CN211879708U - 连接组件以及高压驱动集成单元 - Google Patents

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马文野
陈国其
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Abstract

本实用新型公开了一种连接组件以及高压驱动集成单元,所述连接组件包括:快充继电器、IGBT和滤波电容,所述快充继电器与快充输入直接连接,所述快充继电器与所述IGBT通过第一铜排连接,且所述快充继电器与所述IGBT均通过所述第一铜排与所述滤波电容连接,所述滤波电容直接与直流输出连接。本实用新型的连接组件,快充继电器与IGBT均通过第一铜排与滤波电容连接,使得各部件之间的电连接更加高效,且连接组件整体所需的连接铜排的数量较少,结构简洁,布局紧凑,连接节点数量少,从而降低了发热损耗,利于提高生产效率、提高产品效率和竞争力。

Description

连接组件以及高压驱动集成单元
技术领域
本实用新型涉及车辆零件制造技术领域,尤其是涉及一种连接组件以及具有该连接组件的高压驱动集成单元。
背景技术
如今,随着车辆制造技术的不断发展,对车辆内部的零部件要求也不断提高,由此,作为车辆内的核心部件的高压驱动集成单元的要求更是越来越高,其中,高压驱动集成单元包括OBC、DC/DC、MCU、高压配电等模块,这些模块高度集成在一个箱体空间内,然而,现有的高压驱动集成单元,在有限的空间内对各模块合理布局不合理,装配困难、多节点导致发热损耗。因此,存在较大改进空间。
发明内容
本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。
为此,本实用新型的一个目的在于提出一种连接组件,所需的连接铜排数量少,损耗低,空间布置合理,且产品效率更高。
根据本实用新型实施例的连接组件,包括:快充继电器、IGBT和滤波电容,所述快充继电器与快充输入直接连接,所述快充继电器与所述IGBT通过第一铜排连接,且所述快充继电器与所述IGBT均通过所述第一铜排与所述滤波电容连接,所述滤波电容直接与直流输出连接。
根据本实用新型实施例的连接组件,快充继电器与IGBT均通过第一铜排与滤波电容连接,使得各部件之间的电连接更加高效,且连接组件整体所需的连接铜排的数量较少,结构简洁,布局紧凑,连接节点数量少,从而降低了发热损耗,利于提高生产效率、提高产品效率和竞争力。
根据本实用新型一些实施例的连接组件,所述第一铜排包括相连的第一连接段和第二连接段,所述第一连接段用于将快充继电器与所述IGBT连接,所述快充继电器与所述IGBT均通过所述第二连接段与所述滤波电容连接。
根据本实用新型一些实施例的连接组件,所述第一连接段包括互成弯折形的第一部分和第二部分,所述第一部分与所述第二部分连接,所述第一部分与所述快充继电器连接,所述第二部分与所述IGBT、所述第二连接段连接,且所述第一部分和所述第二部分分别位于所述IGBT的相邻两侧。
根据本实用新型一些实施例的连接组件,所述第一部分和所述第二部分相互垂直。
根据本实用新型一些实施例的连接组件,所述第二连接段与所述第二部分位于所述IGBT的同一侧。
根据本实用新型一些实施例的连接组件,所述第二连接段、所述第二部分与所述滤波电容均位于所述IGBT的同一侧。
根据本实用新型一些实施例的连接组件,所述第一连接段和所述第二连接段为一体成型。
根据本实用新型一些实施例的连接组件,所述快充继电器与所述快充输入集成为一体。
根据本实用新型一些实施例的连接组件,所述滤波电容与所述直流输出集成为一体。
本实用新型还提出了一种高压驱动集成单元。
根据本实用新型实施例的高压驱动集成单元,设置有如上述实施例中所述的连接组件。
所述车辆与上述的连接组件相对于现有技术所具有的优势相同,在此不再赘述。
本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
附图说明
本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本实用新型一些实施例的连接组件的结构示意图;
附图标记:
连接组件100,
快充继电器10,IGBT20,滤波电容30,
快充输入101,直流输出102,第一铜排103,第一连接段104,第一部分1041,第二部分1042,第二连接段105。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
如无特殊的说明,本申请中的前后方向为车辆的纵向,即X向;左右方向为车辆的横向,即Y向;上下方向为车辆的竖向,即Z向。
下面参考图1描述根据本实用新型实施例的连接组件100。
根据本实用新型实施例的快充继电器+IGBT(绝缘栅双极型晶体管芯片)连接组件100,包括:快充继电器10、IGBT20和滤波电容30。
如图1所示,快充继电器10与快充输入101直接连接,减少二者之间连接铜排的设置,以使快充继电器10与快充输入101得布置更加紧凑,以降低发热损耗,使得快充继电器10与快充输入101的连接更加高效。
如图1所示,快充继电器10与IGBT20通过第一铜排103连接,以使快充继电器10的电流通过第一铜排103传递至IGBT20,且快充继电器10与IGBT20均通过第一铜排103与滤波电容30连接,这样,使得快充继电器10、IGBT20和滤波电容30之间均相互电连接,不需每个部件均通过单独的连接铜排与其他部件连接,减少了各部件之间的连接节点,有效地降低了发热损耗,实现各部件高效连接。
如图1所示,滤波电容30直接与直流输出102连接,减少二者之间连接铜排的设置,以使滤波电容30直接与直流输出102得布置更加紧凑,以降低发热损耗,使得滤波电容30直接与直流输出102的连接更加高效。
根据本实用新型实施例的连接组件100,快充继电器10与IGBT20均通过第一铜排103与滤波电容30连接,使得各部件之间的电连接更加高效,且连接组件100整体所需的连接铜排的数量较少,结构简洁,布局紧凑,连接节点数量少,从而降低了发热损耗,利于提高生产效率、提高产品效率和竞争力。
在一些实施例中,如图1所示,第一铜排103包括第一连接段104和第二连接段105,第一连接段104和第二连接段105相连,第一连接段104和第二连接段105可为一体成型。
如图1所示,第一连接段104用于将快充继电器10与IGBT20连接,以使快充继电器10的电流通过第一连接段104传递至IGBT20,快充继电器10与IGBT20均通过第二连接段105与滤波电容30连接,以使快充继电器10与IGBT20的电流均通过第二连接段105传递至滤波电容30,这样,使得快充继电器10、IGBT20和滤波电容30之间均相互电连接,这样,快充继电器10与IGBT20不需分别通过单独的连接铜排与滤波电容30相连,减少了各部件之间的连接节点,有效地降低了发热损耗,使得电流在各部件之间的传递更加高效。
在一些实施例中,如图1所示,第一连接段104包括第一部分1041和第二部分1042,第一部分1041和第二部分1042互成弯折形。如图1所示,第一部分1041与第二部分1042连接,第一部分1041可与第二部分1042一体成型,第一部分1041与快充继电器10连接,以使快充继电器10的电流传递至第一部分1041,进而使得快充继电器10的电流传递至第二部分1042,第二部分1042与IGBT20、第二连接段105连接,以使快充继电器10的电流分别传递至IGBT20以及第二连接段105。其中,第一部分1041、第二部分1042和第二连接段105集成为单根的第一铜排103,即可将连接组件100的各个部分实现电连接,占用的空间较小,具有易于装配,减少连接节点、减低发热损耗等优点。
如图1所示,第一部分1041和第二部分1042分别位于IGBT20的相邻两侧,以使第一连接段104的布置更加紧凑,使得快充继电器10和滤波电容30分别位于IGBT20的相邻,进而使得快充继电器10、滤波电容30与IGBT20的布置更加紧凑,同时也避免了快充继电器10和滤波电容30位于IGBT20的同一侧致使安装空间不足的问题,保证连接组件100的整体结构布置更加合理。
如图1所示,第一部分1041和第二部分1042相互垂直,可使得第一部分1041和第二部分1042分别与IGBT20的两个侧壁布置的更加紧密,进一步地使得第一连接段104与IGBT20的布置更加紧凑,进而使得连接组件100的布局更加紧凑。
在一些实施例中,如图1所示,第二连接段105与第二部分1042位于IGBT20的同一侧,使得第二连接段105与第二部分1042的布置更加紧凑,便于将快充继电器10、IGBT20在IGBT20的同一侧实现与滤波电容30的电连接,提高快充继电器10、IGBT20和滤波电容30之间装配效率。
在一些实施例中,如图1所示,第二连接段105、第二部分1042与滤波电容30均位于IGBT20的同一侧,使得第二连接段105、第二部分1042与滤波电容30的布置更加紧凑,避免各个部件之间的布置关系过于分散,且位于同一侧便于装配,利于提高装配效率。
在一些实施例中,如图1所示,第一连接段104和第二连接段105为一体成型,使得第一铜排103的生产和安装均更加方便,减少了连接节点,进而降低了发热损耗,从而有效地提升了连接组件100的工作效率。
在一些实施例中,如图1所示,快充继电器10与快充输入101集成为一体,使得快充继电器10与快充输入101生产和安装均更加方便,使得快充继电器10与快充输入101的布置更加紧凑,这样,减少了连接节点,进而降低了发热损耗,从而使得电流的输入更加充分、更加高效。
在一些实施例中,如图1所示,滤波电容30与直流输出102集成为一体,使得滤波电容30与直流输出102生产和安装均更加方便,使得滤波电容30与直流输出102的布置更加紧凑,这样,减少了连接节点,进而降低了发热损耗,从而使得电流的输出更加充分、更加高效。
本实用新型还提出了一种高压驱动集成单元。
根据本实用新型实施例的高压驱动集成单元,设置有如上述实施例中的连接组件100,使得各部件之间的电连接更加高效,且连接组件100的结构简洁,布局紧凑,连接节点数量少,从而降低了发热损耗,降低了连接组件100的重量,节省了生产成本。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,“第一特征”、“第二特征”可以包括一个或者更多个该特征。
在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本实用新型的描述中,第一特征在第二特征“之上”或“之下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。
在本实用新型的描述中,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。
根据本实用新型实施例的…的其他构成例如…和…等以及操作对于本领域普通技术人员而言都是已知的,这里不再详细描述。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种连接组件(100),其特征在于,包括:快充继电器(10)、IGBT(20)和滤波电容(30),所述快充继电器(10)与快充输入(101)直接连接,所述快充继电器(10)与所述IGBT(20)通过第一铜排(103)连接,且所述快充继电器(10)与所述IGBT(20)均通过所述第一铜排(103)与所述滤波电容(30)连接,所述滤波电容(30)直接与直流输出(102)连接。
2.根据权利要求1所述的连接组件(100),其特征在于,所述第一铜排(103)包括相连的第一连接段(104)和第二连接段(105),所述第一连接段(104)用于将快充继电器(10)与所述IGBT(20)连接,所述快充继电器(10)与所述IGBT(20)均通过所述第二连接段(105)与所述滤波电容(30)连接。
3.根据权利要求2所述的连接组件(100),其特征在于,所述第一连接段(104)包括互成弯折形的第一部分(1041)和第二部分(1042),所述第一部分(1041)与所述第二部分(1042)连接,所述第一部分(1041)与所述快充继电器(10)连接,所述第二部分(1042)与所述IGBT(20)、所述第二连接段(105)连接,且所述第一部分(1041)和所述第二部分(1042)分别位于所述IGBT(20)的相邻两侧。
4.根据权利要求3所述的连接组件(100),其特征在于,所述第一部分(1041)和所述第二部分(1042)相互垂直。
5.根据权利要求3所述的连接组件(100),其特征在于,所述第二连接段(105)与所述第二部分(1042)位于所述IGBT(20)的同一侧。
6.根据权利要求3所述的连接组件(100),其特征在于,所述第二连接段(105)、所述第二部分(1042)与所述滤波电容(30)均位于所述IGBT(20)的同一侧。
7.根据权利要求2所述的连接组件(100),其特征在于,所述第一连接段(104)和所述第二连接段(105)为一体成型。
8.根据权利要求1所述的连接组件(100),其特征在于,所述快充继电器(10)与所述快充输入(101)集成为一体。
9.根据权利要求1所述的连接组件(100),其特征在于,所述滤波电容(30)与所述直流输出(102)集成为一体。
10.一种高压驱动集成单元,其特征在于,设置有权利要求1-9中任一项所述的连接组件(100)。
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