基於 MHz 開關頻率的器件助力實現 DC-DC 轉換器和 EMI 濾波器的小型化
發布時間:2025-03-04 來源:Vicor 責任編輯:lina
【導讀】對於 DC-DC 電源轉換器而言,使係統小型化並提高整體功率密度的一種顯著方法是通過更高頻率的開關。然而,盡管開關頻率超過 1.3 MHz 的係統具有潛在優勢,但迫於技術挑戰,許多設計人員直到現在仍在使用較低的頻率,例如 100 kHz 或更低……。閱讀本文了解使用高密度電源模塊進行設計如何改變這一現狀。
對於 DC-DC 電源轉換器而言,使係統小型化並提高整體功率密度的一種顯著方法是通過更高頻率的開關。然而,盡管開關頻率超過 1.3 MHz 的係統具有潛在優勢,但迫於技術挑戰,許多設計人員直到現在仍在使用較低的頻率,例如 100 kHz 或更低……。閱讀本文了解使用高密度電源模塊進行設計如何改變這一現狀。
談到電動汽車 (EV) ,所有 OEM 廠商都希望設計更輕、更小、更實惠的解決方案。此外,公用事業單位、監管機構和 OEM 廠商都在努力利用車輛與電網 (V2G) 的de連lian接jie實shi現xian與yu配pei電dian網wang絡luo的de能neng源yuan定ding期qi交jiao換huan。從cong電dian力li電dian子zi的de角jiao度du來lai看kan,這zhe一yi努nu力li不bu僅jin需xu要yao功gong率lv密mi度du更geng大da的de電dian源yuan轉zhuan換huan電dian路lu,而er且qie還hai必bi須xu滿man足zu將jiang車che輛liang與yu電dian網wang相xiang連lian的de需xu求qiu。
對於 DC-DC 電源轉換器而言,使係統小型化並提高整體功率密度的一種顯著方法是通過更高頻率的開關。然而,盡管開關頻率超過 1.3MHz 的係統具有潛在優勢,但迫於技術挑戰,許多設計人員仍在使用較低的頻率,例如 100kHz 或更低。
設想一下,有一種 DC-DC 電源轉換解決方案能夠利用高頻率開關的優勢,而且不會產生傳統的缺點。這將大大有助於 OEM 廠商實現更小、更輕量級 EV 電源設計目標,同時增加 V2G 功能。
高頻率 DC-DC 電源轉換的優勢
在追求更輕、更小、更實惠的汽車係統的過程中,高頻率電源轉換可提供一種很有前景的解決方案。
采用更高頻率的電源轉換係統的主要優勢是可為物理器件和支持性輸入輸出 EMI 濾(lv)波(bo)器(qi)縮(suo)小(xiao)組(zu)件(jian)尺(chi)寸(cun)。轉(zhuan)換(huan)器(qi)本(ben)身(shen)最(zui)耗(hao)費(fei)空(kong)間(jian)的(de)組(zu)件(jian)是(shi)無(wu)源(yuan)器(qi)件(jian),例(li)如(ru)電(dian)感(gan)器(qi)和(he)電(dian)容(rong)器(qi)。電(dian)感(gan)器(qi)和(he)電(dian)容(rong)器(qi)在(zai)每(mei)個(ge)開(kai)關(guan)周(zhou)期(qi)中(zhong)存(cun)儲(chu)和(he)釋(shi)放(fang)能(neng)量(liang),使(shi)電(dian)流(liu)和(he)電(dian)壓(ya)波(bo)形(xing)流(liu)暢(chang)。轉(zhuan)換(huan)器(qi)的(de)開(kai)關(guan)頻(pin)率(lv)越(yue)高(gao),這(zhe)些(xie)組(zu)件(jian)每(mei)個(ge)周(zhou)期(qi)存(cun)儲(chu)的(de)能(neng)量(liang)就(jiu)越(yue)少(shao),允(yun)許(xu)使(shi)用(yong)較(jiao)小(xiao)值(zhi)的(de)組(zu)件(jian)從(cong)而(er)縮(suo)小(xiao)整(zheng)體(ti)係(xi)統(tong)尺(chi)寸(cun),還(hai)可(ke)針(zhen)對(dui)相(xiang)同(tong)功(gong)率(lv)級(ji)目(mu)標(biao)實(shi)現(xian)更(geng)高(gao)功(gong)率(lv)密(mi)度(du)的(de)係(xi)統(tong)。
除轉換器之外,相關的輸入 EMI 濾波器也是與 DC-DC 轉換相關的空間占用大戶。DC-DC 轉換器會因電流及電壓的快速開關而產生 EMI,這會在開關頻率及其諧波下產生噪聲。為了減輕這種噪聲,EMI 濾波器會部署在輸入端,截止頻率通常取決於功率級需求(圖 1)
此外,這些濾波器還依賴於無源組件,其尺寸與開關頻率直接相關。將轉換器的開關頻率轉換為 MHz 量級,可增加所需的 EMI 濾波器截止頻率。使用更高的截止頻率,設計人員可縮小 EMI 濾波器中的無源組件,從而可在提高係統功率密度的同時縮小整體係統的尺寸並減輕重量。
采用更高頻率的 DC-DC 轉換,不僅可減小組件尺寸和重量,還可實現瞬態響應更快的係統。在 DC-DC 轉(zhuan)換(huan)器(qi)中(zhong),控(kong)製(zhi)環(huan)路(lu)帶(dai)寬(kuan)通(tong)常(chang)是(shi)開(kai)關(guan)頻(pin)率(lv)的(de)一(yi)個(ge)小(xiao)部(bu)分(fen)。更(geng)高(gao)的(de)開(kai)關(guan)頻(pin)率(lv)可(ke)實(shi)現(xian)更(geng)高(gao)的(de)控(kong)製(zhi)環(huan)路(lu)帶(dai)寬(kuan),這(zhe)樣(yang)反(fan)饋(kui)環(huan)路(lu)就(jiu)能(neng)更(geng)快(kuai)響(xiang)應(ying)擾(rao)動(dong)。更(geng)高(gao)的(de)帶(dai)寬(kuan)使(shi)轉(zhuan)換(huan)器(qi)能(neng)更(geng)快(kuai)糾(jiu)正(zheng)輸(shu)出(chu)偏(pian)差(cha),確(que)保(bao)即(ji)使(shi)在(zai)負(fu)載(zai)或(huo)輸(shu)入(ru)電(dian)壓(ya)突(tu)然(ran)變(bian)化(hua)時(shi),輸(shu)出(chu)電(dian)壓(ya)也(ye)能(neng)保(bao)持(chi)穩(wen)定(ding)。
圖1:有源 EMI 濾波器(標記為 QPI)通常用於 DC-DC 轉換器的輸入端,其截止頻率由轉換器的開關頻率決定。
高頻率 DC-DC 電源轉換麵臨的常規挑戰
盡管采用更高頻率的 DC-DC 轉換能帶來大量切實的好處,但許多技術挑戰過去一直阻礙著對這一應用的實行。
首先,轉向更高頻率的工作可能會阻礙實現 EMC 合規。對於傳導發射標準,如 CISPR32(V2G 應用需要),該標準評估的頻率範圍為 150kHz 至 30MHz。在更高基本頻率下工作,例如超過 1MHz,會在所關注的頻率範圍內產生最大的諧波,進而帶來不合規的風險。出於這個原因,許多電源轉換器設計人員選擇較低的工作頻率(例如 100kHz),確保其一次諧波低於所關注的頻率範圍。如果要求功率級符合 CISPR25 參考標準,也會出現同樣的問題。
此外,擔心損耗增加是使用高頻率開關轉換器時的另一個潛在弊端。MOSFET 等(deng)開(kai)關(guan)在(zai)導(dao)通(tong)狀(zhuang)態(tai)和(he)關(guan)斷(duan)狀(zhuang)態(tai)之(zhi)間(jian)轉(zhuan)換(huan)時(shi),就(jiu)會(hui)出(chu)現(xian)開(kai)關(guan)損(sun)耗(hao)。這(zhe)些(xie)損(sun)耗(hao)很(hen)明(ming)顯(xian),因(yin)為(wei)在(zai)轉(zhuan)換(huan)期(qi)間(jian),開(kai)關(guan)兩(liang)端(duan)的(de)電(dian)壓(ya)以(yi)及(ji)通(tong)過(guo)開(kai)關(guan)的(de)電(dian)流(liu)都(dou)不(bu)是(shi)零(ling)(圖 2)。
zaiqitatiaojiandouxiangtongdeqingkuangxia,genggaodekaiguanpinlvhuidaozhidanweishijianneidezhuanhuangengpinfan,zhehuizengjiakaiguansunhao。meigekaiguanshijiansuoxiaohaodenengliangyujiaochashijianyijidianyahedianliudechengjichengzhengbi,yincizengjiapinlvjiudaibiaozhexienenghaohuigengkuaidileiji。
因此,開關引起的總功耗與開關頻率成正比,工作頻率越高,開關損耗就越大。
zuihou,zaigaopinlvgongzuoqijianhuichuxianyuwuyuanzujiandezixiezhenyouguandewenti。zixiezhenshidianqizujianyinqijishengshuxingerbiaoxianchuxiezhenxingweidexianxiang。zhehuidaozhibukeyucedexingwei、阻抗峰值、xiaolvsunhaohexinhaowanzhengxingwenti。zaijiaogaodekaiguanpinlvxia,zixiezhenhuichengweiyigezhongdawenti,yinweizhexiepinlvjiejinzujiandezixiezhenpinlv,bujinhuifangdazaoshenghe EMI,而且還會使電路設計複雜化。此外,在自諧振頻率以外工作時,電感器將表現出電容器的行為,反之亦然,電容器表現得像電感器。
圖2:開關損耗出現在“硬開關”過程中,其中電壓和電流波形都不為零時,MOSFET 會轉換。
圖 3:零電流開關是通過一組專用電路實現的,通過特別定時的 MOSFET 轉換避免高頻率開關損耗。
解決高頻率電源轉換問題
憑借幾十年的業界領先電力電子設計經驗,Vicor 開發出了 DC-DC 轉換解決方案,可在無負麵影響的情況下,充分利用高頻率轉換的所有優勢。具體來說,Vicor NBM™ 係列非隔離母線轉換器模塊能夠在 1.3MHz 以上的頻率下成功切換。
在效率方麵,NBM™ 係列產品通過零電壓開關 (ZVS) 及零電流開關 (ZCS) 技ji術shu,可ke在zai高gao頻pin率lv下xia實shi現xian最zui小xiao的de功gong耗hao。零ling電dian壓ya開kai關guan的de工gong作zuo原yuan理li是shi仔zai細xi定ding時shi開kai關guan的de操cao作zuo,在zai開kai關guan兩liang端duan的de電dian壓ya為wei零ling時shi進jin行xing開kai關guan操cao作zuo。同tong樣yang,零ling電dian流liu開kai關guan的de工gong作zuo原yuan理li也ye是shi定ding時shi開kai關guan工gong作zuo,使shi其qi在zai通tong過guo開kai關guan的de電dian流liu為wei零ling時shi工gong作zuo(圖 3)。
圖 4:NBM9280 增加專用 PI 濾波器後通過了傳導發射合規性測試。
Vicor ZVS 和 ZCS 是通過在脈寬調製 (PWM) 時序中引入單獨相位來實現的。利用增加的相位,這些解決方案使用鉗位開關和電路諧振,通過軟開關高效運行高側及同步 MOSFET,從而可避免在常規 PWM 硬開關工作及定時過程中產生的損耗。得益於 ZVS 和 ZCS,NBM 係列 DC-DC 轉換器等產品不僅可在 1.5 至 1.7MHz 的頻率下工作,同時仍能實現高達 99% 的峰值效率。高開關頻率和高效率的完美結合,使解決方案具有無與倫比的功率密度,高達 550kW/升。
在 EMC 方麵,即使在極高的頻率下,NBM™ 產品也能達到合規要求。最近的一組測試對 NBM9280 電源模塊的傳導發射合規性進行了評估。
Vicor 的這款模塊可轉換 37.5kW 的功率,功率密度為 550 kW/升,適用於電動汽車應用。測試發現,即使在開關頻率為 1.3MHz 時,NBM9280 也可通過結合 Pi 濾波並在輸入電源線周圍引入鐵氧體磁芯來滿足 CISPR32 限製(圖 4)。最終的濾波組件比低頻率(即 100kHz)解決方案所需的組件小得多,但仍然實現了相同的合規性。
綜合考慮,汽車設計人員隻要使用 NBM™ 係列產品替換其現有的 DC-DC 轉換係統,就可實現更小尺寸及更大功率密度的優勢,不會出現不合規或效率損失的風險。更高的頻率支持當前的 EV 需求期。
隨著向電動汽車的轉變,汽車行業需要更小、更輕、功率密度更高的解決方案,來支持車輛至電網的接口。對於電力電子設計人員來說,轉用更高頻率的 DC-DC 轉換解決方案是滿足這些需求的最佳途徑。
Vicor 現已能夠開發出以高達 1.74MHz 的開關頻率運行的 DC-DC 轉換解決方案。而且不會出現傳統高開關頻率缺點。使用 NBM™ 係列 DC-DC 轉換器等產品,汽車設計人員可以實現汽車高效率、輕量化和高性能的未來,沒有設計複雜性,也不需要實現這些結果所需的專業技術。
(作者:陳雋恒,來源:Vicor)
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