SH367309锂电池BMS芯片:过充/放电保护与恢复电压设置
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更新于2024-08-07
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在电子设备,尤其是电池管理系统(BMS)领域,过放电保护和恢复电压的设置至关重要。这里提到的是一个与Qt5相关的技术点,尽管Qt通常用于图形用户界面开发,但在这种情况下可能是指用于配置硬件寄存器的软件工具或框架。两个关键寄存器是过放电保护电压设置寄存器(Table 13.5)和过放电恢复电压设置寄存器(Table 13.6),它们用于设定锂电池的保护阈值。
过放电保护电压设置寄存器(06H)包含了从UV.7到UV.0的9个可读写位,每个位的值乘以20mV决定了过放电保护电压。这意味着,如果寄存器的值为0x3C,那么过放电保护电压将是0x3C * 20mV = 720mV。系统会监视电池电压,一旦低于这个设定值,就会触发保护机制,防止电池过度放电导致损坏。
过放电恢复电压设置寄存器(07H)同样有9个可读写位,从UVR.7到UVR.0。恢复电压的设定原理与保护电压相同,但必须大于保护电压(UV<UVR)。当电池电压回升至过放电恢复电压以上时,系统会解除保护状态,允许电池继续放电或充电。
在SH367309这款国产AFE(模拟前端)芯片中,它是一款专用于15-16串锂电池BMS的前端芯片,提供了全面的电池保护功能,包括过充电、过放电、高温和低温保护、过流保护、短路保护以及二次过充电保护等。此外,它还有内置的平衡开关、小电流检测、乱序上下电支持、看门狗模块以及不同工作模式(采集模式、保护模式、仓运模式、烧写模式)。
SH367309集成了13-bit VADC和16-bit Ʃ-∆ CADC,分别用于电压、温度和电流的高精度采集。它还配备了内置的EEPROM用于存储可调参数,如保护阈值和延迟时间,并通过TWI通讯接口进行数据交换,支持CRC8校验以确保通信的可靠性。该芯片采用低功耗设计,具备IDLE、SLEEP和Powerdown等多种状态,以适应不同的应用场景。封装形式为TQFP48,适用于各种电池管理系统的设计。
2022-01-26 上传
2022-06-23 上传
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2022-02-28 上传
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LI_李波
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