瑞萨电子宣布推出汽车微控制器专用电机控制电路技术

发布者:睿智之光最新更新时间:2017-03-28 来源: EEWorld关键字:瑞萨电子  汽车  微控制器  电机控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

2017年2月7日,日本东京讯——全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(以下简称“瑞萨电子”,TSE:6723)今天宣布成功开发出了一种电机控制专用电路技术,可助力车厂满足更严苛的碳排放标准。


这种新开发的技术名为“智能电机定时器系统(IMTS)”,是一种可集成于未来电动车和混合动力车微控制器的专用电路模块。对于在电动车电机控制中至关重要的磁场定向控制(FOC),它的操作时间仅为0.8微秒(µs),是世界上最快的速率,还不到在相同操作频率下运行的CPU上软件处理时间的十分之一。这将有助于开发具备优异能源效率的高速电动车电机和具有高速开关性能的逆变器系统。


此外,这种独特的电路还可以为汽车动力系统提供功能性安全支持。


近年来,随着燃料效率方面的要求不断提高,电动车、混合动力车和插电式混合动力车在汽车市场中所占的份额逐渐扩大。为进一步提高电动车的应用范围,有必要增强电机控制的能源效率。


因此,不仅需要对电机进行机械性改进,提升电机的电子控制单元的功能和性能也十分重要。可用于支持下一代电动车、混合动力车以及插电式混合动力车的电子控制单元需要非常领先的功能和复杂的控制软件,而这势必会大幅增加这些电子控制单元中的微控制器的处理负荷。与此同时,为确保在高温环境中的高度可靠性,还需要限制汽车微控制器产生的热量。因此,需要将微控制器的内部电路(包括CPU内核)的操作频率保持在相对较低的水平,而这会妨碍其性能的提升。


为满足上述需求,在微控制器执行的众多电机控制中,瑞萨电子将IMTS作为静态处理的专用电路模块,因为该处理过程通常需要高反应性能,如采集传感器数据,在此基础上计算并输出控制值等。IMTS独立于CPU,可自主运行,可显著降低电机控制微控制器的CPU负荷。节省下来的CPU性能便可以分配至高级电机控制算法上,从而提高未来电动车、混合动力车和插电式混合动力车的能源效率。


专用电机控制电路技术的关键特性:

(1)开发静态电机控制处理专用电路模块和支持独立运行的电路技术

电机控制需要一系列涉及磁场定向控制(FOC)的静态处理,在每个控制周期内MCU会采集电机电流值和角度值在计算后得出下一周期的控制值;在控制值的基础上会生成PWM输出。当多种电机控制程序同时运行时,对于以320 MHz频率运行的瑞萨电子40nm汽车MCU,产生的总处理负荷最高可占到其CPU性能的90%。新开发的IMTS是一种支持FOC操作的专用电路模块,可在很大程度上分担CPU的处理负荷。它以专用电机控制定时器电路的形式配置,链接紧凑,因此在每个定时器电路管理的控制周期中执行的一系列处理—从获取电流值和角度值到PWM信号输出,均可独立于CPU运行。


由此便消除了之前本应由CPU处理的负荷,而释放出来的CPU性能现在则可分配至包含高级控制算法的软件,提高能源效率。通过为FOC配置专用电路,IMTS可以将操作处理时间减少至0.8 µs,与配置在CPU上的软件相比,用时不到其十分之一。对于使用新材料制成的电源设备,新技术实现的处理性能可满足具备高速开关性能的逆变器控制要求(性能示例:100 kHz开关频率,控制周期10 µs),包括使用以碳化硅等新材料制成的电源设备的逆变器。

图片2.png

图片3.png

(2)专业技术的发展为汽车动力系统控制提供功能安全保障

汽车动力系统控制必须能够确保功能安全,以便及时检测组件故障,将系统自动转换到安全状态。这一般是通过使用两个微控制器提供系统冗余来实现,或者也可使用配置内部冗余电路的MCU,但后者的成本会相对较高。


新技术使用的MCU带有两个双核锁步配置的CPU,可定期监测IMTS电路的内部运行。该方法不仅可以降低成本,还可以实现高速控制和功能安全。功能安全会增加CPU的负荷,但在实际使用中,仅占CPU总处理能力的2.4%。


(3)电路技术可灵活校正外部传感器信号误差

为实现高精密微控制器精确的处理性能,需要采集高精度的传感器信号值。但实际运行中却会有各种原因导致的错误,例如因传感器安装位置引起的误差。新开发的IMTS可加载用户开发的软件实时校正误差。此外,IMTS还可以独立执行该校正处理,不会对CPU造成额外的负荷。正确的传感器信号值,可在电机运行中实现更精确的处理性能和更高的能源效率。


瑞萨电子目前正在测试采用该技术的40 纳米MCU原型(带片上闪存)。它使用真实的电机驱动系统确认真实系统中的操作。瑞萨电子旨在通过这种专用电机控制电路技术为电动车、混合动力车和插电式混合动力车的电子控制单元实现更高的能源利用效率。




关键字:瑞萨电子  汽车  微控制器  电机控制 引用地址:瑞萨电子宣布推出汽车微控制器专用电机控制电路技术

上一篇:辅助开车的前向驾驶辅助摄像系统是什么
下一篇:恩智浦推出全新S32K微控制器平台,加快汽车级软件设计

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:34

汽车芯片成“香饽饽”,小米开启广撒网模式?
又双叒叕,小米又对汽车芯片公司“出手”了。这次获得小米投资的,是一家去年刚刚成立的初创公司,杭州傲芯科技有限公司(以下简称,傲芯科技)。 企查查显示,10月20日,傲芯科技新增北京小米智造股权投资基金合伙企业为投资人,后者由小米全资控股。结合投资界消息,此次为傲芯科技 Pre-A轮融资,由小米独家投资,金额达数千万元。 图片来源:企查查 傲芯科技成立于2021年3月,主要聚焦于车载通讯芯片(如:车载收发器CAN/以太网PHY芯片)的研发设计与销售。该公司创始人郑飞君曾担任恩智浦半导体、新思科技等国际巨头工程师职位,拥有十余年一线研发经验。 小米产投管理合伙人孙昌旭表示,“ 新能源汽车 智能化和电动化推动车规通讯接
[汽车电子]
<font color='red'>汽车</font>芯片成“香饽饽”,小米开启广撒网模式?
单片机多机并行通讯的一种方法
1 简介   本文介绍的单片机多机并行通讯系统,使用89C51作为主机,多片89C2051作为从机。(89C2051为20脚300MIL封装,带有2K FLASH E2PROM的单片机,除了少了两个并口外,具备MCS-51系列单片机所有功能。因为其体积小,功能强,必将在单片机应用领域内广泛使用)。这种并行通讯方法适用于在多站点,多层次的检测和控制系统中充当通信控制器的角色;也适合于用作单片机串行口扩充电路。         图1 芯片的逻辑图及四种工作状态           图2 单片机并行通信原理框图   2 三态总线缓冲寄存器74HC646   在单片机构成的多机并行通讯系统中,总线上的信息交
[单片机]
QORVO®北京工厂通过汽车 ISO 标准认证
RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)宣布,其北京制造工厂已通过关于汽车 RF 元件测试和生产的 ISO/TS 16949 认证,该认证对于通过汽车电子可靠性(AEC)-Q100标准的要求至关重要。 消费者对车载信息娱乐、移动通信和 Wi-Fi 热点接入的需求,推动全球车联网市场迅速发展。据Technavio 预计,该市场 2016 年到 2020 年的复合年增长率 (CAGR) 将超过 32%。1这意味着对汽车应用中支持蜂窝网络、GPS 和 Wi-Fi 连接的认证 RF 元件的需求显著增加。 Qorvo 汽车业务总经理 Gorden Cook 表示:“实现 ISO/TS 16949 认证兑现了 Qor
[汽车电子]
老司机也吓够呛 1亿辆大众汽车无线钥匙恐被黑恐被黑
        2013年,伯明翰大学计算机专家拉维奥·加西亚(Flavio Garcia)与一个研究团队合作,准备披露一个漏洞,通过这个漏洞研究人员可以控制大众汽车——几百万辆大众汽车全都有漏洞,不需要钥匙就可以开走汽车,他们的举动招来诉讼,无奈之下,研究团队只好推迟公布结果,一推就是2年。 这段经历没有吓退加西亚和他的同事,他们继续寻找更多大众汽车的漏洞。一年前,他们公布了调查结果,今年,加西亚与一个新研究团队合作,再次发布一份报告,他们声称大众汽车不只点火系统存在漏洞,无钥匙进入系统也不安全,黑客可以轻松打开车门。研究人员还表示,自1995年以来大众推出的每一辆汽车全都存在漏洞。 本周晚些时候,Usenix安全会
[汽车电子]
基于AVR单片机与FPGA的低频数字式相位测量仪
在工业领域中经常要用到低频数字式相位仪来精确测量两信号之问的相位差,比如在电力系统、频率特性的研究、激光测距等领域均有广泛的应用,相位检测的精度直接决定系统的整体性能。这就要求测量仪逐渐向智能化和测试自动化方向发展,本设计采用MCU和FPGA相结合的系统方案,以AVR单片机ATmega128和Altera公司的Cyclone系列EP1C3T100为核心,充分发挥各自的优势,如AVR单片机先进的RISC结构和强劲的运算、控制功能,Altera公司的FPGA运算速度快、资源丰富以及易编程的特点,合理设计,此方案的相位仪具备速度快、稳定可靠、精度高等优点,而且容易实现“智能化”和“自动化”。 1 系统方案设计 1.1 测量方法的比较与
[单片机]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>与FPGA的低频数字式相位测量仪
三种调整单片机时钟精度的解决方案
单片机应用中,常常会遇到这种情况,在用单片机制作电子钟或要求根据时钟启控的控制系统时,会突然发现当初校准了的电子时钟的时间竟然变快或是变慢了。 于是,尝试用各种方法来调整它的走时精度,但是最终的效果还是不尽人意,只好每过一段时间手动调整一次。那么,是否可使时钟走时更精确些呢?现探讨如下: 一、误差原因分析 1.单片机电子时钟的计时脉冲基准,是由外部晶振的频率经过12分频后提供的,采用内部的定时,计数器来实现计时功能。所以,外接晶振频率的精确度直接影响电子钟计时的准确性。 2.单片机电子时钟利用内部定时,计数器溢出产生中断(12MHz晶振一般为50ms)再乘以相应的倍率,来实现秒、分、时的转换。大家都知道,从定时,计数器产生中断
[单片机]
三种调整<font color='red'>单片机</font>时钟精度的解决方案
泄漏检测,新能源汽车安全保障的幕后英雄
汽车与真空的联系,远比你想象的紧密 我国新能源汽车产销在2021年首次突破300万辆,连续7年位居全球首位,如此迅速的产业发展,甚至让马斯克在社交媒体上都感叹到:“似乎很少有人意识到,中国在可再生能源发电和电动汽车领域正处于世界领先地位。无论你怎么看中国,这都是事实”。随着新能源汽车产业的飞速发展和热度攀升,越来越多人开始关注其安全问题。在众多保障安全的措施中,鲜为人知的是,泄漏检测是在整个制造生产中至关重要的环节。在整车制造的过程中,各种汽车零部件都需要严格满足不同等级的防泄漏要求,如稍有不慎,任何微量的气体或者液体泄漏,都有可能造成严重的生命威胁。 试想一下,动力电池、安全气囊、倒车影像摄像头这些在你驾驶或者乘车时“看
[汽车电子]
泄漏检测,新能源<font color='red'>汽车</font>安全保障的幕后英雄
电动汽车BMS PCB设计的要点
随着电动汽车的普及,电池管理系统(Battery Management System,BMS)在电动汽车的性能、安全性和寿命方面扮演着至关重要的角色。BMS负责监控电池的状态、控制充放电过程、管理电池温度、防止过充和过放,以确保电池性能最佳、安全可靠。BMS PCB设计在确保电池性能、安全和可靠性方面发挥着关键作用。本文简要说明电动汽车BMS PCB设计的主要要点与国内相关规范与要求,以帮助PCB工程师更好地满足电池管理的需求。 电动汽车BMS PCB设计的要点: 层次化设计: 电动汽车BMS通常包括多个模块,如电池管理、通信、电源管理等。因此,PCB设计应该采用层次化结构,以便不同模块的信号和电源线路能够清晰、有效地分离。
[嵌入式]
电动<font color='red'>汽车</font>BMS PCB设计的要点
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved