发布时间:2022-04-26 阅读量:1282 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
ADI和车厂以及一级零部件供应商建立了长期良好的关系,基于之前和国内外新能源汽车以及供应商的长期成功合作,ADI也会在不远的将来推出新一代的锂电池管理解决方案,根据客户的实际需求来定义与设计,全力支持客户完成优秀的系统设计,并满足合理的成本目标。
近两年,全球多个国家纷纷调整发展战略,在新能源、智能网联汽车上加快布局,并已初步制定出燃油汽车禁止生产和销售的时间表,大致范围都在未来15年内。中国政府今年出发布的中长期规划中表示在2025年将把纯电动汽车等新能源车(NEV)的销量由2016年的50万辆增至700万辆,并且也启动了相关研究,制定停止生产销售传统能源汽车的时间表。

全球汽车产业都在加速向智能化、电动化方向转变,为把握新一轮市场商机,汽车电子业者必须了解一些新能源汽车关键部件的技术发展趋势。最近有机会和ADI汽车电子专家交流,特别梳理了以下一些观点以飨读者。
电池管理系统(BMS)
对于新能源汽车开发来说,电池管理系统的重要性不言而喻。随着电池技术的发展,续航能力已得到极大提升,因此安全性和可靠性成为最关键的因素,而且随着新能源汽车品牌竞争的加剧,如何控制成本也是行业关心的重中之重,因此ADI 公司中国汽车客户事业部销售总监许智斌认为,有三大特性决定了电池管理的竞争优势:
首先是高精度。最近随着业界对电池电量计算的精度要求不断提高,越来越优异的电池工艺技术的出现,结果使得电池充放电曲线更加平坦,所以电池管理芯片需要拥有更高的测量精度,即在各种环境和情况下的一致性高精度,包括对电压,电流,温度等参数的精确测量。
其次是高可靠性。由于锂电池的失效特性,电池管理系统的可靠性和安全性至关重要。国内厂商开始关注系统级的安全性设计,以及ISO26262标准的引入。在电池管理芯片领域,主流半导体厂商均在芯片中集成了越来越完备的故障报错机制、数据校验机制、以及冗余监控机制,以帮助客户实现更高等级的系统级安全,进一步提高系统的可靠性和鲁棒性。
最后一点,也是用户最为关心的,即合适的系统成本。随着补贴政策的挑战,为了使得终端销售价格比较合理,需要各级供应商一起配合来降低成本。
这几个新的技术趋势,也正是ADI在电池管理芯片领域致力的方向。ADI有着多年的电池管理系统市场领先方案,是被市场和客户证明的可靠高性能且合理系统成本的芯片组。从电池管理监控芯片(LTC680x/LTC681x),到隔离 (iCoupler? isoPower?),到电流检测(ADuCM33x),到绝缘检测,各种芯片齐全且性能一流。

基于AD7280A的锂电池管理系统
ADI公司在传统12V铅酸电池管理领域中位列首席,在全球占有超过95%的市场份额。中国国内很多大城市,存在比较严重的拥堵情况。智能的铅酸电池管理可以使能启停系统,在电池能够支撑用电的情况下关闭发动机,以降低油耗,更重要的是可以大幅度降低对环境的污染。ADI的电流检测芯片ADuCM703x/ ADuCM33x可以精确检测电池组的电流,不但可以用于传统的启停系统,也被很多国内外客户大量使用在锂电池的管理系统中,对电池组的电流进行精确监控。

隔离:在电池管理和电机控制系统中,很多地方要进行强弱电信号的隔离。ADI的iCoupler ?和isoPower ?系列数据和电源隔离器,具备优异的数据速率和功率消耗,同时满足隔离等级要求。这一套锂电池监控和保护系统解决方案可以应用于能源、工业和汽车应用的锂电池监控和保护系统。目前该系列产品,占据了国内大部分新能源车内隔离应用的份额。我们也正在推出新一代有着更高EMC性能和可靠性的产品,以帮助国内外客户达到日益提高的新能源车各项技术标准。
ADI和车厂以及一级零部件供应商建立了长期良好的关系, 基于之前和国内外新能源汽车以及供应商的长期成功合作,ADI也会在不远的将来推出新一代的锂电池管理解决方案,根据客户的实际需求来定义与设计,全力支持客户完成优秀的系统设计,并满足合理的成本目标。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。