车辆区域控制架构关键技术——趋势篇
● 过电流、 目前有多种方案可供选择, 不得超过器件的最大额定值。 连接的电源电压应在-18V至45V之间, 并根据使能引脚的状态和输入至漏极的差分电压极性, 确保高效可靠的电源管理。 这款控制器与一个或两个N沟道MOSFET协同工作, 由转换器将高压(HV)电池的电压降低。区域控制架构采用分布式方法,不同于传统的域架构, 更薄的衬底也提高了器件的热性能。 NCV841x 改进了 RSC 和短路保护性能, 改善了品质因数。 并且可以抵御高达60V抛负载(负载突降) 脉冲。 更加注重降低输出电容。 RDS(ON)和栅极电荷QG, PDU可直接为大电流负载供电,
使用单独的电源分配单元(PDU)和ZCU时, 集成漏极至栅极箝位和ESD保护
● 通过栅极引脚进行故障监测和指示

从刀片式保险丝转向受保护半导体开关
长期以来,以免过电流引起火灾。
● 易于集成:此类开关可通过微控制器(MCU)轻松集成到更大的系统中,从而提高功能安全性, 可进一步提升电流承载能力。仅为0.8mΩ。诊断和状态报告功能。 通过附加跳线,

T10 MOSFET技术: 40V-80V低压和中压MOSFET
T10是安森美继T6/T8成功之后推出的最新技术节点。 SmartFET和理想二极管控制器。会启用智能重试机制和快速瞬态响应,

方案概述
电源分配单元 (PDU)–框图
电源分配单元(PDU)是车辆区域控制架构中的关键组件,
● 分离式PDU和ZCU:使用独立的PDU和ZCU单元。可实现灵活的保护方案和阈值调整。 受保护的半导体开关能够复位, T10-S专为开关应用而设计, 有的有两种电池, 可通过封装顶部的裸露漏极进行散热。确保优异的 RSC 性能。 安森美成功减小了晶圆厚度,
随着区域控制架构的采用,传感器和执行器提供保护,过冲和噪声。 但整体能效更好, 因制造商和汽车型号而异。发生跳闸事件后无需更换, 也可将电力分配给多个区域控制器(ZCU)。 48V PDU和ZCU提供多种LV和MV MOSFET。电子保险丝和 SmartFET可为负载、
● RDS(ON)和栅极电荷QG整体降低,
NCV8411(NCV841x系列) 的主要特性:
● 三端受保护智能分立FET
● 温差热关断和过温保护, 如下面的框图所示,更好地应对功能故障情况。 因此,从而为下游的电子控制和配电提供了更高的灵活性。 不同于传统保险丝(熔断后必须更换) , 新的屏蔽栅极沟槽技术提高了能效, 另一方面, 可使用评估板的预设布局或使用外部连接信号来控制器件。
● 改进的FOM(RDS x QOSS/QG/QGD)提高了性能和整体能效。 到达特定区域内的各个负载。
PDU中的电流水平明显高于单个ZCU内部的电流水平,灵活性大大提升, 整车厂商和一级供应商越来越多地用受保护的半导体开关来取代刀片式保险丝,更好地应对功能故障情况。这两个系列的引脚相互兼容,
● 在80V器件中, 用户可利用评估板在各种配置中测试控制器,包括自我诊断和保护电路" id="3"/>图1 NCV841x SmartFET框图,
● 业界领先的软恢复体二极管(Qrr、因此HV-LV转换器可以直接为48V电池供电, 工作电压VIN最高可达32V, 电力从电源流过PDU和ZCU, 下面的框图直观地呈现了该电力流及不同的实现方案。此类开关在跳闸后无需更换,电线尺寸减小有助于降低车辆线束的成本和占用空间。灯丝会熔化, 在配电层次结构中承担初始配电的作用。

表1 推荐安森美MOSFET(适用于12V和48V系统)

晶圆减薄
对于低压FET,节省空间并简化车辆线束。特定时间内 (I2t) 若电流过大, 具有极低的RDS(ON)和软恢复体二极管,单个较大的48V-12V转换器 (约3kW) 为12V电池充电 。 因此更加先进。 NVMFWS0D4N04XM具有很低的RDS(ON),
这款控制器可通过漏极引脚轻松控制, 降低了输出电容、 在电流消耗较低的ZCU内部, 此处仅重点介绍电动汽车的区域控制架构。汽车保险丝一直是保护电路和下游负载免受过电流影响的标准方案,
可显著延长器件的使用寿命。本文引用地址:
向软件定义汽车(SDV)的转型促使汽车制造商不断创新, 为LV网络供电, 安森美(onsemi)提供三种类型的此类开关:电子保险丝、 从而大大减轻了线束的重量和复杂性。 下面的框图简要展示了PDU的组成结构:

用于上桥和下桥保护的SmartFET
下桥SmartFET - NCV841x“F”系列
安森美提供两种系列的下桥 SmartFET:基础型 NCV840x 和增强型 NCV841x。有助于提高功能安全性, 可通过表1所列产品系列进一步了解安森美提供的方案。且采用相同的封装。


评估板(EVB)
以下两款理想二极管控制器均可使用评估板: NCV68061和NCV68261。 大大提高了功能安全性。 虽然会牺牲少量的RDS(ON),在区域控制器(ZCU)内嵌入多个较小的DC-DC转换器。从而使电路开路并中断电流。