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Open-Source 3/4/5S Lithium BMS - Gunook
Open-Source 3/4/5S Lithium BMS - Gunook

Video: Open-Source 3/4/5S Lithium BMS - Gunook

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Video: Bms connection , lithium ion battery calculations 2024, Juli
Anonim
Open-Source 3/4/5S Lithium BMS
Open-Source 3/4/5S Lithium BMS

In diesem Instructable wird das Design des BMS345 erklärt. Das Design ist vollständig Open Source, die Designdateien finden Sie im letzten Schritt im GitHub-Link. Auf Tindie ist auch ein begrenztes Angebot verfügbar.

Das BMS345 ist ein BatteryManagementSystem, das Lithium-Ionen-Akkus mit 3, 4 und 5 Zellen unterstützt. Wenn Sie ein Pack mit ungeschützten Zellen bauen/kaufen, kann diese Platine hinzugefügt werden, um den Schutz und das Aufladen zu gewährleisten. Das beinhaltet:

  • Unter-/Überspannungsschutz
  • Überstrom-(/Kurzschluss-)Schutz
  • Zellausgleich
  • MPPT-Aufladung

Die Dokumentation wird unterteilt in:

  1. Schutz
  2. Aufladen
  3. Aufbau
  4. Das Endprodukt

Genießen:)

Schritt 1: Schutz

Schutz
Schutz

Der Schutz wird vom TI BQ77915 übernommen.

  • Die Eingangswiderstände sind 1K, was den Ausgleichsstrom auf 4mA/Zelle setzt
  • Der Header ist der gängige JST-XH 4/5/6P je nach Konfiguration
  • Ein NTC kann an Header J5 angeschlossen werden, aber diese Funktion ist standardmäßig durch R26 deaktiviert
  • Die negative Verbindung wird von einem Dual-N-Kanal-Mosfet (NVMFD5C466NL) geschaltet.
  • Der Strommesswiderstand beträgt 2x8m (4m Äquivalent) Ohm und stellt den Stromschutz auf 15A. ein

Schritt 2: Aufladen

Aufladen
Aufladen

Das Aufladen übernimmt der TI BQ24650

  • D1 zeigt den Ladezustand an, eine externe LED kann über J4 angeschlossen werden
  • R30 setzt den Ladestrom auf 1A
  • Die Temperaturerfassung wird durch R13/R14/C14. deaktiviert
  • Die MPPT-Spannung wird von R22 und R28 auf 17,2 V eingestellt
  • Die Mosfets sind vom gleichen Dual-Package-Typ, wie er in der Schutzschaltung verwendet wird
  • Die standardmäßige Ladespannung beträgt 4,2 V, was den Überspannungsschutz des BQ77915 kaum auslöst. Es wird empfohlen, R36 mit 22M zu bestücken, um die Ladespannung auf 4,05V/Zelle zu senken. Dadurch wird eine falsche Überspannungsauslösung vermieden.

Das Aufladen kann über eine 24V 1A-Versorgung oder sogar über ein Solarpanel erfolgen (nur für 3/4S-Konfigurationen).

Schritt 3: Konfiguration

Aufbau
Aufbau
Aufbau
Aufbau

Dieser Header kann nur mit Jumpern versehen werden, um die Konfiguration einzustellen.

Schritt 4: Endprodukt

Endprodukt
Endprodukt

Sie können die Leiterplatte wie im Bild zu sehen zu einem Vruzend-System hinzufügen, sie ist jedoch auch für RC-Lipo und normale punktgeschweißte Pakete geeignet.

Link zu Tindie:

www.tindie.com/products/zoudio/bms345-prot…

Link zu github

github.com/ZOUDIO/BMS345

Danke fürs Lesen.

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