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[导读]电池管理系统(Battery Management System)通常是由多个电池单元组成的电池组。作为连接车载动力电池和电动汽车的重要纽带,BMS的基本任务是确保电池内部能量的安全和优化使用,并提供准确的电池状态信息,具体包括:电压、电流和温度的监测;电池故障情况下的自动断电,保障功能安全;平衡电池组中的电池单元;并提供电池状态信息与系统通信等。而在这些功能中,电流感应是实现电池管理系统安全高效、稳定运行的关键环节。

当今,随着电动汽车(EV)、储能系统(ESS)等行业的快速发展,电池管理系统(BMS)在电池应用中的地位变得越来越重要。

图1:BMS的应用

电池管理系统BMS

电池管理系统(Battery Management System)通常是由多个电池单元组成的电池组。作为连接车载动力电池电动汽车的重要纽带,BMS的基本任务是确保电池内部能量的安全和优化使用,并提供准确的电池状态信息,具体包括:电压、电流和温度的监测;电池故障情况下的自动断电,保障功能安全;平衡电池组中的电池单元;并提供电池状态信息与系统通信等。而在这些功能中,电流感应是实现电池管理系统安全高效、稳定运行的关键环节。

图2:电池管理系统(BMS)

电流感应方法

在BMS中,常见的电流感应方法有:电阻分流器(Shunt Resistor)法、霍尔效应传感器法、以及其他磁感应技术等。其中,电阻分流法的工作原理是将电阻器串联在电路负载中,通过测量电阻两端的电压降来计算电流大小。该方法具有较低的成本和良好的线性度,适用于直流和交流电流检测:

1.小体积:相较于其他技术,分流电阻器是被动器件,且尺寸较小,易于集成到PCB设计中;

2.良好的线性度和温度稳定性:在长时间使用和不同温度环境下,具有良好的线性与低漂移性能;

3.宽频率范围:从直流到数MHz的交流电流,都能精确测量;

4.抗磁场干扰能力强:对外部磁场干扰不敏感。

电流感应技术对比

Bourns分流电阻器

对此,全球排名领先的电子元器件授权代理商WT文晔公司资深技术支持经理卞正军推荐了Bourns公司的分流电阻器产品:“Bourns是电阻产品龙头供货商,拥有完整的电阻系列产品,包括芯片电阻、芯片排阻、网络电阻、功率电阻等。Bourns为电流感应应用提供了多种电阻解决方案,与业界同类产品相比,其在一致性、可靠性方面的表现尤其出色,能满足众多客户在汽车电子、电信、工业以及消费品市场的各种应用需求。”

图3:Bourns分流电阻器产品

针对电流感应,Bourns可提供多种电阻解决方案,涵盖不同的功率、尺寸和精度要求:

1. CR系列:标准的厚膜芯片电阻,功率范围从0.03W到1W,适合普通的电流感应应用。

2. CRM系列:低电阻、高功率电流感应电阻,支持从0.25W到2W的功率。

3. CMP系列:高功率/高浪涌耐受的电流感应电阻,功率高达3W,适合处理高浪涌电流的应用。

4. CSS系列:高精度、低电阻的金属条电阻,功率范围从1.5W到12W,适合高精度电流感应需求。

5. CSM系列:符合AEC-Q200,阻值从25至100 µΩ,功率范围36W-50W,可满足低电压降和高精度要求,支持高达1000A的大电流,允许低至 0.25 µV/K 的热EMF和50PPM/°C的低TCR,特别适合于高温波动的汽车应用。

图4:Bourns CSS系列和CSM系列产品

Bourns产品可适用于各种BMS的应用场景,具有以下优秀特性:

1. 低电阻值:Bourns的分流电阻器电阻范围从25µΩ到100mΩ,确保在测量电流时电压降很小,从而降低功率损耗。

2. 高功率额定值:支持从3W到50W的功率范围,适合处理BMS中可能出现的高峰值电流。

3. 低温度系数(TCR):低至50ppm/°C,确保电阻在不同温度下保持稳定的电阻值。

4. 低热电势(EMF):低于1µV/°C,减少了因金属接触产生的热电效应,适合高精度电流感应。

5. 宽工作温度范围:分流电阻器可在-55°C到+170°C的环境中稳定工作,适用于极端温度条件下的BMS应用。

此外,Bourns还提供定制化服务,能根据客户需求提供不同形状、孔位布置和感应引脚设计的电阻产品,以满足各种特殊应用的需求。

总结

未来产品设计挑战包含了更高的功率密度、运作温度、运作电压以及更低的温度系数。Bourns的电流感应电阻器广泛应用于电池管理系统、开关电源和电机驱动等领域。其低电阻、高精度和高功率的特性使其成为BMS应用中电流感应的理想选择。通过选择合适的Bourns电阻产品,工程师们可以更好地优化电池管理系统的性能,提升电池的安全性和使用寿命。如需了解更多Bourns电阻产品详情或获取专业的技术支持,可联系WT文晔。

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