2026年10月3日 星期六

電動車冷氣耗電比較:夏天續航掉多少?熱泵 vs PTC 差在哪

重點先講:電動車夏天開冷氣,續航確實會掉,但掉多少要看車型、車速與設定。公開測試多落在「約一成上下」,實驗室模型在極端條件下則可到三成以上。至於熱泵 vs PTC,真正拉開差距的是冬天暖氣,不是夏天冷氣。

電動車開冷氣到底多耗電?夏天續航會掉多少?熱泵 vs PTC差很大
影片縮圖:陳志豪 @vkinng

發生了什麼:新影片拆解電動車空調

  • 影片從電動車空調系統開始拆解,說明冷氣吃掉多少電,以及為什麼停車吹冷氣電量也會持續下降。
  • 比較電動車常見的「熱泵」與「PTC」兩種系統,並討論為什麼不同車款開空調,續航影響可能差很多。
  • 另外討論夏天開窗與開冷氣哪個省電、市區/國道/高速公路怎麼選,最後整理插電預冷、冷氣溫度設定、座椅通風、降低停車暴曬等省電方法。

先看公開數據:AAA 2026 在 95°F(約 35°C)、車內設 72°F 的底盤測功機測試中,電動車續航比 75°F 少約 8.5%、效率少 10.4%(AAA);美國阿貢國家實驗室同樣條件下,續航平均約少 14%(Argonne)。兩者方法與車款不同,數字不能直接互相取代。

工程重點 1:冷氣到底吃多少電

冷氣的負載來自壓縮機把車內熱量搬到車外,耗電會隨日照、車內初始溫度與車速變動。早期 NREL/SAE 模型假設最大熱負載 7 kW、系統 COP 2.33,換算尖峰電力約 3 kW,穩態小型房車約 1 kW,對應 SC03 循環續航分別少約 36% 與 16%(OSTI)。這是舊款電動車的模擬,現代車款效率更好,只能當量級參考,實際 kW 值我標為「待核」。

歐盟 JRC 的 WLTC 實驗室測試則顯示,35°C 時空調耗能約占車輪端所需能量的 15%–18%,−7°C 時為 35%–45%;冬天暖氣耗電可能是夏天冷卻的 4–10 倍(JRC)。

工程重點 2:為什麼市區掉得比高速多、停車也掉電

冷氣耗電是「時間」成本,不是「距離」成本。一項 EV 研究在 35°C 下,市區能耗增加約 24%,高速約 12%(IJAT 2024)。原因是高速行駛時驅動耗電本來就大,冷氣占比被稀釋;市區車速低、同樣距離花更多時間,冷氣就吃掉更高比例。停車吹冷氣時沒有行駛里程可分攤,電量自然只減不增,而且熱浸後的第一段降溫最耗電——NREL 測得車廂遮陽與分區送風可把 20 分鐘降溫節省最多 0.92 kWh(約 66.5%)(NREL)。

工程重點 3:熱泵 vs PTC,差在冬天

PTC 是電阻加熱,電能轉熱能約 1:1(COP≈1);熱泵把外界熱量「搬」進車內,COP 可高於 1。同款車的底盤測功機比較中,熱泵估計 COP 在 0°C 約 1.53–3.33、−10°C 降到 0.80–1.93,續航保留率比 PTC 多 1%–15%,平均約 4%–7%(MDPI WEVJ)。天氣越冷優勢越小,極寒時還是需要電阻輔助。

夏天製冷則是兩種車都靠壓縮機走冷媒循環;義大利都靈理工的模擬在 42°C 下兩種架構表現相近,熱泵僅略有優勢(Politecnico di Torino)。也就是說,「熱泵 vs PTC 差很大」主要是冬天與電池/座艙熱管理整合的差異;夏天不同車的落差,更多來自車型、隔熱、控制策略。

工程重點 4:開窗比較省?以及實際能做的事

開窗與冷氣的比較,目前我找到的實測資料多半是燃油車:Corolla 與 Explorer 在 64–113 km/h 穩定車速下,最大冷氣負載比開窗更耗油;Corolla 約在 121 km/h 時,開窗的油耗才追平冷氣(Huff 等人)。電動車是否同樣適用,我標為「待核」,但「低速開窗、高速風阻變大」的物理方向相同。

省電方面,NREL 指出插電預冷可讓電網而非電池負擔初始降溫(NREL);分區送風在相同風量下可降低約 16.7% 空調能耗(NREL)。這些與影片提到的預冷、座椅通風、減少暴曬方向一致。

還缺什麼/待核

  • 多數數據來自美國或歐洲測試與模擬,沒有直接對應台灣車款與氣候(高溫高濕、日照強);台灣實測數字:待核。
  • 現代車款冷氣實際 kW 值:待核(上述 1 kW/3 kW 為舊款模型假設)。
  • 電動車開窗 vs 冷氣的實測:待核(引用的是燃油車測試)。
  • 各測試的車內設定(72°F)、循環與車款不同,百分比不能相互套用。

影片連結

最後問你:你開電動車夏天的習慣是預冷、開窗,還是直接開強冷?實際續航掉多少?留言告訴我。


來源與資料整理:AAA(2026 / 2019)、Argonne、NREL/OSTI、歐盟 JRC、Springer IJAT、MDPI WEVJ、Politecnico di Torino、Huff 等人 A/C 油耗研究。
本文由 Vkinng World(vkinngworld.blogspot.com)與 YouTube @vkinng 陳志豪整理,數據僅供參考。

2026年10月2日 星期五

東芝溝槽閘極 SiC 門檻電壓飄移砍半:ICSCRM 2026 談的是閘極氧化層製程,不是另一顆 IX800


重點先講:
2026-09-30,東芝電子元件及儲存裝置(Toshiba Electronic Devices & Storage)宣布開發出可抑制溝槽閘極碳化矽(SiC)MOSFET 長期運轉時門檻電壓(Vth)飄移的技術,細節於 ICSCRM 2026(橫濱,2026-09-27~10-02)發表。核心不是再推一顆更高壓模組,而是針對溝槽區閘極氧化層介面處理(氮化條件等)與電荷陷阱的關係做製程優化,在維持低導通電阻前提下,把正/負閘極反覆應力造成的 Vth 飄移壓到「市售溝槽閘極 SiC MOSFET」約 50%(公司對照條件,見下文)。技術已導入 1200V 溝槽閘極 SiC MOSFET TW007D120E(2026 年 5 月起測試樣品出貨),應用敘事涵蓋電動車、再生能源與資料中心電源。請把這則讀成閘極製程/長期可靠度新聞;不是 09-27 已發的 Toshiba IX800 3.3 kV 工業模組,也不是 10-01 Renesas 650V GaN DSC 機架側封裝,更不是 pending 的 Infineon × Eaton MVSST。

發生了什麼

  • 場合:ICSCRM 2026(第 23 屆碳化矽與相關材料國際會議),橫濱;會期至 2026-10-02。
  • 問題:溝槽閘極 SiC 相對平面型/矽 MOSFET,在長期閘極電壓應力與正負反覆應力下,Vth 飄移更明顯——會影響穩定導通與導通損。
  • 作法:分析閘極氧化層介面處理條件與 Vth 飄移關係;優化氮化等參數,抑制介面處理過程產生的電荷陷阱貢獻。
  • 結果(公司):Vth 飄移約減至市售溝槽閘極 SiC 的 50%(例:25°C、Vgs=+25V/−10V、Duty 50%、約 400–500 kHz、1011 cycles)。
  • 產品落地:1200V TW007D120E;2026/5 起測試樣品;NEDO 計畫 JPNP21029 成果。
  • 應用敘事:EV 功率轉換、再生能源、資料中心電源供應。

和 09-27 Toshiba IX800 差在哪:IX800 談的是3.3 kV 級工業/電網側模組封裝與電流密度;今天談的是1200V 溝槽閘極 SiC 的閘極氧化層製程與 Vth 長期穩定。同一家東芝、同一條 SiC 路線,一個管「高壓模組怎麼裝」,一個管「溝槽閘極怎麼熬過正負閘極應力」——別混成同一則新聞。

工程拆解(四點)

1. 溝槽閘極先搶導通密度,再撞可靠度帳
溝槽結構把通道豎起來,單位面積導通電阻更低、電流密度更高——這正是車用/工業 SiC 要的。代價是閘極氧化層坐在溝槽側壁與轉角,電場與介面態更敏感;Vth 一漂,驅動裕度與損耗帳就跟著漂。

2. 正負閘極反覆應力 ≠ 只測直流偏壓
實務轉換器閘極常在正偏導通與負偏關斷之間切換。東芝強調近年文獻已看到「應力循環次數」相關的 Vth 變異;他們的對照量測刻意放在 +25V/−10V、高頻 duty 50%、累積 1011 cycles——這是開關壽命語境,不是只掛靜態偏壓。

3. 介面處理是雙面刃:降 Ron 也可能種陷阱
閘極氧化層介面處理本用來降導通電阻、顧閘極氧化可靠度;但不同氮化條件會顯著改變正負應力後的 Vth 飄移幅度。東芝的敘事是:把「電荷陷阱」這條鏈釐清後,才能同時守住低 Ron 與低飄移——不是只喊一個數字。

4. 「減半」要帶條件讀
50% 是相對「市售溝槽閘極 SiC MOSFET」在東芝給定應力條件下的公司測試結果,不是全產業獨立實驗室共識曲線。TW007D120E 目前是測試樣品階段;量產車規/工規全條件(高溫、HTGB、動態 Ron、封裝級)仍要等公開資料交叉核對。

還缺什麼/待核

  • ICSCRM 論文/投影片全文何時公開?量測條件是否含高溫(>25°C)與封裝級應力?
  • 「市售對照」具體是哪些競品料號與批次?第三方能否複現?
  • TW007D120E 正式 datasheet 的 Vth 規格窗、可靠度表、動態參數何時上架?
  • 製程優化對閘極氧化 TDDB/短路耐量是否有取捨?
  • 何時擴到其他電壓等級/模組產品線(含車規 AEC 路徑)?

@vkinng 延伸觀看

想聽你怎麼看:溝槽閘極 SiC 要在車用與資料中心長期站穩,你覺得下一關會先卡在「閘極氧化層/Vth 穩定」,還是「模組封裝熱與寄生」?

來源:Toshiba Electronic Devices & Storage 官方技術新聞(2026-09-30)— trench-gate SiC Vth drift 抑制/ICSCRM 2026/TW007D120E。Vth 減半與應力條件皆為公司公布測㩦結果,非本頻道獨立實測。
相關:NEDO 計畫 JPNP21029。
長文站點 vkinngworld.blogspot.com · YouTube @vkinng

2026年10月1日 星期四

瑞薩 650V GaN 雙面散熱 8×8 mm:AI 機房 800V 母線轉 48V,下一刀先打封裝?


重點先講:
2026-09-30,瑞薩電子(Renesas)宣布推出業界首款具備雙面散熱(dual-side cooling, DSC)的 650V GaN 裝置:料號 TP65H020G4PLSGBD,採 Gen IV Plus D-Mode 架構,導通電阻 20 mΩ(公司稱屬 650V 級最低之一),封裝為超緊湊 8×8 mm PQFN。官方對準兆瓦級 AI 資料中心的 800 V HVDC 架構——尤其是把 800 V 往下轉到 48 V/12 V/6 V 的中間匯流排轉換器(IBC),以及 sidecar 電源架上的電池備援(BBU)與電容櫃(CBU)級。裝置支援約 700 V 運轉;目前對主要 AI 資料中心 OEM/ODM 送樣,量產目標 2027 年中。請把這則讀成機架/sidecar 側 GaN 封裝與熱路徑新聞;不是 09-30 pending 的 Infineon × Eaton MVSST(中壓 SST+SiC 供貨),也不是 Toshiba IX800 工業 3.3 kV 模組或 onsemi EPP 晶圓級封裝。

發生了什麼

  • 裝置:TP65H020G4PLSGBD;650V GaN;Gen IV Plus;D-Mode;RDS(on)=20 mΩ(公司宣稱)。
  • 封裝:雙面散熱 8×8 mm PQFN;相對既有 10×15 mm TOLT,佔位約小 57%;頂側熱阻約降 10%(雙面散熱路徑)。
  • 場景:800V HVDC AI 機房;IBC(800→48/12/6 V)、BBU、CBU;sidecar 電源架。
  • 驅動友善:高閘極臨界電壓、內建續流二極體、低 Qg/Coss;可用標準矽閘極驅動,不必負閘極偏壓、不必專用 E-mode 驅動器(公司敘事)。
  • 參考設計:6 kW、800V→48V LLC DCX(搭配 RA6T3 MCU):功率密度 2.6 kW/in³;滿載效率較等效 TOLT 板高約 0.21%(公司模組級測試)。
  • 時程:送樣中;量產規劃 2027 年中;2026-10-12~15 OCP Global Summit(聖荷西)展示。

和昨天 Infineon × Eaton MVSST 差在哪:MVSST 談的是電網中壓進、機房 800 VDC 出的固態變壓器平台與 SiC 供貨;今天瑞薩談的是 800 V 已經進機房之後,機架/sidecar 內 IBC 與備援級怎麼用更小、更好散的 GaN 把功率壓下去。同一條「AI 800V」高速公路,一個管入口匝道,一個管車道上的變速箱——別混成同一則新聞。

工程拆解(四點)

1. 雙面散熱=先搶熱,再搶面積
機架功率從約 120 kW 往兆瓦級爬時,先撞上的往往是板面積與熱頭寸,不是「紙上還能再多幾安培」。DSC 讓熱從頂、底兩邊走,頂側熱阻約降 10%;8×8 mm 又比 TOLT 小約 57%——等於在同樣冷卻預算下,IBC 級可以排更多裝置或縮板。

2. 20 mΩ@650V:IBC 級的導通帳
800V→48V/12V/6V 的中間轉換,電流密度高、切換也常往 MHz 級走以縮小被動件。低 RDS(on)、低閘極電荷與輸出電容,是把導通損與開關損一起壓住的組合拳;公司並強調可切到 MHz 以縮小電感/電容、壓 BOM。

3. 「像矽一樣好開」:升級摩擦故意做低
高 Vth、免負偏壓、標準矽閘極驅動——敘事重點是 ODM/OEM 不必為了換 GaN 重寫驅動生態。搭配瑞薩 AUX 控制器、驅動與 MCU,形成「單源」800V 方案敘事;這是供應鏈可採購性,不是只發一顆裸 die。

4. 參考設計數字要帶條件讀
6 kW LLC DCX、2.6 kW/in³、滿載效率+0.21% vs TOLT,皆為公司參考設計/模組級測試。它證明封裝路線在實驗室板子上站得住,但不等於每個 sidecar 機櫃量產線都能複製同一數字——熱介面、氣流、並聯均流與 EMI 仍是系統題。

還缺什麼/待核

  • 公開 datasheet 全文(SOA、動態電阻、寄生參數、可靠度條件)何時上架?
  • 「業界首款 650V GaN DSC」的對照基準與第三方交叉核對?
  • 送樣 OEM/ODM 與首批量產客戶是否公開?
  • 800→12V/6V IBC 參考設計的完整效率曲線與熱量測條件?
  • 與 SiC 在同一 800V IBC 級的成本/損耗交叉點?

@vkinng 延伸觀看



想聽你怎麼看:AI 800V 母線往下轉到 48/12/6 V 時,你覺得下一瓶頸會先卡在「GaN 封裝與熱路徑」,還是「控制器/驅動與可複製的參考設計生態」?

來源:Renesas 官方新聞稿(2026-09-30,Tokyo)— TP65H020G4PLSGBD/Gen IV Plus/DSC 8×8 mm PQFN。RDS(on)、佔位、熱阻、參考設計密度與效率差皆為公司公布/模組級測試,非本頻道獨立實測。
引言:John Wiggenhorn(Renesas High-Voltage GaN Senior Product Line Director)。
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