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关 键 词:ADP3820AR-4.1
行 业:电子 电子有源器件 专用集成电路
发布时间:2021-03-16
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互利合作,共同发展。
充电终端电压由ADP5065生成,并在3.5 V至4.42 V范围内
可调节,兼容各种类型的锂离子电池。放电终端电压通常
设为3.0 V。在情况下,电池可能深度放电至远低于3.0 V
的电压。放电终端电压可以在0 V至5 V范围内设置,该范
围囊括了几乎全部的锂离子电池工作条件。
检测电池电压由AD8275(G = 0.2差动放大器)和AD8276(单位
增益差动放大器)进行处理这两个放大器在平衡电路内连
接,提供总增益为0.2的差分输出以及1.8 V输出共模电压。
如图4所示,两个1 kΩ电阻与AD8275输入串联连接,用作限
流保护电阻。200 Ω电阻补偿由于1 kΩ串联电阻导致的增益
下降,并将电路增益恢复至0.2。利用以下公式:对于0 V至5 V电池电压范围,VOUT+和VOUT−分别在1.8 V至2.3 V
以及2.3 V至1.8 V范围内变化。差分输出电压(VOUT+ − VOUT−)
为0 V至1 V。这些范围符合ADuCM360的共模和差分输入电
压要求。
ADuCM360用于电压采集的配置如下:AIN3和AIN2上差
分输入、单极性、禁用缓冲器的单位增益,以及内部基准
电压源。
电流调理电路
电池电流通过与电池串联的0.02 Ω电阻,在输入/输出
板上测量。假设测试期间的大电流为2 A,则电阻上的*
大差分电压为±40 mV,共模电压等于电池电压(可能高
于4.2 V)。
AD8237是一款微功耗、零漂移、轨到轨仪表放大器。简化
框图如图5所示。AD8237采用间接电流反馈架构,以实现
真正的轨到轨能力。共模输入电压可能等于或略超过供电
轨电压。
AD8237电路增益以RF1与RG1的比例设为10.09 (G = 1 +RF1 /
RG1)。RF2和RG2电阻消除输入偏置电流产生的误差。
±40 mV电流测量信号转换至±400 mV,基准电压为
AVDD_REG = 1.8 V。
放大和电平转换电流检测信号驱动ADuCM360的AIN5和
AIN4差分输入,该器件配置为双极性输入,增益为2,缓
冲器使能,内部基准电压源使能。ADuCM360内部ADC输
入端的差分电压为±800 mV。输入引脚上的电压均为
1.0 V至2.6 V。
使用ADuCM360的两个内部ADC,同时对电流和电压信息
进行采样。
差分和共模RFI以及噪声滤波器分别位于AD8275、AD8237
和ADuCM360之前。
Analog Devices Inc. AD810高速视频运算放大器
Analog Devices Inc. AD810高速视频运算放大器是低功耗、HDTV兼容的电流反馈视频运算放大器,非常适合用于任何广播级质量视频系统。这些运算放大器在带宽为30MHz (G=+2) 时具有0.1dB平坦度,差分增益和相位误差分别为0.02%和0.04° (NTSC)。AD810的单位增益 (G = +1) −3dB带宽达到80MHz,因而适合用作视频系统中的ADC或DAC缓冲器。这些视频放大器不用时,禁用特性可将电源电流降至2.1mA,以节省电力。AD810特别适合摄像机等对功耗敏感的应用,电源电流低至8.0mA。典型应用包括多媒体系统、数字磁带录像机、摄像机、ADC或DAC缓冲器以及直流恢复电路
设置
将MCU板(EVAL-CN0352-EB1Z_MCU)和输入/输出板
(EVAL-CN0352-EB1Z_I/O)插入基板(EVAL-CN0352-EB1Z_
BAS)上的连接器,如图12所示。在5 V电源关断的情况下,
将5 V直流电源连接至标记为PWR的终端模块。输入/输出
板上用于冷却散热器的风扇是必要的,但包装盒内不包括
风扇。
标记为FAN1、FAN2和FPWR的连接头用来连接风扇。引
脚定义如图13所示。仔细验证风扇的引脚连接。PWM控
制风扇的典型电源为12 V。VFAN可以接受的范围为0 V至
15 V。将VFAN连接至外部直流风扇电源。将USB转RS485适配器的USB端口连接至PC上的USB端口,
将RS485端连接至MCU板上标记为COM的终端模块。
开启5 V直流电源和风扇电源,然后将锂离子电池连接至输
入/输出板。
CN-0352软件用户指南提供有关测试设置以及如何使用评
估软件收集测试数据并分析结果的详细信息。
该热敏电阻用来输入/输出板散热器附近的温度,因为
放电时温度相对较高。检测热敏电阻温度信息,并将其保
存在ADP5065充电器状态寄存器2中,同时MCU板通过I2
C
总线对其。输入/输出板上有两个连接头,用来连接外
部风扇,并分配可配置脉冲宽度调制(PWM)信号。如果热
敏电阻温度低于45°C,则输入风扇的PWM信号由MCU设
为50%占空比。如果温度大于45°C,则占空比增加至
95%。如果温度超过60°C,则ADP5065自动停止充电过
程。温度阈值可以通过与热敏电阻并联或串联放置一个固
定电阻来微调。电池连接和检测
待测电池通过四线式开尔文连接至输入/输出板,消除引线
电阻引起的误差。I+和I−连接线必须具有低引线电阻,以
便搭载充电和放电电流。V+和V−线路检测电池电压,只
有很小的偏置电流。通过测量0.02 Ω、1%电流检测电阻,
从而检测充电和放电电流。
所有电池信息均以差分方式检测,增加鲁棒性并降低共模
误差——这很重要,因为充电和放电期间具有较大的接地
电流。
MCU板(EVAL-CN0352-EB1Z_MCU)描述
电压调理电路
图4中的电路是一个信号调理电路,可用于电压、电流和
温度通道。所有来自输入 /输出板的信号均路由至
ADuCM360的模拟输入通道,并通过两个片上集成的24位
Σ-Δ型ADC进行数字化。
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