
1。唤醒方法
首次打开电源时,有三种唤醒方法(未来产品将不需要激活):
- 按钮激活唤醒;
- 充电激活唤醒;
- 蓝牙按钮唤醒。
对于随后的电源,有六种唤醒方法:
- 按钮激活唤醒;
- 充电激活唤醒(当充电器的输入电压至少比电池电压高2V时);
- 485通信激活唤醒;
- 可以通信激活唤醒;
- 放电激活唤醒(电流≥2A);
- 钥匙激活唤醒。
2。BMS睡眠模式
这BMS当没有通信,没有充电/放电电流和没有唤醒信号时,输入低功率模式(默认时间为3600秒)。在睡眠模式下,除非检测到电池欠压,否则充电和放电的MOSFET保持连接,此时MOSFET将断开连接。如果BMS检测到通信信号或充电/放电电流(≥2A,并且为了充电激活,则充电器的输入电压必须比电池电压高至少2V,或者有唤醒信号),它将立即响应并输入唤醒工作状态。
3。SOC校准策略
电池和XXAH的实际总容量通过主机计算机设置。在充电过程中,当电池电压达到最大过电压值并且充电电流时,SOC将被校准至100%。 (在放电期间,由于SOC计算错误,即使满足电压警报条件不足,SOC也可能不会为0%。请注意:在细胞过度过度(含量欠电压)保护后,强迫SOC到零的策略可以定制。)
4。故障处理策略
故障分为两个级别。 BMS处理不同级别的故障不同:
- 级别1:较小的故障,BMS仅警报。
- 2级:严重的故障,BMS警报并切断MOS开关。
对于以下2级故障,没有切断MOS开关:电压差异警报过多,温度差警报,高SOC警报和SOC警报较低。
5。平衡控制
使用被动平衡。这BMS控制较高电压电池的排放通过电阻,将能量耗散为热量。平衡电流为30mA。当满足以下所有条件时,会触发平衡:
- 在充电期间;
- 达到平衡激活电压(可通过主机计算机进行设置);单元格之间的电压差> 50mV(50mV是默认值,可通过主机计算机设置)。
- 磷酸锂的默认激活电压:3.2V;
- 三元锂的默认激活电压:3.8V;
- 钛锂的默认激活电压:2.4V;
6。SOC估计
BMS使用库仑计数方法估算SOC,积累电荷或排放以估计电池的SOC值。
SOC估计错误:
准确性 | SOC范围 |
---|---|
≤10% | 0%<soc <100% |
7。电压,电流和温度准确性
功能 | 准确性 | 单元 |
---|---|---|
电池电压 | ≤15% | mV |
总电压 | ≤1% | V |
当前的 | ≤3%FSR | A |
温度 | ≤2 | °C |
8。功耗
- 工作时硬件板的自动消费电流:<500µA;
- 工作时软件板的自动消费电流:<35mA(无外部通信:<25mA);
- 睡眠模式下的自消费电流:<800µA。
9。软开关和钥匙开关
- 软开关函数的默认逻辑是逆逻辑。它可以定制为正逻辑。
- 密钥开关的默认函数是激活BMS;可以自定义其他逻辑功能。
时间时间:7月12日至2024年