ZHCU696G
September 2019 – October 2023
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
关键系统规格
2
系统概览
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.3
重点米6体育平台手机版_好二三四
2.3.1
LMG3422R050 - 具有集成驱动器和保护功能的 600V GaN
2.3.2
TMCS1100 - 精密隔离式电流感测监控器
2.3.3
UCC27524 - 双路 5A 高速低侧功率 MOSFET 驱动器
2.3.4
UCC27714 - 620V、1.8A、2.8A 高侧低侧栅极驱动器
2.3.5
ISO7721 - EMC 性能优异的增强型和基础型双通道高速数字隔离器
2.3.6
ISO7740 和 ISO7720 - 高速、低功耗、稳健的EMC 数字隔离器
2.3.7
OPA237 - 单电源运算放大器
2.3.8
INAx180 - 低侧和高侧电压输出,电流感测放大器
2.3.9
TPS560430 - SIMPLE SWITCHER 4V 至 36V、600mA 同步降压转换器
2.3.10
TLV713 - 适用于便携式设备且具有折返电流限制的 150mA 低压差 (LDO) 稳压器
2.3.11
TMP61 - 用于温度咸测的小型硅基线性热敏电阻
2.3.12
CSD18510Q5B - 40V、0.96mΩ、N 沟道、单路、SON5x6、NexFET MOSFET
2.3.13
UCC28911 - 具有恒压恒流和初级侧调节功能的 700V 反激式开关
2.3.14
SN74LVC1G3157DRYR - 单极双掷模拟开关
2.4
系统设计原理
2.4.1
图腾柱 PFC 级设计
2.4.1.1
PFC 级设计参数
2.4.1.2
电流计算
2.4.1.3
PFC 升压电感
2.4.1.4
输出电容器
2.4.1.5
快速开关和慢速开关
2.4.1.6
交流电流感测电路
2.4.1.7
温度感测
2.4.2
LLC 级设计参数
2.4.2.1
确定 LLC 变压器匝数比 N
2.4.2.2
确定 Mg_min 和 Mg_max
2.4.2.3
确定谐振网络的等效负载电阻 (Re)
2.4.2.4
选择 Lm 和 Lr 之比 (Ln) 以及 Qe
2.4.2.5
确定初级侧电流
2.4.2.6
确定次级侧电流
2.4.2.7
初级侧 GaN 和驱动器
2.4.2.8
次级侧同步 MOSFET
2.4.2.9
输出电流感测
2.4.3
初级侧和次级侧之间的通信
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
所需的硬件和软件
3.1.1
硬件
3.1.1.1
测试条件
3.1.1.2
电路板验证所需的测试设备
3.1.1.3
测试步骤
3.1.1.3.1
系统测试:双级
3.1.1.3.2
PFC 级测试
3.1.1.3.3
LLC 级测试
3.1.2
PFC 级软件
3.1.2.1
打开 CCS 内的项目
3.1.2.2
工程结构
3.1.2.3
基于 C2000 MCU 使用 CLA 来减轻 CPU 负载
3.1.2.4
CPU 利用率及内存分配
3.1.2.5
运行项目
3.1.2.5.1
实验 1:开环,直流(PFC 模式)
3.1.2.5.1.1
设置实验 1 的软件选项
3.1.2.5.1.2
构建和加载项目
3.1.2.5.1.3
设置调试环境窗口
3.1.2.5.1.4
使用实时仿真
3.1.2.5.1.5
运行代码
3.1.2.5.2
实验 2:闭合电流环路,直流
3.1.2.5.2.1
设置实验 2 的软件选项
3.1.2.5.2.2
构建和加载项目以及设置调试
3.1.2.5.2.3
运行代码
3.1.2.5.3
实验 3:闭合电流环路,交流 (PFC)
3.1.2.5.3.1
设置实验 3 的软件选项
3.1.2.5.3.2
构建和加载项目以及设置调试
3.1.2.5.3.3
运行代码
3.1.2.5.4
实验 4:闭合电压和电流环路 (PFC)
3.1.2.5.4.1
设置实验 4 的软件选项
3.1.2.5.4.2
构建和加载项目以及设置调试
3.1.2.5.4.3
运行代码
3.1.3
LLC 级软件
3.1.3.1
打开 CCS 内的工程
3.1.3.2
工程项目
3.1.3.3
软件流程
3.1.3.4
CPU 利用率及内存分配
3.1.3.5
运行项目
3.1.3.5.1
实验 1:开环控制
3.1.3.5.1.1
软件设置
3.1.3.5.1.2
构建和加载项目
3.1.3.5.1.3
调试环境窗口
3.1.3.5.1.4
运行代码
3.1.3.5.2
实验 2:使用 SFRA 的闭环控制
3.1.3.5.2.1
软件设置
3.1.3.5.2.2
构建和加载项目
3.1.3.5.2.3
调试环境窗口
3.1.3.5.2.4
运行代码
3.1.4
PFC + LLC 级双测试
3.1.4.1
硬件设置
3.1.4.2
系统测试步骤
3.1.4.3
TIDA-010062 中的 FSI 软件
3.1.5
实时固件更新概述
3.1.5.1
实时固件更新说明
3.1.5.2
软件结构
3.1.5.3
LLC 级软件上的 LFU
3.1.5.3.1
在 CCS 内打开工程
3.1.5.4
使用 CCS 将自定义引导加载程序和应用程序加载到闪存
3.1.5.5
在 CLA 上运行控制环路的 LFU 演示和测试结果
3.2
测试和结果
3.2.1
性能、数据和曲线
3.2.1.1
PFC 级的效率、iTHD 和 PF
3.2.1.2
LLC 级的效率
3.2.1.3
整个系统的效率
3.2.2
函数波形
3.2.2.1
启动
3.2.2.2
霍尔传感器
3.2.2.3
PFC 工作波形
3.2.2.4
LLC 工作波形
4
设计文件
4.1
原理图
4.2
物料清单
4.3
PCB 布局建议
4.3.1
功率级专用指南
4.3.2
栅极驱动器专用指南
4.3.3
布局图
4.4
Altium 项目
4.5
Gerber文件
4.6
装配图
5
软件文件
6
相关文档
6.1
商标
7
关于作者
8
修订历史记录
132
特性
80 Plus Titanium 效率,在 20%-100% 负载下 η = >95%
基于 CCM GaN 的图腾柱无桥 PFC 级的峰值效率高于 98.8%,通过具有集成式驱动器的 LMG341x GaN FET 实现
半桥 LMG342x GaN FET LLC 级的峰值效率高于 98.3%
快速负载瞬变,在 2.5A/µs 压摆率下 V
o
的变化范围为 300mV 之内
10% 负载下低 iTHD<10%,20% 负载下 <5%,大于 50% 负载下 <2%
功率密度为 41W/in
3
(尺寸为 38mm × 66mm × 160mm)
基于快速串行接口 (FSI) 的 PFC,直流/直流通信
半桥 LLC 具有实时固件更新 (LFU) (F28003x)
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