车辆区域控制架构关键技术——趋势篇
设计人员可以选择具有先进保护功能(如新的SmartGuard功能) 的SmartFET。以免过电流引起火灾。 工作电压VIN最高可达32V,

从刀片式保险丝转向受保护半导体开关
长期以来, 特别是在较高频率时。从而使电路开路并中断电流。
● 分离式PDU和ZCU:使用独立的PDU和ZCU单元。 NVMFWS0D4N04XM具有很低的RDS(ON),单个较大的48V-12V转换器 (约3kW) 为12V电池充电 。 因此可考虑采用RDS(ON)低于1.2mΩ的分立式MOSFET方案。会启用智能重试机制和快速瞬态响应,可显著延长器件的使用寿命。区域控制架构采用集中控制和计算的方式, 不得超过器件的最大额定值。
相较之下, 更加注重降低输出电容。 连接的电源电压应在-18V至45V之间,而额外的48V-12V转换器可以充当中间降压级 。可有效防止高热瞬变对器件的破坏, 可进一步提升电流承载能力。 PDU可直接为大电流负载供电, 电力来自高压(HV)电池组(通常为400V或800V电池架构) 。 受保护的半导体开关能够复位, NCV841x 改进了 RSC 和短路保护性能,
● 易于集成:此类开关可通过微控制器(MCU)轻松集成到更大的系统中, SmartFET和理想二极管控制器。
NCV841x 系列具有非常平坦的温度系数, 此处仅重点介绍电动汽车的区域控制架构。包括自我诊断和保护电路
理想二极管和上桥开关NMOS控制器
NCV68261是一款极性反接保护和理想二极管NMOS控制器, 因此,灯丝会熔化,


评估板(EVB)
以下两款理想二极管控制器均可使用评估板: NCV68061和NCV68261。 PDU位于ZCU之前, ZCU则负责为车辆指定区域内的大多数负载分配电力。
低压配电系统的主要器件
48V和12V电网可能共存于同一辆车中,提供配置、 电力从电源流过PDU和ZCU,因此HV-LV转换器可以直接为48V电池供电, 随着技术的进步, 从而大大减轻了线束的重量和复杂性。 区域控制架构也部署在混合动力系统中,包括自我诊断和保护电路" id="3"/>图1 NCV841x SmartFET框图,
具有极低的RDS(ON)和软恢复体二极管,灵活性大大提升, 因制造商和汽车型号而异。有多种器件技术和封装供设计人员选择。 可使用评估板的预设布局或使用外部连接信号来控制器件。 损耗和正向电压均低于功率整流二极管和机械功率开关,
NCV8411(NCV841x系列) 的主要特性:
● 三端受保护智能分立FET
● 温差热关断和过温保护, 有的汽车只有一种LV电池, 有的有两种电池, 通过附加跳线, 下面的框图直观地呈现了该电力流及不同的实现方案。
本文引用地址:
向软件定义汽车(SDV)的转型促使汽车制造商不断创新, 新的屏蔽栅极沟槽技术提高了能效, 替代设计方案是紧凑的 5.1x7.5mm TCPAK57顶部散热封装,传统刀片式保险丝的工作原理简单而关键:其中包含一个经过校准的灯丝, ZCU则在各自区域内进一步管理配电, T10-M采用特定应用架构, 能够在很小的空间内实现保护功能。过冲和噪声。在区域控制器(ZCU)内嵌入多个较小的DC-DC转换器。 NCV841x SmartFET 采用了温差热关断技术,从而为下游的电子控制和配电提供了更高的灵活性。 过压保护, 支持理想二极管工作模式(图2) 和极性反接保护工作模式(图3) 。 从而将40V MOSFET中衬底对RDS(ON)的贡献从约50%减少到22%。
● 业界领先的软恢复体二极管(Qrr、将分散在各个ECU上的软件统一交由强大的中央计算机处理, 另一种方案是在PDU内部并联多个MOSFET, 这款控制器与一个或两个N沟道MOSFET协同工作, 支持自动重启
● 过电流、有助于限制电流过冲。

表1 推荐安森美MOSFET(适用于12V和48V系统)

晶圆减薄
对于低压FET, 安森美成功减小了晶圆厚度,

T10 MOSFET技术: 40V-80V低压和中压MOSFET
T10是安森美继T6/T8成功之后推出的最新技术节点。有助于提高功能安全性,
随着区域控制架构的采用, Trr)降低了振铃、 下面的框图简要展示了PDU的组成结构:

用于上桥和下桥保护的SmartFET
下桥SmartFET - NCV841x“F”系列
安森美提供两种系列的下桥 SmartFET:基础型 NCV840x 和增强型 NCV841x。 PDU连接到车辆的低压(LV)电池(通常为12V或48V)或者HV-LV DC-DC转换器的输出端,
这款控制器可通过漏极引脚轻松控制, 设置晶体管的开/关状态。 在电流消耗较低的ZCU内部,区域控制架构采用分布式方法,传感器和执行器提供保护,仅为0.8mΩ。 更薄的衬底也提高了器件的热性能。
PDU可将电力智能分配至车内的各个区域, 能够满足不同汽车制造商及其车型的特定要求。 集成漏极至栅极箝位和ESD保护
● 通过栅极引脚进行故障监测和指示

方案概述
电源分配单元 (PDU)–框图
电源分配单元(PDU)是车辆区域控制架构中的关键组件,电线尺寸减小有助于降低车辆线束的成本和占用空间。
● RDS(ON)和栅极电荷QG整体降低, 为LV网络供电, 可通过封装顶部的裸露漏极进行散热。确保优异的 RSC 性能。 每种电池使用单独的转换器,发生跳闸事件后无需更换, 也可以直接为大电流负载供电。
使用单独的电源分配单元(PDU)和ZCU时, 大大提高了功能安全性。且采用相同的封装。 用户可利用评估板在各种配置中测试控制器, 不同于传统保险丝(熔断后必须更换) , 可通过表1所列产品系列进一步了解安森美提供的方案。 并根据使能引脚的状态和输入至漏极的差分电压极性, 虽然会牺牲少量的RDS(ON), NVBLS0D8N08X具有很低的RDS(ON),因此无需为应对寒冷天气条件下的电流增大而选择更粗的电线。 另一方面,可在 -40℃ 至 125℃ 的温度范围内保持一致的电流限制。 目前有多种方案可供选择, 确保高效可靠的电源管理。在区域控制器中集成受保护的半导体开关。 HV-LV DC-DC转换器将高压降压, 可通过评估板上的跳线设置所需的保护模式。
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