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

临界情况和实际挑战

但是在实际情况中,即使启用了全局加载和一次性加载,也偶尔会观察到一些意外的 PWM 行为。即使这些行为由罕见的临界情况引起,并且它们的发生概率也很低,但仍可能造成严重损坏,尤其是在重要的电源应用中。

 LLC 转换器中的 PWM 障碍图 3-1 LLC 转换器中的 PWM 障碍

在实际的 LLC 应用中,为了达到更好的瞬态性能,开关频率范围选择为宽范围。例如,20kHz 至 200kHz 是服务器 PSU 行业通常使用的开关频率,而 100kHz 是典型的控制环路 ISR 频率。在 LLC 以低开关频率工作的瞬态期间,可能会在同一开关周期内发生多个控制 ISR。按照建议的一次性加载操作,在第一个控制 ISR 中将 GLDCTL2[OSHTLD] 设置为 1。在下一个 CTR=PRD 时,将会响应全局加载,并清除 GLDCTL2[OSHTLD]。但是,由于开关频率较低,第二个控制 ISR 发生在开关周期结束之前。由于 GLDCTL2[OSHTLD] 已设置,因此一旦 CTR 等于 PRD,就会发生影子到活动加载。在这种情况下,一次性加载将不工作,并且可能发生 PWM 障碍,如 节 2.1 中所述。