日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當前位置:首頁 > 廠商動態(tài) > 安森美(onsemi)
[導讀]盡管公共充電樁的數(shù)量正在迅速增加,但許多人仍然更喜歡在家里充電。許多大功率公共充電樁提供直流電,能夠直接給電池充電,但家用充電樁為交流電,因此必須使用車載充電器 (OBC) 將其轉換為直流電才能給汽車充電。

改用電動汽車 (EV) 后,駕駛員感受到的最大變化可能是補能方式不一樣了。具體來說,他們不再需要驅車前往加油站,而是必須找到可用的充電點。

盡管公共充電樁的數(shù)量正在迅速增加,但許多人仍然更喜歡在家里充電。許多大功率公共充電樁提供直流電,能夠直接給電池充電,但家用充電樁為交流電,因此必須使用車載充電器 (OBC) 將其轉換為直流電才能給汽車充電。

圖 1:典型電動汽車傳動系統(tǒng)剖析(資料來源:安森美)

電動汽車技術飛速發(fā)展,汽車制造商正從 400 V 遷移到 800 V 電池架構。與此同時,消費者需求持續(xù)增長、電池容量 (kWh) 不斷增加,如此種種因素使得 OBC 也必須不斷進步。此外,許多人都希望提高電動汽車充電速度,因此在不超過電網(wǎng)供電能力的前提下,OBC 的功率從早期設計的 3.6 kW 提升到了 7.2 kW 或 11 kW。

圖 2:純電動汽車 (BEV) 充電樁分類

OBC 的關鍵設計考慮因素

在著手全面設計 OBC 之前,設計人員必須了解會影響器件和拓撲結構選擇的關鍵設計參數(shù)。

功率水平會直接影響用戶體驗,因此確定功率水平是至關重要的第一步。簡單來說,OBC 的功率越高,電池充電所需的時間就越短。在很多情況下,用戶會在家里給汽車充電,此時他們通常在忙其他事情或者在休息,因此充電時間不是什么大問題。然而,對于出行中途的充電需求來說,充電時間就非常關鍵了。2 級充電樁的額定功率一般約為 7.2 kW 或 11 kW。OBC 的功率水平設計應與電網(wǎng)容量和斷路器的限制(如最大電流)相匹配。以 230V 電網(wǎng)為例。在單相設計中,7.2 kW 的 2 級充電樁將消耗高達 32A 電流。11 kW 的 2 級充電樁針對三相交流輸入進行了優(yōu)化,每相消耗的電流高達 16A。

電動汽車加速在全球市場普及,但不同國家/地區(qū)的電網(wǎng)電壓差異給汽車充電帶來了挑戰(zhàn)。北美地區(qū)廣泛采用 110V 交流電,而在歐洲和中國,230V 交流電較為普遍。電力行業(yè)通常采用 86-264V AC 的“通用輸入”設計,這樣一來,無論將車輛運送到哪里,都可以使用同一種 OBC。

通過同一充電端口即可借助路邊提供直流電的快速充電樁為電動汽車充電,這時不需要在 OBC 內(nèi)部進行 AC-DC 轉換,因此通常要設計一個旁路功能,使直流電可以直接流入高壓電池。

能效是 OBC 的一大關鍵參數(shù)。能效越高,給定時間內(nèi)向電池輸送的電量就越多,進而能夠縮短充電時間,這在電網(wǎng)每相功率接近限值的情況下尤為有效。

OBC 能效越低,設備內(nèi)部產(chǎn)生的熱量就越多。這不僅會造成浪費,而且還需要額外的散熱措施,而現(xiàn)代電動汽車的空間有限,這一點頗具挑戰(zhàn)性。OBC 的尺寸和重量增加,會增加車輛的重量,并提高行駛過程消耗的電量,最終導致縮短車輛的整體續(xù)航里程。

提高能效是電源設計人員的首要任務,而這是一項復雜的挑戰(zhàn),需要從多方面入手。雖然轉換拓撲和控制方案也有很大影響,但器件(特別是 MOSFET)的選擇對于實現(xiàn)更優(yōu)能效的作用也不容小覷。

OBC 設計中的功率級

通常,OBC 主要包含三個模塊:EMI 濾波器、功率因數(shù)校正 (PFC) 級和包含獨立初級與次級部分的隔離式 DC-DC 轉換器。

圖 3:典型 OBC 內(nèi)主要功率級的框圖(資料來源:安森美)

PFC 級位于 OBC 的前端,負責執(zhí)行許多重要功能。首先,它將輸入的交流電網(wǎng)電壓整流為直流電壓,通常稱其為“母線電壓”。此外還會對這個電壓進行調(diào)節(jié),通常使其保持在 400 V 左右,具體取決于電網(wǎng)的輸入交流電壓。

PFC 級的另一個重要功能是改善功率因數(shù)。如果沒有PFC提高功率因數(shù), 那么低功率因數(shù)對電網(wǎng)更像一個污染源,耗電量也會增加。。為此,PFC 級會努力保持電壓和電流波形同相,并將電流波形整形為盡可能接近純正弦波,從而降低總諧波失真 (THD)。良好的 PFC 級會使電路的功率因數(shù)接近 1。

DC-DC 轉換器有兩個作用:一個是隔離來自電網(wǎng)的電壓;另一個是將來自 PFC 級的母線電壓轉換為適合給電動汽車充電的電壓水平,即 400 V 或 800 V。

DC-DC 轉換器的初級會“斬切”直流母線電壓,調(diào)整其幅值,使其能夠通過初級和次級之間的變壓器,而次級則會整流輸出電壓,并調(diào)節(jié)到適合給電池充電的水平。

結論

設計高效的 OBC 并非易事,其尺寸和性能對于電動汽車運行和整體客戶體驗的影響非常顯著。相關設計必須能夠處理各種輸入電壓,并盡可能高效地在輕便緊湊的結構中完成千瓦級功率的轉換。

可供考慮的拓撲和控制方案有很多,可供選擇的器件非常廣泛,而這些元素將共同決定最終設計的性能。

為簡化設計任務,許多設計人員傾向于從有限的供應商那里選購器件,理想情況下,可能僅與一家供應商建立長期合作關系。

安森美 (onsemi) 提供種類廣泛的分立器件和功率模塊,能夠一站式滿足完整 OBC 電源系統(tǒng)的設計需求。

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: 驅動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當下,工業(yè)電機作為核心動力設備,其驅動電源的性能直接關系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護是驅動電源設計中至關重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設計成為提升電機驅動性能的關鍵。

關鍵字: 工業(yè)電機 驅動電源

LED 驅動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設備的使用壽命。然而,在實際應用中,LED 驅動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設計、生...

關鍵字: 驅動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅動電源的公式,電感內(nèi)電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關鍵字: LED 設計 驅動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術之一是電機驅動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機驅動系統(tǒng)中的關鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關鍵字: 電動汽車 新能源 驅動電源

在現(xiàn)代城市建設中,街道及停車場照明作為基礎設施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關鍵字: 發(fā)光二極管 驅動電源 LED

LED通用照明設計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關鍵字: LED 驅動電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術日益普及的今天,LED驅動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關鍵字: LED照明技術 電磁干擾 驅動電源

開關電源具有效率高的特性,而且開關電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅動電源

關鍵字: LED 驅動電源 開關電源

LED驅動電源是把電源供應轉換為特定的電壓電流以驅動LED發(fā)光的電壓轉換器,通常情況下:LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: LED 隧道燈 驅動電源
關閉