精通IC-CPD设计:关于线缆内置控制与保护器件的软硬件基本指南
摘要:本文聚焦于2型电动汽车供电设备(EVSE)的设计。构建EVSE时必须遵循的规则可在IEC61851-1标准中找到,而针对2型EVSE的具体规则,则在补充标准IEC62752中有明确规定。本文所提供的指南以这些标准为依据,并以ADI公司的全新参考设计为例进行说明。充电过程中,电动汽车(EV)与电动汽车供电设备(EVSE)之间的通信是通过控制引导(CP)波形来实现的,文中对CP波形及标准中定义的各类状态进行了阐述。CP波形与所呈现的调试信息,共同印证了指南的合理性,有助于更深入理解电动汽车充电过程,从而使设计工作事半功倍。

图1.2型EVSE的的通用框图。
ADI公司的2型EVSE
图2为ADI公司2型电动汽车供电设备(EVSE)的框图,其中包含ADE9113 3通道隔离式Σ-Δ模数转换器(ADC),该转换器用于单相电源输入的电压和电流测量,还用于继电器电压的测量,以实现焊点接触检测。
通过添加6 mA DC/30 mA rms RCD可确保器件安全运行。此外,该器件还具备过压、欠压、过流、过热检测功能,以及保护接地(PE)检测和电动汽车二极管存在性检测功能。集成的隔离设计使与微控制器(MCU)的连接更为简便。MAX32655超低功耗Arm® Cortex®-M4处理器负责实现系统控制逻辑,并通过控制引导(CP)接口与电动汽车进行通信。该解决方案还包含编程和调试接口。器件的蓝牙® 5.2接口支持与外部器件的连接。MCU与ADE9113之间通过串行外设接口(SPI)实现通信。
EVSE与EV之间实现通信所需的CP信号,是通过MAX32655处理器和ADA4523-1低噪声、零漂移运算放大器生成的。
该系统由单相230 V交流输入供电。系统采用一款隔离式交流-直流开关模式电源(SMPS)为电路板提供12 V电压,同时使用适用于汽车应用的MAX20457高效双通道同步降压转换器,将电压降至5 V和3.3 V,为电路板的隔离侧供电。采用反相配置的LT8330可生成CP信号低侧所需的-12 V电压。
ADT75 12位数字温度传感器负责监测器件温度,并将温度数据发送至MCU,以实现过热保护。
该设计配有开源软件栈和参考应用程序,以便基于经过验证的成熟实施方案进行定制软件的开发,且该方案已通过验证,符合相关标准要求。该系统设计遵循IEC 61851和IEC 62752标准。
图3展示了连接到ADE9113三个输入通道的电路的LTspice®简化仿真,其中:
R_contact为继电器接触电阻值(取决于仿真情况,可能为断开状态,如图4所示,或闭合状态,如图5所示)。
V1P、V2P、V1M、V2M、IP和IM为ADE9113各通道的输入。
表1列出了在输入电压幅值为230 V、负载为23 Ω的两种情况下的继电器状态值。

图3.与ADE9113输入通道相连的电路的LTspice简化原理图。

图4.对应图3中继电器触点断开时的电压和电流通道值。

图5.对应图3中继电器触点闭合时的电压和电流通道值。
表1.继电器断开和闭合情况下的ADE通道电压及电流通道值


图6.PE电网存在性检测电路。
软件框架

图7.状态机。
测试结果

图8.采用Fluke FEV300的测试设置。
正常工作状态(充电状态机)与RCD错误检测结果

图9.正常工作状态,标注有EVSE-EV状态。

图10.C状态(无通风条件下充电)的充电过程中检测到RCD交流错误。
图11中的消息对应图9所示的场景,即从上电、充电到电动汽车断开连接的完整充电过程。

图11.通过串行接口接收的完整充电序列调试消息
调试消息还包含输入电压值、设备内部电流与温度,以及特定时刻的活跃状态等内容。
本文围绕内置控制保护器件(IC-CPD)展开,重点介绍了ADI公司的AD-ACEVSECRDSET-SL参考设计。该参考设计是一套完整的2型电动汽车供电设备(EVSE) 3.6 kW充电电缆解决方案,专为电动汽车充电系统的评估与原型开发而打造。采用ADE9113隔离式模数转换器(ADC)时,凭借集成的isoPower技术及内部隔离特性,可有效减少元件数量。MAX32655微控制器(MCU)集成了蓝牙低功耗(BLE)和模数转换(ADC)通道,能够轻松实现符合IEC 61851-1标准的状态机功能。no-OS框架的应用及开源代码模式,不仅简化了软件开发流程,更为在软件开发中遵循本文提及的相关IEC标准提供了良好起点。文中提供的流程图、调试信息及借助FEV300完成的设计验证,有助于更深入地理解和评估整体设计方案。
如需了解该参考设计的更多信息,请访问:
• AD-ACEVSECRDSET-SL用户指南
• AD-ACEVSECRDSET-SL硬件用户指南
• AD-ACEVSECRDSET-SL软件用户指南
参考文献
1 Global EV Data Explorer,国际能源署。
2 Fayez Alanazi,“Electric Vehicles:Benefits, Challenges, and Potential Solutions for Widespread Adaptation”,Applied Sciences,第13卷,2023年。
3 Luis Sarmiento、Nicole Wägner和Aleksandar Zaklan,“The Air Quality and Well-Being Effects of Low Emission Zones”,Journal of Public Economics,第227卷,2023年。
4 “Worldwide Daily Driving Distance is 25-50km?What about AU, US, UK, EU, and...”,Solar on EV,2021年10月。
5 “Daily Miles of Travel per Driver in the United States Between 2001 and 2017”,Statista,2021年。
6 National Household Travel Survey,美国交通部联邦公路管理局。
ADI Type2 EVSE,GitHub。
no-OS API,ADI公司。
no-OS Build Guide,GitHub。
no-OS Code Style Guidelines,GitHub。
no-OS GitHub Repository,GitHub。
no-OS Licence,GitHub。
no-OS概述,ADI公司。
作者简介
Radu Etz于2012年获得罗马尼亚克卢日-纳波卡技术大学电子学博士学位,2022年加入ADI公司的客户办公解决方案部门。目前,他担任ADI罗马尼亚分公司软件与安全部门的嵌入式系统架构师。
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