# 2S Li-Ion BMS mit Balancer für 18650-Zellen, 5 A – 7,4 V Schutzmodul

**SKU:** SER585
**Brand:** TIPA
**Price:** 3,00 EUR
**Availability:** in stock
**URL:** https://electronics.semaf.at/2S-Li-Ion-BMS-mit-Balancer-fuer-18650-Zellen-5-A-74-V-Schutzmodul

## Specifications

| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight (kg) | 0.05 |

Schutz- und Balancerplatine für zwei Li-Ion-Zellen (18650) in Reihe, 5 A Dauerström, 36 × 6 × 1 mm.

## Description

### 2S BMS mit Balancer – Schutzplatine für 7,4-V-18650-Packs

Wer zwei 18650-Zellen in Reihe betreibt, braucht mehr als nur einen Laderegler: Jede Zelle muss einzeln überwacht werden, damit keine Zelle überladen wird und keine unter die Entladeschlussspannung fällt. Dieses BMS-Modul übernimmt genau das – Überladeschutz, Tiefentladeschutz, Kurzschlussabschaltung und passiver Balancer in einem 36 × 6 × 1 mm kleinen PCB. Ladeeingang: 8,4–9 V, Nominalspannung des Packs: 7,4 V.

### Schutzfunktionen &amp; Elektrische Parameter

Das Modul arbeitet mit einer zellenindividuellen Spannungsüberwachung. Jede Zelle wird separat ausgewertet – sobald eine Zelle 4,25 V überschreitet, trennt das IC den Ladekreis. Bei Unterschreitung von 2,54 V pro Zelle wird der Entladekreis gekappt, bevor irreversibler Kapazitätsverlust einsetzt. Der Dauerström von 5 A deckt typische Maker-Anwendungen wie Raspberry Pi Zero W mit LED-Streifen, kleine DC-Motoren oder ESP32-Projekte mit GSM-Modul komfortabel ab.

- **Überladeschutz bei 4,25 V/Zelle** – verhindert Zellenaufblähung und Kapazitätsdegradation durch Überspannung beim Laden.
- **Tiefentladeschutz bei 2,54 V/Zelle** – trennt den Lastkreis, bevor die Zelle in den kritischen Bereich unter 2,5 V gelangt, wo chemische Schäden entstehen.
- **Kurzschlussabschaltung** – elektronisches Abschalten bei Überstrom; Wiederherstellung durch Anlegen des Ladegeräts, kein manuelles Reset erforderlich.
- **Passiver Zellenbalancer** – gleicht Spannungsunterschiede zwischen Zelle 1 und Zelle 2 am Ende des Ladevorgangs aus, typischerweise mit 30–80 mA Balancingstrom über Ableitwiderstände.
- **Ruhestrom &lt; 10 µA** – der Quiescent Current ist vernachlässigbar; ein vollgeladener Pack selbst-entlädt sich durch das BMS kaum messbar langsam.
- **Kompaktformat 36 × 6 × 1 mm** – passt direkt neben zwei nebeneinander liegende 18650-Zellen in ein schmales Gehäuse oder einen Punktschweißverbinder.

### Anschluss-Belegung &amp; Verdrahtung

Das Modul hat sechs Lötpads. `B+` und `B–` verbinden sich mit dem positiven und negativen Pol des Akkupacks. `MB` ist der Mittelpunkt zwischen den beiden Zellen – dieser Anschluss ist zwingend erforderlich, damit der Balancer die Einzelzellspannungen erfassen kann; er darf nicht weggelassen werden. `P+` und `P–` sind der gemeinsame Last- und Ladeausgang, über den sowohl Charger als auch Verbraucher angeschlossen werden. Die Verdrahtungsreihenfolge beim Aufbau: zuerst `B–`, dann `MB`, dann `B+` anlöten – falsche Polarität zerstört das Schutz-IC dauerhaft.

Das Modul ist nicht für Breadboard-Nutzung ausgelegt; alle Pads sind als Lötpunkte ausgeführt, kein 2,54-mm-Raster. Für den Anschluss an Mikrocontroller-Projekte empfiehlt sich ein 2,54-mm-Stiftleisten-Adapter oder direkte Verlötung mit flexiblem Silikonkabel (mindestens 22 AWG für 5 A). Ein Logikpegel-Thema entsteht hier nicht – das BMS sitzt zwischen Akkuzellen und Lastkreis, nicht im Signalpfad.

### Praxistipps &amp; Stolperfallen

Die häufigste Fehlerquelle beim Erstaufbau: `MB` nicht angeschlossen oder vertauscht. Ohne diesen Mittenpunkt sieht das Balancer-IC nur die Gesamtspannung, nicht die Einzelzellen – der Balancer ist dann wirkungslos, und die Überspannungsabschaltung löst unter Umständen zu früh oder gar nicht aus. Zweite Falle: Zellen unterschiedlichen Alters oder Kapazität kombinieren. Schon 0,3 V Unterschied im Ruhezustand bedeutet, dass eine Zelle beim ersten Ladevorgang die 4,25-V-Schwelle deutlich früher erreicht als die andere – der Balancer kann das in einem Zyklus nicht vollständig kompensieren. Zellen vor dem Einbau auf unter 0,1 V Spannungsunterschied angleichen.

Nach einem Kurzschluss schaltet das Modul den Ausgang ab. Zum Zurücksetzen einfach ein Ladegerät anlegen – der Schutz-IC aktiviert den Ladekreis wieder und gibt danach auch den Entladekreis frei. Ein „totes" Modul ohne anliegendes Ladegerät gibt keine Spannung an `P+`/`P–` aus; das ist kein Defekt. Das Ladeaggregat muss eine CC/CV-Ausgangsspannung von 8,4 V liefern – kein einfaches Netzteil, das auf 9 V eingestellt ist, da sonst die Überladespannung knapp überschritten werden kann. Zur Dokumentation und weiterführenden Schaltungsbeispielen: [Hackaday – Lithium-Ion Battery Circuitry Is Simple](https://www.hackaday.com/2022/10/10/lithium-ion-battery-circuitry-is-simple/)
