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安全性
到目前为止,电池在汽车中的应用已经有150年的历史了,所以汽车厂商也在这方面提供帮助。他们是如何做到的呢?汽车停止充电和放电的时间恰到好处。通常情况下,一个BMS具有一个单独的保护器——这是一组比较器,它们检查每节电池的电压,并且确保电池电压在正确的范围内。如果监视器或保护器检测到一节电池处于过压阀值上或者欠压状态,那么充电或放电将终止。如果监视器或保护器少报电压,另外一个将停止充电放电。
事实上,虽然故障很少发生,但是大多数汽车厂商都将他们的大部分时间花费在汽车的安全性开发上。这也是为什么一个IC具有如此之多的自我诊断特性,并且一个监视器能够诊断绝大部分系统的原因。例如,bq76PL455A-Q1能够检查线路断开,同时具有内置自检以验证已定义的内部功能,并且能够以多种方法在安全性方面为用户提供帮助。
成本
与我对电动汽车的钟爱程度一样,我也很希望电动汽车能够再便宜一些。很明显,在汽车成本中,电池占了很大份额。减少成本的最简单方法就是少花钱多办事。在电池应用领域中,这就意味着更小的保护带,而反过来,也就表示需要更多精确的监视器和保护器。通常情况下,保护器不如监视器精确,所以,实际上是保护器的准确性拉高了保护带数量。
主动和被动电池节均衡是另外一个重要特性。如果没有电池均衡,那么大容量电池会很快失效。当第一节电池无电时,放电驱动停止。当第一节电池充满时,充电停止。在没有均衡的情况下,第一节完全放电的电池与第一个充满电的电池互不相干;电池均衡减少了这两节电池之间的电荷差异。被动均衡在这方面的表现很不错,事实上,你可以拿一个不可用的电池组,并且对其进行一次均衡以消除漂移效应。然而,随着时间的推移,电池节的容量能够保持的电荷数量也会发生改变,并且容量扩散会随着时间的推移变得越来越大。
还有另外几个方法能够使汽车厂商降低成本。第一代系统通常使用控制器局域网 (CAN) IC和隔离器,用于与主机控制器通信。这是一种比较昂贵的通信方式。更新一代的IC拥有经改进的通信方式。在无需隔离器的情况下,通过隔离式差分通用异步接收器/发射器 (UART)来完成通信,数个bq76PL455A-Q1能够以菊花链配置进行通信。价格低廉的电容器能够帮助你实现隔离。
集成的监视器和保护器,以及每个IC能够监视越来越多的电池节数量也有助于进一步降低成本。bq76PL455A-Q1能够监视多达16节电池,并且具有一个集成式保护器,从而极大地降低了系统成本,特别是对于48V轻度混合动力系统来说更是如此,因为单个IC能够替代多达4个IC、2个12节监视器和2个12节保护器。
当我驾车时,我对汽车电池组内所具有的业内最佳技术水平而感到高兴。我也很愿意驾驶一辆具有更好、更加精确电池管理IC的汽车驶向未来。
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