90kbps数据速率超速模式使实时控制系统电池模块电芯温度
发布时间:2022/11/20 10:06:23 访问次数:120
热电偶(thermocouple)是把两种不同材料的金属的一端连接起来,利用热电效应来测量温度的传感器。
电流热效应的逆效应:即当给一段金属丝的两端施加不同温度时,金属丝两端会产生电动势,闭合回路后金属丝中会有电流流过。这种现象被称为“热电效应”,也叫“塞贝克效应”。
热电效应原理:用两种不同颜色表示两种不同的金属材料,A、B端在常温环境中用于测温端口,称为冷端。C点为被测端,由于热电效应,在A端和C端以及B端和C端之间温度不同,所以会产生电势差。
而因为两种金属材料的不同,导致这两个电势差不一样,最终A端和B端也有了电势差,经测量AB之间的电势差,再对参考金属特性值和冷端温度进行查表校准,最后就可以通过测量AB端输出的电势差来得到对应C端的温度值了。
减少电动汽车电池温度传感器布线,不过,在一根总线上具有多个传感器的情况下,要让控制器可在定义的时间窗口中从每个温度传感器查询新的温度读数,必须确保通信速度足够快。
TMP1826等器件不仅支持传统应用所需的标准速度,还支持低延迟通信所需的具有90kbps数据速率的超速模式,使得实时控制系统能够正确更新每个电池模块的电芯温度。
选择高精度传感器并遵循最佳实践,以便尽量减少外部误差。
帧率用于量化图像处理阵列捕捉完整图像的速度,一般为30-120fps。帧率受快门速度影响,后者控制图像传感器收集光线的时间。
可编程时间间隔,也称为“暗期”,在读取最后一行之后执行其他任务时,此间隔也会影响帧率,约为读取速率的75%。帧是按顺序逐行读取的;最后,缓冲器将整个帧存储为完整图像。
来源:eccn.如涉版权请联系删除。图片供参考
热电偶(thermocouple)是把两种不同材料的金属的一端连接起来,利用热电效应来测量温度的传感器。
电流热效应的逆效应:即当给一段金属丝的两端施加不同温度时,金属丝两端会产生电动势,闭合回路后金属丝中会有电流流过。这种现象被称为“热电效应”,也叫“塞贝克效应”。
热电效应原理:用两种不同颜色表示两种不同的金属材料,A、B端在常温环境中用于测温端口,称为冷端。C点为被测端,由于热电效应,在A端和C端以及B端和C端之间温度不同,所以会产生电势差。
而因为两种金属材料的不同,导致这两个电势差不一样,最终A端和B端也有了电势差,经测量AB之间的电势差,再对参考金属特性值和冷端温度进行查表校准,最后就可以通过测量AB端输出的电势差来得到对应C端的温度值了。
减少电动汽车电池温度传感器布线,不过,在一根总线上具有多个传感器的情况下,要让控制器可在定义的时间窗口中从每个温度传感器查询新的温度读数,必须确保通信速度足够快。
TMP1826等器件不仅支持传统应用所需的标准速度,还支持低延迟通信所需的具有90kbps数据速率的超速模式,使得实时控制系统能够正确更新每个电池模块的电芯温度。
选择高精度传感器并遵循最佳实践,以便尽量减少外部误差。
帧率用于量化图像处理阵列捕捉完整图像的速度,一般为30-120fps。帧率受快门速度影响,后者控制图像传感器收集光线的时间。
可编程时间间隔,也称为“暗期”,在读取最后一行之后执行其他任务时,此间隔也会影响帧率,约为读取速率的75%。帧是按顺序逐行读取的;最后,缓冲器将整个帧存储为完整图像。
来源:eccn.如涉版权请联系删除。图片供参考