Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Batterie-Backup-Einheit (BBU)

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Batterie-Backup-Einheit (BBU) im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Kapazität bis Ausgangsspannung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Batterie-Backup-Einheit (BBU) wird durch die Baugruppe aus Batteriepack und Laderegler beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine Strom-Backup-Komponente für RAID-Controller, die bei Stromausfällen temporäre Stromversorgung bereitstellt, um Datenintegrität zu gewährleisten.

Technische Definition

Eine Batterie-Backup-Einheit (BBU) ist eine wesentliche Komponente von RAID-Controllern, die die Stromversorgung des Cache-Speichers des Controllers bei unerwarteten Stromausfällen oder Systemfehlern aufrechterhält. Sie verhindert Datenverlust, indem sie genügend Backup-Strom bereitstellt, um zwischengespeicherte Daten aus dem flüchtigen Speicher in nichtflüchtigen Speicher zu schreiben, wodurch Datenkonsistenz gewährleistet und Korruption in RAID-Arrays verhindert wird. Die BBU ist in der Regel als separates Modul auf dem RAID-Controller oder als integrierter Teil der Controller-Platine installiert. Sie enthält Lithium-Ionen-Batteriezellen, eine Leiterplatte, ein Kunststoffgehäuse und Metallverbinder. Die Einheit überwacht die Hauptstromversorgung und schaltet bei Erkennung eines Stromausfalls automatisch auf Batteriebetrieb um, sodass der Controller ausstehende Schreibvorgänge abschließen und Cache-Daten vor dem sicheren Herunterfahren auf die Festplatte schreiben kann. Zu den wichtigsten Parametern gehören Kapazität (3,3–6,6 F), Ausgangsspannung (3,3–5,0 V DC), Backup-Zeit (30–120 s), Ladezeit (60–180 min), Betriebstemperatur (0–50 °C), Lagertemperatur (-20–60 °C), Luftfeuchtigkeit (10–90 % RH), Zyklenlebensdauer (500–1000 Zyklen), Selbstentladungsrate (≤5 %/Monat), Abmessungen (100×50×20 mm), Gewicht (50–150 g) und Zertifizierungen (CE, FCC, RoHS). Diese Werte sind typische Bereiche; die tatsächlichen Spezifikationen müssen mit dem Hersteller für das spezifische Modell und die Anwendung bestätigt werden. Die BBU ist für den Einsatz in RAID-Controllern in der Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Produkten konzipiert. Es handelt sich um ein Komponentenprodukt, nicht um ein eigenständiges Gerät. Bei der Auswahl einer BBU müssen Kompatibilität mit dem RAID-Controller-Modell, erforderliche Backup-Zeit und Umgebungsbedingungen überprüft werden. Zur regelmäßigen Wartung gehören die Überwachung des Batteriezustands, die Überprüfung der Ladezyklen und der Austausch der Einheit bei Kapazitätsabfall. Zu den Fehlergrenzen gehören Batterielebensdauer, extreme Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit, die die Zuverlässigkeit beeinträchtigen können. Konsultieren Sie immer den rechtlichen Hersteller oder Lieferanten für modellspezifische Werte und Normen. Modellspezifische Werte und anwendbare Normen sind vor der Beschaffung mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten zu prüfen.

Funktionsprinzip

Die BBU überwacht die Hauptstromversorgung. Wenn ein Stromausfall erkannt wird, schaltet sie automatisch auf Batteriebetrieb um, um den Cache-Speicher des RAID-Controllers aufrechtzuerhalten. Dadurch kann der Controller ausstehende Schreibvorgänge abschließen und Cache-Daten vor dem sicheren Herunterfahren auf die Festplatte schreiben. Die Batterie liefert temporäre Stromversorgung für eine bestimmte Backup-Zeit, typischerweise 30–120 Sekunden, abhängig von Kapazität und Last. Die BBU verwaltet auch Lade- und Entladezyklen und stellt sicher, dass die Batterie bei Bedarf bereit ist. Sie kommuniziert mit dem RAID-Controller, um Batteriestatus und -gesundheit zu melden, was eine proaktive Wartung ermöglicht.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Kapazität3.3–6.6 FDetermines hold-up time; larger capacity for longer backup
Ausgangsspannung3.3–5.0 V DCMust match RAID controller logic voltage
Überbrückungszeit30–120 sTime to flush cache; longer for larger cache
Ladezeit60–180 minTime to full charge; shorter reduces downtime
Betriebstemperatur0–50 °COutside range may degrade battery life
Lagertemperatur-20–60 °CAvoid extreme temperatures for long-term storage
Luftfeuchtigkeit10–90 % RHNon-condensing; high humidity may cause corrosion
Zykluslebensdauer500–1000 ZyklenNumber of charge/discharge cycles before capacity drops
Selbstentladungsrate≤5 %/MonatLower is better for long-term storage
Abmessungen100×50×20 mmTypical footprint; must fit RAID controller slot
Gewicht50–150 gAffects mounting and vibration resistance
ZertifizierungCE, FCC, RoHSRequired for market access

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Lithium-Ionen-Batteriezellen Leiterplatte Kunststoffgehäuse Metallverbinder

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Batteriepack
    Speichert elektrische Energie für Notstromversorgung
    Material: Lithium-Ionen-Zellen mit Schutzschaltung
  • Laderegler
    Steuert Batterieladung und überwacht Batteriezustand
    Material: Integrierter Schaltkreis auf Leiterplatte
  • Stromschalter-Schaltung
    Schaltet automatisch zwischen Haupt- und Ersatzstromversorgung um
    Material: Halbleiterbauteile auf Leiterplatte
  • Überwachungsschaltung
    Überwacht den Batteriestatus und meldet an den RAID-Controller
    Material: Mikrocontroller und Sensoren auf Leiterplatte
  • Steckverbinder-Schnittstelle
    Physikalische und elektrische Verbindung zum RAID-Controller
    Material: Vergoldete Metallkontakte in Kunststoffgehäuse

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Umgebungstemperatur über 60°C für >30 Minuten ESR von Elektrolytkondensatoren erhöht sich um 300 %, verursacht Oszillation des Spannungsreglers und Spannungsabfall auf 4,8 V Polymer-Aluminium-Festkörperkondensatoren mit 5000-Stunden-Lebensdauer bei 105°C, thermische Abschaltung bei 85°C Leiterplattentemperatur
Eingangsspannungstransientenspitze auf 18 V für >10 μs Lawinendurchbruch des Buck-Wandlers-MOSFET bei Vds > 30 V, Gate-Oxid-Durchschlag bei Vgs > ±20 V TVS-Dioden-Begrenzung bei 15 V, Ferritperlen-EMI-Filter mit 100 MHz Grenzfrequenz, Gate-Treiber-Unter Spannungssperre bei 8 V

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
10,8-13,2 VDC Eingangsspannung, 0-55°C Umgebungstemperatur, 20-80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Eingangsspannung unter 10,5 VDC oder über 13,8 VDC für >100 ms, Umgebungstemperatur über 60°C, Siedepunkt des Kondensatorelektrolyten bei 105°C
Verdampfung des Elektrolytkondensator-Elektrolyten bei >105°C reduziert die Kapazität unter 80 % des Nennwerts, thermisches Durchgehen von MOSFETs bei Sperrschichttemperaturen >150°C, Dendritenbildung in Lithium-Ionen-Zellen bei Ladespannungen >4,25 V/Zelle
Fertigungskontext
Batterie-Backup-Einheit (BBU) wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Nur Atmosphärendruck (verschlossene Einheit)
Durchflussrate:Nicht zutreffend für dieses Bauteil
Betriebstemperatur:0°C bis 40°C (Betrieb), -20°C bis 60°C (Lagerung)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Rechenzentrum-ServerracksIndustriesteuerschränkeTelekommunikationsgeräteräume
Nicht geeignet: Außenumgebungen mit direkter Feuchtigkeitseinwirkung oder extremen Temperaturschwankungen
Auslegungsdaten
  • Stromaufnahme des RAID-Controllers (Watt)
  • Erforderliche Backup-Dauer (Minuten)
  • Verfügbarer physischer Platz im Server/Rack (Höhe in HE)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Thermisches Durchgehen
Ursache: Überladung, hohe Umgebungstemperaturen oder interne Kurzschlüsse, die zu unkontrollierter Wärmeentwicklung und potenziellen Bränden/Explosionen führen
Kapazitätsdegradation
Ursache: Sulfatierung (Blei-Säure) oder Lithium-Plattierung (Li-Ion) aufgrund ungeeigneter Ladezyklen, Tiefentladungen oder längerer Lagerung bei niedrigen/hohen Ladezuständen
Wartungsindikatoren
  • Hörbarer Alarm oder kontinuierliches Piepen, das auf einen Batteriefehler oder Niederspannung hinweist
  • Sichtbare Ausbeulung/Schwellung des Batteriegehäuses oder Elektrolytaustritt
Technische Hinweise
  • Regelmäßige Batterieimpedanzprüfungen und Thermografie durchführen, um frühzeitige Degradation vor katastrophalem Ausfall zu erkennen
  • Optimale Lade parameter mit temperaturkompensierter Spannungsregelung einhalten und Lagerung bei extremen Ladezuständen vermeiden

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 62133-2:2017 - Sicherheitsanforderungen für portable versiegelte sekundäre Lithiumzellen und -batterienCE-Kennzeichnung - EU-Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
Fertigungsgenauigkeit
  • Batteriezellenspannung: +/- 2 % des Nennwerts
  • Gehäusedimensionalstabilität: +/- 0,5 mm über den Betriebstemperaturbereich
Qualitätsprüfung
  • Umgebungsbelastungstests (Temperaturwechsel & Vibration)
  • Elektrische Sicherheitsprüfungen (Isolationsfestigkeit & Erdungskontinuität)

Hersteller von Batterie-Backup-Einheit (BBU)

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was ist der Zweck einer Batterie-Backup-Einheit (BBU) in einem RAID-Controller?

Die BBU stellt bei einem Stromausfall temporäre Stromversorgung für den Cache-Speicher des RAID-Controllers bereit, sodass der Controller zwischengespeicherte Daten auf nichtflüchtigen Speicher schreiben und Datenverlust oder -korruption verhindern kann.

Was sind typische Backup-Zeiten für eine BBU?

Typische Backup-Zeiten liegen zwischen 30 und 120 Sekunden, abhängig von der Batteriekapazität und der Menge der zwischengespeicherten Daten. Die tatsächliche Zeit muss für das spezifische Modell und die Anwendung bestätigt werden.

Wie lange dauert das Laden einer BBU?

Ladezeiten liegen typischerweise zwischen 60 und 180 Minuten. Die genaue Zeit hängt von der Batteriekapazität und der Ladeschaltung ab. Es ist wichtig, ausreichend Zeit für eine vollständige Ladung einzuplanen, bevor man sich auf das Backup verlässt.

Welche Umgebungsbedingungen beeinflussen die Leistung der BBU?

Die Betriebstemperatur sollte zwischen 0 und 50 °C liegen, die Lagertemperatur zwischen -20 und 60 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 10 und 90 % RH. Extreme Bedingungen können die Batterielebensdauer und Leistung beeinträchtigen.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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