一、市场背景
2026 年夏季欧洲多地遭遇 40℃以上极端高温,空调、制冷设备持续运行拉高电网负荷,当地电价大幅上涨。为削减日常用电开支,欧洲家庭集中加装阳台光伏储能设备。
核心痛点:高压环境下的精准测量
储能 BMS 需多路点位实时监测电流,单块主板常使用 4-8 颗检流芯片。 阳台储能电池普遍 48V 及以上,充放电电流波动大,传统采样方案存在耐压不够、功耗高、外围电路繁琐等问题。
以FP136/FP135系列为代表的高侧电流检测芯片,凭借其最高90V的耐压能力,完美适配了当前主流的高压储能场景。其核心优势可归纳为以下四点:
二、FP135/FP136 基础规格对照表
三、四大核心优势(搭配芯片内部架构图、典型应用电路图展示)
优势 1:耐压高
FP135 最高耐压 70V,FP136 耐压可达 90V,充足电压冗余能抵御母线瞬时高压冲击,适配多串锂电储能包高压工况。
对比市面常规 80V 耐压竞品,安全余量更高,可兼容更高电压规格储能系统。
优势 2:供电电压与共模电压区间统一,无需外挂 LDO 降压电路
两款芯片供电电压、共模检测电压范围完全重合,可直接从储能高压母线取电,不用额外搭配 LDO 稳压芯片。
成本层面:减少稳压类元器件,直接降低整机物料 BOM 成本;
PCB 布局层面:省去降压相关布线,大幅节省主板布板空间,多路芯片密集排布设计更简单;
可靠性层面:外围器件数量减少,电路故障点随之降低,适配欧洲阳台长期暴晒高温工作环境。
优势 3:3外置电阻可调增益,灵活多变
目前市场主流高压电流检测芯片大多存在局限,要么出厂内置 3 档固定增益,档位无法自定义;要么仅支持单电阻调节,采样量程调整空间狭小。
而 FP135、FP136 采用三颗外置电阻架构,工程师可自由自定义采样增益。
阳台储能、大容量户外储能设备存在多回路差异化电流需求:
优势 4:静态功耗极低
在高压母线检测场景中,多数同规格检流芯片工作电流偏高,长期运行会加剧储能设备静态耗电。
FP135 静态功耗仅 240μA,FP136 为 270μA,在同类高压高侧采样芯片中功耗表现优异。
四、落地应用总结
欧洲能源独立需求叠加极端高温催化,阳台储能赛道长期增长确定性充足,全链路多点多路电流检测是 BMS 不可缺少的核心功能。 48V 阳台储能方案优先选用 70V 耐压 FP135;高压、大容量大功率户外储能设备推荐 90V 耐压 FP136。
两款芯片凭借宽耐压、免 LDO 降本省空间、三电阻自定义增益、超低静态功耗四大核心优势,完美适配阳台储能、户外储能多路电流监测需求,是国产储能设备出口欧洲的优选高侧电流检测方案。

66