ZHDU148 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 直流/直流升压转换器
      1. 2.2.1 升压电感器设计
      2. 2.2.2 整流器二极管选型
      3. 2.2.3 升压冷却概念
      4. 2.2.4 MPPT 操作
    3. 2.3 直流/交流转换器
      1. 2.3.1 逆变器电感器设计
      2. 2.3.2 直流链路电容器
      3. 2.3.3 Cx 电容选择
      4. 2.3.4 CY 电容选择
    4. 2.4 重点产品
      1. 2.4.1 具有集成式驱动器和保护功能的 LMG366xR025 650V 25mΩ GaN FET
      2. 2.4.2 TMS320F28P551 实时微控制器
        1. 2.4.2.1 硬件特性
        2. 2.4.2.2 软件功能
      3. 2.4.3 TMCS1123 - 具有增强型隔离的精密 250kHz 霍尔效应电流传感器
      4. 2.4.4 INA185 采用超小型 (SOT-563) 封装的 26V、350kHz、双向高精度电流检测放大器
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试 TIDA-011008
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 测试 TIDA-011008 升压级
      2. 3.3.2 测试 TIDA-011008 直流/交流级
      3. 3.3.3 总体系统测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  11. 5作者简介

逆变器电感器设计

电感器在系统效率、电流纹波和整体尺寸方面发挥着重要作用。电感值可以使用以下公式计算:

方程式 5. L VDCBus2*ILpk-pk*fsw

其中:

  • VDCBus 为直流链路电压

  • ΔILpk-pk 是峰值间纹波电流

  • fsw 是开关频率

通常,峰值间纹波电流小于最大输出电流的平均电感器电流的 40%。较小的纹波电流可降低电感器和 EMI 问题中的磁芯损耗,但需要更高的电感。更大的纹波电流可减小电感,从而减小电感器尺寸和重量。确保峰值电流不超过电感器饱和电流。

通常,在并网非隔离式逆变器设计中,电感器分为两部分,一部分安装在火线上,一部分安装在中性线上。每个值都是计算得出的 L 值的一半。这样,可以在最大范围内抑制共模噪声。

图 2-7 显示了 100kHz 开关级下高达 500kHz 的共模噪声频谱仿真。从图中可以看出,当每条线路上使用分离的电感器时,共模噪声可降低 >30dBμV。

TIDA-011008 LISN 中的共模噪声频谱图 2-7 LISN 中的共模噪声频谱