ADSC900JR/P60B 集成电路
价格:8.50起
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关 键 词:ADSC900JR/P60B
行 业:电子 电子有源器件 专用集成电路
发布时间:2021-11-25
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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
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。
电路描述
8通道电池测试系统(EVAL-CN0352-EB1Z)包含8个输入/
输出板(EVAL-CN0352-EB1Z_IO)和1个MCU板(EVALCN0352-EB1Z_MCU),插在1个基板上(EVAL-CN0352-
EB1Z_BAS)。图2所示电路为输入/输出板。
输入/输出板(EVAL-CN0352-EB1Z_IO)描述
使用ADP5065进行电池充电控制
ADP5065处理单个锂离子电池或锂聚合物电池所需的全部
充电控制,包括恒流(CC)模式、恒压(CV)模式和涓流充电
(TC)模式。TC模式可以测试深度放电电池,确保安全性。
ADP5065采用DC-DC开关转换器架构,相比更为传统的线
性稳压器而言,在充电过程中具有很高的效率。
ADP5065集成了多种重要特性来确保高可靠性,包括热管
理、电池故障检测和故障恢复。
高性价比多通道锂离子电池测试系统
评估和设计支持
电路评估板
CN-0352评估系统(EVAL-CN0352-EB1Z)
评估系统包括
EVAL-CN0352-EB1Z_IO(输入/输出板,每套8个)
EVAL-CN0352-EB1Z_MCU(MCU板,每套1个)
EVAL-CN0352-EB1Z_BAS(基板,每套1个)
设计和集成文件
原理图、源代码、布局文件、物料清单
电路功能与优势
图1中的测试系统是一款、高性价比、8通道电池测试
系统,针对单个锂离子(Li-ion)电池,开路电压(OCV)范围
为3.5 V至4.4 V。
对锂离子(Li-ion)电池的需求无论在低功耗或是高功耗应用
中都十分巨大,比如笔记本电脑、手机、便携式无线终
端,以及混合动力汽车/全电动汽车(HEV/EV)。因此,锂
离子电池的测试系统要求可靠。
图1中的电池测试系统由多个处理充电和放电过程的输入/
输出板(EVAL-CN0352-EB1Z_IO)、一个用于电池数据采集、测试、和温度管理的MCU板(EVAL-CN0352-
EB1Z_MCU),以及一个提供MCU板与多个输入/输出板之
间信号互连的基板(EVAL-CN0352-EB1Z_BAS)组成。
该电路采用ADP5065快速充电电池管理器,具有灵活、高
效、高稳定性充电控制等特性,相比传统分立式解决方
案,该器件成本低、印刷电路板(PCB)占位面积小且易于
使用。
由ADuCM360精密模拟微控制器提供高度集成式精密数据
采集和处理。ADuCM360可以获取电池电压、电流和温
度。高精度模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和片上
微控制器支持完全立的充电和放电过程。
全差分式模拟前端具有高CMRR和出色的共模和接地噪声
(充电和放电周期产生的大电流所导致)抑制能力。
通道数可以轻松扩充,进一步缩短每个电池的测试时间并
降低成本。
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