KOKY039 December 2022 BQ79731-Q1
그림 3에서는 단순화된 CSU를 보여줍니다. CSU는 팩의 실제 셀 내에서 긴밀하게 작동하여 셀 모니터 장치 배선 하니스를 연결하고 필수 팩 데이터를 호스트 BCU로 효율적으로 전송하도록 보장합니다.
CSU가 없으면 배터리 팩 상태에 대한 정보가 거의 없습니다. CSU의 진단 데이터 출력을 사용하면 시스템의 안전 목표에 직접 영향을 미치는 상태 및 충전 상태 예측이 가능합니다. 매우 정밀한 모니터를 통해 이러한 알고리즘은 운전자에게 매우 정확한 추정값을 제공하고 각 충전에서 가장 많은 유틸리티를 극대화할 수 있습니다. 이 작업은 일반적으로 수동적으로 수행되며 열 관리가 유지 및 측정하기 어려워지는 충분히 높은 전류에서 수행됩니다. 전반적으로 팩에 정교한 CSU를 구현하면 차량의 수명 주기 충전 사이클에 이점이 있어 보다 안전하고 개선된 전체 환경을 제공할 수 있습니다.
CSU는 앞서 언급한 배터리 팩의 이점을 극대화하기 위해 셀 상태 측정에 대해 더욱 상세한 정보를 제공합니다. 성능 상태 및 충전 상태 계산의 경우 이러한 측정을 최고 데이터 속도로 안전하고 안정적으로 동기화하면 최상의 예측이 가능합니다. 400V 이상의 고전압 팩을 향한 트렌드가 커짐에 따라 지능형 CSU 설계는 팩 전체에서 셀 데이터 전송 횟수가 증가하고 있습니다. 가장 경제적인 HEV/EV를 만들기 위해서는 가능한 최저 소비 전력 및 외부 인쇄 회로 보드 구성 요소로 이러한 이점을 달성하는 방법이 필요합니다.
LFP가 점점 인기를 얻고 있는 가운데, NMC(그림 4에 나와 있음)에 비해 평평한 방전 곡선은 EV의 사용 가능한 주행 거리를 결정하기 위해 훨씬 더 정확한 셀 전압 측정이 필요합니다. 텍사스 인스트루먼트(TI) BQ79718-Q1 적층형 배터리 모니터 및 셀 밸런서는 18셀을 직렬로 측정합니다. ±1mV 정확도를 위한 셀 전압 측정을 제공하며, 300mA 전류 용량을 갖춘 수동 셀 밸런싱을 지원합니다. 또한 이 장치는 BQ79731-Q1 배터리 모니터와 함께 전압 및 전류 동기화된 측정을 지원하여 보다 정확한 구동 상태 및 충전 상태 계산을 제공합니다.