如何在HEV/EV動力系統中使用放大器

2020-11-26 電子發燒友

如何在HEV/EV動力系統中使用放大器

佚名 發表於 2020-01-03 16:20:02

混合動力電動汽車(HEV)和電動汽車(EV)之所以備受歡迎,是因為它們具有低(零)排放和低維護要求,同時提供了更高的效率和驅動性能。新的HEV/EV公司方興未艾,而且現有的汽車製造商正大舉投資HEV/EV市場,以爭奪市場份額。

HEV/EV動力總成的核心在於系統。該系統從電網獲取電力,將其存儲在電池中(靜止時),並從電池獲取能量以轉動電機並移動車輛。該系統主要包括四個子系統:車載充電器(OBC)、電池管理系統(BMS)、DC-DC轉換器(DC/DC)以及逆變器和電機控制(IMC),如圖1所示。在HEV/EV的BMS中經常忽略放大器的靈活性和成本效益。因此,本文將重點介紹BMS以及設計人員如何在系統中使用放大器。

圖1:典型的帶有OBC、BMS、DC/DC、逆變器和電機控制的HEV/EV系統圖

BMS的作用是什麼?

BMS維護和監控電池,包括有效和安全地充電和放電。BMS相對地平衡每個單體電池的電壓和電荷,監控電池的健康狀況,使電池保持安全的工作溫度,並確保更長的電池壽命。BMS應該防止諸如電池反覆過度放電,因為這將縮短電池壽命,或應防止過度充電,因為這可能會損壞電池並引起火災或爆炸。HEV/EV中的電池是許多串聯和並聯的鋰離子電池組合,可以滿足所需的電壓和能量。待完全充電後,單個鋰離子電池的電壓為4.2V,放電時接近2.8V。HEV/EV中充滿電的電池電壓範圍為200V至800V。圖2是典型的BMS框圖。

圖2:BMS系統框圖

讓我們回顧一下BMS的主要功能。

電池電流感應

監控輸入電池組的電流和輸出電池組的電流至關重要。在主鋰離子電池中,該電流的大小往往高達數百安培。霍爾傳感器、感應傳感器或分流電阻器上的隔離放大器通常用於電池冷側(低電壓)到熱側(高電壓)電流感測。這些隔離電流感測解決方案可以具有模擬差分輸出信號。隔離電流感測旨在保持熱側和冷側分離,並將關於感測到的電流的模擬信息提供給主微控制器中的由低壓電源供電的模數轉換器(ADC)。這種電流感測通常不需要非常準確。運算放大器將差分信號轉換為單端信號(以接地為參考),增加動態範圍,並驅動ADC。在BMS中,通常使用電流分流監控器進行精確的熱側電流感測。

圖3所示為不同電壓域的帶隔離放大器和運算放大器電路(用於帶直流傳遞功能的電流感測)。分流電阻上產生的電壓VSHUNT由一個隔離放大器放大,作為其隔離輸出的差分輸出信號VDIFF。運算放大器將差分信號VDIFF轉換為單端信號OUT,並通過向信號施加2 V/V的增益來提高動態範圍。隔離放大器偏移決定了初始電流感測精度。差分放大器的共模抑制比主要由電阻容差決定。

圖3:用於隔離電流感測的帶運算放大器的隔離放大器

DC-DC轉換器從HEV/EV中的主高壓電池生成單獨的48V電池子系統。這款48V電池子系統為空調、加熱、制動系統和動力轉向提供動力,並提供比使用鉛酸電池的傳統12 V電源軌更高的效率。48V子系統不含主電池那麼高的電流負載,但仍然需要電流感測,這就是為何它有自己的本地BMS。在48V BMS中,非隔離精密電流分流監控器用於主電流感測,雙向運算放大器電流感測電路用作冗餘過流保護。圖4所示為進行雙向電流感測的運算放大器電路。

圖4:低側雙向電流感應運算放大器電路

電池電壓感測

需要像電流一樣監控電池的電壓。在隔離電壓檢測中,電阻分壓器將高電壓從電池分壓到放大器的共模輸入範圍。隔離放大器感測到分壓電壓,差分放大器配置中使用的運算放大器將隔離放大器中的差分輸出信號轉換為單端輸出。若不需要隔離,則差分放大器配置中的運算放大器可以執行直接電壓感測。

圖5所示為採用隔離放大器和運算放大器的隔離電壓感測。隔離放大器隔離熱側和冷側,並輸出增益為1的差分信號。運算放大器將差分信號轉換為單端輸出,並使ADC增益滿足全動態範圍。該電壓被饋送到冷側MCU中的ADC。

專為BMS設計的集成功率晶片可跟蹤每個鋰離子電池的電壓並平衡電荷。以菊花鏈方式連接這些功率晶片可以同時測量所有鋰離子電池的電壓,平衡這些電池上的電壓,並將此信息傳遞給MCU。

圖5:通過隔離放大器和運算放大器感測隔離電壓

隔離漏流電流測量

正如我之前提到的那樣,高壓200至800V側與車輛底盤接地和其他低壓域(12 V和48 V)保持隔離。通過測試隔離中斷測量電池電壓和漏洩電流還將導致測量高壓軌與底盤接地的低壓之間的電阻或洩漏。汽車高壓和隔離洩漏測量參考設計解釋了測試隔離中斷。它需要使用已知的電阻路徑暫時短接隔離柵,如圖6所示。

圖6:帶運算放大器的隔離漏流電流測量電路

有必要從高壓電池的正極或負極側了解故障漏電流的路徑。每當發生隔離中斷時,繼電器S1位於正極側或繼電器S2位於負極側。將該已知的隔離電阻與測量的電阻進行比較可以確定通過隔離屏障的洩漏。

例如,當S1關閉時,如果在負極側無洩漏,則ISO_POS電壓將等於Vref。若在負極側存在漏電流(隔離破壞),則ISO_POS電壓將不等於Vref。由於漏電流流過Rps1、Rps2和Rs1、電池的正極側和負極側到低壓側接地,閉環增益不同。具有低輸入偏置電流的運算放大器適用於此應用,因為連接到反相輸入的阻抗可能非常高(在兆歐範圍內)。

溫度監測

HEV/EV需要高電壓和高電流,這可能導致高功耗和快速溫升。監測電池及其周圍系統的溫度非常有必要,以防止功耗過大。若故障導致高功耗,電池控制單元將斷開電池,以防止發生火災和爆炸等災難性事件。

一種經濟有效的溫度感測解決方案是使用運算放大器緩衝來自與電阻串聯的負溫度係數(NTC)熱敏電阻的信號。由於BMS和電池佔位空間較大,因此整個系統的溫度可能不均勻。這種不均勻的溫度需要在整個BMS中放置多個溫度感測單元。將來自這些單元的信號復用到單個ADC或MCU引腳需要信號調節。還需要緩衝和放大信號,以滿足ADC的全動態範圍。

圖7說明了用於緩衝放大器或同相放大器配置的運算放大器。具有合理偏移和失調漂移的低成本高壓運算放大器適用於此應用。

圖7:使用NTC熱敏電阻和運算放大器進行溫度感測

聯鎖監測

聯鎖是一個電壓和電流迴路系統,流經HEV/EV系統中的一系列子系統,如圖8所示。聯鎖從BMS啟動並經過逆變器、DC/DC轉換器、OBC再返回BMS,以監測任何篡改、打開高壓系統或打開維護艙口的事件。汽車高壓聯鎖參考設計解釋了聯鎖系統如何斷開高壓線路以防止受傷。

聯鎖迴路主要涉及感測不需要高精度測量的以脈衝傳輸的電流。緊湊的解決方案需求可能會導致基於儀表放大器的解決方案。最經濟的解決方案是在差分放大器配置中使用帶運算放大器和分立電阻的電流感測電路。聯鎖迴路不是高電流迴路;因此,您可以使用高值分流電阻,且不會有高功耗風險。安全和診斷功能需要冗餘,以覆蓋主系統發生故障時的情況。為檢測所有可能的故障,可能存在更多需要二次電壓和電流感測的情況,以及低成本解決方案變得更加可行的情況。

圖8:BMS中的聯鎖系統

結論

這些都是使用放大器的BMS中的標準功能,但根據系統設計,您使用運算放大器時可能會有更多功能。當出現新問題或異常問題且不存在集成解決方案時,基於運算放大器的解決方案變得更加實用。EV/HEV中的系統正在發展,且運算放大器提供快速、精確和靈活的解決方案的情況正變得越來越普遍。

責任編輯:gt

打開APP閱讀更多精彩內容

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • 運算放大器中如何放大倍數的電路單元
    運算放大器中如何放大倍數的電路單元 工程師黃明星 發表於 2018-08-28 14:08:15 運算放大器(簡稱「運放」)是具有很高放大倍數的電路單元。
  • 5G來臨後,信號放大器該如何使用?
    打開APP 5G來臨後,信號放大器該如何使用?信號放大器的工作原理其實就是接收基站的信號後將信號放大,並且將手機信號放大後發射給基站,起到一個雙向放大的作用。 5G手機信號放大器的發展趨勢會是怎樣的呢?
  • 如何使用高精度儀表放大器實現遠程檢測
    打開APP 如何使用高精度儀表放大器實現遠程檢測 電子工程專輯 發表於 2020-12-26 09:08:27 本文將探討一些利用儀表放大器的平衡和出色直流/低頻共模抑制(CMR)特性的方法,使得儀表放大器配合阻性傳感器(例如應變計)使用,傳感器與放大器在物理上分離。本文將提出一些提高此類增益級的抗噪性,同時降低其對電源變化和元件漂移的敏感性的方法。文章還會提供實測性能值和結果以展示精度範圍,方便最終用戶應用進行快速評估。
  • 在高速應用中使用JFET輸入放大器的優勢
    一些放大器同時使用這兩種電晶體,在放大器各階段中獲得對應的益處。例如,JFET輸入放大器包含一個採用JFET的輸入差分對,可產生非常大的放大器輸入阻抗,之後是使用雙極電晶體的增益和輸出極。 JFET輸入放大器可用作測試和測量模擬前端、電流感測放大器、模數轉換器(ADC)驅動器、光電二極體跨阻放大器,或通過多路復用器用作多通道傳感器接口。
  • 小米wifi放大器:小米WiFi放大器pro內部構造如何
    現在大家使用手機的頻率越來越頻繁,手機也為我們提供了許多的便利,今天小編也來說一下這個小米wifi放大器:小米WiFi放大器pro內部構造如何相關的文章,這個操作其實不複雜,接下來就給大家介紹一下小米wifi放大器:小米WiFi放大器pro內部構造如何,一起來看看吧:
  • 在高速應用中使用JFET輸入模擬放大器的優勢
    一些放大器同時使用這兩種電晶體,在放大器各階段中獲得對應的益處。例如,JFET輸入放大器包含一個採用JFET的輸入差分對,可產生非常大的放大器輸入阻抗,之後是使用雙極電晶體的增益和輸出極。 JFET輸入放大器可用作測試和測量模擬前端、電流感測放大器、模數轉換器(ADC)驅動器、光電二極體跨阻放大器,或通過多路復用器用作多通道傳感器接口。
  • 小米信號放大器怎麼用?小米信號放大器使用攻略
    喜歡上網的朋友可能都知道,我們 小米 公司推出了一款叫做「小米WiFi信號放大器」的東西個,具體用來做什麼呢?這是一款功能類似於路由器的及其,可以擴大我們無線WiFi信號的覆蓋範圍,方便我們更好的上網,這個東西尤其是適合我們小家庭使用。下面,小編就與大家一起來分享一下「小米WiFi放大器」的功能特點和使用方法。
  • 使用高壓放大器簡化您的BOM
    打開APP 使用高壓放大器簡化您的BOM 德州儀器 發表於 2020-03-30 14:29:01 讓我們來看一看一個單運放如何處理三個常見的功能:電流感測、溫度感測和比較器操作。 電流感測 低側電流感測可以通過測量負載和接地之間分流電阻上的壓降來實現,如圖1所示。通常在這類應用中看到低壓(5V)放大器。然而,僅僅因為放大器的最大電源電壓為36V或40V並不意味著它只能用於高壓電源。
  • 如何使用並聯電容來實現運算放大器的頻率補償
    打開APP 如何使用並聯電容來實現運算放大器的頻率補償 EEtoday 發表於 2020-11-19 17:56:58 在最近關於運算放大器頻率補償的文章中,我們討論了頻率補償的概念是什麼以及如何評估示例電路的穩定性。
  • 單片機中運算放大器同相放大器配置
    打開APP 單片機中運算放大器同相放大器配置 上海韜放電子 發表於 2020-12-08 15:47:38 運算放大器放大 運算放大器用途廣泛,可以集成到各種有趣的創意電路中。
  • 模擬電路設計中使用運算放大器的引腳匯總
    任何在其模擬電路設計中使用現代單通道運算放大器的人都熟悉 5 個有源器件引腳:2 個輸入、2 個電源引腳和 1 個輸出。這 5 個引腳適用於眾多使用運算放大器的應用。圖中給出了使用單個 Vs+ 電源時 OPA320S 的關斷/啟用電壓等級。 用戶所遇到的關斷功能麻煩是假定該放大器除了降低功耗外還應該能做別的事。或許最常見的假設是放大器在輸入輸出上變成了高阻抗模塊,沒有內部傳導路徑。
  • 音頻功率放大器怎麼用?音頻功率放大器使用方法
    音頻功率放大器原理   音頻功放實際上就是對比較小的音頻信號進行放大,使其功率增加,然後輸出。前置放大主要是完成對小信號的放大,使用一個同向放大電路對輸入的音頻小信號的電壓進行放大,得到後一級所需要的輸入。後一集的主要對音頻進行功率放大,使其能夠驅動電阻而得到需要的音頻。
  • 低噪聲設計,如何選擇放大器
    ),今天我們就談談在為低噪聲設計時如何選擇一款最佳的放大器。如果驅動一個帶有一定源電阻的運算放大器,等效噪聲輸人則等於以下各項平方和的平方根:放大器的電壓噪聲源電阻產生的電壓以及流過源阻抗的放大器電流噪聲所產生的電壓如果源電阻很小,則源電阻產生的噪聲和放大器的電流噪聲對總噪聲的影響不大。這種情況下,輸人端的噪聲實際上只是運算放大器的電壓噪聲。
  • 儀表放大器與運算放大器的區別是什麼?
    與運算放大器一樣,其輸出阻抗很低,在低頻段通常僅有幾毫歐(mΩ)。運算放大器的閉環增益是由其反向輸入端和輸出端之間連接的外部電阻決定。與放大器不同的是,儀表放大器使用一個內部反饋電阻網絡,它與其信號輸入端隔離 。
  • 使用天線放大器時的注意事項
    如感到接收情況還不夠理想,則需在天線與電視機之間再加裝天線放大器,以提高接收靈敏度,使電視機的圖像穩定,伴音良好。使用天線放大器後,就好比給電視機加上瞭望遠鏡,它能夠對天線接收到的微弱的電視信號進入放大,但當然在接受的過程中,放大的不僅僅是電視信號,還包括各種噪音和幹擾。通常天線放大器下能把電視信號放大到十幾倍甚至更大些。
  • 深度分析同相放大器的使用
    對於同相放大器,由於反饋迴路至負相端,其放大倍數與輸入信號沒有關係,即使輸入信號的內阻R發生大幅度的變化,也不會將該變化引入到運放的放大倍數中。而反相放大器就受到信號內阻的影響。但是同相放大器也有一定的不便:如果在同相運放的反相端進行零點調節或者添加加法電路,會引起信號源阻抗變化導致增益的改變,這需要特別注意。一般在使用同相放大器時,反相端除了連接反饋電路外,不引入其他的電路。  同相放大器的一個常用應用是電壓跟隨器,常用的電壓跟隨器,如下所示
  • 電壓放大器工作原理_電壓放大器的特點
    放大器的電路構成 電壓放大器的核心是處於放大狀態的三極體,假定我們使用的是NPN型矽三極體,則可以如圖3(a)向它提供放大條件。 如果流經Rb的電流Ib適當,使經過放大的Ic在Rc壓降使集電極電壓Vc》Vb,三極體就工作在放大區域了。但這一電路有明顯的缺陷,就是需要用VBB和 VCC兩組電池,這是很不方便的,也是不現實的。因此我們設法將兩個電源合併使用,放棄電源VBB,利用電源VCC經過電阻Rb產生Ib,給發射結提供正偏,形成如圖3(b)所示的電路。電阻Rb稱作「偏置電阻」。這樣,放大器的核心部分就形成了。
  • 簡化電流感應:如何使用電流檢測放大器進行設計(三)
    備選器件建議INA282 能夠非常精確地測量大共模電壓,這些電壓的變化速度不會像 PWM 驅動應用的典型變化速度那樣快,因此您可以在高電壓直流應用中使用它。LMP8481 是一款雙向電流檢測放大器,適用於不要求放大器的輸入電壓範圍中包含接地的高共模電壓。
  • 問答:如何使用小米Wi-Fi放大器?
    相信不少人都一道過這樣的問題,家裡的Wi-Fi在穿牆之後信後就會衰落,速率和穩定性都會下降,這樣的情況下,買一隻小米Wi-Fi放大器就是一個不錯的選擇了!● 方法/步驟1把帶WiFi放大器的插頭插入電源插頭。
  • 使用這些放大器選項之一,提高音響系統的質量
    有時,您無法從汽車音響中獲得您想要的聲音質量。如果你感到失望,你可能只需要一點放大。如果您正在尋找基本的東西,最好的2聲道放大器應該符合您的需求。其中許多甚至提供了一些高級功能和配置,以實現最大程度的控 如果您想要更通用的選項,那麼我們建議使用最好的4通道放大器。