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

直流阻断电容器设计

在 DAB 转换器中,由栅极驱动器传播延迟或元件不匹配引起的任何轻微的伏秒不对称都会向高频变压器注入直流偏置电流,从而导致灾难性的磁芯饱和。因此,必须将直流阻断电容器 Cb 与变压器绕组和谐振电感器(在高频交流侧)串联。

Cb 的选择严格取决于 25kHz 开关频率,并且必须满足以下两个硬件限制:

  1. 阻抗优势预防:为了确保功率传输能力仍保持由谐振电感器 ( L t o t a l = 100   μ H ) 严格控制,阻断电容器在开关频率下的阻抗 ( f s = 25  kHz ) 必须明显小于电感器(通常小于 10%)。这可确保 Cb 不会干扰标准 SPS 功率公式:
    方程式 5. X C b = 1 2 π · f s · C b 10 % · ( 2 π · f s · L t o t a l )
  2. 谐振频率放置:由 CbLtotal 形成的意外串联谐振频率 (fr) 必须安全地置于开关频率以下,以避免严重的电压过冲并控制不稳定性:
    方程式 6. f r = 1 2 π L t o t a l · C b f s

根据 25kHz 工作频率和 100 μ H 环路电感的这些条件,计算得出 Cb 的最佳电容处于范围 2 μ F 至 5 μ F 选择 10 μ F 。必须选择具有较高交流 RMS 电流额定值的高频、低 ESR 聚丙烯薄膜电容器或多层陶瓷电容器 (MLCC),以承受持续的高频开关应力而不会出现热降级。