[Chip de indicador de combustible] Dingshenghe comparte la tecnología de chip de batería de la pantalla de batería del teléfono móvil

No sé si alguien tiene el mismo trastorno de ansiedad por la batería que yo. Cuando la batería no está llena, estaré ansioso al salir. Si la batería está a menos de un tercio, ya estoy pensando si cargarla. . Una vez que el color de la batería se vuelva amarillo, estaré preocupado. No te atrevas a jugar más con tu teléfono, ve a cargarlo de inmediato. Creo que no soy el único que tiene este tipo de problema, es más, quiero cargar cuando veo que el depósito de batería del móvil está vacío.
Algunas personas dicen, si estás tan ansioso, ¿por qué no usas tu teléfono móvil? Eso es peor, sin móvil, no es ansiedad, es emo.
Pero, afortunadamente, la función de mostrar digitalmente el nivel de potencia luego curó mi ansiedad. Después de digitalizar el nivel de potencia, pude saber claramente el nivel de potencia de mi teléfono móvil, y también se puede revelar la sutil diferencia entre 1% y 5%. Ya no tengo que preocuparme de que la batería caiga repentinamente en una ranura vacía.
Entonces, ¿cómo funciona esta pantalla de potencia? Resulta que hay un indicador de combustible, también llamado medidor de coulomb, en la batería del teléfono celular. El principio del medidor de culombios es simplemente conectar un chip indicador de combustible en serie con el circuito de la batería. El indicador de combustible también tiene una resistencia de muestreo similar a Rfg en el método 1. La corriente que fluye a través del circuito por unidad de tiempo se mide a través de la resistencia. Si la corriente cambia con el tiempo, y se generan diferentes diferencias de voltaje después de que fluyen diferentes corrientes, al integrar esta corriente cambiada, se calcula la energía de la batería.
Entre ellos, el chip indicador de combustible es una parte importante. Los productos BMS se actualizan constantemente junto con la mejora de los productos de tecnología inteligente. Tienen voltaje, corriente, monitoreo de temperatura precisos de alta precisión, algoritmos SOX, capacidades anti-ESD y potentes núcleos y espacio de almacenamiento. Tome CSE7761, un chip de medición de energía eléctrica multifuncional monofásico como ejemplo, que integra tres ADC sigma-delta, una calculadora de potencia, un convertidor de frecuencia de energía, una interfaz SPI y una interfaz UART.
CSE7761 está diseñado para aplicaciones de medición de potencia de alto rendimiento que calculan con precisión RMS de voltaje, RMS de corriente, potencia activa, potencia aparente y factor de potencia, y proporciona datos de forma de onda de corriente y voltaje de alta velocidad y RMS de voltaje, RMS de corriente y potencia activa y datos instantáneos de potencia aparente, proporcionando medición de energía activa de 2 vías, y también puede proporcionar factor de potencia, ángulo de fase, sobrevoltaje de voltaje, sobrecorriente de corriente, sobrecarga de potencia activa, subvoltaje de voltaje, frecuencia de línea de voltaje, cruce de voltaje cero, parámetros como corriente cero- Cruce y valor de pico a pico o salida de señal de indicación.  

Gestión del reloj 
: el oscilador de cristal incorporado y la función de oscilador de cristal externo son opcionales.
Función de medición
- Proporcione dos canales de energía activa: error de energía activa dentro de un rango dinámico de 5000:1 <0,1 %
- Proporcione dos canales de potencia activa: potencia activa del canal A y potencia activa del canal B, el canal B predeterminado está apagado
: proporciona potencia aparente, Factor de potencia, ángulo de fase, canal seleccionado por comando: canal A o canal B
- Proporcione un voltaje, dos datos de forma de onda de corriente
- Proporcione un voltaje, dos valores instantáneos RMS de corriente
- Proporcione dos potencia activa y una visual En el valor instantáneo de potencia, el valor instantáneo de la potencia aparente se selecciona mediante comando para calcular el canal: canal A o canal B
- proporcionando una tensión y dos medidas RMS de corriente: el error RMS es <0,1% dentro del rango dinámico de 1000:1
- Proporcionar señal indicación de sobrecarga de potencia activa, seleccione el canal para el cálculo por comando: canal A o canal B
- Proporcione señal de detección de cruce por cero, frecuencia de línea, indicación de sobrevoltaje, indicación de bajo voltaje del canal de voltaje
- Proporcione cruce por cero de dos canales de corriente Señal de detección, indicación de sobrecorriente
Función de medición
- Proporciona dos canales de energía activa: el error de energía activa está dentro del rango dinámico de 5000:1 <0.1% -
Proporciona dos canales de potencia activa: potencia activa del canal A y potencia activa del canal B, canal B predeterminado está apagado
- Proporcione la potencia aparente, el factor de potencia, el ángulo de fase, seleccione el canal que se calculará mediante el comando: canal A o canal B
- proporcione datos de forma de onda de un voltaje y dos corrientes
- proporcione valores instantáneos de un voltaje y dos corrientes RMS
- proporcionar dos El valor instantáneo de un canal de potencia activa y un canal de potencia aparente, el valor instantáneo de potencia aparente se selecciona por comando para calcular el canal: canal A o canal B
- Proporcione voltaje unidireccional y medición RMS de corriente bidireccional: dentro del rango dinámico de 1000: 1, el error RMS es <0.1%
- Proporcione una indicación de señal de sobrecarga de potencia activa, seleccione el canal calculado por comando: canal A o canal B
- Proporcione señal de detección de cruce por cero del canal de voltaje, frecuencia de línea, indicación de sobretensión, indicación de bajo voltaje-
Proporcione señal de detección de cruce por cero e indicación de sobrecorriente de dos canales de corriente
 

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転載: blog.csdn.net/peakcoo/article/details/131188166