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

直流快速充电系统:通过LLC变压器驱动最大限度提高功率密度

江师大电信小希 来源:江师大电信小希 作者:江师大电信小希 2024-04-07 16:56 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

电动汽车的充电桩中,包含着不同充电口的类型及标准。其中,目前最快的是直流快速充电桩(DC Fast-Charging System,DCFC),最短只需要18min就能将电池由10%的电量充至80%,充电的功率范围为50kW到400kW。

在这样一个DCFC系统中,需要可靠的隔离能力:1. 保护人员避免受到物理和电气伤害;2. 保护后级负载设备和系统;3. 提高共模干扰抑制性能和抗干扰能力。

今天,我们将针对隔离式偏置电源的需求与挑战,为大家分享MPS 推出的 LLC 变压器驱动芯片以及隔离式偏置电源模块解决方案,助力高功率密度的充电系统设计!

wKgaomYPjfeAFEsPAADWUJ74Pj4149.png

偏置供电电源面临的挑战

对于DCFC系统中的功率管,需要由隔离的栅极驱动器进行驱动。同时,隔离栅极驱动器副边需要一个隔离的驱动供电电源进行供电,即偏置供电电源。

wKgZomYPjfeAdK2CAAA7QJDuJbE640.png

隔离偏置电源通常由变压器实现隔离和功率传输。目前,在电动汽车行业,一些新的趋势对这些隔离偏置电源的变压器设计提出了更多要求:

电动汽车中的电池电压和直流母线电压正从400V逐渐过渡到800V,以促进更高功率密度的牵引驱动,提高整体传动系统的效率。对于800V直流母线,需要变压器来承受更高的隔离电压。

为了利用SiC器件的高速低损耗特性,在汽车电拖(找元器件现货上唯样商城)等场合的设计中,正逐渐从硅IGBT转向SiC MOSFET。与IGBT相比,SiC的高dv/dt将驱动更多的电流通过隔离势垒。这种有噪声的电流可能会潜在地干扰低电压侧的控制器和敏感电路的正常操作。因此,我们需要尽可能地减小变压器的隔离电容

wKgaomYPjfiAJL_HAABC5IU-cEw813.png

假设每个变压器在初级侧和次级侧之间具有20pF的电容,并且SiC MOSFET DS电压变化速率为100V/ns。跨越隔离边界的共模电流将是1A,这对于整个系统来说,可能是非常具有破坏性的。

wKgZomYPjfiAMU6bAABtrNV2H28986.png

因此,需要尽可能减少该电容。该电容的减小意味着耦合变差,漏感增大。由于传统的偏置供电电源采用反激式拓扑,导致效率变低,同时电压尖峰导致需要更高耐压的器件。

wKgaomYPjfiAY5N9AAAp0Il_7Tc718.png

针对该应用场景,MPS 推出了 LLC 变换器作为偏置供电电源的新方案。LLC 变换器利用变压器产生的漏感作为谐振电感,消除了与反激类型相关的效率损失或电压尖峰的问题。在实现尽可能小的隔离电容的情况下,以更高的效率传输更高的功率。

用于隔离偏置供电的变压器驱动器 MPQ18913

MPQ18913可应用于各种SiC/IGBT的偏置供电场景,包括电动汽车充电桩、电机驱动、车载充电器等应用。

wKgZomYPjfmAf3BUAAA6BAQDj1g730.png

01

采用QFN10封装,尺寸仅为2mm*2.5mm

wKgaomYPjfmAVpyBAAASrk-Jd5Q147.png

02

最高支持6W的输出功率。最高工作频率能够支持到5MHz

03

集成了各种过压、过流的保护,来保证系统的可靠性

MPQ18913 产品优势

0 1

超小的隔离电容,变压器Ciw≈4pF

wKgZomYPjfqADje1AABUPFjQPNI844.png

0 2

6W负载下,IC温升不到15℃

wKgaomYPjfqANUFxAAArRqQcyZU988.png

0 3

高效,最高近90%

wKgZomYPjfqAcC7XAAA11DfexLk823.png

0 4

MPQ18913 vs. Flyback

wKgaomYPjfuAaanaAADYZNkuTJg466.png

MPQ18913 应用

01

针对单个桥臂,可采用一颗MPQ18913,采用三绕组的变压器,实现两路输出,同时为上下管驱动进行供电。

wKgZomYPjfuAbpbAAAApgPYIOSQ361.png

02

对有负压驱动的场合,可根据不同的驱动成本需求选择合适的负压生成电路。

wKgaomYPjfyAKEVvAAA3EKAcb3w794.png

wKgZomYPjfyAINmHAABPXmATVD4953.png

03

针对12V电池输入场合,可采用Boost对电池电压进行升压,为MPQ18913提供稳定的输入供电。

wKgaomYPjfyAQZ5GAAAobFa_U4Y184.png

04

MPS提供电子表格程序设计文档,通过简单的设计需求配置,即可实现外围电路的参数以及变压器的设计。

wKgZomYPjf2ACVn3AABb5P8AtpU283.png




审核编辑 黄宇

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
  • 变压器
    +关注

    关注

    162

    文章

    8110

    浏览量

    148487
  • 充电系统
    +关注

    关注

    2

    文章

    116

    浏览量

    24543
  • LLC
    LLC
    +关注

    关注

    38

    文章

    642

    浏览量

    80936
  • MPS
    MPS
    +关注

    关注

    28

    文章

    328

    浏览量

    69241
  • 充电桩
    +关注

    关注

    156

    文章

    3109

    浏览量

    90111
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

    SST固态变压器高压直流侧薄膜电容的高频自愈特性与ESR损耗评估实战

    基于SiC模块构建的SST固态变压器高压直流侧薄膜电容的高频自愈特性与ESR损耗评估实战 第一部分:固态变压器与碳化硅功率半导体的技术融合及电磁应力挑战 随着全球能源结构的深度转型以及
    的头像 发表于 04-10 06:15 199次阅读
    SST固态<b class='flag-5'>变压器</b>高压<b class='flag-5'>直流</b>侧薄膜电容的高频自愈特性与ESR损耗评估实战

    电源的功率密度怎么划分?

    普遍。1 W/in³ 约等于 0.061 W/cm³。 2. 功率密度的高低如何界定? 在AC/DC 模块电源领域,“高”与“低”是一个 相对概念 ,并且随着半导体技术(如氮化镓GaN、碳化硅 SiC)、变压器工艺和拓扑结构的发展,这个标准也在不断被刷新,下面表格为行业常
    的头像 发表于 03-21 17:45 1403次阅读
    电源的<b class='flag-5'>功率密度</b>怎么划分?

    巡航、垂起、应急全飞行工况热约束下eVTOL高功率密度电机驱动器的热安全边界与失效机理分析

    电动垂直起降飞行作为城市空中交通的核心载体,近年来呈现出爆发式发展态势,然而,高功率密度的实现与热管理之间存在着深刻的固有矛盾。电驱动系统功率
    的头像 发表于 03-17 09:44 561次阅读
    巡航、垂起、应急全飞行工况热约束下eVTOL高<b class='flag-5'>功率密度</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b>的热安全边界与失效机理分析

    llc变压器原边大小波问题怎么解决?

    llc变压器原边大小波问题怎么解决,反馈环路调了也没用
    发表于 11-21 11:08

    什么是常见的开关电源的PFC模块与LLC模块

    换为负载所需的稳定低电压(如12V、5V、3.3V)。 提供电气隔离: 通过高频变压器,将输入侧和输出侧完全隔离开,保障用户安全。 实现高功率密度: 由于开关频率可以做得更高,使用的磁性元件(
    发表于 11-21 08:37

    Leadway GaN系列模块的功率密度

    ,开关速度可达硅基的10倍。这一特性使得GaN模块在高频应用中损耗更低,允许通过提升开关频率(如10MHz以上)缩小电感、变压器等被动元件尺寸,从而直接提升功率密度。磁集成与拓扑优化: Leadway
    发表于 10-22 09:09

    UCC25800-Q1超低EMI变压器驱动器技术解析与应用指南

    要小得多。这种低电容变压器设计可将注入偏置变压器的共模电流减少一个数量级。因此,该变压器驱动器非常适合用于各种汽车应用中的隔离式偏置电源,可最大限度
    的头像 发表于 09-25 15:14 1072次阅读
    UCC25800-Q1超低EMI<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南

    UCC25800-Q1 用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器数据手册

    偏置变压器的共模电流注入减少了一个数量级。这使得变压器驱动器成为各种汽车应用中隔离偏置电源的理想解决方案,以最大限度地减少高速开关器件引起的 EMI 噪声。软开关功能进一步降低了EMI
    的头像 发表于 07-31 13:36 950次阅读
    UCC25800-Q1 用于隔离式偏置电源的超低 EMI <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册

    MAX13253ATB+T 1A、扩频、推挽式变压器驱动器,用于隔离电源

    一、产品概述 MAX13253ATB+T是一款 1A推挽式变压器驱动器 ,专为简化低EMI隔离电源设计而优化。其核心价值在于通过单芯片集成振荡
    发表于 06-18 11:56

    新能源汽车高功率密度驱动系统关键技术趋势

    一、新能源汽车高功率密度驱动系统关键技术趋势开发超高功率密度电机驱动系统
    的头像 发表于 06-14 07:07 1345次阅读
    新能源汽车高<b class='flag-5'>功率密度</b>电<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>系统</b>关键技术趋势

    用于LLC高频转换双通道同步整流(SR)控制替代UCC24624

    对SR MOSFET的开关控制。实现了比例栅极驱动器,以延长SR导通时间并最大限度地缩短体二极管导通时间。为了补偿由SRMOSFET寄生电感导致的偏移电压,PC2824实现了可调节正向关断阈值,以适应
    发表于 06-11 17:53

    做电源,不懂LLC就亏大了!

    今天给大家分享一份LLC谐振转换的设计指南,来自仙童半导体(Fairchild)的经典文档。 如果你在搞电源设计,尤其是高效率、高功率密度的电源,LLC谐振拓扑绝对是绕不开的!为啥?
    发表于 06-05 13:50

    【干货分享】电源功率器件篇:变压器寄生电容对高压充电机输出功率影响

    动态注入反向电流,抵消寄生电容引起的谐波分量。 变压器寄生电容对高压充电机输出功率存在多方面的显著影响。在实际应用中,我们通过优化变压器设计
    发表于 05-30 11:31

    如何快速区分隔离变压器和自耦变压器

    自耦变压器和隔离变压器作为电力领域中常见的设备,它们在功率转换和电气隔离方面起到了重要作用,本文将从基本概念、应用领域和结构功能三个角度出发,详细描述自耦变压器和隔离
    的头像 发表于 05-08 15:40 1628次阅读
    如何<b class='flag-5'>快速</b>区分隔离<b class='flag-5'>变压器</b>和自耦<b class='flag-5'>变压器</b>

    直流试验变压器型号选择?

    产的交流高压发生以卓越的性能和合理的价格受到广泛认可。 在电力检测领域,交直流试验变压器的型号选择至关重要,它直接关系到试验的准确性、安全性以及设备的适用性。武汉特高压作为专业的电力设备制造商,其生
    发表于 05-06 10:34