探讨汽车电子系统中低成本电源的设计方案

发布者:technology78最新更新时间:2012-10-22 来源: 21IC 关键字:汽车电子系统  低成本电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

汽车电子设计在面临性能、可靠性、上市时间等多重设计要求的条件下,还必须提供更具竞争力的成本优势。本文将针对这些设计要求讨论如何为汽车电子系统设计成本低廉的电源,以及系统设计(及重新设计)、可靠性和芯片成本等问题,并探讨有关问题的解决办法。

新款的汽车采用越来越多精密的电子零件。这种发展趋势使得芯片厂商在开发新芯片时,将会面对很多新的挑战:汽车电子系统的工作环境极为恶劣,例如汽车的使用期较长,工作的温度范围很宽;还有电磁干扰和电磁兼容性,甚至机械性能等问题需要解决。

在芯片产品的整体成本承受很大的压力条件下,技术上还需要像军品那样必须符合严格的要求。出厂的汽车必须安全可靠,能长时间保持最佳的性能状态,才可满足用户的要求。此外,汽车的设计周期必须缩短,以确保新车可以尽快推出市场。

设计流程

美国国家半导体公司很早便已推出一套用途非常广泛的WEBENCH网上设计工具,以协助系统设计工程师设计电源。基于该工具,系统设计工程师即使对电源的设计认识不深,也可将最高及最低输入电压、输出电压及电流、温度范围等设计参数输入到WEBENCH,设计软件将根据这些参数为他们挑选一些切合其设计需要的电源管理芯片。

系统设计工程师接着可以从这些芯片之中挑选最切合他们需要的一款,其中包括最新推出内含电源开关及控制器的Simple Switchers系列开关稳压器芯片。芯片选定之后,WEBENCH的设计软件会为工程师提供一个附有电路图的系统解决方案,以便工程师可以利用电路图进行仿真测试,以测试系统的电子特性以至其散热能力。

WEBENCH网上设计工具非常容易使用,系统设计工程师只要利用这套设计工具便可迅速完成电源的设计。这个设计网站的数据库储存了数百款芯片的资料,所有设计工具都可支持多种不同的架构。设计完成之后,工程师可将整个设计与同事或供应商参考,他们甚至可以在网上订购原型电路板,供应商保证有关产品几日内便可送到客户手中,所需的分立元件也会跟模板一并寄出,工程师只需将分立元件焊在电路板上便可,这样可确保产品更快推出市场。

使用这套设计工具无需缴付非常昂贵的仿真测试、授权费。由确定技术参数至电路布局的构思,整个设计过程都可获得支持。工程师可以挑选合适的芯片进行电子及热性能方面的仿真测试。

系统设计工程师只要采用这套设计工具,便可节省设计及调试时间,也为公司节省更多开发成本。此外,许多公司虽然擅长设计数字系统,但对电源的设计反而认识不深。以往他们可能需要聘请外面的顾问公司才可完成这方面的工作,但现在他们只要采用WEBENCH设计工具,便无需寻求外援,使这方面的开支也可节省下来。

新的设计挑战

1. 负载突降

第二个要面对的问题是负载突降(Load-dump,汽车引擎启动瞬间会出现负载突降,将从电池供电转到发电机供电,出现持续时间为100mS到500mS的40V到60V的电压转换),解决的方法则完全不同。

以往国家半导体的客户都要求芯片必须设有过压保护功能。但目前越来越多汽车电子系统,例如驾驶盘动力操控系统早在点燃引擎时便已开始工作,因此芯片必须能够在负载突降时正常运作。

正因如此,国家半导体目前正为低压降稳压器系列的其中几个型号重新加设过压保护功能。LM9070、LM9071及LM9072 芯片便是具有这个功能的几款低压降稳压器。对于输入电压范围更宽的版本,将在这些型号后面添加 HV 两个字母作为识别。

2. 静态电流

汽车工业的发展一日千里,新的挑战不断涌现。例如,汽车电子系统所要求的静态电流标准也越趋严格,越来越多汽车制造商要求芯片供应商为他们提供静态电流低于100uA的ECU芯片,这是因为静态电流如果不够低,汽车在连续停泊数星期之后,车内的电池便会因多日不用而无法重新启动。

解决这个问题的其中一个方法是缩短电池与ECU芯片之间的供电线路。但启动这个开关稳压器仍然会耗用一定的电量,因为开关稳压器采用金属氧化半导体(MOS)技术制造,而开关启动时会产生较小电阻。由于要输出大量电流,因此需要装设许多开关,令耗电量也相应大增。这个方案极少采用的原因亦在于此。

3. 42伏供电总线

预计在未来几年内,新推出的汽车都会采用42伏的供电总线。采用42伏供电总线的好处是可以降低汽车的耗电量及电缆的重量。但供电电压若提高至42伏,电源的转换效率便会下降,结果是得不偿失。

a. 功耗方面的考虑

低压降稳压器芯片的效率很低,较易造成能源的浪费,而且所耗散的能量会积聚在一起,令周围环境温度上升,以致芯片的结温也会随着上升。我们可以利用以下的公式计算出温度的大约上升幅度:

P(浪费掉的功率)=(Tj-Ta)/((j,a)=(Vin-Vout)*Iout

b. 可满足未来需要的芯片设计

审慎的系统设计工程师应该放眼将来,力求能满足未来一代的需要。他们应该从现在开始便挑选可以支持42伏电池的稳压器,以免几年后需要由零开始重新设计电源系统。LM2936HV低压降稳压器芯片与 LM295X开关稳压器芯片是专为42伏供电总线而设计的。

c. 效率上的考虑

我们若利用3.3伏的电池为电子系统提供所需的100mA供电,系统的实际功耗只有330mW。低压降稳压器芯片若利用12伏电池供电,那么即使不将静态电流计算在内,系统的整体功耗也不会少于12V*100mA=1.2W。以采用42伏电池的系统来说,系统功耗便等于42V*100mA=4.2W。

换言之,低压降稳压器若利用42伏的电池为电子系统提供稳压供电,其效率比利用传统的12伏电池低3倍以上。低压降稳压器的效率与输出电压/输入电压(Vout/Vin)成正比,其效率(=(Vout*Iout)/(Vin*(Iout+Iq))。但降压直流/直流转换器的转换效率会更高。LM2675芯片若以12伏的输入电压工作,效率可高达90%,若以40伏的输入电压工作则可达82%。LM5007芯片的转换效率可高达93%。

气囊的电源供应系统

即使是小型的汽车目前都设有6个气囊,而且所采用的安全标准要求极高。负责为气囊充气的是一款称为爆管驱动器(squib driver)的特别芯片,该芯片必须能够在撞车的紧急关头立即启动。按照图1所示,气囊系统由多个部分组成。[page]

爆管驱动器设

 

 

图1:气囊系统电路图。

于车厢之内,而电池则设于车头盖之下。撞车时,爆管驱动器与电池之间的线路连接可能会因为撞击而断开,因此安全电容器一般会设于爆管驱动器的旁边,以便驱动器的附近有足够的储电可以提供动力,为气囊充气。

以下简单介绍气囊系统的充气过程。

气囊系统设有升压转换器,一般来说,这些升压转换器都采用 sepic拓扑(sepic拓扑要求电路中采用两个电感) 或回扫拓扑结构(回扫拓扑中需要采用一个变压器)。进行充气之前,气囊系统的升压转换器会先将电池电压(Vbat)提高(这个电池电压在负载突降时可高达 40伏),直至达到安全电压(Vsafe)要求的电平,这样可确保安全电容器储存大量电能(见图2)。之后才将这个较高的安全电压调低至几伏,这个较低的电压称为远程电压(Vremote)。

必须严格按照这个充气准备程序,以确保其后几级的低压降稳压器出现较少压降。压降越少,功耗也就越低,效率也就越高。

 

 

图2:安全电容器储存大量电能

由于Vremote的数值较低,其后几级的低压降稳压器即使并不属于汽车级别的产品,其输入电压范围也可满足有关的要求。LP2985系列芯片便属于这类的稳压器,其输入电压高达16伏,输出电流为150mA,结温可高达125℃,适用于大部分的应用场合。

 

 

图 3:气袋系统的电源分配结构

LM9076稳压器芯片则适用于更高温的工作环境,其接面温度可高达150℃。这款稳压器可利用8伏的输入电压输出150mA的电流及5伏的电压。在额定的工作温度及负载范围内,这款稳压器芯片可以保持极高的输出电压准确度(高达2%)。由于这个结构采用了安全电容器,因此工作时更为安全可靠。从成本的角度看,采用远程低压降稳压器无需加设任何散热器,因此有助节省成本。

由于Vsafe(Vbat(最高值),而一级转换器可用作升压转换器,因此无需采用布局较为复杂的sepic或回扫式的转换器。降压转换器适用于降压稳压器,后者成本也较低。由于低压降稳压器无需利用高压电源,因此有多种不同的 CMOS或低电压双极芯片可供选择。

有多个不同电压输出可供选择

我们若采用开关稳压器作为输入级,再以多个低压降稳压器提供输出,便可降低电源系统的整体成本。高功率的电源系统甚至必须采用这样的设计。图4是其中一个示例。

 

 

图 4:可提供多个输出的配置

确定最理想的局部电压(Vlocal)时,必须详细考量以下各参数:

Vlocal必须低至可以确保低压降稳压器不会耗散太多功率。Iout(最高值)=(Tj-Ta)/(((j,a)*(Vin-Vout))

只有在整体电压超过指定压降的情况下低压降稳压器才会将电压稳定下来,因此Vlocal必须比Vx+VDox高。

本文总结

电源若采用恰当的设计,将有助降低系统开发的总体成本。若应用环境极为恶劣,例如在电池电压、输出电流以及温度等都处于极高水平的情况下,我们必须考虑采用多转换级的结构。目前市场上有很多专为汽车电源供应系统而设的稳压器芯片可供选择。采用WEBENCH等免费的网上设计工具也有助降低设计成本以及缩短产品的上市时间。汽车厂商都希望缩短新车的设计周期,因此稳压器芯片将会更受汽车厂商的欢迎。即使是同一辆汽车,不同的子系统在实际应用时也各有不同的局限,因此设计这些电子系统的工程师必须对这方面有相当的认识。

关键字:汽车电子系统  低成本电源 引用地址:探讨汽车电子系统中低成本电源的设计方案

上一篇:车载GPS定位系统实现原理与功能解析
下一篇:简单介绍GPS全球定位系统组成及优点

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:23

能与电子系统沟通的全智能型汽车轮胎
  一种能够监控车辆自身及道路状况,并能与车辆电子系统“沟通”的全智能汽车轮胎,最近由英国施拉德电子公司和轮胎制造商皮雷利公司联手研发成功,不久即将上市。这种轮胎的最大特点,是将传感器安置在轮胎的内部,而不是像此前许多公司所做的那样,把传感器安装在轮胎的阀门或轮圈上。传感器能测出胎压、温度、受力、转速、滑动摩擦因数和胎面磨耗等重要数据,然后将收集到的信息,通过无线方式及时传输给位于车轮架内的接收器,后者再将信息反馈给车辆的电子系统。该系统在司机座舱内装有一只呼叫器。当汽车在行进中遇到温度过高或者压力太低,有可能造成胎面破损的情况时,呼叫器即能用语音向司机发出报警信号,提醒他们谨慎驾驶,注意安全。   这种轮胎还能感知太滑的冰面
[汽车电子]
汽车电子系统如何选择合适的保护器件?
关键任务子系统必须健壮可靠,以确保驾驶员和乘客安全。 除非车辆的电子电路具有高度的可靠性和抗电冲击能力,否则自动驾驶汽车(AV)所提供的安全性和便利性无法实现。通过提供过流保护,瞬态浪涌保护,静电放电(ESD)保护和反极性保护,设计人员可以大大降低电路故障的风险。电路保护策略应从三个关键任务子系统开始:摄像头,雷达和ADAS。 保护相机子系统 在音视频设备中,多个摄像机可提供基本的前向和后向视觉,并协同工作以提供深度感知,通过CCD / CMOS图像传感器将可见光转换为电信号,以发送给通信和控制电路。摄像机子系统中的电路块如图2所示。需要保护组件的关键是与外部电路连接的部分。 摄像机电源子系统需要保护免受三种潜
[汽车电子]
<font color='red'>汽车</font><font color='red'>电子系统</font>如何选择合适的保护器件?
汽车语音技术在汽车电子系统中的应用
在汽车智能化时代,语音操作逐渐成为标准配置。但通常在使用空调或打开车窗的时候,受到周围噪声的影响,语音操作实现起来并不顺利。近日,NEC宣布研发出了一种噪声去除技术可大幅提高车载系统语音操作的精确度。 据了解,该技术是利用两个麦克风吸收声源,再经过两个步骤做杂音处理,启用声音模型使设备更容易识别。通过这项技术,即使处在比原来嘈杂5倍的杂音环境中也可以完成正确的语音操作。 这项技术的具体处理步骤为,首先,通过对空调等车内特有噪声源的位置以及声音向车内麦克风传播的方式进行分析,将两个麦克风按小间距的方式,前后配置在车内的最佳位置。这样就能够准确识别来自汽车前方的噪声和说话者的语音,从而提高去除噪声的效率。 其次,对检测到的
[汽车电子]
<font color='red'>汽车</font>语音技术在<font color='red'>汽车</font><font color='red'>电子系统</font>中的应用
保护汽车电子系统中的数据线和电源线
今天,汽车电子设备在整车中所占的比例相当大。这些电子模块虽然为汽车用户带来了舒适性和安全性,但与此同时,从汽车环境中电子模块的可靠性来分析,也产生了一些不容忽视的问题。  因为电子模块对电磁干扰(EMI)、静电放电(ESD)和其它电气干扰(汽车本身是这些危害的源头)十分敏感,所以在汽车环境中使用电子模块时必须慎重考虑。针对当前汽车常见的电气危害,国际标准化组织出台了多套电气保护标准。汽车制造商和供应商必须考虑这些标准,而只有在电子模块中增加保护元器件,才能履行这些标准所规定的主要责任。例如,车载电子模块必须承受抗ISO7637-2和ISO10605两大国际标准规定的电磁干扰和ESD瞬变电压。  汽车环境中的电气危害  汽
[嵌入式]
MAX9075,MAX9077低成本、超小型、3µA、单电源比较器
MAX9075/MAX9077单/双比较器专为3V和5V单电源系统优化设计。传输延迟时间为580ns,每路比较器消耗电流仅3µA。由于综合了低功耗,可低至2.1V单电源工作,超小封装等优点,这组器件尤其适用于各种便携式设备。 MAX9075/MAX9077的共模输入电压范围为-0.2V至VCC - 1.2V。不同于许多其他比较器,此组比较器的输入端没有差动箝位,差动输入压差范围允许到满摆幅。所有输入和输出均能承受连续短路至电源任何一端的故障情况。 特有的输出级设计限制了输出切换时的电源电流浪涌(常见于许多其它比较器),使动态功耗减至最小。内部推挽输出驱动器推动2mA负载时能够提供满摆幅输出,用于连接TTL/CMOS逻辑非常理想
[模拟电子]
MAX9075,MAX9077<font color='red'>低成本</font>、超小型、3µA、单<font color='red'>电源</font>比较器
汽车电子系统出现集成化供应的新趋势
  作为汽车产业与电子产业的完美结合,汽车电子业的发展相对于汽车市场而言更加迅猛。据估计,近几年的年增长率均超过50%,是拉动汽车工业发展的重要因素。到目前为止,绝大多数国外大型的跨国汽车电子企业已在中国设厂。为了进一步扩大在中国的市场份额,开发出满足中国汽车客户的产品,已逐渐由开始的SKD、CKD引进组装、生产发展到在中国建立大规模的研发中心,产品也从比较单一的高端市场,发展到几乎所有的汽车电子产品。    相对于跨国汽车电子公司的虎视眈眈,我国将近1000家的汽车电子企业却仍处于规模小、产品单一、产品技术含量低的状态。但随着国家对汽车电子产业的重视,我国汽车电子产业的发展步伐正在逐渐加快。我们也看到众多的IT和家电类企业开
[汽车电子]
国产车规级芯片发展现状、问题及建议
近年来,国产汽车产业蓬勃发展,成为全球最大的汽车市场之一。然而,汽车电子系统在车辆中的应用越来越广泛,对高性能、可靠的车规级芯片需求也随之增加。本文将探讨国产车规级芯片发展的现状,面临的问题以及可能的解决方案和建议。 现状 车规级芯片的重要性 车规级芯片是汽车电子系统的关键组成部分,包括发动机控制单元、安全气囊、防抱死制动系统(ABS)、自动驾驶系统等。这些芯片需要具备高性能、低功耗、高可靠性和温度适应性,以应对汽车复杂多变的工作环境。 国产车规级芯片的现状 国产在车规级芯片领域取得了一些进展,但与国际领先的竞争对手相比,仍有差距。以下是国产车规级芯片发展的一些现状: 技术水平不足:国产车规级芯片在制程技术、封装技术和
[嵌入式]
汽车电容感应的电子系统兼容性
产品的电子系统兼容性需要接受电磁兼容性 (EMC) 测试。电子产品在特定地区销售和使用前必须通过一系列特定的测试。汽车电子系统有专门的EMC测试,这是因为电子子系统需要在其他产生噪声的电气设备附近正常运行。汽车环境中的振动和温度范围也需要进行由AEC-Q100等独立芯片级别认证流程定义的附加认证。 EMC是电子系统在不对其他电子系统的性能产生负面影响的条件下正常运行的能力。ISO和 IEC兼容性技术规范包括辐射 (通过空气传输)和传导(通过线束)测试。每项测试涵盖了电子子系统的发射 (从系统向外放射) 和抗扰 (影响被测子系统的外部来源) 能力。因此,共有以下四种不同的EMC测试,并且每种测试对应不同的EMC测试标准: 1
[汽车电子]
<font color='red'>汽车</font>电容感应的<font color='red'>电子系统</font>兼容性
小广播
最新嵌入式文章
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