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

实验 1

通过从 PowerSUITE GUI 的 Project Options 下拉菜单中选择 Lab 1: Open Loop PWM,对工程进行编译。此实验旨在验证 PWM 输出,并可以使用 TIDA-010054 硬件 (HW) 或者使用带扩展坞的 F2804X 控制卡直接检查。

通过点击 CCS 中的绿色运行按钮,运行工程。

TIDA-010054 运行 CCS图 4-10 运行 CCS

通过在脚本控制台中加载 JavaScript® setupdebugenv_lab1.js,在监视窗口中填充所需的变量。

TIDA-010054 加载实验图 4-11 加载实验
TIDA-010054 选择实验图 4-12 选择实验
  1. 运行该脚本后,在监视窗口中填充图 4-13 中所示的变量。
    TIDA-010054 监视窗口图 4-13 监视窗口
  2. 在表达式窗口右上角启用 Continuous refresh
  3. 通过将“1”写入 DAB_clearTrip 变量,启用 PWM。(此变量在写入后及正常工作期间复位为零。)
  • 实验 1 的通过标准

    连接 PWM1A (Q1)、PWM1B (Q2)、PWM3A(Q5) 和 PWM3B (Q6) 上的探针。

    1A 和 1B 为互补对,3A 与具有指定相移的 1A 同步,且相移由变量 DAB_pwmPhaseShiftPrimSecRef_pu 控制。

    请检查以下各项:

    1. 频率为 100kHz
      TIDA-010054 100kHz PWM
      PWM1A(黄色)、PWM1B(红色)、PWM3A(蓝色)、PWM3B(绿色)
      图 4-14 100kHz PWM
    2. 现在将相移更改为 0.05ns → 500ns,以查看更多可监视的相移。
      TIDA-010054 相移 500ns图 4-15 相移 500ns
    3. 在示波器上验证相移是否与指定的值匹配。为了验证高分辨率运行,请选择不与系统时钟保持一致的值,这意味着不能被 10ns 整除。在图 4-16图 4-17 中,相移由示波器测量,其中对于 500ns 设定点,相称大概为 500ns,对于 502ns 设定点,相移大概为 502ns,小幅抖动大概为 1ns 至 2ns 的小幅抖动可能,可以是测量误差。
      警告: 不建议在 0.45pu 以上运行相移。
      TIDA-010054 高分辨率相移 500ns
      使用示波器的数学通道测量相移。橙色波形为 PWM3B – PWM1B。宽度等于相移。测得的相移 = 499.8ns。
      图 4-16 高分辨率相移 500ns
      TIDA-010054 高分辨率相移 502ns
      使用示波器的数学通道测量相移。橙色波形为 PWM3B – PWM1B。宽度等于相移。测得的相移 = 501.6ns。
      图 4-17 高分辨率相移 502ns
    4. 将 PWM 探针更改为 PWM1A、PWM1B、PWM2A 和 PWM2B。
      • 验证 PWM1A 和 2B 是否同步且同相
      • 验证 PWM1B 和 2A 是否同步且同相
      TIDA-010054 PWM 同步
      PWM1A(黄色)、PWM1B(红色)、PWM2A(绿色)、PWM2B(蓝色)
      图 4-18 PWM 同步
    5. 当次级侧 PWM 的相移发生改变时,验证它们是否保持同步且同相。
      TIDA-010054 PWM 同步但存在相移
      PWM1A(黄色)、PWM1B(红色)、PWM2A(绿色)、PWM2B(蓝色)
      图 4-19 PWM 同步但存在相移