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控制儲能功率半導體的關鍵——低邊驅(qū)動芯片

Simon觀察 ? 來源:電子發(fā)燒友 ? 作者:黃山明 ? 2024-04-02 00:11 ? 次閱讀
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電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/黃山明)在儲能設備中,低邊驅(qū)動(NMOS)的作用至關重要,它提供穩(wěn)定且高效的電力轉換控制,保障電池管理系統(tǒng)的正常運行。低邊驅(qū)動不僅確保能量轉換的效率和穩(wěn)定性,而且對電池的安全運行起到?jīng)Q定性作用。若沒有低邊驅(qū)動,便攜儲能設備可能無法正常工作,從而影響設備的可靠性和使用壽命。

此外,低邊驅(qū)動與電池管理系統(tǒng)(BMS)緊密相連。BMS負責監(jiān)控電池狀態(tài),包括電量、溫度、電壓等,并在必要時實施保護措施,如防止過充和過放。低邊驅(qū)動在此中扮演橋梁角色,傳遞控制指令到功率變換器,進而保護電池不受損害。無低邊驅(qū)動,BMS將無法有效執(zhí)行其保護功能,可能導致電池性能下降甚至發(fā)生安全事故。

相較于普通驅(qū)動,或者可以說高邊驅(qū)動(PMOS),低邊驅(qū)動的配置通常適用于接地參考的負載,例如NMOS或NPN晶體管。在這種配置中,開關元件位于負載和地之間,通過激活或關閉這個開關來控制電流流向地線,從而控制負載的工作狀態(tài)。低邊驅(qū)動的一個優(yōu)勢在于,當開關關閉時,負載與電源斷開,有助于減少靜態(tài)功耗。

而高邊驅(qū)動在配置中,開關位于電源和負載之間。這種配置適用于電源參考的負載,如PMOS或PNP晶體管。高邊驅(qū)動的優(yōu)勢是在開關關閉時,負載與電源連接,使得在開關關閉時能夠直接監(jiān)測負載的電壓。

在便攜儲能設備中,低邊驅(qū)動的應用可能包括控制充放電電路中的繼電器或開關元件,確保電能轉換過程的穩(wěn)定性和效率。沒有低邊驅(qū)動,這些控制功能可能無法實現(xiàn),影響設備的正常工作和用戶的使用體驗。

低邊驅(qū)動芯片在儲能中的發(fā)展趨勢

目前,低邊驅(qū)動芯片在儲能系統(tǒng)中的應用已經(jīng)比較成熟,并且在不斷發(fā)展中。主要應用在電源管理、系統(tǒng)集成、隔離通信等方面,具有高效能耗管理、成本低、體積小、RDSon小、使用中發(fā)熱量小等優(yōu)點。

為了保證安全運行,現(xiàn)代低邊驅(qū)動器通常采用光耦合器或者集成的隔離技術,使得控制系統(tǒng)高壓側之間有良好的電氣隔離,防止高壓沖擊損壞低壓電路部分,增強系統(tǒng)的可靠性。

隨著技術的發(fā)展,新型低邊驅(qū)動芯片具有更快的開關速度和更低的導通/關斷延遲,這有助于降低功率轉換過程中的開關損耗,提高整個儲能系統(tǒng)的能源利用效率,并減少發(fā)熱,延長電池壽命。

針對不斷增長的儲能市場需求,如分布式儲能、電動汽車、移動電源、不間斷電源系統(tǒng)等,低邊驅(qū)動芯片設計也在不斷創(chuàng)新以適應不同應用場景的需求,例如支持更高的工作電壓、更大的電流能力、更寬的工作溫度范圍以及更強的電磁兼容性能。

隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,尤其是在儲能領域?qū)τ诟咝省⒌统杀?、小型化和長壽命的要求下,低邊驅(qū)動芯片的技術研發(fā)也正朝著更高的集成度、更強的功能性、更好的散熱性能以及更優(yōu)的性價比方向發(fā)展。同時,隨著SiC和GaN等新型半導體材料的應用,低邊驅(qū)動芯片在大功率密度、高頻切換方面的性能將進一步提升。

目前全球市場中有多家企業(yè)致力于低邊驅(qū)動芯片的研發(fā)與生產(chǎn),比如TI、ST、安森美、英飛凌等,國內(nèi)如士蘭微、華潤微、比亞迪半導體等,各廠商在不斷推出適應市場趨勢和本土客戶需求的低邊驅(qū)動芯片產(chǎn)品。

小結

低邊驅(qū)動芯片是儲能系統(tǒng)中不可或缺的部分,確保了能源管理系統(tǒng)的高效、穩(wěn)定及安全運作。并且隨著新能源汽車、智能家居等領域的快速發(fā)展,低邊驅(qū)動芯片在儲能產(chǎn)品中的應用場景將進一步拓展。這些新興領域?qū)δ茉垂芾碛兄叩囊?,為低邊?qū)動芯片提供了廣闊的發(fā)展空間。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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