دور مرحلات Opto-MOSFET في توازن بطاريات نظام إدارة البطارية (BMS)
ستستكشف هذه المقالة مزايا استخدام مرحلات MOSFET الضوئية في دائرة توازن البطارية لحزم بطاريات الليثيوم أيون. بصفتنا موردًا رائدًا لمرحلات MOSFET الضوئية ومرحلات الرييد لنظام إدارة البطارية (BMS)، نهدف إلى تقديم رؤى قيمة لأولئك الذين يبحثون عن مرحلات صغيرة لتحسين دائرة توازن البطارية.
في هذه المقالة، سنتناول تفاصيل دوائر التوازن النشطة والسلبية وسنبرز فوائد استخدام مرحلات الأوبتو-موسفيت. يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات أو الاقتراحات بشأن اختيار مرحلات الأوبتو-موسفيت في دائرة توازن بطارية نظام إدارة البطارية لديك.
تعتبر مرحلات Opto-MOSFET من B.T خيارات مناسبة للدارات النشطة والسلبية للتوازن
هناك نوعان من توازن البطارية: التوازن النشط والتوازن السلبي. كلاهما يوازن قوة كل خلية بطارية لتحسين إجمالي طاقة حزمة البطارية في مركبة كهربائية أو نظام تخزين الطاقة. تعتبر مرحلات Opto-MOSFET من B.T الخيار الأنسب للمصممين لتطبيقها في أنظمة إدارة البطارية (BMS) بسبب حجمها الصغير، وعمرها الطويل الذي يمتد لعقود، وثبات عمليات التبديل، وتوفير العزل الضوئي (فجوة هوائية) بين دوائر التحكم ذات الطاقة المنخفضة وحزمة البطارية عالية الجهد.
التوازن النشط
في دائرة توازن البطارية النشطة، يتم نقل الطاقة الزائدة من خلية بطارية مشحونة بالكامل إلى المحاثات، التي تقوم بدورها بتوزيع الطاقة على خلايا البطارية ذات الطاقة الأقل. يتم التحكم في هذه العملية بواسطة نظام إدارة البطارية (BMS)، الذي يستخدم مرحلات Opto-MOSFET لتشغيل الخلايا وإيقافها حسب الحاجة.
تعمل مرحلات Opto-MOSFET كجهاز تبديل بين الخلية المشحونة بالكامل والمحاثة. عندما تحدد إدارة البطارية (BMS) أن الخلية مشحونة بالكامل وتحتاج إلى التوازن، ترسل إشارة إلى مرحلات Opto-MOSFET لتشغيلها، مما يسمح بتدفق التيار من الخلية المشحونة بالكامل إلى المحاثة. ثم يتم نقل هذه الطاقة الزائدة إلى خلايا البطارية ذات الطاقة الأقل.
عندما تحدد وحدة إدارة البطارية أن التوازن قد اكتمل، ترسل إشارة إلى مرحلات Opto-MOSFET لإيقاف التشغيل، مما يوقف تدفق التيار بين الخلية المشحونة بالكامل والمحاثة. تتكرر هذه العملية حسب الحاجة لضمان توازن جميع الخلايا في حزمة البطارية وعملها بأقصى أداء وكفاءة.
بشكل عام، تلعب مرحلات Opto-MOSFET دورًا حاسمًا في دائرة التوازن النشط للبطارية من خلال توفير تحكم دقيق في تدفق التيار بين الخلايا وضمان تشغيل حزمة البطارية بأمان وكفاءة.
دائرة التوازن النشطة لنظام إدارة البطارية باستخدام مرحلات Opto-MOSFET
هذا مثال على دائرة توازن نشطة، حيث يتم نقل الطاقة الزائدة من خلية مشحونة بالكامل إلى المحاثات وتفويضها إلى خلايا ذات طاقة أقل. تُستخدم مرحلات Opto-MOSFET كمفتاح يتم التحكم فيه بواسطة نظام إدارة البطارية (BMS) لتشغيل الخلايا وإيقافها حسب الحاجة. تسمح المرحل بتدفق التيار من الخلية المشحونة بالكامل إلى المحث عندما يكون التوازن مطلوبًا، ثم توقف تدفق التيار بمجرد اكتمال التوازن. تقدم مرحلات Opto-MOSFET تحكمًا دقيقًا في تدفق التيار وتساعد في ضمان تشغيل آمن وفعال لحزمة البطارية.
التوازن السلبي
تستخدم دوائر التوازن السلبية المقاومات لتفريغ الطاقة الزائدة من خلية البطارية لضمان توازن حزمة البطارية بشكل عام. في هذا النوع من الدوائر، يتم استخدام مرحل Opto-MOSFET لربط كل خلية أو وحدة بمقاوم. عندما تحتاج خلية أو وحدة إلى التوازن، يتم تنشيط المرحل بواسطة دائرة تحكم، مما يسمح بتدفق الطاقة الزائدة عبر المقاوم.
تقدم مرحلات Opto-MOSFET وسيلة دقيقة وفعالة للتحكم في تدفق الطاقة عبر المقاوم. عندما يتم تشغيل المرحل، فإنه يسمح للطاقة بالتدفق عبر المقاوم، الذي يبدد الطاقة الزائدة من خلية البطارية. عندما يتم إيقاف المرحل، فإنه يمنع أي تدفق إضافي للطاقة عبر المقاوم.
استخدام مرحل Opto-MOSFET في دائرة التوازن السلبية يوفر عدة مزايا مقارنة بأنواع المرحلات الأخرى. يوفر تحكمًا دقيقًا وفعالًا في تدفق الطاقة، مما يسمح بتحسين توازن خلايا البطارية. كما أنه لا يحتوي على اتصال مادي، مما يعني أن هناك فرصة أقل للتآكل وأقل فرصة للتداخل الكهرومغناطيسي.
دائرة التوازن السلبية لنظام إدارة البطارية باستخدام مرحلات Opto-MOSFET
هذا مثال على دائرة توازن البطارية السلبية التي تستخدم المقاومات لتوازن حزمة البطارية الكلية. يتم استخدام مرحل Opto-MOSFET لربط كل خلية بمقاوم والتحكم في تدفق الطاقة من خلالها. يتم تفعيل هذا المرحل بواسطة دائرة تحكم عندما يحتاج الخلية إلى التوازن، مما يسمح بتدفق الطاقة الزائدة عبر المقاوم. يوفر مرحل Opto-MOSFET وسيلة دقيقة وفعالة للتحكم في تدفق الطاقة، مما يبدد الطاقة الزائدة من خلية البطارية.
مرحلات Opto-MOSFET: حل واعد لإدارة البطاريات بكفاءة وأمان في السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة
في الختام، فإن إدارة البطاريات بكفاءة وموثوقية أمر حاسم لتحقيق الأداء الأمثل وطول عمر حزم بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة المتجددة. استخدام مرحلات MOSFET الضوئية في كل من دوائر توازن البطارية النشطة والسلبية هو حل واعد لمصنعي أنظمة إدارة البطارية ومصنعي السيارات الكهربائية. تقدم مرحلات Opto-MOSFET تحكمًا دقيقًا في تدفق الطاقة، مما يضمن تشغيلًا آمنًا وفعالًا لحزمة البطارية، بينما تجعلها حجمها الصغير، وعمرها الطويل، وتبديلاتها المستقرة، والعزل الضوئي خيارًا مناسبًا للاستخدام في أنظمة إدارة البطارية. مع استمرار ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة، من المحتمل أن تصبح دور مرحلات MOSFET الضوئية في أنظمة إدارة البطاريات أكثر أهمية.
- المنتجات ذات الصلة
60V/2.5A/DIP-4 مرحل الحالة الصلبة
AB42
هذا المرحل الثابت من نوع DIP-4، بتيار تحميل يصل إلى 2.5 أمبير، وجهد تحميل عند 60 فولت، أحادي...
تفاصيل أضف إلى السلةريلَاي الحالة الصلبة 60 فولت/5 أمبير/DIP-6
AA42
B.T تتابعات تحمل تيار 5A، جهد الحمل 60V، تم تصميم المرحل الصلب المصغر IC خصيصًا لقدرات تيار...
تفاصيل أضف إلى السلة60V/2.5A/SMD-4 ريلاي الحالة الصلبة
AB42F
تم تصميم هذا المرحل الصلب SMD-4 المصغر بقدرة 2.5A/60V خصيصًا لقدرات التيار العالي. مع دمج...
تفاصيل أضف إلى السلةريلين الحالة الصلبة 60 فولت/5 أمبير/SMD-6
AA42F
تم تصميم هذا المرحل الثابت SMD-6 المصغر لتحمل تيار تحميل 5A وجهد تحميل 60V بشكل خاص لقدرته...
تفاصيل أضف إلى السلة60V/ 2.5A/ مرحل الحالة الصلبة SOP-4
AB42S
تم تصميم مرحل الحالة الصلبة المصغر SOP-4 لدينا لتحمل تيار قدره 2.5A والتعامل مع جهد تحميل...
تفاصيل أضف إلى السلة




