JP2018093694A - Power supply circuit device - Google Patents

Power supply circuit device Download PDF

Info

Publication number
JP2018093694A
JP2018093694A JP2016237743A JP2016237743A JP2018093694A JP 2018093694 A JP2018093694 A JP 2018093694A JP 2016237743 A JP2016237743 A JP 2016237743A JP 2016237743 A JP2016237743 A JP 2016237743A JP 2018093694 A JP2018093694 A JP 2018093694A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
switch
bypass
state
path
storage battery
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2016237743A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP6627732B2 (en
Inventor
俊介 戸本
Shunsuke Tomoto
俊介 戸本
大和 宇都宮
Yamato Utsunomiya
大和 宇都宮
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Denso Corp
Original Assignee
Denso Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Denso Corp filed Critical Denso Corp
Priority to JP2016237743A priority Critical patent/JP6627732B2/en
Publication of JP2018093694A publication Critical patent/JP2018093694A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6627732B2 publication Critical patent/JP6627732B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a power supply circuit device capable of protecting a circuit even in a case of ON failures of a switch.SOLUTION: In a case where no ON failure of a second switch is detected during an IG OFF state in which a first switch SW1 and the second switch SW2 are turned off, a controller 50 controls a bypass switch SW3 so that a bypass path B1 is in an energization state. On the other hand, ON failures of the second switch SW2 are detected on the basis of a detection signal from a voltage detection circuit 60, the controller 50 controls the bypass switch SW3 so that the bypass path B1 is in an energization interruption state. Thereby, in a case of ON failures of the second switch SW2, a lead accumulator battery 11 and a lithium ion accumulator battery 12 can be prevented from being unintendedly connected with each other via the bypass switch SW3.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、複数の蓄電池を有する電源システムに適用される電源回路装置に関するものである。   The present invention relates to a power supply circuit device applied to a power supply system having a plurality of storage batteries.

従来、例えば車両に搭載される車載電源システムとして、電気負荷に対して並列接続される2つの蓄電池(例えば鉛蓄電池、リチウムイオン蓄電池)を用い、これら各蓄電池を使い分けながら車載の各種電気負荷に対して電力を供給する構成が知られている。この場合、電気負荷と鉛蓄電池との間の電気経路、及び電気負荷とリチウムイオン蓄電池との間の電気経路にスイッチがそれぞれ設けられており、各スイッチの開閉により各蓄電池の放電が制御される。   Conventionally, for example, as an in-vehicle power supply system mounted on a vehicle, two storage batteries (for example, a lead storage battery and a lithium ion storage battery) connected in parallel to an electric load are used. A configuration for supplying electric power is known. In this case, switches are provided in the electrical path between the electrical load and the lead-acid battery and the electrical path between the electrical load and the lithium ion storage battery, and the discharge of each storage battery is controlled by opening and closing each switch. .

また、電気負荷と鉛蓄電池との間の電気経路におけるスイッチを迂回するようにしてバイパス経路を設け、そのバイパス経路に常閉式のバイパスリレーを設ける技術が知られている(例えば特許文献1参照)。かかる技術では、車両停止中において各スイッチがオフ(開放)された状態にあっても、バイパスリレーを閉鎖状態にすることによって鉛蓄電池から電気負荷への暗電流の供給が可能となっている。   Further, a technique is known in which a bypass path is provided so as to bypass a switch in an electrical path between the electrical load and the lead storage battery, and a normally closed bypass relay is provided in the bypass path (see, for example, Patent Document 1). . In such a technique, even when each switch is turned off (opened) while the vehicle is stopped, the dark current can be supplied from the lead storage battery to the electric load by closing the bypass relay.

特開2012−130108号公報JP 2012-130108 A

しかしながら、車両停止中、電気負荷とリチウムイオン蓄電池との間の電気経路を遮断するスイッチが、オン故障(閉故障)している場合がある。これにより、2つの蓄電池が、バイパスリレーを介して接続される。この場合、各蓄電池の電圧差によっては、バイパスリレーなどに意図しない過剰な電流が流れ、バイパスリレーなどが故障する可能性がある。   However, when the vehicle is stopped, the switch that cuts off the electric path between the electric load and the lithium ion storage battery may be in an on failure (closed failure). Thereby, two storage batteries are connected via a bypass relay. In this case, depending on the voltage difference between the storage batteries, an unintended excessive current flows in the bypass relay and the like, and the bypass relay and the like may break down.

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、スイッチがオン故障した場合であっても、回路を保護することができる電源回路装置を提供することを主たる目的とするものである。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and a main object of the present invention is to provide a power supply circuit device capable of protecting a circuit even when a switch is turned on.

第1の発明は、第1蓄電池と第2蓄電池とが並列接続されている電源システムに適用される電源回路装置において、前記第1蓄電池の電力が供給される第1電気経路に設けられ、前記第1電気経路を通電又は通電遮断の状態とする第1スイッチと、前記第2蓄電池の電力が供給される第2電気経路に設けられ、前記第2電気経路を通電又は通電遮断の状態とする第2スイッチと、前記第1スイッチを迂回するバイパス経路に設けられ、前記バイパス経路を通電又は通電遮断の状態とするバイパススイッチと、前記第2スイッチのオン故障を検出する検出部と、を備え、前記第1スイッチ及び前記第2スイッチがオフされるオフ期間中、前記第2スイッチのオン故障が検出されていない場合には、前記バイパススイッチにより前記バイパス経路が通電の状態とされる一方、前記第2スイッチのオン故障が検出された場合には、前記バイパススイッチにより前記バイパス経路が通電遮断の状態とされることを要旨とする。   In a power supply circuit device applied to a power supply system in which a first storage battery and a second storage battery are connected in parallel, a first invention is provided in a first electrical path to which power of the first storage battery is supplied, Provided in a first switch for energizing or de-energizing the first electric path and a second electric path for supplying power from the second storage battery, and energizing or de-energizing the second electric path A second switch; a bypass switch that is provided in a bypass path that bypasses the first switch, and that makes the bypass path energized or de-energized; and a detection unit that detects an on-failure of the second switch. When an on-failure of the second switch is not detected during an off period in which the first switch and the second switch are turned off, the bypass path is used by the bypass switch. While the state of energization, if the ON failure of the second switch is detected, the bypass path is summarized as being the state of energization cut off by the bypass switch.

これにより、第2スイッチがオン故障した場合、第1蓄電池と第2蓄電池とが、バイパススイッチ及び第2スイッチを介して、意図せずに接続されることを防止できる。このため、バイパススイッチ等に過剰な電流が流れることを防止し、回路を保護できる。   Thereby, when an ON failure occurs in the second switch, it is possible to prevent the first storage battery and the second storage battery from being unintentionally connected via the bypass switch and the second switch. For this reason, it is possible to prevent an excessive current from flowing through the bypass switch or the like and to protect the circuit.

第2の発明では、前記バイパススイッチに対して指示信号を出力することにより、前記バイパススイッチを制御する制御部を備え、前記検出部は、前記第2電気経路に接続され、前記第2電気経路における電圧又は電流に基づき、前記第2スイッチのオン故障を示す検出信号を出力する回路であり、前記制御部は、前記検出信号を入力した場合、前記バイパス経路を通電遮断の状態とする指示信号を前記バイパススイッチに出力することを要旨とする。   According to a second aspect of the present invention, the controller includes a control unit that controls the bypass switch by outputting an instruction signal to the bypass switch, the detection unit being connected to the second electrical path, and the second electrical path Is a circuit that outputs a detection signal indicating an on-failure of the second switch based on a voltage or a current in the control circuit, and the control unit is an instruction signal that puts the bypass path into a state of interrupting energization when the detection signal is input Is output to the bypass switch.

これにより、バイパススイッチを制御する制御部が、検出信号に基づいてバイパススイッチを制御するため、適切にバイパス経路を通電遮断の状態とすることができる。また、例えば、オン故障したことを制御部に記憶することも可能となる。   Thereby, since the control part which controls a bypass switch controls a bypass switch based on a detection signal, a bypass path can be appropriately made into the state of interruption | blocking of electricity supply. Further, for example, it is possible to store in the control unit that an on failure has occurred.

第3の発明において、前記制御部は、各種制御を実行する起動状態又は停止状態を取りうるように構成されており、停止状態中に前記検出信号を入力した場合、起動状態となって、前記バイパススイッチを制御することを要旨とする。   In a third aspect of the invention, the control unit is configured to be able to take a start state or a stop state for executing various controls. When the detection signal is input during the stop state, the control unit is in a start state, and The gist is to control the bypass switch.

これにより、制御部は、停止状態であっても、検出信号を入力することにより起動状態に移行する。このため、故障監視のために、制御部を起動状態にしておく必要がなくなり、消費電力を抑えることができる。   Thereby, even if it is a stop state, a control part will transfer to a starting state by inputting a detection signal. For this reason, it is not necessary to keep the control unit in an activated state for failure monitoring, and power consumption can be suppressed.

第4の発明では、前記電源システムの開始を指示する開始信号を入力するように外部端子と接続されているとともに、前記検出信号を入力するように前記検出部と接続されており、前記開始信号と前記検出信号のうちいずれかを入力した場合に、起動信号を前記制御部に出力する論理回路を備え、前記制御部は、各種制御を実行する起動状態又は停止状態を取りうるように構成されており、停止状態中に前記起動信号を入力した場合、起動状態となって、前記バイパススイッチを制御することを要旨とする。   In a fourth invention, the start signal is connected to an external terminal so as to input a start signal instructing start of the power supply system, and is connected to the detection unit so as to input the detection signal. And a logic circuit that outputs a start signal to the control unit when one of the detection signals is input, and the control unit is configured to be able to take a start state or a stop state for executing various controls. When the start signal is inputted during the stop state, the start state is set and the bypass switch is controlled.

これにより、開始信号を入力した場合に出力される起動信号が、検出信号が出力された場合にも出力される。このため、制御部は、起動信号を共用することにより、検出信号専用の端子を設ける必要がなくなる。また、検出信号が出力された場合であっても、起動信号によって起動状態に移行するため、起動時における制御を共通化することができる。   Thereby, the start signal output when the start signal is input is also output when the detection signal is output. For this reason, the control unit does not need to provide a dedicated terminal for the detection signal by sharing the activation signal. Even when the detection signal is output, the activation signal is shifted to the activation state by the activation signal, so that the control at the activation can be made common.

第5の発明において、前記制御部は、前記検出信号の入力に基づいて停止状態から起動状態に移行した場合、前記バイパス経路を通電遮断の状態とする指示信号を出力した後、停止状態となることを要旨とする。   In a fifth aspect, when the control unit shifts from the stop state to the start state based on the input of the detection signal, the control unit is in a stop state after outputting an instruction signal for setting the bypass path in a power-off state. This is the gist.

これにより、指示信号を出力した後、停止状態に移行するため、消費電力を抑えることができる。   As a result, after the instruction signal is output, the state shifts to the stop state, so that power consumption can be suppressed.

第6の発明では、前記検出部は、前記第2電気経路に接続され、前記第2電気経路における電圧又は電流に基づき、前記第2スイッチのオン故障を示す検出信号を出力する回路であり、前記バイパススイッチは、前記検出部と接続されており、前記検出信号を前記検出部から入力した場合、前記バイパス経路を通電遮断の状態とすることを要旨とする。   In a sixth aspect of the invention, the detection unit is a circuit that is connected to the second electric path and outputs a detection signal indicating an on failure of the second switch based on a voltage or current in the second electric path, The gist of the bypass switch is connected to the detection unit, and when the detection signal is input from the detection unit, the bypass path is set in a state where current is cut off.

これにより、バイパススイッチに、検出信号が入力されるため、例えば制御部などが介在する場合と比較して、迅速にバイパス経路を通電遮断の状態とすることができる。   Thereby, since the detection signal is input to the bypass switch, for example, the bypass path can be quickly turned off as compared with a case where a control unit or the like is interposed.

第7の発明では、前記第1蓄電池と前記第2蓄電池とが電気負荷に対して並列接続されている電源システムに適用され、前記電源システムがオフ状態とされた場合に前記第1スイッチ及び前記第2スイッチがオフされるものであり、前記バイパススイッチは、常閉式のリレースイッチであり、前記オフ期間中、前記第2スイッチのオン故障が検出されていない場合には、前記バイパススイッチにより前記バイパス経路が通電の状態とされ、前記バイパス経路を介して前記第1蓄電池から前記電気負荷に暗電流が供給されることを要旨とする。   In a seventh aspect of the invention, the first storage battery and the second storage battery are applied to a power supply system connected in parallel to an electric load, and when the power supply system is turned off, the first switch and the The second switch is turned off, and the bypass switch is a normally closed relay switch. When an on-failure of the second switch is not detected during the off period, the bypass switch The gist is that the bypass path is energized and dark current is supplied from the first storage battery to the electric load via the bypass path.

これにより、第1蓄電池と第2蓄電池とが電気負荷に対して並列接続されている電源システムがオフ状態とされた場合に設定されるオフ期間中であっても、電気負荷にバイパス経路を介して第1蓄電池から暗電流が供給される。このため、電気負荷として、電源失陥が許容されない負荷を利用することができる。そして、第2スイッチがオフ故障した場合には、バイパススイッチを介して電流が流れないようにしている。このため、電源システムがオフ状態とされた場合に、暗電流が流れることを想定してバイパススイッチを設計することができる。   Thereby, even during the off period set when the power supply system in which the first storage battery and the second storage battery are connected in parallel to the electrical load is turned off, the electrical load is passed through the bypass path. Thus, dark current is supplied from the first storage battery. For this reason, a load in which power supply failure is not allowed can be used as the electrical load. When the second switch is turned off, no current flows through the bypass switch. For this reason, a bypass switch can be designed on the assumption that dark current flows when the power supply system is turned off.

第8の発明において、前記第2スイッチは、複数のスイッチ部と、前記複数のスイッチ部にそれぞれ並列接続されたダイオードとを有し、前記複数のスイッチ部は、各スイッチ部に並列に接続されたダイオードが互いに逆向きになるように直列に接続され、前記検出部は、複数のスイッチ部がオフされた状態で、複数のダイオードのいずれかに電流が流れた場合、前記第2スイッチのオン故障を検出することを要旨とする。   In an eighth aspect of the invention, the second switch includes a plurality of switch units and diodes connected in parallel to the plurality of switch units, and the plurality of switch units are connected in parallel to the switch units. The diodes are connected in series so as to be opposite to each other, and the detection unit turns on the second switch when a current flows through any of the plurality of diodes with the plurality of switch units turned off. The gist is to detect a failure.

これにより、複数のスイッチ部を全てオフした状態において、第2電気経路における通電を完全に遮断することが可能となる。このため、いずれかのダイオードに意図しない電流が流れた場合、複数のスイッチ部のいずれかがオン故障したと検出することができる。すなわち、複数のスイッチ部のいずれかがオン故障した場合、オン故障したスイッチ部とは別のスイッチ部側のダイオードに意図しない電流が流れるので、この電流を検出することにより、オン故障を検出することができる。   Thereby, in the state which turned off all the several switch parts, it becomes possible to interrupt | block the electricity supply in a 2nd electrical path | route completely. For this reason, when an unintended current flows through any one of the diodes, it can be detected that any one of the plurality of switch units has failed. That is, when any of the plurality of switch units fails to turn on, an unintended current flows through a diode on the side of the switch unit different from the switch unit that has failed to turn on. By detecting this current, an on failure is detected. be able to.

電源システムを示す電気回路図。The electric circuit diagram which shows a power supply system. (a)は、IGオン状態における通電状態を示す図、(b)は、IGオフ状態における通電状態を示す図。(A) is a figure which shows the electricity supply state in IG ON state, (b) is a figure which shows the electricity supply state in IG OFF state. 第2スイッチがオン故障した場合の通電状態を示す図。The figure which shows the electricity supply state when a 2nd switch carries out an on failure. 回路保護処理を示すフローチャート。The flowchart which shows a circuit protection process. 別例の電源システムを示す電気回路図。The electric circuit diagram which shows the power supply system of another example.

以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。本実施形態では、エンジン(内燃機関)を駆動源として走行する車両において、当該車両の各種機器に電力を供給する車載電源システムを具体化するものとしている。   DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Embodiments embodying the present invention will be described below with reference to the drawings. In the present embodiment, an in-vehicle power supply system that supplies electric power to various devices of the vehicle in a vehicle that runs using an engine (internal combustion engine) as a drive source is embodied.

図1に示すように、本電源システムは、第1蓄電池として鉛蓄電池11と、第2蓄電池としてのリチウムイオン蓄電池12と、を有する2電源システムである。各蓄電池11,12に対して発電機としてのオルタネータ13による充電が可能となっており、また、各蓄電池11,12からはスタータ14や、各種の電気負荷15,16への給電が可能となっている。本システムでは、オルタネータ13に対して並列に鉛蓄電池11及びリチウムイオン蓄電池12が接続されるとともに、電気負荷15,16に対して並列に鉛蓄電池11及びリチウムイオン蓄電池12が接続されている。   As shown in FIG. 1, this power supply system is a dual power supply system having a lead storage battery 11 as a first storage battery and a lithium ion storage battery 12 as a second storage battery. Each storage battery 11, 12 can be charged by an alternator 13 as a generator, and each storage battery 11, 12 can supply power to a starter 14 and various electric loads 15, 16. ing. In this system, the lead storage battery 11 and the lithium ion storage battery 12 are connected in parallel to the alternator 13, and the lead storage battery 11 and the lithium ion storage battery 12 are connected in parallel to the electrical loads 15 and 16.

鉛蓄電池11は周知の汎用蓄電池である。これに対し、リチウムイオン蓄電池12は、鉛蓄電池11に比べて、充放電における電力損失が少なく、出力密度、及びエネルギ密度の高い高密度蓄電池である。リチウムイオン蓄電池12は、鉛蓄電池11に比べて充放電時のエネルギ効率が高い蓄電池であるとよい。また、リチウムイオン蓄電池12は、それぞれ複数の単電池を有してなる組電池として構成されている。これら各蓄電池11,12の定格電圧はいずれも同じであり、例えば12Vである。   The lead storage battery 11 is a well-known general-purpose storage battery. On the other hand, the lithium ion storage battery 12 is a high-density storage battery that has less power loss during charging / discharging than the lead storage battery 11, and has a high output density and energy density. The lithium ion storage battery 12 may be a storage battery having higher energy efficiency during charging / discharging than the lead storage battery 11. Moreover, the lithium ion storage battery 12 is comprised as an assembled battery which has a some single cell, respectively. These storage batteries 11 and 12 have the same rated voltage, for example, 12V.

図示による具体的な説明は割愛するが、リチウムイオン蓄電池12は、収容ケースに収容されて基板一体の電池ユニットUとして構成されている。電池ユニットUは、出力端子P1,P2を有しており、このうち出力端子P1に鉛蓄電池11とオルタネータ13とスタータ14と電気負荷15とが接続され、出力端子P2に電気負荷16が接続されている。   Although the detailed description by illustration is omitted, the lithium ion storage battery 12 is housed in a housing case and configured as a battery unit U integrated with a substrate. The battery unit U has output terminals P1 and P2. Among these, the lead storage battery 11, the alternator 13, the starter 14, and the electric load 15 are connected to the output terminal P1, and the electric load 16 is connected to the output terminal P2. ing.

オルタネータ13の回転軸は、ベルトなどを介して図示しないエンジン出力軸に連結されており、エンジン出力軸の回転に伴ってオルタネータ13の回転軸が回転するように構成されている。オルタネータ13は、エンジン出力軸や車軸の回転により発電(回生発電)を行う。   The rotating shaft of the alternator 13 is connected to an engine output shaft (not shown) via a belt or the like, and is configured such that the rotating shaft of the alternator 13 rotates with the rotation of the engine output shaft. The alternator 13 generates power (regenerative power generation) by rotating the engine output shaft and the axle.

各電気負荷15,16は、各蓄電池11,12から供給される供給電力の電圧について要求が相違するものである。このうち電気負荷16には、供給電力の電圧が一定、又は所定範囲内で変動することが要求される定電圧要求負荷が含まれる。これに対し、電気負荷15は、定電圧要求負荷以外の一般的な電気負荷である。電気負荷16は被保護負荷ともいえる。また、電気負荷16は電源失陥が許容されない負荷であり、電気負荷15は、電気負荷16に比べて電源失陥が許容される負荷であるともいえる。   The electric loads 15 and 16 have different requirements for the power supply voltage supplied from the storage batteries 11 and 12. Among these, the electric load 16 includes a constant voltage required load that requires the voltage of the supplied power to be constant or fluctuate within a predetermined range. On the other hand, the electric load 15 is a general electric load other than the constant voltage required load. It can be said that the electric load 16 is a protected load. In addition, it can be said that the electric load 16 is a load that does not allow a power supply failure, and the electric load 15 is a load that allows a power supply failure compared to the electric load 16.

定電圧要求負荷である電気負荷16の具体例としては、ナビゲーション装置やオーディオ装置、メータ装置、エンジンECU等の各種ECUが挙げられる。この場合、供給電力の電圧変動が抑えられることで、上記各装置において不要なリセット等が生じることが抑制され、安定動作が実現可能となっている。電気負荷16として、電動ステアリング装置やブレーキ装置等の走行系アクチュエータが含まれていてもよい。また、電気負荷15の具体例としては、シートヒータやリヤウインドウのデフロスタ用ヒータ、ヘッドライト、フロントウインドウのワイパ、空調装置の送風ファン等が挙げられる。   Specific examples of the electric load 16 that is a constant voltage request load include various ECUs such as a navigation device, an audio device, a meter device, and an engine ECU. In this case, by suppressing the voltage fluctuation of the supplied power, it is possible to suppress an unnecessary reset or the like in each of the above devices, and to realize a stable operation. As the electric load 16, a traveling system actuator such as an electric steering device or a brake device may be included. Specific examples of the electric load 15 include a seat heater, a heater for a defroster for a rear window, a headlight, a wiper for a front window, and a blower fan for an air conditioner.

次に、電池ユニットUについて説明する。本実施形態において、電池ユニットUは、電源回路装置として構成されている。以下、電池ユニットUにおける電気的構成について詳しく説明する。図1に示すように、電池ユニットUには、ユニット内電気経路として、各出力端子P1,P2を繋ぐ通電経路L1と、通電経路L1上の接続点N1とリチウムイオン蓄電池12とを繋ぐ通電経路L2とが設けられている。このうち通電経路L1に第1スイッチSW1が設けられ、通電経路L2に第2スイッチSW2が設けられている。   Next, the battery unit U will be described. In the present embodiment, the battery unit U is configured as a power supply circuit device. Hereinafter, the electrical configuration of the battery unit U will be described in detail. As shown in FIG. 1, the battery unit U has an energization path L1 that connects the output terminals P1 and P2 and an energization path that connects the connection point N1 on the energization path L1 and the lithium ion storage battery 12 as an in-unit electrical path. L2 is provided. Among these, the first switch SW1 is provided in the energization path L1, and the second switch SW2 is provided in the energization path L2.

なお、鉛蓄電池11とリチウムイオン蓄電池12とを接続する電気経路で言えば、接続点N1よりも鉛蓄電池11の側に第1スイッチSW1が設けられ、接続点N1よりもリチウムイオン蓄電池12の側に第2スイッチSW2が設けられている。以上により、出力端子P1から接続点N1までの電気経路が、第1電気経路となり、通電経路L2が、第2電気経路となる。   Speaking of the electrical path connecting the lead storage battery 11 and the lithium ion storage battery 12, the first switch SW1 is provided on the lead storage battery 11 side of the connection point N1, and the lithium ion storage battery 12 side of the connection point N1. Is provided with a second switch SW2. As described above, the electrical path from the output terminal P1 to the connection point N1 becomes the first electrical path, and the energization path L2 becomes the second electrical path.

第1スイッチSW1及び第2スイッチSW2は、それぞれ2つ一組の半導体スイッチ21a,21b,31a,31bを備えている。半導体スイッチ21a,21b,31a,31bは、MOSFETであり、その2つ一組のMOSFETの寄生ダイオードが互いに逆向きになるように直列に接続されている。   Each of the first switch SW1 and the second switch SW2 includes a pair of semiconductor switches 21a, 21b, 31a, and 31b. The semiconductor switches 21a, 21b, 31a, 31b are MOSFETs, and are connected in series so that the parasitic diodes of the pair of MOSFETs are opposite to each other.

例えば、第2スイッチSW2について詳しく説明すると、半導体スイッチ31a,31bが直列に接続されて構成されている。半導体スイッチ31a,31bは、その内部構造上必然的に整流手段を有している。つまり、半導体スイッチ31aの内部回路は、スイッチ部S1と寄生ダイオードD1とが並列に接続された回路となっている。同様に、半導体スイッチ31bも、スイッチ部S2と寄生ダイオードD2とが並列に接続された回路となっている。そして、これらの半導体スイッチ31a,31bは、寄生ダイオードD1,D2が互いに逆向きとなるように直列に接続されている。なお、便宜上、第2スイッチSW2を用いて説明したが、第1スイッチSW1も同様に構成されている。また、図1では、寄生ダイオードD1,D2が互いにアノード同士で接続されるようにしたが、寄生ダイオードD1,D2のカソード同士が接続されるようにしてもよい。   For example, the second switch SW2 will be described in detail. The semiconductor switches 31a and 31b are connected in series. The semiconductor switches 31a and 31b inevitably have rectifying means due to their internal structure. That is, the internal circuit of the semiconductor switch 31a is a circuit in which the switch unit S1 and the parasitic diode D1 are connected in parallel. Similarly, the semiconductor switch 31b is a circuit in which the switch unit S2 and the parasitic diode D2 are connected in parallel. These semiconductor switches 31a and 31b are connected in series so that the parasitic diodes D1 and D2 are opposite to each other. For convenience, the description has been given using the second switch SW2, but the first switch SW1 is configured similarly. In FIG. 1, the parasitic diodes D1 and D2 are connected to each other at the anodes, but the cathodes of the parasitic diodes D1 and D2 may be connected to each other.

上記のようにして、第1スイッチSW1と第2スイッチSW2とが構成されることで、例えば第2スイッチSW2がオフとなった場合、つまり半導体スイッチ31a,31bがオフとなった場合において、寄生ダイオードD1,D2を通じて電流が流れることが完全に遮断される。つまり、リチウムイオン蓄電池12から鉛蓄電池11の側に意図せず放電されること、及び鉛蓄電池11の側からリチウムイオン蓄電池12に意図せず充電されることを回避できる。   By configuring the first switch SW1 and the second switch SW2 as described above, for example, when the second switch SW2 is turned off, that is, when the semiconductor switches 31a and 31b are turned off, the parasitic switch Current flow through the diodes D1, D2 is completely blocked. That is, unintentional discharge from the lithium ion storage battery 12 to the lead storage battery 11 and unintentional charging from the lead storage battery 11 to the lithium ion storage battery 12 can be avoided.

なお、半導体スイッチ21a,21b,31a,31bとして、MOSFETに代えて、IGBTやバイポーラトランジスタ等を用いることも可能である。IGBTやバイポーラトランジスタをスイッチ部として用いた場合には、上記寄生ダイオードD1,D2の代わりとなるダイオードを当該スイッチ部にそれぞれ並列に接続させればよい。また、第1スイッチSW1及び第2スイッチSW2において、2つ一組のMOSFETを複数設けて、複数組のMOSFETを並列に接続するようにしてもよい。   As the semiconductor switches 21a, 21b, 31a, 31b, IGBTs or bipolar transistors can be used instead of MOSFETs. When an IGBT or a bipolar transistor is used as a switch unit, diodes that replace the parasitic diodes D1 and D2 may be connected in parallel to the switch unit. Further, in the first switch SW1 and the second switch SW2, a plurality of pairs of MOSFETs may be provided, and the plurality of sets of MOSFETs may be connected in parallel.

また、電池ユニットUには、第1スイッチSW1を迂回するバイパス経路B1が設けられている。バイパス経路B1の一端は、通電経路L1上において、出力端子P1と第1スイッチSW1との間に存在する接続点N2に接続されている。また、バイパス経路B1の他端は、通電経路L1上において、接続点N1に接続されている。すなわち、バイパス経路B1は、通電経路L1と並列に設けられている。このバイパス経路B1によって、第1スイッチSW1を介さずに、鉛蓄電池11と電気負荷16との接続が可能となっている。   Further, the battery unit U is provided with a bypass path B1 that bypasses the first switch SW1. One end of the bypass path B1 is connected to a connection point N2 existing between the output terminal P1 and the first switch SW1 on the energization path L1. The other end of the bypass path B1 is connected to the connection point N1 on the energization path L1. That is, the bypass path B1 is provided in parallel with the energization path L1. By this bypass path B1, the lead storage battery 11 and the electrical load 16 can be connected without going through the first switch SW1.

バイパス経路B1上には、常閉式の機械式リレーからなるバイパススイッチSW3が設けられている。バイパススイッチSW3は、通電により励磁されるコイル40aと、コイル40aの励磁に応じて移動する可動接点40bと、リレー駆動スイッチ40c等を有するリレーモジュール(リレースイッチ)である。   On the bypass path B1, a bypass switch SW3 composed of a normally closed mechanical relay is provided. The bypass switch SW3 is a relay module (relay switch) having a coil 40a excited by energization, a movable contact 40b that moves in response to the excitation of the coil 40a, a relay drive switch 40c, and the like.

コイル40aの一端側は電源に接続されており、コイル40aの他端側は接地されている。コイル40aの通電経路にはリレー駆動スイッチ40cが設けられている。リレー駆動スイッチ40cがオンされることにより、コイル40aに電流が流れる。コイル40aに電流が流れて励磁されると、その磁力により可動接点40bが固定接点から離れ、バイパススイッチSW3が開放(オン)される。これにより、バイパス経路B1が通電遮断の状態となる。   One end side of the coil 40a is connected to a power source, and the other end side of the coil 40a is grounded. A relay drive switch 40c is provided in the energization path of the coil 40a. When the relay drive switch 40c is turned on, a current flows through the coil 40a. When a current flows through the coil 40a and is excited, the magnetic contact causes the movable contact 40b to move away from the fixed contact, and the bypass switch SW3 is opened (turned on). Thereby, bypass path B1 will be in the state of interruption of energization.

一方、リレー駆動スイッチ40cがオフされてコイル40aに電流が流れなくなった場合、又は電源から電力が供給されなくなった場合、戻りバネの付与勢力により、可動接点40bが固定接点側に移動し、バイパススイッチSW3が閉鎖(オフ)される。これにより、バイパス経路B1が通電の状態となる。   On the other hand, when the relay drive switch 40c is turned off and no current flows through the coil 40a, or when no power is supplied from the power source, the movable contact 40b moves to the fixed contact side by the biasing force of the return spring, and bypass The switch SW3 is closed (off). Thereby, bypass path B1 will be in an energized state.

バイパススイッチSW3が閉鎖されることで、第1スイッチSW1がオフ(開放)されていても、バイパス経路B1を介して鉛蓄電池11と電気負荷16とが電気的に接続される。例えば、車両の電源スイッチ(イグニッションスイッチ)がオフされている状態(以下、IGオフ状態と示す)では、バイパススイッチSW3を介して電気負荷16に対して暗電流が供給される。   By closing the bypass switch SW3, the lead storage battery 11 and the electrical load 16 are electrically connected via the bypass path B1 even if the first switch SW1 is turned off (opened). For example, in a state where the power switch (ignition switch) of the vehicle is turned off (hereinafter referred to as IG off state), dark current is supplied to the electric load 16 via the bypass switch SW3.

電池ユニットUは、各スイッチSW1,SW2,SW3のオンオフ(開閉)を制御する制御部50を備えている。制御部50は、CPU、ROM、RAM、入出力インターフェース等を含むマイコンにより構成されている。制御部50は、電源遮断後も記憶内容を保持することが可能なバックアップ用のメモリ51を有している。また、制御部50には、電池ユニットU外のECU100が接続されている。つまり、これら制御部50及びECU100は、CAN等の通信ネットワークにより接続されて相互に通信可能となっており、制御部50及びECU100に記憶される各種データが互いに共有できるものとなっている。   The battery unit U includes a control unit 50 that controls on / off (opening / closing) of the switches SW1, SW2, and SW3. The control unit 50 is configured by a microcomputer including a CPU, a ROM, a RAM, an input / output interface, and the like. The control unit 50 has a backup memory 51 that can retain the stored contents even after the power is turned off. The control unit 50 is connected to an ECU 100 outside the battery unit U. That is, the control unit 50 and the ECU 100 are connected by a communication network such as CAN and can communicate with each other, and various data stored in the control unit 50 and the ECU 100 can be shared with each other.

制御部50は、各蓄電池11,12の蓄電状態や、上位制御装置であるECU100からの指令値に基づいて、各スイッチSW1,SW2、SW3のオンオフを制御する。例えば、制御部50は、鉛蓄電池11とリチウムイオン蓄電池12とを選択的に用いて充放電を実行する。   The control unit 50 controls on / off of the switches SW1, SW2, and SW3 based on the storage state of each of the storage batteries 11 and 12 and a command value from the ECU 100 that is the host control device. For example, the control unit 50 performs charge / discharge using the lead storage battery 11 and the lithium ion storage battery 12 selectively.

より詳しく説明すると、鉛蓄電池11の通電経路には、鉛蓄電池11のバッテリ電圧を検出する電圧センサが接続されており、リチウムイオン蓄電池12の通電経路には、リチウムイオン蓄電池12のバッテリ電圧を検出する電圧センサが接続されている。制御部50は、これらの電圧センサから取得したバッテリ電圧に基づき、各蓄電池11,12のSOC(残存容量:State Of Charge)を算出する。制御部50は、算出したSOCが所定の使用範囲内に保持されるように、第1スイッチSW1及び第2スイッチSW2のオンオフを制御して、各蓄電池11,12の充電及び放電を制御する。   More specifically, a voltage sensor that detects the battery voltage of the lead storage battery 11 is connected to the energization path of the lead storage battery 11, and the battery voltage of the lithium ion storage battery 12 is detected to the energization path of the lithium ion storage battery 12. A voltage sensor is connected. The controller 50 calculates the SOC (remaining capacity: State Of Charge) of each of the storage batteries 11 and 12 based on the battery voltage acquired from these voltage sensors. The control unit 50 controls on / off of the first switch SW1 and the second switch SW2 so that the calculated SOC is maintained within a predetermined use range, thereby controlling charging and discharging of the storage batteries 11, 12.

また、制御部50は、各種制御を実行する起動状態と、停止状態を取りうるように構成されている。ここで、制御部50が、起動状態となるための構成について説明する。電池ユニットUは、外部端子としての入力端子P3を備え、入力端子P3を介して、車両の電源スイッチ(イグニッションスイッチ)がオンされた状態(以下、IGオン状態と示す)を知らせる開始信号を入力する。電池ユニットUの内部において、入力端子P3は、論理和回路A1(OR回路)を介して、制御部50に接続されている。論理和回路A1は、開始信号、又は後述する検出信号を入力した場合、制御部50に対して起動信号を出力する。   Moreover, the control part 50 is comprised so that the starting state which performs various control and a stop state can be taken. Here, the structure for the control part 50 to be in an activation state is demonstrated. The battery unit U has an input terminal P3 as an external terminal, and inputs a start signal notifying the state where the power switch (ignition switch) of the vehicle is turned on (hereinafter referred to as the IG on state) via the input terminal P3. To do. Inside the battery unit U, the input terminal P3 is connected to the control unit 50 via an OR circuit A1 (OR circuit). The OR circuit A1 outputs a start signal to the control unit 50 when a start signal or a detection signal described later is input.

制御部50は、起動信号を入力すると、起動状態となり、各種制御を所定周期ごとに実行する。すなわち、制御部50は、各蓄電池11,12の蓄電状態や、ECU100からの指令値に基づいて、各スイッチSW1,SW2,SW3のオンオフを制御する。   When the activation signal is input, the control unit 50 enters an activated state and executes various controls at predetermined intervals. That is, the control unit 50 controls on / off of the switches SW1, SW2, and SW3 based on the storage state of the storage batteries 11 and 12 and the command value from the ECU 100.

一方、ECU100からイグニッションスイッチのオフに伴う停止指令を入力した場合(IGオフ状態となった場合)、制御部50は、バイパススイッチSW3を閉鎖(オフ)の状態にした後、第1スイッチSW1及び第2スイッチSW2がオフとなるように制御する。その後、制御部50は、停止状態に移行する。なお、IGオフ状態中、第1スイッチSW1及び第2スイッチSW2がオフとなるので、オフ期間が設定される(オフ期間中である)といえる。   On the other hand, when the ECU 100 receives a stop command associated with turning off the ignition switch (when the ignition switch is turned off), the control unit 50 closes the bypass switch SW3 (off), and then sets the first switch SW1 and Control is performed so that the second switch SW2 is turned off. Thereafter, the control unit 50 shifts to a stopped state. Since the first switch SW1 and the second switch SW2 are turned off during the IG off state, it can be said that the off period is set (during the off period).

次に、IGオン状態中における電池ユニットUの様子について説明する。図2(a)に示すように、第1スイッチSW1及び第2スイッチSW2がオン(閉鎖)、バイパススイッチSW3が開放(オン)の状態になっている。そして、かかる状態においてオルタネータ13の発電が実施されていれば、鉛蓄電池11や電気負荷15に対して発電電力が供給されるとともに、電池ユニットUの通電経路L1、L2を介してリチウムイオン蓄電池12や電気負荷16に発電電力が供給される。   Next, the state of the battery unit U in the IG on state will be described. As shown in FIG. 2A, the first switch SW1 and the second switch SW2 are on (closed), and the bypass switch SW3 is open (on). If power generation by the alternator 13 is carried out in such a state, the generated power is supplied to the lead storage battery 11 and the electric load 15, and the lithium ion storage battery 12 is supplied via the energization paths L 1 and L 2 of the battery unit U. The generated power is supplied to the electric load 16.

なお、IGオン状態中では、第1スイッチSW1及び第2スイッチSW2の少なくともいずれかがオンとなるように、オンオフが適宜制御される。このため、鉛蓄電池11及びリチウムイオン蓄電池12の少なくとも一方から、電気負荷15,16への電力の供給が可能となっている。また、オルタネータ13が発電している場合、発電された電力は、鉛蓄電池11、リチウムイオン蓄電池12、及び電気負荷15,16へ供給可能となっている。   In the IG on state, on / off is appropriately controlled so that at least one of the first switch SW1 and the second switch SW2 is on. For this reason, it is possible to supply electric power to the electric loads 15 and 16 from at least one of the lead storage battery 11 and the lithium ion storage battery 12. Further, when the alternator 13 is generating electric power, the generated electric power can be supplied to the lead storage battery 11, the lithium ion storage battery 12, and the electric loads 15 and 16.

次に、IGオフ状態中における電池ユニットUの様子について説明する。IGオフ状態では、図2(b)に示すように、第1スイッチSW1及び第2スイッチSW2がオフ(開放)、バイパススイッチSW3が閉鎖(オフ)の状態になっている。かかる状態では、鉛蓄電池11からバイパス経路B1を介して電気負荷16に暗電流が供給される。   Next, the state of the battery unit U in the IG off state will be described. In the IG off state, as shown in FIG. 2B, the first switch SW1 and the second switch SW2 are off (open), and the bypass switch SW3 is closed (off). In such a state, dark current is supplied from the lead storage battery 11 to the electric load 16 via the bypass path B1.

ところで、このIGオフ状態中、第2スイッチSW2の半導体スイッチ31aがオン故障する場合がある。オン故障は、接続状態の切り替え時に発生する過渡電流の熱等によって、スイッチ部S1がオンに固着してしまう状態をいう。この場合には、鉛蓄電池11とリチウムイオン蓄電池12との電圧の違いに応じて、意図せず電流が流れるという事態が生じる。図3に、半導体スイッチ31aのオン故障に伴い開閉部31に意図せず電流が流れる場合を示す。   By the way, during this IG OFF state, the semiconductor switch 31a of the second switch SW2 may be turned on. The on-failure refers to a state in which the switch unit S1 is fixed on due to heat of a transient current generated when the connection state is switched. In this case, depending on the voltage difference between the lead storage battery 11 and the lithium ion storage battery 12, a situation occurs in which current flows unintentionally. FIG. 3 shows a case where a current flows unintentionally through the switching unit 31 due to an on failure of the semiconductor switch 31a.

図3に示す半導体スイッチ31aのオン故障時において、鉛蓄電池11の電圧の方がリチウムイオン蓄電池12の電圧よりも大きい場合には、鉛蓄電池11から半導体スイッチ31aを介してリチウムイオン蓄電池12に電流が流れる。つまり、半導体スイッチ31aがオン故障により導通し、さらに半導体スイッチ31bの寄生ダイオードD2が導通することで、リチウムイオン蓄電池12に電流が流れることになる。そして、この場合、鉛蓄電池11とリチウムイオン蓄電池12とをつなぐ電気経路や、バイパススイッチSW3、寄生ダイオードD2に意図しない電流が流れることになる。鉛蓄電池11とリチウムイオン蓄電池12とをつなぐ電気経路とは、例えば、バイパス経路B1や、通電経路L2、出力端子P1から接続点N2までの経路などのことである。意図しない電流が流れると、電気経路、バイパススイッチSW3、及び寄生ダイオードD2における許容電流の大きさによっては破損が生じる懸念がある。   When the voltage of the lead storage battery 11 is larger than the voltage of the lithium ion storage battery 12 when the semiconductor switch 31a shown in FIG. 3 is turned on, a current flows from the lead storage battery 11 to the lithium ion storage battery 12 through the semiconductor switch 31a. Flows. That is, when the semiconductor switch 31a is turned on due to an on-failure and the parasitic diode D2 of the semiconductor switch 31b is turned on, a current flows through the lithium ion storage battery 12. In this case, an unintended current flows through the electrical path connecting the lead storage battery 11 and the lithium ion storage battery 12, the bypass switch SW3, and the parasitic diode D2. The electrical path connecting the lead storage battery 11 and the lithium ion storage battery 12 is, for example, the bypass path B1, the energization path L2, the path from the output terminal P1 to the connection point N2, and the like. When an unintended current flows, there is a concern that the electric path, the bypass switch SW3, and the parasitic diode D2 may be damaged depending on the allowable current.

そこで、電池ユニットUでは、IGオフ状態中(第1スイッチSW1及び第2スイッチSW2をオフ(開放)にした状態中)、オフにした第2スイッチSW2がオン故障(閉故障)した場合、バイパススイッチSW3を開放(オン)するようにした。すなわち、バイパススイッチSW3によってバイパス経路B1を通電遮断の状態となるようにした。以下、そのための構成及び制御について説明する。   Therefore, in the battery unit U, when the IG is off (when the first switch SW1 and the second switch SW2 are turned off (opened)), and the second switch SW2 that is turned off is turned on (closed), bypass is performed. The switch SW3 is opened (turned on). That is, the bypass path B1 is brought into a state where the energization is cut off by the bypass switch SW3. The configuration and control for that purpose will be described below.

最初に、第2スイッチSW2のオン故障の検出について説明する。図1に示すように、半導体スイッチ31a及び半導体スイッチ31bの間の中間点N10には、当該中間点N10における電圧を検出(監視)する電圧検出回路60が設けられている。   First, detection of an on failure of the second switch SW2 will be described. As shown in FIG. 1, a voltage detection circuit 60 that detects (monitors) the voltage at the intermediate point N10 is provided at the intermediate point N10 between the semiconductor switch 31a and the semiconductor switch 31b.

電圧検出回路60は、一対の抵抗60a,60bを有する分圧回路であり、その分圧回路(抵抗直列回路)の一端側が中間点N10に接続されるとともに、他端側が接地されている。そして、抵抗60a,60bの間の電圧を示す検出信号が制御部50及び論理和回路A1へ出力される。   The voltage detection circuit 60 is a voltage dividing circuit having a pair of resistors 60a and 60b. One end side of the voltage dividing circuit (resistance series circuit) is connected to the intermediate point N10, and the other end side is grounded. And the detection signal which shows the voltage between resistance 60a, 60b is output to the control part 50 and OR circuit A1.

ここで、例えば半導体スイッチ31a及び半導体スイッチ31bのいずれかがオンの状態であれば、中間点N10の電圧に基づき分圧された分圧電圧の電圧値が所定値(例えば、3V)以上になる。一方、半導体スイッチ31a及び半導体スイッチ31bがいずれもオフの状態であれば、分圧電圧の電圧値は所定値未満になる。   Here, for example, if one of the semiconductor switch 31a and the semiconductor switch 31b is in an ON state, the voltage value of the divided voltage divided based on the voltage at the intermediate point N10 becomes a predetermined value (for example, 3V) or more. . On the other hand, if both the semiconductor switch 31a and the semiconductor switch 31b are in an off state, the voltage value of the divided voltage is less than a predetermined value.

本実施形態における電圧検出回路60は、分圧電圧の電圧値が所定値以上である場合に、第2スイッチSW2のオン故障を示す検出信号(ハイ信号)を出力するA/D変換回路(図示せず)を有している。   The voltage detection circuit 60 in the present embodiment is an A / D conversion circuit (FIG. 5) that outputs a detection signal (high signal) indicating an ON failure of the second switch SW2 when the voltage value of the divided voltage is equal to or greater than a predetermined value. Not shown).

このため、電圧検出回路60から出力される検出信号に基づき、第2スイッチSW2のオン故障を検出可能となっている。つまり、第2スイッチSW2がオン故障となった場合、電圧検出回路60は、通電経路L2における中間点N10の電圧に基づき、第2スイッチSW2のオン故障を示す検出信号(分圧電圧が所定値以上であることを示す信号)を出力する回路といえる。したがって、電圧検出回路60は、第2スイッチSW2のオン故障を検出する検出部である。   For this reason, on-failure of the second switch SW2 can be detected based on the detection signal output from the voltage detection circuit 60. In other words, when the second switch SW2 is turned on, the voltage detection circuit 60 detects the detection signal indicating that the second switch SW2 is turned on based on the voltage at the intermediate point N10 in the energization path L2 (the divided voltage is a predetermined value). It can be said that the circuit outputs a signal indicating the above. Therefore, the voltage detection circuit 60 is a detection unit that detects an ON failure of the second switch SW2.

論理和回路A1は、第2スイッチSW2のオン故障を示す検出信号を入力した場合、起動信号を出力する。IGオフ状態中、制御部50は、起動端子に起動信号(ハイ信号)を入力すると、停止状態から起動状態に移行する。そして、制御部50は、電圧検出回路60から入力した検出信号に基づいて、第2スイッチSW2のオン故障を判定する。   The OR circuit A1 outputs an activation signal when receiving a detection signal indicating an on failure of the second switch SW2. When the activation signal (high signal) is input to the activation terminal during the IG off state, the control unit 50 shifts from the stop state to the activation state. Then, the control unit 50 determines an on failure of the second switch SW2 based on the detection signal input from the voltage detection circuit 60.

すなわち、IGオフ状態中で、第2スイッチSW2をオフにしている状態にもかかわらず、制御部50が、電圧検出回路60から分圧電圧が所定値以上であることを示す検出信号を入力した場合、第2スイッチSW2がオン故障していると判定する。   That is, the control unit 50 has input a detection signal indicating that the divided voltage is equal to or higher than a predetermined value from the voltage detection circuit 60 in spite of the IG OFF state and the second switch SW2 being OFF. In this case, it is determined that the second switch SW2 is on.

そして、制御部50は、第2スイッチSW2がオン故障していると判定した場合、バイパススイッチSW3の開放(オン)を指示する指示信号を出力する。具体的には、制御部50は、リレー駆動スイッチ40cをオンさせる指示信号を出力し、リレー駆動スイッチ40cをオンさせてコイル40aに電流を流させる。これにより、コイル40aが励磁されて可動接点40bが固定接点から離れ、バイパススイッチSW3が開放(オン)される。すなわち、バイパス経路B1が通電遮断の状態となり、鉛蓄電池11と、リチウムイオン蓄電池12との接続が遮断される。   Then, when it is determined that the second switch SW2 is on-failed, the control unit 50 outputs an instruction signal that instructs opening (on) of the bypass switch SW3. Specifically, the control unit 50 outputs an instruction signal for turning on the relay drive switch 40c, turns on the relay drive switch 40c, and causes a current to flow through the coil 40a. Thereby, the coil 40a is excited, the movable contact 40b is separated from the fixed contact, and the bypass switch SW3 is opened (turned on). That is, the bypass path B <b> 1 is in an energized state, and the connection between the lead storage battery 11 and the lithium ion storage battery 12 is disconnected.

これにより、バイパス経路B1を介して鉛蓄電池11とリチウムイオン蓄電池12とが接続されることがない。したがって、第2スイッチSW2がオン故障して通電経路L2が意図せず接続されたとしても、バイパススイッチSW3及び寄生ダイオードD2に意図しない電流が流れることはない。   Thereby, the lead storage battery 11 and the lithium ion storage battery 12 are not connected via the bypass path | route B1. Therefore, even if the second switch SW2 is turned on and the energization path L2 is unintentionally connected, no unintended current flows through the bypass switch SW3 and the parasitic diode D2.

なお、バイパススイッチSW3のリレー駆動スイッチ40cは、バイパススイッチSW3の開放を指示する指示信号を入力すると、原則として、バイパススイッチSW3の閉鎖(オフ)を指示する指示信号を入力するまで、開放を維持する。すなわち、コイル40aに電流を流し続ける。   The relay drive switch 40c of the bypass switch SW3 is kept open until an instruction signal for instructing closing (off) of the bypass switch SW3 is input in principle when an instruction signal for instructing opening of the bypass switch SW3 is input. To do. That is, the current continues to flow through the coil 40a.

続いて、停止状態(IGオフ状態)中、起動信号を入力した場合に、制御部50が実行する回路保護処理について、図4のフローチャートを参照して説明する。この回路保護処理は、起動信号を入力した場合に実行される。   Next, circuit protection processing executed by the control unit 50 when a start signal is input during the stop state (IG off state) will be described with reference to the flowchart of FIG. This circuit protection process is executed when an activation signal is input.

制御部50は、IGオフ状態中であるか否かを判定する(ステップS101)。制御部50は、ECU100から停止指令を入力した後、イグニッションスイッチのオンに伴う起動指令を入力するまでIGオフ状態中であると判定する。一方、起動指令を入力した後、停止指令を入力するまでIGオン状態中であると判定する。IGオン状態中であるか否かは、メモリ51等に記憶される。IGオフ状態中でない場合(ステップS101:NO)、制御部50は、回路保護処理を終了する。   The control unit 50 determines whether or not the IG is off (step S101). After inputting the stop command from ECU 100, control unit 50 determines that the IG is in the OFF state until a start command is input in response to the ignition switch being turned on. On the other hand, after the start command is input, it is determined that the IG is on until the stop command is input. Whether the IG is on or not is stored in the memory 51 or the like. When not in the IG off state (step S101: NO), the control unit 50 ends the circuit protection process.

IGオフ状態中である場合(ステップS101:YES)、制御部50は、第2スイッチSW2がオン故障したか否かを判定する(ステップS102)。具体的には、制御部50は、電圧検出回路60から検出信号を入力したか否かを判定することにより、第2スイッチSW2のオン故障を判定する。   If the IG is off (step S101: YES), the controller 50 determines whether or not the second switch SW2 has an on failure (step S102). Specifically, the control unit 50 determines whether or not the second switch SW2 is on by determining whether or not a detection signal is input from the voltage detection circuit 60.

オン故障したと判定した場合(ステップS102:YES)、制御部50は、バイパス経路B1を通電遮断の状態とするように、バイパススイッチSW3を制御する(ステップS103)。すなわち、制御部50は、バイパススイッチSW3を開放(オン)させる指示信号を、バイパススイッチSW3のリレー駆動スイッチ40cに、出力する。   If it is determined that an on-failure has occurred (step S102: YES), the control unit 50 controls the bypass switch SW3 so as to place the bypass path B1 in the energization cut-off state (step S103). That is, the control unit 50 outputs an instruction signal for opening (turning on) the bypass switch SW3 to the relay drive switch 40c of the bypass switch SW3.

また、制御部50は、第2スイッチSW2がオン故障したことを示す検出結果(故障履歴、ダイアグデータ)をメモリ51に記憶する(ステップS104)。なお、第2スイッチSW2がオン故障したことを示す検出結果がメモリ51に記憶されている場合、制御部50は、IGオン状態後、ECU100に対してオン故障している旨の信号を出力する。また、制御部50は、オン故障していることを前提として、各スイッチSW1,SW2,SW3のオンオフを制御する。   Further, the control unit 50 stores a detection result (failure history, diagnostic data) indicating that the second switch SW2 is on-failed in the memory 51 (step S104). When the detection result indicating that the second switch SW2 is on-failed is stored in the memory 51, the control unit 50 outputs a signal indicating that the second switch SW2 is on-failed to the ECU 100 after the IG is on. . Further, the control unit 50 controls on / off of the switches SW1, SW2, and SW3 on the assumption that an on failure has occurred.

オン故障したと判定しなかった場合(ステップS102:NO)、又はステップS104の処理後、制御部50は、停止状態に移行し(ステップS105)、回路保護処理を終了する。   If it is not determined that an on failure has occurred (step S102: NO), or after the process of step S104, the control unit 50 shifts to a stop state (step S105) and ends the circuit protection process.

以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果が得られる。   According to the embodiment described in detail above, the following excellent effects can be obtained.

第1スイッチSW1及び第2スイッチSW2がオフされるIGオフ状態中、第2スイッチSW2のオン故障が検出されていない場合には、バイパススイッチSW3によりバイパス経路B1が通電の状態とされる。これにより、電気負荷16に鉛蓄電池11から暗電流が供給される。その一方、第2スイッチSW2のオン故障が検出された場合には、バイパススイッチSW3によりバイパス経路B1が通電遮断の状態とされる。これにより、第2スイッチSW2がオン故障した場合、鉛蓄電池11とリチウムイオン蓄電池12とが、バイパススイッチSW3及び第2スイッチSW2を介して、意図せずに接続されることを防止できる。   During the IG-off state in which the first switch SW1 and the second switch SW2 are turned off, when the on-failure of the second switch SW2 is not detected, the bypass path B1 is energized by the bypass switch SW3. Thereby, dark current is supplied to the electric load 16 from the lead storage battery 11. On the other hand, when the on-failure of the second switch SW2 is detected, the bypass path B1 is turned off by the bypass switch SW3. Thereby, when the second switch SW2 is turned on, the lead storage battery 11 and the lithium ion storage battery 12 can be prevented from being unintentionally connected via the bypass switch SW3 and the second switch SW2.

すなわち、半導体スイッチ31aがオン故障した場合、バイパススイッチSW3及び寄生ダイオードD2を介して、鉛蓄電池11とリチウムイオン蓄電池12とが接続され、鉛蓄電池11からリチウムイオン蓄電池12への電流供給が可能となる。この場合、制御部50が、バイパススイッチSW3を開放して、バイパス経路B1が通電遮断の状態とする。このため、バイパススイッチSW3や第2スイッチSW2の寄生ダイオードD2に過剰な電流が流れることを防止し、回路を保護できる。   That is, when the semiconductor switch 31a fails to turn on, the lead storage battery 11 and the lithium ion storage battery 12 are connected via the bypass switch SW3 and the parasitic diode D2, and current supply from the lead storage battery 11 to the lithium ion storage battery 12 is possible. Become. In this case, the control unit 50 opens the bypass switch SW3 so that the bypass path B1 is in a state of interrupting energization. For this reason, it is possible to prevent an excessive current from flowing through the parasitic diode D2 of the bypass switch SW3 or the second switch SW2, and to protect the circuit.

バイパススイッチSW3を制御する制御部50が、電圧検出回路60から検出信号を入力し、検出信号に基づき、オン故障判定を行う。そして、制御部50は、判定結果に基づいて、バイパススイッチSW3を制御する。このため、検出信号にノイズなどがあっても、確実にオン故障判定を行って、適切にバイパス経路B1を通電遮断の状態とすることができる。また、例えば、オン故障したことを制御部50に記憶することも可能となる。これにより、IGオン状態となった場合、制御部50は、オン故障に基づく各種制御を実行することができる。   The control unit 50 that controls the bypass switch SW3 inputs a detection signal from the voltage detection circuit 60, and performs an on-failure determination based on the detection signal. Then, the control unit 50 controls the bypass switch SW3 based on the determination result. For this reason, even if there is noise or the like in the detection signal, it is possible to reliably perform the on-failure determination and appropriately place the bypass path B1 in the state of interrupting energization. In addition, for example, it is possible to store in the control unit 50 that an on failure has occurred. Thereby, when it will be in an IG ON state, the control part 50 can perform the various control based on an ON failure.

制御部50は、停止状態であっても、第2スイッチSW2がオン故障したことを示す検出信号が出力された場合、起動状態に移行する。このため、故障監視のために、制御部50を常に起動状態にしておく必要がなくなり、消費電力を抑えることができる。   Even when the control unit 50 is in the stopped state, when the detection signal indicating that the second switch SW2 is turned on is output, the control unit 50 shifts to the activated state. For this reason, it is not necessary to keep the control unit 50 in an activated state for failure monitoring, and power consumption can be suppressed.

外部からIGオン状態を知らせる(電源システムの開始を指示する)開始信号を入力した場合、又は第2スイッチSW2がオン故障したことを示す検出信号を入力した場合に、起動信号を制御部50に出力する論理回路としての論理和回路A1を備えた。これにより、開始信号を入力した場合に出力される起動信号が、第2スイッチSW2がオン故障したことを示す検出信号が出力された場合にも出力される。このため、制御部50は、IGオフ状態中における第2スイッチSW2のオン故障を検出した場合、起動信号を利用して、起動状態に移行可能となる。これにより、検出信号入力用の端子を設ける必要がなくなる。また、起動開始時における制御を共通化することができる。   When a start signal for informing the IG on state (instructing the start of the power supply system) is input from the outside, or when a detection signal indicating that the second switch SW2 has failed is input, a start signal is sent to the control unit 50. An OR circuit A1 is provided as an output logic circuit. Thereby, the start signal output when the start signal is input is also output when the detection signal indicating that the second switch SW2 is on-failed is output. For this reason, the control part 50 can transfer to an activation state using an activation signal, when the ON failure of 2nd switch SW2 in an IG OFF state is detected. This eliminates the need to provide a detection signal input terminal. In addition, the control at the start of activation can be shared.

停止状態中に、起動状態に移行した場合、制御部50は、バイパス経路B1を通電遮断の状態とする指示信号を出力した後、停止状態に移行する。このため、消費電力を抑えることができる。   When shifting to the activated state during the stopped state, the control unit 50 shifts to the stopped state after outputting an instruction signal for setting the bypass path B1 in the energized cutoff state. For this reason, power consumption can be suppressed.

第2スイッチSW2は、直列接続された複数のスイッチ部S1,S2と、複数のスイッチ部S1,S2にそれぞれ並列接続された寄生ダイオードD1,D2と、を有し、それら複数の寄生ダイオードD1,D2が、互いに逆向きになるように配置される。これにより、第2スイッチSW2を構成するスイッチ部S1,S2を全てオフした状態において、通電経路L2における通電を完全に遮断することが可能となる。このため、いずれかの寄生ダイオードD1,D2に意図しない電流が流れた場合、スイッチ部S1,S2のいずれかがオン故障したと検出することができる。すなわち、スイッチ部S1,S2のいずれかがオン故障した場合、オン故障したスイッチ部S1,S2とは別のスイッチ部S1,S2側の寄生ダイオードD1,D2に、意図しない電流が流れる。このため、この電流を検出することにより又はスイッチ部S1,S2の間の電圧を検出することにより、第2スイッチSW2のオン故障を検出することができる。   The second switch SW2 includes a plurality of switch units S1 and S2 connected in series, and parasitic diodes D1 and D2 connected in parallel to the plurality of switch units S1 and S2, respectively. D2 is arranged so as to be opposite to each other. Thereby, in the state which all switch part S1, S2 which comprises 2nd switch SW2 was turned off, it becomes possible to interrupt | block the electricity supply in the electricity supply path | route L2 completely. For this reason, when an unintended current flows through any of the parasitic diodes D1 and D2, it can be detected that one of the switch units S1 and S2 has failed. That is, when one of the switch units S1 and S2 is turned on, an unintended current flows through the parasitic diodes D1 and D2 on the side of the switch units S1 and S2 different from the switch units S1 and S2 that are turned on. For this reason, it is possible to detect the on-failure of the second switch SW2 by detecting this current or by detecting the voltage between the switch portions S1 and S2.

(他の実施形態)
本発明は、上記実施形態に限定されず、例えば以下のように実施してもよい。なお、以下では、各実施形態で互いに同一又は均等である部分には同一符号を付しており、同一符号の部分についてはその説明を援用する。
(Other embodiments)
The present invention is not limited to the above embodiment, and may be implemented as follows, for example. In the following, parts that are the same or equivalent to each other in the respective embodiments are denoted by the same reference numerals, and the description of the same reference numerals is used.

・上記実施形態では、出力端子P1に鉛蓄電池11とオルタネータ13とスタータ14と電気負荷15とが接続され、出力端子P2に電気負荷16が接続された電源システムに、制御部50を適用したが、その他の電源システムに適用してもよい。   -In above-mentioned embodiment, although the lead storage battery 11, the alternator 13, the starter 14, and the electrical load 15 were connected to the output terminal P1, the control part 50 was applied to the power supply system to which the electrical load 16 was connected to the output terminal P2. The present invention may be applied to other power supply systems.

例えば、発電機としてのISG(Integrated Starter Generator)に対して各蓄電池11,12が並列に接続されるとともに、電気負荷16に対して各蓄電池11,12が並列に接続される電源システムに適用してもよい。   For example, the present invention is applied to a power supply system in which each storage battery 11, 12 is connected in parallel to an ISG (Integrated Starter Generator) as a generator and each storage battery 11, 12 is connected in parallel to an electric load 16. May be.

この電源システムについて詳しく説明すると、図5に示すように、鉛蓄電池11とISG70との通電経路L1に、第1スイッチSW11が設けられ、リチウムイオン蓄電池12とISG70との通電経路L2に、第2スイッチSW12が設けられる。また、鉛蓄電池11と電気負荷16との通電経路L3に、第3スイッチSW13が設けられ、リチウムイオン蓄電池12と電気負荷16との通電経路L4に、第4スイッチSW14が設けられる。各スイッチSW11〜SW14は、第2スイッチSW2と同様の構成である。   This power supply system will be described in detail. As shown in FIG. 5, the first switch SW11 is provided in the energization path L1 between the lead storage battery 11 and the ISG 70, and the second energization path L2 between the lithium ion storage battery 12 and the ISG 70 is provided in the second path. A switch SW12 is provided. A third switch SW13 is provided in the energization path L3 between the lead storage battery 11 and the electric load 16, and a fourth switch SW14 is provided in the energization path L4 between the lithium ion storage battery 12 and the electric load 16. Each of the switches SW11 to SW14 has the same configuration as the second switch SW2.

また、この電源システムには、第1スイッチSW11を迂回するバイパス経路B1が設けられ、バイパス経路B1に、第1バイパススイッチSW15が設けられる。また、電源システムには、第3スイッチSW13を迂回するバイパス経路B2が設けられ、バイパス経路B2に、第2バイパススイッチSW16が設けられる。各バイパススイッチSW15,SW16は、バイパススイッチSW3と同様の構成である。   Further, in this power supply system, a bypass path B1 that bypasses the first switch SW11 is provided, and a first bypass switch SW15 is provided in the bypass path B1. In the power supply system, a bypass path B2 that bypasses the third switch SW13 is provided, and a second bypass switch SW16 is provided in the bypass path B2. Each bypass switch SW15, SW16 has the same configuration as the bypass switch SW3.

このような電源システムでは、制御部50は、IGオフ状態中、各スイッチSW11〜SW14をオフとし、各バイパススイッチSW15,SW16を閉鎖状態とする。このIGオフ状態中、第2スイッチSW12がオン故障した場合、制御部50は、第1バイパススイッチSW15により、バイパス経路B1を電源遮断の状態とする。同様に、制御部50は、IGオフ状態中、第4スイッチSW14がオン故障した場合、第2バイパススイッチSW16により、バイパス経路B2を電源遮断の状態とする。これにより、バイパススイッチSW15,SW16等に過剰な電流が流れることを防止できる。   In such a power supply system, the control unit 50 turns off the switches SW11 to SW14 and closes the bypass switches SW15 and SW16 during the IG off state. When the second switch SW12 is in an on failure during the IG off state, the control unit 50 sets the bypass path B1 to the power-off state by the first bypass switch SW15. Similarly, when the fourth switch SW14 is in an on failure during the IG off state, the control unit 50 causes the bypass path B2 to be in a power-off state by the second bypass switch SW16. Thereby, it is possible to prevent an excessive current from flowing through the bypass switches SW15 and SW16.

・電圧検出回路60とバイパススイッチSW3とを直接接続して、バイパススイッチSW3が、オン故障を示す検出信号(分圧電圧の電圧値が所定値以上であることを示す検出信号)を入力した場合、バイパス経路B1を通電遮断の状態としてもよい。すなわち、リレー駆動スイッチ40cに検出信号が入力された場合、コイル40aに電流を流すようにしてもよい。これにより、制御部50がオン故障判定を行った後、バイパススイッチSW3を開放させる場合と比較して、制御部50による処理が行われない分、迅速に開放させることができる。   When the voltage detection circuit 60 and the bypass switch SW3 are directly connected, and the bypass switch SW3 inputs a detection signal indicating an on failure (a detection signal indicating that the voltage value of the divided voltage is equal to or higher than a predetermined value). In addition, the bypass path B1 may be in a state where the energization is cut off. That is, when a detection signal is input to the relay drive switch 40c, a current may flow through the coil 40a. Thereby, after the control unit 50 performs the on-failure determination, it is possible to open the bypass switch SW3 quickly as much as the processing by the control unit 50 is not performed, compared to the case where the bypass switch SW3 is opened.

・IGオフ状態となっても、制御部50は、起動状態を維持してもよい。また、第2スイッチSW2のオン故障を判定した場合、バイパススイッチSW3に指示信号を出力した後、停止状態に移行せずに、起動状態を維持してもよい。   -Even if it will be in an IG OFF state, the control part 50 may maintain a starting state. In addition, when it is determined that the second switch SW2 is on, the activation state may be maintained without shifting to the stop state after outputting the instruction signal to the bypass switch SW3.

・第2スイッチSW2の構成を変更してもよい。例えば、第2スイッチSW2を1又は複数の機械式リレーによって構成してもよい。また、第2スイッチSW2を半導体スイッチ31aだけで構成にしてもよい。   -You may change the structure of 2nd switch SW2. For example, the second switch SW2 may be configured by one or a plurality of mechanical relays. Further, the second switch SW2 may be configured by only the semiconductor switch 31a.

・第2スイッチSW2のオン故障を検出する検出部として、電圧検出回路60を用いたが、他の構成を採用してもよい。例えば、第2スイッチSW2に流れる電流を計測する回路又は装置を用いて、オン故障を検出してもよい。また、制御部50が、第2スイッチSW2における電圧又は電流を監視して、オン故障を判定してもよい。   -Although the voltage detection circuit 60 was used as a detection part which detects the ON failure of 2nd switch SW2, another structure may be employ | adopted. For example, the on-failure may be detected using a circuit or device that measures the current flowing through the second switch SW2. Further, the control unit 50 may determine an on failure by monitoring a voltage or current in the second switch SW2.

・A/D変換回路を備えなくてもよい。すなわち、分圧回路と直接接続し、分圧電圧の電圧値が所定値以上であるか否かに基づき、第2スイッチSW2のオン故障を検出するようにしてもよい。この場合、所定値以上の電圧を有する信号が入力された場合に、第2スイッチSW2のオン故障を示す検出信号が入力されたこととなる。   -It is not necessary to provide an A / D conversion circuit. That is, it may be directly connected to the voltage dividing circuit, and the on-failure of the second switch SW2 may be detected based on whether the voltage value of the divided voltage is equal to or higher than a predetermined value. In this case, when a signal having a voltage equal to or higher than a predetermined value is input, a detection signal indicating an ON failure of the second switch SW2 is input.

11…鉛蓄電池、12…リチウムイオン蓄電池、60…電圧検出回路、B1…バイパス経路、L1…通電経路、L2…通電経路、SW1…第1スイッチ、SW2…第2スイッチ、SW3…バイパススイッチ、U…電池ユニット。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 ... Lead storage battery, 12 ... Lithium ion storage battery, 60 ... Voltage detection circuit, B1 ... Bypass path, L1 ... Current supply path, L2 ... Current supply path, SW1 ... First switch, SW2 ... Second switch, SW3 ... Bypass switch, U ... battery unit.

Claims (8)

第1蓄電池(11)と第2蓄電池(12)とが並列接続されている電源システムに適用される電源回路装置(U)において、
前記第1蓄電池の電力が供給される第1電気経路(L1)に設けられ、前記第1電気経路を通電又は通電遮断の状態とする第1スイッチ(SW1)と、
前記第2蓄電池の電力が供給される第2電気経路(L2)に設けられ、前記第2電気経路を通電又は通電遮断の状態とする第2スイッチ(SW2)と、
前記第1スイッチを迂回するバイパス経路(B1)に設けられ、前記バイパス経路を通電又は通電遮断の状態とするバイパススイッチ(SW3)と、
前記第2スイッチのオン故障を検出する検出部(60)と、を備え、
前記第1スイッチ及び前記第2スイッチがオフされるオフ期間中、前記第2スイッチのオン故障が検出されていない場合には、前記バイパススイッチにより前記バイパス経路が通電の状態とされる一方、前記第2スイッチのオン故障が検出された場合には、前記バイパススイッチにより前記バイパス経路が通電遮断の状態とされる電源回路装置。
In the power supply circuit device (U) applied to the power supply system in which the first storage battery (11) and the second storage battery (12) are connected in parallel,
A first switch (SW1) that is provided in a first electrical path (L1) to which power of the first storage battery is supplied, and that energizes or shuts off the first electrical path;
A second switch (SW2) that is provided in a second electrical path (L2) to which power of the second storage battery is supplied, and puts the second electrical path into a state of energization or de-energization;
A bypass switch (SW3) that is provided in a bypass path (B1) that bypasses the first switch, and that energizes or shuts off the bypass path;
A detection unit (60) for detecting an on-failure of the second switch,
When an on-failure of the second switch is not detected during the off period in which the first switch and the second switch are turned off, the bypass path is energized by the bypass switch, A power supply circuit device in which when the on-failure of the second switch is detected, the bypass path is turned off by the bypass switch.
前記バイパススイッチに対して指示信号を出力することにより、前記バイパススイッチを制御する制御部(50)を備え、
前記検出部は、前記第2電気経路に接続され、前記第2電気経路における電圧又は電流に基づき、前記第2スイッチのオン故障を示す検出信号を出力する回路であり、
前記制御部は、前記検出信号を入力した場合、前記バイパス経路を通電遮断の状態とする指示信号を前記バイパススイッチに出力する請求項1に記載の電源回路装置。
A controller (50) for controlling the bypass switch by outputting an instruction signal to the bypass switch;
The detection unit is a circuit that is connected to the second electric path and outputs a detection signal indicating an on-failure of the second switch based on a voltage or a current in the second electric path;
2. The power supply circuit device according to claim 1, wherein, when the detection signal is input, the control unit outputs an instruction signal for setting the bypass path in a state of interrupting energization to the bypass switch.
前記制御部は、各種制御を実行する起動状態又は停止状態を取りうるように構成されており、停止状態中に前記検出信号を入力した場合、起動状態となって、前記バイパススイッチを制御する請求項2に記載の電源回路装置。   The control unit is configured to be able to take a start state or a stop state in which various controls are executed, and when the detection signal is input during the stop state, the control unit enters the start state and controls the bypass switch. Item 3. The power supply circuit device according to Item 2. 前記電源システムの開始を指示する開始信号を入力するように外部端子(P3)と接続されているとともに、前記検出信号を入力するように前記検出部と接続されており、前記開始信号と前記検出信号のうちいずれかを入力した場合に、起動信号を前記制御部に出力する論理回路(A1)を備え、
前記制御部は、各種制御を実行する起動状態又は停止状態を取りうるように構成されており、停止状態中に前記起動信号を入力した場合、起動状態となって、前記バイパススイッチを制御する請求項2に記載の電源回路装置。
The start signal and the detection are connected to the external terminal (P3) so as to input a start signal instructing start of the power supply system, and connected to the detection unit so as to input the detection signal. A logic circuit (A1) that outputs a start signal to the control unit when any of the signals is input;
The control unit is configured to be able to take a start state or a stop state in which various controls are executed, and when the start signal is input during the stop state, the control unit enters the start state and controls the bypass switch. Item 3. The power supply circuit device according to Item 2.
前記制御部は、前記検出信号の入力に基づいて停止状態から起動状態に移行した場合、前記バイパス経路を通電遮断の状態とする指示信号を出力した後、停止状態となる請求項3又は4に記載の電源回路装置。   5. The control unit according to claim 3 or 4, wherein when the control unit shifts from a stopped state to an activated state based on an input of the detection signal, the control unit outputs an instruction signal for setting the bypass path in a state of interrupting energization, and then enters the stopped state. The power supply circuit device described. 前記検出部は、前記第2電気経路に接続され、前記第2電気経路における電圧又は電流に基づき、前記第2スイッチのオン故障を示す検出信号を出力する回路であり、
前記バイパススイッチは、前記検出部と接続されており、前記検出信号を前記検出部から入力した場合、前記バイパス経路を通電遮断の状態とする請求項1〜5のうちいずれか1項に記載の電源回路装置。
The detection unit is a circuit that is connected to the second electric path and outputs a detection signal indicating an on-failure of the second switch based on a voltage or a current in the second electric path;
The said bypass switch is connected with the said detection part, and when the said detection signal is input from the said detection part, it makes the said bypass path | route the state of interruption | blocking of electricity supply. Power supply circuit device.
前記第1蓄電池と前記第2蓄電池とが電気負荷(16)に対して並列接続されている電源システムに適用され、前記電源システムがオフ状態とされた場合に前記第1スイッチ及び前記第2スイッチがオフされるものであり、
前記バイパススイッチは、常閉式のリレースイッチであり、
前記オフ期間中、前記第2スイッチのオン故障が検出されていない場合には、前記バイパススイッチにより前記バイパス経路が通電の状態とされ、前記バイパス経路を介して前記第1蓄電池から前記電気負荷に暗電流が供給される請求項1〜6のうちいずれか1項に記載の電源回路装置。
The first switch and the second switch are applied to a power supply system in which the first storage battery and the second storage battery are connected in parallel to an electric load (16), and the power supply system is turned off. Is to be turned off,
The bypass switch is a normally closed relay switch,
During the off period, when an on failure of the second switch is not detected, the bypass path is energized by the bypass switch, and the first storage battery is connected to the electric load via the bypass path. The power supply circuit device according to claim 1, wherein a dark current is supplied.
前記第2スイッチは、複数のスイッチ部(S1,S2)と、前記複数のスイッチ部にそれぞれ並列接続されたダイオード(D1、D2)とを有し、前記複数のスイッチ部は、各スイッチ部に並列に接続されたダイオードが互いに逆向きになるように直列に接続され、
前記検出部は、複数のスイッチ部がオフされた状態で、複数のダイオードのいずれかに電流が流れた場合、前記第2スイッチのオン故障を検出する請求項1〜7のうちいずれか1項に記載の電源回路装置。
The second switch includes a plurality of switch units (S1, S2) and diodes (D1, D2) connected in parallel to the plurality of switch units, and the plurality of switch units are connected to each switch unit. The diodes connected in parallel are connected in series so that they are opposite to each other,
The said detection part detects the ON failure of a said 2nd switch, when an electric current flows into either of several diodes in the state in which the several switch part was turned off. The power supply circuit device according to 1.
JP2016237743A 2016-12-07 2016-12-07 Power supply circuit device Active JP6627732B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016237743A JP6627732B2 (en) 2016-12-07 2016-12-07 Power supply circuit device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016237743A JP6627732B2 (en) 2016-12-07 2016-12-07 Power supply circuit device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2018093694A true JP2018093694A (en) 2018-06-14
JP6627732B2 JP6627732B2 (en) 2020-01-08

Family

ID=62566535

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016237743A Active JP6627732B2 (en) 2016-12-07 2016-12-07 Power supply circuit device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6627732B2 (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020031779A1 (en) * 2018-08-06 2020-02-13 カルソニックカンセイ株式会社 Switch unit and battery device
JP2020162370A (en) * 2019-03-27 2020-10-01 株式会社デンソー Power supply control device
CN113263925A (en) * 2020-02-17 2021-08-17 丰田自动车株式会社 Battery control device, control method, non-transitory storage medium, and vehicle
CN113711420A (en) * 2019-04-26 2021-11-26 株式会社电装 Battery monitoring device
CN114450197A (en) * 2019-09-27 2022-05-06 株式会社电装 Electronic control device

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110012424A1 (en) * 2007-12-21 2011-01-20 Lisa Draexlmaier Gmbh Circuit for voltage stabilization in an onboard power supply
JP2012130108A (en) * 2010-12-13 2012-07-05 Denso Corp Power supply
JP2013255372A (en) * 2012-06-08 2013-12-19 Denso Corp Power system
JP2014027799A (en) * 2012-07-27 2014-02-06 Denso Corp Power system
JP2014030281A (en) * 2012-07-31 2014-02-13 Denso Corp Power-supply system
JP2015109741A (en) * 2013-12-04 2015-06-11 株式会社デンソー Battery control device
JP2016116384A (en) * 2014-12-17 2016-06-23 株式会社デンソー Power supply device for vehicle

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110012424A1 (en) * 2007-12-21 2011-01-20 Lisa Draexlmaier Gmbh Circuit for voltage stabilization in an onboard power supply
JP2012130108A (en) * 2010-12-13 2012-07-05 Denso Corp Power supply
JP2013255372A (en) * 2012-06-08 2013-12-19 Denso Corp Power system
JP2014027799A (en) * 2012-07-27 2014-02-06 Denso Corp Power system
JP2014030281A (en) * 2012-07-31 2014-02-13 Denso Corp Power-supply system
JP2015109741A (en) * 2013-12-04 2015-06-11 株式会社デンソー Battery control device
JP2016116384A (en) * 2014-12-17 2016-06-23 株式会社デンソー Power supply device for vehicle

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020031779A1 (en) * 2018-08-06 2020-02-13 カルソニックカンセイ株式会社 Switch unit and battery device
JP2020025383A (en) * 2018-08-06 2020-02-13 マレリ株式会社 Switch unit and battery device
JP2020162370A (en) * 2019-03-27 2020-10-01 株式会社デンソー Power supply control device
JP7172795B2 (en) 2019-03-27 2022-11-16 株式会社デンソー power control unit
CN113711420A (en) * 2019-04-26 2021-11-26 株式会社电装 Battery monitoring device
CN113711420B (en) * 2019-04-26 2024-03-15 株式会社电装 Battery monitoring device
CN114450197A (en) * 2019-09-27 2022-05-06 株式会社电装 Electronic control device
CN113263925A (en) * 2020-02-17 2021-08-17 丰田自动车株式会社 Battery control device, control method, non-transitory storage medium, and vehicle

Also Published As

Publication number Publication date
JP6627732B2 (en) 2020-01-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10855100B2 (en) Power supply control apparatus and battery unit
JP6627732B2 (en) Power supply circuit device
JP6221796B2 (en) Battery unit and power supply system
WO2015015743A1 (en) Vehicular power source system
JP5708625B2 (en) Power storage system
US10399454B2 (en) Vehicle power supply apparatus
JP6260422B2 (en) Battery unit
JP6460875B2 (en) Battery system control device
US10608575B2 (en) Abnormality diagnosis apparatus
JP2015154618A (en) battery unit
WO2018116741A1 (en) Power supply system
JP2014018017A (en) Battery system controller
JP6903951B2 (en) Power system
JP2016193631A (en) Vehicular power supply device
JP6794944B2 (en) Power control unit and battery unit
JP6760091B2 (en) Power supply and power system
JP2018139462A (en) Power unit
JP6176186B2 (en) Automotive power supply
JP6834448B2 (en) Battery unit and power supply system
JP7069765B2 (en) Power system
JP2018164339A (en) Power supply system
JP2021083283A (en) Power supply system
JP2019088085A (en) Power supply system
JP7172977B2 (en) Control device for in-vehicle power supply
JP7268489B2 (en) storage battery system

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20190122

TRDD Decision of grant or rejection written
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20191030

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20191105

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20191118

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 6627732

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250