GD32F303

车载充电器(OBC)是电动汽车和混合动力汽车的重要组成部分(HEV)。OBC通常由一个AC/DC(功率因数校正电路)和一个隔离式DC/DC转换器,如下图所示:

1.png


▲典型两级式OBC架构

随着电池容量的增加,OBC需要设计更高的功率。与OBC的功率容量越来越大相反的是,由于车内空间和冷却能力有限,因此功率密度和效率等规格也越来越高。高效率和高功率密度成为OBC的两个关键要求。宽带隙(WBG)功率器件的技术发展和应用,例如碳化硅(SiC)器件和氮化镓(GaN)器件,因其更高的开关速度、更低的开关损耗以及更低的导通电阻温度依赖性,在很多场合已经成为传统硅(Si)器件的优越替代品。

系统简介

CLLC(电容-电感-变压器-电感-电容)电路拓扑,具有对称谐振腔和软开关特性以及更高频率工作的能力,是实现OBC高效、高功率密度的良好选择。CLLC拓扑的设计、控制和实施架构,如下图所示:

2.png

▲CLLC隔离DC/DC拓扑架构

∎ 采用GD32F303RCT6微控制器:得益于HRPWM定时与ADC采样的高精度,使得CLLC将设计频率提高到500kHz在数字控制的可实现性上,变成了可能,从而为整机系统的高功率密度和高效率综合优化提供了控制保障

∎ GD32F303精准的PWM边沿控制:采用无传感器的同步整流控制技术,可进一步减少整机的硬件成本。

∎ 独有专利支撑的平面磁集成优化方案:有效提升了整机系统效率,同时磁性元件采用PCB绕组减少了人工绕制变压器的人力成本。

系统关键参数规格列下表所示:

参数

规格

原边电压 (Vprim)

500V-840V DC

副边电压 (Vsec)

250V-450V DC

功率 (Po)

3.3kW Max

输出电流 (Iout)

11A Max

效率

Peak 97.5%

PWM开关频率 (fs)

额定500kHz (400kHz-600kHz)

但是与传统的移相全桥、不对称LLC拓扑相比,CLLC谐振变换器存在两个谐振电感与一个变压器,占据整个车载充电器体积的25%以上,这严重影响了变换器功率密度,因此减小磁性元件的体积成为提高车载充电器功率密度的一种重要方法,前述提高开关频率可以有效减小磁性元件的体积,但由于磁芯材料和功率器件限制,通过无限制的抬升开关频率来减小磁性元件体积的做法并不可取。

另一个提高功率密度的方法是使用磁集成技术,将同一个变换器中的多个磁性元件以电磁场基本理论为约束集成在一付磁芯上,如在CLLC拓扑上,将原边电感、变压器、副边电感集成至一个磁芯中,同时结合宽禁带器件的使用,可以将整体设计体积压缩至一个非常可观的体积内。

3.png

4.jpg

▲绕线式与平面集成变压器示意图

而在效率的提升方面,除了使用性能更好的宽禁带器件外,磁性元件的损耗优化也是一个突破方向,使用PCB铜箔作为绕组配合平面变压器的使用,相对传统利兹线绕制的变压器在损耗、散热性能上均存在较大优势,且自定义设计的磁芯在各种体积要求的工况均能满足设计要求。

5.png

▲3.3kW双向CLLC实验样机

无传感器同步整流策略

原副边调制策略分别为:原边驱动信号频率来自闭环控制的计算结果,控制调频实现对输出电压的控制;同步整流控制策略为:副边同步整流信号的上升沿与原边信号一致,下降沿由控制器实时计算出的副边管导通时间控制。

6.png

▲双向CLLC正向传输功率同步整流策略

使用此方法同步整流,仅需借助控制器本身对PWM上升沿和下降沿的位置精准控制,能省去传统基于电压或电流检测方案进行的同步整流的检测芯片。

软件系统框架

7.png

▲系统软硬件配合框图

∎ 2个HRPWM高分辨率PWM中断,最大定时频率600kHz。要求具有精准的对上升沿和下降沿的控制。

∎ 8路12位ADC采样,分别用于采样输入电压、输入电流、原边谐振电流、输出电压、输出电流、副边谐振电流,原边谐振电容电压、副边谐振电容电压。

∎ 2个普通定时器TIMER,用于控制逻辑定时。

∎ CAN总线通信用于系统状态监测。


来源:GD32MCU

免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理(联系邮箱:cathy@eetrend.com)。

围观 29

随着电脑配件市场与时代潮流的不断发展,作为高端键盘产品的机械键盘,不再只是发烧友的专属,而是被越来越多追求手感体验与个性彰显的消费者所青睐。他们中,相当一部分人需要细致的定制服务,以满足自己的个性化需求。

GD32F303的机械键盘基于QMK的键盘固件,该固件是以开发键盘外设为目的一个开源的项目框架,基于此框架设计出75% 的全键无冲键盘,同时配备旋转编码器,支持VIA改键,可以定义每一个按键,甚至可以为你的键盘配置想要的宏按钮,VIA支持Mac OS、Windows和Linux。

1.png

深圳市智芯云技术有限责任公司推出基于GD32F303 MCU和GD25Q64的NOR Flash的QMK固件机械键盘解决方案。

2.pngGD32F303系列MCU

∎Arm Cortex-M4 @120MHz, 支持DSP指令运算

∎Flash:最高3072KB

∎SRAM:32KB/48KB/64KB/96KB

∎高速高精度 12-bit ADCx1@2.6Msps,16通道

∎高级定时器x2,支持三相PWM互补输出和死区管理

∎通用定时器x5

∎Flash带硬件加密保护

∎多种串行通讯方式:I2C, SPI, USART

∎丰富的封装类型:LQFP48/LQFP64/LQFP100/LQFP144

∎供电电压:2.6V~3.6V

∎工业级的工作温度范围:-40℃~+85℃

GD25Q64SPI NOR Flash

∎64Mbit容量

∎SPI接口

∎133MHz快速读取

∎100,000次数据读写

∎12μA典型待机电流

∎工作电压:2.7-3.6V

技术参数

项目

功能

RGB矩阵灯效

交替、呼吸、漩涡、渐变灯灯效

支持动画显示速度修改

支持灯光亮度调节

编码器

支持编码器进行音量修改

支持编码器为按键模式

接口

Type-C接口,支持键线分离

按键

全热插拔设计,兼容MX机械轴体

多键模式

支持全键无冲突

支持系统

Mac OS、Windows和Linux

布局

美国 (ANSI)(83 键,包括可点击的旋转编码器)

软件改键

支持VIA和网页改键

尺寸

332MM*32MM*135MM

方案展示

3.png

4.png

5.png

6.png

7.png

8.png

9.png

来源:GD32MCU

免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理(联系邮箱:cathy@eetrend.com)。

围观 130

前 言

便携式移动储能系统是一种安全、便携、稳定、环保的小型储能系统,可以为您远离室内时提供便携的可移动绿色能源解决方案。便携式移动电源身材轻便小巧,采用环保、体积小、容量大、重量轻的磷酸铁锂电芯作为强力支持,保证你的重要负载可以持续的电力供应,可以为你的用电设备供电保驾护航。方案设计不单有220V纯正弦波交流电输出,同时也有5V/9V/12V/20V直流电输出,能够直接移动设备充电,如手机,平板等移动设备。

方案可广泛应用于以下场景:

● 户外办公

● 消防救援

● 野外摄影

● 抗险救灾

● 户外施工

● 汽车启动

● 备用电源

● 数码设备

● 应急电源

● 移动电源

本文基于兆易创新GD32F303系列MCU,推出2KW便携式电源方案,具体详情如下:

系统框图

“基于GD32F303系列MCU的便携式移动储能系统设计"

软件系统架构

方案软件架构按模块化设计,保证了系统具有很好的稳定性,维护性,扩展性,同时也有利于向不同功率段产品进行延伸,以及其它类形储能设备延伸。

“基于GD32F303系列MCU的便携式移动储能系统设计"

控制板

“基于GD32F303系列MCU的便携式移动储能系统设计"

“基于GD32F303系列MCU的便携式移动储能系统设计"

GD32F303 MCU资源

“基于GD32F303系列MCU的便携式移动储能系统设计"

原理图

“基于GD32F303系列MCU的便携式移动储能系统设计"

技术特点

✔ 重量轻,体积小,方便携带

✔ 可交流220V/110V输出

✔ LED应急照明,24V/12V点烟口输出,5V-USB输出

✔ 采用锂离子电池,安全可靠环保

✔ 带液晶屏显示

✔ 大功率PD、QC协议TYPE-C口输出

✔ 电池组独立过压、过温、过载、过充、过放、短路保护,自动恢复

来源:GD32MCU
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理(联系邮箱:cathy@eetrend.com)。

围观 920

前 言

我国在2020年9月明确了2030年碳达峰和 2060年碳中和的目标,未来四十年内实现净零排放对中国而言将是一项具有挑战性的任务。对于电机行业来说,电机在工业领域占有重要位置,据统计,我国电机每年耗电量占全社会总用电量的69%,约占工业用电的75%。因此减少电机生命周期内的碳排放,加速推进减碳进程,是电机行业面临的重要任务。变频调速技术可以精确控制交流电机的转速,使电机在节能状态下运行,是对传统电机系统调速改造、提升电机系统运行效率的关键措施。传统变频器具有体积大、性能低、价格高的特点,除此之外还对环境有一定的要求,对于分散控制的场合,传统变频器难以适应工业应用的需求。

本文基于GD32 MCU的VF/矢量变频器的控制系统,采用模块化设计,控制面板,用户接口可按需求自由组合,便于安装、编程和初始化设计,轻松实现异步电动机的调速要求。同时采用总线技术,可方便与控制系统、集散系统连接,实现计算机驱动系统控制和工厂车间集中控制。因此该变频器在汽车、食品、物料输送、工业控制等智能制造领域有广阔的应用空间。

系统框图

支持制造业实现智能化转型

方案特点

方案核心采用GD32F303RCT6控制,使系统具有结构简单、实现方便、成本低、可靠性高等特点。在优化了硬件结构的同时不降低系统的性能,硬件系统模块清晰直观,方便安装使用以及程序的初始化。调制方式采用SVPWM控制技术能有效减少逆变器输出电压谐波成分,电压利用率高,控制精度高。

GD32F303简介

  • Cortex®-M4内核@ 120MHz

  • 支持软硬件DSP指令

  • 闪存访问为零等待状态

  • 内置256 KB至3072 KB闪存

  • 内置48KB至96KB SRAM

  • EXMC接口支持外部SDRAM

  • 高达5个UART (9Mbit/s)

  • 高达3个SPI (30Mbit/s)

  • 高达2个I2C (400Kbit/s)

  • 高达2个CAN2.0B

  • 高达2个I2S

  • 支持SDIO、以太网MAC

  • 支持USB OTG FS

  • 高达3个12位,2.6M SPS ADC(高达24通道)

  • 高达2个DAC

  • 待机电流为2uA

核心控制原理及实现

空间矢量脉宽调制控制具有线性范围宽、高次谐波少、易于数字化等优点,所以在感应电机中应用广泛。在传统的三相桥式驱动电路中,MOS管有8种开关组合,即000、001、010、011、100、101、110、111。其中000、111为零矢量。6个非零基本电压空间矢量将αβ 平面分成6个扇区,如图所示。为了得到一个圆形的旋转磁场,可以通过控制8个基本的空间电压矢量的作用时间,合成各个基本空间电压矢量的作用时间和输出顺序。

“支持制造业实现智能化转型

GD32的TIMER0模块是增强型的定时器模块,天生就是为电机控制而生,可以产生3组6路PWM,同时每组2路PWM为互补,并可以带有死区,可以用来驱动H桥。文中利用TIM0模块的三通道产生一共6路PWM输出。具体步骤如下:

1、开TIM0时钟,配置相应的IO口为复用输出。

2、设置TIM0的ARR和PSC,在开启了TIM0的时钟之后,要设置ARR和PSC两个寄存器的值来控制输出PWM的周期。

3、设置TIM0_CH0、TIM0_CH1、TIM0_CH2的PWM模式。

4、使能TIM0的CH0~CH2输出,使能TIM0。

5、修改TIM0_CCR1~TIM0_CCR2来控制占空比。

通过以上配置,配合GD32F303的运算能力,对占空比进行实时调节,达到矢量控制的效果。

整机性能参数

“支持制造业实现智能化转型

产品展示

“支持制造业实现智能化转型

来源:恩智浦MCU加油站
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理(联系邮箱:cathy@eetrend.com)。

围观 373
订阅 RSS - GD32F303