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

如何為汽車智能配電系統(tǒng)選擇功率開關(guān)管

發(fā)布時間:2023-01-10 責(zé)任編輯:lina

【導(dǎo)讀】如今,車企正在加快汽車技術(shù)創(chuàng)新步伐,開發(fā)出了電動汽車、網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛汽車、共享汽車等全新的汽車概念。汽車電動化和數(shù)字化的大趨勢包括區(qū)域控制架構(gòu)、功率芯片驅(qū)動數(shù)字化、電池管理系統(tǒng)、功率電子和電源/能源管理。電控單元 (ECU)對更大功率、更高安全性的需求日益增長,推動系統(tǒng)設(shè)計人員去開發(fā)智能配電解決方案。


如今,車企正在加快汽車技術(shù)創(chuàng)新步伐,開發(fā)出了電動汽車、網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛汽車、共享汽車等全新的汽車概念。汽車電動化和數(shù)字化的大趨勢包括區(qū)域控制架構(gòu)、功率芯片驅(qū)動數(shù)字化、電池管理系統(tǒng)、功率電子和電源/能源管理。電控單元 (ECU)對更大功率、更高安全性的需求日益增長,推動系統(tǒng)設(shè)計人員去開發(fā)智能配電解決方案。


智能配電概念是一項非常成熟的技術(shù),已經(jīng)被傳統(tǒng)燃油車配電解決方案所采用。智能配電子系統(tǒng)開始用于開發(fā)高可靠性、高能效的配電解決方案,這極大地影響了 ECU電控單元中的配電概念,意味著傳統(tǒng)保險將被固態(tài)保險取代。當(dāng)超高電流尖峰引起額外的電壓應(yīng)力時,固態(tài)保險可以保護系統(tǒng),同時還可預(yù)防失效和誤操作。風(fēng)險一旦抗過去,配電系統(tǒng)就會重新啟動,而無需更換任何電子單元或保險絲。


意法半導(dǎo)體全新的STPOWER STripFET F8 40V系列完美滿足汽車行業(yè)對電子保險(eFuse)方案的線性模式工作耐變性和能源管理的嚴(yán)格要求。


汽車配電系統(tǒng)


采用新的智能配電系統(tǒng)取代集中式配電架構(gòu)是汽車配電系統(tǒng)的主要發(fā)展趨勢,集中式配電架構(gòu)是將電能從電池分配到各個負(fù)載系統(tǒng),配電裝置包括起到過載保護作用的中央繼電器和保險盒。智能配電系統(tǒng)采用分布式架構(gòu),包含多個通過本地互連網(wǎng)絡(luò)(LIN)或控制器局域網(wǎng)(CAN)相互通信的小配電中心。這種模塊化方法允許在車輛上實現(xiàn)區(qū)域控制架構(gòu),大幅減少線束的連接數(shù)量,從而優(yōu)化系統(tǒng)成本和重量,改進電氣性能。


智能配電模塊又稱電子保險(eFuse),較傳統(tǒng)配電方案有很大的優(yōu)勢,能夠?qū)崟r交換數(shù)據(jù)信息,可以增強系統(tǒng)診斷和保護功能。此外,固態(tài)開關(guān)可以最大限度減少配電系統(tǒng)的功率損耗,從而提高汽車的燃油效率,減少二氧化碳排放量。最后,電子保險提高了系統(tǒng)可靠性,滿足了市場對汽車安全的嚴(yán)格要求。圖1所示為汽車智能配電系統(tǒng)的框圖。


如何為汽車智能配電系統(tǒng)選擇功率開關(guān)管

圖1汽車智能配電系統(tǒng).


eFuse智能開關(guān)集成了控制電路和功率開關(guān),其中,控制電路連接微控制器。如果是高限流大功率汽車配電系統(tǒng),還需另選用高耐變性、低導(dǎo)通電阻的功率 MOSFET 作為外部功率開關(guān)。


功率開關(guān)選型標(biāo)準(zhǔn)


在導(dǎo)通線性模式下的耐變性和關(guān)斷時的耐雪崩性是選擇外部功率開關(guān)的兩個重要的參考數(shù)據(jù),這些參數(shù)特性在優(yōu)化大電流配電系統(tǒng)過程中起著關(guān)鍵作用。


下文全面分析了電動助力轉(zhuǎn)向(EPS)系統(tǒng)中的eFuse 智能開關(guān),開關(guān)的總電流最高160A,持續(xù)時間約40 秒,暫停 10 秒,連續(xù)測量6次,然后討論四個并聯(lián)的功率 MOSFET,為確保電池和負(fù)載之間是雙向保護,四個管子采用雙背靠背配置(圖 2):


如何為汽車智能配電系統(tǒng)選擇功率開關(guān)管

圖2: eFuse智能開關(guān)


開關(guān)之間插入的分流電阻(Rshunt)是用于實時檢測支路電流,如果電流意外增加,則關(guān)斷開關(guān),關(guān)閉系統(tǒng)。該電阻還把反饋信號送到控制器,使其對MOSFET的柵源電壓(VGS)進行相應(yīng)的調(diào)整,將電流限制在目標(biāo)值,保持電流恒定。


1. 線性模式耐變性


該配電系統(tǒng)必須在導(dǎo)通時提供一個恒定的電流,為電控單元的大容量電容器軟充電,從而限制浪涌電流,并防止任何電壓尖峰出現(xiàn),這是功率開關(guān)在線性模式下的工作條件。


我們用一個專用基準(zhǔn)測試方法對STL325N4LF8AG做了測試,測量波形如圖 3 所示:


如何為汽車智能配電系統(tǒng)選擇功率開關(guān)管

圖 3. 軟充電期間的 MOSFET 基準(zhǔn)測試


在上述條件下,該MOSFET 能夠耐受充電時間長達700ms的線性模式工作條件。因此,必須檢查該器件的安全工作區(qū)(SOA),驗證這個工況有安全可靠保證。STL325N4LF8AG 的理論 SOA 曲線如圖 4 所示:


如何為汽車智能配電系統(tǒng)選擇功率開關(guān)管

圖 4. STL325N4LF8AG的理論安全工作區(qū)


不過,熱不穩(wěn)定性會顯著降低MOSFET 的電流處理能力,嚴(yán)重影響開關(guān)的性能,這種現(xiàn)象被稱為 Spirito 效應(yīng),是由硅片上的電流分布不均引起的。在熱系數(shù)零點(ZTC)以下,如果芯片上出現(xiàn)局部溫度高于其余部分,這個區(qū)域?qū)⑾母嗟碾娏鳎纳⒏嗟墓β剩Y(jié)果局部高溫變得更高,這個過程最終會導(dǎo)致熱失控和 MOSFET擊穿,三個電極短路。燒痕會出現(xiàn)在芯片中心附近和芯片鍵合結(jié)構(gòu)附近。


此外,觀察發(fā)現(xiàn),功率脈沖越寬,熱點出現(xiàn)得越頻繁。當(dāng)時間脈沖10ms時,Spirito 效應(yīng)發(fā)生在VDS 約2V處,當(dāng)時間脈沖1ms時,Spirito 效應(yīng)發(fā)生在VDS 約4V處,而直流操作在任何電壓下都受限于熱不穩(wěn)定性,如圖 5 所示:


如何為汽車智能配電系統(tǒng)選擇功率開關(guān)管

圖 5.性能降低的 STL325N4LF8AG安全區(qū)


我們仔細(xì)比較了理論SOA曲線在穩(wěn)態(tài)條件下(最壞情況)與有Spirito 效應(yīng)的性能降低的安全區(qū)曲線,如圖 6 所示:


如何為汽車智能配電系統(tǒng)選擇功率開關(guān)管

圖 6. DC SOA 曲線比較


將Spirito 效應(yīng)考慮在內(nèi),當(dāng)VDS 是10V時,STL325N4LF8AG 在直流操作下可以處理的最大電流從理論上的 19A 急劇下降到 1A。


假設(shè) 700ms 相當(dāng)于穩(wěn)態(tài)工作條件,則可以在SOA 的降額直流曲線上體現(xiàn)與 ECU 大容量電容器預(yù)充電階段相關(guān)的線性模式工作條件。MOSFET可以處理的功率平均值可以用下面的公式 1算出:


如何為汽車智能配電系統(tǒng)選擇功率開關(guān)管


其中:PD 是預(yù)充電階段的耗散功率;

           ID是 MOSFET的恒定漏極電流;

           VDS_(mean) 是充電期間MOSFET漏極電壓的平均值


線性模式點是SOA的安全區(qū)域內(nèi),因此,STL325N4LF8AG 具有避免熱失控所需的耐變性。


圖 7詳細(xì)比較了STL325N4LF8AG與一個主要競爭對手的等效AEC Q101 MOSFET(等效封裝,相同的擊穿電壓和導(dǎo)通電阻)的 SOA 曲線:


如何為汽車智能配電系統(tǒng)選擇功率開關(guān)管

圖 7. STL325N4LF8AG 和競品的 SOA 比較


從 1ms脈沖時間開始,STripFET F8 MOSFET表現(xiàn)出更寬的 SOA 區(qū)和更高的裕度,尤其是在 10ms 時。


比較7.5V直流曲線,可以得到以下數(shù)值:


?STripFET F8 的MOSFET,ID = 1.9A;

?競爭對手的MOSFET ,ID = 1.8A.


因此,STripFET F8 MOSFET表現(xiàn)出良好的穩(wěn)態(tài)性能和高線性模式操作耐變性,與競品旗鼓相當(dāng)。


2. 耐雪崩性能


在關(guān)斷時,電流會持續(xù)幾微秒,這會將大量電能注入eFuse和功率開關(guān)。


事實上,連接主電池和最終應(yīng)用控制板的線束因寄生雜散電感而產(chǎn)生高阻抗,這會產(chǎn)生一個持續(xù)的電壓尖峰,將MOSFET 引向雪崩區(qū)域。


在關(guān)斷時,eFuse的失效模式與 MOSFET 漏源結(jié)的擊穿有關(guān)。


在電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)中,在漏極和源極兩個連接線路上都有大致7μH 的雜散電感,然后,考慮用下面的測試電路(圖 8)測試關(guān)斷狀態(tài)的MOSFET:


如何為汽車智能配電系統(tǒng)選擇功率開關(guān)管

圖 8. MOSFET 關(guān)斷測試電路原理圖


測試條件與單功率開關(guān)的電流分布相關(guān),如圖 9 所示:


如何為汽車智能配電系統(tǒng)選擇功率開關(guān)管

圖9. 單功率開關(guān)的電流分布


關(guān)斷時,MOSFET 進入雪崩模式,漏源電壓最大值達到47.2V,高于擊穿電壓。在這種情況下,器件必須耐受16.8mJ的持續(xù)時間(tAV) 20μs 的單脈沖雪崩能量(EAS),如圖 10 所示:


如何為汽車智能配電系統(tǒng)選擇功率開關(guān)管

圖 10. MOSFET雪崩耐量基準(zhǔn)測試


如果工作溫度保持在絕對最大額定值175?C以下,這個雪崩狀況對于 MOSFET就是安全可靠的。


在這種情況下,tAV 為20μs 的 EAS 能量決定了由公式 2得出的耗散功率(PD):


如何為汽車智能配電系統(tǒng)選擇功率開關(guān)管


根據(jù)數(shù)據(jù)表,用公式 3計算tAV為 20μs的熱阻值:


如何為汽車智能配電系統(tǒng)選擇功率開關(guān)管


然后,溫度變化 (?T)由 (Eq. 4) 得出:


如何為汽車智能配電系統(tǒng)選擇功率開關(guān)管


因為初始結(jié)溫 (TJ_in)為 25?C,所以雪崩工況下的工作溫度(TJ_oper)變?yōu)?(公式5):


如何為汽車智能配電系統(tǒng)選擇功率開關(guān)管


因此,STL325N4LF8AG可以安全地處理eFuse中的放電能量。


表1詳細(xì)比較了意法半導(dǎo)體STL325N4LF8AG與主要競爭對手的等效 AEC Q101 MOSFET的雪崩耐量。 


如何為汽車智能配電系統(tǒng)選擇功率開關(guān)管

表1. 意法半導(dǎo)體產(chǎn)品與競品的雪崩耐量比較


意法半導(dǎo)體在STripFET F8 技術(shù)中引入的創(chuàng)新溝槽結(jié)構(gòu),不僅大大提高了開關(guān)性能,而且還提高了耐雪崩能力,讓MOSFET變得更加安全可靠。


結(jié)論


實驗數(shù)據(jù)表明 STL325N4LF8AG 可以耐受eFuse應(yīng)用的電壓應(yīng)力狀況,同類一流的性能使 STripFET F8 MOSFET 成為為苛刻的大電流汽車應(yīng)用開發(fā)安全可靠的汽車配電系統(tǒng)的理想選擇。


參考文獻


[1] R. Bojoi, F. Fusillo, A. Raciti, S. Musumeci, F. Scrimizzi and S. Rizzo, "Full-bridge DC-DC power converter for telecom applications with advanced trench gate MOSFETs", IEEE International Telecommunications Energy Conference (INTELEC), Turin 2018.


[2] S. Musumeci, F. Scrimizzi, G. Longo, C. Mistretta and D. Cavallaro, “Trench-gate MOSFET application as active fuse in low voltage battery management system”, 2nd IEEE International Conference on Industrial Electronics for Sustainable Energy Systems (IESES), 2020.


[3] G. Breglio, F. Frisina, A. Magrì and P. Spirito, “Electro-thermal instability in low voltage power MOS: experimental characterization”, IEEE ISPSD, Toronto 1999.


免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系小編進行處理。


推薦閱讀:

氮化鎵柵極驅(qū)動專利:RC負(fù)偏壓關(guān)斷專利技術(shù)之臺達電子篇

車規(guī)碳化硅功率模塊 - 襯底和外延篇

碳化硅器件動態(tài)特性測試技術(shù)剖析

數(shù)字隔離器可用于本質(zhì)安全應(yīng)用

低噪聲電源有多種類型:線性穩(wěn)壓器

特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書下載更多>>
熱門搜索

關(guān)閉

?

關(guān)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
午夜av一区二区三区| 欧美韩日一区二区三区| 欧美精品 日韩| 日本久久电影网| 日本久久电影网| 欧美亚洲高清一区二区三区不卡| 色综合天天视频在线观看 | 日韩国产在线观看一区| 亚洲一区二三区| 日韩高清在线一区| 久久99精品久久久| 成人性生交大合| 91美女精品福利| 欧美少妇xxx| 91精品国产综合久久香蕉的特点| 欧美精品第一页| 久久久久青草大香线综合精品| 久久久.com| 亚洲制服丝袜在线| 精品一区二区三区在线播放| 国产美女精品在线| 91无套直看片红桃| 欧美一区二区三区在线看| 久久日一线二线三线suv| 亚洲日韩欧美一区二区在线| 日韩电影在线免费看| 国产高清久久久| 欧美三片在线视频观看| 日韩精品一区二区三区在线播放 | 91玉足脚交白嫩脚丫在线播放| 欧美又粗又大又爽| 精品免费国产二区三区| 亚洲视频免费观看| 国产麻豆成人精品| 在线免费观看不卡av| 国产性做久久久久久| 日韩中文欧美在线| 国产91精品久久久久久久网曝门| 欧美特级限制片免费在线观看| 欧美videossexotv100| 一区二区三区四区视频精品免费 | 精品国产91洋老外米糕| 亚洲精品国产a久久久久久| 国产一区福利在线| 欧美日韩亚州综合| 亚洲女同一区二区| 国产成人免费高清| 精品国产污污免费网站入口| 亚洲国产欧美在线| va亚洲va日韩不卡在线观看| 精品盗摄一区二区三区| 午夜久久久久久久久久一区二区| 99这里都是精品| 国产色产综合色产在线视频| 欧美96一区二区免费视频| 99久久久国产精品免费蜜臀| 久久精品一区四区| 久久99国产精品成人| 欧美视频一区二区三区| 一区二区理论电影在线观看| av电影在线观看不卡| 久久久久久久久蜜桃| 久久国产综合精品| 日韩午夜精品电影| 日韩中文字幕一区二区三区| 精品视频免费在线| 亚洲一区二区三区影院| 欧美日韩一卡二卡| 亚洲第一成年网| 在线成人免费视频| 美日韩一区二区| 欧美一级在线免费| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 日韩区在线观看| 五月综合激情婷婷六月色窝| 欧美日韩国产高清一区二区| 亚洲成人动漫在线免费观看| 91精品视频网| 韩国av一区二区三区四区| 日韩网站在线看片你懂的| 麻豆国产精品777777在线| 欧美电影免费提供在线观看| 国产一区二区伦理片| 日本一区二区高清| 97久久超碰精品国产| 亚洲伊人色欲综合网| 欧美精品一级二级三级| 另类小说一区二区三区| 久久一夜天堂av一区二区三区| 国产精品一级黄| 1024精品合集| 欧美一级一区二区| 成人av片在线观看| 亚洲综合视频网| 精品国产免费人成在线观看| 成人午夜av在线| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 日韩一级在线观看| 不卡av在线免费观看| 亚洲国产视频在线| 欧美mv和日韩mv国产网站| 成人黄色免费短视频| 亚洲国产aⅴ天堂久久| 日韩精品中文字幕一区| av福利精品导航| 青青草国产成人av片免费| 中文字幕高清不卡| 欧美精品色综合| 高清shemale亚洲人妖| 日韩综合小视频| 日韩久久一区二区| 日韩免费视频一区| 99re成人在线| 国产美女精品一区二区三区| 亚洲综合成人网| 久久精品视频一区| 欧美一区二区三区视频在线| 99久免费精品视频在线观看| 久久国产麻豆精品| 午夜亚洲国产au精品一区二区 | 91麻豆福利精品推荐| 精品一区二区三区免费毛片爱 | 欧美日韩中文精品| 97久久精品人人澡人人爽| 精品在线你懂的| 性欧美大战久久久久久久久| 欧美国产禁国产网站cc| 精品国产a毛片| 日韩欧美一级二级| 欧美系列日韩一区| 一本到不卡精品视频在线观看| 国产麻豆9l精品三级站| 免费观看在线综合色| 天堂va蜜桃一区二区三区| 亚洲一区二区精品视频| 亚洲婷婷综合久久一本伊一区 | 久久蜜桃一区二区| 3d成人动漫网站| 欧美日韩精品高清| 欧美午夜片在线看| 在线亚洲免费视频| 色综合久久久久综合体| av资源网一区| 成人激情午夜影院| 91亚洲精品久久久蜜桃| 成人99免费视频| 成人免费视频一区| eeuss鲁一区二区三区| 不卡的电视剧免费网站有什么| 成人精品一区二区三区中文字幕| 东方aⅴ免费观看久久av| 国产suv精品一区二区三区| 国产成人亚洲综合a∨猫咪| 国产精品自拍三区| 丁香婷婷深情五月亚洲| 91在线一区二区三区| 色综合久久中文综合久久牛| 欧美日韩一区二区三区在线看| 欧美乱妇23p| 日韩女同互慰一区二区| 国产欧美日韩麻豆91| 亚洲欧洲色图综合| 亚洲精品菠萝久久久久久久| 日韩电影免费一区| 国产福利91精品| 91国偷自产一区二区开放时间| 欧美肥妇毛茸茸| 久久久久久久免费视频了| 国产精品久久久久久妇女6080| 亚洲精品国产成人久久av盗摄| 日韩av电影免费观看高清完整版 | 精品一区中文字幕| 国产成人高清在线| 91精品福利在线| 日韩美一区二区三区| 国产欧美精品一区二区色综合朱莉| 中文字幕综合网| 日韩精品每日更新| 国产盗摄一区二区三区| 欧洲精品一区二区| 精品国产乱码久久久久久浪潮 | 国产成人在线看| 在线精品视频免费观看| 精品国偷自产国产一区| 亚洲你懂的在线视频| 久久99精品国产麻豆不卡| 91成人网在线| 国产日韩亚洲欧美综合| 亚洲成人福利片| 972aa.com艺术欧美| 日韩午夜电影av| 夜夜揉揉日日人人青青一国产精品| 裸体在线国模精品偷拍| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久| 日韩精品在线一区二区| 亚洲老司机在线| 大胆欧美人体老妇| 2021中文字幕一区亚洲| 日韩中文字幕区一区有砖一区| 91视频观看免费|