如何优化汽车HVAC设计在混合动力汽车和电动汽车市场保持优势

发布者:心灵之旅最新更新时间:2024-12-17 来源: elecfans关键字:混合动力汽车  电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

随着混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的数量在全球范围内持续增长,汽车研发人员也在不断创新以保持优势。混合动力汽车/电动汽车动力总成系统差异化历来就是重点关注领域,而现如今,混合动力汽车/电动汽车热管理或加热、通风和空调 (HVAC) 系统差异化对于市场佼佼者而言亦是不容忽视的领域。热管理系统消耗的功率在混合动力汽车/电动汽车中排名第二(仅次于动力总成系统),会直接影响续航里程。


数十年来,内燃机 (ICE) 一直在为汽车及其 HVAC 系统提供动力。在混合动力汽车/电动汽车中,由于尺寸限制或不使用内燃机,需要额外引入两个元件,这些元件在 HVAC 系统中起着关键作用:


无刷直流 (BLDC) 电机是代替发动机使空调压缩机旋转的直流电机

正温度系数 (PTC) 加热器或热泵代替发动机对冷却液进行加热。在使用热泵的情况下,电池热管理将热量从电池传至车内。集成热泵可以减轻重量、延长续航时间并降低成本。

请参见图 1。

poYBAGQP1VGAB_mbAACEaXTh8l8181.jpg?imageView2/2/w/1000

图 1:混合动力汽车和电动汽车中的加热和冷却系统

在本篇文章中,我们将概述与这些电子 HVAC 应用相关的设计挑战,探讨如何从实时控制性能、可扩展性和成本三方面着手应对这些挑战。

可靠的实时控制性能

高启动扭矩、高效率、低可闻噪声和低电磁干扰 (EMI) 是优秀电动压缩机系统的主要特征。

让我们了解一下影响 HVAC 性能的重要因素,以及这些因素为何重要:

高启动扭矩:电动压缩机等高惯性系统需要高启动扭矩,以便压缩机电机尽快达到优选运行速度,从而提升 HVAC 系统的最终用户体验。

高效率:除混合动力汽车/电动汽车动力总成系统外,电动压缩机系统在电动汽车/混合动力汽车中消耗的功率最高,大约 5kW 左右。因此,通过提高效率实现功率节省以便延长续航里程,这是混合动力汽车/电动汽车开发人员和消费者颇为关心的问题。

低可闻噪声和低 EMI:在 ICE 汽车中,相较于发动机的噪声,HVAC 系统的噪声可以忽略不计。但是电动汽车和混合动力汽车容易受可闻噪声影响,这在无发动机的静音汽车中显得尤为突出。混合动力汽车和电动汽车也易受来自电动压缩机所需的 BLDC 电机和电子设备的 EMI 影响。混合动力汽车和电动汽车中的电动压缩机元件不应引入会影响现有系统或消费者驾驶体验的噪声。

尽管电动压缩机产品质量直接受系统实时控制性能影响,但传统 PTC 加热器完全可在无电动压缩机的情况下工作,设计人员主要依靠成本来使这些产品脱颖而出。PTC 加热器通过测量和控制流经系统的电流(使用单个电阻器)来控制车内温度。

考虑到要在单个系统上集成多个电机,热泵需要依赖强大的实时控制性能。系统和微控制器 (MCU) 架构在实现高效且具有成本效益的集成热泵系统控制方面发挥着重要作用。

图 2 中的框图显示了 TI C2000 实时 MCU 的架构和外设如何通过多电机控制启用热泵系统。

pYYBAGQP1VGAACG-AAB-7znQJEo313.png?imageView2/2/w/1000

图 2:由 C2000 实时 MCU 控制的热泵系统

可扩展性

鉴于全球汽车原始设备制造商存在的不断发展的趋势和不同的需求,当下迫切需要利用兼容平台来扩大不同应用需求的能力。基于平台的汽车 HVAC 压缩机、PTC 加热器和热泵设计方法有助于显著缩短开发时间并降低开发成本。特别是对于 MCU,封装类型、引脚数、闪存、温度、功能安全性(汽车安全完整性等级 B)、网络安全、通信接口和成本方面的广泛选择对于帮助汽车 HVAC 设计人员开发可扩展平台至关重要。

成本

系统物料清单、开发资源和上市时间对于汽车 HVAC 开发商来讲都是重要成本。具有成本效益的元件(包括 MCU)、利用可扩展平台的能力和参考设计可帮助解决这些问题。

TI 高压电动汽车/混合动力汽车电动压缩机电机控制参考设计是一种高压 5kW 参考设计,专为由 C2000 TMS320F2800157-Q1 实时 MCU 控制的电动汽车/混合动力汽车电动压缩机应用而构建。该参考设计展示了针对性能、可扩展性和成本三方面的一些混合动力汽车/电动汽车电动压缩机设计挑战的解决方案。


结语

混合动力汽车和电动汽车未来几十年将越来越普及,HVAC 控制的电子解决方案亦是如此。这些汽车中的汽车 HVAC 子系统所需的元件会带来设计挑战,例如可靠的实时控制、可扩展性和成本。在 C2000 实时 MCU 和参考解决方案的帮助下,您可以从 ICE 顺利过渡到混合动力汽车和电动汽车 HVAC 系统。


关键字:混合动力汽车  电动汽车 引用地址:如何优化汽车HVAC设计在混合动力汽车和电动汽车市场保持优势

上一篇:基于TI MSPM0 MCU的车载充电机插枪唤醒方案
下一篇:关于新能源汽车开发的EMC设计试验

推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 17:55

如何优化汽车 HVAC 设计,以在持续增长的混合动力汽车电动汽车市场保持优势
如何优化汽车 HVAC 设计,以在持续增长的混合动力汽车 和电动汽车市场保持优势 随着混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的数量在全球范围内持续增长,汽车研发人员也在不断创新以保持优势。混合动力汽车/电动汽车动力总成系统差异化历来就是重点关注领域,而现如今,混合动力汽车/电动汽车热管理或加热、通风和空调 (HVAC) 系统差异化对于市场佼佼者而言亦是不容忽视的领域。热管理系统消耗的功率在混合动力汽车/电动汽车中排名第二(仅次于动力总成系统),会直接影响续航里程。 数十年来,内燃机 (ICE) 一直在为汽车及其 HVAC 系统提供动力。在混合动力汽车/电动汽车中,由于尺寸限制或不使用内燃机,需要额外引入两个元件
[汽车电子]
如何优化<font color='red'>汽车</font> <font color='red'>HVAC</font> <font color='red'>设计</font>,以在持续增长的<font color='red'>混合动力</font><font color='red'>汽车</font>  和<font color='red'>电动汽车</font>市场保持优势
电动汽车已成为趋势,混合动力汽车何去何从
随着环保意识的增长,三电技术不断的完善和基础设施如充电桩的布局力度加大,对于新能源汽车来说,新能源汽车电动化势在必行。对于混动汽车来说还能挺多久? 从当下的情况来看,对于不限购或者是限购的城市,纯电电动汽车和插电混动车都可以选。混动在结构上面有着两套动力系统,一旦车子没电了会用油。而对比纯电动汽车来说,纯电动汽车依靠电能来行驶,对于车辆而言行驶安静,无噪音,从车辆的保养的费用也会相对划算。单一从能量来源上面来说,纯电动车比插电混动来的更加纯粹,是真正意义上的新能源汽车。插电式混动还是需要燃油的。 再者从目前国家对纯电动汽车的补贴力度来看,纯电动汽车的补贴力度最大,补贴标准最严,而插电混动车型补贴力度不大。再者来说以插电混动
[嵌入式]
如何帮助提高混合动力汽车电动汽车电池断开系统的安全性和效率
对于混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV),电池管理系统 (BMS) 中的配电系统可为车辆的核心功能供电,还可提供安全断开高电压或高电流事件的机制。随着对更高电压、电流、效率和可靠性的需求持续增长,配电系统的两个核心组件(高压继电器和断开保险丝)面临越来越多的设计挑战。 在紧急情况下,不可复位的电池断开保险丝将激活,断开电池与车辆其余部分之间的连接。高压继电器(也称为接触器)会在正常运行期间连接和断开整个 HEV 或 EV 的电源线。在本文中,我们将讨论接触器和断开保险丝驱动器领域的新兴技术,这些技术有助于使 BMS 变得更加智能、安全和高效。 实现快速可靠的电池断开系统 在发生碰撞时,需要切断下游系统的电源,从而避免出现
[嵌入式]
电爆驱动器和接触器驱动器如何帮助提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性和
对于混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV),电池管理系统 (BMS) 中的配电系统可为车辆的核心功能供电,还可提供安全断开高电压或高电流事件的机制。随着对更高电压、电流、效率和可靠性的需求持续增长,配电系统的两个核心组件(高压继电器和断开保险丝)面临越来越多的设计挑战。图 1 展示了高压继电器和断开保险丝的概览。 图 1:BMS 配电系统中的电池断开保险丝和高压继电器 在紧急情况下,不可复位的电池断开保险丝将激活,断开电池与车辆其余部分之间的连接。高压继电器(也称为接触器)会在正常运行期间连接和断开整个 HEV 或 EV 的电源线。在本文中,我们将讨论接触器和断开保险丝驱动器领域的新兴技术,这些技术有助于使 BMS 变
[嵌入式]
电爆驱动器和接触器驱动器如何帮助提高<font color='red'>混合动力</font><font color='red'>汽车</font>/<font color='red'>电动汽车</font>电池断开系统的安全性和
电爆驱动器和接触器驱动器如何提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性和效率
电爆驱动器和接触器驱动器如何帮助提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性和效率 对于混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV),电池管理系统 (BMS) 中的配电系统可为车辆的核心功能供电,还可提供安全断开高电压或高电流事件的机制。随着对更高电压、电流、效率和可靠性的需求持续增长,配电系统的两个核心组件(高压继电器和断开保险丝)面临越来越多的设计挑战。图 1 展示了高压继电器和断开保险丝的概览。 图 1:BMS 配电系统中的电池断开保险丝和高压继电器 在紧急情况下,不可复位的电池断开保险丝将激活,断开电池与车辆其余部分之间的连接。高压继电器(也称为接触器)会在正常运行期间连接和断开整个 HEV 或 E
[汽车电子]
电爆驱动器和接触器驱动器如何提高<font color='red'>混合动力</font><font color='red'>汽车</font>/<font color='red'>电动汽车</font>电池断开系统的安全性和效率
电动汽车混合动力汽车和燃料电池
WP.29为移动电动化做出贡献 WP.29为评估电动汽车(EV)、混合动力电动汽车(HEV)和燃料电池汽车(FCV)的安全和环境性能制定了具有技术要求的法规。这些法规鼓励行业销售这些技术,要求的协调为制造商提供了稳定性和可见性,并且由于规模经济,这些技术以较低的价格提供。- WP.29解决了这些特定技术固有的安全风险,例如电击或火灾或爆炸,例如在发生碰撞时,电动汽车电池或储存在燃料电池汽车中的氢气。 为此,以下是一些相关法规: 联合国第94号条例(正面碰撞保护) 联合国第95号条例(横向碰撞保护) 联合国第100号法规(电气安全) 联合国GTR第20号(电动汽车安全(EVS)) 联合国第136号法规(电动2和3轮车) 联合
[嵌入式]
有关混合动力汽车电动汽车的无线BMS的三个问题
锂电池的价格越来越经济实惠,能量密度越来越高,能够驱动混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)行驶更远的距离。借助这些改进,汽车设计工程师现在可将注意力转向通过减小电池管理系统(BMS)的尺寸和重量来进一步提高效率。 有关电池管理系统的背景信息,请参阅“HEV/EV电池管理系统简介。” 传统的有线BMS架构采用基于菊花链配置的线束来连接电池组,制造工艺繁琐,需要经常维护,且维修难度高。 无线BMS技术的发展有望解决上述难题,该技术采用无线芯片组与电池监测器协同工作,可将电压和温度数据从每个电池单元传递到系统中的主微控制器。所需电缆和线束数量的固有减少降低了车辆重量并节省了成本。 如果您正在探索转换为无线BMS架构的可行
[嵌入式]
有关<font color='red'>混合动力</font><font color='red'>汽车</font>和<font color='red'>电动汽车</font>的无线BMS的三个问题
混合动力汽车/电动汽车中的高压电流感应如何解决难题
电气化已为汽车动力系统创造了一个新的范例——无论该设计是混合动力汽车(HEV)还是电动汽车(EV),总有新的设计难题要解决。在这篇技术文章中,我想要强调高压电流感应的一些主要挑战,并分享其他资源来帮助和简化您的设计过程。 高电压、高电流:(》200 A或更常见的1,000 A)高电压(≥400 V)全电动系统旨在降低驱动车辆的牵引系统的电流消耗。这需要隔离解决方案,以便“热”高压侧能够向“冷”侧(连接到低压≤5-V微控制器或其他电路)提供电流测量。由于I2R的功耗,当用分流电阻器测量时,高电流就会出现问题。 如要在这些情况下使用分流器,意味着你必须选择低于100-?Ω的分流电阻器,但是这些电阻器往往比更为常见的毫欧级电阻器
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

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

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