• Bs01 (12S Acquisition Module ) 10V~54V
  • Bs01 (12S Acquisition Module ) 10V~54V

Bs01 (12S Acquisition Module ) 10V~54V

ติดต่อซัพพลายเออร์

ทัวร์เสมือนจริง 360°

สมาชิกไดมอนด์ อัตราจาก 2007

ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ

ผู้ผลิต/โรงงานผลิต

คำอธิบายสินค้า

 
                       <
     

BSU01 ( โมดูลการรับสัญญาณ 12S)




 
คู่มือผู้ใช้  
 
[20178V1.1]
 
 
 


แคตตาล็อก  

แคตตาล็อก 2
1  ข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ 3
1.1 การแนะนำฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ 3
1.2  การกำหนดอินเตอร์เฟซ 4
ø คำอธิบาย 14 ข้อต่อ J1-(1) 2 คำจำกัดความ 4
2   ภาพรวมขนาดและแผนผังการเดินสายของผลิตภัณฑ์ 6
2.1 แผนภาพขนาดการติดตั้งผลิตภัณฑ์ 6
2 แผนผังวงจรของการเชื่อมต่อการสื่อสาร master - slave 6
2.3  BSU01 ( โมดูลเก็บข้อมูล 12 S) แผนผังการเดินสายตรวจจับแรงดันไฟฟ้า 7
ø การตรวจจับ แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 12 Series 8
ø การตรวจจับ แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 11 Series 8
ø การตรวจจับ แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 10 Series 9
ø การตรวจจับ แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 9 Series 9
ø การตรวจจับ แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 8 Series 10
ø การตรวจจับ แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 7 Series 10
ø การตรวจจับแผนภาพแสดงการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 6 Series 11





 

1 การแนะนำผลิตภัณฑ์

    1. การแนะนำฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์
 BSU01 (12S Acquisition module ) ใช้งานแบบแผนการออกแบบพาสซีฟและเหมาะสำหรับระบบการเก็บโมดูลแบตเตอรี่แบบหลายพื้นที่ ฟังก์ชันหลักของเครื่องประกอบด้วยการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าของโมโนเมอร์ความเที่ยงตรงสูงการตรวจจับอุณหภูมิการสื่อสารแบบดิฟเฟอเรนเชียลแบบแยกทั้งหมดการปรับชดเชยแบบพาสซีฟและฟังก์ชันอื่นๆ
 
      1. การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าโมโนเมอร์
BSU01 (12S Acquisition Module) สามารถกำหนดค่าวงจรตรวจจับแรงดันไฟฟ้าเดี่ยวโดยคอมพิวเตอร์แม่ข่าย BMS ได้ โมดูลการรับสัญญาณแต่ละโมดูลสามารถรับสัญญาณได้สูงสุด 12 ช่องและอย่างน้อย 6 ช่อง  หลักการออกแบบจะยึดตามหลักการวงจรล่าสุด ช่วงการเก็บค่าคือ 1-5V และความผิดพลาดสูงสุดของการวัดแรงดันไฟฟ้ายูนิตเดี่ยวคือ 0 mV เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นความแม่นยำในการเก็บแรงดันไฟฟ้าเดียวของผลิตภัณฑ์นี้เป็นจุดที่สว่าง
 
      1. การตรวจจับอุณหภูมิ
BSU01 (12S Acquisition module ) มีหกช่องของการตรวจจับอุณหภูมิโดยใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ NTC ที่มีความสามารถป้องกันการรบกวนสูง

 
      1. การสื่อสารเกี่ยวกับรหัสของดิฟเฟอเรนเชียลแบบแยกอิสระเต็มที่
การสื่อสารระหว่าง BCU และ BSU, BSU และ BSU ใช้งานร่วมกับวงจรการสื่อสารการเข้ารหัสแบบแยกอิสระเต็มที่และระยะทางการสื่อสารของสายการสื่อสารแบบ Twisted Pair สูงสุด 50 เมตร

 
      1. สมดุลแบบพาสซีฟ
BSU01 แต่ละโมดูลที่ได้รับสัญญาณของ BSU01 (12S Acquisition Module ) สามารถเพิ่มการปรับสมดุลแบบพาสซีฟได้สูงสุด 4 แบตเตอรี่ในเวลาเดียวกันและกระแสแบบอีควอไลเซอร์สามารถรองรับการชดเชยระดับความผิดพลาดได้ประมาณ 100 mA









การแนะนำพารามิเตอร์ทางเทคนิค
พารามิเตอร์ ข้อมูลจำเพาะ หมายเหตุ
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 10V~54V แรงดันไฟฟ้าของชุดแบตเตอรี่ที่สอดคล้องกับโมดูลการรับสัญญาณ
ช่วงการรับแรงดันไฟฟ้าเดี่ยว 0 ~ 5 โวลต์  
ข้อผิดพลาดในการวัดแรงดันไฟฟ้าเดียว 2 mV  
หมายเลขวงจรการรับแรงดันไฟฟ้าของเครื่อง  ถนน 6~12  
ช่วงการตรวจจับอุณหภูมิ -40 º C~110 º C  
ความแม่นยำของการวัดอุณหภูมิ ±2 º C  
เส้นทางการเก็บอุณหภูมิ  ถนน 1~6  
กระแสไฟฟ้าสมดุล ประมาณ 100 mA  
การใช้พลังงานของสถานะการทำงานของระบบ 13 mA  
การใช้พลังงานขณะสแตนด์บายของระบบ 4 mA ยืนอยู่ภายใน 2 นาทีโดยไม่มีการสื่อสาร
การใช้พลังงานในสถานะพักเครื่องของระบบ 60uA เมื่อไม่มีการสื่อสารให้พักเครื่องหลังจาก 2 นาที
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -30º C; 75 º C  
ช่วงอุณหภูมิในการเก็บรักษา -40 º C; 85 º C  


 

1.2  การกำหนดอินเตอร์เฟซ

 BSU01 (12S Acquisition module ) มีอินเตอร์เฟซหนึ่งอินเตอร์เฟซ
  • คำอธิบายข้อต่อ J1(21*1) 2 14
  














 
การแนะนำฟังก์ชันพินของโมดูลการรับสัญญาณ J3 ระดับ 2 (72*1) 7
ไม่ได้ PN ทิศทาง คำอธิบายฟังก์ชัน พารามิเตอร์
1 B- อินพุต ขั้วลบของแบตเตอรี่ก้อนแรกที่สอดคล้องกับขั้วนี้ โมดูล /
2 B1+ อินพุต ส่วนที่ 1 ขั้วไฟฟ้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ /
3 B2+ อินพุต ส่วนที่ 2 ขั้วไฟฟ้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ /
4 B+ อินพุต ส่วนที่ 3 ขั้วไฟฟ้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ /
5 B4+ อินพุต ส่วนที่ 4 ขั้วไฟฟ้าตำแหน่งของแบตเตอรี่ /
6 B5+ อินพุต ส่วนที่ 5 ขั้วไฟฟ้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ /
7 B6+ อินพุต ส่วนที่ 6 ขั้วไฟฟ้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ /
8 B7+ อินพุต ส่วนที่ 7 ขั้วไฟฟ้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ /
9 B8+ อินพุต ส่วนที่ 8 ขั้วไฟฟ้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ /
10 B9+ อินพุต ส่วนที่ 9 ขั้วไฟฟ้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ /
11 B10+ อินพุต ส่วนที่ 10 ขั้วไฟฟ้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ /
12 B11+ อินพุต ส่วนที่ 11 ขั้วไฟฟ้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ /
13 B12+ อินพุต ส่วนที่ 12 ขั้วไฟฟ้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ /
14 B12+ อินพุต ส่วนที่ 12 ขั้วไฟฟ้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ /
15 t1+ อินพุต เซ็นเซอร์อุณหภูมิ 1,2 การเชื่อมต่อ NTC (25: การปรับตัวตามผู้จัดตามรุ่น C10K)
16 T2+ อินพุต
17 t1-/T2- อินพุต
18 T3+ อินพุต เซ็นเซอร์อุณหภูมิ 3,4 การเชื่อมต่อ NTC (25: การปรับตัวตามผู้จัดตามรุ่น C10K)
19 T4+ อินพุต
20 T3-/T4- อินพุต
24 T5+ อินพุต เซ็นเซอร์อุณหภูมิ 5,6 การเชื่อมต่อ NTC (25: การปรับตัวตามผู้จัดตามรุ่น C10K)
25 T6+ อินพุต
26 T5-/T6- อินพุต
21 ISOSPI และ LA อินพุต
  1. BSU คือโมดูลการซื้อมาใช้งานโมดูลแรก ( การซื้อโมดูลที่เชื่อมต่อแบตเตอรี่ทั้งหมดเป็นลบ ): ISOSPI และ HA ใช้พอร์ต ISOSPI _H ของโฮสต์ BCu, ISOSPI จะเชื่อมต่อพอร์ต ISOSPI ถึง ISOSPI ของ BCU โฮสต์
2 BSU คือโมดูลการซื้อที่ไม่ใช่โมดูลแรก : ISOSPI _HA เชื่อมต่อกับพอร์ต ISOSPI และ HB ของ BSU, ISOSPI _LA จะเชื่อมต่อกับพอร์ต ISOSPI _LBI ของ BSU
22 ISOSPI และ HA อินพุต
23 / / / /
27 ISOSPI ปอนด์ เอาต์พุต สายสื่อสารแบบเชื่อมโยง slave จะเชื่อมต่ออินเตอร์เฟซ Slave ของโมดูลการรับข้อมูลถัดไป ISOSPI การเชื่อมต่อกับโมดูลถัดไป
28 ISOSPI หรือ HB เอาต์พุต ISOSPI การเชื่อมต่อกับโมดูลถัดไป

2 ภาพรวมขนาดและแผนผังการเดินสายของผลิตภัณฑ์

 

2.1 แผนภาพขนาดของการติดตั้งผลิตภัณฑ์














 

 

 

 

2.2  แผนผังวงจรของการเชื่อมต่อการสื่อสารของมาสเตอร์ - รอง

โมดูลการรับค่าโมดูล BSU1 อินพุตสายสื่อสาร IN_PI, IN_MI ของโฮสต์ตรงกับบรรทัดการสื่อสาร BCU ซึ่งได้แก่ IP_H, IM_L, เอาท์พุตออก _PI, OUT_MI สอดคล้องกับอินพุตสายการสื่อสาร BSU2 ของโมดูลการรับข้อมูลถัดไปใน _PI, IN_MI และเส้นการสื่อสารระหว่าง BSUs คล้ายคลึงกันตามที่แสดงในค่าต่อไปนี้ :

 

2.3  BSU01 ( โมดูลเก็บข้อมูล 12S) แผนภาพการเดินสายตรวจจับแรงดันไฟฟ้า

หมายเหตุการเดินสาย : ขั้นแรกให้เชื่อมต่อสายไฟการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอรี่จากนั้นเสียบอินเตอร์เฟซการเดินสายการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าเข้ากับอินเตอร์เฟซ 14 ขาของโมดูลการรับ BSU
 แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ทดสอบ BSU ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน : ส่วนปลายด้านสูงตรวจพบแบตเตอรี่ B7-B12 High-Six series จาก B6 + ถึง B12 + และส่วนปลายด้านล่างจะตรวจจับแบตเตอรี่ BB-B6 Low-6 series ตั้งแต่ B0 ถึง B6 + คำแนะนำในการเดินสายตรวจจับแรงดันไฟฟ้า :
(3) หากจำนวนแบตเตอรี่ 1 เท่ากัน
หลักการของการจัดสรรแบตเตอรี่ระดับไฮเอนด์และระดับต่ำคือการจัดสรรแบตเตอรี่ 2 series สำหรับแบตเตอรี่ระดับไฮเอนด์และ 2 series สำหรับระดับล่าง  สายจัดวางที่เกี่ยวข้องจะเชื่อมต่อจากตัวเลขน้อยไปยังตัวเลขมากและไม่ได้กำหนดให้สายจัดวางการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่และเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
(3) หากจำนวนสตริงแบตเตอรี่ 2 เป็นเลขคี่
หลักการของแบตเตอรี่ระดับไฮเอนด์และระดับต่ำคือแบตเตอรี่ 2 series สำหรับแบตเตอรี่ระดับไฮเอนด์และ (n/1) 2 series สำหรับระดับล่าง  สายจัดวางที่เกี่ยวข้องจะเชื่อมต่อจากตัวเลขน้อยไปยังตัวเลขมากและไม่ได้กำหนดให้สายจัดวางการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่และเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
  • การตรวจจับ แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 11 Series

 

 
  • การตรวจจับ แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 11 Series
หมายเหตุ : B11 + และ B12 + จะเชื่อมต่อกัน
 
  • การตรวจจับ แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 10 Series
หมายเหตุ : B11 + และ B12 + จะเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน B5 + และ B6 + จะเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
 
  • การตรวจจับ แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 9 Series
หมายเหตุ : B10 +, B11 + และ B12 + จะถูกรวมเข้าด้วยกัน B5 + และ B6 + จะถูกรวมเข้าด้วยกัน

 
  • การตรวจจับ แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 8 Series
หมายเหตุ : B10 +, B11 + และ B12 + จะถูกรวมเข้าด้วยกันคือ B4 +, B5 +, B6 + จะถูกรวมเข้าด้วยกัน
 
  • การตรวจจับแผนภาพแสดงการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 7 Series
หมายเหตุ : B9 +, B10 +, B11 + และ B12 + ร่วมกัน , B4 +, B5 +, B6 + เข้าด้วยกัน
 
  • การตรวจจับแผนภาพแสดงการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 6 Series
หมายเหตุ : B9 +, B10 +, B11 + และ B12 + จะถูกรวมเข้าด้วยกันและ B3 +, B4 +, B5 +, B5 +, B6 + จะถูกรวมเข้าด้วยกัน




















 

ส่งข้อซักถามของคุณไปยังผู้ให้บริการนี้โดยตรง

*ของ:
*ถึง:
*ข้อความ:

โปรดป้อนตัวอักษรระหว่าง 20 ถึง 4000 ตัว

นี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณตามหา? โพสต์คำขอการจัดซื้อตอนนี้

สิ่งที่คุณอาจจะชอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ติดต่อซัพพลายเออร์

ทัวร์เสมือนจริง 360°

สมาชิกไดมอนด์ อัตราจาก 2007

ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ

ผู้ผลิต/โรงงานผลิต
การรับรองของระบบการจัดการ
ISO14001: 2015, ISO45001:2016, IATF16949