
2025 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2025-01-23 15:15

Trong Tài liệu hướng dẫn này, thiết kế của BMS345 sẽ được giải thích. Thiết kế hoàn toàn là mã nguồn mở, bạn có thể tìm thấy các tệp thiết kế trong liên kết GitHub ở bước cuối cùng. Cũng có một nguồn cung hạn chế có sẵn trên Tindie.
BMS345 là Hệ thống Quản lý Pin hỗ trợ các gói lithium-ion 3, 4 và 5 cell. Nếu bạn xây dựng / mua một gói có các ô không được bảo vệ, PCB này có thể được thêm vào để xử lý bảo vệ và sạc. Điêu nay bao gôm:
- Bảo vệ dưới / quá áp
- Bảo vệ quá dòng (/ ngắn mạch)
- Cân bằng tế bào
- Sạc MPPT
Tài liệu sẽ được chia thành:
- Sự bảo vệ
- Sạc
- Cấu hình
- Sản phẩm cuối cùng
Thưởng thức:)
Bước 1: Bảo vệ

Việc bảo vệ được xử lý bởi TI BQ77915.
- Các điện trở đầu vào là 1K, đặt dòng cân bằng thành 4mA / cell
- Tiêu đề là JST-XH 4/5 / 6P thường được sử dụng tùy thuộc vào cấu hình
- Một NTC có thể được kết nối với tiêu đề J5, nhưng tính năng này bị tắt theo mặc định bởi R26
- Kết nối âm được chuyển đổi bằng một MOSFET kênh N kép (NVMFD5C466NL)
- Điện trở cảm nhận hiện tại là 2x8m (tương đương 4m) ohm, đặt bảo vệ hiện tại thành 15A
Bước 2: Sạc

Việc sạc được xử lý bởi TI BQ24650
- D1 hiển thị trạng thái sạc, có thể kết nối đèn LED bên ngoài qua J4
- R30 đặt dòng sạc thành 1A
- Cảm biến nhiệt độ bị tắt bởi R13 / R14 / C14
- Điện áp MPPT được đặt thành 17,2V bằng R22 và R28
- Các mosfet là loại gói kép giống như được sử dụng trong mạch bảo vệ
- Điện áp sạc mặc định là 4,2V, hầu như không đánh bại khả năng bảo vệ quá áp của BQ77915. Nên đặt R36 với 22M để giảm điện áp sạc xuống 4,05V / cell. Điều này tránh gây ra quá áp sai.
Việc sạc có thể được thực hiện từ nguồn 24V 1A hoặc thậm chí là bảng điều khiển năng lượng mặt trời (chỉ dành cho cấu hình 3 / 4S).
Bước 3: Cấu hình


Tiêu đề này có thể chỉ với jumper để thiết lập cấu hình.
Bước 4: Kết thúc sản phẩm

Bạn có thể thêm PCB vào hệ thống Vruzend như trong hình, nhưng nó cũng phù hợp với RC lipo và các gói hàn điểm thông thường.
Liên kết đến Tindie:
www.tindie.com/products/zoudio/bms345-prot…
Liên kết tới github
github.com/ZOUDIO/BMS345
Cảm ơn vì đã đọc.
Đề xuất:
Lấy mã nguồn USB để cấp nguồn cho Arduino: 6 bước

Sử dụng pin dự phòng USB để cấp nguồn cho Arduino: Sử dụng các pin dự phòng rẻ tiền để cấp nguồn cho mạch Arduino của bạn rất khó chịu với dòng điện thấp, mạch tự động tắt của chúng. 30 - 40 giây. Hãy sửa đổi một Ch
Chuyển nguồn ATX sang Nguồn điện để bàn: 7 bước (có hình ảnh)

Chuyển nguồn điện ATX sang nguồn điện để bàn: Nguồn điện để bàn là cần thiết khi làm việc với thiết bị điện tử, nhưng nguồn điện phòng thí nghiệm bán sẵn trên thị trường có thể rất đắt đối với bất kỳ người mới bắt đầu nào muốn khám phá và tìm hiểu điện tử. Nhưng có một giải pháp thay thế rẻ và đáng tin cậy. Bằng cách chuyển tải
Cấp nguồn cho điện thoại di động / điện thoại di động bằng pin hoặc nguồn bên ngoài.: 3 bước

Cấp nguồn cho điện thoại di động / di động bằng pin hoặc nguồn bên ngoài.: Giới thiệu. Ý tưởng này sẽ chỉ hoạt động với điện thoại hoặc máy tính bảng nếu pin có thể tháo rời. Tất nhiên, quan sát cực là quan trọng. Hãy cẩn thận để không làm hỏng thiết bị của bạn do bất cẩn. Nếu bạn không chắc chắn về khả năng của mình để làm điều này, hãy
Tự làm gói pin Lithium 4S với BMS: 6 bước

Tự làm gói pin Lithium 4S với BMS: Tôi đã xem và đọc nhiều hướng dẫn hoặc cách hướng dẫn về pin và bộ pin lithium ion, nhưng tôi chưa thực sự thấy một trang cung cấp cho bạn rất nhiều chi tiết. Là một người mới, tôi gặp khó khăn khi tìm câu trả lời hay, vì vậy phần lớn điều này là tri
Máy kiểm tra dung lượng pin Li-Ion (Máy kiểm tra nguồn điện Lithium): 5 bước

Máy kiểm tra dung lượng pin Li-Ion (Máy kiểm tra nguồn Lithium): =========== CẢNH BÁO & KHUYẾN CÁO ========== Pin Li-Ion rất nguy hiểm nếu không được xử lý đúng cách. =====================================