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          RH850C1M-Ax MCU解決了在集成式雙牽引逆變器中復(fù)雜的控制難題

          作者:Sam Gold 時(shí)間:2022-03-18 來(lái)源:瑞薩電子 收藏

          幾乎世界上每個(gè)地區(qū)都在爭(zhēng)取更嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī),歐洲是其中的佼佼者,而其他地區(qū)的溫室氣體(GHG)標(biāo)準(zhǔn)正在緊隨其后。作為另一個(gè)影響因素,美國(guó)在現(xiàn)任新政府領(lǐng)導(dǎo)下被期望更嚴(yán)格的溫室氣體排放標(biāo)準(zhǔn),這可能導(dǎo)致尤其是混合動(dòng)力汽車(chē)的復(fù)蘇增長(zhǎng),因?yàn)檫@種車(chē)輛類(lèi)別可以作為走向BEV過(guò)渡階段中的早期可用解決方案。溫和的混合動(dòng)力汽車(chē)(48V系統(tǒng))雖然有助于達(dá)到新的溫室氣體排放標(biāo)準(zhǔn),但從OEM的角度來(lái)看,還不足以避免因不符合各自國(guó)家的CO排放法規(guī)而產(chǎn)生罰款。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202203/432157.htm

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          圖1:每個(gè)國(guó)家/地區(qū)的溫室氣體法規(guī) (來(lái)源:ICCT, 2020)

          隨著溫室氣體趨勢(shì)的加速,全球xEV市場(chǎng)可能進(jìn)入漫長(zhǎng)的擴(kuò)張時(shí)期,電池成本也將下降。從2025年開(kāi)始,更加嚴(yán)格的限制(燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)/BEV銷(xiāo)售法規(guī))在各個(gè)國(guó)家將導(dǎo)致xEV的需求增長(zhǎng)。隨后隨著核心技術(shù)(包括電池)的價(jià)格逐漸降低,從2025年開(kāi)始向獨(dú)立增長(zhǎng)模式過(guò)渡。

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          圖2:全球輕型車(chē)xEV市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)(不包括2/3輪車(chē)、中/重型巴士和卡車(chē)等)來(lái)源:Strategy Analytics - Automotive Electronics System Demand - April 2021 -

          HEV系統(tǒng)的要求和概念

          尤其是,PHEV和FHEV取決于各自的系統(tǒng)概念,從協(xié)作控制策略(ICE和電驅(qū)動(dòng))的角度來(lái)看,具有更高的復(fù)雜性,此外,由于ICE和電驅(qū)動(dòng)器功能的組合/添加的原因,它們對(duì)應(yīng)用程序組件的空間限制更為敏感。這不僅適用于機(jī)電組件,而且還適用于電子設(shè)備,例如數(shù)字芯片組,模擬和電源組件。

          上述所描述的系統(tǒng)復(fù)雜性來(lái)自以下上層功能:在車(chē)輛減速時(shí),動(dòng)能通過(guò)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)換為電能并存儲(chǔ)在電池中。在加速過(guò)程中,來(lái)自電池的電能用于輔助ICE,從而節(jié)省了燃油消耗。擁有高功率電動(dòng)機(jī)的FHEV意味著高發(fā)電機(jī)容量,因此在減速期間可以回收(或恢復(fù))更多的動(dòng)能,從而使燃油效率提高百分之幾十。

          HEV控制:復(fù)雜性的概念

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          圖3:HEV 大分類(lèi)

          HEV有幾種混合體系結(jié)構(gòu),其中圖3描述了大分類(lèi):

          最簡(jiǎn)單的是并聯(lián)混合系統(tǒng)(Parallel hybrid system)。電機(jī)與ICE并聯(lián)放置。電動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī)通過(guò)利用來(lái)自電池的電能來(lái)輔助加速,并且在減速期間通過(guò)將電動(dòng)機(jī)用作發(fā)電機(jī)來(lái)對(duì)電池進(jìn)行充電。該系統(tǒng)的好處是成本更低,控制復(fù)雜度更低。

          在串聯(lián)混合動(dòng)力系統(tǒng)(Series Hybrid system)的情況下,由ICE產(chǎn)生的動(dòng)能通過(guò)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)換為電能,然后該電能被另一臺(tái)電動(dòng)機(jī)再次用于產(chǎn)生動(dòng)能。這看起來(lái)似乎在浪費(fèi)成本和能量。但是,這種方法的優(yōu)勢(shì)在于,它可以在最省油的速度/扭矩范圍內(nèi)運(yùn)行ICE。這是由于ICE在低速(例如<1500rpm),或者高速(例如> 4000rpm),還有低扭矩范圍的燃油效率很低。

          串聯(lián)/并聯(lián)混合動(dòng)力系統(tǒng)(Series/Parallel hybrid system)是最復(fù)雜的系統(tǒng)。當(dāng)ICE在節(jié)油的速度/扭矩范圍內(nèi)運(yùn)行時(shí),ICE的輸出可通過(guò)離合器和變速箱直接傳遞至車(chē)輪。如果需要扭矩輔助,則電動(dòng)機(jī)可以協(xié)助加速,而ICE可以像并聯(lián)混合動(dòng)力系統(tǒng)一樣節(jié)省燃料。當(dāng)車(chē)速非常慢時(shí),離合器會(huì)松開(kāi),這時(shí)系統(tǒng)的作用類(lèi)似于串聯(lián)混合動(dòng)力系統(tǒng),以避免在低燃油效率范圍內(nèi)運(yùn)行ICE。

          在串聯(lián)和串聯(lián)/并聯(lián)混合動(dòng)力系統(tǒng)配置的情況下,通常需要一個(gè)嚴(yán)格且相互依賴(lài)地控制兩個(gè)電動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī)裝置的組合。

          HEV控制:關(guān)鍵挑戰(zhàn)和解決方案

          從前面介紹的牽引電機(jī)系統(tǒng)概念來(lái)看,很明顯,由于兩個(gè)實(shí)體之間的通信負(fù)荷很大,并且要加大診斷的力度去維護(hù)目標(biāo)安全級(jí)別(ASIL-level),尤其是在串聯(lián)/并聯(lián)混合動(dòng)力系統(tǒng)的情況下,各自的控制和同步工作趨向于復(fù)雜。

          優(yōu)化這些工作的一個(gè)顯而易見(jiàn)的解決方案是將兩個(gè)逆變器控制系統(tǒng)集成到一個(gè)ECU中,由一個(gè)高度專(zhuān)業(yè)化的微控制器(MCU)進(jìn)行操作。通過(guò)使用這種概念,可以在一個(gè)微控制器內(nèi)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)逆變器控制環(huán)路之間的同步,從而導(dǎo)致高通信帶寬和縮短等待時(shí)間。此外,通過(guò)選擇符合安全級(jí)別ASIL的目標(biāo)設(shè)備,診斷和功能安全概念將變得更加簡(jiǎn)單和直接。集成解決方案的另一個(gè)好處當(dāng)然是高度優(yōu)化的物料清單(BOM),同時(shí)減少了零件空間需求,這對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)概念而言都是非常有益的效果。

          解決方案:具有集成xEV支持功能的MCU

          HEV專(zhuān)用MCU的一項(xiàng)關(guān)鍵是將電機(jī)控制算法的矢量數(shù)學(xué)計(jì)算過(guò)程分流到專(zhuān)用處理IP上。通過(guò)使用這種方法,MCU可以配備較少數(shù)量的CPU內(nèi)核,同時(shí)承擔(dān)上述其他軟件任務(wù)。

          增強(qiáng)型電機(jī)控制單元(EMU3)

          嵌入式“增強(qiáng)型電機(jī)控制單元”(EMU Gen3)是一組單獨(dú)的電機(jī)控制加速器模塊,這些模塊使用矢量控制算法計(jì)算三相PWM比較值,并根據(jù)由A/D轉(zhuǎn)換器測(cè)得的電機(jī)電流值生成矩形波模式。此外,通過(guò)執(zhí)行位置傳感器接口功能的集成“解析器到數(shù)字轉(zhuǎn)換器”(RDC3A)獲得電機(jī)的角度值。三相電機(jī)計(jì)時(shí)器TSG3使用EMU3的計(jì)算結(jié)果來(lái)輸出PWM和矩形波。

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          圖4:增強(qiáng)型電機(jī)控制單元(EMU3)

          EMU3 的IP可以結(jié)合其特定功能塊和用戶特定軟件干預(yù)來(lái)行使電動(dòng)機(jī)控制功能。因此,可以實(shí)現(xiàn)結(jié)合了硬件加速和各個(gè)用戶軟件的靈活控制概念。

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          圖5:結(jié)合用戶特定的軟件干預(yù)實(shí)現(xiàn)電機(jī)的靈活控制

          雙電動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī)控制

          實(shí)現(xiàn)雙電動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī)控制能力的關(guān)鍵解決方案是基于先前介紹的電動(dòng)機(jī)控制IP(“EMU3”)以及嵌入式位置傳感器接口如何集成到微控制器系統(tǒng)中。

          下圖顯示了控制兩個(gè)電動(dòng)機(jī)的實(shí)際方法(請(qǐng)參閱附錄中的縮寫(xiě)定義):

          CPU2和CPU3分別控制一臺(tái)電動(dòng)機(jī)。通過(guò)使用EMU3,性能密集型電機(jī)控制算法(例如用于產(chǎn)生PWM模式的Park/Clark變換)的處理已從CPU轉(zhuǎn)移到EMU3。這允許其他重要軟件任務(wù)(例如診斷處理)由CPU執(zhí)行。

          CPU1還可用于其他功能:例如,實(shí)現(xiàn)DC/DC轉(zhuǎn)換器控制作為可選用的集成附加功能,以?xún)?yōu)化整個(gè)HEV系統(tǒng)布局。

          RDC3A是MCU集成的(與Tamagawa AU6805等效)雙旋轉(zhuǎn)變壓器數(shù)字轉(zhuǎn)換器接口,或更概括地說(shuō),是電動(dòng)機(jī)位置傳感器接口,能夠連接到模擬旋轉(zhuǎn)變壓器或電感式位置傳感器信號(hào)。

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          圖6:控制雙電動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī)的系統(tǒng)示例

          瑞薩提供的解決方案

          在瑞薩(),40納米微控制器RH850/C1M-Ax作為HEV控制概念已經(jīng)過(guò)多年驗(yàn)證。該器件以及即將發(fā)布的28nm下一代器件,專(zhuān)注于牽引電機(jī)的逆變器控制功能。合適的PMICs,柵極驅(qū)動(dòng)器和IGBT器件以及逆變器turnkey解決方案可以極大的減少客戶的研發(fā)工作(見(jiàn)圖7)。

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          圖7:瑞薩xEV產(chǎn)品組合

          總結(jié)

          基于電驅(qū)動(dòng)/ICE系統(tǒng)組合運(yùn)行的混合動(dòng)力汽車(chē)由于系統(tǒng)復(fù)雜性的增加,特別需要經(jīng)濟(jì)高效且尺寸優(yōu)化的推進(jìn)系統(tǒng)。專(zhuān)用的高性能微控制器(MCU)帶有專(zhuān)用的用于矢量數(shù)學(xué)計(jì)算的硬件加速器功能,可幫助實(shí)現(xiàn)整體優(yōu)化的電子和機(jī)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)。



          關(guān)鍵詞: 牽引逆變器 Renesas

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