ADSP2187LKST-210. 集成电路
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行 业:电子 电子有源器件 专用集成电路
发布时间:2021-10-09
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电池温度调理电路
电池温度采用位于电池包装附近或内部的10 kΩ热敏电阻测
量。热敏电阻值通过采用已知电流驱动该热敏电阻,并测
量其上的电压而确定。
如图6所示,ADuCM360的集成电流源(I_EXT)通过串联网
络驱动10 kΩ热敏电阻,该串联网络包含一个2.2 kΩ精密电
流检测电阻、一个肖特基二极管(用于反向电压保护)、两
个1 kΩ限流电阻以及一个10 kΩ偏置电压发生器电阻。
串联电路的大压降为:因此,该电路大允许激励电流为33.3 μA。激励电流设为
10 μA,因此10 kΩ电阻上的电压低于0.5 V。ADuCM360内
部PGA设为增益2,ADuCM360内部缓冲器使能。
温度输入端的偏置电压为10 μA × 10 kΩ = 0.1 V,满足内部
缓冲器使能时ADuCM360的共模输入电压要求。
激励电流基准通道和热敏电阻电压通道同时采样,以便消
除任何共模误差源,比如激励电流源或电源中的偏移。
基准通道的温度采集配置为:差分输入、单极性、增益 = 32、
缓冲器使能、内部基准电压源。
热敏电阻通道的配置为:差分输入、单极性、增益 = 2、缓
冲器使能、内部基准电压源
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。
Analog Devices Inc. LTC2063零漂移运算放大器
Analog Devices LTC2063零漂移运算放大器是20kHz、零漂移放大器,设计用于在极低的功率级别实现高分辨率测量。这些微功率放大器在1.8V电源电压下消耗的典型电源电流为1.3μA(2μA)。LTC2063的自校准电路可实现5μV的输入失调电压(25°C条件下)和0.02μV/°C的失调电压漂移(-40°C至125°C条件下)。另外,该运算放大器在整个温度范围内的输入偏置电流不超过100pA。由于该器件具有各种高精度输入特性,因此可在反馈网络中使用高阻值的节能电阻器。即使暴露于高温环境下,此设计仍能保持低功耗而不会降低精度。凭借其的静态电流和出色的精度,LTC2063能够在能量收集、无线传感器和便携式应用中充当一个信号链路构件。
LTC2063的轨到轨输入和输出简化了单电源应用并增强了动态范围。集成的EMI滤波器可在1.8GHz时提供114dB电磁干扰抑制。得益于其零漂移架构固有的低1/f噪声,LTC2063非常适合用于对高温工业和汽车系统中的低频传感器信号进行放大和调节。
特性
低电源电流:2µA(值)
失调电压:5µV(值)
失调电压漂移:0.02µV/°C(值)
输入偏置电流
3pA(典型值)
30pA(值),–40°C至85°C
100pA(值),–40°C至125°C
集成的EMI滤波器(在1.8GHz具有114dB抑制)
关断电流:170nA(值)
轨到轨输入和输出
工作电源电压范围:1.7V至5.25V
AVOL:140dB(典型值)
适合占空比操作应用的低电荷上电
特定温度范围:
–40°C至85°C
–40°C至125°C
6引脚SC70封装、5引脚TSOT-23封装
应用
无线网状网络中的信号调理
便携式仪表系统
低功耗传感器调理
气体检测
温度测量
仪器
能量采集应用
低功耗电流检测
ADP5065的充电参数——比如快速充电电流、充电终端电
流和充电终端电压——均可通过I2
C接口编程设置。这种可
编程性使ADP5065能用于多种类型的锂离子电池,同时还
可作为完整的电池充电和测试控制器使用。
电池放电控制和电子负载(E-Load)电路
图2中虚线框内的电子负载(E-load)电路提供了可编程恒流
负载,采用AD8601精密CMOS运算放大器、4个1 W、1%功
率电阻,以及2个功率SIR464 MOSFET。
E-load电流目前由AD8601同相输入端上的控制电压控
制。控制电压(MCU板上的V_DAC)范围为0 V至1 V,产生
的负载电流为0 A至2 A。锂离子电池的典型放电终端电压
为3.0 V。此E-load允许的输出电压小值为:
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