当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]近几年混合动力汽车(HV)和电动汽车(EV)市场经历了迅速增长,预计未来随着环境问题和原油价格的不断上涨将进一步增长。而普及节能汽车、促进驾驶生态化需在改善电机运行、降低能耗和降低系统成本方面进行革新。此

近几年混合动力汽车(HV)和电动汽车(EV)市场经历了迅速增长,预计未来随着环境问题和原油价格的不断上涨将进一步增长。而普及节能汽车、促进驾驶生态化需在改善电机运行、降低能耗和降低系统成本方面进行革新。此外,艺术元素和游戏般的感觉也使环保驾驶技能增加到指示功能当中。越来越多的设备可以显示汽车内部与周围的情况,例如仪表板显示器、中央显示器和抬头显示器。这些显示设备需要通过高清晰度的图像来直观地向驾驶员传达汽车及其周围情况。

在这个意义上讲,我们正处在这样一个时代——消费者在根据驾驶控制和驾驶辅助功能两个方面来选择他们的汽车。为了满足这一要求,富士通半导体推出了用于HV/EV电机控制32位微控制器MB91580系列,以及用于驾驶辅助显示控制的系统LSI MB86R11。我们不妨来看看两款器件到底有哪些具体功能和特点,又在汽车中发挥怎样的作用。

MB91580的驱动电机控制优势

MB91580系列是富士通半导体紧跟市场需求推出的节能汽车驱动电机控制芯片。作为高性能32位闪存嵌入微控制器(MCU)的FR家族成员,该系列产品可广泛应用于电动汽车和混合动力汽车的驱动电机控制功能。
该系列拥有专用嵌入旋转变压器感应器接口,能够开拓性地控制EV和HV中使用的三相电机,实现EV/HV驱动电机必须的高转矩响应控制过程达到改善电机运行和降低能耗的目的。

此外,适于高转矩响应控制过程的内置外设功能,既可降低系统成本,又可实现高速反馈控制。高精度检测电流和电机位置的12位A/D转换器和R/D转换器可检测电角度,与检测三相电流的A/D转换器同步。

集成在160DMIPS高性能CPU内的专用浮点运算单元(FPU)利用内置外设功能生成的信息处理向量转换和PID控制运算。该特性通过实现进一步快速反馈控制,有助于改善电机运行和降低能耗。此外,通过抑制与电机控制有关的CPU负载,可对系统而不是功率电机(DC/DC转换器和电池管理等)进行控制,这有利于通过系统集成消减整体成本。

MB86R11的图像显示优势

图1:富士通的主动绿色贡献

混合动力汽车和电动汽车有以下三大创新:第一是电子控制单元(ECU)的创新,以改善混合动力汽车和电动汽车电动机产生的机车性能。使用ECU可以改善电机的可控性,同时不改变当前的硬件,包括电机和逆变器。第二个创新是通过整体优化方法,包括系统的重新配置大幅降低系统成本。第三个创新是改善逆变器模块,使其能够进一步满足电力和节能要求,采用超越目前IGBT损耗特性的元件大幅提高能源利用效率。

为了帮助客户实现创新,富士通不断开发以LSI和软件为重点的产品,及时提供各种解决方案。图2是推动混合动力汽车和电动汽车进一步发展的三大创新。

图2:混合动力车和电动车发展的三大创新

ECU创新

满足混合动力汽车和电动汽车的高转矩响应需要环路控制来精确检测电机工作条件,并计算高速反馈信息的控制水平。具有内置R/D转换器的MB91580系列微控制器就是一个满足ECU创新的解决方案。其重点是实现有效的环路控制。例如,MB91580系列的内置12位A/D转换器和R/D转换器可以高速度和精度高检测电机的电流和位置,在如图3所示。旋转变压器(resolver)的电角度是通过R/D转换器计算的,可以将特殊功能寄存器与A/D转换器检测到的三相电流同步锁定。电角度的SIN(正弦)和COS(余弦)值也可用单精度浮点数格式(IEE754标准)进行自动计算。与采用传统自定义格式的固定点方法相比,这将提高10%至15%的计算速度。

图3:电机控制算法

成本创新

混合动力汽车和电动汽车普及的关键之一是降低成本。通过系统集成就可能做到这一点。图4和5是通过电池管理ECU和DC-DC控制ECU的系统集成实现的创新框图。

图4:整合系统功能以降低成本:BMS集成

图5:系统功能集成以降低成本:DC-DC集成

这些集成可以通过在微控制器中集成ECU控制与电机控制来实现。如前所述,富士通的MCU可以通过电机控制抑制CPU负载率,因此它可以同时进行电池管理控制和DC-DC控制。

节能创新

在驾驶辅助方面,MB86R11可以实现被动绿色(Passive Green)功能,帮助驾驶者体验挑战油耗的绿色生活理念。驾驶者可以利用指示功能检查如何实现生态驾驶(Eco-Driving)。MB86R11的图像显示功能能够根据驾驶场景自由切换显示信息,并支持安全驾驶,包括采用摄像机图像的整车边界检查,为在驾驶者提供易于使用的生态驾驶辅助功能。

此外,富士通还在利用其GaN HEMT技术解决混合动力汽车和电动汽车驱动控制的节能创新问题。我们可以拭目以待。

 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭