ZHCU677E June   2019  – April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点米6体育平台手机版_好二三四
      1. 2.2.1  UCC21710
      2. 2.2.2  UCC14141-Q1
      3. 2.2.3  AMC1311
      4. 2.2.4  AMC1302
      5. 2.2.5  OPA320
      6. 2.2.6  AMC1306M05
      7. 2.2.7  AMC1336
      8. 2.2.8  TMCS1133
      9. 2.2.9  TMS320F280039C
      10. 2.2.10 TLVM13620
      11. 2.2.11 ISOW1044
      12. 2.2.12 TPS2640
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 双有源电桥与电源系统的类比
      2. 2.3.2 双有源电桥 - 开关序列
      3. 2.3.3 双有源电桥 - 零电压开关 (ZVS)
      4. 2.3.4 双有源电桥 - 设计注意事项
        1. 2.3.4.1 漏电感器
        2. 2.3.4.2 软开关范围
        3. 2.3.4.3 电感对电流的影响
        4. 2.3.4.4 相移
        5. 2.3.4.5 电容器选型
          1. 2.3.4.5.1 直流阻断电容器
        6. 2.3.4.6 开关频率
        7. 2.3.4.7 变压器选择
        8. 2.3.4.8 SiC MOSFET 选型
      5. 2.3.5 损耗分析
        1. 2.3.5.1 SiC MOSFET 和二极管损耗
        2. 2.3.5.2 变压器损耗
        3. 2.3.5.3 电感器损耗
        4. 2.3.5.4 栅极驱动器损耗
        5. 2.3.5.5 效率
        6. 2.3.5.6 散热注意事项
  9. 3电路说明
    1. 3.1 功率级
    2. 3.2 直流电压检测
      1. 3.2.1 初级侧直流电压检测
      2. 3.2.2 次级侧直流电压检测
        1. 3.2.2.1 次级侧电池电压检测
    3. 3.3 电流检测
    4. 3.4 电源架构
      1. 3.4.1 辅助电源
      2. 3.4.2 栅极驱动器辅助电源
      3. 3.4.3 检测电路的隔离式电源
    5. 3.5 栅极驱动器电路
    6. 3.6 附加电路
    7. 3.7 仿真
      1. 3.7.1 设置
      2. 3.7.2 运行仿真
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 所需的硬件和软件
      1. 4.1.1 硬件
      2. 4.1.2 软件
        1. 4.1.2.1 软件入门
        2. 4.1.2.2 引脚配置
        3. 4.1.2.3 PWM 配置
        4. 4.1.2.4 高分辨率相移配置
        5. 4.1.2.5 ADC 配置
        6. 4.1.2.6 ISR 结构
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 PowerSUITE GUI
    4. 4.4 实验
      1. 4.4.1 实验 1
      2. 4.4.2 实验 2
      3. 4.4.3 实验 3
      4. 4.4.4 实验 4
      5. 4.4.5 实验 5
      6. 4.4.6 实验 6
      7. 4.4.7 实验 7
    5. 4.5 测试结果
      1. 4.5.1 闭环性能
  11. 5设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 Altium 工程
    4. 5.4 Gerber 文件
    5. 5.5 装配图
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  13. 7术语
  14. 8作者简介
  15. 9修订历史记录

双有源电桥 - 开关序列

在单相双有源电桥中,同时控制初级电桥和次级电桥。所有开关都采用 50% 占空比工作。对角开关会一起导通和关断,因此每个电桥的输出都是方波。本节将详细阐述转换器的开关序列。为简单起见,假设变压器绕组比 n = 1:1,可将其移除,以了解开关序列的说明。

根据电感器电流波形以及变压器初级侧电压与次级侧电压之间的相移,开关序列分为四个间隔。电压和电流波形如图 2-10 所示。在间隔一期间,电感器电流波形既有正值也有负值,因此电流换向遵循图 2-4图 2-5 中所示的方案。在此间隔期间,初级侧的开关 Q1 和 Q4 与次级侧的开关 Q6 和 Q7 传导电流。

TIDA-010054 间隔 1:负电感器电流图 2-4 间隔 1:负电感器电流
TIDA-010054 间隔 1:正电感器电流图 2-5 间隔 1:正电感器电流

在此间隔期间,初级侧上的电压 Vp 等于 V1,而次级侧上的电压 Vs 等于 V2。这两个电压之差会出现在漏电感器上,并且此间隔期间的电流斜率可通过方程式 2 估算得出。

方程式 2. TIDA-010054

在间隔二期间,电感器电流为正值。变压器初级侧上的电压为正值,等于 V1,且次级绕组上的电压为正值,等于 V2。因此,这两个电压之差会出现在漏电感器上,并且此间隔期间上升电流的斜率可以通过方程式 3 计算得出。

方程式 3. TIDA-010054

在此期间,开关 Q1 和 Q4 保持导通,但由于次级侧上的电压现在为 V2 并且电感器电流为正值,因此开关 Q5 和 Q8 会导通来传导电流。在 Q6 和 Q7 关断与 Q5 和 Q8 导通之间存在一个较小的死区时间时段。在此死区时间内,会出现零电压开关 (ZVS) 现象,下一节中将对此进行详细说明。第二个间隔的换向序列如图 2-6 所示。

TIDA-010054 间隔 2图 2-6 间隔 2

在间隔三期间,电感器电流开始从正峰值下降为负值,如图 2-10 所示。在此间隔期间,初级侧上的电压为 –V1,而次级侧上的电压为 V2。这两个电压之差(即 (-V1-V2))会出现在电感器上。因此,电流会以负斜率下降,如方程式 4 所示。

方程式 4. TIDA-010054

在此间隔期间,开关 Q5 和 Q8 继续保持导通,但由于初级侧上的电压现在为 –V1,因此开关 Q2 和 Q3 会导通来传导电流。图 2-7图 2-8 中分别显示了电感器电流 IL > 0 和 IL < 0 在两个方向上的导通情况。

TIDA-010054 间隔 3:正电感器电流图 2-7 间隔 3:正电感器电流
TIDA-010054 间隔 3:负电感器电流图 2-8 间隔 3:负电感器电流

在间隔四期间,电感器电流继续为负值。在此间隔期间,初级侧上的电压为 –V1,而次级侧上的电压为 -V2。这两个电压之差(即 (-V1+V2))会出现在电感器上。因此,电流会以负斜率下降,如方程式 5 所示。

方程式 5. TIDA-010054

在此期间,开关 Q2 和 Q3 会继续保持导通,但由于次级侧上的电压现在为 –V2,因此开关 Q6 和 Q7 会导通来传导电流,如图 2-9 所示。

TIDA-010054 间隔 4图 2-9 间隔 4

图 2-10 展示了初级侧和次级侧上的开关的栅极脉冲。变量 Ø 表示初级侧 PWM 脉冲和次级侧 PWM 脉冲之间的相移。Vp 和 Vs 表示变压器初级绕组和次级绕组上的电压。IL 表示变压器电流。

TIDA-010054 栅极信号、变压器初级电压和次级电压以及电感器电流图 2-10 栅极信号、变压器初级电压和次级电压以及电感器电流