ZHCY217 February 2025
采用 48V 低壓軌時(shí),面臨的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)包括瞬變電壓、爬電距離和電氣間隙要求、電磁兼容性 (EMC) 標(biāo)準(zhǔn),以及集成電路 (IC) 成本。
瞬變電壓是 48V 系統(tǒng)中的主要討論話題。如今,12V 系統(tǒng)已經(jīng)廣為人知,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 (ISO) 16750-2 等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了最嚴(yán)苛工況(如負(fù)載突降)下的電壓瞬變曲線。而對(duì)于 48V 系統(tǒng),現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)(ISO 21780 和 Liefervorschriften [LV] 148)是專門(mén)針對(duì)要求過(guò)電壓點(diǎn)高達(dá) 70V 的 MHEV 制定的。但是,如果考慮到開(kāi)關(guān)瞬變或元件裕量,元件額定電壓將遠(yuǎn)高于 70V。
MHEV 標(biāo)準(zhǔn)雖然可以用作起點(diǎn),但對(duì)于不使用大功率起動(dòng)發(fā)電機(jī)系統(tǒng),而是通過(guò)高壓電池生成 48V 電壓的電動(dòng)或混合動(dòng)力系統(tǒng)而言,這些標(biāo)準(zhǔn)不一定適用。有關(guān) BEV 48V 低電壓網(wǎng)的具體標(biāo)準(zhǔn)仍在制定中,但 OEM 可能會(huì)開(kāi)始制定自有標(biāo)準(zhǔn),以將線路瞬變電壓控制在 70V 以下。圖 8 將潛在的 BEV 標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)有的 ISO 21780標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了比較。
雖然 60V 和 70V 之間的差異看似微小,但適應(yīng)更高電壓的 IC 成本并不一定呈線性增長(zhǎng)。此外,即使有可能限制電源電壓范圍,但仍然必須考慮可能發(fā)生的線束故障模式事件,而現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)(如 ISO 7637-2)已對(duì)此進(jìn)行了規(guī)范。
爬電距離與電氣間隙要求是指根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對(duì) PCB 上所有導(dǎo)電部件之間最短距離的測(cè)量。當(dāng)兩點(diǎn)之間的電壓超過(guò)擊穿電壓時(shí),會(huì)產(chǎn)生電弧,而爬電距離與電氣間隙是防止電弧的關(guān)鍵設(shè)計(jì)參數(shù)。存在多種不同的爬電距離與電氣間隙標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)際電工委員會(huì) 60664-1 與印制電路協(xié)會(huì) 2221A),而 OEM 甚至可能有自己的內(nèi)部指導(dǎo)。從 12V 升級(jí)到 48V 將提升爬電距離與電氣間隙要求,直接影響 IC 封裝、PCB 布局,以及線束連接器等。
48V 系統(tǒng)的一個(gè)更細(xì)微影響是,雖然有助于減少傳導(dǎo)損耗,但開(kāi)關(guān)損耗會(huì)增加。這一點(diǎn)在針對(duì)開(kāi)關(guān)電源轉(zhuǎn)換器(如 DC/DC 轉(zhuǎn)換器和電機(jī)驅(qū)動(dòng)器)的 EMC 測(cè)試中將產(chǎn)生重要影響。將電壓 (VDS) 從 12V 提高到 48V 可以降低電流 (IDS)。但是,如果 48V 系統(tǒng)中的轉(zhuǎn)換率 (tR + tF) 仍與 12V 系統(tǒng)相同,那么功率開(kāi)關(guān)損耗 (PSW) 將變?yōu)樗谋丁?/p>
雖然還有更多的因素會(huì)影響開(kāi)關(guān)損耗,但 圖 9 說(shuō)明了在 48V 系統(tǒng)中,轉(zhuǎn)換率如何影響開(kāi)關(guān)損耗。有關(guān)減少 DC/DC 轉(zhuǎn)換器中傳導(dǎo)發(fā)射的更多信息,請(qǐng)參閱應(yīng)用說(shuō)明“降低 48V 汽車(chē)應(yīng)用中降壓轉(zhuǎn)換器的傳導(dǎo) EMI”。