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

SiC主驱逆变器让电动汽车延长5%里程的秘诀

安森美 来源:未知 2023-10-19 11:05 次阅读

本文作者:安森美汽车主驱解决方案高级产品线经理 Jonathan Liao

不断增长的消费需求、持续提高的环保意识/环境法规约束,以及越来越丰富的可选方案,都在推动着人们选用电动汽车 (EV),令电动汽车日益普及。高盛近期的一项研究显示,到 2023 年,电动汽车销量将占全球汽车销量的 10%;到 2030 年,预计将增长至 30%;到 2035 年,电动汽车销量将有可能占全球汽车销量的一半。然而,“里程焦虑”,也就是担心充一次电后行驶里程不够长,则是影响电动汽车普及的主要障碍之一。克服这一问题的关键是在不显著增加成本的情况下延长车辆行驶里程。本文阐述了如何在主驱逆变器中使用碳化硅 (SiC) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 将电动汽车的续航里程延长多达 5%。另外,文中还讨论了为什么一些原始设备制造商 (OEM) 不愿意从硅基绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 过渡到 SiC 器件,以及安森美 (onsemi) 为缓解 OEM 的担忧同时提升 OEM 对这种成熟的宽禁带半导体技术的信心所做的努力。

01

汽车主驱逆变器设计趋势

电动汽车中的主驱(主)逆变器将直流电池电压转换为交流电压,从而满足电动牵引电机对交流电压的需求,令其能够顺利驱动车辆。主驱逆变器设计的最新趋势包括:

  • 增加功率:逆变器的功率输出越大,车辆加速越快,对驾驶员的响应也越快。

  • 效率最大化:最大限度地减少逆变器消耗的电量,以增加用来驱动车辆的功率。

  • 提高电压:直到最近,400V 电池一直都是电动汽车中最常见的规格,但汽车行业正在向 800V 发展,以减小电流、电缆厚度和重量。为此,电动汽车中的主驱逆变器必须能够处理这种更高的电压并使用合适的组件。

  • 减轻重量和尺寸:与硅基 IGBT 相比,SiC 具有更高的功率密度 (kW/kg)。更高的功率密度有助于减小系统尺寸(kW/L),减轻主驱逆变器的重量,同时减少电机的负载。车辆重量降低有助于在使用相同电池的情况下延长车辆的行驶里程,同时减小传动系统的体积,增加乘员和后备箱的可用空间。

图 1:电动汽车主驱逆变器设计的最新趋势

02

SiC 相对于硅的优势

与硅相比,碳化硅在材料特性方面具有多种优势,因而成为主驱逆变器设计的更优选择。首先是它的物理硬度,达到了 9.5 莫氏硬度,而硅为 6.5 莫氏硬度,所以碳化硅更适合高压烧结并具有更高的机械完整性。再者,碳化硅的热导率 (4.9W/cm.K) 是硅 (1.15 W/cm.K) 的四倍多,这意味着它可以更有效地传递热量从而在更高温度下可靠运行。最后,碳化硅的击穿电压(2500kV/cm)是硅(300kV/cm)的 8 倍多,而且它具有宽带隙性质,能够更快地导通和关断,因而成为电动汽车日益升高的电压 (800V) 架构的更优选择,同时更宽的带隙电压意味着它的损耗比硅更低。

03

消解厂商对于采用 SiC 的顾虑

尽管 SiC 具有明显的优势,但一些汽车 OEM 厂商还是迟迟不肯放弃更传统的硅基开关器件,例如用于主驱逆变器的 IGBT。OEM 厂商不愿采用 SiC 的原因包括:

  • 认为 SiC 是一种尚未成熟的技术

  • 觉得 SiC 难以实施

  • 以为 SiC 没有适合主驱应用的封装

  • 认为 SiC 的供应不如硅基器件便利

  • 觉得 SiC 比 IGBT 更贵


下文将从多个角度说明为什么上述看法缺少根据,以及为什么 OEM 应该有信心在电动汽车主驱逆变器中使用 SiC。

04

证明 SiC 可提高主驱逆变器效率

提升 OEM 信心的第一步是展示在主驱逆变器设计中使用 SiC 可实现的明显性能优势。我们使用电路设计软件对安森美的NVXR17S90M2SPB(1.7mΩ Rdson)和 NVXR22S90M2SPB(2.2mΩ Rdson) EliteSiC Power 900 V 六组功率模块进行了仿真,并将其性能与 820 A VE-Trac Direct IGBT(同样来自安森美)进行了比较。主驱逆变器设计的仿真结果表明:

  • 对于 10KHz 开关频率下 450V 直流母线电压和 550Arms 功率传输,在相同散热条件下,SiC 模块的 Tvj(结温)(111°C) 比 IGBT (142°C) 低 21%。

  • 与 IGBT 相比,NVXR17S90M2SPB 的平均开关损耗降低了 34.5%,NVXR22S90M2SPB 的平均开关损耗则降低了 16.3%。

  • 与基于 IGBT 的设计相比,使用 NVXR17S90M2SPB 实施的全主驱逆变器设计的总体损耗降低了 40% 以上,使用 NVXR22S90M2SPB 时功率损耗则降低了 25%。


虽然这些改进针对的是主驱逆变器,但它们可以使电动汽车整体能效提高 5%,从而使续航里程延长 5%。例如,配备 100kW 电池、续航里程为 500 公里的电动汽车,如果使用基于安森美 EliteSiC 功率模块的主驱逆变器,那么它的行驶里程则可达 525 公里。值得注意的是,在此类主驱逆变器中使用 SiC 的成本也将比硅 IGBT 低 5%。

05

更高的功率传输

对于考虑放弃 IGBT 的 OEM 而言,安森美提供了具有类似尺寸的 SiC 模块,不但便于集成,而且还简化了实施过程,无需对制造流程进行任何更改。此外,SiC 模块还具有在相同结温下提供更高功率的额外优势。例如,NVXR17S90M2SPB 可提供 760Arms,而 IGBT (Tvj =150°C) 只能提供 590Arms,前者比后者增加了 29% 的功率。此外,安森美将 SiC 芯片烧结在直接键合铜板上,使器件结点和冷却剂之间的热阻降低多达 20%(Rth 结点到流体 = 0.08ºC/W)。


图 2:安森美的 SiC 封装具有出色的低热阻


采用先进互连技术的压铸模封装进一步提高了 SiC 模块的高功率密度,并且具有低杂散电感(对于高速开关效率非常重要),而且更高的开关频率有助于减小系统中一些无源组件的尺寸和重量。此外,这种封装类型具有多种工作温度选项(最高达 200°C),可降低 OEM 的散热要求,并有望采用更小的泵进行热管理。

06

在更广泛的架构中改用 SiC

随着电动汽车电池电压的增加,我们可以在维持相同功率输出的情况下减小电流。从系统层面而言,这意味着汽车中的电缆将变得更细。转向 SiC 将变得越来越合理,因为 SiC 器件产生的热量比硅基器件更少,可实现更高的功率密度,不仅是在主驱逆变器中,而且在更广泛的电动汽车架构中也能发挥巨大作用。

07

安森美消除 OEM 对于 SiC 供应的担忧

安森美投入巨资打造全整合且成熟的 SiC 供应链和生态系统,包括晶圆外延和 150mm 制造(计划向200mm发展),涉及分立产品、集成电路器件、模块和参考应用设计。经过十多年的发展,安森美积累了深厚的专业知识,可以帮助汽车 OEM 厂商消除对于转用 SiC 的各种担忧。


点个星标,茫茫人海也能一眼看到我

点赞、在看,记得两连~」


原文标题:SiC主驱逆变器让电动汽车延长5%里程的秘诀

文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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
  • 安森美
    +关注

    关注

    31

    文章

    1509

    浏览量

    91473

原文标题:SiC主驱逆变器让电动汽车延长5%里程的秘诀

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

    英飞凌主驱逆变器助力电动汽车跑得快跑得远

    电动汽车越来越受欢迎。如今电动汽车的发展趋势是,电机功率越来越大,但为了保证续航里程,行驶中的电耗也要越来越低。这看似不可能完成的任务,背后的最大功臣正是主驱逆变器
    的头像 发表于 04-05 13:46 108次阅读
    英飞凌主驱<b class='flag-5'>逆变器</b>助力<b class='flag-5'>电动汽车</b>跑得快跑得远

    SiC器件如何提升电动汽车的系统效率

    SiC器件可以提高电动汽车的充电模块性能,包括提高频率、降低损耗、缩小体积以及提升效率等。这有助于提升电动汽车的整体性能表现。
    的头像 发表于 03-18 18:12 1193次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>器件如何提升<b class='flag-5'>电动汽车</b>的系统效率

    意法半导体与致瞻科技合作提升电动汽车夏冬续航里程

    中的压缩机控制器提供意法半导体第三代碳化硅(SiC)MOSFET技术。采用高能效的控制器可为新能源汽车带来诸多益处,以动力电池容量60kWh~90kWh的中型电动汽车为例,续航里程
    的头像 发表于 01-18 10:04 311次阅读

    聊聊SiC电动汽车上的应用

    上期EV焦点栏目 我们聊了聊电动汽车为什么要上800V,也大致了解了SiC和800V互相成就的关系。今天这期,我们相对放大一下,聊聊SiC电动汽车上的应用。
    的头像 发表于 01-02 13:43 677次阅读
    聊聊<b class='flag-5'>SiC</b>在<b class='flag-5'>电动汽车</b>上的应用

    增程式电动汽车的定义 增程式电动汽车和插电式混合动力汽车对比

    目前,对增程式电动车的定义有些模糊,在世界范围内尚没有一个严格的定义。如图一所示,我把我们国家以及美国对增程式电动车的定义及六个关键词列了出来:电动汽车、纯电续航里程
    的头像 发表于 12-01 09:55 954次阅读
    增程式<b class='flag-5'>电动汽车</b>的定义 增程式<b class='flag-5'>电动汽车</b>和插电式混合动力<b class='flag-5'>汽车</b>对比

    提高电动汽车性能的SiC电力电子器件

    电动汽车设计方面,提高续航里程的最有效方法是提高电池电压。
    的头像 发表于 11-09 10:38 767次阅读
    提高<b class='flag-5'>电动汽车</b>性能的<b class='flag-5'>SiC</b>电力电子器件

    舍弗勒创新技术助力提升电动汽车续航里程

    舍弗勒的创新技术可提升电动汽车续航里程,或在不牺牲续航里程的前提下提升驾乘舒适性 高效轮毂轴承和变速箱轴承可减少摩擦,从而大幅降低系统能耗 高度集成的智能化热管理组件和系统可将电动汽车
    的头像 发表于 11-05 16:16 691次阅读
    舍弗勒创新技术助力提升<b class='flag-5'>电动汽车</b>续航<b class='flag-5'>里程</b>

    安森美SiC主驱逆变器电动汽车延长5%里程秘诀

    本文作者:安森美汽车主驱解决方案高级产品线经理JonathanLiao不断增长的消费需求、持续提高的环保意识/环境法规约束,以及越来越丰富的可选方案,都在推动着人们选用电动汽车(EV),令电动汽车
    的头像 发表于 10-21 08:30 420次阅读
    安森美<b class='flag-5'>SiC</b>主驱<b class='flag-5'>逆变器</b>让<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>延长</b>5%<b class='flag-5'>里程</b>的<b class='flag-5'>秘诀</b>

    基于stm32的电动汽车交流充电桩设计与实现

    要推动电动汽车的产业化,与之配套的电动汽车充电设施必不可少。本课题提出了一种基于STM32处理器STM32F103ZET6的电动汽车交流充电桩设计与实现方案该方案的设计目标是设计一款小型化、安装方便
    发表于 09-21 07:58

    住友电工:将生产节能碳化硅晶圆,可将电动汽车行驶里程延长10%

    与传统硅基半导体相比,碳化硅晶圆具有众多优势,特别是卓越的能源效率,将有助于扩大电动汽车的续航里程。此外,这些晶圆能够在更高的温度下运行,使其非常适合用于逆变器和电源模块等高功率设备。
    的头像 发表于 08-03 16:35 465次阅读

    碳化硅(SiC)和通往800 V电动汽车的道路

     电动汽车(EV)电池系统从400V到800V的转变使碳化硅(SiC)半导体在牵引逆变器、车载充电器(OBC)和DC/DC转换器中脱颖而出。
    发表于 07-25 09:50 442次阅读

    通过SiC技术电机逆变器实现电动汽车行驶里程拓展的承诺

    目前有两大因素影响着车辆运输和半导体技术的未来。行业正在拥抱令人振奋的新方法,即以清洁的电力驱动我们的汽车,同时重新设计支撑电动汽车(EV)子系统的半导体材料,以最大程度地提高功效比,进而增加电动汽车的行驶
    的头像 发表于 06-16 10:31 589次阅读
    通过<b class='flag-5'>SiC</b>技术电机<b class='flag-5'>逆变器</b>实现<b class='flag-5'>电动汽车</b>行驶<b class='flag-5'>里程</b>拓展的承诺

    在相同电池尺寸下增加电动汽车的续航里程–效率

    电动汽车(EV)是移动出行的未来,但消费者大规模采用的最大障碍是里程焦虑和价格。虽然使用更大的电池将是增加续航里程的明显解决方案,但它会大大增加车辆的成本。正如我们在本博客中所讨论的,确实可以在相同电池尺寸的情况下增加
    的头像 发表于 06-08 11:14 599次阅读
    在相同电池尺寸下增加<b class='flag-5'>电动汽车</b>的续航<b class='flag-5'>里程</b>–效率

    如何通过实时可变栅极驱动强度更大限度地提高SiC牵引逆变器的效率

    牵引逆变器电动汽车 (EV) 中消耗电池电量的主要零部件,功率级别可达 150kW 或更高。牵引逆变器的效率和性能直接影响电动汽车单次充电后的行驶
    的头像 发表于 05-23 15:09 409次阅读
    如何通过实时可变栅极驱动强度更大限度地提高<b class='flag-5'>SiC</b>牵引<b class='flag-5'>逆变器</b>的效率

    德州仪器推出碳化硅栅极驱动器,可更大限度延长电动汽车行驶里程

    中国上海(2023年5月18日) - 德州仪器 (TI)(NASDAQ 代码:TXN)今日推出一款高集成度的功能安全合规型隔离式栅极驱动器,助力工程师设计更高效的牵引逆变器,并更大限度地延长电动汽车
    的头像 发表于 05-18 14:36 411次阅读
    德州仪器推出碳化硅栅极驱动器,可更大限度<b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电动汽车</b>行驶<b class='flag-5'>里程</b>