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用于800V牵引逆变器的45W辅助电源参考设计

作者: 时间:2025-03-19 来源:Microchip 收藏

对电动和混合动力汽车的需求不断增长,这给制造商带来了压力,要求他们开发更高效、更可靠的系统。关键挑战之一是确保在不同的故障条件下提供稳定的电源。这需要能够处理宽输入电压范围并提供一致的输出功率,即使在恶劣的环境中也是如此。

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/202503/468324.htm

这款用于系统的交钥匙解决方案旨在满足电动、混合动力和插电式混合动力电动汽车(EV、HEV 和 PHEV)的苛刻电压和可靠性要求,为大功率应用提供紧凑、高效和强大的解决方案。该设计具有 40V 至 1000V 的宽输入范围,提供 +22V 稳压和 -6V 非稳压双输出,总功率输出为 。该辅助电源针对基于 电池的牵引逆变器进行了优化,支持再生制动的功能安全,并确保在各种工作条件下保持一致的性能。通过利用符合 AECQ-101 标准的 1400V mSiC MOSFET,该解决方案可最大限度地降低开关损耗,同时无需专用栅极驱动器,从而提高系统效率和可靠性。汽车级变压器确保增强隔离,有源启动电路显著降低待机功耗。

规格

  • 宽输入范围:40V 至 1000V

  • 双输出:+22V 稳压(次级侧)输出和 -6V 非稳压输出,总输出功率为

  • 双输出电压,适用于为控制电路和驱动电源开关生成电压轨

  • 优化用于牵引逆变器:理想的电池驱动的EV、HEV和PHEV电源系统

  • 支持牵引电机再生制动的功能安全需求

  • 采用 Microchip 的 AEC-Q101 认证 1400V mSiC™ MOSFET,可降低开关损耗,无需专用栅极驱动器

  • 变压器设计符合 AEC-Q200 标准,具有增强隔离功能,安全性和可靠性

  • 有源启动电路,可降低待机功耗

  • 可扩展到更高的电压和功率水平,利用 SiC MOSFET 的高压能力

  • 具有峰值电流模式控制的断续导通模式 (DCM) 增强了对扰动的响应时间和系统稳健性

  • 恒定开关频率控制器提高了可预测性和性能稳定性

应用

  • 电动汽车 (EV)

  • 混合动力电动汽车 (HEV)

  • 插电式混合动力电动汽车 (PHEV)

设计优势:

  • 利用符合 AEC-Q101 标准的 1400V mSiC™ MOSFET,可最大限度地减少开关损耗,无需专用栅极驱动器,并提高整体功率转换效率。

  • 支持 40V 至 1000V 的宽输入范围,使其适用于各种 EV、HEV 和 PHEV 牵引逆变器架构,同时允许扩展到更高的电压和功率水平。

  • 采用具有增强隔离和有源启动电路的汽车级变压器,可确保稳健运行,降低待机功率,并提高高压汽车环境中的安全性。

特色解决方案

1400V、750 mOhm mSiC MOSFET

符合 AEC-Q101 标准的MSC750SMA140SD表面贴装 mSiC MOSFET 提供可靠的开关性能,同时最大限度地减少导通损耗,从而提高整体系统效率。TO-263-7L XL 封装具有一个源极感应引线,可降低开关损耗,五个并联源极引线可实现更大的电流和更低的电感。

  • 低电容和低栅极电荷

  • 由于内部栅极电阻 (ESR) 低,开关速度快

  • 在高结温下稳定运行,TJ(max) = 175 °C

  • 快速可靠的体二极管

  • 卓越的雪崩稳定性

解决方案图


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