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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。
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**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
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:
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**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**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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