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 > 電源管理 > 正文

車載充電器OBC選擇DAB還是CLLLC

發(fā)布時間:2021-01-14 來源:Brent McDonald 責任編輯:lina

【導讀】為了優(yōu)化電動汽車(EV)的功率,車載充電器(OBC)必須高效,重量輕且尺寸小。OBC需要支持適當的并網(G2V)電壓和電流電池充電算法;因此,它用作電網和EV之間的功率調節(jié)接口(圖1)。此外,它必須能夠從車輛到電網(V2G)供電,以便電動汽車可以為電網進行反向充電。
 
為了優(yōu)化電動汽車(EV)的功率,車載充電器(OBC)必須高效,重量輕且尺寸小。OBC需要支持適當的并網(G2V)電壓和電流電池充電算法;因此,它用作電網和EV之間的功率調節(jié)接口(圖1)。此外,它必須能夠從車輛到電網(V2G)供電,以便電動汽車可以為電網進行反向充電。
 
車載充電器OBC選擇DAB還是CLLLC
圖1 OBC需要支持適當的電網到車輛(G2V)電壓,并可實現車輛到電網(V2G)提供電源。

 
要使EV內部的電網與高壓電池之間的接口便利化,需要電磁干擾(EMI)濾波器,功率因數校正(PFC)和隔離的DC / DC功率級。圖2說明了這種體系結構。
 
車載充電器OBC選擇DAB還是CLLLC
圖2此簡化原理圖顯示了OBC如何用作電網和電池之間的接口。
 
討論的范圍僅限于DC / DC階段。在撰寫本文時,DC / DC級的兩個流行選擇是電容器-電感器-電感器-電感器-電容器(CLLLC)和雙有源電橋(DAB)拓撲(圖3和圖4)。兩種選擇都可以實現較小的解決方案尺寸,并提供必要的G2V和V2G電源需求。
 
車載充電器OBC選擇DAB還是CLLLC
圖3該原理圖顯示了CLLLC的基本拓撲。
 
車載充電器OBC選擇DAB還是CLLLC
圖4該原理圖顯示了DAB拓撲。
 
最大化OBC性能并最小化其尺寸
 
要了解這兩個拓撲選項如何影響OBC的大小和性能,讓我們進一步將范圍限制在電池充電階段(即G2V),考慮如何通過提供開關的最大電池功率來最大程度地減少充電時間可以忍受。例如,請考慮以下操作條件下的開關:
 
PDISS = 20W
ϑJA = 3°C / W
TA = 65°攝氏度
 
根據等式1,開關的TJ = 125°C:
 
TJ = PDISS⋅ϑJA + TA(1)
 
此設計中的開關不能承受超過125°C的溫度。因此,這種情況代表了OBC在不影響開關的情況下可以提供給電池的最高功率水平。目的是最大程度地減少開關中的功耗并盡快給電池充電。
 
驅動開關功率損耗的主要因素有兩個:均方根(RMS)電流和開關保持零電壓開關(ZVS)的能力。
 
德州儀器(TI)的GaN開關具有低電容,快速導通和關斷的特性,因此該轉換器能夠以比硅更高的開關頻率工作。更高頻率的操作直接影響電抗組件的尺寸,并導致變壓器,電感器和電容器更小。首先,為DAB和CLLLC建立基線設計,然后探索電路增強功能,以擴展轉換器的ZVS范圍。
 
基準DAB和CLLLC性能比較
 
車載充電器OBC選擇DAB還是CLLLC
表1概述了OBC的基本要求。
 
為DAB和CLLLC創(chuàng)建詳細的設計有助于確定最可行的設計。這樣做的過程超出了本討論的范圍。但是,電路仿真最適合于充分估算開關中的損耗并驗證是否符合整體功能。將模擬器配置為在不同的功率水平以及輸入和輸出電壓下以批處理模式運行,并測試了不同的DAB和CLLLC電感器,電容器以及匝數比值。在每次模擬運行中,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(yōu)化的拓撲設計。
 
車載充電器OBC選擇DAB還是CLLLC
DAB和CLLLC設計元素表
 
圖5說明了顯著的仿真結果。雖然每個拓撲中有八個開關,但這些圖僅繪制了功率損耗最高的開關。對于每個開關,都有三個圖。首先是總損耗。第二個是通過該開關的RMS電流。最右邊的第三張圖顯示了給定的GaN開關導通時最壞情況的漏極-源極電壓。該電壓越高,該開關的損耗就越大。因此,開關的RMS電流及其保持ZVS的能力代表了設備功耗的最大部分。
 
車載充電器OBC選擇DAB還是CLLLC
圖5 仿真結果顯示RMS和ZVS基準CLLLC和DAB的條件。
 
有了這些事實并仔細檢查了數據,很明顯CLLLC能夠在更廣泛的操作范圍內維持ZVS。因此,增強型ZVS可以降低CLLLC開關的功耗。話雖如此,DAB在6.6 kW的工作功率下具有出色的性能,這歸功于良好的ZVS和在大多數范圍內減小的RMS電流。這些觀察結果表明,正在尋找一種在不對RMS電流產生不利影響的情況下改善ZVS的方法。
 
用換向電感器改善ZVS
 
圖6和圖7顯示了與圖3和圖4相同的CLLLC和DAB電路,并在拓撲中添加了額外的電感器(以黃色突出顯示),以提供在較寬的工作范圍內維持ZVS所需的額外電流。現在,考慮一種情況,這些額外的電感器一直都在工作。
 
車載充電器OBC選擇DAB還是CLLLC
圖6 示意圖顯示了帶有換向電感的CLLLC。
 
車載充電器OBC選擇DAB還是CLLLC
圖7 示意圖顯示了帶有換向電感的DAB。
 
車載充電器OBC選擇DAB還是CLLLC
表3列出了新電感的值,并為方便起見重復了其他參數。
 
表3具有換向電感器(LC)值的DAB和CLLLC設計
 
圖8顯示了重復圖5中的仿真后的結果。
 
車載充電器OBC選擇DAB還是CLLLC
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完整的ZVS。 GaN開關的VDS在接通時始終為0V的事實清楚地說明了這一點。 CLLLC雖然未實現完整的ZVS,但能夠實現顯著改進的ZVS。但是,還請注意,ZVS的改進以兩種拓撲結構的RMS電流為代價。僅從功率損耗來看,似乎DAB轉換器在大多數范圍內都具有優(yōu)勢。
 
請先將圖8與圖5進行比較,您會注意到,在某些條件下,換向電感器實際上會使損耗更糟。這就引出了一個問題——是否有可能創(chuàng)建一種混合方法,使您能夠同時實現圖5和圖8所示的最低損失?
 
最大程度地減少損失
 
換向電感器保持ZVS的更大范圍的工作條件。當轉換器無法維持ZVS時,這將帶來巨大的好處。換向電感器的問題在于,只有在否則會丟失ZVS的情況下,它才能改善損耗。如果轉換器已經在ZVS中,則換向電感器會增加電流,這會導致開關中的更多損耗。
 
這種思考過程導致了對混合方法的探索,在這種方法中,換向電感器在較重的負載下保持關閉狀態(tài),而在較輕的負載下接通。圖9顯示了使用這種方法重復進行仿真之后的結果,這使設計能夠利用每種拓撲在重載下的較低RMS電流和自然ZVS能力。
 
我小心地僅增加了足夠的換向電感和工作時間,以適合開關的熱范圍,以防止不必要的RMS電流流到開關或不必要的解決方案尺寸。請注意,DAB轉換器在工作范圍內無法實現完整的ZVS。 ZVS條件已大大改善,但只需要保持在前面討論的20 W開關目標之內即可。
 
車載充電器OBC選擇DAB還是CLLLC
圖9 使用混合方法的RMS和ZVS結果。
 
為了更好地可視化,圖10總結了每種情況下的功率損耗。您可以看到,DAB轉換器在開關的功率損耗方面具有明顯的優(yōu)勢。
 
車載充電器OBC選擇DAB還是CLLLC
圖10每種情況下的功率損耗摘要有助于直觀地權衡取舍。
 
為了更好地說明這兩個轉換器之間的性能,圖11重新格式化并繪制了圖10所示的數據。該圖顯示了每個轉換器可以提供的最大功率,假設開關不能安全地耗散超過20 W的功率。請記住,20 W是開關可以承受的最大損耗,并且仍將結溫保持在125°C以下。
 
車載充電器OBC選擇DAB還是CLLLC
圖11該圖顯示了每個轉換器可以提供的最大功率。
 
CLLLC或DAB更好嗎?
 
如圖11中的藍線高于紅色的事實所證明,與CLLLC相比,DAB轉換器可在整個范圍內提供更多的功率。這使人們很容易假設DAB是明顯的贏家。但是,請記住最小的尺寸和重量這是OBC的核心要求。 DAB轉換器需要兩個額外的電感器,而CLLLC僅需要一個。 我認為,這使CLLLC獲勝。
 
像工程學中的大多數事物一樣,最好的選擇幾乎總是要權衡需求。 巨大的優(yōu)勢是免費提供的,這種情況很少見,在這種情況下也是如此。 對我而言,CLLLC似乎好于DAB,因為它似乎具有明顯的尺寸優(yōu)勢。
 
(來源:TI,作者:Brent McDonald是TI系統和應用經理)
 
 
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,請電話或者郵箱聯系小編進行侵刪。
 
 
推薦閱讀:
如何在電動汽車設計最小化EMI?
第九屆中國指揮控制大會——中國(北京)軍事智能技術裝備博覽會邀請函
為何eMMC芯片磨損導致MCU和車輛無法正常運作?
工業(yè)產品協同研發(fā)平臺有了一朵“橙色云”
你有沒有試過用儀表放大器測量兩個光源的相對強度?
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
日本不卡一二三区黄网| 国产精品一区二区美女视频免费看| 亚洲一区二区三区高清| 国产欧美日韩一级| 最新亚洲一区| 精品三级av| 亚洲日本久久| 激情丁香综合| 国产美女久久| 欧美日韩一区二区三区不卡视频 | 欧美在线亚洲综合一区| 日韩在线成人| 亚洲欧美日韩高清在线| 高清日韩欧美| 久久尤物视频| 国产模特精品视频久久久久| 色乱码一区二区三区网站| 亚洲丝袜美腿一区| 日韩不卡免费视频| 亚洲一区国产| 欧美成人基地 | 欧美日韩国产在线观看网站 | 婷婷综合社区| 国产探花在线精品| 亚洲一区欧美| 亚洲69av| 91精品二区| 制服诱惑一区二区| 高清久久一区| 最近高清中文在线字幕在线观看1| 麻豆久久一区二区| 免费国产亚洲视频| 日本精品另类| 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 欧美jjzz| 久久男人天堂| 热三久草你在线| 欧美精品自拍| 欧美一级精品| 日韩专区欧美专区| 欧美国产美女| 欧美久久香蕉| 久久在线免费| 精品国产乱码久久久久久樱花| av一区二区高清| 四季av一区二区凹凸精品| 一二三区精品| 激情综合亚洲| 成人精品国产亚洲| 国产精品日韩精品中文字幕| 国产专区精品| 国产精品v亚洲精品v日韩精品| 九九精品调教| 国产日韩一区二区三区在线播放 | 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 免费人成精品欧美精品| 日韩国产高清在线| 日韩av免费| 久久久久国产精品一区二区| 国产一区清纯| 亚洲精品动态| 日本色综合中文字幕| 麻豆高清免费国产一区| 99精品在线观看| 亚洲精品欧洲| 亚洲女同一区| 婷婷成人在线| 国产一区二区三区四区大秀| 不卡福利视频| 一区二区亚洲视频| 美女久久99| 久久久久国产精品一区三寸| 只有精品亚洲| 久久xxxx精品视频| 亚洲电影在线| 日本韩国欧美超级黄在线观看| 国产精品久久久久久模特| 亚洲欧洲高清| 久久不见久久见免费视频7 | 欧美日韩四区| 欧美久久一区二区三区| 精品一区欧美| 精品国产网站| 久久精品国产成人一区二区三区| 欧美日本一区| 国产精品免费大片| 国产欧美午夜| 久久久免费人体| 久久亚洲国产精品尤物| 天堂va在线高清一区| 欧美成a人免费观看久久| 精品国产精品国产偷麻豆| 国产精品一区2区3区| 久久国际精品| 国产欧美另类| 亚洲精品人人| 99视频精品| 成人av二区| 99tv成人| 六月婷婷一区| 久久五月天小说| 四虎影视精品| 久久香蕉国产| 999久久久亚洲| 国户精品久久久久久久久久久不卡 | 欧美高清一区| 色婷婷久久久| 国际精品欧美精品| 久久在线91| 成人精品视频| 国产精品欧美在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频| 国产欧美二区| 在线国产一区| 国产乱码精品| 欧美日韩三区| 国产伦理久久久久久妇女| 日日夜夜免费精品视频| 美日韩精品视频| 在线国产日韩| 国内不卡的一区二区三区中文字幕| 美女黄网久久| 国产经典一区| 日本少妇一区二区| 综合激情婷婷| 91精品91| 国产精品综合色区在线观看| 国产精品久久久一区二区| 999久久久精品国产| 美女精品一区二区| 99国产精品自拍| 久久激情网站| 久久成人精品| 精品视频高潮| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 国产精品啊啊啊| 亚洲精品国产精品粉嫩| 夜夜嗨一区二区三区| 婷婷综合网站| 日韩一区三区| 一区在线视频观看| 国产精品一页| 亚洲麻豆一区| 亚洲一区二区三区高清| 日韩欧美精品| 美女视频免费精品| 国产精品入口久久| 国产日韩三级| 久久精品123| 美女免费视频一区| 国产精品亚洲片在线播放| 国产精品亚洲欧美一级在线| 亚洲国产综合在线看不卡| 日韩区欧美区| 久久亚洲美女| 99精品综合| 日韩精品看片| 捆绑调教美女网站视频一区| 97久久超碰| 国产探花一区| 国产成人免费精品| 久久国产中文字幕| 大香伊人久久精品一区二区 | 亚洲精品黄色| 亚洲自拍另类| 爽好多水快深点欧美视频| 日韩精品一卡二卡三卡四卡无卡| 欧美午夜不卡| 日本中文字幕视频一区| 欧美在线亚洲| 日韩视频在线一区二区三区| 夜夜精品视频| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 日韩综合小视频| 麻豆一区二区在线| 欧美日韩在线二区| 欧美特黄a级高清免费大片a级| 久久国产中文字幕| 免费国产亚洲视频| 久久国产精品色av免费看| 毛片在线网站| 国产精品红桃| 少妇精品导航| 99视频精品视频高清免费| 亚洲特色特黄| 国产精品久久国产愉拍| 激情久久中文字幕| 国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区 | 国产亚洲在线| 国产精品久久久久久模特| 欧美成人亚洲| 7777精品| 午夜国产精品视频免费体验区| 国产精品1luya在线播放| 日韩高清一区| 国产精品专区免费| 婷婷久久免费视频| 综合国产在线| а√天堂8资源在线| 日韩精品视频中文字幕|