Power Bank ODM-Service, hohe Kapazität, schnelles Laden, BMS-Schutz, PCBA-Design, Wärmemanagement und schlüsselfertige Produktion
Produktübersicht
Schlüsselfertiges ODM für Powerbanks mit Zellenintegration mit hoher Kapazität, mehrschichtigem BMS-Schutz, Hochstrom-PCBA-Design und fortschrittlichem Wärmemanagement. Von 5.000 mAh ultraschlank bis 40.000 mAh 100 W Multi-Port mit globaler Zertifizierung.
Produktanpassungsattribute
Power Bank ODM-Fertigungsdienst
,BMS-Schutz PCBA-Wärmemanagement
,Schnelllade-Schlüsselfertigungslösung
Grundlegende Eigenschaften
Handelsimmobilien
Produktbeschreibung
Power Bank ODM: BMS-Intelligenz, Hochstrom-PCBA und Wärmetechnik
Der Powerbank-Markt hat sich aufgeteilt, und am unteren Ende sind 5 bis 10 Dollar große Commodity-Banken mit 5.000 bis 10.000 mAh ein Wettlauf nach unten.mit Qualität geopfert, um Preispunkte zu erreichenAm höchsten Ende, $30-100 Power Banks mit 65-140W USB-C Ausgang mit 20.000-40.000mAh Kapazität, digitales Batterie-Management, Multi-Protokoll-Schnellladung,Die Zahl der Fluggesellschaften, die ihre Sicherheitszertifikate für Fluggesellschaften und Fluggesellschaften in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Luftfahrtgesetze erwerben, steigt zweistellig, was auf die Nutzung von Laptops zurückzuführen ist., Reisefachleute und die Verbreitung von USB-C-Geräten, die echte Leistung erfordern, nicht Trinkladung.Der Bau einer High-End-Powerbank bedeutet, drei technische Herausforderungen zu lösen, die die Fähigkeit generischer Powerbank-Assembler übersteigen.: ein mehrschichtiges BMS, das 6 bis 10 Lithiumzellen mit einer Leistung von 65 bis 140 W sicher verwaltet, ein Hochstrom-PCBA, das 5-10 A kontinuierlich mit einem akzeptablen Temperaturanstieg verarbeitet,und ein thermisches Managementdesign, das die Gehäuseoberfläche bei voller Belastung unter dem gesetzlichen Grenzwert von 48 °C (IEC 62368-1) hältUnser Powerbank ODM-Service liefert alle drei, von der Zellbeschaffung und der BMS-Firmware bis zur zertifizierten Massenproduktion.
Das BMS: Warum es nicht nur ein Schutzkreislauf ist, sondern das Gehirn
| BMS-Funktion | Verbrauchsteuerbank (10K mAh, 1S) | Unser High-End-Design (20K-40K mAh, 3S-5S) |
|---|---|---|
| Zellkonfiguration | Einzelzelle (1S). Kein Ausgleich erforderlich. Der Schutz besteht aus einem einzigen DW01- oder gleichwertigen Schutz-IC, der eine Spannung überwacht. | 3S bis 5S-Serienkonfiguration zur Erreichung einer Nennspannung von 11,1V bis 18,5V.Dies ermöglicht eine bidirektionale Umwandlung von Buck-Boost in USB-C PD-Spannungen (5/9/12/15/20V) mit höherem Wirkungsgrad als die Umwandlung aus einer einzigen ZelleJede Serienzelle erfordert eine individuelle Spannungsüberwachung. |
| Zellbilanz | Nicht anwendbar (Einzelzelle). | Passive Balance bei 50mA pro Zelle während des Aufladens. Balance-Schwelle: 4,18V/Zelle ±10mV. Die Balance wird aktiviert, wenn eine Zelle 4,18V übersteigt, während andere unter 4,16V liegen.Dies verhindert, dass die schwächste Zelle überlastet, während die stärkeren Zellen aufholen, wodurch die Lebensdauer des Packzyklus von 200-300 Zyklen (ungleichgewichtig) auf 500-800 Zyklen (ausgeglichen) verlängert wird. |
| Überstromschutz | Festschwelle bei 3-5A (DW01 + Dual MOSFET). Überschreitet die Ausgangslast die Schwelle, wird die Ausgabe abgeschaltet, bis das Ladegerät wieder angeschlossen ist. | Programmierbarer Mehrstufenschutz: (1) Sofortiger Kurzschluss: < 2μs Reaktion, Hardware-Vergleicher. (2) Vorübergehender Überstrom (1-10 ms): 120% der Nennmax, automatische Wiederherstellung nach 100 ms.(3) Dauerhafter Überstrom (> 10 ms): 110% der Nennmax, automatische Wiederherstellung nach 500 ms. (4) Wärmeüberlastung: Leistung linear von 100% bei 85°C auf 50% bei 105°C reduziert, anschließend bei 110°C abgeschaltet.Dieser vielschichtige Ansatz verhindert störende Fahrten und bietet gleichzeitig einen echten Schutz. |
| Genauigkeit des Brennstoffmessgerätes | Einfache Spannungs-basierte Schätzung. 20-40% Fehler je nach Last und Temperatur. Die "3 von 4 LEDs" Lesung kann überall von 45% bis 80% tatsächliche Kapazität bedeuten. | Coulomb-Zählung mit Spannungskalibration. Ein spezieller Brennstoffmessgerät IC (TI BQ27427 oder Maxim MAX17055) verfolgt die Auf- und Ausladung mit einer Auflösung von 1%. Temperaturkompensation.Periodische Spannungskalibrierung während der Ruheperioden korrigiert die DriftGenauigkeit: ± 3% unter allen Belastungsbedingungen. |
| Sicherheitsredundanz | Wenn der DW01 versagt, gibt es keinen Backup. | Drei-Stufen-Schutz: (1) Primär: BMS MCU mit Firmware-basiertem Schutz. (2) Sekundär:spezielle Hardware-Schutz-IC (TI BQ77915 oder gleichwertig) mit unabhängiger Spannungs-, Temperatur- und Stromüberwachung. (3) Tertiär: chemische Sicherung (oder PTC + thermische Sicherung) als unumkehrbares Ende.Dies ist die von UL 2056 für Lithiumbatterien mit hoher Kapazität geforderte Architektur. |
Hochstrom-PCBA-Design: Engineering für 100W
| Entwurfselement | Standardansatz | Unsere Lösung |
|---|---|---|
| Kupfergewicht | Bei 5A kontinuierlich durch eine 2mm-Spur erreicht 1oz Kupfer einen Temperaturanstieg von 45-55°C über dem empfohlenen Grenzwert von 30°C. | 3oz (105μm) Kupfer auf Stromschichten. Bei der gleichen 5A durch eine 2mm Spur, 3oz Kupfer hat nur 18-22 ° C Temperaturanstieg. Für die höchsten Strompfade (Batterie-Terminals zu Buck-Boost-Induktor),4 Unzen Kupfergüsse mit exponierter Kupfer- und Lötverstärkung, um als eingebauter Heatsink zu fungieren. |
| Stromverfolgungsrouting | Schmale Abschnitte erzeugen lokalisierte Hotspots, die in Thermalkamerabildern unsichtbar sind, weil sie unter der Komponentenschicht begraben sind. | Stromspuren, die als Kupfergüsse und nicht als Spuren ausgelegt sind. Mindestbreite: berechnet für einen Temperaturanstieg von 10 °C bei 130% des Nennstroms. Alle Stromwege wurden vor der Herstellung in einer PCB-Thermischen Simulation überprüft.Kelvinverbindungen für die Stromsensung zur Beseitigung von Spurenwiderstand aus der Messung. |
| Umschaltschleife | Standard-Layout für Buck-Boost-Wandler. Eingangs- und Ausgangskondensatorschleifen für die Bequemlichkeit, nicht Leistung geleitet. Große Schleifenbereiche strahlen EMI und erhöhen Schaltverluste. | Kritische Schaltschleifen (Eingangskondensator → GaN FET → Induktor → Ausgangskondensator) für eine minimale geschlossene Fläche optimiert.Induktor direkt neben dem FET platziertEin geschützter Induktor mit einem Nickel-Zink-Ferrit-Kern, der den Magnetfluss abhält. |
| Thermal Via Arrays | 5 bis 10 Wärmeleitungen unter heißen Komponenten, ineffiziente Wärmeübertragung auf die innere Bodenebene. | 50-80 thermische Durchgänge (0,3 mm Bohrbohr, 0,6 mm Pad) unter jedem GaN-FET und Buck-Boost-Induktor, in einem gestaffelten Gitter angeordnet.Flächen sind gefüllt und abgedeckt (für QFN-Verpackungen mit exponiertem Thermalpad)An eine spezielle Kupfer-Wärmefläche an einer inneren Schicht angeschlossen, die die Wärme über den gesamten PCB-Bereich verteilt, nicht nur einen kleinen lokalen Bodenfleck. |
Wärmebewirtschaftung: Die eigentliche Herausforderung der Technik
Eine 100-Watt-Powerbank, die 20 V bei 5 A über einen USB-C-Anschluss liefert, arbeitet mit einer Konvertierungswirksamkeit von etwa 88-92%.10 W W Wärme müssen von einem PCB, das typischerweise 60*90mm ist, in einem Gehäuse von ungefähr 80*130*25mm abgeführt werdenDie Herausforderung besteht nicht nur darin, 10 W W Wärme zu verwalten, sondern auch darin, sie in einem versiegelten Kunststoffgehäuse zu verwalten, das keine Belüftung besitzt.Unsere thermische Managementstrategie besteht aus vier Schichten.:
| Schicht | Technik | Temperaturreduzierung |
|---|---|---|
| 1. Quellenreduktion | GaN-FETs sowohl auf dem Buck-Boost-Wandler (bi-directional für das Laden und Entladen) als auch auf der USB-C-PD-Steuerung.GaN reduziert Schaltverluste um 50-60% im Vergleich zu Si-MOSFETs bei den 300-500 kHz-Schaltfrequenzen, die in kompakten Powerbank-Designs verwendet werden. Weniger Verlust = weniger Wärme zu zerstreuen. | 3-5°C (gegen Si-Konstruktion) |
| 2PCB-Wärmeverbreitung | Die thermische Ebene verteilt die Wärme über den gesamten PCB-Bereich.Beseitigung von Hotspots und Verringerung der Spitzentemperatur der KomponentenverbindungenEin 60*90mm-PCB wirkt als 54 cm2 großer Wärmeverbreiter mit einer Wärmebeständigkeit von ca. 3-5°C/W gegenüber der Umgebung in stiller Luft. | 5-8°C (gegenüber keine thermische Ebene) |
| 3. Gehäuse Wärmekopplung | thermisches Schnittstellenmaterial (TIM) zwischen der PCB-Wärmeebene und dem Aluminium-Innenrahmen oder verstärkten Kunststoff-Boss-Platz (1,5 mm dick, 3 W/m·K Leitfähigkeit).Dies erzeugt einen direkten thermischen Pfad vom PCB zur äußeren Gehäuseoberfläche und verwandelt das gesamte Produktgehäuse in einen passiven Heizspüler.. | 4-6°C (gegenüber Luftlücke) |
| 4. Firmware Thermische Drosselung | Der NTC-Thermistor auf der Leiterplatte überwacht die Temperatur am heißesten Punkt (typischerweise der Buck-Boost-Induktor).(2) Bei 85°C PCB, die Leistung auf 30 W reduziert wird. Dadurch bleibt die Oberflächentemperatur des Gehäuses auch bei Umgebungsbedingungen von 40 °C unter dem gesetzlichen Grenzwert von 48 °C.Die Drosselung ist allmählich und der Benutzer sieht eine "Hochtemperatur - reduzierte Leistung" -Meldung auf dem digitalen Display. | Verhindert, dass die Oberfläche > 48°C erreicht (Kriterium für die Prüfung) |
| Gesamtwirkung der thermischen Bewirtschaftung | Verringerung von 12-19°C am Hotspot | |
Produktpalette
| Kategorie | Kapazität | Maximaler Ausgang | Häfen | BMS | Zielgeschäft |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultra-schlanke EDC | 5,000mAh, Li-Po-Tasche, 8 mm dick | 20 Watt USB-C PD | 1*USB-C (beidseitig) | 1S, Grundschutz-IC + Kraftstoffmessgerät | 15 bis 25 Dollar |
| Täglich tragen | 10,000mAh, 2*21700, 15 mm dick | 30 Watt USB-C PD + PPS | 1*USB-C + 1*USB-A, digitale Anzeige | 2S, passive Balance, Coulomb-Zählung | 25 bis 39 Dollar |
| Travel Pro | 20,000mAh, 4*21700 (Fluggesellschaften max: 99,9Wh-Klasse) | 65 Watt USB-C PD (Laptop-Ladung) | 2*USB-C + 1*USB-A, TFT-Display | 4S, aktive Balancierung, Überwachung pro Zelle, UL 2056 3-stufiger Schutz | 49 bis 79 Dollar |
| Desktop-Stromversorgungsanlage | 40,000mAh, 8*21700 (unter 100Wh Grenze) | 100 Watt USB-C PD 3.1 + 65 Watt zweiter Port | 2*USB-C (100W+65W) + 2*USB-A, farbiges IPS-Display | 4S2P, aktive Balancierung, 3-stufiger Schutz, Temperaturüberwachung pro Zelle | $79 bis $129 |
Zellversorgung: Kosten- und Qualitätsgrundlage
Die Zellbeschaffung bestimmt sowohl den Einzelhandelspreis des Produkts als auch seinen Ruf.Ein einziger thermischer Vorfall bei einer minderwertigen Zelle zerstört eine Marke.Wir beziehen Zellen ausschließlich von Tier-1-Herstellern mit voller Rückverfolgbarkeit.Jede Zellcharge wird eingehend auf Kapazität (wirkliche vs. bewertete), internen Widerstand (DC IR bei 1 kHz) untersucht.und Selbstentladungsrate (Spannungsabfall nach 7-tägiger Ruhezeit)Für Kunden, die aggressive Kostenziele verfolgen, werden die Zellen, die keiner Spezifikation entsprechen, dem Lieferanten zurückgegeben, bevor sie in Produktion gehen.Wir bieten heimische Alternativen von EVE und Lishen an, die 90-95% der Samsung/LG-Zyklusdauer zu 30-40% niedrigeren Zellkosten liefern, mit vollständigen Testdaten und Garantiebedingungen, die transparent offengelegt werden.
Zertifizierung: UL 2056 und darüber hinaus
Power-Banken gehören aufgrund der Gefahr von Lithiumbatterien zu den am stärksten regulierten Kategorien von Unterhaltungselektronik.Sicherheitsstandard für Powerbanks (verpflichtend für Amazon und große Einzelhändler), UN 38.3 (globaler Lithium-Batterietransport), IEC 62133 (Zellsicherheit), MSDS (Material Safety Data Sheet for shipping) und regionale Sicherheitszertifizierungen (CE, PSE, KC, BIS).Unser Zertifizierungsteam leitet den gesamten Prozess., einschließlich des UL 2056 Prüfplans, der folgende Punkte umfasst: abnormale Lade, Kurzschluss, Überentladung, unausgewogene Lade, dielektrische Spannung, Temperatur, begrenzte Stromquelle,und Entflammbarkeit des Gehäuses.Power-Banken ohne UL 2056-Zertifizierung können nicht auf Amazon US verkauft werden.
Senden Sie uns Ihre Ziel-Spezifikation: Kapazität, Ausgangsleistung, Portkonfiguration, Ziel-Einzelhandelspreis und regionale Zertifizierungsanforderungen.Optionen für die Zellversorgung mit Preisgestaltung, thermische Managementstrategie und Projektzeitplan innerhalb von 7 Arbeitstagen.
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DGood ODM sleep tracker solution. The PPG sensor data, SpO2 tracking, and HRV analysis worked well in our testing, and the team supported customization for our wearable project.
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SWe upgraded our robotic mower line with this ODM solution, and the GPS navigation plus vision obstacle avoidance performed impressively in field tests. Smart charging and the BMS battery management system made the product more reliable and user-friendly.
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BWe customized this smart pet camera through ODM, and the AI pet recognition and activity tracking work very well. The app control is smooth, motion alerts are accurate, and the health monitoring features add real value for our customers.
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Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.