前面讲解了温度取样中的NTC,只不过还有温度取样电路设计的东西没有说道,我打算再行去找机会写出;第二篇换一个话题,否则不会较为乏味,想讲解一下BMS的全貌,再行整体再行局部,再行把整体理解一遍,后面逐一功能去分解成。我想要在这个总结以及分解成的过程中,一定会有很多新的思维与进账。
BMS基本功能和起到我仍然啰嗦,网上搜寻一大堆,未必我写出的比别人全面;BMS大约就看起来给锂离子电池的请求的保姆,如果没它,锂离子电池一旦闹起来就不可收拾;所以我仍然指出BMS只是一个临时工,等到锂离子电池成熟期长大了,也就不必须BMS了,我也就失业了,嗯,失业后我就去写出小说,也不在乎是不是人看。首先缺失关于BMS的定义,在国标QC/T897-2011中是如下叙述的:标准中定义BMS还包括控制器与采集器,是个电子部件;其中控制器叫作BCU,采集器叫作BE,后者名字虽然较为破,但血脉正统。然而现实中的称谓就各显神通了,控制器的称谓有BCU、BMU、BMC、BECU等,采集器的称谓有BMU、BIC、CMU、CMC等;称谓不最重要,统一语言就好。
接着还是无法防止想到BMS的在电池包中方位,如下简图:BMS一般置放电池包的内部,也有将控制器拿出来放在外面的;说道一起这个,现在风行方案包人组,三合一、四合一啥的,将OBCDCDCMCUVCU什么的各种人组,还有明确提出将BMS里面的控制器拿出来和VCU等等人组到一起。就起码拿控制器来说,基本功能市场需求与构建方案与以前比起推倒没大的变化,但激增了一项功能安全性的市场需求。功能安全性是一个系统工程,最后落在控制器硬件上面,就拒绝我们选型简单芯片时(例如单片机、电源芯片等),自由选择具有功能安全性证书的芯片。而且方案设计一开始就要把功能安全性理念带入进来,这个对硬件工程师明确提出了更高的拒绝,必须从系统的角度来考虑到,要更进一步掌控整车的运营场景,对硬件工程师来讲是一件好事。
功能安全性主要解决问题安全性的问题,但与产品的可靠性不是一其实,未必就不会提高产品的可靠性,甚至有可能减少产品的可靠性;而且成本的折衷也是一个难题。采集器一定是放到电池包内部的,但都是内部,有的构建在Module内部,有的放到Module上,还有通过长长的线束与电池相连的集中式方案。采集器的技术方案最先是用分立元件搭接取样电路(虽然目前还少量不存在),后来就渐渐被目前的构建AFE所替代;流形方式倒是多种并存,分布式、集中式(最近看见很多集中式的市场需求),或者二者融合;通信流形也有CAN、菊花链方案等。
采集器里面的关键芯片AFE,基本被国外大厂所独占,国内跟上较早;特别是在是美国半导体厂家:美信、ADI、TI,其他国家还有松下、ST、NXP等等,这个里面可以说道的东西酋多的,后面渐渐写出。BMS设计仍然被别人诟病,因为它不像功率电路那样用几个关键指标就能来证明其竞争力;对于BMS,别人不会说道取样是用AFE构建的,是半导体厂商做到的好,和硬件设计者关系不大;SOX计算出来的精度又太难被证明,就造成了一个失望的局面:硬件无法证明杰出,软件很难证明杰出,让人实在没啥技术含量。
这是因为BMS入门的门槛较低,像乐器中的吉他,习过一节课就能53231323地弹头着,奇特很得意,只不过跟上还算不上;很多人用了一小时功夫就能把BMS的构建方案理解得差不多,只不过还差很近。还有有可能是BMS基本归属于数字电路范畴,缺乏了功率电路神秘性。不去谈BMS牵涉到的科学知识范围,单说道BMS处置信号的数量就充足多,而且处置对象还是最简单的电芯,还要兼容有所不同种类的电芯。
BMS处置的信号也充足非常丰富:电芯、撞击、CAN、电池、水泵、高压、绝缘等等,每一种后面都会牵涉出有一系列的知识点。录:图片源于book.liionbms.总结想作好BMS,必须理解掌控的东西过于多。最基础的器件生产工艺、器件选型、器件过热模式就必须我们花上大量的时间去自学,而且牵涉到的器件种类又很多;然后就是各种标准,还包括测试标准、设计标准等;接着才到电路的明确设计,降额设计,PCB设计等等;然后再行到功能、性能的检验和排查;BMS没因为看上去非常简单而省略掉任何的步骤,忽略,因为BMS最靠近电池,往往受到的冲击更加反感,给它带给许多设计上独有的地方。
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