一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)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

CLLC拓撲在雙向OBC應用中的設計挑戰(zhàn)

安森美 ? 來源:安森美 ? 作者:安森美 ? 2022-10-18 10:29 ? 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

隨著雙碳目標的推進,電動汽車車載充電器(以下簡稱“OBC”),正朝雙向能量傳輸?shù)姆较虬l(fā)展,其既能從電網(wǎng)獲取電能,又可將電能反饋至電網(wǎng)。配置了雙向OBC的電動汽車,可用剩余電量為耗盡電量的電動汽車充電,也可在戶外充當220 V電源,還可被當作分布式儲能站,幫助電網(wǎng)消峰填谷。本文將探討CLLC拓撲在雙向OBC應用中的設計挑戰(zhàn)和安森美(onsemi)的6.6 kW CLLC參考設計如何解決這些挑戰(zhàn)。

什么是CLLC拓撲

如圖1所示,隔離DCDC是構成雙向OBC的主要組成部分之一。在200 W以上隔離DCDC應用中,包括單向OBC,很多都會用到LLC拓撲,因為它具有能效高、EMI表現(xiàn)好、開發(fā)難度低等優(yōu)勢,但這種拓撲只能用于單向能量傳輸。

2d5e02d8-4e16-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

圖1:雙向OBC框圖

大部分的雙向OBC中隔離DCDC級都會采用CLLC拓撲。CLLC拓撲(如圖2所示)是將LLC拓撲中電池側的橋式整流二極管換成有源橋,然后再在變壓器的電池端串上一個C來確保磁平衡。

給電池充電的時候,左側的橋做主動開關,右側的橋做同步整流;當電池向外做逆變的時候,右側的橋做主動開關,左側的橋做同步整流。CLLC繼承了LLC拓撲的特點,采用脈沖頻率調節(jié)來控制增益,具有同樣的軟開關特性,因此,能效高,EMI表現(xiàn)好,簡單,但存在增益調整范圍窄、難以滿足寬廣的電池電壓變化范圍的挑戰(zhàn)。

為此,安森美推出一個6.6 kW CLLC參考設計SEC-6K6W-CLLC-GEVK,它采用寬母線電壓范圍來應對電池電壓變化,峰值能效超過98%,幫助設計人員解決挑戰(zhàn),加快開發(fā)。

2d829328-4e16-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖2:CLLC拓撲

2da8f9fa-4e16-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

圖3:6.6 kW CLLC參考設計SEC-6K6W-CLLC-GEVK的峰值能效超過98%

6.6 kW CLLC參考設計SEC-6K6W-CLLC-GEVK

安森美的6.6 kW CLLC參考設計SEC-6K6W-CLLC-GEVK包括三個主要部分,如圖4:中間那片大板是功率板,所有高壓大電流的線路都在這片板上。

右上角是控制板,通過接插件和功率板相連,方便大家在不同的控制和功率方案之間做交叉測試。左側是諧振腔組合,包含了一個集成了諧振電感的變壓器和兩個諧振電容板。諧振電容由多顆MLCC經(jīng)串并聯(lián)組成,以在滿足耐壓和電流的要求下實現(xiàn)更小體積。諧振腔也是可拆卸的,方便設計人員驗證不同的變壓器、電感和電容參數(shù)。方案中包含了散熱器、風扇、輔助電源、保護電路等等。連接電源和負載就可以在滿載下做長時間測試。

2dc0f62c-4e16-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

圖4:6.6 kW CLLC參考設計SEC-6K6W-CLLC-GEVK

功率板中,位于母線側和電池測的兩個有源橋分別由四顆1200 V/40毫歐NVHL040N120SC1和四顆900 V/20毫歐NVHL020N090SC1碳化硅(SiC) MOS構成。SiC可比Si實現(xiàn)更高的功率密度、更高的開關頻率和極高效的設計。驅動這八顆SiC MOS的是八顆磁隔離大電流驅動器。驅動信號由控制板通過控制接口送出。

控制接口的所有信號都位于電池側,電平不超過12 V。電池端的電壓、電流通過采樣完通過分壓、放大后直接送到控制接口。母線側的電壓采樣由一顆獨立的ADC來完成,數(shù)據(jù)通過SPI總線再經(jīng)數(shù)字信號隔離器傳到控制接口。

控制板中,我們選用了一顆車規(guī)級的LLC控制芯片NCV4390,來做脈沖頻率調制(以下簡稱“PFM”)和同步整流控制;用低功耗MCU,來做充電的恒壓值設定;用車規(guī)級軌到軌運放NCV33204來做恒流充電控制;再配上我們的車規(guī)級邏輯器件來做電網(wǎng)到電池和電池到電網(wǎng)方向的判斷和轉換。

電路細節(jié)的設計考量

如果想要節(jié)省成本,可以把1200 V和900 V SiC MOS換成900 V和650 V SiC MOS,但需要控制好開關尖峰,最好從降低PCB寄生電感著手,可以通過添加旁路電容實現(xiàn)。

高電壓低Rdson的SiC MOSFET,它的Qg很大,為了在高開關頻率下維持高效,必須用大電流的門極驅動器來驅動。另外,我們方案的控制接口位于電池側,驅動母線側的MOS必須要隔離,而且要符合安規(guī)。雖然驅動電池側的MOS不需要安規(guī),但是為了統(tǒng)一物料,我們還是選用相同的器件NCV57000,短路保護和故障報告功能是其亮點。

隔離門極驅動的另一個不錯的選擇是NCV51561同樣帶安規(guī)隔離,驅動電流更大,一推二,延時更短。雖然沒有過流保護,但它的雙高禁止功能也能保護到來自信號端的,由于干擾或誤操作而造成的炸機風險。

選擇高壓輔助電源的最佳拓撲

該6.6 kW CLLC參考設計的輔助電源采用了“反激 + Buck-boost”的拓撲以應對高達750 V的母線電壓,如表1,相較其他3種拓撲,這種反激+Buck-boost拓撲在成本、能效、輸入電壓下限、可靠性、母線電容分壓平衡方面都更勝一籌。

2de93fa6-4e16-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

表1:800 V 輸入電壓下可選的高壓輔助電源拓撲

選擇為高邊門極驅動供電的最佳方案

輔助電源設計當中的另外一個挑戰(zhàn),是多組且隔離的電源軌。該6.6 kW CLLC參考設計總共需要7組電源軌。

SiC驅動需要負壓,且SiC MOS的Vcc容差范圍較窄,所以不宜采用自舉,否則會帶來穩(wěn)壓、時序、功耗、噪聲等諸多問題。而如果采用隔離DCDC,會存在PCB占位、成本和噪聲干擾等問題。

第3種方法是通過變壓器繞組來輸出所有電壓,這是這幾種方法里成本最低的一種,但缺點是工藝不好控制,易出錯,噪聲干擾大。我們的6.6 kW CLLC參考設計采用的脈沖變壓器擴展繞組解決了上述3種方法的所有問題,更重要的是它大大縮短了動點引線的長度。

雙沿跟蹤自適應同步整流控制

前面提到,在控制板中采用LLC控制器NCV4390來做PFM環(huán)路和同步整流控制。NCV4390采用電流模式,環(huán)路響應快,不易震蕩,自帶雙沿跟蹤同步整流控制功能,在PFM模式和間歇工作模式之間插入了一段PWM工作模式,目的是改善輕載下的能效和電壓紋波,而且NCV4390的保護功能也非常強大。值得強調的是,這種雙沿跟蹤同步整流控制方法已獲市場驗證是非??孔V的。

總結

電動汽車OBC正朝向雙向能量傳輸?shù)姆较虬l(fā)展,以配合雙碳目標的推進。隔離DCDC是構成雙向OBC的主要組成部分之一。大部分的雙向OBC中隔離DCDC級都會采用CLLC拓撲。

安森美的6.6 kW CLLC參考設計SEC-6K6W-CLLC-GEVK,基于SiC MOS,峰值能效超過98%,還解決了CLLC拓撲在雙向OBC應用中的PCB占位、噪聲干擾、可靠性和成本等諸多設計挑戰(zhàn),它采用硬件控制器來做PFM控制,幫助設計人員加快開發(fā)。

審核編輯:彭靜
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)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(wǎng)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(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電動汽車
    +關注

    關注

    156

    文章

    12429

    瀏覽量

    234645
  • 二極管
    +關注

    關注

    148

    文章

    10102

    瀏覽量

    171762
  • 拓撲
    +關注

    關注

    4

    文章

    346

    瀏覽量

    30065

原文標題:用于雙向車載充電的6.6 kW CLLC參考設計

文章出處:【微信號:onsemi-china,微信公眾號:安森美】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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

    車載OBC磁性元件用量與成本占比分析

    隨著新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展,車載充電器(OBC)作為電動汽車內部不可或缺的能量轉換核心,其性能與效率直接關系到電動車的續(xù)航里程和用戶體驗。而在OBC系統(tǒng),磁性元件作為關鍵組成部分,其技術進步
    的頭像 發(fā)表于 07-07 14:10 ?141次閱讀
    車載<b class='flag-5'>OBC</b>磁性元件用量與成本占比分析

    使用LLC拓撲在汽車系統(tǒng)實現(xiàn)更高的功率密度

    汽車電源設計人員必須選擇拓撲和控制器,除了滿足外形和效率等規(guī)格要求外,還需滿足國際標準化組織 26262 確定的汽車安全完整性等級標準。過去,設計人員使用在半橋拓撲配置的簡單模擬脈寬調制 (PWM) 控制器。但是,對于需要高級
    的頭像 發(fā)表于 06-30 14:26 ?1148次閱讀
    使用LLC<b class='flag-5'>拓撲在</b>汽車系統(tǒng)<b class='flag-5'>中</b>實現(xiàn)更高的功率密度

    使用基于GaN的OBC應對電動汽車EMI傳導發(fā)射挑戰(zhàn)

    本期,為大家?guī)淼氖恰妒褂没?GaN 的 OBC 應對電動汽車 EMI 傳導發(fā)射挑戰(zhàn)》,將深入回顧 CISPR 32 對 OBC 的 EMI 要求,同時詳細探討可靠數(shù)據(jù)測量的最佳做法、GaN 對 EMI 頻譜的影響,以及解決傳
    的頭像 發(fā)表于 05-24 15:46 ?2854次閱讀
    使用基于GaN的<b class='flag-5'>OBC</b>應對電動汽車EMI傳導發(fā)射<b class='flag-5'>挑戰(zhàn)</b>

    2025年OBC的新趨勢:單級拓撲

    ,也就不需要OBC了。 ? 那么在蔚來今年上市的旗艦車型ET9,以及一系列NT2.5平臺車型上,又重新加入了交流充電的能力,再次引入了OBC。 ? 拋開產(chǎn)品定義上的取舍,在OBC領域,近年隨著新的電路
    的頭像 發(fā)表于 05-19 04:07 ?6246次閱讀

    國產(chǎn)碳化硅MOSFET在OBC+DCDC及壁掛小直流樁的應用

    國產(chǎn)碳化硅MOSFET在OBC+DCDC及壁掛小直流樁的應用
    發(fā)表于 04-02 11:40 ?0次下載

    一種分段氣隙的CLLC變換器平面變壓器設計

    ,驗證理論設計的正確性,為變壓器制作提供理論依據(jù)。文中基于圖1電路拓撲研究了平面變壓器的設計與實現(xiàn)方法。 2 一種分段氣隙的CLLC平面變壓器設計圖1拓撲變壓器副邊三繞組并聯(lián),實際上
    發(fā)表于 03-27 13:57

    直流電子負載在obc測試的應用場景

    一、行業(yè)背景與OBC測試的核心挑戰(zhàn) 隨著全球電動汽車滲透率突破45%,車載充電機(OBC)作為能源轉換的核心部件,其性能直接決定充電效率、安全性和用戶體驗。當前行業(yè)面臨三大技術升級壓力: 高壓化
    的頭像 發(fā)表于 03-26 16:15 ?378次閱讀

    SiC模塊并聯(lián)ANPC拓撲在225kW儲能變流器的方案優(yōu)勢

    BASiC基本半導體(BASiC Semiconductor)SiC模塊BMF240R12E2G3并聯(lián)ANPC拓撲在225kW儲能變流器PCS的損耗分析及方案優(yōu)勢 1. 損耗分析 1.1 導通損耗
    的頭像 發(fā)表于 02-25 06:58 ?478次閱讀
    SiC模塊并聯(lián)ANPC<b class='flag-5'>拓撲在</b>225kW儲能變流器<b class='flag-5'>中</b>的方案優(yōu)勢

    本土Tier1推出GaN OBC:單級拓撲、6.1kW/L功率密度、98%峰值效率

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/梁浩斌)近期GaN在OBC上的應用方案開始陸續(xù)推出市場, 在一 月初,陽光電動力推出了一款全新的二合一OBC方案,采用GaN器件以及單級拓撲架構,實現(xiàn)了超高功率密度和高充電效率
    的頭像 發(fā)表于 02-05 07:55 ?9709次閱讀
    本土Tier1推出GaN <b class='flag-5'>OBC</b>:單級<b class='flag-5'>拓撲</b>、6.1kW/L功率密度、98%峰值效率

    彼利奧如何應對車載OBC磁集成對線材的新考驗

    OBC(車載充電機)技術的不斷革新。作為電動汽車的關鍵組件,OBC的性能與效率備受行業(yè)矚目。其中,磁集成技術作為提升OBC性能的重要手段,對線材提出了新的要求與挑戰(zhàn)。 01
    的頭像 發(fā)表于 01-15 11:02 ?527次閱讀
    彼利奧如何應對車載<b class='flag-5'>OBC</b>磁集成對線材的新考驗

    OBC交流充電浪涌問題怎么辦

    講解車載充電機(OBC)是連接交流充電樁,將交流電轉化為直流電的重要電子裝置。交流充電也叫“慢充”,交流充電樁將交流電網(wǎng)的單相交流電(220V)或三相交流電(380V)電流供給裝在車輛內的車載充電機(OBC),
    的頭像 發(fā)表于 01-03 10:18 ?629次閱讀
    <b class='flag-5'>OBC</b>交流充電浪涌問題怎么辦

    OBC在智能制造的應用

    是一種集成的業(yè)務管理系統(tǒng),它通過收集、分析和處理生產(chǎn)數(shù)據(jù),實現(xiàn)對生產(chǎn)過程的實時監(jiān)控和控制。在智能制造,OBC的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面: 提高生產(chǎn)效率:通過實時監(jiān)控生產(chǎn)線,OBC可以及時發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)瓶頸,減少停機時間。 質量
    的頭像 發(fā)表于 12-29 15:10 ?954次閱讀

    OBCCLLC/CLLLC拓撲與DAB拓撲比較

    OBC(on-board Charger) 作為汽車充電的重要部件 一般分為 PFC 和 DC-DC兩個部分。PFC將輸入交流電壓整流成直流電壓,再通過DC-DC對電池進行充電。
    的頭像 發(fā)表于 10-16 14:11 ?1.2w次閱讀

    雙向車載充電器的6.6kW CLLC參考設計

    ,也可在戶外充當220 V電源,還可被當作分布式儲能站,幫助電網(wǎng)消峰填谷。本文將探討CLLC拓撲在雙向OBC應用的設計
    的頭像 發(fā)表于 10-16 14:04 ?4541次閱讀
    <b class='flag-5'>雙向</b>車載充電器的6.6kW <b class='flag-5'>CLLC</b>參考設計

    安森美OBC系統(tǒng)解決方案設計指南

    OBC系統(tǒng)解決方案設計指南”又上新了,第一篇文章介紹了系統(tǒng)用途、系統(tǒng)實施方法、系統(tǒng)說明、市場趨勢和標準等,本文將繼續(xù)介紹解決方案概述及拓撲。
    的頭像 發(fā)表于 08-20 16:34 ?1721次閱讀
    安森美<b class='flag-5'>OBC</b>系統(tǒng)解決方案設計指南