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第八章 前端模拟(AFE)设计

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简介:
前端模拟(AFE)设计是针对硬件系统中的模拟前端部分进行的设计工作,旨在优化传感器信号的捕捉与处理过程。这一章节将深入探讨AFE在现代电子设备和通信技术中的重要性及其设计原则。 数据采集与智能仪器 主讲人:胡访宇 中国科学技术大学电子工程与信息科学系 课件内容包括: 第一章 绪论 第二章 模拟信号数字化 第三章 数字模拟转换器 第四章 模拟数字转换器 第五章 模拟多路开关 第六章 测量放大器 第七章 采样保持(放大)器 第八章 模拟前端(AFE)设计 第九章 抗干扰技术 第十章 测量数据的处理

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客服
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  • (AFE)
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    前端模拟(AFE)设计是针对硬件系统中的模拟前端部分进行的设计工作,旨在优化传感器信号的捕捉与处理过程。这一章节将深入探讨AFE在现代电子设备和通信技术中的重要性及其设计原则。 数据采集与智能仪器 主讲人:胡访宇 中国科学技术大学电子工程与信息科学系 课件内容包括: 第一章 绪论 第二章 模拟信号数字化 第三章 数字模拟转换器 第四章 模拟数字转换器 第五章 模拟多路开关 第六章 测量放大器 第七章 采样保持(放大)器 第八章 模拟前端(AFE)设计 第九章 抗干扰技术 第十章 测量数据的处理
  • Renesas ISL78600 AFE的BMS锂电池管理电路方案
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    简介:ISL78600是瑞萨推出的高性能AFE模拟前端芯片,专为BMS系统设计,支持高精度监测与均衡锂电池组,确保电池安全高效运行。 本BMS系统方案基于瑞萨ISL78600汽车级(AEC-Q100)锂离子电池管理解决方案,专为满足下一代电动汽车应用的严格安全性、可靠性和性能要求而设计。该方案采用高度集成的ISL78600锂离子电池管理和安全监控IC,具有多种优点,可显著降低HEV/PHEV/EV电池组及其相关BMS系统的成本。 我们的产品组合可以监测多达12个串联电池,并提供准确的监控、电池平衡和广泛的系统诊断功能。该部件包含三种电池平衡模式:手动平衡模式、定时平衡模式以及自动平衡模式,在满足主机微控制器指定的电荷转移值时,会终止自动平衡功能。适用领域包括微型汽车、高尔夫球车、场地车及物流车辆等电池节数少于48串的BMS一体机解决方案,并适用于各种类型的锂离子电池(如锰酸锂电池、三元材料电池和磷酸铁锂电池)。 核心技术优势: - 能够以±1.5mV测量精度监测多达12芯锂离子电池电压 - VBAT测量精度为±100mV - 采用13位电池电压测量及14位封装电压与温度的测量方法,能够准确地进行绝对电压而非预设水平的监控。 - 内置和四个外部温度监测输入端口。 - 若主控制器通信中断,内置看门狗定时器将切断器件电源以确保安全运行。 - 集成系统诊断功能涵盖电池过压、欠压情况及过温检测等关键内部功能。此外还具备VBAT与VSS连接完整性检查和参考电压振荡器的稳定性监测等功能。 - 符合AEC-Q100标准,认证等级为2级,可在-40°C至+105°C的工作温度范围内稳定运行。 该方案能够达到更高的ISO 26262汽车安全完整性(ASIL)D级别。
  • HTML
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  • Java语言程序三十至四十
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    本书为《Java语言程序设计》的一部分,涵盖从第三十八章到第四十八章的内容,深入讲解了高级Java编程技术与实践。 《Java语言程序设计》原书第八版的奖励章节从第38章到第48章,提供了对主教材内容的重要补充。这些额外章节涵盖了更高级的主题和技术细节,帮助读者深入理解并熟练掌握Java编程的核心概念与实践技巧。
  • C程序(五版)课后答案
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    《C程序设计(第五版)》第八章课后答案提供了详尽的习题解析和编程指导,帮助学生深入理解C语言的核心概念与应用技巧。 谭浩强第五版的《C程序设计》课后习题答案(第八章),由于无法扫描文件,我拍了高清图片上传,保证清晰度,请需要的朋友下载使用。后续章节会每天更新一章。
  • O2 锂电池保护AFE芯片清单
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    本文档提供了一份全面的锂电池保护AFE前端芯片列表,旨在为工程师和设计师在选择适合的锂电保护方案时提供参考。 在电子设备尤其是移动设备中,锂电池的管理与保护至关重要,以确保电池高效、安全运行。O2 Micro(凹凸科技)提供了一系列针对不同电池配置及性能需求的锂电池保护AFE(Analog Front End)和DFE(Digital Front End)前端芯片。以下是这些产品的特性、适用场景以及封装形式: 1. **电池管理系统(BMU)**:BMU是电池组的核心管理组件,负责监控电池状态、均衡充电与保护功能。例如,OZ7706A、OZ7708、OZ7710和OZ7714等高性价比BMUs适用于不同数量的电池单元(从4到14个),采用QFN或SSOP封装,并具备细胞平衡功能,有助于延长电池组寿命并提高安全性。 2. **基于ARM Cortex M0微控制器的BMU**:如OZ93510和OZ93506等高性能集成式电池管理系统适用于从3到10个单元的电池组。这些系统提供更强的数据处理能力,能够执行更复杂的电池管理任务,并采用QFN或VQFN封装。 3. **8位微控制器BMU**:如OZ93110是成本较低的选择,适用于4至10个单元的电池组,并提供了基本的电池管理功能。该产品以48 QFN形式提供封装。 4. **无细胞平衡的BMUs**:例如OZ8955、OZ8957和OZ770345等,适用于从3到10个单元的电池组,并不包括内置细胞平衡功能。这些产品因其价格经济而适合成本敏感的应用场景。 5. **二级保护(Cell Monitors)**:如低成本的二级保护芯片OZ26305、OZ2605和OZ2608等,用于额外的安全性保障措施,并可以堆叠使用。适用于从3到10个单元的电池组,封装形式包括DFN和SOP。 6. **AFE与DFE**:这些芯片主要负责处理模拟信号及数字信号,例如OZ3705、OZ9358等产品提供了细胞平衡、I2C接口和低侧驱动等功能。适用于从3到14个单元的电池组,并采用QFN或SSOP封装形式。它们能够精确监测电压与电流水平,防止过充及过放电现象的发生,确保了系统的稳定运行。 在选择合适的电池管理芯片时,需要综合考虑电池单元的数量、是否需细胞平衡功能、微控制器需求、成本预算以及系统集成复杂度等因素。O2 Micro的产品系列为各种电池应用提供了灵活且全面的解决方案。
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