相比于传统汽车,新能源汽车的生产需要用到的芯片可达到500-800个,有的甚至超过1000个不同类型的芯片。这远远超过了传统的燃油车。汽车的芯片种类主要包括主控芯MCU、存储芯片、传感器类器件、 IGBT功率类芯片 、其次是信号链类的通信芯片。
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回顾三极管和MOS的工作原理&特点:
01 先来了解下三极管 :
三极管属于电流控制型,通过在基极施加一个很小的电流,可以在集电极和
发射极
之间获得更大的电流通过。在电路中应用的最多的放大作用和开关作用。
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在一些需要大电流的驱动场景就需要一个叫GTR(GiantTransistor)的三极管,GTR 是三极管的一种,属于巨型晶体管,由于可工作在高电压、高电流下,也称电力晶体管。GTR也是属于电流驱动型器件,导通后集电极和发射极之间的导通电阻非常小,载流密度非常大,可以做到很高的通路电流。但是在大功率应用场景下时需要消耗较高的驱动电流,此时就要寻求新的突破 点 。
02 MOS管如何呢?
MOS管,又称为绝缘栅场效应管,注意几个词
“绝缘”
、
“场效应”
。这将是MOS与三极管最大的不同之处。
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03 总结三极管和MOS管的优缺点:
三极管(特指GTR巨型晶体管)
优点:载流子多,导通电阻小;
-
缺点:电流控制方式,消耗较大的驱动电流;
MOS(特指高压MOS)
-
优点:输入阻抗大,几乎不消耗驱动电流。
-
缺点:导通电阻大。
-
那么在一些高压大电流的驱动场景应该如何选择呢?对于合格高效的电路来讲,以上MOS管和三极管的任何一个的缺点都是不被允许的存在的,会大大影响电路的工作效率,同时会产生比较难克服的热量,影响整个产品的寿命。
IGBT的诞生
如下图是IGBT构造示意图,相当于在MOS管的基础上再叠加一个三极管。通过PNP和NPN的组合构成了PNPN的排列,这样同时就实现如其名字的特点,“ 绝缘栅 ”和“ 双极性 ”。
如下图所示,从它的等效电路图来看,当在栅极加正向电压后,MOS管导通,这样PNP三极管的集电极与基极形成低阻状态,此时三极管也就相继导通,这样相当于IGBT的集电极和发射极导通。当栅极电压取消或负压时,IGBT的集电极和发射极关断。这样IGBT就实现了MOS管的高输入阻抗和晶体管的低导通电阻特性,可以当做开关应用在大功率的驱动电路中。
IGBT的应用
如下是 仙童半导体 的FGH60N60SMD规格参数,主要应用在太阳能逆变器UPS,焊机等领域,可以看到耐压可以达到600V,Ice在常温下可以达到120A。
新能源汽车为什么会用到IGBT呢?
新能源汽车是通过电池驱动电机来给汽车提供动力输出的,所以存在交流市电给汽车电池充电和电池放电来驱动电机使汽车行驶的场景。这两个过程都是需要通过使用IGBT设计的电路来实现。
比如特斯拉的快充为高功率直流电充电,充电功率一般可达40kW以上,把电网的交流电转化成直流电,输送到汽车的快充口,电能直接进入电池充电。
结语
IGBT是 功率半导体器件 ,可以说是电动车的的核心技术之一,IGBT的好坏直接影响电动车功率的释放速度。特斯拉Model X使用132个IGBT管,其中后电机为96个,前电机为36个IGBT约占电机驱动系统成本的一半,IGBT是除电池之外成本第二高的元件,也决定了整车的能源效率。
本文来源:汽车电子学堂