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 > 電路保護 > 正文

均衡電流,實現車規智能驅動器的最佳性能

發布時間:2024-01-30 責任編輯:lina

【導讀】在汽車電源管理系統中做分布式智能設計時,對于智能功率開關,確保保護機制是否真正實現了智能至關重要,尤其是在涉及多通道驅動器的場景中,因為即使是輕微的電流失衡或意外的負載短路都會影響保護效果。


在汽車電源管理系統中做分布式智能設計時,對于智能功率開關,確保保護機制是否真正實現了智能至關重要,尤其是在涉及多通道驅動器的場景中,因為即使是輕微的電流失衡或意外的負載短路都會影響保護效果。


智能驅動器在管理和分配汽車電池包到各種組件(ECU、電機、車燈、傳感器等)方面發揮著關鍵作用,這些多通道驅動器同時控制不同的電氣負載,例如,電阻式執行器、電感式執行器和電容式執行器。所有通道的電流都保持均衡對于驅動器正常運行并確保車輛正常且高效地運行至關重要。在電路布局中,任何造成電流通過特定金屬路徑集中的輕微電流失衡、負載損壞或失效以及接線不當等意外情況,都可能導致局部電路出現電流聚集效應。電流失衡現象將會導致芯片過熱和熱點聚集,最終損壞或燒毀元件。


雖然做了熱模擬實驗和預防措施,但仍需檢查和驗證智能保護機制的實現情況,這有助于發現可能影響干預時效的潛在問題。


智能開關中的熱檢測


高邊開關需要在空間非常小的緊湊封裝內處理大電流,對于能否高效地管理熱量,電流均衡是一個重要的影響因素。智能功率開關通常安裝在通風和散熱不良的封閉區域,這使得熱管理變得更加重要。


因此,保護機制的智能性能取決于嵌入式熱診斷功能,這些基于熱檢測和保護機制的診斷功能用于監測驅動器的溫度,并在溫度超過預設閾值時執行保護操作。準確度是測溫技術面臨的一個難題,因為多通道驅動器的電流均衡度對測溫準確度影響很大。


局部電流密度突然變高或短路情況是設計人員非常關心的一個問題,這兩種現象會產生分散的熱點,導致突發性的熱聚集效應,使溫度驟然升高。這些情況可能導致過熱和元器件失效,而且維修成本高昂。


為了防止熱沖擊損壞元器件,保護電路被設計為限制電流并使功率MOSFET保持在安全工作區域(SOA)內,直到觸發熱關閉功能,關閉驅動器。然而,這種類型的保護可能會在功率器件表面產生物理應力。為滿足電浪要求和工藝容差,限流值需要設置得較高,但是,當驅動短路負載時,較高的限流值會導致芯片表面的溫度快速上升。溫度驟變會在芯片表面產生巨大的熱梯度,從而產生熱機械應力,影響器件的可靠性。


VIPower M0-9的解決方案是在高邊驅動器低溫區和高溫區分別集成一個溫度傳感器(如圖1所示)。


均衡電流,實現車規智能驅動器的最佳性能 

 圖 1 :具有不同溫度傳感器的智能開關的原理圖

 

溫度傳感器采用多晶硅二極管制造技術,因為多晶硅二極管的溫度系數在整個工作溫度范圍內保持很好的線性。低溫傳感器置于驅動器內部靠近控制器側的低溫區,而高溫傳感器則位于功率級區域,這是驅動器內部溫度最高的區域。

這種雙傳感器技術可以限制驅動器的溫度升幅,因為當溫度達到過溫閾值,或者兩個傳感器動態溫度差值達到閾值,熱保護就會觸發。一旦過熱故障消失,當溫度降低到恢復值時,智能開關重新激活。

這個方法有助于減少開關上的熱機械應力引起的熱疲勞。熱機械應力會隨著時間的推移而變大,導致開關性能和可靠性降低。

 

熱測圖

 

除了熱模擬實驗和預防方法,紅外(IR)熱成像技術也是一種獲取驅動器熱測圖的有效技術,可以讓設計人員全面了解集成電路內的熱量分布,揭示所有潛在的危險因素。

 

為了評估智能保護電路在惡劣的車用環境中的保護效果,必須在兩種不同的應用場景和惡劣的短路條件下分析驅動器內的熱量分布:

· 端子短路(TSC)

· 負載短路(LSC)

 

端子短路是當元器件或設備的端子之間存在低電阻連接的情況,如圖2所示。

 

均衡電流,實現車規智能驅動器的最佳性能 

圖2:在 TSC條件下的溫度測量測試電路

 

另一方面,當負載和電源之間存在感應路徑時,就會出現負載短路情況,導致電流突然激增(圖3)。


均衡電流,實現車規智能驅動器的最佳性能 

圖3:在 LSC條件下的溫度測量測試電路

 

測試條件如下:

· Tamb = 25 °C

· Vbat = 14 V

· 當熱成像時,Ton = 1 ms

· 當捕捉熱傳感器和熱點的溫度時,Ton = 300 ms

· TSC條件: RSUPPLY = 10 mΩ, RSHORT = 10 mΩ

· LSC 條件: RSUPPLY = 10 mΩ, LSHORT = 5 μH, RSHORT = 100 mΩ

 

其中,

Tamb是環境溫度

Vbat直流電池電壓

Ton是短路時長

RSUPPLY是電池內阻

RSHORT是短路電阻

LSHORT是短路電感

 

為了生成熱測圖,我們使用了紅外攝像機捕捉每個位置輻射的紅外線,然后將其轉換成溫度值。為了確保特定顏色轉換為正確的溫度值,校準是一個必不可少的重要過程。該過程是比較傳感器拍攝的不同顏色與已知溫度值,分析特定的熱敏參數及其隨溫度升高的趨勢。通過分析這些參數,校準過程可以確保熱圖準確地反映被掃描區域的溫度分布。

 

為了校準紅外攝像傳感器,選用 MOSFET 體漏極二極管的正向電壓 (VF),因為它與溫度呈線性關系。然而,需要對二極管進行預校準才能準確的確定其溫度系數。在 25°C 至 100°C 范圍內改變溫度的同時,測量恒定正向電流 (IF)的電壓VF,即可確定二極管的溫度系數。為防止電流及其相關功耗引起溫升,IF 取值應在 10mA 至 20mA 范圍內。

 

用在不同溫度條件下采集的VF值進行線性插值和數學擬合計算,得到二極管的溫度系數,如圖4所示。


均衡電流,實現車規智能驅動器的最佳性能 

圖4 :MOSFET體漏極二極管的預校準

 

用下列公式計算 (1):


 均衡電流,實現車規智能驅動器的最佳性能

 

其中:

 Dt是溫度變化量;

 DVF是正向電壓變化;

K 是二極管的溫度系數。

 

要創建熱圖,先用紅外成像傳感器以 1ms 的間隔拍攝每個溫度點。在拍攝完芯片上的所有點位后(大約需要 3000 秒),專用軟件就會生成熱圖,根據紅外傳感器的最小空間分辨率描繪每個點位的溫度。把熱圖放到芯片行圖上面,就可以識別工作區域中最熱的熱點,當電流流過器件時,就可以確定這些熱點的坐標。

 

圖 5 所示是VND9012AJ 雙通道智能開關在 TSC 條件下的熱圖。

 

均衡電流,實現車規智能驅動器的最佳性能 

圖 5:VND9012AJ 通道在 TSC 條件下的熱圖

 

熱測圖法是在25°C 到150°C 溫度范圍內利用不同顏色描述驅動器各個通道的溫度分布情況,這是一個檢測任何過熱區域、確保驅動器在安全溫度內工作的重要方法。通過提供每個通道在不同工況下的熱圖,熱圖測試法可以驗證驅動器的工作可靠性,而無需將溫度提高到最大閾值。

 

為了找到熱點并監測高溫傳感器和低溫傳感器的溫度變化,驗證熱關斷機制的效果,在實驗中必須考慮把短路時長延長到300ms。

 

圖 6 所示是在TSC 時觀察到的VND9012AJ的溫度變化。

 

均衡電流,實現車規智能驅動器的最佳性能 

圖 6:兩個傳感器在 TSC 條件下的溫度變化

 

上圖表明,高溫傳感器檢測到 VND9012AJ 的兩個通道中都存在熱點,這些熱點的最高溫度在 150 °C 范圍內。

 

圖 7 所示是VND9012AJ 在 LSC 條件下的熱圖。

 

 均衡電流,實現車規智能驅動器的最佳性能

圖 7:VND9012AJ 通道在LSC 條件下的熱圖

 

圖 8所示是在LSC 條件下觀察到的VND9012AJ的溫度變化。

 

均衡電流,實現車規智能驅動器的最佳性能 

圖 8:兩個傳感器在 LSC 條件下的溫度變化

 

這兩種情況都會觸發熱保護機制,把電流限制在安全水平。

 

結論

實驗結果讓我們能夠深入洞悉智能開關的設計和開關操作特性,特別是電流分布和熱保護機制,為我們提供寶貴的數據。確保所有通道的電流都保持均衡,對于提高汽車智能功率驅動器的安全性和可靠性至關重要。紅外熱成像技術可以精確、全面的分析溫度分布情況,增強智能開關的熱感測和保護系統的性能。在要求苛刻的汽車環境中,快速激活這些保護功能對檢測過熱現象、防止設備或系統損壞至關重要。

 

參考文獻

 

[1] P. Meckler and F. Gerdinand, "High-speed thermography of fast dynamic processes on electronic switching devices", 26th International Conference on Electrical Contacts (ICEC 2012), 2012.

[2] X. Zhou and T. Schoepf, "Detection and formation process of overheated electrical joints due to faulty connections", 26th International Conference on Electrical Contacts (ICEC 2012), 2012.

[3] T. Israel, M. Gatzsche, S. Schlegel, S. Gro?mann, T. Kufner, G. Freudiger, "The impact of short circuits on contact elements in high power applications", IEEE Holm Conference on Electrical Contacts, 2017.

[4] Y. Lozanov, "Assessment of the technical condition of electric contact joints using thermography", 17th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), 2021.

[5] M. Bonarrigo, G. Gambino, F. Scrimizzi, "Intelligent power switches augment vehicle performance and comfort", Power Electronics News, Oct. 10, 2023.

(來源:意法半導體, 卡塔尼亞, 意大利,作者:by Giusy Gambino, Marcello Vecchio, Filippo Scrimizzi)


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。


推薦閱讀:

高可靠高邊驅動助力汽車應用

有助于強化電網的電池管理技術

門極驅動正壓對功率半導體性能的影響

探索面向Wi-Fi 6GHz領域的自動頻率協調(AFC)技術

連載一:車載以太網時間敏感性網絡應用場景和實現難點


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
在线视频精品| 亚洲精品婷婷| 国产日本精品| 亚洲视频电影在线| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 欧美在线亚洲综合一区| 黄色亚洲精品| 亚洲自啪免费| 蘑菇福利视频一区播放| 日韩一级网站| 国产精品视区| 免费观看在线综合色| 伊人成人网在线看| 激情综合亚洲| 蜜桃久久av| 日本亚洲三级在线| 国产乱码精品一区二区三区四区 | 久久最新视频| 一区二区三区四区日韩| 91久久精品无嫩草影院| 久久精品av麻豆的观看方式| 国产区精品区| 开心激情综合| 三级小说欧洲区亚洲区| 亚洲福利国产| 久久都是精品| 视频一区中文字幕精品| 国产日韩亚洲欧美精品| 精品美女在线视频| 久久高清免费| 亚洲一区二区日韩| 国产精品久久亚洲不卡| av在线最新| 亚洲激情av| 91九色综合| 亚洲深夜视频| 亚洲在线网站| 久久不射网站| 国产精品白丝一区二区三区| 亚洲www免费| 丝瓜av网站精品一区二区| 91精品丝袜国产高跟在线| 美女视频黄久久| 日韩欧美另类一区二区| 国产精品视区| 欧美国产中文高清| 在线日韩av| 青青国产91久久久久久| 日韩另类视频| 蜜桃av一区二区| 国产精品久久久亚洲一区| 桃色av一区二区| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 久久国产视频网| 精品成人免费一区二区在线播放| 蜜桃久久av| 精品成人18| 婷婷成人在线| 日韩精品免费视频人成| 福利一区和二区| 国产高清一区二区| 国产精品一区二区三区美女 | 欧美91福利在线观看| 综合激情网站| 国产欧洲在线| 久久午夜视频| 国产粉嫩在线观看| 在线视频亚洲欧美中文| 最新中文字幕在线播放| 日韩一区精品字幕| 黄色aa久久| 日韩精选在线| 日韩另类视频| 国产精品一区二区三区四区在线观看| 蜜桃国内精品久久久久软件9| 欧美日韩黄网站| 久久中文字幕av一区二区不卡| 国产日本亚洲| 国产农村妇女精品一区二区| 精品一区二区三区中文字幕| 99国产精品自拍| 福利一区二区免费视频| 日韩精品1区2区3区| 欧美丝袜一区| 美女视频网站久久| 日韩有码av| 香蕉国产精品| 国产拍在线视频| 国产日韩欧美一区| 久久亚洲电影| 日韩在线观看不卡| 国产精品三级| 午夜久久av| 中文欧美日韩| 性欧美videohd高精| 国产日韩欧美在线播放不卡| 男女性色大片免费观看一区二区| 欧美一区二区性| av资源中文在线| 国产精品第一国产精品| 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 麻豆91小视频| 日韩精品五月天| 热久久久久久久| 国产精品外国| 伊人久久大香线蕉av超碰演员| 成人免费电影网址| 国产精品久久久久蜜臀 | 国产日产精品_国产精品毛片 | 欧美私人啪啪vps| 美国欧美日韩国产在线播放| 中日韩男男gay无套| 99在线观看免费视频精品观看| 日韩欧美综合| 韩国久久久久久| 亚洲最新无码中文字幕久久| 国产一区二区视频在线看| 日韩国产一二三区| 亚洲久久视频| 亚洲资源网站| 亚洲狼人精品一区二区三区| 喷白浆一区二区| 中文字幕日本一区| 亚洲啊v在线免费视频| 亚洲a成人v| 亚洲免费福利一区| 日韩国产欧美三级| 日韩av中文在线观看| 亚久久调教视频| 日韩一区二区三区高清在线观看| 亚洲精品高潮| 日韩超碰人人爽人人做人人添| 中文字幕一区二区精品区| 日本中文字幕一区二区视频| 日本aⅴ精品一区二区三区| 国产色99精品9i| 精品九九久久| 亚洲综合在线电影| 亚洲性色视频| 中文不卡在线| 国产日本精品| 97精品97| 久久亚洲专区| 国产农村妇女精品一二区| 综合激情婷婷| 国产精品久久久久久模特| 久久精品色播| 91亚洲国产成人久久精品| 91精品国产福利在线观看麻豆| 欧美高清不卡| 日本一不卡视频| 国产精品久av福利在线观看| 狠狠久久伊人| 一本一道久久a久久精品蜜桃| 亚洲免费成人av在线| 欧美精品二区| 久久国产亚洲| 亚洲一区二区免费在线观看| 国产精品成人自拍| 日韩电影在线视频| 日韩视频中文| 日本不卡视频在线| 久久av影院| 日韩亚洲一区在线| 在线精品一区| 精品国产亚洲一区二区三区| 1024精品一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 麻豆一区二区三| 免费成人网www| 日韩精品一区二区三区中文 | 国内精品麻豆美女在线播放视频| 久久久天天操| 亚洲专区一区| 欧美激情91| 美女网站一区| 国产另类在线| 欧美福利一区| 国产精品毛片久久久| 亚洲成人精品| 欧美片网站免费| 久久久精品网| 日本va欧美va精品发布| 日本久久成人网| 日韩高清在线不卡| 亚洲综合在线电影| 欧美伊人久久| 久久久天天操| 日韩三级视频| 91精品国产乱码久久久久久久| 欧美日本三区| 欧美亚洲在线日韩| 国产精品亚洲综合在线观看| 激情婷婷久久| 久久影院一区二区三区| 亚洲作爱视频| 黑人精品一区| 国产精品日本一区二区不卡视频 | 国产精品日韩| 麻豆成人综合网|