逆變器PCB在與關(guān)鍵部件的緊密協(xié)作下,能夠發(fā)揮出卓越的性能。它們之間的和諧配合,就如同精心編排的交響樂,每一個部分都至關(guān)重要,共同創(chuàng)造出美妙的旋律。
將逆變器PCB及其組件比作一個永不停歇的都市,這個比喻再恰當(dāng)不過。在這座城市中,每一條街道、每一座建筑、每一個交通信號,都代表著PCB上的不同功能區(qū),它們夜以繼日地運(yùn)轉(zhuǎn),確保整個系統(tǒng)的穩(wěn)定和高效。
在探索逆變器PCB的奧秘時,以下幾個主要部件是值得你特別關(guān)注和深入了解的:
電阻器 Resistors
- 電阻器負(fù)責(zé)在電流通過印刷電路板時,通過抵抗電流流動來散發(fā)熱量。
- 電阻器有不同的尺寸和類型,這些尺寸和類型基于不同的材料和電阻值。
電容器Capacitors
- 電容器負(fù)責(zé)儲存電能,并在電路需要更多電能時釋放它。
- 它在導(dǎo)電層之間通過介電或絕緣屏障收集相反的電荷。
- 你可以通過觀察介電或?qū)w材料來對電容器進(jìn)行分類,這會導(dǎo)致不同類型的電容變化。
電感器 Inductors
- 這是一個線性被動組件,當(dāng)電流通過它們時,它們以磁場的形式儲存能量。
- 最簡單的電感器類型是線圈,隨著線圈數(shù)量的增加,其磁場也會增強(qiáng)。
電位器 Potentiometers
- 這是一種可變電阻器,有線性和旋轉(zhuǎn)兩種可變類型。
變壓器 Transformer
- 變壓器有助于將電力從PCB的一個電路轉(zhuǎn)移到另一個電路。
- 它將電流從PCB的一個電路轉(zhuǎn)移到另一個電路,并在轉(zhuǎn)移過程中降低或增加電壓。
二極管 Diodes
- 二極管允許電流在特定方向上通過它們一次。電流將從二極管的陰極流向陽極,單向流動。
晶體管 Transistors
- 晶體管是電子開關(guān)和放大器的一種類型,有雙極晶體管等不同類型。你可以根據(jù)逆變器PCB的應(yīng)用將晶體管分為不同的類別。
集成電路 Integrated Circuits
- 這些是在半導(dǎo)體材料和晶片上縮小的電路和組件。
- 集成電路通常作為控制逆變器PCB幾乎所有應(yīng)用的主要“大腦”。
晶體振蕩器 Crystal Oscillators
- 晶體振蕩器在需要穩(wěn)定和精確元件的不同電路中充當(dāng)主時鐘。
- 它們通過使壓電材料產(chǎn)生振蕩來產(chǎn)生周期性的電子信號。
繼電器和開關(guān) Relays and Switches
- 開關(guān)是一種電源按鈕,你將用它來控制電流或功率通過逆變器的流動。
- 繼電器是一種電磁開關(guān),你將使用螺線管來操作,當(dāng)電流流過時,螺線管會暫時變成磁性。
傳感器 Sensors
- 傳感器有助于檢測環(huán)境條件的變化,然后響應(yīng)環(huán)境變化產(chǎn)生變化。它有助于將不同物理現(xiàn)象中的能量轉(zhuǎn)換為電子能量。
將這些元器件按照有源和無源組件進(jìn)行分類:
類別 |
組件類型 |
描述 |
功能 |
特點 |
有源組件 |
晶體管 |
用于放大、開關(guān)或信號調(diào)制的半導(dǎo)體器件 |
控制電流或電壓,放大信號 |
需要外部電源,可執(zhí)行復(fù)雜功能 |
有源組件 |
集成電路 |
包含多個晶體管和電路元件的半導(dǎo)體器件 |
執(zhí)行特定的功能 |
集成度高,功能專一 |
有源組件 |
放大器 |
增加信號的幅度 |
信號處理 |
有增益調(diào)節(jié)能力 |
有源組件 |
二極管 |
允許電流單向流動 |
整流、穩(wěn)壓 |
具有單向?qū)щ娦?/span> |
有源組件 |
邏輯門 |
實現(xiàn)數(shù)字邏輯功能 |
邏輯運(yùn)算 |
處理數(shù)字信號,實現(xiàn)基本邏輯功能 |
無源組件 |
電容器 |
儲存和釋放電能 |
過濾電流,儲能 |
不需要外部電源,簡單穩(wěn)定 |
無源組件 |
電感器 |
儲存磁能 |
過濾和調(diào)節(jié)電流 |
對電流變化有感應(yīng)作用 |
無源組件 |
電阻器 |
限制電流的流動 |
消耗電能,分壓 |
簡單,成本低 |
無源組件 |
變壓器 |
改變交流電壓的大小 |
電壓轉(zhuǎn)換 |
在交流電路中使用 |
無源組件 |
電位器 |
用作可變電阻 |
調(diào)整電壓或電流 |
可調(diào)節(jié),用于信號調(diào)制 |
在電子電路和功率轉(zhuǎn)換器中,有源組件和無源組件是構(gòu)成電路的兩大基本元素,它們各自具有獨(dú)特的特性和功能:
有源組件(Active Components):
有源組件是指那些在操作中需要外部電源或能量源的組件。它們能夠控制電流或電壓,甚至放大信號。有源組件通常包含半導(dǎo)體材料,并且可以在電路中執(zhí)行復(fù)雜的功能。
無源組件(Passive Components):
無源組件不需要外部電源來執(zhí)行其功能。它們主要用于在電路中儲存能量、調(diào)節(jié)電流或電壓,以及過濾信號。無源組件僅利用通過它們的電流或電壓來工作。
需要說明的是:
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有源組件通常更加復(fù)雜,成本也更高,但它們能夠在電路中執(zhí)行動態(tài)的、主動的功能。
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無源組件相對簡單,成本較低,它們在電路設(shè)計中用于支持有源組件,確保電路的穩(wěn)定性和性能。
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在設(shè)計電路時,有源和無源組件的選型和配置需要根據(jù)電路的具體要求和預(yù)期性能來決定。
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有源組件和無源組件的協(xié)同工作是實現(xiàn)電路功能的基礎(chǔ),無論是在簡單的電子設(shè)備還是在復(fù)雜的電力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中。
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在功率轉(zhuǎn)換器的設(shè)計中,有源組件負(fù)責(zé)控制和轉(zhuǎn)換功率,而無源組件則負(fù)責(zé)維持電路的穩(wěn)定性和提高效率。兩者的結(jié)合使得復(fù)雜的電力管理成為可能,這對于現(xiàn)代電子設(shè)備和工業(yè)應(yīng)用至關(guān)重要。
逆變器PCB的主要功能是通過將直流電轉(zhuǎn)換為交流電,從而產(chǎn)生不間斷的交流電流。在交流電源可用的情況下,逆變器PCB工作情況的描述。一旦逆變器PCB感應(yīng)到交流電的存在,電流將流向電池充電部分。傳感器將激活一個繼電器,該繼電器會將交流主電源傳遞到輸出插座。 借助線路電壓的幫助,交流電將被逆變?yōu)橹绷麟?,?fù)責(zé)為電池充電。它有傳感器可以判斷電池何時充滿電,這會觸發(fā)逆變器PCB停止充電。還有一些特定的逆變器PCB帶有涓流充電電路,這可以保持電池在滿充電容量。
2024年的電機(jī)控制器市場競爭格局表現(xiàn)為不斷增長的市場容量和潛力。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的報告,電機(jī)控制器作為新能源汽車中重要的零部件,其市場隨著新能源汽車行業(yè)的增長而迅速擴(kuò)張。2022年,全球電機(jī)控制器市場規(guī)模達(dá)到1387.05億元人民幣,預(yù)計到2028年將增長至5558.47億元人民幣,呈現(xiàn)出顯著的增長趨勢。
在競爭方面,電機(jī)控制器市場可以分為三大類主要生產(chǎn)企業(yè):整車制造廠、外資企業(yè)和國產(chǎn)企業(yè)。整車制造廠如比亞迪和特斯拉等,其電機(jī)控制器銷量與整車銷量密切相關(guān),因此具有穩(wěn)定的銷量保障。外資企業(yè)如日本電產(chǎn)、聯(lián)合電子和博格華納等,以其可靠性、高功率密度和強(qiáng)大的控制器算法實力著稱。而國產(chǎn)企業(yè)如匯川技術(shù)、上海電驅(qū)動和英博爾等,雖然在功率密度、芯片集成設(shè)計和熱管理設(shè)計等方面與國外企業(yè)存在差距,但正在通過加大研發(fā)力度來縮小這一差距,特別是在第三代寬禁帶功率半導(dǎo)體方面取得了顯著成果。
此外,電機(jī)控制器行業(yè)的未來發(fā)展趨勢包括硅基IGBT向碳化硅MOS的迭代,以及集成化產(chǎn)品的開發(fā),旨在提高功率密度和冷卻性能,同時降低電驅(qū)動系統(tǒng)的成本。
作為電機(jī)控制器的核心組件,IGBT模塊約占總成本的45%。與基于硅的IGBT功率器件相比,SiC功率器件具有體積更小、重量更輕、功率密度更高、續(xù)航里程更長、控制器損耗更少、熱導(dǎo)率更好以及耐高溫等優(yōu)勢。因此,以德爾福和比亞迪為代表的供應(yīng)商已開始部署SiC電機(jī)控制器,預(yù)計未來將取代IGBT。
在未來,電機(jī)控制器行業(yè)將繼續(xù)追求技術(shù)創(chuàng)新和性能提升。硅基IGBT向碳化硅MOS的迭代,不僅能夠提高功率密度和冷卻性能,還有助于降低電驅(qū)動系統(tǒng)的成本。這將進(jìn)一步推動新能源汽車行業(yè)的發(fā)展,提升電動汽車的性能和經(jīng)濟(jì)效益。
對于SiC(碳化硅)電機(jī)控制器而言,充分利用SiC MOSFET器件的高溫耐受性、高效率和高頻特性是進(jìn)一步提升功率密度和效率的關(guān)鍵。SiC MOSFET逆變器被應(yīng)用于特斯拉Model 3,如圖b所示。
Model 3的SiC電機(jī)控制器由24個并聯(lián)的SiC MOSFET芯片組成,并安裝在銷釘式散熱器上,以實現(xiàn)高電流輸出(800Arms)。通過激光焊接工藝,每個SiC MOSFET都連接到銅母排上,這極大地提高了連接的可靠性。其他公司也為車輛應(yīng)用推出了全SiC逆變器。據(jù)豐田發(fā)現(xiàn),在負(fù)載條件下,原型車的SiC功率控制單元(PCU)的損耗比圖f中的IGBT PCU減少了30%。
電裝公司(Denso)采用了雙面焊接和雙面冷卻技術(shù),以實現(xiàn)其SiC控制器的小尺寸和高效率,如圖a所示,該控制器被用于豐田的燃料電池車輛中。典型的全SiC控制器如圖所示。
精進(jìn)電動(Jing-Jin Electric,簡稱JJE)為大眾商用車開發(fā)了SiC MOSFET控制器,其功率密度超過40 kW/L。2019年底,JJE為歐盟乘用車OEM開發(fā)了發(fā)夾式繞組電機(jī)和SiC控制器原型。2020年,JJE為TRATON集團(tuán)(大眾商用車部門)開發(fā)了300-600kW系列的SiC MOSFET逆變器,如圖e所示。
如圖c所示的SiC逆變器也于2020年7月搭載在比亞迪EV-HAN上。
同時,集成化產(chǎn)品的開發(fā)也是電機(jī)控制器行業(yè)的重要趨勢。通過將多個功能集成到一個控制器中,可以減小體積、減輕重量,并提高系統(tǒng)的效率和可靠性。這將有助于降低制造成本,提高生產(chǎn)效率,同時為消費(fèi)者提供更好的駕駛體驗。
電機(jī)控制器行業(yè)的未來發(fā)展趨勢將集中在技術(shù)創(chuàng)新、性能提升和成本降低上。這將進(jìn)一步推動新能源汽車行業(yè)的發(fā)展,為消費(fèi)者提供更高效、更經(jīng)濟(jì)、更可靠的電動汽車,如下:
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特斯拉Model3逆變器:Model3搭載了一項創(chuàng)新技術(shù)—全碳化硅(SiC)逆變器。這一先進(jìn)技術(shù)相較于傳統(tǒng)硅基逆變器,在效率、重量和熱管理方面均有顯著提升。特斯拉獨(dú)有的SiC逆變器技術(shù)不僅減少了功率損耗,還顯著提升了車輛的續(xù)航能力,使其在能效方面成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。
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保時捷Taycan逆變器:作為首款采用800V系統(tǒng)的量產(chǎn)電動車,Taycan在動力傳動系統(tǒng)上展現(xiàn)了其卓越性能。Taycan Turbo S的前軸裝配了最大電流達(dá)600安培的脈沖控制逆變器,相較于Taycan Turbo的300安培逆變器,能夠輸出更高的功率和扭矩。這兩款脈沖控制逆變器的運(yùn)行效率均接近98%,展現(xiàn)了極高的能效。
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奧迪e-Tron逆變器:奧迪e-Tron采用了“雙極性電池技術(shù)”逆變器,這一創(chuàng)新的電力轉(zhuǎn)換方法使得逆變器能夠高效處理高電壓范圍,實現(xiàn)最佳功率輸出,同時最大限度地減少能量損耗。e-Tron的逆變器不僅提升了車輛的續(xù)航能力,也體現(xiàn)了奧迪對推動可持續(xù)移動解決方案的堅定承諾。
逆變器技術(shù)進(jìn)步:隨著電動汽車技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步,逆變器系統(tǒng)也在不斷經(jīng)歷創(chuàng)新。當(dāng)前的研發(fā)重點在于減輕逆變器重量、提升其工作效率以及改善熱管理性能。從傳統(tǒng)硅半導(dǎo)體向碳化硅(SiC)半導(dǎo)體的轉(zhuǎn)變正成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢,得益于SiC材料的卓越電學(xué)特性。基于SiC的逆變器能夠在更高溫度下穩(wěn)定運(yùn)行,這不僅優(yōu)化了熱性能,也提高了整個動力系統(tǒng)的綜合效率。這些技術(shù)的突破和創(chuàng)新,預(yù)示著電動汽車未來的發(fā)展前景將更加光明。
電機(jī)控制器(MCU)是電動汽車動力傳動系統(tǒng)的核心組件,其設(shè)計和實現(xiàn)涉及多個關(guān)鍵組件和復(fù)雜的控制邏輯。
以下是電機(jī)控制器的關(guān)鍵組件和功能的一個全面總結(jié):
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關(guān)鍵組件:電機(jī)控制器的關(guān)鍵組件包括直流母排、逆變器結(jié)構(gòu)、電磁干擾(EMI)抑制組件(如X電容和Y電容)、控制電路、驅(qū)動電路、散熱器、信號采集硬件、交流輸出銅排、旋變傳感器接口、電流傳感器集成等。這些組件共同確保了電機(jī)控制器的高效運(yùn)作和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
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基本原理圖:電機(jī)控制器的基本原理圖展示了其設(shè)計的基本組成部分,包括電源供應(yīng)部分、傳感電路、電壓源逆變器(VSI)、CAN收發(fā)器和微控制器等。這些部分共同構(gòu)成了電機(jī)控制器的硬件框架。
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矢量控制邏輯框圖:矢量控制邏輯框圖展示了電機(jī)控制器的軟件控制邏輯,涵蓋了直流電輸入管理、逆變器控制、控制電路、信號采集、矢量控制算法、電平轉(zhuǎn)換、散熱器控制、故障診斷、通信管理、用戶界面交互、自適應(yīng)控制和固件更新等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)共同確保了電機(jī)控制器的高效、精確和可靠的運(yùn)行。
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硬件電路框圖:電機(jī)控制器硬件電路框圖從硬件電路角度展示了電機(jī)控制器的設(shè)計和實現(xiàn),包括信號采集、控制電路、電平轉(zhuǎn)換、逆變器驅(qū)動、環(huán)路構(gòu)成、CAN通訊模塊、低壓接口、電源模塊、電機(jī)與控制器的連接、電流傳感器集成和旋變傳感器等部分。這些硬件電路的協(xié)同工作確保了電機(jī)控制器的穩(wěn)定性和安全性。
通過這些功能和組件的協(xié)同工作,電機(jī)控制器能夠?qū)崿F(xiàn)對電動汽車電機(jī)的精確控制,同時確保系統(tǒng)的安全性和可靠性。這使得電機(jī)控制器成為現(xiàn)代電動汽車不可或缺的關(guān)鍵組件,對于提高電動汽車的性能和效率具有重要意義。
參 考:
1-新能源汽車電機(jī)控制器簡介_嗶哩嗶哩_bilibili
2-新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)電機(jī)控制器基礎(chǔ)及制造 - 汽車電子 - 電子發(fā)燒友網(wǎng) (elecfans.com)
3-DESIGN METHODOLOGY OF MOTOR CONTROL UNIT (MCU) - Sterling Gtake E-Mobility
4-China New Energy Vehicle Power Electronics Industry Report, 2021 - ResearchInChina
5-中國新能源汽車電機(jī)控制器行業(yè)市場調(diào)研報告(2024版) - 知乎 (zhihu.com)
6-2024年電機(jī)控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、競爭力、及細(xì)分調(diào)研報告_數(shù)據(jù)分析_貝哲斯咨詢-貝哲斯咨詢社區(qū) (csdn.net)
7-2022年中國電機(jī)控制器(電控)行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析,硅基IGBT向碳化硅MOS迭代「圖」_華經(jīng)情報網(wǎng)_華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院 (huaon.com)
8-Expert and Professional Manufacturer of Inverter PCB (venture-mfg.com)
9-EV Powertrain Electrification and key components for drivetrain | Wolfspeed
轉(zhuǎn)自汽車電子與軟件