JP2010239857A - 電池充電および放電装置ならびに方法 - Google Patents

電池充電および放電装置ならびに方法 Download PDF

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Abstract

【課題】電池充電および放電装置ならびに方法を提供する。
【解決手段】電池充電および放電装置は、電源ならびに複数の充電および放電モジュールを備える。充電および放電モジュールは、電流制限トランジスタ、電流制限抵抗器、充電制御ユニットおよび放電制御ユニットを備え、充電制御ユニットおよび放電制御ユニットの双方が、電池電圧追尾タイプである。充電および放電モジュールが電池を充電するときに、直列に接続される電流制限トランジスタおよび電流制限抵抗器の2つの端部を横切る電圧が充電制御ユニットによって固定値に限定される。電池が放電するときに、直列に接続される電流制限トランジスタおよび電流制限抵抗器の2つの端部を横切る電圧が放電制御ユニットによって固定値に限定される。その上、放電制御ユニットは電池から電源に放電エネルギーをフィードバックする。
【選択図】図3

Description

本発明は、電池の充電および放電に関し、ならびに特に、電池の充電および放電中に生じる熱損失を効果的に減少させ、直流電流(DC)電力の再利用を達成する、電池充電および放電装置ならびに電池充電および放電方法に関する。
近年では、技術が絶えず進化するにつれて、市場で入手できる多種多様なコンピュータ装置がしばしばある。これらのコンピュータ装置の中で、ノートブックは、市場で徐々に主流になるだけでなく、しかし、また、小型で、持ち運ぶのに容易な、小さな占有空間、などに起因して、現代生活における人々の欠くことのできないツールの1つになっている。
一般に、それは通常電池式モードでノートブックに必要電圧を供給するために直列にした複数のセルが必要である。電池製造プロセスにおいて、電池能力が必要仕様を満たすことを確実にするために、電池の充電および放電のテストが実施されなければならない。
しかしながら、従来の充電および放電測定装置が電池の充電および放電を調査するときに、それは多量の熱損失が生じる傾向があり、および、エネルギー使用法が十分に理想的でない。電池Bの充電のための従来の充電および放電測定装置の充電および放電回路の模式図を例示する図1を参照されたい。
図1に示すように、充電および放電回路は定電圧/定電流制御トランジスタQ、電流制限抵抗器R4、定電圧制御集積回路U1、定電流制御集積回路U2、電流リードバック増幅器U3および電圧リードバック増幅器U4を含む。Vsは、電池Bに対する最大充電電圧であり、Isは、電池Bに対する最大充電電流であり、Vccは、充電のための一次電源である。従来の充電および放電測定装置の充電および放電回路が電圧を固定したタイプであるので、定電圧/定電流制御トランジスタQは充電および放電回路による電池Bに対する定電流充電の初めに相当な熱損失を有する。
加えて、従来の充電および放電測定装置によって起動される電池Bの放電中に、電子負荷回路が主に、電池Bから放電エネルギーを直接消費するように導入されるので、充電および放電測定装置は、多量の熱損失を有し、貧弱なエネルギー使用およびますます厳しい保安規程を満たすのに失敗を引き起こしさえする。
保安規程によって定められた電池の充電および放電のためのテスト条件を達成するために、放電エネルギーを再利用することが可能であるにもかかわらず、いくつかの充電および放電測定装置はしばしば放電エネルギーを交流に変換し、そして次に、直流電源システムにそれをフィードバックする。このように、フィードバックされた交流が元々の電力品質係数を容易に減少させるので、放電エネルギーの再利用の優しさはその代わりに大いに減少させられる。
したがって、本発明の主目的は上述した課題を解決する電池充電および放電装置ならびに電池充電および放電方法を提供することである。
本発明の1つの目的は、電池充電および放電装置を提供することである。本発明の一つの実施態様によると、この電池充電および放電装置は電源ならびにそれぞれ複数の電池を充電して放電するための複数の充電および放電モジュールを含む。各充電および放電モジュールは、電流制限トランジスタ、電流制限抵抗器、充電制御ユニットおよび放電制御ユニットを備え、充電制御ユニットおよび放電制御ユニットの双方が、電池電圧追尾タイプである。
この実施態様において、充電および放電モジュールが電池を充電するときに、直列に接続される電流制限トランジスタおよび電流制限抵抗器の2つの端部を横切る電圧は、電流制限トランジスタから生じる熱損失を減少するために、充電制御ユニットによって固定値に限定される。電池が放電するときに、直列に接続される電流制限トランジスタおよび電流制限抵抗器の2つの端部を横切る電圧は放電制御ユニットによって固定値に限定される。その上、放電制御ユニットは電池から直流(DC)電源まで放電エネルギーをフィードバックする。
本発明の別の目的は、電池充電方法を提供することである。本発明の一つの実施態様によると、本発明の電池充電方法は電池電圧追尾タイプであって、直列に接続される電流制限トランジスタおよび電流制限抵抗器を含む充電モジュールを通して電池を充電することによって実施される。充電モジュールが電池を充電するときに、この方法は電流制限トランジスタから生じる熱損失を減少させるために、直列に接続される電流制限トランジスタおよび電流制限抵抗器の2つの端部を横切る電圧を固定値に限定するように実施される。
本発明のさらに別の目的は、電池放電方法を提供することである。本発明の一実施態様によれば、本発明の電池放電方法は、電池電圧追尾タイプであって、直列に接続される電流制限トランジスタおよび電流制限抵抗器を含む放電モジュールを通して放電するように電池を制御することによって実施される。放電モジュールが電池を放電するように制御するときに、この方法は電流制限トランジスタから生じる熱損失を減少させるために直列に接続される電流制限トランジスタおよび電流制限抵抗器の2つの端部を横切る電圧を固定値に限定するように実施される。加えて、この方法は、電池から電源に直流で放電エネルギーを更にフィードバックするように実施され、電源は直流電源である。
従来技術と比較して、本発明の電池充電および放電装置は電池の充電および放電中に電流制限トランジスタから生じる熱損失を減少させるために、直列に接続される電流制限トランジスタおよび電流制限抵抗器の2つの端部を横切る電圧を固定値に限定するように電池電圧追尾タイプの充電制御ユニットおよび放電制御ユニットを活用する。さらに、本発明の電池充電および放電装置は他の電池の充電を供給するために直流で電池から直流電源システムまで放電エネルギーをフィードバックすることが可能である。それによって、本発明はエネルギー利用の効率を向上させるだけでなく、世界的に促進される環境保護およびエネルギー保存の現在の傾向に対応するように電池の放電エネルギーの再利用のための保安規程を満たしもする。
本発明の利点および趣旨は、添付の図面と共に以下の説明によって理解されることができる。
電池の充電のための従来の充電および放電測定装置の充電および放電回路の模式図を例示する。 本発明の第1の実施態様に従う電池充電および放電装置の模式図を例示する。 第1の電池の充電中の図2の第1の充電および放電モジュールの詳細な回路の模式図を例示する。 第1の電池の放電中の図2の第1の充電および放電モジュールの詳細な回路の模式図を例示する。 本発明の第2の実施態様に従う電池充電方法のフローチャートを例示する。 本発明の第3の実施態様に従う電池放電方法のフローチャートを例示する。
それは、本発明の第1の実施態様における電池充電および放電装置である。実際問題として、この電池充電および放電装置は、充電および放電測定装置であってもよいがこれに限定されない。この電池充電および放電装置は、電源ならびに、それぞれ複数の電池を充電して放電するための複数の充電および放電モジュールを含む。電池充電および放電装置の模式図を例示する図2を参照されたい。
図2の実施態様に示すように、電池充電および放電装置1は電源10、第1の充電および放電モジュール11、第2の充電および放電モジュール12、第3の充電および放電モジュール13、第4の充電および放電モジュール14、第5の充電および放電モジュール15、第6の充電および放電モジュール16、第7の充電および放電モジュール17、第8の充電および放電モジュール18、第9の充電および放電モジュール19および制御モジュール20を含む。全ての第1ないし第9の充電および放電モジュール(11−19)が、電源10に連結され、制御モジュール20は、電源10ならびに全ての第1ないし第9の充電および放電モジュール(11−19)に連結される。
第1ないし第9の充電および放電モジュール(11−19)が、それぞれ第1ないし第9の電池(B1〜B9)に連結される点に留意する必要がある、すなわち、電池充電および放電装置1内の各充電および放電モジュールは、1つの電池を充電して放電することが可能である。したがって、この実施態様における電池充電および放電装置1は、最高9つの電池を同時に充電して放電することが可能であるが、これに限定されない。実際、第1ないし第9の電池(B1〜B9)の各々は任意のタイプの充電式電池であってもよい。その上、何の制約も、電池にないだろう、例えば、各電池は互いに連結されるいくつかのセルから成ることができる。
次に、電池充電および放電装置1内に含まれる特定の機能を備えた各モジュールが、詳細に説明される。
本実施態様において、電源10は動作の用途にだけでなく、しかし、また、電池を充電して放電するために電池充電および放電装置1に電気を供給する直流電源装置である。
制御モジュール20は、電池(B1〜B9)を充電して放電するためにモジュール(11〜19)を制御すること、および、これらのテスト中のもの(B1〜B9)の中の1つまたは複数の電池が、生産された電池の能力が必要仕様を満たすことができることを確認するために充電または放電に関する異常状態を有するかどうか評価するように、電池の充電および放電結果を監視すること、を目的とされる。
以下において、第1ないし第9の充電および放電モジュール(11−19)の説明がある。モジュール(11−19)が同じ構造を有するので、第1の充電および放電モジュール11だけが本願明細書において一例として与えられる点に留意する必要がある。第1の電池B1の充電中の第1の充電および放電モジュール11の詳細な回路の模式図を例示する図3を参照されたい。
図3に示すように第1の充電および放電モジュール11は、充電制御ユニット110、定電圧制御ユニット111、定電流制御ユニット112、電流リードバック増幅ユニット113、電圧リードバック増幅ユニット114、電流制限トランジスタ115、定電圧抵抗器116、電流制限抵抗器117、ダイオード118、切替ユニット119および放電制御ユニット120を含む。電流制限トランジスタ115および電流制限抵抗器117は、直列に接続される。充電制御ユニット110は、切替ユニット119および第1の電池B1に連結され、電源線を通して電源10によって供給される電圧Vccを受け取る。定電圧制御ユニット111は、電圧リードバック増幅ユニット114および定電圧抵抗器116に連結される。定電流制御ユニット112は、電流リードバック増幅ユニット113およびダイオード118に連結される。電流リードバック増幅ユニット113は、電流制限抵抗器117と電流制限トランジスタ115との間に連結され、切替ユニット119に連結される。電圧リードバック増幅ユニット114は、第1の電池B1の正および負の端部に連結される。電流リードバック増幅ユニット113および電圧リードバック増幅ユニット114の双方が、差動増幅回路である。定電圧抵抗器116は、電流制限トランジスタ115およびダイオード118に連結される。ダイオード118は、電流制限トランジスタ115と定電圧抵抗器116との間に連結されて、定電流制御ユニット112に連結される。切替ユニット119は、充電制御ユニット110、電流制限トランジスタ115および電流制限抵抗器117に連結される。
本実施態様において、Vsは第1の電池B1に対する最大充電電圧、例えば4.2ボルトである。Isは、第1の電池B1に対する最大充電電流、例えば1.8アンペアである。IGは、第1の電池B1に対する充電電流である。Viは充電制御ユニット110の入力端部の電圧であり、一方、Voは充電制御ユニット110の出力端部の電圧である。VBは、第1の電池B1の電圧である。
放電制御ユニット120が図3の第1の電池B1を充電するために第1の充電および放電モジュール11と協同しないので、放電制御ユニット120が点線でマークされる点に留意する必要がある。
伝統的に、充電および放電測定装置が電池を充電するために電圧を固定した回路を使用するので、回路内の電流制限トランジスタの熱損失が通常あまりに高い。異なって、本発明の第1の充電および放電モジュール11内の充電制御ユニット110は、電池電圧追尾(BVT)タイプである。第1の電池B1がまだ充電の初めで充電されていない状態にあるときに、第1の充電および放電モジュール11は電流制限モードで動作し、および、定電流制御ユニット112は充電回路内の定電流の制御の役割を果たす。充電電流IGが電流制限モードの一定期間の後で最大充電電流Is未満になるとすぐに、第1の充電および放電モジュール11が、電池を充電するために電圧制限モードへ自動的に切り替わり、および、定電圧制御ユニット111が次に充電回路内の定電圧の制御の役割を果たす。
切替ユニット119の第1のスイッチS1および第2のスイッチS2が充電の初めでそれぞれノードP1およびノードP3を接続するので、充電制御ユニット110が充電回路内のXノードおよびYノード、すなわち直列に接続される電流制限トランジスタ115および電流制限抵抗器117の2つの端部に連結することが可能な点に留意する必要がある。それによって、直列に接続される電流制限トランジスタ115および電流制限抵抗器117の2つの端部を横切る電圧Vxyは、第1の電池B1に対する定電流充電の初めで電流制限トランジスタ115から生じる過度の熱損失を防止するために充電制御ユニット110によって固定値(例えば0.5ボルト)に限定される。一方、充電制御ユニット110の出力端部の電圧Voは、電圧VBおよび固定電圧値(例えば0.5ボルト)の合計に等しい。
第1の電池B1の放電中の第1の充電および放電モジュール11の詳細な回路の模式図を例示する図4を参照されたい。図3と図4との間の差は、充電制御ユニット110が放電回路全体の動作に関与しないので、充電制御ユニット110が図4内に点線でマークされるということであり、これに反して、放電制御ユニット120が放電回路全体の動作に関与するので、放電制御ユニット120が図4内に実線でマークされるということである。本実施態様において、放電制御ユニット120は電池電圧追尾タイプであり、Vccは、電源10にフィードバックされる電圧であり、Vsは、第1の電池B1の最大放電電圧、例えば5ボルトであり、Isは、第1の電池B1の最大放電電流、例えば1.54アンペアであり、Idは、第1の電池B1の放電中の放電電流である。
第1の電池B1が放電を開始するときに、第1の電池B1の電圧Vbがデフォルト値、例えば3ボルト未満になるまで、第1の充電および放電モジュール11は電流制限モードを保つ。実際問題として、デフォルト値は実際的な要求に基づいて、システムによってセットされるかまたはユーザによってセットされることができる。
留意する必要があるのは、放電制御ユニット120を放電回路内のXノードおよびYノード、すなわち直列に接続される電流制限トランジスタ115および電流制限抵抗器117の2つの端部に連結されるようにするために、第1の電池B1が放電を開始するとすぐに、切替ユニット119の第1のスイッチS1および第2のスイッチS2が、それぞれノードP2およびノードP4を接続するように切り替わるということである。それによって、直列に接続される電流制限トランジスタ115および電流制限抵抗器117の2つの端部を横切る電圧VXYは、第1の電池B1の定電流放電中に電流制限トランジスタ115から生じる過度の熱損失を防止するために放電制御ユニット120によって固定値(例えば0.5ボルト)に限定される。さらに、放電制御ユニット120はVccのレベル、例えば15ボルトにノード電圧VERMを促進することが可能である。
伝統的に、充電および放電測定装置が電池の放電エネルギーを交流に変換して、直流電源システムにそれをフィードバックするので、それは直流電源システムに関する電気品質係数の低下に至る。異なって、本発明の第1の充電および放電モジュール11内の放電制御ユニット120は、放電エネルギーを第1の電池B1から直流(DC)電源10にフィードバックする。それは、他の電池の充電のために再利用された電気を供給する電池の放電エネルギーの再利用に対する保安規程を満たすだけでなくて、DC電源10に関する電気品質係数の低下を回避しもする。
それは、本発明の第2の実施態様に従う電池充電方法である。本実施態様において、この電池充電方法は電池電圧追尾タイプであって、直列に接続される電流制限トランジスタおよび電流制限抵抗器を含む充電モジュールを通して、電池を充電することによって実施される。充電モジュールの詳細な構造に関する図3を参照されたい、および、説明はここで繰り返されない。
電池充電方法のフローチャートを例示する図5を参照されたい。図5に示すように電池がまだ充電モジュールによって起動される充電の初めで充電されていない状態にあるときに、この方法のステップS10は、電流制限モードで充電モジュールを動作させて、電池の定電流充電の初めで電流制限トランジスタから生じる過度の熱損失を防止するために、直列に接続される電流制限トランジスタおよび電流制限抵抗器の2つの端部を横切る電圧を固定値(例えば0.5ボルト)に限定するように実行される。
電流制限モードの一定期間の後、電池に流れ込む充電電流が、最大充電電流未満になるとすぐに、この方法のステップS12が、電池を充電するために充電モジュールを電圧制限モードに自動的に切り替わるようにするために実行される。
それは、本発明の第3の実施態様に従う電池放電方法である。本実施態様において、この電池放電方法は、電池電圧追尾タイプであって、直列に接続される電流制限トランジスタおよび電流制限抵抗器を含む放電モジュールを通して放電するように電池を制御することによって実施される。放電モジュールの詳細な構造に関する図4を参照されたい、および、説明はここで繰り返されない。
電池放電方法のフローチャートを例示する図6を参照されたい。図6に示すように、電池が放電を開始するときに、この方法のステップS20は電流制限モードで放電モジュールを動作させて、電池の放電中に電流制限トランジスタから生じる過度の熱損失を防止するために、直列に接続される電流制限トランジスタおよび電流制限抵抗器の2つの端部を横切る電圧を固定値(例えば0.5ボルト)に限定するように実施される。実際問題として、電池の放電中に、電池の電圧がデフォルト値未満になるまで、放電モジュールは電流制限モードを保つ。
加えて、この方法のステップS22はまた、直流で電池から電源まで放電エネルギーを更にフィードバックするように実施され、電源は、放電モジュールの動作のための直流電源である。
従来技術と比較して、本発明の電池充電および放電装置は電池の充電および放電中に電流制限トランジスタから生じる熱損失を減少させるために、直列に接続される電流制限トランジスタおよび電流制限抵抗器の2つの端部を横切る電圧を固定値に限定するように電池電圧追尾タイプの充電制御ユニットおよび放電制御ユニットを活用する。さらに、本発明の電池充電および放電装置は他の電池の充電を供給するために直流で電池から直流電源システムまで放電エネルギーをフィードバックすることが可能である。それによって、本発明はエネルギー利用の効率を向上させるだけでなくて、世界的に促進される環境保護およびエネルギー保存の現在の傾向に対応するように電池の放電エネルギーの再利用のための保安規程を満たしもする。
上記の実例および説明によって、本発明の特徴および趣旨が十分に記述されていると期待される。当業者は、本発明の教示を保持すると共に、この装置の多数の修正および変更がなされることができることに容易に気がつくであろう。したがって、上記の開示は、添付の特許請求の範囲の境界および上下限だけによって限定されると解釈されなければならない。
1 電池充電および放電装置
10 電源
11 第1の充電/放電モジュール
12 第2の充電/放電モジュール
13 第3の充電/放電モジュール
14 第4の充電/放電モジュール
15 第5の充電/放電モジュール
16 第6の充電/放電モジュール
17 第7の充電/放電モジュール
18 第8の充電/放電モジュール
19 第9の充電/放電モジュール
20 制御モジュール
B1〜B9 第1ないし第9の電池
110 充電制御ユニット
111 定電圧制御ユニット
112 定電流制御ユニット
113 電流リードバック増幅ユニット
114 電圧リードバック増幅ユニット
115 電流制限トランジスタ
116 定電圧抵抗器
117 電流制限抵抗器
118 ダイオード
119 切替ユニット
120 放電制御ユニット

Claims (22)

  1. 電源および電池に連結される充電および放電モジュールであって、前記充電および放電モジュールが、
    電流制限トランジスタと、
    前記電流制限トランジスタと直列に接続される電流制限抵抗器と、
    前記電源、前記電流制限トランジスタおよび前記電流制限抵抗器に連結される充電制御ユニットと、を備え、前記充電および放電モジュールが前記電池を充電するときに、直列に接続される前記電流制限トランジスタおよび前記電流制限抵抗器の2つの端部を横切る電圧が前記充電制御ユニットによって固定値に限定される、モジュール。
  2. 請求項1のモジュールであって、前記充電制御ユニットが、電池電圧追尾タイプである、ことを特徴とするモジュール。
  3. 請求項1のモジュールであって、さらに、
    前記電源、前記電流制限トランジスタおよび前記電流制限抵抗器に連結される放電制御ユニット、を備え、前記電池が放電するときに、直列に接続される前記電流制限トランジスタおよび前記電流制限抵抗器の2つの端部を横切る電圧が前記放電制御ユニットによって固定値に限定される、モジュール。
  4. 請求項3のモジュールであって、前記放電制御ユニットが、電池電圧追尾タイプである、ことを特徴とするモジュール。
  5. 請求項3のモジュールであって、前記放電制御ユニットが直流で前記電池から前記電源まで放電エネルギーをフィードバックし、および、前記電源が直流電源である、ことを特徴とするモジュール。
  6. 請求項3のモジュールであって、さらに、
    定電圧制御ユニットと、
    定電流制御ユニットと、
    前記定電流制御ユニット、前記電流制限トランジスタおよび前記電流制限抵抗器に連結される電流リードバック増幅ユニットと、
    前記定電圧制御ユニット、前記電池、前記充電制御ユニットおよび前記放電制御ユニットに連結される電圧リードバック増幅ユニットと、を備えるモジュール。
  7. 請求項6のモジュールであって、前記充電および放電モジュールが電流制限モードで前記電池を充電し始めるときに、前記定電流制御ユニットが定電流の制御の役割を果たし、前記充電電流が前記電流制限モードの一定期間の後で最大充電電流未満になるとすぐに、前記充電および放電モジュールが前記電池を充電するために電圧制限モードへ自動的に切り替わり、および、前記定電圧制御ユニットが定電圧の制御の役割を果たす、ことを特徴とするモジュール。
  8. 請求項6のモジュールであって、前記電池が放電するときに、前記電池の前記電圧がデフォルト値未満になるまで、前記定電流制御ユニットが前記電流制限モードを保つ、ことを特徴とするモジュール。
  9. 電源および電池に連結される充電および放電モジュールであって、前記充電および放電モジュールが、
    電流制限トランジスタと、
    前記電流制限トランジスタと直列に接続される電流制限抵抗器と、
    前記電源、前記電流制限トランジスタおよび前記電流制限抵抗器に連結される放電制御ユニットと、を備え、前記電池が放電する時に、直列に接続される前記電流制限トランジスタおよび前記電流制限抵抗器の2つの端部を横切る電圧が前記放電制御ユニットによって固定値に限定される、モジュール。
  10. 請求項9のモジュールであって、前記放電制御ユニットが、電池電圧追尾タイプである、ことを特徴とするモジュール。
  11. 請求項9のモジュールであって、前記放電制御ユニットが直流で前記電池から前記電源まで放電エネルギーをフィードバックし、および、前記電源が直流電源である、ことを特徴とするモジュール。
  12. 電池充電および放電装置であって、
    電源と、
    前記電源に連結される複数の充電および放電モジュールであって、前記複数のモジュールの1つが電池に連結され、かつ
    電流制限トランジスタと、
    前記電流制限トランジスタと直列に接続される電流制限抵抗器と、
    前記電源、前記電流制限トランジスタおよび前記電流制限抵抗器に連結される充電制御ユニットと、を備え、前記充電および放電モジュールが前記電池を充電するときに、直列に接続される前記電流制限トランジスタおよび前記電流制限抵抗器の2つの端部を横切る電圧が前記充電制御ユニットによって固定値に限定される、モジュールと、を備える装置。
  13. 請求項12の装置であって、前記充電および放電モジュールがさらに、
    前記電源、前記電流制限トランジスタおよび前記電流制限抵抗器に連結される放電制御ユニット、を備え、前記電池が放電するときに、直列に接続される前記電流制限トランジスタおよび前記電流制限抵抗器の2つの端部を横切る前記電圧が前記放電制御ユニットによって固定値に限定される、ことを特徴とする装置。
  14. 請求項13の装置であって、前記放電制御ユニットが直流で前記電池から前記電源まで放電エネルギーをフィードバックし、および、前記電源が直流電源である、ことを特徴とする装置。
  15. 請求項13の装置であって、前記充電および放電モジュールがさらに、
    定電圧制御ユニットと、
    定電流制御ユニットと、
    前記定電流制御ユニット、前記電流制限トランジスタおよび前記電流制限抵抗器に連結される電流リードバック増幅ユニットと、
    前記定電圧制御ユニット、前記電池、前記充電制御ユニットおよび前記放電制御ユニットに連結される電圧リードバック増幅ユニットと、を備える装置。
  16. 請求項15の装置であって、前記充電および放電モジュールが電流制限モードで前記電池を充電し始めるときに、前記定電流制御ユニットが定電流の制御の役割を果たし、前記充電電流が前記電流制限モードの一定期間の後で最大充電電流未満になるとすぐに、前記充電および放電モジュールが前記電池を充電するために電圧制限モードへ自動的に切り替わり、および、前記定電圧制御ユニットが定電圧の制御の役割を果たす、ことを特徴とする装置。
  17. 請求項15の装置であって、前記電池が放電するときに、前記電池の前記電圧がデフォルト値未満になるまで、前記定電流制御ユニットが前記電流制限モードを保つ、ことを特徴とする装置。
  18. 請求項12の装置であって、さらに、
    前記電源ならびに前記複数の充電および放電モジュールに連結され、複数の電池を充電して放電するために前記複数の充電および放電モジュールを制御し、かつ前記複数の電池の充電および放電結果を監視するための、制御モジュール、を備える装置。
  19. 電池充電および放電装置であって、
    電源と、
    前記電源に連結される複数の充電および放電モジュールであって、前記複数のモジュールの1つが電池に連結され、かつ
    電流制限トランジスタと、
    前記電流制限トランジスタに直列に接続される電流制限抵抗器と、
    前記電源、前記電流制限トランジスタおよび前記電流制限抵抗器に連結される放電制御ユニットと、を備え、前記電池が放電する時に、直列に接続される前記電流制限トランジスタおよび前記電流制限抵抗器の2つの端部を横切る電圧が前記放電制御ユニットによって固定値に限定される、モジュールと、を備える装置。
  20. 請求項19の装置であって、前記放電制御ユニットが直流で前記電池から前記電源まで放電エネルギーをフィードバックし、および、前記電源が直流電源である、ことを特徴とする装置。
  21. 電池電圧追尾タイプであり、かつ直列に接続される電流制限トランジスタおよび電流制限抵抗器を備える充電モジュールを通して電池を充電するための電池充電方法であって、前記方法が以下のステップ、すなわち、
    前記充電モジュールが前記電池を充電するときに、直列に接続される前記電流制限トランジスタおよび前記電流制限抵抗器の2つの端部を横切る電圧を固定値に限定し、前記充電モジュールが、初めに電流制限モードで前記電池を充電するステップと、前記充電電流が一定の期間の後で最大充電電流未満になるとすぐに、前記充電モジュールが電圧制限モードへ自動的に切り替わり前記電池を充電するステップと、を含む方法。
  22. 電池電圧追尾タイプであり、かつ直列に接続される電流制限トランジスタおよび電流制限抵抗器を備える放電モジュールを通して放電するように電池を制御するための電池放電方法であって、前記方法が以下のステップ、すなわち、
    前記電池が放電するときに、直列に接続される前記電流制限トランジスタおよび前記電流制限抵抗器の2つの端部を横切る電圧を固定値に限定し、前記電池の前記電圧がデフォルト値未満になるまで、前記放電モジュールが電流制限モードを保つステップと、
    直流で前記電池から電源に放電エネルギーをフィードバックし、および、前記電源が直流電源であるステップと、を含む方法。
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