布局MCU,MPS推出一体化汽车电机驱动方案

发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2023-11-03 来源: EEworld作者: 付斌关键字:MPS  电机驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

在汽车行业智能化、电动化、集成化的发展趋势下,汽车电子产品因具备高价值量的智能化增量而得到快速发展。


在汽车电子电器架构逐渐集成化发展过程中,整车架构逐渐从点控演变为域控,整车电子也逐渐中央集中化和定制化。


日前,MPS在上海举行电机驱动媒体发布会,介绍MPS在电机驱动上的新产品及在电机驱动上的战略布局和未来规划。


电机驱动产品覆盖汽车四大域


“马达几乎无处不在,而对MPS来说,马达驱动产品成长也非常迅速。”MPS模拟产品线总监瞿松(Song Qu)表示,MPS把马达应用分成九大类(如下图),涵盖步进马达(蓝色)、无刷直流电机(橙色)、有刷直流电机/H桥驱动(绿色)。


每台设备中,电机使用量不同,但九大类应用增量市场空间都非常大,其中尤其针对汽车电机驱动是重点。


回到4年前,新能源汽车还不是很普遍,而现在几乎随处可见新能源汽车的身影,更多舒适性带来更多电机应用,但与此同时,这对汽车智能化与功能安全性带来更多要求。


与工业电机驱动不同,对汽车来讲,其最低的要求是要满足AEC-Q100的认证,它又分为不同等级,针对不应用拥有不同要求,包括耐温、环境适应性、寿命、市销率、一致性等。此外,在安全上,汽车电机驱动要求也更高,因此汽车电子的门槛要比其它应用要高得多。


MPS则拥有专业的认证、可靠性的团队,在多年的实践中也形成了非常完整的质量管控的体系,在此方面得到很多大型车厂认可,相比不具备这样体系与设施的企业,非常有利于MPS进入汽车电子市场。


事实上,汽车电子设计极具挑战,主要包括两点。第一是EMC问题,MPS在中国、德国、美国有个三专业的EMC Lab,能够帮助客户解决EMC问题。


第二是ESD问题,无论汽车还是非车载领域,它都是重要课题,ESD问题多发生在组装生产时,汽车应用条件普遍较为恶劣,而部分则完全依赖芯片设计来解决,如果做不到这一点,客户就可能需要在外围外加TVS和保护,增加成本和研发周期。MPS则拥有丰富经验,尽量让客户减少用外部的元件,尽量能够一次就过测试。


挑战与机遇并存,MPS拥有强大汽车电子技术力,能够拥抱这块市场,而这也是MPS之所以布局汽车电机驱动的最大原因。



MPS在汽车电子与电机领域布局涵盖车身域、座舱域、底盘域、动力域四大领域。


车身域实际分类和概念非常广,比如整个车身本身的控制模块、风扇控制、大灯散热器控制、天窗控制等。


座舱域拥有HUD、Lidar等较新的应用,也有车内照明、热管理、暖通空调系统等。


底盘域在整车中非常重要,涵盖电动转向系统、制动系统、线性控制动系统、悬挂系统、车身稳定性控制系统等。


动力域相当于是整车的核心,由于没有汽车引擎,采用牵引逆变器、OBC、DC/DC、电池管理系统来驱动马达,在动力域内,水泵和油泵都非常重要而这些泵类都是以BLDC为主。



沿袭MPS传统优势的产品


MPS将会在未来1~3个月内逐渐释放汽车电机驱动相关新产品,电机驱动媒体发布会上,MPS列举了一些典型产品案例。


8路汽车级驱动(带SPI)在整个8路汽车级驱动都拥有40V的耐压,兼容汽车供电的要求;产品内包含8路PWM发生器,可以做到每一路的单独控制,对于前级MCU端的控制,会极大的简化MCU的IO 设计;在保护功能上,不仅集成了两路电流采样放大器,标准汽车的保护功能也做得很全;MPS通用的优势是独特的封装技术,这款产品也沿袭了这一优势。


根据MPS中国区电机驱动和传感器产品的BD经理潘兴卓(Patrick Pan)介绍,其典型应用在于座椅控制,比如座椅的前后倾角、按摩等,不止如此,MPS会在芯片功能,即在通道数上进行更多扩展,以支持更多电机应用。



汽车级全桥马达驱动为H桥马达驱动,采用标准36V电压,可以做到8A持续电流输出。由于内置MOSFET,因此可以利用MPS多年以来的电源经验,让其可以做到业界一流的功率等级。


这颗料能够应用在门锁、车窗、天窗控制等BLDC电机控制中,它既拥有利于生产的TSSOP、SSOP封装,也拥有更小的QFN封装。潘兴卓强调,这颗料很快就会推出样本。



汽车级步进电机驱动拥有4V~36V输入电压,实际耐压可以达到42V左右,它拥有0.5A的连续输出电流。步进电机和有刷直流和无刷直流的驱动采用的是双全桥的驱动方式,这些全桥完全集成在内部,无需任何外围元器件。


根据瞿松介绍,该产品的逻辑接口非常简单,非常易于客户使用;拥有不同的步进模式,即步长可调节;在控制上拥有斜率控制、电流衰减等,比如可以使用斜率控制优化EMC,更容易完成车企对EMC的要求;这颗产品还拥有很特别的功能,即防失速控制系统,这对车规产品非常重要,MPS采用的是Back-EMF 检测,非常易于使用和可靠。



汽车级三相电机驱动拥有更大的2.5A电流,目前,市场上较为缺乏持续大电流的步进电机方案,MPS拥有比较独特的BCD工艺和先进的封装工艺,加之非常滴的RDS支持,因而达到大电流输出。



汽车级三相无感BLCD电机驱动针对无刷直流电机应用,主要用在风扇和泵类产品上。虽然无刷直流电机性能优越,但总体成本高于有刷直流电机,所以电机中车身控制仍以有刷电机为主,而风扇、泵类则基本需要长时间运转,所以会采用可靠性和寿命更长的无刷直流电机。


无刷滞留电机通常使用三相提高可靠性,三相换相有两种方式,一种是采用霍尔检测位置,另一种是采用无霍尔的Back-EMF 检测,MPS的方案采用的是更先进的无感方式,使用更可靠更方便,无需担心霍尔元件的摆放位置、公差等。


瞿松强调,这款产品是很多Tier 1感兴趣的产品,同时它很快就会进入量产。



MPS开始布局MCU


MPS的MCU并非单独的一个产品,MPS也不会去做通用MCU,而是与电机驱动应用相结合的一体化方案。这样的好处就是客户更易使用,设计系统时候也可以不断扩展应用。


MPS的MCU使用市场主流的Arm架构,包括Cortex-M0和Cortex-M33两种功耗较低的内核,加之MPS自己的算法,能够实现电机驱动完整的解决方案。



众所周知,MPS是一家专注于功率电源管理和模拟器件的公司,那么为什么还要做MCU,有什么优势?


瞿松表示,电机控制应用非常广泛,如果只有模拟产品,就好比只有一条腿,但如果模拟和MCU两手都很强,就能够又跑又跳,只有提升自己的能力,才能把握更大的市场。具体来说,MPS拥有四点优势:


第一,正因它是一个基于电机驱动而优化的芯片,而非通用的MCU,所以成本上更具优势。产品也具备高集成度的特点,既可以集成预驱,也可以集成功率级。


第二, MPS有了MCU以后,在参数的设定上就变得更加方便了,保护功能也可以做得更完善,比如死区时间的调节,过流保护,短路保护,过压保护,过温保护等。


第三,市场上的MCU算法其实是设计的关键一环,而MPS产品内部提供控制算法,适用于各种不同类型电机,如果使用通用MCU达到设计要求,工程师会花费很多时间,而现在工程师无需编程,只需在GUI上进行参数设定完成所需功能,大大缩短开发周期。


第四,MPS的第一代产品使用的M0内核,M0已经满足市场大部分需求,而在未来,MPS也计划开发更多高性能内核,如利用M33、150M实现FOC 控制、矢量控制等。



从应用领域上来讲,MPS的MCU将会应用在工业的风扇、吊扇、油泵、水泵、制冷风扇、电动工具、机器人,汽车的智能执行器、油泵、水泵、风扇、步进电机等。



写在最后


目前,汽车厂商已经开始越来越大的增强集成度,同时提出软件定义汽车的概念,MPS也注意到这些趋势,传统的小的MCU功能可能逐渐被大的SoC所集成,但每一个电机就像小的关节一样,它也需要更灵活更智能的控制,所以MPS才会推出这样的方案。中国新能源汽车行业日新月异,他们远远没有达到传统燃油车固定化架构的阶段,MPS也在不断收集更多市场客户需求,希望在未来推出更加一体化、集成化、智能化的产品。

关键字:MPS  电机驱动 引用地址:布局MCU,MPS推出一体化汽车电机驱动方案

上一篇:“充电10分钟,续航400公里” !宁德时代神行超充电池明年“上车”奇瑞
下一篇:总投资116亿,又一固态电池项目启动

推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 09:27

安森美电机驱动方案满足家电应用的更高能效要求
随着消费者的节能环保观念越来越强,对高能效家电产品的需求也越来越多。尤其在各国政府颁布新的白家电能效标准之后,家电行业的准入门槛大幅提高,提高家电产品能效的需求越来越迫切。如何设计高能效家电产品已经成为家电厂商亟需解决的问题。 家电中通常要使用多种不同的电机来控制不同功能。电机包括交流(AC)电机和直流(DC)电机。其中DC电机包括有刷直流电机和无刷直流(BLDC)电机。BLDC电机分旋转电机和步进电机,具有显著的节能、低噪声和优异变速性能等特性,广泛应用于电冰箱、空调及洗衣机等家电应用。 设计人员要设计高能效的家电产品,就需要在设计中选择高能效的电源转换及电机驱动/控制方案。安森美半导体积推动高能效
[家用电子]
安森美<font color='red'>电机驱动</font>方案满足家电应用的更高能效要求
电动汽车电机驱动系统的组成和作用
1.电机驱动系统的作用与组成 电动汽车电机驱动系统是新能源汽车的核心技术之一,它的主要任务是按驾驶员的驾驶意图,将动力电池的化学能高效地转化为机械能,经过变速器、驱动轴等机构驱动车轮。电动机驱动系统主要有电动机、功率器件和控制系统组成。
[嵌入式]
电动汽车<font color='red'>电机驱动</font>系统的组成和作用
两轮巡线小车源程序 2个红外传感器
传感器:2个红外传感器 程序如下: #include reg52.h //52头文件 unsigned char pwm_left_val; //左电机占空比值 取值范围0-170,0最快 unsigned char pwm_right_val; //右电机占空比值取值范围0-170 ,0最快 unsigned char pwm_t;//周期 //////////////////////////////////// /*电机驱动IO定义*/ sbit IN1 = P1^0; //为1 左电机反转 sbit IN2 = P1^1; //为1 左电机正转 sbit IN3 = P1^2; //为1 右电机正转 sbit IN4 =
[单片机]
三相混合式多细分步进电机驱动器简介
  本文根据正弦电流细分驱动的原理,设计出三相混合式多细分步进电机驱动器。系统采用电流跟跟踪和脉宽调制技术,使用电机的相电流为相位相差120°的正弦波。该驱动器解决了传统步进电机低速振动大、有共振区、噪音大等缺点,提高了步距角分辨率和驱动器的可靠性。 步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等到,又严重制约了步进电机的应用范围。步进电机的运行性能与它的驱动的应用范围。步进电机的运行性能与它的驱动器有密切的联系,可以通过驱动技术的改进来克服步进电机的缺点。相
[嵌入式]
基于GD32-RS232接口一体化步进电机驱动控制器
  本应用旨在引导一种模块化(module)设计思想,将传统步进电机的控制器(controller)、驱动器(Driver)、运动算法(Arithmetic)三合一,使其成为一个模块,或者称其为Black Box,使用者可以不用了解Box内的电路设计,程序架构,只需关心接口(interface)即可,这种接口可以适应多种主机(Host)控制,诸如PC,MCU,FPGA,PLC之类。Black Box替用户完成大于95%的工作量,使用者只需完成少于5%的工作量,即可快速完成平台的系统搭建。   同时本应用也很好的验证了GD32的系统抗干扰性和稳定性,MCU和Driver之间没有任何隔离,电机启停瞬间没有丝毫影响MCU工作。设计之初
[嵌入式]
飞思卡尔集成LCD和电机驱动的16位MCU
飞思卡尔半导体日前推出经济高效的 16 位微控制器系列,专为入门级汽车的电子仪表板而设计。入门级汽车应用是汽车业发展最为迅速的一个细分市场。作为飞思卡尔阵容不断扩大的 16 位 MCU 系列的最新成员,新 S12HY 系列集经济实用的 16 位性能和最佳片上功能于一身,非常适合于新兴汽车市场中成本敏感型仪表板应用。 S12HY MCU 提供了最适宜的片上集成度,实现了从新兴市场中仍在使用的机械解决方案向现代机电仪表板的迁移。由于几乎不需要离散组件,该器件的高度片上集成能够帮助降低系统成本。集成的液晶显示器驱动能够为基于 LCD 的仪表板支持高达 160 个分段。该器件的片上步进电机控制器最多能驱动 4 个计量仪,
[汽车电子]
可靠便利电池供电设备中的步进电机驱动器IC须知分享
静音、小巧、精确、高效的构建模块改变了电机在电池供电设备中的使用方式。从恒温散热器阀,到现实捕捉设备和电动工具,再到医疗健康应用,激发丰沛想象力,将可靠概念运用于电池供电设备,为消费者和专业人士带来便利。 芯片通过设计创造丰富可能,实现简洁直观的应用方案。由此,我们能够自行集成芯片和设置,而无需拥有完整的系统原型,亦无需由软件部门在早期实现各项功能。芯片具备一定的独立性,不仅能够帮助缩短设计周期,还可降低系统的复杂程度。 电动工具 无刷直流电机驱动的轻型多功能电动工具改变了人们的工作方式,从庭院园艺到大型建筑项目随处可见。这类工具采用锂离子电池以提高便携性,并且正在向无绳工具过渡,同时仍然保持强劲有力。然而,轻巧高效的电池仅仅是挑
[嵌入式]
可靠便利电池供电设备中的步进<font color='red'>电机驱动</font>器IC须知分享
车用电机驱动系统技术蓄势待发
  汽车要求电机驱动系统有更高的性能,更高的体积重量比密度,更高的耐受环境温度范围,并且能经受高强度的振动以及更低成本等。为满足以上严格甚至苛刻的要求,车用电机驱动系统技术的发展趋势基本可以归纳为永磁化、数字化和集成化。   电动汽车用电机驱动系统不同于普通的风机、水泵等工业应用。受到车辆空间限制和使用环境的约束,汽车要求电机驱动系统有更高的性能,体积重量比密度更高,耐受环境温度范围更高(冷却液入口温度 105℃),能经受高强度的振动以及成本更低等。为满足以上严格甚至苛刻的要求,车用电机驱动系统技术的发展趋势基本可以归纳为永磁化、数字化和集成化。 永磁化提供高效率   永磁电机具有效率高、比功率大、功率因数高、可靠性高
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

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