Molex莫仕汽车连接器解决方案 | 新能源电池包(Battery Pack)

发布者:EE小广播最新更新时间:2022-08-03 来源: EEWORLD关键字:Molex  莫仕  汽车  连接器  新能源  电池包  赫联电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章


image.png

 

Molex电池包低压专用连接器方案助力提升电动汽车安全性及续航里程节省综合制造成本。


在电动汽车的发展过程中,其安全性、续航里程以及成本一直备受消费者和市场关注,因而也成为各大车企及配套厂商持续优化的重点。电池包作为电动汽车核心部件之一,囊括了三电系统中的"电池系统"以及一部分"电控系统",在电动汽车电气架构中占据着举足轻重的分量,是提升安全性和续航里程的关键,也是降低整车成本的重点。


近年来,电池包的设计呈现出高安全性、轻量化、紧凑化、高度集成等趋势。电池厂商及整车厂一方面通过对电池正极材料及电芯集成技术等方面的创新,不断提升电池包的安全性和能量密度并降低综合成本。


另一方面,这个行业也对电池包中的电气连接方案也提出了一系列新的要求,例如:出于提升安全性的考虑,电池管理系统的监控信号数量在不断增加,其所需的电路连接位数也随之相应增加;在电芯电压温度监控应用中,FPC以其轻薄、易于自动化装配等优势,逐渐替代传统线缆或PCB,同时对连接器提出诸如"防短路"、"小型化"等新要求;电池包内原本分立的单一功能设备逐步演变为高集成度的综合设备,因此对大位数连接器的需求不断增加;为了提升组装效率,降低制造成本,电气连接方案应易于装配人员操作或适用于自动化组装工艺。


面对新的市场需求,Molex认真倾听客户声音,深入了解行业痛点,针对电池包内电气连接的应用特点,推出电池包专用连接器方案,助力客户提升产品竞争力。


根据对电池包应用的研究及业内客户的反馈,并结合产品的竞争优势,Molex针对电池包内以下8处典型应用提供专用连接器解决方案:

 

image.png

典型电池包电气架构

image.png

 

应用场景及MOLEX产品


电池包对外通信接口


电池包对外通信接口是电池包内的电池管理模块(BMU)与整车控制器(VCU)、车载充电机(OBC)等设备进行通信的接口。BMU实时监控电池包的总电流,总电压,电芯电压、温度,电池包荷电状态SOC(State of Charge)及健康状态SOH(State of Health),并通过电池包对外通信接口与VCU、OBC进行信息同步,同时根据VCU、OBC的指令执行充放电动作。


 image.png


连接器设计需求:


安装及连接方式电池包对外通信连接器采用面板装嵌方式安装于电池包外壳,采用线对线配对方式。

防尘防水要求:电池包安装于车辆底盘,工作环境较为恶劣,连接器须达到IP67、IPX9K防护等级。

电池包对外通信接共需要16~20位信号针及4位电源针(12V或24V, 5A Max.)

 

image.png


解决方案一:


MX150 12位, 20位面板安装式线对线连接器

image.png

 


解决方案二:

CMC 32位面板安装式线对线连接器

 image.png



在大巴车及部分小型乘用车的电池系统中,电池管理模块(BMU)位于电池包外部。在此类应用中,电池包内的电池管理从控制器(CSC)需通过电池包对外连接器接受BMU供电,并将实时采样的电芯电压及温度信号通过CAN总线上传至BMU。


连接器设计需求:


安装及连接方式电池包对外通信连接器采用面板装嵌方式安装于电池包外壳,采用线对线配对方式。

防尘防水要求电池包安装于车辆底盘,工作环境较为恶劣,连接器须达到IP67、IPX9K防护等级。

电池包对外通信接共需要5位信号针及2~4位电源针(12V或24V, 5A Max.)

 

解决方案:


MX150 12位,20位面板安装式线对线连接器

  

image.pngimage.png


电池管理主控制器(BMU)通信接口


电池管理主控制器(BMU)是电池包的核心控制单元。对内,它通过CAN总线或菊花链与从控制器通信(或与电芯采样电路直接相连),实时监控电芯电压及模组温度;向断路器输出继电器开关信号,控制电池包充放电状态;监控电池包总电压、总电流及绝缘状态。对外,BMU与VCU、OBC进行信息交互,并接收VCU、OBC对电池包的充放电指令。


连接器设计需求:


小尺寸:薄型化紧凑设计

轻量化:适用于细径导线(0.13mm2导线)

安全性:UL V0阻燃性能

人机工程:易于装配,防止错插

针位需求:对内通信16~24位,对外通信18~24位


image.png


解决方案一:

Mini50 16位,20位,24位连接器

 image.png


解决方案二:

ConnTAK50 20位,22位连接器

image.png

 

从控对主控通信接口


电池管理从控制器应用于分布式电池管理系统中。它通过电芯采样FPC实时采集电芯电压及温度,并将电压及温度信息转换为数字信号后通过CAN总线或菊花链通信协议传输至电池管理系统主控制器。


连接器设计需求:


小尺寸:薄型化紧凑设计

轻量化:适用于细径导线(0.13mm2导线)

信号针位需求:3~8位

安全性:UL V0阻燃性能

 

image.png


解决方案一:

Mini50 4位,8位连接器


 image.png


解决方案二:

ConnTAK50 2位, 3位, 4位, 5位, 6位连接器


  image.png

image.png

高压采样输入/输出接口


高压采样模块对高压母线电压进行实时监控,并将高压模拟量转换为数字信号后通过CAN总线传输至电池管理系统主控板。


连接器设计需求:


小尺寸:薄型化紧凑设计

安全性:UL V0阻燃性能

轻量化:适用于细径导线(0.13mm2导线)

信号针位需求:输入接口:2位 (300~700VDC 高压采样信号)输出接口:2位 (CAN总线)


解决方案:

Mini50 8位, 2位连接器

image.png

   image.png

image.png


断路器接口


电池包断路器中集成多个继电器及电流传感器。电池管理系统主控制器通过开关信号控制继电器闭合状态,实现电池包充放电状态的转换;同时主控制器读取电流传感器信号,监控充放电电流。


连接器设计需求: 


小尺寸:安装空间紧凑

信号针位需求:10~12位,其中

        -  继电器控制:6~8位

        - 电流传感器:4位

配对方式:线到线连接器


 image.png


解决方案:


HDAC64 10位,12位连接器

  image.pngimage.png

电芯电压/温度检测连接器


在电池包中,多个单体电芯通过特定的串并联方式组成电池模组。电芯监控电路对单体电芯的电压及温度进行实时采样和监控。电池管理系统根据监控数据切换电池包的工作状态,并对电芯进行寿命均衡控制。当电芯发生热失控等意外时,电池管理系统按既定程序切断电路以降低损失,并及时将故障上报整车控制器,为车内人员争取宝贵的逃生时间。在这个应用中,大位数的非密封线到板连接器起到信号传输的作用,在体积上,为了尽可能的节省空间给到电芯模组,小型化的连接器是非常有帮助的解决方案。


连接器设计需求:


小尺寸:连接器高度10mm以内

防短路:连接器端子保护设计,防止意外短路

信号针位需求:

- 12通道监控芯片:24位

- 18通道监控芯片:32位

安全性:UL V0阻燃性能

 image.png


解决方案一:

Mini50 12位、16位、20位、24位、34位、38位连接器


 image.png


解决方案二:

ConnTAK50 20位, 22位连接器


 image.png


作为Molex的授权分销商,Heilind可为市场提供相关产品服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。




关键字:Molex  莫仕  汽车  连接器  新能源  电池包  赫联电子 引用地址:Molex莫仕汽车连接器解决方案 | 新能源电池包(Battery Pack)

上一篇:KDPOF开发并验证首个小型1000BASE-RH SFP模块 用于车辆光千兆连接
下一篇:为自动驾驶而生,崭新的全球连接标准将征服汽车行业

推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 13:23

伍尔特电子扩展 REDCUBE 产品系列
伍尔特电子扩展 REDCUBE 产品系列,加入螺纹的 SMT WP-SMRA 用于重要 USB 应用的直角连接器 瓦尔登堡(德国),2022 年 04 月 11 日—伍尔特电子现已开始提供全新的可表面贴装的焊接产品 WP-SMRA,它 适用于线对板和板对板连接,能够实现 90°组装到前面板、外壳、PCB 上以及连接线缆。 WP-SMRA 是大电流端子,属于 REDCUBE 产品系列,主要用于自动化组装。使用 M2 螺纹的版本是针对特殊应用:它能与伍尔特电子的Type-C USB 母座结合使用,从而实现螺丝固定的 USB 连接。由于这样的连接更加可靠,它在许多工业应用中使用。 使用 螺丝固定以防止意外断开的 USB T
[电源管理]
伍尔特电子扩展 REDCUBE 产品系列
解析恩智浦的“汽车电子与智能交通”战略
汽车市场正在潜移默化中发生着变革,智能汽车作为移动的物联网载体,被认为是下一轮变革主要驱动力。随着汽车科技的飞速发展,智能网联汽车已进入到新一轮快速发展通道,预计到2020年车联网市场规模将达到338.2亿美元(约2200亿元人民币)。市场渗透率到2023年预计将达到67%,中国将成为全球最大的车联网前装市场。     当今汽车产业90%的创新都是来自于电子信息领域。汽车技术的革新不仅可以使驾驶变得更加舒适,还能够挽救更多死于交通事故中的无辜生命,同时还可以帮助节能减排,使自然环境得到更好地保护。伴随越来越多传统车厂、互联网汽车公司、 汽车电子 供应商、物联网公司甚至相关金融服务机构的共同参与和推动, 恩智浦 相信汽车领域将是
[嵌入式]
关于印发《海南省电动汽车充电基础设施建设运营暂行管理办法》的通知
琼发改交能〔2019〕922号   各市、县、自治县人民政府,洋浦开发区管委会,省直各有关部门:   《海南省电动汽车充电基础设施建设运营暂行管理办法》已经省政府审议通过,现予印发,请遵照执行。   附件:海南省电动汽车充电基础设施建设运营暂行管理办法 海南省发展和改革委员会 2019年7月29日   附件 海南省电动汽车充电基础设施建设运营暂行管理办法   第一章 总则   第一条 为加快我省电动汽车充电基础设施(以下简称“充电基础设施”)建设,促进国家生态文明试验区战略实施,根据《海南省清洁能源汽车发展规划》《海南省电动汽车充电基础设施规划(2019-2030年)》等文件,特制定本办法。
[新能源]
详解电动汽车传动系统原理、传动方式及拓扑构架设计
  随着现代汽车电子技术的发展,新能源汽车、电动汽车的出现无疑给整个行业注入了一股新鲜而且充满挑战性的血液。凭借可以减少很多废弃物、有害气体的排放,对整个社会的生活环境都有很大的改善效果,得到社会及国家的高度的重视,具有很好的发展前景。下面我们就来从电动车的结构引入到电动汽车传动系统,并分析它的工作原理、传动方式、优势等,并简单的列举一些成功的应用案例。   电动汽车和普通的汽车不同,它是用车载电源提供行驶的动力,用电机来驱动车轮的运动,而不是用点火装置来提供向前运动的力。我们知道,电动汽车主要是由电力驱动及控制系统、驱动力传动系统、工作装置等各个部分组成。它的工作原理是蓄电池中提供恒定的电流输出,这些恒定的电路通过电力调节器进行
[汽车电子]
详解电动<font color='red'>汽车</font>传动系统原理、传动方式及拓扑构架设计
NHTSA实施纯电动汽车安全性试验,推进电池组安全标准制定
    美国汽车工程师协会(SAE)2012年10月在密歇根州底特律市,举行了电动车辆安全性相关研讨会“Electric Vehicle Safety Standards Summit”。在该研讨会上,美国高速公路安全管理局(NHTSA)相关负责人就2011年起采用的纯电动汽车(EV)、插电混合动力车(PHEV)及混合动力车(HEV)相关的冲撞试验情况作了演讲。       试验使用的标准以美国联邦汽车安全标准(FMVSS)的208款(正面碰撞保护)、214款(侧面碰撞保护)、305款(电解液泄漏、触电保护)以及301款(燃料系统保护)为基础。       2011年,对美国通用汽车“Chevrolet Volt”和日产汽车“L
[汽车电子]
省油体积小 新能源车上的SiC半导体技术
说实话,现在的很多新能源车都走到了技术的瓶颈,如何进一步提升车辆的经济性成为工程师们挠头的问题,不过前不久一些日系企业发布的技术似乎又让我们看到了新的曙光,这就是应用于新能源汽车的SiC(碳化硅)半导体及其零部件。 什么是碳化硅?这类材料的优势在哪里? 咱们常用的半导体材料,尤其是各种电子产品中的处理器、存储器等芯片,通常都是基于硅晶体(单晶硅或多晶硅)制造出来的。而实际上还有一类半导体是基于化合物晶体制造的,SiC(碳化硅)半导体就是其中之一。 由于相比硅基半导体在材料特性上有所差异,SiC(碳化硅)半导体具备比硅基半导体更好的高频、大功率、高辐射性能,也让前者如今多用在航天等高技术领域。而随着此项材料技术的普及
[汽车电子]
省油体积小 <font color='red'>新能源</font>车上的SiC半导体技术
华为智能汽车解决方案,网友:强到腿软
在今日的 2023 华为 智能汽车 解决方案发布会上, 华为 智能汽车 解决方案 BU CEO 余承东发表演讲。 现在智能电动汽车将重现功能手机到智能手机的变局。走向智能电动网联汽车,2025 年会有分水岭,形成大的逆转。余承东表示「如果不能抓住智能电动网联汽车的机会,无论是多么强大的公司,将来都有可能消失掉。」 余承东认为,智能电动汽车上半场的竞争是电动化,硬件决定体验;下半场是智能化,软件决定体验。汽车行业正在从制造属性过渡到消费属性+科技属性。 他透露,截至目前, 华为 智能汽车 解决方案 BU 智能化部件发货量 200 万+,战略合作车型上市 5 款,生态合作伙伴 300+。另外,从今年秋季到明年,还有十几款战
[汽车电子]
华为智能<font color='red'>汽车</font>解决方案,网友:强到腿软
汽车轮胎气压监测系统“TPMS”渐成整车标备
      最近,欧盟对新车提出一系列安全和环保要求。从2012年开始,各类新车必须装配低滚动阻力轮胎(LRRT)并配备轮胎气压监测系统(TPMS),这将成为强制性法规。       据悉,从2001年起,福特、戴-克、宝马、PSA等许多欧美车厂就开始配置TPMS系统。美国交通部高速公路交通安全管理局(NHTSA)响应美国TREAD(交通召回提升,可查性及记录)法令的强制要求,制定了要求机动车辆安装TPMS的新联邦机动车辆安全标准,于2005年四月八号颁布生效。法令要求从2005年十月五号开始新出厂的重量在一万磅以下的机动车辆,即载客小轿车和轻型车(轴上有双轮的除外)要按进度分期逐步配备TPMS.也从2005年10月5号到20
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved