Автономный измеритель заряда батареи Maxim с аутентификацией SHA-256

Автономный измеритель заряда батареи Maxim с аутентификацией SHA-256

MAX1720x/MAX1721x - автономные микросхемы для измерения уровня заряда аккумуляторов со сверхнизким энергопотреблением, использующие алгоритм Maxim ModelGauge m5, не требующий вмешательства хоста для конфигурирования. Эти  особенности делают MAX1720x/MAX1721x прекрасными измерителями заряда для размещения в батарейном блоке. Микросхемы могут балансировать и контролировать состояние блоков 2S или 3S, или отслеживать состояние последовательно-параллельно соединенных ячеек питания.


Для предотвращения подделки аккумуляторных блоков, микросхема интегрирует аутентификацию SHA-256 с 160-битным ключом безопасности. Каждая микросхема включает уникальный 64-битный идентификатор.Алгоритм ModelGauge m5 сочетает краткосрочную точность и линейность счетчика кулонов, с долговременной стабильностью основанного на напряжении измерителя заряда, что, вместе с температурной компенсацией обеспечивает передовую точность в измерении заряда батареи. Микросхема автоматически компенсирует старение ячеек, температуру, скорость разряда, и выдает точную информацию о состоянии заряда в мА/ч или процентах, в широком диапазоне условий эксплуатации. При приближении батареи к состоянию разряда, алгоритм ModelGauge m5 включает специальную коррекцию ошибок. Микросхема производит точную оценку времени до полного разряда и полного заряда, прогноз срока службы Cycle+, и использует три метода для оценки возраста батареи- уменьшение емкости, увеличение сопротивления батареи, счетчик циклов заряда/разряда.


Микросхемы обеспечивают точное измерение тока, напряжения и температуры. Температура блока измеряется с использованием внутренним датчиком и двумя внешними термисторами. Доступ к данным и управлению происходит через однопроводный интерфейс Maxim 1-Wire (MAX17211/MAX17215), или 2-проводный I2C (MAX17201/MAX17205) . Микросхемы выпускаются в корпусе TDFN, не содержащем свинца, с 14 выводами, размером 3x3 мм.


34563.jpg

4 Апреля 2016