文章概要:
一、微逆變器介紹
二、WEBENCH? Designer 簡介與快速入門
三、WEBENCH? Designer微逆變器供電系統(tǒng)設計
四、WEBENCH? Designer微逆變器供電系統(tǒng)設計總結(jié)
一、微逆變器介紹
隨著能源短缺,光伏發(fā)電越來越成為一種具有非常潛力的新型替代能源。相對石油,太陽能光伏發(fā)電近乎0碳排放。顯然這能大大緩解全球碳排放造成全球氣候變暖的問題。而光伏發(fā)電系統(tǒng)主要分類有兩種:第一種集中式逆變器組成發(fā)電系統(tǒng),第二種也就是本文講到的微逆變器發(fā)電系統(tǒng)。
前者通常是高電壓多組件串聯(lián)供電應用于大型的發(fā)電系統(tǒng)。后者單組件的微逆變器并聯(lián)工作。相比集中式逆變器發(fā)電系統(tǒng)而言,單個組件的微逆變器效率更高,系統(tǒng)可靠性更加高并維護方便,由于是并聯(lián)工作消除了集中式由于陰影遮擋、光伏板組件差異、系統(tǒng)整體效率低下等等各種不利因素。所以微逆變器有更高的效率,通常能達到是95%以上。
而本文主要闡述如何用TI的WEBENCH? Designer軟件對微逆變器的供電系統(tǒng)的設計。
圖1微逆變器的外觀圖
1. 微逆變器設計框圖(控制結(jié)構(gòu))
本微逆變器設計采用了交錯反激的并網(wǎng)逆變器結(jié)構(gòu)及其軟開關(guān)控制策略。
并針對反激變壓器漏感問題,提出漏感能量吸收回饋電路,實現(xiàn)了反激變換器漏感能量吸收再利用,
并實現(xiàn)了開關(guān)管漏源電壓的鉗位,提高了變換效率同時降低了MOS開關(guān)管關(guān)斷電壓尖峰。
微型逆變器主要工作原理是將光伏電池板的直流電流直接轉(zhuǎn)換為成交流電流。
本工程設計微變器額定功率為250瓦,輸入電壓范圍在19 VDC至50 VDC內(nèi),最大開路電壓為55V。
圖2微逆變器設計框圖
2. 微逆變器設計的功能:
- 峰值效率:95%
- 最大功率點跟蹤:99.5%
- 最大輸出功率:216W
- 電網(wǎng)電壓范圍(230 VAC):210 VAC-264 VAC
- 輸入電壓范圍:19VDC-50VDC
- 電氣隔離
- 支持無線通信
3. 微逆變器供電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
圖3微逆變器供電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
4. 微逆變器主要芯片供電分析
從微逆變器供電結(jié)構(gòu)圖發(fā)現(xiàn)主要有以下10塊
- P V 電壓檢測AMC1200dub +3.3v,+5v。(芯片供電,以下類推)
- 反激電流檢測opa2171*2路+5v。
- 反激電壓檢測opa2171+5v.
- 電網(wǎng)電壓檢測opa2171+3.3v
- 電網(wǎng)過零檢測LMV7235+3.3v
- 電網(wǎng)電流檢測opa2171+3.3v電流傳感器(ACS712ELCTR-05B 供電+5V)
- 全橋溫度檢測LM61+3.3v
- 反激變換驅(qū)動iso7240 SM72295+3.3v,+5v,+12v
- 全橋驅(qū)動ucc2734+3.3v
- 微控制器DSP28035+3.3vADC 基準2.5v
綜合分析主要供電有以下幾路,2.5v,3.3v,5v,12v。
為減少干擾,供電驅(qū)動與系統(tǒng)控制采用獨立的供電。供電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖4
圖4微逆供電結(jié)構(gòu)圖
那么接下來對各路供電電流進行一個統(tǒng)計計算:
- +2.5v 首先是+2.5v電流查DSP數(shù)據(jù)手冊ADC基準供電電流2ma,可能有多路基準額定給了20ma
- +3.3vDSP28035 供電3.3v電流查數(shù)據(jù)手冊得到最大一般是135ma
而其它各路放大器以及3,3V供電回路大概是20ma足夠再加上基準20ma.
所以3.3V供電電路=135+20+20=177ma,放一定余量后,3.3v額定電流設為350ma。
- +5v從供電結(jié)構(gòu)圖可以看到5V供電電路需要加上3.3v 350ma,額定電流設定為500ma足夠。
- +12v系統(tǒng)控制12v,其負載為+5V.所以為:500ma<額度電流<1都可以,設定為1A
- +12v反激驅(qū)動+全橋驅(qū)動額定電流也設置為1A。
有了這些數(shù)據(jù)那么接下來可以用WEBENCH? Designer設計這個微逆變器供電電路了。在設計之前,先簡單介紹下WEBENCH? Designer的使用。
二、 WEBENCH? Designer 簡介與快速入門
簡介:WEBENCH? Designer 是TI公司一款網(wǎng)頁版本的小功率電源設計軟件,它能生成單個電源芯片的原理圖,PCB,以及元器件表格,和仿真文件,可供設計者下載本地。同時它還可以設計濾波器、LED驅(qū)動電源、FPGA和微處理器電源,ADC的基準電源、時鐘、傳感器、接口等共8個分類。每個總類還有細分功能,非常豐富,另外WEBENCH? Designer 還可以編輯繪制原理圖,不過WEBENCH? Designer主要功能還是小功率電源設計,本節(jié)主要是通過一個單負載輸出的方案,帶你快速入門WEBENCH? Designer。
打開TI網(wǎng)頁,登錄后就可以直接設計,如果你未注冊,用郵箱注冊一下也很方便,同時網(wǎng)站的服務器能保存你的設計,隨時可以下載到本地。
入門設計步驟共6步:
下面以一個系統(tǒng)默認的單電源設計為例,輸入電壓14v~22V,輸出3.3v,輸出電流2A,環(huán)境溫度30度。
進入設計界面后選擇,最高性能,優(yōu)化器旋鈕選擇效率最高,然后進入設計步驟如下。
圖5WEBENCH? Designer 設計步驟
具體請參考附件的(WEBENCH? Designer 簡介與快速入門)。
三、WEBENCH? Designer微逆變器供電系統(tǒng)設計
第一步:打開TI主要找到這個軟件,前面介紹了單負載設計,我們這個項目選擇多負載設計。
第二步:添加第一路12V供電,輸入為19~50V,輸出電流1A---------》交錯反激驅(qū)動+全橋MOS驅(qū)動。
第三步:設置第2個系統(tǒng)12V電源,輸入19~50v,輸出電流1A
第四步:給第2個電源加三個負載分別是:5v 500ma,3.3v350ma,2.5v20ma。
第五步:提交項目后,把優(yōu)化器旋鈕轉(zhuǎn)到效率最高,點擊檢查項目細節(jié)。
第六步取個名字點擊生成工程
第七步生成后的工程畫面
第八生成后的工程下拉畫面。
第九原理圖下載
注意:雖然是多負載,但是你下載原理圖還只能以單芯片的原理圖,而本設計綜合了4路供電的原理圖,所以你都要下載的話只能分別下載。
第十分享工程設計
四、WEBENCH? Designer微逆變器供電系統(tǒng)設計總結(jié)
WEBENCH? Designer是根據(jù)你的輸入輸出電壓、輸出電流、電源的效率、以及器件成本、PCB的尺寸等等選項,并生成符合你設計要求的供電芯片電路,同時也推出備用供電芯片方案,供你手動選擇。這其實就是黑箱子操作原理。你輸入什么要求,就能輸出符合你要求的(原理圖、仿真圖、熱仿真、以及器件清單,等等)整個工程設計文件。但是無需管箱子內(nèi)部,最重要是只要輸出滿足你的設計條件,整個設計就算OK了。往簡單了說,WEBENCH? Designer其實一個器件選型軟件。
而本設計主要輸入了各路供電的輸入輸出電壓,輸出電流,并用了軟件的優(yōu)化器旋鈕。在微逆變器中我們追求的是較高的效率,對供電器件成本不是敏感,并要求高質(zhì)量與高效率,所以這里在輸入條件時候,我們選擇把優(yōu)化器旋鈕旋到最右邊到底,為效率最高。而軟件自動選型了以下三款芯片。如圖7.1軟件生成的電源供電電路的結(jié)構(gòu)圖。
圖7.1微逆變器的電源結(jié)構(gòu)圖
下面對三款芯片原理圖進行簡單的介紹。
- 第一款lm46002 ,12v1A (5v0.73a)
注意,在設計時候,第2路的輸出設定是12V,而這里軟件改成了5V,錯了沒有?沒有。因為第2路12V的主要負載是5V,3V,2.5V,所以軟件根據(jù)設計意圖進行了自動優(yōu)化,其原理也是很簡單的,雖是同一個芯片,但只要根據(jù)電阻的阻值比選擇,LM46002能輸出不同的輸出電壓。圖7.1原理圖有WEBENCH? Designer軟件生成(其它兩款芯片原理圖一樣是有軟件生成)。
圖7.2lm46002 ,12v1A (5v0.73a)原理圖.
lm46002輸出效率圖
如圖7.2圖中 紅綠藍分別代表典型值19v,34.5v,50v負載電流的效率圖,以輸入電壓19v(紅線)為例,在0.5a~0.6a的負載電流,效率為97.8%~97.7%,實際從圖7.3中可以看出負載電流在0.5a~0.6a之間為最高,三路典型電壓值在此處效率均為最高。
圖7.3 lm46002輸出電流效率圖
- 第二款 TPS563208 ,3.3v 0.37a.
從TI官網(wǎng)數(shù)據(jù)手冊可知:TPS563208輸入電壓范圍:4.5V 至17V,輸出電壓范圍:0.76V 至7V,輸出電流最大3A.。跟lm46002一樣,TPS563208同為同步降壓穩(wěn)壓器,只是輸入輸出電壓與電流區(qū)別。WEBENCH? Designer軟件在3.3v,0.37a負載支路自動選型了這款芯片。表2為官網(wǎng)數(shù)據(jù)手冊推薦的元器件參數(shù)。
TPS563208 輸出電壓計算公式:VOUT=0.768*(1+Rfbt/Rfbb)。
表2 官網(wǎng)推薦的元器件值
表2與原來圖7.4器件序號對應關(guān)系:R1=Rfbt, R2=Rfbb, ci=c8+c9.
有WEBENCH? Designer生成的數(shù)據(jù),Rfbt=33.2k,Rfbb=10k,L1=3.3uh,cin=22uf輸出電壓為3.3v,
如原理圖7.4。完全符合官網(wǎng)器件數(shù)據(jù)手冊的設計參數(shù)值。
看來這也算是一種革命,本來的設計是需要查詢數(shù)據(jù)手冊,然后根據(jù)官網(wǎng)提供數(shù)據(jù)規(guī)格與實際的輸入環(huán)境來設計電路,而用WEBENCH? Designer后只要輸入電壓,輸出電壓,輸出電流,以及要求效率后,直接生成原圖,這的確簡便多了。尤其是在設計多個電源的時候,用WEBENCH? Designe比常規(guī)的電源設計效率更高。圖7.4TPS563208 3.3v 0.37a.供電原理圖同樣有軟件生成。
圖7.4TPS563208 ,3.3v 0.37a原理圖
TPS563208輸出效率圖
如圖7.5,紅綠藍分別代表4.5v,5v,5.5v輸入電壓的負載電流的效率圖。從圖中輸入電壓(紅線)4.5v為例,0.2a~0.25a區(qū)域效率約為96.6%~96.7%最高。此圖基本上反饋了器件的整體轉(zhuǎn)換效率。注意這里實際輸入電壓5V,額度電流為0.37a左右,而實際電流值200ma~250ma左右,器件正好工作在最高效率的負載電流區(qū)域。
圖7.5TPS563208輸出電流與效率的關(guān)系圖
- 第三款 ATL432,2.5v 0.02a
這是一款低靜態(tài)電流可調(diào)節(jié)精密分流穩(wěn)壓器,從官網(wǎng)數(shù)據(jù)手冊可知,atl432能輸出穩(wěn)2.5~36V穩(wěn)壓值,并連續(xù)可調(diào);參考電壓原誤差為+-1.0%,低動態(tài)輸出電阻,典型值為0.22歐姆輸出電流1.0~100毫安;全溫度范圍內(nèi)溫度特性平坦,典型值為50ppm;低輸出電壓噪聲。
WEBENCH? Designer軟件在2.5v,0.02負載支路中,選型了這款芯片.
從官網(wǎng)數(shù)據(jù)手冊可知,atl432與大家很熟悉的TL431是完全一樣功能,只是引腳與編號不同。所以這里不在描述,具體atl432效率輸出圖可以參考本設計的工程文檔webench_250微逆變器電源工程文檔.pdf.當然你也可以查閱TI官網(wǎng)數(shù)據(jù)手冊,同樣在本設計中 ATL432的原理圖有軟件自動生成,如同7.6。
圖7.6 ATL432,2.5v 0.02a原理圖
項目總結(jié):經(jīng)過原理圖分析,電路仿真以及與三個芯片lm46002、TPS563208、ATL432數(shù)據(jù)手冊對比。由WEBENCH? Designer 軟件生成的三款芯片的原理圖完全符合了設計的要求。
從軟件生成的工程文件得出數(shù)據(jù):
1.微逆變器供電系統(tǒng)總效率為94.384%
2.系統(tǒng)總BOM數(shù)34.0
3.總系統(tǒng)BOM成本約為$9.96
4.系統(tǒng)總功耗728.8毫瓦
到此整個微逆變器供電系統(tǒng)設計全部完成,并達到了預期設計效果。
工程設計文檔請參閱附件:webench_250微逆變器電源工程文件.pdf
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