历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2024年09月07日(星期六)

2018年09月07日 | 恩智浦推出新型汽车电源控制参考平台

2018-09-07

· 恩智浦为动力电机变频控制器和电池管理提供新型参考平台

 

· 恩智浦与VEPCO Technologies,Inc.合作设计ASIL-D电机变频控制器原型

 

· 新型电池单元控制器支持高精度电压和阻抗测量  

 

深圳 — 2018年9月4日讯 —全球最大的汽车半导体供应商恩智浦半导体(NASDAQ:NXPI)1,宣布推出用于电动车辆牵引电机变频控制器和电池管理的新型汽车电源控制参考平台。这些新平台将恩智浦广泛的全球领先汽车微控制器(MCU)产品组合、电源管理系统基础芯片(SBC),以及特定应用先进模拟电源与能源管理器件集成到易于使用的参考设计中。预开发的应用平台表明,恩智浦致力于帮助客户以更快的速度和更低的开发风险交付下一代混合动力和电动车辆。

 

对内燃机排放、合规和能源成本的关注,促使世界各地的车辆制造商和立法机构迫切希望通过低污染混合动力车辆和纯电动车辆来提高车队里程效率。根据恩智浦的内部市场估计,到2030年,全球销售的所有轻型车辆中有50%将具有某种形式的电力推进。这些变化为供应链中的新参与者创造了机会,并促进了创新动力和能源管理系统的发展。

 

在这个不断演进的生态系统中,开发人员面临着一大障碍,即寻找具有汽车领域经验的合作伙伴以及构建经济高效的系统解决方案所需的深层产品和软件组合。凭借30多年的汽车领域经验和丰富的汽车产品组合,恩智浦已准备好为下一代电动和混合动力车辆提供所需的最佳性能、强大的功能安全性和动力管理。

 

恩智浦高级汽车模拟部门资深营销总监Rick Beale表示:“雄心勃勃的车辆电气化之路需要的不仅仅是高压功率开关。恩智浦提供功能安全的系统智能和控制以管理电动车辆的动力。我们的新型功率变频控制器和电池管理参考平台是说明我们如何在这个充满活力且不断发展的领域中利用我们的产品组合优势的例证。”

 

牵引电机变频控制器系统

 

牵引电机变频控制器将直流电池电压转换成多相交流电,从而以驾驶员要求的速度和加速度驱动电动和混合动力车辆的牵引电机。要想监控电机状态,检测驱动电流,以及可靠地计算并应用所需的扭矩能量,离不开复杂的系统控制。

 

恩智浦与VEPCO Technologies,Inc.合作设计了一个支持ASIL-D的高压功率控制参考平台和变频控制器原型。在这个原型中,该平台控制一个集成电流和温度检测的Fuji Electric 800V硅IGBT功率模块,以驱动100 kW三相电机。

 

控制参考平台使用恩智浦汽车部件来提供所有必需的功能构建模块,系统物料清单(BoM)高效好用,既支持变频控制器控制和驱动操作,又能保证功能安全。

 

· 新型隔离式高压栅极驱动器IC GD3100符合ISO 26262 ASIL D标准,具有如下特性:


- IGBT栅极控制冗余和开/关状态验证

- IGBT电流和温度监测

- 模拟和逻辑BIST

- 低压和高压故障安全输入。


· MPC5775E微控制器集成了电机控制功能,并通过软件实现了解析器功能。运行PMSM无传感器磁场定向控制仅使用其不到10%的计算能力,从而为当今电动车辆和混合动力系统所需的所有安全特性和复杂驾驶策略留出最大带宽。


· Fs65xx是一款高度稳健的电源管理安全系统基础芯片,专为多种电气化应用设计,采用准ASIL-D故障静音功能安全作为独立安全单元,属于功能安全SBC系列产品。


· 灵活开放的系统技术支持使客户有能力实现其独特的增值能源管理知识产权以及所需的功能安全水平。  

 

VEPCO系统工程总监张国良(音译)博士表示:“VEPCO Technologies的深厚电机驱动知识和系统经验与恩智浦全面的汽车产品组合、功能安全产品和工具相结合,为我们的客户提供一个引人注目的功率变频控制器支持平台。我们在功率变频控制器模块平台之上提供的专业工程服务,例如定制应用IP等,将推动该平台满足客户独特的安全和技术要求,并显著缩短产品上市时间,降低开发成本。”

 

恩智浦计划利用其系统控制部件、支持软件和功能安全赋能方案来帮助客户开发基于参考平台的电机变频控制器,而VEPCO Technologies将为该平台上的特定应用和性能开发提供合约系统工程服务。为了帮助客户快速开始系统开发,我们还会为客户提供参考设计PCB文件以及原型性能和特性报告。

 

恩智浦电池管理系统

 

为电动车辆中的主牵引电机供电所需的电能储存在高性能电池单元中。精确测量和管理这些单元对其安全性和可靠性至关重要。因此,需要运用电池管理系统来监控充电状态、健康状态和电池温度,同时精确测量流入和流出电池组的电流。   

 

恩智浦的电池管理参考平台已被全球十多家汽车一级客户采用,多家汽车制造商将其用于生产开发。具体实施涉及多种应用,包括经济型14V电池管理,用于轻度混合动力车辆的高度集成48V系统,以及用于200 V至800 V混合动力和纯电动车辆的含有96个以上电池单元的高压电池组和接线盒。

 

马夸特电池系统总监Darius Mateja表示:“恩智浦的MC33771B电池充电控制器具备我们所需的出色测量精度和速度,可满足下一代电动车辆电池管理系统对性能和功能安全日益严苛的要求。” 

 

恩智浦的旗舰电池单元控制器模拟前端和通信IC与恩智浦FS65xx安全系统基础芯片和用于可扩展系统控制参考平台的微控制器产品组合配套,提供业界领先的精度、强大的通信能力和达到ASIL-D的先进功能安全性。  

 

恩智浦电池单元控制器模拟前端IC(MC33771B和MC33772B)将测量能力和功能集成推进到更高技术水平。

 

· 以小于546 us的偏斜转换96单元高压电池的所有单元测量结果,并在4.1ms内将数据传输至电池组控制器,整个电压、温度、焊后和寿命范围内的典型精度为+/-0.8mV。


· 采用独特的同步电流检测,支持高精度电池单元阻抗计算以用于监控健康状态。


· 每个电池单元均集成0.8 OHM MOSFET和专用定时器,能够同时平衡所有单元,实现电池单元高效放电。 

 

· 提供嵌入式功能安全机制和诊断,以便有效支持最高功能安全目标。

 

上市时间:

 

BMS参考平台组件现已批量生产。

所有电机变频控制器参考平台组件现已开始提供样品,首批平台原型将于2018年第4季度上市。


推荐阅读

史海拾趣

启攀微(CHIPHOM)公司的发展小趣事

随着LED背光驱动芯片的成功推出,启攀微电子(CHIPHOM)逐渐在市场上崭露头角。然而,公司并没有满足于现状,而是继续加大研发投入,拓展产品线。在一次国际电子展上,公司展示了音频功率放大芯片和电阻式触摸屏控制芯片,引起了众多客户的关注。通过不懈的市场推广和技术支持,启攀微电子(CHIPHOM)成功打开了国内外市场的大门,实现了销售收入的快速增长。

Advanced Photonix公司的发展小趣事

Advanced Photonix一直注重研发团队的建设和培养。公司投入大量资源用于研发创新,鼓励团队成员不断探索新技术和新应用。在这种氛围下,公司的研发团队不断取得新的突破和进展。他们成功开发出了一系列具有自主知识产权的光电产品和解决方案,这些产品不仅提升了公司的技术实力,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

Accelink Technologies Co Ltd公司的发展小趣事

随着产品的不断成熟和市场的日益扩大,Advanced Photonix开始寻求与全球分销商的合作。在经过一番谨慎的筛选和谈判后,公司与全球知名的半导体和电子元器件授权分销商贸泽电子签订了全球分销协议。这一合作使得Advanced Photonix的产品能够更快地进入全球市场,同时也提高了公司的知名度和影响力。通过贸泽电子的分销网络,Advanced Photonix的光电二极管、混合器件以及光电管等产品得到了广泛应用,进一步巩固了公司在电子行业的领先地位。

昆泰芯微电子(CONNTEK)公司的发展小趣事

昆泰芯微电子实行立体作战的研发模式,整合了芯片设计、电子应用设计、工业设计等多家专业设计公司。这种研发模式不仅为公司带来了更多的创新机会,也为工程师们提供了更多的挑战和成长机遇。公司注重员工的培训和发展,有专员负责新人的岗前培训,进行岗位知识的输送以及疑难问题的解答。同时,公司也鼓励员工参与实际项目,由专业领域的前辈进行引领,让员工在实践中快速成长。

CTC [Compact Technology Corp.]公司的发展小趣事

CTC公司在创立初期便致力于半导体技术的研发。一次偶然的实验中,公司团队成功研发出了一种新型的晶体管结构,这一创新使得晶体管的工作效率大大提升,同时降低了能耗。这一技术突破迅速引起了行业的关注,CTC公司的名字开始在电子行业中崭露头角。随着该技术的普及和应用,CTC公司的业务逐渐扩大,奠定了在电子行业的重要地位。

广东华裕(GDHY)公司的发展小趣事

为了进一步扩大市场份额,CTC公司开始寻求与其他行业的跨界合作。一次与汽车制造商的洽谈中,CTC公司提出将自身的电子技术应用于汽车制造中,以提升汽车的性能和智能化水平。双方经过深入交流,达成了合作意向。这一跨界合作不仅为CTC公司带来了新的业务领域,也推动了汽车行业的创新发展。

问答坊 | AI 解惑

基于单片机IAP技术的LED显示屏控制系统

摘要 在研究现有LED显示屏电路的基础上,提出一种基于IAP单片机传送8位串行显示数据的LED显示控制系统。给出与基于该控制系统的数据组织方法相应的硬件电路。以256×64点阵双色LED显示屏为例说明其如何实际应用。同时给出相应的软件源程序;并对LED ...…

查看全部问答>

英特尔最新Atom,内置图形处理及内存控制

美国英特尔发布了开发代码为“Pine Trail”的Atom新平台(包含MPU及外设LSI)(英文发布资料)。其特点是通过在MPU(Atom)中内置了图形处理及内存控制功能,平台的芯片数量从现有的3个减少到了2个。 此次发布的平台主要面向上网本及入门级台式电 ...…

查看全部问答>

【藏书阁】小经验汇集 91个 20.8M

[ 本帖最后由 wzt 于 2010-3-12 16:24 编辑 ]…

查看全部问答>

文件操作的问题

接手一活儿,.net平台下目标平台为windowsCE的一应用软件,就是扫描数据,然后修改到芯片,现在要把扫描的内容和修改的内容同时要保存下来,好让移动设备同PC端同步,请问保存该怎么保存呢?读写文件怎么读写呢?还有怎么放在指定文件夹下呢?一点 ...…

查看全部问答>

寻求红外测温仪的基本原理及电路图!

希望哪位高人能给回答一下,谢谢!…

查看全部问答>

急咨询!!LED点阵64*16的电流有多大,如果用5V的电源,同一块板子上能否公用这个5V电源来为语音芯片供电,是否安全这样?

我在焊接板子上将点阵64*16LED模块的5V电源和另一个语音芯片的电源也是5V的共用,不知道这样是否安全,因为语音芯片的工作电流是25MA,而流经LED的电流肯定很大,不过这些大电流都只通过三极管和灯流入地,我猜想应该不会经过芯片吧,请问各位专业 ...…

查看全部问答>

那个更有前(钱)途

小弟研2,java,c#都是理论上看过教材,调过几个小程序,(不要笑话我),汇编也能编几个程序,以前本科也在混,我知道已经虚度了好几年了,现在不知该走哪条路,是深钻java呢?还是c#,是不是嵌入式比较热,将来更有前(钱)途,望高人指点迷津!!先谢谢了! 自己偏 ...…

查看全部问答>

寄存器输出出现数据不稳定!

将4位的输入 在时钟上升沿赋给输出寄存器,结果输出寄存器在数据稳定前 出现不该有的值!我又在输出和输入之间加入了一级中间寄存器,输入给中间寄存器,中间寄存器在给输出,结果中间寄存器的数据稳定变化,输出端不稳定。在加中间寄存器后,结果 ...…

查看全部问答>

求助:CCS3 .3编译错误:Don\'t know how to build file

初学DSP,在使用CCS3.3时,添加的头文件包含在Document里,怎么加到include里? 在网上找到的链接方法:“buildOptions-->(Tab)complier -->(Category) Preprocessor-->Include search path    把你头文件所在的目录粘贴进去,然后 ...…

查看全部问答>

LPC1114 定时器初值计算?

那位大哥知道LPC1114 定时器32初值计算是如何? 比如定时100ms,如何计算出定时器的初值啊?…

查看全部问答>