ZHDU158 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 设计注意事项简介
      2. 2.2.2 DAB 的基本工作原理
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMS320F28P550SG
      2. 2.3.2 TMCS1126
      3. 2.3.3 UCC23525
      4. 2.3.4 UCC27834
      5. 2.3.5 AMC03111R
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 开关频率及变压器匝数比设计
      2. 2.4.2 谐振电感设计
      3. 2.4.3 直流阻断电容器设计
      4. 2.4.4 硬件设计原理
        1. 2.4.4.1 功率级
        2. 2.4.4.2 检测
  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
    3. 3.3 测试结果
  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. 4.5 商标
  11. 5作者简介

设计注意事项简介

为了实现高效的双向功率流和电隔离以实现电池诊断和平衡,选择理想的电力电子拓扑至关重要。在各种隔离式双向转换器中,图 2-2 中所示的双有源电桥 (DAB) 拓扑已成为大功率储能应用的行业标准。传统的 DAB 转换器包含初级侧的全桥逆变器、隔离变压器及次级侧的全桥整流器。通过控制初级电桥和次级电桥之间的相移角,转换器可以精确调节功率流的方向和大小。传统 DAB 的主要优点包括:

  • 软开关功能:它可以在宽工作范围内自然促进零电压开关 (ZVS),显著降低开关损耗,并实现高频运行,从而更大限度地减小物理尺寸。
  • 双向电力流动:它可以无缝处理两个方向的能量传输,因此非常适合需要连续充电和放电循环的应用。
  • 高功率密度和隔离:高频变压器提供安全关键型电隔离,同时保持极高的功率体积比。
TIDA-010990 DAB 拓扑图 2-2 DAB 拓扑

多端口 DAB 拓扑通过整合通过单个多绕组高频变压器连接的三个或更多有源电桥来扩展传统设计,如图 2-3 所示。这种集成允许单个转换器同时管理多个独立电压端口之间的配电。在此设计中,多端口 DAB 拓扑用作架构内核,连接两个电池模块和辅助总线。通过控制所有活动端口之间的相对相移,可以使用极小的转换级在任何端口之间动态路由能量。这种高级拓扑不仅继承了标准 DAB 的所有软开关和高效率优势,还提供了生成精确多频 EIS 激励电流所需的多通道灵活性,同时执行主动的电池包间能量平衡。

TIDA-010990 多端口 DAB 的拓扑图 2-3 多端口 DAB 的拓扑