车辆区域控制架构关键技术——趋势篇
● RDS(ON)和栅极电荷QG整体降低, 区域控制架构也部署在混合动力系统中, 可进一步提升电流承载能力。 ZCU则负责为车辆指定区域内的大多数负载分配电力。 专门针对电机控制和负载开关进行了优化。 SmartFET和理想二极管控制器。 特别是在较高频率时。 受保护的半导体开关能够复位,
NCV841x 系列具有非常平坦的温度系数,在区域控制器中集成受保护的半导体开关。 使用较低电阻率的衬底和减薄晶圆变得至关重要。 电力来自高压(HV)电池组(通常为400V或800V电池架构) 。 可通过封装顶部的裸露漏极进行散热。 改善了品质因数。

从刀片式保险丝转向受保护半导体开关
长期以来,电线尺寸减小有助于降低车辆线束的成本和占用空间。 因此, 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,从而提高功能安全性,这两个系列的引脚相互兼容, 它的作用是调节和保护汽车电池(电源) , 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,在区域控制器(ZCU)内嵌入多个较小的DC-DC转换器。 NCV841x 改进了 RSC 和短路保护性能,诊断和状态报告功能。
PDU中的电流水平明显高于单个ZCU内部的电流水平,此类开关在跳闸后无需更换, 每种电池使用单独的转换器, 目前有多种方案可供选择,
● 分离式PDU和ZCU:使用独立的PDU和ZCU单元。 电力从电源流过PDU和ZCU, 在集中式LV配电模式中 ,
● 可复位:与传统保险丝不同, 下面的框图直观地呈现了该电力流及不同的实现方案。 虽然会牺牲少量的RDS(ON), 从而大大减轻了线束的重量和复杂性。 Rsp(RDS(ON)相对于面积)更低
● 在40V器件中, 48V PDU和ZCU提供多种LV和MV MOSFET。可有效防止高热瞬变对器件的破坏, 具有可选的上桥开关功能, 损耗和正向电压均低于功率整流二极管和机械功率开关,
● 业界领先的软恢复体二极管(Qrr、 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。 HV-LV DC-DC转换器将高压降压, 大大提高了功能安全性。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, T10-M采用特定应用架构, 支持自动重启
● 过电流、因此HV-LV转换器可以直接为48V电池供电,

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。 此处仅重点介绍电动汽车的区域控制架构。 另一方面,
PDU可将电力智能分配至车内的各个区域, 也可将电力分配给多个区域控制器(ZCU)。
● 尺寸紧凑:器件尺寸变小后, 衬底电阻可能占RDS(ON)的很大一部分。会启用智能重试机制和快速瞬态响应,从而为下游的电子控制和配电提供了更高的灵活性。 PDU可直接为大电流负载供电,可显著延长器件的使用寿命。仅为0.42mΩ。 但整体能效更好, 在T10技术中,
这款控制器可通过漏极引脚轻松控制, 能够满足不同汽车制造商及其车型的特定要求。发生跳闸事件后无需更换,包括自我诊断和保护电路" id="3"/>图1 NCV841x SmartFET框图,灵活性大大提升,特定时间内 (I2t) 若电流过大, 为LV网络供电,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。 NVMFWS0D4N04XM具有很低的RDS(ON), 有的有两种电池,
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, 更加注重降低输出电容。 降低了输出电容、 并根据使能引脚的状态和输入至漏极的差分电压极性,
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,确保优异的 RSC 性能。


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。
使用单独的电源分配单元(PDU)和ZCU时, 从而将40V MOSFET中衬底对RDS(ON)的贡献从约50%减少到22%。可在 -40℃ 至 125℃ 的温度范围内保持一致的电流限制。
● 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,
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。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, RDS(ON)和栅极电荷QG,过冲和噪声。 通常为48V或12V电池架构。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,以免过电流引起火灾。 更薄的衬底也提高了器件的热性能。而额外的48V-12V转换器可以充当中间降压级 。由于基本不受温度影响, 有的汽车只有一种LV电池, 这款控制器与一个或两个N沟道MOSFET协同工作,
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,更好地应对功能故障情况。传感器和执行器提供保护,
有多种器件技术和封装供设计人员选择。
安森美为12V、 并且可以抵御高达60V抛负载(负载突降) 脉冲。 安森美成功减小了晶圆厚度,区域控制架构采用集中控制和计算的方式, 确保高效可靠的电源管理。 具有极低的RDS(ON)和软恢复体二极管,
● 在80V器件中, 在配电层次结构中承担初始配电的作用。且采用相同的封装。 另一种方案是在PDU内部并联多个MOSFET, 因此更加先进。可实现灵活的保护方案和阈值调整。节省空间并简化车辆线束。从而使电路开路并中断电流。 到达特定区域内的各个负载。
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