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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
功率MOSFET和功率电阻在放电过程中消耗全部的电池电
能。此模块的冷却系统仅供演示用途,当放电电流**
750 mA时,须额外注意确保足够的冷却性能。
由于MOSFET导通电阻具有正温度系数,可以将同样类型
的多个器件并联使用,并通过图2中显示为E-电路的单个
环路控制。这是扩展功率MOSFET电路功率处理能力的常
用方法。
图 3中的采样保持电路控制各通道上的放电电压。
ADuCM360通过输出各通道的预配置放电控制电压然后导任何时候都只有一个输入/输出板的ADG715开关闭合。0.1 μF
电容在两次采样之间由DAC通过1 kΩ电阻充电,在两次保
持之间通过10 MΩ电阻(1 kΩ接地)放电。充电和放电的带
宽分别约为1.6 kHz和0.16 Hz。对0.1 μF电容上的电压放电
时需要使用10 MΩ电阻,如果未连接MCU板则将放电电压
拉至接近地电压。
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。
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