Energiespeichersysteme
Entwickeln Sie zuverlässige und effiziente Energiespeichersysteme mit unseren Technologien für Batteriemanagement, Sensorik und Energieumwandlung
Warum TI für die Entwicklung Ihrer Energiespeicherungssysteme wählen?
Skalierbare Designs
Unsere stapelbare Batteriemanagement-Architektur unterstützt Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Netzsysteme mit bis zu 1.500V bei optimierten Systemkosten.
Effiziente Stromwandlung
Unsere GaN-FETs, Gate-Treiber und Echtzeit-Mikrocontroller erhöhen Effizienz und Leistungsdichte, indem sie Schalt- und Leitungsverluste reduzieren und höhere Schaltfrequenzen ermöglichen.
Sichere, zuverlässige Systeme
Hochgenaue Batterieüberwachung, Strommessung und Isolierung sowie integrierte Diagnosefunktionen tragen alle zu einer höheren Systemzuverlässigkeit bei.
Entwickeln Sie effiziente Energiespeichersysteme
Genaue Überwachung
Integrierte Batterieüberwachungs-Schaltkreise (ICs) messen Zellenspannungen und -Temperatur und Spitzenstrom und führen einen Zellausgleich durch, der das Entladen von Batteriezellladung reguliert, und Verfahren zum gleichmäßigen Entladen der Batteriezellen bietet. So können die Batteriezellen überwacht und geschützt werden. Genaue Batterieüberwachung ermöglicht eine effizientere Akkuverwendung, was zu einer längeren Laufzeit und einer Reduzierung der Batteriegröße und -kosten führt. Unser Akkupack-Überwachungssystem misst präzise Strom und Temperatur, um die Sicherheit der Akkupacks zu überprüfen und sicherzustellen.
Unsere Batteriezellen-Überwachungs-ICs arbeiten gut in CAN (Controller Area Network)-basierten Architekturen und in Architekturen mit Reihenschaltung, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A)
Scaling accurate battery management designs across energy storage systems
Referenzdesign für eine stapelbare Batteriemanagement-Einheit für Energiespeichersysteme
Erhöhen Sie die Sicherheit bei niedrigen und hohen Spannungen
Hochgenaue Batteriemonitore mit integrierten Schutz- und Diagnosefunktionen, präzisen Strommesstechnologien und Bausteinen mit grundlegender und verstärkter Isolierung, schützen Hochspannungs-Energiespeichersysteme und ihre Benutzer.
Um strenge Sicherheitsstandards wie IEC 62619, UL 1973 und IEC 60730 zu erfüllen, unterstützen unsere analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukte, Dokumentation und Ressourcen wie Ausfallrate, Fehlermodi, Effekte und Diagnoseanalyse, Sicherheitszertifikate und Softwarediagnosebibliotheken Sie bei der Optimierung Ihrer funktionalen Sicherheitszertifizierung.
So entwickeln Sie Hochspannungssysteme mit höherer Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung von Lösungsgröße und Kosten
4 wichtige Strommessungsdesign-Trends, die die Elektrifizierung vorantreiben
Vereinfachen der präzisen Strommessung in Hochspannungssystemen
Vorgestellte Produkte für Erhöhen der Sicherheit
Hochspannungs-AC/DC- und DC/DC-Stromwandlung
Nutzen Sie die in Batteriespeichersystemen gespeicherte Energie vollständig mit unseren bidirektionalen, hocheffizienten AC/DC- und DC/DC-Stromwandlern für Hochspannungs-Batteriesysteme.
Unsere Hochspannungsenergiewandlungstechnologie umfasst:
- Isolierte Gate-Treiber und Bias-Stromversorgungen ermöglichen die Einführung von Siliziumkarbid-Feldeffekttransistoren für Hochleistungssysteme.
- Galliumnitrid (GaN)-Bausteine reduzieren die Leitungs- und Schaltverluste, was Energiespeichersysteme zu einer höheren Leistungsdichte führt.
- Echtzeit-Mikrocontroller bieten skalierbare, digitale Stromversorgungssteuerung für alle Systemanforderungen.
Power Topology Considerations for Solar String Inverters and Energy Storage Systems (Rev. A)
5 Wandlertopologien zur Integration von Solarenergie und Energiespeichersystemen
Wie Siliciumcarbid zur Maximierung der Effizienz in Systemen für erneuerbare Energien beiträgt
Vorgestellte Produkte für Leistungsumwandlung
Design- & Entwicklungsressourcen
Stackable battery management unit reference design for energy storage systems
Battery control unit reference design for energy storage systems
This reference design is a central controller for a high-voltage Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery rack. This design provides driving circuits for high-voltage relay, communication interfaces, (including RS-485, controller area network (CAN), daisy chain, and Ethernet), (...)
High-accuracy battery management unit reference design for 48–1500V energy storage system
Technische Ressourcen
3 große Designherausforderungen, die es in Batterieenergiespeichersystemen zu lösen gilt
5 converter topologies for integrating solar energy and energy storage systems
Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A)
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