កញ្ចប់វាយតម្លៃ STMicroelectronics STEVAL-L99615C
សេចក្តីផ្តើម
STEVAL-L99615C គឺជាឧបករណ៍វាយតម្លៃដែលមានសមាសភាពនៃបន្ទះពង្រីកដែលមាន L9961 IC សម្រាប់ដំណោះស្រាយត្រួតពិនិត្យកញ្ចប់ថ្ម និងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ NUCLEO-G071RB STM32 Nucleo-64 ក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីការអនុវត្ត និងភាពងាយស្រួលនៃការរួមបញ្ចូលជាមួយបច្ចេកវិទ្យា STMicroeMS កម្មវិធី។
ឧបករណ៍នេះទាញយកលក្ខណៈរបស់ L9961 ដែលអាចត្រួតពិនិត្យកោសិកាថ្ម Li-Ion រហូតដល់ទៅប្រាំនៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស៊េរី ដោយទំនាក់ទំនងជាមួយមីក្រូកុងទ័រ STM32G071RB តាមរយៈចំណុចប្រទាក់ I²C ។
បន្ទះពង្រីកត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសដើម្បីដាក់ជង់លើបន្ទះអភិវឌ្ឍន៍ NUCLEO-G071RB តាមរយៈឧបករណ៍ភ្ជាប់ ST morpho ហើយបង្កប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ថាមពលដែលអាចភ្ជាប់វាទៅនឹងកញ្ចប់ថ្ម 5 កោសិកា ឬជំនួសដោយការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលខាងក្រៅដើម្បីត្រាប់តាម។ កញ្ចប់ថ្ម។
កញ្ចប់កម្មវិធីដែលមានកម្មវិធីបង្កប់ពិសេសសម្រាប់ microcontroller STM32G071RB និង GUI សម្រាប់កុំព្យូទ័រត្រូវបានចេញផ្សាយដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការបង្ហាញដោយមើលលក្ខណៈសំខាន់ៗដែលបានពិពណ៌នាដោយកម្មវិធី BMS៖ cell voltage និង stack voltagការត្រួតពិនិត្យអ៊ី ការត្រួតពិនិត្យបច្ចុប្បន្នជង់ ការបំប្លែងសីតុណ្ហភាពតាមរយៈ NTC ខាងក្រៅ OV និងការគ្រប់គ្រងកម្រិតកាំរស្មី UV ។ល។
ជាងview
លក្ខណៈពិសេសរបស់ STEVAL-L99615C
- ការវាស់វែងកោសិកា voltages (ពី 3 ទៅ 5 កោសិកា) ជាមួយនឹង over/undervoltagការរកឃើញអ៊ី
- ការវាស់វែងនៃជង់ voltage ជាមួយ over/undervoltage ការរកឃើញ និងការពិនិត្យមើលភាពអាចជឿជាក់បានធៀបនឹងផលបូកនៃកោសិកា
- ការវាស់សីតុណ្ហភាពកញ្ចប់ថ្មតាមរយៈ NTC ខាងក្រៅ (ធ្វើត្រាប់តាមដោយឧបករណ៍កាត់នៅលើយន្តហោះ) ជាមួយនឹងការរកឃើញលើស/ក្រោមសីតុណ្ហភាព
- ការវាស់ចរន្តថ្ម ជាមួយនឹងការរាប់ Coulomb ចរន្តលើស និងសៀគ្វីខ្លីក្នុងការការពារការឆក់
- តុល្យភាពកោសិកាថ្មដែលគាំទ្ររហូតដល់ 70 mA ក្នុងមួយក្រឡា
- កម្មវិធីបញ្ជាមុន HS/LS ដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានពីរសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការបញ្ជូនបន្តកញ្ចប់
- ការគ្រប់គ្រងកញ្ចប់ហ្វុយស៊ីប
- ភាពរឹងមាំនៃដោតក្តៅខ្ពស់។
រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ
ឧបករណ៍វាយតម្លៃ STEVAL-L99615C មានប្រព័ន្ធរងពីរ៖
- បន្ទះអភិវឌ្ឍន៍ NUCLEO-G071RB STM32 Nucleo-64 បង្កប់ STM32G071RBT6
- បន្ទះពង្រីកដែលបង្កប់ L9961 ដែលត្រួតពិនិត្យកញ្ចប់ថ្ម និងការពារកម្មវិធីដែលផ្ទុកដោយថ្ម រួមចំណែកផងដែរក្នុងការរក្សាវ៉ុលដែលរំពឹងទុក។tages
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ NUCLEO-G071RB
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ NUCLEO-G071RB STM32 Nucleo-64 គឺផ្អែកលើ Arm Cortex®-M0+ 32-bit RISC core ដែលដំណើរការនៅប្រេកង់រហូតដល់ 64 MHz ជាមួយនឹងអង្គចងចាំពន្លឺ 128 KB និង 16 KB SRAM ។
ក្បាល ST morpho អនុញ្ញាតឱ្យពង្រីកមុខងារនៃវេទិកាអភិវឌ្ឍន៍បើកចំហ STM32 Nucleo ជាមួយនឹងជម្រើសដ៏ធំទូលាយនៃខែលជាក់លាក់។
បន្ទះ STM32 Nucleo-64 មិនតម្រូវឱ្យមានការស៊ើបអង្កេតដាច់ដោយឡែកណាមួយទេ ដោយសារពួកវារួមបញ្ចូល ST-LINK/V2-1 debugger/programmer ។ ពួកគេបានបង្កប់បណ្ណាល័យកម្មវិធី STM32 ឥតគិតថ្លៃ និងទូលំទូលាយamples អាចប្រើបានជាមួយកញ្ចប់ STM32CubeG0 MCU ។
បន្ទះពង្រីក
បន្ទះពង្រីកផ្ទុកឧបករណ៍ L9961 BMS ដែលជាការត្រួតពិនិត្យកញ្ចប់ថ្មពេញលេញ តុល្យភាព និងប្រព័ន្ធការពារសម្រាប់កោសិកា Li-Ion និង Li-Polymer ក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស៊េរី 3, 4 ឬ 5 ។ ឧបករណ៍នេះប្រើ ADC ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ដើម្បីផ្តល់វ៉ុលកោសិកាtage, stack voltage និងការបំប្លែងសីតុណ្ហភាពតាមរយៈ NTC ខាងក្រៅ។ វ៉ុលtagមុខងារត្រួតពិនិត្យ e ត្រូវបានអនុវត្តជារង្វង់ជាមួយនឹងពេលវេលារង្វិលជុំកម្មវិធី។ ចរន្តជង់ក៏ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យតាមរយៈ CSA ដែលមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ ដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ និងអនុវត្តការរាប់ Coulomb ផងដែរ។ តុល្យភាពកោសិកាមាន ហើយអាចដំណើរការក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅលើក្រឡាទាំងអស់។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ IC និងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានសម្រាប់ការប៉ាន់ប្រមាណ SOC/SOH ត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈគ្រឿងកុំព្យូទ័រ I²C ។
IC ក៏រួមបញ្ចូលនូវកម្មវិធីបញ្ជាមុនពីរដែលអាចបង្កើតកម្មវិធីបាននៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ HS/LS សម្រាប់ការបើកបរបញ្ជូនបន្ត។ L9961 ក៏អនុវត្តការការពារ fuse pack ថ្មដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ភ្លើង និងការផ្ទុះ។ និយតករ 3.3 V ដែលមានសមត្ថភាពចរន្តខ្ពស់គឺអាចរកបានសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍បញ្ជាកញ្ចប់ និងសៀគ្វីខាងក្រៅផ្សេងទៀតទាំងនៅក្នុងរបៀបរង់ចាំ និងរបៀបប្រតិបត្តិការធម្មតា។ IC ការពារកញ្ចប់ថ្មប្រឆាំងនឹង over/undervoltage លក្ខខណ្ឌ និងការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់សីតុណ្ហភាពលើស/ក្រោម។ វាក៏មានមុខងារការពារប្រឆាំងនឹងចរន្តលើស (ទាំងទិសដៅ) និងសៀគ្វីខ្លីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆក់។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធសុវត្ថិភាពអាចត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុង NVM ខាងក្នុង ដើម្បីជៀសវាងការកម្មវិធីឡើងវិញឧបករណ៍នៅពេលភ្ញាក់ឡើងនីមួយៗ។
ផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
ក្នុងករណីដែលថ្មពិតមិនអាចប្រើបាន វាអាចប្រើឧបករណ៍ក្លែងធ្វើថ្មដែលបានបង្កប់នៅលើបន្ទះបង្ហាញ L9961 ដោយដំឡើង J5 jumper និងដោយការផ្តល់អាហារដល់បន្ទះបង្ហាញ L9961 តាមរយៈឧបករណ៍ភ្ជាប់ CN2 (B+ និង B-) ។
កញ្ចប់បញ្ជូនត stage
L9961 ប្រើ dual pre-driver stage ដើម្បីគ្រប់គ្រងកុងតាក់ការសាកខាងក្រៅ (CHG) និង Discharge (DCHG) ។ អ្នកបើកមុន សtage អាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាផ្នែកខ្ពស់ឬផ្នែកទាបដោយការសរសេរកម្មវិធីវាល CHG_HS_LS និង DCHG_HS_LS ។
ដើម្បីកំណត់ DCHG MOSFET ទៅនឹងប្រតិបត្តិការចំហៀងខ្ពស់ ដោះ jumpers J13 និង J14 ហើយដំឡើង jumper ក្នុង J15 និង J16 ទីតាំង 1-2 ឬសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទាប ដោះ jumpers J19 និង J20 ហើយដំឡើង jumper នៅក្នុងទីតាំង 2- ៣. ដើម្បីកំណត់ CHG MOSFET ទៅប្រតិបត្តិការចំហៀងខ្ពស់ ដំឡើង jumper នៅក្នុងទីតាំង J3 និង J17 18-1 ឬសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទាប ដំឡើង jumper នៅក្នុងទីតាំង 2-2 ។
ហ្វុយស៊ីសtage
នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាការបរាជ័យជាអចិន្ត្រៃយ៍ L9961 អាចត្រូវបានកម្មវិធីដើម្បីធ្វើឱ្យ FUSE មុនអ្នកបើកបរ។ NMOS ខាងក្រៅអាចត្រូវបានជំរុញឱ្យបំផ្ទុះហ្វុយហ្ស៊ីបដែលភ្ជាប់ជាស៊េរីទៅស្ថានីយវិជ្ជមានកញ្ចប់ថ្ម។
ឧបករណ៍ភ្ជាប់បន្ទះសាកល្បង L9961
CN1 គឺជាឧបករណ៍ភ្ជាប់រចនាប័ទ្ម 10-pin IDC ដែលប្រើដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាអារម្មណ៍ពីបន្ទះថ្ម 5-cell ពីចម្ងាយទៅកាន់បន្ទះបង្ហាញ L9961 ។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់មានការតភ្ជាប់ Kelvin សម្រាប់ C0 ដល់ C5 ដែលជាឌីផេរ៉ង់ស្យែលនៃវ៉ុលបច្ចុប្បន្នtage និង NTC voltage ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជូន NTC ខាងក្រៅ និង shunt resistor ។
ប្រសិនបើ Rshunt ខាងក្រៅត្រូវបានប្រើប្រាស់ នោះ R11 គួរតែត្រូវបានលុបចេញ ហើយជំនួសដោយឧបករណ៍ថ្មី។
ប្រសិនបើ NTC ខាងក្រៅត្រូវបានប្រើ R12 គួរតែត្រូវបានដកចេញ។ នៅពេលដែលវាត្រូវបានដកចេញ អ្នកប្រើប្រាស់អាចភ្ជាប់ resistor ខាងក្រៅរវាង NTC និង OD pins ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដាក់ប៉ូល NTC ជាមួយនឹងរេស៊ីស្តង់ទាញខាងក្រៅដែលលំអៀងទៅ VREG ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទាក់ទងនឹងសៀគ្វីកម្មវិធី សូមមើលផ្នែក "ព័ត៌មានកម្មវិធី" នៅក្នុងតារាងទិន្នន័យ L9961។
នេះគឺជាឧបករណ៍ភ្ជាប់រចនាប័ទ្ម 10-pin IDC ដែលអនុញ្ញាតឱ្យភ្ជាប់អាដាប់ទ័រម៉ាស៊ីន Aardvark I2C/SPI ឬ Beagle I2C/SPI Protocol Analyzer ទៅកាន់បន្ទះបង្ហាញ L9961។
អ្នកលោត និងឧបករណ៍ភ្ជាប់
L9961 អ្នកលោត និងឧបករណ៍ភ្ជាប់
តារាង 1. L9961 demo board jumpers and connectors description
ឈ្មោះ | ការពិពណ៌នា | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ | ប្រភេទ |
CN1 | អារម្មណ៍ពីចម្ងាយ៖ ប្រើដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាអារម្មណ៍ពីបន្ទះថ្ម 5 កោសិកាទៅកាន់ L9961 បន្ទះបង្ហាញ | – | រចនាប័ទ្ម 10-pin IDC |
CN2 |
កញ្ចប់ថ្ម៖ ប្រើដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាថាមពលពីបន្ទះថ្ម 5-cell ទៅ L9961 បន្ទះបង្ហាញ |
– |
ក្បាល 4-pin Phoenix |
CN3 |
ដំណាក់កាលសរុប៖ ប្រើដើម្បីភ្ជាប់អាដាប់ទ័រម៉ាស៊ីន Aardvark I2C/SPI ឬ Beagle I2C/SPI Protocol Analyzer |
– |
រចនាប័ទ្ម 10-pin IDC |
CN7, CN10 | ឧបករណ៍ភ្ជាប់ ST morpho: ប្រើសម្រាប់ដាក់ L9961 បន្ទះសាកល្បងនៅលើកំពូលនៃបន្ទះមីក្រូ NUCLEO-G071RB | – | – |
J1 | ប្រើដើម្បីវាស់ចរន្តដែលហូរចូលទៅក្នុង VB pin | – | – |
J2 |
វ៉ុល VIOtagអ្នកជ្រើសរើស |
1-2: 3.3 V ពីមីក្រូ
2-3: 3.3 V ពី L9961 (VREG) |
– |
J4 |
ប្រើដើម្បីជ្រើសរើសប្រភពថាមពលខ្នាតតូច |
បើក៖ មីក្រូត្រូវបានចុកពី NUCLEO- G071RB micro board USB
បិទ៖ មីក្រូត្រូវបានចុកពី VREG ។ ចំណាំ៖ ប្រសិនបើ μC ត្រូវបានចុកពី VREG, JP3 jumper ត្រូវតែបើកនៅលើបន្ទះមីក្រូ NUCLEO-G071RB |
– |
J5 |
ឧបករណ៍ក្លែងធ្វើថ្ម៖ ប្រើដើម្បីក្លែងធ្វើកញ្ចប់ថ្ម |
បើក៖ សៀគ្វីក្លែងធ្វើថ្មត្រូវបានផ្តាច់។
ចំណាំ៖ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះត្រូវបានប្រើនៅពេលដែលបន្ទះថ្ម 5 ក្រឡាត្រូវបានភ្ជាប់ បិទ៖ សៀគ្វីក្លែងធ្វើថ្មត្រូវបានភ្ជាប់ |
jumper ទីតាំងច្រើន។ |
J6A | ប្រើដើម្បីភ្ជាប់ NSHIP pin ទៅ B+ | – | – |
J6B | ប្រើដើម្បីជំរុញ NSHIP pin ពីមីក្រូ | – | – |
J6C | ប្រើដើម្បីជំរុញម្ជុល WAKEUP ពីប៊ូតុងរុញ SW1 | – | – |
ជ ១៦៩, ជ ១៧៩ |
ប្រើដើម្បីរំលង HS relay MOSFETs |
បើក៖ នៅពេលដែល HS relay MOSFETs ត្រូវបានប្រើ
បិទ៖ នៅពេល LS បញ្ជូនត MOSFETs ត្រូវបានប្រើ |
អ្នកលោតផ្លោះ |
ជ ១៦៩, ជ ១៧៩ |
ប្រើដើម្បីឆ្លងកាត់ LS បញ្ជូនត MOSFETs |
បើក៖ នៅពេលដែល LS បញ្ជូនត MOSFETs ត្រូវបានប្រើ
បិទ៖ នៅពេលដែល HS relay MOSFETs ត្រូវបានប្រើ |
អ្នកលោតផ្លោះ |
D15, D16, D17, D18 | ប្រើដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ MOSFETs បញ្ជូនតទៅជាការប្រើប្រាស់ខ្ពស់ឬទាប | 1-2៖ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ HS ត្រូវបានជ្រើសរើស 2-3៖ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ LS ត្រូវបានប្រើប្រាស់ |
– |
SW1 |
ប៊ូតុងរុញ៖ ប្រើដើម្បីយកឧបករណ៍ចេញពីស្ថានភាពដឹកជញ្ជូន
ចំណាំ៖ ប្រសិនបើ J6C jumper ត្រូវបានបិទនោះ SW1 ក៏ត្រូវបានប្រើដើម្បីយកឧបករណ៍ចេញពីស្ថានភាព STADNBY ផងដែរ។ |
– |
– |
NUCLEO-G071RB micro board jumpers និងឧបករណ៍ភ្ជាប់
តារាង 2. NUCLEO-G071RB micro board jumpers និងការពិពណ៌នាអំពីឧបករណ៍ភ្ជាប់
ឈ្មោះ | ការពិពណ៌នា | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ | ប្រភេទ |
CN2 | ឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB STLINK | – | USB micro-B |
CN7, CN10 | ឧបករណ៍ភ្ជាប់ ST morpho: ប្រើដើម្បីបង្កើនល្បឿន L9961 បន្ទះសាកល្បងនៅលើកំពូលនៃបន្ទះមីក្រូ NUCLEO-G071RB | – | – |
JP2 |
ការជ្រើសរើស jumper 5V(១៦១៦) |
បើក៖ គ្មានថាមពល 5V
1-2 បិទ: 5 V ពី STLINK 3-4 បិទ: 5 V ពី VIN 7 V ដល់ 12 V 5-6 បិទ: 5 V ពី E5V 7-8 បិទ៖ 5 V ពី USB_CHG |
– |
JP3 | ការវាស់វែងបច្ចុប្បន្ន STM32 VDD | បើកនៅពេលដែលមីក្រូត្រូវបានដំណើរការពី VREG | – |
1. សូមមើល UM2324 សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។
ឧបករណ៍ភ្ជាប់បន្ទះថ្ម 5 កោសិកា
តារាង 3. ការពិពណ៌នាអំពីឧបករណ៍ភ្ជាប់បន្ទះថ្ម 5 កោសិកា
ឈ្មោះ | ការពិពណ៌នា | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ | ប្រភេទ |
CN1 | អារម្មណ៍ពីចម្ងាយ៖ ប្រើដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាអារម្មណ៍ពីបន្ទះថ្ម 5 កោសិកាទៅកាន់ L9961 បន្ទះបង្ហាញ | – | រចនាប័ទ្ម 10-pin IDC |
CN2 | កញ្ចប់ថ្ម៖ ប្រើដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាថាមពលពីបន្ទះថ្ម 5-cell ទៅ L9961 បន្ទះបង្ហាញ | – | ក្បាល 4-pin Phoenix |
CN3 | ការសាកថ្ម/ការឆក់៖ ប្រើដើម្បីភ្ជាប់បន្ទុក ឬឆ្នាំងសាកទៅនឹងកញ្ចប់ថ្ម | – | ក្បាល 2-pin Phoenix |
ការដំឡើងកម្មវិធី
តម្រូវការប្រព័ន្ធ
ដើម្បីដំឡើងការបង្ហាញ និងដំណើរការកម្មវិធីដោយប្រើឧបករណ៍វាយតម្លៃ ធាតុខាងក្រោមត្រូវបានទាមទារ៖
- កញ្ចប់ STEVAL-L99615C
- ខ្សែ USB Type-A ទៅ Micro-B
- ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលចល័ត (រហូតដល់ 20 V, 1 A) ដើម្បីចិញ្ចឹមឧបករណ៍ STEVAL-L99615C (ក្នុងករណីដែលថ្មពិតមិនមាន) អាចត្រូវបានបំពាក់ដោយដោតពីរឬបួនកន្លែងភ្ជាប់ 7.62MM ជា Wurth 691351400002 ឬ 691351400004, ដូចរូបភាពទី ៩។
- GUI ការវាយតម្លៃដែលមាននៅក្នុង STSW-L99615C
- កុំព្យូទ័រយួរដៃដើម្បីដំឡើង GUI វាយតម្លៃដែលមាននៅក្នុង STSW-L99615C
របៀបដំណើរការកម្មវិធីសាកល្បង
ដើម្បីដំណើរការការបង្ហាញកម្មវិធី លេខ voltage និងរបៀបទទួលសីតុណ្ហភាព NTC អនុវត្តតាមនីតិវិធីខាងក្រោម៖ ជំហានទី 1. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាការកំណត់នៃ jumpers STEVAL-L99615C គោរពការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរាយការណ៍ក្នុងតារាងទី 4។
តារាង 4. ការកំណត់ Jumper
ឈ្មោះ | ក្តារ | ការពិពណ៌នា | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ |
J1 | EXP ក្រុមប្រឹក្សា | ប្រើដើម្បីវាស់ចរន្តដែលហូរចូលទៅក្នុង VB pin | បិទ |
J2 | EXP ក្រុមប្រឹក្សា | វ៉ុល VIOtagអ្នកជ្រើសរើស | 2-3: 3.3 V ពី L9961 (VREG) |
J4 | EXP ក្រុមប្រឹក្សា | ប្រើដើម្បីជ្រើសរើសប្រភពថាមពលខ្នាតតូច | បិទ |
J5 |
EXP ក្រុមប្រឹក្សា |
ម៉ាស៊ីនក្លែងធ្វើថ្ម - ប្រើដើម្បីក្លែងធ្វើកញ្ចប់ថ្ម |
បិទ
ចំណាំ៖ វាត្រូវបានសន្មត់ថាបន្ទះថ្ម 5-cell មិនត្រូវបានប្រើទេ។ |
J6B | EXP ក្រុមប្រឹក្សា | ប្រើដើម្បីជំរុញ NSHIP pin ពីមីក្រូ | បិទ |
D15, D16, D17, D18 | EXP ក្រុមប្រឹក្សា | ប្រើដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ MOSFETs បញ្ជូនតទៅជាការប្រើប្រាស់ខ្ពស់ឬទាប | 1-2៖ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ HS ត្រូវបានជ្រើសរើស |
ជ ១៦៩, ជ ១៧៩ | EXP ក្រុមប្រឹក្សា | ប្រើដើម្បីរំលង HS relay MOSFETs | បិទ |
ជ ១៦៩, ជ ១៧៩ | EXP ក្រុមប្រឹក្សា | ប្រើដើម្បីឆ្លងកាត់ LS បញ្ជូនត MOSFETs ។ | បិទ |
JP3 | នុយក្លេអូ | ការវាស់វែងបច្ចុប្បន្ន STM32 VDD | បើក |
JP2 | នុយក្លេអូ | ការជ្រើសរើស jumper STM32 5V | 1-2: 5 V ពី STLINK |
CN4 | នុយក្លេអូ | ចំណុចប្រទាក់ STM32 SWD | បិទ |
ជំហានទី 2. បន្ទាប់ពីដំឡើង GUI ពីកញ្ចប់ STSW-L99615C SW ទៅកាន់កុំព្យូទ័រយួរដៃ ហើយបញ្ជាក់ថា kit Nucleo board ត្រូវបានកម្មវិធីជាមួយ firmware binary ដែលមាននៅក្នុងកញ្ចប់ SW ដូចគ្នា (យោងទៅ UM3141) ភ្ជាប់ STEVAL-L99615C ទៅ កុំព្យូទ័រយួរដៃតាមរយៈខ្សែ USB ។
ចំណាំ៖ នៅក្នុងករណីនៃការសរសេរកម្មវិធី NUCLEO សូមមើលសៀវភៅដៃអ្នកប្រើ STM32CubeProgrammer សម្រាប់ការផ្ទុកឡើងកម្មវិធីបង្កប់។
ជំហានទី 3 ។ ភ្ជាប់ស្ថានីយផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅនឹង B+ និង B-pins របស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់កញ្ចប់ថ្ម (CN2) ហើយបើកថាមពលលើឧបករណ៍ (បានណែនាំ កំណត់ 7.5 V, 1 A ជាការវាយតម្លៃសាកល្បង)។
ជំហានទី 4. បើកដំណើរការ GUI នៅលើកុំព្យូទ័រយួរដៃ ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ COM ដែលប្រើដោយក្រុមប្រឹក្សាវាយតម្លៃត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រយួរដៃ (WINDOWS ក្នុងករណីដែលបានពិពណ៌នា) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងឧបករណ៍។ ប្រសិនបើទទួលស្គាល់ GUI បញ្ចេញសារមួយនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃផ្នែកខាងក្រោមនៃគំរូរបស់វា ដោយយោងទៅលើលេខ COM ដែលបានភ្ជាប់ដែលបានប្រើ។
ជំហានទី 5 ។ ចុចលើផ្ទាំង GUI “Register Load” ផ្ទុកឡើងឧampពី CSV file “វ៉ុលtage Acquistion Init – 5Cell+VB+NTC.csv” ក៏បានបង្កប់នៅក្នុងកញ្ចប់ SW ផងដែរ។ fileហើយបន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង "លេង" ។ ប្រតិបត្តិការនេះកំណត់ជាមុននូវសំណុំការណែនាំដែលអនុញ្ញាតឱ្យ GUI បង្ហាញការទទួលបានវ៉ុលtagកោសិកា និងកញ្ចប់ថ្ម ព្រមទាំងការទិញយក NTC ផងដែរ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការផ្ទុកការចុះឈ្មោះសូមចុច យល់ព្រម ដើម្បីចាប់ផ្តើមវ៉ុលtage ការទិញយក។
ជំហានទី 6 ។ បន្ទាប់មកបើកផ្ទាំង "L9961 Demo" ហើយកំណត់កម្មវិធីកំណត់ពេលវេលាតាមកាលកំណត់ (ឧទាហរណ៍ample ទៅ 250 ms) វាគឺអាចធ្វើទៅបានដើម្បីសង្កេតមើលការទិញដោយផ្ទាល់នៃវ៉ុលtages នៅលើក្រឡានីមួយៗ៖ ជាការពិត ការអនុវត្ត 7.5 V ទៅឧបករណ៍ភ្ជាប់ CN2 (នៅលើ VB+ និង VB+ pins) ចំណុចបែងចែកធន់ទ្រាំទាំងប្រាំដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុងបន្ទះពង្រីក STEVAL-L99615C និងធ្វើត្រាប់តាមសៀគ្វីកញ្ចប់ថ្ម ត្រឡប់ 1.5 V សម្រាប់កោសិកានីមួយៗ។
គ្រោងការណ៍ក្តារ
ចំណាំ៖ ដ្យាក្រាមគំនូសតាងខាងក្រោមសំដៅលើបន្ទះពង្រីកដែលរួមបញ្ចូលក្នុងឧបករណ៍វាយតម្លៃ STEVAL-L99615C ។ សម្រាប់ដ្យាក្រាមគំនូសតាងនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ NUCLEO-G071RB សូមមើលផ្នែកពាក់ព័ន្ធ web ទំព័រ។
រូបភាពទី 18. គ្រោងការណ៍បន្ទះពង្រីក STEVAL-L99615C (1/5)
វិក័យប័ត្រសម្ភារៈ
ចំណាំ៖ BOM ខាងក្រោមសំដៅលើបន្ទះពង្រីកដែលរួមបញ្ចូលក្នុងឧបករណ៍វាយតម្លៃ STEVAL-L99615C ។ សម្រាប់ BOM នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ NUCLEO-G071RB សូមមើលដែលពាក់ព័ន្ធ web ទំព័រ។
តារាងទី 5. វិក័យប័ត្រសមា្ភារៈពង្រីក
ធាតុ | បរិមាណ | ឯកសារយោង | តម្លៃ | ការពិពណ៌នា | ក្រុមហ៊ុនផលិត | លេខកូដបញ្ជាទិញ |
1 | 2 | D2, D3 | BAT54FILM, SOT23 | សញ្ញាតូច Schottky diode | STMicroelectronics | ខ្សែភាពយន្ត BAT54 |
2 | 1 | C1 | 2.2nF | CAP CER 2.2UF 50V X7R 0805 | ខេមេត | C0805C222K5RAC7800 |
3 | 1 | C2 | 10uF | CAP CER 10UF 50V X7R 1210 | ខេមេត | C1210C106K5RAC7800 |
4 | 1 | C3 | 220nF | CAP CER SMD 0805 2.2UF 10% X7R ៥ | ខេមេត | C0805C224K5RAC7025 |
5 | 1 | C7 | 68nF | CAP CER 0.068UF 50V X7R 0805 | ខេមេត | C0805C683K5RAC7800 |
6 | 1 | C14 | 100nF | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805 | ខេមេត | C0805C104K5RAC7800 |
7 | 1 | C16 | 10nF | CAP CER 10000PF 50V X7R 0805 | ខេមេត | C0805C103K5RAC7210 |
8 | 1 | C23 | 22nF | CAP CER 0.022UF 50V X7R 0805 | ខេមេត | C0805C223K5RAC7800 |
9 | 2 | C12, C15 | 6.8nF | CAP CER 6800PF 50V X7R 0805 | ខេមេត | C0805C682K5RAC7800 |
10 | 4 | C10, C11, C13, C17 | 4.7uF | CAP CER 4.7UF 25V X7R 0805 | ខេមេត | C0805C475M3RAC7800 |
11 |
10 |
C4, C5, C6, C8, C9, C18, C19, C20, C21, C22 |
470nF |
CAP CER 0.47UF 50V X7R 0805 |
ខេមេត |
C0805C474M5RAC7800 |
12 | 2 | CN7, CN10 | ESQ-119-24-TD | CONN SOCKET 38POS 0.1 TIN PCB | ក្រុមហ៊ុន Samtec Inc. | ESQ-119-24-TD |
13 | 1 | J6 | TSW-103-07-FD | CONN Header VERT 6POS 2.54MM | ក្រុមហ៊ុន Samtec Inc. | TSW-103-07-FD |
14 | 1 | J5 | TSW-108-07-FD | CONN Header VERT 16POS 2.54MM | ក្រុមហ៊ុន Samtec Inc. | TSW-108-07-FD |
15 | 1 | R10 | 33K | RES SMD 33KΩ 5% 1/10W 0603 | ក្រុមហ៊ុន Bourns Inc. | CR0603-JW-333ELF |
16 |
1 |
R12 |
0 |
RES SMD 0 Ω JUMPER 1/10W 0603 | សមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច Panasonic |
ERJ-3GEY0R00V |
17 | 1 | R15 | 3296W-1-204LF | TRIMMER 200KΩ 0.5W PC PIN TOP | ក្រុមហ៊ុន Bourns Inc. | 3296W-1-204LF |
18 | 2 | CN1, CN3 | 30310-6002HB | CONN Header VERT 10POS 2.54MM | 3M | 30310-6002HB |
19 | 1 | CN2 | 1728879 | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 7.62MM | ទំនាក់ទំនង Phoenix | 1728879 |
20 | 1 | L1 | 1uH | FIXED IND 1UH 300MA 150 MΩ SMD | ខេមេត | L0805C1R0MPWST |
21 | 1 | ITV1 | ITV4030L2015NR | FUSE អាគុយការពារ 20V 15A | ក្រុមហ៊ុន Littelfuse Inc. | ITV4030L2015NR |
ធាតុ | បរិមាណ | ឯកសារយោង | តម្លៃ | ការពិពណ៌នា | ក្រុមហ៊ុនផលិត | លេខកូដបញ្ជាទិញ |
22 | 4 | D13, D14, D19, D20 | 5102 | MICRO-MINI 6.9MM SMT JMPR | ឃីស្តុនអេឡិចត្រូនិច | 5102 |
23 | 2 | ជ ១៦៩, ជ ១៧៩ | TSW-102-07-FS | CONN Header VERT 2POS 2.54MM | ក្រុមហ៊ុន Samtec Inc. | TSW-102-07-FS |
24 | 5 | J2, J15, J16, J17, J18 | TSW-103-07-GS | CONN Header VERT 3POS 2.54MM | ក្រុមហ៊ុន Samtec Inc. | TSW-103-07-GS |
25 |
1 |
U1 |
L9961, VFQFPN 5X5X1 32L P0.5 |
បន្ទះឈីបសម្រាប់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងថ្មអ្នកប្រើប្រាស់រហូតដល់ 5 កោសិកា |
STMicroelectronics |
|
26 | 1 | D1 | MMSZ4701T1G | DIODE ZENER 14V 500MW SOD123 | នៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក | MMSZ4701T1G |
27 |
1 |
R1 |
2.2K |
RES SMD 2.2KΩ 1% 1/8W 0805 | សមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច Panasonic |
ERJ-6ENF2201V |
28 |
2 |
R7, R8 |
4.7K |
RES SMD 4.7KΩ 1% 1/8W 0805 | សមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច Panasonic |
ERJ-6ENF4701V |
29 |
2 |
R13, R16 |
22 |
RES SMD 22 Ω 1%
1/8W 0805 |
សមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច Panasonic |
ERJ-6ENF22R0V |
30 |
4 |
R14, R18, R21, R22 |
10K |
RES SMD 10KΩ 1% 1/8W 0805 | សមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច Panasonic |
ERJ-6ENF1002V |
31 |
4 |
R28, R29, R30, R31 |
2M |
RES SMD 2MΩ 1% 1/8W 0805 | សមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច Panasonic |
ERJ-6ENF2004V |
32 | 6 | R2, R3, R4, R5, R6, R9 | 39 | RES SMD 39 Ω 5%
1/4W 0603 |
RΩ Semiconductor | ESR03EZPJ390 |
33 |
6 |
R17, R23, R24, R25, R26, R27 |
1K |
RES SMD 1KΩ 1% 1/8W 0805 | សមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច Panasonic |
ERJ-6ENF1001V |
34 | 1 | R11 | 10 ម។ | RES 0.01 Ω 1% 7W
2818 |
វិឆៃ ដេល | WSHM2818R0100FEA |
35 |
1 |
M1 |
STL7N6F7,
PowerFLAT 2 × 2 |
N-channel 60V, 21mΩ typ., 7A STripFET F7 Power MOSFET |
STMicroelectronics |
|
36 | 4 | M2, M3, M4, M5 | STL210N4F7,
PowerFLAT 5 × 6 |
MOSFET (N-Channel) | STMicroelectronics | STL210N4F7 |
37 | 1 | SW1 | KSC701J LFS | ប្តូរ TACTILE SPST-NO 0.05A 32V | C&K | KSC701J LFS |
38 | 4 | TP24, TP25, TP26, TP27 | 5007 | ចំណុចតេស្តកុំព្យូទ័រ បង្រួមពណ៌ស | ឃីស្តុនអេឡិចត្រូនិច | 5007 |
39 |
23 |
FUSE, TB+, TC0, TC1, TC2, TC3, TC4, TC5, TCHG, TDCHG, TISENSEN, TISENSEP, TNSHIP, TNTC, TOD, TSHUNT_N, TSHUNT_P, TVB, TVREG, TVSC, TVSD, |
ចំណុចតេស្តកុំព្យូទ័រ |
KOA Speer Electronics, Inc. |
RCWCTE |
ធាតុ | បរិមាណ | ឯកសារយោង | តម្លៃ | ការពិពណ៌នា | ក្រុមហ៊ុនផលិត | លេខកូដបញ្ជាទិញ |
TWAKEUP, VCP | ||||||
40 | 20 | អ្នកលោត | អ្នកលោត | RSPRO | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | |
41 |
1 |
PCB មិនយោង |
PCB 2 ស្រទាប់ FR4 TG
130-140C ° |
PCB 2 ស្រទាប់ - ទំហំ 77.64 × 70.52 × 1.6 ម។
កម្រាស់ទង់ដែង 70 មីក្រូ |
កំណែកញ្ចប់
តារាង 6. កំណែ STEVAL-L99615C
បានបញ្ចប់ល្អ។ | ដ្យាក្រាមគំនូសតាង | វិក័យប័ត្រសម្ភារៈ |
STEVAL$L99615CA (១៦១៦) | ដ្យាក្រាមគ្រោងការណ៍ STEVAL$L99615CA | វិក័យប័ត្រសម្ភារៈ STEVAL$L99615CA |
- លេខកូដនេះកំណត់ឧបករណ៍វាយតម្លៃ STEVAL-L99615C កំណែដំបូង។ ឧបករណ៍នេះមាន STEVAL-L99615CX ដែលកំណែត្រូវបានសម្គាល់ដោយលេខកូដ STEVAL$L99615CXA និង NUCLEO-G071RB ដែលកំណែត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយលេខកូដ NUG071RB$AU2 ។
អ្នកកាន់ថ្ម
ជំពូកបច្ចុប្បន្នមាន គ្រោងការណ៍យោង និង BOM ដែលទាក់ទងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអ្នកកាន់ថ្ម 5 ក្រឡា។ បន្ទះនេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលនោះ អាចត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍ STEVAL-L99615C តាមរយៈឧបករណ៍ភ្ជាប់បន្ទះថ្ម 5 កោសិកា (CN2) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យបង្ហាញការទទួលបានដោយផ្ទាល់នូវលក្ខណៈអគ្គិសនីពីអាគុយដែលបានតភ្ជាប់តែមួយ។
តារាងទី 7. វិក័យបត្រអ្នកកាន់ថ្មនៃសម្ភារៈ
អ្នករចនា | LibRef | បរិមាណ | ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផលិត | លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត | ក្រុមហ៊ុនផលិត P/N | លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត | អ្នកផ្គត់ផ្គង់ 1 |
BP0, BP1, BP2, BP3, BP4 |
LI-ION 18650 1 អ្នកកាន់កោសិកា |
5 |
BH-18650-PC |
ឌីជី-សោ |
|||
CN1 | CN 2 × 10
រុំ |
1 | 30310-6002HB | ឌីជី-សោ | |||
CN2 | 1745807 | 1 | 1745807 | Mouser | |||
CN3 | 1935776 | 1 | ទំនាក់ទំនង Phoenix | 1935776 | |||
TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6 | ចំណុចសាកល្បង | 6 | 5007 | ឌីជី-សោ | |||
ខ្សែរាបស្មើ 2 × 5 ឆបគ្នាជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់ CN1 |
1 |
||||||
Steel Spacer with skrew 2.5mm | 4 |
ព័ត៌មានស្តីពីការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ
សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់គណៈកម្មការទំនាក់ទំនងសហព័ន្ធអាមេរិក (FCC)
សម្រាប់ការវាយតម្លៃតែប៉ុណ្ណោះ; មិនត្រូវបាន FCC អនុម័តសម្រាប់លក់បន្ត។
ការជូនដំណឹងរបស់ FCC - ឧបករណ៍នេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យ៖
(1) អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលដើម្បីវាយតម្លៃសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច សៀគ្វី ឬកម្មវិធីដែលភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ដើម្បីកំណត់ថាតើត្រូវបញ្ចូលធាតុទាំងនោះនៅក្នុងផលិតផលដែលបានបញ្ចប់ និង
(2) អ្នកបង្កើតកម្មវិធីដើម្បីសរសេរកម្មវិធីសម្រាប់ប្រើជាមួយផលិតផលចុងក្រោយ។
កញ្ចប់នេះមិនមែនជាផលិតផលដែលបានបញ្ចប់ទេ ហើយនៅពេលដែលបានផ្គុំរួច អាចនឹងមិនត្រូវបានលក់បន្ត ឬដាក់លក់នៅលើទីផ្សារទេ លុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតពីឧបករណ៍ FCC ដែលត្រូវការទាំងអស់ជាមុនសិន។ ប្រតិបត្តិការគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលផលិតផលនេះមិនបង្កឱ្យមានការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ហើយផលិតផលនេះទទួលយកការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់។ លុះត្រាតែឧបករណ៍ដែលបានជួបប្រជុំគ្នាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដំណើរការក្រោមផ្នែកទី 15 ផ្នែកទី 18 ឬផ្នែកទី 95 នៃជំពូកនេះ ប្រតិបត្តិករឧបករណ៍ត្រូវតែដំណើរការក្រោមសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណ FCC ឬត្រូវតែធានាការអនុញ្ញាតពិសោធន៍នៅក្រោមផ្នែកទី 5 នៃជំពូក 3.1.2 នេះ។ ២.
សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិត វិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកាណាដា (ISED)
សម្រាប់គោលបំណងវាយតម្លៃតែប៉ុណ្ណោះ។ ឧបករណ៍នេះបង្កើត ប្រើប្រាស់ និងអាចបញ្ចេញថាមពលប្រេកង់វិទ្យុ ហើយមិនត្រូវបានសាកល្បងសម្រាប់ការអនុលោមតាមដែនកំណត់នៃឧបករណ៍កុំព្យូទ័រដែលអនុលោមតាមច្បាប់ឧស្សាហកម្មកាណាដា (IC) ទេ។
សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុប
ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមតម្រូវការចាំបាច់នៃសេចក្តីណែនាំ 2014/30/EU (EMC) និងសេចក្តីបង្គាប់ 2015/863/EU (RoHS)។
សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេស
ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិភាពឆបគ្នានៃអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសឆ្នាំ 2016 (UK SI 2016 No. 1091) និងជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួននៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិឧបករណ៍អគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិកឆ្នាំ 2012 (UK SI 2012 លេខ 3032)។
ប្រវត្តិនៃការពិនិត្យឡើងវិញ
តារាងទី 8. ប្រវត្តិកែប្រែឯកសារ
ការពិនិត្យឡើងវិញ | ការផ្លាស់ប្តូរ | |
១-មេសា-២១ | 1 | ការចេញផ្សាយដំបូង។ |
ការជូនដំណឹងសំខាន់ - អានដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
STMicroelectronics NV និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន (“ST”) រក្សាសិទ្ធិដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ការកែតម្រូវ ការកែលម្អ ការកែប្រែ និងការកែលម្អចំពោះផលិតផល ST និង/ឬឯកសារនេះនៅពេលណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ អ្នកទិញគួរតែទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធចុងក្រោយបំផុតលើផលិតផល ST មុនពេលធ្វើការបញ្ជាទិញ។ ផលិតផល ST ត្រូវបានលក់ដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់ ST នៅពេលទទួលស្គាល់ការបញ្ជាទិញ។
អ្នកទិញទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះជម្រើស ការជ្រើសរើស និងការប្រើប្រាស់ផលិតផល ST ហើយ ST មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះជំនួយកម្មវិធី ឬការរចនាផលិតផលរបស់អ្នកទិញឡើយ។
គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ បង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យចំពោះសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយត្រូវបានផ្តល់ដោយ ST នៅទីនេះ។
ការលក់បន្តនៃផលិតផល ST ជាមួយនឹងបទប្បញ្ញត្តិខុសពីព័ត៌មានដែលមានចែងនៅទីនេះ នឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការធានាណាមួយដែលផ្តល់ដោយ ST សម្រាប់ផលិតផលនោះ។
ST និងនិមិត្តសញ្ញា ST គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ ST ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីពាណិជ្ជសញ្ញា ST សូមមើល www.st.com/trademarks. ឈ្មោះផលិតផល ឬសេវាកម្មផ្សេងទៀតទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់រៀងៗខ្លួន។
ព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារនេះជំនួស និងជំនួសព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ពីមុននៅក្នុងកំណែមុននៃឯកសារនេះ។
© 2023 STMicroelectronics - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង
ឯកសារ/ធនធាន
![]() |
កញ្ចប់វាយតម្លៃ STMicroelectronics STEVAL-L99615C [pdf] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ L9961, STEVAL-L99615C, STEVAL-L99615C, កញ្ចប់វាយតម្លៃ |