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汽車核心電池的橋梁,如何制作一款 BMS 的首選對象?

2019-12-14
來源:與非網

  BMS(Battery Management System)是連接新能源車核心部件電池與整車的橋梁。受益于新能源車的發展,作為核心部件的 BMS 也得到了飛速的發展。BMS 根據控制的結構不同分為主從式 BMS 和一體機 BMS。無論哪種控制結構,總電流檢測是必不可少的。BMS 的電流檢測分為傳統霍爾傳感器檢測方式和分流器的檢測方式。經過分析,基于分流器的直接式電流采樣技術的電流傳感器方案成本更低、精度更高,是汽車和能源存儲系統 BMS 應用的首選。

  分流器檢測方式之所以成為首選,一方面是由于其較高的測量精度和相對較低的成本,另一方面是因為它測量方法簡單,使用設備少、方便快捷。其測量原理是直接測量分流器兩端的電壓,再根據歐姆定律,用測得的電壓除以分流器的電阻值,從而得到電路中的電流值。而霍爾傳感器檢測方式雖然結構簡單,但其測量值隨溫度的變化較大。為此,本文將介紹一款基于 Microchip MCU、CAN 接口和信號調理平臺的低成本高精度的分流器檢測方案,供大家參考與使用。

  該方案采用了 Bourns 的大電流分流器 CSM2F-8518-L100J32、Microchip 的 MCU ATSAMC21E18A、ADC MCP3421、儀表放大器 MCP6N16、電壓基準 MCP1501 以及 Microchip 的 CAN 接口 ATA6560。儀表放大器 MCP6N16 與電壓基準 MCP1501 將分流器的采集信號放大和抬升,再由 18-bit 內置 PGA ΔΣADC MCP3421 將放大的模擬信號轉成數字信號,通過 I2C 接口傳給 Microchip MCU ATSAMC21E18A,然后 MCU 進行數據的讀取、處理和標定,Microchip 的 CAN 接口 ATA6560 用于數據通訊。該方案除了用于 BMS 系統,還可用于電動和混動汽車、母線電流檢測和焊接設備。

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  該分流器方案的特點:最大的工作隔離電壓可以達到 560V。室溫下,精度可達 2‰,全范圍精度為 5‰,電源寬范圍電壓輸入,12V 時消耗的電流小于 3mA,工作溫度范圍 -40~125 ℃,持續檢測電流 500A,最大沖擊電流 1000A(30mins on/off)。

  為了方便用戶的測試、標定和應用,方案同時也提供了上位機軟件。通過橋接工具,用戶可以直觀地對分流器方案進行標定和測試應用。MCU 內置 Flash 支持讀寫功能,用來模擬 EEPROM 的功能存儲標定的數據。板上和分流器上貼有 NTC 溫度傳感器,用戶可以實時的讀取板上和分流器上的溫度。

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  了解了此電流檢測方案的整體特點后,我們再來逐個介紹組成此方案的核心器件各自特點。

  先從此方案的 MCU 入手,Microchip MCU ATSAMC21E18A 的特色是 32 bit Cortex M0+ MCU,可以 5V 供電,靈活的串口外設 Sercom 可以任意靈活的配制成 UART、SPI 和 I2C;內置 CAN 控制器支持 CAN-FD,同時兼容 CAN2.0 A/B。

  其放大器 MCP6N16 具備自校正架構,可以通過超低失調、低失調漂移,以及優異的共模和電源抑制功能來最大限度地提高 DC 性能,同時消除 1/f 噪聲的不良影響,從而在全溫度范圍實現超高的精度。MCP6N16 的低功耗 CMOS 工藝技術在實現低功耗的同時,還可提供 500 kHz 的帶寬。此外,它配有一個硬件使能引腳可進一步降低功耗。對于既定速度和性能而言,這種低功耗運行和停機功能需要的電流更少,因而可延長電池壽命和減少本身發熱。該放大器的運行電壓低至 1.8V,使得兩節 1.5V 干電池的電量消耗遠比典型情況下的少,而其軌對軌輸入和輸出操作即使是在低供電的條件下也可確保全范圍使用。這使得整個運行電壓范圍內的性能都得到大幅提升。MCP6N16 儀表放大器非常適用于需要高性能、高精度與低功耗、低電壓運行兼備的應用,涵蓋醫療、消費和工業市場上的傳感器接口、信號調理以及固定式和便攜式儀器等等。

  與其他 A/D 轉換器相比,MCP3421 特別適合需要設計簡單、低功耗和節省空間的各種高精度模 / 數轉換應用。其特點主要表現在:全差分輸入,18 位分辨率,精密的連續自校準功能;可選擇 3.75、15、60 或 240SPS 采樣速率進行轉換;可工作在連續轉換或單次轉換模式,在單次轉換后的空閑期內自動進入待機模式,極大的減少了電流消耗;內部集成 2.048V 0.05%精度,且溫度漂移僅為 5ppm/℃的基準電壓源,可編程增益放大器(PGA)提供 1/2/4/8 倍增益,允許測量極小的信號并且具有很高的分辨率,內部集成振蕩器電路并提供 I2C 串行接口等。

  Microchip 混合及線性信號產品部副總裁 Bryan J. Liddiard 表示:“ADC 市場和應用的發展需要更高分辨率、更高速度和更高精度。此外,更低的功耗和更小的封裝也非常重要,我們新推出的這些產品可滿足以上全部需求?!?/p>

  高電壓輸入集成開關降壓穩壓器 MCP16331 可工作在最高 50V 的輸入電壓源下。集成的特性包括上橋臂開關、固定頻率峰值電流模式控制、內部補償、峰值電流限制和過溫保護。只需最少量的外部元件,即可開發完整的降壓直流 / 直流轉換器電源。通過集成限流元件、低電阻、高速 N 溝道 MOSFET 和相關的驅動電路來實現高轉換器效率。高開關頻率最大程度地減小了外部濾波元件的尺寸,從而實現小尺寸的解決方案。MCP16331 可以在將輸出電壓穩壓至 2.0V-24V 的同時,提供 500 mA 的連續電流。器件集成了高性能峰值電流?模式架構,即使在電源系統中常見的輸入電壓階躍和輸出電流瞬變條件期間,也可以穩定地對輸出電壓進行穩壓。EN 輸入用于開啟和關閉器件。對于限電和負載分配應用,器件關閉時,輸入端僅消耗幾μA 的電流。此引腳在內部上拉,因此即使 EN 引腳懸空,器件也仍會啟動。輸出電壓可通過外部電阻分壓器進行設置。

  汽車和工業 CAN 市場一直要求以具有成本效益的解決方案提供更高性能、更低功耗和更大靈活性。Microchip 全新系列高速 CAN 收發器符合高性能要求,提供了行業的低待機電流,并有多種外形尺寸小巧的器件可供選擇。Microchip 公司 ATA6560/1 收發器支持 CAN FD 標準和高達 5Mbits/s 的數據速率,為 CAN 協議控制器和 CAN 雙線式物理總線提供對接接口。符合 ISO11898-2、ISO11898-5 和 SAEJ2284 標準,具備較高的電磁兼容性(EMC)和靜電釋放 (ESD)性能。當供電電壓關閉時, ATA6560/1 收發器可為 CAN 總線提供理想的無源性能,配有一個供電電壓為 3V 至 5V 的 MCU 直連接口。對于各類高速 CAN 網絡、尤其是要求低功耗并需通過 CAN 總線喚醒的 CAN 節點而言,具備多種運行模式和專用故障安全功能的 ATA6560/1 無疑是絕佳選擇。低功耗 CAN 收發器基于先進工藝開發,能夠進一步集成模擬功能和復雜的數字功能。

  Microchip 代理商世健公司的現場應用總監仇嘉洋表示:世健公司作為技術分銷商與解決方案商,時刻關注著市場技術需求動態,通過采用 Microchip 公司高性能的 Cortex-M0+ MCU,豐富的模擬信號鏈、電源和接口產品,與分流器傳感器相結合,世健公司為客戶提供了完整的分流器電流檢測解決方案,可廣泛應用于汽車和儲能 BMS、電動和混動汽車、工業母線電流檢測和焊接設備等大電流檢測的應用。


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