一、引言
在電池管理系統(BMS)設計中,高邊驅動架構因其安全性、靈活性和低損耗特性,正逐漸成為行業新寵。南京集澈電子的DVC1124作為一款4-24串電池組監控芯片,集成了高邊NFET驅動、電荷泵、雙ADC、硬件保護等先進功能,能大幅簡化BMS設計。但實際表現如何?
本文將通過實測數據,驗證DVC1124芯片在DEMO板上的性能表現,包括電壓、電流采集精度情況、MOS開關時間、短路保護、低功耗等方面,為后續應用提供參考,同時開源DEMO全部文檔資料(詳細的PCB、原理圖、例程代碼、BOM清單等),拿來即用。
二、樣機介紹
1.公布參數
- 全集成高邊驅動(無需外置隔離)
內置電荷泵(VCP=6-12V)直接驅動高邊NFET,支持充放電MOSFET控制(DSG/CHG引腳),支持源隨模式(休眠時僅耗電8μA)。
- 雙ADC同步采樣(電壓+電流)
獨立VADC(電池電壓)和CADC(電流),避免采樣沖突。電壓精度:±5mV誤差(0.3-5.0V量程,100μV/bit分辨率,P7)。電流精度:CC1模式5μV/bit(±150mV量程),CC2模式0.3125μV/bit(P7)。
- 硬件級保護(無MCU依賴)
過壓、欠壓、兩級過流、短路保護均由硬件觸發。短路保護(SCD)響應時間≤60μs(閾值10-630mV可調,P18)。支持休眠模式下OCD2/OCC2保護(P12)。
- 超低功耗設計
3種模式靈活切換,LDO支持外部MCU供電。
正常模式:270μA(含VADC/CADC運行)。
休眠模式:60μA(保留FET驅動和二級保護)。
- 靈活均衡管理
奇偶交替均衡策略,避免相鄰電芯同時放電。
均衡電流≤25mA(片內MOS)或可外擴NPN(P20)。
均衡時間同步于CADC周期(256ms固定,P13)。
2.原理圖
圖片清晰度問題,請在文末獲取。
三樣機實測
1.高邊驅動測試
| 測試方法
在24串鋰電池組(78.3V)下設置VCP 12V,用儀器助手記錄MOS管VGS驅動電壓。
| 測試結果
MOS管VGS驅動電壓穩定為12.3V。
參數設置
儀器助手采集數據
| 測試結論
DVC1124 內置電荷泵在 78.3V 輸入條件下,實測驅動 MOSFET VGS = 12.3V,滿足高邊MOS 完全導通,VGS驅動電壓穩定有12.3V 可確保MOS低導通電阻,減少高邊MOSFET損耗。
2.電池電壓測量精度測試
| 測試方法
輸入電池組采用電阻分壓模擬24串方式,每個電池電壓3.70V,總輸入電壓88.8V,通過上位機讀取芯片采集到的單節電池電壓,記錄DVC1124芯片上位機讀取的單節電池電壓和實際電壓的區別。
| 測試結果
測量實際電壓第一節電池到第24節電池,電壓為3.701V。DVC1124芯片上位機讀取電壓為3.693V-3.706V,誤差≤0.3%,電壓測量精度表現出色。
實測數據
參數設置
儀器助手采集數據
| 測試結論
DVC1124 在 24串電池組(88.8V總壓) 條件下,單節電池電壓測量誤差 ≤0.3%,完全滿足高精度BMS應用需求。
3.電池電流測量精度測試
| 測試方法
輸入電池組采用電阻分壓模擬24串方式,電流采樣電阻使用0.25毫歐,總輸入電壓88.8V,分別帶載1A/2A/5A/10A,記錄實際電流值和DVC1124芯片上位機讀取的電流值。
| 測試結果
- 1A電流
芯片上位機讀取的電流值1.223A-1.252A,實際電流1.000A。
- 2A電流
芯片上位機讀取的電流值2.087-2.128A,實際電流2.000A。
- 5A電流
芯片上位機讀取的電流值4.728-4.759A,實際電流4.995A。
- 10A電流
芯片上位機讀取的電流值9.147-9.129A,實際電流9.993A。
實測數據
參數設置
儀器助手采集數據
| 測試結論
DVC1124在0.25mΩ采樣電阻條件下,電流測量呈現顯著誤差(10A時誤差達8.6%),必須進行校準才能滿足實際應用需求。測試數據顯示非線性誤差特征,小電流時偏大,大電流時偏小。
| 優化建議
- 硬件層面
更換為更高精度采樣電阻(推薦0.5mΩ或者更大±1%合金電阻)
優化采樣走線(Kelvin連接方式)
增加溫度補償電路
- 軟件層面
執行兩點校準(零點+滿量程)
建立誤差補償曲線(實測數據表明誤差非線性)
啟用CC2模式(256ms濾波周期)提升穩定性
- 校準后預期
通過校準可將誤差控制在:小電流(<5A):±1%;大電流(≥5A):±2%
4.過壓保護 COV
| 測試方法
DEMO板上用電阻分壓模擬24串電池,設置3.9V充電過壓保護,使用94V的穩壓源對模擬24串電池組充電,用電子負載機恒壓模式,從92V恒壓逐漸上升到94V,記錄任意一節電池電壓達到3.9V時是否進入過壓保護,充電電流下降到零。
| 測試結果
電壓達到3.9V過壓保護閥值,DVC1124芯片快速關斷充電,充電電流下降到零,進入了充電截止狀態。
實測數據
參數設置
儀器助手采集數據
| 測試結論
DVC1124過壓保護功能表現完全符合設計預期,在任意單節電池電壓達到3.9V閾值時,芯片快速切斷充電回路,保護響應精準可靠。
5.過流保護 OCC
| 測試方法
設置DVC1124芯片10A(0.25毫歐電阻對應2.5mV)過流保護閥值,使用電子負載機,電流調到10A時,記錄過流保護是否觸發。
| 測試結果
放電電流達到10A過流保護閥值,放電輸出截止,DVC1124芯片進入保護狀態。
實測數據
參數設置
儀器助手采集數據
| 測試結論
DVC1124提供精確可調的過流保護,滿足高可靠BMS需求。
6.欠壓保護 CLV
| 測試方法
DEMO板上用電阻分壓模擬24串電池,總電池電壓49V,設置單節電池2V放電欠壓保護,用電子負載機恒壓模式,逐步降低電池總電壓到48V,記錄欠壓保護是否觸發。
| 測試結果
單節電池電壓達到欠壓保護閥值,DVC1124芯片進入欠壓保護狀態,放電截止,放電電流零。
實測數據
放電電流達到10A過流保護閥值,放電輸出截止,DVC1124芯片進入保護狀態。
參數測試
儀器助手采集數據
| 測試結論
DVC1124欠壓保護可靠,閾值和延時均可靈活配置,有效防止電池過放,適合各類鋰電池保護應用。
7.短路保護 SCD
| 測試方法
使用搭建的24串電池模擬板,在B+/B-端接入大容量電容,上位機設置80A(20mV)短路電流并短接P+/P-,實時記錄短路保護響應。
| 測試結果
短路保護及時,放電MOS關斷時間約3uS,釋放短路保護標志后Demo板正常工作,所有器件沒有損壞。
實測數據
參數設置
儀器助手采集數據
| 測試結論
DVC1124具備優異的短路保護性能,響應快速可靠,功率器件保護完好,可有效觸發短路保護功能,可滿足儲能系統等高安全性應用場景的嚴苛要求。
8.低功耗測試
| 測試方法
測量正常模式、休眠模式下的整板功耗。
| 測試結果
正常模式功耗162mA~192mA,休眠模式功耗91uA~101uA。
實測數據
| 測試結論
DVC1124在功耗控制方面表現優異,實測休眠模式功耗僅91-101μA,較數據手冊標稱值(60μA)略高,但仍在合理范圍;規格描述的可能只是芯片的,但是demo板上還有其它器件的影響,正常模式功耗162-192mA,主要取決于外設負載情況。
DVC112 方案亮點
- 高邊驅動架構:高邊驅動 → 簡化PCB布局,降低BOM成本
直接驅動高邊NFET,支持熱插拔/亂序上電
電荷泵輸出12V,滿足MOS理想驅動電壓
- 高達24串電池全棧支持:24串支持→ 直接替代多顆級聯芯片,減少開發復雜度
單芯片支持4-24串,覆蓋18V/48V/72V/100V電池組
132V耐壓設計,電池采樣引腳抗浪涌能力強
- 雙ADC獨立采樣:雙ADC → 充放電時電壓/電流同步監測,避免采樣偏差
電壓ADC(16位):單節精度±5mV,支持24串同步檢測
電流ADC(20位CC2模式):0.3125μV/bit,庫侖計誤差<0.1%
- 硬件級保護:關鍵故障無需MCU干預,系統更安全
短路、過壓、欠壓、過流等保護可快速響應
兩級過流保護(OCC/OCD)+過壓/欠壓(COV/CUV)全集成
- 超低功耗設計:低功耗 → 電動兩輪車/儲能設備續航提升
休眠模式低功耗,支持定時/電流/GPIO喚醒
3.3V/50mA LDO輸出,可維持MCU待機運行
四測試儀器
本次測試過程中所使用的測試儀器如下:
艾德克斯直流電源
普源DS1104Z示波器是一款高性能的數字存儲示波器,具備100 MHz帶寬、1 GSa/s采樣率和四個輸入通道,適合進行精確的電子信號分析。它擁有高分辨率的顯示屏、多種觸發模式以及豐富的數學運算和測量功能。
艾德克斯負載機
IT8904A是一款高性能直流可編程電子負載,支持4kW功率和八種工作模式,具備高精度測量、動態測試、OCP/OPP保護測試及電池放電功能,適用于電源、充電樁等測試場景,并可通過并機擴展功率,提供RS232、USB、LAN等多種通信接口。
儀器助手功率采集器/溫度采集器
這是一款儀器助手推出的功率采集器/溫度采集器,用于采集直流和交流電壓、電流、功率、PF值、頻率、溫度,還有無線通訊功能,可以和電腦進行連接,電腦端軟件能幫助工程師實現各種測試數據分析,溫度曲線、轉換效率、充放電曲線,電流曲線,功率曲線,電壓曲線等功能,是電子工程師的理想測試工具。
普源示波器
普源DS1104Z示波器是一款高性能的數字存儲示波器,具備100 MHz帶寬、1 GSa/s采樣率和四個輸入通道,適合進行精確的電子信號分析。它擁有高分辨率的顯示屏、多種觸發模式以及豐富的數學運算和測量功能。
模擬24串電池板
自制多節電池模擬測試板,采用電阻分壓的方式,模擬每節電池的電壓,用于BMS芯片模擬前端電壓輸入,并聯多個4700uF電容做短路瞬態電流輸出,用于BMS短路保護測試。
五、技術資料
本DEMO所含全部技術資料(包括原理圖、BOM清單、PCB Layout、程序例程、芯片應用手冊等)已開源,這些開源資料能幫助廣大工程師朋友快速上手,大幅縮短開發周期。如果您需要可以和我們聯系。
本文測試過程中用到的InstruHelper儀器助手測試工具已開啟預售,如有需要的工程師請聯系星球測評客服專員--沛沛,數量有限,先到先得。
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