久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

用于電動汽車車載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較

發布時間:2025-03-29 責任編輯:lina

【導讀】為深入剖析當前電源設計普遍面臨的難題,并提供一系列切實可行的解決方案和創新設計思路,德州儀器專家創建“電源設計小貼士”系列技術文章,介紹電源設計的常見提示和技巧,幫助設計人員更好應對電源設計挑戰,助力設計更加高效、可靠。


為深入剖析當前電源設計普遍面臨的難題,并提供一系列切實可行的解決方案和創新設計思路,德州儀器專家創建“電源設計小貼士”系列技術文章,介紹電源設計的常見提示和技巧,幫助設計人員更好應對電源設計挑戰,助力設計更加高效、可靠。

為了優化電動汽車 (EV) 的電源,車載充電器 (OBC) 必須高效、輕便、小巧。電動汽車重量減輕后,也需要更低的功率來驅動,從而提高整體效率。

OBC 需要支持適當的電網到車輛 (G2V) 電壓和當前的電池充電算法;因此,它可以作為電網和電動汽車之間的功率調節接口(圖 1)。此外,它必須能夠通過車輛到電網 (V2G) 供電,為電動汽車補充峰值容量可能波動的可再生能源。



用于電動汽車車載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較圖 1 OBC 需要支持適當的 G2V 電壓并通過 V2G 供電


為方便電網和電動汽車內的高壓電池連接,需要一個電磁干擾 (EMI) 濾波器、功率因數校正 (PFC) 和一個隔離式直流/直流功率級。圖 2 展示了此架構。


用于電動汽車車載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較圖 2 這個簡化原理圖顯示了 OBC 如何作為電網和電池之間的接口


本次討論的范圍僅限于直流/直流級。截至撰寫本文時,直流/直流級的兩種常見選擇是電容-電感-電感-電容 (CLLLC) 和雙有源電橋 (DAB) 拓撲(圖 3 和 4)。這兩個選項都可以實現小尺寸解決方案,并滿足必要的 G2V 和 V2G 功率需求。



用于電動汽車車載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較圖 3該原理圖顯示了 CLLLC 的基本拓撲

用于電動汽車車載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較圖 4 該原理圖顯示了 DAB 拓撲

更大限度地提高 OBC 性能并減小其尺寸

為了理解這兩種拓撲選項如何影響 OBC 的尺寸和性能,本文進一步將范圍限制在電池充電運行階段(或 G2V),考慮如何通過提供開關可承受的最大電池功率來更大限度縮短充電時間。例如,請考慮在以下工作條件下運行的開關:

?PDISS = 20W
??JA = 3°C/W
?TA = 65°C


根據公式 1,開關的 TJ= 125°C:

TJ=PDISS??JA+TA (1)


此設計中的開關不能承受高于 125°C 的溫度;因此,該條件代表 OBC 在不影響開關性能的情況下可為電池提供的最高功率級別。目標是更大程度地降低開關中的功率耗散,并盡快為電池充電。

有兩大因素決定了開關中的大部分功率損耗:均方根 (RMS) 電流和開關保持零電壓開關 (ZVS) 的能力。

鑒于其低電容及快速導通和關斷特性,德州儀器 (TI) 的 GaN 開關能夠使轉換器運行時的開關頻率比硅片的更高。更高的工作頻率直接影響無功元件的尺寸,并實現更小的變壓器、電感器和電容器。本文首先為 DAB 和 CLLLC 建立基準設計,然后探討如何增強電路來擴展轉換器的 ZVS 范圍。

基準 DAB 和 CLLLC 性能比較

表 1 概述了 OBC 的基本要求。


用于電動汽車車載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較表 1 OBC 電源要求


為 DAB 和 CLLLC 創建詳細的設計有助于確定更可行的儲能回路設計。設計過程超出了本文的討論范圍;然而,電路仿真最好能夠充分地估算開關中的損耗,并驗證與總體功能的符合性。本文將仿真器配置為在不同的功率級別以及輸入和輸出電壓下以批量模式運行,并測試了不同的 DAB 和 CLLLC 電感、電容和匝數比等值。在每次仿真運行中,本文都會收集有關 VIN、VOUT、開關功率、RMS 電流和開關 ZVS 條件等參數的數據。表 2 總結了兩種優化的拓撲設計。


用于電動汽車車載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較表 2 DAB 和 CLLLC 優化設計


圖 5 突出展示了各仿真結果。雖然每個拓撲中有八個開關,但圖表僅繪制了功率損耗最高的開關。對于每個開關,都有三個圖。第一個是開關中的總損耗。第二個是流經開關的 RMS 電流。最右側的第三個圖展示了特定 GaN 開關開啟時最壞情況下的漏源電壓。這是 ZVS 損耗量的關鍵指標;該電壓越高,相應開關中的損耗越大。因此,開關的 RMS 電流及其維持 ZVS 的能力決定器件的主要功率損耗。


用于電動汽車車載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較圖 5 仿真結果顯示了 CLLLC 和 DAB 的 RMS 和 ZVS 基本情況


通過仔細研究上述數據,可以明顯地看出 CLLLC 能夠在更寬的運行范圍內維持 ZVS。因此,增強型 ZVS 有助于降低 CLLLC 開關中的功率損耗。話雖如此,但在 6.6kW 運行功率下,DAB 具有卓越的性能,這得益于它在大部分范圍內具有良好的 ZVS 和更低的 RMS 電流。這些觀察結果建議尋找一種方法來改進 ZVS,而不對 RMS 電流產生不利影響。

利用換向電感器提高 ZVS

圖 6 和圖 7 展示了與圖 3 和 4 相同的 CLLLC 和 DAB 電路,其中在拓撲中添加了額外的電感器(以黃色突出顯示),以便提供在更寬的工作范圍內維持 ZVS 所需的額外電流。現在,假設有一種情況,即這些額外的電感器始終可以正常工作。


用于電動汽車車載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較圖 6 該原理圖顯示了帶換向電感器的 CLLLC

用于電動汽車車載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較圖 7 該原理圖顯示了具有換向電感器的 DAB


為便于參考,表 3 列出了新增電感器的值,其他儲能回路參數與上表相同。


用于電動汽車車載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較表 3 具有換向電感器 (LC) 值的 DAB 和 CLLLC 設計


圖 8 展示了重復圖 5 中的仿真后的結果。


用于電動汽車車載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較圖 8 每個電路的 RMS 和 ZVS 結果顯示了 LC 的影響


在這種情況下,請注意 DAB 能夠在整個工作條件范圍內實現全 ZVS。GaN 開關的 VDS 在開通時始終為 0V 這一事實清楚地說明了這一點。CLLLC 雖然無法實現完整的 ZVS,但能夠明顯改善 ZVS。不過,還要注意,ZVS 的改善會顯著降低兩種拓撲中的 RMS 電流。僅從功率損耗來看,DAB 轉換器似乎在大部分范圍中都具有優勢。

言歸正傳,本文將比較圖 8 和圖 5,您會發現在某些情況下換向電感器實際上會增加損耗。這就引出了一個問題:是否有可能創建一種混合方法,將圖 5 和圖 8 中所示的損耗降到最低?

盡量減少總損耗:一舉多得

增加換向電感器可實現更廣泛的工作條件,其中轉換器可保持 ZVS。當轉換器無法保持 ZVS 時,這種做法具有巨大優勢。換向電感器的問題在于,它只會在無 ZVS 時改善損耗。如果轉換器已經處于 ZVS 中,則換向電感器會因電流增加而影響運行,從而導致開關中的歐姆損耗更大。

這個思維過程產生了一種混合測試方法,其中換向電感器在較重負載下保持關閉狀態,在較輕負載下開啟。圖 9 顯示了重復使用此方法進行仿真后的結果,這使設計能夠利用每種拓撲的較低 RMS 電流和重負載下的自然 ZVS 能力。

為了防止開關中出現不需要的 RMS 電流或解決方案尺寸,本文只是謹慎增加了足夠的換向電感和工作時間,以適應開關的熱范圍。請注意,DAB 轉換器不能在工作范圍內實現全 ZVS。ZVS 得到了很大改善,但僅在需要時保持在上述的 20W 開關目標范圍內。


用于電動汽車車載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較

圖 9 這些是使用混合方法獲得的 RMS 和 ZVS 結果


為了更好地體現各種權衡因素,圖 10 總結了每種情況的功率損耗。您可以看到在開關中的功率損耗方面,DAB 轉換器具有明顯優勢。


用于電動汽車車載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較圖 10 每種情況下的功率損耗摘要有助于直觀顯示各種權衡


為了更好地說明這兩個轉換器之間的性能,圖 11 更改格式重新繪制了圖 10 中所示的數據。該圖顯示了假設開關不能安全地耗散超過 20W 的功率,每個轉換器可提供的最大功率。請記住,20W 表示開關可承受的最大損耗且仍保持結溫低于 125°C。


用于電動汽車車載充電器的 CLLLC 與 DAB 比較圖 11 該圖顯示了每個轉換器可提供的最大功率


CLLLC 更好,還是 DAB 更好?

圖 11 中的藍線在紅線上方證明了 DAB 轉換器能夠在整個范圍內提供比 CLLLC 更大的功率。這使人們很容易以為 DAB 是當之無愧的贏家。但是,請記住超小尺寸和重量是 OBC 的核心要求。DAB 轉換器需要兩個額外的電感器,但 CLLLC 只需要一個。因此本文認為,CLLLC 更勝一籌。

與大多數工程設計工作一樣,最好的方法大多就是根據要求進行權衡。獲得巨大優勢往往會有代價,這次也不例外。本文認為,CLLLC 在尺寸方面比 DAB 更具優勢。


免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


我愛方案網


推薦閱讀:

Wi-Fi 7頻率控制核心密碼:三大關鍵器件深度解析

【聚焦產業變革?共筑創新生態】IIC Shanghai 2025盛大啟幕

詳解控制變壓器操作和尺寸

利用高精度窗口監控器有效提高電源輸出性能

消費電子產業蓬勃發展,CITE 2025展現無限潛力


特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
99国产精品| 亚洲二区视频| 99国产一区| 亚洲少妇自拍| 久久午夜精品| 免费在线小视频| 国产一区亚洲| 免费久久精品| 国产免费成人| 成人三级高清视频在线看| 久久99蜜桃| 精品国产第一福利网站| 亚洲天堂成人| 日韩福利视频一区| 国产一区久久| 激情综合自拍| 亚洲精品免费观看| 久久久91麻豆精品国产一区| 日韩综合一区二区| 欧美亚洲福利| 国产美女视频一区二区| 亚洲精品免费观看| 欧美日韩夜夜| 久久精品三级| 成人午夜亚洲| 日韩一区三区| 亚洲欧洲另类| 丝袜美腿一区二区三区| 国产视频一区免费看| 亚洲精品国产精品粉嫩| 欧美一级网址| 91亚洲人成网污www| 9999国产精品| 午夜久久tv| 日韩成人在线看| 欧美日韩xxxx| 天堂网av成人| 日本不卡一区二区| 久久久久久自在自线| 欧美久久精品一级c片| 国产精品91一区二区三区| 99成人在线| 亚洲青青久久| 精品国产99| 国产亚洲一区二区三区啪| 中文字幕av一区二区三区四区| 免费看精品久久片| 电影亚洲精品噜噜在线观看| 婷婷激情综合| 国产欧美日韩精品一区二区免费| 一本大道色婷婷在线| 日本亚洲三级在线| 一级欧洲+日本+国产| 亚洲a成人v| 欧美极品中文字幕| 亚洲乱亚洲高清| 在线手机中文字幕| 性感美女一区二区在线观看| 播放一区二区| 国产中文欧美日韩在线| 在线精品一区| 亚洲黄色中文字幕| 国产调教一区二区三区| 久久久一二三| 久久久久免费av| 999久久久亚洲| 国产福利资源一区| 日韩国产欧美视频| 伊人久久大香线蕉av超碰演员| 日韩理论视频| 国产精品对白| 国产精品白丝久久av网站| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 亚洲午夜一级| 日韩成人免费| 亚洲三区欧美一区国产二区| 日韩中文av| 深夜日韩欧美| 中文字幕日韩欧美精品高清在线| 日韩精选在线| 亚洲一区成人| 亚洲精品一二三**| 欧美在线观看天堂一区二区三区| 六月婷婷一区| 国产欧美69| 国产一区清纯| 日韩精品一二区| 精品视频自拍| 一级成人国产| 激情自拍一区| av中文资源在线资源免费观看| 欧美专区18| 国产一区视频在线观看免费| 精品一区二区三区中文字幕在线| 亚洲乱码视频| 欧美日韩国产观看视频| 日韩不卡免费视频| 亚洲一本视频| 欧美在线91| 麻豆精品在线观看| 美女av在线免费看| 午夜亚洲一区| 麻豆精品新av中文字幕| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 在线综合亚洲| 久久男人天堂| 欧美国产小视频| 日韩欧美中文在线观看| 色综合五月天| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 国产福利一区二区精品秒拍 | 欧美激情另类| 日本三级亚洲精品| 中文字幕av一区二区三区人| 另类中文字幕国产精品| 国产欧美综合一区二区三区| 快she精品国产999| 国产精品7m凸凹视频分类| 久久精品二区三区| 99国产精品久久久久久久| 国产精品亲子伦av一区二区三区| 欧美不卡在线| 国产综合激情| 老司机精品视频在线播放| 久久永久免费| 深夜福利一区| 欧美日韩激情在线一区二区三区| 久久精品国产福利| 日本在线观看不卡视频| 天堂资源在线亚洲| 久久毛片亚洲| 日韩激情中文字幕| 国产精品一区二区三区美女 | 亚洲精品123区| 嫩呦国产一区二区三区av| 欧美欧美黄在线二区| 中文字幕日本一区二区| 手机在线电影一区| 亚洲综合另类| 蜜臀av国产精品久久久久| 在线观看视频免费一区二区三区| 国内一区二区三区| 欧美视频一区| 精品黄色一级片| 国产精品成人a在线观看| 黄色aa久久| 欧美~级网站不卡| 亚洲日本在线观看视频| 日韩精品亚洲一区二区三区免费| 久久激情五月激情| 福利精品一区| 欧美日韩视频一区二区三区| 国产视频一区在线观看一区免费| 在线免费观看亚洲| 久久久免费人体| 亚洲一级特黄| 亚洲毛片一区| 福利一区和二区| 免费在线观看成人| 国内精品麻豆美女在线播放视频| 久久高清免费| 国产精品4hu.www| 亚洲在线网站| 日韩激情综合| 福利片在线一区二区| 亚洲一区欧美| 在线亚洲人成| 欧美一级二区| 蜜桃一区二区三区| 国产欧美午夜| 日本大胆欧美人术艺术动态| 国产精品视频一区视频二区| 亚洲欧美伊人| 日本综合精品一区| 天堂成人免费av电影一区| 精品视频高潮| 欧美日韩午夜电影网| 亚洲欧美日韩国产一区二区| 精品久久久网| 国产精品久久久久久久久免费高清| 亚洲免费黄色| 99精品视频在线观看免费播放| 精品免费av一区二区三区| 日本综合视频| 综合激情网...| 久热精品在线| 1024精品一区二区三区| 成人高清一区| 国产va免费精品观看精品视频| 国产日产精品一区二区三区四区的观看方式| 在线综合亚洲| 免费在线观看不卡| 亚洲精选91| 鲁大师成人一区二区三区| 久久不射网站| 亚洲精品美女91| 欧美一区成人| 国产精品久久久免费| 精品久久91| 国产一区二区三区久久久久久久久|