频率进行开关,功率密度更高,能效更高,EMI性能得到改善以及系统尺寸减小。如今,SiC已广泛使用,工程师可在设计中使用图腾柱PFC来提高性能。

最新发布的采用6.6 kW图腾柱PFC的OBC评估板为多通道交错式无桥图腾柱PFC拓扑提供了参考设计。该设计在每个高速支路包括一个隔离的高电流、高能效IGBT驱动器(NCV57000DWR2G)和两个高性能SiC MOSFET (NVHL060N090SC1)。此外,低速支路采用两个由单片高边和低边门极驱动器IC (FAN7191_F085) 控制的650 V N沟道功率MOSFETSUPERFETIII (NVHL025N65S3)。

在图腾柱拓扑结构中采用这些高性能SiC MOSFET配置,系统能效达到97% (典型值)。该设计包括硬件过流保护(OCP)、硬件过压保护(OVP)和辅助配电系统(非隔离),可为PFC板和控制板上的每个电路供电,而无需其它直流源。灵活的控制接口可适应各种控制板。

1efdcb74-9e1d-11eb-8b86-12bb97331649.png

图5:6.6 kW交错式图腾柱PFC评估板框图

原文标题:碳化硅技术,变革汽车车载充电的利器

文章出处:【微信公众号:安森美半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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
  • 充电器
    +关注

    关注

    100

    文章

    4423

    浏览量

    122259
  • 车载
    +关注

    关注

    18

    文章

    715

    浏览量

    84879

原文标题:碳化硅技术,变革汽车车载充电的利器

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

    2串锂电池充电:PW4584A充电器功率匹配测试

    输入,然后用USB看一下5V/1A的充电器,会不会把充电器拉垮,能不能给它充电,可以看到,当充电器里,功率就是它的电流比较小的时候他会把输入把那充电
    发表于 04-14 16:46

    车载无线充电支持什么手机?

    文章介绍不同手机车载无线充电器的选购要点,涵盖兼容性、功率、MagSafe、快充协议等,帮助用户选择最适合的充电器
    的头像 发表于 03-17 08:19 529次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b>无线<b class='flag-5'>充电</b>支持什么手机?

    车载无线充电怎么给手机充电

    车载无线充电器安装需注意兼容性、位置选择及稳定性,确保安全且不干扰驾驶。
    的头像 发表于 03-08 08:27 218次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b>无线<b class='flag-5'>充电</b>怎么给手机<b class='flag-5'>充电</b>

    苹果手机用无线充电器发热正常吗?

    你是否曾经使用无线充电器时,感受到手机背部或充电器表面的温热?这是否让你感到困惑甚至担忧?
    的头像 发表于 02-05 08:16 696次阅读
    苹果手机用无线<b class='flag-5'>充电器</b>发热正常吗?

    什么叫充电器老化测试?

    据我研究充电器老化测试是:如何确保一个充电器在其生命周期内稳定、安全、高效?老化测试,正是守护产品安全与品质的终极防线。 老化测试,又称“烧机测试”(Burn-in Test)。其核心逻辑在于:通过
    发表于 01-30 16:56

    无线充电器的工作原理核心

    无线充电器的工作原理核心
    的头像 发表于 12-06 10:19 1890次阅读
    无线<b class='flag-5'>充电器</b>的工作原理核心

    新洁能NCE4963性能与应用优势:为车载充电器注入强大电能

    现货供应与全方位技术支持。作为一款高性能的P沟道功率MOSFET,新洁能NCE4963凭借其卓越的性能与应用优势,为车载充电器注入强大电能,助力车载充电器迈向更高
    的头像 发表于 11-04 17:16 840次阅读
    新洁能NCE4963性能与应用优势:为<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>充电器</b>注入强大电能

    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 6094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

    磁吸无线充电器怎么用

    磁吸无线充电器简化充电流程,通过磁场精准吸附实现高效充电,需注意设备兼容性与操作技巧。
    的头像 发表于 10-10 08:43 5118次阅读
    磁吸无线<b class='flag-5'>充电器</b>怎么用

    苹果手机无线充电器能给手表充电吗?

    文章解析了苹果手表充电兼容性问题,指出手机充电器与手表不兼容的原因及第三方适配器的潜在风险,强调官方充电器的可靠性。
    的头像 发表于 09-09 08:36 4634次阅读
    苹果手机无线<b class='flag-5'>充电器</b>能给手表<b class='flag-5'>充电</b>吗?

    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车载充电器(OBC)的需求?   正
    的头像 发表于 09-04 09:24 2880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

    吸盘无线充电器是什么原理

    吸盘无线充电器融合磁力与电磁感应,实现无接触高效充电,精度高、安全可靠。
    的头像 发表于 08-31 08:33 1807次阅读
    吸盘无线<b class='flag-5'>充电器</b>是什么原理

    专业安全充电器充电宝数据线厂家

    会听话带夜灯的创新充电器-CH061电子产品日新月异的今天,用户对于充电器的需求早已不再局限于单纯的供电功能,而是更倾向于智能化、多功能化的产品体验。东莞市合宜电子有限公司凭借其敏锐的市场洞察力
    的头像 发表于 07-26 06:32 656次阅读
    专业安全<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>充电</b>宝数据线厂家

    充电器测试系统:浪涌电流测试的关键

    现代电子制造业中,充电器的性能和质量至关重要,而浪涌电流测试是确保充电器可靠性和稳定性的重要环节。本文将探讨浪涌电流对充电器的影响,以及源仪电子的
    的头像 发表于 07-07 14:03 912次阅读
    <b class='flag-5'>充电器</b>测试系统:浪涌电流测试的关键

    你所不知道的充电器气密性检测仪:原理、应用全解析-岳信仪器

    变化检测。其基本原理是向被检测的充电器内部充入一定压力的气体,然后关闭充气通道,使充电器内部形成一个封闭的空间一段时间内,通过高精度的压力传感器实时监测封闭
    的头像 发表于 05-09 16:28 558次阅读
    你所不知道的<b class='flag-5'>充电器</b>气密性检测仪:原理、应用全解析-岳信仪器