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拓撲篇丨LLC諧振變換器快速設計與開發

森木磊石 ? 2024-08-07 08:23 ? 次閱讀

前文中我們分享了LLC諧振變換器的電路參數設計與電路建模仿真,本篇將結合上一篇中的電路參數設計,并配合LLC諧振電源控制芯片PPEC-86CA3B以及PPEC Workbench開發軟件帶領大家進行實際LLC諧振變換器的設計與開發。

一、LLC諧振變換器設計與開發

(一)外圍電路設計硬件平臺搭建

1、外圍電路設計

wKgaomayzMOAd8u9AALlxzISois194.jpg


這里給出了PPEC-86CA3BLLC諧振變換器電源控制芯片采樣、PWM驅動以及硬件保護等外圍電路設計圖,大家可參考上圖進行外圍電路搭建與連接。


2、硬件平臺搭建

LLC諧振變換器的硬件測試平臺如圖:

wKgZomayzMOAW98jAAJ85Pe_-WA739.jpg


首先,根據上一篇中介紹的電路參數設計方法進行LLC諧振變換器電路拓撲的參數設計,根據參數計算結果進行硬件平臺的器件選型。

然后,按照外圍電路設計圖搭建LLC主拓撲電路、PWM驅動電路、采樣電路以及保護電路等。

(二)LLC諧振變換器快速開發

1、開發準備:在PC端安裝PPECWorkbench軟件,并將電源控制核心PPEC-86CA3B與PC端進行連接;

2、新建工程

wKgZomayzMOAV7Q-AABxuQ-7qw8997.jpg

打開PPEC Workbench軟件,點擊起始頁“新建工程”或左側工作欄“新建”按鈕,進入工程項目新建導航頁。

wKgZomayzMOAT0uvAAC44XQv3W0679.jpg

選擇“諧振變換器(LLC)”拓撲。

3、設置控制參數

wKgaomayzMOAJ7UaAACZVYEe6SY618.jpg


這里以恒壓工作模式為例,設定電壓130V,限定電流3A,其他參數可參考上圖進行設計。

4、設置啟動參數

設定主繼電器閉合電壓閾值以及主繼電器閉合時間。

wKgaomayzMOATx3yAABnyk8uxJY962.jpg


檢測電壓大于“主繼電器閉合電壓閾值”時,經過"主繼電器閉合時間"繼電器自動閉合,參數可參考上圖進行設置。

5、設置保護參數

進行電路輸入與輸出的電壓/電流等保護閾值設置。

wKgZomayzMOABPikAACuuQI-Umo793.jpg

當采樣電路檢測到電壓/電流參數超過設定閾值時,則停止芯片PWM驅動信號輸出,并在PPECWorekbench軟件上顯示相應的故障。

6、選擇通訊端口

若存在設備連接可在端口號下拉菜單里進行端口選擇,若不存在設備連接則端口號下拉為空。

wKgaomayzMSAbx35AABbW7F1DuY224.jpg


本例中的通訊端口為“COM3”。點擊“完成”新建LLC諧振變換器工程。

7、設備連接

點擊左側工作欄“連接”按鈕,初次連接需要設置密碼,一般為6位數字,初始密碼為“666666”。

wKgZomayzMSACkMrAACY4JFGczA108.jpg

8、參數下發

wKgaomayzMSAKT5wAADyAMBrQJs969.jpg

擊工作欄“下發參數”按鈕將已選擇的參數一鍵下發至芯片,右鍵“下發參數”按鈕可進行下發參數的勾選,可以選擇部分參數進行下發。

wKgZomayzMSAL4U7AAAeBzkZBeo038.jpg

待下發狀態進度條加載完畢即完成參數下發。

9、調試

點擊工作欄“調試”按鈕進入調試界面。

wKgZomayzMSAE9seAAEPLfAocgU351.jpg

調試界面可進行開環調試、采樣校正、運行參數顯示、控制參數設置、故障信息顯示以及實時波形顯示。

(三)功能驗證

1、采樣校正

為了實現采樣值與實際值的匹配,需進行采樣校正。

wKgaomayzMSAB-6PAAB8RULZ328801.jpg

首先,記錄兩組采樣值與實際值參數;

然后,打開PPEC Workbench軟件的調試界面,點擊“采樣校正”切換到需要校正的采樣通道,在左側填入實際電壓/單流值,右側填入軟件顯示的電壓/電流值;

最后,點擊“校正”按鈕,采樣校正完成。

2、保護功能驗證

wKgZomayzMSAcEwNAADR6Hw16yI600.jpg

在電源設計階段已經對保護閾值進行設置,可點擊工作欄“設置”按鈕進行保護閾值的查詢或修改。

為保障設備安全運行,在調試前對保護功能進行驗證,這里以“輸出過壓保護”的功能驗證為例:

wKgaomayzMSAAC79AACaaMZuXeU261.jpg

1、在電源設備非運行狀態,外部穩壓源連接到設備輸出電壓采樣端;

2、調節外部電壓源輸出至大于設定輸出過壓保護閾值(400V)的電壓;

3、觀察PPEC Workbench的故障信息欄是否顯示“輸出過壓”故障信息。

設備其他的保護功能可參照上面的方法進行驗證。

3、開環調試

在PPEC Workbench軟件調試界面點擊“開環調試”。然后對“PWM脈沖數量”、“PWM頻率”“PWM死區時間”進行設置。

這里采用連續輸出模式進行開環調試操作:

首先設置PWM脈沖數量為0,PWM頻率為100KHz,PWM死區時間為1.2μs,點擊“輸出”按鍵,利用萬用表測量輸出電壓;

然后調整PWM頻率為70KHz,用萬用表測量輸出電壓。

wKgZomayzMSAd4r6AAEW5D3MNjc250.jpgwKgaomayzMSAHSWpAAEIJO75q20763.jpg


兩次操作的輸出電壓如圖。PWM頻率為100KHz時輸出電壓為115V,PWM頻率為70KHz時輸出電壓為149V,符合開環輸出控制規律。

4、閉環調試

開環驗證無誤后,點擊PPEC Workbench軟件設備控制區的“運行”按鈕,并利用萬用表測量輸出電壓。

wKgaomayzMSALoxGAAD1yHVL2kk839.jpg

如上圖所示:設定電壓130V,閉環輸出電壓穩定在130V,閉環調試結果符合預期。

完成調試之后,可通過工作欄“固化參數”功能將工程參數寫入到PPEC-86CA3B芯片中,參數保存不受芯片掉電影響。然后可點擊工作欄“保存”按鈕將工程參數保存至本地。

以上就是利用PPEC-86CA3B進行LLC諧振變換器開發的全部過程,真的是非常的簡單便捷。其配套的PPEC Workbench開發軟件采用菜單式配置模式,設計流程清晰明了,參數觀測清晰直觀。

除了LLC諧振變換器外,PPEC系列芯片還可進行移相全橋、LC串聯諧振、單相整流/逆變、三相整流/逆變、雙向有源橋、Buck/Boost半橋及Vienna等電源拓撲的開發。

歡迎感興趣的工程師們,留言咨詢!接下來就帶大家了解一下本篇章我們用到的研發黑科技

二、研發黑科技

1、PPEC-86CA3B


PPEC-86CA3B是一款應用于LLC諧振變換器拓撲的電源控制芯片,其內部囊括電力電子核心算法,并集成了數字控制電路,可為電源研發企業提供穩定可靠的高效隔離型DC/DC控制方案,極大程度降低電源開發門檻,有效縮短研發周期。

2、PPEC Workbench

PPEC Workbench軟件是武漢森木磊石科技有限公司研發的圖形化編程平臺,配合PPEC系列控制核心使用。

wKgZomayzMSAeMB2AAEWnt6vUkU281.jpg


其采用菜單式配置模式,設計流程清晰明了,參數觀測清晰直觀,無需代碼編程即可實現電源的參數設計與開發,降低了電源開發門檻,為電源研發企業降本增效。

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
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