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        基于M0TM固態繼電器的汽車系統

        作者: 時間:2016-12-16 來源:網絡 收藏



        圖3: MO-7VNx7140Ax 轉向燈高邊驅動器最惡劣情況評測電路連接配置示例.


        圖4: 芯片選型菜單中最惡劣條件評測參數設置

        在導通時引起最長功率限制時間的最惡劣條件有兩個特征:環境溫度= -40oC,產品數據手冊中的最小 ILimH值。燈泡涌流在-40oC時最高。兩個并聯的H6W 燈泡的涌流可達到15A。這個參數結合ILimH=8A將在導通時產生最長功率限制時間, 結果車燈開啟時間被延遲。如圖6所示,在最惡劣條件下,VNx7140AX功率限制時間在3ms(3ms << 10ms)范圍內。

        圖7所示是在Twister上進行最惡劣條件評測的全部評測結果。如果需要,用戶可向意法半導體車身產品部索取給定情況的概率評測靜態數據。


        圖 5: TAMB=105oC時的VNX7140AX行為。在TTSD=167oC和ILimH=8A時發生熱關斷 (根據產品銷售數據,概率 < 0.1ppm)


        圖 6: VNX7140AX驅動2支H6W轉向燈的IOUT& TJ 仿真曲線(ILimH=8A, TAMB=-40oC)。

        4. 保護分析和線徑優化

        圖8中的紅色曲線代表20m?? MO-7高邊驅動器VND720AJ反應時間測試數據。將這條在Twister中取得的曲線導出后并另存為Excel表格文件,然后,將其分別與21W+21W+5W車燈和線徑0.5 mm2 銅導線的電流-時間曲線對比(見圖8)。這個分析的目的是檢查負載、驅動器和線束之間層級是否正確。這里必須說明的是,在沒有外部器件幫助的條件下,高邊驅動器的IRMS電流始終低于線徑0.5 mm2 銅導線上的最大IRMS電流,因此,在任何情況下,該芯片都能保護線束。此外,還可以通過軟件交互進一步控制電流,實現t>1s的延遲(圖8中的虛線)。在這種情況下,通過微控制器控制,該芯片可以保護線徑0.35mm2 的銅線。


        圖 7: VNX7140AX重啟后熱保護評測。注:M0-7高邊驅動器還能設成鎖保護模式,當TJ 達到 TTSD時,芯片將被鎖保護。


        圖 8: VND7020AJ M0-7固態繼電器和燈泡及線徑的電流時間曲線比較

        5. 結論

        Twister是一個獨立的好用的功率芯片仿真器,準許用戶查看所有可能的邊界條件和芯片參數對設計的影響;熱電混合仿真準許用戶評測MOTM驅動器在最惡劣條件下的性能表現。此外,Twister還準許用戶利用目標保護策略計算并優化線徑。

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