【技术分享】如何优化48V轻混电动车(MHEV)的电机驱动器设计

发布时间:2021-03-23 阅读量:1791 来源: 我爱方案网 作者: Issac Hsu

制造商制造轻混电动车(MHEV)的最终目标是减少温室气体(GHG)排放。轻混电动车包含一个连接到车辆变速器系统的48V电机驱动系统。为了减少温室气体排放,轻混电动车中的内燃机(ICE)会在车辆滑行时关闭,同时该48V电机系统会为48V电池充电,以便为车辆供电。在本文中,我将讨论48V电机驱动器的一种设计方法,该设计可提供大功率的电机驱动,实现功能安全并且尺寸更加小巧。


大功率电机驱动的注意事项


对于汽车动力总成应用,典型的48V电机驱动系统需要10kW至30kW的电功率。传统的12V电池系统无法满足该功率水平,因此必须采用48V架构来支持大功率电机驱动。


阅读白皮书《如何构建功能安全的小型48V、30kW轻混电动车电机驱动系统》,详细了解如何解决电机驱动系统驱动电路中的重大设计难题。


如图1所示,48V电机驱动器控制外部金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),以使电机旋转。这些外部MOSFET必须支持600A以上的电流才能实现30kW的功率目标。有效减小MOSFET的RDS(on)可减小热耗散和导通损耗,在某些情况下,每个通道中并联多个MOSFET将有助于分散热量,如应用手册《使用DRV3255-Q1驱动并联MOSFET》中所述。MOSFET的总栅极电荷可能高达1,000nC。


设计人员还需要优化由开关损耗引起的功率耗散,以使整个解决方案符合汽车电磁兼容性(EMC)规范。高栅极电流栅极驱动器(如DRV3255-Q1)可以驱动高栅极电荷MOSFET,其峰值源电流高达3.5A,峰值吸电流高达4.5A。即使在栅极电荷为1,000nC的情况下,如此高的输出电流也可以实现很短的上升和下降时间。可选的栅极驱动器输出电流水平使您可以微调上升和下降时间,从而在开关损耗和电磁兼容性(EMC)之间进行优化。


【技术分享】如何优化48V轻混电动车(MHEV)的电机驱动器设计

图1:大功率48V电机驱动器的最常见电源架构


即使电池的标称电压为48V,电源电压也可能因运行期间的瞬态情况而发生很大的变化;请参阅图2中国际标准化组织 (ISO) 21780 规定的电压水平。此外,考虑到MOSFET寄生体二极管的反向恢复时间,电机驱动器引脚需要能够承受负瞬态电压。


【技术分享】如何优化48V轻混电动车(MHEV)的电机驱动器设计

图2:ISO 21780规定的48V系统的电压水平


凭借能够承受105V电压的高侧自举引脚,DRV3255-Q1能够在90V的电压下支持真正的连续工作,并支持高达95V的瞬态电压。自举的高侧MOSFET源极和低侧MOSFET源极的额定瞬态电压为–15V,从而提供大功率电机驱动器系统所需的强大保护。


48V电机驱动器的功能安全注意事项


48V电机驱动系统存在产生不必要功耗的风险,这可能会导致出现过压情况,从而损坏系统。正常的系统响应是使所有高侧或低侧MOSFET导通,使电机电流再循环,避免产生更多电流。如果出现故障,系统必须具有适当地切换功能性MOSFET的机制,以避免进一步损坏。实施此类保护通常需要外部逻辑和比较器。


利用集成在DRV3255-Q1中的主动短路逻辑,您可以决定在检测到故障情况时应如何响应。可以将该逻辑配置为启用所有高侧MOSFET、启用所有低侧MOSFET或在低侧和高侧MOSFET之间动态切换(具体取决于故障情况),而不是通过禁用所有MOSFET来响应故障情况。此外,DRV3255-Q1符合ISO 26262规定的功能安全标准,并包含诊断和保护功能,可支持ASIL D级的功能安全电机驱动器系统。


48V电机驱动器的尺寸注意事项


发动机舱中的空间有限,因此要求48V电机驱动器系统的电路板具有较小的尺寸。图3展示了传统48V大功率电机驱动器设计的典型电机驱动器方框图。要实现具有强大保护功能的安全电机驱动器系统,需要使用钳位二极管、外部驱动电路、汇路电阻器和二极管、比较器以及外部安全逻辑。这些外部器件会导致布板空间增大并使系统成本升高。


【技术分享】如何优化48V轻混电动车(MHEV)的电机驱动器设计

图3:典型的48V大功率电机驱动器方框图


在采用DRV3255-Q1后,通过集成外部逻辑和比较器、可调节高电流栅极驱动器以及对大电压瞬态的支持(无需额外的外部器件),可以提供显著的优势来有效减小总体电路板尺寸,如图4所示。


【技术分享】如何优化48V轻混电动车(MHEV)的电机驱动器设计

图4:简化的DRV3255-Q1电机驱动器方框图


随着48V轻混电动车日益普遍,您是否考虑为下一辆汽车采用轻混电动车?


相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

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。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

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。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

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。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

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。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

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。