電池作為能源存儲的核心組件,廣泛應(yīng)用于各類電子設(shè)備中。隨著快充技術(shù)的普遍應(yīng)用,大功率快充對電芯及電池管理系統(tǒng)(BMS)提出了更高的安全要求。一旦電池管理系統(tǒng)的安全防護不足,就極易引發(fā)電池起火、燃燒、爆炸等事故。
近年來,電池安全問題頻發(fā),成為懸在人們頭頂?shù)倪_摩克利斯之劍。兒童玩具BB娃娃的電池爆炸事件、中東地區(qū)對講機爆炸事件,以及智能手機爆炸、電動單車、電動汽車起火事件等眾多電池安全事故屢見不鮮。種種案例警醒我們,電池安全不僅關(guān)乎消費者的切身利益,也關(guān)乎著企業(yè)的生死存亡。
為了保障電池系統(tǒng)的安全,避免假冒偽劣電池應(yīng)用到便攜式設(shè)備,芯??萍糂MS系列產(chǎn)品通過數(shù)字安全認證,為電池安全筑起了一道堅實的防線。

芯海BMS系列的數(shù)字認證應(yīng)用,為每一塊電池賦予了一個獨特的"數(shù)字身份證"。該身份認證支持兩種不同級別的算法以滿足多樣化的產(chǎn)品安全需求。一方面,采用輕量級的 HMAC算法認證,憑借其高效性和易實現(xiàn)的特點,能夠充分滿足消費級產(chǎn)品的數(shù)字認證要求;另一方面,提供高安全性的 ECC(橢圓曲線加密)算法,依托其強大的抗攻擊能力和符合金融國密標(biāo)準(zhǔn)的特性,可有效應(yīng)對高敏感度場景下的認證需求。根據(jù)不同產(chǎn)品定位靈活適配相應(yīng)的算法,可從源頭上杜絕山寨電池和非法替換的隱患,確保設(shè)備的運行安全和維護企業(yè)的品牌價值。

除了身份認證,芯海BMS 還實現(xiàn)了數(shù)據(jù)全鏈路加密,堅決阻斷惡意攻擊。BMS實時采集的電壓、溫度等關(guān)鍵數(shù)據(jù),通過SHA256算法生成防篡改的“數(shù)據(jù)指紋”。這一技術(shù)確保了數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中不被篡改,即使遭遇中間人攻擊,黑客也無法偽造有效指令,從而避免了電池過充、過放等惡性事故的發(fā)生。此外,芯海BMS還滿足了安全合規(guī)的要求。它符合GM(國密二級)、CC EAL4+(信息技術(shù)安全性評估通用標(biāo)準(zhǔn))等安全標(biāo)準(zhǔn),支持客戶快速通過行業(yè)認證,滿足了市場對電池系統(tǒng)的強制性安全要求,為產(chǎn)品的順利發(fā)布掃清了障礙。從技術(shù)部署來看,芯海BMS芯片將安全模塊深度集成于芯片之中,打造出“芯片級防護盾”。硬件算法引擎是芯??萍糂MS芯片的一大亮點。其內(nèi)置了硬件加速的ECC、SHA256等算法,提升了簽名驗簽的速度,降低了功耗。同時,獨立安全島的設(shè)計使得密鑰存儲與加密運算在物理隔離的安全區(qū)域完成,即使主控被攻破,敏感信息也無法泄露。真隨機數(shù)發(fā)生器是芯海BMS芯片的另一大安全保障。它基于硬件隨機數(shù)發(fā)生器生成高熵源隨機數(shù),徹底杜絕了偽隨機導(dǎo)致的密鑰猜測風(fēng)險。此外,芯片版圖還進行了安全布線,防止芯片遭受侵入式攻擊破解密鑰。在性能方面,芯海BMS芯片也表現(xiàn)出色。傳統(tǒng)軟件加密方案往往會占用大量CPU資源,導(dǎo)致BMS響應(yīng)延遲。而芯海科技通過硬件加速引擎,實現(xiàn)了加密運算的“低延遲”。這一技術(shù)使得加密算法硬件運算可以獨立運行,中斷響應(yīng),不干擾BMS核心算法的運行,從而實現(xiàn)了安全與性能的兼得。
此外,芯??萍歼€致力于打造一個開放的生態(tài),賦能客戶敏捷開發(fā)。它提供了密鑰管理SDK以及各加密算法接口的使用用例和文檔說明,使得客戶可以更加便捷地進行二次開發(fā),快速推出符合市場需求的產(chǎn)品。在萬物互聯(lián)的時代,電池安全已從“功能需求”升級為“生存剛需”。芯海BMS以其硬件加速引擎、獨立的安全島設(shè)計以及開放的生態(tài)等,定義行業(yè)新標(biāo)桿,為客戶提供一站式BMS安全解決方案,努力讓每一塊電池的安全都值得信賴。
