0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看威廉希尔官方网站 视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

GaN解决方案全面覆盖电动汽车

璟琰乀 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2020-12-18 11:00 次阅读

当我们为电动汽车(EV)电源管理威廉希尔官方网站 发明更高效的集成电路,我们的客户就可以设计出更高效、更经济实用的汽车,进而减少废气排放,保护环境。

许多驾驶员因里程焦虑、担心找不到可以长时间停车的充电站而犹豫是否购买电动或混合动力汽车。

电源管理方面的创新正在解决他们的犹豫。

与传统硅基充电威廉希尔官方网站 的汽车系统相比,结合了最新TI GaN电源管理威廉希尔官方网站 的电动和混动汽车(HEV)充电速度更快,行驶距离更远。让汽车制造商更广泛地普及电动/混动汽车是改善气候和空气质量的重要一步。

TI高压电源解决方案副总裁Steve Lambouses表示:“我们的客户正在寻找在不大幅增加车辆重量或成本的前提下增加功率的方法。TI高度集成的GaN解决方案使汽车设计师能够开发出更可靠、更经济实用、更高效的充电系统。这是从根本上革新充电系统。”

可靠的电源管理威廉希尔官方网站

GaN是一种用途广泛的半导体材料,可承受高温和高压。这一点是诸如发光二极管、太阳能逆变器和可再生能源存储系统等功率管理应用的关键考量因素。在过去十年中,TI GaN已为各类通信工业设计有效供电,每款新产品都达到了新的功率密度和效率水平。

目前,TI凭借首款汽车级产品为车载充电系统供电,将GaN的优势展现给汽车市场。

对于混动/电动汽车,TI GaN为制造商提供了优于传统硅或新碳化硅(SiC)威廉希尔官方网站 的优势。传统威廉希尔官方网站 在充电过程中会产生大量热量,在增加充电时间的同时放出能量。与金属氧化物硅(MOSFET)相比,可快速切换的集成栅极驱动器可实现功率输出和功率密度的翻倍,设计人员能够进一步优化车载充电体系结构的设计。

GaN能让汽车设计人员开发出更可靠、更经济、能量使用效率更高的系统。这是一次改变传统规则的革新。

- Steven Lambouses

TI高压电源解决方案副总裁

TI电动汽车/ HEV电池汽车产品业务开发和功能安全总监Ivo Marocco称:“高效的电源管理后续需要关注三件事。首先,需要精确充电。其次,电池系统需要更高的安全性。第三,经济实用性是关键。锂电池占到汽车成本的30%,而GaN基解决方案可以减少50%的功耗,从而提供更有效的方法。TI GaN威廉希尔官方网站 可以解决所有这些问题。”

更快、更小、更可靠的电源管理

从小型手持式消费类设备和笔记本电脑到大型数据中心科技不断进步,电源管理也变的尤为重要——电动汽车也不例外。随着时间的推移,虽然诸如绝缘栅双极晶体管和金属氧化物半导体场效应晶体管之类的较早的功率开关威廉希尔官方网站 表现良好,但设计人员仍受限于尺寸、散热、延迟、开关速度等问题。

所有电源管理都涉及开关——接通和关断电流。开关效率低下会导致功率损耗,这就需要更充足的电源供给和充电时间来补偿损耗。快速、精确的开关威廉希尔官方网站 可产生更无缝高效的能量流,进而减少系统尺寸,并缩减成本。

Steve称:“GaN快速的开关速度提高了效率,从而减轻了汽车冷却的负担。电源磁性器件的尺寸减小了约60%,GaN的高效降低了系统成本并提高了整体功率密度。最终的成果体现在车辆的减重以及增加的续驶里程上。这就是GaN基电源管理系统的优点。”

混动/电动汽车工程师能够通过GaN实现比现有解决方案加倍的功率密度、更快的电池充电速度、更稳定可靠的运行以及更高的车载充电系统效率。

Ivo称:“GaN已推出一段时间了,大家都了解其优点。但现在它已从汽车领域理论转变为实际应用,十分令人兴奋。”

TI高度集成的GaN解决方案

可优化成本和功耗

TI GaN的创新远远超出了普通开关。它为客户提供了能够创建GaN基车载充电系统的全套功能,这也将成为混动/电动汽车市场向前发展的重要一步。

我们利用汽车专业知识将TI 硅基氮化镓(GaN-on-silicon)FET和快速切换的2.2MHz硅栅极驱动器共同封装。在单个芯片中集成了开关、控制器和保护威廉希尔官方网站 ,为客户提供了一种将所有部件整合在一起的简便方法。

Steve称:“就像是将大脑和肌肉结合在一起。开关是肌肉,但集成了控制器的TI GaN就像大脑一样智能,能让开发人员从我们的解决方案中获得最高性能。”

对GaN进行测试

由于GaN和其他宽带隙晶体管在结构和材料上与硅设备有所差异,它们需要专门定制的测试指南以确保设备的可靠性。测试指南对于增强人们对GaN可靠性的信心以及推进其在整个行业的应用至关重要。

TI与合作伙伴共同创立了JEDEC的JC-70宽带隙功率电子转换半导体委员会,旨在为工程师提供有效指导,帮助他们创造可靠设计。委员会近期宣布了专门针对GaN的新开关指南——JEP180:氮化镓功率转换设备的开关可靠性评估程序指南。

TI GaN威廉希尔官方网站 创新架构师Stephanie Watts Butler博士称:“这项新指南为工程师提供了对开关行为的可靠评估,将进一步加速GaN在整个行业的普及,尤其是在效率、功率密度和可靠性至关重要的汽车和工业市场中。”

过去十年中,我们的内部可靠性实验室对GaN性能进行了超过4,000万小时的设备可靠性测试和超过5GWh的功率转换应用测试,以确保设备的长期可靠性。

Steve称:“GaN就像是一款精密的瑞士手表。它可以进行非常精确的调整,并且我们知道如何将其调整至最佳性能。我们的测试实验室为我们提供了答案。”

更环保、更安全、更智能的交通世界

汽车行业正在见证混动/电动汽车销量的快速增长——同比增长近60%。预计到2025年,目前的560万辆汽车会增长至占全球汽车销量的30%的庞大数量。美国现有的约25,000个充电站网络预计也会大幅扩张。

Steve称:“我们的GaN电源管理威廉希尔官方网站 为汽车设计工程师和汽车制造商提供了一个大幅减少车辆充电时间、增加功率密度、提高成本效率、增加行驶里程和提高可靠性的机会。混动/电动汽车的应用阻碍将会减少,人们能够更加齐心协力地创造一个更清洁、更环保的星球。”

我们保持激情,

致力于创造一个更美好的世界

为电动和混动汽车的车载充电系统开发高度集成的GaN威廉希尔官方网站 是一个很好的例子,展现了TI创新者对公司使命愿景——通过半导体威廉希尔官方网站 降低电子产品成本,让世界变得更美好——的践行。每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的威廉希尔官方网站 变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠,从而开拓了新市场并实现半导体在电子产品领域的广泛应用。在TI,我们将其视为工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。 责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电动汽车
    +关注

    关注

    156

    文章

    12087

    浏览量

    231275
  • 集成电路
    +关注

    关注

    5388

    文章

    11547

    浏览量

    361837
  • GaN
    GaN
    +关注

    关注

    19

    文章

    1935

    浏览量

    73447
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    NXP公司电动汽车牵引逆变器解决方案

    随着电动汽车在能耗方面越来越卷,电动汽车驱动逆变器在电动汽车动力系统中的效率越来越重要。逆变器的效率直接影响到车辆的续航里程和电池寿命,同时其成本和开发周期也对市场竞争力至关重要。
    的头像 发表于 10-22 16:21 397次阅读
    NXP公司<b class='flag-5'>电动汽车</b>牵引逆变器<b class='flag-5'>解决方案</b>

    电动汽车充电设施规划对电网的影响研究及解决方案

    摘要: 随着电动汽车(EV)的快速发展,其对现代电力系统产生了显著影响。本文系统分析了电动汽车充电需求对电力系统的影响,并探讨了智能充电、车联网威廉希尔官方网站 、储能威廉希尔官方网站 以及政策和市场机制对促进电动汽车
    的头像 发表于 10-11 13:24 568次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>充电设施规划对电网的影响研究及<b class='flag-5'>解决方案</b>

    恩智浦和采埃孚合作开发基于SiC的电动汽车牵引逆变器解决方案

    恩智浦半导体宣布与电动汽车领域领先企业采埃孚股份公司(ZF Friedrichshafen AG)合作下一代基于SiC的电动汽车(EV)牵引逆变器解决方案解决方案采用恩智浦先进的GD
    的头像 发表于 08-27 09:48 1226次阅读

    直流快速电动汽车充电器的设计技巧与解决方案

    便捷高效的充电对于所有电池供电的电动汽车(BEV)的成功至关重要,可用充电的地方越多,充电速度越快,消费者就越有可能购买纯电动汽车而不是化石燃料汽车。本文将为您介绍25 kW直流快速电动汽车
    的头像 发表于 08-16 16:58 343次阅读
    直流快速<b class='flag-5'>电动汽车</b>充电器的设计技巧与<b class='flag-5'>解决方案</b>

    电动汽车充电类型和常见拓扑

    随着全球电气化和脱碳趋势的持续发展,电动汽车(EV)的需求预计也将以10%的复合年增长率(CAGR)增长。到2025年底,预计将有近5000万辆电动汽车上路,这将迫切需要更多的充电桩和更快的电动汽车充电速度。本文将向您介绍
    的头像 发表于 08-16 16:55 661次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>充电类型和常见拓扑

    电动汽车的智能充电标准与解决方案

    已经难以满足现代电动汽车用户对充电速度、便利性、安全和能源效率的高要求。为了应对这些挑战,智能充电威廉希尔官方网站 应运而生。智能充电不仅仅是简单的充电过程,它更是一个融合了先进通信威廉希尔官方网站 、数据分析和能源管理的综合解决方案。本文将为您介绍电动汽车
    的头像 发表于 07-17 10:06 784次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>的智能充电标准与<b class='flag-5'>解决方案</b>

    Vishay汽车电动汽车解决方案亮相2024慕尼黑上海电子展

    慕尼黑上海电子展(electronica China 2024)上展示丰富的无源和分立半导体解决方案,这些产品和方案适用于最新的汽车电动汽车设计,满足在严苛的操作条件下提供准确性和可
    的头像 发表于 07-09 14:58 236次阅读

    Microchip推出全新解决方案电动汽车充电器设计更简单

    推动去碳化需要可持续的减排解决方案,电池电动汽车(BEV)和插电式混合动力电动汽车(PHEV)市场正随之持续增长。车载充电器是电动汽车的关键应用之一,将交流电转换为直流电,为
    的头像 发表于 06-22 08:24 573次阅读
    Microchip推出全新<b class='flag-5'>解决方案</b>让<b class='flag-5'>电动汽车</b>充电器设计更简单

    电动汽车电动机的种类及控制方法

    随着全球对环境保护意识的提升和能源结构的转型,电动汽车作为绿色出行的重要载体,其研究和应用日益受到重视。电动机作为电动汽车的“心脏”,其性能优劣直接影响电动汽车的整体性能。本文将对
    的头像 发表于 06-21 11:23 884次阅读

    电动汽车充电器和电源监控——德国GMC-I电能质量解决方案

    随着电动汽车的普及,充电器的安装与运行成为关键。电源监控不仅确保充电器的安全安装,还预防电能质量问题对充电器的影响。了解电路的容量、进行安装前负荷和电能质量研究、以及安装后PQ评估,都是确保电动汽车
    的头像 发表于 06-20 14:39 330次阅读

    大众汽车放弃全面电动汽车计划

    近日,大众汽车对其电气化战略进行了重大调整,宣布将不再全力发展电动汽车。该公司曾将ID系列电动汽车视为未来发展的核心,但面对市场变化和销售减速,大众汽车作出了新的战略选择。
    的头像 发表于 05-20 10:02 452次阅读

    电动汽车:可持续交通的未来?

    通常来说,电动汽车与具有可充电的大型电池的车辆相关,然而,最近出现了其他令人兴奋的驱动威廉希尔官方网站 。最有前途的解决方案之一是配备氢基础设施的电动汽车,它使用燃料电池发电,这是一种无排放且无需长时间充电的替代
    的头像 发表于 05-08 10:48 302次阅读
    氢<b class='flag-5'>电动汽车</b>:可持续交通的未来?

    电动汽车电池包电压及交流内阻测试解决方案

    新能源汽车产业正迅速迈入快速发展的阶段。随着新能源汽车消费的持续升温,市场上新能源汽车的保有量迅猛攀升,进而引发了新能源汽车后服务市场的增长。与传统燃油车不同,电池、电机、电控这三大系
    发表于 02-22 15:10

    电动汽车电池内阻测试解决方案

    随着世界各国都在努力降低碳排量,电动汽车(EV)的市场容量正不断扩大。推动这一增长的关键因素将是如何最大限度地减少电动汽车动力系统的开关损耗,并通过使用更小、续航时间更长的电池来实现显著的效率提升。
    的头像 发表于 01-05 11:37 878次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>电池内阻测试<b class='flag-5'>解决方案</b>

    电动汽车电池自放电深度分析

    威廉希尔官方网站 发展的一个难题之一。本文将详细分析电动汽车电池的自放电现象,探讨其原因以及对电动汽车续航里程的影响,并提出一些可能的解决方案。 首先,我们来看电动汽车电池自放电的原因。电池的自放电
    的头像 发表于 01-04 10:46 1272次阅读