[发明专利]解决电动汽车拖车问题的电路有效

专利信息
申请号: 201110235412.X 申请日: 2011-08-17
公开(公告)号: CN102381196A 公开(公告)日: 2012-03-21
发明(设计)人: 毕路;范昊;何海;孙辉 申请(专利权)人: 联合汽车电子有限公司
主分类号: B60L3/00 分类号: B60L3/00
代理公司: 上海浦一知识产权代理有限公司 31211 代理人: 孙大为
地址: 201206 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 解决 电动汽车 拖车 问题 电路
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种电动汽车电子产品。

背景技术

由于目前电动汽车所用电机固有属性决定了电机在被拖动而旋转时,将产生较高的反电势。而电机控制器中的关键器件,如绝缘栅双极型晶体管IGBT,电容等均为电压敏感器件。因此,电机控制器在设计时必须要考虑当车在非正常行驶时,如流坡,被拖行等电机所产生的反电势对器件可能造成的损伤的保护。

就目前国际主要供应商,如博世(Bosch)等公司采用的措施为当反电势较大时,则将电机三相短路,以保护反电势对IGBT等器件的损害。而由于这种保护将可能在某些应用场合(如车辆馈电时),电机本身因发热而造成致命伤害,因此并非为有效的保护办法。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种解决电动汽车拖车问题的电路,它可以实现拖车时即能保护IGBT器件,又不会损伤电机本身;将在车辆被拖行时,当速度在允许值范围内,则车辆可被自由拖行;当车速超过某一值后,则启动保护电路,阻止车速进一步升高,从而起到既保护电机控制器的目的又不会造成对电机潜在的损伤的目的。

为了解决以上技术问题,本发明提供了一种解决电动汽车拖车问题的电路,包括:快速放电电路从直流中间电路DC-link中取电,使用金氧半场效晶体管MosFET Q1形成一个电源VDD12;该电路首先通过一个稳压二极管,使得金氧半场效晶体管MosFETQ1的G级对地GND产生电压,并且Q1工作在放大区,其VGS将略大于VGS-th,即产生电源VDD12;电源VDD12通过一个线性电源变换为参考电源,并给运放供电。

本发明的有益效果在于:将在车辆被拖行时,当速度在允许值范围内,则车辆可被自由拖行;当车速超过某一值后,则启动保护电路,阻止车速进一步升高,从而起到既保护电机控制器的目的又不会造成对电机潜在的损伤的目的。

优选的,在直流中间电路DC-link上通过电阻分压监测到VDC,再与参考电源比较,再通过一个运算放大器驱动Q2金氧半场效晶体管MosFET;当DC-link电压超过一定电压时,Q2导通,通过放电电阻Rdis2进入快速放电模式;快速放电电阻Rdis2要小于被动放电电阻Rdis1。

优选的,使用金氧半场效晶体管MosFET Q1形成一个12V电源VDD12。

优选的,所述稳压二极管为20V稳压二极管。

优选的,电源VDD12通过一个线性电源变换为2.5V参考电源。

优选的,当DC-link电压超过385V时,Q2导通。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明。

图1是本发明实施例所示12V电源生成电路示意图;

图2是本发明实施例所示快速放电电路示意图。

具体实施方式

本发明可以在拖车时即能保护IGBT器件,又不会损伤电机本身。该方案的实施,将在车辆被拖行时,当速度在允许值范围内,则车辆可被自由拖行;当车速超过某一值后,则启动保护电路,阻止车速进一步升高,从而起到既保护电机控制器的目的又不会造成对电机潜在的损伤的目的。

如图1快速放电VDD12电源生成电路所示,快速放电电路从DC-link中取电,使用Q1MosFET形成一个12V电源。该电路工作原理类似于线性电源,首先通过一个20V稳压二极管,使得Q1的G级对地GND产生20V电压,并且Q1工作在放大区,其VGS将略大于VGS-th,即产生12V电源VDD12。VDD12在图2快速放电电路中,通过一个线性电源变换为2.5V参考电源,并给运放供电。由于VDD12电源电路从DC-link中取电,故当汽车12V低压电源掉电时,快速放电电路仍然可以正常工作.(其中GND为整车车身同一个电位。)

如图1,通过DC-Link电容上的电产生12V电源。根据DC-Link上电压大小构造分压电路,首先选择3个小电阻R1~R3,本例中R1=R2=R3=1000hm;再选择5个较大电阻,本例中选择82.5kOhm;将R1~R8串行接入电路中。

选择一个20V稳压二极管Z1,与其余部件Z2,C1,C2,C3,R9及Q1一起,使得Q1的G级对地GND产生20V电压,并且Q1工作在放大区,其VGS将略大于VGS-th,即产生12V电源VDD12。(其中GND为整车车身同一个电位。)

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