应用于汽车自动空调的电子解决方案
时间:01-21
来源:互联网
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在当今的汽车设计中,空调已是标准的舒适性配置。从功能上讲,当今的汽车空调实际上是将加热、制冷及通风等功能一体化,成为汽车加热、通风空调(HVAC)系统(本文将简称为“汽车空调”)。从调节方式讲,汽车空调包括手动空调、半自动空调及自动空调。本文将专门围绕汽车自动空调进行探讨,介绍安森美半导体相应的电源供电、电机驱动及分立元件等方案,帮助设计人员选择适合的产品,用于汽车自动空调设计。
汽车空调系统包含加热及通风系统、空调制冷及电子控制单元(ECU)等不同子系统。在加热及通风子系统,新鲜空气从外部的管道通向车厢内部,提升乘客的舒适性及安全性。进入的空气流过小的发热芯,连接到发动机的冷却系统。空调制冷子系统则通过不断蒸发和冷凝,将车内的热量转移到外面的空气中,在降低车内温度的同时也降低湿度。图1是典型的汽车自动空调界面,图2则是系统架构图。
如图2的汽车空调系统架构图所示,汽车空调系统需要为微控制器(MCU)、各种传感器、驱动器、存储器等供电。常见的汽车电池电压包括12 V或24 V。如果采用24 V系统供电,则需要高耐压产品,加强热管理,提升电源能效并控制成本。如果采用12 V系统供电,则成本更具优势,要求较低静态电流及采用优化的封装。不同供电电压也涉及到不同的汽车空调电源供电架构图,如下图所示。但无论是哪种架构,都会用低压降(LDO)稳压器将24 V或12 V电压转换为5 V。安森美半导体提供阵容丰富的LDO产品,表1列出的是适合于汽车空调应用的LDO。它们能够承受高输入电压,提供低静态电流,通过的汽车行业AEC-Q100认证,符合汽车空调应用要求。
用于汽车空调的电机驱动器
根据不同的地区及不同汽车整车厂的配置需求,汽车空调风门执行器可以采用不同的拓扑结构,如直流电机、单极性步进电机及双极性步进电机。
最常见的风门执行器是直流电机,并集成位置传感器,将风门位置信号反馈给微控制器。为控制直流电机的正转或反转,需要使用2个高边(HS)开关及2个低边(LS)开关组成全桥电路。通常情况下,这些高边或低边开关已经集成各种完善的保护,如过压保护、过载保护及过温保护等。在步进电机方面,单极性步进电机需使用4个低边开关,而双极性步进电机需使用4个高边开关和4个低边开关。
除了直流电机驱动器,安森美半导体还提供用于汽车空调的单极性及双极性步进电机驱动器。安森美半导体的单极性步进电机驱动器包括NCV7608和NCV7240等。其中,NCV7608是8路高、低边可配置驱动器,每通道能提供350 mA驱动电流,并提供完善的保护功能;NCV7240是8路低边驱动器,每通道能提供600 mA驱动电流,可采用16位SPI接口控制,也提供完善的保护功能(如开路诊断、过载保护及过温保护等)。这两款器件分别采用SOIC28和SSOP24封装。
汽车空调系统包含加热及通风系统、空调制冷及电子控制单元(ECU)等不同子系统。在加热及通风子系统,新鲜空气从外部的管道通向车厢内部,提升乘客的舒适性及安全性。进入的空气流过小的发热芯,连接到发动机的冷却系统。空调制冷子系统则通过不断蒸发和冷凝,将车内的热量转移到外面的空气中,在降低车内温度的同时也降低湿度。图1是典型的汽车自动空调界面,图2则是系统架构图。


如图2的汽车空调系统架构图所示,汽车空调系统需要为微控制器(MCU)、各种传感器、驱动器、存储器等供电。常见的汽车电池电压包括12 V或24 V。如果采用24 V系统供电,则需要高耐压产品,加强热管理,提升电源能效并控制成本。如果采用12 V系统供电,则成本更具优势,要求较低静态电流及采用优化的封装。不同供电电压也涉及到不同的汽车空调电源供电架构图,如下图所示。但无论是哪种架构,都会用低压降(LDO)稳压器将24 V或12 V电压转换为5 V。安森美半导体提供阵容丰富的LDO产品,表1列出的是适合于汽车空调应用的LDO。它们能够承受高输入电压,提供低静态电流,通过的汽车行业AEC-Q100认证,符合汽车空调应用要求。


用于汽车空调的电机驱动器
根据不同的地区及不同汽车整车厂的配置需求,汽车空调风门执行器可以采用不同的拓扑结构,如直流电机、单极性步进电机及双极性步进电机。
最常见的风门执行器是直流电机,并集成位置传感器,将风门位置信号反馈给微控制器。为控制直流电机的正转或反转,需要使用2个高边(HS)开关及2个低边(LS)开关组成全桥电路。通常情况下,这些高边或低边开关已经集成各种完善的保护,如过压保护、过载保护及过温保护等。在步进电机方面,单极性步进电机需使用4个低边开关,而双极性步进电机需使用4个高边开关和4个低边开关。

除了直流电机驱动器,安森美半导体还提供用于汽车空调的单极性及双极性步进电机驱动器。安森美半导体的单极性步进电机驱动器包括NCV7608和NCV7240等。其中,NCV7608是8路高、低边可配置驱动器,每通道能提供350 mA驱动电流,并提供完善的保护功能;NCV7240是8路低边驱动器,每通道能提供600 mA驱动电流,可采用16位SPI接口控制,也提供完善的保护功能(如开路诊断、过载保护及过温保护等)。这两款器件分别采用SOIC28和SSOP24封装。
安森美半导体用于汽车空调的双极性步进电机驱动器包括AMIS-30730和NCV70501等。汽车空调的进气风门需要采用低噪音设计,因为这个执行器是连续工作模式。采用NCV70501这样的双极性步进电机驱动器可以实现低噪音。NCV70501通过H桥驱动步进电机,可以通过设置内部寄存器来改变电机的方向和步数等。AMIS-30730则是单芯片智能步进电机驱动器方案,内部包含双极性步进电机驱动、微控制器(
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