牵引逆变器:汽车创新与性能的相互交融 (牵引逆变器会发生哪些故障)
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SiC的开关速度非常快,这是贡献其效率优势的一个原因,但这种高开关速度可能产生更高的的*电噪声,因此会错误地触发故障或启动电机。我们的栅极驱动器通过降低驱动*噪声影响的安全功能来降低这种风险。Audrey说:“过去使用较慢的开关模块,开关损耗只能降到一定水平。但使用SiC后您将获得更高的开关速度,但同时必须对其进行有效控制。如果没有高效并且可靠的开关,您将无法获得SiC的全部优势。”支持更高的电动汽车功率密度牵引逆变器升级只是电动汽车行业发展趋势的一部分,其主要目标是提高大功率电子*的功率密度。这一改进将使更小的电路板输出更大能量,从而减小功率转换*、电机和牵引逆变器的尺寸并减轻其重量。Xun说:“功率密度提高后,汽车会变得更轻,因此您可以更快地实现加速,或者您可在车内获得更多的空间。”集成动力*是提高功率密度的另一种方法。随着模拟和嵌入式处理技术的进步,汽车制造商能够将车载充电器、直流/直流转换器和牵引逆变器等单独的*组合到单个域*下的一个紧凑机械外壳中。通过集成动力总成,汽车制造商可以将设计成本降低一半并且提高效率、可靠性和功率密度。同时,这也为驾驶员创造了更好的体验,包括更低的购买或拥有成本、更长的车辆寿命和更好的道路行驶性能。新一代牵引逆变器通过提供以下特性提高了电动汽车的效率和性能:支持高压V。当今的大多数电动汽车都使用V电池包,但行业正在慢慢转向V电池包。V的电机能以每分钟两倍的转速运行,但同时可能存在更高的能量损失和浪费风险。TI基于Arm®的高性能微*(MCU)和快速栅极驱动器已准备好迎接挑战,其快速的电流环路控制可以以每百万分之一秒调整一次电机的开关算法。T*itara™MCU产品线经理MikePienovi说:“随着**率级别的提高,任何低效率造成的损失都变得更加明显。要利用这一新潜力,您需要让微*具有低延迟、高精度传感和控制,从而支持更高的开关频率并更大限度地提高效率。”上路安全。我们专有的隔离技术可以帮助汽车及其高压电池在道路上安全运行。此外,我们用于牵引逆变器和电机控制的汽车微*和其他元件均符合功能安全标准,可以帮助*设计人员达到最高ASIL-D的功能安全等级。提高可靠性。我们的产品和*设计可通过增强电容隔离、故障检测和健康状态监测(包括热监测和电压监测),来帮助延长牵引逆变器和其他关键电动汽车元件的使用寿命。这些诊断和元件检查可为*提供早期预警和措施选项,帮助汽车制造商降低关键元件的时基故障率。当这些功能全部实现后,新一代轻型、超高转速电机可能会抢占大部分的头条新闻,但了解情况的电动汽车司机会明白,牵引逆变器的进步才会使得大部分性能和可靠性升级成为可能。本文为新系列“TI牵引逆变器”的首篇文章,后续我们将继续为大家带来更多牵引逆变器的相关技术干货。