0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)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(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

使用安森美新型SiC模塊構(gòu)建25kW快速電動汽車充電樁

安森美 ? 來源:安森美 ? 作者:安森美 ? 2022-06-07 09:38 ? 次閱讀

作者:安森美(onsemi)Karol Rendek、Stefan Kosterec、Didier Balocco、Aniruddha Kolarkar和 Will Abdeh

在本系列文章的第一至第五部分[1-5]中,我們從硬件角度和控制策略上廣泛介紹了25 kW電動汽車充電樁的開發(fā)。圖1代表到目前為止所討論的系統(tǒng)。

在第六部分中,我們將注意力轉(zhuǎn)向驅(qū)動SiC MOSFET所需的柵極驅(qū)動電路。由于這些晶體管更加高效和可靠,它們在功率半導(dǎo)體市場中迅速普及。隨著市場上的器件越來越多,設(shè)計人員必須了解SiC MOSFET與硅(Si)IGBT和硅超結(jié)型(SJ)MOSFET之間的共性和差異,以便用戶充分利用每種器件。

本文的基礎(chǔ)是使用安森美(onsemi)新型SiC模塊構(gòu)建25 kW快速電動汽車充電樁獲得的經(jīng)驗。這些模塊使用安森美的M1 1200-V SiC MOSFET。我們將了解如何在大功率應(yīng)用中設(shè)計和調(diào)整耦合柵極驅(qū)動器和SiC MOSFET的組合。

在此設(shè)計中,我們將使用安森美的IGBT電流隔離柵極驅(qū)動器作為起點(diǎn),并介紹使用新的專用SiC電流隔離柵極驅(qū)動器進(jìn)行的改進(jìn)。本文介紹的所有柵極驅(qū)動器系列都采用相同的隔離技術(shù)和輸出級技術(shù)。

3788583e-e58a-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖1.25 kW電動汽車直流充電樁的高級框圖

柵極驅(qū)動需求:SiC MOSFET、硅IGBT

與SJ MOSFET

對于IGBT和MOSFET(硅和碳化硅),必須對柵極充電才能導(dǎo)通器件,必須對柵極放電才能關(guān)斷器件。對于這兩種情況來說,電流在某種程度上通用,如圖2所示。

37da752e-e58a-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖2.柵極驅(qū)動電路導(dǎo)通(a)和關(guān)斷(b)時的電流路徑分別顯示為綠色和紅色箭頭

但是,這三種器件(IGBT、硅SJ MOSFET和SiC MOSFET)的柵極電壓范圍不同。對于IGBT,導(dǎo)通電壓約為15 V,關(guān)斷電壓通常約為-8 V。對于SJ MOSFET,導(dǎo)通電壓約為10 V,關(guān)斷電壓通常為0 V。對于SiC MOSFET,當(dāng)柵極電壓增加時,RDS(ON)減小,因此可施加最大柵極電壓以實(shí)現(xiàn)最大效率。因此,柵極導(dǎo)通電壓可以在15 V到20 V之間變化,具體取決于技術(shù)或產(chǎn)品代次。

導(dǎo)通電壓低于15 V時,SiC MOSFET曲線斜率為負(fù),因此器件很難并聯(lián)。關(guān)斷電壓可以從0 V降低到-5 V。安森美SiC MOSFET可以采用0 V、-3 V或 -5 V阻斷,具體取決于柵極驅(qū)動器電路的效率和復(fù)雜性之間的折衷,有時候也取決于使用第幾代SiC MOSFET。柵極電壓(或?qū)妷?的范圍直接影響柵極驅(qū)動器所需的欠壓鎖定(UVLO)。

作為第一種方法,IGBT柵極驅(qū)動器輸出電壓范圍更類似于SiC MOSFET的需求,而不是SJ MOSFET的需求。首先,強(qiáng)烈建議在開關(guān)應(yīng)用中使用帶SiC MOSFET(如 IGBT)的負(fù)偏壓柵極驅(qū)動,以便在高di/dt和dV/dt開關(guān)期間,減少由非理想PCB布局引入的寄生電感而導(dǎo)致的功率晶體管柵極-源極驅(qū)動電壓的振鈴。

此外,由于我們的SiC MOSFET的閾值電壓約為1.5 V,負(fù)電壓阻斷為噪聲(由dV/dt和di/dt引起)在關(guān)斷狀態(tài)下產(chǎn)生不必要的導(dǎo)通提供了更大的容限。

其次,負(fù)電壓阻斷使關(guān)斷狀態(tài)下的漏電流更低。因此,靜態(tài)損耗會更低。最后,負(fù)電壓阻斷比零電壓阻斷的導(dǎo)通和關(guān)斷時間更快或更短。

為了獲得快速導(dǎo)通和關(guān)斷,或在漏極/集電極電壓瞬變期間保持輸出穩(wěn)定,輸出驅(qū)動器級需要非常低的輸出阻抗。驅(qū)動電流的最大值取決于應(yīng)用的額定功率,所有類型的器件在這一點(diǎn)上都相似。

為柵極充電所需的最大電流取決于

所需的柵極電荷量

拓?fù)?硬開關(guān)或軟開關(guān),即ZVS)

通過(外部加內(nèi)部)柵極電阻限制EMI所需的最大 dV/dt

即使(外部加內(nèi)部)柵極電阻限制了應(yīng)用中的電流值,驅(qū)動器能夠提供和吸收的電流也應(yīng)高于所需最大電流。這將有助于提供安全裕量,在最高工作溫度下保持所需的最大電流,并防止驅(qū)動器因自發(fā)熱而降低電流能力。

由于SiC MOSFET與IGBT或SJ MOSFET相比,導(dǎo)通和關(guān)斷速度顯著提高,SiC器件可以在比硅器件高得多的開關(guān)頻率下工作。因此,在半橋配置中,開關(guān)節(jié)點(diǎn)電壓的變化速率非???。使用SiC MOSFET可以實(shí)現(xiàn)高達(dá)100 V/ns的dV/dt。驅(qū)動器應(yīng)該能夠提供和吸收由米勒電容器(或漏極/集電極和柵極之間的電容)施加到柵極的dV/dt感應(yīng)的所需電流。在此dV/dt瞬態(tài)期間,柵極驅(qū)動器輸出信號應(yīng)始終設(shè)定在輸入信號給定的值。

為了補(bǔ)充吸收吸收電流能力或加強(qiáng)米勒效應(yīng)電流吸收,可以使用柵極箝位。該箝位將以非常低的阻抗加固阻斷電壓,并繞過阻斷或關(guān)斷柵極電阻。箝位作用時間從關(guān)斷之后一直到導(dǎo)通的早期開始時為止。該技術(shù)適用于驅(qū)動大米勒電容器件時所需功率非常高的情況。我們的25 kW電動汽車充電樁應(yīng)用就是這樣一個案例。

此外,在隔離驅(qū)動器或浮動驅(qū)動器情況下,SiC器件驅(qū)動器的驅(qū)動器輸入級和輸出級之間的共模瞬態(tài)抗擾度(CMTI)應(yīng)強(qiáng)于硅器件驅(qū)動器。施加的柵極驅(qū)動電壓應(yīng)保持穩(wěn)定。

總而言之,對于所有類型的開關(guān),在開關(guān)節(jié)點(diǎn)、漏極/集電極或驅(qū)動器輸入級和輸出級之間dV/dt期間,驅(qū)動器輸出端不應(yīng)出現(xiàn)毛刺。但是,由于SiC MOSFET的速度更快,因此SiC MOSFET驅(qū)動器在這些要求(更高的CMTI和dV/dt抗擾度、更高的額定電流和更低的輸出阻抗)方面會更嚴(yán)格。

由于我們采用的半橋架構(gòu)開關(guān)速度很快,因此時序是一個重要的關(guān)注點(diǎn)。當(dāng)器件在半橋中工作時,需要考慮兩個時序參數(shù):從輸入到輸出的傳播延遲以及兩個驅(qū)動器或兩個輸出之間的延遲失配。

對于SiC,由于開關(guān)頻率有可能高于100 kHz,因此傳播延遲會影響占空比精度。失配會影響兩次開關(guān)之間的死區(qū)時間。對于SiC驅(qū)動器,低于50 ns的傳播延遲和低于10 ns的延遲失配較為合適。

對于高速應(yīng)用,可使用硅或SJ MOSFET柵極驅(qū)動器驅(qū)動SiC MOSFET,它們通常比IGBT驅(qū)動器更快。但是,這些驅(qū)動器可能無法提供所需的輸出電壓范圍。這些驅(qū)動器的導(dǎo)通電壓(或輸出電壓擺幅)通常受限為15 V。這對于SiC MOSFET來說太低了。此外,大多數(shù)硅MOSFET驅(qū)動器不支持負(fù)電壓阻斷。

25 kW應(yīng)用的具體要求

上升/下降時間和源/汲電流要求

由于需要控制EMI,我們將限制dV/dt,但也不能過多,這樣才能縮短死區(qū)時間(或加快導(dǎo)通/關(guān)斷時間)并實(shí)現(xiàn)高效率。如AND90103/D[6]中所述,其柵極電阻的范圍為2至5 Ω,SiC MOSFET的dV/dt范圍可達(dá)20至40 V/ns。因此,選擇柵極電阻時已考慮了這個范圍。通過評估導(dǎo)通/關(guān)斷時間期間的dV/dt,利用SPICE仿真對柵極電阻值的選擇進(jìn)行了調(diào)整和驗證。

電氣隔離

在硬件開發(fā)過程中,我們遵照IEC-61851標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)要求遵守IEC-60664-1規(guī)則。我們假設(shè)工作電壓接近最大值1000 V。NCD57000[7] 柵極驅(qū)動器是一個不錯的選擇。該驅(qū)動器的電介質(zhì)強(qiáng)度隔離電壓超過5 kVrms,工作電壓VIORM能力超過1200 V,符合UL 1577標(biāo)準(zhǔn)。寬體8毫米爬電距離有助于滿足爬電距離/電氣間隙要求。

特性和保護(hù)

以下柵極驅(qū)動器特性提高了SiC MOSFET電源實(shí)現(xiàn)的穩(wěn)健性,提高了應(yīng)用的效率和可靠性。這些主要特性包括:

共模瞬態(tài)抗擾度是SiC應(yīng)用的關(guān)鍵參數(shù)。NCD57000 可提供100 kV/μs的抗擾度

有源米勒箝位

DESAT保護(hù)

DESAT下的軟關(guān)斷

NCD57000 IGBT驅(qū)動器集成了所有這些特性。它還包括負(fù)驅(qū)動或負(fù)關(guān)斷電壓。

SiC MOSFET的柵極驅(qū)動器電源

使用SECO-LVDCDC3064-SIC-GEVB[8]隔離電源作為SiC驅(qū)動電路的電源,可提供所需的-5 V和20 V穩(wěn)定電壓軌,高效驅(qū)動SiC晶體管。變壓器安全規(guī)范符合IEC 62368-1和IEC 61558-2-16標(biāo)準(zhǔn),具有4 kVac的電介質(zhì)絕緣特性。

SiC柵極驅(qū)動器的實(shí)現(xiàn)

DESAT保護(hù)計算

按照AND9949/D[9]計算SiC晶體管的去飽和電流。使用14.3 kΩ的電阻將DESAT電流設(shè)置為在85至115 A范圍內(nèi)觸發(fā)(圖3)。在原型階段對DESAT電流進(jìn)行評估和微調(diào)。

已考慮了以下因素:

VTH = 9.0 V,RDS(ON) = 11 mΩ(100 A時),US1MFA,VF =309.5 mV(500 μA時)(仿真)。

置于DESAT引腳上的22 pF電容可使消隱時間增加430 ns,以獲得880 ns的總消隱時間。數(shù)據(jù)手冊中給出的內(nèi)部濾波時間為320 ns,因此對去飽和事件的總反應(yīng)時間等于1.2 μs。加上關(guān)斷SiC晶體管所需的時間,DESAT動作所需的總時間低于2.0 μs。

380c63ea-e58a-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖3.柵極驅(qū)動器NCD57000與DESAT功能元件(計算值)連接

通過仿真驗證SiC MOSFET開關(guān)

PFC以及DC-DC功率級仿真模型包括一個柵極驅(qū)動器模型,以評估柵極-源極電阻RG1 = 1.8 Ω和RG2 = 100 kΩ 的開關(guān)性能(參見圖4以了解RG1和RG2的定義或位置)。

在本例中,只有 RG1對SiC MOSFET柵極電容的放電起作用。PFC模型包含三個半橋SiC模塊以及柵極驅(qū)動器。但是圖4中只顯示了一個半橋連接。SiC模塊SPICE模型參見本系列文章的第三部分[3]。

384debee-e58a-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖4.PFC相A的功率級和柵極驅(qū)動器模型

驅(qū)動器級對系統(tǒng)性能影響顯著(對于基于SiC的系統(tǒng)來說更是如此)。因此,強(qiáng)烈建議將其納入仿真——至少在某種程度上。

挑戰(zhàn)之一是,現(xiàn)有的柵極驅(qū)動器模型通常非常復(fù)雜,它們會減慢仿真速度,增加仿真運(yùn)行時間,因為它們包含了驅(qū)動器的所有特性(如UVLO、箝位和DESAT等)。一般來說,對于功率級仿真,更具體地說,對于本項目的目標(biāo),柵極驅(qū)動器的簡化模型就足夠了。我們構(gòu)建的模型只包括傳播延遲和輸出級特性或性能。

盡管在各種驅(qū)動器的數(shù)據(jù)手冊中通常并未直接提供詳細(xì)的I-V特性,但對于某些給定點(diǎn),使用額定驅(qū)動器輸出能力(吸收吸收電流IPK-SNK1和輸出電流IPK-SRC1峰值電流,具體請參見NCD57001數(shù)據(jù)手冊[10]),結(jié)合傳播延遲信息,即可得到輸出特性的近似值。該近似方法提高了仿真準(zhǔn)確性,同時仍能提供可接受的仿真時間。圖5顯示了基于數(shù)據(jù)手冊中的值創(chuàng)建的NCD57001柵極驅(qū)動器SPICE模型。

38907590-e58a-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖5.基于數(shù)據(jù)手冊值的NCD57001 SPICE簡化模型

關(guān)轉(zhuǎn)換的仿真:導(dǎo)通和關(guān)斷

評估PFC級開關(guān)性能的關(guān)鍵參數(shù)之一是開關(guān)轉(zhuǎn)換速度(見圖6),換言之,即MOSFET的dV/dt。理論上,開關(guān)轉(zhuǎn)換速度越快,表現(xiàn)出的開關(guān)損耗越低,效率越高。

但是,開關(guān)速度還受其他因素的限制。例如,晶體管本身對如此高的梯度變化以及由快速轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的EMI或其他共模(CM)噪聲的耐受能力。

布局本身以及寄生電感和寄生電容也對其增加了限制。

38d1de04-e58a-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖6.PFC級MOSFET的導(dǎo)通波形

圖7在本模擬中給出的配置下,dV/dt值超過了66 V/ns,唯獨(dú)寬禁帶技術(shù)才能對應(yīng)這樣的高速開關(guān)。實(shí)際上,如此高的dV/dt仍然會有高風(fēng)險(即使是SiC模塊),寄生電感產(chǎn)生的超高過壓尖峰可以輕易的超過器件的耐壓上限。

39029bd4-e58a-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖7.低壓側(cè)相A SiC MOSFET導(dǎo)通速度是輸入電壓與電感和輸出電容值的函數(shù)

調(diào)整柵極電阻是最簡單的方法來減少dV/dt。更大的柵極電阻值能減少開關(guān)速度,同時減少整體設(shè)計的風(fēng)險,但也會帶來缺點(diǎn),即少許的功率損失(因為開關(guān)速度沒有那么快)。

基于這項仿真的結(jié)論,我們決定做一個折中方案,換一顆阻值大一點(diǎn)的柵極電阻(1.8 Ω—>4.7 Ω)以確保MOS管導(dǎo)通時的dV/dt在25 V/ns左右。這將作為驗證實(shí)際硬件板時的初始值。

按照類似方法處理關(guān)斷轉(zhuǎn)換。圖8和9顯示了這些仿真的結(jié)果。采用1.8 Ω柵極吸收電流電阻(與導(dǎo)通仿真中使用的值相同),關(guān)斷轉(zhuǎn)換速度也很快(高達(dá)40 V/ns)。在原型設(shè)計中,將吸收電流電阻值增加至3.3 Ω,以將關(guān)斷轉(zhuǎn)換調(diào)整到25 V/ns左右。

394873d4-e58a-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖8.低壓側(cè)相A SiC MOSFET關(guān)斷速度是輸入電壓與電感和輸出電容值的函數(shù)

398aace0-e58a-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖9.PFC級MOSFET的典型關(guān)斷波形

PCB布局和建議

為了消除或最小化PCB寄生效應(yīng),SiC驅(qū)動電路布局在SiC電源設(shè)計中至關(guān)重要。良好布局安排的一些建議和示例如圖10和11所示。輸出電流、吸收電流和箝位走線(見圖10)應(yīng)盡可能短。通過VDD和VEE去耦電容閉合輸出/吸收電流路徑(如圖10所示)。它們必須盡可能靠近VDD和VEE柵極驅(qū)動器引腳放置,如圖11所示。

電容值應(yīng)當(dāng)足夠大,以便在維持VDD和VEE電平的同時,能夠饋送吸收電流和源電流峰值。這些去耦電容還應(yīng)該具有非常小的寄生效應(yīng),并且是高頻電容。

39cd1e4a-e58a-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖10.SiC柵極驅(qū)動電路PCB布局。箭頭分別以綠色、紅色和淺藍(lán)色顯示源電流、吸收電流和箝位電流路徑

3a3cb656-e58a-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖11.建議放置VEE和VDD去耦電容

SiC柵極驅(qū)動的未來增強(qiáng)功能

以上討論的NCD570xx IGBT柵極驅(qū)動器系列足以滿足SiC MOSFET柵極驅(qū)動器在大功率應(yīng)用中的要求。然而,使用先進(jìn)的電流隔離變壓器版本,可以獲得更快的傳輸時間和更小的延遲失配。

結(jié)合這一改進(jìn),新款NCP5156x[11]柵極驅(qū)動器系列也可用于驅(qū)動SiC MOSFET。柵極電壓范圍已調(diào)整為符合每一代的SiC MOSFET柵極開/關(guān)電壓;并且已針對柵極電壓范圍的值調(diào)整了UVLO。

NCP5156x系列的主要特性包括36 ns(典型值)的傳播延遲。每個通道的最大延遲匹配時間為8 ns;輸出電源電壓范圍為6.5 V至30 V,支持5 V、8 V和17 V UVLO閾值電壓,CMTI >200 V/ns;從輸入到每個輸出的電隔離為5 kVrms(UL 1577額定值),輸出通道之間的峰值差分電壓為1200 V;用戶可編程死區(qū)時間和4.5 A/9 A源電流峰值和吸收電流峰值(圖12)。

3a7e8da6-e58a-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖12.NCP51561框圖

當(dāng)輸出級只提供單個電源(或單極性)軌時,下述原理圖利用齊納二極管,可獲得正負(fù)電源(或雙極性)電壓(見圖13)。

3ab38cf4-e58a-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖13.在單端隔離偏置電源上使用齊納二極管的負(fù)偏壓

圖14顯示了在SiC MOSFET柵極驅(qū)動應(yīng)用的NCP51561的單端隔離電源上,利用齊納二極管實(shí)現(xiàn)負(fù)偏壓的實(shí)驗結(jié)果。該示例設(shè)計旨在通過使用20 V隔離電源,以器件源極為基準(zhǔn)電壓源,提供+15 V和-5.1 V的驅(qū)動能力。

3b0476aa-e58a-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖14.在單端隔離電源上使用齊納二極管實(shí)現(xiàn)負(fù)偏壓的實(shí)驗波形(其中,CH1:輸入[2 V/div],CH2:輸出[5 V/div])

由于NCP5156x IC為集成米勒箝位電路,因此更推薦將其用于低功率SiC MOSFET應(yīng)用。對于數(shù)十千瓦級以上的功率,推薦使用本文所示的米勒箝位。為此,我們將推出具有擴(kuò)展柵極電壓范圍的新器件NCD57100和NCD57101(分別與NCD57000和NCD57001引腳兼容)。

這種新的擴(kuò)展柵極電壓范圍更適合驅(qū)動SiC MOSFET。在新器件NCD571xx中,該范圍最高可達(dá)36 V,而在本25 kW電動汽車充電樁應(yīng)用中使用的NCD570xx則為25 V。

總結(jié)

本文詳細(xì)介紹了在25 kW功率應(yīng)用中針對SiC MOSFET設(shè)計和調(diào)整柵極驅(qū)動器時必須考慮的因素。本文從現(xiàn)有的NCD57001 IGBT電隔離柵極驅(qū)動器入手,進(jìn)而講解了在專用SiC電隔離柵極驅(qū)動器中所做的改進(jìn),并介紹了用于驅(qū)動SiC MOSFET的新器件系列NCP5156x和NCD571xx。

SiC MOSFET的速度比現(xiàn)有的硅MOSFET和IGBT快很多。因此,SiC MOSFET驅(qū)動器需要更高的共模瞬態(tài)抗擾度和dV/dt抗擾度、更高的額定電流和更低的輸出阻抗。利用本文中提到的器件、技巧和竅門,設(shè)計人員可以實(shí)現(xiàn)其應(yīng)用所需的SiC MOSFET驅(qū)動器的性能。

本系列文章共包含八個部分,接下來我們將陸續(xù)發(fā)布第七和第八部分。

原文標(biāo)題:25 kW SiC直流快充設(shè)計指南(第六部分):用于電源模塊的柵極驅(qū)動系統(tǒng)

文章出處:【微信公眾號:安森美】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)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(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)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(guān)注

    關(guān)注

    155

    文章

    11881

    瀏覽量

    229651
  • MOSFET
    +關(guān)注

    關(guān)注

    143

    文章

    7039

    瀏覽量

    212482
  • 安森美
    +關(guān)注

    關(guān)注

    32

    文章

    1607

    瀏覽量

    91891
  • 充電樁
    +關(guān)注

    關(guān)注

    145

    文章

    2139

    瀏覽量

    84472
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    25kW電動汽車直流快速充電:設(shè)計技巧、技術(shù)和經(jīng)驗總結(jié)

    要讓設(shè)計的電動汽車快速充電緊湊、高效且可靠,并非易事。除了實(shí)際的轉(zhuǎn)換電路外,硬件保護(hù)技術(shù)也必不可少,需要設(shè)計人員對多種“假設(shè)”場景進(jìn)行分析。方案包括使用由無源 RC 網(wǎng)絡(luò)和阻斷組件構(gòu)
    的頭像 發(fā)表于 03-26 19:03 ?6939次閱讀
    <b class='flag-5'>25kW</b><b class='flag-5'>電動汽車</b>直流<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>充電</b><b class='flag-5'>樁</b>:設(shè)計技巧、技術(shù)和經(jīng)驗總結(jié)

    獨(dú)自開發(fā)10KW充電,滿滿都是辛酸淚

    的600V 25A恒功率模塊的演進(jìn),產(chǎn)品需要做的越來越好,功能也需要越來越符合市場和客戶的要求。   很多人慢慢的接受了新能源電動汽車,但是對于電動汽車配套的
    發(fā)表于 02-07 18:28

    安森美半導(dǎo)體大力用于汽車功能電子化方案的擴(kuò)展汽車認(rèn)證的器件

    快速增長的電動汽車市場,安森美半導(dǎo)體推出了許多IGBT、低中高壓MOSFET、高壓整流器、汽車模塊和數(shù)字隔離柵極驅(qū)動器以及一個用于48V系統(tǒng)的80 V 和100V MOSFET。最新增
    發(fā)表于 10-25 08:53

    電動汽車快速充電怎么改善

    ,隨著純電動汽車(BEV)的電池電壓增加(400V及以上),以及車載充電器和車外直流充電器(50kW及以上)的電力等級增加(>10kW),采
    發(fā)表于 03-11 06:45

    混合電動汽車電動汽車的功能電子化方案

    日益嚴(yán)格的能效及環(huán)保法規(guī)推動汽車功能電子化趨勢的不斷增強(qiáng)和混合電動汽車/電動汽車(HEV/EV)的日漸普及,這加大了對高能效和高性能的電源和功率半導(dǎo)體器件的需求。安森美半導(dǎo)體作為
    發(fā)表于 07-23 07:30

    安森美半導(dǎo)體怎么推動電動汽車充電市場發(fā)展?

    中國的“一車一”計劃,電動汽車充電總數(shù)在2020年將達(dá)480萬個,與現(xiàn)有的接近50萬個相比,未來2年多內(nèi)將安裝430萬個,其中將至少有200萬個是大功率直流
    發(fā)表于 08-06 06:39

    電動汽車交流充電有什么特點(diǎn)?

    要想得到快速廣泛的普及,便捷高效的電能補(bǔ)給網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是重要的前提之一。充電系統(tǒng)為電動汽車運(yùn)行提供能量補(bǔ)給,是電動汽車的重要基礎(chǔ)支撐系統(tǒng),也是電動汽車
    發(fā)表于 08-23 06:05

    電動汽車交流充電怎么設(shè)計?

    要想得到快速廣泛的普及,便捷高效的電能補(bǔ)給網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是重要的前提之一。充電系統(tǒng)為電動汽車運(yùn)行提供能量補(bǔ)給,是電動汽車的重要基礎(chǔ)支撐系統(tǒng),也是電動汽車
    發(fā)表于 04-20 06:54

    快速電動汽車充電的方法

    是否減少。已經(jīng)習(xí)慣于幾分鐘內(nèi)加滿油箱的消費(fèi)者們會有耐心等待充電嗎?ICE車輛加滿油耗時不到五分鐘,而電動汽車充滿電池組的耗時明顯更長。再者,充電的數(shù)量稀少,這意味著消費(fèi)者甚至可能需要
    發(fā)表于 11-11 07:46

    電動汽車充電站介紹

    超過50%的顯著增長。中國有望成為電動汽車增長的領(lǐng)跑者。一份報告預(yù)測,電動汽車擁有量將從2015年的50萬輛增長到2020年的500萬輛。在這一趨勢的帶動下,充電站和充電
    發(fā)表于 11-14 07:06

    立即報名 | 安森美電動快速直流充電方案有什么門道?(內(nèi)附近期活動中獎名單)

    設(shè)計,最大化能效以及減小尺寸。其中25 kW Elite SiC模塊快速電動車直流電源系統(tǒng)在5
    的頭像 發(fā)表于 02-10 11:15 ?564次閱讀

    立即報名 | 這可能是您想了解的25KW充電模塊方案

    V到1000 V。 安森美(onsemi) 開發(fā)的具有雙向能力的25W充電方案涵蓋廣泛的輸出電壓范圍,能夠為400 V和800 V電池的電動
    的頭像 發(fā)表于 03-25 20:45 ?806次閱讀

    安森美與Kempower就電動汽車充電達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議

    MOSFET 和 二極管 ,用于可擴(kuò)展的電動汽車(EV)充電。雙方此項合作使得Kempower能采用包括安森美EliteSiC產(chǎn)品在內(nèi)的各種功率半導(dǎo)體技術(shù),開發(fā)
    的頭像 發(fā)表于 05-17 12:15 ?455次閱讀
    <b class='flag-5'>安森美</b>與Kempower就<b class='flag-5'>電動汽車</b><b class='flag-5'>充電</b><b class='flag-5'>樁</b>達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議

    安森美全新推出的EliteSiC功率集成模塊,可破解電動汽車充電難題

    安森美(onsemi)全新推出的EliteSiC功率集成模塊,可為電動汽車直流超快速充電提供雙
    的頭像 發(fā)表于 03-21 09:59 ?979次閱讀

    直流快速電動汽車充電器的設(shè)計技巧與解決方案

    便捷高效的充電對于所有電池供電的電動汽車(BEV)的成功至關(guān)重要,可用充電的地方越多,充電速度越快,消費(fèi)者就越有可能購買純電動汽車而不是化石
    的頭像 發(fā)表于 08-16 16:58 ?286次閱讀
    直流<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>電動汽車</b><b class='flag-5'>充電</b>器的設(shè)計技巧與解決方案