鋰電池保護(hù)板,作為鋰離子電池組的守護(hù)神,扮演著至關(guān)重要的角色。它主要由操控IC、MOS管、采樣電阻、PTC等中心組件構(gòu)成,通過實(shí)時(shí)監(jiān)測電池組的電壓、電流和溫度,確保電池在安全范圍內(nèi)工作。保護(hù)板具備過充、過放、短路、過流、過溫等多重保護(hù)功能,一旦檢測...
影響單體鋰離子電池SOH的副反應(yīng)。對于理想的鋰離子電池,在充放電過程中只考慮鋰離子在正負(fù)極之間的嵌入和脫出,可以認(rèn)為不存在鋰離子的不可逆消耗,容量沒有衰減。但實(shí)際上,鋰離子電池在循環(huán)使用過程中,每時(shí)每刻都有副反應(yīng)存在,伴隨著活性物質(zhì)不可逆消耗等,并...
SOC的重要性是防止電池?fù)p壞:通過將SOC保持在20%至80%之間,電動(dòng)汽車BMS可防止電池過度磨損,延長SOH、容量和運(yùn)行壽命。BMS還依靠準(zhǔn)確的SOC讀數(shù)來降低電池單元因完全充電和深度放電而受損的危險(xiǎn)。性能優(yōu)化:電動(dòng)汽車電池在特定的SOC范圍內(nèi)運(yùn)行...
SOC的重要性是防止電池?fù)p壞:通過將SOC保持在20%至80%之間,電動(dòng)汽車BMS可防止電池過度磨損,延長SOH、容量和運(yùn)行壽命。BMS還依靠準(zhǔn)確的SOC讀數(shù)來降低電池單元因完全充電和深度放電而受損的危險(xiǎn)。性能優(yōu)化:電動(dòng)汽車電池在特定的SOC范圍內(nèi)...
SOC的重要性是防止電池?fù)p壞:通過將SOC保持在20%至80%之間,電動(dòng)汽車BMS可防止電池過度磨損,延長SOH、容量和運(yùn)行壽命。BMS還依靠準(zhǔn)確的SOC讀數(shù)來降低電池單元因完全充電和深度放電而受損的危險(xiǎn)。性能優(yōu)化:電動(dòng)汽車電池在特定的SOC范圍內(nèi)...
鋰電池保護(hù)板作為鋰電池安全運(yùn)行的重要組件,其發(fā)展歷程與技術(shù)迭代緊密關(guān)聯(lián)新能源產(chǎn)業(yè)需求。早期硬件類保護(hù)板因成本低廉被廣泛應(yīng)用,但存在低溫充電失效、過充保護(hù)誤差大等問題,導(dǎo)致電池壽命縮短甚至引發(fā)安全危險(xiǎn)。2018年后,基于MCU的軟件類保護(hù)板逐步取代傳...
BMS是鋰離子電池組的作用中心,電芯(組)進(jìn)行統(tǒng)一的監(jiān)控、指揮及協(xié)調(diào)。從構(gòu)成上看,電池管理系統(tǒng)包括電池管理芯片(BMIC)、模擬前端(AFE)、嵌入式微處理器,以及嵌入式軟件等部分。BMS根據(jù)實(shí)時(shí)采集的電芯狀態(tài)數(shù)據(jù),通過特定算法來實(shí)現(xiàn)電池組的電壓保護(hù)、...
消費(fèi)電子領(lǐng)域:如手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、移動(dòng)電源等,鋰電池保護(hù)板能夠確保這些設(shè)備中的鋰電池安全充放電,延長電池使用壽命,維護(hù)用戶使用安全。電動(dòng)交通工具領(lǐng)域:包括電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)汽車等,由于這些設(shè)備對電池的容量和功率要求較高,使用鋰電池保...
主動(dòng)均衡技術(shù)主動(dòng)均衡又稱非能量耗散式均衡,其原理在充電和放電循環(huán)期間,是將能量高的電芯內(nèi)的能量轉(zhuǎn)移到能量低的電芯中去,使得電池PACK內(nèi)的電荷得到重新分配,從而縮短充電時(shí)間,延長放電使用時(shí)間。在適用場景上,主動(dòng)均衡更加適用于大容量、高串?dāng)?shù)的鋰電池組...
鋰電池保護(hù)板典型應(yīng)用場景:1.消費(fèi)電子產(chǎn)品:手機(jī)、筆記本電腦等單節(jié)或多串電池組中,保護(hù)板以微型化設(shè)計(jì)(如PCB面積<1cm2)集成基本保護(hù)功能,注重低功耗與成本壓縮。.2.電動(dòng)汽車與電動(dòng)工具:電池組(如300V以上)要求保護(hù)板具備高耐壓MOSFET...
隨著新能源汽車市場的快速擴(kuò)展和可再生能源存儲(chǔ)需求的增加,鋰電池保護(hù)板的市場需求將持續(xù)增長。特別是在電動(dòng)汽車領(lǐng)域,隨著電動(dòng)汽車技術(shù)的不斷成熟和消費(fèi)者接受度的提高,電動(dòng)汽車的產(chǎn)量和銷量將持續(xù)攀升,從而帶動(dòng)鋰電池保護(hù)板市場的快速發(fā)展。技術(shù)創(chuàng)新將是推動(dòng)鋰電池保護(hù)板行業(yè)...
鋰電池保護(hù)板的中心功能: 1.過充與過放保護(hù):當(dāng)電池電壓超過或低于安全閾值時(shí),自動(dòng)切斷充放電回路,避免電池?fù)p壞。2.過流與短路防護(hù):檢測異常電流,瞬間切斷電路,防止過熱或起火。3.溫度監(jiān)控:實(shí)時(shí)感知電池溫度,在高溫或低溫環(huán)境下暫停工作,防止熱失控。4...
日常使用中,保護(hù)板的故障常表現(xiàn)為充放電中斷、電壓異常跳變或局部過熱。例如MOS管擊穿會(huì)導(dǎo)致電路常通,失去保護(hù)作用;采樣電阻老化則可能引發(fā)過流誤判。維護(hù)時(shí)需定期檢查焊點(diǎn)可靠性,避免潮濕環(huán)境中的金屬腐蝕,并借助專門的工具校準(zhǔn)SOC(電量狀態(tài))。值得注意的是...
實(shí)際應(yīng)用中,保護(hù)板面臨電壓采樣偏差、MOS管擊穿、低溫性能衰退等共性挑戰(zhàn)。多串電池組因分壓電阻精度不足可能導(dǎo)致±50mV的累積誤差,通過選用±5mV以內(nèi)。MOS管在浪涌電流下的擊穿危急則通過TVS二極管與兩倍耐壓選型策略化解,例如48V系統(tǒng)選用10...
鋰電池保護(hù)板電流選擇1.鋰電池保護(hù)板電流是由保護(hù)IC檢測電壓和MOS管內(nèi)阻決定的,如果保護(hù)IC無法更改,可以改MOS管,比如DW01與8205MOS,用一顆MOS管是2~5A,用兩顆MOS管并聯(lián)電流就會(huì)增加一倍。現(xiàn)在的大容量移動(dòng)電源有的用3~4顆MOS...
BMS保護(hù)板的SOX算法估算方法。SOX包括SOC、SOE和SOP。SOC估計(jì)方法傳統(tǒng)方法:安時(shí)積分法、開路電壓法基于電池模型的方法:卡爾曼濾波法、粒子濾波算法神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法。SOP算法:根據(jù)電池的SOC和溫度,查表確定持續(xù)充放電最大功率瞬時(shí)充放電...
工業(yè)設(shè)備應(yīng)用(如AGV機(jī)器人、醫(yī)療設(shè)備)則對鋰電池保護(hù)板的可靠性與環(huán)境適應(yīng)性提出更高要求。工業(yè)級(jí)BMS選用耐壓100V以上的MOSFET和鉭電容,在-40℃~85℃寬溫域內(nèi)穩(wěn)定工作,PCBA板噴涂三防漆以抵御粉塵、濕氣侵蝕。醫(yī)療設(shè)備電池需符合IEC...
控制芯片:是保護(hù)板的中心部件,負(fù)責(zé)監(jiān)測電池組的電壓、電流等參數(shù),并根據(jù)預(yù)設(shè)的閾值進(jìn)行判斷和控制,以實(shí)現(xiàn)各種保護(hù)功能。常見的控制芯片有德州儀器(TI)的BMS芯片、意法半導(dǎo)體(ST)的相關(guān)芯片等。MOSFET開關(guān)管:用于操作電池組的充放電回路,當(dāng)控制...
鋰電池保護(hù)板是專為串聯(lián)鋰電池組設(shè)計(jì)的充放電保護(hù)裝置。它能在電池充滿時(shí)確保各單體電池間的電壓差異小于設(shè)定值,通常為±20mV,實(shí)現(xiàn)電池組的均衡充電,有效改善串聯(lián)充電方式下的充電效果。此外,保護(hù)板能實(shí)時(shí)監(jiān)測電池組中每個(gè)單體電池的狀態(tài),包括過壓、欠壓、過流、短路和過...
目前BMS架構(gòu)主要分為集中式架構(gòu)和分布式架構(gòu)。集中式BMS將所有電芯統(tǒng)一用一個(gè)BMS硬件采集,適用于電芯少的場景。集中式BMS具有成本低、結(jié)構(gòu)緊湊、可靠性高的優(yōu)點(diǎn),一般常見于容量低、總壓低、電池系統(tǒng)體積小的場景中,如電動(dòng)工具、機(jī)器人(搬運(yùn)機(jī)器人、助力機(jī)器人)、...
鋰電池保護(hù)板作為鋰電池管理系統(tǒng)的中心組件,其中心功能與性能的實(shí)現(xiàn)依賴于多個(gè)關(guān)鍵部件的協(xié)同工作??刂菩酒↖C)作為保護(hù)板的“大腦”,負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)測電池的電壓、電流和溫度等參數(shù),并根據(jù)預(yù)設(shè)的閾值判斷電池狀態(tài),發(fā)出精確的控制指令。MOSFET(金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)...
測量電池容量的理想方法是庫侖計(jì)數(shù)法,即通過測量一段時(shí)間內(nèi)流入和流出的電流,進(jìn)而得到流入或者流出電量。SOC=總?cè)萘?(放電電流-充電電流)*時(shí)間根據(jù)電池測量系統(tǒng)的不同,有多種測量放電或充電電流的方法。電流分流器:分流器是一個(gè)低歐姆電阻器,用于測量電...
影響單體鋰離子電池SOH的副反應(yīng)。對于理想的鋰離子電池,在充放電過程中只考慮鋰離子在正負(fù)極之間的嵌入和脫出,可以認(rèn)為不存在鋰離子的不可逆消耗,容量沒有衰減。但實(shí)際上,鋰離子電池在循環(huán)使用過程中,每時(shí)每刻都有副反應(yīng)存在,伴隨著活性物質(zhì)不可逆消耗等,并...
SOC的重要性是防止電池?fù)p壞:通過將SOC保持在20%至80%之間,電動(dòng)汽車BMS可防止電池過度磨損,延長SOH、容量和運(yùn)行壽命。BMS還依靠準(zhǔn)確的SOC讀數(shù)來降低電池單元因完全充電和深度放電而受損的危險(xiǎn)。性能優(yōu)化:電動(dòng)汽車電池在特定的SOC范圍內(nèi)...
BMS的均衡管理功能在電池組的運(yùn)行中扮演著至關(guān)重要的角色。在電池組實(shí)際充放電進(jìn)程里,由于電池單體在制造工藝上的細(xì)微差別,以及內(nèi)阻、自放電率等固有特性的不同,各單體電池的電壓、荷電狀態(tài)(SOC)等參數(shù)會(huì)逐漸產(chǎn)生不一致的狀況。而均衡管理功能的中心作用,便是...
隨著新能源技術(shù)迭代,鋰電池保護(hù)板正朝向高集成化(單芯片SOC+AFE)、智能化(AI故障預(yù)測)及無線化方向發(fā)展。例如,智慧動(dòng)鋰電子推出的AI-BMS方案,通過LSTM算法分析歷史數(shù)據(jù),可提前48小時(shí)預(yù)警電池失效,準(zhǔn)確率超92%;其無線保護(hù)板采用藍(lán)牙Mesh組網(wǎng)...
工業(yè)設(shè)備應(yīng)用(如AGV機(jī)器人、醫(yī)療設(shè)備)則對鋰電池保護(hù)板的可靠性與環(huán)境適應(yīng)性提出更高要求。工業(yè)級(jí)BMS選用耐壓100V以上的MOSFET和鉭電容,在-40℃~85℃寬溫域內(nèi)穩(wěn)定工作,PCBA板噴涂三防漆以抵御粉塵、濕氣侵蝕。醫(yī)療設(shè)備電池需符合IEC 60601...
鋰電池保護(hù)板典型應(yīng)用場景:1.消費(fèi)電子產(chǎn)品:手機(jī)、筆記本電腦等單節(jié)或多串電池組中,保護(hù)板以微型化設(shè)計(jì)(如PCB面積<1cm2)集成基本保護(hù)功能,注重低功耗與成本壓縮。.2.電動(dòng)汽車與電動(dòng)工具:電池組(如300V以上)要求保護(hù)板具備高耐壓MOSFET...
保護(hù)板的功能實(shí)現(xiàn)依賴于嚴(yán)密的參數(shù)設(shè)定。例如,過充保護(hù)的電壓閾值需根據(jù)電池類型精細(xì)調(diào)整——磷酸鐵鋰電池的過充點(diǎn)為3.65V,過放點(diǎn)為2.0V,與三元鋰體系有明顯區(qū)別。過流保護(hù)則需結(jié)合設(shè)備負(fù)載特性,例如電動(dòng)工具的電機(jī)啟動(dòng)電流可能是額定值的3倍,保護(hù)板需設(shè)置延時(shí)判斷...
實(shí)際應(yīng)用中,保護(hù)板面臨電壓采樣偏差、MOS管擊穿、低溫性能衰退等共性挑戰(zhàn)。多串電池組因分壓電阻精度不足可能導(dǎo)致±50mV的累積誤差,通過選用±5mV以內(nèi)。MOS管在浪涌電流下的擊穿危急則通過TVS二極管與兩倍耐壓選型策略化解,例如48V系統(tǒng)選用10...