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BMS mit LTC6803-3
Hallo zusammen, ich habe vor mir ein BMS zu bauen. Grundlage werden ein Atemga328P und ein LTC6803-3. Geplant ist, das BMS aus dem Akku zu versorgen (12 Zellen, LiIon). Dazu stellen sich mir einige Fragen: Benötige ich eine galvanische Trennung zwischen µC und LTC? (Digitalisolator
bestimmt kommen, ich halte den Tread am leben :). DB + Infos: https://www.analog.com/en/products/ltc6803-3.html#product-overview VG Hans
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Batteriemanagement LTC6803-1
Batteriemanagementsystem enwickeln. Als Monitoring-Chip habe ich mir letztes Jahr in einer umfassenden Marktrecherche den LTC6803-1 ausgesucht. Ich habe 2 Demoboards zur Verfügung, die ich stacken möchte. Zunächst sollen diese von der von linear gelieferten Software angesteuert werden. Später soll ein galvanisch entkoppelter
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STM32F4 und LTC6803-4, Probleme mit dem SPI und der Antwort des LTC
in der Antwort vom LTC6803. Dieser sendet mir absolut keine Daten und macht auch sonst keinen Mucks. Meine Deklarationen: [c] /** @defgroup STM32F4_HARDWARE_LTC6803 * @{ */ uint8_t LTC6803_RX[LTC6803_NBR_BYTES
20us delay */ Delay_1us(20); /* Print data when PEC is correct */ if (LTC6803_PEC == CalcPEC_Packet(6)) { printf("LTC6803 Address: %d\n", LTC6803_ADDR); printf("Config[0...5]: %d %d %d %d %d %d\n", LTC6803_RX[0], LTC6803_RX[1], LTC6803_RX[2], LTC6803_RX[3], LTC6803
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SPI-Problem mit LTC6803-1 und STM32, LTC lässt sich nicht beschreiben
Hallo, ich habe seit Tagen ein Problem mit einem LTC6803-1 welcher an einem STM32F103 per SPI hängt. Die Kommunikation funktioniert eigentlich problemlos, allerdings scheint es so als ob der LTC Chip die anfangs gesendete Konfiguration nicht übernimmt
receive_Buffer //------------------------------------------------------------------- // Read LTC6803 configuration uint8_t receive_Buffer[7] = { 0 }; // preapare RDCFG + RCPEC send_buffer[0] = 0x02; // RDCFG send_buffer[1] = 0xCE; // RCPEC send_buffer[2] = 0; // nothing to send,
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LiPo-Akku Spannungsmessung jeder Zelle
Module mit LTC6803-3 und dem DaisyChain Interface, dazu gibt es einen Master mit AT90CAN128.
aber ich poste es einfach mal so. http://uniworse.org/2013/06/01/battery-management-system-using-ltc6803-3-and-at90can128-2/
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BMS für Elektroaut
www.felix.ballendat.com > Das ist wohl ein Witz, oder der TÜV besoffen... Schau Dir mal den Chip an LTC6803 http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/680313fa.pdf bzw http://parametric.linear.com/html/Multicell_Battery_Stack_Monitor
erreichbar ist. Hier geht es nur um Langzeit- und Temperaturstabilität. Wie gesagt, ich verwende auch LTC6803 aber hätte zumindestens was die Genauigkeit angeht kein Problem mit der Einzelzellenvariante.
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uC für Schaltregler
>Da mich der LTC6803 als Balancer überzeugt Es gibt ein schönes Eval-Board zum LTC6803-4: http://www.linear.com/demo/DC1654A Leider ist es mit $150.-- (plus PC-Interface $50.--) ziemlich teuer, aber vielleicht
Aufwand auch auf einen AVR oder PIC portieren. http://www.pedelecforum.de/forum/showthread.php?18402-LTC6803-interface
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I2C Decoupling ohne Optokoppler
Schau Dir den LTC6802/LTC6803 an. Der ist genau für diese Aufgabe gemacht. http://www.linear.com/product/LTC6802-2 http://www.linear.com/product/LTC6803-2 fchk
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Display für Akku Überwachung
anzeigen und > auch die Gesamtspannung. Schau Dir mal das hier an: http://www.linear.com/product/LTC6803-1 https://www.intersil.com/en/products/power-management/battery-management/cell-balancing-and-safety/ISL94203.html http://www.ti.com/lit/ds/slusa08a/slusa08a.pdf Diese Chips sind genau für
> auch die Gesamtspannung. > > Schau Dir mal das hier an: > > http://www.linear.com/product/LTC6803-1 > https://www.intersil.com/en/products/power-managem... > http://www.ti.com/lit/ds/slusa08a/slusa08a.pdf > > Diese Chips sind genau für diesen Zweck gemacht worden. > > fchk Naja
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Einzelzellenüberwachung
Atmel ATA6870 oder TI BQ77PL900 oder LT LTC6802 machen es dir einfacher, wenn du Schwierigkeiten hast, der Chip bleibt am Akku, braucht auch quasi keinen Strom.
USB-Adapter plus Software für 100€ verkaufen (Original 200€ - siehe http://www.linear.com/purchase/LTC6803-1%20and%20-3) da es nicht mehr benötigt wird und nur noch bei mir rumliegt (falls Du selber experimentieren willst). Falls Interesse besteht, bitte Kontakt aufnehmen über matthias (a) eckoldts
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Balancing von drei Li-Ion Zellen
://www.richard-dj1pi.de/Liposymetr.jpg Natürlich gibts auch fertige Schaltungen für sowas, z.B LTC3300 Kann tolle Sachen, ist Stromsparend, vom µC auslesbar, kann 10A "umleiten", kann "gestackt" werden, um z.B. im E-Auto die Batterie bei 600V und mehr zu Balancen... Vermutlich aber Overkill für deine Anwendung? LTC6803 vielleicht? Geht zwar für 12 Zellen in Serie, aber du musst nicht alle bestücken...
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Laden eines 3S Li-Po's
Ladeschaltung für diesen Akkumulator? Meine Recherche ergab z.B. bei Linear Technology dieses IC: LTC4012CUF#PBF Dieses IC besitzt jedoch keine Möglichkeit die Zellen auszubalancieren. Kennt Jemand ein IC, in welchem also bereits ein Balancer integriert ist? LG Christian
der Temperatur-, Strom- oder Spannungslimits die Batterie abzuschalten. Alternativ ginge auch der LTC6803-2. Die LTCs dieser Baureihe werden häufig in der Automobilindustrie eingesetzt. Ist allerdings mit 12 Zellen vielleicht etwas überdimensioniert. Es gibt recht viele ICs am Markt, die Balancing
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Lipo Einzellspannungsmessung bis 6S
Du könntest einen LTC6803 dafür hernehmen. Recht einfach zu verschalten. SPI für Datenübertragung. Und als Leckerli könntest du auch gleich noch passiv balancen. Grüße, Richard
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Motorwechselrichter und Ladegerät in einem
#2305386: > wie schauts mit dem balancing der zellen aus? Da gibts ja diverse ICs für. Ich nehme den LTC6803. Der kann 12 Zellen in Serie messen und jeweils einen Lastwiderstand drüberschalten. Kommuniziert wird über SPI, galvanisch getrennt mit nem adum6401. Dann wollte ich jeweils 4 solcher ICs mit
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Galvanisch getrennt Spannung Messen (Trennverstärker)
nur auf Anforderung. Wenn das ein üblicher gestackter Akku ist, solltest du besser über sowas wie LTC6803-4 nachdenken und einen einzigen ADUM1401 mit DC/DC Wandler. Die Dinger sind ziemlich genau und speziell für diesen Zweck gemacht.
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ein DIY 16s BMS für unter 10€.
Tu dir einen Gefallen und nimm was vernünftiges. LTC6803 z.B. oder 2x bq76930 z.B. Die sind für sowas gemacht. Wenn du eine Variante mit einem einzigen ads1115 verwenden willst, dann bitte nur ein Spannungsteiler und dei Zellen nacheinander am den Spannungsteiler
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Wie ein 128s BMS für 4 kWh Hochvoltbatterie ?
wird es für die Sonderlocke wohl nix geben. Selber machen: https://www.analog.com/en/products/ltc3300-1.html https://www.analog.com/en/products/ltc6806.html mal als Einstieg in die Materie. TI hat auch ein bischen was, sind aber nicht so gut. Für einen kleineren Maßstab habe ich aktuve 2s-Balancer
zu lesen. Bei 128s ist schnell Schluss mit Konsumerchips im BMS. Da sind dann ehr solche Typen wie LTC6803 ö.ä. gefragt die auch Unterbrechungen der Balancerleitung erkennen können und auch einen internen Drift der Analogbaugruppen. Sowas wie Selbstüberwachung gibt es bei den BMS Baugruppen aus China
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schneller Optokoppler gesucht (3V RS-232, Reichelt?)
einen > entschieden. Dafür gibts doch fertige Lösungen, z.B. https://www.analog.com/en/products/ltc6803-4.html fchk
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Transistortester AVR
Hallo zusammen, ich habe den Transistortester von Markus F. (Version 2.1) erfolgreich nachgebaut. Da ich mich etwas mit der AVR-Programmierung auskenne, habe ich den Quellcode analysiert und verändert. Die wichtigsten Änderungen sind: Entfernung aller Texte und Parameterdaten aus dem EEprom in den Programmspeicher.(Vorteil: Programmierung in einem Rutsch, es kann nicht mehr dazu kommen, daß EEprom und Flash-Speicher nicht zueinander passen) Für die Kapazitätsmessung wird die Zeitmessung mit dem Timer1 des AVR zusammen mit dem Komparator durchgeführt. Speziell für kleine Kapazitäten