ZHCUBL4A December   2023  – August 2024

 

  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
    2. 1.2 具有升压转换器的 PV 输入
    3. 1.3 双向直流/直流转换器
    4. 1.4 直流/交流转换器
  8. 2系统设计原理
    1. 2.1 升压转换器
      1. 2.1.1 电感器设计
      2. 2.1.2 整流器二极管选型
      3. 2.1.3 MPPT 运行
    2. 2.2 双向直流/直流转换器
      1. 2.2.1 电感器设计
      2. 2.2.2 低压侧电容器
      3. 2.2.3 高压侧电容器
    3. 2.3 直流/交流转换器
      1. 2.3.1 升压电感器设计
      2. 2.3.2 直流链路电容器
  9. 3系统概述
    1. 3.1 方框图
    2. 3.2 设计注意事项
      1. 3.2.1 升压转换器
        1. 3.2.1.1 高频 FET
        2. 3.2.1.2 输入电压和电流检测
      2. 3.2.2 双向直流/直流转换器
        1. 3.2.2.1 高频 FET
        2. 3.2.2.2 电流和电压测量
        3. 3.2.2.3 输入继电器
      3. 3.2.3 直流/交流转换器
        1. 3.2.3.1 高频 FET
        2. 3.2.3.2 电流测量
        3. 3.2.3.3 电压测量
        4. 3.2.3.4 辅助电源
        5. 3.2.3.5 无源器件选择
    3. 3.3 主要米6体育平台手机版_好二三四
      1. 3.3.1  TMDSCNCD280039C - TMS320F280039C 评估模块 C2000™ MCU controlCARD™
      2. 3.3.2  LMG3522R030 具有集成式驱动器、保护和温度报告功能的 650V 30mΩ GaN FET
      3. 3.3.3  TMCS1123 - 精密霍尔效应电流传感器
      4. 3.3.4  AMC1302 - 具有 ±50mV 输入电压的增强型隔离式精密放大器
      5. 3.3.5  ISO7741 EMC 性能优异的四通道、3 个正向、1 个反向增强型数字隔离器
      6. 3.3.6  ISO7762 EMC 性能优异的六通道、4 个正向、2 个反向增强型数字隔离器
      7. 3.3.7  UCC14131-Q1 汽车类、1.5W、12V 至 15V VIN、12V 至 15V VOUT、高密度、> 5kVRMS 隔离式直流/直流模块
      8. 3.3.8  ISOW1044 具有集成直流/直流电源的低辐射、5kVRMS 隔离式 CAN FD 收发器
      9. 3.3.9  ISOW1412 具有集成电源的低辐射、500kbps、增强型隔离式 RS-485、RS-422 收发器
      10. 3.3.10 OPA4388 四通道、10MHz、CMOS、零漂移、零交叉、真 RRIO 精密运算放大器
      11. 3.3.11 OPA2388 双通道、10MHz、CMOS、零漂移、零交叉、真 RRIO 精密运算放大器
      12. 3.3.12 INA181 26V 双向 350kHz 电流检测放大器
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 注释
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 升压级
      2. 4.3.2 双向直流/直流级 - 降压模式
      3. 4.3.3 直流/交流级
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 升压转换器
      2. 4.4.2 双向直流/直流转换器
        1. 4.4.2.1 降压模式
        2. 4.4.2.2 升压模式
      3. 4.4.3 直流/交流转换器
  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
    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关于作者
  13. 7修订历史记录

直流/交流级

注释

如果您具有 E1 版本的 TIDA-010938 交流/直流电路板,要以不同的调制方案运行系统,请进行以下硬件更改:

  • HERIC
  1. 对 R20、R22、R54、R56、R257、R269 进行拆焊并分别创建一个短接。
  • H 桥双极
  1. 对 R22 和 R56 进行拆焊并分别创建一个短接。
  2. 对 R257 进行拆焊并创建一个短接。
  3. 对 R269 进行拆焊并将 R269-2 连接到 R249-2。
  4. 对 R20 进行拆焊并将 R20-2 连接到 R243-2。
  5. 对 R54 进行拆焊并将 R54-2 连接到 R241-2。
  • H 桥单极
  1. 对 R22 和 R56 进行拆焊并分别创建一个短接。
  2. 对 R257 和 R269 进行拆焊并分别创建一个短接。
  3. 对 R35 进行拆焊并将 R35-2 连接到 R249-2。
  4. 对 R69 进行拆焊并将 R69-2 连接到 R245-2。
  5. 对 R20 进行拆焊并将 R20-2 连接到 R243-2。
  6. 对 R54 进行拆焊并将 R54-2 连接到 R241-2。

如果您具有 E2 版本的 TIDA-010938 交流/直流电路板,要以不同的调制方案运行系统,请进行以下硬件更改:

  • HERIC
  1. 连接跳线 J22、J23、J24、J25 和 J26。
  • H 桥双极
  1. 连接跳线 J4、J5、J13、J21 和 J22。
  • H 桥单极
  1. 连接跳线 J4、J5、J13、J14 和 J20。

有关软件更改,请遵循软件用户指南。

图 4-4 展示了电路板的连接。出于安全原因,请确保在直流电源和交流电网仿真器上选择正确的电压和电流限值。直流电源需要配置为具有所需电压和电流限值的恒压模式。直流/直流电路板的直流总线与直流/交流电路板相连,用于控制信号的连接器也是如此。双向交流电网仿真器配置有适当的电压、频率和电流设置。

TIDA-010938 用于测试直流/交流的连接图 4-4 用于测试直流/交流的连接