0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

安森美SiC主驱逆变器让电动汽车延长5%里程的秘诀

力源信息 2023-10-21 08:30 次阅读

本文作者:安森美汽车主驱解决方案高级产品线经理 Jonathan Liao

不断增长的消费需求、持续提高的环保意识/环境法规约束,以及越来越丰富的可选方案,都在推动着人们选用电动汽车 (EV),令电动汽车日益普及。高盛近期的一项研究显示,到 2023 年,电动汽车销量将占全球汽车销量的 10%;到 2030 年,预计将增长至 30%;到 2035 年,电动汽车销量将有可能占全球汽车销量的一半。然而,“里程焦虑”,也就是担心充一次电后行驶里程不够长,则是影响电动汽车普及的主要障碍之一。克服这一问题的关键是在不显著增加成本的情况下延长车辆行驶里程。本文阐述了如何在主驱逆变器中使用碳化硅 (SiC) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 将电动汽车的续航里程延长多达 5%。另外,文中还讨论了为什么一些原始设备制造商 (OEM) 不愿意从硅基绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 过渡到 SiC 器件,以及安森美 (onsemi) 为缓解 OEM 的担忧同时提升 OEM 对这种成熟的宽禁带半导体技术的信心所做的努力。

01汽车主驱逆变器设计趋势

电动汽车中的主驱(主)逆变器将直流电池电压转换为交流电压,从而满足电动牵引电机对交流电压的需求,令其能够顺利驱动车辆。主驱逆变器设计的最新趋势包括:

增加功率:逆变器的功率输出越大,车辆加速越快,对驾驶员的响应也越快。

效率最大化:最大限度地减少逆变器消耗的电量,以增加用来驱动车辆的功率。

提高电压:直到最近,400V 电池一直都是电动汽车中最常见的规格,但汽车行业正在向 800V 发展,以减小电流、电缆厚度和重量。为此,电动汽车中的主驱逆变器必须能够处理这种更高的电压并使用合适的组件。

减轻重量和尺寸:与硅基 IGBT 相比,SiC 具有更高的功率密度 (kW/kg)。更高的功率密度有助于减小系统尺寸(kW/L),减轻主驱逆变器的重量,同时减少电机的负载。车辆重量降低有助于在使用相同电池的情况下延长车辆的行驶里程,同时减小传动系统的体积,增加乘员和后备箱的可用空间。

18b20540-6fa9-11ee-9788-92fbcf53809c.png

02SiC 相对于硅的优势

与硅相比,碳化硅在材料特性方面具有多种优势,因而成为主驱逆变器设计的更优选择。首先是它的物理硬度,达到了 9.5 莫氏硬度,而硅为 6.5 莫氏硬度,所以碳化硅更适合高压烧结并具有更高的机械完整性。再者,碳化硅的热导率 (4.9W/cm.K) 是硅 (1.15 W/cm.K) 的四倍多,这意味着它可以更有效地传递热量从而在更高温度下可靠运行。最后,碳化硅的击穿电压(2500kV/cm)是硅(300kV/cm)的 8 倍多,而且它具有宽带隙性质,能够更快地导通和关断,因而成为电动汽车日益升高的电压 (800V) 架构的更优选择,同时更宽的带隙电压意味着它的损耗比硅更低。

03消解厂商对于采用 SiC 的顾虑

尽管 SiC 具有明显的优势,但一些汽车 OEM 厂商还是迟迟不肯放弃更传统的硅基开关器件,例如用于主驱逆变器的 IGBT。OEM 厂商不愿采用 SiC 的原因包括:

认为 SiC 是一种尚未成熟的技术

觉得 SiC 难以实施

以为 SiC 没有适合主驱应用的封装

认为 SiC 的供应不如硅基器件便利

觉得 SiC 比 IGBT 更贵

下文将从多个角度说明为什么上述看法缺少根据,以及为什么 OEM 应该有信心在电动汽车主驱逆变器中使用 SiC。

04证明 SiC 可提高主驱逆变器效率

提升 OEM 信心的第一步是展示在主驱逆变器设计中使用 SiC 可实现的明显性能优势。我们使用电路设计软件对安森美的NVXR17S90M2SPB(1.7mΩ Rdson)和 NVXR22S90M2SPB(2.2mΩ Rdson) EliteSiC Power 900 V 六组功率模块进行了仿真,并将其性能与 820 A VE-Trac Direct IGBT(同样来自安森美)进行了比较。主驱逆变器设计的仿真结果表明:

对于 10KHz 开关频率下 450V 直流母线电压和 550Arms 功率传输,在相同散热条件下,SiC 模块的 Tvj(结温)(111°C) 比 IGBT (142°C) 低 21%。

与 IGBT 相比,NVXR17S90M2SPB 的平均开关损耗降低了 34.5%,NVXR22S90M2SPB 的平均开关损耗则降低了 16.3%。

与基于 IGBT 的设计相比,使用 NVXR17S90M2SPB 实施的全主驱逆变器设计的总体损耗降低了 40% 以上,使用 NVXR22S90M2SPB 时功率损耗则降低了 25%。

虽然这些改进针对的是主驱逆变器,但它们可以使电动汽车整体能效提高 5%,从而使续航里程延长 5%。例如,配备 100kW 电池、续航里程为 500 公里的电动汽车,如果使用基于安森美 EliteSiC 功率模块的主驱逆变器,那么它的行驶里程则可达 525 公里。值得注意的是,在此类主驱逆变器中使用 SiC 的成本也将比硅 IGBT 低 5%。

05更高的功率传输

对于考虑放弃 IGBT 的 OEM 而言,安森美提供了具有类似尺寸的 SiC 模块,不但便于集成,而且还简化了实施过程,无需对制造流程进行任何更改。此外,SiC 模块还具有在相同结温下提供更高功率的额外优势。例如,NVXR17S90M2SPB 可提供 760Arms,而 IGBT (Tvj =150°C) 只能提供 590Arms,前者比后者增加了 29% 的功率。此外,安森美将 SiC 芯片烧结在直接键合铜板上,使器件结点和冷却剂之间的热阻降低多达 20%(Rth 结点到流体 = 0.08ºC/W)。

18bcd948-6fa9-11ee-9788-92fbcf53809c.png

图 2:安森美的 SiC 封装具有出色的低热阻

采用先进互连技术的压铸模封装进一步提高了 SiC 模块的高功率密度,并且具有低杂散电感(对于高速开关效率非常重要),而且更高的开关频率有助于减小系统中一些无源组件的尺寸和重量。此外,这种封装类型具有多种工作温度选项(最高达 200°C),可降低 OEM 的散热要求,并有望采用更小的泵进行热管理。

06在更广泛的架构中改用 SiC

随着电动汽车电池电压的增加,我们可以在维持相同功率输出的情况下减小电流。从系统层面而言,这意味着汽车中的电缆将变得更细。转向 SiC 将变得越来越合理,因为 SiC 器件产生的热量比硅基器件更少,可实现更高的功率密度,不仅是在主驱逆变器中,而且在更广泛的电动汽车架构中也能发挥巨大作用。

07安森美消除 OEM 对于 SiC 供应的担忧安森美投入巨资打造全整合且成熟的 SiC 供应链和生态系统,包括晶圆外延和 150mm 制造(计划向200mm发展),涉及分立产品、集成电路器件、模块和参考应用设计。经过十多年的发展,安森美积累了深厚的专业知识,可以帮助汽车 OEM 厂商消除对于转用 SiC 的各种担忧。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 安森美
    +关注

    关注

    32

    文章

    1644

    浏览量

    91916
  • 逆变器
    +关注

    关注

    283

    文章

    4674

    浏览量

    206172
  • SiC
    SiC
    +关注

    关注

    29

    文章

    2749

    浏览量

    62404
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    揭秘安森美SiC市场的未来布局

    地普及到更多的电动汽车上。SiC市场面临哪些机遇?安森美(onsemi)在SiC市场的未来布局如何?一起来看下。
    的头像 发表于 11-15 10:35 118次阅读

    无线充电技术:电动汽车未来的里程焦虑解药

    本,并有望延长电动汽车的行驶里程,从而减轻频繁充电的需求。近年来,这项技术已经取得了显著的进展,多个试点项目正在全球范围内展开。
    的头像 发表于 10-24 14:22 633次阅读

    NXP公司电动汽车牵引逆变器解决方案

    随着电动汽车在能耗方面越来越卷,电动汽车驱动逆变器电动汽车动力系统中的效率越来越重要。逆变器的效率直接影响到车辆的续航
    的头像 发表于 10-22 16:21 231次阅读
    NXP公司<b class='flag-5'>电动汽车</b>牵引<b class='flag-5'>逆变器</b>解决方案

    SiC MOSFET在电动汽车中的应用问题

    电动汽车中可能用到SiC MOSFET的主要汽车电子零部件包括车载充电机、车载DCDC变换器以及逆变
    的头像 发表于 09-29 14:28 219次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET在<b class='flag-5'>电动汽车</b>中的应用问题

    SiC上车加速,迎逆变器“高光时刻”!四大国际巨头新品揭秘

    近日,国际调研机构Yole Group发布报告显示,SiC最大的应用市场是电动汽车市场。Yole分析师表示,SiC 已逐渐在电动车主
    的头像 发表于 09-05 00:27 4340次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>上车加速,迎<b class='flag-5'>逆变器</b>“高光时刻”!四大国际巨头新品揭秘

    恩智浦和采埃孚合作开发基于SiC电动汽车牵引逆变器解决方案

    恩智浦半导体宣布与电动汽车领域领先企业采埃孚股份公司(ZF Friedrichshafen AG)合作下一代基于SiC电动汽车(EV)牵引逆变器解决方案。解决方案采用恩智浦先进的GD
    的头像 发表于 08-27 09:48 1070次阅读

    安森美与大众汽车签署多年合作协议

    电动汽车技术日新月异的今天,安森美半导体与大众汽车集团共同书写了合作新篇章。近日,双方宣布签署了一项意义深远的多年合作协议,标志着安森美将成为大众
    的头像 发表于 07-23 16:45 426次阅读

    安森美将为大众汽车集团的下一代电动汽车提供电源技术

    近日,安森美宣布与大众汽车集团签署了一项多年协议,成为其可扩展系统平台(SSP)下一代逆变器的主要供应商,提供完整的电源箱解决方案。该解
    的头像 发表于 07-23 11:09 1195次阅读

    安森美业绩超预期,电动汽车需求复苏待观察

    针对电动汽车市场销售疲软,安森美首席执行官哈桑·埃尔库里表示,成本降低使其毛利率得以保持稳定。他指出,过去三年的业务结构改革使公司能在严峻市场环境下维持高利润率。
    的头像 发表于 04-30 09:57 303次阅读

    英飞凌逆变器助力电动汽车跑得快跑得远

    电动汽车越来越受欢迎。如今电动汽车的发展趋势是,电机功率越来越大,但为了保证续航里程,行驶中的电耗也要越来越低。这看似不可能完成的任务,背后的最大功臣正是
    的头像 发表于 04-05 13:46 485次阅读
    英飞凌<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>驱</b><b class='flag-5'>逆变器</b>助力<b class='flag-5'>电动汽车</b>跑得快跑得远

    安森美全新推出的EliteSiC功率集成模块,可破解电动汽车充电难题

    安森美(onsemi)全新推出的EliteSiC功率集成模块,可为电动汽车直流超快速充电桩提供双向充电功能。
    的头像 发表于 03-21 09:59 996次阅读

    新能源汽车需要怎样的逆变器汽车厂商又如何选择合适的方案?

    随着新能源汽车的发展,其关键部件逆变器的重要性越来越高。市场对
    的头像 发表于 03-15 14:35 1923次阅读
    新能源<b class='flag-5'>汽车</b>需要怎样的<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>驱</b><b class='flag-5'>逆变器</b>?<b class='flag-5'>汽车</b>厂商又如何选择合适的<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>驱</b>方案?

    基于碳化硅(SiC)材料打造的逆变器即将大规模“上车”

    在当今全球汽车工业驶向电动化的滚滚浪潮中,一项关键技术正以其颠覆性的性能改变着电动汽车整体市场竞争力的新格局,它便是基于碳化硅(SiC)材料打造的
    的头像 发表于 03-13 09:44 1522次阅读
    基于碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)材料打造的<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>驱</b><b class='flag-5'>逆变器</b>即将大规模“上车”

    码住收藏|安森美电动汽车应用技术大会精华出炉!

    点击蓝字 关注我们 三城巡回圆满落幕,继可再生能源大会金句集锦之后,小编再为大家带来电动汽车应用技术大会的演讲精华,这些看点不可错过:安森美功率产品在、车载充电机(OBC)、
    的头像 发表于 11-30 19:50 515次阅读

    安森美开设欧洲电动汽车系统应用实验室

    /电动汽车 (xEV) 和能源基础设施 (EI) 电源转换系统方案的迭代和创新。这先进的系统应用实验室提供专用设备,并与汽车主机厂(OEM)、一级供应商和 EI 供应商合作,开发和测试下一代硅 (Si
    的头像 发表于 11-21 10:45 311次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>开设欧洲<b class='flag-5'>电动汽车</b>系统应用实验室