精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

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

均衡電流,實現(xiàn)車規(guī)智能驅動器的最佳性能

jf_94163784 ? 來源:jf_94163784 ? 作者:jf_94163784 ? 2024-01-31 17:00 ? 次閱讀

在汽車電源管理系統(tǒng)中做分布式智能設計時,對于智能功率開關,確保保護機制是否真正實現(xiàn)了智能至關重要,尤其是在涉及多通道驅動器的場景中,因為即使是輕微的電流失衡或意外的負載短路都會影響保護效果。

智能驅動器在管理和分配汽車電池包到各種組件(ECU、電機、車燈、傳感器等)方面發(fā)揮著關鍵作用,這些多通道驅動器同時控制不同的電氣負載,例如,電阻式執(zhí)行器、電感式執(zhí)行器和電容式執(zhí)行器。所有通道的電流都保持均衡對于驅動器正常運行并確保車輛正常且高效地運行至關重要。在電路布局中,任何造成電流通過特定金屬路徑集中的輕微電流失衡、負載損壞或失效以及接線不當等意外情況,都可能導致局部電路出現(xiàn)電流聚集效應。電流失衡現(xiàn)象將會導致芯片過熱和熱點聚集,最終損壞或燒毀元件。

雖然做了熱模擬實驗和預防措施,但仍需檢查和驗證智能保護機制的實現(xiàn)情況,這有助于發(fā)現(xiàn)可能影響干預時效的潛在問題。

智能開關中的熱檢測

高邊開關需要在空間非常小的緊湊封裝內處理大電流,對于能否高效地管理熱量,電流均衡是一個重要的影響因素。智能功率開關通常安裝在通風和散熱不良的封閉區(qū)域,這使得熱管理變得更加重要。

因此,保護機制的智能性能取決于嵌入式熱診斷功能,這些基于熱檢測和保護機制的診斷功能用于監(jiān)測驅動器的溫度,并在溫度超過預設閾值時執(zhí)行保護操作。準確度是測溫技術面臨的一個難題,因為多通道驅動器的電流均衡度對測溫準確度影響很大。

局部電流密度突然變高或短路情況是設計人員非常關心的一個問題,這兩種現(xiàn)象會產生分散的熱點,導致突發(fā)性的熱聚集效應,使溫度驟然升高。這些情況可能導致過熱和元器件失效,而且維修成本高昂。

為了防止熱沖擊損壞元器件,保護電路被設計為限制電流并使功率MOSFET保持在安全工作區(qū)域(SOA)內,直到觸發(fā)熱關閉功能,關閉驅動器。然而,這種類型的保護可能會在功率器件表面產生物理應力。為滿足電浪要求和工藝容差,限流值需要設置得較高,但是,當驅動短路負載時,較高的限流值會導致芯片表面的溫度快速上升。溫度驟變會在芯片表面產生巨大的熱梯度,從而產生熱機械應力,影響器件的可靠性。

VIPower M0-9的解決方案是在高邊驅動器低溫區(qū)和高溫區(qū)分別集成一個溫度傳感器(如圖1所示)。


wKgaomW6DByAPR2gAAC2B4PtwNA081.png

▲圖1:具有不同溫度傳感器的智能開關的原理圖

溫度傳感器采用多晶硅二極管制造技術,因為多晶硅二極管的溫度系數在整個工作溫度范圍內保持很好的線性。低溫傳感器置于驅動器內部靠近控制器側的低溫區(qū),而高溫傳感器則位于功率級區(qū)域,這是驅動器內部溫度最高的區(qū)域。

這種雙傳感器技術可以限制驅動器的溫度升幅,因為當溫度達到過溫閾值,或者兩個傳感器動態(tài)溫度差值達到閾值,熱保護就會觸發(fā)。一旦過熱故障消失,當溫度降低到恢復值時,智能開關重新激活。

這個方法有助于減少開關上的熱機械應力引起的熱疲勞。熱機械應力會隨著時間的推移而變大,導致開關性能和可靠性降低。

熱測圖

除了熱模擬實驗和預防方法,紅外(IR)熱成像技術也是一種獲取驅動器熱測圖的有效技術,可以讓設計人員全面了解集成電路內的熱量分布,揭示所有潛在的危險因素。

為了評估智能保護電路在惡劣的車用環(huán)境中的保護效果,必須在兩種不同的應用場景和惡劣的短路條件下分析驅動器內的熱量分布:

?端子短路(TSC)

?負載短路(LSC)

端子短路是當元器件或設備的端子之間存在低電阻連接的情況,如圖2所示。


wKgZomW6DCCAV3DTAAC1c_GYaA0060.png

▲圖2:在TSC條件下的溫度測量測試電路

另一方面,當負載和電源之間存在感應路徑時,就會出現(xiàn)負載短路情況,導致電流突然激增(圖3)。


wKgaomW6DCCAUGDEAAC9-tUDIhg800.png

▲圖3:在LSC條件下的溫度測量測試電路

測試條件如下:

?Tamb=25°C

?Vbat=14V

?當熱成像時,Ton=1ms

?當捕捉熱傳感器和熱點的溫度時,Ton=300ms

?TSC條件:RSUPPLY=10mΩ、RSHORT=10mΩ

?LSC條件:RSUPPLY=10mΩ、LSHORT=5μH、RSHORT=100mΩ

其中,

?Tamb是環(huán)境溫度

?Vbat直流電池電壓

?Ton是短路時長

?RSUPPLY是電池內阻

?RSHORT是短路電阻

?LSHORT是短路電感

為了生成熱測圖,我們使用了紅外攝像機捕捉每個位置輻射的紅外線,然后將其轉換成溫度值。為了確保特定顏色轉換為正確的溫度值,校準是一個必不可少的重要過程。該過程是比較傳感器拍攝的不同顏色與已知溫度值,分析特定的熱敏參數及其隨溫度升高的趨勢。通過分析這些參數,校準過程可以確保熱圖準確地反映被掃描區(qū)域的溫度分布。


為了校準紅外攝像傳感器,選用MOSFET體漏極二極管的正向電壓(VF),因為它與溫度呈線性關系。然而,需要對二極管進行預校準才能準確的確定其溫度系數。在25°C至100°C范圍內改變溫度的同時,測量恒定正向電流(IF)的電壓VF,即可確定二極管的溫度系數。為防止電流及其相關功耗引起溫升,IF取值應在10mA至20mA范圍內。


用在不同溫度條件下采集的VF值進行線性插值和數學擬合計算,得到二極管的溫度系數,如圖4所示。


wKgZomW6DCOAVm8eAACN1ttmF58030.png

▲圖4:MOSFET體漏極二極管的預校準

用下列公式計算:

wKgaomW6DCSAcIWFAAAULdDdV2w485.png

其中:

?D Dt是溫度變化量;

?D DVF是正向電壓變化;

?K 是二極管的溫度系數。

要創(chuàng)建熱圖,先用紅外成像傳感器以1ms的間隔拍攝每個溫度點。在拍攝完芯片上的所有點位后(大約需要3000秒),專用軟件就會生成熱圖,根據紅外傳感器的最小空間分辨率描繪每個點位的溫度。把熱圖放到芯片行圖上面,就可以識別工作區(qū)域中最熱的熱點,當電流流過器件時,就可以確定這些熱點的坐標。


圖5所示是VND9012AJ雙通道智能開關在TSC條件下的熱圖。


wKgZomW6DCSAX8xfAAgLQeDGnzk264.png

▲圖5:VND9012AJ通道在TSC條件下的熱圖

熱測圖法是在25°C到150°C溫度范圍內利用不同顏色描述驅動器各個通道的溫度分布情況,這是一個檢測任何過熱區(qū)域、確保驅動器在安全溫度內工作的重要方法。通過提供每個通道在不同工況下的熱圖,熱圖測試法可以驗證驅動器的工作可靠性,而無需將溫度提高到最大閾值。


為了找到熱點并監(jiān)測高溫傳感器和低溫傳感器的溫度變化,驗證熱關斷機制的效果,在實驗中必須考慮把短路時長延長到300ms。


圖6所示是在TSC時觀察到的VND9012AJ的溫度變化。找元器件現(xiàn)貨上唯樣商城


wKgZomW6DCSAeI9yAAISPEBSAq0536.png

▲圖6:兩個傳感器在TSC條件下的溫度變化

上圖表明,高溫傳感器檢測到VND9012AJ的兩個通道中都存在熱點,這些熱點的最高溫度在150°C范圍內。


圖7所示是VND9012AJ在LSC條件下的熱圖。


wKgaomW6DCWALGWxAAe2CCAfMMw274.png

▲圖7:VND9012AJ通道在LSC條件下的熱圖

圖8所示是在LSC條件下觀察到的VND9012AJ的溫度變化。


wKgZomW6DCaAeByCAADClpcqYBM330.png

▲圖8:兩個傳感器在LSC條件下的溫度變化


這兩種情況都會觸發(fā)熱保護機制,把電流限制在安全水平。

結論

實驗結果讓我們能夠深入洞悉智能開關的設計和開關操作特性,特別是電流分布和熱保護機制,為我們提供寶貴的數據。確保所有通道的電流都保持均衡,對于提高汽車智能功率驅動器的安全性和可靠性至關重要。紅外熱成像技術可以精確、全面的分析溫度分布情況,增強智能開關的熱感測和保護系統(tǒng)的性能。在要求苛刻的汽車環(huán)境中,快速激活這些保護功能對檢測過熱現(xiàn)象、防止設備或系統(tǒng)損壞至關重要。

參考文獻

[1]

P. Meckler and F. Gerdinand, "High-speed thermography of fast dynamic processes on electronic switching devices", 26th International Conference on Electrical Contacts (ICEC2012), 2012.

[2]

X. Zhou and T. Schoepf, "Detection and formation process of overheated electrical joints due to faulty connections", 26th International Conference on Electrical Contacts (ICEC2012), 2012.

[3]

T. Israel, M. Gatzsche, S. Schlegel, S. Gro?mann, T. Kufner, G. Freudiger, "The impact of short circuits on contact elements in high power applications", IEEE Holm Conference on Electrical Contacts, 2017.

[4]

Y. Lozanov, "Assessment of the technical condition of electric contact joints using thermography", 17th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), 2021.

[5]

M. Bonarrigo, G. Gambino, F. Scrimizzi, "Intelligent power switches augment vehicle performance and comfort", Power Electronics News, Oct. 10, 2023.

審核編輯 黃宇

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(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電流
    +關注

    關注

    40

    文章

    6765

    瀏覽量

    131910
  • 驅動器
    +關注

    關注

    52

    文章

    8168

    瀏覽量

    146053
  • 檢測
    +關注

    關注

    5

    文章

    4441

    瀏覽量

    91384
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    Nexperia推出高性能柵極驅動器IC

    Nexperia(安世半導體)近日宣布推出一系列高性能柵極驅動器IC,可用于驅動同步降壓或半橋配置中的高邊和低邊N溝道MOSFET。這些驅動器包含
    的頭像 發(fā)表于 11-20 17:23 ?345次閱讀

    如何調試伺服驅動器

    伺服驅動器的重要性:在自動化和精密控制領域,伺服驅動器實現(xiàn)精確運動控制的關鍵組件。 調試的目的:確保伺服驅動器與電機匹配,提高系統(tǒng)性能,減
    的頭像 發(fā)表于 11-04 15:00 ?295次閱讀

    電機驅動器電路板布局的最佳實踐

    電子發(fā)燒友網站提供《電機驅動器電路板布局的最佳實踐.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 09-05 11:33 ?10次下載
    電機<b class='flag-5'>驅動器</b>電路板布局的<b class='flag-5'>最佳</b>實踐

    國產規(guī)智能隔離柵極驅動器概述

    電機控制是新能源汽車中的重要組成部分,負責控制電機的運轉,而柵極驅動器則是電機控制中的關鍵元件之一。今天就給大家推薦一款國產規(guī)
    的頭像 發(fā)表于 08-01 15:30 ?591次閱讀
    國產<b class='flag-5'>車</b><b class='flag-5'>規(guī)</b>級<b class='flag-5'>智能</b>隔離柵極<b class='flag-5'>驅動器</b>概述

    b806驅動器調多少電流正常

    驅動器電流設置問題。電流設置對于驅動器性能和壽命至關重要。如果電流設置過高,可能會導致
    的頭像 發(fā)表于 07-13 09:47 ?464次閱讀

    步進驅動器電流設置原則

    電機的性能和壽命有重要影響,因此,合理設置步進驅動器電流是保證步進電機正常工作的關鍵。 電流設置的重要性 2.1 提高步進電機的輸出力矩 步進電機的輸出力矩與
    的頭像 發(fā)表于 07-13 09:46 ?985次閱讀

    SN65LVPE504驅動器/均衡器數據表

    電子發(fā)燒友網站提供《SN65LVPE504驅動器/均衡器數據表.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 07-08 14:35 ?0次下載
    SN65LVPE504<b class='flag-5'>驅動器</b>/<b class='flag-5'>均衡</b>器數據表

    電機驅動器智能控制算法研究

    電機驅動器作為電機系統(tǒng)的核心組件,其性能和控制技術直接影響電機的運行效率和穩(wěn)定性。隨著工業(yè)自動化的快速發(fā)展,對電機驅動器性能和控制精度提出了更高的要求。
    的頭像 發(fā)表于 06-25 11:45 ?838次閱讀

    納芯微推出車規(guī)級16/24通道線性LED驅動器

    近日,納芯微電子宣布了新一代規(guī)級LED驅動器NSL21916/24的推出,這一產品專為滿足現(xiàn)代車身照明的復雜設計需求而設計。
    的頭像 發(fā)表于 05-30 14:32 ?678次閱讀

    納芯微宣布推出新一代規(guī)級16/24通道線性LED驅動器NSL21916/24

    納芯微宣布推出新一代規(guī)級16/24通道線性LED驅動器NSL21916/24,為滿足現(xiàn)代車身照明的復雜設計需求提供了理想解決方案。
    的頭像 發(fā)表于 05-29 14:07 ?1896次閱讀
    納芯微宣布推出新一代<b class='flag-5'>車</b><b class='flag-5'>規(guī)</b>級16/24通道線性LED<b class='flag-5'>驅動器</b>NSL21916/24

    MPS推出的新一代規(guī)級三相門級驅動器—MPQ6533

    汽車行業(yè)代表著國家高端制造業(yè)水平,在國民經濟中占有舉足輕重的地位。伴隨著汽車電動化、智能化、集成化的不斷發(fā)展,對規(guī)級電機驅動器也提出了更高的要求,MPQ6533由此應運而生。
    的頭像 發(fā)表于 03-27 13:41 ?600次閱讀
    MPS推出的新一代<b class='flag-5'>車</b><b class='flag-5'>規(guī)</b>級三相門級<b class='flag-5'>驅動器</b>—MPQ6533

    電流、高性能LED矩陣驅動器LP5866T數據表

    電子發(fā)燒友網站提供《大電流、高性能LED矩陣驅動器LP5866T數據表.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 03-22 16:11 ?0次下載
    大<b class='flag-5'>電流</b>、高<b class='flag-5'>性能</b>LED矩陣<b class='flag-5'>驅動器</b>LP5866T數據表

    圣邦微電子推出一款最小脈沖寬度為1ns的規(guī)級低側驅動器SGM48521Q

    圣邦微電子推出 SGM48521Q,一款最小脈沖寬度為 1ns 的 5V、7A/6A 規(guī)級低側 GaN 和 MOSFET 驅動器
    的頭像 發(fā)表于 03-07 10:36 ?903次閱讀
    圣邦微電子推出一款最小脈沖寬度為1ns的<b class='flag-5'>車</b><b class='flag-5'>規(guī)</b>級低側<b class='flag-5'>驅動器</b>SGM48521Q

    led驅動器輸出電流大有什么影響

    LED驅動器是將電源電壓轉換為適合LED工作的電流的設備。LED驅動器的輸出電流大小對LED的工作狀態(tài)和性能有很大影響。 LED作為一種高效
    的頭像 發(fā)表于 02-27 17:37 ?2798次閱讀

    納芯微全新發(fā)布規(guī)級可編程步進電機驅動器NSD8381-Q1

    的需求快速增長。面對此類應用的需求,納芯微重磅推出了全新的NSD8381-Q1規(guī)級可編程步進電機驅動器。該產品專為頭燈步進控制、抬頭顯示位置調節(jié)電機、HVAC風門電機以及各類閥門的驅動
    發(fā)表于 12-15 15:27 ?1106次閱讀
    納芯微全新發(fā)布<b class='flag-5'>車</b><b class='flag-5'>規(guī)</b>級可編程步進電機<b class='flag-5'>驅動器</b>NSD8381-Q1