在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

OBC功率密度最終將從現在的低于2kW/L增加到高于4kW/L

德州儀器 ? 來源:德州儀器 ? 作者:德州儀器 ? 2021-01-13 13:53 ? 次閱讀

當前的消費者對于續航里程、充電時間和性價比等問題越來越關注,為了加快電動汽車(EV)的采用,全球的汽車制造商都迫切需要增加電池容量、縮短充電時間,同時確保汽車尺寸、重量和器件成本保持不變。

電動汽車車載充電器(OBC)正經歷著飛速的發展,它使消費者可以在家中、公共充電樁或商業網點使用交流電源直接為電池充電。為了提高充電速度,OBC功率水平已從3.6kW增加到了22kW,但與此同時,OBC必須安裝在現有機械外殼內并且必須始終隨車攜帶,以免影響行駛里程。OBC功率密度最終將從現在的低于2kW/L增加到高于4kW/L。

開關頻率的影響

OBC本質上是一個開關模式的電源轉換器。它主要由變壓器、電感器、濾波器電容器等無源器件以及散熱器組成,這些器件構成了其重量和尺寸的大部分。增加開關頻率需要縮小無源器件尺寸。但是,較高的開關頻率會在功率金屬氧化物半導體(MOSFET)和絕緣柵雙極晶體管等開關元件中造成較高的功耗。

縮小尺寸需要進一步降低功率損耗才能保持器件溫度不變,因為縮小尺寸后散熱面積隨之減小。需要同時增加開關頻率和效率才能形成這種更高的功率密度。這帶來了巨大的設計難題,而硅基電源器件很難解決這一難題。

增加開關速度(器件端子之間電壓和電流的變化速度)將從根本上減少開關能量損耗。這一過程必不可少,否則實際的最大頻率將受到限制。在端子之間具有較低寄生電容(在低電感電路布線中精心設計)的電源器件便可以順利實現此目的。

優于硅器件的性能

使用寬帶隙半導體,例如氮化鎵(GaN)和碳化硅(SiC)構建的電源器件具有獨特的物理特性,可顯著降低電容,同時確保同等的導通電阻和擊穿電壓。更高的擊穿臨界電場(GaN比硅高10倍)和更高的電子遷移率(GaN比硅高33%)可有效實現更低的導通電阻和更低的電容。這樣一來,GaN和SiC FET與硅相比本身就可以在更高的開關速度下工作,并且損耗更低。

GaN的優勢尤其明顯:

GaN的低柵極電容可在硬開關期間實現更快的導通和關斷,從而減少了交叉功率損耗。GaN的柵極電荷品質因數為1nC-Ω。

GaN的低輸出電容可在軟開關期間實現快速的漏源轉換,在低負載(磁化)電流下尤其如此。例如,典型 GaN FET的輸出電荷品質因數為5nC-Ω,而硅器件為25nC-Ω。借助這些器件,設計人員可以使用較小的死區時間和低磁化電流,而它們對于增加頻率和減少循環功率損耗必不可少。

與硅和SiC電源MOSFET不同,GaN晶體管結構中本身沒有體二極管,因此沒有反向恢復損耗。這使得圖騰柱無橋功率因數校正等新型高效架構可以在數千瓦時變得可行,這在以前使用硅器件時是無法實現的。

所有這些優點使設計人員能夠使用GaN在更高的開關頻率下實現高效率,如圖1所示。額定電壓為650V的GaN FET可支持最高10kW的應用,例如服務器交流/直流電源、電動汽車高壓直流/直流轉換器和OBC(并聯堆疊可達到22kW)。SiC器件最高可提供1.2kV的電壓,并具有高載流能力,非常適合用于電動汽車牽引逆變器和大型三相電網逆變器。

1099c546-48bf-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖 1:GaN在支持超高頻應用方面優于所有技術

高頻設計挑戰

在開關頻率達到數百伏特時,需要對典型的10ns上升和下降時間進行精心設計,以避免寄生電感效應。FET和驅動器之間的共源電感和柵極回路電感具有以下關鍵影響:

共源電感限制漏源瞬態電壓(dV/dt)和瞬態電流(dI/dt),從而降低開關速度,增加硬開關期間的重疊損耗和軟開關期間的轉換時間。

柵極回路電感限制柵極電流dI/dt,從而降低開關速度,增加硬開關期間的重疊損耗。其他負面影響包括增加對米勒導通效應的易感性,形成額外功率損耗風險,增加更大程度減小柵極絕緣體電壓過應力的設計難題,如果不適當緩解過應力,則會降低可靠性。

這樣一來,工程師可能需要使用鐵氧體磁珠和阻尼電阻,但是這些會降低開關速度并與增加頻率的目標背道而馳。盡管GaN和SiC器件本身就適用于進行高頻工作,但要充分發揮它們的優勢仍需要克服系統級設計難題。如果能夠獲得設計精良的產品,而該產品兼顧了易用性、穩定性和設計靈活性的話,則可以加快對該技術的應用。

具有集成式驅動器、

保護和功耗管理功能的GaN FET

德州儀器(TI)的650V完全集成式汽車類GaN FET具有GaN的高效、高頻開關優勢,且沒有相關的設計和器件選擇缺陷。GaN FET和驅動器緊密集成在低電感四方扁平無引線(QFN)封裝中,大大降低了寄生柵極回路電感,讓設計人員無需擔憂柵極過應力和寄生米勒導通效應,并且共源電感非常低,可實現快速開關,減少損耗。

LMG3522R030-Q1與 C2000 實時微控制器中的高級控制功能(如 TMS320F2838x或 TMS320F28004x相結合,可在功率轉換器中實現高于1MHz的開關頻率,與現有的硅和SiC解決方案相比,其磁體尺寸減小了59%。

與分立式FET相比,演示中大于100V/ns 的漏源壓擺率可降低67%的開關損耗,而其可調節性介于 30-150V/ns之間,可權衡效率與電磁干擾,從而降低下游產品設計風險。集成式電流保護功能確保了穩健性,并增加了許多新功能,包括用于管理有源功率的數字脈寬調制溫度報告、運行狀況監測和理想二極管模式(如 LMG3525R030-Q1 所提供),讓設計人員無需實施自適應死區時間控制。12mm×12mm的頂部冷卻QFN封裝還可以增強散熱管理。

TI GaN器件通過了4,000多萬小時的器件可靠性測試,并且10年壽命的故障率小于1,可滿足汽車制造商所期望的耐用性。TI GaN在普遍可用的硅基板上構建,并使用所有內部制造設施的現有工藝節點制造,與基于SiC或藍寶石基板的其他技術不同,它具有確定的供應鏈和成本優勢。

責任編輯:lq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電源轉換器
    +關注

    關注

    4

    文章

    317

    瀏覽量

    34563
  • 高頻開關
    +關注

    關注

    0

    文章

    23

    瀏覽量

    12238
  • GaN
    GaN
    +關注

    關注

    19

    文章

    1935

    瀏覽量

    73425

原文標題:自帶能力加成的車用GaN FET, 可實現高頻開關和穩健性!

文章出處:【微信號:tisemi,微信公眾號:德州儀器】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    英諾賽科 2KW 48V 雙向ACDC儲能電源方案

    2KW 48V雙向ACDC儲能模塊采用All GaN解決方案,包括前端AC-DC無橋圖騰柱PFC和后端DC-DC隔離全橋LLC轉換器,可實現單雙向工作。無橋PFC采用4顆INN650TA030C
    的頭像 發表于 10-12 08:06 ?578次閱讀
    英諾賽科 <b class='flag-5'>2KW</b> 48V 雙向ACDC儲能電源方案

    BAT32G439搭配中微2KW主板實現高效充放電

    中微半導2kW便攜式儲能電源解決方案提供一款高度集成的數字電源功率主板,系統采用圖騰柱無橋PFC級聯諧振LLC的雙向交直流電能變換拓撲,以具有競爭力的體積和成本實現高效的充放電功能。 方案集成市電
    發表于 09-20 10:50

    OBC邁向22kW,怎樣選擇設計方案?

    跟隨新能源汽車近幾年的發展,包括電池包容量增大、800V電壓平臺等的變化,也讓OBC面臨新的需求。 ? OBC 面臨的新需求 ? 在純電車型上,過去OBC功率一般支持3
    的頭像 發表于 08-16 09:11 ?5736次閱讀

    電動汽車配置車載充電機(OBC)有三大核心優勢

    迪龍新能源可為各類電動車輛(微型車、乘用車、商務車、客車、貨車、卡車、工程機械車),以及電動船、游艇等,提供高可靠高性能的車載充電機解決方案。比如功率2kW、3.3kW、6.6kW
    的頭像 發表于 08-13 09:43 ?757次閱讀
    電動汽車配置車載充電機(<b class='flag-5'>OBC</b>)有三大核心優勢

    光伏微逆、數據中心先行,GaN OBC也在加快進度

    提高至6kW/L以上。 ? 今年以來,GaN落地的應用場景在持續增多,比如在光伏和數據中心領域。在光伏領域,GaN功率器件高頻特性能夠大幅提高微型逆變器的功率密度,其次更低的導通損耗,
    的頭像 發表于 07-17 00:18 ?3751次閱讀

    4kW 650V工業電機控制開發套件SECO-MDK-4KW-65SPM31-GEVK數據手冊

    電子發燒友網站提供《4kW 650V工業電機控制開發套件SECO-MDK-4KW-65SPM31-GEVK數據手冊.rar》資料免費下載
    發表于 04-25 16:45 ?1次下載
    <b class='flag-5'>4kW</b> 650V工業電機控制開發套件SECO-MDK-<b class='flag-5'>4KW</b>-65SPM31-GEVK數據手冊

    4kW 650V工業電機控制電源板SECO-MDK-4KW-65SPM31-GEVB數據手冊

    電子發燒友網站提供《4kW 650V工業電機控制電源板SECO-MDK-4KW-65SPM31-GEVB數據手冊.rar》資料免費下載
    發表于 04-25 16:28 ?2次下載
    <b class='flag-5'>4kW</b> 650V工業電機控制電源板SECO-MDK-<b class='flag-5'>4KW</b>-65SPM31-GEVB數據手冊

    6.6kW OBC的CLLC級參考設計套件SEC-6K6W-CLLC-GEVK數據手冊

    電子發燒友網站提供《6.6kW OBC的CLLC級參考設計套件SEC-6K6W-CLLC-GEVK數據手冊.rar》資料免費下載
    發表于 04-23 17:33 ?9次下載
    6.6<b class='flag-5'>kW</b> <b class='flag-5'>OBC</b>的CLLC級參考設計套件SEC-6K6W-CLLC-GEVK數據手冊

    采用圖騰柱拓撲結構的6.6kW OBC評估板SEC-6D6KW-OBC-TTP-GEVB數據手冊

    電子發燒友網站提供《采用圖騰柱拓撲結構的6.6kW OBC評估板SEC-6D6KW-OBC-TTP-GEVB數據手冊.rar》資料免費下載
    發表于 04-23 16:57 ?8次下載
    采用圖騰柱拓撲結構的6.6<b class='flag-5'>kW</b> <b class='flag-5'>OBC</b>評估板SEC-6D6<b class='flag-5'>KW-OBC</b>-TTP-GEVB數據手冊

    6.6kW OBC SiC型號SEC-6D6KW-OBC-SIC-GEVB評估板數據手冊

    電子發燒友網站提供《6.6kW OBC SiC型號SEC-6D6KW-OBC-SIC-GEVB評估板數據手冊.rar》資料免費下載
    發表于 04-23 16:49 ?4次下載
    6.6<b class='flag-5'>kW</b> <b class='flag-5'>OBC</b> SiC型號SEC-6D6<b class='flag-5'>KW-OBC</b>-SIC-GEVB評估板數據手冊

    SEC-6D6KW-OBC-SIC-GEVB評估套件數據手冊

    電子發燒友網站提供《SEC-6D6KW-OBC-SIC-GEVB評估套件數據手冊.rar》資料免費下載
    發表于 04-12 17:29 ?3次下載
    SEC-6D6<b class='flag-5'>KW-OBC</b>-SIC-GEVB評估套件數據手冊

    項目要做一個DC-DC車載電源,輸入300—1000V,輸出0—30V,功率大概2KW,前級和后級用什么拓撲比較好?

    項目要做一個DC-DC車載電源,輸入300—1000V,輸出0—30V,功率大概2KW, 目前考慮到效率問題,想用兩級級聯的結構,前級和后級用什么拓撲比較好?
    發表于 03-19 14:13

    韓國認證:特斯拉Model 3 Performance煥新版功率達461kW

    新款車配置前驅3D3感應異步電機以及后驅4D2永磁同步電機,總計輸出215Ps+412Ps(不能直接相加功率),約等于461kW,其中4D2功率
    的頭像 發表于 03-06 13:48 ?698次閱讀

    調試一個2kw的直流風機,當逆風狀態下進行啟用時會導致電源無法正常工作的原因?

    現在調試一個2kw的直流風機,母線電壓540V,當逆風狀態下進行啟用時,母線電壓沖會高至700V左右,這個電壓會導致我的電源部分有問題,無法正常工作。我想了解一下目前這個款芯片逆風啟用沒有最好的調試方法法,不可能讓母線電壓沖高呢?沒有限制母線電壓沖高手段的方法,請教一下,
    發表于 01-26 07:09

    大聯大推出3.3KW功率密度雙向相移全橋方案

    2024年1月4日,致力于亞太地區市場的領先半導體元器件分銷商---大聯大控股宣布其旗下品佳推出基于英飛凌(Infineon)XMC4200微控制器和CFD7 CoolMOS MOSFET的3.3KW功率密度雙向相移全橋方案。
    的頭像 發表于 01-05 09:45 ?695次閱讀
    大聯大推出3.3<b class='flag-5'>KW</b>高<b class='flag-5'>功率密度</b>雙向相移全橋方案
    主站蜘蛛池模板: 毛片特黄| www天堂在线观看| 666精品国产精品亚洲| 婷婷久操| 久久人视频| 丁香婷婷在线观看| 精品亚洲大全| 中国成人免费视频| a欧美视频| 免费欧美| 日本三级456| 狠狠色噜噜综合社区| 免费黄色毛片| 免费观看欧美成人1314色| 狠狠色色综合网站| 久久黄色精品视频| 国产理论片在线观看| 亚洲美女激情视频| 欧美性久久久久| 天堂最新资源在线| 国产精品久久久久乳精品爆| 美女黄18| 精品福利在线视频| 性free3d| 很狠操| 国产福利久久| 色综合网址| 国模谢心2013.05.06私拍| 亚色在线| 视色4setv.com| 色婷婷网| 99久久综合狠狠综合久久男同| 加勒比一到三区| 午夜宅男在线视频| 亚洲第一在线播放| 99久久免费精品国产免费高清| 国模大胆一区二区三区| 欧美在线黄色| 美女色18片黄黄色| 456成人网| 欧美黄色片 一级片|