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硬件BMS研發

來源: 發布時間:2025-08-18

    在工作原理上,BMS通過閉環操作實現動態管理:傳感器實時采集電池狀態數據并傳輸至主控芯片,主控芯片借助軟件算法對數據進行分析,與預設的安全閾值和性能參數對比后,若發現異常則向功率開關模塊發出切斷指令;若狀態正常,則根據當前SOC、SOH及應用場景需求,調整充放電電流、啟動均衡功能,同時通過通信接口將數據反饋至外部系統,形成“監測-分析-調控-反饋”的完整閉環。不同應用場景對BMS的需求各有側重。在新能源汽車領域,BMS需適應高功率充放電場景,具備毫秒級的響應速度,同時與電機操作器、車載充電機等部件實時通信,確保動力輸出與續航能力的平衡;在儲能電站中,BMS更注重長時間運行的穩定性,需協調多組電池的充放電節奏,實現電網調峰填谷的配合;而消費電子領域的BMS則以小型化、低功耗為中心,在手機、筆記本電腦等設備中精細操控電量顯示與充放電保護。 BMS未來向高精度監測、AI智能預測、云端協同管理和多類型電池兼容(如固態電池)方向發展。硬件BMS研發

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    鋰電池(可充型)之所以需要保護,是由它本身特性決定的。由于鋰電池本身的材料決定了它不能被過充、過放、過流、短路及超高溫充放電,因此鋰電池鋰電組件總會跟著一塊精致的保護板和一片電流保護器出現。鋰電池的保護功能通常由保護電路板和PTC等電流器件協同完成,保護板是由電子電路組成,在-40℃至+85℃的環境下時刻準確的監視電芯的電壓和充放回路的電流,及時操控電流回路的通斷;PTC在高溫環境下防止電池發生惡劣的損壞。保護板通常包括控制IC、MOS開關及輔助器件NTC、ID、存儲器等。其中控制IC,在一切正常的情況下控制MOS開關導通,使電芯與外電路溝通,而當電芯電壓或回路電流超過規定值時,它立刻控制MOS開關關斷,保護電芯的安全。NTC是Negativetemperaturecoefficient的縮寫,意即負溫度系數,在環境溫度升高時,其阻值降低,使用電設備或充電設備及時反應、控制內部中斷而停止充放電。ID是Identification的縮寫,即身份識別的意思它分為兩種:一是存儲器,常為單線接口存儲器,存儲電池種類、生產日期等信息;二是識別電阻。兩者可起到產品的可追溯和應用的限制的作用。 移動儲能BMS管理BMS鋰電池保護板涉及4種芯片,即電池充電、電池電量計、電池監視芯片、電池保護芯片。

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    電池管理系統(BatteryManagementSystem,簡稱BMS)作為電池組的“大腦”,在電動汽車、儲能系統、消費電子等領域發揮著關鍵作用,中心功能涵蓋實時監控、安全保護、均衡管理及協同操作等多個方面。它通過傳感器實時采集單體電池電壓、總電壓、電流、溫度等參數,精細估算電池的荷電狀態(SOC)和良好狀態(SOH),例如在電動汽車中可避免電量誤判導致的拋錨,并為電池老化維護提供依據。安全保護是其中心職責,當電池出現過充、過放、過流、短路或溫度異常時,會立即切斷回路以防危險,如低溫充電時限制電流避免鋰枝晶引發短路。由于制造差異,電池組內單體電池易失衡,BMS通過主動或被動均衡技術調整充放電狀態,確保性能一致,其中主動均衡通過能量轉移效率更高。此外,BMS能與整車操控器、電機操作器等協同工作,優化動力輸出,并通過通信協議上傳數據至云端或終端,方便用戶查看與廠商診斷。在儲能領域,它協調充放電與電網調度;在消費電子中維護續航與安全。隨著新能源產業發展,BMS正朝著高精度、低功耗、智能化方向演進,結合AI預測衰減趨勢,是維持電池系統安全運行的中心技術,直接影響電池可靠性與經濟性,是新能源產業鏈不可或缺的關鍵環節。

    電池保護板的自身參數,比如自耗電分為工作自耗電和靜態(睡眠)自耗電,保護板自耗電的電流一般是ua級別。工作自耗電電流較大,主要為保護芯片、mos驅動等消耗。保護板的自耗電太大會過多消耗電池電量,如果長時間擱置的電池,保護板自耗電可能導致電池虧電。自耗電和內阻等,他們不起保護作用,但是對電池的性能是有影響的。保護板的主回路內阻也是一個很重要的參數,保護板的主回路內阻主要來源于pcb板上鋪設阻值,mos的阻值(主要)和分流電阻的阻值。在保護板進行充放電時,特別是mos部分,會產生大量的熱,因此一般保護板的mos上都需要貼一大塊的鋁片用于導熱和散熱。除了這些基本功能以外,保護板還有各種各樣的附加功能(如均衡),特別是帶軟件的保護板,功能更是異常豐富,比如藍牙、wifi、GPS、串口、CAN等應有盡有,再高階一點,就成了電池管理系統了(BMS)。 BMS 如何預防電池過熱?

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    技術層面,BMS正朝著高集成化、智能化與車規級功能安全方向發展。無線BMS技術已進入商用階段,通過分布式架構與邊緣計算,實現數據的本地處理,減少傳輸負擔。AI算法的融入使BMS能夠預測電池剩余壽命與潛在故障,提前采取維護措施。例如,機器學習優化充放電策略,適配電力現貨市場峰谷套利需求等。應用場景方面,BMS已從電動汽車擴展至儲能系統、便攜式電子設備及航空航天等領域。在智能手機中,微型BMS集成于電路板,側重輕量化與低功耗設計;在航空領域,BMS需滿足高可靠性、冗余設計及極端環境適應要求。隨著2025年《新型儲能安全技術規范》的實施,BMS的安全標準進一步升級,消防系統成本占比≥5%,熱失控預警時間≥30分鐘,推動行業向更安全、更便捷的方向發展。 BMS鋰電池保護板對電池包的能量進行管理,一般分為被動管理和主動管理兩種類型。便攜式戶外電源BMS電池管理系統設計

BMS主要功能包括電池狀態監測(電壓/溫度/電流)、充放電控制、均衡管理、故障保護和通信交互。硬件BMS研發

    BMS保護板的被動均衡技術。顧名思義,被動均衡就是將單體電池中容量稍多的個體消耗掉,從而實現整體的均衡。被動均衡又稱為能量耗散式均衡,工作原理是在每節電芯上并聯一個電阻,當某個電芯提前充滿,而又需要繼續給其他電芯充電時,通過電阻對電壓高的電芯以熱量形式釋放電量,為其他電芯爭取更多充電時間。由于被動均衡結構更為簡單,所以使用比較廣。但是被動均衡也有明顯的缺點,由于結構簡單制作成本低,采用電阻耗能產生熱量,從而會使整個系統的效率降低。并且均衡時間短,效果不佳,一般均衡時間都在充電周期末期。此外,只能對高電壓電池進行放電,無法對劣質電池進行改進。在適用場景上,被動均衡更適合于小容量、低串數的鋰電池組應用,可以釋放每顆電芯的儲能能力,實現電量的高效利用。 硬件BMS研發

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