ZHCUBJ7 November   2023

 

  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 主要米6体育平台手机版_好二三四
      1. 2.2.1 LMG3422R030
      2. 2.2.2 ISO7741
      3. 2.2.3 AMC1306M05
      4. 2.2.4 AMC1035
      5. 2.2.5 TPSM560R6H
      6. 2.2.6 TPSM82903
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电源开关
      1. 3.1.1 GaN-FET 选择标准
      2. 3.1.2 HVBUS 去耦和 12V 自举电源
      3. 3.1.3 GaN_FET 导通压摆率配置
      4. 3.1.4 PWM 输入滤波器和死区时间计算
      5. 3.1.5 信号电平转换
      6. 3.1.6 LMG3422R030 故障报告
      7. 3.1.7 LMG3422R030 温度监控
    2. 3.2 相电流检测
      1. 3.2.1 分流器
      2. 3.2.2 AMC1306M05 模拟输入滤波器
      3. 3.2.3 AMC1306M05 数字接口
      4. 3.2.4 AMC1306M05 电源
    3. 3.3 DC-Link (HV_BUS) 电压检测
    4. 3.4 相电压检测
    5. 3.5 控制电源
    6. 3.6 MCU 接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 PCB
      2. 4.1.2 MCU 接口
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 注意事项
      2. 4.3.2 测试程序
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 24V 输入控制电源
      2. 4.4.2 相电压开关节点的传播延迟 PWM
      3. 4.4.3 320VDC 总线电压时的开关节点瞬态
      4. 4.4.4 320VDC 和 16kHz PWM 时的相电压线性度和失真
      5. 4.4.5 逆变器效率和热特性
        1. 4.4.5.1 效率测量
        2. 4.4.5.2 在无散热器的情况下,320VDC 和 16kHz PWM 时的散热分析和 SOA
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

测试程序

请按照以下步骤操作来执行测试程序:

  1. 熟悉 TIDA-010255 PCB、原理图和板层图。请注意,TIDA-010255 PCB 和相关接口未进行隔离。
  2. 仅在适当的实验室中测试和验证 TIDA-010255 PCB。确保 TIDA-010255 PCB 已断电,并且未连接到任何电源。
  3. 将外部 MCU 或 C2000 MCU controlCARD 连接到 TIDA-010255 PCB
    1. 外部 MCU:连接到连接器 J6-J9 和 J11。
    2. C2000 controlCARD:将 F28379D controlCARD 插入到 TIDA-010255 PCB 上的控制卡连接器 J1 和 J2。插入时应小心,避免 PCB 在插入过程中发生弯曲。
  4. 使用 F28379D controlCARD 时,将隔离式 mini-USB 适配器从 F28379D controlCARD JTAG 连接器连接到计算机的 USB 接口。
  5. 将三相电机连接到端子 J4。
  6. 将低压 24VDC 电源连接到连接器 J5。当电源连接到 TIDA-010255 PCB 时,如果使用 F28379D controlCARD,它将汲取约 46mA 电流。
  7. 在端子 J3 上连接高压直流电源。高压接地端子 (-HVDC/GND) 连接到 24VDC 输入端子的接地端。在下载并运行相应的 C2000 MCU 软件或其他 MCU 软件之前,请勿打开高压直流电源。
  8. 使用 F28379D controlCARD 时,请上传并运行 TIDA-010255E2 二进制固件。这是内部测试软件,未公开提供。
  9. 仅当软件在所选 MCU 上按预期运行后,才可接通高压直流电源电压。从 24V 开始,验证电机是否按预期运行。然后,高压直流电源可以增加到标称值 320VDC 和绝对最大值 400VDC。相应地对高压直流电源进行电流限制,以防止出现意外的高短路电流和火灾。
  10. 在有负载的情况下运行电路板期间,通过热像仪监测 PCB 的表面温度,以避免 PCB 温度超过 105°C。

图 4-3 显示了使用 F28379D C2000 MCU controlCARD 时的连接方式。TIDA-010255 提供了 C2000 MCU controlCARD 所需的 5V,但所有接口都是 3.3V I/O。然后,可以通过隔离式 USB JTAG 连接器和 Code Composer Studio™ 软件将软件上传到 C2000 MCU。

GUID-20231101-SS0I-TCZ4-VFK3-XHNV55KL01RH-low.jpg图 4-3 TIDA-010255 PCB 连接

图 4-4 显示了使用 TIDA-010255 三相逆变器测量功率损耗和效率的测试环境。这里使用了两个电源,一个是高压 320VDC 电源,用于提供直流链路电压;另一个是 24V 控制电源,用于提供负载点电源。F28379D controlCARD 上的 TMS320F28379D MCU 通过装有 Code Composer Studio (CCS) 的笔记本电脑进行配置,可生成具有可变幅度和频率的三相输出电压,以驱动交流感应电机。Tektronix PA4000 功率分析仪用于在无散热器的情况下测量输入功率、输出功率和相应的 TIDA-010255 PCB 功率损耗。

GUID-20231101-SS0I-P2KQ-FP9B-NTKX001DKV8L-low.jpg图 4-4 TIDA-010255 功率损耗和效率测量测试设置