精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基于ST STM32G474的500W全橋移相零電壓切換直流-直流轉換器數字電源方案

jf_pJlTbmA9 ? 來源:STM32 ? 作者:STM32 ? 2023-10-27 09:47 ? 次閱讀

隨著科技的迅速發展,電子產品日新月異與半導體制程技術進步,電子產品逐漸要求體積小且效率高。過去線性電源(Linear Power Supply)設計使用較大的隔離變壓器,其轉換效率較低且產生較多的熱,故需要體積較大的散熱片,因而被開關電源取代。

開關電源(Switching Power Supply)取代線性電源,電源提升切換頻率,可以有效縮小變壓器與電感鐵芯的體積、降低輸入、輸出電容的容值,并且效率較線性式電源高,因此開關電源具有體積小、重量輕、效率高的優點;一般開關電源采用傳統硬式切換,功率晶體管操作頻率增加時,功率晶體管的切換損失也隨著增加,功率晶體管使用的散熱片不僅體積變大并且使效率降低。

一般硬式切換(Hard Switching)是當功率晶體管在切換時,因為變壓器一次側諧振電感、線路雜散電感與功率晶體管的寄生電容,導致功率晶體管導通時,漏極-源極(Drain-Source)電壓尚未降零,功率晶體管的漏極-源極電流已經開始上升,造成功率晶體管導通時的切換損失;功率晶體管截止時,功率晶體管的電壓尚未降為零,功率晶體管的電流已經開始上升,造成功率晶體管截止時的切換損失,導通時功率晶體管之漏極-源極的電流快速上升產生電流突波,此電流突波可能導致功率晶體管燒毀,截止時功率晶體管的漏極-源極的電壓快速上升產生電壓突波,此電壓突波可能導致功率晶體管燒毀,因此使用硬式切換造成功率晶體管須承受更大的切換突波(Switching Surge)以及切換損失,隨著切換頻率提升,電路整體的效率也會跟著下降。使用硬式切換會產生切換突波,也會造成噪聲干擾誤動作,導致功率晶體管穩定性與電路效率下降。

因此若采用柔性切換的技術,可大幅改善功率晶體管的切換損失。采用全橋相移式架構,利用電路隔離變壓器一次側漏感(Leakage Inductance)與外加諧振電感兩者之和即為諧振電感與功率晶體管之寄生電容達到共振效果,使功率晶體管導通前其漏極-源極電壓降為零,即為零電壓切換,讓電路整體效率提升。柔性切換中使用零電流切換即為功率晶體管截止時,功率晶體管的電流已經下降至零后其電壓才開始上升,使功率晶體管上電壓與電流的乘積為零,降低截止時之切換損失;零電壓切換即為功率晶體管導通時,功率晶體管的電壓已經下降至零后其電流才開始上升,使功率晶體管上電壓與電流的乘積為零,降低導通時之切換損失。柔性切換技術可以降低硬式切換的切換損失,并抑制切換突波,降低電磁干擾,增加功率晶體管性能。

場景應用圖

wKgZomUD50mAWuXhAAC1Vhs0mJk175.png

產品實體圖

wKgaomUD50uARUaKAAF-sfIDFUY325.jpg

展示版照片

wKgaomUD506AdO_6AA5K1aJIED8308.png
wKgZomUD51GAS3scAAzrSUQknck911.png

方案方塊圖

wKgZomUD51KAR_keAAEe4UpaM_g667.png

核心技術優勢

STM32G4系列基于ST現有的高性能和高能效創新技術,例如,ART Accelerator?和CCM-SRAM Routine Booster分別提升了內存-高速緩存的動態和靜態訪存性能,確保應用整體性能和實時性能俱佳,同時功耗在能效預算范圍內。ST的新硬件數學加速器再次提升芯片的運算性能,引入Filter-Math Accelerator(FMAC)濾波算法加速器和CORDIC專用引擎。新硬件加速器可以加快一些算法的指令周期,例如,電機控制應用中的旋轉和向量三角法,以及一般的對數、雙曲線和指數函數、信號處理IIR / FIR濾波算法或數字電源3p / 3z控制器,以及卷積和相關函數等向量函數。STM32G4系列基于一顆170MHz的Arm?Cortex?-M4高速內核,具有浮點單元和DSP擴展指令集支持功能,性能測試取得213DMIPS和550 CoreMark?[1]的優異成績。從先進的工藝技術和系統架構功能,到先進的外設睡眠/喚醒管理功能,節能創新技術無處不在。

其它重要的新功能包括:

一個高分辨率定時器,有12個獨立信道,每個信道分辨率為184ps,有溫漂和電壓漂移自補償功能

多達25個先進模擬外設:

多達5個400萬次/秒12位模數轉換器ADC),有硬件過采樣功能,可實現16位分辨率

多達6個高速、高增益帶寬運算放大器,內部1%增益設定

多達7個1500萬次/秒12位數模轉換器DAC

多達7個比較器,傳播延遲為16.7ns

CAN-FD工業通訊技術,有效載荷比特率是標準CAN的8倍

運行模式功耗低于165μA/ MHz,延長電池續航時間

容量更大的片上RAM,高達128KB,有同位功能

閃存容量高達512KB,有錯誤校驗功能(ECC)

增加DMA和外部中斷的靈活可變性

為優化數字或模擬功能,分為三大產品系列:基本系列、增強系列和高分辨率系列

因此,新G4系列完善了現有的STM32F3系列。G4的性能是F3的三倍,最高工作溫度達到125°C,雙存儲內存支持實時固件升級,增加LQFP80和LQFP128等新封裝。STM32G4穩健性很強,抗電氣干擾,特別是快速瞬態脈沖(FTB)耐受能力最高達到5KV。

方案規格

1、Input Voltage: 400V;

2、Output Voltage: 12V;

3、Output Power: 500W;

4、Maximum Output Current: 42A;

5、Switching Frequency: 100kHz.

來源:STM32
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 數字電源
    +關注

    關注

    28

    文章

    510

    瀏覽量

    109278
  • 直流轉換器
    +關注

    關注

    0

    文章

    250

    瀏覽量

    21099
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    電源IC 交流/直流轉換器 TNY254PN

    Integrations17+10800 交流/直流轉換器 4W 85-265 VAC 5W 100/115/230 VACICE3B0365JInfineon Technologies17+10800
    發表于 07-27 10:24

    數字控制的相移600W DC/DC 電源轉換器包含BOM,原理圖及光繪文件

    描述此設計是一種數字控制的相移 600W 直流/直流轉換器。此相移
    發表于 08-03 08:06

    400W相移汽車轉換器包括BOM及層圖

    承受最大 120V 的直流升壓電壓。主要特色相移轉換器可在 36V 到 60V 直流輸入
    發表于 09-30 09:43

    最大功率點跟蹤功能的C2000太陽能直流/直流轉換器

    率點算法。支持 200V 至 300V 的輸入面板電壓和 400VDC 的輸出,額定功率高達 500W。高于 94% 的峰值效率允許從太陽能安裝中獲得更大的總能源輸出,還可以減少轉換器中的不利散熱
    發表于 11-16 17:06

    相移600W直流/直流轉換器的參考設計

    描述此設計是一種數字控制的相移 600W 直流/直流轉換器。此相移
    發表于 09-19 07:42

    直流-直流轉換器

    直流-直流轉換器
    發表于 10-10 16:45 ?1055次閱讀
    <b class='flag-5'>直流</b>-<b class='flag-5'>直流轉換器</b>

    如何采用相移拓撲以數字方式實現四分之一磚直流直流轉換器的概述

    本應用筆記介紹如何采用相移(Phase-ShiftedFull-Bridge, PSFB)拓撲以數字方式實現200W 四分之一磚直流/
    發表于 05-31 09:36 ?9次下載
    如何采用相移<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b>拓撲以<b class='flag-5'>數字</b>方式實現四分之一磚<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>直流轉換器</b>的概述

    直流直流轉換器設計:電感飽和與電壓跌落的問題解決方法

    5.2 直流直流轉換器常見錯誤及解決方案2 - 電感飽和與電壓跌落
    的頭像 發表于 04-30 06:00 ?4828次閱讀
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>直流轉換器</b>設計:電感飽和與<b class='flag-5'>電壓</b>跌落的問題解決方法

    buck直流-直流轉換器的simulink建模

    buck直流-直流轉換器的simulink建模(ups不間斷電源技術參數)-buck直流-直流轉換器的simulink建模
    發表于 09-28 12:21 ?35次下載
    buck<b class='flag-5'>直流</b>-<b class='flag-5'>直流轉換器</b>的simulink建模

    一種數字控制的相移600W直流/直流轉換器

    電子發燒友網站提供《一種數字控制的相移600W直流/直流轉換器.zip》資料免費下載
    發表于 09-05 15:26 ?1次下載
    一種<b class='flag-5'>數字</b>控制的相移<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b>600<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流轉換器</b>

    STM32G474 逐波限流保護的實現

    STM32G474 逐波限流保護的實現
    的頭像 發表于 10-26 18:16 ?2572次閱讀
    <b class='flag-5'>STM32G474</b> 逐波限流保護的實現

    簡單認識直流/直流轉換器

    直流/直流轉換器(DC/DC Converter)可實現電壓轉換,能夠輸出固定電壓,屬于開關電源
    的頭像 發表于 12-19 16:21 ?1629次閱讀

    和llc拓撲的區別

    和LLC拓撲是兩種常見的電源轉換器拓撲結構,它們在
    的頭像 發表于 03-11 17:36 ?4615次閱讀

    占空比丟失的原因

    是一種廣泛應用于電力電子領域的功率轉換器,其主要作用是將直流
    的頭像 發表于 07-16 09:15 ?1653次閱讀

    適用于高頻逆變器并采用C2000的電壓饋電直流/直流直流/交流轉換器

    電子發燒友網站提供《適用于高頻逆變器并采用C2000的電壓饋電直流/直流直流/交
    發表于 08-29 11:51 ?0次下載
    適用于高頻逆變器并采用C2000的<b class='flag-5'>電壓</b>饋電<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b>和<b class='flag-5'>直流</b>/交<b class='flag-5'>流轉換器</b>