ZHDT036 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 高压可堆叠架构
      2. 2.2.2 电化学阻抗谱 (EIS) 子系统
      3. 2.2.3 EIS 同步要求
      4. 2.2.4 第一个 BQ79826Z-Q1 的 PWM 输入作为晶振
      5. 2.2.5 温度检测与多路复用器网络
      6. 2.2.6 电芯均衡电路与工作原理
      7. 2.2.7 MCU 及系统控制架构
      8. 2.2.8 保护与板载诊断
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 BQ79826Z-Q1
      2. 2.3.2 TMUX1308
      3. 2.3.3 TMP61
      4. 2.3.4 SN74LXC1T14
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 电池组测试结果
      1. 3.4.1 电芯电压可靠性测试
      2. 3.4.2 EIS 测量可重复性
      3. 3.4.3 电池组 EIS 测量奈奎斯特图
      4. 3.4.4 各个 BQ79826Z-Q1 的电流消耗
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
    2. 4.2 工具与软件
      1. 4.2.1 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  11. 5作者简介

电化学阻抗谱 (EIS) 子系统

传统温度和压力传感器仅在热失控的中后期响应。电池内部失效会经历 SEI 分解 (80–120°C)、电解液分解 (120–150°C)、压力上升 (150–200°C) 及阴极崩溃 (> 200°C)。只有 EIS 能够捕捉到最早 SEI 阶段的细微阻抗变化,实现超早期预警。

EIS 工作原理:对电池组施加可控交流激励 → 同步采集电压与电流响应 → 计算阻抗幅值与相位 → 扫描多个频率形成阻抗谱 → 与 SOC、SOH、温度及老化状态关联。

该设计采用主动均衡电路复用激励方案,无需额外的激励功率级。该设计支持 0.04Hz–2kHz 精确扫描,单电芯幅值偏差 < 2%,相位偏差 < 1°,具有优异的可重复性及 SOC/温度分辨能力。该设计可用于热失控早期预警、高精度状态估计及电池批量筛选。