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测量电池管理系统中的多个温度,并节省电力
至关重要的是,锂离子电池组必须具有良好的电池管理系统,用于监测许多电池电压和电池温度。如果没有这种监控,热失控会导致电池爆炸。该设计理念提出了一种低功率电路,可测量多达12个热敏电阻的温度。它为多路复用器供电和配置,并将多路复用器置于关断状态,以便在不测量温度时节省功耗。
2023-02-10
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BQ769x2温度采样配置及其温度模型系数计算
BQ769x2是TI新一代的多串数模拟前端 (Analog Front End, AFE) 芯片。因为其具有采样精度高,集成高边驱动,功耗小,保护功能丰富,支持乱序上电,最高支持16S电池,均衡能力强等诸多优点而被广泛应用在电动两轮车,电动工具,储能等多种应用的BMS方案中。温度对于锂电池的容量,寿命,电量 (State Of Charge, SOC) 计算以及安全等都有着重要影响,因此对AFE的温度采样通道数的需求越来越高,BQ769x2提供了9路温度采样以及1路内部温度采样,丰富的温度采样资源极大满足了用户对于温度监控的需求。因BQ769x2内置不同温度模型,支持应用不同类型的热敏电阻,为方便用户理解和使用,本文将简要介绍BQ769x2的温度采样功能及其使用配置,以及针对不同型号热敏电阻,使用TI提供的热敏电阻温度优化器计算热敏电阻系数的使用说明。
2023-01-31
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热敏电阻线性化电流限制
降压型DC-DC转换器设计的最新进展已经消除了检流电阻,而是用压降代替低侧MOSFET(同步整流器)两端。这种拓扑结构节省了检测电阻的成本和空间,并适度提高了效率。然而,新方法提出的一个折衷方案是电流限制值,该值主要由MOSFET的导通电阻决定,而导通电阻与温度高度相关。
2023-01-31
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基于热敏电阻的温度检测系统(第二部分):系统优化与评估
正如本系列文章上篇所讨论的,设计和优化基于热敏电阻的应用解决方案涉及到不同挑战。这些挑战包括上篇文中讨论过的传感器选择和电路配置。其他挑战有测量优化——包括ADC配置和选择外部元件,同时确保ADC在规格范围内运行以及系统优化,从而实现目标性能并确定与ADC和整个系统相关的误差源。
2022-11-24
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基于热敏电阻的温度检测系统—第1部分:设计挑战和电路配置
本系列文章分为两部分,这是第1部分。本部分首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。此外,本文还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。第2部分将详细介绍如何优化和评估基于热敏电阻的最终测量系统。
2022-10-24
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设计NTC测温系统:掌握这些知识点,让你事半功倍!
NTC热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。我们经??梢栽诓馕碌缏分锌吹剿堑纳碛?。本文将介绍NTC热敏电阻测温设计中的相关知识点,包括NTC选择、ADC选择与配置,以及如何使用NTC热敏电阻进行测温。
2022-10-09
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SMD NTC顶部与底部的环境温差,该如何检测?
NTC 作为一种具有负温度系数的热敏电阻元件,在温度感测和电路?;ぶ杏泄惴旱挠τ?。而在实际用例设计中,NTC 的应用场景各异,有些工作场景十分复杂,这就需要对 NTC 的应用细节进行深入的探究。凭借丰富的产品和应用经验,Vishay 的工程师能够帮助大家解答 NTC 应用开发中所遇到的形形色色的问题,比如下面这个有关 NTC 应用中的热力学分析问题。
2022-07-20
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开关电源输入端继电器触点短路失效分析
开关电源产品有一个重要的性能指标为输入冲击电流,该指标通常要往小的方向设计,常规设计是在开关电源输入端的火线上串联一个热敏电阻(NTC),而对于功率较大的开关电源则同时在热敏电阻(NTC)上并一个继电器,用于产品稳定工作时减少器件损耗和提高可靠性。本文重点分析并入继电器后发生触点短路失效的原因,通过原理、实验测试、验证及继电器材料方面,详细解析继电器在电路设计应用过程中的问题点,为继电器在开关电源产品上的设计提供参考。
2021-10-18
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用NTC为功率??樽鑫驴匦Ч绾危?/a>
温度控制是 MOSFET 或 IGBT 功率??橛行Чぷ鞯墓丶蛩刂?。尽管某些 MOSFET 配有内部温度传感器 (体二极管),但其他方法也可以用来监控温度。半导体硅 PTC 热敏电阻可以很好进行电流控制,或铂基或铌基(RTD)电阻温度检测器可以用较低阻值,达到更高的检测线性度。无论传感器采用表面贴装器件、引线键合裸片还是烧结裸片,NTC 热敏电阻仍是灵敏度优异,用途广泛的温度传感器。只要设计得当,可确保??檎方刀睿⒆钪赵诠然蛲獠课露裙叩那榭鱿鹿囟夏??。
2021-07-04
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Easy Drive ADC简化高阻抗传感器的测量
增量累加 ADC 凭借高准确度和很强的抗噪声性能,非常适合用来直接测量很多类型的传感器。然而,输入采样电流可能压垮高源阻抗或低带宽、微功率信号调理电路。LTC2484增量累加转换器系列通过平衡输入电流解决了这个问题,从而简化了信号调理电路或者不再需要这种电路。增量累加 ADC 的常见应用是热敏电阻器测量。图 1 显示了直接测量高达 100kΩ的热敏电阻器时 LTC2484 的连接方式。数据 I/O 通过标准 SPI 接口连接,每个输入的采样电流约为:
2021-01-04
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热导式气体传感器的工作原理
导热气敏材料根据不同可燃性气体与空气导热系数的差异来测量气体浓度。通常导热系数的差异通过电路转化为电阻的变化,传统的检测方法是将待测气体送入气室,气室的中心是热敏元件,如热敏电阻、铂丝或钨丝,加热到一定温度。
2020-11-19
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95%工程师都想了解的NTC贴片热敏电阻结构分析
NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,NTC热敏电阻就是指具有负温度系数的热敏电阻,它的阻值会随着温度的升高而降低。阻值随温度变化曲线如下图:
2020-10-22
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