图1.12 V和48 V系统之间的直接和电隔离连接。
2.所示为轻度混合动力电动车辆中的12V和48V侧之间的电流隔离的示例。
隔离式DC-DC转换器可提供隔离电源VISO,为48 V系统的某些部分供电。即使48 V电池完全放电,VISO也可确保数字隔离器和48 V系统的关键部件具有可用于操作的电源。若GND_48V断开,VISO也可用于将48V侧置于安全状态。
现已推出新型集成隔离式CAN收发器和隔离式DC-DC电源控制器现,有助于简化48 V系统中的隔离式CAN接口。图3所示为一个示例48-V起动发电机。您可为其他48 V系统使用类似的隔离架构,如DC-DC转换器、电池管理系统、加热器和空气压缩机。
简化HEV 48-V系统的隔离CAN、电源接口
3.这款48V启动发电机采用隔离式CAN收发器和推挽式隔离电源。
单片集成隔离式CAN收发器,如德州仪器(TI)ISO1042-Q1(图3),将高压电流隔离与高性能CAN收发器集成,有助于减少电路板面积,同时改进时序参数。从CAN的角度来看,低环路延迟和偏移使用CAN灵活数据速率实现高速数据通信。隔离提供对传导和辐射干扰的免疫力。冗余或强化隔离将在故障条件下提供额外的保护余量。
当与外部变压器一起使用时,德州仪器的SN6505-Q1SN6505-Q1等推挽变压器驱动器(也如图3所示)可产生隔离电源VISO_HV(在10到15 V的范围内),为金属氧化物供电半导体场效应晶体管(MOSFET)栅极驱动器,并可产生较低 VISO(3.3至5V范围内),为单片机和隔离CAN器件的数字侧供电。
推挽式拓扑结构使用两个低侧开关。这些开关在交替的时钟相位中导通,以便在中心分接隔离变压器上连续传输功率。拓扑结构采用前馈调节,输出电压纯粹通过变压器比率控制。与其他拓扑结构相比,连续功率传输可产生更低的峰值电流,从而降低排放并提高效率。对称驱动器还可防止变压器饱和,从而形成紧凑的变压器。
在12 V侧,非隔离式DC-DC转换器或降压器可产生5 V电源,为CAN收发器供电,同时也可作为推挽式隔离式DC-DC转换器的输入电压。使用前置降压使系统对12 V电池电源的变化不敏感,这种变化可能是由负载变化引起的。此外,在较低输入电压(5 V vs. 12 V)下操作会导致变压器变小。
结论
电流隔离是使用48V电池供电的汽车中极其重要的考虑因素。隔离用于抵抗接地噪声,并在与其连接的48 V系统中接地断开或故障时保护12 V系统。在HEV中使用48V电源的系统的示例包括起动器 - 发电机、电动涡轮增压器、电动泵、空调、加热器、电动悬架和驾驶员辅助。集成隔离式CAN收发器与基于推挽式隔离式DC-DC电源相结合,可提供用于隔离48 V系统的紧凑、高效、稳健且低噪声的技术。
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