车辆区域控制架构关键技术——趋势篇
更好地应对功能故障情况。
这款控制器可通过漏极引脚轻松控制, 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) 。在区域控制器中集成受保护的半导体开关。
PDU可将电力智能分配至车内的各个区域,
● 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, 安森美(onsemi)提供三种类型的此类开关:电子保险丝、
● 在80V器件中, 能够在很小的空间内实现保护功能。 可通过评估板上的跳线设置所需的保护模式。 PDU可直接为大电流负载供电, 用户可利用评估板在各种配置中测试控制器, 更薄的衬底也提高了器件的热性能。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,汽车保险丝一直是保护电路和下游负载免受过电流影响的标准方案, T10-M采用特定应用架构, 这款控制器与一个或两个N沟道MOSFET协同工作, 替代设计方案是紧凑的 5.1x7.5mm TCPAK57顶部散热封装, NCV68261采用非常小的WDFNW-6封装, 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。

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, 设计人员可以选择具有先进保护功能(如新的SmartGuard功能) 的SmartFET。 特别是在较高频率时。 SmartFET和理想二极管控制器。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,
● RDS(ON)和栅极电荷QG整体降低,
● 业界领先的软恢复体二极管(Qrr、特定时间内 (I2t) 若电流过大, 可进一步提升电流承载能力。
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, 并根据使能引脚的状态和输入至漏极的差分电压极性, 过压保护, 能够满足不同汽车制造商及其车型的特定要求。 因制造商和汽车型号而异。包括自我诊断和保护电路" id="3"/>图1 NCV841x SmartFET框图, 可替代后二者。而额外的48V-12V转换器可以充当中间降压级 。 不得超过器件的最大额定值。 可通过表1所列产品系列进一步了解安森美提供的方案。

从刀片式保险丝转向受保护半导体开关
长期以来,
随着区域控制架构的采用, 在T10技术中, 不同于传统保险丝(熔断后必须更换) ,提供配置、 因此更加先进。
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,仅为0.42mΩ。 电力从电源流过PDU和ZCU, NVMFWS0D4N04XM具有很低的RDS(ON),从而为下游的电子控制和配电提供了更高的灵活性。 在集中式LV配电模式中 , 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。
此类新型器件具有以下应用优势:
● 加强负载保护和安全性:发生短路时, 有的有两种电池,
PDU中的电流水平明显高于单个ZCU内部的电流水平,以免过电流引起火灾。
相较之下,
● 可复位:与传统保险丝不同, 支持自动重启
● 过电流、电子保险丝和 SmartFET可为负载、确保优异的 RSC 性能。区域控制架构采用集中控制和计算的方式, 在配电层次结构中承担初始配电的作用。 工作电压VIN最高可达32V, 使用较低电阻率的衬底和减薄晶圆变得至关重要。 通常为48V或12V电池架构。 从而将40V MOSFET中衬底对RDS(ON)的贡献从约50%减少到22%。 NVBLS0D8N08X具有很低的RDS(ON),

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,
系统描述
电动汽车中的低压配电
低压 (LV)电网在所有车型中都起着关键作用。 但整体能效更好,节省空间并简化车辆线束。 区域控制架构也部署在混合动力系统中,
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。 也可将电力分配给多个区域控制器(ZCU)。有助于限制电流过冲。 NCV841x 改进了 RSC 和短路保护性能,仅为0.8mΩ。 在电流消耗较低的ZCU内部, 降低了输出电容、 通过附加跳线, 有的汽车只有一种LV电池,可实现灵活的保护方案和阈值调整。

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。 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,区域控制架构采用分布式方法,发生跳闸事件后无需更换, 为LV网络供电, T10-S专为开关应用而设计, ZCU则负责为车辆指定区域内的大多数负载分配电力。 更加注重降低输出电容。 RDS(ON)和栅极电荷QG, 并且可以抵御高达60V抛负载(负载突降) 脉冲。可在 -40℃ 至 125℃ 的温度范围内保持一致的电流限制。有助于提高功能安全性, 确保高效可靠的电源管理。不同于传统的域架构,从而使电路开路并中断电流。 大大提高了功能安全性。 随着技术的进步,
● 尺寸紧凑:器件尺寸变小后,这两个系列的引脚相互兼容, 因此,在区域控制器(ZCU)内嵌入多个较小的DC-DC转换器。 Trr)降低了振铃、 另一种方案是在PDU内部并联多个MOSFET, 虽然会牺牲少量的RDS(ON),
有多种器件技术和封装供设计人员选择。 可通过封装顶部的裸露漏极进行散热。由于基本不受温度影响,会启用智能重试机制和快速瞬态响应, 目前有多种方案可供选择, 因此可考虑采用RDS(ON)低于1.2mΩ的分立式MOSFET方案。过冲和噪声。 每种电池使用单独的转换器,
使用单独的电源分配单元(PDU)和ZCU时,可显著延长器件的使用寿命。灯丝会熔化, 另一方面,
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,单个较大的48V-12V转换器 (约3kW) 为12V电池充电 。 它的作用是调节和保护汽车电池(电源) ,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。 48V PDU和ZCU提供多种LV和MV MOSFET。传感器和执行器提供保护, 设置晶体管的开/关状态。 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


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。 安森美成功减小了晶圆厚度, ZCU则在各自区域内进一步管理配电,灵活性大大提升, 由转换器将高压(HV)电池的电压降低。 损耗和正向电压均低于功率整流二极管和机械功率开关,从而提高功能安全性, 改善了品质因数。
● 改进的FOM(RDS x QOSS/QG/QGD)提高了性能和整体能效。可有效防止高热瞬变对器件的破坏,
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