为什么测量精度对 EV 性能至关重要

发布时间:2023-03-27  

使用传感器测量电路中不同的功率相关参数时,会遇到不同的挑战。主要挑战是保持传感器和电源电路之间的电气隔离,以防止电源电路波动对测量的影响。高效隔离还有助于保持高频开关电路中的测量精度,该电路极易受到这些高频开关通过接地环路产生的噪声的影响。

本文引用地址:


由于世界各国对可持续发展未来的关注,混合动力汽车和纯电动汽车近出现了快速增长。许多电子元件和功率元件同步协同工作以成功运行电动汽车。电源模块位于车辆周围的不同位置,需要实时测量这些模块的隔离电压和电流以进行连续监控。 中的一些主要模块包括车载充电器、电池管理系统 (BMS)、HVAC 系统、牵引逆变器和 DC/DC 转换器。必须准确监测电流和电压值以确保正常运行。

本文是 Skyworks 产品线经理 John Wilson 的演讲摘要。Wilson 解释了有效测量和监控 中的电压和电流以确保运行的重要性。他首先为如何在高压电路中进行测量奠定了基础。

测量及其目的

为了监测模块两端的电压和流过它的电流,电流和电压传感器被放置在电路中的适当位置。例如,为测量流过电池组的电流,电流传感器测量串联分流电阻器两端的电压并生成输出信号,该信号与电路中流动的电流大小成正比。同样,为了测量电池组两端的电压,电压传感器会检测该点的电压并生成与电压成比例的输出。然后将这些传感器读数发送到 BMS,然后由 BMS 做出有效操作的决策。车辆中的不同模块需要来自车辆周围不同节点的测量,以进行反馈、控制、安全和充电水平评估。

使用传感器测量电路中不同的功率相关参数时,会遇到不同的挑战。主要挑战是保持传感器和电源电路之间的电气隔离,以防止电源电路波动对测量的影响。高效隔离还有助于保持高频开关电路中的测量精度,该电路极易受到这些高频开关通过接地环路产生的噪声的影响。低响应时间和波动的温度也会影响测量的准确性。隔离还有助于电平转换,即在同一块电路板上独立运行两个逻辑电平。大多数模块都使用基于 CMOS 的电容耦合来跨隔离边界进行信号耦合。

为了更好地理解测量过程,Wilson 展示了一个 BMS 监控锂离子电池组,其中两个电池管理 IC 监控两个电池的电压和电流水平。一个额外的电压和电流监控系统允许整个系统保持安全和冗余。主 BMS 通过分压器电路和电压传感器测量系统电压,如图 1 所示。单个电池测量值也被发送到 BMS 以进行进一步监控。所有传感器和各个 BMS 都是隔离的。


为什么测量精度对 EV 性能至关重要

图 1:BMS 中的电压和电流测量


测量错误的后果

确定各种系统参数时的准确性对于 的功能很重要。不准确的测量会导致不便,甚至导致危险和事故。由于电压和电流测量不准确而导致的一些常见问题包括行驶里程和电池充电水平的错误估计、完全充电剩余时间的错误估计、实际车厢温度与所需车厢温度之间的不匹配,以及对电池的过压或欠压DC/DC转换后的模块。虽然保留电荷水平和保护带等一些功能可以帮助解决这些问题,但它们不是性的解决方案,有必要解决问题的根本原因。

可能会发生两种基本类型的错误:静态错误和动态错误。当实际值与测量静态或缓慢变化参数的传感器的测量值之间存在差异时,就会出现静态误差。当传感器测量失真或易受噪声影响的参数时,会出现动态误差。静态误差包括增益误差、失调误差和非线性。为了有效地测量静态误差的不同组成部分,需要将它们转换为标准单位,在 EV 的 BMS 中,标准单位是电池电量的满刻度百分比。对这些误差求平方根和,以统计上准确的方式表示数据。

其他需要测量的主要系统是车载充电系统、DC/DC 转换器、牵引逆变器和 HVAC 系统。对于这些系统中的每一个,功率参数都是在功率转换的不同阶段测量的,以保持冗余和准确性。

文章来源于:电子产品世界    原文链接
本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

相关文章

    ,则在未校准系统中,最多可得出30年±10%的误差。同样,如果选择100xVOS,则可以达到±1%的误差范围,但动态范围会缩减到20年。因此,在动态范围和精度之间存在一个权衡:收紧精度......
    态范围会缩减到20年。因此,在动态范围和精度之间存在一个权衡:收紧精度预算会减少VSENSE_MIN所决定的动态范围,反之亦然。 有一点需要注意,在CSA + RSENSE系统中,RSENSE(容差和......
    态范围会缩减到20年。因此,在动态范围和精度之间存在一个权衡:收紧精度预算会减少VSENSE_MIN所决定的动态范围,反之亦然。   有一点需要注意,在CSA + RSENSE系统中,RSENSE(容差和......
    = 150Ω 图3a. +25°C时误差和信号的关系 图3b. -40°C时误差和信号的关系 图3c. +85°C时误差和信号的关系 图4. 800MHz信号频率(fIN)下的误差测量,其中VCC......
    确定最高性能。规格可以用百分比(分数)表示,或者如果是线性系统,可以参考到输出或参考参考到输入。参考到输入的计算往往会造成误解,但能够提供有关系统性能的重要信息。本文引用地址: 噪声、误差和......
    的组合。有些噪声和误差可以通过校准、补偿和信号处理技术来降低。其余噪声和误差导致被测量的真实值的不确定性。对于测量仪器,不确定性分析有助于设定关键的系统规格,如准确度和精度......
    与运动学参数微分变化之间的关系类似运动学模型,误差模型的选取也是在精度和复杂度之间权衡。 因此,应该根据实际的应用情况,适时地选用最合理的建模方式。 一般而言,机器人末端误差......
    输出值与理想输出值之差)、零点误差(数码输入为全0时,DAC的非零输出值)、非线性误差和噪声等引起的。绝对精度(即最大误差)应小于1个LSB。 相对精度与绝对精度表示同一含义,用最大误差相对于满刻度的百分比表示。 ④建立......
    C安全等级、并具有高精度和同类更佳精度的ACS37601样片,可用于电动车辆(EV)中的动力牵引、辅助逆变器以及电池管理系统(BMS)。本文引用地址:对于当今以及下一代逆变器和电池管理系统设计,工程......
    放大器的典型功能包括信号调理和电参数感测。 汽车里的制动控制系统,设备内工作温度较高,电流变化大,对于电流采样中运算放大器的温度漂移和精度都有较高的要求。电流检测的误差可能由失调误差,增益误差和应用环境带来误差......

我们与500+贴片厂合作,完美满足客户的定制需求。为品牌提供定制化的推广方案、专属产品特色页,多渠道推广,SEM/SEO精准营销以及与公众号的联合推广...详细>>

利用葫芦芯平台的卓越技术服务和新产品推广能力,原厂代理能轻松打入消费物联网(IOT)、信息与通信(ICT)、汽车及新能源汽车、工业自动化及工业物联网、装备及功率电子...详细>>

充分利用其强大的电子元器件采购流量,创新性地为这些物料提供了一个全新的窗口。我们的高效数字营销技术,不仅可以助你轻松识别与连接到需求方,更能够极大地提高“闲置物料”的处理能力,通过葫芦芯平台...详细>>

我们的目标很明确:构建一个全方位的半导体产业生态系统。成为一家全球领先的半导体互联网生态公司。目前,我们已成功打造了智能汽车、智能家居、大健康医疗、机器人和材料等五大生态领域。更为重要的是...详细>>

我们深知加工与定制类服务商的价值和重要性,因此,我们倾力为您提供最顶尖的营销资源。在我们的平台上,您可以直接接触到100万的研发工程师和采购工程师,以及10万的活跃客户群体...详细>>

凭借我们强大的专业流量和尖端的互联网数字营销技术,我们承诺为原厂提供免费的产品资料推广服务。无论是最新的资讯、技术动态还是创新产品,都可以通过我们的平台迅速传达给目标客户...详细>>

我们不止于将线索转化为潜在客户。葫芦芯平台致力于形成业务闭环,从引流、宣传到最终销售,全程跟进,确保每一个potential lead都得到妥善处理,从而大幅提高转化率。不仅如此...详细>>