意法半导体:均衡电流,实现车规智能驱动器的最佳性能

发布者:科技创新实践者最新更新时间:2024-04-15 来源: EEPW关键字:意法半导体  智能驱动器  电源管理系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

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。


1 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)。

1713057474705246.png?imageView2/2/w/1000

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。


2 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。

1713057705528364.png?imageView2/2/w/1000

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)。

1713068223564233.png?imageView2/2/w/1000

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 = 14 V


●   当热成像时,Ton=1ms


●   当捕捉热传感器和热点的温度时,Ton=300 ms


●   TSC条件:RSUPPLY=10 mΩ, RSHORT=10mΩ


●   LSC 条件:RSUPPLY=10 mΩ, LSHORT=5 μH, 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。

1713068751573767.png?imageView2/2/w/1000

图4 MOSFET体漏极二极管的预校准


用下列公式计算 (1):

1713068809660532.png?imageView2/2/w/1000   (1)

其中:


Dt 是温度变化量;


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。

1713090268533058.png?imageView2/2/w/1000

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。

1713090311137840.png?imageView2/2/w/1000

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。

1713090386518665.png?imageView2/2/w/1000

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。

1713090442792087.png?imageView2/2/w/1000

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。


3 结束语


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。

关键字:意法半导体  智能驱动器  电源管理系统 引用地址:意法半导体:均衡电流,实现车规智能驱动器的最佳性能

上一篇:探索汽车芯片的战略选择:自主制造还是外购?
下一篇:智能驾驶的运行边界ODD

推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 14:31

更安全更高效,ST 600V三相智能关断栅极驱动器问市
意法半导体的STDRIVE601三相栅极驱动器用于驱动600V N沟道功率MOSFET和IGBT管,稳健性居目前业内最先进水平,可耐受低至-100V的负尖峰电压,逻辑输入响应速度在85ns以内,处于同级产品一流水平。 STDRIVE601内置智能关断电路,可提高保护功能的启动速度,在检测到过载或短路后,立即关闭栅极驱动器输出。用外部电容和电阻设定断态持续时间,必要时,设计人员可以用较大的C-R值设置所需时间,而不会影响关断反应时间。STDRIVE601具有低电平有效故障指示器引脚。 STDRIVE601可以替代三个半桥驱动器,简化PCB电路板布局设计,优化三相电机驱动器的性能,可以驱动家电、工业缝纫机、工业驱动器和风
[电源管理]
更安全更高效,<font color='red'>ST</font> 600V三相<font color='red'>智能</font>关断栅极<font color='red'>驱动器</font>问市
STM32电源管理系统浅谈
电源对电子设备的重要性不言而喻,它是保证系统稳定运行的基础,而保证系统能稳定运行后,又有低功耗的要求。在很多应用场合中都对电子设备的功耗要求非常苛刻,如某些传感器信息采集设备,仅靠小型的电池提供电源,要求工作长达数年之久,且期间不需要任何维护;由于智慧穿戴设备的小型化要求,电池体积不能太大导致容量也比较小,所以也很有必要从控制功耗入手,提高设备的续行时间。 STM32的电源管理系统主要分为: 1、备份域 2、调压器供电电路 3、ADC电源电路 备份域电路 STM32的备份域包括LSE振荡器、RTC、备份寄存器及备份SRAM这些器件,这部分的电路可以通过STM32的VBAT引脚获取供电电源,在实际应用中一般会使用3V的钮扣电
[单片机]
STM32<font color='red'>电源</font><font color='red'>管理系统</font>浅谈
基于WSN的开放性实验室电源管理系统
      开放性实验室管理是教育信息化的重要内容,是培养创新型人才的新途径。电源管理系统是开放实验室管理中过程控制的重要环节,基于智能卡和IP核电源控制技术的电源管理方案是目前流行的解决方案,在诸如万欣开放性实验室管理系统等系统中获得了广泛应用。但该类系统对电源使用过程中的参数缺乏监管,因此,对实验台中因用电造成的故障缺乏过程监控。针对开放实验室电源精细管理中出现的上述问题,本文提出了一种基于ZigBee、RFID、GSM及计算机软件技术等物联网核心技术的解决方案。     1 系统组成       本系统由远程监控中心和实验室现场控制单元两部分组成,图1所示是开放实验室电源管理系统的整个系统组成框图。其中远程监控中心主要由服务器
[电源管理]
基于WSN的开放性实验室<font color='red'>电源</font><font color='red'>管理系统</font>
基于AVR的电源管理系统的设计
0 引言 当今, 由于在民用及国防等诸多领域中的广泛应用, 空中机器人技术已经越来越被人们所重视, 并吸引了各国专家学者的注意。小型旋翼机器人是以模型直升机为载体, 装备上传感器单元, 控制单元和伺服机构等装置以实现自主飞行。而为了提高飞机的安全性, 需要设计一套设备监测系统, 实时的监测飞机的姿态信息, 机载设备的状况以及电源的情况等。 该平台所使用的电源是两节锂电池串联组成的电池组, 利用锂离子电池的充放电特性, 设计了一套以mega16l 为核心的充放电管理系统。锂电池具有体积小、能量密度高、无记忆效应、循环寿命高、高电压电池和自放电率低等优点, 与镍镉电池、镍氢电池不太一样的是必须考虑充电、放电时的安全性,以防止特性劣
[单片机]
基于AVR的<font color='red'>电源</font><font color='red'>管理系统</font>的设计
关于智能型手机电源管理系统的设计与应用
  当今科技所需求的手机电池除了要能够长时间供应稳定 电源" target="_blank" 电源 外,体积小重量轻也是关键。缩小电路板面积、增长供电时间与减少成本该如何毕其功于一役?将众多电源管理组件整合在单一芯片上将是解决问题的最好途径。   早期的行动电话不是体积笨重庞大,就是必须受到汽车电池的束缚,但经过长时间的发展,今天的行动电话已变得非常轻巧,除了电话功能,它们还会做许多事。新型3.xG 智能型手机把传统的2G 行动电话和多种其它功能结合在一起,包括 PDA 、数字相机、音乐播放机( MP3 )以及全球定位系统( GPS )。如此多元的功能需要许多零件,其中绝大多数的电源电压并不相同,电流需求则不断增加,使得它们需要更
[电源管理]
关于<font color='red'>智能</font>型手机<font color='red'>电源</font><font color='red'>管理系统</font>的设计与应用
S3C2440A嵌入式手持终端电源管理系统设计
   引 言   电源管理(Power Management,PM)是电子系统中必不可少的技术。由于采用了先进的电源管理技术,移动电话、PDA等产品得到了广泛的应用。如果不采用完善的电源管理技术,移动电话的通话时间可能不超过2 min。随着人们对嵌入式手持终端设备功能水平要求的不断提高,手持终端的功耗也在不断增高。与之相矛盾的是,手持终端的尺寸却在不断缩小,工作时间也在不断延长,使嵌入式手持终端电源系统管理面临越来越大的压力。如何设计出性能稳定、功耗低的电源管理系统已经成为嵌入式手持终端设备开发的难点之一。本文重点介绍基于微处理器S3C2440A的手持终端电源管理系统。    1 供电需求   手持终端的CPU采用三星公司
[电源管理]
关于智能型手机电源管理系统的设计与应用
  当今科技所需求的手机电池除了要能够长时间供应稳定电源外,体积小重量轻也是关键。缩小电路板面积、增长供电时间与减少成本该如何毕其功于一役?将众多电源管理组件整合在单一芯片上将是解决问题的最好途径。   早期的行动电话不是体积笨重庞大,就是必须受到汽车电池的束缚,但经过长时间的发展,今天的行动电话已变得非常轻巧,除了电话功能,它们还会做许多事。新型3.xG 智能型手机把传统的2G 行动电话和多种其它功能结合在一起,包括PDA、数字相机、音乐播放机(MP3)以及全球定位系统(GPS)。如此多元的功能需要许多零件,其中绝大多数的电源电压并不相同,电流需求则不断增加,使得它们需要更多电力。(图一)是从2G 语音电话升级到3G 视讯电
[手机便携]
关于<font color='red'>智能</font>型手机<font color='red'>电源</font><font color='red'>管理系统</font>的设计与应用
如何利用智能复用器对车用上桥臂驱动器进行升级
在汽车电子系统不断发展的当下,采用智能手段控制车内外照明愈发关键。同时,紧凑的车身控制模块集成的功能持续增多,这一趋势也带来了诸多技术挑战。其中,汽车照明系统对电子元器件的要求日益严苛,而智能复用器在解决 PWM 通道、诊断功能和系统可靠性问题等方面展现出了显著优势。本文将详细阐述如何利用智能复用器对车用上桥臂驱动器进行升级。 车用上桥臂驱动器的现状与挑战 车身控制模块(BCM)作为汽车电子系统的关键部分,承担着控制、诊断、车内外照明失效管理以及子模块电源分配等多种功能,还具备网关功能,连接车内不同通信网络。为降低成本与重量,并强化诊断功能,固态开关即上桥臂驱动器逐步取代机电式继电器,成为执行器的发展方向。 上桥臂驱动器的 P
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
厂商技术中心

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

 
机器人开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 动力系统 底盘电子 车身电子 信息及娱乐系统 安全 总线与连接 车用传感器/MCU 检测与维修 其他技术 行业动态

索引文件: 2 

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved