ZHCUCH7 November   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
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要米6体育平台手机版_好二三四
      1. 2.3.1 TMS320F2800137
      2. 2.3.2 LMG2100R026
      3. 2.3.3 TMCS1127
      4. 2.3.4 LM5164
      5. 2.3.5 LM74610-Q1
      6. 2.3.6 AFE031
      7. 2.3.7 CC1352P7
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 MPPT 运行
    2. 3.2 电源优化器功能
      1. 3.2.1 电力线通信 (PLC)
    3. 3.3 四开关降压/升压转换器
    4. 3.4 输出电感
    5. 3.5 输入电容
    6. 3.6 电流传感器
      1. 3.6.1 电流测量分辨率
      2. 3.6.2 电流传感器功率耗散
    7. 3.7 开关稳压器
    8. 3.8 旁路电路
  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 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 短路模式测试结果
      2. 4.4.2 开关模式测试结果
      3. 4.4.3 旁路电路测试结果
      4. 4.4.4 PLC 测试结果
  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作者简介

旁路电路

当优化器主电路或电池板发生故障时,旁路电路发挥着重要作用。传统太阳能电源优化器使用肖特基二极管或 P-N 结二极管作为旁路电路。当串电流很高时,二极管的功率耗散会由于高正向压降而导致严重的热问题。为了降低旁路电路的功率耗散,另一种设计是使用由 MCU 控制的有源 MOSFET,但 MOSFET 的正常运行依赖于 MCU。

此设计采用高度可靠的低功率耗散方法。此设计不依赖 MCU 的信号进行导通或关断,因此即使 MCU 不工作,该设计也能以低功率耗散绕过串电流。此设计使用 LM74610-Q1 实现独立 MOSFET 控制,无需任何外部干预即可自主工作。如何在太阳能应用中将理想二极管控制器用作可扩展输入旁路开关 模拟设计期刊文章介绍了该方法的详细设计和工作原理。通过在检测路径中添加耗尽型 MOSFET QD,可以轻松扩展理想二极管控制器的反向电压范围(额定电压为 42V)。串电流流经功率 MOSFET Q1,从而降低旁路电路的功率耗散。

TIDA-010949 基于 LM74610-Q1 的旁路电路图 3-11 基于 LM74610-Q1 的旁路电路