48V电源架构解析

news2024/9/23 9:28:10

48V电源架构解析

48V系统的诞生

汽车在1918年引入蓄电池,到1920年逐渐普及,当时的电池电压是6V。后来,随着内燃机排量的增加以及高压缩比内燃机的出现,6V系统已经不能满足需求,于是在1950年引入了12V系统。大多数汽车使用电流300安培的12V为车载电器供电,随着汽车上越来越多的新的耗电型电子驱动和功能的增加(电动启停、电动转向、电动悬架、电动涡轮增压、变速空调,以及音响系统、加热座椅和可随动转向照亮黑暗弯道的前照灯),传统12V配电总线只能勉强为牵引电机和制动系统提供所需能量。更重要的是,随着自动驾驶车辆的出现,激光雷达、摄像头和超声波传感器等都需要高性能图形处理器来收集、解释、集成和解释的系统,对配电系统提出了更高要求。这类处理器非常耗电,使传统汽车12V配电总线无能为力。即使是高级驾驶员辅助系统(ADAS),12V电气系统已不能提供所需的能量。未来的车载计算机会消耗上千瓦电力,让12V系统的功率消耗殆尽。

由于越来越多的耗电子系统(如主动悬架和电动助力转向)的采用,以及制造商减轻重量和降低成本的压力,汽车制造商已经开始越来越多地采用48V。市场上的电动汽车(EV)越来越多,它们依赖电源系统来完成各种操作,因此采用48V电源系统的更多优势开始显现。

48V轻混的诞生

2011年,Audi, BMW, Daimler, Porsche, Volkswagen联合推出48V系统,以满足日益增长的车载负载需求,更重要的是为了满足2020年严格的排放法规。并在随后发布了48V系统规范LV148。

为什么是48V呢?因为60V是安全电压,也就是说只要低于60V的电压不需要采取额外的安全防护措施,48V电池的充电电压最高56V,已经很接近60V,即48V电池电压是安全电压下的最高电压等级了。

48V电源系统比12V电源系统能够储存更多电量,在配备启停系统的车上可以实现长时间关闭发动机,减少出现电池电量过低而频繁起动发动机充电的情况(如果不充电就无法起到发动机了),从而避免浪费过多的燃油。

48V轻混系统架构

添加48V电池为较重的动力总成和底盘系统负载供电,为工程师提供了选择。现在,可以选择添加一些系统,这些系统可以直接处理48V输入,或者通过稳压DC / DC转换器将48V转换为12V,从而保留传统的12V机电负载(如泵,风扇和电动机)。为了应对变化和风险,现有的轻度混合动力输电系统正在缓慢增加48V负载,但仍使用大型集中式高功率48V至12V转换器,该转换器负责馈入12V负载。但是,这种集中式架构并没有充分利用48V PDN的优势,也没有利用现有的高级转换器拓扑、控制系统和封装的优势

48V轻混系统的优点:

1. 低于60V安全电压,不需要采取额外的电压防护,相对高压混动系统,成本更低;

2. 相对于12V系统,相同功率下工作电流只有1/4,损耗只有12V系统的1/16;

3. 由于BSG/ISG的电功率辅助,可以进一步缩小发动机的体积,进而降低排放;

4. 可以将传统发动机上的高负载附件电动化,比如空调压缩机、冷却水泵、真空泵等,降低发动机的负载,即使在发动机关闭的情况下,这些设备也能工作;

5. 将车载电器工作电压提升到48V,可以进一步降低损耗,同时可以降低线束外径;

6. 可以支持更大功率的车载设备。

7. 可以涡轮电动化,进一步提高发动机的效率,并且不会有涡轮增压器延迟现象;

8. BSG/ISG点火时间更短,更低噪音和更小震动。

9. 48V Belt Starter Generator (BSG) 容易替代原有的12V Belt Starter Generator,无需大幅更改设计即可配套。

特斯拉转向48伏电气架构

在48V系统面世十几年之后,世界上第一辆低压电全48V的量产汽车诞生了,它就是特斯拉Cybertruck。这也就意味着Cybertruck上完全摒弃了12V低压系统,特斯拉需要把所有车上的用电设备都纳入到48V的工作范畴之中。

之所以这样做,主要是因为在传统12V架构中,接线和组件必须更大、更重,才能处理高电力负载。例如,Cybertruck上出现的全线控转向系统,对电器系统的需求很高,48V架构可以更有效地适应高负载,此时的12V架构就成为了累赘,不如索性全部采用48V。特斯拉 Cybertruck 的 48 伏系统创新地集成了线控转向(SBW)技术,这一应用在量产车中尚属首次,尤其是不依赖传统转向轴的车型。

Cybertruck的电子电气架构

Cybertruck采用的是zone ECU的方式,只不过各个Zone之间的连接不再是CAN线,而是采用的Ethernet的双绞线,48V DC供电和数据传输都是通过这一个Cable来实现的。

这个数据传输只是借用了Ethernet的理念,且采用Daisy Chain Ring环形连接,即使1个ECU掉线了,也可以保证其他的ECU能正常通信。

Cybertruck的48V低压架构图如下所示,红色所示都是其低压区域

48V优势

第一,48V系统能够更有效地应对高负荷,更高效,性能提升方面来看,48V系统的电压级别提高,同等电流情况下,功率提高4倍,等功率下的功率损失较12V系统减少也非常可观。更低的功率损会让电气系统的总体效率大大提升,解除了功率限制,也可以对车用电器进行更精细的控制,提升其性能。

第二,更好的操纵性,由于线束连接的减少,车身设计更为简洁,性能更加稳定,减少了线束的大小和重量,尤其是对于低功耗部件。这不仅使得车辆更高效,还提高了车辆的操控性和生产效率。

第三,更轻量化。由于48V系统使用的是更小的电流,所以其线束和相关组件的体积可以更小,使得整个系统的重量更轻。最早的Model S车身内包含了长达3km的线束,而如今,使用新的模块化线束专利后的Model S,其线束长度将缩减至100m。

第四,这一系统在提高动力传输效率和处理更高电气负荷的同时,还能降低整体重量,从而获得更大的效率提升。

第五,更好的拓展性。对于电动车的可拓展性而言,特斯拉开始使用48V系统以后,在电气领域和通信架构领域出现了新的动向,48V区域架构正在成为提高电动汽车性能和效率的关键技术。48V的加入也提高了可拓展的多样性。对于购买新能源的消费者而言,可拓展性是一个非常重要的考虑因素,48V系统则可以很好地满足这一需求,使更多的车型可以享受到其带来的优势。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1927012.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

【python学习】标准库之数学相关math库的定义、功能、使用场景、代码示例和第三方数学相关库NumPy

引言 math模块是Python标准库的一部分,它提供了一系列基本的数学函数和常数。这些函数和常数对于日常的数学运算非常有用,例如计算平方根、计算余弦值等。 文章目录 引言一、math的定义二、math的功能2.1 基本的数学运算2.2 数学常数2.3 随机数 三、math…

八臂-聚乙二醇-生物素;8ARM-PEG-Biotin

一、基本信息 名称:八臂PEG生物素、八臂-聚乙二醇-生物素、Octa-arm PEG Biotin、8ARM-PEG-Biotin 结构:具有八个分支的PEG链,每个分支末端连接生物素分子 状态:固体/粉末/溶液,具体取决于产品规格和存储条件 纯度&…

论文去AI痕秘籍:轻松几步,守护你的学术原创性

如何有效降低AIGC论文的重复率,也就是我们说的aigc如何降重?AIGC疑似度过高确实是个比较愁人的问题。如果你用AI帮忙写了论文,就一定要在交稿之前做一下AIGC降重的检查。一般来说,如果论文的AIGC超过30%,很可能会被判定…

Qt|QTreewidget类下函数qt助手详解说明示例(二)

上篇:Qt|QTreewidget类下函数qt助手详解说明示例(一) 该系列持续更新,喜欢请一键三连,一起学习进步,升职加薪,感谢各位大佬。 QT5.14.2 参考官方QT助手 Kimi辅助说明 文章目录 insertTopLevelI…

浅学三次握手

数据要完成传输,必须要建立连接。由于建立TCP连接的过程需要来回3次,所以,将这个过程形象的叫做三次握手。 结合上面的图来看更清楚。 先说三次握手吧,连接是后续数据传输的基础。就像我们打电话一样,必须保证我和对方…

工作是为了什么

如果经常和总监及以上的领导聊天,就会发现他们与咱们一线程序员的最大不同,并不是编程技能多高深精通,而是分析问题、认知世界的方式。 程序员只关注工作领域的“一亩三分地”,实质上是放弃了自己成长的机会,在工作的…

软件测试——非功能测试

工作职责: 1.负责产品系统测试,包括功能测试、性能测试、稳定性测试、用户场景测试、可靠性测试等。 2.负责测试相关文档的编写,包括测试计划、测试用例、测试报告等。 3.负责自动化测试框架、用例的维护。 岗位要求: 1.熟练…

解决mysql,Navicat for MySQL,IntelliJ IDEA之间中文乱码

使用软件版本 jdk-8u171-windows-x64 ideaIU-2021.1.3 mysql-essential-5.0.87-win32 navicat8_mysql_cs 这个问题我调试了好久,网上的方法基本上都试过了,终于是解决了。 三个地方结果都不一样。 方法一 首先大家可以尝试下面这种方法&#xff1a…

53 传输层

作用:负责数据能够从发送端传输接收端 再谈端口号 端口号(port)标识了一个主机上进行通信的不同的应用程序 在TCP/IP协议中,用“源IP”,“源端口号”,“目的IP”,“目的端口号”&#xff0c…

陶晶驰串口屏与arduino uno通信,远程控制arduino 2560上的LED

一 材料清单 arduino uno 1个 arduino 2560 1个 nrf24l01 2个 陶晶驰串口屏 1个 二 本文目的 通过串口屏触摸按键远程控制arduino 2560上的LED 点亮。 三 硬件接线 3.1 发射端接线 3.1.1uno和发射模块接线 nRF24L01 与Arduino UNO接线如…

你也想做一个Elemen-ui吧!!!——Blueの前端路

目录 前言 diglog组件 准备工作: 在diglog.vue中模仿element-ui搭建diglog框架 该组件需要完成的任务: title diglog.vue代码: App.vue代码: 效果: 自定义dialog的宽度和距离顶部的 App.vue代码:…

Windows 下 VMamba 安装教程(无需更改base环境中的cuda版本且可加速)

导航 Mamba 及 Vim 安装问题参看本人之前博客:Mamba 环境安装踩坑问题汇总及解决方法Windows 下 Mamba 的安装参看本人之前博客:Window 下Mamba 环境安装踩坑问题汇总及解决方法 (无需绕过selective_scan_cuda)Linux 下VMamba 安…

前端面试题(JS篇三)

一、|| 和 && 操作符的返回值? || 和 && 首先会对第一个操作数执行条件判断,如果其不是布尔值就先进行 ToBoolean 强制类型转换,然后再执行条件判断。 对于 || 来说,如果条件判断结果为 true 就返回第一个操作数的…

磁环编码器原理

目录 概述 1 编码器介绍 2 实现原理介绍 2.1 磁环功能分析 2.2 硬件实现方式 3 编码器参数 3.1 编码器精度 3.2 影响编码器精度的因素 4 角度计算方法 4.1 单对极编码器 4.2 磁游标编码器 4.2.1 游标方案实现原理 4.2.2 一个实例磁环分析 5 磁刻线编码器 概述 本…

算法题-二叉树

二叉树 二叉树的理论知识 二叉树的种类 满二叉树 满二叉树:如果一棵二叉树只有度为0的节点和度为2的节点,并且度为0的节点在同一层,则此二叉树为满二叉树(深度为k,有2^k-1个节点的二叉树)。 完全二叉…

PostgreSQL 中如何解决因长事务阻塞导致的其他事务等待问题?

🍅关注博主🎗️ 带你畅游技术世界,不错过每一次成长机会!📚领书:PostgreSQL 入门到精通.pdf 文章目录 PostgreSQL 中如何解决因长事务阻塞导致的其他事务等待问题?一、了解长事务阻塞的原因&…

降Compose十八掌之『利涉大川』| Canvas

公众号「稀有猿诉」 原文链接 降Compose十八掌之『利涉大川』| Canvas 任何一个GUI框架都会提供大量的预定义的UI部件,让开发者构建UI页面,但有些时候预定义的部件无法满足需求,这时就需要定制,甚至是自定义绘制的内容。对…

快手ip地址为什么会乱跳城市

在数字化时代,网络IP地址已成为我们数字身份的一部分,它既是网络空间中的“门牌号”,也是我们在网络世界中的“身份证”。然而,近期有不少快手用户反映,他们的IP地址在使用过程中出现了乱跳城市的现象,引发…

用好六西格玛培训中的DOE工具,让产品和过程优化不再难——张驰咨询

在六西格玛培训中,试验设计(Design of Experiments,简称DOE)是一种至关重要的工具,它不仅有助于系统地规划和分析试验,还能显著提升产品和过程的改进效率。DOE通过最小化试验次数,同时最大化信息…

大数据基础:Hadoop之Yarn重点架构原理

文章目录 Hadoop之Yarn重点架构原理 一、Yarn介绍 二、Yarn架构 三、Yarn任务运行流程 四、Yarn三种资源调度器特点及使用场景 Hadoop之Yarn重点架构原理 一、Yarn介绍 Apache Hadoop Yarn(Yet Another Reasource Negotiator,另一种资源协调者)是Hadoop2.x版…