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光伏充電控制器升級(jí)首選?TI GaN 的高效小型化低成本之道

發(fā)布時(shí)間:2025-08-04 責(zé)任編輯:lina

【導(dǎo)讀】德州儀器最新研究揭示:采用其先進(jìn)的氮化鎵 (GaN) 功率器件,光伏充電控制器的性能與設(shè)計(jì)迎來顯著躍升。相較于傳統(tǒng)硅基MOSFET方案,GaN技術(shù)不僅大幅提升系統(tǒng)效率,更能有效縮減電路板面積,且關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)在于——實(shí)現(xiàn)這些突破的同時(shí),系統(tǒng)物料成本 (BOM) 可維持不變。


德州儀器最新研究揭示:采用其先進(jìn)的氮化鎵 (GaN) 功率器件,光伏充電控制器的性能與設(shè)計(jì)迎來顯著躍升。相較于傳統(tǒng)硅基MOSFET方案,GaN技術(shù)不僅大幅提升系統(tǒng)效率,更能有效縮減電路板面積,且關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)在于——實(shí)現(xiàn)這些突破的同時(shí),系統(tǒng)物料成本 (BOM) 可維持不變。


電子電氣設(shè)備快速發(fā)展,需要提供的功率比以往任何時(shí)候都大得多。對(duì)于許多家庭來說,要縮減電費(fèi)支出或助力實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)的未來,太陽能都是不錯(cuò)的選擇,而半導(dǎo)體在其中發(fā)揮著重要作用。


適用于光伏應(yīng)用的緊湊型高效電源轉(zhuǎn)換器既能幫助用戶減少室內(nèi)占用面積,又能節(jié)省成本。氮化鎵 (GaN) 使得這一趨勢(shì)成為可能。TI 的新款中壓 GaN 設(shè)計(jì)通過集成驅(qū)動(dòng)器并優(yōu)化電源環(huán)路,使設(shè)計(jì)得以大幅簡(jiǎn)化。


光伏充電控制器升級(jí)首選?TI GaN 的高效小型化低成本之道

圖 1 TI LMG2100


光伏充電控制器可與光伏 (PV) 陣列配合使用,采用最大功率點(diǎn)跟蹤 (MPPT) 算法為離網(wǎng)和混合離網(wǎng)應(yīng)用中的電池和電氣負(fù)載發(fā)電。輸出電壓和輸出電流是經(jīng)過調(diào)節(jié)的結(jié)果??刂破骺梢园踩卣{(diào)節(jié)電池,防止過度充電或過度放電,從而延長電池壽命。光伏電控制器內(nèi)部的高效電源轉(zhuǎn)換器可以更大限度地提高太陽能發(fā)電量。


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圖 2 光伏充電控制器圖


TIDA-010042 參考設(shè)計(jì)是一款光伏充電控制器,支持 15V 至 60V 輸入電壓以及 12V/24V 電池,可提供 400W 以上的功率。在包含兩相交錯(cuò)降壓轉(zhuǎn)換器的舊設(shè)計(jì)中,選擇了 CSD19531Q5A 作為主電源開關(guān) MOSFET,每相開關(guān)頻率為 180kHz。


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光伏充電控制器升級(jí)首選?TI GaN 的高效小型化低成本之道

圖 3 舊 TIDA-010042 板


在 12V 和 24V 負(fù)載條件下以 0.6 的固定占空比對(duì)電路板進(jìn)行測(cè)試。在 12V 負(fù)載下,峰值效率為 96.7%,歐洲加權(quán)效率約為 96.4%。在 24V 負(fù)載下,峰值效率為 97.3%,歐洲加權(quán)效率約為 96.4%。


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圖 4 舊 TIDA-010042 效率曲線


GaN 器件可在相同或更低損耗下實(shí)現(xiàn)更高的開關(guān)頻率,只需將 MOSFET 更改為 TI 全新的中壓 GaN 器件 LMG2100 即可,這款器件具有更低的 Rds(on) 和低得多的寄生電容。具有更高開關(guān)頻率的轉(zhuǎn)換器可以使無源器件更小,從而減小 PCB 尺寸并降低成本。此外,更高的效率可降低熱耗散,在使用同一光伏電池板的情況下可輸出更多功率,從而節(jié)省散熱材料和電費(fèi)。


新的 TIDA-010042 使用 LMG2100 作為單相降壓轉(zhuǎn)換器功率級(jí),簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì)要求。通過引入 LMG2100,PCB 面積節(jié)省了約 37%,BOM 成本也下降了 37%。


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圖 5. 新 TIDA-010042 板


在與采用 MOSFET 的 TIDA-010042 相同的條件下進(jìn)行測(cè)試,但改用 GaN 和 2 層 PCB 且開關(guān)頻率為 250kHz;在 12V 負(fù)載和 24V 負(fù)載下的峰值效率分別為 98.4% 和 98.5%。歐洲加權(quán)效率分別為 97.5% 和 98.2%。與 MOSFET 版本相比,峰值效率提高了至少 1.2%,歐洲加權(quán)效率提高了至少 1.1%,同時(shí) BOM 成本進(jìn)一步降低。


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圖 6. 新 TIDA-010042 效率


為了充分利用 GaN 器件的功能,TI 建議使用至少 4 層 PCB,由于導(dǎo)通和關(guān)斷速度很快,因此其所需的降壓轉(zhuǎn)換器輸入環(huán)路電感極低。4 層 PCB 板非常小,因此可以通過優(yōu)化布局來幫助盡可能降低輸入環(huán)路電感,而且不會(huì)增加很多成本。通過增加 2 層,PCB 損耗和開關(guān)損耗大幅降低,同時(shí)效率進(jìn)一步提高。在 12V 和 24V 負(fù)載下,歐洲加權(quán)效率分別為 97.9% 和 98.5%,與 2 層版本相比提升了 0.3% 左右。圖 7 所示為使用 TI GaN 和 MOSFET 的光伏充電控制器之間的效率比較情況,顯示出有很大的性能提升。


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圖 7. 使用 12V 負(fù)載系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試


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圖 8. 使用 24V 負(fù)載系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試


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圖 9. BOM 成本比較


圖 9 顯示了 BOM 成本比較情況。舊版本采用交錯(cuò)降壓轉(zhuǎn)換器和 MOSFET,需要更多無源器件來降低成本并會(huì)增大尺寸。主要的節(jié)省來自電感器和無源器件。此外,在使用 4 層電路板的情況下,GaN 器件可以在 400W 的條件下將所有熱量散發(fā)到 PCB 中,無需添加風(fēng)扇或散熱器,結(jié)溫遠(yuǎn)低于安全工作區(qū)。圖 9 中未考慮散熱材料的節(jié)省情況。
(來源:德州儀器


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