[发明专利]一种用于菊花链通信电路传输电流测试的方法有效
申请号: | 202011299323.7 | 申请日: | 2020-11-18 |
公开(公告)号: | CN112485507B | 公开(公告)日: | 2022-09-30 |
发明(设计)人: | 胡文瑞;王秀芝;孔瀛;田岭;莫艳图;崔旭彤;王艳翔;王立鹏;柏晓鹤 | 申请(专利权)人: | 北京时代民芯科技有限公司;北京微电子技术研究所 |
主分类号: | G01R19/25 | 分类号: | G01R19/25 |
代理公司: | 中国航天科技专利中心 11009 | 代理人: | 张晓飞 |
地址: | 100076 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 菊花 通信 电路 传输 电流 测试 方法 | ||
本发明一种用于菊花链通信电路传输电流测试的方法,单颗被测电路配置为slave模式;使用直流电源串联二极管、限流电阻对菊花链输入端口施加电压,构成可控电流源;使用电流表对被施加电压端口的电流进行观测,同时使用电流表观测该端口对应输出端口的电流;逐步调节施加电压大小,观测输入输出端口的电流。本发明有效地解决了菊花链电路通信电流难以测试的问题,不需要级联方式仅用单颗电路以及普通的仪器即可实现;此方法可以观测到通信过程中逻辑高、逻辑低以及翻转阈值电流值,通过此测试结果能直观反映菊花链通信电路的抗干扰能力。
技术领域
本发明涉及一种菊花链通信电路传输电流测试的方法,特别是菊花链传输电流大小以及翻转阈值测试的方法。
背景技术
菊花链通信电路是以电流传输信号的,常用于以级联方式工作的电池监控芯片。在电池管理系统中,电池组一般由几十节锂离子电池串联组成,如果使用6通道的电池监控芯片来进行设计,就需要大量的芯片进行级联实现,每颗芯片都在不同的电压域工作,而且在电池管理系统的应用环境中,其频繁的大功率充放电工况,电磁干扰很严重,为了节约系统成本以及增加抗干扰能力,以电流模式传输信息的菊花链接口成为首选,不同于电平传输,电流模式以传输电流的大小来判断0、1逻辑,解决了不同电压域之间信息交换的难点,且具有更好的抗干扰能力。虽然菊花链通信电路具有比较强的抗干扰能力,但是缺少对这种抗干扰能力的评判方法,通过对菊花链通信电路传输电流的大小和翻转阈值的测试,可以直观地评判其抗干扰的能力。
发明内容
本发明的技术解决问题是:突破当前菊花链通信抗干扰能力难以评估的处境,提供一种菊花链通信电路传输电流测试的方法,该方法通过施加电压源和串联二极管、电阻实现电流源功能的方式,可以准确测出菊花链通信电流的大小以及翻转阈值,从而直观的反映出菊花链通信的抗干扰能力。
本发明的技术方案是:一种用于菊花链通信电路传输电流测试电路,包括:直流电源V0、直流电源V1、直流电源V2、电阻R0、电阻R1、二极管D1、二极管D2、电流表A1、电流表A2、电流表A3、电流表A4;
待测电路U1的电源管腿VDD直流电源V0正端,待测电路U1的GND管腿连接直流电源V0的负端,待测电路U1的Master/Slave管腿与电阻R0连接,电阻R0另一端与GND连接,直流电源V1正端与GND连接,直流电源V1负端与电阻R1连接,电阻R1另一端与二极管D1负端连接,二极管D1正端与电流表A1输出端连接,电流表A1输入端与待测电路U1底端菊链输入端口INlo连接,待测电路U1顶端菊链输出端口OUThi与电流表A2输出端连接,电流表A2输入端与VDD连接,直流电源V2负端与GND连接,直流电源V2正端与电阻R2连接,电阻R2另一端与二极管D2正端连接,二极管D2负端与电流表A4输入端连接,电流表A4输出端与待测电路U1顶端菊链输入端口INhi连接,待测电路U1底端菊链输出端口OUTlo与电流表A3输入端连接,电流表A3输出端与GND连接。
根据电路功能手册,通过电阻R0将电路配置为slave工作模式。
所述直流电源V0、V1、V2均为隔离的直流电源,二极管D1、D2方向与电流方向一致。
对于由下向上传输的端口其限流电阻的选值按R1(Vmax-VD)/Imax计算,对于由上向下传输的端口其限流电阻的选值按R2(Vmax-VDD-VD)/Imax计算,其中Vmax为电压源最大电压值,VDD为待测电路工作电压,VD为二极管压降,Imax为菊花链端口能接受的最大电流值。
一种用于菊花链通信电路传输电流测试方法,包括下列步骤:
1)将直流电源V0、V2预置为VDD正常输入电压值,将V1预置为0V,电流表A1、A2、A3、A4根据电路特性选择量程,R1、R2按照计算值选取;
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