一種電動(dòng)汽車(chē)空調系統PTC加熱器控制器設計
0 引言
發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)是國家應對國際環(huán)境和能源危機的重要決策,我國大力發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)并取得顯著(zhù)技術(shù)成果,歐美各國從國家高度到企業(yè)層面,也已迅速調整發(fā)展戰略,將汽車(chē)電動(dòng)化作為未來(lái)的發(fā)展方向。
傳統燃油車(chē)空調系統利用發(fā)動(dòng)機熱量制熱,電動(dòng)汽車(chē)電驅系統效率可以高達90% 以上,損耗產(chǎn)生的熱量遠不足以供給空調系統制熱,所以電動(dòng)汽車(chē)空調系統制熱使用PTC(正溫度系數)加熱器產(chǎn)生熱量。目前比較普遍的方案是使用繼電器控制PTC 加熱器電源通斷,通過(guò)風(fēng)門(mén)開(kāi)度控制冷熱風(fēng)的風(fēng)量來(lái)控制溫度,此類(lèi)方案能源浪費較大。
采用PWM(脈寬調制)方式控制功率開(kāi)關(guān)器件通斷PTC 加熱器電源,實(shí)現PTC 加熱器輸出功率的線(xiàn)性控制。本設計中PTC 加熱器峰值功率5.2 kW,輸入電壓范圍260~410 V??紤]開(kāi)關(guān)器件的散熱需求,將功率電路均分為兩路2.6 kW??紤]設計裕量,單路最大電流按10 A 設計,同時(shí)也有助于減小開(kāi)關(guān)器件開(kāi)通瞬間的峰值電流。
1 硬件設計
1.1 硬件框圖
總體硬件方案原理框圖如圖1 所示??刂齐娐?、驅動(dòng)和信號采樣處理電路在高壓側,輔助電源、下電保持控制和CAN 通訊電路都為隔離電路,高低壓電路之間滿(mǎn)足AC 2 000 V rms 耐壓1 min 絕緣要求。
圖1 硬件框圖
1.2 輸入和下電保持電路
如圖2 所示,KL30 為低壓蓄電池12 V 常電,Z1吸收瞬態(tài)浪涌,D1 和D6 為防反接二極管,L1、C3 和C4 組成EMC 濾波器。整車(chē)上電后KL15 為高電平,Q3和Q1 導通,控制器被喚醒工作。整車(chē)下電后KL15 為低電平,為保證控制器進(jìn)行故障診斷處理,控制電路保持KL15-KEEP 信號為高電平,高低壓之間通過(guò)隔離光耦進(jìn)行信號傳輸,Q1 仍然導通,程序處理完成KL15-KEEP 信號為低電平,Q1 截止,控制器輸入電源斷開(kāi)進(jìn)入休眠,靜態(tài)電流為微安級別。
圖2 輸入和下電保持電路
1.3 輔助電源
輔助電源采用反激拓撲, 選用汽車(chē)級芯片LM3478Q-Q1。輸入電壓范圍6~16 V,主路輸出電壓為5 V,為控制電路供電。輔路輸出為15 V,為功率開(kāi)關(guān)器件提供柵極驅動(dòng)電源。變壓器磁芯選擇EE13,繞制參數如表1 所示。
表1 反激變壓器繞制參數
1.4 控制電路和CAN通訊電路
控制芯片符合AEC-Q100 標準,內置兩個(gè)具備邊沿對齊功能的專(zhuān)用PWM 信號輸出模塊,輸出的PWM信號作為驅動(dòng)電路的輸入。包括6 路A/D 采樣,兩路PTC 散熱器電流采樣,一路高壓電壓采樣,三路溫度采樣。CAN 通訊電路選用TI 公司的隔離型CAN 芯片ISO1050。
1.5 驅動(dòng)和功率電路
PWM 信號頻率低,功率控制精度會(huì )較低,高頻率可以提高功率控制精度,但是同時(shí)也會(huì )增加功率器件的開(kāi)關(guān)損耗。PTC 加熱器本身的寄生電容導致開(kāi)關(guān)管開(kāi)通瞬間會(huì )有很大的沖擊電流。除了通過(guò)調節驅動(dòng)電路控制開(kāi)關(guān)速度外,兩路開(kāi)關(guān)管不同時(shí)開(kāi)通,可以減小開(kāi)通瞬態(tài)電流。
驅動(dòng)芯片選用UCC27524A1-Q1,具有兩個(gè)獨立的柵極驅動(dòng)通道,ENA 和ENB 管腳拉低可以立即關(guān)斷驅動(dòng)輸出,進(jìn)行電路保護(如圖3)。
圖3 驅動(dòng)和功率電路
1.6 信號處理
高壓通過(guò)分壓電路和運放跟隨電路處理后送至單片機A/D 管腳。電壓低于260 V 或者高于410 V,且持續1 s 則關(guān)閉驅動(dòng)信號,電壓恢復到正常范圍內則繼續工作。電流采樣電阻電壓信號經(jīng)放大電路到單片機的A/D管腳。
硬件過(guò)流保護電路如圖4 所示。正常工作時(shí),VIS1< Vref,比較器輸出高電平。出現過(guò)流時(shí)VIS1 > Vref,比較器輸出變低電平,驅動(dòng)芯片的ENA 和ENB 管腳被拉低,停止輸出驅動(dòng)電壓。同時(shí)控制芯片檢測到低電平,停止輸出PWM 信號并上報故障。
圖4 硬件過(guò)流保護電路
2 控制策略
控制策略如圖5 所示??刂破鲉拘炎詸z后進(jìn)入待機模式,接收到空調加熱指令首先進(jìn)行故障判斷,如果檢測到故障則進(jìn)行保護,同時(shí)上傳故障狀態(tài)并儲存故障碼。
如果無(wú)故障則根據駕駛室溫度動(dòng)態(tài)調節PWM 信號占空比,開(kāi)始階段占空比采用逐步變大的軟啟動(dòng)方案,最終保持車(chē)內溫度恒定。
圖5 控制策略流程圖
3 測試波形和實(shí)物
PTC 加熱器電流和功率器件Vce 電壓如圖6 所示,上電瞬間沖擊電流持續約10 μs。
圖6 開(kāi)關(guān)管電壓和沖擊電流
4 整車(chē)驗證
控制器搭載整車(chē)分別在環(huán)境溫度0、-10、-15和-20 ℃下進(jìn)行測試,空調制熱溫度設定32.5 ℃,自動(dòng)制熱策略為先開(kāi)啟5 min 大功率制熱,之后降低功率保溫。車(chē)速80 km/h,測試數據如表2。
表2 控制器整車(chē)搭載測試數據
圖7 控制器實(shí)物
5 結論
PTC 加熱器控制器可以實(shí)現整車(chē)空調系統制熱功率的精確控制,在達到同等制熱效果的條件下降低制熱功耗,進(jìn)而增加續航里程。同時(shí)可以將PTC 加熱器工作狀態(tài)上傳至整車(chē)通訊網(wǎng)絡(luò )并提供各種保護。
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作者簡(jiǎn)介:王曉輝,男,工程師,主要研究方向為新能源汽車(chē)車(chē)載電源。
注:本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》雜志社2021年3月期
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