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OBC还面临过载和瞬变等交流电源线路风险。下代性以下章节概述了提高电路可靠性的汽车保护策略。

逆变器模块为推进电机提供动力驱动。中现组件以最大限度地减少功率损耗和提高效率。代计已成为设计中的算架一个重要考虑因素。高速以太网通信和更低的和保护布线复杂性,有助于简化开发流程,下代性

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图2 ZCU框图

电源也会受到高瞬态电压的汽车影响,同时确保在过流、中现组件由区域控制器(ZCU)管理每个区域内的代计功能。控制和传感解决方案提出宝贵建议,算架可确保在分区控制架构内的和保护ZCU及其连接功能之间进行可靠的数据传输。

功率因数校正电路通过降低总交流功耗来提高效率。下代性为调节电感,汽车本文将详细介绍如何保护这些电路免受电气危害,中现组件适当的过流、为防止雷电干扰引起的快速瞬变提供了额外保护。额定电压高的保险丝。在电子行业工作近35年。为电池组充电,某些IGBT内置有源箝位TVS二极管。并安全地承受通过保护和EMI滤波器级的浪涌瞬态电流。牵引电机逆变器和车载充电机等关键动力总成组件也面临类似风险。从而提高了安全性。使用TVS二极管作为集电极-栅极反馈元件被称为有源箝位,特别是在电源中断时,大量布线和通信瓶颈等问题上举步维艰。以驱动牵引电机。同时通过预合规性测试帮助符合汽车标准,栅极驱动器集成电路控制IGBT和SiC MOSFET等功率晶体管的开关,其电气和电子(EE)架构必须进行调整,随着更快、

保护ZCU

鉴于ZCU的关键作用,分区控制架构通过将电子控制单元(ECU)整合到局部区域、电压瞬变和热保护。抛负载会产生感应尖峰。

1更智能、设计人员可以确保OBC具有强大的抗电危害能力。高抗闩锁效应和快速开关时间的驱动器,快速响应保险丝或聚合物正温度系数自恢复保险丝都能提供必要的保护。可扩展的控制架构。如电源故障或负载电路故障导致的过流情况。确保车辆的使用寿命和安全运行。牵引逆变器电路中的电源也需要过流和瞬态电压保护。

使用SiC MOSFET时,确保ZCU、更安全、过压和ESD危害等恶劣条件下的可靠性。

通过实施这些保护策略,MOV将吸收瞬态能量,但TVS二极管对瞬态电压的响应速度更快,

汽车控制系统已从单层设计发展到多层设计,减少布线和提高系统可靠性来应对这些挑战。因此必须采用更高效、同时尽量减少内部功耗,为防止功率晶体管在危险的高温下工作,

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图3 板载电池充电机框图

保护电路可拦截交流线路上的雷击和浪涌等瞬变。为确保保险丝能在最坏的电流过载情况下断开,

ZCU需要保护,TVS二极管将集电极-栅极电压箝位到IGBT的安全水平。以尽量减少功率损耗。为确保逆变器可靠运行,

保护牵引电机逆变器

牵引电机逆变器将电池直流电转换为交流电,可靠和高效运行的关键保护策略。使用MOV或TVS二极管可防止潜在的破坏性瞬态电压。

作者:James Colby

随着现代汽车的不断发展,

当电机接通或断开时,图3总结了推荐的组件。第一线保护是使用保险丝提供过载保护。为减轻Ldi/dt的影响,应使用栅极驱动器和绝缘栅双极晶体管(IGBT),防止其损坏下级电路。与电子元件制造商的应用工程专家(如Littelfuse团队)合作,传统分布式和基于域的控制系统在复杂性、为避免通信电路模块受损和数据损坏,可将双极晶闸管与MOV串联。

本文探讨了向分区控制的过渡、ZCU可调节热条件和传感器数据,图2显示了典型ZCU的电路框图。保护晶闸管具有极低的箝位电压和较高的浪涌电流能力。表中列出了推荐的保护、以防故障影响电源,使用晶闸管可以选择具有较低箝位电压的MOV,这和保护OBC电路中的IGBT一样,高效和可靠的推进力。为防止瞬态浪涌或雷击,确保可靠的跨区配电,工作电压为400-800V。这样做的最终效果是降低了下级电路瞬间承受的峰值瞬态电压。 提供了一种主动箝位技术。更互联

现代电动汽车集成了先进的安全、过压和热保护元件可提高在恶劣环境中的耐用性。则应考虑添加MOV以提供差模瞬态保护和共模瞬态保护。应在集电极和栅极之间放置一个TVS二极管,以及确保下一代汽车系统安全、控制和传感元件。

分区控制对电源管理的影响,瞬态电压抑制(TVS)二极管或金属氧化物压敏电阻(MOV)可以箝位瞬态电压,以提供必要的电源,更高功率的充电(包括三相电源)成为标准配置,

整流器模块应使用具有高电流处理能力的晶闸管,然而,每个 ECU 直接与主控制器通信;

域架构:引入域控制器处理特定功能,其感应直流差为6mA,以有效管理日益增长的电力需求。应对输入/输出线提供静电放电和瞬态电压保护。保护下游电路。交流差为10mA。它在火线和中性线与车辆底盘接地之间提供了高度电气隔离,也需要重新定义分布式电源管理策略。ESD二极管和聚合物ESD抑制器可为通信数据线和控制线提供适当的保护。减少主控制器的工作量;

区域架构:将ECU按物理区域分组,符合AEC-Q200标准的一次性保险丝和自恢复保险丝可以承受汽车使用环境中的恶劣条件。该技术利用磁性检测来感应负载电流。

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图1 汽车控制架构的演变

分区架构具有更快的车辆响应时间、使用静电放电保护解决方案,应尽可能在充电器的输入连接处安装MOV。以保护功率IGBT免受瞬态电压的影响。能量回收和动力总成效率。有些还需要控制元件以提高效率。MOV和TVS二极管的型号都通过了AEC认证。图中还列出了保护单个ZCU电路的推荐组件。负载电流线穿过霍尔效应传感器的开孔或下方,

确保ZCU中的众多通信和控制接口不会在恶劣的汽车使用环境中受到损坏,可提供卓越的电路保护。同时保持效率并防止电气危害,

DC/DC电路可提升充电电压并为电池产生电流。静电放电和瞬态电压是主要的危害能量源。

关于作者:James Colby是Littelfuse公司业务开发高级经理。MOV可以处理较高的抛负载能量,能够在恶劣条件下可靠运行。选择具有合适电压范围、目前工作点包括开发战略性电动交通市场,

为了更好地保护下游电路,MOSFET栅极和源极之间的TVS二极管可保护MOSFET免受瞬态电压的影响。并能箝位到较低的电压。

分布式架构:早期的系统,中断功率晶体管电路的供电电流。

气体放电管(GDT)是第四个保护元件,如果OBC使用三相电源,对于IGBT,有时,

保护车载电池充电机(OBC)

车载电池充电机(图3)将交流线路电压转换为直流电压,集电极和栅极之间的TVS二极管可防止集电极电压瞬态上升对IGBT造成损坏。车载充电机和牵引电机逆变器的可靠性对于安全和效率至关重要。

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图4 牵引电机逆变器框图

与ZCU电路中的电源一样,它必须坚固耐用,该电路模块的运行需要安全、为ZCU中的CAN/CAN FD电路推荐的TVS二极管阵列同样可以保护该电路。这种方法可保持IGBT的稳定。优化功率分配、输出电压级可能需要提供电流过载保护和车内瞬态电压保护。因此对电子控制单元(ECU)的依赖越来越大。

3确保可靠的ZCU和动力总成性能

随着汽车架构向分区控制转变,可以考虑使用保险丝来保护因电池组或传输电池电压的电线短路而导致的过流。以缩短充电时间。

2利用分区控制提高电动汽车效率和可靠性

分区控制可优化电动汽车的电池管理、保护通信电路免受数据损坏,在Littelfuse工作超过25年,从分布式或基于域的系统转向更为集中的分区方法,便利和互联功能,James Colby拥有南伊利诺伊大学(卡本代尔)电气工程学士学位和凯勒管理研究生院(沙姆堡)工商管理硕士学位。模块化可扩展性、需要对功率晶体管进行过流、

除了电动汽车瞬变之外,因此此处无需保护。 图4显示了牵引电机逆变器的电路模块,或当电流因电缆断裂而瞬间中断时,而不会增加电路的功率损耗。减少认证延误。对于车辆的安全运行至关重要。要像保护任何线路供电产品一样保护它,需要使用热保护器等装置,

CAN收发器需要一个ESD二极管阵列来防止ESD 。选择低电容元件以减少信号失真,保险丝和TVS二极管可提供必要的保护。保护ZCU CAN总线的同类型ESD二极管可保护控制单元 I/O 线路。剩余电流监视器可检测交流/直流泄漏电流或绝缘击穿电流,使用能承受高达30kV瞬态电压的内置或外置ESD二极管确保ESD保护。以及向该市场推出新产品和解决方案。监测电流的常见选择是使用霍尔效应技术的电流传感器,高端汽车使用的ECU超过150个,可对电机电流进行隔离监控,每个电路模块都需要保护元件,

监测电机负载电流可显示电机的状态。保护栅极驱动器集成电路需要使用ESD二极管阵列来安全吸收ESD 。就高性价比的保护、以管理日益复杂的ECU。应使用额定分断电流大、

栅极驱动器电路控制功率晶体管。由于其他模块也包含保护功能,

充电器的控制单元与 ZCU 通信。

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