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高帶寬電源模塊消除高壓線路紋波抑制的干擾

發(fā)布時(shí)間:2024-04-20 責(zé)任編輯:lina

【導(dǎo)讀】汽車(chē)電氣化可能是我們這個(gè)時(shí)代影響最廣的電源挑戰(zhàn)。這是汽車(chē) OEM 廠商在從內(nèi)燃機(jī)向純電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型的過(guò)程中面臨的一個(gè)全球性問(wèn)題。各地的研發(fā)團(tuán)隊(duì)都在探索新的方法,試圖找到更好的解決方案來(lái)解決新舊電源的難題。

  

高帶寬和軟開(kāi)關(guān)拓?fù)涫菓?yīng)對(duì)當(dāng)前苛刻的電動(dòng)汽車(chē)電源電子技術(shù)挑戰(zhàn)的理想解決方案

汽車(chē)電氣化可能是我們這個(gè)時(shí)代影響最廣的電源挑戰(zhàn)。這是汽車(chē) OEM 廠商在從內(nèi)燃機(jī)向純電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型的過(guò)程中面臨的一個(gè)全球性問(wèn)題。各地的研發(fā)團(tuán)隊(duì)都在探索新的方法,試圖找到更好的解決方案來(lái)解決新舊電源的難題。

在標(biāo)準(zhǔn)電動(dòng)汽車(chē) (EV) 中,主要的設(shè)計(jì)考慮因素是配電與架構(gòu)。當(dāng)然,這些系統(tǒng)可能很復(fù)雜,其中整個(gè)車(chē)輛依靠電池(400V 或 800V)為低壓控制電子設(shè)備 (12V)提供了高壓直流, 還有一個(gè)由 AC 電源供電的電機(jī)。

在這種框架中,高壓母線上需要 DC-DC 轉(zhuǎn)換器來(lái)將電壓降至較低水平,以便為下游負(fù)載供電。這些轉(zhuǎn)換器依賴(lài)于數(shù)百K赫茲的高頻率開(kāi)關(guān)。因此,它們是系統(tǒng)內(nèi)常見(jiàn)的電磁干擾 (EMI) 源。為了抵消其產(chǎn)生 EMI ,需要在 DC-DC 轉(zhuǎn)換器輸入端部署專(zhuān)用 EMI 濾波器,將其作為低通濾波器,衰減超過(guò)截止頻率的噪聲。

電源架構(gòu)中另一個(gè)不可或缺的組件是電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,它是將電池的 DC 輸出轉(zhuǎn)換為 AC ,為電動(dòng)汽車(chē)電機(jī)供電的必需品。在能量再生和推進(jìn)過(guò)程中,電機(jī)驅(qū)動(dòng)器會(huì)在系統(tǒng)的高壓母線中產(chǎn)生多余的高壓紋波。這種紋波給 DC-DC 轉(zhuǎn)換器及其相關(guān)濾波器的安全性、可靠性及使用壽命帶來(lái)了重大挑戰(zhàn)(圖 1)。 


高帶寬電源模塊消除高壓線路紋波抑制的干擾 圖 1:電機(jī)驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)生的紋波影響了電動(dòng)汽車(chē)的高壓母線。


紋波對(duì) DC-DC 轉(zhuǎn)換器的危害

電機(jī)驅(qū)動(dòng)器開(kāi)關(guān)工作產(chǎn)生的高壓紋波會(huì)給 DC-DC 轉(zhuǎn)換器及其相關(guān)濾波器甚至下游電子器件帶來(lái)不利影響。

觀察濾波器會(huì)發(fā)現(xiàn),由紋波引起的電壓和電流會(huì)在濾波器組件之間引起自發(fā)熱


(PLOSS = I2rms ? RESR)。這種有害的發(fā)熱將導(dǎo)致組件退化和組件故障,最終會(huì)降低使用壽命及系統(tǒng)可靠性。在無(wú)阻尼濾波器設(shè)計(jì)中,這種損害會(huì)加劇,其中紋波噪聲可能會(huì)出現(xiàn)在 EMI 濾波器的諧振頻率上(圖 2)。在這些情況下,過(guò)壓和過(guò)流會(huì)進(jìn)一步損壞組件,導(dǎo)致運(yùn)轉(zhuǎn)失靈和突發(fā)故障。如果管理不當(dāng),波紋噪聲就會(huì)給電動(dòng)汽車(chē)帶來(lái)安全隱患。


高帶寬電源模塊消除高壓線路紋波抑制的干擾圖 3:濾波器輸出阻抗對(duì)濾波器內(nèi)部損耗產(chǎn)生直接影響。在本示例中,綠色波形表示輸出阻抗更高(即損耗更高)的濾波器,高達(dá) 16kHz。

高帶寬電源模塊消除高壓線路紋波抑制的干擾
圖 4:濾波器可修改為最大限度降低輸出阻抗和損耗,但這需要更大的濾波器組件。在本示例中,L1 和 C4 分別變大 20 倍和 50 倍,以最大限度降低輸出阻抗。


使用高帶寬電源模塊解決紋波抑制問(wèn)題

一種更有效的解決方案是將高開(kāi)關(guān)頻率與軟開(kāi)關(guān)拓?fù)湎嘟Y(jié)合的 DC-DC 轉(zhuǎn)換器。任何數(shù)量的 Vicor 高密度電源模塊均可實(shí)現(xiàn)紋波抑制。Vicor DCM?、BCM? 和 ZVS 穩(wěn)壓器模塊均采用高頻率,使轉(zhuǎn)換器具有更大的閉環(huán)帶寬。這些更大的帶寬可直接轉(zhuǎn)化為更顯著的紋波抑制,因?yàn)橄到y(tǒng)可以更好地處理更寬頻率范圍內(nèi)的噪聲,包括與電機(jī)驅(qū)動(dòng)器工作有關(guān)的頻率(圖 5)。


高帶寬電源模塊消除高壓線路紋波抑制的干擾

圖 5:高帶寬 DC-DC 轉(zhuǎn)換器從輸入到輸出的頻率響應(yīng)(即衰減)。在本實(shí)例中,Vicor 高帶寬轉(zhuǎn)換器可將高達(dá) 20kHz 的頻率衰減至少 65dB。


另外一個(gè)優(yōu)勢(shì)是,使用高頻率 DC-DC 轉(zhuǎn)換器就能設(shè)計(jì)明顯更小的 EMI 濾波器,節(jié)省空間、減輕重量。由于濾波器不再需要適應(yīng)較低的頻率,因此我們可以將濾波器的截止頻率切換到更高頻率。這種更高頻率的工作可實(shí)現(xiàn)更小的濾波器組件,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)更高功率密度的系統(tǒng)。


同樣重要的是要注意,更高的開(kāi)關(guān)頻率并不一定意味著更糟糕的 EMI 足跡。使用適當(dāng)?shù)能涢_(kāi)關(guān)拓?fù)浜涂刂破?,不僅可保持低噪聲量級(jí),而且還可簡(jiǎn)化對(duì)其的衰減,因?yàn)?EMI 濾波器可從寄生參數(shù)中解放出來(lái)。

通過(guò)這種方式,Vicor 高帶寬電源模塊可幫助汽車(chē)系統(tǒng)提高紋波抑制能力、可靠性和功率密度(圖 6)。


高帶寬電源模塊消除高壓線路紋波抑制的干擾圖 6:Vicor DC-DC 轉(zhuǎn)換器將高帶寬與軟開(kāi)關(guān)拓?fù)湎嘟Y(jié)合,比傳統(tǒng)解決方案更有效地解決了電動(dòng)汽車(chē)中與紋波抑制相關(guān)的難題。


改善汽車(chē)供電網(wǎng)絡(luò)

由于電機(jī)驅(qū)動(dòng)器運(yùn)行產(chǎn)生的高壓紋波影響,設(shè)計(jì)可靠的高功率密度汽車(chē)系統(tǒng)極具挑戰(zhàn)性。許多人試圖通過(guò)增加 DC-DC 轉(zhuǎn)換器濾波器的組件尺寸來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題,結(jié)果導(dǎo)致系統(tǒng)變得更龐大、更重。鑒于系統(tǒng)重量會(huì)直接影響行駛里程,因此汽車(chē)供電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 不適合使用更大、更重的電源組件。

相反,Vicor 通過(guò)具有高帶寬和軟開(kāi)關(guān)拓?fù)洫?dú)特組合的緊湊型 DC-DC 電源模塊,游刃有余地解決了這些問(wèn)題。Vicor 模塊化解決方案可帶來(lái)更穩(wěn)健可靠、功率密度更高的 PDN。Vicor 電源模塊易于散熱,效率高,并可簡(jiǎn)化電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)。更重要的是,它們具有很高的功率密度、高度的靈活性和可擴(kuò)展性,是當(dāng)前動(dòng)態(tài) xEV 的理想解決方案。

汽車(chē) PDN 從未在如此短的時(shí)間內(nèi)經(jīng)歷如此極端的變革。隨著 OEM 廠商減少對(duì)內(nèi)燃機(jī)的投資,研發(fā)團(tuán)隊(duì)面臨無(wú)數(shù)的電源電子技術(shù)挑戰(zhàn),向 48V 母線的過(guò)渡使其更加復(fù)雜。在有限的空間內(nèi)工作時(shí),紋波抑制是更復(fù)雜的電源挑戰(zhàn)之一。幸運(yùn)的是,Vicor 緊湊型電源模塊(DC-DC 轉(zhuǎn)換器)系列采用高頻率和軟開(kāi)關(guān)拓?fù)?,是?yīng)對(duì)當(dāng)前苛刻的電動(dòng)汽車(chē)電源電子技術(shù)挑戰(zhàn)的理想解決方案。

陳雋恆 VICOR中國(guó)汽車(chē)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)部高級(jí)經(jīng)理)


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