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極海G32R501全數字雙向電源參考方案介紹

Geehy極海半導體 ? 來源: Geehy極海半導體 ? 2025-01-10 10:45 ? 次閱讀

雙向電源控制技術廣泛應用于戶用儲能、便攜式儲能和電動汽車等應用,在能源使用效率備受關注的今天,雙向電源必須滿足更高的效率和可靠性標準,高轉換效率已成為數字電源市場競爭的關鍵,這不僅順應全球節能減排的趨勢,也對促進電子設備小型化、集成化起到關鍵作用。

近年來第三代半導體材料如碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)在數字電源中的應用逐漸嶄露頭角,推動電源向小型化、高效化方向邁進,但與傳統硅基半導體材料相比,其成本依然較高,這在一定程度上制約了其在大規模應用中的普及速度。

AC/DC數字電源電路的拓撲結構通常由前級功率因數校正(PFC)和后級隔離型直流/直流(DC/DC)變換器組成,通常需分別由兩顆實時微控制器進行控制,存在以下問題:

· 芯片間的通信和數據交換實時性不足;

· 系統設計相對復雜,一定程度上增加選型、采購、升級、維護成本。

針對電源行業對高效率、低成本以及雙向工作能力的迫切需求,極海推出了全數字雙向電源參考方案。該方案采用單顆G32R501實時控制雙核MCU,基于兩相交錯的圖騰柱PFC和LLC諧振變換器,結合傳統硅MOSFET,實現兩級變換器雙向軟開關工作,為實現高效率、低成本的雙向數字電源解決方案提供了選擇。

G32R501全數字雙向電源參考方案介紹

極海G32R501全數字雙向電源參考方案,具備高效率、高可靠、高轉換率、低噪聲和高性價比等特點,同時配備全面的輸入/輸出保護和軟啟動功能,適用于通信電源、服務器電源、便攜儲能電源等多種場景。

該電源由兩級功率拓撲單元組成,前級為兩相交錯圖騰柱功率因數校正(PFC)電路,采用600V傳統的硅功率MOSFET;后級LLC諧振變換器采用原邊全橋結構,并通過兩個變壓器分攤損耗,副邊由兩組全波同步整流電路并聯構成。

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G32R501全數字雙向電源參考方案實現框圖

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G32R501全數字雙向電源參考方案部分參數

G32R501全數字雙向電源參考方案優勢:

單芯片高算力控制:G32R501主頻高達250MHz,可在單核內實現兩級變換器控制環路;

集成模塊化設計:G32R501內置PWM、COMP和CAP等,通過高速霍爾芯片采集電感電流,無需外部過零檢測,支持峰值電流靈活控制兩相交錯圖騰柱PFC(臨界模式),實現PFC全工作范圍的軟開關,有效避免MOSFET反并聯二極管的反向恢復損耗;

高效能量轉換:AC-DC和DC-DC兩級變換器,支持軟開關和雙向控制,整流/逆變模式峰值效率>96.5%,額定工作效率>96%,各工況效率完全符合80Plus鈦金標準;

靈活輸入輸出:高效轉換單相交流輸入電壓至直流輸出電壓,支持適宜電壓范圍內對電池系統恒功率充放電;

閉環交錯并聯技術:實現兩相變頻脈沖180°交錯控制,降低電流紋波和諧波,提升輕載效率;

快速保護與散熱:電源具有快速響應保護功能,配合可調速風扇散熱;

實時監控與調整:支持與上位機連接,可通過上位機實現運行監控、參數調整和程序升級。

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G32R501全數字雙向電源參考方案

測試數據

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G32R501實時控制MCU介紹:

高效運算處理性能:增強型存儲空間RAM可靈活配置為零等待訪問周期ITCM和DTCM,通過Cortex-M52內核的ACI功能,可將自定義指令直接納入內核處理,大幅提高運算能力,為電源應用中常用濾波器、補償器、鎖相環等算法提供運算加速;

精準控制外設:內置16個PWM通道,均支持典型值150ps的HRPWM輸出,滿足電源應用占空比、開關頻率、移相或死區的高分辨率控制要求;

豐富模擬外設:7個比較器,均內置2個12-bit DAC,支持消隱和濾波功能,可實現數字電源的峰值電流控制、過零檢測及跳閘監控保護;

4個可編程邏輯單元FLB,可為電源驅動提供靈活的組合邏輯或時序控制;

3個3.45 MSPS 12-bit ADC,支持31個外部通道,可為電源提供同步采集和短延時采集需求;

工作溫度覆蓋-40℃~125℃,對電磁環境有更高容忍度,可適應復雜工況環境。

G32R501實時控制MCU關鍵特點

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面向數字電源應用市場,極海憑借性能卓越的G32R501實時控制MCU產品線、具備豐富成熟經驗的方案設計團隊以及快速響應的技術支持,可滿足工業控制消費電子應用的數字電源需求,目前已與多家終端廠家開展了深度合作。極海將基于市場實際需求,持續在產品線布局、功能、性能上持續突破創新,助力數字電源產業向更高效率、更高功率密度、低成本發展,推動整個能源體系向綠色、可持續的發展方向轉型。

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原文標題:綠色能源 數字革新 | 極海G32R501全數字雙向電源(滿足鈦金能效標準)參考方案正式發布

文章出處:【微信號:geehysemi,微信公眾號:Geehy極海半導體】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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