AFE
AFE
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AFE表示模拟前端。因为自然界所有的事物都是模拟信号量,但我们处理的设备都是数字信号,也就是说需要有一个模拟转成数字的器件,一般称为ADC模数转换;搭配ADC工作的PGA、参考电压,参考电流,DAC等完成采集模拟信号链的信号且转换成数字信号的器件我们称为AFE模拟前端。


所以针对不同应用场景,每一个AFE的特性会有差异,如电池管理AFE、仪表放大AFE、模拟电视的AFE等,但都是一个目的:要将模拟信息转换成数字。

HVCMOS
HVCMOS
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HVCMOS工艺是由传统CMOS工艺演变而来的。传统CMOS工艺无法承受高压,因此晶圆厂开发高压CMOS的工艺来满足现有市场的需要。


HVCMOS的工艺在掺杂和扩散都是对称,不像BCD工艺不对称。因此BCD的gate端无法像HVCMOS一样所有端口可以承受高压。因此HVCMOS工艺的性能会优于BCD。

快充协议
快充协议
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设备电池容量越来越大,造成要充满设备的电池所需时间要数1小时或者更多。为了减少电池充电时间衍生出快充的概念,要对电池快充无外乎高电压、大电流或者两者合起来。


为了保证设备在任何情况都可以充电,因此需要有协议通信来保证充电端提供给受电端的电压和电流是受电端预期的。现有快充协议有PD、SCP/FCP/SSCP、QC、PE、VOOC和国家推动融合快充。

BMS
BMS
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BMS电池管理系统包括AFE模拟前端、电量计、通信模块、主控芯片以及电源模块等。AFE在整个BMS电池管理系统中最主要是量测电压、电流、温度、告警保护以及电池均衡等功能,均衡又分主动均衡和被动均衡,AFE模拟前端也是BMS电池管理系统最核心的部份;


电量计是量测电池的电量,再基于得到的数值判断该对哪一节电池做均衡或者做为充电收费的依据;通信模块是BMS模组要跟外接通信的模块,现在一般有蓝牙、串口和SPI等通信接口;主控芯片主要的功能是负责处理多串电池包的电压、电流和告警事物;电源模块主要功能是提供BMS系统板的供电。

PD3.1
PD3.1
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电池容量越大,大功率快充的需求也越来越多,因此USB联盟基于PD3.0 100W的充电功率基础上推出PD3.1 140W, 180W以及240W功率快充,分别对应28V/5V, 36V/5A以及48V/5A的充电功率。


为了达到高效的充电效率以及保证充电安全,在PD3.0基础上提出了EPR以及EMARK线来支撑高电压和大电流充电。也因为PD3.1将电压提高到48V也就是适配的设备已经不单单是消费电子,还可以延申到电动工具、储能以及汽车等领域。

SoC
SoC
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SoC是System on Chip的缩写,直译是“芯片级系统”,通常简称“片上系统”。因为涉及到“Chip”,SoC身上也会体现出“集成电路”与“芯片”之间的联系和区别,其相关内容包括集成电路的设计、系统集成、芯片设计、生产、封装、测试等等。


跟“芯片”的定义类似,SoC更强调的是一个整体,在集成电路领域,给它的定义为:由多个具有特定功能的集成电路组合在一个芯片上形成的系统或产品,其中包含完整的硬件系统及其承载的嵌入式软件。