NESY044 September   2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1

 

  1.   摘要
  2.   Authors
  3.   探索 EV 牽引逆變器的設計趨勢
  4.   透過快速電流感測反饋迴圈和高速控制器提高效率
  5.   閘極驅動器及偏壓電源供應如何支援延長 EV 行駛距離
  6.   結論

結論

EV 正在推動從加工處理到功率半導體的全面技術創新。馬達控制和動力系統設計對 EV 的續航里程和駕駛性能有直接的影響。將準確的電流感測器和具有即時控制功能的智慧 MCU 相結合,有助於降低延遲並提升馬達控制迴路的準確度,促成速度和扭矩的平穩轉換。降低諧波失真,提高電效率和駕駛里程;馬達振動也是如此,這有助於避免駕駛的不適感。

採用 SiC MOSFET 和 800-V 技術來啟用牽引逆變器功率密度和效率,就能整合各種動力系統功能,最終提升每次充電的續航里程。TI 提供廣泛的整合式半導體技術組合,讓汽車製造商和第一階 (Tier-1) 供應商能有足夠彈性實現高性能與低成本需求。

進一步了解牽引逆變器技術的相關資訊:

進一步了解牽引逆變器系統的 TI 產品:

本文的其他貢獻者包括:

  • 系統工程師 Han Zhang
  • 產品行銷工程師 Sean Murphy
  • 系統工程師 Robert Martinez
  • 系統工程師 Dongbin Hou
  • 應用工程師 Francisco Lauzurique