日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

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(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)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?

力源信息 ? 2023-11-18 08:29 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

本文來源:安森美
本文作者:安森美產品線經理 Kevin Keller
雖然“續(xù)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(xù)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9a373eee-85a9-11ee-9788-92fbcf53809c.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(yè)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%??紤]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(xù)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(jié)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(tài)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(yōu)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。

9a438b54-85a9-11ee-9788-92fbcf53809c.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(tài)調節(jié)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(yōu)勢而受到廣泛關注,具體優(yōu)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。

9a49b98e-85a9-11ee-9788-92fbcf53809c.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(yōu)勢。這些優(yōu)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(xù)航里程,但它能夠顯著縮短充電時間,有助于解決續(xù)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(fā)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。

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(fā)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(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電動汽車
    +關注

    關注

    156

    文章

    12703

    瀏覽量

    237311
  • SiC
    SiC
    +關注

    關注

    32

    文章

    3875

    瀏覽量

    70210
  • 車載充電器
    +關注

    關注

    2

    文章

    282

    瀏覽量

    25024
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    SiC/GaN正在重塑新能源汽車性能,工程師如何應對新挑戰(zhàn)?

    最近行業(yè)里800V的消息真是一波接一波。海南那個“超充高速”單槍600kW,實測充電5分鐘續(xù)航200公里;廣東也要搞20座重卡兆瓦站。更狠的是,800V車型現在16萬就能買到,比亞迪、吉利、小米
    發(fā)表于 04-17 17:43

    800V高壓架構下的挑戰(zhàn):新能源汽車平臺對射頻連接器耐高溫性能的新要求

    隨著新能源汽車800V高壓平臺升級,整車功率密度和電子系統集成度不斷提升,車載環(huán)境溫度和復雜度也隨之增加。這對射頻連接器的耐高溫性能、材料穩(wěn)定性以及結構可靠性提出了新的技術要求。射頻
    的頭像 發(fā)表于 03-30 08:54 ?400次閱讀
    <b class='flag-5'>800V</b>高壓架構下的挑戰(zhàn):新能源汽車平臺對射頻連接器耐高溫性能的新要求

    驅動系統升壓充電技術解析 v2.0 :特斯拉、比亞迪、華為、現代、小鵬

    -關于電動汽車驅動系統升壓充電技術的解析-原創(chuàng)文章,非授權不得轉載-本篇為節(jié)選,完整內容會在知識星球發(fā)布,歡迎學習、交流導語:隨著電動汽車800V系統逐漸成為主流,充電基礎設施兼容性問
    的頭像 發(fā)表于 03-28 08:41 ?147次閱讀
    驅動系統升壓<b class='flag-5'>充電</b><b class='flag-5'>技術</b>解析 <b class='flag-5'>v</b>2.0 :特斯拉、比亞迪、華為、現代、小鵬

    瑞可達復合銅排解決方案助力800V平臺高效配電

    800V高壓平臺逐漸成為新能源汽車行業(yè)的主流配置,“充電5分鐘,續(xù)航200公里”的快充體驗正在重塑用戶認知。整車電氣架構高度集成化、輕量化、低成本加速迭代,傳統整車架構眾多的動力線加連接器的連接
    的頭像 發(fā)表于 03-05 17:39 ?1809次閱讀
    瑞可達復合銅排解決方案助力<b class='flag-5'>800V</b>平臺高效配電

    2025前瞻:全球車用高頻PCB市場破50億美元,800V平臺難在哪??

    與此同時,新能源汽車電子化提速背景下,800V 高壓平臺的普及,對車載 PCB 的性能提出了更高要求,尤其是在耐壓與散熱方面,已成為行業(yè)公認的技術痛點。相較于傳統的 400V 平臺,
    的頭像 發(fā)表于 02-26 17:04 ?724次閱讀

    高壓革命:英偉達800V平臺架構與SiC MOSFET的商業(yè)技術共生

    高壓革命:英偉達800V平臺架構的深層價值重構與SiC MOSFET的商業(yè)技術共生 全球能源互聯網核心節(jié)點賦能者-BASiC Semiconductor基本半導體之一級代理商傾佳電子(Changer
    的頭像 發(fā)表于 02-17 07:12 ?5795次閱讀
    高壓革命:英偉達<b class='flag-5'>800V</b>平臺架構與<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET的商業(yè)<b class='flag-5'>技術</b>共生

    聯合電子新一代Gen2 800V SiC油冷電橋批產

    聯合電子新一代Gen2 800V SiC(碳化硅)油冷電橋在太倉工廠迎來批產。作為聯合電子在新能源電驅領域中里程碑式的產品,該平臺集成了油冷電機、一體化殼體、自研齒軸等多項首次應用的創(chuàng)新技術。
    的頭像 發(fā)表于 12-16 16:47 ?1209次閱讀

    800V充電機絕緣散熱材料新方案 | 二維氮化硼PI散熱膜

    摘要隨著電動汽車800V高壓平臺的快速發(fā)展,電機功率密度顯著提升至60千瓦/升,比傳統400V系統高出35%。然而,這一技術進步給電機絕緣膜帶來了前所未有的散熱挑戰(zhàn)。本文系統分析了
    的頭像 發(fā)表于 12-11 07:20 ?1137次閱讀
    <b class='flag-5'>800V</b>快<b class='flag-5'>充電</b>機絕緣散熱材料新方案 | 二維氮化硼PI散熱膜

    蘇州800V超充研討會,技術+資源雙收

    ——800V平臺從中高端車型走向主流市場,碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)等三代半器件滲透率不斷提升,6C及以上快充電池逐步量產,800V超充生態(tài)正迎來規(guī)?;l(fā)的前夜。 然而,熱潮
    的頭像 發(fā)表于 10-29 10:46 ?649次閱讀
    蘇州<b class='flag-5'>800V</b>超充研討會,<b class='flag-5'>技術</b>+資源雙收

    長電科技封測技術護航800V直流供電方案

    隨著高性能計算算力密度的不斷攀升,數據中心的電源架構正加速800V直流(或±400V)HVDC高壓體系演進。業(yè)內普遍認為,800V架構能夠顯著降低供配電網絡中的能量損耗,提升整體能效
    的頭像 發(fā)表于 08-05 10:52 ?2006次閱讀

    800V充電流檢測技術探討——芯森(CHIPSENSE)電子HR1M H00電流傳感器應用分析

    當一輛支持800V高壓快充的電動車接入800V充電樁時,瞬間產生的沖擊電流可能導致劣質傳感器失效。充電槍過熱熔毀、高壓擊穿起火……這些觸目驚心的安全事故背后,往往隱藏著一個容易被忽視
    的頭像 發(fā)表于 07-02 16:11 ?1438次閱讀
    <b class='flag-5'>800V</b>超<b class='flag-5'>充電</b>流檢測<b class='flag-5'>技術</b>探討——芯森(CHIPSENSE)電子HR1M H00電流傳感器應用分析

    800V超充技術研討會直擊四大工程師核心議題

    技術破局 從 800V超充邁向更高電壓平臺,不僅是車企續(xù)航競爭的關鍵賽道,更驅動著電驅動、車載電源、功率器件等全產業(yè)鏈的深度變革。為此,Big-Bit資訊特別主辦了第五屆800V超充與
    的頭像 發(fā)表于 06-23 14:54 ?835次閱讀

    Power Integrations發(fā)布1700 V SiC開關集成電路,專為800 V電動汽車設計

    基于InnoSwitch3-AQ反激式集成電路,旨在滿足電動汽車行業(yè)對高效、安全和緊湊電力轉換方案的需求。電動汽車的電池系統正逐漸高電壓平臺(如800V)邁進,以提高能量密度和充電
    的頭像 發(fā)表于 05-28 11:42 ?873次閱讀
    Power Integrations發(fā)布1700 <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>SiC</b>開關集成電路,專為<b class='flag-5'>800</b> <b class='flag-5'>V</b>電動汽車設計

    SiC MOSFET模塊在英偉達800V HVDC電源系統中的技術優(yōu)勢與應用價值

    基本半導體BMF240R12E2G3 SiC MOSFET模塊在英偉達800V HVDC電源系統中的技術優(yōu)勢與應用價值 隨著AI數據中心對算力需求的爆發(fā)式增長,傳統UPS供電方案因效率低、損耗
    的頭像 發(fā)表于 05-23 06:50 ?1612次閱讀
    <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET模塊在英偉達<b class='flag-5'>800V</b> HVDC電源系統中的<b class='flag-5'>技術</b>優(yōu)勢與應用價值

    平面變壓器、μDC/DC加速落地,PI破解800V平臺高壓轉換難題

    電子發(fā)燒友網報道(文/莫婷婷)隨著傳統汽車新能源汽車升級,與電源管理相關的應用迎來全面升級,特別是汽車 800V 高壓平臺推進的過程中,對高壓轉換設計迎來了新的需求。為了解決上述需求,PI
    的頭像 發(fā)表于 05-16 18:21 ?8109次閱讀
    平面變壓器、μDC/DC加速落地,PI破解<b class='flag-5'>800V</b>平臺高壓轉換難題
    闵行区| 永登县| 襄城县| 昌吉市| 铜山县| 宝丰县| 沙洋县| 布拖县| 青川县| 象州县| 承德市| 商洛市| 卓尼县| 全南县| 大新县| 江华| 乌兰浩特市| 静乐县| 临夏县| 云林县| 正定县| 光山县| 旬邑县| 文昌市| 濮阳市| 渭源县| 东源县| 铁岭市| 贡嘎县| 灵川县| 桂平市| 聂拉木县| 安西县| 纳雍县| 师宗县| 汶上县| 南和县| 阜平县| 禄丰县| 广灵县| 长春市|