<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    800V高壓BMS:如何做到系統架構升級,組件成本下降?

    發布時間:2022-12-13 來源:NXP 責任編輯:wenwei

    【導讀】各種電池結構都有其固有的優缺點。汽車OEM廠商需要分析并確定哪種架構更適合自己的生產模式,同時保持系統價格競爭力。使用兩個獨立的400V電池是解決這一挑戰的創新性解決方案。


    兩塊400V的電池在充電時可以串聯 (總共800V),減少充電時間,而在驅動時可以并聯(400V)。從而保證標準的大容量400V傳動系統部件 (如逆變器和車載充電器) 在使用時,其容量和范圍不受影響。


    2.jpg

    圖1:使用TPL的800V HVBMS架構


    這種方法允許快速充電和復用現有的400V解決方案,對于設計人員兩全其美。成本在掌控之中,而充電速度更快將帶來巨大的競爭優勢,更能吸引消費者。


    1668584028618099.png

    圖2:xEV動力的關鍵系統


    上圖顯示了電動汽車動力的關鍵系統。圖中為主高壓 (HV) 電池及其管理系統。低電壓(LV) 側為鉛酸電池或鋰電池,電壓通常為12~14V,可以提供車內照明、門鎖、導航和駕駛輔助系統所需的較低電壓。12V電池還可作為備用電源,在主高壓電池無法供電的情況下接管關鍵安全功能,如轉向。


    任何解決方案都有不可妥協的標準,無論成本高低。汽車必須具備功能安全性,無論在哪里出售,都必須符合所有相關安全和環保法規。此外,汽車還需要提供消費者心儀的功能和優勢,這就意味著汽車必須具有足夠的續航能力、性能和舒適度以及時尚感。


    滿足設計要求同時,如何降低成本?


    首先應查看其物料清單 (BOM) 上的組件。看看物料清單是否最簡化?是否可以使用成本更低、集成度更高的替代產品替換某個組件?替換某個組件是否會帶來其他方面的好處,例如利用處理器或片上系統 (SoC) 減少所需外部部件數量?


    例如,模擬前端 (AFE) 是電池管理系統 (BMS) 的重要組成部分,不僅能從電池單元獲取數據,還能對所得數據進行數字化和調節。通過使用高度集成的AFE (如恩智浦MC33775A,14通道的電池單元控制器),可以減少所需的電纜數量,降低BOM的成本并削減整體系統成本。


    然后,設計人員可以考慮生產和制造過程。能否選擇可以自動化組裝的組件來降低成本?


    此外,通過可跨多種車型復用和擴展的模塊化設計,是否可以節約成本?這種方法現在非常普遍,用統一的汽車平臺支持各種車型。也就是說,汽車廠商不僅可以為消費者提供多種選擇,還不會造成開發成本激增,甚至還能從組件成本的規模經濟中受益。例如,大眾汽車將恩智浦的BMS系統引入其MEB平臺,大大降低了該系統在多款車型上的推廣難度,大眾計劃在2029年之前向市場推出多達75款全電動汽車,采用BMS系統將帶來很大的優勢。


    4.png

    圖3:恩智浦汽車充電方案示意


    深入了解BMS


    BMS將從電池收集分析數據,以確定電池的SoC和健康狀態 (SoH)。BMS可以使用這些數據來管理電池以獲得高性能、高續航和高使用壽命,還可以診斷任何問題。


    在這篇文章中,我們研究了設計人員如何降低電動汽車的成本,特別是與BMS相關的組件成本。雖然這些一般原則適用于各種電動汽車,但在轉向800V架構時可能尤為重要,因為采用800V架構可能組件成本更高,部件替代來源更少。


    (本文作者為恩智浦BMS應用團隊首席功能安全架構師Emiliano Mediavilla Pons和恩智浦BMS營銷團隊的產品經理Konrad Lorentz)



    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:


    不同功率器件在充電樁三相LLC拓撲中的應用探討

    SiC MOSFET和Si MOSFET寄生電容在高頻電源中的損耗對比

    室內空氣質量如何?Sensirion傳感器幫你一探究竟

    橋式結構中的柵極-源極間電壓的行為:關斷時

    鎖相環技術解析(下)

    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    国精品无码A区一区二区| 日日麻批免费40分钟无码| 狠狠躁夜夜躁无码中文字幕| 中文精品久久久久国产网址| 高清无码视频直接看| 最新国产精品无码| 天堂最新版中文网| 中文毛片无遮挡高潮免费| 国产精品亚韩精品无码a在线| 日韩亚洲欧美中文高清在线| 中文字幕av高清片| 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 特级做A爰片毛片免费看无码| 精品亚洲综合久久中文字幕| h无码动漫在线观看| 无码人妻丰满熟妇精品区| 一本本月无码-| 中文无码人妻有码人妻中文字幕 | 最近2019中文字幕大全第二页| 亚洲?V无码成人精品区日韩| 国产成人精品无码免费看| 亚洲AV无码一区二区三区性色| 久久亚洲精品无码aⅴ大香| 最好看的电影2019中文字幕 | 最近免费中文字幕MV在线视频3 | 亚洲高清有码中文字| 亚洲AⅤ永久无码精品AA | 中文字幕无码一区二区三区本日 | 亚洲中文字幕无码日韩| 亚洲乱亚洲乱少妇无码| 亚洲AV无码乱码在线观看| 日韩免费a级毛片无码a∨| 中文国产成人精品久久亚洲精品AⅤ无码精品 | 50岁人妻丰满熟妇αv无码区| 国产成人无码一区二区三区| 国产aⅴ无码专区亚洲av| 国产精品热久久无码av| 天码av无码一区二区三区四区| 日本公妇在线观看中文版| 亚洲成人中文字幕| 人妻系列AV无码专区|