ZHCUCN9 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 多路复用器网络和开关策略
      2. 2.2.2 电芯均衡
      3. 2.2.3 堆叠式 AFE 通信
      4. 2.2.4 MCU 和 CAN 接口
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 BQ78706
      2. 2.3.2 TMUX1308
      3. 2.3.3 TCAN1044-Q1
      4. 2.3.4 MSPM0G3519
      5. 2.3.5 LMR51406
      6. 2.3.6 ISO7731
      7. 2.3.7 UCC33420
      8. 2.3.8 UCC33421
      9. 2.3.9 TMP61
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 菊花链
      2. 3.3.2 电芯电压精度
      3. 3.3.3 使用 TMP61 进行温度检测
      4. 3.3.4 温度检测时序
      5. 3.3.5 电芯均衡和热性能
      6. 3.3.6 电流消耗
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

MCU 和 CAN 接口

MCU 和 CAN 接口是替代菊花链的可选选择。CAN 接口是广泛使用的标准接口。MCU MSPM0G3519 将数据从 AFE1、AFE2、AFE3 和 AFE4 传输到 CAN 接口。AFE1 用作桥接器件。ISO7731 用于连接 AFE1 的 UART 接口和 MCU。由于 MCU 处于低压接地状态,而 AFE1 处于高压接地状态,因此需要增强型绝缘。使用 UCC33421 和 ISO7731 构建了两个隔离级。每级均具有 1500V 的工作电压,两级串联可满足 15mm 爬电距离。

由于 BQ78706 的 TX 引脚在关断和活动模式下均提供恒定电压,因此当 ISO7731 的 BQ78706 关断模式直接连接到 BQ78706 时,ISO7731 由输入 (TX) 供电。在 BQ78706 和 ISO7731 之间添加了一个开关来防止漏电流。开关可以是 FET。

图 2-5 展示了 MCU 和 CAN 接口。

TIDA-010279 MCU 和 CAN 接口图 2-5 MCU 和 CAN 接口

UCC33420 和 ISO6721 为 CAN 接口提供功能隔离。这个 CAN 接口通常连接到 BCU 的 CAN 总线。CAN 收发器(如 TCAN1044)的工作电流非常小。为实现更高效率,为 CAN 收发器而不是为 MCU 设置功能隔离。