集成运放LM324设计的电压电流放大模块与采样电压降压模块
发布时间:2021/11/20 12:21:02 访问次数:629
锂电池是当前便携式手持电子设备可循环充放电电池的首选,但是锂电池在使用过程中可能存在过冲、过放、过流充电以及充电时间过长后产生高温的问题,从而影响电池使用寿命,甚至出现安全事故,为解决以上问题,提高锂电池使用效率。
STM32平台设计了一款锂电池充放电管理系统,通过软硬件的设计和实验测试。
系统实现了对锂电池充放电路径管理、对充放电的参数及电池的状态实现了实时准确监测,准确度高达98.4%,DC-DC输出电压稳定在5V士0.002V范围内。
专用的调整比特位用来调整ADC的基准电流.通过SPI或2个OTP直接输入可控制6个输出.
在关断条件下器件还检测开路负载.实时诊断通过SPI总线进行(开路,输出对VCC短路,超温,通信误差,功率受限或开关关断).
集成的10为ADC用来数字电流检测,集成的PWM引擎具有单独的相移和频率发生(对每一路).器件具有先进的跛行回家功能,以及非常低的待机电流.器件具有最佳的电磁发射和非常低的电磁敏感性.主要用在汽车电阻,电感和电容负载.
自动检测等应用系统对直流稳压电源的需求,设计了一种数字式可调稳压电源系统。
数字式可调稳压电源系统选择单片机(AT89S51)作为核心控制部件,外围模块电路包括MCP4921构成的AD转换模块、基于集成运放LM324设计的电压电流放大模块与采样电压降压模块、液晶显示模块及基于78系列、79系列集成稳压芯片设计的电源供电模块。
测试结果表明:该系统输出可调直流电压范围为0V-12V、输出直流电流为500mA、电压误差小于0.1V,且可以通过键盘电路进行目标电压的设置。
(素材来源:ttic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)
锂电池是当前便携式手持电子设备可循环充放电电池的首选,但是锂电池在使用过程中可能存在过冲、过放、过流充电以及充电时间过长后产生高温的问题,从而影响电池使用寿命,甚至出现安全事故,为解决以上问题,提高锂电池使用效率。
STM32平台设计了一款锂电池充放电管理系统,通过软硬件的设计和实验测试。
系统实现了对锂电池充放电路径管理、对充放电的参数及电池的状态实现了实时准确监测,准确度高达98.4%,DC-DC输出电压稳定在5V士0.002V范围内。
专用的调整比特位用来调整ADC的基准电流.通过SPI或2个OTP直接输入可控制6个输出.
在关断条件下器件还检测开路负载.实时诊断通过SPI总线进行(开路,输出对VCC短路,超温,通信误差,功率受限或开关关断).
集成的10为ADC用来数字电流检测,集成的PWM引擎具有单独的相移和频率发生(对每一路).器件具有先进的跛行回家功能,以及非常低的待机电流.器件具有最佳的电磁发射和非常低的电磁敏感性.主要用在汽车电阻,电感和电容负载.
自动检测等应用系统对直流稳压电源的需求,设计了一种数字式可调稳压电源系统。
数字式可调稳压电源系统选择单片机(AT89S51)作为核心控制部件,外围模块电路包括MCP4921构成的AD转换模块、基于集成运放LM324设计的电压电流放大模块与采样电压降压模块、液晶显示模块及基于78系列、79系列集成稳压芯片设计的电源供电模块。
测试结果表明:该系统输出可调直流电压范围为0V-12V、输出直流电流为500mA、电压误差小于0.1V,且可以通过键盘电路进行目标电压的设置。
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