每种架构都设计为一个自主的电池监视系统。每种架构都提供一个到汽车主 CAN 总线的 CAN 总线接口,而且与汽车的其余部分是电流隔离的。
并行独立 CAN 模块 (图 1)
每个由 12 个电池组成的模块都含有一个 PC 板,板上有一片 LTC6802、一个微控制器、一个 CAN 接口和一个电流隔离变压器。系统所需的大量电池监视数据会压垮汽车的主 CAN 总线,因此这些 CAN 模块需要在局域 CAN 子网上。这个 CAN 子网由一个主控制器协调,该控制器还提供了至汽车主 CAN 总线的网关。
图1:并行独立 CAN 模块。
具 CAN 网关的并行模块 (图 2)
每个由 12 个电池组成的模块都含有一个 PC 板,板上有一片 LTC6802 和一个数字隔离器。这些模块与控制器电路板有独立的接口连接,控制器电路板上含有一个微控制器、一个 CAN 接口和一个电流隔离变压器。微控制器协调这些模块并提供到汽车主 CAN 总线的网关。
图2:具 CAN 网关的并行模块。
具 CAN 网关的单个监视模块 (图 3)
在这种配置中,由 12 个电池组成的模块内部没有监视和控制电路。取而代之的是,单个 PC 板上有 8 个 LTC6802 监视器 IC,每个 IC 都连接到其电池模块。LTC6802 器件通过非隔离 SPI 兼容串行接口通信。单个微控制器通过 SPI 兼容串行接口控制全部电池组监视器,它还是到汽车主 CAN 总线的网关。再加上一个 CAN 收发器和一个电流隔离变压器就形成了完整的电池监视系统。
图3:具 CAN 网关的单个监视模块。
具 CAN 网关的串行模块 (图 4)
这种架构类似于单个监视模块,除了每个 LTC6802 都在由 12 个电池组成的模块内部的 PC 板上。这 8 个模块通过 LTC6802 非隔离 SPI 兼容串行接口通信,这需要在电池模块对之间连接 3 或 4 个传导电缆。单个微控制器通过底部监视器 IC 控制全部电池组监视器,同时兼作到汽车主 CAN 总线的网关。这里仍然需要一个 CAN 收发器和一个电流隔离变压器以形成完整的电池监视系统。
图4:具 CAN 网关的串行模块。
电池监视架构选择
第一种和第二种架构由于并行接口需要大量连接和外部隔离,一般易产生问题。为了应对这一复杂性提高的问题,设计师需要实现到每个监视器器件的独立通信。第三种 (具 CAN 网关的单个监视模块) 和第四种 (具 CAN 网关的串行模块) 架构都是有最少限制的简化方法。LTC6802 可满足所有 4 种配置的需求,系统设计师可以选择 LTC6802 的两个变体,一个用于串行配置,一个用于并行配置。