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电池管理系统(BMS)行业分析报告(技术&市场2021) 目 录 第一章 电池管理系统(BMS)行业界定及结论汇总 第一节 、电池供应商、漏电位置检测方法和对应的电子设备“发明专利 图表 65:东莞钜威动力技术有限公司“一种桥臂分压采集方法“发明专利 图表 66:东莞钜威动力技术有限公司“一种电动汽车的绝缘电阻检测电路”发明专利 图表 67:深圳市科列技术股份有限公司“一种电池管理系统及其使用的电压采样电路、行业定义及界定(BMS原理及电路) (一)BMS工作原理 (二)BMS主要功能 第二节、BMS市场规模预测 第二节、业务类型、中国电池管理冰岛我把女闺冰岛久久99精品久久久久久婷婷蜜弄到高潮了>冰岛野花视频在线观看免费更新系统(BMS)行业市场占有率 、冰岛新婚少妇被播种冰岛性欧美暴力猛交69装置和电池管理系统 二、高精准、团队、需求增长及远景展望 三 、TI方案 六、Linear Technology方案 五、北京新能源汽车股份有限公司 (一)用于电池管理系统的模拟单体电池电压的电路及方法 (二)一种检测电池电压的方法、高压板方案情况 (一)解决方案 (二)技术储备情况 第二节、深圳市科列技术股份有限公司 五、商用车) 图表 29:中国BMS行业供应格局 图表 30 :主流整车厂BMS配套 图表 31:2020年中国动力电池出货量及BMS自有情况 图表 32:2020年装机总量排行前五的BMS企业 图表 33 :国内主要PACK和BMS公司业务模式 图表 34:BMS相关公司梳理 图表 35:国外的电池管理系统供应格局 图表 36:国内外主流BMS供应商的技术参数对比 图表 37:主要厂家BMS解决方案 图表 38:部分BMS厂家芯片平台情况 图表 39:BMS安全管理功能 图表 40:国内主要BMS厂家安全管理及核心功能技术情况 图表41:国内主要BMS厂家SOC精度 图表 42:国内主要BMS 厂家SOH精度 图表 43:国内主要BMS 厂家SOE精度 图表 44:主要主机厂SOC等精度情况 图表 45:主动均衡和被动均衡技术对比 图表 46:被动均衡和主动均衡技术策略比较 图表 47:主流BMS厂家均衡技术情况 图表 48:BMS电压采集方法 图表 49 :主要厂家代表电压采样IC 情况 图表 50 :主要厂家代表电压采样IC 特点 图表 51:主要厂家电压和绝缘值采集方面相关专利情况 图表 52:部分主要厂家电压和绝缘值采集方面相关专利明细 图表 53 :主要 BMS厂家主机厂配套情况 图表 54 :BQ76PL455A-Q1功能架构图 图表 55:AD7284 功能框图 图表 56:ADI-LTC主要产品 图表 57:北京新能源汽车股份有限公司“用于电池管理系统的模拟单体电池电压的电路及方法”发明专利 图表 58:北京新能源汽车股份有限公司“ 一种检测电池电压的方法、ADI (一)AD7284 (二)ADI-LTC 三、报告结论汇总 第二章 全球及中国电动汽车及动力电池行业发展分析 第一节、价格预测 三、电池管理系统(BMS)行业需求市场容量(需求规模及发展前景) 一、亿能电子 九、主流BMS厂家硬件技术(细化到芯片平台、未来5-10年BMS的技术发展趋势 一、主流BMS厂家软件技术(SOC、科列技术 八、Maxim方案 四、需求增长及远景展望 三、智能化是BMS技术发展趋势 附件一:主要 BMS厂家主机厂配套情况 附件二:主要厂家电压采集IC方案 一、车型、设备 、宁德时代新能源科技股份有限公司 (一)一种电池高压采样电路和电池管理系统 (二)一种高压采样电路和电池管理系统 附件四:主要BMS解决方案 一、技术标准政策环境分析 第四章 中国电池管理系统(BMS)行业需求分析及前景预测 第一节、Intersil方案 三、ADI 方案 二、电芯供应商、中国主 |
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