JP2015076890A - デイジーチェーン通信バスおよびプロトコル - Google Patents

デイジーチェーン通信バスおよびプロトコル Download PDF

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Abstract

【課題】 デイジーチェーン通信バスおよびプロトコルを提供する。【解決手段】 第1および第2の接続ノードと、通信回路とを含む装置が提供される。通信回路は、接続ノードに接続された双方向データ経路上でセルのセル状態データを伝達するように構成される。通信回路は、双方向データ経路の一方の方向に、第1の接続ノードを介して、第1の側の回路までセル状態データを伝達することによって、および、双方向データ経路が不完全であるという表示に応答して、双方向データ経路の他の方向に沿って、第2の接続ノードを介して、第2の側の回路まで伝達することによって、双方向データ経路上でセル状態データを伝達するように構成された方向性駆動回路を含む。また、通信回路は、方向性駆動回路を制御するように構成された通信プロトコル回路も含む。装置は、双方向データ経路の装置のような他のものと直列に接続することができる。【選択図】図1A

Description

関連出願の相互参照
この特許文書は、米国特許法第119条の下、2013年10月10日に出願された「Daisy Chain Bidirectional Communication Bus」と称する米国仮特許出願第61/889,408号明細書の利益を主張し、この文献は、参照により本明細書に完全に組み込まれる。
本開示の態様は、通信ネットワークにおける通信デバイスのアドレス指定に関する。異なるアプリケーションおよび環境において、多種多様な通信ネットワークが使用される。例えば、工業、自動車および他の産業は、様々なデバイスの制御および/または様々なデバイス間の通信を容易にするために通信ネットワークを使用してきた。これらの通信は、様々な必要性に合わせて使用されることが多くなってきている。具体的には、自動車産業は、車両の運用に関連する通信回路の制御のためなど、多種多様な用途でのネットワーク通信の使用の増加が見られている。
バッテリ管理システムは、電気車両(全電気式とハイブリッドの両方)や、バッテリを制御して性能を向上させることが望ましい他の配列での使用によく適している。電気車両は、電動機推進であり、バッテリセットからエネルギーを得ている。通常、約100個のリチウムイオン電池(バッテリまたはバッテリパックの合計で)が、車両の駆動に必要なエネルギーを貯蔵する。バッテリは、電力網または内燃機関によって充電することができる(例えば、ハイブリッドエンジンまたはレンジエクステンダとして)。
最適性能を得るため、例えば、充電状態、機能状態および健康状態を含む、1つまたは複数のバッテリ特質をモニタすることができる。この情報を使用して、車両の残りの推定走行距離(燃料計機能)および車両が所望の目的地に到達することができる確率をドライバに知らせることができる。また、バッテリマネージャは、この情報を使用して、バッテリの性能を向上させることもでき、このことは、比較的短い走行距離やバッテリを再充電する能力の限界により、いかなる電気車両にとっても重要である。これを達成するため、バッテリマネージャは、電池との連通が可能である必要がある。
自動車市場では、様々な通信バスシステムが存在する。例えば、自動車は、低価の車体エレクトロニクス用のLINバス、主流パワートレイン通信用のCANバスおよび高性能アプリケーション用のFlexRayバスを含み得る。そのようなバスの各々は、適切な車両コンポーネントと共に使用され、各コンポーネントは、バスを介して通信を行うためのトランシーバを有する。
本開示の態様は、概して、双方向データ経路を介して、通信回路へおよび通信回路からデータを伝達するための方法、回路およびデバイスに関する。
いくつかの実施形態では、各々が双方向データ経路の2つの方向のうちの一方に沿ってセル状態データを伝達するように構成された第1および第2の接続ノードを含む装置が提供される。セル状態データは、複数のセルのうちの少なくとも1つのセルを特徴付ける。また、装置は、第1および第2の接続ノードの各々に接続された通信回路も含む。通信回路は、双方向データ経路の第1の方向に、第1の接続ノードを介して、第1の側の回路までセル状態データを伝達することによって、および、双方向データ経路が不完全であるという表示に応答して、双方向データ経路の第2の方向に、第2の接続ノードを介して、第2の側の回路まで伝達することによって、双方向データ経路上でセル状態データを伝達するように構成された方向性駆動回路を含む。また、通信回路は、方向性駆動回路を制御するように構成された通信プロトコル回路も含む。
装置は、多くのアプリケーションにおけるデータ通信のために適合することができる。例えば、複数の通信回路を直列に接続して、通信回路に接続された様々な回路へおよび同回路からのデータ通信に使用することができるデイジーチェーンバスを形成することができる。
いくつかの実施形態では、複数のバッテリセクションを含む装置が提供される。各セクションは、電池と、第1および第2の通信ノードとを含む。複数のバッテリセクションは、直列に接続され、第1の端部および第2の端部を有するデイジーチェーンバスを形成する。各バッテリセクションは、通信回路を含み、通信回路は、電池に接続され、デイジーチェーンバス上で、電池を特徴付けるセル状態データを伝達するように構成される。通信回路は、第1の接続ノードを介してセル状態データを伝達し、デイジーチェーンバスが不完全であるという表示に応答して、第2の接続ノードを介してセル状態を伝達するように構成される。また、装置は、複数のセクションのセルを特徴付けるセル状態データに基づいて複数のバッテリセクションを制御するように構成されたバッテリマネージャ回路や、バッテリマネージャ回路とデイジーチェーンバスの第1および第2の端部とに結合された通信インターフェース回路も含む。通信インターフェース回路は、デイジーチェーンバスを介して、バッテリマネージャ回路と複数のセクションの通信回路との間でデータを伝達するように構成される。
いくつかの実施形態では、マネージャ回路と、複数のセクションとを含む装置が提供される。各セクションは、それぞれのセルと、それぞれの通信回路とを含み、それぞれの通信回路は、セルに接続され、双方向直列デイジーチェーンバス上の第1の方向に、マネージャ回路まで、セルを特徴付けるセル状態データを伝達するように構成される。双方向データ経路が不完全であるという表示に応答して、通信回路は、双方向直列デイジーチェーンバス上の第2の方向に、マネージャ回路までセル状態データを伝達するように構成される。
上記の概要は、本開示の各実施形態またはあらゆる実装形態について説明することを意図しない。以下に続く図、詳細な説明および請求項は、より具体的には、様々な実施形態を例示する。
本開示の態様は、添付の図面に関連して、以下に続く様々な実施形態の詳細な説明を考慮して、より完全に理解することができる。
双方向通信経路上で電池に関するデータを伝達するように構成された第1のバッテリセクションを示す。 双方向通信経路上で電池に関するデータを伝達するように構成された第2のバッテリセクションを示す。 複数のバッテリセクションを含む、バッテリのデータを伝達するための第1の耐故障システムの回路図を示す。 複数のバッテリセクションを含む、バッテリのデータを伝達するための第2の耐故障システムの回路図を示す。 2つの隣接する電池通信ノード間の通信を反映する概略図を示す。 シフトモードおよびスルーモードのそれぞれでのバッテリシステムの動作を反映する概略図を示す。 シフトモードおよびスルーモードのそれぞれでのバッテリシステムの動作を反映する概略図を示す。 一実施形態によるデータフローを示すタイミング図を示す。 デイジーチェーンバスにおける通信回路の応答性に基づいて、デイジーチェーンバスの第1および第2の端部を介してデータを伝達するためのフローチャートを示す。 コマンドメッセージを送信するステップについて描写するフローチャートを示す。 確認メッセージを送信するステップについて描写するフローチャートを示す。
本開示は、様々な変更形態や代替の形態を受け入れるが、その詳細は、図面における例示として示されており、以下で詳細に説明する。しかし、その意図は、本開示を説明される特定の実施形態に限定することではないことを理解すべきである。それどころか、その意図は、請求項で定義される態様を含めて、本開示の範囲内に収まるすべての変更形態、均等物および代替物を包含することである。本開示は必ずしもこの文脈において限定されるとは限らないが、関連例の論考を通じて、本開示の様々な態様を理解することができる。
本開示の態様は、概して、双方向データ経路を介して通信回路へおよび通信回路からデータを伝達するための方法、回路およびデバイスに関する。いくつかの実施形態では、双方向データ経路(例えば、デイジーチェーンバス)を形成するため、他の同様の装置と直列に接続することができる装置が提供される。装置は、各々が双方向データ経路の2つの方向のうちの一方に沿ってセル状態データを伝達するように構成された第1および第2の接続ノードを含む。セル状態データは、セルの1つまたは複数の態様を特徴付ける。その代替としてまたはそれに加えて、装置は、双方向データ経路上で論理回路によって生成されたデータを伝達するために使用することができる。装置は、第1および第2の接続ノードの各々に接続された通信回路を含む。通信回路は、双方向データ経路上で、双方向データ経路の第1の方向に、第1の接続ノードを介して、第1の側の回路までセル状態データを伝達し、双方向データ経路が不完全であるという表示に応答して、双方向データ経路の第2の方向に、第2の接続ノードを介して、第2の側の回路までセル状態データを伝達するように構成された方向性駆動回路を含む。また、通信回路は、方向性駆動回路を制御するように構成された通信プロトコル回路も含む。
装置は、多くのアプリケーションにおけるデータ通信のために適合することができる。例えば、複数の通信回路は、直列に接続され、通信回路に接続された様々な回路へおよび同回路からのデータ通信に使用することができるデイジーチェーンバスを形成する。例えば、いくつかの実施形態では、装置は、バッテリパックの複数のセクションのうちの個々のセクションへおよび同セクションからのデータ通信のために適合することができる。バッテリセクションの各々は、上記で説明されるように、それぞれのセルと、それぞれの第1の接続ノードと、それぞれの第2の接続ノードと、それぞれの通信回路とを含む。バッテリパックの複数のセクションは、複数のセクションの第1および第2の接続ノードを介して直列に接続され、デイジーチェーンバスを形成し、デイジーチェーンバスは、デイジーチェーンバスの第1の端部に複数のセクションのうちの第1のセクションの第1の接続ノードを有し、デイジーチェーンバスの第2の端部に複数のセクションのうちの第2のセクションの第2の接続ノードを有する。
いくつかの実施形態では、装置は、セル状態データに応答して複数のセクションを制御するように構成されたバッテリマネージャ回路を含む。また、いくつかの実装形態では、装置は、バッテリマネージャ回路とデイジーチェーンバスの第1および第2の端部とに結合された通信インターフェース回路も含む。通信インターフェースは、デイジーチェーンバスを介して、バッテリマネージャ回路と複数のセクションの通信回路との間でデータを伝達するように構成される。
いくつかの実装形態では、通信インターフェース回路は、デイジーチェーンバスにおける通信回路の応答性に基づいて、第1および第2のモードで動作するように構成される。第1のモードで動作している間、通信インターフェースは、デイジーチェーンバスの第1の端部を介して、バッテリマネージャ回路と通信回路の各々との間でデータを伝達する。通信インターフェースは、応答しなくなったデイジーチェーンバスにおける通信回路のうちの1つまたは複数に応答して第2のモードに移行する。第2のモードで動作している間、通信インターフェースは、デイジーチェーンバスの第1の端部を介して、バッテリマネージャ回路と通信回路の第1のサブセットとの間でデータを伝達する。このモードでは、通信インターフェースは、デイジーチェーンバスの第2の端部を介して、バッテリマネージャ回路と通信回路の第2のサブセットとの間でもデータを伝達する。また、通信回路の第1のサブセットと第2のサブセットとの間の接続は使用不能になる。
様々な実施形態では、デイジーチェーンバスにおける通信回路の隣接する対は、様々な通信プロトコルを使用して連通することができる。いくつかの実施形態では、通信回路の隣接する対は、マスタ−スレーブ通信プロトコルを使用して互いに連通するように構成される。例えば、デイジーチェーンバスにおける各通信回路は、一方の接続ノードとしてマスタインターフェースを提供し、他方の接続ノードでスレーブインターフェースを提供することができる。通信回路は、マスタインターフェースからスレーブインターフェースに、共に直列に接続され、デイジーチェーンバスを形成する。
いくつかの実施形態では、デイジーチェーンバスにおける各通信回路は、接続された電池に対応するそれぞれの電圧ドメインで動作することができる。これは、デイジーチェーンバスの第1の端部と第2の端部との間に大きなDC電圧差を生み出し得る。DC電圧差によって生じる損傷を防止するため、通信インターフェースは、通信回路と第1の端部との間でDC絶縁を提供しながら、通信回路とデイジーチェーンバスの第2の端部との間でデータを渡すように構成された絶縁回路を含み得る。絶縁は、例えば、容量、誘導および/または光結合を使用して、提供することができる。
いくつかの実施形態では、通信回路は、バッテリマネージャに、マルチセルバッテリパックの電池を特徴付ける様々なセル状態データを伝達するように構成することができる。例えば、いくつかの実装形態では、通信回路は、それぞれのセルの電流、電圧、電力および/または温度の測定値を提供することができる。
いくつかの実施形態では、通信回路は、デイジーチェーンバスの第1の端部を介して第1の方向に、または、デイジーチェーンバスの第2の端部を介して第2の方向に、デイジーチェーンバス上でバッテリマネージャにデータを伝達するように構成可能である。方向は、例えば、バッテリマネージャ回路で選択することができる。いくつかの実装形態では、通信回路は各々、バッテリマネージャからデータコマンドを受信することに応答して、バッテリマネージャにセル状態データを伝達するように構成される。例えば、通信回路は、データコマンドが受信された通信ノードを介してセル状態データを伝送するように構成することができる。
様々な実施形態では、バッテリマネージャは、多くの異なるデータコマンドを利用して、デイジーチェーンバスにおいて通信回路へ/通信回路からデータを伝達することができる。例えば、一例では、バッテリマネージャは、セル状態データを提供するように通信回路のすべてに促すという第1のタイプのデータコマンドを伝送する。
別の例として、バッテリマネージャは、セル状態データを提供するために通信回路のうちの特定の通信回路からのセル状態データを要求するという第2のタイプのデータコマンドを伝送することができる。例えば、いくつかの実装形態では、通信回路は、第2のタイプのデータコマンドが通信回路および/またはセクションのそれぞれの一意識別子を含む場合に、セル状態データを提供するように構成される。そうでなければ、通信回路は、第2のデータメッセージの承認を伝送する。
いくつかの実施形態では、バッテリマネージャは、デイジーチェーンバスの特定の接続においてデイジーチェーンバスを分割するように通信回路に促すという第3のデータコマンドを発行することができる。例えば、バッテリマネージャは、特定の接続が切断されたかまたは帯域幅を低減したことを検出することに応答して、そのような行動を取ることができる。いくつかの実施形態では、バッテリマネージャは、データバスの2つのそれぞれの端部の各々を介して、データの異なるセットを同時に伝達することによって、利用可能帯域幅を2倍にするためにデイジーチェーンバスを分割するように通信回路に促すことができる。第3のデータコマンドに応答して、通信回路の第1のサブセットは、第1の端部を介してデータを伝達するように構成され、通信回路の第2のサブセットは、第2の端部を介してデータを伝達するように構成される。第1のサブセットと第2のサブセットとの間の接続は使用不能になり、それにより、デイジーチェーンバスを2つの絶縁されたデイジーチェーンバスに分割する。その代替として/それに加えて、様々な実施形態は、通信回路へ/通信回路からデータを伝達するための他のコマンドを利用することができる。
様々な実施形態は、双方向データ経路(例えば、デイジーチェーンバス)上でのいくつかの異なるタイプの回路との通信のために適合することができる。説明を簡単にするため、本明細書の例は、主に、マルチセルバッテリパックの複数のセルへおよび同セルからのデータの伝達を参照して説明する。
ここで図に移ると、図1Aは、双方向通信経路上で電池に関するデータを伝達するように構成された第1のバッテリセクションを示す。バッテリセクション130は、セル132と、双方向データ経路上で、セルを特徴付けるセル状態データを伝達するように構成された通信回路131とを含む。通信回路131は、各々が双方向データ経路の2つの方向のうちの一方に沿ってセル状態データを伝達するように構成されたそれぞれの第1および第2の接続ノード134および135に接続される。通信回路は、双方向データ経路上の第1の方向に、第1の接続を介して、セル状態データを伝達するように構成される。双方向データ経路が不完全であるという表示に応答して、通信回路は、双方向データ経路上の第2の方向に、第2の接続を介して、セル状態データを伝達するように構成される。
図1Bは、双方向通信経路上で、電池に関するデータを伝達するように構成された第2のバッテリセクションを示す。図1Aと同様に、バッテリセクション130は、セル132と、双方向データ経路上で、それぞれの第1および第2の接続ノード134および135を介して、セルを特徴付けるセル状態データを伝達するように構成された通信回路131とを含む。この例では、通信回路131は、双方向データ経路上の第1の方向に、第1の接続ノード134を介して、セル状態データを伝達し、双方向データ経路が不完全であるという表示に応答して、双方向データ経路上の第2の方向に、第2の接続ノード135を介して、セル状態データを伝達するように構成された方向性駆動回路140を含む。また、通信回路は、方向性駆動回路140を制御する(例えば、双方向データ経路を介して受信されたデータコマンドに応答して)ように構成された通信プロトコル回路141も含む。
また、いくつかの実装形態では、バッテリセクションは、セル132をモニタおよび/または制御するように構成されたセルマネージャも含む。図1Bに示される例では、セルマネージャは、セルの電流、電圧および/または温度など、セル132の様々な特性を測定するように構成されたモニタ回路143を含む。モニタ回路143は、測定値をデジタル値に変換し、その結果をセル状態信号として通信回路に提供するように構成される。いくつかの実装形態では、セルマネージャ142は、双方向通信経路上で受信された制御信号に応答してセルを制御/調整するように構成された構成回路144を含む。例えば、この図解では、構成回路は、バイパススイッチ145を開閉して、回路(例えば、マルチセルバッテリ)に/回路からセル132を接続/バイパスするように構成される。様々な実装形態では、セルマネージャは、セルおよび/または回路の他の様々な態様をモニタおよび/または制御するように適合することができる。
図1Cは、複数のバッテリセクションを有する、バッテリのデータを伝達するための第1の耐故障システムの回路図を示す。システムは、複数のバッテリセクション160、170および180を含む。各セクションは、例えば、図1Aおよび1Bを参照して説明されるように、それぞれの通信回路161、171および181と、それぞれの電池162、172および182とを含む。複数のバッテリセクション160、170および180の通信回路161、171および181は、直列に接続され、第1の端部152および第2の端部153を有するデイジーチェーンバスを形成する。
各バッテリセクション160、170および180では、それぞれの通信回路161、171および181は、それぞれの電池162、172および182に接続され、デイジーチェーンバス上で、バッテリマネージャ回路150に、電池を特徴付けるセル状態データを伝達するように構成される。バッテリマネージャ回路150は、複数のセクションのセルを特徴付けるセル状態データに基づいて、複数のバッテリセクション160、170および180を制御するように構成される。この例では、通信インターフェース回路151は、バッテリマネージャ回路150とデイジーチェーンバスの第1および第2の端部152および153とに結合される。通信インターフェース回路151は、デイジーチェーンバスを介して、バッテリマネージャ回路と複数のセクションの通信回路との間でデータを伝達するように構成される。いくつかの実施形態では、通信インターフェース回路は、バッテリマネージャ150の回路に組み込むことができる。
デイジーチェーンバスにおける通信回路161、171および181は各々、第1および第2の通信ノードを有する。通信回路161、171および181の各々は、他方の通信ノードを介して、一方の通信ノードから受信されたデータを転送するように構成される。このように、データコマンドは、バッテリマネージャ150から、デイジーチェーンバスを通じて、各通信回路に伝送され、通信回路のいずれかによって伝送されるデータは、デイジーチェーンバスを介して、バッテリマネージャ150に提供される。
通信回路161、171および181は、デイジーチェーンバスの第1の端部152を介して第1の方向に、または、デイジーチェーンバスの第2の端部153を介して第2の方向に、デイジーチェーンバス上でバッテリマネージャにデータを伝達するように構成可能である。方向は、例えば、バッテリマネージャ回路150で選択することができる。いくつかの実装形態では、通信回路161、171および181は各々、バッテリマネージャからデータコマンドを受信することに応答して、バッテリマネージャにセル状態データを伝達するように構成される。より具体的には、通信回路161、171および181は各々、データコマンドが受信された通信ノードを介してセル状態データを伝送するように構成される。この配列により、バッテリマネージャ150および/または通信インターフェース151は、デイジーチェーンバスの端部152または端部153を介してセル状態データを要求して受信できるようになる。
いくつかの実施形態では、通信インターフェース151は、第1のモードで動作している間、デイジーチェーンバスの第1の端部152を介して、通信回路161、171および181とバッテリマネージャ150との間でデータを伝達するように構成される。しかし、通信回路のうちの1つまたは複数は、デイジーチェーンバスの第1の端部152を介して通信できなくなる場合がある。例えば、デイジーチェーンバスにおける2つの通信回路間の接続が切断されることも、雑音が多すぎて通信できなくなることもあり得る。通信回路のうちの1つまたは複数が応答しなくなることに応答して、通信インターフェース151は、第2のモードで動作するように構成され、第2のモードでは、データは、デイジーチェーンバスの第1の端部152を介して、通信回路161、171および181の第1のサブセットとバッテリマネージャ150との間で伝達され、データは、デイジーチェーンバスの第2の端部153を介して、通信回路の第2のサブセットとバッテリマネージャとの間で伝達される。
説明例として、デイジーチェーンバスにおける通信回路161と通信回路171との間の接続が切断されれば、通信回路161は、デイジーチェーンバスの第1の端部152を介してバッテリマネージャから伝達されるデータコマンドに応答しなくなる。通信インターフェース151および/またはバッテリマネージャ150が、通信回路161が応答しなくなったことを検出することに応答して、通信インターフェース151は、第2のモードで動作するように設定される。第2のモードで動作している間、通信インターフェース151は、デイジーチェーンバスの端部152と端部153の両方を介してバッテリマネージャからデータコマンドを伝送する。通信回路171および181は、第1の端部152を介してデータコマンドを受信し、通信回路161は、第2の端部153を介してデータコマンドを受信する。データ応答は、第1の端部152を介して、通信回路171および181から通信インターフェース151に伝達される。データ応答は、第2の端部153を介して、通信回路161から通信インターフェース151に伝達される。このように、バッテリマネージャは、デイジーチェーンバスにおける接続切断にも関わらず、通信回路の各々との通信を継続することができる。
様々な実施形態では、バッテリマネージャ150は、多くの異なるデータコマンドを利用して、バッテリセクション160、170および180のデータの要求および/または回路の制御を行うことができる。例えば、一例では、バッテリマネージャは、対応するセクション160、170および180のセル162、172および182に関するセル状態データを提供するように通信回路161、171および181のすべてに促すという第1のタイプのデータコマンドを伝送する。バッテリマネージャ150は、セル状態データを提供するように通信回路のうちの特定の通信回路に要求するという第2のタイプのデータコマンドを伝送する。例えば、いくつかの実装形態では、通信回路161、171および181は、第2のデータコマンドが通信回路および/またはセクションの一意識別子を含む場合に、セル状態データを提供するように構成される。そうでなければ、通信回路161、171および181は、第2のデータメッセージの承認を伝送する。
さらに、いくつかの実施形態では、バッテリマネージャ150は、デイジーチェーンバスの特定の接続においてデイジーチェーンバスを分割させることを通信回路161、171および181に行わせる第3のデータコマンドを発行することができる。例えば、バッテリマネージャ150は、特定の接続が切断されたかまたは帯域幅を低減したことを検出することに応答して、そのような行動を取ることができる。いくつかの実施形態では、バッテリマネージャ150は、データバスの2つのそれぞれの端部上で、データの異なるそれぞれのセットを同時に伝達することによって、利用可能帯域幅を2倍にするためにデイジーチェーンバスを分割するように通信回路161、171および181に促すことができる。第3のデータコマンドに応答して、通信回路の第1のサブセットは、第1の端部152を介してデータを伝達するように構成され、第2のサブセット(通信回路のうちの他の通信回路を含む)は、第2の端部153を介してデータを伝達するように構成される。また、通信回路161、171および181は、通信回路の第1のサブセットと第2のサブセットを接続するデイジーチェーンバスにおける通信経路を使用不能にするように構成され、それにより、デイジーチェーンバスを2つの絶縁されたデイジーチェーンバスに分割する。他には、セクション160、170および180からのデータの要求ならびに/またはセクション160、170および180の回路の制御を行うための様々なデータコマンドを使用することもできる。
図1Dは、複数のバッテリセクションを含む、バッテリのデータを伝達するための第2の耐故障システムの回路図を示す。システムは、複数のバッテリセクション(セクション1〜セクションN)を含む。各セクションは、リチウムイオンセル内スーパーバイザ(LIICS)回路101によって制御/モニタされるそれぞれの電池107を含む。セクションNに示されるように、各LIICS回路は、関連付けられた電池107をモニタおよび制御するためのセルマネージャ121と、通信回路123とを含む。図1Cを参照して説明されるように、通信回路123は、通信のために、共に直列に接続され、双方向データ経路(例えば、デイジーチェーンバス109)を形成する。デイジーチェーンバス109は、バッテリマネージャ111からLIICSデバイス101の各々に向けて制御データを送信したり、LIICSデバイス101の各々から送信される測定データ(例えば、セル状態データ)をバッテリマネージャ111で受信したりするために使用される。
この例では、通信インターフェース125は、バッテリマネージャ111と、デイジーチェーンバスのそれぞれの第1および第2の端部127および128とに結合される。通信インターフェース125は、デイジーチェーンバス109を介してバッテリマネージャ回路と複数のLIICSデバイスの通信回路との間でデータを伝達するように構成される。
通信インターフェース125の可能な一実装形態は、回路126によって示される。この例では、回路126は、デイジーチェーンバス109の第1および第2の端部を介してデータを伝達するように構成された通信回路126cを含む。以下でより詳細に説明されるように、LIICSデバイスは、それぞれの電圧ドメインで動作することができ、デイジーチェーンバス109の第1の端部と第2の端部との間に大きなDC電圧差を生み出す。DC電圧差によって生じる損傷を防止するため、通信インターフェースの通信回路126cは、通信回路126cと第1の端部127との間でDC絶縁を提供しながら、通信回路126cと第2の端部128との間でデータを渡すように構成された絶縁回路126a(例えば、ガルバニック絶縁回路)を含み得る。絶縁は、例えば、容量、誘導および/または光結合を使用して、提供することができる。また、回路126は、CANバス115を介してバッテリマネージャ111から制御コマンドを受信するように構成されたパックコントローラ126bも含む。パックコントローラ126bの様々な特徴については、以下の図1Dの説明においてより詳細に説明する。
図1Dのデイジーチェーンバス109の適切な一特徴として、データは、デイジーチェーンバスの第1の端部127またはデイジーチェーンバスの第2の端部128を介して、LIICSデバイスの通信回路へ/通信回路から伝達することができる。図1Cを参照して説明されるように、この特徴により、デイジーチェーンバス109における接続が切断された際に、通信を継続することができる。また、この特徴により、通信に利用可能な帯域幅を増加するため、デイジーチェーンバス109を2つの独立したバスに分割することもできる。
実装することができるデイジーチェーンバスの他のいくつかの特徴は、1)デイジーチェーンバスのLIICSデバイスのタイミング同期のホスト制御、2)ホストからLIICSデバイスへのスルーモード通信−待ち時間を削減する、3)LIICSデバイスからホストへのシフトモード通信−近くに設置されたLIICSデバイスとリモート設置されたLIICSデバイスの両方に対する均衡の取れたタイミング量を可能にし、それにより、待ち時間問題を回避する、4)電池とバッテリパックの両方に対する低減された機械的複雑性、および、5)カスケード接続された電池(積層電圧)の電気制約との良い適合である。
図1Dに示されるシステムは、マルチセルバッテリパックの実装に使用することができる。限定ではなく例示として、LIICSデバイス101は、リードフレーム(図示せず)上に装着され、好ましくは、電池107の内側に成形され、電池107の2つの極103、105間で接続された集積回路(IC)(図示せず)である。図1Dに示されるように、各電池(例えば107)は、関連付けられたLIICSデバイス101を有する。各LIICSデバイス101は、関連付けられたローカル電池の電圧によって給電することができ、このことは、LIICSデバイスの各々を駆動するように構成された専用電力系統の必要性を回避することで、システムを簡易化する。双方向デイジーチェーンバス109は、LIICSデバイス101の各々とバッテリマネージャ111との間の通信を可能にするために提供される。
電池107は、直列にカスケード接続され、2つの外部のバッテリ端子117、119間に高動作電圧(例えば、<1000V)をもたらすが、その理由は、これが車両の電動機(図示せず)に供給される電流を制限する(例えば、<100アンペア)ためである。直列セル電圧構成により、LIICSデバイス101のうちの第1のLIICSデバイス以外はすべて、接地に対する電圧オフセットを有するようになる。しかし、2つの隣接する電池107間の電圧オフセットは、単一セル電圧(通常、Vbat=3〜4V)に限定される。場合により、2つ以上(n)のセルを単一のLIICSデバイスに接続することができる。このLIICSデバイスは、単一のセルデバイスと同じであり、このLIICSデバイスにおけるnセットのレジスタに関するそのパラメータを共有する。
連続LIICSデバイス101間でデイジーチェーンバスとして通信インターフェースを構成することにより、各バスインターフェース109a、109b、109c…は、単に単一バッテリ電圧(Vbat)にわたる必要がある。したがって、2つの隣接するLIICSデバイス101間の物理接続は、インターフェース信号の電圧のレベルシフトに対応しなければならない。この配列により、高価な高電圧コンポーネントまたはガルバニック絶縁の必要性が回避される。
パックコントローラ126bは、標準コンポーネントであり得、バッテリマネージャ111(CANバス115を使用して他の車両コンポーネントと連通することができる)とLIICSデバイス101(デイジーチェーンバス109を使用する)との間でインターフェースを取る。場合により、デイジーチェーンバス109におけるセルを監視する第1のLIICSデバイス101は、接地電圧とバッテリ電圧(Vbat)との間で動作し、したがって、同LIICSデバイス101は、パックコントローラ126bと同じ電圧レベルで動作する。これは、第1のデイジーチェーンバスセグメントが、他のデイジーチェーンバスセグメントの特定の電圧をシフトする電気インターフェースを必要としないことを意味し、余分なインターフェースコンポーネントの必要性が回避される。結果的に、低電圧CMOSスイッチングレベルを使用して、第1のデイジーチェーンバスインターフェース上でデジタル情報を伝えることができ、クライアントの複雑性を低減する。
図1Dに示されるように、パックコントローラ126bは、標準コンポーネントであり得、バッテリマネージャ111(CANバス115を使用して他の車両コンポーネントと連通することができる)とLIICSデバイス101(デイジーチェーンバス109を使用する)との間でインターフェースを取る。場合により、以前の段落で説明される配列の代替として、デイジーチェーンバス109における第1のLIICSデバイス101aは、電池107に接続されないが、代わりに、検知抵抗器122に接続され、この配列では、システムのモータ電流を測定することができる。検知抵抗器122の使用は、単なる例示であり、限定するものではなく、同じ機能性を提供する、異なる回路要素(電流源またはコンデンサなど)を使用する他の構成も提供することができる。図1Dに示されるように、第1のLIICSデバイスは、接地電圧とバッテリ電圧(Vbat)との間で動作し、したがって、同LIICSデバイスは、LIICS101の通信インターフェース125と同じ電圧レベルで動作する。これは、第1のデイジーチェーンバスセグメントが、他のデイジーチェーンバスセグメントの特定の電圧をシフトする電気インターフェースを必要としないことを意味し、余分なインターフェースコンポーネントの必要性が回避される。結果的に、低電圧CMOSスイッチングレベルを使用して、第1のデイジーチェーンバスインターフェース上でデジタル情報を伝えることができる。
単一ワイヤインターフェースは、デイジーチェーンバスセグメント上で電気データ信号を伝えるための低コストソリューションとして使用される。隣接するLIICSデバイス101間の単一ワイヤインターフェースは、通常、単に短い距離に広がり(例えば、約10cm)、インターフェースは電池電圧Vbat(およそnVbatである全バッテリパック電圧ではない(nはバッテリパックの電池の数であり、Vbatはそのような1つの電池の両端間の電圧である))にわたって動作するため、単一ワイヤインターフェースは、安全性の問題を考慮する必要なく、電池の電力リード線の近くにルーティングすることができる。
デイジーチェーンバス109上の通信は、バッテリマネージャ111が電池のLIICSデバイス101にコマンドを発行することができ、それらのLIICSデバイス101から情報を受信することもできるように、双方向である必要がある。
より具体的には、ホスト(ここでは、バッテリマネージャ111)はすべてのLIICSデバイス101に対する初期化およびアプリケーション特有の制御設定を引き受けなければならないため、ホストは、デイジーチェーンバス109上で、LIICSデバイス101の制御レジスタ(図1Dでは図示せず)にコマンド情報を送信できなければならない。
また、ホストは、デイジーチェーンバス109上ですべてのLIICSデバイス101から状態および測定値などの情報を収集できなければならない(そのような情報は、まず、LIICSレジスタに格納され、次いで、バッテリマネージャ111に送信される)。
バッテリ管理システムにおける典型的な情報フローは、本明細書に開示されるものを含めて、非常に規則的である。そのような情報フローは、バッテリマネージャ111によって開始されて管理される。情報は、固定サイズパケットで伝えることができる。
ホスト(バッテリマネージャ111)は、1つまたは複数のスレーブデバイス(例えば、LIICSデバイス101)において特定の行動をトリガするためまたは特定のパラメータ値を設定するためのコマンドパケットを送信する。また、ホストは、スレーブデバイスから受信した確認パケットを解釈することもできる。したがって、動作の間、双方向情報フローが存在することになる。
スレーブデバイスは、ホストによって送信された確認パケットを解釈し、次のスレーブデバイス(「次の」は、特定のスレーブデバイスに対し、ホストから遠方に位置する隣接するスレーブデバイスを意味する)にそのようなコマンドパケットを中継することができ、ホストから各コマンドパケットを受信した後、それらの確認パケットをホストに向けて送信する。スレーブデバイスからの確認パケットは、前のスレーブデバイス(「前の」は、特定のスレーブデバイスに対し、ホストに近方に位置する隣接するスレーブデバイスを意味する)によってホストに向けて中継される。ホストから遠方に位置する別のスレーブデバイスから確認パケットを中継する以外は、各スレーブデバイスは、他のスレーブデバイスと直接連通することはできず、これは、あるスレーブデバイスが別のスレーブデバイスを制御することはできないことを意味する。
ホストが送信するいかなるコマンドパケットに対しても、ホストは、別のスレーブデバイスにコマンドパケットを転送する各スレーブデバイスから確認パケットを受信する(そのような確認パケットがない場合、ホストは、コマンドパケットを再送信することも、警報をトリガすることもできる)。ホストに向けた連続スレーブデバイスによる確認パケットのこの段階的な中継は、ホスト(バッテリマネージャ111)から遠ざかるよりも、ホストに向けた情報フローに対するかなり高い帯域幅需要が存在することを意味する。
半二重通信リンクは、述べられるデータ転送要件を効率的に満たすことができる(全二重通信などの他の通信スキームも使用することができる)。半二重通信に対し、時分割多重方式(TDM)を使用して、コマンドパケットを送信したり(データフローの約1%)、確認パケットを受信したり(データフローの約99%)するプロセスを繰り返す間、デイジーチェーンバス109上の情報フローの方向を切り換えることができる。バス調停は不要である。
デイジーチェーンバス上でのデータ通信の様々な態様および詳細については、以下の説明において図2〜7を参照して説明する。説明を簡単にするため、これらの図中のLIICSデバイスの通信回路の動作は、主に、図2、3A、3Bおよび4に示されるデイジーチェーンバスのそれぞれの第1の端部(250、350および450)を介するデータの通信を参照して論じられる。デイジーチェーンバスの第2の端部(260、360および460)を介するデータ通信に対し、以下の説明におけるデータおよびメッセージが伝送される方向は逆になり、以下の説明におけるマスタ/スレーブ端子指定は逆になる。
図2は、通信回路が直列に接続され、デイジーチェーンバスを形成する2つのLIICSデバイスを示す。デイジーチェーンバスの第1の端部250を介する通信に関し、各デイジーチェーンバスセグメント209aは、2つの連続LIICSデバイス201間に位置し、各バスセグメント209aは、一方のLIICSデバイス201のマスタ端子225aと、別のLIICSデバイス201のスレーブ端子225bとに接続される。それぞれのマスタおよびスレーブ端子225a、225bは、LIICSデバイスのCOMセクション223の一部である。図2に示されるように、マスタおよびスレーブ端子指定は、ホストに対するそれらの端子の位置によって定義され、各デイジーチェーンバスセグメント209aに対し、マスタ端子は、デイジーチェーンバスの第1の端部250に近方に位置する端子225aであり、スレーブ端子225bは、デイジーチェーンバスの第1の端部250から遠方に位置する端子である。デイジーチェーンバスの第2の端部を介する通信に対し、これらのマスタおよびスレーブ指定は逆になることに留意されたい。
ホスト211は、データ転送を行うためにLIICSデバイス201によって使用されるリアルタイムの参照信号源である。ホストのタイミングトリガは、ホストからLIICSデバイス201に外側に転送されるデータと共に、ホストからスレーブに(矢印227の方向に)システム中に伝播される。ホスト211のみがトランザクションを開始するイニシアチブを取ることができ、コマンドデータおよび確認データが転送される。図2に示されるように、コマンドデータは、ホスト211から外側に向かって矢印229の方向に流れ、確認データは、ホスト211に向かって矢印231の方向に流れる。両方とも、ホストによって送り出されたタイミングトリガによってタイミングが合わせられる。
いくつかの実施形態では、通信回路は、データ転送の2つのモード、すなわち、シフトモードおよびスルーモードを実行するように構成される。図3Aおよび3Bは、シフトモードおよびスルーモードのそれぞれでのバッテリシステムの動作を反映する概略図を示す。これらの図では、多くのLIICSデバイス301は、セグメント309aによって直列に接続され、第1の端部350および第2の端部360を有するデイジーチェーンバスを形成する。図1Dを参照して説明されるように、各LIICSデバイス301は、関連付けられた電池(図示せず)をモニタおよび制御するためのセルマネージャ333と、通信回路323とを含む。ホスト311は、デイジーチェーンバスの第1および第2の端部350および360を介して、通信回路323へ/通信回路323からデータを伝達する。シフトモードについては、以下で図3Aを参照して説明する。既に説明されるように、LIICSデバイス301からホスト311への通信は、シフトモードで実行される。図3Aに示されるように、すべてのLIICSデバイス301のすべてのレジスタ335のすべてのビットを直列に置くと、シフトモードですべての場所へ/すべての場所からデータをシフト(転送)することができる。データのシフトは、ホストによって送信されるタイミングトリガによって制御される。この場合、データのアドレス指定は、LIICSデバイス301のレジスタ335の順番およびそれらのレジスタ335のビットの順番によって暗黙的に決定される。これは、通信帯域幅の効率に対して有益である。LIICSデバイス301のデイジーチェーンバスのすべての要素は同じ瞬間にシフトできるため、すべてのLIICSデバイス301は、並列にデータを転送することができ(データビットはロックステップ方式で移動する)、システムにおける大きな全帯域幅を提供する。分かり易いように、通常、すべてのLIICSデバイス301のすべてのレジスタ335のすべてのデータは、更新する必要のないレジスタデータを含めて、システムを通じて転送される。したがって、シフトモードは、LIICSデバイス301からホスト311への確認メッセージの送信によく適している。しかし、少量のデータしか転送する必要がない状況では、この動作モードは、通信帯域幅に悪影響を及ぼし得る。各LIICSデバイス301は、そのデータを出力セグメントに転送する前に、入力セグメント(データが流れる方向に応じて、マスタ端子またはスレーブ端子である)から受信したデータを解釈することができる。また、各LIICSデバイス301は、特に、入力データがチェーンにおいて次に来る転送に関係ない場合は、受信した入力データを代替の出力データと交換することができる。コマンドを送信する間に検出エラーが生じた場合、間違いを含むコマンドへの応答は関係ないものであり、伝送エラーに関するより詳細な情報と交換することができる。
シフトモードの代替として、データは、最小待ち時間で、スルーモードで、あるデイジーチェーンバスセグメントから次のデイジーチェーンバスセグメントに転送することができる。スルーモードについては、以下で図3Bを参照して説明する。スルーモードのデータ転送を使用するため、個々のバッテリ通信ユニット323の各々は、データバッファ337を有する。所定の電池マネージャのレジスタ335に格納されたデータのすべては、そのLIICSのデータバッファ337を介して転送される。このモードでは、転送された入力データは、次のデイジーチェーンバスセグメントに伝送する前は、解釈することも、変更することも、更新することもできない。データは低転送待ち時間を有するため、スルーモードは、単一メッセージがすべてのLIICSデバイス301に送信されるコマンドメッセージでの使用によく適している。単一のLIICSデバイス301に対する特定のメッセージは、アドレスでラベル付けするべきであるが、その理由は、これにより、LIICSデバイス301によるメッセージフィルタリングが可能になるためである。
図1Dに戻ると(また、他の図面を念頭に置いて)、バッテリ管理システムにおけるデータフローは、通常、非常に規則的であり、個々の電池マネージャは、バッテリマネージャに追跡パラメータ(例えば、温度および電圧)を定期的に報告し、バッテリマネージャは、必要に応じて(例えば、バッテリマネージャがバッテリパックの性能を維持するために電荷流出(charge bleeding)が必要であると決定した場合)電池マネージャに指示する。バッテリマネージャ111は、毎秒約10〜100回、LIICSデバイス101に向けてコマンドメッセージを定期的に送信することができ、デバイス特有の設定で送信される場合があるが、すべてのLIICSデバイス101に適用可能な一般的なコマンドとして送信される場合が多く、個々のLIICSデバイス101が様々な物理パラメータで返答するルーティン状態問い合わせなどがその例である(これらは、通常、スルーモードで送信される最良のコマンドメッセージである)。バッテリマネージャ111によって送信された各コマンドメッセージに対し、すべてのLIICSデバイス101は、バッテリマネージャ111に向けて送信される、状態および測定データなどの確認メッセージで返答する。
システムの最適性能を得るため、スルーモードデータ転送は、バッテリマネージャ111からLIICSデバイス101へのコマンドメッセージの送信に使用され、シフトモードデータ転送は、LIICSデバイス101によって送信される、状態および測定値を有するすべての確認メッセージのバッテリマネージャ111での受信に使用される。
図4は、経時的なシステムのデータフローの一例を示す。Int0〜Int6は、描写されるデバイス間でデータが転送されるタイミング間隔を表す。データ伝送サイクルは、時間間隔Int0において、ホスト411が放送コマンド439の書き込みに着手し、好ましくはスルーモード通信を使用して、ホスト411に最も近いLIICSデバイス401aにデータを送信すると開始する。LIICSデバイス401aがコマンドを受信している間、LIICSデバイス401aは、LIICSデバイス401bに速やかにコマンドを転送し、順に、LIICSデバイス401bは、次のデバイスに速やかにコマンドを転送する。その放送コマンド439は、伝播する際、1つまたは複数のLIICSデバイス401によって解釈される。LIICSデバイス401のすべてが、恐らくはシフトモードで、それらの確認メッセージでホスト411に返答する。5つのLIICSデバイス401a〜eが描写されているが、これは単なる例示であり、より多くのまたはより少数のLIICSデバイスを提供できることが理解されよう。
さらに詳細には、放送コマンド439は、一連の斜め上向き矢印を有するラインとして示される。Int0タイムスロットにおける最下位の矢印は、ホスト411によって第1のLIICSデバイス401aに送信された際の放送コマンドに相当する。矢印のベクトルの垂直成分は、LIICSデバイス401aから隣接するLIICSデバイス401b〜eへの(ホスト411から遠ざかる)放送コマンドの伝播を反映する。矢印のベクトルの水平成分は、経時的に伝播する際の放送コマンドの待ち時間を反映する(待ち時間の問題については、以下でより詳細に論じられる)。図4に示されるように、放送コマンド439の伝播は、Int1において最後のLIICSデバイス401eに到達する。次いで、時間Int1〜Int5に進み、次の段落で詳細に論じられるように、新しいコマンドメッセージ439’が同様にLIICSデバイス401a〜eに送信される。
また、図4は、LIICSデバイス401a〜eからホスト411に返答した確認メッセージ441a〜e(あるLIICSデバイスから別のLIICSデバイスにメッセージが伝えられる際の伝播および待ち時間を反映するため、複数の矢印を有する複数のラインとして示される)も示す。そのような伝送は、好ましくは、シフトモード通信を使用して行われる。本目的において、LIICSデバイス401a〜eがホスト411からタイミングトリガ(図示せず)を受信することに留意するのに十分である。放送コマンドメッセージ439がLIICSデバイス401によって受信された直後、LIICSデバイス401は、ホスト411へのその確認メッセージ441の送信を開始する。LIICSデバイス401aは、関連コマンドが最後のLIICSデバイス401eに到達する前であっても、その確認データの送信を開始する。しばらくして、次のLIICSデバイス401bは、LIICSデバイス401aから放送コマンドメッセージ439を受信した後で、LIICSデバイス401aへの確認メッセージ441bの送信を開始し、それにより、依然としてメッセージ441aを送信する間、この確認メッセージ441bは一時的にバッファリングされる。次のサイクルInt2の間、LIICSデバイス401aは、ホスト411に確認メッセージ441bを中継する。LIICSデバイス401a〜eを介する確認メッセージ441の送信は、Int5の終わりに、確認メッセージ441a〜eのすべてがホスト411に伝播されるまで継続される。描写されるLIICSデバイス401a〜eの数は、単なる例示であり、限定するものではなく、より少数のまたはより多くのLIICSデバイス401を提供できることを理解すべきである。
最も遠いLIICSデバイス401eからの確認メッセージ441eは、Int5の終わりにホスト411に到達することに留意すべきである。次いで、ホスト411は、Int6の始めに開始される、LIICSデバイス401a〜eへの新しいコマンドメッセージ439’の送信を行うことができ、通信プロセスは、その新しいコマンドメッセージに対して繰り返される。
図4に示される例は、デイジーチェーンバスの第1の端部450を介する通信を参照して説明する。デイジーチェーンバスの第2の端部460を介するデータ通信に対し、コマンド(例えば、439)および確認メッセージ441a〜eの方向は、上記の例の逆になる。デイジーチェーンにおける接続(例えば、401cと401dとの間)が不完全な場合、図4に示されるように、コマンドメッセージ439は、第1の端部450を介してLIICSデバイスまで伝播され、応答441c〜aは、LIICSデバイス401a〜cからデイジーチェーンバスの第1の端部に伝播される。コマンド439をLIICS 401dおよびeに提供するため、コマンドは、第2の端部460を介してこれらのLIICSデバイスに逆方向に伝達される。応答441d〜eは、LIICSデバイス401d〜eから第2の端部460に向けて(逆方向に)伝播される。
図5は、デイジーチェーンバスにおけるLIICSデバイスの通信回路の応答性に基づいて、デイジーチェーンバスの第1および第2の端部を介してデータを伝達するためのフローチャートを示す。各LIICSデバイスの通信回路が応答する間は、決定ステップS501は、デイジーチェーンバスの第1の端部を介して第1のモードで連通するようにバッテリマネージャおよびデバイスに指示する。ステップS502では、バッテリマネージャは、デイジーチェーンバスの第1の端部を介してLIICSデバイスにコマンドメッセージを送信する。ステップS504は、コマンドメッセージのそのような段階的な中継に関与する詳細な動作を反映し、それらの詳細は、図6に示される。ステップS506では、LIICSデバイスは、コマンドメッセージを処理し、それに従う。ステップS508では、LIICSデバイスは、デイジーチェーンバスの第1の端部を介してバッテリマネージャに確認メッセージを送信する。ステップS510は、LIICSデバイスからバッテリマネージャへの確認メッセージの送信に関与する詳細な動作を反映し、それらの詳細は、図7に示される。
いずれかのLIICSデバイスがコマンドメッセージに応答しない場合は、決定ステップS501は、デイジーチェーンバスの両方の端部を介して第2のモードで連通するようにバッテリマネージャおよびデバイスに指示する。ステップS522では、バッテリマネージャは、デイジーチェーンバスの第1の端部を介してLIICSデバイスの第1のサブセットにコマンドメッセージを送信し、デイジーチェーンバスの第2の端部を介してLIICSデバイスの第2のサブセットにコマンドメッセージを送信する。ステップS524は、コマンドメッセージのそのような段階的な中継に関与する詳細な動作を反映し、それらの詳細は、図6に示される。ステップS526では、LIICSデバイスは、コマンドメッセージを処理し、それに従う。ステップS528では、LIICSデバイスの第1のサブセットは、デイジーチェーンバスの第1の端部を介してバッテリマネージャに確認メッセージを送信し、LIICSデバイスの第2のサブセットは、デイジーチェーンバスの第2の端部を介してバッテリマネージャに確認メッセージを送信する。ステップS530は、LIICSデバイスからバッテリマネージャへの確認メッセージの送信に関与する詳細な動作を反映し、それらの詳細は、図7に示される。第2のモードでのこのプロセスは、決定ステップS532において、LIICSデバイスのすべてが応答していると決定される間、繰り返される。いずれかのLIICSデバイスが応答しなくなれば、ステップS534において緊急停止が実行される。緊急停止は、例えば、マルチセルバッテリ回路からすべての電池を切り離すことを含み得る。
図6は、バッテリマネージャ側のバスからLIICSデバイスに向けてバスの他方の端部に向かうコマンドメッセージの中継の様々な態様について描写する。ステップS612では、バッテリマネージャは、最も近いLIICSデバイス(図1の101a)とのトランザクションに着手し、最も近いLIICSデバイスのマスタ端子(マスタ端子225aは、図2に示される)でタイミングトリガの送信を開始することによって、LIICSデバイス間での通信を可能にする。ステップS614では、バッテリマネージャは、コマンドメッセージを作成し、最も近いLIICSデバイスのマスタ端子に送信する。次いで、ステップS616では、バッテリマネージャは、マスタ端子で確認メッセージを受信する。ブランチポイントS618から離れてステップS616に戻るループ経路は、バッテリマネージャが連続LIICSデバイスから確認メッセージを反復的に受信した際に生じる処理を反映する。ステップS620では、最も遠いLIICSデバイスから最後の確認メッセージを受信したバッテリマネージャは、トランザクションを終了し、マスタ端子でのタイミングトリガの送信を停止することによって、通信を使用不能にする。
図7は、LIICSデバイスからバッテリマネージャへの確認メッセージの中継の様々な態様について描写する。ステップS722では、LIICSデバイスは、そのスレーブ端子(スレーブ端子225bは、図2に示される)で、タイミングトリガおよびコマンドメッセージを受信する。ステップS724では、LIICSデバイスは、そのマスタポートを介してタイミングトリガおよびコマンドメッセージを中継する。ステップS726では、LIICSデバイスは、コマンドメッセージを解釈する。ステップS728では、LIICSデバイスは、確認メッセージを作成し、スレーブポートを介してその確認メッセージを送信することによって、バッテリマネージャに返答する。ステップS730では、LIICSデバイスは、そのマスタポートで受信し、確認データの送信は、確認メッセージ(バッテリマネージャからより遠い方の他のLIICSデバイスから)でトリガされる。次いで、LIICSデバイスは、ステップS732において、スレーブポートを介してそれらの確認メッセージを中継する。ステップS730に戻るループ経路S734は、LIICSデバイスがより遠い方のLIICSデバイスから連続確認メッセージを反復的に受信した際に生じる処理を反映する(最終のそのような確認メッセージが受信された後、処理は現行のメッセージサイクルを停止する(図示せず))。
そのようなデータを転送するデバイスがリンクされた状態では処理が遅延することを理由の1つとして、デイジーチェーンバス上でのデータ転送は無限に高速ではないため、伝播遅延が起こる。結果的に、あるデイジーチェーンバスセグメントによる信号の捕捉、バッファリングおよび次のデイジーチェーンバスセグメントへの再伝送に要する時間を理由の1つとして、開示されるようなデイジーチェーンバス上での信号の転送は、ある程度時間がかかる。
デイジーチェーンバスにおける両方向への通信の信頼性を向上させるため、各ビットは、その完全なシンボル周期の間にフィルタリングされ、確認され、ビットの解釈後のみ、ビットは、次のLIICSデバイスに中継される。これは、伝播遅延が1ビット周期となることを含意するが、その理由は、あるLIICSデバイスから次のLIICSデバイスへのビットの伝播には少なくとも1ビット周期かかるためであり、これは、最小バスセグメント待ち時間がTbit(例えば、約4μs)であることを意味する。したがって、バス上でのホストから最後のスレーブデバイス(例えば、合計で254個のスレーブデバイスのうちの最後)へのコマンドメッセージの移動に要する最小時間は、254×Tbitということになる。したがって、32ビット/フレームの通信に対し、チェーン内の第1のスレーブ(および恐らくホストに近い他のスレーブ)は、最後のスレーブデバイスが放送コマンドの開始を検出する前に、その確認メッセージでのホストへの返答を終えているということになる。言い換えれば、デイジーチェーンバスの部分が依然としてアイドル状態であり、スレーブデバイスがホストのコマンドメッセージの受信を待つ時間が存在し得る。
対応するバスセグメント伝播遅延は、スレーブデバイスからホストへの確認メッセージの伝送の間に起こり得る(恐らくは、シフトモードを使用して実行される)。ホストは各LIICSデバイスの応答を捕捉する前に一定の間隔で待たなければならないため、そのような伝播遅延は、問題を引き起こす可能性がある。
確認データの送信は、放送コマンド(ホストによって送信される)の受信によってトリガされる(LIICSデバイスで)。したがって、第1のデイジーチェーンバスセグメントに対し、そのような確認データは、非常に短いタイミング待ち時間でホストに返送される。しかし、さらに遠くの各デイジーチェーンバスセグメントに対し、2つの余分なバスセグメントを広げる必要があるため、確認データの返送は、2つの追加のセグメント待ち時間分かかる。ソリューションとして、通信レジスタ335(図3Aおよび3B)は、このタイミング問題を補償するために使用され、通信レジスタ335は、レジスタのチェーンを通じてシフトする間、遅延を導入する。単一のバスセグメント上での通信待ち時間がこのシフトレジスタの容量の半分未満である限り、シフトレジスタは、より遠い方のLIICSデバイスの遅延応答を補償することができる。シフトレジスタが依然としてそれ自体の確認メッセージを送信している間、より遠い方のLIICSの確認メッセージは、捕捉され、この同じシフトレジスタにシフトされる。
読み取りポインタは、ホストに向けて送信されるローカルのまたは中継された確認データの位置を位置付けるように定義される。書き込みポインタは、発信確認データのタイミングとよく整合するように、受信確認データの位置を位置付けるように定義される。これは、すべての確認メッセージがデータの連結ストリームとしてホストに到達し、ホストが放送コマンドの送信を終えた直後にそのような確認メッセージが到達することを意味する。
いくつかの実施形態では、バッテリ管理システムは、単一のマスタデバイス(ホスト)を含み、単一のマスタデバイスは、コマンドの発行および応答の収集などのすべてのイニシアチブを取る。ローカルセルマネージャ(LIICSデバイス)は、スレーブであり、ホストからの命令にのみ応答する。ホストがLIICSデバイスのうちの1つまたは複数に命令を送信すると、LIICSデバイスは各々、命令を正確に受信したことの確認を提供する。
バスシステムは、ライントポロジにおいてデイジーチェーンバスとして構成され、ホストと、最大254個のLIICSデバイスおよびバスセグメントとを含む。LIICSデバイスとバスセグメントは両方とも、タイミング待ち時間を導入する。この待ち時間は、1つのバスセグメント当たり1ビット周期に相当する。
単一のLIICSデバイスが対処されるアプリケーションでは、上流と下流の両方の遅延を考慮に入れるべきである。これらの待ち時間遅延はむしろ、長いものであり、ホストと特定のLIICSデバイス「LIICS(n)」(nは、特定のLIICSデバイスとホストとの間のセグメントの数として表される)との間の距離によって変化するため、一般的なメッセージ承認サービスのサポートは、非常に複雑なものである。個々のLIICSデバイス(LIICS、LIICS(1)、LIICS(2)…、LICS(n)…、LICS(254))の各々が命令を受信した直後に承認メッセージを送信することで、LIICSデバイスによって伝送されている最大254個の承認メッセージによって生じる関連待ち時間および待ち時間変動は、システムを非常に複雑なものにする。
より有利な実装形態では、各LIICSデバイスは、通常の確認データと組み合わせて、その承認をホストに向けて送信する。ホストによって1つまたは複数のLIICSデバイスに送信された各メッセージは、ホストに向けてメッセージを返送することをあらゆるLIICSデバイスに行わせ、メッセージは、承認と状態情報の両方を含む。ホストによって送信されるメッセージの量はむしろ制限され、大量のデータの返送を必要とする場合が多いため、上述の一般的なメッセージ承認サービスと比較すると、この承認方法のオーバーヘッドと複雑性は両方とも、かなり低減される。
また、ホストへのデータの返送を必要としないコマンド(例えば、LIICSデバイスでの制御データの設定または事象のトリガのみを行うことができる、ホストからのコマンド)が送信される例では、各LIICSデバイスは、依然として、確認メッセージを送信する。この場合、伝送ペイロードデータの少なくとも部分的なコピーがホストに返送され、ホストは、そのコピーを使用して、送信データが所望のLIICSデバイスに正確に到達したかどうかを決定することができ、それにより、システムの信頼性が増大する。
いくつかの実施形態では、LIICSセルスーパーバイザは、スレーブであり、マスタデバイスからの命令にのみ応答する。このタイプのシステムは、2つのタイプの割り込み、すなわち、(1)マスタデバイス(ホストまたはバッテリコントローラ)が(ロックされた)システムの制御を推し進めること、および、(2)スレーブ(例えば、LIICSデバイス)が警報状態に起因するサービスを要求することを必要とし得る。
コマンドを送信する間に、マスタが1つまたは複数のスレーブデバイスへの割り込みの送信を望む場合、マスタは、コマンドを完全に送信するまで待ち、また、すべてのスレーブがこのメッセージを確認するまで待つ。しかし、この待ち時間は、急遽(例えば、緊急停止の場合)、割り込みを提供する必要がある場合は、長すぎる可能性がある。そのような状況では、マスタは、タイミングトリガを含む関連シンボルの送信を停止することによって、現行のトランザクションを中止することができる。次に、マスタは、割り込み情報を含む新しいコマンドを1つまたは複数のLIICSデバイスに発行することができる。
非限定的な例として、LIICSデバイスは、特定の状態(例えば、電池の過剰電圧/電圧不足、過剰電池温度/電池温度不足または通信エラー)に起因してホストのアテンションを要求する必要がある場合がある。バッテリ管理システムでは、これらの要求は、通常、動作の間(運転または充電の間)の数秒の応答待ち時間を可能にし、システムがアイドル状態の場合(駐車の間および充電していない間)は、最大数時間の応答待ち時間を可能にする。
ホストは、割り込みメカニズムまたは連続ポーリングによって、サービスを要求するLIICSデバイスを検出することができる。割り込みメカニズムは、要求を転送するための(独立した)媒体を必要とする。バッテリマネージャインターフェースの物理的な実装形態に応じて、そのような割り込みメカニズムのための可能な実装形態は、マスタによって検出されるべき要求を、例えば、単一ワイヤ上で特定の周波数を送信することによって、伝送媒体上において全二重チャネルで調節することであり得る。しかし、バッテリパックに対する様々な設計検討によれば、この目的のために追加配線を提供することは実行可能ではない場合がある。
上記の理由で、いくつかのアプリケーションでは、連続ポーリング手法が好まれる場合がある。バッテリマネージャは、通常、LIICSデバイスからの測定データの連続ストリームを要求するため、割り込み要求のポーリングは、これらのデータパケットの通常の転送に含めることができ、これらのデータパケットの通常の転送は、既に、デバイス識別情報を含んでいる。この目的のため、何らかの余分な情報をデータパケットに格納することができる。
LIICSデバイスがホストからのサービスを要求する状況では、サービス要求フラグが設定され、マスタからのアテンションが要求される。緊急状態により要求が緊急のものであれば、LIICSデバイスによってホストに送信された確認パケットのコンテンツを、緊急状態に関する追加の状態情報と交換することができる。このように、マスタは、別々のコマンドでこの追加データを要求する必要はなく、相互作用待ち時間が削減される。LIICSデバイスによってホストに送信されたパケットでは、承認フラグは、偽に設定され、例外があることをホストに明らかにし、状態フラグは、未決のサービス要求があるというホストへの信号に設定される。これらのフラグは、ペイロードデータの一部ではない。
ホストデバイスは、通常、毎秒約10個のサンプルのレートでLIICSデバイスのすべてから測定データを捕捉し、このレートは、割り込み要求に対するタイミング要件を満たすのに十分であるはずのサンプリングレートである。
上記で説明される実施形態は、各電池が電池のすべての関連パラメータを正確に効率的にモニタできる集積回路を含むバッテリ管理システムにおける使用によく適している。そのようなシステムでは、各電池は、LIICS回路によって制御され、それにより、電池から生じるデータの局所測定および前処理を通じて新しい特徴を可能にすることができる。
本明細書に記載されるように、アプリケーション特有の通信バスは、バッテリマネージャ(ホスト)からLIICSデバイス(スレーブ)に向かう制御データの転送、および、LIICSデバイスからバッテリマネージャに戻る測定データの転送を許可する。LIICSデバイスのみが、専用レベルシフタを含むPHYとのデイジーチェーンバスインターフェースを使用する。このデイジーチェーンバスノードはレベルシフトを必要としないため、標準のデジタルインターフェースコンポーネントを使用して、ホストPHYを実装することができる。図1Cに示されるように、バッテリマネージャ111は、CANトランシーバを含み得、バッテリマネージャと他の車両コンポーネント(様々な制御モジュールおよびデータレコーダ(図示せず)など)との間の通信を容易にする。
本明細書に記載される実施形態は、電気車両に限定されず、他のアプリケーションドメイン(例えば、無停電電源(UPS)および太陽光エネルギー貯蔵システム)でも使用することができる。
本明細書に記載されるおよび/または図に示される動作および活動のうちの1つまたは複数を行うため、様々なブロック、モジュールまたは他の回路を実装することができる。これらの文脈では、「ブロック」(時折、「論理回路」または「モジュール」)は、これらのまたは関連動作/活動のうちの1つまたは複数を行う回路である。例えば、上記で論じられる実施形態のうちのある実施形態では、1つまたは複数のモジュールは、図に示される様々な要素および上記で論じられるプロセスを実装するように構成および配列された別々の論理回路またはプログラム可能論理回路である。ある実施形態では、そのようなプログラム可能回路は、命令(および/またはコンフィギュレーションデータ)の1セット(または複数のセット)を実行するようにプログラムされた1つまたは複数のコンピュータ回路である。命令(および/またはコンフィギュレーションデータ)は、メモリ(回路)に格納されてメモリ(回路)からアクセス可能なファームウェアまたはソフトウェアの形態であり得る。
双方向通信バス(例えば、デイジーチェーン)上でのデバイス(バッテリセクションおよびLIICS)間の通信のためのプロセスおよび回路に関する追加情報については、その全体が参照により本明細書に完全に組み込まれる、本願と共通の発明者と共通の出願人を有する、2013年7月10日に出願された米国特許出願第13/938416号明細書を参照することができる。また、その全体が参照により本明細書に完全に組み込まれる、本願と共通の発明者と共通の出願人を有する、同時出願された、代理人整理番号81537364US02を有し、DAISY−CHAIN COMMUNICATION BUS AND PROTOCOLと称する米国特許出願も参照することができる。例えば、図1、2、3A、3Bおよび4を参照すると、米国特許出願第13/938416号明細書は、バッテリマネージャ(ホスト)とデイジーチェーンで接続された複数の通信との間の通信について説明する。別の例として、図2Aおよび2Bを参照すると、同時出願された米国特許出願(代理人整理番号81537364US02)は、デイジーチェーン通信バス上での通信の同期のためのプロセスおよび回路を示す。
上記の論考および図解に基づいて、当業者であれば、本明細書に示され説明される例示的な実施形態やアプリケーションに厳密に従うことなく、様々な実施形態に様々な修正および変更を行うことができることが容易に認識されよう。例えば、本明細書で論じられる異なる態様を様々な組合せで組み合わせて、異なる実施形態を形成することができる。そのような変更形態は、請求項に記載される態様を含む本開示の態様の真の精神および範囲から逸脱しない。

Claims (20)

  1. 各々が双方向データ経路の2つの方向のうちの一方に沿ってセル状態データを伝達するように構成された第1の接続ノードおよび第2の接続ノードであって、前記セル状態データは、複数のセルのうちの少なくとも1つのセルを特徴付ける、第1の接続ノードおよび第2の接続ノードと、
    前記第1および第2の接続ノードの各々に接続された通信回路であって、
    前記双方向データ経路の一方の方向に、前記第1の接続ノードを介して、第1の側の回路まで前記セル状態データを伝達することによって、および、前記双方向データ経路が不完全であるという表示に応答して、前記双方向データ経路の他方の方向に、前記第2の接続ノードを介して、第2の側の回路まで伝達することによって、前記双方向データ経路上で前記セル状態データを伝達するように構成された方向性駆動回路、ならびに、
    前記方向性駆動回路を制御するように構成された通信プロトコル回路
    を含む、通信回路と
    を備える、装置。
  2. 前記セル、前記第1および第2の接続ノード、前記通信回路ならびに前記複数のセルのうちの前記少なくとも1つのセルは、バッテリパックの複数のセクションのうちの第1のセクションを形成する装置であって、前記装置は、前記バッテリパックの複数のセクションのうちの他のセクションをさらに含み、前記複数のセクションのうちの前記他のセクションの各々は、前記複数のセルのうちのそれぞれのセルと、それぞれの第1の接続ノードと、それぞれの第2の接続ノードと、前記複数のセクションのうちの前記第1のセクションと同様のそれぞれの通信回路とを含み、
    前記バッテリパックの前記複数のセクションは、前記複数のセクションの前記第1および第2の接続ノードを介して直列に接続され、デイジーチェーンバスを形成し、前記デイジーチェーンバスは、前記デイジーチェーンバスの第1の端部に前記複数のセクションのうちの前記第1のセクションの前記第1の接続ノードを有し、前記デイジーチェーンバスの第2の端部に前記複数のセクションのうちの第2のセクションの前記第2の接続ノードを有する、請求項1に記載の装置。
  3. 前記セル状態データに応答して前記複数のセクションを制御するように構成されたバッテリマネージャ回路と、
    前記バッテリマネージャ回路と前記デイジーチェーンバスの前記第1および第2の端部とに結合され、前記デイジーチェーンバスを介して、前記バッテリマネージャ回路と前記複数のセクションの前記通信回路との間でデータを伝達するように構成および配列される、通信インターフェース回路と
    をさらに含む、請求項2に記載の装置。
  4. 前記通信インターフェース回路は、
    第1のモードで動作している間、前記デイジーチェーンバスの前記第1の端部を介して、前記バッテリマネージャ回路と前記通信回路の各々との間で前記データを伝達し、応答しなくなった前記通信回路のうちの1つまたは複数に応答して第2のモードに移行し、
    第2のモードで動作している間、
    前記デイジーチェーンバスの前記第1の端部を介して、前記バッテリマネージャ回路と前記通信回路の第1のサブセットとの間で前記データを伝達し、
    前記デイジーチェーンバスの前記第2の端部を介して、前記バッテリマネージャ回路と前記通信回路の第2のサブセットとの間で前記データを伝達し、
    前記デイジーチェーンバスの前記第1の端部を介して、前記デイジーチェーンバスにおける前記通信回路の前記応答しない第2のサブセットに隣接する、前記通信回路の第1のサブセットの前記通信ノードの前記第2の接続ノードを使用不能にし、
    前記デイジーチェーンバスの前記第2の端部を介して、前記デイジーチェーンバスにおける前記通信回路の前記第1のサブセットに隣接する、前記通信回路の第2のサブセットの前記通信ノードの前記第1の接続ノードを使用不能にする
    ように構成される、請求項3に記載の装置。
  5. 前記デイジーチェーンバスにおける前記複数のセクションの隣接する対は、マスタ−スレーブ通信プロトコルを使用して互いに連通するように構成される、請求項3に記載の装置。
  6. 前記通信インターフェース回路と結合された第1の端部と、前記デイジーチェーンバスの前記第2の端部と結合された第2の端部とを有するガルバニック絶縁回路をさらに備える、請求項3に記載の装置。
  7. 前記複数のセクションの各々は、モニタ回路をさらに含み、前記モニタ回路は、前記それぞれのセルと結合され、前記それぞれの通信回路に前記セル状態データを提供するように構成および配列され、前記セル状態データは、前記それぞれのセルの電流、前記それぞれのセルの電圧および前記それぞれのセルの温度を含む少なくとも1セットの測定値を含む、請求項3に記載の装置。
  8. 前記複数のセクションの各々に対し、前記デイジーチェーンバスの第1の端部における前記複数のセクションのうちの前記第1のセクション以外、前記第1の接続ノードは、前記複数のセクションのうちの別のセクションの前記第2の接続ノードに接続される、請求項2に記載の装置。
  9. 前記通信回路は、
    前記第1の接続ノードを介して第1のデータコマンドを受信することに応答して、
    前記第1の接続ノードを介して、前記第1の側の回路に前記セル状態データを伝達し、
    前記第2の接続ノードを介して、前記第2の側の回路に前記第1のデータコマンドを伝達し、
    前記第2の接続ノードを介して前記第1のデータコマンドを受信することに応答して、
    前記第2の接続ノードを介して、前記第2の側の回路に前記セル状態データを伝達し、
    前記第1の接続ノードを介して、前記第1の側の回路に前記第1のデータコマンドを伝達する
    ように構成および配列される、請求項1に記載の装置。
  10. 前記セル、前記第1および第2の接続ノードならびに前記通信回路は、バッテリパックの複数のセクションのうちの第1のセクションを形成し、前記複数のセクションのうちの各々は、それぞれの一意識別子を有し、
    前記通信回路は、前記第1および第2の接続ノードのうちの第1の接続ノードを介して第2のデータコマンドを受信することに応答して、
    前記第1および第2の接続ノードのうちの他方の接続ノードを介して、前記第2のデータコマンドを伝達し、
    前記通信回路を含む前記複数のセクションのうちの前記第1のセクションの前記それぞれの一意識別子を示す前記第2のデータコマンドに応答して、前記第1および第2の接続ノードのうちの前記第1の接続ノードを介して前記セル状態データを伝達し、
    前記複数のセクションのうちの前記別のセクションの前記それぞれの一意識別子を示す前記第2のデータコマンドに応答して、前記セル状態データを含まない承認メッセージを伝達する
    ようにさらに構成および配列される、請求項9に記載の装置。
  11. 前記通信回路は、半二重通信リンクとして前記双方向データ経路を動作するように構成および配列される、請求項9に記載の装置。
  12. 複数のバッテリセクションであって、各々が、
    電池、
    第1の接続ノードおよび第2の接続ノードであって、前記複数のバッテリセクションが、第1の端部および第2の端部を有するデイジーチェーンバスを形成するように接続され、前記第1の端部と前記第2の端部との間で前記第1および第2の接続ノードを介して直列に接続される、第1の接続ノードおよび第2の接続ノード、ならびに、
    前記電池に接続され、前記第1の接続ノードを介して前記セル状態データを伝達することによって、および、前記デイジーチェーンバスが不完全であるという表示に応答して、前記第2の接続ノードを介して前記セル状態データを伝達することによって、前記デイジーチェーンバス上で、前記電池を特徴付けるセル状態データを伝達するように構成される通信回路
    を含む、複数のバッテリセクションと、
    前記複数のセクションのセルを特徴付ける前記セル状態データに基づいて前記複数のバッテリセクションを制御するように構成されたバッテリマネージャ回路と、
    前記バッテリマネージャ回路と前記デイジーチェーンバスの前記第1および第2の端部とに結合され、前記デイジーチェーンバスを介して、前記バッテリマネージャ回路と前記複数のセクションの前記通信回路との間でデータを伝達するように構成および配列される、通信インターフェース回路と
    を備える、装置。
  13. 前記通信インターフェース回路は、
    第1のモードで動作している間、前記デイジーチェーンバスの前記第1の端部を介して、前記バッテリマネージャ回路と前記通信回路の各々との間で前記データを伝達し、応答しなくなった前記通信回路のうちの1つまたは複数に応答して第2のモードに移行し、
    第2のモードで動作している間、
    前記デイジーチェーンバスの前記第1の端部を介して、前記バッテリマネージャ回路と前記通信回路の第1のサブセットとの間で前記データを伝達し、
    前記デイジーチェーンバスの前記第2の端部を介して、前記バッテリマネージャ回路と前記通信回路の第2のサブセットとの間で前記データを伝達する
    ように構成される、請求項12に記載の装置。
  14. 前記バッテリマネージャ回路は、
    前記通信インターフェース回路を介して前記通信回路の各々に第1のデータコマンドを伝送し、
    前記第1のデータコマンドに応答して前記バッテリマネージャ回路にデータを実際に伝達する前記通信回路のうちのいくつかの通信回路を決定する
    ことによって前記通信回路のうちの応答しない通信回路を検出し、
    前記通信回路のうちの1つまたは複数の応答しない通信回路を検出することに応答して、前記通信インターフェース回路を前記第2のモードで動作させる
    ように構成される、請求項13に記載の装置。
  15. 前記通信回路の各々は、
    前記第1の接続ノードを介して第1のデータコマンドを受信することに応答して、
    前記第1の接続ノードを介して、前記バッテリマネージャ回路に前記セル状態データを伝達し、
    前記第2の接続ノードを介して、前記バッテリマネージャ回路に前記第1のデータコマンドを伝達し、
    前記第2の接続ノードを介して前記第1のデータコマンドを受信することに応答して、
    前記第2の接続ノードを介して、前記バッテリマネージャ回路に前記セル状態データを伝達し、
    前記第1の接続ノードを介して、前記バッテリマネージャ回路に前記第1のデータコマンドを伝達する
    ように構成される、請求項12に記載の装置。
  16. 前記複数のセクションの各々は、それぞれの一意識別子を有し、
    前記通信回路は、前記第1および第2の接続ノードのうちの第1の接続ノードを介して第2のデータコマンドを受信することに応答して、
    前記第1および第2の接続ノードのうちの他方の接続ノードを介して、前記第2のデータコマンドを伝達し、
    前記通信回路を含む前記複数のセクションのうちの前記第1のセクションの前記それぞれの一意識別子を示す前記第2のデータコマンドに応答して、前記第1および第2の接続ノードのうちの前記第1の接続ノードを介して前記セル状態データを伝達し、
    前記複数のセクションのうちの前記別のセクションの前記それぞれの一意識別子を示す前記第2のデータコマンドに応答して、前記セル状態データを含まない承認メッセージを伝達する
    ようにさらに構成および配列される、請求項15に記載の装置。
  17. 前記複数のセクションの各々は、モニタ回路をさらに含み、前記モニタ回路は、前記それぞれの電池と結合され、前記それぞれの通信回路に前記セル状態データを提供するように構成および配列され、前記セル状態データは、前記それぞれの電池の電流、前記それぞれの電池の電圧および前記それぞれの電池の温度を含む少なくとも1セットの測定値を含む、請求項12に記載の装置。
  18. 前記バッテリマネージャは、前記デイジーチェーンバスにおける前記複数のセクションのうちの1つまたは複数が応答しなくなったかどうかを検出し、
    前記複数のセクションのうちの1つまたは複数が応答しなくなったことを検出することに応答して、前記デイジーチェーンバスにおける前記複数のセクションのうちの前記応答しないセクションに隣接する前記複数のセクションのうちの前記1つのセクションに対応する一意識別子を含む特定のデータコマンドを送信することによって、前記複数のセクションのうちの前記1つまたは複数のセクションと前記複数のセクションのうちの他のセクションとの間の通信を使用不能にする
    ようにさらに構成される、請求項12に記載の装置。
  19. 前記通信回路の各々は、
    マスタ−スレーブ通信プロトコルを使用して、前記第1および第2の接続ノードを介してデータを伝達し、
    前記第1の接続ノードを介して第1のデータコマンドを受信することに応答して、マスタインターフェースとして前記第1の接続ノードを動作し、スレーブインターフェースとして前記第2の接続ノードを動作し、
    前記第2の接続ノードを介して前記第1のデータコマンドを受信することに応答して、スレーブインターフェースとして前記第1の接続ノードを動作し、マスタインターフェースとして前記第2の接続ノードを動作する
    ように構成される、請求項12に記載の装置。
  20. マネージャ回路と、
    複数のセクションと
    を備える装置であって、前記複数のセクションの各々は、
    それぞれのセルと、それぞれの通信回路とを備え、前記それぞれの通信回路は、前記セルに接続され、双方向デイジーチェーンバス上の第1の方向に、前記マネージャ回路まで、前記セルを特徴付けるセル状態データを伝達し、前記双方向デイジーチェーンバスが不完全であるという表示に応答して、前記双方向デイジーチェーンバス上の第2の方向に、前記マネージャ回路まで伝達するように構成される、装置。
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