有利于程序员,对LTC6811的理解
2023-03-08 15:49:56 17KB LTC6811
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 针对LTC6811电池管理芯片在实际使用过程中存在首尾端电压采集误差较大的问题,提出了一种电压采集误差补偿策略。通过调查得知,国内大多数BMS厂商采用芯片供电线与采集线共用的方法来实现成本控制和简化硬件设计的目的。这种方法虽然能够减少成本并简化硬件设计,但是也导致了首尾端采集线上的压降过大的问题。根据误差产生的原因,所提补偿策略利用采集芯片的自身功耗特性计算出首尾端线束上的阻抗,利用该阻抗对首尾端采集电压进行补偿,并以实际锂电池组为实验对象,对所提补偿策略在多种工况下与无补偿策略的情况做对比。实验结果表明,所提策略能够明显提高LTC6811首尾端的电压采集精度。
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STM32平台建立的ltc6811的工程,能够正常使用该芯片
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基于MC9S12与LTC6811的储能电站电池管理系统设计
2022-03-30 10:30:48 278KB 基于 mc9s12 LTC6811 储能电站
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LTC6811芯片评估板Cadence原理图+PCB文件,可做为你的学习设计参考。
LTC6811: Multicell Battery Monitor LTC6811.h LTC6811.cpp LTC681x.h LTC681x.cpp
2021-08-17 15:12:30 21KB LTC6811 LTC6811 Driv LTC681x
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BMS电池采集AFE芯片LTC6804菊花链通讯方式驱动代码(LTC6804.cpp,LTC6804.h),也适用于LTC6811芯片
2021-03-10 09:58:57 11KB LTC6804 BMS LTC6811
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有利于软件程序员开发BMS的电压采集模块功能的软件实现,方便省时,可读性高。
2019-12-21 20:52:53 18KB 电池电压采集
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