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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。
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,相比较为传统的线
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。
基板提供输入/输出板和MCU板之间的连接。用户可以通
过不同的I2
C DEV_ID访问特定输入/输出板上的ADP5065和
ADG715。图7中的逻辑采用ADuCM360的3位通用输入/输
出(GPIO)将SCLK信号路由至适当的输入/输出板。可以增
加更多通道;但是,更多的通道需要较高的ADC采样速
率、较大的MCU RAM尺寸、较快的放电电压刷新速率,以
及较高的上级处理器通信带宽。
电池通道数可以通过增加更多EVAL-CN0352-EB1Z系统扩
展,它们共享一个RS485总线,连接PC。这种情况下,每
一个模块都必须具有范围为1至255的ID。ID0保留。
CN-0352评估软件扫描所有ID并记录各可用ID的ID和通道
编号。注意,RS485总线的波特率将会是使用这种方式时
通道扩展的限制因素。
电路性能测量
系统噪声在电池连接器上测得,测量时将电池电压检测引
脚V+和V−短路(如图3所示),并测量ADC输出码在2000点
采样间隔期间的峰峰值变化。对电流通道执行类似的测
量。对于温度通道而言,连接10 kΩ固定电阻,而不是热敏
电阻。其结果分别显示在图8、图9和图10中。
Analog Devices Inc. LTC206x运算放大器
Analog Devices Inc. LTC206x运算放大器是单通道和双通道低功耗零漂移放大器。LTC2063/LTC2064是20kHz放大器,而TC2066/LTC2067是100kHz放大器。这些放大器能够以较低的功耗水平实现高分辨率测量。LTC2063/LTC2064的典型电源电流为每个放大器1.4μA,电流为2μA。LTC2066/LTC2067的典型电源电流为每个放大器7.5μA,电流为10μA。可用关断模式已进行优化,可以在占空比应用中限度地降低功耗。该器件在上电过程中具有低电荷损失,降低了系统的总体功耗。特性
LTC2063/LTC2064:低电源电流:值为2μA(每个放大器)
LTC2066/LTC2067:低电源电流:值为10μA(每个放大器)
失调电压:5µV(值)
失调电压漂移:0.02µV/°C(值)
输入偏置电流:
典型值为5pA
值为50pA(–40°C至85°C)
值为150pA(–40°C至125°C)
LTC2063/LTC2064:集成EMI滤波器(在1.8GHz具有114dB抑制)
LTC2066/LTC2067:集成EMI滤波器(在1.8GHz具有90dB抑制)
关断电流:值为170nA(每个放大器)
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
SC70、TSOT-23、MS8和DFN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
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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