DE112018000388T5 - Leistungswandler - Google Patents
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Abstract
Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, die Zuverlässigkeit eines Leistungswandlers in Bezug auf ein elektromagnetisches Rauschen zu verbessern.Ein Leistungswandler gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst: eine Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit; eine DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit; eine erste Treiberplatine, die ein Ansteuersignal an die Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit ausgibt; eine zweite Treiberplatine, die ein Ansteuersignal an die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit ausgibt; und eine Steuerplatine, die ein erstes Steuersignal zum Steuern der ersten Treiberplatine und ein zweites Steuersignal zum Steuern der zweiten Treiberplatine ausgibt, wobei die Steuerplatine in einer Position angeordnet ist, die der zweiten Treiberplatine zugewandt ist, wobei die Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit und die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit dazwischen angeordnet sind, die erste Treiberplatine so angeordnet ist, dass sie im Wesentlichen parallel zu einer Anordnungsrichtung der Steuerplatine und der zweiten Treiberplatine verläuft, und die erste Treiberplatine eine Relaisverdrahtung aufweist, die das zweite Steuersignal, das von der Steuerplatine ausgegeben wird, an die zweite Treiberplatine weiterleitet.
Description
- Technisches Gebiet
- Die vorliegende Erfindung betrifft einen Leistungswandler und insbesondere einen integrierten Leistungswandler, bei dem eine Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit und eine DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit integral ausgebildet sind.
- Stand der Technik
- Ein Fahrzeug, wie beispielsweise ein Hybridfahrzeug oder ein Elektrofahrzeug, umfasst eine DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit, die Hoch- und Niederspannung umwandelt, und eine Wechselrichter-Schaltungseinheit, die eine Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit aufweist, die Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Bei der Miniaturisierung von Fahrzeugen ist auch die Miniaturisierung der DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit und der Wechselrichter-Schaltungseinheit erforderlich.
- Daher offenbart die Patentliteratur 1 eine Technologie, bei der die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit und die Wechselrichter-Schaltungseinheit im gleichen Gehäuse untergebracht sind.
- Da jedoch die in Fahrzeugen verwendeten elektrischen Produkte eine hohe Spannung aufweisen, müssen weitere Maßnahmen für Teile, die die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit und die Wechselrichter-Schaltungseinheit bilden, in Bezug auf elektromagnetisches Rauschen getroffen werden.
- Literaturstellenliste
- Patentliteratur
- Patentliteratur 1:
JP 2014-72938 A - Zusammenfassung der Erfindung
- Technisches Problem
- Das technische Problem, das mit der vorliegenden Erfindung gelöst werden soll, besteht nun darin, die Zuverlässigkeit in Bezug auf das elektromagnetische Rauschen eines Leistungswandlers zu verbessern.
- Lösung des Problems
- Ein Leistungswandler gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst: eine Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit, die Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, der einem Antriebsmotor zugeführt werden soll; eine DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit, die die Spannung einer Gleichstromleistung umwandelt; eine erste Treiberplatine, die ein Ansteuersignal an die Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit ausgibt; eine zweite Treiberplatine, die ein Ansteuersignal an die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit ausgibt; und eine Steuerplatine, die ein erstes Steuersignal zum Steuern der ersten Treiberplatine und ein zweites Steuersignal zum Steuern der zweiten Treiberplatine ausgibt, wobei die Steuerplatine in einer der zweiten Treiberplatine zugewandten Position angeordnet ist, wobei die Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit und die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit dazwischen angeordnet sind, die erste Treiberplatine so angeordnet ist, dass eine Hauptfläche der ersten Treiberplatine im Wesentlichen parallel zu einer Anordnungsrichtung der Steuerplatine und der zweiten Treiberplatine und in einer Position angeordnet ist, die der Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit zugewandt ist, und die erste Treiberplatine eine Relaisverdrahtung aufweist, die das zweite Steuersignal, das von der Steuerplatine ausgegeben wird, an die zweite Treiberplatine weiterleitet.
- Vorteilhafte Auswirkungen der Erfindung
- Gemäß der vorliegenden Erfindung kann die Zuverlässigkeit des Leistungswandlers in Bezug auf das elektromagnetische Rauschen verbessert werden.
- Figurenliste
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1 ist eine perspektivische Gesamtansicht eines integrierten Leistungswandlers1 , bei dem eine Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit20 und eine DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit integral konfiguriert sind. -
2 ist eine perspektivische Gesamtansicht des integrierten Leistungswandlers1 der1 , von dem eine obere Seitenabdeckung entfernt ist. -
3 ist eine perspektivische Explosionsdarstellung des integrierten Leistungswandlers1 der1 . -
4 ist eine perspektivische Explosionsdarstellung einer Hauptschaltungseinheit2 des integrierten Leistungswandlers1 . -
5 ist eine Querschnittsansicht des integrierten Leistungswandlers1 der1 aus einer Pfeilrichtung auf eine FlächeA betrachtet. -
6 ist eine Querschnittsansicht des integrierten Leistungswandlers1 der2 aus einer Pfeilrichtung aufB betrachtet. -
7 ist eine Querschnittsansicht aus einer Pfeilrichtung auf einen QuerschnittC der6 betrachtet. -
8 ist eine vergrößerte Querschnittsansicht eines BereichsD der7 . -
9 ist ein Blockkonfigurationsdiagramm, das einen Fluss eines Steuersignals zeigt. -
10 ist eine Querschnittsansicht einer ersten Treiberplatine12 gemäß der vorliegenden Ausführungsform. - Beschreibung von Ausführungsformen
- Eine Ausführungsform gemäß der vorliegenden Erfindung wird mit Bezug auf die
1 bis10 beschrieben. -
1 ist eine perspektivische Gesamtansicht eines integrierten Leistungswandlers1 , in dem eine Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit20 und eine DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit integral konfiguriert sind.2 ist eine perspektivische Gesamtansicht des integrierten Leistungswandlers1 der1 , von dem eine obere Seitenabdeckung entfernt ist.3 ist eine perspektivische Explosionsdarstellung des integrierten Leistungswandlers1 der1 .4 ist eine perspektivische Explosionsdarstellung einer Hauptschaltungseinheit2 des integrierten Leistungswandlers1 .5 ist eine Querschnittsansicht des integrierten Leistungswandlers1 der1 aus einer Pfeilrichtung auf eine FlächeA betrachtet.9 ist ein Blockkonfigurationsdiagramm, das einen Fluss eines Steuersignals zeigt. - Wie in
3 gezeigt ist, weist der integrierte Leistungswandler1 eine Hauptschaltung2 , eine Steuerplatine11 , eine erste Treiberplatine12 , eine zweite Treiberplatine13 , ein Trägerelement14 , das die erste Treiberplatine12 hält, und ein Gehäuse10 zur Aufnahme dieser Komponenten auf. - Die Hauptschaltung
2 umfasst eine Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit20 , die Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, der einem Antriebsmotor zugeführt wird, und eine DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit21 , die eine Spannung der Gleichstromleistung umwandelt. - Wie in
4 gezeigt ist, wird ein Gleichstrom an einen Eingangsanschluss250 angelegt und wird über eine Gleichstromschiene200 an das Leistungshalbleitermodul203 angelegt. Der Gleichstrom wird auch einem X-Kondensatormodul204 und einem EMV-Filtermodul205 zur Glättung und Rauschentfernung zugeführt. - Das Leistungshalbleitermodul
203 verfügt über eine Wechselrichterschaltung, die Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. DasX -Kondensatormodul204 glättet die der Wechselrichterschaltung zugeführte Gleichspannung. Die Gleichstromschiene200 verbindet das Leistungshalbleitermodul203 und dasX -Kondensatormodul204 elektrisch. Eine Wechselstromschiene201 durchdringt einen Stromsensor207 , der einen Strom erfasst. - Ein Strömungswegbildungskörper
206 , bildet einen Strömungsweg zum Kühlen um das Leistungshalbleitermodul203 herum und ist aus Aluminiumdruckguss hergestellt. Der Strömungsweg des Strömungswegbildungskörpers206 kann so geformt sein, dass er zu einem unteren Teil oder einem Seitenteil desX -Kondensatormoduls204 oder der DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit21 strömt und dasX -Kondensatormodul204 oder die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit21 kühlt. - Eine Grundplatte
202 ist mit dem Strömungswegbildungskörper206 verbunden, um das Leistungshalbleitermodul203 abzudecken. Dadurch wird die Bewegung des Leistungshalbleitermoduls203 in einer Richtung weg vom Strömungswegbildungskörper206 unterdrückt. - Die erste in den
3 und5 gezeigte Treiberplatine12 gibt ein Ansteuersignal an das Leistungshalbleitermodul203 aus. Die in den4 und5 gezeigte zweite Treiberplatine13 gibt ein Ansteuersignal an die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit21 aus. - Wie in
9 gezeigt ist, gibt die Steuerplatine11 ein erstes Steuersignal110 zum Steuern der ersten Treiberplatine12 und ein zweites Steuersignal111 zum Steuern der zweiten Treiberplatine13 aus. - Die erforderliche Größe des integrierten Leistungswandlers
1 ist in der vorliegenden Ausführungsform sehr klein, und es wird eine Integration und gleiche Gehäuseverpackung, wie z.B. der Einbau in das gleiche Gehäuse, der Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit20 und der DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit21 benötigt. Die Integration und die gleiche Gehäuseverpackung der Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit20 und der DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit21 haben jedoch die Tendenz, die EMV-Leistung aufgrund eines Rauschens zwischen beiden Schaltungseinheiten zu verschlechtern. - Die erste Treiberplatine
12 gibt ein Ansteuersignal an das Leistungshalbleitermodul203 aus. Im Leistungshalbleitermodul203 wird bei der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom ein Schaltrauschen erzeugt. - Die zweite Treiberplatine
13 gibt ein Ansteuersignal an die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit21 aus. Ein Schaltrauschen tritt auf, wenn Hochspannung (mehrere hundert Volt) in Niederspannung (12 V) umgewandelt wird. - Die Steuerplatine
11 gibt ein erstes Steuersignal110 zum Steuern der ersten Treiberplatine12 und ein zweites Steuersignal111 zum Steuern der zweiten Treiberplatine aus. Die Steuerplatine11 steuert andere Substrate und stellt eine Verbindung mit einer externen Schnittstelle zur Signalübertragung her. - Wie in
5 gezeigt ist, ist die Steuerplatine11 in einer zugewandten Position neben der zweiten Treiberplatine13 angeordnet, wobei die Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit20 und die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit21 dazwischen angeordnet sind, so dass es möglich ist, den Einfluss einer Störung aufgrund eines Rauschens, das von der zweiten Treiberplatine13 ausgeht, zu reduzieren. - Die erste Treiberplatine
12 ist so angeordnet, dass eine Hauptfläche im Wesentlichen parallel zu einer Anordnungsrichtung der Steuerplatine11 und der zweiten Treiberplatine13 ist, und ist in einer Position angeordnet, die der Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit20 zugewandt ist. - Die erste Treiberplatine
12 weist eine Relaisverdrahtung auf, die eine Verkabelung bildet, um das zweite Steuersignal111 , das von der Steuerplatine11 ausgegeben wird, auf ein Muster zu übertragen, und leitet das Signal an die zweite Treiberplatine13 weiter. Dadurch kann die Bestückbarkeit verbessert und eine Verkleinerung erreicht werden, verglichen mit dem Fall, in dem ein Kabelbaum verwendet wird, der das zweite Steuersignal111 , das von der Steuerplatine11 ausgegeben wird, weiterleitet. -
10 ist eine Querschnittsansicht einer ersten Treiberplatine12 gemäß der vorliegenden Ausführungsform. - Die erste Treiberplatine
12 weist eine Relaisverdrahtung120 auf, die das zweite Steuersignal111 , das von der Steuerplatine11 ausgegeben wird, zum Steuern der zweiten Treiberplatine13 weiterleitet. - Die erste Treiberplatine
12 weist eine Vielzahl von Innenschichtmustern auf, und mindestens eine erste leitende Schicht121 ist zwischen der die Relaisverdrahtung120 bildenden Musterschicht und der Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit20 oder der DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit21 angeordnet, so dass eine Abschirmwirkung gegenüber einem Rauschen aus der Schaltungseinheit erzielt werden kann und somit der Rauschwiderstand weiter verbessert werden kann. - Die erste Treiberplatine
12 weist auch eine zweite leitende Schicht122 auf, die auf der gegenüberliegenden Seite der ersten leitenden Schicht121 angeordnet ist, wobei die Relaisverdrahtung120 dazwischen angeordnet ist. Dadurch kann eine Abschirmwirkung gegenüber einem Außenrauschen von außerhalb des integrierten Leistungswandlers1 erhalten werden. - Das bedeutet, dass durch die Sandwichverlegung der Relaisverdrahtung
120 zwischen der ersten leitenden Schicht121 und der zweiten leitenden Schicht122 eine Abschirmwirkung gegenüber einem Außenrauschen auf beiden Oberflächen erreicht werden kann, wodurch der Rauschwiderstand weiter verbessert werden kann. -
6 ist eine Querschnittsansicht des integrierten Leistungswandlers1 der2 aus einer Pfeilrichtung aufB betrachtet.7 ist eine Querschnittsansicht aus einer Pfeilrichtung eines QuerschnittsC der6 betrachtet.8 ist eine vergrößerte Querschnittsansicht eines BereichsD der7 . - Wie in
6 gezeigt ist, ist die erste Treiberplatine12 grob in eine Treiberschaltung124 , die ein Ansteuersignal erzeugt, das an das Leistungshalbleitermodul203 ausgegeben werden soll, und eine Stromversorgungs-Schaltungseinheit125 mit weiteren Funktionen unterteilt. Der Abschnitt, der von der gestrichelten Linie der Treiberschaltungseinheit124 umgeben ist, ist ein Schaltungsmontagebereich der Treiberschaltungseinheit124 . Ein Abschnitt, der von einer gestrichelten Linie der Stromversorgungs-Schaltungseinheit125 umgeben ist, ist ein Schaltungsmontagebereich der Stromversorgungs-Schaltungseinheit125 . - Wie in
7 gezeigt ist, ist die Steuerplatine11 in einem ersten Raum3 angeordnet. Diese ist ein Raum, der sich von anderen Komponenten unterscheidet, und beispielsweise mit einer Wand100 vom zweiten Raum4 , in dem die erste Treiberplatine12 angeordnet ist, abgetrennt ist, ein Raum, in dem die Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit20 angeordnet ist, und ein Raum, in dem die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit21 angeordnet ist. - Da die Steuerplatine
11 elektrisch mit einer externen Schnittstelle verbunden ist, wenn die Steuerplatine11 durch das Rauschen beeinflusst wird, verläuft das Rauschen durch die externe Schnittstelle und geht weg, so dass insbesondere der Rauschwiderstand dringender als weitere Platinen benötigt wird. - Daher ist, wie in den
6 und8 gezeigt ist, der zweite Verbinder123 , der an der ersten Treiberplatine12 montiert ist, mit dem ersten Verbinder112 , der an der Steuerplatine11 montiert ist, durch eine Durchgangsbohrung101 verbunden. Die Durchgangsbohrung101 ist in der Wand100 ausgebildet. Dadurch wird der Einfluss des Strahlungsrauschens, das von anderen Teilen erzeugt wird, unterdrückt. - Durch die direkte Verbindung der ersten Treiberplatine
12 und der Steuerplatine11 unter Verwendung von zwei Verbindern an einem Verbindungsabschnitt kann der Kabelbaum entfallen und die Verbindung kann in kurzer Entfernung hergestellt werden, so dass es möglich ist, den Einfluss des im zweiten Raum4 empfangenen Strahlungsrauschens zu reduzieren. - Auch am Verbindungsabschnitt zwischen der ersten Treiberplatine
12 und der zweiten Treiberplatine13 kann der Einfluss des Strahlungsrauschens durch direktes Verbinden über zwei Verbinder in ähnlicher Weise reduziert werden. - Bei einem in
7 gezeigten Transformator210 handelt es sich um eine Schaltungskomponente, die die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit21 bildet und die Umwandlung einer Spannung von Hochspannung in Niederspannung durchführt. Daher erzeugt der Transformator210 mehr Rauschen als die anderen Komponenten, die die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit21 bilden. - Demzufolge ist der Transformator
210 in einer Position angeordnet, die der ersten Treiberplatine12 zugewandt ist, wobei die Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit20 dazwischen angeordnet ist, und dadurch fungiert die Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit20 zusammen mit der räumlichen Distanz von der ersten Treiberplatine12 als elektromagnetisches Rauschschutzelement und kann den Rauscheinfluss reduzieren. - Eine in
7 gezeigte niederspannungsseitige Schaltung211 hat eine externe Schnittstelle, und wenn die niederspannungsseitige Schaltung211 durch das Rauschen beeinflusst wird, verläuft das Rauschen durch die externe Schnittstelle und geht weg, so dass ein Rauschwiderstand erforderlich ist. - Daher ist die niederspannungsseitige Schaltung
211 näher an der Steuerplatine11 als die hochspannungsseitige Schaltung212 angeordnet, und die Leitungslänge mit der Steuerplatine11 wird verkürzt. Dadurch wird der Rauschwiderstand in Bezug auf die Steuerplatine11 verbessert und auch der Rauscheinfluss auf die niederspannungsseitige Schaltung211 wird reduziert, so dass auch der Rauscheinfluss auf die Niederspannungs-Leistungsversorgung reduziert wird. - Die Treiberschaltungseinheit
124 der ersten in6 gezeigten Treiberschaltung12 erzeugt ein Ansteuersignal, das an die Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit20 ausgegeben wird. Die Relaisverdrahtung120 ist auf der Seite der Stromversorgungs-Schaltungseinheit125 so angeordnet, dass die Relaisverdrahtung120 von dem zu diesem Zeitpunkt erzeugten Rauschen nicht beeinflusst wird, und die räumliche Distanz dient dazu, den Rauscheinfluss zu reduzieren. - Wie in
6 gezeigt ist, wird durch Anordnen des ersten Verbinders123 , der mit der Steuerplatine11 verbunden ist, und des zweiten Verbinders126 , der mit der zweiten Treiberplatine13 verbunden ist, auf der Seite der Stromversorgungs-Schaltungseinheit125 die räumliche Distanz so eingestellt, dass der Rauscheinfluss reduziert wird. - Da der am Substrat montierte Verbinder von der Hauptfläche des Substrats vorsteht, müssen für Teile, die dem Substrat zugewandt sind, Maßnahmen ergriffen werden, um den Verbinder zu vermeiden. Wenn jedoch das Trägerelement
14 gemäß der vorliegenden Ausführungsform mit einer Durchgangsbohrung versehen ist, um den Verbinder123 zu vermeiden, wird der Verbinder123 freigelegt, so dass er rauschanfällig ist. - Durch das Bereitstellen eines konkaven Abschnitts
140 zum Aufnehmen des ersten Verbinders123 in das Trägerelement14 wird daher der Einfluss des Strahlungsrauschens auf den ersten Verbinder123 reduziert. Darüber hinaus bedeckt der konkave Abschnitt140 auch den ersten Verbinder123 und trägt zum physischen Schutz des ersten Verbinders123 bei. - Bezugszeichenliste
-
- 1
- integrierter Leistungswandler
- 2
- Hauptschaltungseinheit
- 3
- erster Raum
- 4
- zweiter Raum
- 10
- Gehäuse
- 11
- Steuerplatine
- 12
- erste Treiberplatine
- 13
- zweite Treiberplatine
- 14
- Trägerelement
- 20
- Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit
- 21
- DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit
- 100
- Wand
- 101
- Durchgangsbohrung
- 110
- erstes Steuersignal
- 111
- zweites Steuersignal
- 112
- erster Verbinder
- 120
- Relaisverdrahtung
- 121
- erste leitende Schicht
- 122
- zweite leitende Schicht
- 123
- zweiter Verbinder
- 124
- Treiberschaltungseinheit
- 125
- Stromversorgungs-Schaltungseinheit
- 126
- zweiter Verbinder
- 140
- konkaver Abschnitt
- 200
- Gleichstromschiene
- 202
- Grundplatte
- 203
- Leistungshalbleitermodul
- 204
- X-Kondensatormodul
- 205
- EMV-Filtermodul
- 206
- Strömungswegbildungskörper
- 210
- Transformator
- 211
- niederspannungsseitige Schaltung
- 212
- hochspannungsseitige Schaltung
- 250
- Eingangsanschluss
- ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
- Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
- Zitierte Patentliteratur
-
- JP 2014072938 A [0005]
Claims (10)
- Leistungswandler, umfassend: eine Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit, die Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, der einem Antriebsmotor zuzuführen ist; eine DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit, die die Spannung eines Gleichstroms umwandelt; eine erste Treiberplatine, die ein Ansteuersignal an die Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit ausgibt; eine zweite Treiberplatine, die ein Ansteuersignal an die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit ausgibt; und eine Steuerplatine, die ein erstes Steuersignal zum Steuern der ersten Treiberplatine und ein zweites Steuersignal zum Steuern der zweiten Treiberplatine ausgibt, wobei die Steuerplatine in einer Position angeordnet ist, die der zweiten Treiberplatine zugewandt ist, wobei die Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit und die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit dazwischen angeordnet sind, die erste Treiberplatine so angeordnet ist, dass eine Hauptfläche der ersten Treiberplatine im Wesentlichen parallel zu einer Anordnungsrichtung der Steuerplatine und der zweiten Treiberplatine ist und in einer Position angeordnet ist, die der Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit zugewandt ist, und die erste Treiberplatine eine Relaisverdrahtung aufweist, die das zweite Steuersignal, das von der Steuerplatine ausgegeben wird, an die zweite Treiberplatine weiterleitet.
- Leistungswandler nach
Anspruch 1 , wobei die erste Treiberplatine eine erste leitende Schicht umfasst, und die erste leitende Schicht zwischen der Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit oder der DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit und der Relaisverdrahtung angeordnet ist. - Leistungswandler nach
Anspruch 2 , wobei die erste Treiberplatine eine zweite leitende Schicht umfasst, die auf einer gegenüberliegenden Seite der ersten leitenden Schicht angeordnet ist, wobei die Relaisverdrahtung dazwischen angeordnet ist. - Leistungswandler nach einem der
Ansprüche 1 bis3 , weiter umfassend ein Gehäuse, das die Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit, die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit, die erste Treiberplatine, die zweite Treiberplatine und die Steuerplatine aufnimmt und aus einem leitenden Element gebildet ist, wobei das Gehäuse eine Wand umfasst, die einen ersten Raum und einen zweiten Raum trennt, die Steuerplatine im ersten Raum angeordnet ist, die Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit, die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit, die erste Treiberplatine und die zweite Treiberplatine im zweiten Raum angeordnet sind, und die Wand eine Durchgangsbohrung bildet, die in ein Verbindungselement eindringt, das die Steuerplatine und die erste Treiberplatine verbindet. - Leistungswandler nach einem der
Ansprüche 1 bis4 , wobei in der ersten Treiberplatine von einem Verbindungsabschnitt mit der ersten Treiberplatine und einem Verbindungsabschnitt mit der Steuerplatine mindestens einer eine Verbinderstruktur ist, in der ein Stecker und eine Buchse direkt verbunden sind. - Leistungswandler nach einem der
Ansprüche 1 bis5 , wobei die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit einen Transformator umfasst, und der Transformator in einer Position angeordnet ist, die der ersten Treiberplatine zugewandt ist, wobei die Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit dazwischen angeordnet ist. - Leistungswandler nach einem der
Ansprüche 1 bis6 , wobei die DC-DC-Wandler-Schaltungseinheit einen Transformator, eine niederspannungsseitige Schaltung, die elektrisch zwischen den Transformator und eine Niederspannungs-Leistungsversorgung gekoppelt ist, und eine hochspannungsseitige Schaltung, die elektrisch zwischen den Transformator und eine Hochspannungs-Leistungsversorgung gekoppelt ist, umfasst, und die niederspannungsseitige Schaltung näher an der Steuerplatine angeordnet ist als die hochspannungsseitige Schaltung und durch ein Steuersignal von der Steuerplatine gesteuert wird. - Leistungswandler nach einem der
Ansprüche 1 bis6 , wobei die erste Treiberplatine eine Treiberschaltungseinheit, die die Leistungshalbleiter-Schaltungseinheit treibt, und eine Stromversorgungs-Schaltungseinheit umfasst, die die Treiberschaltungseinheit mit Strom versorgt, und die Relaisverdrahtung näher an der Stromversorgungs-Schaltungseinheit als die Treiberschaltungseinheit angeordnet ist. - Leistungswandler nach
Anspruch 8 , wobei die erste Treiberplatine einen ersten Verbinder zum Verbinden mit der Steuerplatine und einen zweiten Verbinder zum Verbinden mit der zweiten Treiberplatine umfasst, und der erste Verbinder und der zweite Verbinder näher an der Stromversorgungs-Schaltungseinheit als die Treiberschaltungseinheit angeordnet ist. - Leistungswandler nach einem der
Ansprüche 1 bis8 , weiter umfassend ein Trägerelement, das die erste Treiberplatine trägt, wobei die erste Treiberplatine einen ersten Verbinder zum Verbinden mit der Steuerplatine umfasst, und das Trägerelement einen konkaven Abschnitt bildet, der den ersten Verbinder aufnimmt.
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