1.8 TI BMS 方案 - 高串数锂电电量计介绍和应用
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最后一部分给大家介绍一下 我们高串数电量计的一个介绍和应用 首先在 BMS 管理系统中 我们有 bq34 系列的一个电量计 34z100-G1 这样子的电量计是针对 高串数的锂离子电池 它支持 1 到 16 串的一个电池包 另外一个是 bq34110 这个它的算法是 CEDV 库仑计这样的一个算法 这两个算法会存在不一样 下面会做一些简单的介绍 首先是这个 34z100 它是通过对整个电池组的一个分压 进行检测电芯电池的电压 另外给它还有一个电流检测的路径 会对整个电池组进行去 它的一个充放电电流的一个计量 另外它还有 NTC 去支持 对整个电池的一个温度的测量 那这样的话 34z100 通过电压电流和温度的信息 对整个电池去进行监控 并且去估算它的一个容量 它可以通过 I2C 对外输出它的一个具体容量值 或者它的电压电流的一个数值 另外一个是通过 LED 灯 可以去实现一个 LED 灯的一个指示 而 34110 它和 34z100 这样子的一个区别 在于说 34110 它的这个算法是 CEDV 库仑计的算法 它对这个大容量的 或者说是像铁锂这样这个电芯 它的这个放电平台非常平这样子的一个电池的话 它是可以通过带补偿的这样子的一个库存计算法 去基于对容量进行估算 而 34z100 它是一个阻抗跟踪的算法 它内部会存有电池的一个数学模型 它的一个开路电压 它的一个整个放电过程中的阻抗的一个变化 通过这样子的一个模型的计算 会更准确的去计量锂离子电池的一个 SOC 而另外在一次电池这样的应用条件下 bq35100 针对不同的一个一次电池 它也会提供很好的这样一个电量估算 在一些特定的工业条件下会用到这样子这个一次电池 所以如果大家有需要可以去到 TI 的官网去搜一下 bq35100 这样子一个芯片 谢谢大家
最后一部分给大家介绍一下 我们高串数电量计的一个介绍和应用 首先在 BMS 管理系统中 我们有 bq34 系列的一个电量计 34z100-G1 这样子的电量计是针对 高串数的锂离子电池 它支持 1 到 16 串的一个电池包 另外一个是 bq34110 这个它的算法是 CEDV 库仑计这样的一个算法 这两个算法会存在不一样 下面会做一些简单的介绍 首先是这个 34z100 它是通过对整个电池组的一个分压 进行检测电芯电池的电压 另外给它还有一个电流检测的路径 会对整个电池组进行去 它的一个充放电电流的一个计量 另外它还有 NTC 去支持 对整个电池的一个温度的测量 那这样的话 34z100 通过电压电流和温度的信息 对整个电池去进行监控 并且去估算它的一个容量 它可以通过 I2C 对外输出它的一个具体容量值 或者它的电压电流的一个数值 另外一个是通过 LED 灯 可以去实现一个 LED 灯的一个指示 而 34110 它和 34z100 这样子的一个区别 在于说 34110 它的这个算法是 CEDV 库仑计的算法 它对这个大容量的 或者说是像铁锂这样这个电芯 它的这个放电平台非常平这样子的一个电池的话 它是可以通过带补偿的这样子的一个库存计算法 去基于对容量进行估算 而 34z100 它是一个阻抗跟踪的算法 它内部会存有电池的一个数学模型 它的一个开路电压 它的一个整个放电过程中的阻抗的一个变化 通过这样子的一个模型的计算 会更准确的去计量锂离子电池的一个 SOC 而另外在一次电池这样的应用条件下 bq35100 针对不同的一个一次电池 它也会提供很好的这样一个电量估算 在一些特定的工业条件下会用到这样子这个一次电池 所以如果大家有需要可以去到 TI 的官网去搜一下 bq35100 这样子一个芯片 谢谢大家
最后一部分给大家介绍一下
我们高串数电量计的一个介绍和应用
首先在 BMS 管理系统中
我们有 bq34 系列的一个电量计 34z100-G1
这样子的电量计是针对
高串数的锂离子电池
它支持 1 到 16 串的一个电池包
另外一个是 bq34110
这个它的算法是 CEDV 库仑计这样的一个算法
这两个算法会存在不一样
下面会做一些简单的介绍
首先是这个 34z100
它是通过对整个电池组的一个分压
进行检测电芯电池的电压
另外给它还有一个电流检测的路径
会对整个电池组进行去
它的一个充放电电流的一个计量
另外它还有 NTC 去支持
对整个电池的一个温度的测量
那这样的话 34z100 通过电压电流和温度的信息
对整个电池去进行监控
并且去估算它的一个容量
它可以通过 I2C 对外输出它的一个具体容量值
或者它的电压电流的一个数值
另外一个是通过 LED 灯
可以去实现一个 LED 灯的一个指示
而 34110 它和 34z100 这样子的一个区别
在于说 34110 它的这个算法是 CEDV 库仑计的算法
它对这个大容量的
或者说是像铁锂这样这个电芯
它的这个放电平台非常平这样子的一个电池的话
它是可以通过带补偿的这样子的一个库存计算法
去基于对容量进行估算
而 34z100 它是一个阻抗跟踪的算法
它内部会存有电池的一个数学模型
它的一个开路电压
它的一个整个放电过程中的阻抗的一个变化
通过这样子的一个模型的计算
会更准确的去计量锂离子电池的一个 SOC
而另外在一次电池这样的应用条件下
bq35100 针对不同的一个一次电池
它也会提供很好的这样一个电量估算
在一些特定的工业条件下会用到这样子这个一次电池
所以如果大家有需要可以去到 TI 的官网去搜一下
bq35100 这样子一个芯片
谢谢大家
最后一部分给大家介绍一下 我们高串数电量计的一个介绍和应用 首先在 BMS 管理系统中 我们有 bq34 系列的一个电量计 34z100-G1 这样子的电量计是针对 高串数的锂离子电池 它支持 1 到 16 串的一个电池包 另外一个是 bq34110 这个它的算法是 CEDV 库仑计这样的一个算法 这两个算法会存在不一样 下面会做一些简单的介绍 首先是这个 34z100 它是通过对整个电池组的一个分压 进行检测电芯电池的电压 另外给它还有一个电流检测的路径 会对整个电池组进行去 它的一个充放电电流的一个计量 另外它还有 NTC 去支持 对整个电池的一个温度的测量 那这样的话 34z100 通过电压电流和温度的信息 对整个电池去进行监控 并且去估算它的一个容量 它可以通过 I2C 对外输出它的一个具体容量值 或者它的电压电流的一个数值 另外一个是通过 LED 灯 可以去实现一个 LED 灯的一个指示 而 34110 它和 34z100 这样子的一个区别 在于说 34110 它的这个算法是 CEDV 库仑计的算法 它对这个大容量的 或者说是像铁锂这样这个电芯 它的这个放电平台非常平这样子的一个电池的话 它是可以通过带补偿的这样子的一个库存计算法 去基于对容量进行估算 而 34z100 它是一个阻抗跟踪的算法 它内部会存有电池的一个数学模型 它的一个开路电压 它的一个整个放电过程中的阻抗的一个变化 通过这样子的一个模型的计算 会更准确的去计量锂离子电池的一个 SOC 而另外在一次电池这样的应用条件下 bq35100 针对不同的一个一次电池 它也会提供很好的这样一个电量估算 在一些特定的工业条件下会用到这样子这个一次电池 所以如果大家有需要可以去到 TI 的官网去搜一下 bq35100 这样子一个芯片 谢谢大家
最后一部分给大家介绍一下
我们高串数电量计的一个介绍和应用
首先在 BMS 管理系统中
我们有 bq34 系列的一个电量计 34z100-G1
这样子的电量计是针对
高串数的锂离子电池
它支持 1 到 16 串的一个电池包
另外一个是 bq34110
这个它的算法是 CEDV 库仑计这样的一个算法
这两个算法会存在不一样
下面会做一些简单的介绍
首先是这个 34z100
它是通过对整个电池组的一个分压
进行检测电芯电池的电压
另外给它还有一个电流检测的路径
会对整个电池组进行去
它的一个充放电电流的一个计量
另外它还有 NTC 去支持
对整个电池的一个温度的测量
那这样的话 34z100 通过电压电流和温度的信息
对整个电池去进行监控
并且去估算它的一个容量
它可以通过 I2C 对外输出它的一个具体容量值
或者它的电压电流的一个数值
另外一个是通过 LED 灯
可以去实现一个 LED 灯的一个指示
而 34110 它和 34z100 这样子的一个区别
在于说 34110 它的这个算法是 CEDV 库仑计的算法
它对这个大容量的
或者说是像铁锂这样这个电芯
它的这个放电平台非常平这样子的一个电池的话
它是可以通过带补偿的这样子的一个库存计算法
去基于对容量进行估算
而 34z100 它是一个阻抗跟踪的算法
它内部会存有电池的一个数学模型
它的一个开路电压
它的一个整个放电过程中的阻抗的一个变化
通过这样子的一个模型的计算
会更准确的去计量锂离子电池的一个 SOC
而另外在一次电池这样的应用条件下
bq35100 针对不同的一个一次电池
它也会提供很好的这样一个电量估算
在一些特定的工业条件下会用到这样子这个一次电池
所以如果大家有需要可以去到 TI 的官网去搜一下
bq35100 这样子一个芯片
谢谢大家
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视频简介
1.8 TI BMS 方案 - 高串数锂电电量计介绍和应用
所属课程:TI BMS动力电池管理技术- Power tools, ebikes, LEVs
发布时间:2017.08.24
视频集数:8
本节视频时长:00:02:41
本视频介绍了关于高串锂电池包管理技术。视频中清晰的描述了电池管理的必要性和失效原因。并对市场上主要的电池管理技术进行了介绍。提供了主流的关于独立保护技术和智能电池管理技术。
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