嗨,欢迎来到兆亿微波官方商城!
服务热线: 010-62975458  17600099251
购物车图片 购物车 ( )
全部商品分类

里程更远,导线更少,电动汽车实现电池管理系统无线化

2021/3/30 9:32:38
浏览次数: 6

兆亿微波:借助我们针对电动汽车(EV)无线电池管理系统开发的全新解决方案,客户可以设计出更轻、每次充电后行驶里程更远且满足高水平安全标准的电动汽车,从而提高可靠性。除了舒适的内饰和精美的仪表板,制造商还会在电动汽车的机箱安装尽可能多的电池。更多的电池意味着更大的充电容量,从而使汽车具有更远的行驶里程,这也是消费者的一项重要需求。


但是,每块电池必须连接监测器。监测器向控制器报告关键信息,进而更大限度改善电池的健康状态和性能。由于典型的电动汽车串联了近100节电池,其中几英尺/米和几磅/公斤的重型铜线会形成迷宫般庞大的电池管理布线,占用了许多宝贵的空间。上述所有导线的重量会缩短行驶里程、降低可靠性并增加成本。


我们全新的无线电池管理系统包括专有的无线连接协议和一组电子芯片,并率先支持系统级功能安全合规性,不需要繁重、昂贵且需要频繁维护的布线,给电动汽车的设计带来了新的机遇。


“这就像在一块空白的画布上进行设计,”TI专攻连接解决方案的汽车产品营销工程师Daniel Torres说,“当你不必担心导线问题时,就可以找到充分利用空间的新方法,甚至可以搭配使用不同尺寸和类型的电池。”


BMS:幕后的关键组件


电动汽车车主可能对他们汽车的电池管理系统了解不多,但实际上,电池管理系统是至关重要的组件,负责监测所有电池的电压、电流和温度。


“最重要的是,BMS可以更大限度提高电动汽车的性能、可靠性和使用寿命,”TI汽车电池产品的产品线经理Ankush Gupta提到,“通过精心管理电池的充电和其他工作特性,可以在需要时充分利用每块电池中的电量,同时确保电池不会提前出现电量不足或受到损坏。而且,消除通信导线会使车辆更轻,我们也有更大的空间、自由度和灵活性来设计具有先进电池功能的电动汽车。”


Ankush和Daniel说,这一成果可以直接帮助减轻“里程焦虑”,即对电量耗尽的恐惧,正是这样的焦虑和恐惧使得许多消费者对于节能、无排放的电动汽车望而却步。


无线BMS的强大功能


无线化解决方案还能解决电动汽车独有的缺陷:密集的布线和用于固定线缆以及线束可能导致的故障。 


“线束和连接器是易受振动、潮湿和其他问题影响的机械部件,”TI动力总成系统工程师Mark Ng解释说,“它们比电池本身更有可能需要维修。” 


使用无线BMS可避免这一缺陷,从而节省了电动汽车行业昂贵的维修费用,并使维修电池变得更简单、更经济。 而且无线化的优势不仅仅局限于汽车的电池使用时间。 老化的电动汽车电池在汽车中完成使命后,还可以回收、重新部署到数据中心的电池备用装置,或作为能量存储装置连接太阳能或风能发电设施,其无线功能可在这些应用中提供轻松监测。 


“从工厂车间到仓库,到车辆,再到拆卸后作为能量存储装置,人们在电池的整个生命周期中都需要监测电池。”Daniel说,“不必在每种新场景下都用电线将电池连接起来,只需将电池放在架子上就可以无线读取数据了。” 


工程挑战


用于实现这一目标的无线BMS解决方案设计需要高度协作,需要将电池管理、连接性和汽车系统方面拥有专业知识的TI工程师集中在一起进行攻关。各种要求令人望而生畏,TI负责2.4GHz连接领域的业务线经理Ram Vedantham表示。“许多需求相互矛盾,”他说,“在整个设计过程中,我们花了很多时间进行头脑风暴和白板展示,而且时间紧迫。”


例如,该解决方案需要具有高吞吐量,以便在恶劣、嘈杂的环境中于几毫秒内从近100块电池中收集数据,实现2毫伏的精度,并且错误率为千万分之一。此外,芯片需要以较低的功耗运行,以免在停放汽车中监测热量管理情况时耗尽电池。


为了解决这些设计难题,连接解决方案团队开发了一种可靠的专有无线协议,以便在要求2.4GHz无线网络实时可用性的环境中进行通信。网络必须随时可用,以便驾驶员在启动电动汽车后,系统可以实时监测和管理电池并进行通信。


“我们的设计思路是每次通过按一下按钮启动汽车后,网络能连接所有必要的元件。”Ram说,“这里体现了我们全新的专有无线协议的可靠性和性能。我们的团队努力开发无缝融合无线技术先进功能的创新型解决方案,确保协议可以提供出色的性能、功耗和功能,从而满足系统要求。” 


团队必须突破无线连接的极限,以便在不降低可靠性的情况下提高电池的性能水平,Ankush说。 


在功能安全方面具有先进优势


作为对团队工作成果的验证,我们的解决方案经过了知名功能安全评估机构T?V-S?D的评估,并评为先进的无线BMS概念。此解决方案经验证符合系统级功能安全合规性(可达ASIL D等级),此标准在道路安全方面具有很高的完整性要求,是电动汽车制造商的一项重要考虑因素。经评估和认证,这一概念也符合工业应用中的SIL3标准。 


“我们的客户关心他们的系统是不是安全可靠,”Mark说,“我们的系统级概念经过知名功能安全评估机构的独立评估,符合功能安全合规性(可达ASIL D等级)。” 


易于实施


无线电池管理系统不需要太多的布线或重新配置,因此更易于实施。 


“可以快速在全新和现有的汽车型号中添加无线BMS,我们的客户立即就能节省空间,”Ram说。因此,汽车制造商正计划在未来几年内将无线BMS解决方案整合到他们量产的汽车中,并以更快的速度在他们下一代的汽车中采用这项新技术。


对于消费者来说,无线BMS可能意味着更低的电动汽车成本以及更好的续航能力和可靠性,让他们的车辆更环保。“通过使用专门为这种用途开发的全新无线连接协议,我们的无线BMS解决方案在电动汽车领域具有真正出色的性能和安全性,”Ram说,“这意味着汽车制造商能够比以往更快地让这项技术造福于消费者。”  Daniel补充说:“目前,购买电动汽车可能对大多数人来说成本过高,或者他们担心电力消耗问题。无线BMS使能够我们更进一步推动电动汽车的广泛运用。”


我们热衷于让世界更美好


帮助客户开发无线电池管理系统(BMS),实现重量更轻、续航更远的电动汽车,展现了TI创新者对公司使命愿景——通过半导体技术降低电子产品成本,让世界变得更美好——的践行。每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠,从而开拓了新市场并实现半导体在电子产品领域的广泛应用。在TI,我们将其视为工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。


在线留言询价
推荐阅读
  • 点击次数: 0
    2026-03-24
    主 CPUCC1310 SimpleLink 无线 MCU 内置 ARM Cortex-M3 (CM3) 32 位处理器,负责运行应用程序及协议栈的高层部分。CM3 处理器提供了一个高性能、低成本的平台,满足系统对内存实现和低功耗的需求,同时提供卓越的运算性能和对中断的出色响应能力。CM3 的特性包括:为小尺寸嵌入式应用优化的 32 位 ARM Cortex-M3 架构出色的处理能力结合快速中断处理ARM Thumb®-2 混合 16/32 位指令集,在通常与 8/16 位器件相关的紧凑内存空间(几 KB)内,实现 32 位 ARM 核预期的高性能:单周期乘法指令和硬件除法原子位操作(位带),最大化内存利用率并简化外设控制非对齐数据访问,使数据能高效打包进内存快速代码执行允许降低处理器时钟频率或延长睡眠模式时间哈佛架构,具有独立的指令总线和数据总线高效的处理器核心、系统和内存面向数字信号处理的硬件除法和快速乘累加单元用于信号处理的饱和算术运算确定性、高性能的中断处理,适用于时间关键型应用增强的系统调试功能,支持广泛的断点和跟踪能力串行线跟踪减少调试和追踪所需的引脚数量可从 ARM™ 处理器家族迁移,以获得更好的性能和能效针对单周期闪存内存使用优化集成睡眠模式,实现超低功耗每 MHz 提供 1.25 DMIPSRF 核心RF 核心是一个高度灵活且功能强大的无线电系统,它接口模拟 RF 和基带电路,处理来自系统侧的数据并向其发送数据,并按给定包结构组装信息比特。RF 核心可自主处理无线电协议中的时间关键部分,从而减轻主 CPU 负担,为用户应用留出更多资源。RF 核心提供高级、基于命令的 API 供主 CPU 调用。RF 核心支持多种调制格式、频段和加速器功能,包括:广泛的数据速率范围:从 625 bps(提供长距离和高鲁棒性)到高达 4 Mbps广泛的调制格式:多级...
  • 点击次数: 1
    2026-03-24
    为简化系统设计,TPA3255 电子元器件除典型的 51V 功率级电源外,仅需一个 12V 电源。内部电压调节器可为数字电路和低压模拟电路(AVDD 和 DVDD)提供合适的电压电平。此外,所有需要浮动电源的电路——即高侧栅极驱动——均由内置自举电路支持,每个半桥仅需一个外部电容。音频信号路径(包括栅极驱动和输出级)被设计为两个相同且独立的半桥结构。因此,每个半桥拥有独立的自举引脚(BST_X)。功率级电源引脚(PVDD_X)与栅极驱动电源引脚(GVDD_X)在每座全桥上相互分离。尽管两者可从同一 12V 电源供电,但建议通过印刷电路板(PCB)上的 RC 滤波器分别连接至 GVDD_AB、GVDD_CD、VD 和 VDD。这些 RC 滤波器可提供推荐的高频隔离。应特别注意将去耦电容器尽可能靠近其对应引脚放置。通常,从电源引脚经过去耦电容到器件引脚的物理回路必须尽可能短,并尽量减少面积,以最小化电感。为确保自举电路正常工作,必须在每个自举引脚(BST_X)与功率级输出引脚(OUT_X)之间连接一个小陶瓷电容。当功率级输出为低电平时,自举电容通过内部二极管由栅极驱动电源引脚(GVDD_X)充电;当功率级输出为高电平时,自举电容电位被抬升至高于输出电位,从而为高侧栅极驱动器提供合适的电压。建议使用 33nF 陶瓷电容(尺寸 0603 或 0805)作为自举电容。即使在最小 PWM 占空比下,这些 33nF 电容也能储存足够能量,确保高侧功率场效应管(LDMOS)在 PWM 周期剩余时间内保持完全导通。需特别关注功率级电源部分:包括元器件选型、PCB 布局与布线。如前所述,每座全桥均配备独立的功率级电源引脚(PVDD_X)。为实现最佳电气性能、电磁兼容性(EMI)合规性及系统可靠性,强烈建议每个 PVDD_X 节点就近并联一个 1μF 陶瓷去耦电容。推荐遵循 PCB 布局中的 T...
  • 点击次数: 2
    2026-03-24
    AD633 电子元器件评估板使用户能够轻松控制 AD633,从而进行简单的 bench-top 实验。其内置的灵活性允许便捷配置,以适应其他工作模式。下图是 AD633 评估板的照片。任何能够提供 ±10 mA 或更大电流的双极性电源均可用于执行预期测试,此外还可根据用户需求连接任意测试设备。参考下图的原理图,乘法器的输入为差分且直流耦合。三个位置滑动开关增强了灵活性,使乘法器输入可连接至有源信号源、接地,或直接连接至器件引脚以进行直接测量(如偏置电流)。输入可以单端或差分方式连接,但必须提供通往地的直流通路以支持偏置电流。若某输入源的阻抗非零,则需在相反极性输入端接入等值阻抗,以避免引入额外的失调电压。AD633-EVALZ 可通过开关 S1 配置为乘法器或除法器模式。图1 至图4分别展示了信号、电源和地平面的布线 artwork;图 5 显示了元件面和电路面的丝印层;图 6 展示了组装后的实物。图1-图4图5图6
  • 点击次数: 2
    2026-03-24
    以下是子类 1 高速串行链路建立过程的简要概述。步骤 1 — 码组同步每个接收器必须在其输入数据流中定位 /K/(K28.5)字符。当所有链路上检测到连续四个 /K/ 字符后,接收器块会向发射器块断言 SYNCOUTx± 信号,该信号在接收器的 LMFC 边沿处触发。发射器捕获 SYNCOUTx± 信号的变化,并在未来的发射器 LMFC 上升沿启动 ILAS(初始链路对齐序列)。步骤 2 — 初始链路对齐序列此阶段的主要目的是对齐链路的所有通道,并验证链路参数。在链路建立之前,需为每个链路参数指定值,以告知接收设备如何向接收块发送数据。ILAS 由四个或更多多帧组成。每个多帧的最后一个字符是多帧对齐字符 /A/。第一、第三和第四多帧填充预定义的数据值。JESD204B 规范文档第 8.2 节描述了 ILAS 期间预期的数据 ramp。解帧器使用每个 /A/ 的最终位置来对齐其内部的 LMFC。第二个多帧包含一个 /R/(K28.0)、/Q/(K28.4),以及对应于链路参数的数据。如有需要,接收器可添加额外的多帧至 ILAS。默认情况下,AD9173 在 ILAS 中使用四个多帧(可通过寄存器 0x478 修改)。若使用子类 1,则必须恰好使用四个多帧。在最后一个 ILAS 的 /A/ 字符之后,多帧数据开始流式传输。此时,接收器调整 /A/ 字符的位置,使其与自身内部 LMFC 对齐。步骤 3 — 数据流传输在此阶段,数据从发射器块流向接收器块。可选地,数据可进行扰码。扰码仅在 ILAS 后的第一个八位组才开始生效。接收器块处理并监控所接收数据中的错误,包括以下内容:不良运行 disparity(8b/10b 错误)不在表中(8b/10b 错误)意外控制字符错误 ILAS通道间偏斜误差(通过字符替换检测)若存在任何上述错误,将通过以下方式之一报告给发射...
  • 点击次数: 1
    2026-03-24
    AD9173 是一款 16 位双通道射频数模转换器(DAC)电子元器件,配备高速 JESD204B SERDES 接口,符合子类 0 和子类 1 操作规范。通过AD9173功能图可以看出:每个 DAC 核心包含三个可独立旁路的通道化器,支持每通道最高 1.54 GSPS 的复数据速率输入。八个高速串行链路以每通道最高 15.4 Gbps 的速率向通道数据路径传输数据。JESD204B 接口支持单链路和双链路工作模式,具体取决于所选模式配置。与 LVDS 或 CMOS 接口相比,SERDES 接口简化了引脚数量、电路板布局及器件输入时钟要求。上图:AD9173功能图输入数据的时钟源自 DAC 时钟或由设备时钟(根据 JESD204B 规范)提供。该设备时钟可由片上 PLL 生成的 DAC 参考时钟驱动,也可使用高保真度外部 DAC 采样时钟。器件可配置为每链路 1、2、3、4 或 8 线模式,具体取决于所需输入数据速率。AD9173 的数字数据路径为通道数据路径和主数据路径均提供可选的 (1×) 插值模式。此外,根据所选模式,通道数据路径还支持 2×、3×、4×、6× 和 8× 插值选项;主数据路径则支持 2×、4×、6×、8× 和 12× 插值选项。对于每个通道数字数据路径(当未使用 1× 通道插值时),均提供可编程增益级和 NCO 模块。NCO 模块具备 48 位模数 NCO 振荡器,可实现近乎无限精度的数字频率偏移信号处理。NCO 可在纯 NCO 模式下独立运行,通过 SPI 接口输入可编程直流值,或通过 SERDES 接口与数字数据路径结合数字数据进行控制。在三个通道化数据路径末端,一个求和节点将三路通道数据路径合并,最高可达 1.54 GSPS,随...
热门分类
关于我们

───  公众号二维码  ───

兆亿微波商城微信公众号

兆亿微波商城www.rfz1.com是一个家一站式电子元器件采购平台,致力于为广大客户提供高质量、高性能的电子元器件产品。产品覆盖功放器件、射频开关、滤波器、混频器、功分器、耦合器、衰减器、电源芯片、电路板及射频电缆等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、BOM配单及提供产品配套资料等,为客户提供一站式供应链采购服务。 

  • 品质 • 正品行货 购物无忧
  • 低价 • 普惠实价 帮您省钱
  • 速达 • 专业配送 按时按需
Copyright ©2020 - 2021 兆亿微波科技有限公司
X
1

QQ设置

    1
3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

5

电话号码管理

电话 电话 电话
010-62975458
    1
6

二维码管理

    1
返回顶部
展开