如何实现误差小于2mV的电池电压测量
发布时间:2021/1/10 23:27:00 访问次数:333
汽车制造商能够更精确地测量电池充电状态和健康状态,从而降低成本。BQ79616-Q1的集成数字低通滤波器和高精度模数转换器可优化信号测量精度,实现误差小于2 mV的电池电压测量。
通过TI最快的诊断程序简化ASIL D认证
TI的新型监控器和平衡器满足ISO 26262的组件级要求,支持满足ASIL D合规要求的电压测量、温度测量和通信,从而大大节约了物料清单(BOM)和软件开销。BQ79616-Q1拥有TI最快的电池故障诊断时间(在400V系统中为100ms),可实现更高的系统可靠性和电池安全性。
ML861E5S的指标:输出功率为500mW(25度C的典型值);阈值电流为110mA(25度C的典型值);反射率小于1%;激光束分散度:平行8度,垂直19度;纵横比小于2.5。
M8627S的指标:输出功率为200mW(25度C的典型值);阈值电流为70mA(25度C的典型值);波长稳定度:980 +/- 10 nm (0-200 mW; 0-70 度C);激光束分散度:平行8度,垂直19度;纵横比小于2.5。
现在可提供ML861E5S的样品,封装为TO-CAN或载体上芯片.
单模分布式反馈(DFB)激光二极管ML9XX37,它是下一代40Gbps光网络的功率强大的连续波光源,在0-50度C的温度范围内把输出功率至少提高了60mW。
采用1-Gbps外部调制器时,该器件由于采用温度控制的波长调谐,能把通信距离扩展至100km以上,因而降低了网络系统的成本。
外部调制器,ML9XX37能用在DWDM的C波段(1530-1565nm)的五个通道,通道间的间距为0.8nm波长ITU[2]栅格。
汽车制造商能够更精确地测量电池充电状态和健康状态,从而降低成本。BQ79616-Q1的集成数字低通滤波器和高精度模数转换器可优化信号测量精度,实现误差小于2 mV的电池电压测量。
通过TI最快的诊断程序简化ASIL D认证
TI的新型监控器和平衡器满足ISO 26262的组件级要求,支持满足ASIL D合规要求的电压测量、温度测量和通信,从而大大节约了物料清单(BOM)和软件开销。BQ79616-Q1拥有TI最快的电池故障诊断时间(在400V系统中为100ms),可实现更高的系统可靠性和电池安全性。
ML861E5S的指标:输出功率为500mW(25度C的典型值);阈值电流为110mA(25度C的典型值);反射率小于1%;激光束分散度:平行8度,垂直19度;纵横比小于2.5。
M8627S的指标:输出功率为200mW(25度C的典型值);阈值电流为70mA(25度C的典型值);波长稳定度:980 +/- 10 nm (0-200 mW; 0-70 度C);激光束分散度:平行8度,垂直19度;纵横比小于2.5。
现在可提供ML861E5S的样品,封装为TO-CAN或载体上芯片.
单模分布式反馈(DFB)激光二极管ML9XX37,它是下一代40Gbps光网络的功率强大的连续波光源,在0-50度C的温度范围内把输出功率至少提高了60mW。
采用1-Gbps外部调制器时,该器件由于采用温度控制的波长调谐,能把通信距离扩展至100km以上,因而降低了网络系统的成本。
外部调制器,ML9XX37能用在DWDM的C波段(1530-1565nm)的五个通道,通道间的间距为0.8nm波长ITU[2]栅格。