ZHCUBL8A
December 2023 – June 2024
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
具有直流/直流转换器的 PV 或电池输入
1.2
隔离和 CLLLC 转换器
1.3
直流/交流转换器
1.4
主要系统规格
2
系统设计原理
2.1
升压转换器设计
2.2
MPPT 操作
2.3
CLLLC 转换器设计
2.3.1
实现零电压开关 (ZVS)
2.3.2
谐振回路设计
2.4
直流/交流转换器设计
3
系统概述
3.1
方框图
3.2
设计注意事项
3.2.1
直流/直流转换器
3.2.1.1
输入电流和电压检测和 MPPT
3.2.1.2
浪涌电流限制
3.2.2
CLLLC 转换器
3.2.2.1
低压侧
3.2.2.2
高压侧
3.2.2.3
调制方案
3.2.3
直流/交流转换器
3.2.3.1
有源元件选择
3.2.3.1.1
高频 FET:GaN FET
3.2.3.1.2
隔离式电源
3.2.3.1.3
低频 FET
3.2.3.2
无源元件选择
3.2.3.2.1
升压电感器选择
3.2.3.2.2
Cx 电容选择
3.2.3.2.3
EMI 滤波器设计
3.2.3.2.4
直流链路输出电容
3.2.3.3
电压和电流测量
3.3
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3.3.1
TMDSCNCD280039C - TMS320F280039C 评估模块 C2000™ MCU controlCARD™
3.3.2
LMG3522R050 - 具有集成驱动器的 650V 50mΩ GaN FET
3.3.3
LMG2100R044 - 100V、35A GaN 半桥功率级
3.3.4
TMCS1123 - 精密霍尔效应电流传感器
3.3.5
AMC1302 - 具有 ±50mV 输入电压的增强型隔离式精密放大器
3.3.6
AMC3330 - 具有集成式直流/直流转换器的 ±1V 输入、增强型隔离式精密放大器
3.3.7
AMC1311 - 高阻抗 2V 输入增强型隔离式放大器
3.3.8
ISO6741 - EMC 性能优异的通用增强型四通道数字隔离器
3.3.9
UCC21540 - 增强型隔离式双通道栅极驱动器
3.3.10
LM5164 - 具有超低 IQ 的 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
4
硬件、软件、测试要求和测试结果
4.1
硬件要求
4.2
测试设置
4.2.1
直流/直流测试
4.2.2
直流/交流测试
4.3
测试结果
4.3.1
输入直流/直流升压结果
4.3.2
CLLLC 结果
4.3.3
直流/交流结果
5
设计和文档支持
5.1
设计文件
5.1.1
原理图
5.1.2
BOM
5.2
工具与软件
5.3
文档支持
5.4
支持资源
5.5
商标
6
作者简介
7
修订历史记录
3.1
方框图
图 3-1
TIDA-010933 方框图
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