ZHCUC14 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要米6体育平台手机版_好二三四
      1. 2.2.1 TLV9002-Q1
      2. 2.2.2 TLV9034-Q1
      3. 2.2.3 TPS7B69-Q1
      4. 2.2.4 SN74HCS08-Q1
      5. 2.2.5 SN74HCS86-Q1
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 TIDA-0020069 操作
        1. 2.3.1.1 恒流源
          1. 2.3.1.1.1 设计目标
          2. 2.3.1.1.2 设计说明
          3. 2.3.1.1.3 设计说明
          4. 2.3.1.1.4 设计步骤
        2. 2.3.1.2 电流检测
          1. 2.3.1.2.1 设计目标
          2. 2.3.1.2.2 设计说明
          3. 2.3.1.2.3 设计步骤
        3. 2.3.1.3 负载连接和钳位
        4. 2.3.1.4 修改后的窗口比较器
        5. 2.3.1.5 数字逻辑门
      2. 2.3.2 状态指示
        1. 2.3.2.1 正常运行(闭合连接)状态
        2. 2.3.2.2 开路连接状态
        3. 2.3.2.3 电池短路状态
        4. 2.3.2.4 接地短路状态
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 正常运行(闭合连接)测试结果
      2. 3.3.2 开路连接测试结果
      3. 3.3.3 电池短路测试结果
      4. 3.3.4 接地短路测试结果
      5. 3.3.5 禁用(关断)测试结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5工具与软件
  12. 6文档支持
  13. 7支持资源
  14. 8商标
  15. 9作者简介

数字逻辑门

TIDA-020069 将 节 2.3.1.4 电路生成的二进制数字信号输出转换为 HVIL 系统的四种状态:正常运行开路连接电池短路接地短路。SN74HCS08-Q1 四通道与门和 SN74HCS86-Q1 四通道异或门将两个 2 位二进制数字值转换为输出状态。这些逻辑门还控制板载 LED,从而在无需外部测量硬件的情况下实时直观地指示板上的每个状态。为了进一步优化系统集成,这四种状态值可以转换为 2 位二进制值,其中每个组合代表这四种状态中的一种。这种转换从模拟 HVIL-SendHVIL-Return 信号转换成二进制,然后再转换成状态值,通过在硬件中而不是软件中处理状态识别,从而简化系统级设计。

以下电路展示了 TIDA-020069 中使用的逻辑门配置:

TIDA-020069 数字逻辑门图 2-14 数字逻辑门

在此原理图中,V1 代表 HVIL-Send Logic-HigherV2 代表 HVIL-Send Logic-LowerV3 代表 HVIL-Return Logic-HigherV4 代表 HVIL-Return Logic-LowerLED1 表示正常运行 LED,LED2 表示开路连接 LED,LED3 表示电池短路 LED,LED4 表示接地短路 LED。

测试了此电路的逻辑,结果如节 3.3 所示。表 2-5 展示了此设计的完整真值表。请务必注意,这是此数字逻辑电路的所有理论可能性的完整真值表,但并非所有输入组合都适用于 TIDA-020069。例如,当 V2 等于 1 时,V1 不可能等于 0。这是因为当 HVIL-Send Logic-Higher (V1) 为 1 时,HVIL-Send Logic-Lower (V2) 必须为 1。V3V4 的情况也是如此。表中列出了 4 种不同状态不会生成的其他可能情况,即使在发生电池短路或负载短路的位置进行移位也不会生成这些可能情况。在任何给定时刻,只有一个状态 LED 指示灯亮起。

表 2-5 数字逻辑门真值表
V1 V2 V3 V4 LED1 LED2 LED3 LED4
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1 1 0
1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 1 1 0 0 0
1 0 1 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0
1 1 0 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 1 0