BMS05-30S一体化模块集成了30串电池电压采集模块。一体化模块适用于低压电动汽车(低速、物流、专用等),尤其适用于空间狭小的应用。
BMS05-30S一体机模块型号清单
序列号
编码
模型
配置说明
一
01011058
BMS05-30S8T-I-12V-200V型
12V、3xCAN、7xDO、4xDI、30S、8T、200V
二
01011062
BMS05-30S8T-I-G-12V-200V型
12V、3xCAN、7xDO、4xDI、30S、8T、200V、GPRS
BMS05-30S一体化模块功能指标
技术参数
额定规格BMS05-30S
错误
评论
模块工作电源
9~18伏
/
12V,功耗3W
独立单体电压采集串数量
30个字符串
/
支持外部BSU采集模块
独立单体温度采集通道数量
8路
/
此数量不包括集成在BMS中的两个温度传感器。
单电池电压检测范围
0~5伏
±0.3%
典型值±10mV
电池组的收集温度范围
-40℃~120℃
±1.5℃
NTC型,R25=100K,B25/50=
4150公里
蓄电池总电压
0~200伏
±0.5%
除01011054外,所有版本均为0~200 V。
负载总线电压
0~200伏
±0.5%
除01011054外,所有版本均为0~200 V。
电池组总电流
-5伏~5伏
±0.5%
采用闭环电流霍尔,两路,电源±12V。
绝缘检测电阻
(检测系统泄漏电流)
0~5KΩ
2KΩ
电池组在任意点接地情况下的测量精度。
系统泄漏电流=母线电压/绝缘电阻
>;
5KΩ
±15%
3万
1公里
30K负极单极接地的测量精度。
通用开关输入接口
4条道路
/
01011054支持普通正极检测,其他版本可以检测普通正极和普通负极。
ACC信号输入接口
车辆激活信号
/
25串一体机采用ACC端口供电。
30串一体机采用恒火接口供电。
充电信号输入接口
充电激活信号
/
25串一体机采用CRG端口供电。
30串一体机采用恒火接口供电。
充电控制输出接口
2A/30V(有源)
/
1通道,低端控制,有源输出
蓄电池正极控制输出接口
2A/30V(有源)
/
1通道,低端控制,有源输出
蓄电池负极控制输出接口
2A/30V(有源)
/
单向、低端控制(电动汽车专用)、主动输出
预充电控制输出接口
2A/30V(有源)
/
1通道,低端控制,有源输出
DC/DC控制输出接口
2A/30V(有源)
/
单向、低端控制(电动汽车专用)、主动输出
制冷空调控制输出接口
2A/30V(有源)
/
单向、低端控制(电动汽车专用)、主动输出
暖通空调控制输出接口
2A/30V(有源)
/
单向、低端控制(电动汽车专用)、主动输出
国标交流充电接触信号
有
不支持CC,并且CP信号被激活。
国标直流充电接触信号
有
不支持激活CC2信号。
外部通信接口
双向CAN2.0、GPRS无线接口(可选)
内部通信接口
速率为250Kbps的单通道CAN2.0
维护接口
单向USB(用于数据导入和导出、程序升级)
BMS05-30S一体化模块外形尺寸图
注:整机尺寸公差为0.5毫米。BMS05-30S一体式模块集成了30串电池电压采集模块。一体化模块适用于低压电动汽车(低速、物流、专用等),尤其适用于空间狭小的应用。
BMS05-30S一体机模块型号清单
序列号
编码
模型
配置说明
一
01011058
BMS05-30S8T-I-12V-200V型
12V、3xCAN、7xDO、4xDI、30S、8T、200V
二
01011062
BMS05-30S8T-I-G-12V-200V型
12V、3xCAN、7xDO、4xDI、30S、8T、200V、GPRS
BMS05-30S一体化模块功能指标
技术参数
额定规格BMS05-30S
错误
评论
模块工作电源
9~18伏
/
12V,功耗3W
独立单体电压采集串数量
30个字符串
/
支持外部BSU采集模块
独立单体温度采集通道数量
8路
/
此数量不包括集成在BMS中的两个温度传感器。
单电池电压检测范围
0~5伏
±0.3%
典型值±10mV
电池组的收集温度范围
-40℃~120℃
±1.5℃
NTC型,R25=100K,B25/50=
4150公里
蓄电池总电压
0~200伏
±0.5%
除01011054外,所有版本均为0~200 V。
负载总线电压
0~200伏
±0.5%
除01011054外,所有版本均为0~200 V。
电池组总电流
-5伏~5伏
±0.5%
采用闭环电流霍尔,两路,电源±12V。
绝缘检测电阻
(检测系统泄漏电流)
0~5KΩ
2KΩ
电池组在任意点接地情况下的测量精度。
系统泄漏c……
rent=母线电压/绝缘电阻
>;
5KΩ
±15%
3万
1公里
30K负极单极接地的测量精度。
通用开关输入接口
4条道路
/
01011054支持普通正极检测,其他版本可以检测普通正极和普通负极。
ACC信号输入接口
车辆激活信号
/
25串一体机采用ACC端口供电。
30串一体机采用恒火接口供电。
充电信号输入接口
充电激活信号
/
25串一体机采用CRG端口供电。
30串一体机采用恒火接口供电。
充电控制输出接口
2A/30V(有源)
/
1通道,低端控制,有源输出
蓄电池正极控制输出接口
2A/30V(有源)
/
1通道,低端控制,有源输出
蓄电池负极控制输出接口
2A/30V(有源)
/
单向、低端控制(电动汽车专用)、主动输出
预充电控制输出接口
2A/30V(有源)
/
1通道,低端控制,有源输出
DC/DC控制输出接口
2A/30V(有源)
/
单向、低端控制(电动汽车专用)、主动输出
制冷空调控制输出接口
2A/30V(有源)
/
单向、低端控制(电动汽车专用)、主动输出
暖通空调控制输出接口
2A/30V(有源)
/
单向、低端控制(电动汽车专用)、主动输出
国标交流充电接触信号
有
不支持CC,并且CP信号被激活。
国标直流充电接触信号
有
不支持激活CC2信号。
外部通信接口
双向CAN2.0、GPRS无线接口(可选)
内部通信接口
速率为250Kbps的单通道CAN2.0
维护接口
单向USB(用于数据导入和导出、程序升级)
BMS05-30S一体化模块外形尺寸图
注:整机尺寸公差为0.5mm。BMS05-30S一体机模块信号接口定义
BMS05-30S一体式模块端口:
BMS05-30S一体化模块接口定义
慢跑/接口
作用
位编号
描述
你能区分12V/24V吗?
BMS电源和
通信接口J1
功率-
十
主控制模块工作电源输入端口负极连接正常。
Y
功率+
二十
主控模块工作电源输入端口正极连接正常。
Y
CRG公司
九
将充电激活信号连接到CRG。当BMU检测到端口电压大于8V时,它将从休眠状态进入工作状态。此信号的参考接地为电源-
Y
自动控制
十九
连接电动汽车钥匙ACC文件,当BMU检测到此端口的电压大于8V,并且此信号的参考地为电源时,它将从休眠状态进入工作状态-
Y
can2小时
7, 8
CAN2端口信号H线(内置120欧姆匹配电阻,可通过软件配置,默认不配置)
N
罐2
十八
CAN2端口屏蔽线接口
N
罐2l
16, 17
CAN2端口信号L线(内置120欧姆匹配电阻,可通过软件配置,默认不配置)。
N
罐3
六
CAN3端口屏蔽线接口
N
罐3小时
五
CAN3端口信号H线(内置120欧姆匹配电阻,可通过软件配置,默认不配置)
N
罐3升
十五
CAN3端口信号L线(内置120欧姆匹配电阻,可通过软件配置,n……
默认配置)
N
can1小时
3, 4
CAN1端口信号H线(内置120欧姆匹配电阻器)
N
罐1升
13, 14
CAN1端口信号L线(内置120欧姆匹配电阻器)
N
罐1
十二
CAN1端口屏蔽线接口
N
交流电容器
二
交流充电CP信号输入端口
N
抄送2
一
直流充电CC2信号输入端口
N
交流电容器
十一
交流充电CC信号输入端口
N
干接触式变速器
输出接口J2
+12伏
十二
当前霍尔电源+12V
N
-12伏
十四
电流霍尔电源-12V
N
IBAT1型
28
电流霍尔输出信号采集端口1
N
IBAT2型
27
电流霍尔输出信号采集端口2
N
全球导航卫星系统
十三
霍尔电源接地电流
N
DI1型
26
第一开关输入端口
N
DI2型
十一
第二开关输入端口
N
DI3型
25
第三开关输入端口
N
DI4型
十
第4个开关输入端口
N
双子叶植物
24
所有4路开关输入端口的公共极
N
K1型-
九
K1继电器驱动负极。
N
K1型+
23
K1继电器驱动正极,具有有源输出,可以直接驱动继电器。
N
K2-
八
K2继电器驱动负极。
N
K2+
22
K2继电器驱动正极,具有有源输出,可以直接驱动继电器。
N
K3型-
七
K3继电器驱动负极。
N
K3型+
21
K3继电器驱动正极,具有有源输出,可以直接驱动继电器。
N
K4型-
六
K4继电器驱动负极。
N
K4型+
二十
K4继电器驱动正极,具有有源输出,可以直接驱动继电器。
N
K5-
五
K5继电器驱动负极。
N
K5+
十九
K5继电器驱动正极,具有有源输出,可以直接驱动继电器。
N
K6-
四
K6继电器驱动负极。
N
K6+
十八
K6继电器驱动正极,具有有源输出,可以直接驱动继电器。
N
K7-
三
K7继电器驱动负极。
N
K7+
十七
K7继电器驱动正极,具有有源输出,可以直接驱动继电器。
N
千千瓦时-
1, 2
K1~K7继电器的驱动电源为负极,根据系统电源电平连接12V或24V。
N
千千瓦时+
15, 16
K1~K7继电器驱动电源为正极,根据系统电源电平连接12V或24V。
N
高压信号
采集端口
J3
蝙蝠-
四
电池总压采集口,电池总负极接口
N
蝙蝠+
三
电池总压采集口,电池总正极接口
N
预+
六
负载预充电电压采集端口与负载的正极连接。
N
体育课
一
使用时,用于检测蓄电池泄漏的检测接地必须可靠地连接到车身或接地。
N
蓄电池单元
以及温度挖掘
采集口J4
第01部分
二十
1号NTC温度传感器正极
N
第01部分-
四十
第一个NTC温度传感器的负极
N
第02部分
十九
第二个NTC温度传感器的正极
N
第02部分-
39
第二个NTC温度传感器的负极
N
第03部分
十八
第3个NTC温度传感器正极
N
第03部分-
38
第三个NTC温度传感器的负极
……
第04部分
十七
第4个NTC温度传感器的正极
N
第04部分-
37
第4个NTC温度传感器负极
N
第05页
十六
第5个NTC温度传感器正极
N
第05页-
26
第5个NTC温度传感器负极
N
第06页-
十五
第6个NTC温度传感器的正极
N
第06页
35
第6个NTC温度传感器负极
N
蝙蝠01+
十三
电池组始终为正极
N
蝙蝠01-
33
蓄电池组第1节负极
N
蝙蝠02-
十二
蓄电池组2段负极
N
蝙蝠03-
32
蓄电池组第三节负极
N
蝙蝠04-
十一
蓄电池组第4节负极
N
蝙蝠05-
31
蓄电池组第5节负极
N
蝙蝠06-
十
蓄电池组第6节负极
N
蝙蝠07-
三十
第7节电池组负极
N
蝙蝠08-
九
蓄电池组第8节负极
N
蝙蝠09-
29
第9节电池组负极
N
蝙蝠10-
八
第10节蓄电池组负极
N
蝙蝠11-
28
第11节电池组负极
N
蝙蝠12-
七
第12节蓄电池组负极
N
蝙蝠13-
27
第13节蓄电池组负极
N
蝙蝠14-
六
第14节蓄电池组负极
N
蝙蝠15-
26
第15节蓄电池组负极
N
蝙蝠16-
五
第16节蓄电池组负极
N
蝙蝠17-
25
第17节蓄电池组负极
N
蝙蝠18-
四
第18节蓄电池组负极
N
蝙蝠19-
24
蓄电池第19节负极
N
蝙蝠20-
三
第20节电池组负极
N
蝙蝠21-
23
第21节电池组负极
N
蝙蝠22-
二
第22节蓄电池组负极
N
蝙蝠23-
22
第23节蓄电池组负极
N
蝙蝠24-
一
第24节蓄电池组负极
N
蝙蝠25-
21
第25节蓄电池组负极
N
蓄电池单元
以及温度挖掘
设置端口JS
蝙蝠26-
六
第26节电池组负极
N
蝙蝠27-
十二
第27节电池组负极
N
蝙蝠28-
七
第28节蓄电池组负极
N
蝙蝠29-
十一
第29节电池组负极
N
蝙蝠30-
八
第30节蓄电池组负极
N
蝙蝠31-
十
第31节电池组负极
N
IBATS公司+
三
连接蓄电池负极侧附近的75mV分流器。
N
IBATS公司-
九
连接负载负侧附近的75mV分流器。
N
第07页
二
第7个NTC温度传感器正极
N
第07页-
八
第7个NTC温度传感器负极
N
第08页
一
第8个NTC温度传感器的正极
N
第08页-
七
数字8。。。BMS05-30S一体化模块信号接口定义
BMS05-30S一体式模块端口:
BMS05-30S一体化模块接口定义
慢跑/接口
作用
位编号
描述
你能区分12V/24V吗?
BMS电源和
通信接口J1
功率-
十
……的负极……
主控制模块工作电源的输入端口连接正常。
Y
功率+
二十
主控模块工作电源输入端口正极连接正常。
Y
CRG公司
九
将充电激活信号连接到CRG。当BMU检测到端口电压大于8V时,它将从休眠状态进入工作状态。此信号的参考接地为电源-
Y
自动控制
十九
连接电动汽车钥匙ACC文件,当BMU检测到此端口的电压大于8V,并且此信号的参考地为电源时,它将从休眠状态进入工作状态-
Y
can2小时
7, 8
CAN2端口信号H线(内置120欧姆匹配电阻,可通过软件配置,默认不配置)
N
罐2
十八
CAN2端口屏蔽线接口
N
罐2l
16, 17
CAN2端口信号L线(内置120欧姆匹配电阻,可通过软件配置,默认不配置)。
N
罐3
六
CAN3端口屏蔽线接口
N
罐3小时
五
CAN3端口信号H线(内置120欧姆匹配电阻,可通过软件配置,默认不配置)
N
罐3升
十五
CAN3端口信号L线(内置120欧姆匹配电阻,可通过软件配置,默认不配置)
N
can1小时
3, 4
CAN1端口信号H线(内置120欧姆匹配电阻器)
N
罐1升
13, 14
CAN1端口信号L线(内置120欧姆匹配电阻器)
N
罐1
十二
CAN1端口屏蔽线接口
N
交流电容器
二
交流充电CP信号输入端口
N
抄送2
一
直流充电CC2信号输入端口
N
交流电容器
十一
交流充电CC信号输入端口
N
干接触式变速器
输出接口J2
+12伏
十二
当前霍尔电源+12V
N
-12伏
十四
电流霍尔电源-12V
N
IBAT1型
28
电流霍尔输出信号采集端口1
N
IBAT2型
27
电流霍尔输出信号采集端口2
N
全球导航卫星系统
十三
霍尔电源接地电流
N
DI1型
26
第一开关输入端口
N
DI2型
十一
第二开关输入端口
N
DI3型
25
第三开关输入端口
N
DI4型
十
第4个开关输入端口
N
双子叶植物
24
所有4路开关输入端口的公共极
N
K1型-
九
K1继电器驱动负极。
N
K1型+
23
K1继电器驱动正极,具有有源输出,可以直接驱动继电器。
N
K2-
八
K2继电器驱动负极。
N
K2+
22
K2继电器驱动正极,具有有源输出,可以直接驱动继电器。
N
K3型-
七
K3继电器驱动负极。
N
K3型+
21
K3继电器驱动正极,具有有源输出,可以直接驱动继电器。
N
K4型-
六
K4继电器驱动负极。
N
K4型+
二十
K4继电器驱动正极,具有有源输出,可以直接驱动继电器。
N
K5-
五
K5继电器驱动负极。
N
K5+
十九
K5继电器驱动正极,具有有源输出,可以直接驱动继电器。
N
K6-
四
K6继电器驱动负极。
N
K6+
十八
K6继电器驱动正极,具有有源输出,可以直接驱动继电器。
N
K7-
三
K7继电器驱动负极。
N
K7+
十七
K7继电器驱动正极,具有有源输出,可以直接驱动继电器。
N
千千瓦时-
1, 2
K1~K7的驱动电源……
lays为负极,根据系统电源电平连接12V或24V。
N
千千瓦时+
15, 16
K1~K7继电器驱动电源为正极,根据系统电源电平连接12V或24V。
N
高压信号
采集端口
J3
蝙蝠-
四
电池总压采集口,电池总负极接口
N
蝙蝠+
三
电池总压采集口,电池总正极接口
N
预+
六
负载预充电电压采集端口与负载的正极连接。
N
体育课
一
使用时,用于检测蓄电池泄漏的检测接地必须可靠地连接到车身或接地。
N
蓄电池单元
以及温度挖掘
采集口J4
第01部分
二十
1号NTC温度传感器正极
N
第01部分-
四十
第一个NTC温度传感器的负极
N
第02部分
十九
第二个NTC温度传感器的正极
N
第02部分-
39
第二个NTC温度传感器的负极
N
第03部分
十八
第3个NTC温度传感器正极
N
第03部分-
38
第三个NTC温度传感器的负极
第04部分
十七
第4个NTC温度传感器的正极
N
第04部分-
37
第4个NTC温度传感器负极
N
第05页
十六
第5个NTC温度传感器正极
N
第05页-
26
第5个NTC温度传感器负极
N
第06页-
十五
第6个NTC温度传感器的正极
N
第06页
35
第6个NTC温度传感器负极
N
蝙蝠01+
十三
电池组始终为正极
N
蝙蝠01-
33
蓄电池组第1节负极
N
蝙蝠02-
十二
蓄电池组2段负极
N
蝙蝠03-
32
蓄电池组第三节负极
N
蝙蝠04-
十一
蓄电池组第4节负极
N
蝙蝠05-
31
蓄电池组第5节负极
N
蝙蝠06-
十
蓄电池组第6节负极
N
蝙蝠07-
三十
第7节电池组负极
N
蝙蝠08-
九
蓄电池组第8节负极
N
蝙蝠09-
29
第9节电池组负极
N
蝙蝠10-
八
第10节蓄电池组负极
N
蝙蝠11-
28
第11节电池组负极
N
蝙蝠12-
七
第12节蓄电池组负极
N
蝙蝠13-
27
第13节蓄电池组负极
N
蝙蝠14-
六
第14节蓄电池组负极
N
蝙蝠15-
26
第15节蓄电池组负极
N
蝙蝠16-
五
第16节蓄电池组负极
N
蝙蝠17-
25
第17节蓄电池组负极
N
蝙蝠18-
四
第18节蓄电池组负极
N
蝙蝠19-
24
蓄电池第19节负极
N
蝙蝠20-
三
第20节电池组负极
N
蝙蝠21-
23
第21节电池组负极
N
蝙蝠22-
二
第22节蓄电池组负极
N
蝙蝠23-
22
第23节蓄电池组负极
N
蝙蝠24-
一
第24节蓄电池组负极
N
蝙蝠25-
21
第25节蓄电池组负极
N
蓄电池单元
以及温度挖掘
设置端口J……
蝙蝠26-
六
第26节电池组负极
N
蝙蝠27-
十二
第27节电池组负极
N
蝙蝠28-
七
第28节蓄电池组负极
N
蝙蝠29-
十一
第29节电池组负极
N
蝙蝠30-
八
第30节蓄电池组负极
N
蝙蝠31-
十
第31节电池组负极
N
IBATS公司+
三
连接蓄电池负极侧附近的75mV分流器。
N
IBATS公司-
九
连接负载负侧附近的75mV分流器。
N
第07页
二
第7个NTC温度传感器正极
N
第07页-
八
第7个NTC温度传感器负极
N
第08页
一
第8个NTC温度传感器的正极
N
第08页-
七
数字8。。。TC温度传感器负极
N
高级界面
通用串口总线
USB数据下载接口
N
蚂蚁
GPRS天线接口(可选)
N
模拟
SIM卡接口(可选)
N
指示灯
红色LED
N
绿色LED
N
BMS05-25S/BMS05-30S一体化模块USB接口
用户可以使用通用USB闪存驱动器导出BMS记录的运行数据,也可以使用USB闪存驱动器升级BMS程序。
使用USB闪存驱动器升级程序
用户可以使用USB闪存驱动器方便地升级BMU主控模块程序。操作方法如下:
ü将BMS05一体机模块的固件文件(KL_BMU.bin)放在U盘的根目录中。
ü关闭BMS05一体式模块的电源,将带固件的USB闪存驱动器插入主控制模块的USB接口。
ü打开BMS05一体式模块的电源,主控模块会自动读取U盘中的程序进行升级,升级过程大约需要5~10秒。
ü程序升级完成后,BMS05一体式模块上的红色和绿色指示灯将始终亮起,表示升级成功。
ü关闭BMS05一体机模块的电源,拔下U盘,然后打开BMS05一体化模块的电源。程序将自动运行,红色指示灯将熄灭,绿色指示灯将缓慢闪烁。使用调试软件或显示屏检查版本号是否正确。
使用USB闪存驱动器导出操作数据
用户可以轻松地将BMS的当前配置参数和运行日志导出到USB闪存驱动器。在数据导出过程中,绿色LED将始终点亮,红色LED将熄灭,USB闪存驱动器上的指示灯将闪烁。数据导出速度>;
1MB/分钟。
注意:由于BMS05一体式模块在导出数据的过程中会暂停其他任务,因此USB数据导出功能只能在停车后使用。在正常驾驶过程中,禁止将U盘插入BMS05一体机模块的USB端口。
BMS05-30S一体机模块指示信号
BMS05-30S一体式模块提供两个LED指示灯,用于指示当前BMS的运行状态。
序列号
准许
红灯
意思
一
扑灭
慢速闪光
用户免费程序
二
慢速闪光
扑灭
定期服务
三
闪光
闪光
很快关闭
四
交通灯交替慢速闪烁
工装模式
五
扑灭
长良
正在升级用户程序。
六
长良
长良
用户程序升级成功。
慢速闪烁:指示灯亮1秒,熄灭1秒,交替闪烁。
闪烁:指示灯亮0.1秒,熄灭0.1秒,交替闪烁。
BMS05-30S一体化模块的典型应用
EV/HEV电动汽车应用功能配置
慢跑/接口
作用
描述
评论
通信接口
罐1
接收BSU采集的电池电压和序列号,并根据系统策略发出均衡命令。
内部通信协议
接收BSU收集的电池电流,计算SOC,并根据电池特性进行校正。
接收BSU收集的电池组温度,并根据系统策略发出风扇和加热控制命令。
通过BDU设置、电池操作、报警和控制参数
维护调试接口
罐2
车辆控制器通信接口
外部通信协议
罐3
充电器通信接口
开关输出
K1型
预充电控制,闭合时开始预充电,闭合主继电器,预充电完成后断开预充电继电器。
2A/30V,有源输出,可直接驱动继电器。
K2
主电路由正极总线继电器控制,该继电器在闭合时允许使用电池,在断开时强制停止使用电池。
K3型
外部充电继电器控制,闭合时开始充电,断开时停止充电。
K4型
DC/DC启动控制继电器,关闭时启动车载DC/DC,断开时关闭车载DC/DC。
K5
车内制冷和空调启动控制继电器,该继电器在关闭时启动制冷,在断开时关闭制冷。
K6
主电路由负极总线继电器控制,该继电器在闭合时允许使用电池,在断开时强制停止使用电池。
K7
车内加热空调启动控制继电器,该继电器在关闭时启动加热,在断开时关闭加热。
开关输入
DI1~DI4
用于继电器状态检测
兼容12/24V
电源输入
自动控制
车辆电源输入正极端口
CRG公司
充电器电源正极输入端口
充电检测
抄送2
国标直流充电端口连接检测
交流电容器
国标交流充电连接检测
交流电容器
国标交流充电连接检测
高压检测
预+
负载总线电压
蝙蝠+
蓄电池总线电压
无线传输
自动变速箱
GPRS无线传输
数据下载
通用串口总线
USB数据下载
电源
权力
TC温度传感器9~16V负极
N
高级界面
通用串口总线
USB数据下载接口
N
蚂蚁
GPRS天线接口(可选)
N
模拟
SIM卡接口(可选)
N
在……
指示灯
红色LED
N
绿色LED
N
BMS05-25S/BMS05-30S一体化模块USB接口
用户可以使用通用USB闪存驱动器导出BMS记录的运行数据,也可以使用USB闪存驱动器升级BMS程序。
使用USB闪存驱动器升级程序
用户可以使用USB闪存驱动器方便地升级BMU主控模块程序。操作方法如下:
ü将BMS05一体机模块的固件文件(KL_BMU.bin)放在U盘的根目录中。
ü关闭BMS05一体式模块的电源,将带固件的USB闪存驱动器插入主控制模块的USB接口。
ü打开BMS05一体式模块的电源,主控模块会自动读取U盘中的程序进行升级,升级过程大约需要5~10秒。
ü程序升级完成后,BMS05一体式模块上的红色和绿色指示灯将始终亮起,表示升级成功。
ü关闭BMS05一体机模块的电源,拔下U盘,然后打开BMS05一体化模块的电源。程序将自动运行,红色指示灯将熄灭,绿色指示灯将缓慢闪烁。使用调试软件或显示屏检查版本号是否正确。
使用USB闪存驱动器导出操作数据
用户可以轻松地将BMS的当前配置参数和运行日志导出到USB闪存驱动器。在数据导出过程中,绿色LED将始终点亮,红色LED将熄灭,USB闪存驱动器上的指示灯将闪烁。数据导出速度>;
1MB/分钟。
注意:由于BMS05一体式模块在导出数据的过程中会暂停其他任务,因此USB数据导出功能只能在停车后使用。在正常驾驶过程中,禁止将U盘插入BMS05一体机模块的USB端口。
BMS05-30S一体机模块指示信号
BMS05-30S一体式模块提供两个LED指示灯,用于指示当前BMS的运行状态。
序列号
准许
红灯
意思
一
扑灭
慢速闪光
用户免费程序
二
慢速闪光
扑灭
定期服务
三
闪光
闪光
很快关闭
四
交通灯交替慢速闪烁
工装模式
五
扑灭
长良
正在升级用户程序。
六
长良
长良
用户程序升级成功。
慢速闪烁:指示灯亮1秒,熄灭1秒,交替闪烁。
闪烁:指示灯亮0.1秒,熄灭0.1秒,交替闪烁。
BMS05-30S一体化模块的典型应用
EV/HEV电动汽车应用功能配置
慢跑/接口
作用
描述
评论
通信接口
罐1
接收BSU采集的电池电压和序列号,并根据系统策略发出均衡命令。
内部通信协议
接收BSU收集的电池电流,计算SOC,并根据电池特性进行校正。
接收BSU收集的电池组温度,并根据系统策略发出风扇和加热控制命令。
通过BDU设置、电池操作、报警和控制参数
维护调试接口
罐2
车辆控制器通信接口
外部通信协议
罐3
充电器通信接口
开关输出
K1型
预充电控制,闭合时开始预充电,闭合主继电器,预充电完成后断开预充电继电器。
2A/30V,有源输出,可直接驱动继电器。
K2
主电路由正极总线继电器控制,该继电器在闭合时允许使用电池,在断开时强制停止使用电池。
K3型
外部充电继电器控制,闭合时开始充电,断开时停止充电。
K4型
DC/DC启动控制继电器,关闭时启动车载DC/DC,断开时关闭车载DC/DC。
K5
车内制冷和空调启动控制继电器,该继电器在关闭时启动制冷,在断开时关闭制冷。
K6
主电路由负极总线继电器控制,该继电器在闭合时允许使用电池,在断开时强制停止使用电池。
K7
车内加热空调启动控制继电器,该继电器在关闭时启动加热,在断开时关闭加热。
开关输入
DI1~DI4
用于继电器状态检测
兼容12/24V
电源输入
自动控制
车辆电源输入正极端口
CRG公司
充电器电源正极输入端口
充电检测
抄送2
国标直流充电端口连接检测
交流电容器
国标交流充电连接检测
交流电容器
国标交流充电连接检测
高压检测
预+
负载总线电压
蝙蝠+
蓄电池总线电压
无线传输
自动变速箱
GPRS无线传输
数据下载
通用串口总线
USB数据下载
电源
权力
9~16伏
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