JP2015100213A - 仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う方法と装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う方法と装置の提供。【解決手段】仮想バッテリーメカニズムの補助によりバッテリーセルコントロールを行う方法は、電源供給装置に応用され、この方法は以下のステップを包含する。該電源供給装置中の相互に直列に接続された一組のバッテリーセルの総出力電圧レベルに基づき、仮想総出力電圧レベルを発生し、そのうち、該仮想総出力電圧レベルは該組のバッテリーセルと少なくとも一つの仮想バッテリーセルを直列に接続して得られる出力電圧レベルをシミュレートする。及び該電源供給装置中のバッテリーセルコントロールチップにより、該仮想総出力電圧レベルに基づき該組のバッテリーセルの動作をコントロールする。本発明は関係する装置も提供する。【選択図】図1

Description

本発明は電源供給装置に係り、特に一種の、仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う方法と装置に関する。
伝統的なバッテリーセルコントロールチップは、往々にして指定数量のバッテリーセルのコントロールに適用するよう設計される。たとえば、ある伝統的なバッテリーセルコントロールチップ中の第1バッテリーセルコントロールチップは、3個から6個のバッテリーセルのコントロールに用いられ得る。また、ある伝統的なバッテリーセルコントロールチップ中の第2バッテリーセルコントロールチップは、5個から8個のバッテリーセルのコントロールに用いられ得る。
チップ製品に関して述べると、上述の指定数量は通常、変更不能であり、このために問題を発生し得る。より明確にいえば、該第1バッテリーセルコントロールチップと該第2バッテリーセルコントロールチップは、それぞれに各自の独特の優れた機能を提供できる。一つの伝統的な電源供給装置、たとえば予備電源供給器を設計する時には、一旦そのバッテリーモジュールのバッテリーセル数は往々にして決定されている。該第1バッテリーセルコントロールチップと該第2バッテリーセルコントロールチップ中のいずれか一方が、該バッテリーセル数をサポートしないためにこの伝統的な電源供給装置の設計から排除される時、それに対応する独特の優れた機能は該伝統的な電源供給装置の設計に導入されないことになる。
たとえば、該第2バッテリーセルコントロールチップは、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)を具え、それによりパラメータ更新機能を提供しており、該第1バッテリーセルコントロールチップは該パラメータ更新機能を有していない。電源供給装置メーカーがこのバッテリーセル数を4(或いは4より小さい正の整数)とすることを決定し、且つちょうどこの伝統的な電源供給装置をパラメータ更新機能を有するように設計する時に、該第2バッテリーセルコントロールチップと該第1バッテリーセルコントロールチップの両者はいずれも不適用であることが分かる。各種因子(たとえば、材料と人件費、及びこれら伝統的なバッテリーセルコントロールチップ中の余剰の選択項)を考慮し、電源供給装置メーカーは、このパラメータ更新機能を放棄せざるを得なくなる。こうして、産業の発展は阻害される。これにより、一種の新規な方法により伝統的なバッテリーセルコントロールチップの利用を強化し、しかも副作用を発生しないようにすることが必要である。
本発明の目的は、一種の、仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う方法と装置を提供することで、上述の問題を解決することにある。
本発明の別の目的は、一種の、仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う方法と装置を提供し、いかなる副作用も発生しない状況で、伝統的なバッテリーセルコントロールチップの利用を強化することにある。
本発明の好ましい実施例中、一種の仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う方法が提供される。該方法は、電源供給装置に応用される。該方法は、以下のステップを包含する。該電源供給装置中の相互に直列に接続された一組のバッテリーセルの総出力電圧レベルに基づき、仮想総出力電圧レベルを発生し、そのうち、該仮想総出力電圧レベルは該組のバッテリーセルと少なくとも一つの仮想バッテリーセルを直列に接続して得られる出力電圧レベルをシミュレートする。及び該電源供給装置中のバッテリーセルコントロールチップにより、該仮想総出力電圧レベルに基づき該組のバッテリーセルの動作をコントロールする。
本発明は上述の方法を提供すると共に、それに対応するように仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置も提供し、そのうち、該装置は電源供給装置の少なくとも一部分を包含する。該装置は、仮想バッテリーセルシミュレート回路、及び該仮想バッテリーセルシミュレート回路に電気的に接続されたバッテリーセルコントロールチップを包含する。該仮想バッテリーセルシミュレート回路は該電源供給装置中の相互に直列に接続された一組のバッテリーセルの総出力電圧レベルに基づき、仮想総出力電圧レベルを発生するのに用いられる。そのうち、該仮想総出力電圧レベルは該組のバッテリーセルと少なくとも一つの仮想バッテリーセルを直列に接続して得られる出力電圧レベルをシミュレートする。このほか、該バッテリーセルコントロールチップは、該仮想総出力電圧レベルに基づき該組のバッテリーセルの動作をコントロールするのに用いられる。
本発明の少なくとも一つの実施例において、仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う方法が提供され、該方法は、電源供給装置に応用される。該方法は、以下のステップを包含する。ツェナーダイオード(Zener Diode)のブレークダウン電圧の特性を利用して仮想総出力電圧レベルを発生し、そのうち、該仮想総出力電圧レベルは一組の仮想バッテリーセルを直列接続して得られる出力電圧レベルをシミュレートする。及び、該電源供給装置中の一つのバッテリーセルコントロールチップが該仮想総出力電圧レベルに基づき該組の仮想バッテリーセルの動作をシミュレートしコントロールする。
本発明のよい所の一つは、上述の仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う方法と装置は、これら伝統的なバッテリーセルコントロールチップが使用できない選択機能を使用可能な選択機能に変換するときに、上述の指定数量の制限を受けない。本発明の方法と装置は、電源供給装置の試験、エラー排除、製造取り付けのいずれにも、極めて大きく役立つ。
本発明の第1実施例の仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置の表示図である。 本発明の第1実施例の仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う方法のフローチャートである。 図2に示された方法の実施例中の実施細部を示す図である。 図2に示された方法の別の実施例中の実施細部を示す図である。 図2に示された方法の別の実施例中の実施細部を示す図である。 本発明の第2実施例の仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置の表示図である。 本発明の第3実施例の仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置の表示図である。 本発明の第4実施例の仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置の表示図である。 本発明の第5実施例の仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置の表示図である。 本発明の第6実施例の仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置の表示図である。
図1は、本発明の第1実施例の仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置100の表示図である。そのうち、装置100は、電源供給装置の少なくとも一部分(たとえば一部分或いは全部)を包含し、該電源供給装置は、これに限定されるわけではないが、たとえば、予備電源供給装置とされる。たとえば、装置100は該電源供給装置中の電気システムを代表可能で、該電気システムは、該電源供給装置のコントロール回路を包含する。また、たとえば、装置100は、該電源供給装置の全体を代表し得る。これはただ説明の目的にすぎず、本発明に対する制限ではない。本実施例の変化例では、装置100は該電気システム中のバッテリー以外の部分を代表し、たとえば、上述のコントロール回路とされ得る。本実施例の他の変化例では、装置100は、電源供給装置を包含するシステムを代表し、該電源供給装置はこのシステムのサブシステムとされる。
図1に示されるように、装置100は、相互に直列に接続された一組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}、仮想バッテリーセルシミュレート回路110、及びバッテリーセルコントロールチップ120を包含する。そのうち、該バッテリーセルコントロールチップ120の一組のコントロール端子{VB0,VB1,VB2,VB3,VB4,VB5,VB6,VB7,VB8}中、コントロール端子VB4、VB5はそれぞれ仮想バッテリーセルシミュレート回路110に電気的に接続され、コントロール端子VB0、VB1、VB2、VB3、VB4は、それぞれ該一組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}中の各バッテリーセルの端子に電気的に接続され、且つコントロール端子VB6、VB7、VB8はいずれもアイドル状態で使用されない。このほか、仮想バッテリーセルシミュレート回路110はオペアンプ(Operational Amplifier,OP−AMP 或いはOPAMP)112及び複数の抵抗器を包含し、且つ別に供給電圧ジェネレータ114を包含し、そのうち、該複数の抵抗器は該オペアンプ112に電気的に接続される。
特に、オペアンプ112は第1入力端子(本実施例中ではマイナスの入力端子とされ、その表示は「−」とされる)、第2入力端子(本実施例中ではプラスの入力端子とされ、その表示は「+」とされる)、及び出力端子(本実施例中では、「(5/4)VBAT」出力の端子とされる」を包含し、該複数の抵抗器は、第1抵抗器たとえば抵抗器RR、第2抵抗器たとえば抵抗器R4R、第3抵抗器たとえば抵抗器R0.8Rを包含する。図1に示されるように、該第1抵抗器たとえば抵抗器RRの二つの端子は、それぞれオペアンプ112の該第2入力端子と該出力端子に電気的に接続され、且つ該第2抵抗器たとえば抵抗器R4Rの二つの端子は、それぞれオペアンプ112の該第2入力端子及びオペアンプ112の参考電圧レベル(すなわち図1に示されるオペアンプ112の下方の参考端子の参考電圧レベル)に電気的に接続され、しかも該第3抵抗器たとえば抵抗器R0.8Rの二つの端子は、それぞれオペアンプ112の該第1端子及びコントロール端子VB4に電気的に接続される。そのうち、上述の参考電圧レベルは、本実施例では接地レベルとされる。たとえば、第1抵抗器たとえば抵抗器RR、第2抵抗器たとえば抵抗器R4R、第3抵抗器たとえば抵抗器R0.8Rの抵抗値は、それぞれ、R、4R、0.8Rとされ得て、抵抗値Rは所定抵抗値とされる。実施上、抵抗器RR、抵抗器R4R、抵抗器R0.8Rの抵抗値は、それぞれ499Kオーム、2Mオーム、402Kオームとされ得て、そのうち、数値中の符号「K」、「M」はそれぞれ103、106を代表する。このほか、本実施例のバッテリーセルコントロールチップ120のサポートする設定バッテリーセル数量(たとえば上述の指定数量)は、この一組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}の数量よりも大きい。たとえば、バッテリーセルコントロールチップ120は、5から8個のバッテリーセルのコントロールに使用可能で、そのうち、バッテリーセルコントロールチップ120に関して述べると、該設定バッテリーセル数量は、区間[5,8]の範囲中の正の整数とされ得る。注意されたいことは、理解を助けるため、図1中には仮想バッテリーセルBVIRが描かれており、そのうち、仮想バッテリーセルBVIRは実際に存在する素子ではなく、ゆえに、図1中には点線で表示されている。上述の設定バッテリーセル数量は該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}の数量より大きく、仮想バッテリーセルシミュレート回路110の動作に助けられ、仮想バッテリーセルBVIRが実際に存在する素子であるかのようにバッテリーセルコントロールチップ120が欺瞞され並びに正常に動作する。
本実施例によると、仮想バッテリーセルシミュレート回路110は該電源供給装置中の相互に直列に接続された該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}の総出力電圧レベルVBATに基づき、仮想総出力電圧レベル((5/4)VBAT)を発生し、そのうち、該仮想総出力電圧レベル((5/4)VBAT)は、該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}と少なくとも一つの仮想バッテリーセルが直列に接続されることで得られる出力電圧レベルをシミュレートし、上述の少なくとも一つの仮想バッテリーセルは、本実施例中では、単一仮想バッテリーセルBVIRとされる。たとえば、もし総出力電圧レベルVBATの典型値が12.8Vであれば、対応する仮想総出力電圧レベル((5/4)VBAT)の典型値は16Vであり、そのうち、符号「V」はボルト(Volt)を代表する。仮想バッテリーセルシミュレート回路110の動作に助けられて、バッテリーセルコントロールチップ120は、該仮想総出力電圧レベル((5/4)VBAT)に基づき、該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}の動作をコントロールする。さらに明確に述べると、該第1入力端子(本実施例ではマイナス入力端子とされ、その表示は「−」とされる)が総出力電圧レベルVBATに接続された状況で、仮想バッテリーセルシミュレート回路110はオペアンプ112の動作に助けられて総出力電圧レベルVBATを該仮想総出力電圧レベル((5/4)VBAT)へと変換し、並びにオペアンプ112の該出力端子により該仮想総出力電圧レベル((5/4)VBAT)を出力する。そのうち、該複数の抵抗器中の抵抗器RR、R4Rは、該仮想総出力電圧レベル((5/4)VBAT)の該総出力電圧レベルVBATに対する比率を決定するのに用いられ、それにより該仮想バッテリーセルBVIRの両端の電圧が、該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}の各自の両端の電圧の平均値に接近するようシミュレートする。注意されたいが、上述の少なくとも一つの仮想バッテリーセルは、本実施例中では、単一の仮想バッテリーセルBVIRとされているが、これは説明を容易とするためにすぎず、本発明を制限するものではない。本実施例のある変化例によると、抵抗器RRの抵抗値の、抵抗器R4Rの抵抗値に対する比率は変更可能で、並びに該仮想総出力電圧レベルはそれに対応して変化可能で、これにより該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}と複数の仮想バッテリーセルが直列に接続されて得られる出力電圧レベルをシミュレートする。たとえば、該仮想総出力電圧レベルが、別の仮想総出力電圧レベル((6/4)VBAT)に置換された状況では、この別の仮想総出力電圧レベル((6/4)VBAT)は、該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}と二つの仮想バッテリーセル(たとえば二つの相互に直列に接続された仮想バッテリーセルBVIR)を直列に接続して得られる出力電圧レベルをシミュレートできる。またたとえば、該仮想総出力電圧レベルが、別の仮想総出力電圧レベル((7/4)VBAT)に置換された状況では、この別の仮想総出力電圧レベル((7/4)VBAT)は、該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}と 三つの仮想バッテリーセル(たとえば三つの相互に直列に接続された仮想バッテリーセルBVIR)を直列に接続して得られる出力電圧レベルをシミュレートできる。ほかは、これにより類推されるとおりである。
このほか、供給電圧ジェネレータ114は、該電源供給装置に外部電源が欠乏した状況で、安定した供給電圧たとえば電圧レベルV+をオペアンプ112に提供し、これにより、仮想バッテリーセルシミュレート回路110の動作を維持し、且つバッテリーセルコントロールチップ120の動作の影響を受けず、さらにバッテリーセルコントロールチップ120の動作に影響を与えない。そのうち、バッテリーセルコントロールチップ120の動作、たとえば、バッテリーセルコントロールチップ120の該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}に対してバランシング{Balancing)コントロールを行ない、該バランシングコントロールは、各バッテリーセル{B1,B2,B3,B4}各自の電圧をほぼ一致させる。注意すべきことは以下のとおりである。供給電圧ジェネレータ114は、該電源供給装置に外部電源が欠乏した状況で、通常、該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}を電源として利用し、並びにさらに処理して供給電圧ジェネレータ114の内部素子が必要とする供給電圧に変換し、ゆえに、「仮想バッテリーセルシミュレート回路110の動作を維持する」目標、「仮想バッテリーセルシミュレート回路110の動作がバッテリーセルコントロールチップ120の動作の影響を受けないようにする」目標、「仮想バッテリーセルシミュレート回路110の動作がバッテリーセルコントロールチップ120の動作に影響しないようにする」目標のそれぞれを達成するため、供給電圧ジェネレータ114の構造及びその対応する操作方法は、いずれも妥当に設計され、その細部については後に説明する。
図2は本発明の一つの実施例の仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う方法200のフローチャートである。この方法は、図1に示される装置100、特に、図1に示される仮想バッテリーセルシミュレート回路110に応用され得る。この方法について以下に説明する。
ステップ210において、仮想バッテリーセルシミュレート回路110は該電源供給装置中の相互に直列に接続された該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}の総出力電圧レベルVBATに基づき、仮想総出力電圧レベル((5/4)VBAT)を発生する。そのうち該仮想総出力電圧レベル((5/4)VBAT)は該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}と少なくとも一つの仮想バッテリーセルを直列に接続して得られる出力電圧レベルをシミュレートし、上述の少なくとも一つの仮想バッテリーセルは本実施例では、単一の仮想バッテリーセルBVIR とされる。特に、仮想バッテリーセルシミュレート回路110は動的に該仮想総出力電圧レベル((5/4)VBAT)を調整でき、これにより、バッテリーセルコントロールチップ120の正常で且つ正確な動作を維持する。たとえば、仮想バッテリーセルシミュレート回路110は動的に該仮想総出力電圧レベル((5/4)VBAT)を調整することで、該仮想総出力電圧レベル((5/4)VBAT)の総出力電圧レベルVBATに対する比率を維持し、これにより仮想バッテリーセルBVIRの両端の電圧に該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}の各バッテリーセルの両端の電圧の平均値をシミュレートさせる。注意が必要であることは、上述の少なくとも一つの仮想バッテリーセルは本実施例中では単一仮想バッテリーセルBVIRとされることである。これはただ説明の目的にすぎず、本発明を制限するものではない。本実施例のある変化例では、抵抗器RRの抵抗値の抵抗器R4Rの抵抗値に対する比率は変化可能で、並びに該仮想総出力電圧レベルもそれに対応して変化し得て、これにより該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}と複数の仮想バッテリーセルを直列して得られる出力電圧レベルをシミュレートする。
ステップ220において、バッテリーセルコントロールチップ120は該仮想総出力電圧レベル((5/4)VBAT)に基づき、該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}の動作をコントロールする。たとえば、バッテリーセルコントロールチップ120は、該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}のバランシング動作をコントロール可能で、特に、該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}に対して、上述のバランシングコントロールを行ない、これにより、各バッテリーセルB1、B2、B3、B4各自の両端の電圧をほぼ一致させる。そのうち、バッテリーセルコントロールチップ120は該仮想総出力電圧レベル((5/4)VBAT)により欺瞞され、これにより上述のバランシングコントロールを行う時に、バッテリーセルB1、B2、B3、B4と仮想バッテリーセルBVIRに対するように該バランシングコントロールを行う。また、たとえば、バッテリーセルコントロールチップ120は該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}の充電動作をコントロールできる。また、たとえば、バッテリーセルコントロールチップ120は該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}の放電動作をコントロールできる。
注意されたいことは以下のとおりである。ステップ220において、バッテリーセルコントロールチップ120が該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}に対してどのような形態のコントロールを行うにしろ、コントロール端子VB5がいずれも適当な信号を受け取って動的に該仮想総出力電圧レベル((5/4)VBAT)を調整する必要があり、それによりバッテリーセルコントロールチップ120の正常且つ正確な動作を維持する。こうして、バッテリーセルコントロールチップ120は確実に動的に該仮想総出力電圧レベル((5/4)VBAT)を調整することで、該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}の動作をコントロールする。
このほか、図2に示される作業フローは、ステップ210とステップ220からなるループを包含する。これは説明を目的とするものにすぎず、本発明を制限するものではない。本実施例のある変化例によると、ステップ210の動作の少なくとも一部分(たとえば一部分或いは全部)とステップ220の動作の少なくとも一部分(たとえば一部分或いは全部)は同時に実行可能である。本実施例のある変化例によると、ステップ220の動作を実行した後に、必ずしも再度ステップ210に進入する必要はなく、そのうち、これらの変化例中の作業フローはその他の動作をさらに包含し得る。
このほか、本実施例の装置100は、該仮想総出力電圧レベル((5/4)VBAT)をバッテリーセルコントロールチップ120の複数のバッテリーコントロール端子中の一つのバッテリーコントロール端子、たとえば上述のコントロール端子VB5に入力し、そのうち、該方法は、あらかじめ該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}の各自の端子を、複数のバッテリーコントロール端子中のその他のバッテリーコントロール端子の少なくとも一部分、たとえば、上述のコントロール端子VB0、VB1、VB2、VB3、VB4に電気的に接続することを包含する。これは説明の目的にすぎず、本発明を制限するものではない。本実施例の変化例によると、上述の仮想総出力電圧レベルは並びに((5/4)VBAT)に限定されるわけではない。特に、上述の少なくとも一つの仮想バッテリーセルは、複数の仮想バッテリーセルを包含し得て、これは、上述の仮想総出力電圧レベルが一つに限定されるわけではないことを示している。これらの変化例中の少なくとも一部分において、仮想バッテリーセルシミュレート回路110は複数の仮想バッテリーセルシミュレート回路に拡張可能であり、たとえば、仮想バッテリーセルシミュレート回路110の複数の異なるバージョンに拡張可能であり、それはそれぞれに分圧を行うのに用いられる抵抗器(たとえば抵抗器(RR、R4R))の抵抗値の間の比率を変化させられる)。たとえば、バッテリーセルB4が除去され且つ該第3抵抗器たとえば抵抗器R0.8Rがコントロール端子VB3に電気的に接続するよう改められた状況で、上述の複数の仮想バッテリーセルシミュレート回路はそれぞれ必要な信号を発生し、たとえば、仮想総出力電圧レベル((5/3)VBAT)と((4/3)VBAT)を発生し、バッテリーセルコントロールチップ120の該複数のバッテリーコントロール端子中の少なくとも二つに入力し、たとえば、上述のコントロール端子VB5、VB4に入力する。そのうち、該方法は、あらかじめ新しい一組のバッテリーセル{B1,B2,B3}の各自の端子を該複数のバッテリーコントロール端子中のその他のバッテリーコントロール端子の少なくとも一部分、たとえば、上述のコントロール端子VB0、VB1、VB2、VB3に電気的に接続することを含む。
本実施例のある変化例によると、装置100は、もう一つのバッテリーセルコントロールチップを包含し、該もう一つのバッテリーセルコントロールチップは、該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}中の一つの特定のバッテリーセルの出力電圧レベルに基づき、該電源供給装置中の相互に直列に接続されたもう一組のバッテリーセルの動作をコントロールするのに用いられる。たとえば、これらの変化例の少なくとも一部分中、該もう一つのバッテリーセルコントロールチップがサポートする所定バッテリーセル数量は、該もう一組のバッテリーセルの数量より大きい。またたとえば、これらの変化例中の少なくとも一部分中、該方法は、あらかじめ該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}と該もう一組バッテリーセルを直列に接続することを包含する。特に、該方法は、あらかじめ該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}中の、直接に該もう一組のバッテリーセルと直列に接続される一つのバッテリーセルを、該特定のバッテリーセルとして選択することを含み、こうして該特定のバッテリーセルは直接がもう一組のバッテリーセルと直列に接続される。
図3は図2に示される方法200の、一つの実施例中の、実施細部を説明する。そのうち、図3に示される供給電圧ジェネレータ114Aは、図1に示される供給電圧ジェネレータ114の一例である。供給電圧ジェネレータ114Aは、オペアンプ112、複数のコンデンサ{C1,C11,C12}、複数のダイオード{D1,D2,D3,D4,D5,D11,D12}、複数の抵抗器{R1,R3,R4,R5,R6,R7,R8}、複数のMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)(M1,M2)を包含し、そのうち、ダイオードD5はツェナーダイオード(Zener Diode)とされる。実施上、オペアンプ112はTexas Instruments(TI)社が製造したLP324(登録商標)Micropower Quad Operational Amplifierを選択、使用でき、それは四つのオペアンプを有し、そのうち、オフセット電圧の典型値は非常に低く、且つ必要な供給電流の典型値は非常に低く、並びにそのサポートする供給電圧の範囲は非常に大きい(3Vから32Vまで変化可能)。このほか、コンデンサ{C1,C11,C12}の静電容量は、それぞれ{120p,0.47μ,0.47μ}ファラッド(Farad)とされ、且つ抵抗器{R1,R3,R4,R5,R6,R7,R8}の抵抗値は、それぞれ、{499K,1M,1M,1M,1M,10K,10K}とされ得て、そのうち、数値中の符号「p」「μ」はそれぞれ10-12、10-6を代表する。
たとえば、供給電圧ジェネレータ114Aは、該電源供給装置に外部電源が欠乏する状況で、該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}を電源として利用し、そのうち、供給電圧ジェネレータ114Aは、別に降圧回路(図示せず)たとえば電圧調整器(Voltage Regulator)を包含し得て、並びに該降圧回路を利用して、総出力電圧レベルVBATを変換して供給電圧ジェネレータ114A中の一部分の内部素子が必要とする供給電圧たとえば電圧レベル+10Vとなす。本実施例によると、供給電圧ジェネレータ114Aが出力する電圧レベルV+の典型値は+20とされる。
図4には図2に示される方法200の別の実施例における実施細部が描かれ、そのうち、図4に示される供給電圧ジェネレータ114Bは、図1に示される供給電圧ジェネレータ114の一例とされ、且つ図3に示される供給電圧ジェネレータ114Aを改修して得られる。供給電圧ジェネレータ114Bはオペアンプ212、複数のコンデンサ{C1,C11,C12}、複数のダイオード{D11,D12}、複数の抵抗器{R1,R3,R4,RS}、複数のバイポーラジャンクショントランジスタ(Bipolar Junction Transistor,BJT){Q1,Q2}を包含する。これは説明の目的のためにすぎず、本発明を制限するものではない。本実施例の一つの変化例によると、抵抗器RSは省略可能であり、そのうち、オペアンプ212の出力端子は、これらBJT{Q1,Q2}各自のベース電極{Base)に電気的に接続される。本実施例の別の変化例によると、抵抗器RSの抵抗値はゼロに接近するが、ゼロではない。注意されたいことは以下のことである。図3に示される供給電圧ジェネレータ114Aと比較すると、本実施例およびその変化例中ではこれらBJT{Q1,Q2}が採用されることで、これらMOSFET{M1,M2}の特性によりもたらされるいささかの問題を回避する。
たとえば、供給電圧ジェネレータ114Bは、電源供給装置に外部電源が欠乏する状況で、該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}を電源として使用し、そのうち、供給電圧ジェネレータ114Bは、別に上述の降圧回路(図示せず)を包含し得て、並びに該降圧回路を利用して総出力電圧レベルVBATを変換して、供給電圧ジェネレータ114B中の一部分の内部素子が必要とする供給電圧たとえば電圧レベル+10Vとなす。本実施例によると、供給電圧ジェネレータ114Bの出力する電圧レベルV+の典型値は、+20V(すなわち、(10V+10V))程度とされる。
図5は図2に示される方法200の別の実施例中の実施細部を説明する。そのうち、図5に示される供給電圧ジェネレータ114Cは、図1に示される供給電圧ジェネレータ114の一例であり、且つ図4に示される供給電圧ジェネレータ114Bを改修して得られる。注意されたいことは、ダイオードD11の上方の端子は、総出力電圧レベルVBATに電気的に接続されていることである。
たとえば、供給電圧ジェネレータ114Cは、該電源供給装置に外部電源が欠乏する状況で、該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}を電源として利用し、そのうち、供給電圧ジェネレータ114Cは、別に、上述の降圧回路(図示せず)を包含し得て、並びに該降圧回路を利用して総出力電圧レベルVBATを変換して供給電圧ジェネレータ114C中の一部分の内部素子が必要とする供給電圧、たとえば電圧レベル+10Vとなす。本実施例によると、供給電圧ジェネレータ114Cが出力する電圧レベルV+の典型値は、(VBAT+10V)程度とされる。
図6は本発明の第2実施例の仮想バッテリーメカニズムの補助によりバッテリーセルコントロールを行う装置100−2の表示図であり、そのうち、各組のバッテリーセル{B1(1),B2(1),B3(1),B4(1)}と{B1(2),B2(2),B3(2),B4(2)}中の各一組は、該組のバッテリーセル(B1、B2、B3、B4)の複製品とされ、バッテリーセルコントロールチップ120−1と120−2中の各一つは、バッテリーセルコントロールチップ120の複製品とされる。理解しやすいように、図6中には、各組のバッテリーセル{B1(1),B2(1),B3(1),B4(1)}と{B1(2),B2(2),B3(2),B4(2)}に対応する仮想バッテリーセルBVIR(1)とBVIR(2)、およびバッテリーセルコントロールチップ120−1と120−2それぞれのコントロール端子{VB0(1),VB1(1),VB2(1),VB3(1),VB4(1),VB5(1),VB6(1),VB7(1),VB8(1)}と{VB0(2),VB1(2),VB2(2),VB3(2),VB4(2),VB5(2),VB6(2),VB7(2),VB8(2)}が描かれている。このほか、図6中にはまた、各組のバッテリーセルの対外端子{VBAT+(1),VBAT-(1)}と{VBAT+(2),VBAT-(2)}が描かれている。
本実施例によると、装置100−2は、抵抗器RCSとコントロールモジュールを包含し、そのうち、該コントロールモジュールは複数のMOSFET{QC1,QD1}と複数のダイオード{D61,D62}を包含する。実施上、上述のダイオード{D61,D62}は異なる選択がある。たとえば、これらダイオード{D61,D62}は、それぞれこれらMOSFET{QC1,QD1}各自の内部の反平行式ダイオード(Anti−parallel Diode)を利用して実施できる。また、たとえば、これらダイオード{D61,D62}は、それぞれこれらMOSFET{QC1,QD1}の外の二つのダイオードを利用して実施できる。このほか、装置100−2は、抵抗器RCSの両端子の間の電圧差を検出して電流検出を行え、特に、それは、該電圧差を抵抗器RCSの抵抗値で除算することにより、検出電流値を得られる。このほか、装置100−2は、これらMOSFET{QC1,QD1}およびこれらダイオード{D61,D62}を利用することで、該電源供給装置の充電動作或いは放電動作をコントロールでき、これら充電動作或いは放電動作は、該電源供給装置の端子Pack−とPack+に印加され、そのうち、図6の右半部中の該組のバッテリーセル{B1(1),B2(1),B3(1),B4(1)}の対外端子VBAT+(1)は、上述の端子Pack+として用いられ得る。注意されたいことは、装置100−2は上述の仮想バッテリーセルシミュレート回路110を包含することである。図6に示される構造を利用することにより、図6中の右半部に新たな一つの仮想バッテリーセルシミュレート回路110−1が形成される。これにより、装置100−2中、仮想バッテリーセルシミュレート回路110の多くの複製品を設置する必要がない。このほか、図6の右半部中の該組のバッテリーセル{B1(1),B2(1),B3(1),B4(1)}の対外端子VBAT-(1)は、本実施例中では接地不能であり、これにより該電源供給装置が誤って動作するのを防止する。
図7は本発明の第3実施例の、仮想バッテリーメカニズムの補助によりバッテリーセルコントロールを行う装置100−3の表示図である。そのうち新たな一組のバッテリーセル{B1(3),B2(3),B3(3),B4(3)}は、該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}の複製品とされる。新たな一組のバッテリーセルコントロールチップ120−3は、該組のバッテリーセルコントロールチップ120の複製品とされる。理解しやすいように、図7中には、これらの組のバッテリーセル{B1(2),B2(2),B3(2),B4(2)}と{B1(3),B2(3),B3(3),B4(3)}に対応する仮想バッテリーセルBVIR(2)とBVIR(3)、及びバッテリーセルコントロールチップ120−2と120−3各自のコントロール端子{VB0(2),VB1(2),VB2(2),VB3(2),VB4(2),VB5(2),VB6(2),VB7(2),VB8(2)}と{VB0(3),VB1(3),VB2(3),VB3(3),VB4(3),VB5(3),VB6(3),VB7(3),VB8(3)}が描かれている。このほか、図7にはまた、これらの組のバッテリーセル{B1(2),B2(2),B3(2),B4(2)}と{B1(3),B2(3),B3(3),B4(3)}の対外端子{VBAT+(2),VBAT-(2)}と{VBAT+(3),VBAT-(3)}が示されている。
図7に示されるように、上述の新たな一組のバッテリーセル{B1(3),B2(3),B3(3),B4(3)}はその前の一組のバッテリーセル{B1(2),B2(2),B3(2),B4(2)}と直列に接続され、並びに図6に示される抵抗器RCSの上方の端子は該新たな一組のバッテリーセル{B1(3),B2(3),B3(3),B4(3)}の最も下面に電気的に接続するように改められている。注意されたいことは以下のとおりである。仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置100−3は仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置100−2の全ての素子を包含し、並びにこれにより、上述の仮想バッテリーセルシミュレート回路110−1を包含し、そのうち、仮想バッテリーセルシミュレート回路110−1は、上述の仮想バッテリーセルシミュレート回路110を包含する。同様に、図7に示される構造を利用し、図7の右半部に新たな一つの仮想バッテリーセルシミュレート回路110−2が形成されている。これにより、仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置100−3中には仮想バッテリーセルシミュレート回路110の複数の複製品を設置する必要がない。
図8は本発明の第4実施例の、仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置120−Nの表示図である。そのうち、各組のバッテリーセル{B1(1),B2(1),B3(1),B4(1)}、{B1(2),B2(2),B3(2),B4(2)}、{B1(3),B2(3),B3(3),B4(3)}...{B1(N−1),B2(N−1),B3(N−1),B4(N−1)}、{B1(N),B2(N),B3(N),B4(N)}中の、各一組は、該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}の複製品とされ、バッテリーセルコントロールチップ120−1、120−2、120−3...120−(N−1)、120−N中の各一つは、バッテリーセルコントロールチップ120の複製品とされる。理解しやすいように、図8には、これらの組のバッテリーセル{B1(N−1),B2(N−1),B3(N−1),B4(N−1)}、{B1(N),B2(N),B3(N),B4(N)}にそれぞれ対応する仮想バッテリーセルBVIR(N−1)とBVIR(N)、及び対応するバッテリーセルコントロールチップ120−(N−1)と120−Nそれぞれのコントロール端子{VB0(N−1),VB1(N−1),VB2(N−1),VB3(N−1),VB4(N−1),VB5(N−1),VB6(N−1),VB7(N−1),VB8(N−1)}と{VB0(N),VB1(N),VB2(N),VB3(N),VB4(N),VB5(N),VB6(N),VB7(N),VB8(N)}が示されている。このほか、図8中にはまた、これら組のバッテリーセル{B1(N−1),B2(N−1),B3(N−1),B4(N−1)}と{B1(N),B2(N),B3(N),B4(N)}各自の対外端子{VBAT+(N−1),VBAT-(N−1)}と{VBAT+(N),VBAT-(N)}が示されている。たとえば、Nは4に等しい。またたとえば、Nは5に等しいか、さらに大きな正の整数とされる。
図8に示されるように、最新の一組のバッテリーセル{B1(N),B2(N),B3(N),B4(N)}は、その前の一組のバッテリーセル{B1(N−1),B2(N−1),B3(N−1),B4(N−1)}と直列に接続され、並びに図6に示される抵抗器RCSの上方端子は、該最新の一組のバッテリーセル{B1(N),B2(N),B3(N),B4(N)}の最下面に電気的に接続するように改められている。注意されたいことは以下のとおりである。仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置100−Nは、仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置100−(N−1)の全ての素子を包含し、仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置100−(N−1)は仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置100−(N−2)の全ての素子を包含し、他はこれにより類推されるとおりであり、ゆえに、仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置100−Nは仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置100−2の全ての素子を包含し、並びにこれにより、仮想バッテリーセルシミュレート回路110−1を包含し、そのうち、仮想バッテリーセルシミュレート回路110−1は上述の仮想バッテリーセルシミュレート回路110を包含する。同様に、図8に示される構造を利用し、図8の右半部に新たな一つの仮想バッテリーセルシミュレート回路110−(N−1)が形成される。これにより、仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置100−N中には、仮想バッテリーセルシミュレート回路110の多数の複製品を設置する必要がない。
図9は、本発明の第5実施例の仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置300の表示図であり、そのうち、本実施例は、複数の仮想バッテリーセル、たとえば二つの仮想バッテリーセルBVIR1とBVIR2をシミュレートできる。
図9に示されるように、上述の該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}中のバッテリーセルB4は、本実施例では排除されている。これにより、該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}はバッテリーセル数量が比較的小さい新たな一組のバッテリーセル{B1,B2,B3}へと置換され、該新たな一組のバッテリーセル{B1,B2,B3}の総出力電圧レベルは、VBAT’と表示される。本実施例中、オペアンプ112の出力端子は仮想総出力電圧レベル((5/3)VBAT’)を出力できる。特に、上述の第1抵抗器と第2抵抗器はそれぞれ抵抗器2RとR3Rとして実施され、これにより仮想総出力電圧レベル((5/3)VBAT’)の大きさがコントロールされる。このほか、本実施例では、上述の抵抗器RRとR4Rは、分圧回路を実施するのに用いられ(上述の第1抵抗器と第2抵抗器を実施するために用いられるのではない)、これにより、分圧後の電圧レベル((4/3)VBAT’)を発生する。注意されたいことは以下のとおりである。図9中の、上述の抵抗器RRとR4Rで構成される回路は、僅かにこの分圧回路の一例である。それは説明の目的のため例示されたにすぎず、本発明を制限するためのものではない。本実施例のある変化例によると、この分圧回路の構造は変更可能である。
本実施例によると、抵抗器RR、R2R、R3R、R4R、R0.8Rの抵抗値は、それぞれR、2R、3R、4R、0.8Rとされ、抵抗値Rは所定抵抗値とされる。構造上の変更に応じて、上述の仮想バッテリーセルシミュレート回路は、本実施例中では符号310として表示される。本実施例の前述の実施例又は変化例と同様の部分については、重複した説明は行わない。
図10は本発明の第6実施例の仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置500の表示図である。そのうち、本実施例は、バッテリーセルコントロールチップ120の該組のコントロール端子{VB0,VB1,VB2,VB3,VB4,VB5,VB6,VB7,VB8}がどのバッテリーセルにも電気的に接続されていない(たとえば上述の該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}中の一部分或いは全部)状況で、複数の仮想バッテリーセルたとえば5個の仮想バッテリーセルBVIR1、BVIR2、BVIR3、BVIR4、BVIR5をシミュレートする。
図10に示されるように、上述の該組のバッテリーセル{B1,B2,B3,B4}中の全部のバッテリーセルは、本実施例中では除去され、並びに上述の仮想バッテリーセルシミュレート回路が、別の供給電圧ジェネレータ(図示せず)が出力する電圧レベルVS により動作するように改められ、そのうち、該別の供給電圧ジェネレータは、外部電源供給装置とされ得る。構造上の変更に応じて、上述の仮想バッテリーセルシミュレート回路は本実施例中では符号510と表示される。本実施例によると、仮想バッテリーセルシミュレート回路510は、ツェナーダイオード(Zener Diode)512を包含し、且つ別に相互に直列に接続された抵抗器{RD}とREを包含し、そのうち、抵抗器{RD}は分圧回路を形成する。実施上、ツェナーダイオード512は、適宜選択されて、それによりそのブレークダウン電圧の特性を利用してコントロール端子VB5が必要とする電圧レベルを維持する。
本実施例によると、コントロール端子VB5が必要とする電圧レベルは16Vとされ、そのうち、該別の供給電圧ジェネレータの出力する電圧レベルVSは16Vより大きく、抵抗器REは電流の大きさを制限するのに用いられる。このほか、抵抗器{RD}の形成する該分圧回路は分圧動作を実行でき、これによりそれぞれコントロール端子VB4、VB3、VB2、及びVB1がそれぞれ必要とする電圧レベル12.8V、9.6V、6.4V、及び3.2Vを発生し、コントロール端子VB0は接地し、ゆえにその電圧レベルは接地レベル(それはここでは0Vとされる)とされる。こうして、上述の、仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う方法は別に、ツェナーダイオード512のブレークダウン電圧の特性を利用して仮想総出力電圧レベル(たとえば16V)を発生することを包含し得て、そのうち、該仮想総出力電圧レベルは、一組の仮想バッテリーセル(たとえば、上述の5個の仮想バッテリーセルBVIR1、BVIR2、BVIR3、BVIR4、BVIR5)を直列に接続して得られる出力電圧レベル、及び、該電源供給装置中のバッテリーセルコントロールチップ120を利用し該仮想総出力電圧レベルに基づき該組の仮想バッテリーセルの動作をシミュレート制御する。特に、上述の、仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う方法は別に、分圧回路(たとえば、抵抗器{RD}が形成する該分圧回路)を利用し、該仮想総出力電圧レベルに基づき分圧動作を行ない、それによりバッテリーセルコントロールチップ120の少なくとも一つのコントロール端子(たとえば、VB4、VB3、VB2とVB1のうちの任意の一つ)が必要とする電圧レベルを発生し、該組の仮想バッテリーセルの動作をシミュレート制御する。本実施例と前述の実施例又は変化例の類似のところは重複して説明しない。
100、100−2、100−3、100−N、100−(N−1)、100−(N−2)
仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置
110、110−1、110−2、110−(N−2)、110−(N−1)
仮想バッテリーセルシミュレート回路
112、212 オペアンプ
114、114A、114B、114C 供給電圧ジェネレータ
120、120−1、120−2、120−3、120−(N−1)、120−N
バッテリーセルコントロールチップ
200 仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う方法
210、220 ステップ
300、500
仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置
310、510 仮想バッテリーセルシミュレート回路
512 ツェナーダイオード
B1、B2、B3、B4 バッテリーセル
{B1(1),B2(1),B3(1),B4(1)}、{B1(2),B2(2),B3(2),B4(2)}、{B1(3),B2(3),B3(3),B4(3)}、{B1(N−1),B2(N−1),B3(N−1),B4(N−1)}、{B1(N),B2(N),B3(N),B4(N)}
各組のバッテリーセル
VIR、BVIR(1)、BVIR(2)、BVIR(3)、BVIR(N−1)、BVIR(N)
仮想バッテリーセル
VIR1、BVIR2、BVIR3、BVIR4、BVIR5 仮想バッテリーセル
C1、C2、C11、C12 コンデンサ
D1、D2、D3、D4、D5、D11、D12、D61、D62 ダイオード
M1、M2、QC1、QD1 MOSFET
Pack− 電源供給装置の端子
Q1、Q2 バイポーラジャンクショントランジスタ
D、RE、RR、R2R、R3R、R4R、R0.8R、RCS、R1、R3、R4、R5、R6、R7、R8、RS
抵抗器
VB0、VB1、VB2、VB3、VB4、VB5、VB6、VB7、VB8
バッテリーセルコントロールチップのコントロール端子
{VB0(1),VB1(1),VB2(1),VB3(1),VB4(1),VB5(1),VB6(1),VB7(1),VB8(1)}、{VB0(2),VB1(2),VB2(2),VB3(2),VB4(2),VB5(2),VB6(2),VB7(2),VB8(2)}、{VB0(3),VB1(3),VB2(3),VB3(3),VB4(3),VB5(3),VB6(3),VB7(3),VB8(3)}、{VB0(N−1),VB1(N−1),VB2(N−1),VB3(N−1),VB4(N−1),VB5(N−1),VB6(N−1),VB7(N−1),VB8(N−1)}、{VB0(N),VB1(N),VB2(N),VB3(N),VB4(N),VB5(N),VB6(N),VB7(N),VB8(N)}
各組のバッテリーセルに対応する各バッテリーセルコントロールチップのコントロール端子
BAT、VBAT’ 一組のバッテリーセルの総出力電圧レベル
{VBAT+(1),VBAT-(1)}、{VBAT+(2),VBAT-(2)}、{VBAT+(3),VBAT-(3)}、{VBAT+(N−1),VBAT-(N−1)}、{VBAT+(N),VBAT-(N)}
各組のバッテリーセルの対外端子
+、Vs 電圧レベル

Claims (10)

  1. 仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う装置において、該装置は電源供給装置の少なくとも一部分を包含し、該装置は、
    仮想バッテリーセルシミュレート回路であって、該電源供給装置中の相互に直列に接続された一組のバッテリーセルの総出力電圧レベルに基づき、仮想総出力電圧レベルを発生するのに用いられ、該仮想総出力電圧レベルは該組のバッテリーセルと少なくとも一つの仮想バッテリーセルを直列に接続して得られる出力電圧レベルをシミュレートする、上記仮想バッテリーセルシミュレート回路と、
    バッテリーセルコントロールチップであって、該仮想バッテリーセルシミュレート回路に電気的に接続され、該仮想総出力電圧レベルに基づき、該組のバッテリーセルの動作をコントロールするのに用いられる、上記バッテリーセルコントロールチップと、
    を包含することを特徴とする、装置。
  2. 請求項1記載の装置において、該仮想バッテリーセルシミュレート回路は、
    オペアンプであって、該オペアンプの動作に助けられ、該仮想バッテリーセルシミュレート回路は該総出力電圧レベルを変換して該仮想総出力電圧レベルとなし、該オペアンプは、第1入力端子、第2入力端子、及び出力端子を包含し、該第1入力端子は該総出力電圧レベルに接続され、且つ該出力端子は該仮想総出力電圧レベルを出力する、上記オペアンプと、
    複数の抵抗器であって、該オペアンプに電気的に接続され、該仮想総出力電圧レベルの該総出力電圧レベルに対する比率を決定するのに用いられ、それにより該仮想バッテリーセルの2端の電圧を該組のバッテリーセル各自の2端の電圧の平均値に接近させる、上記複数の抵抗器と、
    を包含することを特徴とする、装置。
  3. 請求項2記載の装置において、該複数の抵抗器は、
    第1抵抗器であって、該第1抵抗器の二つの端子はそれぞれ該オペアンプの該第2入力端子と該出力端子に電気的に接続される、上記第1抵抗器と、
    第2抵抗器であって、該第2抵抗器の二つの端子はそれぞれ該オペアンプの該第2入力端子と該オペアンプの参考電圧レベルに電気的に接続される、上記第2抵抗器と、
    を包含することを特徴とする、装置。
  4. 請求項1記載の装置において、該装置は、該仮想総出力電圧レベルを該バッテリーセルコントロールチップの複数のバッテリーコントロール端子中の一つのバッテリーコントロール端子に入力することを特徴とする、装置。
  5. 請求項4記載の装置において、該装置は、該組のバッテリーセル各自の端子は、該複数のバッテリーコントロール端子中のその他のバッテリーコントロール端子の少なくとも一部分に電気的に接続されることを特徴とする、装置。
  6. 請求項1記載の装置において、該装置は、また、
    別のバッテリーセルコントロールチップであって、該組のバッテリーセル中の、一つの特定バッテリーセルの出力電圧レベルに基づいて、該電源供給装置中の相互に直列に接続されたもう一組のバッテリーセルの動作を制御するのに用いられ、該別のバッテリーセルコントロールチップのサポートする設定バッテリーセル数量は、該もう一組のバッテリーセルの数量より大きい、上記別のバッテリーセルコントロールチップ、
    を包含することを特徴とする、装置。
  7. 請求項6記載の装置において、該組のバッテリーセルは、該もう一組のバッテリーセルと直列に接続され、及び、該特定バッテリーセルは、直接該もう一組のバッテリーセルと直列に接続されることを特徴とする、装置。
  8. 請求項1記載の装置において、該バッテリーセルコントロールチップのサポートする設定バッテリーセル数量は、該組のバッテリーセルの数量より大きいことを特徴とする、装置。
  9. 仮想バッテリーメカニズムの助けによりバッテリーセルコントロールを行う方法において、該方法は、電源供給装置に応用され、該方法は、
    ツェナーダイオードのブレークダウン電圧の特性を利用して仮想総出力電圧レベルを発生し、該仮想総出力電圧レベルは一組の仮想バッテリーセルを直列に接続して得られる出力電圧レベルをシミュレートしたものであるステップと、
    該電源供給装置中のバッテリーセルコントロールチップを利用し、該仮想総出力電圧レベルに基づき該組のバッテリーセルの動作をシミュレート制御するステップ、
    を包含することを特徴とする、方法。
  10. 請求項9記載の方法において、別に、
    分圧回路を利用し、該仮想総出力電圧レベルに基づき分圧動作を行って、該バッテリーセルコントロールチップの少なくとも一つのコントロール端子が必要とする電圧レベルを発生して、該組のバッテリーセルの動作をシミュレート制御するのに供するステップ、
    を包含することを特徴とする、方法。
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