精准监测 均衡电池 | <span style='color:red'>极海</span>基于BMP561的双串电量计参考方案
  随着消费电子产品的多样化发展,智能手机、游戏设备、便携式设备等各类终端产品对电池的性能要求日益严苛。双串电池方案能够显著扩大电池容量、提供更高电压和功率,有效契合终端设备在高负载场景下的运行需求。其核心是通过电量计芯片实现对电池组剩余电量(SoC)、健康状态(SoH)、电压、电流以及温度等参数的精准监测和均衡管理,全方位保障电池组的安全、高效、可靠运行。  聚焦于电池系统的关键设计与功能需求,极海推出采用BMP561单节电池电量监测计芯片的双串电量计参考方案,可精准实现双串电芯的实时监测、均衡管理以及电池电量估算,并支持两路单总线通讯功能。该方案具备低功耗、高可靠、高性价比等特点,可广泛适用于对讲机、POS机、电动工具、无人机,蓝牙音箱等双串电池管理应用场景。  BMP561双串电量计参考方案介绍  极海BMP561双串电量计参考方案由两部分组成。  BMP561:集成高精度ADC实现电池采样和电量估算;集成I2C、HSC以及UART实现通讯功能;  保护电路:支持欠压、过压、过流、短路等保护功能。方案框图  方案特点  采用BMP561单节电池电量监测计;  总电压4.0V~10V,支持2串锂电池组应用;  低功耗:宽范围可调的均衡电流,外搭被动均衡,散热好,不受芯片功耗影响,电流大小可根据电池特性选择;  高精度:16位高精度V-ADC和C-ADC分别采样电压和电流;  高可靠:支持欠压、过压、过流、短路等保护功能;  高性价比:单串电量计直接采样双串电池电压,帮助客户节约器件成本。  BMP561芯片特性  32位Arm® Cortex®-M0+内核,可根据电池实时状态及时处理和更新计算电池容量,不需要通过外部MCU处理;  2个16位ADC分别采样电压和电流,为算法提供数据支撑;  多达9个GPIO,可控制外部均衡电路,综合采样电池的电压电流,保障多串电池的一致性;  I2C、HSC以及UART通讯可选,实现与外部器件的数据交互;  HMAC-SHA256认证响应器,支持电池组侧电量监测。  极海BMP561双串电量计参考方案可提供可视化上位机调试界面的工具链,实现方案参数调整、校准以及固件的在线/离线升级功能。同时极海BMP561单节电池电量监测计产品具备完善的开发生态,可提供配套文档、软硬件开发工具和本地化服务支持,助力客户实现更高效率的智能应用开发、加速产品量产落地。  随着新能源技术的发展,双串电量计方案正朝着更高精度、更低功耗、更强集成度演进。极海基于BMP561双串电量计参考方案,凭借高精度监测、多重保护与灵活配置能力,可实现对电池组的精准监测和管理,有效提升产品性能和用户体验。未来,随着技术进步,双串电量计方案将在更多领域得到广泛应用,推动电池电量计行业的发展。
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发布时间:2025-06-17 09:10 阅读量:179 继续阅读>>
精准控制  高效调速丨<span style='color:red'>极海</span>基于APM32F402的2kW低压通用变频器应用方案
  变频器作为智能制造、新能源、电动汽车等领域的关键设备,主要用于控制和调节三相交流同步电机的速度和转矩,实现设备的精准控制与高效节能。随着全球工业自动化升级和“双碳”目标的推进,经济性和技术优势使变频器市场需求持续增长。据数据分析:预计到2025年,中国通用变频器市场规模将达到620亿元,其中,中低压变频器占比64.98%,市场规模将突破370亿元。  在该领域,极海半导体推出基于APM32F402工业级高性能高性价比MCU的低压通用变频器应用方案,集成先进算法和硬件设计,支持高精度电机控制、多协议通信和智能化功能,可显著提升变频器的性能与可靠性;凭借灵活适配、精准控制、高性价比等优势,可为用户提供强有力的技术支撑,推动行业向高效化、智能化方向加速迈进。  广泛适用于纺织机、楼宇自动化、工业控制、冶金、注塑机、风力发电、化工等细分领域。  APM32F402变频器应用方案介绍  组成结构:  主控MCU:APM32F402CBT6  内部电路:整流电路(AC-DC)、滤波电路、逆变电路(DC-AC)、刹车制动单元、变频功率驱动输出电路、电流/电压/位置检测单元、保护电路等  外围设备:通信、按键、显示电路(外部接口)、散热风扇等  核心原理:  主控MCU APM32F402CBT6实时接收检测电路及通信接口的给定参数,通过高精度PWM驱动逆变电路及功率电路,实现电源电压和频率的动态调整;系统可根据实际需求输出最优电源、电压、电流,从而实现节能降耗、高效调速、低噪静音等功能;同时集成刹车制动单元和多维保护电路,精准检测电路、电流、电压、温度等状况,实现过压、过流、过载等保护作用,确保变频器在复杂环境中的长期稳定运行。  方案优势  通过优化控制,可实现零速自由切换;  支持USB外挂WiFi和BLE模块,实现远程参数设置或状态监控;  高主频MCU,支持浮点运算,可实现高精度速度和转矩控制、快速动态响应;  支持参数给定、加减速曲线选择、定长控制、摆频控制、计数功能等,满足不同应用场景的需求;  支持电机参数自识别,通过状态观测器,实现电阻、电感、反电动势常量计算和估计;  CAN、RS485、Modbus、外接无线传输模块等多种通信协议;  V/F曲线:直线型、多点型、N次方型V/F曲线;  稳定可靠:拥有行业大客户批量成果应用案例。  APM32F402芯片特性  Arm® Cortex®-M4F内核,工作主频120MHz  Flash 128KB,SRAM 32KB  模拟外设:ADC×2,T-sensor x 1  通信外设:U(S)ART×4,SPI×2,I2C×1, CAN×2,USB OTG_FS×1  封装:QFN36/48、LQFP48/64  具备较强的可移植性和扩展性,可高效替代国内外友商同类竞品  极海2kW低压通用变频器应用方案,以APM32F402CBT6作为主控MCU芯片,通过脉冲注入法实现电机转子初始位置定位,也可通过编码器来做抖动补偿,实现精准定位。并能以高性价比助力方案,实现更高效算法、更高转速比、更小转速波动以及更好保护机制等功能特性。
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发布时间:2025-05-21 09:42 阅读量:397 继续阅读>>
<span style='color:red'>极海</span>半导体:基于G32A1445的车载空调控制器应用方案
  车载空调控制器作为汽车舒适性系统的核心组件,能够精准调节车内温度、风速和风向,同时集成了空气净化、湿度控制等功能,以确保驾乘人员享有舒适的车内环境。随着汽车制造商和消费者愈发关注驾乘体验,车载空调控制器的功能和智能化程度已成为衡量汽车品质的重要指标之一。  在汽车技术不断进步与环保要求的推动下,高效且智能的车载空调控制器市场需求日益增长。整机系统主要由MCU、电源模块、显示面板、多种传感器模块、执行单元、电机和高低边驱动等模块组成,而MCU作为整个控制器的核心器件,对于保障车载空调控制器的高抗干扰性和可靠性尤为重要。  极海半导体G32A1445车载空调控制器应用方案介绍  车辆环境对可靠性和稳定性的要求高,因此在选择车载空调控制器的MCU时,需考虑车辆特有的环境因素,如温度波动、振动、电磁干扰等。针对系统的关键设计与功能需求,搭载极海G32A1445汽车通用MCU的车载空调控制器应用方案,已成功量产上车,可实现温度调节、风速控制、空气分布控制、内外循环自动模式选择、除湿、空气净化、后窗加热、定时控制、状态显示、故障诊断等功能,全面满足汽车舒适环境的要求。  主控G32A1445汽车通用MCU与显示面板、传感器、执行单元、控制模块、空调制冷剂循环系统等模块组合实现空调控制系统。具体来说,G32A1445通过LPSPI控制执行器来控制风扇电机工作;通过灵活输入检测处理执行器来传输AC反馈信号、除霜反馈信号、压力开关信号等,实现诊断和状态显示功能;通过LIN总线与空调面板显示屏传输状态。  G32A1445车载空调控制器应用方案特点:  ■ 集成CFGTMR定时器模块,来驱动鼓风机、压缩机、步进电机等应用,满足不同暖通空调系统加热、冷却、通风、清洁或除湿等功能操作  ■ 通过多路ADC(4路温度传感器、1路湿度传感器、2路环境传感器),轻松采集空调控制器各类传感数据信息  ■ 通过CAN总线,将当前空调状态信息传送到整车CAN网络,实现对空调压缩机、PTC\鼓风机等部件的精确控制  ■ 支持过压、欠压、过流、过温保护等故障检测功能,保证系统的可靠性和安全性  ■ 符合2.0A/2.0B(主动)规范,通信速率高达1Mbit/s,满足与汽车CAN总线系统进行交互通信,实现车辆总线快速稳定交互通信要求;可升级的CANFD协议,数据长度最大支持64字节,比特率最高支持8Mbit/s  极海致力于满足汽车系统设计中越来越复杂的功能需求与关键性能指标,持续用高品质汽车芯片产品及配套方案广泛支持汽车细分场景应用。基于G32A1445/1465系列汽车通用MCU的量产级应用方案,为智能汽车在安全系统、动力系统、控制系统、信息娱乐系统技术创新与升级提供了有力支撑。
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发布时间:2025-02-27 15:46 阅读量:953 继续阅读>>
<span style='color:red'>极海</span>半导体:基于G32R501的800W双路MPPT微型逆变器参考方案
  近年来,全球可再生能源需求持续增长,尤其是分布式发电和户储光伏系统的广泛应用,推动了微型逆变器市场规模的迅速扩张,目前已达百亿级别。微型逆变器作为连接太阳能与电网的关键设备,不仅是能源转换的核心枢纽,更是推动绿色能源普及的重要技术载体。  极海半导体推出G32R501 800W双路MPPT微型逆变器参考方案,旨在以更高效、更智能的量产级技术方案,助力全球能源转型。该方案通过G32R501实时控制MCU实现光伏微逆变器的数字控制,并可同时接入两路光伏输入,具有独立MPPT功能,额定功率800W,可使用锁相环追踪电网角度,支持并网运行模式。  极海800W双路MPPT微型逆变器参考方案介绍  极海微型逆变器参考方案采用G32R501实时控制MCU,应用中需要的所有关键功能均由该芯片主控实现,如MPPT、电网SPLL同步、反激原边电流逐波追踪电网电压正弦变化以及对外USART通讯等,并驱动两个功率单元实现反激隔离变换与输出换向功能。  方案特点  · 基于G325R01实时控制MCU单芯片方案,对反激和换向功率单元进行全面数字控制;  · 最大光伏输入电压60V,MPPT电压范围16V~60V,启动电压22V,2路MPPT,最大输入电流14A;  · 支持电网电压范围AC 180V~275V,频率45Hz~55Hz;  · 额定输出功率800W,额定输出电流3.5A;  · 满载功率因数>0.99,峰值效率94.0%;  · 标称MPPT效率99.80%;  · 工作温度-40℃~60℃,自然散热。  方案功能  本方案集成反激功率单元和换向功率单元,并由单芯片G32R501实时控制MCU实现光伏并网输出功能。  · 反激功率单元作为微型逆变器的核心功率单元,由两组完全相同的反激电路组成,为提升系统传输功率,每组反激电路又进行了两相交错并联,实现光伏的最大功率追踪(MPPT)功能,并调节反激变压器的原边电流的变化趋势、追踪电网电压正弦变化,实现单位功率因数输出功能;  · 换向功率单元由两个桥臂组成H桥,每个桥臂由一只MOS管和一只可控硅串连组成,通过锁相环为反激功率单元工作提供角度,并控制四只管子实现电流的正弦输出。  · 基于极海G32R501微型逆变器方案,其两路MPPT独立寻优,避免光伏系统中因组件的不匹配(比如阴影遮挡,光照角度等)导致整体发电量的损失,提升发电量至少5%;  · 另外单块组件损坏或逆变器故障,不会对整个系统运行产生影响,确保整体系统发电高效稳定;  · 支持组件多朝向、多倾角安装(如屋顶不同斜面),最大化利用不规则空间,且兼容不同功率、型号的光伏组件,新旧设备可混合使用。  G32R501芯片特性  · 高算力:主频高达250MHz,SRAM可灵活配置为零等待访问周期ITCM和DTCM,通过Cortex-M52内核的ACI功能,可以将自定义指令直接纳入内核处理,大幅提高运算能力,为电源应用中常用滤波器、补偿器、锁相环等算法提供运算加速;  · 控制外设:内置16个PWM通道,每个通道均支持典型值151ps的高分辨率PWM输出,另外还带有谷底开通模块,满足微型逆变器谷底开通、峰值电流关断的配置要求;  · 模拟外设:7个比较器单元,每个比较器内置2个12-bit DAC,支持消隐和滤波功能,可实现微型逆变器的峰值电流关断和谷底开通配置;  · 3个3.45 MSPS 12 位模数转换器,支持31个外部通道,可为微型逆变器提供同步采集和短延时采集需求,更优的MPPT追踪性能;  · 工作温度覆盖-40℃~125℃,对电磁环境有更高容忍度,适应复杂的工业工作环境。  微型逆变器作为光伏发电系统中重要的组成部分,是推动可再生能源普及、实现能源结构转型和可持续发展目标的重要技术点。极海G32R501 800W双路MPPT微型逆变器参考方案,可提供完善的软硬件设计文件,涵盖示例程序固件、极海自研上位机以及用户指南等,方便工程师快速进行上手使用、性能评估以及二次开发,助力客户项目快速量产落地。
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发布时间:2025-02-27 13:35 阅读量:866 继续阅读>>

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