JP6738371B2 - 電子モジュールおよび自動車ならびにモジュールのスイッチオン過程中の入力電流を制限する方法 - Google Patents
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Description
Ic=(Vpwm−Vbe)/Re1
として生じる。ここで、VbeはトランジスタQ1のべース‐エミッタ電圧である。
Vpwm=D・Vdd
として計算される。よって、トランジスタM1,M2の制御電圧Vgsは、
Vgs=((D・Vdd−Vbe)/Re1)・Rg
であり、オンオフ比Dによって設定可能である。
Tset=6・Tpwm=6・Rpwm・Cpwm<0.5Ts
である。Tsetは、オンオフ比Dが変更された後、過渡状態に達するまでの時間である。Tsは、各オンオフ比での持続時間すなわち段階持続時間または動作点である。
11 電源端子
12 電圧源
13 機能部品
14 アース電位
15 スイッチオン過程
16 最大値
18 トランジスタ回路
19 スイッチング区間
20 制御装置
21 カレントミラー
21’ カレントミラー回路
22 論理回路
23 ローパスフィルタ回路
24,24’ 段階
25,25’ 阻止値
26,26’ 導通値
27 制限フェーズ
Is 入力電流
M1,M2,Q1,Q2 トランジスタ
PWM 出力信号
Vpwm 駆動信号
Ic 制御電流
Vgs 制御電圧
Cpwm キャパシタ
Ts 段階持続時間
S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17 ステップ
D オンオフ比
T1,T2,T3 温度
DAC ディジタルアナログ変換器
Claims (13)
- 電子モジュール(17)であって、
電圧源(12)から入力電流(Is)を受信するための電源端子(11)と、
前記電源端子(11)に関して有効な電気入力キャパシタンス(Cin)と、を備え、前記入力キャパシタンス(Cin)は、トランジスタ回路(18)を介して前記電源端子(11)に接続されており、
前記トランジスタ回路(18)は、前記入力電流(Is)を少なくとも1つのトランジスタ(M1,M2)の各スイッチング区間(19)を介して前記入力電流(Is)を導通させるように構成されており、
スイッチオン過程(15)中、前記入力電流(Is)を制限するために、前記少なくとも1つのトランジスタ(M1,M2)の各制御端子(g)の制御電圧(Vgs)を、複数の段階(24)で、各スイッチング区間(19)を阻止する阻止値(25)から、各スイッチング区間(19)の導通抵抗が最小である導通値(26)へ切り換えるように構成された制御装置(20)が設けられており、
前記制御装置(20)は、少なくとも1つのカレントミラー回路(21,21’)を有しており、前記少なくとも1つのカレントミラー回路(21,21’)は、駆動信号(Vpwm,Vdac)に依存して電気抵抗素子(Rg)の制御電流(Ic)を調整し、これにより前記電気抵抗素子(Rg)を介して、前記少なくとも1つのトランジスタ(M1,M2)に対する前記制御電圧(Vgs)を降下させるように構成されており、
前記少なくとも1つのトランジスタ(M1,M2)は、各1つのNチャネル電界効果トランジスタであり、1つのカスケードに接続された2つのカレントミラー回路(21,21’)が設けられており、
各段階(24)の各持続時間(Ts)は、1段階(24)にわたってまたは2段階もしくは3段階(24)にわたって前記少なくとも1つのトランジスタ(M1,M2)が阻止状態から電気的な導通状態へ移行し、さらに前記入力電流(Is)が最大値(16)へ上昇して再び降下するよう、前記入力キャパシタンス(Cin)の時定数に対応する値を有する、
電子モジュール(17)。 - 前記制御装置(20)は、帰還結合部なしに、各スイッチオン過程(15)に対して前記制御電圧(Vgs)の同じ時間特性をつねに調整するように構成されている、
請求項1記載の電子モジュール(17)。 - 前記制御装置(20)は、前記少なくとも1つのトランジスタ(M1,M2)のその時点での動作状態(T1,T2,T3)から独立に前記段階(24)を調整するように構成されている、
請求項1または2記載の電子モジュール(17)。 - 前記制御装置(20)は、前記少なくとも1つのカレントミラー回路(21,21’)に結合されたスイッチング論理回路(22)を有しており、前記スイッチング論理回路(22)は、制御プログラム(28)を用いて、前記制御電圧(Vgs)の調整のために前記駆動信号(Vpwm,Vdac)を設定するように構成されている、
請求項1から3までのいずれか1項記載の電子モジュール(17)。 - 前記駆動信号(Vpwm)は、前記スイッチング論理回路(22)の、ローパスフィルタ回路(23)を介して導通されるパルス幅変調された出力信号(PWM)であるか、または前記スイッチング論理回路(22)のディジタルアナログ変換器(DAC)の出力信号(Vdac)である、
請求項4記載の電子モジュール(17)。 - 前記ローパスフィルタ回路(23)は、RC素子を形成するためにキャパシタCpwmおよび電気抵抗Rpwmを有し、
前記ローパスフィルタ回路(23)の時定数Tpwmは、前記制御電圧(Vgs)がオンオフ比ステップの変更(D=D+Ds)の後に前記持続時間(Ts)内で振動するように選択可能であり、
Tset=6・Tpwm=6・Rpwm・Cpwm<0.5Ts
であり、
Tsetは、オンオフ比Dが変更された後、過渡状態に達するまでの時間である、
請求項5記載の電子モジュール(17)。 - 前記少なくとも1つのトランジスタ(M1,M2)の高速遮断のために、前記駆動信号(Vpwm)のリップルを低減させるべく用意されたキャパシタ(Cpwm)の電極が、スイッチング素子(Moff)を介してアース電位(14)に接続されており、
前記スイッチング素子(Moff)は、遮断信号に依存して、前記電極を、前記キャパシタ(Cpwm)の放電のために前記アース電位(14)に電気的に接続するように構成されている、
請求項1から6までのいずれか1項記載の電子モジュール(17)。 - 前記トランジスタ回路(18)には、直列に接続されたスイッチング区間(19)を有する2つのトランジスタ(M1,M2)が設けられており、
前記トランジスタ(M1,M2)の各ボディダイオードの導通方向は、反対向きとなるように接続されている、
請求項1から7までのいずれか1項記載の電子モジュール(17)。 - 前記入力キャパシタンス(Cin)は、その大部分またはその全体が、1つのキャパシタまたは複数のキャパシタの並列回路によって形成されている、
請求項1から8までのいずれか1項記載の電子モジュール(17)。 - 前記少なくとも1つのトランジスタ(M1,M2)は、前記電源端子(11)から見たプラス線路において、前記入力キャパシタンス(Cin)および前記電子モジュール(17)の別の電子機能部品(Rload)の双方の前方に接続されている、
請求項1から9までのいずれか1項記載の電子モジュール(17)。 - 電圧源(12)と、請求項1から10までのいずれか1項記載の電子モジュール(17)と、を備える自動車(KFZ)。
- 電子モジュール(17)のスイッチオン過程(15)中の入力電流(Is)を制限する方法であって、
前記電子モジュール(17)の電気入力キャパシタンス(Cin)を、トランジスタ回路(18)を介して前記電子モジュール(17)の電源端子(11)に接続し、
スイッチオン過程(15)中、前記電源端子(11)を介して、電圧源(12)からの入力電流(Is)を受信し、
前記トランジスタ回路(18)により、各スイッチング区間(19)を介して前記入力電流(Is)を少なくとも1つのトランジスタ(M1,M2)に導通させ、
制御装置(20)により、前記入力電流(Is)を制限するために、前記少なくとも1つのトランジスタ(M1,M2)の各制御端子(g)での制御電圧(Vgs)を、複数の段階(24)で、各スイッチング区間(19)を阻止する阻止値(25)から、各スイッチング区間(19)の導通抵抗が最小である導通値(26)へ切り換え、
前記制御装置(20)は、少なくとも1つのカレントミラー回路(21,21’)を有しており、前記少なくとも1つのカレントミラー回路(21,21’)は、駆動信号(Vpwm,Vdac)に依存して電気抵抗素子(Rg)の制御電流(Ic)を調整し、これにより前記電気抵抗素子(Rg)を介して、前記少なくとも1つのトランジスタ(M1,M2)に対する前記制御電圧(Vgs)を降下させるように構成されており、
前記少なくとも1つのトランジスタ(M1,M2)は、各1つのNチャネル電界効果トランジスタであり、1つのカスケードに接続された2つのカレントミラー回路(21,21’)が設けられており、
各段階(24)の各持続時間(Ts)は、1段階(24)にわたってまたは2段階もしくは3段階(24)にわたって前記少なくとも1つのトランジスタ(M1,M2)が阻止状態から電気的な導通状態へ移行し、さらに前記入力電流(Is)が最大値(16)へ上昇して再び降下するよう、前記入力キャパシタンス(Cin)の時定数に対応する値を有する、
方法。 - 前記制御装置(20)は、帰還結合部なしに、各スイッチオン過程(15)に対して制御電圧(Vgs)の同じ時間特性をつねに調整する、
請求項12記載の方法。
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