電動汽車和混動汽車DC-DC轉換器的創新設計與測試方法
發布時間:2024-07-30 責任編輯:lina
【導讀】DC-DC 轉換器是汽車的重要組成部分,它可以通過電壓轉換為各種車載係統供電,例如日益複雜的車載信息娛樂係統、使用高級駕駛輔助係統(ADAS)實現的增強安全功能等。
預計到 2028 年,全球汽車 DC-DC 轉換器市場規模將達到187億美元,年複合增長率為10%。[1]
DC-DC 轉換器是汽車的重要組成部分,它可以通過電壓轉換為各種車載係統供電,例如日益複雜的車載信息娛樂係統、使用高級駕駛輔助係統(ADAS)實現的增強安全功能等。
包括純電動汽車和混合動力汽車(HEV)在內的電動汽車(EV)的日益普及也帶動了整個市場對 DC-DC 轉換器的需求。
下麵,本文將介紹一些有助於開發更高效 DC-DC 轉換器的行業趨勢和技術。
混合動力汽車和電動汽車有多種架構變化。圖 1和圖2顯示的是這些架構的簡化框圖。大容量電池提供的高壓(HV)總線可驅動強混合動力或並聯混合動力以及純電動汽車的動力總成係統。
圖 1. 強混合動力/全混合動力汽車的簡化框圖
圖 2. 輕混合動力汽車的簡化框圖
DC-DC 轉換器是這兩種架構中的關鍵零部件,它將較高的總線電壓(輕混合動力汽車為48 V;電動汽車/混合動力汽車為數百伏)轉換為傳統的12 V電源總線電壓,以便為大多數電氣負載供電。本文將重點探討這種 DC-DC 轉換器的模擬、設計、調試、驗證和製造測試。
行業趨勢如何影響電動汽車設計以及電動汽車 DC-DC 轉換器測試
在整個 DC-DC 轉換器開發周期中,設計和測試環節都麵臨著極大的降本增效壓力。大多數 DC-DC 轉換器采用基於水冷結構的矽基(Si)功率轉換器設計。在設計和測試過程中需要使用蓄水池、泵和軟管來冷卻 DC-DC 轉換器,這給設計和測試工程師轉嫁了額外的冷卻成本。
因此,為了最大程度地減少液冷模塊的數量,製造商會將多個電源轉換器應用集成到一個模塊中(如 DC-DC 轉換器和板載充電器等)。 另外,設計師已開始采用基於寬禁帶(WBG)器件的新型功率半導體技術。與矽相比,碳化矽(SiC)和氮化镓(GaN)這兩種領先技術具有一些顯著的優勢。
功率效率
WBG 器件的開關速度比矽器件快得多,因此能夠最大程度地減少電源轉換過程中的功率損耗(開關損耗)。另外,頻率越高,磁性元器件的尺寸就越小,進一步降低了設計成本。
高壓運行
與矽基器件相比,WBG 器件可在更高的電壓(600 V以上)下工作。這樣,高壓總線架構就能以更少的電流(即小直徑電線)為混動/電動汽車組件供電,減少了線束的重量。
高溫運行
寬禁帶器件的熱傳導性和熔點決定了它能夠在 300°C 以上的高溫運行。這種能力對於要求高溫運行的混動/電動汽車應用來說,是更可靠的解決方案。
仿真寬禁帶器件設計
在功率轉換器設計中,寬禁帶器件的出現讓 DC-DC 轉換器的仿真和設計變得更加複雜。GaN 和 SiC 器qi件jian製zhi造zao商shang都dou有you良liang好hao的de工gong藝yi把ba控kong,因yin此ci不bu會hui對dui器qi件jian進jin行xing大da量liang表biao征zheng。但dan是shi用yong戶hu卻que需xu要yao逐zhu個ge測ce試shi,以yi確que定ding寬kuan禁jin帶dai器qi件jian在zai其qi設she計ji是shi否fou適shi用yong。另ling外wai,傳chuan統tong的de“集中分析”式仿真器具有快速開關的特性,因而不能對寬禁帶功率轉換器的設計提供精確仿真(參見圖 3)。
功率晶體管在進行開關轉換時,傳統模型/仿真顯示的仿真結果(粗線)與測得結果(暈線)zhijiancunzaixianzhuchabie。xiaoguobujiadefangzhenhuidaozhishejiyanchi,zengjiachengben,yinweishejishixuyaobuduandizhongfu,yibianxiayigeyangbennenggoushixianyuqidegongzuoxiaoguo。lianghaodefangzhenhaiyouzhuyutigaozhiliuduizhiliuzhuanhuanqishejidekekaoxing!
圖 3. 傳統模型/仿真結果 - 資料來源:羅姆半導體公司
雙向測試
隨著越來越多的 DC-DC 轉換器變為雙向,測量雙方向的功率流時,需要測試設備有能力為 DC-DC 轉換器供給功率和吸收功率。傳統上,這是通過並聯電源與電子負載來實現的。然而,外部電路(如阻止電流流入電源的二極管)和繁重的“雙儀器”編程通常不支持在供給功率和吸收功率之間進行流暢的信號轉換,從而導致對工作條件的仿真不夠準確。
電子負載通常會消散從 DC-DC 轉換器傳輸過來的功率。但消散的功率會逐漸累積熱量,這在同步使用多個 DC-DC 轉換器進行測試的應用中尤為明顯。由於需要去掉電子負載中的熱量, 它們通常尺寸很大,需要利用風扇強製冷卻,或者用水冷卻。
可靠性和安全性不經測試必有隱患
在眾多 DC-DC 轉zhuan換huan器qi設she計ji中zhong,隨sui著zhe功gong率lv半ban導dao體ti新xin技ji術shu的de應ying用yong,需xu要yao進jin行xing更geng多duo的de設she計ji驗yan證zheng和he可ke靠kao性xing測ce試shi,才cai能neng確que保bao在zai嚴yan酷ku的de汽qi車che運yun行xing條tiao件jian下xia經jing受shou住zhu時shi間jian的de考kao驗yan。當dang然ran,驗yan證zheng和he可ke靠kao性xing測ce試shi也ye意yi味wei著zhe更geng高gao的de成cheng本ben,還hai會hui因yin此ci降jiang低di混hun動dong汽qi車che/電動汽車的競爭優勢。如果混動汽車/電動汽車中使用的直流對直流轉換器因為某些原因存在質量問題,那麼,一旦測試不到位就會導致極高的風險。
設計人員、技術人員和操作人員在測試 DC-DC 轉換器時,必須要對轉換器中使用的功率和電壓電平格外小心。混動汽車/電動汽車中 DC-DC 轉換器的輸入電壓都超過了 60 V 的安全電壓限值,在生產過程中必須嚴格遵守專用的安全規範(比如: NFPA 79 工業機械電氣標準)。
zhexieanquanbiaozhunyaoqiupeibeiyigerongyuxitong,quebaoceshixitongzaichuxianguzhangshi,buhuirangcaozuoyuanjiechudaogaoya。rongyuanquanxitongtongchangjingguodingzhihuasheji,caiyong PLC 邏輯從測試係統進行單獨操作。這會為製造測試係統增加額外的設計、成本和複雜性。
最大程度地提高轉換器效率
設計人員還有一項挑戰,就是要最大程度地提高轉換器的效率。效率取決於很多因素,包括溫度、工作電壓、edinggonglvbaifenbiheqitahuanjingtiaojian。youyuhenduoyinsudouhuiyingxiangdaoxiaolv,shejirenyuanzaijinxingshejiceshishi,hennanmianmianjudaodifangzhensuoyoudetiaojian。lingwai,shejirenyuanhaiyaozai 95% 或更高效率中測量到 0.1% 的效率變化,這需要具有極大動態範圍的測量儀器,通常要求有 16 位或更高的分辨率。同時還需要精確的電流互感器和同步良好的電流和電壓波形,測量挑戰變得愈加複雜。
在最大程度提高效率的這一過程中,還需保持電子動力傳動係統的“全係統”yunxing。muqian,zhenduineiranjihediandongjidedonglituijinhezaishengdegezhongzuheyijingkaifachuxuduogenggaoxiaodekongzhisuanfa,yiner,zhiliuduizhiliuzhuanhuanqijiangzaifenpeigonglvfangmianbanyanzhongyaojiaose。weileyanzhengzhiliuzhuanhuanqizhongdegujianyijiyanzhenggonglvchuandongzujianzhongdekongzhisuanfa,gonglvyingjianzaihuan(PHIL)仿真測試對於在真實環境中測試全係統效率至關重要。
新興解決方案
為了應對電動汽車 DC-DC 轉換器設計和測試方麵的挑戰 ,一些全新的、創新型方案正在被開發出來。
高頻率的模型/仿真
由於寬禁帶器件開關波形中存在高頻率成分(升降時間 < 10 ns),這就需要使用高頻率(或電磁)的模型和仿真器來精確仿真功率半導體行為。需要通過 EMI 仿真來了解直流對直流轉換器對輻射和傳導幹擾的影響。
此外,工程師還需考慮轉換器版圖中零部件的物理定位,以及對半導體封裝寄生效應和 PCB 效應進行表征。最後,由於溫度對直流對直流轉換器的設計影響巨大,熱仿真和熱分析對於了解冷卻要求至關重要。
半導體工程師可以為其轉換器器件仿真采用實證分析/數學模型,該模型中包括高頻表征(開關晶體管模型中“零偏”和導通狀態的 S 參數測量),以及電子設計自動化軟件。憑借該技術,他們能夠顯著改進仿真數據與測得數據的匹配度(參見圖 4)。
圖 4. 高頻下的模型/模擬結果
具有再生能力的供給功率/吸收功率集成係統
許多廠商都把集成式供給/吸收解決方案引入到了在單個產品中。這些產品可以無縫地從供給電流(象限 1)轉移到吸收電流(象限 2),而無需使用外部電路或對單獨電源和電子負載進行同步編程(參見圖 5)。通過這種集成,係統能夠使用流暢的輸出波形對雙向直流對直流轉換器在兩個相反方向上的功率流進行準確仿真。
圖 5. 供給/吸收功率係統
當電力係統向 DC-DC 轉換器供給功率時,大部分功率(取決於效率)會通過轉換器到達汽車負載。當電力係統從 DC-DC 轉換器吸收功率時,功率一定要能被動力係統吸收。但大部分電力係統(或電子負載)會以熱量形式消散該功率,因此針對 DC-DC 轉換器的功率電平(最大約 4 kW),需要用較大的尺寸為產品配備風扇。這就需要增大測試係統的尺寸和提高 HVAC 要求,以便去除設施中的熱量。
在 5 kW 功率電平及以上,通常會有供給/吸收功率係統和電子負載,可以將功率再生(或返回)至交流電源(參見圖5)。這種技術雖不能保證 100% 的效率,但仍可將大約90% 的功率傳回到電網。這就隻有 10% 的功率(在 5 kW 產品中為 500 W)會以熱量形式被耗散。從而能夠顯著減小產品的尺寸,並降低去除測試係統環境熱量所需的 HVAC 成本。
對於可再生解決方案而言,需要重點注意的是,“返回到交流電源中的功率有多幹淨?”
如果從事生產工作,用戶就會知道:返回到交流電源中的功率發生任何失真都會被設施中的大量測試係統所放大。“髒電力”可ke能neng導dao致zhi設she施shi發fa生sheng間jian歇xie性xing故gu障zhang,需xu要yao隔ge離li每mei個ge測ce試shi係xi統tong的de變bian壓ya器qi,以yi便bian減jian少shao因yin不bu良liang再zai生sheng而er導dao致zhi的de問wen題ti。最zui好hao是shi讓rang廠chang商shang確que認ren其qi產chan品pin返fan給gei交jiao流liu電dian源yuan的de功gong率lv能neng夠gou保bao證zheng低di失shi真zhen度du(參見圖 6)。
圖 6. 對從再生功率係統返回交流電源中的功率進行總諧波失真度和功率因數測量;采用功率分析儀進行測量
總結
DC-DC zhuanhuanqimokuaidegongnenghaizaisuishichangxuqiubuduanyanbian,yinci,duitamendeshejiheceshihaijiangjixuchongmantiaozhan。zhengrubenwensuotaolunguode,zheyishichangdechengbenyalihaijiangchixucunzai,yinweidiandongqichehehundongqichehaihuijixujinxingyijia。xindejishu,birugengdarongliangdelilizidianchihekuanjindaiqijiangonglvbandaoti,jiangtuidongzheyishichangchengweizhuliushichang。xuyaojijicaiyongxindeshejiheceshijishujifangan,yizhichigongchengshibaochi DC-DC 轉換器的質量和可靠性,同時最大限度降低不必要的成本。
(來源:是德科技,作者:是德科技產品營銷經理Brian Whitaker)
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在於傳遞更多信息,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,請聯係小編進行處理。
推薦閱讀:
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
- 貿澤EIT係列新一期,探索AI如何重塑日常科技與用戶體驗
- 算力爆發遇上電源革新,大聯大世平集團攜手晶豐明源線上研討會解鎖應用落地
- 創新不止,創芯不已:第六屆ICDIA創芯展8月南京盛大啟幕!
- AI時代,為什麼存儲基礎設施的可靠性決定數據中心的經濟效益
- 矽典微ONELAB開發係列:為毫米波算法開發者打造的全棧工具鏈
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall




