移相全桥DC-DC变换器快速设计与开发

时间: 2024-02-02 16:26:25 |   作者: 行业资讯

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  “恒压”模式下电源的输出最大电流限值/“恒流”模式下电源的输出最大电压限值;

  这里以恒压工作模式为例,设定电压100V,限定电流2A,其他参数可参考上图进行设计。

  当检测电压大于“主继电器闭合电压阈值”时,经过主继电器闭合时间继电器自动闭合,参数可参考上图进行设置。

  设置输入欠压、输入过压、输入过流、输出过压、输出过流、输出过载的保护阈值,可参考下图进行设置。

  当检测到某一参数超过设定的保护阈值时,电源控制核心会停止PWM输出,同时PPEC Workbench故障信息栏会显示具体的故障信息。

  若存在设备连接可在端口号下拉菜单里进行端口选择,若不存在设备连接则端口号下拉为空。

  点击左侧工作栏“连接”按钮,初次连接需要设置密码,一般为6位数字,初始密码为“666666”。

  击工作栏“下发参数”按钮将已选择的参数一键下发至芯片,右键“下发参数”按钮可进行下发参数的勾选,可以再一次进行选择部分参数进行下发。

  调试界面可进行开环调试、采样校正、运行参数显示、控制参数设置、故障信息数据显示以及实时波形显示。

  为了实现采样值与实际值的匹配,需通过设置采样的增益与偏置进行校正,这里以输出电压为例:

  2、调节外部电压源输出电压,记录两组不同的软件采样值与万用表测量的实际值;

  4、在①区切换到输出电压通道,在左侧(②、④)填入实际值,右侧(③、⑤)填入相应的采样值;

  在电源设计阶段已经对保护阈值进行设置,可点击工作栏“设置”按钮进行保护阈值的查询或修改。

  为保障设备安全运作,在调试前对保护功能做验证,这里以“输出过压保护”的功能验证为例:

  3、观察PPEC Workbench的故障信息栏是否显示“输出过压”故障信息。

  在PPEC Workbench软件调试界面点击“开环调试”。在开环调试界面内对“移相角度”、“波形数量”和“PWM频率”进行设置,具体参数定义如下:

  ▍移相角度(0~359.9度):滞后臂与超前臂相差角度,取值范围为0~359.9度;

  ▍波形数量(0~65K):PWM脉冲数量,PWM到达脉冲数量后停止输出,设置0时则为连续输出模式,大于0则为脉冲输出模式;

  ①首先设置移相角为90度,脉冲数量为0,PWM频率为20KHz,点击“输出”按键,利用万用表测量输出电压;

  两次操作的输出电压如图,移相90度输出电压为28.3V,移相180度输出电压为55.9V,符合开环输出移相控制规律。

  开环验证无误后,点击PPEC Workbench软件设备控制区的“运行”按钮,并利用万用表测量输出电压。

  如上图所示:设定电压100V,闭环输出电压稳定在99.7V,闭环调试结果符合预期。

  同样,可根据上述步骤进行恒流电源的设计与调试,这里就不再赘述,输出1A的恒流源的闭环调试结果如上图。

  完成调试之后,可通过工作栏“固化参数”功能将工程参数写入到PPEC-86CA3A芯片中,参数保存不受芯片掉电影响。然后可点击工作栏“保存”按钮将工程参数保存至本地。

  以上是利用PPEC-86CA3A进行移相全桥变换器的设计与开发的全部过程了,真的是非常的简单便捷。接下来就带大家探索一下今天我们用到的研发黑科技!

  PPEC-86CA3A是一款应用于移相全桥电源拓扑的电源控制芯片,其内部囊括电力电子核心算法,可为电源研发公司可以提供稳定可靠的隔离型DC/DC控制方案。

  PPEC Workbench软件是武汉森木磊石科技有限公司研发的图形化编程平台,配合PPEC系列控制核心使用。

  其采用菜单式配置模式,设计流程清晰明了,参数观测清晰直观,无需代码编程就可以实现电源的参数设计与开发,降低了电源开发门槛,为电源研发企业降本增效。

  的种类很多。按照输入/输出电路是否隔离来分,可分为非隔离型和隔离型两大类。非隔离型的

  的效率提升,需要有低电压、大电流的MOS管来优化代换。毕竟同步整流技术是采用通态电阻极低的功率MOSFET来取代整流二极管,从而大幅度的降低整流器的损耗,提升产品效率。

  中的应用 /

  ,电源的输出基本符合预期。你们学会了吗?后面我们将继续为大家伙儿一起来分享如何利用PPEC数字电源研发神器,免代码

  固有的不足,再从主电路拓扑、驱动方式和控制策略三个方面,详述车载充电机中PWM软开关

  设计实现 /

  在HD1001应用指南1中,我们介绍了超高速GaNFET驱动器作为激光二极管开关器件驱动的应用,除应用于激光雷达发射端外,超高速GaNFET驱动器一样能应用于集成低侧GaNFET的

  设计的小尺寸与高功率密度——HD1001应用指南2 /

  摘 要:针对锂电池化成过程中采用电阻放电带来的大量能量浪费现象,设计了一个双向

  随着微电子技术、磁性材料科学以及其他边沿技术科学的一直在改进和快速的提升,使得开关稳压电源(

  的应用电路 /

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