基于GaN的汽车应用的最新进展是什么?

时间:2025-03-10来源:ED

电动汽车 (EV) 越来越受欢迎,因为精明的消费者,尤其是在加利福尼亚州,认识到出色的加速性能的优势,例如,当红绿灯变绿时,汽油动力汽车可能会被尘土甩砸。这是因为电动机在驾驶员踩下油门的那一刻就会产生峰值扭矩。然而,与内燃机 (ICE) 汽车相比,电动汽车的主要动机是能源效率。

EV 车载电池充电器

EV1 的车载电池充电器 (OBC) 完全能够为来自交流电网的高压牵引电池充电(图 1)。停放的车辆插入 EV 1 级和 2 级交流充电站之一,这些充电站出现在停车场、家庭、公司、购物中心和点缀景观的其他地点。

1. 图为电动汽车的车载电池充电器示意图。(图片由参考文献 1 提供)图1. 图为电动汽车的车载电池充电器示意图。(图片由参考文献 1 提供)

Canoo 的 7.2 kW OBC

Canoo 的这一解决方案使用了 Infineon(前身为 GaN Systems)的功率半导体。它具有 98.7% 的功率因数校正 (PFC) 峰值效率,具有低开关损耗、小尺寸和高效的电源管理(图 2)。

2. 这是 Canoo 版本的 OBC,为 7.2 kW。(图片由 Infineon(前身为 GaN Systems)提供)

图2. 这是 Canoo 版本的 OBC,为 7.2 kW。(图片由 Infineon(前身为 GaN Systems)提供)

基于 GaN 的 6.6kW OBC 参考设计

此基于氮化镓 (GaN) 的双向 OBC 参考设计7 采用交流电网的通用单相输入。它为输入电压为 208 V AC 的负载提供全输出功率 (6.6 kW)(图 3)。

3. 这种双向 6.6 kW OBC 旨在为电池提供最高功率。(图片由 Reference 7 提供)图3. 这种双向 6.6 kW OBC 旨在为电池提供最高功率。(图片由 Reference 7 提供)

此参考设计的关键特性是为汽车电池提供最高功率。此外,还有高于 60 W/in 的功率密度水平。3 (3.66 kW/L),牵引电池电压范围为 250 至 450 V。此 OBC 设计将支持双向作。

PFC 级和 DC-DC 转换器采用 30mΩ、符合汽车标准的 650V LMG3522R030-Q1 GaN FET,由德州仪器 (TI) C2000 TMS320F28388D实时微控制器 (MCU) 控制。转换器使用 12 个 GaN FET,而用于无桥输入整流器的低频 FET 只是普通硅 MOSFET。

用于汽车的硅基氮化镓功率 HEMT

GaN 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 基于 AlGaN/GaN 结构。2 由于电子通道的特性,这使得在高开关频率下实现低导通电阻成为可能。

AlGaN/GaN HEMT 是一种常开器件。但是,这对于需要常闭电源开关的故障安全电源应用来说并不方便。为了将 AlGaN/GaN HEMT 转换为常闭器件,广泛采用两种不同的方法:

现代 GaN 功率开关基于这两种拓扑,它们在大尺寸硅衬底上制造。

尽管 NexGen 最近宣布将 GaN JFET 商业化,范围为 700 至 1200 V,但 AlGaN/GaN HEMT 更广泛的商业化和更高的成熟度是目前汽车应用的首选。

设计人员必须区分目前市场上的各种车辆拓扑结构。从电力电子的角度来看,这些拓扑中的每一个都包含不同的构建块:

用于 48V 汽车应用的双相降压转换器参考设计中的 GaN FET

在此汽车参考设计 (PMP23392) 中,3 有四个带有集成驱动器的 100V、97A LMG3100R017 GaN FET。GaN FET 配置在双相、交错、同步降压控制器设计中。该转换器具有 30A 的 5V 稳压输出,峰值电流为 60A。输入电压需要为 24 至 60 V,标称电压为 48 V。热图像如图 4 所示。

4. 在参考设计上进行了热测试,该参考设计具有 48 V 输入和 5 V/30 A 输出负载,在室温下没有任何气流(即自然对流)。图像是在达到热平衡后捕获的。(图片由参考文献 3 提供)

图4. 在参考设计上进行了热测试,该参考设计具有 48 V 输入和 5 V/30 A 输出负载,在室温下没有任何气流(即自然对流)。图像是在达到热平衡后捕获的。(图片由参考文献 3 提供)

其他 GaN 汽车应用

5. 图为氮化镓系统公司(现为英飞凌的一部分)的汽车牵引逆变器。(图片由 Infineon 提供)5. 图为氮化镓系统公司(现为英飞凌的一部分)的汽车牵引逆变器。(图片由 Infineon 提供)


GaN 在电动汽车系统设计中的兴起

GaN 在 EV 设计中变得越来越重要。GaN 功率器件可实现高功率密度、更远的车辆能力、更小的尺寸和更高的效率,从而降低电动汽车系统的整体成本。


关键词: GaN 汽车应用 OBC 高压 DC-DC转换器

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