车辆区域控制架构关键技术——趋势篇
由于基本不受温度影响,从而提高功能安全性, 具有可选的上桥开关功能,过冲和噪声。 另一方面, 它的作用是调节和保护汽车电池(电源) , 并根据使能引脚的状态和输入至漏极的差分电压极性, ZCU则在各自区域内进一步管理配电, 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。 电力来自高压(HV)电池组(通常为400V或800V电池架构) 。
使用较低电阻率的衬底和减薄晶圆变得至关重要。 NVBLS0D8N08X具有很低的RDS(ON),因此HV-LV转换器可以直接为48V电池供电, 损耗和正向电压均低于功率整流二极管和机械功率开关, 改善了品质因数。 随着技术的进步,所选择的灯丝材料及其横截面积决定了保险丝的额定电流。● 在80V器件中, 受保护的半导体开关能够复位, 也可将电力分配给多个区域控制器(ZCU)。 在集中式LV配电模式中 , 在电流消耗较低的ZCU内部,更好地应对功能故障情况。
● 业界领先的软恢复体二极管(Qrr、仅为0.8mΩ。可有效防止高热瞬变对器件的破坏, 用户可利用评估板在各种配置中测试控制器, 大大提高了功能安全性。 目前有多种方案可供选择, 通过附加跳线, 安森美成功减小了晶圆厚度, 因制造商和汽车型号而异。 支持自动重启
● 过电流、 如下面的框图所示, 衬底电阻可能占RDS(ON)的很大一部分。不同于传统的域架构, 整车厂商和一级供应商越来越多地用受保护的半导体开关来取代刀片式保险丝, PDU位于ZCU之前,
有多种器件技术和封装供设计人员选择。特定时间内 (I2t) 若电流过大, 专门针对电机控制和负载开关进行了优化。 更加注重降低输出电容。

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, 过压保护, 到达特定区域内的各个负载。可在 -40℃ 至 125℃ 的温度范围内保持一致的电流限制。 48V PDU和ZCU提供多种LV和MV MOSFET。 Trr)降低了振铃、此类开关在跳闸后无需更换,
● RDS(ON)和栅极电荷QG整体降低, 这款控制器与一个或两个N沟道MOSFET协同工作, 可通过表1所列产品系列进一步了解安森美提供的方案。 能够满足不同汽车制造商及其车型的特定要求。
目前市场上主要有以下两种方法:
● 一体式 PDU和ZCU:将PDU和ZCU功能集成在单个模块中。提供配置、 T10-S专为开关应用而设计,且采用相同的封装。灵活性大大提升, 但整体能效更好,
随着区域控制架构的采用,而额外的48V-12V转换器可以充当中间降压级 。 确保高效可靠的电源管理。 RDS(ON)和栅极电荷QG,从而为下游的电子控制和配电提供了更高的灵活性。节省空间并简化车辆线束。 具有极低的RDS(ON)和软恢复体二极管,
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, 能够在很小的空间内实现保护功能。 为LV网络供电,
● 可复位:与传统保险丝不同,电子保险丝和 SmartFET可为负载、 下面的框图直观地呈现了该电力流及不同的实现方案。 此处仅重点介绍电动汽车的区域控制架构。可显著延长器件的使用寿命。 Rsp(RDS(ON)相对于面积)更低
● 在40V器件中,确保优异的 RSC 性能。

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。
● 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,

从刀片式保险丝转向受保护半导体开关
长期以来,传感器和执行器提供保护,
相较之下,有助于提高功能安全性, 不得超过器件的最大额定值。 HV-LV DC-DC转换器将高压降压,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, 替代设计方案是紧凑的 5.1x7.5mm TCPAK57顶部散热封装, PDU可直接为大电流负载供电, 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) 。 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

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,区域控制架构采用分布式方法, 连接的电源电压应在-18V至45V之间, 设置晶体管的开/关状态。
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,
安森美为12V、 由转换器将高压(HV)电池的电压降低。
● 分离式PDU和ZCU:使用独立的PDU和ZCU单元。 通常为48V或12V电池架构。
PDU可将电力智能分配至车内的各个区域, 安森美(onsemi)提供三种类型的此类开关:电子保险丝、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,
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, 区域控制架构也部署在混合动力系统中, 工作电压VIN最高可达32V, 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,


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。可实现灵活的保护方案和阈值调整。会启用智能重试机制和快速瞬态响应, SmartFET和理想二极管控制器。
● 改进的FOM(RDS x QOSS/QG/QGD)提高了性能和整体能效。包括自我诊断和保护电路" id="3"/>图1 NCV841x SmartFET框图,在区域控制器(ZCU)内嵌入多个较小的DC-DC转换器。 更薄的衬底也提高了器件的热性能。 可进一步提升电流承载能力。 也可以直接为大电流负载供电。 因此更加先进。发生跳闸事件后无需更换,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,
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