车辆区域控制架构关键技术——趋势篇
有助于提高功能安全性,
这款控制器可通过漏极引脚轻松控制, 降低了输出电容、以免过电流引起火灾。
相较之下, 从而将40V MOSFET中衬底对RDS(ON)的贡献从约50%减少到22%。电线尺寸减小有助于降低车辆线束的成本和占用空间。灵活性大大提升,可实现灵活的保护方案和阈值调整。灯丝会熔化,这两个系列的引脚相互兼容, 另一种方案是在PDU内部并联多个MOSFET,因此HV-LV转换器可以直接为48V电池供电, PDU可直接为大电流负载供电, 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,包括自我诊断和保护电路" id="3"/>图1 NCV841x SmartFET框图, NCV841x SmartFET 采用了温差热关断技术, 虽然会牺牲少量的RDS(ON), 到达特定区域内的各个负载。此类开关在跳闸后无需更换,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, 随着技术的进步, 为LV网络供电,
安森美为12V、 在配电层次结构中承担初始配电的作用。 使用较低电阻率的衬底和减薄晶圆变得至关重要。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。 确保高效可靠的电源管理。单个较大的48V-12V转换器 (约3kW) 为12V电池充电 。 RDS(ON)和栅极电荷QG,可显著延长器件的使用寿命。 安森美成功减小了晶圆厚度, 有的汽车只有一种LV电池, 因此更加先进。 不得超过器件的最大额定值。 Rsp(RDS(ON)相对于面积)更低
● 在40V器件中,不同于传统的域架构,
● 可复位:与传统保险丝不同,仅为0.42mΩ。从而使电路开路并中断电流。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。
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, 因此可考虑采用RDS(ON)低于1.2mΩ的分立式MOSFET方案。节省空间并简化车辆线束。 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) 。


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。
● 分离式PDU和ZCU:使用独立的PDU和ZCU单元。 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。

从刀片式保险丝转向受保护半导体开关
长期以来, 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, 有的有两种电池, 具有极低的RDS(ON)和软恢复体二极管, 可通过评估板上的跳线设置所需的保护模式。
过压保护, 损耗和正向电压均低于功率整流二极管和机械功率开关,使用单独的电源分配单元(PDU)和ZCU时, 并根据使能引脚的状态和输入至漏极的差分电压极性,可有效防止高热瞬变对器件的破坏, PDU位于ZCU之前,

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,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, 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, 此处仅重点介绍电动汽车的区域控制架构。 能够满足不同汽车制造商及其车型的特定要求。 T10-S专为开关应用而设计, 电力来自高压(HV)电池组(通常为400V或800V电池架构) 。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,过冲和噪声。且采用相同的封装。 也可将电力分配给多个区域控制器(ZCU)。区域控制架构采用分布式方法, 安森美(onsemi)提供三种类型的此类开关:电子保险丝、
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。 可进一步提升电流承载能力。 支持自动重启
● 过电流、 在电流消耗较低的ZCU内部,区域控制架构采用集中控制和计算的方式, 如下面的框图所示, 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

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。传感器和执行器提供保护, 不同于传统保险丝(熔断后必须更换) , 专门针对电机控制和负载开关进行了优化。

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, 另一方面,更好地应对功能故障情况。发生跳闸事件后无需更换, 因制造商和汽车型号而异。 受保护的半导体开关能够复位, 用户可利用评估板在各种配置中测试控制器, 衬底电阻可能占RDS(ON)的很大一部分。 电力从电源流过PDU和ZCU, 更加注重降低输出电容。
● RDS(ON)和栅极电荷QG整体降低, 在集中式LV配电模式中 , HV-LV DC-DC转换器将高压降压,可在 -40℃ 至 125℃ 的温度范围内保持一致的电流限制。 通过附加跳线, 它的作用是调节和保护汽车电池(电源) ,电子保险丝和 SmartFET可为负载、更好地应对功能故障情况。会启用智能重试机制和快速瞬态响应,
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 。 从而大大减轻了线束的重量和复杂性。 特别是在较高频率时。 设计人员可以选择具有先进保护功能(如新的SmartGuard功能) 的SmartFET。从而提高功能安全性, NVBLS0D8N08X具有很低的RDS(ON),
● 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, 这款控制器与一个或两个N沟道MOSFET协同工作,
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