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真诚希望与广大客商携手共进!
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**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**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AI**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。
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。
UCC12050EVM-022评估模块
Texas Instruments UCC12050EVM-022评估模块可让设计人员评估UCC12050DVE的性能特性和功能。UCC12050DVE是一款高隔离电压直流/直流转换器,设计用于为需要良好稳压电源电压的隔离电路提供的隔离电源。UCC12050EVM-022评估模块支持测试UCC12050DVE的各种功能,包括启用/禁用、将器件与外部时钟源同步、检测外部时钟故障以及在特性
轻松验证所有可用的输出电压选择
用于实现准确的纹波和瞬态响应波形的测试点
EVM布局提供了用于额定隔离度和EMI性能的正确电路板布局示例
**,隔离式功率传输高达500mW
设计经过测试,并提供各种用于验证UCC12050的选项,包括易于遵循的用户指南可用输出电压之间进行选择。
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,设计用于在较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**过100pA。由于该器件具有各种**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
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