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新能源汽車推動被動元器件革新

Robot Vision ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:Sisyphus ? 2023-12-19 00:18 ? 次閱讀
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電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/李寧遠(yuǎn))近兩年,被動元器件廠商都在積極地擴(kuò)大高端應(yīng)用領(lǐng)域被動元器件的產(chǎn)能,希望在5G、汽車、光伏、智能消費類終端、工業(yè)4.0等增量市場占據(jù)更多話語權(quán)和市占率。

作為電子行業(yè)的基石,被動元器件不僅在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的電路中默默發(fā)揮著作用,在5G、新能源汽車、光伏等新興領(lǐng)域更是承擔(dān)著重要職責(zé)。汽車領(lǐng)域無疑又是現(xiàn)在備受關(guān)注的被動元器件應(yīng)用方向。

汽車電驅(qū)系統(tǒng)中的電阻元件

新能源汽車的電驅(qū)系統(tǒng),較此前傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的系統(tǒng)發(fā)生了翻天覆地的變化?,F(xiàn)階段,電驅(qū)系統(tǒng)的高集成化、高效率,以及800V高壓是明確的發(fā)展趨勢。電驅(qū)系統(tǒng)的升級也對使用在其中的各類器件提出了新的要求。

電機(jī)控制器作為控制電機(jī)驅(qū)動整車行駛的控制單元,將電池包經(jīng)過高壓電箱配送過來的直流電轉(zhuǎn)換為交流電供給驅(qū)動電機(jī),是電驅(qū)系統(tǒng)中的核心部件。

控制器運行的過程中,主控制器會通過采集和分析加速、制動等傳感信息輸出PWM信號控制逆變器IGBT或者SiC模塊,進(jìn)而達(dá)到控制電機(jī)工作的目的。與此同時主控還會采集電動機(jī)工作時的電流、電壓、溫度以及功率器件的溫度等信號對系統(tǒng)進(jìn)行過流、過壓和過熱保護(hù)。這里面就涉及很多被動元器件的應(yīng)用。

在分壓檢測電路中,電阻的應(yīng)用是很基礎(chǔ)也很關(guān)鍵的。首先應(yīng)用在其中的電阻精度必須更高(相對于限流電阻來說),分壓電阻的精度會影響到對真實電壓的估算,在電驅(qū)系統(tǒng)中電壓很高,任何偏差都可能帶來隱患。此外高可靠和強(qiáng)抗脈沖特性也是必不可少的。

如果電阻的工作電壓能做高,那對于減少檢測電阻用量也有幫助,也符合現(xiàn)在電驅(qū)系統(tǒng)高集成化、高電壓的設(shè)計趨勢。

同時放電電阻在電驅(qū)系統(tǒng)中的應(yīng)用也越來越多,已經(jīng)成為電驅(qū)系統(tǒng)的主流方案,能夠帶來很高的安全性同時不會讓電機(jī)扭矩抖動變大。

新能源汽車電容應(yīng)用

汽車中的電容應(yīng)用也非常多,電容的濾波、吸收和諧振在整車上處處都有應(yīng)用。從整車角度來說,汽車的電容既增強(qiáng)了汽車性能,又有助于保障汽車的使用壽命。

現(xiàn)在最火的MLCC、DC薄膜電容都是新能源汽車上用量很大的電容。僅在OBC上,DC薄膜電容的用量就已經(jīng)很多,從EMI濾波電容到PFC電容,到DC-link電容,到LLC諧振階段電容,以及最后的輸出電容。這些薄膜電容憑借耐過壓能力強(qiáng),高頻性好的特性,構(gòu)建起了安全穩(wěn)定的OBC模塊。

MLCC不用多說,在新能源汽車C.A.S.E.潮流中,高品質(zhì)的MLCC是相當(dāng)緊俏的被動器件。對應(yīng)的其技術(shù)門檻也非常高,即使是和非車規(guī)同尺寸、同容量,車載MLCC也需要更先進(jìn)的技術(shù)和嚴(yán)格的生產(chǎn)體系,確保提供20年以上的使用壽命。

車載高可靠性MLCC容值大、ESL低,包括了軟端子電容、支架電容和三端子電容幾種類型。從ADAS到各種控制系統(tǒng),從定位模塊到電池管理模塊,都能看到其應(yīng)用。

小結(jié)

除了電阻和電容,電感在新能源汽車中的應(yīng)用也不斷推進(jìn)著電感在工藝革新能力與磁粉配方上不斷突破尋求更好的特性。比如功率電感,在汽車電子設(shè)備中任何BOOST電路和BUCK電路都少不了這顆改善鏈路特性的電感。新能源汽車要求電路在更寬的溫度范圍里提供更穩(wěn)定的功率,為此功率電感必須在漏磁和飽和特性上做革新。

電感的一體成型現(xiàn)在覆蓋率也很高,未來還會有更多功率電感采用一體成型技術(shù),汽車電子的需求也一定程度上推動了一體成型覆蓋率的提高,一體成型能在高頻和高溫環(huán)境下保持極優(yōu)秀的溫升電流及飽和電流特性。

為了契合新能源汽車的發(fā)展,被動元器件都在不斷改進(jìn)工藝和并探索材料尋求突破,在足夠可靠的前提下實現(xiàn)更高的性能。

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