怎么做好BMS系统的电源和信号隔离

发布者:平和宁静最新更新时间:2017-10-23 来源: 21ic关键字:BMS系统  电源  信号隔离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

现今电动汽车车型日新月异,如何在诸多车型中脱颖而出呢?一款性能强大的电动汽车内部一定会有一套优质的电池管理系统(BMS),而想要打造优质的BMS,隔离电源和隔离CAN收发器的选择至关重要,那么在BMS方案中隔离电源和隔离CAN收发器该如何选择呢?

一、电动汽车BMS简介

电池管理系统(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM简称BMS)是连接车载电力电池和电动汽车的重要纽带,其主要功能包括:电池物理参数实时监测,电池状态评估,在线诊断和报警,均衡控制等。为什么电动汽车BMS会兴起呢?

电动汽车的动力和储能电池均是采用电池组的形式,但基于现有的制造水平,单体电池之间尚不能达到性能的完全一致,在通过串并联方式组成大功率、大容量动力电池组后,苛刻的使用条件也易诱发局部偏差,从而引发安全问题。为对电池组进行合理有效的管理控制,BMS性能至关重要。

 

图1 BMS产品图片

二、BMS的工作原理

BMS与电动汽车的动力电池紧密结合在一起,那么BMS是如何保证对电池组进行合理有效的管理控制呢?它具体的工作如下。

l监测电池的整体情况,通过传感器对电池的电压、电流、温度进行实时检测;

l管理电池的工作状态,对电池进行漏电检测、热管理、电池均衡管理、报警提醒,计算剩余容量(SOC)、放电功率,报告电池劣化程度(SOH)和剩余容量(SOC)状态;

l电池状态预估,根据电池的电压电流及温度用算法控制最大输出功率以获得最大行驶里程,以及用算法控制充电机进行最佳电流的充电。

而这一系列信息传输均是通过CAN总线接口与车载总控制器、电机控制器、能量控制系统、车载显示系统等进行实时通信,最终保证对电池组进行合理有效的管理控制,具体的结构框图如图2所示。

 

图2 BMS架构框图

三、BMS应具备的三要素

那么要如何保证BMS正常工作呢?让我们从BMS在汽车内部的工作环境着手吧。

首先,应避免BMS模块之间的相互干扰,电源输入前端使用隔离DC-DC电源。一台车里有很多BMS模块,每个模块都集中从蓄电池里取电,具体电动汽车内部框图如图3所示。为保证每个模块供电不会相互串扰,同时保证BMS单个模块的独立性,因此需要在BMS的电源输入前端使用隔离DC-DC电源,并且输入电压范围应较宽。

 

图3 电动汽车内部BMS框图

其次,应保证BMS能够与电动汽车进行实时通信,通信前端做CAN隔离处理。汽车内部的通信环境较为恶劣,存在着浪涌、脉冲等干扰信号,为保证正常通信,同样基于系统间低耦合性和配合电源安规的考虑,CAN端也需要做隔离处理,并且对防护等级和传输速率要求较高。

最后,应保障驾驶人员的人身安全,需要较高等级的电源隔离防护。由于多个电池串联后,电池组的电压非常高,一般可达500VDC左右,是属于对人体有安全威胁的电压,为保障蓄电池低压侧的安全,一般也会用隔离DC-DC隔开高压和低压侧。

四、BMS电源与信号隔离推荐方案

由于BMS的安全性考虑,系统之间需要进行电源和信号隔离,BMS主板供电来源于电池组。一般是12V(也有24V),采用较多的是2W/3W隔离DC-DC电源模块。部分功率要求高的场合也会选用6W隔离DC-DC电源模块。对于EMI要求高的场合,可以在隔离DC-DC电源模块输入端加π型滤波电路。

考虑到BMS的安全性,多采用CAN通信,相应的在防干扰,隔离等方面就要花费很大心思。


关键字:BMS系统  电源  信号隔离 引用地址:怎么做好BMS系统的电源和信号隔离

上一篇:汽车潜在安全隐患有哪些?
下一篇:Micro LED在车用显示领域前途明亮

推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:51

3至6V可调稳压电源电路设计
3至6V可调稳压电源电路设计原理:本稳压电源结构简单,其核心元件采用了一只集成电路5G14,5G14内部电路主要由启动电路,基准电路,比较电路,比较电路和调整电路所组成。而5G14外部电路主要由取样电路,扩大电路和滤波电容组成,形成一种串联型稳压电源。 从图中可以看出,二极管VD1-vd4组成格式整流滤波电容,C2是基准电压去藕电容。R1是三极管VT1的集电极电阻。R2为限流电阻。电位器RP和电阻R3为取样电路。发光为机管VD5为工作指示电源用。 为了扩大输出电流,往往在集成电路的外围附加三极管VT1,用以对电流进行放大。5G14输出电流只有20MA,20MA电流进入三极管VT1的3DG12A基级,若3GD12A方法倍数为1
[电源管理]
3至6V可调稳压<font color='red'>电源</font>电路设计
电源管理在LED照明领域遭遇技术挑战
      将如今的便携式消费类电子设备与几年以前的进行相比,你会明白为什么照明已成为主要的电源管理挑战。具有单个无源LCD面板的手持设备正在迅速被淘汰。如今的设备都具备高性能、高分辨率、2.5~3英寸对角线彩色显示屏,以支持涵盖从互联网接入和移动电视到视频回放的整个范围的应用。     典型的,这些显示屏需要4个或更多用于背光的LED和驱动器。许多手持设备(特别是翻盖式设计)都增加了一个较小的副显示屏,以显示时间、日期和连接性等基本信息。这些副显示屏通常比主显示屏需要多一到两个LED用于背光功能。     随着设计工程师发现时尚照明在产品差异化中的重要作用,如今的许多便携式电子设备都需要额外的电源电路来驱动辅助RGB状态
[电源管理]
四种典型开关电源电路设计
   开关电源工作形式的选择:  在开关电源电路中,基本类型有4种:单端反激式、单端正激式、半桥式和全桥式。对于100 W以下的开关电源,多采用单端反激式变换器,反激式功率变换电路中的变压器,除了起隔离作用之外,还具有储能的功能。反激式功率变换电路结构比较简单,输出电压不受输入电压的限制,亦可提供多路电压输出TOPSwitchⅡ系列应用于单端反激式变换器,典型用法所示: 图a 图b 图c 图d    电路分析: (a)将偏置线圈通过限流电阻直接作为TOPSwitchⅡ控制极的输入;(b)在(a)的基础上增加了稳压管,是(a)的增强型;(c)中输出电压通过 光耦 作用于TOPSwitchⅡ控制极,在输出电压反馈精度上有所
[电源管理]
四种典型开关<font color='red'>电源</font>电路设计
ZLG PDU电源分配解决方案,无时无刻为汽车保驾护航
“一起重大安全事故的背后,已经发生过29起轻微故障,已经有300次左右的事故苗头或隐患”。任何一起事故都是有原因的,并且是有征兆的,及时发现并控制,安全事故是可以控制的,是可以避免的——海恩法则。因此,每一起安全事故背后都是有迹可循的。 ZG的PDU电源分配解决方案,为提前发现事故隐患提供保障。随着汽车行业的发展,汽车电子系统复杂度也越来越高,系统电源的能耗管理、节点电源故障管理,负载诊断信息管理等也变得越来越重要。传统的汽车配电单元集成度不高,体积大等缺点已不能满足日益复杂的汽车系统需求。ZG 基于市场的需求推出了PDU电源分配控制解决方案,实现12V/24V电源输出分配管理,替代传统的保险丝、继电器,实现电源能耗高效管理、
[汽车电子]
ZLG PDU<font color='red'>电源</font>分配解决方案,无时无刻为汽车保驾护航
DIY全解:自制随身电源
本文是电子发烧友fu-80 DIYer 自制的一款随身电源。通过以下介绍,希望能给大家点点灵感,大家一起DIY!   还在因为手机的续航问题而担心接不到重要电话或耽误工作么?那么自己学着做一个电源咯,即使你随身带不同品牌、不同型号不同接口的两部或者以上手机,也都是毫无压力滴。一个电源能解决你一直苦恼的续航问题,为生活带来莫大的方便,那你还犹豫什么呢?赶紧跟我们一起来DIY吧...    图 自制随身电源全貌 图 自制随身电源开关、接口图   现在的手机啊,屏幕越来越大,性能越来越好,越来越娱乐化,然后••••••为了薄如纸张,电池就越来越不经用了。为了能长时间使用手机,很多人都开始购买了第二块电池,但是往往也不够用,某些不能跟
[电源管理]
DIY全解:自制随身<font color='red'>电源</font>
MSP430F2616开发笔记之如何产生负压电源(LM2611的使用)
如果电路板需要处理负电平或者零点附近的信号,通常需要给电路板上提供一个负压电源,负压电源大部分时候主要供运算放大器使用。处理零点附近的信号,使用负压电源,能够得到更加好的特性表现。(轨对轨运放的特点是,输出电压几乎等于VCC的值,实际上像LM358这样的普通运放在零点处的表现还算不错。) 有很多种方法可以提供负压电源,很常用的方法是使用DC-DC模块,比如兵装、金升阳等等,他们提供了多种正负电压输出的产品型号,而且通常是前后级隔离的;还有是使用带正负电压输出的开关电源,它们的价格也并不贵,正负电压输出的类型也非常多;另外,使用NE555等PWM输出芯片配合LC滤波器,也能够得到相当不错的效果,与此类似的还有LT1615(ZXL
[单片机]
MSP430F2616开发笔记之如何产生负压<font color='red'>电源</font>(LM2611的使用)
使用追踪电源来提高信号链性能
作者:Scot Lester,德州仪器 (TI) 应用工程师 本文阐述了直流偏置电源对敏感模拟应用中所使用运算放大器 (op amp) 产生的影响,此外还涉及了电源排序及直流电源对输入失调电压的影响。另外,本文还介绍了一种通过线性稳压器(一般不具有追踪能力)轻松实施追踪分离电源的方法,以帮助最小化直流偏置电源带来的一些不利影响。 在许多运算放大器电路中,直流偏置电源会影响运算放大器的性能,特别是在与高位计数模数转换器 (ADC) 一起使用或者用于敏感传感器电路的信号调节时。直流偏置电源电压决定放大器的输入共模电压以及许多其他规范。 在上电期间,必须协调直流偏置电源的顺序来防止运算放大器锁闭。这样会毁坏、损坏或者阻止运算放大器正常运
[电源管理]
使用追踪<font color='red'>电源</font>来提高信号链性能
一半尺寸大小的高功率密度医用适配器电源
June 14, 2022 – XP Power正式宣布推出一款新的超紧凑型 医用适配器电源 ,可满足家庭医疗保健和医院应用中对节省空间的无风扇解决方案的需求, 功率密度高达11W/in3。 与目前市场上的现有解决方案相比,新的解决方案将所需空间减少了50%,从而使至关重要的功率密度增加了一倍。通过使用紧凑尺寸的外置电源,可减少终端设备的尺寸和重量,从而提供更方便和便携式的解决方案。 新款AQM系列提供三个功率级别 - 200W (AQM200), 250W (AQM250)和300W (AQM300) -以满足各种医疗应用。所有产品均可在通用电源输入(85–264VAC)范围内运行。AQM250提供12V、19V、
[医疗电子]
一半尺寸大小的高功率密度医用适配器<font color='red'>电源</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
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