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BQ769x2溫度采樣配置及其溫度模型系數計算
BQ769x2是TI新一代的多串數模擬前端 (Analog Front End, AFE) 芯片。因為其具有采樣精度高,集成高邊驅動,功耗小,保護功能豐富,支持亂序上電,最高支持16S電池,均衡能力強等諸多優點而被廣泛應用在電動兩輪車,電動工具,儲能等多種應用的BMS方案中。溫度對于鋰電池的容量,壽命,電量 (State Of Charge, SOC) 計算以及安全等都有著重要影響,因此對AFE的溫度采樣通道數的需求越來越高,BQ769x2提供了9路溫度采樣以及1路內部溫度采樣,豐富的溫度采樣資源極大滿足了用戶對于溫度監控的需求。因BQ769x2內置不同溫度模型,支持應用不同類型的熱敏電阻,為方便用戶理解和使用,本文將簡要介紹BQ769x2的溫度采樣功能及其使用配置,以及針對不同型號熱敏電阻,使用TI提供的熱敏電阻溫度優化器計算熱敏電阻系數的使用說明。
2023-01-31
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熱敏電阻線性化電流限制
降壓型DC-DC轉換器設計的最新進展已經消除了檢流電阻,而是用壓降代替低側MOSFET(同步整流器)兩端。這種拓撲結構節省了檢測電阻的成本和空間,并適度提高了效率。然而,新方法提出的一個折衷方案是電流限制值,該值主要由MOSFET的導通電阻決定,而導通電阻與溫度高度相關。
2023-01-31
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基于熱敏電阻的溫度檢測系統(第二部分):系統優化與評估
正如本系列文章上篇所討論的,設計和優化基于熱敏電阻的應用解決方案涉及到不同挑戰。這些挑戰包括上篇文中討論過的傳感器選擇和電路配置。其他挑戰有測量優化——包括ADC配置和選擇外部元件,同時確保ADC在規格范圍內運行以及系統優化,從而實現目標性能并確定與ADC和整個系統相關的誤差源。
2022-11-24
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基于熱敏電阻的溫度檢測系統—第1部分:設計挑戰和電路配置
本系列文章分為兩部分,這是第1部分。本部分首先討論基于熱敏電阻的溫度測量系統的歷史和設計挑戰,以及它與基于電阻溫度檢測器(RTD)的溫度測量系統的比較。此外,本文還會簡要介紹熱敏電阻選擇、配置權衡,以及Σ-Δ型模數轉換器(ADC)在該應用領域中的重要作用。第2部分將詳細介紹如何優化和評估基于熱敏電阻的最終測量系統。
2022-10-24
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設計NTC測溫系統:掌握這些知識點,讓你事半功倍!
NTC熱敏電阻是一種傳感器電阻,其電阻值隨著溫度的變化而改變。我們經??梢栽跍y溫電路中看到他們的身影。本文將介紹NTC熱敏電阻測溫設計中的相關知識點,包括NTC選擇、ADC選擇與配置,以及如何使用NTC熱敏電阻進行測溫。
2022-10-09
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SMD NTC頂部與底部的環境溫差,該如何檢測?
NTC 作為一種具有負溫度系數的熱敏電阻元件,在溫度感測和電路保護中有廣泛的應用。而在實際用例設計中,NTC 的應用場景各異,有些工作場景十分復雜,這就需要對 NTC 的應用細節進行深入的探究。憑借豐富的產品和應用經驗,Vishay 的工程師能夠幫助大家解答 NTC 應用開發中所遇到的形形色色的問題,比如下面這個有關 NTC 應用中的熱力學分析問題。
2022-07-20
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開關電源輸入端繼電器觸點短路失效分析
開關電源產品有一個重要的性能指標為輸入沖擊電流,該指標通常要往小的方向設計,常規設計是在開關電源輸入端的火線上串聯一個熱敏電阻(NTC),而對于功率較大的開關電源則同時在熱敏電阻(NTC)上并一個繼電器,用于產品穩定工作時減少器件損耗和提高可靠性。本文重點分析并入繼電器后發生觸點短路失效的原因,通過原理、實驗測試、驗證及繼電器材料方面,詳細解析繼電器在電路設計應用過程中的問題點,為繼電器在開關電源產品上的設計提供參考。
2021-10-18
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用NTC為功率模塊做溫控效果如何?
溫度控制是 MOSFET 或 IGBT 功率模塊有效工作的關鍵因素之一。盡管某些 MOSFET 配有內部溫度傳感器 (體二極管),但其他方法也可以用來監控溫度。半導體硅 PTC 熱敏電阻可以很好進行電流控制,或鉑基或鈮基(RTD)電阻溫度檢測器可以用較低阻值,達到更高的檢測線性度。無論傳感器采用表面貼裝器件、引線鍵合裸片還是燒結裸片,NTC 熱敏電阻仍是靈敏度優異,用途廣泛的溫度傳感器。只要設計得當,可確保模塊正確降額,并最終在過熱或外部溫度過高的情況下關斷模塊。
2021-07-04
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Easy Drive ADC簡化高阻抗傳感器的測量
增量累加 ADC 憑借高準確度和很強的抗噪聲性能,非常適合用來直接測量很多類型的傳感器。然而,輸入采樣電流可能壓垮高源阻抗或低帶寬、微功率信號調理電路。LTC2484增量累加轉換器系列通過平衡輸入電流解決了這個問題,從而簡化了信號調理電路或者不再需要這種電路。增量累加 ADC 的常見應用是熱敏電阻器測量。圖 1 顯示了直接測量高達 100kΩ的熱敏電阻器時 LTC2484 的連接方式。數據 I/O 通過標準 SPI 接口連接,每個輸入的采樣電流約為:
2021-01-04
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熱導式氣體傳感器的工作原理
導熱氣敏材料根據不同可燃性氣體與空氣導熱系數的差異來測量氣體濃度。通常導熱系數的差異通過電路轉化為電阻的變化,傳統的檢測方法是將待測氣體送入氣室,氣室的中心是熱敏元件,如熱敏電阻、鉑絲或鎢絲,加熱到一定溫度。
2020-11-19
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95%工程師都想了解的NTC貼片熱敏電阻結構分析
NTC是Negative Temperature Coefficient 的縮寫,NTC熱敏電阻就是指具有負溫度系數的熱敏電阻,它的阻值會隨著溫度的升高而降低。阻值隨溫度變化曲線如下圖:
2020-10-22
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水溫傳感器在什么位置和如何安裝?
汽車水溫傳感器安裝在發動機缸體或缸蓋的水套上,與冷卻液直接接觸,用于測量發動機的冷卻液溫度。冷卻液溫度表使用的溫度傳感器是一個負溫度系數熱敏電阻 (NTC) ,其阻值隨溫度升高而降低,有一根導線與電控單元ECU相連。
2020-10-22
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