历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年03月29日(星期六)

2021年03月29日 | 岚图为什么要选择软包和圆柱两种电芯?

2021-03-29 来源:2030出行研究室

东风的高端品牌岚图汽车做了一个很有意思的事情,在宣传电池的时候,做了切割——


1)圆柱电池:在第一款车型里面,使用了三星SDI的圆柱电芯,然后使用类似发泡的阻燃材料做整合。根据这个包的形态来看,是与高端Model S相似的方案;


2)软包电池:之前孚能的公告,岚图H56的项目采用的是孚能的软包590模组;


3)刀片电池:这是在增程式上用的。


总体来看,国企的高端品牌里面站软包的有北汽蓝谷,用的是SKI的软包电芯。一汽、长安用的是CATL的方壳电芯;广汽现在找了中航开发类似于iX3上的电芯。而几家自主车企选的电芯差异还挺大的,民企里面吉利是用软包(孚能)+方壳(CATL)兼容的方案,长城做的是定制的L型电芯。


图1 岚图电池选择和国内的小伙伴差异比较大


PART 1:圆柱和软包电池的版本


1)圆柱的版本(2021年Q3投产)


由于去年三元电池针刺起火引起巨大争议之后,几家国内车企都在集中宣传热失控传播实验,这一次岚图的宣传点,采用了三星SDI的21700 圆柱NCA电芯,如下图所示,这个包的设计有一些和Model S的相似。从整个结构来看,也是平整的系统设计,然后在二层后排上加高以容纳更多的电池。




图2 岚图的第一款电池系统


模组的设计结构,从结构来看有点和之前Model S相似,这种三维隔热墙,按照官方的说法是高分子隔热阻燃材料。目前不太清楚的是,这里没有详细的模组散热结构,在热失控传播条件下,这种材料阻隔单个5Ah以上(NCA+硅碳,能量密度应该比较高)电芯散发出来的能量,但是在快充过程中电芯的发热也会被阻隔。在下面的示意图中,我们没看到模组内的冷却结构。


图3 模组的设计效果,也是类似间隔摆布


2)软包版本(2022年)


软包电芯的装车节点,是在岚图的MPV上配套的590电池标准模组。安全方面没有提及,按照当下的情况,可能是按照热失控30分钟设计的(目前5分钟的要求大家都不提了),电芯能量密度>275Wh/kg,最高的充电倍率可高达2.2C。


图4 软包模组


PART 2:岚图为什么不用方壳?


现在选电芯不太好选,从目前的情况来看,特斯拉坚定的推出自己设计的4680,希望从21700升级到这种大电芯规格以后,实现系统性的降本,并拉上了松下和LG Chem。很有意思的是,松下是想要摆脱对特斯拉的依赖,而LG可能在大众选择方壳电芯作为下一代电池的基准以后,要坚定的拥抱圆柱电芯的路线。


目前软包的技术路线,确实是有点在590电芯基准上越做越长,为实现更长模组做准备。在高镍方向迈进的时候,如何在长范围内进行热传播的隔绝,这是个难度很大的处理。这也是欧洲经过一轮软包电芯的尝试,纷纷往方壳倾注更多的资源。现代起亚也在最初All in软包以后开始往方壳转移一部分的用量。我的理解是,大家都在两头下注。


这次岚图选择软包和圆柱电芯,可能的解释大概有几种:


1)圆柱电芯在选用韩系以后,和特斯拉的设计基准是相似的,很多的特点可以进行分借鉴。


2)不管是软包还是圆柱,可能当初的设计是想和东风之前的方壳选择加以区隔,之前给的公版方案,限制也比较明显,在快充速度、能量密度上都有限制。而这两年变化又比较快,随着特斯拉也带头装方壳铁锂(比较矮的电芯),好多事情都在变化。


3)现在差异化还是必须有的,岚图这套方案和大家都不一样,宣传中,让单个小圆柱电芯热失控整包不热失控的做法是确定的。Model 3+Y的三元版本总体的起火概率确实相比上一代低了很多,设计改进是确定的。


小结:


我其实最好奇的是,如果大众定义了方壳电芯的尺寸,接下来像SKI和LG,是否也会在自己的叠片工艺基础上,购买方壳来做方壳叠片,类似之前蜂巢提的那样,其实差异也没那么大。


推荐阅读

史海拾趣

浙江凡华(FANHAR)公司的发展小趣事

对于计数型10键键盘编码译码显示电路,网友可能会有多个方面的问题,以下是一些常见问题及其回答:

一、设计基础与原理

问题1:计数型10键键盘编码译码显示电路的基本组成是什么?

回答:计数型10键键盘编码译码显示电路主要由三部分组成:键盘编码电路、译码电路和显示电路。键盘编码电路负责将按键的输入转换为对应的编码信号;译码电路则将该编码信号还原为可识别的信息或数据;最后,显示电路将译码后的信息以可视化的方式呈现出来。

问题2:编码和译码在数字电路中的作用是什么?

回答:编码是将信息或数据转换为二进制代码的过程,以便在数字系统中进行监测、控制、传输等操作。而译码则是编码的逆过程,即将二进制代码还原为原始的信息或数据,以便进行显示或进一步处理。在计数型10键键盘编码译码显示电路中,编码和译码是实现按键输入到显示输出的关键步骤。

二、技术实现细节

问题3:如何实现10键键盘的编码?

回答:实现10键键盘的编码通常可以采用优先编码器。优先编码器能够识别多个输入信号中的最高优先级信号,并将其转换为对应的编码输出。在10键键盘中,可以将10个按键的输入信号接入优先编码器的输入端,通过编码器的内部逻辑处理,得到按键对应的编码输出。

问题4:译码器如何选择以满足显示需求?

回答:译码器的选择应根据显示需求来确定。对于计数型10键键盘编码译码显示电路,如果显示的是十进制数字,则应选择能够处理十进制数的译码器,如74LS48等。此外,还需要考虑译码器的输入位数、输出类型(如共阳极或共阴极)以及驱动能力等因素,以确保译码器能够满足显示电路的要求。

问题5:显示电路如何设计以兼容不同显示器?

回答:显示电路的设计应兼顾译码器、驱动器和显示器三部分。首先,根据译码器的输出选择合适的驱动器来驱动显示器。驱动器的选择应考虑显示器的类型(如七段数码管、LED点阵等)、工作电压和电流等因素。其次,根据显示器的特性设计显示电路,包括确定显示方式(如静态显示或动态显示)、设置显示亮度等。最后,通过连接译码器、驱动器和显示器,实现按键输入到显示输出的完整电路。

三、常见问题与解决方案

问题6:如何解决按键冲突问题?

回答:按键冲突是指多个按键同时按下时,电路无法正确识别所有按键的状态。在计数型10键键盘编码译码显示电路中,可以通过采用优先编码器来避免按键冲突问题。因为优先编码器能够识别最高优先级的按键信号,并忽略其他低优先级的按键信号。此外,还可以通过软件算法来进一步处理按键冲突问题,如设置按键去抖动时间、检测按键按下和释放的时间差等。

问题7:如何提高电路的抗干扰能力?

回答:提高电路的抗干扰能力可以从多个方面入手。首先,选择具有良好抗干扰性能的元器件和电路布局方式;其次,在电路设计中加入滤波、去耦等电路来抑制干扰信号;最后,通过软件算法来识别和排除干扰信号的影响。此外,还可以采用屏蔽、接地等外部措施来进一步提高电路的抗干扰能力。

以上是对计数型10键键盘编码译码显示电路中网友可能提出的问题及其回答的总结。在实际应用中,还需要根据具体需求和条件进行灵活调整和优化。

EM Microelectronic-Marin SA公司的发展小趣事

1995年,Philips Semiconductors收购了Mikron Graz,这一事件标志着EM Microelectronic-Marin与Philips在半导体领域的深度合作。此后,两家公司共同推动了RFID(射频识别)技术的发展,使其逐渐成为电子行业中不可或缺的一部分。EM Microelectronic-Marin凭借其在低功耗技术方面的优势,为RFID技术提供了强有力的支持。

Gigavac LLC公司的发展小趣事

1995年,Philips Semiconductors收购了Mikron Graz,这一事件标志着EM Microelectronic-Marin与Philips在半导体领域的深度合作。此后,两家公司共同推动了RFID(射频识别)技术的发展,使其逐渐成为电子行业中不可或缺的一部分。EM Microelectronic-Marin凭借其在低功耗技术方面的优势,为RFID技术提供了强有力的支持。

Fuji Electric Co Ltd公司的发展小趣事

随着RFID技术的广泛应用,制定统一的国际标准变得尤为重要。EM Microelectronic-Marin积极参与了RFID标准制定机构的讨论,与其他企业一起提交了RFID标准建议。这一过程中,公司不断推动技术创新,力求在标准制定中占据有利地位。虽然最终的标准之争结果未知,但EM Microelectronic-Marin的技术实力和创新精神得到了业界的广泛认可。

比亚迪(BYD)公司的发展小趣事

随着市场的不断变化和竞争的加剧,比亚迪意识到品牌形象的重要性。2015年,比亚迪推出了全新的“次世代品牌形象”,以更加年轻、前卫的形象与消费者进行连接。这一举措有效地提升了比亚迪的品牌认知度和美誉度,为其在全球范围内的市场推广提供了有力支持。同时,比亚迪继续深化全球化战略,加大在全球范围的市场开拓和品牌推广力度。通过与国际知名企业的合作和技术交流,比亚迪不断提升自身的技术水平和市场竞争力。

amcc [applied micro circuits corp]公司的发展小趣事

进入21世纪,新能源汽车市场逐渐兴起。比亚迪凭借在电池领域的深厚积累,果断转型进入新能源汽车领域。2000年,比亚迪推出了全球第一款纯电动乘用车——比亚迪e6,这一创新产品引起了市场的广泛关注。此后,比亚迪不断加大对新能源汽车的研发和生产投入,推出了多款具有竞争力的新能源汽车产品。同时,比亚迪还积极涉足光伏和LED照明等其他领域,不断拓展其电子业务版图。

问答坊 | AI 解惑

飞思卡尔单片机_SDIDE软件

飞思卡尔单片机_SDIDE软件 …

查看全部问答>

如何推广EEWORLD

1.登陆EEWORLD论坛,进入旧版首页,在右上角找到“控制面板”,点击控制面板,如下图: 2.点击“访问推广”,进入如下图所示界面: 按照提示操作,将您的推广链接1或者2均可,发送给您的朋友,当您的朋友访问该链接,并注册成为新会员, ...…

查看全部问答>

能否将DDraw的主页面创建在一个窗口上

创建一个窗口模式的DDraw的主页面,传入了窗口句柄,但是直接是画到了屏上,没有画到窗口。 鼠标点击DDraw主页面,就花了,隐隐约约出现主页面下的窗口,就像皮肤上长了藓一样难看。 不知道此种情况能否消除,如何消除?…

查看全部问答>

如何获取已经打开的串口句柄?

    各位,如何获取已经打开的串口句柄?     望执教!…

查看全部问答>

ARM9外中断问题

U8 key; U8 Key_Scan( void ) {         Delay( 80 ) ;         if(      (rGPGDAT&(1…

查看全部问答>

TL494制作的恒流限压充电器电路

      我按照图上的电路做了一个充电器(图中的r12,r20我改为两个0.1/5w的电阻了),充10AH/24V的镍氢动力电池,但是在试验中发现随着充电电压的升高,电流在慢慢下降,达不到恒流,例如:24v电池理论充电终止电压是29v,但是在电 ...…

查看全部问答>

兼职机会,诚求项目合作者!

长沙宇致灿电子科技有限公司 因为公司目前接手项目较多,但在短时间内又无法聘到符合项目要求的人才,现希望通过项目外包或者技术合作的形式广泛寻求能人之士与我们合作。具体的项目需求如下:    硬件工程师:主要负责测控处理系 ...…

查看全部问答>

micrf506

用起来比较麻烦,但不加PA情况下可以到450米(实测)。…

查看全部问答>

求助!!!

ads1.2+ucosii。我在程序中设置了一个全局变量i,在某个任务中输出,即任务运行一遍就+1,到200时清零,按照道理每次输出应该是0到200递加,但到芯片之后总是0和1交替输出,证明里面程序在不断复位,请问大家有没有遇到过或者有没有什么建议,,…

查看全部问答>