《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 嵌入式技術 > 業界動態 > 通過電源模塊提高電動工具設計的性能

通過電源模塊提高電動工具設計的性能

電動工具、 園藝工具和吸塵器等家電使用低電壓(2至10節)鋰離子電池供電的電機驅動。
2018-01-02

通過電源模塊提高電動工具設計的性能

 電動工具、 園藝工具吸塵器等家電使用低電壓(2至10節)鋰離子電池供電的電機驅動。這些工具使用有刷直流(BDC)或三相無刷直流(BLDC)電機。BLDC電機效率更高、維護少、噪音小、使用壽命更長。

 驅動電機功率級的最重要的性能要求是尺寸小、效率高、散熱性能好、保護可靠、峰值電流承載能力強。小尺寸可實現工具內的功率級的靈活安裝、更好的電路板布局性能和低成本設計。高效率可提供最長的電池壽命并減少冷卻工作。可靠的操作和保護可延長使用壽命,有助于提高產品聲譽。

 為在兩個方向上驅動BDC電機,您需要使用兩個半橋(四個金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET))組成一個全橋。要驅動三相BLDC電機,需要使用三個半橋(六個MOSFET)組成一個三相逆變器。

 使用TI的采用堆疊管芯架構的CSD88584Q5DC 和CSD88599Q5DC電源模塊(小型無引線(SON),5mm×6mm封裝),您可通過兩個電源模塊和只帶三個電源模塊的三相BLDC電機在兩個方向驅動電機,如圖1所示。每個電源模塊連接兩個MOSFET(高側和低側MOSFET),組成一個半橋。

83109239-6414-4DA3-8641-90BD462496C8.JPG


 圖1:不同電機驅動拓撲中的功率塊MOSFET

 我們來看看這些功率塊可帶給無繩工具電機驅動子系統設計的優勢。

 功率密度倍增

CSD885x功率塊中的雙重堆疊芯片技術使印刷電路板(PCB)面積達到了之前的兩倍,與分立MOSFET相比,PCB占地面積減少了50%。

 與相同性能級別的分立MOSFET(5mm×6mm)相比,在同一封裝中集成兩個FET的功率塊可讓用于逆變器拓撲的三相PCB面積減少90 mm2(3 x 5mm-6mm)。MOSFET互連軌道將與在帶分立MOSFET的PCB中運行,而更高的工作電流也要求更寬的PCB軌跡,因此PCB尺寸的節省值實際上遠超90 mm2。大多數無繩電動工具應用至少使用四層PCB,銅厚度大于2盎司。因此,通過電源模塊節省PCB尺寸可大大節省PCB成本。

 具有低寄生效應的清潔MOSFET開關

圖2所示為功率級PCB設計中由元件引線和非優化布局引起的寄生電感和電容。這些PCB寄生效應會導致電壓振鈴,從而導致MOSFET上的電壓應力。

proxy.png

圖2:功率級半橋中的寄生電感和電容。

 振鈴的原因之一是二極管反向恢復。由快速開關引起的高電流變化率可能導致高二極管反向恢復電流。反向恢復電流流經寄生布局電感。由FET電容和寄生電感形成的諧振網絡引起相位節點振鈴,減少了電壓裕度并增加了器件的應力。圖3所示為由于電路寄生效應引起的具有分立MOSFET的相位節點電壓振鈴。

使用電源模塊時,具有連接兩個MOSFET的開關節點夾將高側和低側MOSFET之間的寄生電感保持在絕對最小值。在同一封裝中使用低側和高側FET可最大限度地減少PCB寄生,并減少相節點電壓振鈴。使用這些電源模塊有助于確保平滑的驅動MOSFET開關,即使在電流高達50A時也不會出現電壓過沖,如圖4所示。

proxy (1).png


圖3:具有分立MOSFET的相節點電壓振鈴和電壓過沖

proxy (2).png


 圖4:帶有電源模塊的清潔相位節點切換波形

 低PCB損耗,PCB寄生電阻降低

功率塊有助于減少PCB中高電流承載軌道的長度,從而減少軌道中的功率損耗。

 讓我們了解分立FET的PCB軌道要求。頂部和底部分立MOSFET之間的PCB軌道連接導致PCB中的I2R損耗。圖5所示為將頂部和底部分立MOSFET并排連接時的銅軌道;這是可將電機繞組連輕松連接到PCB的常見布局之一。連接相位節點的銅面積的長度為寬度的兩倍(軌道寬度取決于電流,軌道寬度通常受電路板的外形尺寸限制)。或者,您可以上下排列頂側和底側分立MOSFET,保持在相位節點之間。但是由于需要提供將電機繞組連接到相位節點,您可能無法減少軌道長度,并且這種布置可能不適合所有應用。

 若設計的PCB銅厚度為2oz(70μm),則連接圖5所示的相位節點的單層PCB軌道將具有約0.24mΩ的電阻。假設軌道存在于兩個PCB平面中,則等效PCB電阻為0.12mΩ。對于三相功率級,您有三個這樣的PCB軌道。您也可對直流電源輸入和返回軌道進行類似的分析。

 電源模塊具有單個封裝中的頂側和底側MOSFET,以及通過封裝內的金屬夾連接的相位節點,可優化寄生電阻,并為布局提供靈活性,并可節省最小的0.5至1mΩ的總PCB電阻。

proxy (3).png


 圖5:具有分立MOSFET的典型相位節點軌道長度

 卓越的散熱性能,雙重冷卻

CSD885x電源模塊采用DualCool?封裝,可在封裝頂部實現散熱,從而將熱量從電路板上散開,提供出色的散熱性能,并提高在5mm×6mm封裝中的功率。根據數據手冊規范,功率塊具有1.1°C/W的結到底殼體熱阻,和2.1°C/W的結到頂殼體的熱阻。您可優化功率塊底殼的PCB或功率塊的頂蓋的散熱片的冷卻功能。圖6所示為在1kW,36V三相逆變器PCB(36mm×50mm)內使用三個CSD88599Q5DC雙冷60V電源模塊測試的頂側公共散熱器(27mm×27mm×23mm)的結果,不帶任何氣流。在測試期間,散熱器和功率塊頂殼之間使用具有低熱阻抗(Rθ<0.5°C / W)的電絕緣熱接口。

CB30C029-BE80-4D5C-83C4-79852AB8A8E8.JPG

圖6:顯示有效頂側冷卻的電路板的熱像

 在圖6中,您可看到頂側冷卻的有效性,其中PCB上觀察到的最大溫度(功率塊底殼之下)與散熱器溫度之間的差異小于11°C。熱量傳導良好,并通過電源模塊的頂部冷卻金屬焊盤分配到頂側散熱器。

 頂側和底側FET之間的熱量共享

在單相或三相逆變器中,頂側和底側MOSFET的損耗可能不同。這些損耗通常取決于脈寬調制拓撲的類型和工作占空比。不同的損耗導致頂側和底側MOSFET的加熱不同。在系統設計中使用分立MOSFET時,可以嘗試這些不同的方法來平衡頂側和底側FET之間的溫度:

·為MOSFET使用不同的冷卻區域,并為具有更大損耗的MOSFET提供更多的PCB銅面積或散熱器。

·根據其額定電流,為頂側和底側的MOSFET使用不同的器件。例如,您可使用具有較小導通狀態導通電阻(R DS_ON)的器件,用于承載更多電流的MOSFET。

當MOSFET變熱時,這些方法不會提供最佳冷卻,這取決于工作占空比,導致PCB面積或MOSFET額定值利用不足。使用功率塊MOSFET,其中頂側和底側MOSFET處于同一封裝中,從而實現頂側和底側MOSFET之間的自動熱共享,并提供更好的熱性能和優化的系統性能。

 系統成本低

可通過在設計中使用功率塊MOSFET來優化系統成本。如果此博文中所述的所有優勢均達成的話,即可降低成本:

·一半的解決方案尺寸,大大降低PCB成本。

·低寄生效應可實現更可靠的解決方案,其具有更長的壽命且維護少。

·降低PCB軌道長度會降低PCB電阻,從而通過較小的散熱器降低損耗,提高效率。

·卓越的熱性能可提高冷卻效果。

MOSFET功率塊有助于實現更可靠、更小尺寸、高效率和具有成本競爭力的系統解決方案。

 其它資源

·查看我們最新的采用TI 40-MOSFET MOSFET功率塊的參考設計

·了解我們的緊湊型1kW功率級參考設計 如何為36V無刷直流(BLDC)電機實現99%的效率

·了解更高功率密度的需求如何推動創新

·了解功率MOSFET模塊的更多信息


本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
国产精品久久网站| 亚洲黄色尤物视频| 欧美久久久久久久久久| 裸体一区二区三区| 久久综合久久综合久久综合| 欧美一区二区成人| 亚洲在线视频网站| 亚洲一区二区三区在线看| 中文高清一区| 亚洲无线视频| 亚洲永久免费av| 亚洲综合三区| 午夜精品一区二区三区在线视 | 性做久久久久久免费观看欧美| 一区二区三区免费网站| 一区二区三区产品免费精品久久75 | 夜夜躁日日躁狠狠久久88av| 亚洲精品小视频在线观看| 91久久久国产精品| 91久久在线播放| 夜夜爽夜夜爽精品视频| 亚洲无线一线二线三线区别av| 亚洲午夜黄色| 欧美一区国产二区| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了中文| 亚洲二区免费| 99视频国产精品免费观看| 亚洲视频成人| 性欧美xxxx大乳国产app| 久久大综合网| 欧美sm极限捆绑bd| 欧美日韩视频免费播放| 国产精品美女久久久| 国产亚洲精品综合一区91| 国产一区二区三区无遮挡| 亚洲国产经典视频| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 亚洲午夜女主播在线直播| 午夜久久一区| 亚洲精品久久在线| 正在播放亚洲一区| 性视频1819p久久| 老司机亚洲精品| 欧美日韩大陆在线| 国产精品亚发布| 亚洲电影免费在线| 这里只有精品视频| 亚洲成色www8888| 亚洲视频综合在线| 久久精品亚洲| 欧美精品一区二区在线播放| 国产精品久久久久av| 狠狠综合久久| 99re热这里只有精品视频| 亚洲免费在线视频| 最新国产成人在线观看| 亚洲性图久久| 久久综合久久美利坚合众国| 欧美日韩日日夜夜| 国产原创一区二区| 日韩小视频在线观看| 欧美在线1区| 中文日韩欧美| 老司机精品福利视频| 国产精品久久久久久福利一牛影视 | 国产亚洲综合在线| 亚洲精品精选| 香蕉成人啪国产精品视频综合网| 亚洲精品123区| 午夜精品久久久久久久99樱桃 | 亚洲另类视频| 久久久999精品| 欧美日韩喷水| 在线观看欧美日韩| 亚洲免费视频观看| 一区二区三区精密机械公司| 久久久久欧美精品| 国产精品乱码一区二区三区| 亚洲激情六月丁香| 久久精品国产一区二区三| 亚洲男女自偷自拍图片另类| 蜜桃av噜噜一区| 国产三级欧美三级| 亚洲一区二区三区成人在线视频精品| 亚洲国产欧美久久| 久久精品一区二区国产| 国产精品电影观看| 亚洲精品影院在线观看| 亚洲国产专区| 久久久亚洲国产天美传媒修理工| 国产精品xxx在线观看www| 亚洲精品日韩在线观看| 亚洲国产精品热久久| 久久精品国产免费观看| 国产精品一二三视频| 一本色道久久88综合日韩精品 | 亚洲午夜免费视频| 亚洲视频1区2区| 欧美精品激情在线观看| 亚洲成在线观看| 久久精品一区二区| 久久久亚洲国产天美传媒修理工| 国产精品一区二区三区四区五区| 一本到12不卡视频在线dvd| 99国产精品自拍| 欧美国产视频日韩| 亚洲高清在线观看| 91久久精品国产91性色tv| 久久影院亚洲| 国模大胆一区二区三区| 欧美一区二区免费观在线| 久久福利毛片| 国产一区二区按摩在线观看| 亚洲欧美www| 欧美一区二区三区婷婷月色 | 亚洲一区二区成人| 欧美日韩在线影院| 一区二区欧美在线观看| 亚洲午夜在线观看视频在线| 欧美日韩成人网| 日韩一区二区久久| 亚洲一区二区在线免费观看| 欧美三区视频| 亚洲手机成人高清视频| 午夜精品久久久久久99热软件| 国产精品理论片| 午夜欧美大片免费观看| 久久国产精品久久久久久电车| 国产日韩视频一区二区三区| 欧美在线视频观看| 麻豆亚洲精品| 亚洲精品黄色| 亚洲与欧洲av电影| 国产日韩精品入口| 久久精品国产一区二区三| 久热爱精品视频线路一| 亚洲国产天堂网精品网站| av成人免费观看| 国产精品老牛| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 免播放器亚洲| 99精品国产高清一区二区| 午夜精品短视频| 好吊妞**欧美| 日韩一级在线| 国产精品性做久久久久久| 欧美一区二区| 欧美1区2区视频| 一本色道久久综合| 欧美中文字幕久久| 国产精品成人观看视频国产奇米| 国产精品白丝jk黑袜喷水| 亚洲先锋成人| 久久久精品五月天| 亚洲人成网站影音先锋播放| 亚洲特色特黄| 国产亚洲欧美另类中文| 亚洲精品日韩在线| 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 欧美日韩精品三区| 亚洲欧美日韩直播| 欧美va天堂| 亚洲午夜激情网页| 另类尿喷潮videofree| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 国产一区二区成人久久免费影院| 韩国精品久久久999| 亚洲日本免费电影| 国产精品乱码一区二三区小蝌蚪| 欧美一区二区在线免费观看| 欧美va天堂| 亚洲欧美日韩一区二区| 欧美aaa级| 亚洲天堂久久| 鲁大师成人一区二区三区 | 一本久久综合| 久久视频精品在线| 一区二区三区四区五区视频| 久久免费视频网| 亚洲视频一区二区| 欧美成人午夜| 久久riav二区三区| 国产精品国产三级国产aⅴ无密码 国产精品国产三级国产aⅴ入口 | 一区一区视频| 亚洲欧美视频在线观看视频| 在线国产欧美| 欧美在线综合视频| 99视频精品| 欧美成人一二三| 欧美一级欧美一级在线播放| 欧美激情一区二区三区四区 | 亚洲一区精品视频| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀 | 欧美午夜宅男影院| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀 | 亚洲一区二区三区激情| 欧美黄色免费| 亚洲国产女人aaa毛片在线| 国产精品一区亚洲| 中文亚洲视频在线|