《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 解決方案 > 采用 GaN 的 Cyclo 轉換器如何幫助優化微型逆變器和便攜式電源設計

采用 GaN 的 Cyclo 轉換器如何幫助優化微型逆變器和便攜式電源設計

2025-08-23
來源:德州儀器
關鍵詞: 德州儀器 GaN

1. 簡介

微型逆變器中的功率轉換系統通常采用兩級式設計,如圖 1-1 所示。

11.jpg


在這種方案中,首先是一個直流/直流級(反激式或推挽式升壓級),然后是另一個交流/直流級(自換向交流/直流或圖騰柱 PFC),將光伏電池板提供的直流電轉換為通常在 400VDC 左右的臨時直流總線。然后,根據國家或地區的電網情況,將直流總線轉換為交流電壓 (110VAC..230VAC)。功率級別過去通常在 300-400W 之間,但最近也出現了每個輸入功率高達 600W 以及多輸入系統的實施。微型逆變器傳統上構建為單向轉換器,因為電力是從光伏電池板流向交流電網。主要有兩種實施:隔離式電流源逆變器 (CSI) 和隔離式電壓源逆變器 (VSI)。VSI 略為復雜,但在功率級別相當的情況下效率更高。需要使用隔離柵將光伏電池板與高壓交流連接隔離,以免在有人觸碰電池板時發生電氣危險。此外,隔離級也可以減少共模電壓在光伏板的寄生電容中產生的漏電流。 

要將隔離式直流/直流級雙向用于儲能系統,需要進行的更改是用 CLLLC 或雙有源電橋 (DAB) 等雙向轉換器取代推挽式或反激式級,如圖 1-2 所示。交流/直流級保持不變,既可以是圖騰柱 PFC/逆變器,也可以是單極或雙極運行的全橋。有關交流/直流級的差異,請參閱 TIDA-010938(可配置交流/直流級)設計指南。

12.jpg 


參考設計 TIDA-010054 介紹雙有源電橋的工作原理,而參考設計 TIDA-010933 介紹 LLC 或 CLLLC 轉換器的工作原理。CLLLC 是一種諧振轉換器,控制 MCU 利用頻率調制來控制輸出功率。諧振控制器在接近諧振頻率的窄范圍內運行時效率很高。雙有源電橋通常以固定頻率運行,功率流由兩側輸入電橋和輸出電橋之間的相移控制。兩種方案各有利弊。具體選擇哪一個方案取決于系統要求,如輸入和輸出電壓范圍。 

兩級轉換器的功率效率通常限制在 96% 的范圍內(從直流到交流),尤其是在整流級上使用二極管單向運行時。從純電源開關數量的角度來看,兩級轉換器很容易出現多達 10-12 個高壓開關元件。 

本文介紹了一種新型單級轉換器參考設計 TIDA-010954,該設計使上述終端設備的實施更高效、體積更小,同時降低了成本。功率轉換控制算法基于擴展相移,降低了對 MCU 速度和軟件復雜性的要求。

 

2. 循環轉換器基礎知識 

循環轉換器或循環逆變器通過合成無中間直流鏈路的交流電源各段的輸出波形,將一種恒定幅度和頻率的交流波形轉換為另一種較低頻率的交流波形。對于微型逆變器或便攜式電源站的用例,輸入波形為純直流。輸出為交流電網連接。圖 2-1 直觀顯示了可能的實施方案。 

13.jpg

 

在本例中,直流側實施全橋,在變壓器 T1 的初級側生成輸入信號 VP。交流側實施半橋配置(帶電容分壓器),模擬次級側各段 VS 的交流輸出 VGRID。 

對于正輸出信號,開關 S1B 和 S2B 永久導通。該轉換器可視為以相移方式運行的雙有源電橋。對 S1A 施加 PWM,對 S2A 施加互補,則兩者的輸出電壓和電流類似。傳輸的功率大小由 VP 和 VS 之間的相移決定。對于負輸出電壓,S1A 和 S2A 永久導通。同樣,開關 S1B 和 S2B 會形成一個用于負輸出電壓和電流的相移雙有源電橋。 

在參考設計 TIDA-010954 中,TI 的 GaN 器件用于以快速開關頻率運行轉換器,以盡可能減小所有磁性元件的體積,同時不犧牲效率。 

為何使用 GaN?

? 循環轉換器是一種軟開關拓撲,這意味著開關損耗可以忽略不計。

? 與 SiC 或 SiFET 相比,GaN FET 的關斷損耗要低得多。

? GaN 器件的輸出電容 COSS 低于 SiFET。這有助于實現更寬的零電壓開關范圍。

? 導通損耗由器件的 RDSON 引起,這決定了轉換器最終將有多少損耗。 

初級側使用的器件是 100V GaN 半橋 LMG2100R026 (RDSON 為 2.6mΩ)。對于次級側,使用的是帶集成柵極驅動器的 650V GaN 器件:LMG3650R035 (RDSON 為 35mΩ)。

 

3. 設計注意事項和效果 

只要開關在軟開關模式下運行,相移雙有源電橋轉換器就能有較高的效率。當次級側電壓發生變化時(例如交流側的正弦波),很難實現這一點。TIDA-010954 中實施了兩種相移控制方法。下面的 IEEE 論文中說明了控制方法。對于大功率,在交流峰值附近實施“模式 II”。對于小功率(交流斜率和交流信號的過零點),則使用“模式 III”。模式 II 和模式 III 的相移控制差異如圖 3-1 所示。

14.jpg 

 

控制變量 D1 和 D2 用于控制功率流,并在微控制器 (TMS320F28P550) 中根據轉換器的運行模式進行計算。需要指出的是,在模式 II 下,初級電壓 VP 始終領先于次級電壓 VS,以實現正向功率傳輸。對于反向功率傳輸,VP 始終滯后于 VS。這是為了使轉換器在軟開關模式下進行大功率傳輸。在模式 III 下,初級電壓脈沖 VP 完全包含在次級電壓脈沖 VS 內。這是為了降低變壓器中的 RMS 電流和減少開關中的傳導損耗。除了相移控制外,還實施了頻率控制,以在轉換器輕負載運行時保持變壓器中較小的 RMS 電流。轉換器的工作頻率在 300kHz 到 600kHz 之間變化。 

具有可變頻率調制的擴展相移控制在 TMS320F28P550 內核(時鐘速度為 150MHz)上的 20kHz (50us) 中斷服務例程中運行,所需 MCU 利用率低于 40%。這樣便可添加額外的輔助整理例程并在單個 MCU 上運行控制。之所以能實現如此低的利用率,是因為微控制器具有“可配置邏輯塊 (CLB)”等高級功能,可在硬件中運行時間關鍵型代碼,而無需加載 MCU。此外,TMS320P550 還具有非常出色的外設,能夠在極短的時間內同時更新 PWM,用于相移和頻率調制。為了在傳統 MCU 上實現此功能,通常需要額外的 FPGA 或 ASIC 實施來執行這類組合控制算法。 

使用 PLEXIM 仿真器對設計進行仿真,以在硬件構建之前預測控制的正常功能。

圖 3-2 顯示在兩種不同負載條件(300W 和 600W)下 40VDC 輸入和 230VAC 輸出的模擬結果。

15.jpg

 

在模擬時可以看到模式變化,即當轉換器更改工作模式時,電流波形上會出現少量峰值(紅色)。 

TIDA-010954 采用標準 6 層 PCB 制造。所有 GaN 器件均采用底部冷卻方式,將功率耗散到 PCB 中,無需額外的散熱器。圖 3-3 所示為轉換器圖片。該設計的功率密度約為 600W/L。這比目前具有相同額定功率的商用兩級微型逆變器高約兩倍。 

16.jpg


在實驗室的各種負載條件下對轉換器進行了測量。圖 3-4 顯示轉換器交流輸出的時間域測量值。

17.jpg 

 

模擬和測量之間的完美吻合如圖 3-2 所示。在 600W 的滿載條件下測得的總諧波失真僅為 2.6%,遠低于并網微型逆變器 3% 的要求。

不同負載條件下的測試是一個重要的性能參數。轉換器不僅需要在滿載和 50% 負載條件下實現高效率,還需要在較輕負載條件下實現高效率。圖 3-5 給出了測得的效率曲線。峰值效率約為 97%。

18.jpg 

 

為了比較不同的微型逆變器設計,我們定義了加權效率。最常見的定義是 Euro 和 CEC 效率。上述曲線表示ηEURO 約為 95.4%,ηCEC 約為 96.4%。與市場上基于傳統兩級拓撲的解決方案相比,這一效率非常高。

 

4. 成本優化 

系統成本是微型逆變器或便攜式電源站設計的一個重要考慮因素。本節深入探討了從基于 SiFET 的兩級轉換器遷移到基于 GaN 的單級轉換器如何對系統成本產生積極的影響。在循環轉換器中,可以減少電源開關的數量。對于推挽式和反激式轉換器,直流側使用的開關額定電壓需為 170V;而對于循環轉換器,單面板輸入的額定電壓可為 100V。這種新型循環轉換器的工作頻率范圍在 300kHz 到 600kHz 之間。這意味著,與兩級轉換器相比,磁性元件設計(變壓器和電感器)要小得多?!皟杉墶鞭D換器的工作頻率通常低于 100kHz,以保持較小的 SiFET 開關損耗。此外,與全橋交流/直流轉換器相比,循環轉換器接入電網所需的 EMI 濾波器要小得多。這就降低了總體成本。圖 4-1 展示了成本比較。推挽式轉換器的成本用作相對比較的 100% 基準。

19.jpg


電源開關的成本略有增加,而磁性元件的成本則大幅下降。因此,整體解決方案的成本降低了 12%。

 

5.  結語 

本技術白皮書概述了一種新型單級轉換器(循環轉換器),它使微型逆變器和便攜式電源站的實施更加高效、尺寸更小,同時還降低了成本。功率轉換控制算法基于具有附加頻率調制的擴展相移。這提高了中低輸出功率級別的效率。通過使用新型實時 C2000TM MCU,控制算法無需外部 FPGA 或專用 ASIC 即可運行。


訂閱網站文章尾圖1.jpg

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
日韩免费视频在线观看_国产男女猛烈无遮挡91_国产美女扒开尿口久久久_国产精品成人一区二区三区吃奶_青草热久免费精品视频_成人观看高清在线观看免费_精品国内自产拍在线观看_亚洲色图校园春色_午夜精品三级视频福利_亚洲自拍欧美色图_亚洲精品国精品久久99热_国产aⅴ夜夜欢一区二区三区_欧美色视频日本高清在线观看_日韩在线观看免费网站_456国产精品_欧美日韩第一页
亚洲色图狂野欧美| 国产女人18毛片水18精品| 亚洲精品成人免费| 亚洲缚视频在线观看| 久久精视频免费在线久久完整在线看| 亚洲精品免费在线视频| 精品久久久久久国产91| 成人a视频在线观看| 欧美极品欧美精品欧美视频| 日本欧美一级片| 欧美一级视频免费在线观看| 亚洲成人中文字幕| 欧美洲成人男女午夜视频| 成人有码视频在线播放| 国产香蕉一区二区三区在线视频| 欧美大尺度激情区在线播放| 国产日本欧美视频| 国产日本欧美一区二区三区| 欧美福利小视频| 国产精品视频一区二区高潮| 久久精品视频一| 国产精品久久久| 亚洲精品日韩在线| 日韩电影免费观看中文字幕| 综合网日日天干夜夜久久| 久久久久女教师免费一区| 日韩av电影在线免费播放| 久久精品亚洲94久久精品| 91色在线视频| 欧美日韩高清在线观看| 国产精品久久久999| 日韩大陆毛片av| 91日本在线视频| 国产婷婷成人久久av免费高清| 日韩成人久久久| 最近日韩中文字幕中文| 欧美黑人狂野猛交老妇| 国产成人精品在线视频| 欧美性猛交xxxx久久久| 日韩国产精品视频| 日韩人在线观看| 欧美乱大交xxxxx| 欧美成人免费va影院高清| 91精品国产乱码久久久久久久久| 成人黄色在线免费| 亚洲欧美成人一区二区在线电影| 成人在线国产精品| 欧美亚洲成人网| 成人免费视频网| 精品国产福利在线| 久久青草福利网站| 北条麻妃一区二区三区中文字幕| 色与欲影视天天看综合网| 亚洲精品国产福利| 国产精国产精品| 91精品啪aⅴ在线观看国产| 国产一区二区三区直播精品电影| 欧美激情区在线播放| 国产在线98福利播放视频| 欧美香蕉大胸在线视频观看| 欧美国产亚洲精品久久久8v| 成人免费自拍视频| 亚洲男子天堂网| 最近中文字幕mv在线一区二区三区四区| 亚洲第五色综合网| 欧美在线视频在线播放完整版免费观看| 亚洲精品久久视频| 成人国产精品一区| 日韩中文字幕在线看| 国产在线不卡精品| 国产区精品视频| 日韩av中文字幕在线免费观看| 欧美日韩视频在线| 日本中文字幕成人| 欧美日韩视频免费播放| 亚洲欧美日韩国产中文| 岛国av在线不卡| 国产成人综合一区二区三区| 欧美理论片在线观看| 欧美人交a欧美精品| 欧美伦理91i| 性欧美激情精品| 亚洲国产精品久久91精品| 久久久精品久久| 456国产精品| 国产精品手机播放| 欧美在线精品免播放器视频| 日本中文字幕成人| 成人国产亚洲精品a区天堂华泰| 亚洲美腿欧美激情另类| 久久琪琪电影院| 欧美成人激情在线| 国产视频亚洲视频| 亚洲国产成人爱av在线播放| 欧美巨乳美女视频| 国产噜噜噜噜噜久久久久久久久| 欧美色视频日本高清在线观看| 91美女福利视频高清| 日韩成人在线电影网| 91在线无精精品一区二区| 日韩精品极品视频| 欧美性感美女h网站在线观看免费| 91极品视频在线| 久久久噜噜噜久久久| 精品香蕉一区二区三区| 91精品国产91久久久久| 91麻豆国产语对白在线观看| 国产成+人+综合+亚洲欧美丁香花| 国产精品福利无圣光在线一区| 在线精品视频视频中文字幕| 久久视频在线免费观看| 97不卡在线视频| 亚洲免费视频在线观看| 成人黄色午夜影院| 日韩电影在线观看永久视频免费网站| 韩国19禁主播vip福利视频| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014| 国产精品久久激情| 久久久久久久久久国产精品| 欧美精品久久久久久久久| 91国内在线视频| 亚洲片国产一区一级在线观看| 国产极品jizzhd欧美| 国产亚洲欧美另类中文| 97久久久免费福利网址| 国产精品入口夜色视频大尺度| 国产成人精品免高潮在线观看| 尤物yw午夜国产精品视频明星| 成人黄色影片在线| 欧美精品在线看| 91精品久久久久久久久中文字幕| 欧美日韩加勒比精品一区| 欧美裸身视频免费观看| 久久久久久久999| 亚洲福利视频二区| 精品久久久久久中文字幕一区奶水| 精品久久久久久久久久| 在线观看国产成人av片| 亚洲精品自拍第一页| 92版电视剧仙鹤神针在线观看| 992tv在线成人免费观看| 成人高清视频观看www| 国产精品久久二区| 国产剧情日韩欧美| 日韩精品中文字幕在线观看| 国产精品丝袜久久久久久高清| 欧美电影免费观看| 中文字幕av一区二区| 欧美理论电影在线观看| 97在线视频免费播放| 日韩国产中文字幕| 久久久久国产一区二区三区| 欧美怡春院一区二区三区| 性欧美暴力猛交69hd| 亚洲a区在线视频| 欧美日韩在线免费| 成人黄色大片在线免费观看| 97视频免费在线看| 亚洲人成网站777色婷婷| 草民午夜欧美限制a级福利片| 国产成人avxxxxx在线看| 国产精品狼人色视频一区| 久久影视免费观看| 亚洲色图狂野欧美|