ltc6802电压测量
A. 用51单片机与ltc6802进行spi通信,程序要怎么写
这个我不太精通啊!!但是有个朋友精通这个 有时间给你问问
B. 单片机与ltc6803i两芯片之间spi通信到底怎么连接的
使用SPI通信协议进行通信,可以同时监控12组电池的电池量。其地是连接在一起的。
C. LTC6803测电池电压均衡的片子,您有电路图吗
应用电路二
通用的VTEMP ADC输入可用于对任何0V至4V信号进行数字转换,其准确度与第1节电池的ADC输入紧密对应。提供的一个有用信号是高准确度电压基准,例如:来自LTC6655-3.3的3.300V。利用该信号的周期性读数,主机软件能校正LTC6803读数,以把准确度提升至超过内部LTC6803基准的水平和/或验证ADC操作。图20示出了一种在LTC6803-1的GPI01输出的控制下,优先选择利用电池组对一个LTC6655-3.3进行供电的方法。如果由VREG供电,那么基准IC的操作功耗将给LTC6803增加明显的热负载,因此采用一个外部高电压NPN传输晶体管从电池组形成一个局部4.4V电源(Vbe低于VREG)。GPI01信号负责控制一个PMOS FET开关,以在即将执行校准时启动基准。由于GPIO信号在停机模式中默认至逻辑高电平,因此在空闲周期中基准将自动关断。
ltc6803中文资料(ltc6803引脚及功能_特性参数及典型应用电路图)
另一个有用的信号是电池组的总电压值。这可在正常采集过程中出现操作故障时提供一种冗余的可用电池测量,或作为一种更加快捷的监视整个电池组电压的方法。图21示出了怎样采用一个阻性分压器来获得完整电池组电压的比例表示。当IC进入待机模式时(即:当WDTB变至低电平时),采用一个MOSFET使电池组上的阻性负载断接。图中示出了一个LT6004微功率运算放大器部分,用于缓冲分压器信号以保持准确度。该电路的优点是:其转换频度大约可以比整个电池阵列的快4倍,因而提供了一个较高的采样速率选项(代价则是精度/准确度略有下降),从而为校准与电池平衡数据保留了高分辨率电池读数。
D. 行力电动执行器LTCQO12出现黑屏怎么处理
看看原因:
1.三相执行器电源缺相或电I源电压不对
2.三相执行器有一根电源线 2接到地线端子上
3.执行器内部插头脱落
4、交流接触器上电源线接触4不良
5. 三相频繁调节型执行器保 5险丝烧
6、显示屏不良
7、编码器不良或远传板不良
8主板到显示屏排线坏8、主板不良
解决方法:
1.用万用表测量接线板电源端子上的电压
2.察看三相执行器三根电源端子是否有一根接到地线| 2. 如电源线端子上
3.检查执行器内部插头是否插好.
4、用万表测量交流接触器与接线板电源端子和主板的| 4、如发现有电源线是接通.
5.用万用表测量保险丝有无烧坏。
6、更换操作显示板、
断开编码器和主板的连接线,如果显示正常,可判断是|更 换网型号编码器或远传板
7、更换排线
8.观察主板上的指示灯,如果只有一个指示灯亮用万8. 如主板保表测量主板上的保险丝是否坏,如果有两个以上指示灯|换主板
亮更换一块同型号的主板试一下是否正常
1.用万用表测试电源电压是否正确
2.更换排线检查是否正常
3.更换显示板检查是否正常
4、更换主板检查是否正常
E. 3片LTC6804-1级联读不到电压紧急求助
要是你确定硬件没有问题,那你就把你发给三块芯片的配置寄存器发一样的(按照第一块芯片的发送),还有就是看看在进行ISOSPI的延时有没有问题,参考一下手册上面的延时时间。第一块能读取数据就说明SPI的时序是对的,我认为可能的问题就是在唤醒的延时上面还有就是在配置寄存器的赋值,你可以测量先通过发送寄存器再读取寄存器的值来检测通信是否正常。
F. 运放失调电压的测量原理
对噪声增益作斩波以实时测量运放失调电压
技术分类: 测试与测量 模拟设计 | 2008-06-30
Glen Brisebois, Linear Technology, San Jose, CA
运算放大器的一个最重要的指标就是它的输入失调电压。对很多运放可以忽略这个电压,但问题是:失调电压会随着温度、闪烁噪声和长期漂移而改变。斩波与自动调零技术已经出现多年,它们能够将输入失调电压减小到微伏以下。这种技术的精度非常好,甚至会让其它微小影响占据误差的主要地位,如铜焊盘的热偶节点,直到它们也被一一克服。本设计实例介绍了一种新型斩波技术。“噪声增益的斩波”是一种实时测量失调电压的简单方法,这样就可以将其减除,从而提高DC精度。
图1是一个搭成反相10倍增益结构的LTC6240HV运放,也包括了它的一些相应规格。所有输入失调电压都在输出端表示为11倍增益(称为“噪声增益”)的输出误差。任何下游电路或输出电压的观测者都无法将所需输出信号与输出误差区别开来。
图2表示了噪声增益的斩波方法。S1用于附带分流电阻R3的进出切换,从而在不影响信号增益或带宽时改变噪声增益。通常情况下带宽会有些下降,但无论开关处于闭合或打开状态,带宽极限都由C1决定。现在向输出端施加一个小方波,其幅度等于现有的DC误差。可以用一个普通的斩波器解调出误差,也可以在一个现代的ADC系统中用软件减掉它。
图2电路更像一个输入同时连接和断接的简单求和放大器。这个意义上,它更像一个真正的斩波放大器。但此时,被斩波的输入电压是放大器的失调电压,而不是输入信号。如果没有必要为什么要断开输入信号呢?另外也不存在连续斩波的要求,只需在有失调测量需求时用它即可。
注意,虽然本设计实例给出了易于理解的反相例子,但S1使用一种好的模拟开
G. 为什么新能源汽车电池,不能精确显示剩余电量呢
随着电动汽车的快速发展,消费者开始高度关注电动汽车的续航里程。甚至有些用户产生了里程焦虑,生怕出现类似手机电池耗尽突然关机的现象。今天让我们来详细聊聊汽车电池电量精确测量的难点和应对方法吧。
电动汽车电池电量测量难点
先来说说困难在哪?电动汽车电池电量准确测量涉及的因素包括:
- 电动汽车动力电池材料多样
↑动力电池可用电量和浪费电量的关系
以上,电池测量技术的提升,通过拓展电量可用范围、精准齐纳参考源应对恶劣环境挑战和电芯均衡破除水桶效应,来助力电动汽车电池电量的精准测量。就相当于最大程度的减少了啤酒顶部的泡沫,留下货真价实可以喝的美酒。未来的电动汽车电池技术一定会更精准更智能。从而消除用户的里程焦虑,让消费者放心畅游。
H. 常用的BMS多路模拟开关有哪些
推荐楼主去MAXIM看看,很多可供选择的,关键指标是耐压和共模抑制比。
I. 交流电压有效值怎么求
交流电压表显示的指示都是正弦交流电压的有效值。
正弦交流电压有最大值是有效值的1.414倍。列:220伏的交流电压的最大值是220*1.414=311伏。
J. 为什么我用单片机与ltc6802进行spi通信时,会出现发什么就会收什么的情况哪位知道
你好,你的ltc6802跳出来了吗?我的写6个数字再接收,一般只收到第五个数据,其他收不到,偶尔才收到6个数据