ZHCAF01 September   2024 TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2在 MCU 中实现 LLC 控制面临的挑战
    1. 2.1 频率变化需要更新多个 PWM 配置
    2. 2.2 控制频率和开关频率之间无固定时序关系
  6. 3临界情况和实际挑战
    1. 3.1 软件权变措施
    2. 3.2 基于 CLB 的硬件权变措施
  7. 4总结
  8. 5参考资料

频率变化需要更新多个 PWM 配置

在 LLC 转换器中,开关频率变化将需要相应地更新多个 PWM 寄存器,包括多相交错拓扑中的 TBPRD、CMPx 或 TBPHS。因此,需要有一种机制来缩短更新寄存器所需的 CPU 周期,并同步影子到加载多个寄存器中的活动寄存器。

在 4 类 ePWM 中,如果相应的 GLDCFG[REGx] 设置为 1,则可以对所有影子寄存器使用新的全局加载功能,并且一旦 GLDMODE 寄存器配置的事件发生,从影子寄存器到活动寄存器的所有加载都会同时发生。图 2-1 中展示了可用的全局加载事件源。

此外,在 LLC 转换器中,多个电源开关在转换器中共享相同的开关频率和占空比。可以通过配置 EPWMXLINK 寄存器中的相应位来启用 PWMLINK。例如,如果 EPWM2LINK[CMPALINK] 设置为 0x0000(EPWM1),则所有对 EPWM1 CMPA 寄存器的写入都会同时导致对 EPWM2 CMPA 的写入。

通过执行上述所有程序,您可以尽可能地缩短 PWM 升级时间,并在 PWM 升级完成之前禁止意外的影子到活动加载。

总体来说,4 类 ePWM 的新功能将显著简化 LLC 转换的控制,并有助于降低意外 PWM 行为引起的潜在风险。