发布时间:2018-08-28 阅读量:1645 来源: 我爱方案网 作者:
推出电动汽车(EV)的通告已经铺天盖地地席卷了全球。这些标题的吸睛点和不同点在于电动汽车远程驾驶能力超越了目前的200至300英里范围:目前,在所有驾驶情况和条件下,电动车辆皆可与基于内燃机的车辆媲美。
电动车获得成功的一个关键因素在于消费者的接受度。由于锂电池价格下降,各地区的短期法规支持,消费者预计电动汽车的价格会出现下降,因此并不担心价格问题。但是,他们更关心充电速度是否加快,或者说充电时间是否减少。已经习惯于几分钟内加满油箱的消费者们会有耐心等待充电吗?
ICE车辆加满油耗时不到五分钟,而电动汽车充满电池组的耗时明显更长。再者,充电桩的数量稀少,这意味着消费者甚至可能需要排队充电,使得充电耗时更长。
如何可以改善电动汽车,从而快速充电呢?高效电力传输和更高功率级别是改善车载和车外充电速度的一种方法。通常电池充电采用恒流方法来避免损坏,基于地区限制,增加电流既不有利,也不被允许。另外,增加电流会导致线束问题,反过来又增加了车辆重量。
增加电压到400V或更高才是可行的解决方案。采用电力电子器件的宽带隙解决方案 - 碳化硅(SiC),即可在高压下有效地传输电力。
SiC是一种宽带隙半导体,已成为替代硅基电源开关(金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET和绝缘栅双极晶体管IGBT)的颠覆性材料。凭借低损耗(提高效率)及承受高压的能力,众多汽车制造商和充电器供应商已纷纷采用SiC。因此,随着纯电动汽车(BEV)的电池电压增加(400V及以上),以及车载充电器和车外直流充电器(50kW及以上)的电力等级增加(>10kW),采用SiC用作电子电力开关将越来越重要。
如表1所示,与硅相比,SiC具有优异的材料特性,包括低导通电阻、高导热、高击穿电压和高饱和速度,因此可实现低损耗和高压操作。
表1:SiC的固有材料特性
了解如何驱动SiC电子器件也很重要。控制器指示电力电子电路上有效电力传输的开关接通和关闭。栅极驱动器作为控制器和电力器件之间接口的关键元件,起着放大器的作用,它接收控制器信号,放大信号以驱动电力设备。
由于SiC FET的卓越特性,如何定义栅极驱动器要求则变得非常关键,这是由于这些要求与驱动硅MOSFET或IGBT的要求不同。
了解TI能有效驱动SiC FET的SiC栅极驱动器产品,请参阅TI官网以及以下参考设计:
·98.5%效率、6.6-kW推拉用于HEV/EV车载充电器的PFC参考设计
·配两级关闭保护的汽车双通道SiC MOSFET栅极驱动器参考设计
·用于太阳能串逆变器的10kW三相三电平并网逆变器参考设计
方案超市都是成熟的量产方案和模块,欢迎合作:
汽车/动力车CAN总线控制系统、电源及照明调光系统
汽车智能踏板控制器
共享汽车方案开发 共享经济 APP小程序公众号软硬件定制开发
快包任务,欢迎技术服务商承接:
路面视频识别模块开发 预算:¥30000
主动悬挂控制系统(ECAS)数字电子悬挂系统 预算:¥50000
行车记录仪开发 预算:¥10000
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。