ZHCT535 June 2024 DRV7308
當(dāng)今的大型家用電器市場與能源效率和“能源之星”認(rèn)證等相關(guān)品牌推廣息息相關(guān)。消費(fèi)者期望這類終端設(shè)備(如冰箱或暖通空調(diào) (HVAC) 系統(tǒng))具備出色的能效和產(chǎn)品可靠性。在本文中,我們將探討氮化鎵 (GaN) 和無刷直流 (BLDC) 電機(jī)系統(tǒng)的結(jié)合如何幫助提高消費(fèi)者的生活水平。
圖 1 所示為注重能效的典型家用電器。
冰箱和 HVAC 是對家庭用電量影響較大的典型家用電器,因此我們以冰箱壓縮機(jī)和 HVAC 加熱爐鼓風(fēng)機(jī)為例,這些類型的終端設(shè)備使用電機(jī)系統(tǒng)來控制空氣和液體的流量,從而達(dá)到加熱和制冷的目的。在設(shè)計這些系統(tǒng)時,對電機(jī)將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械運(yùn)動的方式進(jìn)行優(yōu)化至關(guān)重要。電機(jī)系統(tǒng)設(shè)計人員通常會修改電機(jī)總成的物理設(shè)計,對屬性進(jìn)行調(diào)整以實現(xiàn)特定的額定電壓和速度。系統(tǒng)的電氣設(shè)計還需要采用正確的印刷電路板 (PCB) 布局,以及能夠為電機(jī)換向和電力輸送提供正確信號的電子元件。
表 1 列出了電器電機(jī)系統(tǒng)的一些要求,以及它們的重要性。
系統(tǒng)要求 | 性能影響 | 技術(shù)挑戰(zhàn) |
---|---|---|
功率輸出和性能 | 實現(xiàn)預(yù)期運(yùn)動 優(yōu)化速度 輸出高扭矩 |
更快的壓擺率和開關(guān) 更高的電壓 更大的電流 |
熱管理和能效 | 系統(tǒng)效率 更大限度降低磨損 延長使用壽命并避免過熱 |
系統(tǒng)導(dǎo)通和反向恢復(fù)損耗 空間限制 散熱器效果 |
尺寸和成本 | 市場競爭力 便利性 |
特性集成 集成電路封裝技術(shù) |
電磁干擾 (EMI) 和噪聲 | 電氣干擾 消費(fèi)者可聽到的噪聲 |
壓擺率控制 精確且靈敏的計時 |
可靠性和安全性 | 對消費(fèi)者的危害 維修成本 品牌質(zhì)量聲譽(yù) |
電氣額定值 保護(hù)和監(jiān)測功能 制造質(zhì)量 |
擁有適合當(dāng)前任務(wù)的元件可以簡化開發(fā)過程。例如,TI 已將其三層金屬 E 模式 GaN 技術(shù)整合到一款新的電機(jī)驅(qū)動器產(chǎn)品中來滿足專門的要求。DRV7308 能夠支持 650V 電壓,幾乎具備運(yùn)行三相 BLDC 電機(jī)所需的所有功能,采用足夠小的封裝,因此可以將系統(tǒng)設(shè)計成特別小的尺寸。如果在功率低于 250W 的情況下運(yùn)行,甚至可能不需要散熱器。如需更多信息,請下載白皮書“三相集成 GaN 技術(shù)如何更大限度提高電機(jī)驅(qū)動器的性能”。
DRV7308 適合 250W 家用電器應(yīng)用,例如 HVAC 壓縮機(jī)。圖 2 是該系統(tǒng)的方框圖,其中包含我們的 GaN 智能電源模塊 (IPM)。這些由線路供電的系統(tǒng)通常包括交流/直流級、EMI 濾波器、電機(jī)逆變器級和電機(jī)。
圖 2 所示的這類高壓系統(tǒng)包含主要成本元件,其中包括 PCB、散熱器及其組合件、無源器件和電機(jī)。TI 的 GaN IPM 技術(shù)在所有這些主要元件中都具有成本優(yōu)勢,并最終有助于在系統(tǒng)的整個生命周期內(nèi)節(jié)省能源成本。
目前,在設(shè)計 250W HVAC 壓縮機(jī)電機(jī)逆變器級時有兩種選擇:使用金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管 (MOSFET) 或絕緣柵雙極晶體管 (IGBT) IPM,或者選擇分立式實施方案。這兩種解決方案的最大電機(jī)逆變器級效率均為 96% 或 97%,典型功率損耗為 6W 至 7.5W。這種低效率導(dǎo)致需要散熱器件(例如散熱器)、更大的 PCB(為了散熱)和更昂貴的電機(jī)才能達(dá)到特定的系統(tǒng)效率。DRV7308 GaN IPM 可以在更小的封裝內(nèi)幫助將功率損耗降低 50% 甚至更多,從而實現(xiàn)高于 99% 的電機(jī)逆變器效率,如圖 3 所示。
鑒于 GaN 固有的技術(shù)優(yōu)勢(無反向恢復(fù)損耗、低輸出電容、無尾電流、更高的壓擺率能力以及 205mΩ 的低漏源導(dǎo)通電阻),DRV7308 可以使功率損耗減半。得益于功率損耗降低 50% 甚至更多,無需再使用散熱器來消散功率損耗所產(chǎn)生的熱量。
DRV7308 采用 12mm x 12mm 封裝,比同類 250W IPM 小 55%;請參閱圖 4,查看比較數(shù)據(jù)。最終,這些 GaN IPM 優(yōu)勢和小封裝尺寸有助于將 PCB 尺寸縮小 65% 以上,從而降低 PCB 和散熱器件的成本。表 2 列出了在 250W 系統(tǒng)中使用 DRV7308 時節(jié)省的成本。
在 250W 系統(tǒng)中節(jié)省的系統(tǒng)成本超過 2 美元
優(yōu)勢 | 成本節(jié)省 |
---|---|
取消散熱器(成本 + 組裝) | 1.00 美元 |
使用更高效的電機(jī)滿足系統(tǒng)效率標(biāo)準(zhǔn),降低電機(jī)成本 | 0.90 美元 |
集成式單分流器運(yùn)算放大器 更少的分立式元件 PCB 尺寸減小:12mm x 12mm 小于 32mm x 12.5mm |
0.10 美元 |
在這些應(yīng)用中,電機(jī)的設(shè)計有時對總體系統(tǒng)成本有重大影響。HVAC 系統(tǒng) 2023 年季節(jié)能效比 (SEER) 等級為 14 時,要求效率為 85%,提高了 5%。DRV7308 可實現(xiàn)高于 99% 的效率,超過 85% 的效率要求,而且不增加電機(jī)成本。
在 HVAC 電機(jī)制造中,電機(jī)效率每提高 1%,就可以節(jié)省大約 0.35 美元(由于繞組和銅線粗度變化);因此,我們估計使用 DRV7308 可節(jié)省高達(dá) 0.63 美元的電機(jī)銅材成本。請參閱表 3。
電機(jī)輸出功率 (W) | 電機(jī)效率 (%) | IPM 效率 (%) | 系統(tǒng)效率 (%) | 說明 | |
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IGBT | 250 | 85.0% | 97.0% | 80.8% | SEER 等級為 13(當(dāng)前)的現(xiàn)有解決方案 |
IGBT | 250 | 89.4% | 97.0% | 85.0% | SEER 為 13(2023 年及以后)的 IGBT 解決方案 |
DRV7308 | 250 | 87.6% | 99.0% | 85.0% | SEER 為 14(2023 年及以后)且基于 GaN 的解決方案 |
DRV7308 可幫助以較低效率的電機(jī)達(dá)到 SEER 等級 14 | 1) |
具有更高效率和可靠性的新款電器和 HVAC 系統(tǒng)正在不斷推向市場。DRV7308 解決了此類產(chǎn)品在電機(jī)逆變器方面長期面臨的難題,有助于進(jìn)一步突破界限,實現(xiàn)更高的功率密度和可靠性以及更低的可聞噪聲。
所有商標(biāo)均為其各自所有者的財產(chǎn)。