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无线电池管理系统与高性能电动汽车的未来
全球汽车行业都将电动汽车视为未来的发展方向,电动汽车的新车型越来越多。高性能汽车制造商也纷纷加入这一趋势,从内燃机转向电气化。
2023-02-28
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测量电池管理系统中的多个温度,并节省电力
至关重要的是,锂离子电池组必须具有良好的电池管理系统,用于监测许多电池电压和电池温度。如果没有这种监控,热失控会导致电池爆炸。该设计理念提出了一种低功率电路,可测量多达12个热敏电阻的温度。它为多路复用器供电和配置,并将多路复用器置于关断状态,以便在不测量温度时节省功耗。
2023-02-10
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如何设计适用于高级电动汽车电池管理系统的智能电池接线盒
随着电动汽车 (EV) 日益流行,如何在反映真实续航里程的同时让汽车更加经济实惠,成为汽车制造商面临的挑战之一。首先,这意味着需要降低电池包成本并提高其能量密度。电芯中存储和消耗的每瓦时能量都对延长续航里程至关重要。
2023-02-03
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如何为汽车智能配电系统选择功率开关管
如今,车企正在加快汽车技术创新步伐,开发出了电动汽车、网联汽车、自动驾驶汽车、共享汽车等全新的汽车概念。汽车电动化和数字化的大趋势包括区域控制架构、功率芯片驱动数字化、电池管理系统、功率电子和电源/能源管理。电控单元 (ECU)对更大功率、更高安全性的需求日益增长,推动系统设计人员去开发智能配电解决方案。
2023-01-10
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由AI驱动的电动汽车云连接电池管理系统
恩智浦半导体宣布新开发的解决方案可通过S32G GoldBox汽车网络参考设计将其高压电池管理系统(HVBMS)连接到云端,以利用由人工智能(AI)驱动的电池数字孪生模型。
2022-11-15
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面对800V充电电压,电动汽车需要什么样的高压BMS架构?
电动汽车高压电池管理系统 (BMS) 技术正在快速发展。设计人员正在测试各种新架构,以增加单次充电的里程,并缩短充电时间。本白皮书对使用更高电压的结果进行了评估,评估涉及多个组件的更严格要求、不断增加的系统复杂性及其对功能安全的影响。
2022-10-28
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如何设计电池管理系统
电池供电应用在过去十年中逐渐变得司空见惯,但这类设备通常要求一定程度的?;ひ匀繁0踩氖褂?。电池管理系统 (BMS) 可以监测电池和可能产生的故障情况,防止电池出现性能下降、容量衰减、甚至可能危害用户或周围环境的情况。BMS 同时负责提供精确的电池充电状态 (SOC) 和健康状况 (SOH) 估计,以确保在电池的整个生命周期内提供丰富的信息以及安全的用户体验。设计恰当的 BMS 不仅就安全而言至关重要,也是提升客户满意度的关键环节。
2022-10-19
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电动汽车整车控制系统中的CAN总线通信方式
良好的充电系统充分保证了电动汽车的正常使用,非车载充电和车载充电都是电动汽车十分重要的充电方式。 随着技术的不断发展与进步,我国电动汽车厂商与车载充电机厂商普遍采用高效的CAN通信协议。 本文在参考已有通信协议标准的基础上,深入研究电池管理系统(BMS)与车载充电机的CAN通信协议,可供设计人员参考借鉴。
2022-10-12
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瑞萨RA MCU在BMS产品中的应用
BMS电池管理系统一般包含以下几个部分:电压采样、电流采样、充放电控制、硬件过流保护、SOC算法、对外的通信接口等。本案例中SOC算法和通信接口,由RA2L1(R7FA2L1A93CFL)完成,其余部分由AFE(Analog Front End)模拟前端芯片ISL489206或ISL489204(14串)完成。
2022-10-11
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在无线电池管理系统(wBMS)的新时代,安全成为焦点
只有从流程到产品确保系统安全性,wBMS技术的全部优势才能实现。在与电动汽车(EV)车厂的早期对话中,就无线电池管理系统(wBMS)的技术和商务方面的挑战似乎令人生畏,但回报却非常丰厚,不容忽视。无线连接相对于有线/电缆架构的许多固有优势已经在无数商业应用中得到证明,BMS是又一个明确要抛弃线缆的候选领域。
2022-08-15
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消除ISO 26262功能安全认证过程中的各种障碍
现今,汽车的各种应用中无不使用数百到数千种半导体和其他组件,例如触摸界面、车载充电器、电池管理系统等等。严格的国际标准化组织(ISO)26262功能安全规范可确保这些日益复杂和精密的应用安全运行。然而,开发合规设计及获得认证的过程十分耗时且成本高昂。随着半导体行业为汽车原始设备制造商(OEM)和供应商提供完整的功能安全生态系统,这最大限度降低了完成这类认证过程的成本,同时降低了风险并缩短了开发时间,进而使这些挑战得到缓解。
2022-06-23
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瑞萨电子为加速电动汽车电池管理系统开发推出复合驱动软件
2022 年 6 月 2 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,面向电动汽车(EV)车载电池管理系统(BMS)设计人员推出符合AUTOSAR标准的复合驱动程序(CDD)软件??椤4丝钊氯砑牍闶芤到绾闷赖娜鹑鳬SL78714锂离子电池管理IC配合使用,以加速下一代系统的设计并优化性能。
2022-06-02
- 突破效率极限:降压-升压稳压器直通模式技术解析
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