2023年,電動汽車行業(yè)的高速發(fā)展極大地推動了半導(dǎo)體行業(yè)的進步與創(chuàng)新,特別是在寬帶隙功率半導(dǎo)體領(lǐng)域。
寬帶隙功率半導(dǎo)體在電動汽車中的應(yīng)用增多
隨著電動汽車對尺寸、重量、功率密度和轉(zhuǎn)換效率要求的日益嚴格,動力總成系統(tǒng)的電壓不斷提升,目前多數(shù)車型的電壓已達800V,部分甚至超過1000V。在這種高壓環(huán)境下,寬帶隙功率半導(dǎo)體如碳化硅(SiC)因其在高電壓和高溫條件下的出色表現(xiàn)及滿足汽車級可靠性標準而成為首選。SiC功率開關(guān)作為橋式逆變器電路的關(guān)鍵組成部分,有效驅(qū)動電動汽車的交流電機。
碳化硅(SiC)器件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的擴展
考慮到SiC元件在提升電動汽車性能中的關(guān)鍵作用,多家電子原始設(shè)備制造商(e-OEM)與設(shè)備供應(yīng)商建立了長期的合作關(guān)系。例如,Onsemi與大眾、寶馬和麥格納簽訂了供應(yīng)協(xié)議;博格與Warner和ST達成了合作,使用SiC芯片提升Viper電源模塊的性能。緯湃科技與羅姆半導(dǎo)體的10億美元長期合作進一步加強了供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。
寬帶隙功率半導(dǎo)體產(chǎn)品的創(chuàng)新與發(fā)展
2023年,SiC器件封裝技術(shù)的進步顯著,英飛凌推出了650V CoolSiC MOSFET的新型TOLL封裝,以及改進的1200V TRENCHSTOP IGBT7半橋功率模塊,提升了產(chǎn)品的性能和應(yīng)用范圍。高壓電源模塊因其緊湊的設(shè)計在電動汽車動力系統(tǒng)中備受青睞,如意法半導(dǎo)體推出的ACEPACK DMT-32系列SiC功率模塊,以及Cissoid和Silicon Mobility為高性能電動汽車電機驅(qū)動開發(fā)的全SiC逆變器參考設(shè)計。
電池管理系統(tǒng)(BMS)的技術(shù)進步
電池管理系統(tǒng)(BMS)是電動汽車安全高效運行的關(guān)鍵,2023年Element Energy的創(chuàng)新BMS技術(shù)獲得了2800萬美元的投資,以推進基于高級單體電池監(jiān)控的解決方案。同時,寶馬集團采用Molex的Volfinity電池接觸系統(tǒng),簡化電動汽車BMS的設(shè)計。
電動汽車充電技術(shù)的升級
電動汽車充電技術(shù)的創(chuàng)新不僅關(guān)注充電效率,還包括安全性和可靠性。氮化鎵(GaN)技術(shù)的應(yīng)用,如GaN Systems推出的高功率密度OBC參考平臺,以及其與ACEpower的合作,展示了氮化鎵技術(shù)在提升車輛充電性能中的潛力。此外,直流快速充電解決方案的發(fā)展,如Nexperia和onsemi在直流快速充電平臺中采用SiC器件,進一步加速了電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。
2023年,電動汽車行業(yè)的快速增長不僅推動了寬帶隙功率半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展,還促進了電池管理系統(tǒng)和充電技術(shù)的創(chuàng)新。這些進步為電動汽車的性能提升和用戶體驗的改善奠定了基礎(chǔ),同時為半導(dǎo)體行業(yè)帶來了新的增長機遇。
2024年,伴隨著電動汽車數(shù)量的爆發(fā)式增長和電動汽車電池的降價潮,電動汽車市場的殘酷競爭才剛剛開始,這對有著密切聯(lián)系的半導(dǎo)體行業(yè)來說既是機遇也是挑戰(zhàn)。
-
電動汽車
+關(guān)注
關(guān)注
156文章
12427瀏覽量
234628 -
SiC
+關(guān)注
關(guān)注
31文章
3226瀏覽量
65286 -
GaN
+關(guān)注
關(guān)注
19文章
2209瀏覽量
76830
發(fā)布評論請先 登錄
英飛凌BMS解決方案推動電動汽車創(chuàng)新

Nordic NRF54無線SOC: 助力電動出行無限可能.
輪轂電機驅(qū)動電動汽車垂向動力學(xué)控制研究綜述
雙電機電動汽車驅(qū)動防滑控制
電動汽車的發(fā)展趨勢

Stellantis 排氣系統(tǒng)專利:為電動汽車安全“排雷”
歐洲純電動汽車2024年銷量出爐
英國超越德國,成2024年歐洲最大純電動汽車市場
不同功率電動汽車充電樁設(shè)計方案

淺析電動汽車市場及充電站數(shù)據(jù)分析與研究

淺談電動汽車火災(zāi)現(xiàn)狀分析與應(yīng)對建議

電動汽車有序充電優(yōu)化策略


電動汽車充電類型和常見拓撲

評論