Anda di sini: Rumah » sumber » Blog » Blog » Reka Bentuk Pek Bateri Litium-Ion: Voltan, Kapasiti, BMS dan Masa Jalan

Reka Bentuk Pek Bateri Litium-Ion: Voltan, Kapasiti, BMS dan Masa Jalan

Pandangan: 0     Pengarang: Pasukan Kandungan Teknikal Bateri ZERNE Masa Terbitan: 2026-08-25 Asal: tapak

Tanya

Pek bateri litium-ion tidak ditentukan oleh kapasiti sahaja. Pek yang sesuai mesti menghantar voltan yang diperlukan, menyediakan tenaga yang boleh digunakan yang mencukupi, menyokong permintaan semasa peranti, sesuai dengan ruang yang ada dan menyertakan fungsi perlindungan yang betul.

Untuk projek OEM, reka bentuk pek bateri juga melibatkan keputusan tentang:

  • Pemilihan sel

  • Konfigurasi siri dan selari

  • Voltan nominal

  • Kapasiti

  • Arus puncak dan berterusan

  • BMS atau PCM

  • Kaedah pengecasan

  • Penyambung dan kabel

  • Integrasi mekanikal

  • Suhu operasi

  • Jangkaan masa jalan

  • Keperluan ujian dan pengeluaran

Pek bateri mungkin mempunyai kapasiti yang betul tetapi voltan yang salah. Ia mungkin memberikan tenaga yang mencukupi tetapi gagal semasa permintaan semasa puncak. Ia mungkin muat dengan penutup tetapi kekurangan perlindungan atau fungsi komunikasi yang diperlukan oleh peranti hos.

Panduan ini menerangkan prinsip utama reka bentuk pek bateri litium-ion dan menunjukkan cara pasukan OEM boleh menyambung keperluan elektrik, mekanikal dan sistem sebelum beralih ke pembangunan terperinci.

Untuk penyelesaian pek bateri komersial, lihat ZERNE's pek bateri litium . Halaman produk bertujuan untuk pertanyaan produk dan penyelesaian, manakala artikel ini memfokuskan pada keputusan kejuruteraan di sebalik reka bentuk pek bateri.

Jawapan Pantas: Apa yang Perlu Dipertimbangkan dalam Reka Bentuk Pek Bateri Litium-Ion?

Pek bateri litium-ion hendaklah direka bentuk dengan memadankan faktor berikut:

  1. Voltan operasi yang diperlukan

  2. Kapasiti sasaran dan tenaga yang boleh digunakan

  3. Arus berterusan dan puncak

  4. Konfigurasi sel siri dan selari

  5. Fungsi perlindungan BMS atau PCM

  6. Mengecas voltan dan mengecas semasa

  7. Petak bateri yang tersedia

  8. Keperluan penyambung dan kabel

  9. Suhu operasi dan penyimpanan

  10. Masa jalan yang diperlukan

  11. Keperluan ujian dan pematuhan

  12. Jumlah pengeluaran yang dijangkakan

Reka bentuk yang betul adalah yang memenuhi keperluan elektrik dan mekanikal peranti hos sambil mengekalkan pengeluaran yang selamat dan boleh berulang.

1. Mulakan Dengan Keperluan Peranti Hos

Reka bentuk pek bateri harus bermula dengan peranti, bukan dengan model bateri.

Sebelum memilih sel, pasukan OEM harus menentukan:

  • Voltan pengendalian peranti

  • Voltan masukan maksimum

  • Voltan operasi minimum

  • Permintaan kuasa berterusan

  • Permintaan kuasa permulaan atau puncak

  • Jangkaan masa operasi

  • Kaedah pengecasan

  • Ruang bateri yang tersedia

  • Kedudukan penyambung dan kabel

  • Suhu operasi

  • Kitaran hayat produk

  • Jumlah pengeluaran yang dijangkakan

Bateri hendaklah dinilai sebagai sebahagian daripada sistem kuasa yang lengkap. Pengecas, litar pengurusan kuasa, motor, pengawal, paparan, modul komunikasi dan beban lain semuanya boleh menjejaskan spesifikasi bateri.

Sebagai contoh, peranti mungkin menggunakan hanya purata arus yang kecil tetapi memerlukan nadi arus yang tinggi apabila motor dihidupkan atau modul wayarles menghantar. Jika hanya kuasa purata dipertimbangkan, bateri mungkin kelihatan sesuai tetapi gagal semasa operasi sebenar.

Untuk keperluan OEM seperti saiz, kapasiti, voltan, BMS dan penyambung, ZERNE penyelesaian bateri tersuai menyediakan titik masuk komersial yang berkaitan.

2. Pilih Voltan Bateri yang Diperlukan

Voltan menentukan sama ada bateri boleh berfungsi dengan sistem elektrik peranti.

Bagi kebanyakan sel litium-ion dan litium-polimer standard, voltan nominal biasa adalah lebih kurang 3.6 V atau 3.7 V, manakala voltan cas penuh biasanya sekitar 4.2 V. Nilai yang tepat bergantung pada kimia dan spesifikasi sel.

Apabila sel disambung secara bersiri, voltan meningkat.

Konfigurasi

Voltan Nominal

Voltan Caj Penuh Biasa

1S

3.7 V

4.2 V

2S

7.4 V

8.4 V

3S

11.1 V

12.6 V

4S

14.8 V

16.8 V

Nilai ini adalah titik rujukan biasa untuk konfigurasi Li-ion atau LiPo standard. Reka bentuk bateri sebenar mesti mengikut lembaran data sel yang dipilih dan keperluan sistem pengecasan.

Julat voltan input peranti hendaklah diperiksa dengan teliti. Bateri berlabel 7.4 V tidak kekal tepat pada 7.4 V sepanjang operasi. Voltannya berubah semasa mengecas dan menyahcas.

Voltan Nominal dan Voltan Kendalian

Jurutera OEM harus membezakan antara:

  • Voltan nominal

  • Voltan cas penuh

  • Voltan operasi biasa

  • Voltan pemotongan

  • Voltan masukan minimum peranti

  • Voltan masukan maksimum peranti

Peranti yang hanya menerima julat voltan sempit mungkin memerlukan penukar DC-DC, pengawal selia voltan atau strategi pengurusan bateri khusus.

Contoh Praktikal: Memilih Bateri untuk Peranti 7.4 V

Jika peranti OEM memerlukan voltan bateri nominal kira-kira 7.4 V, penyelesaian biasa mungkin menggunakan dua sel 3.7 V secara bersiri, yang dikenali sebagai konfigurasi 2S.

Walau bagaimanapun, pasukan reka bentuk masih perlu menyemak:

  • Sama ada peranti menerima voltan cas penuh

  • Sama ada pengecas menyokong pek 2S

  • Sama ada pengimbangan sel diperlukan

  • Sama ada BMS menyokong dua sel siri

  • Sama ada peranti boleh beroperasi pada voltan pek minimum

Untuk perbandingan yang lebih fokus bagi konfigurasi siri dan selari, lihat Siri lwn. Pek Bateri Selari.

3. Tentukan Kapasiti Yang Diperlukan

Kapasiti menerangkan jumlah cas elektrik yang boleh disimpan oleh bateri dan biasanya dinyatakan dalam miliamp-jam atau amp-jam.

Walau bagaimanapun, kapasiti sahaja tidak menggambarkan sepenuhnya tenaga yang ada. Tenaga bergantung kepada voltan dan kapasiti.

Hubungan asasnya ialah:

Tenaga dalam watt-jam = Voltan dalam volt × Kapasiti dalam amp-jam

Contohnya:

  • 3.7 V × 1 Ah = 3.7 Wh

  • 7.4 V × 2 Ah = 14.8 Wh

  • 14.8 V × 3 Ah = 44.4 Wh

Apabila membandingkan konfigurasi bateri yang berbeza, watt-jam selalunya lebih berguna daripada miliamp-jam kerana voltan mungkin berbeza.

Contoh Dengan Sel 3.7 V, 1000 mAh

Andaikan setiap sel mempunyai:

  • Voltan nominal: 3.7 V

  • Kapasiti: 1000 mAh atau 1 Ah

Konfigurasi yang berbeza menghasilkan hasil yang berbeza:

Konfigurasi

Voltan Nominal

Kapasiti

lebih kurang Tenaga

1S1P

3.7 V

1000 mAh

3.7 Wj

2S1P

7.4 V

1000 mAh

7.4 Wj

1S2P

3.7 V

2000 mAh

7.4 Wj

2S2P

7.4 V

2000 mAh

14.8 Wj

Sambungan siri meningkatkan voltan. Sambungan selari meningkatkan kapasiti. Konfigurasi siri selari boleh meningkatkan kedua-duanya.

Pengiraan terperinci kiraan sel, sambungan siri dan sambungan selari harus dikendalikan Cara Mengira Kapasiti Pek Bateri Litium-Ion.

4. Padankan Arus Berterusan dan Puncak

Pek bateri mesti menyediakan arus yang mencukupi untuk kedua-dua operasi biasa dan permintaan puncak sementara.

Pembeli OEM harus mengenal pasti:

  • Arus operasi purata

  • Arus berterusan

  • Arus puncak

  • Tempoh puncak

  • Arus permulaan

  • Kitaran tugas

  • Voltan bateri minimum semasa beban puncak

Sel bateri, BMS, wayar, titik kimpalan dan penyambung mesti menyokong arus yang diperlukan. Pek mungkin mengandungi tenaga tersimpan yang mencukupi tetapi masih gagal jika laluan pelepasannya tidak dapat menyokong permintaan semasa peranti.

Arus Berterusan

Arus berterusan ialah arus yang mesti dihantar oleh bateri semasa operasi biasa. Ia mempengaruhi pemilihan sel, saiz konduktor, penarafan BMS dan reka bentuk terma.

Arus Puncak

Arus puncak mungkin berlaku semasa:

  • Permulaan motor

  • Penghantaran tanpa wayar

  • Pemanasan

  • Operasi pam

  • Pengaktifan pencahayaan

  • Aktiviti pemproses yang pantas

  • Keluaran kuasa tinggi sementara

Tempoh puncak adalah penting. Bateri yang menyokong nadi pendek mungkin tidak menyokong arus yang sama secara berterusan.

Hubungan Semasa dan Kuasa

Apabila kuasa peranti diketahui, arus boleh dianggarkan menggunakan:

Arus = Kuasa ÷ Voltan

Sebagai contoh, beban 20 W yang dibekalkan oleh bateri 7.4 V memerlukan lebih kurang:

20 W ÷ 7.4 V ≈ 2.7 A

Reka bentuk sebenar juga harus mempertimbangkan kehilangan penukaran, variasi voltan, permintaan puncak dan suhu.

5. Pilih Konfigurasi Siri dan Selari

Konfigurasi siri selari mentakrifkan struktur elektrik pek bateri.

Sambungan Siri

Sel yang disambungkan secara bersiri meningkatkan voltan manakala kapasiti amp-jam kekal lebih kurang sama dengan satu sel.

Pek 2S1P yang diperbuat daripada sel 3.7 V, 1000 mAh menyediakan kira-kira:

  • Voltan nominal 7.4 V

  • Kapasiti 1000 mAh

Sambungan Selari

Sel yang disambungkan secara selari meningkatkan kapasiti dan keupayaan arus manakala voltan kekal lebih kurang sama dengan satu sel.

Pek 1S2P yang diperbuat daripada sel yang sama menyediakan kira-kira:

  • Voltan nominal 3.7 V

  • Kapasiti 2000 mAh

Sambungan Siri-Sejajar

Pek 2S2P menyediakan kira-kira:

  • Voltan nominal 7.4 V

  • Kapasiti 2000 mAh

Reka bentuk juga mesti mempertimbangkan:

  • Padanan sel

  • Mengimbangi

  • Perlindungan

  • Kaedah kimpalan atau sambungan

  • Dimensi pek

  • Penjanaan haba

  • seni bina BMS

Prinsipnya mudah, tetapi reka bentuk akhir harus diperiksa terhadap peranti dan proses pengeluaran sebenar. Artikel itu Siri lwn. Pek Bateri Selari memberikan perbandingan yang lebih sempit.

6. Pilih Format Sel Kanan dan Gred Prestasi

Ciri fizikal dan elektrik sel mempengaruhi reka bentuk pek lengkap.

Parameter sel penting termasuk:

  • Format sel

  • Dimensi

  • Kapasiti nominal

  • Kadar pelepasan

  • Rintangan dalaman

  • Prestasi kitaran

  • Suhu operasi

  • Syarat pengecasan

  • Berat badan

  • Ketersediaan

  • Konsistensi pengeluaran

Sel kantung mungkin menyokong reka bentuk nipis atau berbentuk. Sel silinder mungkin menawarkan dimensi piawai dan ketekalan mekanikal. Format terbaik bergantung pada peranti hos dan prestasi yang diperlukan.

Pemilihan sel tidak seharusnya berdasarkan kapasiti sahaja. Sel dengan kapasiti yang lebih tinggi mungkin tidak sesuai jika ia tidak dapat memberikan arus yang diperlukan atau sesuai dengan ruang yang ada.

Untuk perbandingan khusus format sel silinder, lihat 26650 lwn. 18650 Bateri: Saiz, Voltan dan Kapasiti.

Padanan Sel

Untuk pek berbilang sel, sel hendaklah dipadankan mengikut parameter yang berkaitan seperti:

  • Kapasiti

  • Voltan

  • Rintangan dalaman

  • Kumpulan pengeluaran

  • Keadaan penuaan

Ketidakkonsistenan sel boleh menjejaskan pengimbangan, kapasiti boleh guna, suhu dan hayat perkhidmatan. Perbincangan terperinci tentang isu ini tersedia dalam Mengapa Pek Bateri Litium-Ion Menjadi Tidak Konsisten dan Perkara yang Perlu Dilakukan.

7. Tentukan Sama ada Pek Memerlukan PCM atau BMS

Elektronik perlindungan ialah bahagian penting bagi kebanyakan pek bateri litium yang boleh dicas semula.

PCM

Modul litar perlindungan mungkin sesuai untuk konfigurasi bateri yang lebih mudah. Ia boleh menyediakan fungsi asas seperti:

  • Perlindungan cas berlebihan

  • Perlindungan lebihan pelepasan

  • Perlindungan arus lebih

  • Perlindungan litar pintas

BMS

Sistem pengurusan bateri yang lebih maju mungkin diperlukan apabila pek termasuk berbilang sel atau memerlukan fungsi kawalan dan komunikasi tambahan.

BMS mungkin menyokong:

  • Pemantauan voltan sel

  • Pengimbangan sel

  • Pemantauan semasa

  • Pemantauan suhu

  • Anggaran keadaan caj

  • Pengesanan kesalahan

  • Komunikasi dengan peranti hos

  • Kawalan pengecasan dan pelepasan

  • Rakaman peristiwa atau kesalahan

Bilakah BMS Lebih Sesuai?

BMS biasanya lebih relevan apabila:

  • Bateri mengandungi berbilang sel secara bersiri

  • Pengimbangan sel diperlukan

  • Peranti memerlukan maklumat status bateri

  • Bateri beroperasi di bawah arus tinggi

  • Aplikasi ini memerlukan pemantauan kesalahan terperinci

  • Peranti hos berkomunikasi dengan bateri

  • Projek ini memerlukan fungsi bateri pintar

Reka bentuk harus menentukan keperluan BMS sebelum prototaip dihasilkan. Menukar daripada papan perlindungan asas kepada BMS pintar kemudian boleh menjejaskan dimensi bateri, penyambung, perisian tegar, ujian dan kos.

Untuk latar belakang tambahan tentang cara pengurusan bateri mempengaruhi status pengecasan dan tingkah laku bateri, lihat Mengapa 1 Peratus Terakhir Bateri Litium-Ion Anda Tahan Lebih Baik Daripada Yang Anda Fikirkan.

8. Anggarkan Masa Jalan Bateri

Masa jalan bergantung pada tenaga boleh guna bateri dan permintaan kuasa sebenar peranti.

Anggaran asas ialah:

Anggaran masa jalan = Tenaga bateri × kecekapan boleh guna ÷ kuasa peranti

Untuk bateri yang ditentukan oleh voltan dan kapasiti:

Tenaga bateri = Voltan nominal × Kapasiti dalam amp-jam

Contoh Masa Jalan

Andaikan:

  • Pek bateri: 7.4 V, 2000 mAh

  • Tenaga nominal: 7.4 V × 2 Ah = 14.8 Wh

  • Anggaran kecekapan sistem boleh guna: 85%

  • Kuasa peranti: 5 W

Tenaga yang boleh digunakan:

14.8 Wj × 0.85 = 12.58 Wj

Anggaran masa jalan:

12.58 Wj ÷ 5 W ≈ 2.5 jam

Ini adalah anggaran kejuruteraan, bukan masa operasi yang dijamin.

Masa jalan sebenar mungkin dipengaruhi oleh:

  • Beban peranti berubah-ubah

  • Kecekapan penukaran voltan

  • Tetapan pemotongan bateri

  • Suhu

  • Umur bateri

  • Kadar pelepasan

  • Rintangan sel

  • Had perlindungan BMS

  • Penggunaan siap sedia peranti

Untuk kaedah pengiraan masa jalan yang lengkap, lihat Cara Mengira Masa Jalan untuk Pek Bateri Litium.

9. Semak Integrasi Mekanikal

Prestasi elektrik hanyalah sebahagian daripada reka bentuk pek bateri. Bateri juga mesti dimuatkan dengan selamat ke dalam produk hos.

Reka bentuk harus menentukan:

  • Panjang maksimum

  • Lebar maksimum

  • Ketebalan maksimum

  • Arah pemasangan

  • Kaedah pemasangan

  • Akses penyambung

  • Keluar kabel

  • Had mampatan

  • Pendedahan getaran

  • Sumber haba

  • Keperluan perkhidmatan dan penggantian

Bateri kantung tidak boleh dimampatkan oleh tepi tajam atau tekanan pekat. Pek silinder mungkin memerlukan pemegang, pengatur jarak atau perlindungan struktur. Petak bateri harus mengambil kira toleransi pembuatan dan persekitaran operasi yang dijangkakan.

Reka bentuk petak terperinci, pelepasan, haba dan elaun bengkak diliputi secara berasingan Reka Bentuk Petak Bateri LiPo: Pembersihan & Bengkak.

Dalam artikel ini, prinsip reka bentuk utama ialah:

Petak bateri hendaklah direka bentuk bersama-sama dengan pek bateri, bukan selepas bateri telah dipilih.

10. Tentukan Keperluan Penyambung dan Kabel

Penyambung dan kabel adalah sebahagian daripada antara muka bateri.

Pasukan OEM harus menyatakan:

  • Jenis penyambung

  • Bilangan pin

  • Penilaian semasa

  • Penarafan voltan

  • Polariti

  • Kaedah mengunci

  • Panjang kabel

  • Tolok wayar

  • Kedudukan wayar-keluar

  • melegakan ketegangan

  • Ruang untuk pemasangan

  • Isyarat atau talian komunikasi yang diperlukan

Penyambung kuasa mungkin berbeza daripada penyambung komunikasi. BMS pintar mungkin memerlukan pin isyarat tambahan untuk komunikasi data, penderiaan suhu atau pengenalan.

Pemilihan penyambung juga harus mempertimbangkan pemasangan, kitaran mengawan, getaran dan penyelenggaraan medan.

Pemilihan penyambung terperinci berada di luar skop gambaran keseluruhan reka bentuk ini dan ditangani Cara Memilih Penyambung untuk Pek Bateri Litium Tersuai.

11. Pertimbangkan Keperluan Pengecasan

Pek bateri mesti serasi dengan pengecas dan sistem pengecasan.

Pembeli OEM harus menentukan:

  • Mengecas voltan

  • Mengecas arus

  • Masa mengecas

  • Kaedah pengecasan

  • Toleransi keluaran pengecas

  • Had suhu

  • Kaedah penamatan caj

  • Keperluan pengimbangan

  • Sama ada bateri dicas di dalam atau di luar peranti

Pek bateri 2S tidak boleh dicas menggunakan pengecas yang direka untuk satu sel. Sistem pengecasan mesti sepadan dengan konfigurasi pek dan elektronik perlindungan.

BMS atau PCM juga harus serasi dengan keadaan operasi pengecas. Tingkah laku pengecasan boleh menjejaskan hayat bateri, suhu dan keselamatan, jadi ia harus diuji dengan peranti dan pengecas sebenar.

12. Bina Spesifikasi Reka Bentuk Bateri Lengkap

Sebelum meminta prototaip, pasukan OEM harus menggabungkan keperluan elektrik, mekanikal dan antara muka ke dalam satu spesifikasi terkawal.

Spesifikasi yang berguna harus termasuk:

kategori

Maklumat yang Diperlukan

Permohonan

Jenis peranti dan persekitaran operasi

Voltan

Voltan nominal, minimum dan maksimum

Kapasiti

Kapasiti sasaran dan tenaga yang boleh digunakan

semasa

Arus berterusan dan puncak

Konfigurasi

Susunan sel bersiri dan selari

sel

Keperluan format, model dan prestasi

Perlindungan

PCM, BMS, NTC dan fungsi perlindungan

Mengecas

Kaedah voltan, arus dan pengecasan

Dimensi

Panjang, lebar dan ketebalan maksimum

Penyambung

Jenis, pin, kabel dan kedudukan keluar wayar

Suhu

Julat operasi dan penyimpanan

Masa jalan

Masa operasi sasaran dan kitaran tugas

Menguji

Ujian elektrik, mekanikal dan aplikasi

Kelantangan

Prototaip, perintis dan kuantiti pengeluaran tahunan

Pakej keperluan terperinci mengurangkan reka bentuk semula dan menjadikan sebut harga pembekal lebih mudah untuk dibandingkan.

13. Contoh OEM Berfungsi: Mereka bentuk Pek Bateri 7.4 V

Andaikan peranti OEM memerlukan:

  • Voltan nominal: kira-kira 7.4 V

  • Kapasiti sasaran: 2000 mAh

  • Kuasa purata: 5 W

  • Arus puncak: lebih tinggi daripada arus operasi biasa

  • Ruang pemasangan segi empat tepat padat

  • Operasi boleh dicas semula

  • Pemantauan status bateri

Arah reka bentuk awal yang mungkin adalah:

  • Dua sel dalam siri untuk konfigurasi 2S

  • Dua laluan sel selari untuk kapasiti yang diperlukan

  • BMS dengan pengimbangan sel

  • Pemantauan suhu

  • Penyambung tersuai

  • Pek yang direka di sekeliling kepungan peranti hos

  • Pengesahan masa jalan di bawah beban 5 W sebenar

Menggunakan dua sel 1000 mAh secara selari untuk setiap kumpulan siri menghasilkan pek anggaran 7.4 V, 2000 mAh.

Tenaga nominal ialah:

7.4 V × 2 Ah = 14.8 Wh

Menggunakan anggaran 85% kecekapan sistem boleh guna, jangkaan tenaga boleh guna adalah lebih kurang:

14.8 Wj × 0.85 = 12.58 Wj

Pada beban 5 W berterusan, anggaran masa jalan awal adalah lebih kurang:

12.58 Wj ÷ 5 W = 2.5 jam

Sebelum kelulusan, pasukan reka bentuk mesti masih mengesahkan:

  • Permintaan semasa sebenar

  • Puncak tindak balas semasa

  • Keserasian pengecas

  • Tetapan BMS

  • Tingkah laku terma

  • Kesesuaian mekanikal

  • Kebolehpercayaan penyambung

  • Masa jalan di bawah keadaan peranti sebenar

Contoh ini menggambarkan logik reka bentuk. Ia tidak sepatutnya menggantikan semakan kejuruteraan bateri khusus aplikasi.

Kesilapan Reka Bentuk Pek Bateri Litium-Ion Biasa

Memilih Kapasiti Sebelum Memeriksa Voltan

Bateri dengan mAh yang mencukupi mungkin masih tidak serasi dengan peranti jika julat voltannya salah.

Menggunakan Arus Purata Sahaja

Permintaan puncak boleh menyebabkan kejatuhan voltan, pemotongan BMS atau penyambung terlalu panas walaupun penggunaan purata kelihatan boleh diterima.

Merawat Voltan Nominal sebagai Pemalar

Voltan bateri berubah semasa mengecas dan menyahcas. Peranti mesti bertolak ansur dengan julat operasi yang lengkap.

Memilih BMS Terlalu Lewat

Dimensi BMS, pendawaian, komunikasi dan ujian boleh menjejaskan keseluruhan reka bentuk pek.

Mengabaikan Kekangan Mekanikal

Bateri yang berfungsi secara elektrik mungkin tidak sesuai dengan penutup atau mungkin mengalami pemampatan yang berbahaya.

Dengan mengandaikan Masa Jalan Sama dengan Kapasiti Dinilai

Kapasiti terkadar tidak sama dengan tenaga boleh guna di bawah setiap keadaan beban dan suhu.

Membandingkan Pek Hanya mengikut Kapasiti

Dua pek dengan kapasiti yang sama mungkin berbeza dalam kualiti sel, keupayaan nyahcas, fungsi BMS, dimensi dan ujian.

Senarai Semak Reka Bentuk Pek Bateri Litium-Ion

Sebelum meluluskan reka bentuk, sahkan:

  • Julat voltan peranti ditentukan

  • Voltan bateri nominal, minimum dan maksimum dikenal pasti

  • Kapasiti dan tenaga boleh guna ditakrifkan

  • Arus berterusan dan puncak diketahui

  • Konfigurasi siri dan selari dipilih

  • Model sel dan gred prestasi dikenal pasti

  • Keperluan padanan sel ditentukan

  • Fungsi PCM atau BMS ditentukan

  • Syarat pengecasan disahkan

  • Dimensi bateri dikawal

  • Keperluan penyambung dan kabel didokumenkan

  • Suhu operasi ditentukan

  • Sasaran masa jalan dinyatakan

  • Ujian penyepaduan peranti hos dirancang

  • Kriteria kelulusan prototaip ditakrifkan

  • Keperluan pengeluaran dan kawalan perubahan difahami

Untuk kriteria pembelian OEM yang lebih luas, lihat Cara Memilih Pek Bateri Litium-Ion Boleh Dicas semula untuk Peranti OEM.

Soalan Lazim

Apakah faktor yang paling penting dalam reka bentuk pek bateri lithium-ion?

Faktor yang paling penting ialah memadankan bateri dengan keperluan elektrik dan mekanikal lengkap peranti hos. Voltan, kapasiti, arus, BMS, dimensi dan pengecasan mesti dinilai bersama.

Bagaimanakah cara saya mengira tenaga pek bateri litium-ion?

Darab voltan nominal dengan kapasiti dalam amp-jam. Sebagai contoh, pek bateri 7.4 V, 2 Ah mempunyai lebih kurang 14.8 Wh tenaga nominal.

Adakah penyambungan sel secara bersiri meningkatkan kapasiti?

Tidak. Sambungan siri terutamanya meningkatkan voltan. Sambungan selari meningkatkan kapasiti dan keupayaan semasa. Konfigurasi siri selari boleh meningkatkan kedua-dua voltan dan kapasiti.

Adakah setiap pek bateri litium memerlukan BMS?

Sistem perlindungan yang diperlukan bergantung pada konfigurasi pek dan aplikasi. Pek sel tunggal yang ringkas mungkin menggunakan PCM, manakala pek berbilang sel mungkin memerlukan BMS dengan fungsi pengimbangan dan pemantauan.

Berapa lama pek bateri litium akan menjalankan peranti?

Masa jalan bergantung pada tenaga bateri, kuasa peranti, kecekapan penukaran, tetapan pemotongan, suhu dan variasi beban. Anggaran asas ialah watt-jam bateri dibahagikan dengan kuasa peranti, dilaraskan untuk kecekapan yang boleh digunakan.

Apakah perbezaan antara pek bateri tersuai dan bateri standard?

Pek bateri tersuai direka bentuk mengikut voltan, kapasiti, arus, dimensi, penyambung, BMS dan keperluan aplikasi produk OEM. Pek standard biasanya menggunakan konfigurasi yang telah ditetapkan.

Perlukah voltan atau kapasiti dipilih dahulu?

Julat voltan peranti biasanya harus diwujudkan terlebih dahulu. Kapasiti kemudiannya boleh dipilih mengikut masa jalan, ruang yang ada, permintaan semasa dan had berat.

Kesimpulan

Reka bentuk pek bateri litium-ion ialah proses peringkat sistem. Reka bentuk yang boleh dipercayai mesti menyambung:

  • Voltan

  • Kapasiti

  • Tenaga

  • Permintaan semasa

  • Konfigurasi siri dan selari

  • Pemilihan sel

  • PCM atau BMS

  • Mengecas

  • Masa jalan

  • Integrasi mekanikal

  • Keperluan penyambung

  • Keperluan ujian dan pengeluaran

Sel 3.7 V boleh dikonfigurasikan ke dalam pek bateri yang berbeza bergantung pada voltan dan kapasiti yang diperlukan. Walau bagaimanapun, konfigurasi elektrik hanyalah sebahagian daripada reka bentuk. Bateri juga mesti beroperasi dengan betul dengan pengecas, peranti hos, sistem perlindungan dan penutup mekanikal.

Jika anda sedang membangunkan pek bateri litium-ion tersuai, kongsi aplikasi, voltan sasaran, kapasiti, permintaan semasa, dimensi, keperluan penyambung, sasaran masa jalan dan jumlah pengeluaran yang dijangkakan dengan pasukan teknikal ZERNE. ZERNE menyokong pembangunan pek bateri litium tersuai untuk projek OEM dan ODM, daripada semakan keperluan awal melalui pembangunan sampel dan perancangan pengeluaran.

Reka Bentuk Pek Bateri Litium-Ion: Voltan, Kapasiti, BMS dan Masa Jalan
Anda di sini: Rumah » sumber » Blog » Blog » Reka Bentuk Pek Bateri Litium-Ion: Voltan, Kapasiti, BMS dan Masa Jalan
Guangdong Zhaoneng Technology co.,ltd.
Kami adalah pengilang profesional bateri litium tenaga baharu yang menyepadukan R&D, reka bentuk, pembuatan dan jualan dengan pengalaman 28 tahun.

PAUTAN CEPAT

KATEGORI PRODUK

HUBUNGI KAMI

Telefon: +86-757-81289780
Telefon: +86- 13724662111
E-mel: info@zn-battery.com
WhatsApp: +86 13724662111
Tambah: No.11, DouKou Ave., XiaJiao Vil., Danzao, Daerah Nanhai, Foshan, Guangdong, China. 528216.
Hak Cipta ©   2025 Guangdong Zhaoneng Technology Co.,Ltd. Hak Cipta Terpelihara. Dasar Privasi Peta laman