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开箱即用2
了解硬件3
连接4
构建并加载恩智浦的模拟产品开发板提供了一个易于使用的恩智浦产品评估平台。这些开发板支持各种模拟、混合信号和电源解决方案。它们采用成熟的高容量技术,整合了单片集成电路(IC)及系统级封装(SiP)器件。恩智浦产品电池寿命长,设备尺寸小,组件数量少,成本低,性能高,帮助您打造先进的系统。
EVBMA7518S48V套件内含物包括:
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器件评估无需额外硬件。但除了套件内含物外,使用此套件时,还需要使用以下硬件:
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使用该EVB时,需要一台搭载以下操作系统之一的Windows PC工作站:
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板上搭载一个由S32K312 MCU控制的BMA7518器件。BMA7518可测量包含4至18个电芯的锂离子电池。BMA7518通过非隔离式SPI与MCU进行通信。SBC(FS27)从48V DC电源为MCU供电。该设计集成了一个MOSFET驱动器来控制充放电。冗余电流测量通道提供及时的过流保护,并提升了功能安全等级。请参考下图了解该EVB的布局。
图1 EVBMA7518S48V结构框图
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图2展示了板上的重要组件,表1提供了关于这些组件的更多详细信息。
图2 器件和连接器
| 编号 | 器件 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | BMA7518SAIAE | 18通道锂电池BCC IC,带SPI通信和电流测量通道 |
| 2 | FS27 | 48V供电的SBC和MCU的电源 |
| 3 | S32K312 | 32位MCU |
表1. EVB板主要组件位置
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| 引脚 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | NC | 无连接 |
| 2 | NC | 无连接 |
| 3 | NC | 无连接 |
| 4 | NC | 无连接 |
| 5 | NTC3 | 应连接至外部负温度系数(NTC)热敏电阻,用于温度感测 |
| 6 | NTC2 | 应连接至外部NTC热敏电阻,用于温度感测 |
| 7 | NTC1 | 应连接至外部NTC热敏电阻,用于温度感测 |
| 8 | NTC0 | 应连接至外部NTC热敏电阻,用于温度感测 |
| 9 | GND | BCC接地 |
| 10 | C1P | 电芯1电压感测点 |
| 11 | C3P | 电芯3电压感测点 |
| 12 | C5P | 电芯5电压感测点 |
| 13 | C6Pb | 电芯6电压感测点b |
| 14 | C8P | 电芯8电压感测点 |
| 15 | C10P | 电芯10电压感测点 |
| 16 | C12Pa | 电芯12电压感测点a |
| 17 | C13P | 电芯13电压感测点 |
| 18 | C15P | 电芯15电压感测点 |
| 19 | C17P | 电芯17电压感测点 |
| 20 | VBAT_48 V | BCC电源 |
| 21 | NC | 无连接 |
| 22 | NC | 无连接 |
| 23 | NC | 无连接 |
| 24 | GND | 接地NTC热敏电阻 |
| 25 | GND | 接地NTC热敏电阻 |
| 26 | GND | 接地NTC热敏电阻 |
| 27 | GND | 接地NTC热敏电阻 |
| 28 | GND | 接地NTC热敏电阻 |
| 29 | GND | 接地NTC热敏电阻 |
| 30 | C0M | 电芯0电压感测点 |
| 31 | C2P | 电芯2电压感测点 |
| 32 | C4P | 电芯4电压感测点 |
| 33 | C6Pa | 电芯6电压感测点a |
| 34 | C7P | 电芯7电压感测点 |
| 35 | C9P | 电芯9电压感测点 |
| 36 | C11P | 电芯11电压感测点 |
| 37 | C12Pb | 电芯12电压感测点b |
| 38 | C14P | 电芯14电压感测点 |
| 39 | C16P | 电芯16电压感测点 |
| 40 | C18P | 电芯18电压感测点 |
表2. J1高压连接器说明
| 引脚 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | VCC | JTAG调试工具电源 |
| 2 | JTAG_TMS | JTAG模式选择 |
| 3 | GND | 接地 |
| 4 | JTAG_TCK | JTAG时钟 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | JTAG_TDO | JTAG数据输出 |
| 7 | NC | 无连接 |
| 8 | JTAG_TDI | JTAG数据输入 |
| 9 | GND检测 | GND检测 |
| 10 | JTAG_nRSTB | JTAG复位 |
表3 J4 JTAG调试连接器说明 3. J4 JTAG调试连接器说明。
| 引脚 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | CAN1_H | CAN1总线正极 |
| 2 | CAN2_H | CAN2总线正极 |
| 3 | GND | 接地 |
| 4 | NC | 无连接 |
| 5 | CAN1_L | CAN1总线负极 |
| 6 | CAN2_L | CAN2总线负极 |
| 7 | GND | 接地 |
| 8 | CHARGW_MON | 充电器监测 |
表4. J5通信连接器说明 4. J5 通信连接器说明。
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Union GUI旨在开发、执行和测试简单用例。它兼容多种模拟前端(AFE)的应用和测试。该GUI还使软件工程师能够测试硬件功能。Union GUI还支持通过通用异步收发器(UART)通信端口支持BMA7318调试。使用Union GUI之前,请确保硬件已设置完毕并准备就绪。
步骤1:按上述说明完成硬件配置,然后上电。
步骤2:启动Union GUI,然后如下图3所示打开Union GUI。
图3. Union GUI概述
步骤3:如图4所示配置连接。
图4. 串行端口选择
图5. 波特率选择
步骤4:选择AFE的类型,RefType > BMA7318。该窗口显示测量数据,如图5所示。
图6. AFE选择
步骤5:有关AFE配置,参见图7
图7. AFE配置
步骤6:记录运行数据。通过GUI监测AFE运行状态时,选择Logging > start log可输出运行数据,并保存为Excel文件。GUI安装路径存储该文件。
图8. AFE选择
关于Union GUI的更多详情,请参考Union GUI文档:info > UnionGUI documentation
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图9展示了典型的硬件配置,包括开发板、电源和WindowsPC工作站。
请按以下步骤配置硬件和工作站:
图9 基于电池模拟板的EVBMA7518S48V设置
Union GUI可在EVBMA7518S48V页面上找到。
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