一种应用于电池组管理芯片的Sigma-DeltaADC研究与设计的开题报告_第1页
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一种应用于电池组管理芯片的Sigma--DeltaADC研究与设计的开题报告开题报告一种应用于电池组管理芯片的Sigma-DeltaADC研究与设计一、研究背景及意义目前,电动车、移动设备等各种充电电池实现电量管理的核心技术是电池组管理芯片(BatteryManagementSystem,BMS)[1],而BMS是完成电池状态监控、均衡管理、故障保护等任务的电路系统,整个系统中包括温度、电压、电流等传感器模块、控制器、数据转换器、LDO等模块。其中,数据转换器起着将模拟信号转换为数字信号的关键作用,比如将电池的电压、电流等模拟信号转化为数字信号供控制芯片处理。在目前的电池组管理芯片中,Sigma-DeltaADC成为数字转换的主流技术,具有较高的精度、动态范围等优势,本论文的主要内容即为此。二、研究内容本论文主要研究内容为应用于电池组管理芯片的Sigma-DeltaADC研究与设计。论文主要包括以下研究内容:1.Sigma-DeltaADC基本原理及其优势分析2.针对电池组管理的Sigma-DeltaADC设计3.设计过程中对Sigma-DeltaADC的研究:3.1Sigma-DeltaADC各部分参数的研究3.2Sigma-DeltaADC的电路布局优化研究3.3Sigma-DeltaADC的模拟前端(IA,PGA)电路设计及参数调试研究4.电路仿真及实验验证三、研究方法本论文主要采用以下研究方法:1.文献资料法:综合了解Sigma-DeltaADC基本原理及其优势,电池组管理芯片的功能及对Sigma-DeltaADC设计需求。2.理论分析法:通过对Sigma-DeltaADC的各部分参数进行理论分析,了解每个部分的作用和优化方法。3.电路设计方法:在借鉴之前Sigma-DeltaADC的设计的基础上,通过电路拓扑设计与优化,完成针对电池组管理的Sigma-DeltaADC的设计。4.仿真验证与实验分析方法:使用LTspice软件对Sigma-DeltaADC的电路进行仿真验证,通过实际硬件搭建进行实验验证,并对实验数据进行分析。四、进度计划本论文的研究进度计划如下:1.11月~12月:阅读并分析Sigma-DeltaADC的相关文献,理解Sigma-DeltaADC工作原理,并了解电池组管理芯片的功能与需求。2.12月~1月:设计Sigma-DeltaADC电路,包括各部分参数的设计、电路拓扑的设计、电路布局的优化等。3.1月~2月:对设计的Sigma-DeltaADC电路进行仿真,分析其性能以及电路的准确性。4.2月~3月:硬件搭建,完成实验验证,并对实验数据进行分析。5.3月~4月:对实验数据进行分析,总结Sigma-DeltaADC的设计过程及优化方法,并撰写论文。五、参考文献[1]张晶,蔡庆芳,李广伟.“电池管理系统性能优化及应用[J].中国集成电路,2013,(9):65-69.[2]曾琴,李娟,宋曙鹏.基于超低功耗高准确度Sigma-DeltaADC的电池连接状态检测方案[J].电子设计工程,2017,25(5):122-125.[3]Wu,L.,Shu-HuaWang,Shin-ChiLai,etal.AHigh-LinearityLow-NoiseFullyIntegrated28-b0.34-μWSigma-DeltaModulatorforaBionicEarPro

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