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

SiC如何推動車載充電技術向800V邁進?

安森美 ? 來源:未知 ? 2023-11-09 19:15 ? 次閱讀

點擊藍字關注我們

作者:安森美產品線經理 Kevin Keller

雖然“續航焦慮”一直存在,但混合動力、純電動等各種形式的電動汽車(EV)正被越來越多的人所接受。汽車制造商繼續努力提高電動汽車的行駛里程并縮短充電時間,以克服這個影響采用率的重要障礙。電動汽車的易用性和便利性受到充電方式的顯著影響。由于高功率充電站數量有限,相當一部分車主仍然需要依賴車載充電器(OBC)來為電動汽車充電。為了提高車載充電器的性能,汽車制造商正在探索采用碳化硅(SiC)等新技術。這篇技術文章將探討車載充電器的重要性,以及半導體開關技術進步如何推動車載充電器的性能提升到全新水平。

如今市場上有多種使用不同推進系統的汽車,包括僅由內燃機(ICE)提供動力的汽車、結合使用內燃機和電力系統混合動力汽車(xHEV)純電動汽車(xEV)。xHEV包括兩種不同類型的汽車,分別為輕度混合動力電動汽車 (MHEV)全混合動力電動汽車(FHEV)

MHEV主要依靠內燃機,同時集成了一個小型電池(通常為48V)。但是,MHEV無法僅依靠電力行駛,電動機旨在幫助適度降低油耗。

相比之下,FHEV具有更強的靈活性,因為它可以無縫結合使用內燃機和電動機,其中電動機由電池供電(通常工作電壓范圍為100-300V)。FHEV 還可以利用制動能量回收技術為電池充電,利用制動過程中捕獲的能量來提高效率。

所有xEV,包括插電式混合動力電動汽車和純電池電動汽車(BEV),都配備再生制動系統。然而,由于具有較大的電池容量,這些汽車在很大程度上依賴車載充電器進行充電。

wKgZomVMwY6AVRTxAAAAjgjvZ2U210.png

wKgZomVMwY6AfzgbAABInkCEH00187.jpg

圖1:如今存在多種多樣的電動汽車,包括MHEV、FHEV、PHEV和BEV

最簡單的充電方式差不多就是通過線纜將電動汽車車載充電器連接到墻上插座(通常需要接地故障保護)。盡管這種充電方式非常便利,但大多數住宅 1級系統(或J1772標準中定義的SAE AC 1級)的工作功率約為1.2kW,充電一小時只能增加5英里的里程[1]。2級系統(或SAE AC 2級)通常使用電網的多相交流供電,最常見于公共建筑和商業設施。功率最高可達22kW,充電一小時可以增加90英里的里程。

無論是1級還是2級充電器,都是為電動汽車提供交流電,因此車載充電器是將交流輸入轉換為直流輸出來為電池充電的關鍵。目前,市面部署的大多數充電器都是2級充電器。

大功率直流充電樁通常稱為3級、SAE 1級和2級直流充電樁或IEC模式4充電器,它輸出直流電壓,可以直接為電池充電,而無需車載充電器。這些直流充電樁的功率范圍從50kW到超過350kW,可以在大約15-20分鐘內充電至電池容量的80%。考慮到高功率水平和需要對電網基礎設施進行改造,盡管快速充電站的數量正在迅速增加,但仍然相對有限。

許多汽車制造商目前正在將400V電池改為800V電池。這種轉變旨在通過提高系統效率、提升性能、加快充電速度和減輕線纜和電池重量來延長電動汽車的續航里程。

車載充電器分析

車載充電器通常是二級電源轉換器,由功率因子校正級(PFC)和隔離型DC-DC轉換器級組成。需要注意的是,雖然非隔離型配置是可行的,但很少使用。功率因子校正級對交流供電進行整流,將功率因子保持在0.9以上,并為DC-DC級生成調節的總線電壓。

過去幾年中,市場對雙向系統的需求顯著增加。雙向系統讓電動汽車能夠提供從電池到電源的反向功率流,以支持各種用途,例如動態平衡電網負載(V2G:車輛到電網)或管理電網停電(V2L:車輛到負載)。

傳統的功率因子校正方法涉及到結合使用二極管整流橋與升壓轉換器。整流橋將交流電壓轉換為直流電壓,而升壓轉換器則負責升高電壓。該基本電路的增強版本采用交錯式升壓拓撲,通過并聯多個轉換器級,以減少紋波電流并提高效率。這些功率因子校正拓撲通常采用硅技術,如超結MOSFET和低Vf二極管。

隨著寬禁帶(WBG)功率開關的出現,特別是SiC功率開關,新的設計方法得以實現。這類功率開關具有較低的開關損耗、較低的RDS(on)和低反向恢復體二極管優勢。

在中高功率的功率因子校正應用(通常為6.6kW及以上)中,無橋圖騰柱拓撲變得越來越普及。如圖2所示,在這種拓撲中,慢橋臂(Q5-Q6)以電網頻率(50-60Hz)開關,而快橋臂(Q1-Q4)則會進行電流整形和升壓,并在硬開關模式下以更高頻率(通常為65-110kHz)運行。盡管無橋圖騰柱拓撲大幅提高了效率并減少了功率元件的數量,但它提高了控制方面的復雜性。

wKgZomVMwY6AI6RZAACHWu3IUew809.png

圖2:無橋圖騰柱拓撲

DC-DC級通常采用隔離式拓撲,使用變壓器提供隔離,主要目的是根據電池的充電狀態調節輸出電壓。盡管可以采用半橋拓撲,但當前主要采用雙有源橋(DAB)轉換器方案,例如諧振轉換器(比如LLC、CLLC)或相移全橋 (PSFB)轉換器。近來,諧振轉換器,特別是LLC和CLLC,因其具備多項優勢而受到廣泛關注,具體優勢包括寬軟開關工作范圍、雙向工作能力以及將諧振電感和變壓器整合到單個功率變壓器中的便利性。

wKgZomVMwY6ASvSMAABeYNuePoU757.png

圖3:雙向DC-DC允許在用電高峰期間將電力返回電網

車載充電器應用中的SiC

對于400V電池組,通常首選SiC 650V器件。然而,對于800V結構,由于具有更高的電壓要求,因此需要使用額定電壓為1200V的器件

車載充電器領域采用SiC的原因是其各項品質因數(FOM)表現出色。SiC在單位面積的具體RDS(on)、開關損耗、反向恢復二極管和擊穿電壓方面具備優勢。這些優勢使得基于SiC的方案能夠在更高的溫度下可靠地運行。利用這些出色的性能特點,可以實現更高效、更輕量的設計。因此,系統可以實現更高的功率水平(最高可達22kW),而這是使用基于硅的傳統方案(如 IGBT或超結)難以實現的。

雖然電動汽車采用更高功率的車載充電器可能不會直接影響汽車的續航里程,但它能夠顯著縮短充電時間,有助于解決續航焦慮問題。為了實現更快的充電速度,車載充電器的功率正在不斷提高。SiC技術發揮著至關重要的作用,使這些系統變得更加高效,確保高效地轉換電網電力,避免能源浪費。該技術使人們能夠設計更緊湊、輕量和可靠的車載充電器系統。


[1]充電一小時增加的里程數根據汽車能耗為0.21kWh/英里或13kWh/100km來估算。

點個星標,茫茫人海也能一眼看到我

wKgZomVMwY6AJmusAATUDjZukek938.gif

wKgZomVMwY6AQLX0AAC6H7JCTnU155.jpg

點贊、在看,記得兩連~」


原文標題:SiC如何推動車載充電技術向800V邁進?

文章出處:【微信公眾號:安森美】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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
  • 安森美
    +關注

    關注

    32

    文章

    1695

    瀏覽量

    92096

原文標題:SiC如何推動車載充電技術向800V邁進?

文章出處:【微信號:onsemi-china,微信公眾號:安森美】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

    光伏發電自發自用 800V變400V變壓器 800KVA/1600KVA

    光伏發電自發自用中 800V 變 400V 變壓器的關鍵作用與技術解析 在光伏發電自發自用領域,800V 變 400V 變壓器(容量為
    的頭像 發表于 12-05 11:10 ?233次閱讀
    光伏發電自發自用 <b class='flag-5'>800V</b>變400<b class='flag-5'>V</b>變壓器  <b class='flag-5'>800</b>KVA/1600KVA

    解密:400V800V,升壓變壓器助您解決能源效率難題

    《解密:400V800V,升壓變壓器助您解決能源效率難題》 在當今能源形勢日益嚴峻的背景下,提高能源效率成為各個行業亟待解決的關鍵問題。而 400V800V 升壓變壓器的出
    的頭像 發表于 11-23 17:41 ?443次閱讀
    解密:400<b class='flag-5'>V</b>變<b class='flag-5'>800V</b>,升壓變壓器助您解決能源效率難題

    大型光伏電站變壓器800V變380V800V變400V 提升光伏發電效能的必備裝備

    大型光伏電站變壓器:800V 變 380V800V 變 400V,光伏發電效能提升的關鍵 在大型光伏電站的運行中,變壓器扮演著至關重要的角色,尤其是那些能夠實現
    的頭像 發表于 11-08 15:05 ?577次閱讀
    大型光伏電站變壓器<b class='flag-5'>800V</b>變380<b class='flag-5'>V</b>或<b class='flag-5'>800V</b>變400<b class='flag-5'>V</b> 提升光伏發電效能的必備裝備

    800V汽車架構升級背后的技術挑戰

    消費者追求快速充電,而且越快越好。為此,OEM(整車制造商)愈發關注800V汽車架構,基礎設施提供商也在升級其充電網絡以支持該架構。
    的頭像 發表于 10-18 11:30 ?433次閱讀

    SiC MOS卓越性能的材料本源

    來源:凌銳半導體 SiC MOS憑借其性能優勢為越來越多的行業,如儲能,充電樁,光伏逆變器所采用。特別是在采用800V電池系統的新能源車中1200V
    的頭像 發表于 09-23 15:14 ?480次閱讀
    <b class='flag-5'>SiC</b> MOS卓越性能的材料本源

    用于800V牽引逆變器的SiC MOSFET高密度輔助電源

    電子發燒友網站提供《用于800V牽引逆變器的SiC MOSFET高密度輔助電源.pdf》資料免費下載
    發表于 09-12 09:44 ?2次下載
    用于<b class='flag-5'>800V</b>牽引逆變器的<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET高密度輔助電源

    通過800V電池設計可靠的牽引逆變器冗余電源

    電子發燒友網站提供《通過800V電池設計可靠的牽引逆變器冗余電源.pdf》資料免費下載
    發表于 08-28 10:48 ?0次下載
    通過<b class='flag-5'>800V</b>電池設計可靠的牽引逆變器冗余電源

    本土IDM廠商SiC MOSFET新進展,將應用于車載電驅

    的普及,離不開碳化硅的產能提升以及降本節奏加速,在800V電壓系統下,一般需要1200V耐壓的車規級SiC MOSFET器件。該領域以往由ST、英飛凌、羅姆、安森美等海外大廠壟斷,而近期,國產
    的頭像 發表于 06-25 00:05 ?5024次閱讀

    800V超充技術升級,SiC器件如何賦能?

    告別漫長充電等待,800V超充技術革新升級!在2024'中國電子熱點解決方案創新峰會上,英博爾電驅CTO劉宏鑫、納微半導體技術營銷經理肖開祥和致茂電子資深經理朱明星,就
    的頭像 發表于 06-06 11:03 ?435次閱讀
    <b class='flag-5'>800V</b>超充<b class='flag-5'>技術</b>升級,<b class='flag-5'>SiC</b>器件如何賦能?

    光儲系統高壓化升級,2000V SiC MOSFET開始走進市場

    為了提升續航里程以及對電機輸出功率的高要求,各大汽車廠商開始推進800V高壓平臺上車,在800V平臺上就需要用到1200V耐壓的SiC MOSFET。 ? 但在電動汽車之外,工業電源、
    的頭像 發表于 05-09 00:15 ?4972次閱讀

    安森美SiC方案助力800V車型加速發布 解決補能焦慮

    實際上,近期有越來越多的國內外車企開始加速800V電壓架構車型的量產,多款20-25萬元價格段的標配SiC車型上市。
    的頭像 發表于 04-01 09:45 ?720次閱讀
    安森美<b class='flag-5'>SiC</b>方案助力<b class='flag-5'>800V</b>車型加速發布 解決補能焦慮

    聯合電子400V SiC(碳化硅)電橋在太倉工廠迎來首次批產

    2024年3月,聯合電子400V SiC(碳化硅)電橋在太倉工廠迎來首次批產。本次量產標志著聯合電子在400V電壓平臺上實現了Si和SiC技術
    的頭像 發表于 04-01 09:28 ?1183次閱讀

    Cybertruck驚艷亮相:搭載800V高壓連接與無線充電技術

    目前看采用“雙400”的車企是目前的一種流行方案,Cybertruck相比其他車企,采用了一個集成的雙向開關來控制400/800V,減少了很多接觸器的應用。
    發表于 03-29 10:08 ?1421次閱讀
    Cybertruck驚艷亮相:搭載<b class='flag-5'>800V</b>高壓連接與無線<b class='flag-5'>充電</b><b class='flag-5'>技術</b>

    電動汽車采用800V電壓系統的原因解析

    800V 電壓平臺具有更高的充電速度。電動汽車的充電速度一直以來都是制約其普及的一個重要因素。目前市場上的充電樁大多支持380V電壓,而采用
    發表于 03-21 14:17 ?879次閱讀
    電動汽車采用<b class='flag-5'>800V</b>電壓系統的原因解析

    雙向充電和智能充電有什么區別?

    800V 電池和 400V 充電器之間的不兼容問題可以通過“電池虛擬化”來解決。使用這種方法時,充電器會在車載
    發表于 03-14 14:00 ?974次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 亚洲一级毛片免费观看| 又潮又黄的叫床视频| 亚洲欧美高清| 青青热久免费精品视频在线观看| 亚洲性一区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠97| 美女性爽视频国产免费| www.最色| 久久99精品久久久久久野外| 久久夜色tv网站免费影院| 色综合成人网| 亚洲乱码中文字幕综合| 午夜三级a三点| 伊人久久成人爱综合网| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 欧美人成a视频www| 中文三级视频| 乱妇伦小说| 曰韩毛片| 色偷偷狠狠色综合网| 美女天天色| 欧美综合久久| 色天使久久| 免费看吻胸亲嘴激烈网站| 国产人成精品香港三级古代| 久久鬼| 国产成人三级| 成人欧美一区二区三区| 国产成都一二三四区| 亚洲一级影院| 久久草在线看| 一级毛片日韩a欧美| 亚洲aaaa级特黄毛片| 伊人www| 日本三级免费看| 国产成人免费无庶挡视频| 午夜福免费福利在线观看| 国产理论最新国产精品视频| 亚洲三级视频| 四虎4hu永久免费国产精品| 黄色免费网站在线播放|