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

均衡电流,实现车规智能驱动器的最佳性能

jf_94163784 来源:jf_94163784 作者:jf_94163784 2024-01-31 17:00 次阅读

在汽车电源管理系统中做分布式智能设计时,对于智能功率开关,确保保护机制是否真正实现了智能至关重要,尤其是在涉及多通道驱动器的场景中,因为即使是轻微的电流失衡或意外的负载短路都会影响保护效果。

智能驱动器在管理和分配汽车电池包到各种组件(ECU、电机、车灯、传感器等)方面发挥着关键作用,这些多通道驱动器同时控制不同的电气负载,例如,电阻式执行器、电感式执行器和电容式执行器。所有通道的电流都保持均衡对于驱动器正常运行并确保车辆正常且高效地运行至关重要。在电路布局中,任何造成电流通过特定金属路径集中的轻微电流失衡、负载损坏或失效以及接线不当等意外情况,都可能导致局部电路出现电流聚集效应。电流失衡现象将会导致芯片过热和热点聚集,最终损坏或烧毁元件。

虽然做了热模拟实验和预防措施,但仍需检查和验证智能保护机制的实现情况,这有助于发现可能影响干预时效的潜在问题。

智能开关中的热检测

高边开关需要在空间非常小的紧凑封装内处理大电流,对于能否高效地管理热量,电流均衡是一个重要的影响因素。智能功率开关通常安装在通风和散热不良的封闭区域,这使得热管理变得更加重要。

因此,保护机制的智能性能取决于嵌入式热诊断功能,这些基于热检测和保护机制的诊断功能用于监测驱动器的温度,并在温度超过预设阈值时执行保护操作。准确度是测温技术面临的一个难题,因为多通道驱动器的电流均衡度对测温准确度影响很大。

局部电流密度突然变高或短路情况是设计人员非常关心的一个问题,这两种现象会产生分散的热点,导致突发性的热聚集效应,使温度骤然升高。这些情况可能导致过热和元器件失效,而且维修成本高昂。

为了防止热冲击损坏元器件,保护电路被设计为限制电流并使功率MOSFET保持在安全工作区域(SOA)内,直到触发热关闭功能,关闭驱动器。然而,这种类型的保护可能会在功率器件表面产生物理应力。为满足电浪要求和工艺容差,限流值需要设置得较高,但是,当驱动短路负载时,较高的限流值会导致芯片表面的温度快速上升。温度骤变会在芯片表面产生巨大的热梯度,从而产生热机械应力,影响器件的可靠性。

VIPower M0-9的解决方案是在高边驱动器低温区和高温区分别集成一个温度传感器(如图1所示)。


wKgaomW6DByAPR2gAAC2B4PtwNA081.png

▲图1:具有不同温度传感器的智能开关的原理图

温度传感器采用多晶硅二极管制造技术,因为多晶硅二极管的温度系数在整个工作温度范围内保持很好的线性。低温传感器置于驱动器内部靠近控制器侧的低温区,而高温传感器则位于功率级区域,这是驱动器内部温度最高的区域。

这种双传感器技术可以限制驱动器的温度升幅,因为当温度达到过温阈值,或者两个传感器动态温度差值达到阈值,热保护就会触发。一旦过热故障消失,当温度降低到恢复值时,智能开关重新激活。

这个方法有助于减少开关上的热机械应力引起的热疲劳。热机械应力会随着时间的推移而变大,导致开关性能和可靠性降低。

热测图

除了热模拟实验和预防方法,红外(IR)热成像技术也是一种获取驱动器热测图的有效技术,可以让设计人员全面了解集成电路内的热量分布,揭示所有潜在的危险因素。

为了评估智能保护电路在恶劣的车用环境中的保护效果,必须在两种不同的应用场景和恶劣的短路条件下分析驱动器内的热量分布:

端子短路(TSC)

❖负载短路(LSC)

端子短路是当元器件或设备的端子之间存在低电阻连接的情况,如图2所示。


wKgZomW6DCCAV3DTAAC1c_GYaA0060.png

▲图2:在TSC条件下的温度测量测试电路

另一方面,当负载和电源之间存在感应路径时,就会出现负载短路情况,导致电流突然激增(图3)。


wKgaomW6DCCAUGDEAAC9-tUDIhg800.png

▲图3:在LSC条件下的温度测量测试电路

测试条件如下:

❖Tamb=25°C

❖Vbat=14V

❖当热成像时,Ton=1ms

❖当捕捉热传感器和热点的温度时,Ton=300ms

❖TSC条件:RSUPPLY=10mΩ、RSHORT=10mΩ

❖LSC条件:RSUPPLY=10mΩ、LSHORT=5µH、RSHORT=100mΩ

其中,

❖Tamb是环境温度

❖Vbat直流电池电压

❖Ton是短路时长

❖RSUPPLY是电池内阻

❖RSHORT是短路电阻

❖LSHORT是短路电感

为了生成热测图,我们使用了红外摄像机捕捉每个位置辐射的红外线,然后将其转换成温度值。为了确保特定颜色转换为正确的温度值,校准是一个必不可少的重要过程。该过程是比较传感器拍摄的不同颜色与已知温度值,分析特定的热敏参数及其随温度升高的趋势。通过分析这些参数,校准过程可以确保热图准确地反映被扫描区域的温度分布。


为了校准红外摄像传感器,选用MOSFET体漏极二极管的正向电压(VF),因为它与温度呈线性关系。然而,需要对二极管进行预校准才能准确的确定其温度系数。在25°C至100°C范围内改变温度的同时,测量恒定正向电流(IF)的电压VF,即可确定二极管的温度系数。为防止电流及其相关功耗引起温升,IF取值应在10mA至20mA范围内。


用在不同温度条件下采集的VF值进行线性插值和数学拟合计算,得到二极管的温度系数,如图4所示。


wKgZomW6DCOAVm8eAACN1ttmF58030.png

▲图4:MOSFET体漏极二极管的预校准

用下列公式计算:

wKgaomW6DCSAcIWFAAAULdDdV2w485.png

其中:

❖D Dt是温度变化量;

❖D DVF是正向电压变化;

❖K 是二极管的温度系数。

要创建热图,先用红外成像传感器以1ms的间隔拍摄每个温度点。在拍摄完芯片上的所有点位后(大约需要3000秒),专用软件就会生成热图,根据红外传感器的最小空间分辨率描绘每个点位的温度。把热图放到芯片行图上面,就可以识别工作区域中最热的热点,当电流流过器件时,就可以确定这些热点的坐标。


图5所示是VND9012AJ双通道智能开关在TSC条件下的热图。


wKgZomW6DCSAX8xfAAgLQeDGnzk264.png

▲图5:VND9012AJ通道在TSC条件下的热图

热测图法是在25°C到150°C温度范围内利用不同颜色描述驱动器各个通道的温度分布情况,这是一个检测任何过热区域、确保驱动器在安全温度内工作的重要方法。通过提供每个通道在不同工况下的热图,热图测试法可以验证驱动器的工作可靠性,而无需将温度提高到最大阈值。


为了找到热点并监测高温传感器和低温传感器的温度变化,验证热关断机制的效果,在实验中必须考虑把短路时长延长到300ms。


图6所示是在TSC时观察到的VND9012AJ的温度变化。找元器件现货上唯样商城


wKgZomW6DCSAeI9yAAISPEBSAq0536.png

▲图6:两个传感器在TSC条件下的温度变化

上图表明,高温传感器检测到VND9012AJ的两个通道中都存在热点,这些热点的最高温度在150°C范围内。


图7所示是VND9012AJ在LSC条件下的热图。


wKgaomW6DCWALGWxAAe2CCAfMMw274.png

▲图7:VND9012AJ通道在LSC条件下的热图

图8所示是在LSC条件下观察到的VND9012AJ的温度变化。


wKgZomW6DCaAeByCAADClpcqYBM330.png

▲图8:两个传感器在LSC条件下的温度变化


这两种情况都会触发热保护机制,把电流限制在安全水平。

结论

实验结果让我们能够深入洞悉智能开关的设计和开关操作特性,特别是电流分布和热保护机制,为我们提供宝贵的数据。确保所有通道的电流都保持均衡,对于提高汽车智能功率驱动器的安全性和可靠性至关重要。红外热成像技术可以精确、全面的分析温度分布情况,增强智能开关的热感测和保护系统的性能。在要求苛刻的汽车环境中,快速激活这些保护功能对检测过热现象、防止设备或系统损坏至关重要。

参考文献

[1]

P. Meckler and F. Gerdinand, "High-speed thermography of fast dynamic processes on electronic switching devices", 26th International Conference on Electrical Contacts (ICEC2012), 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 (ICEC2012), 2012.

[3]

T. Israel, M. Gatzsche, S. Schlegel, S. Großmann, 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.

审核编辑 黄宇

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
  • 电流
    +关注

    关注

    40

    文章

    6712

    浏览量

    131600
  • 驱动器
    +关注

    关注

    52

    文章

    8071

    浏览量

    145716
  • 检测
    +关注

    关注

    5

    文章

    4407

    浏览量

    91291
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    伺服驱动器和伺服电机介绍

    在工业自动化和精密控制领域,伺服系统扮演着至关重要的角色。与传统的变频技术相比,伺服系统具备更精确的控制能力和更高的性能水平。 一、驱动器 伺服驱动器在发展了变频技术的前提下,实现了更
    的头像 发表于 10-04 11:00 237次阅读

    电机驱动器电路板布局的最佳实践

    电子发烧友网站提供《电机驱动器电路板布局的最佳实践.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:33 10次下载
    电机<b class='flag-5'>驱动器</b>电路板布局的<b class='flag-5'>最佳</b>实践

    国产智能隔离栅极驱动器概述

    电机控制是新能源汽车中的重要组成部分,负责控制电机的运转,而栅极驱动器则是电机控制中的关键元件之一。今天就给大家推荐一款国产
    的头像 发表于 08-01 15:30 484次阅读
    国产<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级<b class='flag-5'>智能</b>隔离栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>概述

    b806驱动器调多少电流正常

    驱动器电流设置问题。电流设置对于驱动器性能和寿命至关重要。如果电流设置过高,可能会导致
    的头像 发表于 07-13 09:47 408次阅读

    步进驱动器电流设置原则

    电机的性能和寿命有重要影响,因此,合理设置步进驱动器电流是保证步进电机正常工作的关键。 电流设置的重要性 2.1 提高步进电机的输出力矩 步进电机的输出力矩与
    的头像 发表于 07-13 09:46 843次阅读

    SN65LVPE504驱动器/均衡器数据表

    电子发烧友网站提供《SN65LVPE504驱动器/均衡器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 14:35 0次下载
    SN65LVPE504<b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>均衡</b>器数据表

    电机驱动器智能控制算法研究

    电机驱动器作为电机系统的核心组件,其性能和控制技术直接影响电机的运行效率和稳定性。随着工业自动化的快速发展,对电机驱动器性能和控制精度提出了更高的要求。
    的头像 发表于 06-25 11:45 718次阅读

    纳芯微推出车级16/24通道线性LED驱动器

    近日,纳芯微电子宣布了新一代级LED驱动器NSL21916/24的推出,这一产品专为满足现代车身照明的复杂设计需求而设计。
    的头像 发表于 05-30 14:32 603次阅读

    纳芯微宣布推出新一代级16/24通道线性LED驱动器NSL21916/24

    纳芯微宣布推出新一代级16/24通道线性LED驱动器NSL21916/24,为满足现代车身照明的复杂设计需求提供了理想解决方案。
    的头像 发表于 05-29 14:07 1814次阅读
    纳芯微宣布推出新一代<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级16/24通道线性LED<b class='flag-5'>驱动器</b>NSL21916/24

    MPS推出的新一代级三相门级驱动器—MPQ6533

    汽车行业代表着国家高端制造业水平,在国民经济中占有举足轻重的地位。伴随着汽车电动化、智能化、集成化的不断发展,对级电机驱动器也提出了更高的要求,MPQ6533由此应运而生。
    的头像 发表于 03-27 13:41 556次阅读
    MPS推出的新一代<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级三相门级<b class='flag-5'>驱动器</b>—MPQ6533

    电流、高性能LED矩阵驱动器LP5866T数据表

    电子发烧友网站提供《大电流、高性能LED矩阵驱动器LP5866T数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 16:11 0次下载
    大<b class='flag-5'>电流</b>、高<b class='flag-5'>性能</b>LED矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b>LP5866T数据表

    圣邦微电子推出一款最小脉冲宽度为1ns的级低侧驱动器SGM48521Q

    圣邦微电子推出 SGM48521Q,一款最小脉冲宽度为 1ns 的 5V、7A/6A 级低侧 GaN 和 MOSFET 驱动器
    的头像 发表于 03-07 10:36 872次阅读
    圣邦微电子推出一款最小脉冲宽度为1ns的<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级低侧<b class='flag-5'>驱动器</b>SGM48521Q

    适配MOSFET栅极驱动器驱动GaN FETs

    GaN FETs以其体积小、切换速度快、效率高及成本低等优势,为电力电子产业带来了革命性的变化。然而,GaN技术的快速发展有时超出了专门为GaN设计的栅极驱动器和控制的发展。因此,电路设计师经常转向为硅MOSFETs设计的通用栅极驱动
    的头像 发表于 02-29 17:54 732次阅读
    适配MOSFET栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>以<b class='flag-5'>驱动</b>GaN FETs

    led驱动器输出电流大有什么影响

    LED驱动器是将电源电压转换为适合LED工作的电流的设备。LED驱动器的输出电流大小对LED的工作状态和性能有很大影响。 LED作为一种高效
    的头像 发表于 02-27 17:37 2526次阅读

    纳芯微全新发布级可编程步进电机驱动器NSD8381-Q1

    的需求快速增长。面对此类应用的需求,纳芯微重磅推出了全新的NSD8381-Q1级可编程步进电机驱动器。该产品专为头灯步进控制、抬头显示位置调节电机、HVAC风门电机以及各类阀门的驱动
    发表于 12-15 15:27 1069次阅读
    纳芯微全新发布<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级可编程步进电机<b class='flag-5'>驱动器</b>NSD8381-Q1