欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

如何利用SiC高效驅動電動車?

發布時間:2021-03-04 責任編輯:lina

【導讀】電動汽車正在推動今天的能量轉換技術的極限,而大功率SiC FET的出現推動了這一技術。SiC FET有許多優點:允許更高的開關速度和更高的電壓,從而產生更小的磁性、更輕的電纜和更高的效率。這些改進使電動汽車行駛里程更長,性能更強。
    
摘要:反激變換器/隔離柵-驅動器組合降低了在電動汽車系統中實現SiC FET設計的成本和復雜性。
 
電動汽車正在推動今天的能量轉換技術的極限,而大功率SiC FET的出現推動了這一技術。SiC FET有許多優點:允許更高的開關速度和更高的電壓,從而產生更小的磁性、更輕的電纜和更高的效率。這些改進使電動汽車行駛里程更長,性能更強。
 
如何利用SiC高效驅動電動車?
 
SiC FET的設計需要新的柵驅動技術。一個要求是,它們包括負柵極電壓,以確保SiC FET保持完全關閉。產生這些負電壓需要使用隔離電源。因此,SiC柵極驅動器的設計似乎是一項艱巨的任務。然而,回顧半橋原理和反激變換器技術可以迅速地揭開設計中必要步驟的神秘面紗。
 
如何利用SiC高效驅動電動車?
 
半橋結構SiC場效應晶體管。半橋允許中心節點(藍色圓圈所示)被有效地拉到正軌或負軌上。在電動汽車中,這些軌道通常是dc link軌道,使用最新的SiC FET技術可以達到800甚至1000 V。
 
車載充電器(OBC)、主DC-DC變換器、牽引逆變器以及許多其他電動汽車系統的核心是兩個開關設備。它們通常在示意圖中被描述為一個堆疊在另一個上面,形成一個半橋。半橋可以有效地將兩個開關設備之間的中心節點拉到正極或負極軌道上。在電動汽車中,這些軌道通常是直流鏈路軌道,使用最新的SiC FET技術可以達到800甚至1000 V。然而,在半橋結構中疊加FET需要特別注意柵極驅動器接地基準。
 
要打開場效應晶體管,必須將柵源電壓VGS提高到一定的水平,對于SiC場效應晶體管,通常是~ 15v。柵極驅動器通常將柵極電壓拉至VDD軌來打開FET。門驅動器使用相同的電源線,高側門驅動器的接地被連接到負軌(直流鏈路-),高側門驅動器的輸出被引用到直流鏈路-。這種接地方式會產生許多問題,而且根本不起作用。
 
例如,如果低側場效應晶體管是關閉狀態,高側場效應晶體管的源相對于高側柵極驅動器浮動,VGS(柵極電壓)是未知的。
 
解決方案是:兩個柵極驅動器使用單獨的電源,并且高側柵極驅動器接地連接到高側FET的源極。在這種配置中,高側柵極驅動器引用FET源連接;因此,即使FET源上升到直流link+,柵源電壓仍然是相同的。
 
解決了高電平柵極驅動的問題后,下一步就是為柵極驅動產生電源和負柵極電壓。正確的連接使用獨立的電源,高側門驅動器接地與高側場效應晶體管的電源相連。
 
如何利用SiC高效驅動電動車?
 
門驅動連接錯誤(左)和正確(右)。如果柵極驅動器使用相同的功率軌,并且高側柵極驅動器接地連接到負軌(直流鏈路-),高側柵極驅動器的輸出參考直流鏈路。這造成了許多問題,而且根本不起作用。
 
為半橋柵驅動電路設計電源的過程常常是一項艱巨的任務,涉及到DC-DC控制器、變壓器和PCB區域限制。SiC FET的負柵電壓讓電源設計變得更復雜化。最后,大多數電動汽車系統連接到高壓直流鏈路,并要求低壓控制部分與高壓功率轉換階段隔離。然而,通過一些升級,反激變換器可以修改以滿足所有這些要求。
 
如今,大多數電動汽車都有一個主DC-DC變換器,將直流鏈路電壓逐步降低到大多數低功率電子系統使用的低電壓軌道(通常是12和48 V)。通過一個隔離反激變換器,其中一個低壓軌可以用來為隔離柵驅動器供電。在典型的配置中,反激變換器的變壓器提供隔離,并有兩個單獨的二次側繞組,為兩個柵門驅動器創建兩個電源。因為兩個輸出是由變壓器耦合的,所以DC-DC控制器僅直接調節兩個輸出中的一個。
 
另一個輸出通過變壓器的交錯耦合間接調節。這種配置導致間接調節輸出的性能略低于直接調節輸出,但不足以影響整個系統。使用一個變壓器和轉換器的兩個輸出減少了電路板的空間和成本。通過利用這種結構,可以進一步修改變壓器,以產生SiC FET所需的負柵電壓。
 
如何利用SiC高效驅動電動車?
 
帶雙輸出反激變換器的半橋電路,為隔離的柵極驅動器供電。在這里,12v軌為隔離柵極驅動器的主側和副側供電。反激變換器的變壓器提供了隔離,并有兩個分開的二次側繞組,以創建兩個供應的兩個門驅動器。因為兩個輸出是由變壓器耦合的,所以DC-DC控制器只直接調節兩個輸出中的一個。另一個輸出通過變壓器的交錯耦合間接調節。
 
 
現在考慮一個改進后的反激變壓器,在兩個輸出繞組的中間各有一個接頭(在示意圖中表示為VMIDA和VMIDB)。在高側柵驅動電源域中,中間接頭相對于一端接頭產生正電壓(原理圖中為VGNDA),相對于另一端(VDDA)產生負電壓。高側場效應晶體管的源被連接到中間接頭 (VMIDA),而柵極驅動程序仍然參考低接頭(VGNDA)。當柵驅動關閉場效應管時,它將場效應管柵拉向地面。這導致FET門極電壓(VGNDA)低于源極電壓(VMIDA)。該連接產生一個負的柵極電壓,以確保SiC FET保持在關斷狀態。
 
如何利用SiC高效驅動電動車?
 
在兩個輸出繞組上改裝了VMIDA和VMIDB接頭的反激變壓器。在用藍色突出顯示的高側柵極驅動電源域中,VMIDA相對于VGNDA產生一個正電壓,相對于VDDA產生一個負電壓。高側場效應晶體管的源被綁定到VMIDA,而柵極驅動程序仍然引用VGNDA。
 
要注意的是:當柵極驅動打開高側SiC FET,并將場效應晶體管柵極拉到高側分接電壓(VDDA)時,這種配置也會改變柵極電壓。通過調整變壓器中接頭與高、低接頭的匝數比(VDDA / VMIDA、VMIDA / VGNDA)來設置電壓(VMIDA)。同樣,這個操作也適用于低側柵驅動電源域。
 
許多隔離柵極驅動器件,如Silicon Labs的Si828x,包括一個專用的VMID引腳,用于檢測SiC FET的漏源極電壓,以進行去飽和檢測。為了進一步降低成本和電路板空間,許多隔離柵極驅動器包括一個內置的DC-DC控制器。Silicon Labs的Si828x也有這個功能。集成的DC-DC控制器消除了一個單獨的控制器IC的需要,并且常常使光耦反饋閑的不那么重要,因為隔離柵極驅動器通過內部的隔離屏障傳遞反饋。因此,通過使用帶有復雜變壓器設計的反激變換器,單個DC-DC變換器可以為隔離的柵極驅動器供電,并產生負的柵極電壓。
 
一個復雜的反激變換器加上最新的隔離柵驅動器,簡化了驅動半橋結構SiC FET。它還降低了在許多電動汽車系統中使用半橋式SiC FET設計的成本和復雜性。由于從車載充電器到牽引逆變器的系統都采用了SiC FET,電動汽車獲得了更高的效率,可以在更高的電壓下工作,并使用更輕的部件,從而讓電動車的動力能夠與燃油車媲美。
 
 
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請電話或者郵箱聯系小編進行侵刪。
 
 
推薦閱讀:
當軟件去抖動不合適時,如何實現開關和繼電器硬件去抖動?
硬件工程師必看:包地與串擾
火爆!5場行業千人會,50+技術論壇,三月ITES開講!
速看!工程師技術福利:汽車電子技術專家在此吹響“集結號”
單片機控制步進電機PMW的驅動與放大
要采購柵極驅動器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索
?

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
欧美一区二区观看视频| 国产欧美精品一区| 久久综合久久鬼色| 天堂av在线一区| 欧美日韩在线播放三区四区| 国产午夜精品在线观看| 国产一区二区三区四区五区入口| 91精品在线免费| 男女激情视频一区| 在线播放/欧美激情| 国产精品久久久久久久久免费樱桃| 国产成人午夜精品5599| 国产欧美日韩不卡| 处破女av一区二区| 亚洲视频一区二区在线| 色婷婷香蕉在线一区二区| 久久精品视频一区二区三区| 久久99精品国产麻豆婷婷| 欧美一级高清片在线观看| 日本欧美韩国一区三区| 91精品国产丝袜白色高跟鞋| 美国毛片一区二区三区| 91在线视频免费观看| 一区二区三区四区在线| 欧美性大战久久| 亚洲福利电影网| 欧美一区二区三区人| 玖玖九九国产精品| 欧美男女性生活在线直播观看| 日韩av不卡在线观看| 日韩欧美一二三四区| 成人在线视频首页| 国产精品久久久久久久久果冻传媒 | 色噜噜夜夜夜综合网| 亚洲二区在线观看| 日韩免费看的电影| 成人久久视频在线观看| 一区二区欧美国产| 欧美一区永久视频免费观看| 国产精品 欧美精品| 日韩码欧中文字| 欧美狂野另类xxxxoooo| 国产精品一级黄| 亚洲人成网站色在线观看 | 国产成人av电影在线| 亚洲日本va午夜在线影院| 欧美日韩色一区| 久久精品噜噜噜成人88aⅴ| 国产精品伦理一区二区| 欧美视频一区二区在线观看| 精品在线免费观看| 亚洲天堂av一区| 欧美一区二区三区在线看| 精品一区二区三区免费观看 | 日韩欧美自拍偷拍| 成人手机电影网| 五月天精品一区二区三区| 精品国产免费人成电影在线观看四季 | 亚洲精品国产精华液| 制服丝袜成人动漫| 国产xxx精品视频大全| 亚洲男人天堂av| 欧美电影免费观看高清完整版在| www.色综合.com| 日本在线不卡视频| 日韩欧美电影一二三| 色偷偷88欧美精品久久久| 九色|91porny| 性欧美大战久久久久久久久| 国产欧美久久久精品影院| 欧美熟乱第一页| 国产成人在线观看| 日日嗨av一区二区三区四区| 国产精品美女久久久久久久久久久 | 91福利国产精品| 国产精品一二三四区| 偷偷要91色婷婷| 中文字幕一区二区三| 精品国产污网站| 欧美日韩mp4| 99久久精品免费看国产| 久久电影网站中文字幕 | 中文字幕永久在线不卡| 精品少妇一区二区三区在线播放| 91在线云播放| 国产久卡久卡久卡久卡视频精品| 综合分类小说区另类春色亚洲小说欧美 | 国产精品久久看| 26uuu精品一区二区三区四区在线 26uuu精品一区二区在线观看 | 丝瓜av网站精品一区二区| 国产精品美女视频| 日韩一二在线观看| 欧美私模裸体表演在线观看| 99国产一区二区三精品乱码| 紧缚捆绑精品一区二区| 天堂va蜜桃一区二区三区漫画版| 一区二区三区欧美在线观看| 国产精品久久一卡二卡| 久久精品视频一区二区三区| 欧美日韩aaaaa| 99久久777色| 国产精品中文字幕日韩精品| 一区二区三区不卡视频| 亚洲欧洲99久久| 欧美高清你懂得| jiyouzz国产精品久久| 蜜臀国产一区二区三区在线播放| 亚洲成人免费视| 亚洲制服丝袜在线| 亚洲精选在线视频| 亚洲色图清纯唯美| 中文字幕一区在线观看视频| 国产精品毛片大码女人| 国产婷婷色一区二区三区| 亚洲精品在线网站| 日韩欧美国产综合一区| 欧美一区二区黄色| 3atv一区二区三区| 欧美日韩精品福利| 色狠狠色噜噜噜综合网| 99久久精品国产导航| 国产在线精品一区二区三区不卡| 日韩av不卡在线观看| 日韩—二三区免费观看av| 午夜精品一区二区三区三上悠亚| 亚洲制服欧美中文字幕中文字幕| 亚洲精选免费视频| 亚洲一区二区三区在线看| 亚洲摸摸操操av| 国产精品久久三区| 亚洲女人小视频在线观看| 亚洲免费色视频| 一区二区三区免费看视频| 中文字幕综合网| 亚洲男女毛片无遮挡| 亚洲自拍偷拍麻豆| 视频一区中文字幕| 麻豆精品久久精品色综合| 美女被吸乳得到大胸91| 国产另类ts人妖一区二区| 国产精品综合网| 国产福利电影一区二区三区| 成人国产精品免费观看| 色婷婷综合久久久中文字幕| 欧美性受极品xxxx喷水| 欧美精品粉嫩高潮一区二区| 日韩欧美一级在线播放| 久久欧美一区二区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 国产精品乡下勾搭老头1| 国产成+人+日韩+欧美+亚洲| 91最新地址在线播放| 欧美日韩中字一区| 日韩欧美高清一区| 国产欧美视频一区二区| 亚洲视频免费在线| 亚洲v精品v日韩v欧美v专区| 麻豆久久久久久| 成人妖精视频yjsp地址| 成人黄色av电影| 色视频成人在线观看免| 欧美精品自拍偷拍| 欧美一区二区二区| 久久夜色精品国产噜噜av| 国产精品区一区二区三| 一区二区三区欧美亚洲| 日韩精品成人一区二区在线| 麻豆专区一区二区三区四区五区| 国产不卡视频在线观看| 欧美系列一区二区| 欧美成人精精品一区二区频| 国产精品久久久一区麻豆最新章节| 亚洲午夜久久久久中文字幕久| 日本aⅴ精品一区二区三区| 国产69精品久久久久毛片| 欧美主播一区二区三区| 精品国产亚洲在线| 亚洲人成网站精品片在线观看| 美日韩一级片在线观看| 丰满放荡岳乱妇91ww| 色综合久久久久网| 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 国产精品毛片久久久久久久 | 欧美激情一区三区| 亚洲国产欧美日韩另类综合 | 麻豆久久久久久| 国产一区二区视频在线| 99久久精品免费| 精品久久久久香蕉网| 亚洲精品午夜久久久| 韩国三级中文字幕hd久久精品| 91免费观看在线| 精品日韩一区二区三区免费视频| 亚洲免费高清视频在线| 狠狠色狠狠色合久久伊人| 欧美四级电影网| 国产精品欧美一区二区三区| 天天av天天翘天天综合网| av午夜精品一区二区三区| 日韩亚洲电影在线|