JP4509852B2 - 組電池装置とその電圧検出装置 - Google Patents

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Description

本発明は、組電池の電圧検出装置、組電池の電圧検出方法に係り、特に、多数の単電池の充電状態を検出する組電池の電圧検出装置及び組電池の電圧検出方法に関する。
電気自動車やハイブリッド電気自動車(HEV)においては、動力源としてモータが用いられ、そのモータの電力源としてリチウム電池などの二次電池、及び燃料電池などの単体(以後、単電池と言う)を多数直列に接続してなる組電池が使用される。
特に、リチウム二次電池においては、過充電や過放電に弱く、定められた使用範囲内の電圧で使用しなければ、材料が分解して容量が著しく低下したり、異常に発熱したりして使用不能となる恐れがある。
したがって、リチウム二次電池を組電池として使用する場合には、組電池を構成する単電池に過充電や過放電が発生しないように、各単電池の電圧のバラツキを十分に抑えるとともに、各単電池の野電圧のバラツキを正確に検出することが求められている。
また、充電不要とする燃料電池の場合にも、連続して効率良く発電を維持するためには、全単電池の出力電圧を正確に検出して転極防止や過負荷によるシャットダウン防止、及び連続して効率良く発電を維持するための燃料詰まりの検出制御のために、各単電池の出力電圧を正確に検出することが求められている。
従来の水溶性の電解液を用いる鉛電池、ニッケル電池等の単電池で構成される組電池の場合、単電池間のバラツキがある程度解消(均等充電)される性質を有するので、単電池の両端電圧を監視して、この両端電圧が所定の電圧範囲に収まるように充放電制御することで単電池の過放電や過充電を防止できた。
しかしながら、有機系の電解液を用いて構成された、リチウム電池を単電池とする組電池においては、そのような制御では均等充電がされず、単電池間のバラツキは拡大し、単電池の過充電や過放電が進行してしまい、使用不可能な状態に到るほどの性能劣化を引き起こしてしまうことが知られている。
そのため、従来のリチウム電池を単電池とする組電池では、図8に示すような単電池毎の充電状態が所定の設定電圧の範囲内で充放電制御がされているか否か、即ち、所定の設定電圧範囲を超える過充電、過放電の異常を検出する充電状態検出装置がある(例えば、特許文献1参照)。
この充電状態検出装置は、多数の単電池Ba1乃至単電池Banからなる組電池11の夫々の単電池の過充電、過放電を検出する電圧検出回路15aとその出力から過充電か過放電かを判定する論理回路を備えた過充放電判定回路15bとを備える。
そして電圧検出回路15aには、単電池毎の過充電を判定するための電圧を供給する分圧回路の抵抗RUa、抵抗RUb、過放電を判定するための電圧を供給する分圧回路の抵抗RLa、抵抗RLb、さらに、過充電、過放電を判定する比較電圧を設定するための定電圧回路Er、また、これらの分圧回路から供給された電圧と定電圧回路Erで設定された比較電圧から過充電を検出する差動増幅器COU、及び過放電を検出する差動増幅器COLなどが、単電池の個数分設けられる。
さらに、差動増幅器COUと差動増幅器COLの夫々は、単電池毎に異なる対地電位に置かれることから差動増幅器COU及び差動増幅器COL自信のオフセット電圧、及び比較電圧を設定する定電圧回路Erの電圧誤差の影響が無視できず、その調整が複雑になる問題もあることから、この充電状態検出装置の構成は複雑で高価となり、多数の単電池からなる組電池の電圧検出には不向きであった。
このような組電池の充電状態検出部に対し、フライングキャパシタ方式と呼ばれる、単電池Ba1乃至単電池Banの基準電位を接地電位に固定して同相電圧相違の影響を受けないようし、且つ、差動増幅回路COU、差動増幅回路COL、及び上述した過充電、過放電を判定するための電圧設定部品点数を削減した構成の組電池の電圧検出装置がある(例えば、特許文献2参照。)。
このフライングキャパシタ方式は、各単電池Ba1乃至単電池Banを充電するコンデンサの接続先を変える複数のスイッチからなるサンプリングスイッチ部22の寄生容量の影響を軽減し、高精度で各単電池の電圧を検出することを特徴としている。
この電圧検出装置の構成は、図9に示すように、組電池11の単電池Ba1乃至単電池Banの電圧をコンデンサCにサンプリングするサンプリングスイッチ部22、コンデンサC、コンデンサCに充電された各単電池電圧を転送するトランスファースイッチ部24、コンデンサCの充電電圧を検出する電圧検出回路25、及びサンプリングスイッチ部22、トランスファースイッチ部24の各部のスイッチの開閉タイミングを寄生容量の影響を軽減するように制御し、1つの電圧検出回路25の出力から過放電、過充電の異常を検出するコントローラ26とからなる。
この方式では、例えば、組電池11の単電池Banの電圧を測定する場合、サンプリングスイッチS22nLとサンプリングスイッチS22nHとを同時に閉じ、コンデンサCに単電池Banの電圧を充電する。
次に、サンプリングスイッチS22nLとサンプリングスイッチS22nHとを同時に開放する。そして、次に、接地電位設定スイッチS24Lを閉じ、コンデンサCの低電位側が接地電位に遷移した後に、若干遅れてスイッチS24Hを閉じ、このときのコンデンサCの充電電圧を電圧検出回路25で検出し、スイッチS24LとスイッチS24Hを同時に開放する。
そして、この動作を単電池Ban−1乃至単電池Ba1までの全てについて行い、過充電、過放電の有無を検出するようにしている。
特開2003−32907号公報(図1、第1頁) 特開2001−201522号公報(図1、第1頁)
しかしながら、図8に示した充電電圧検出装置の場合、コンデンサC1個に対して単電池Ba1乃至単電池Banの各電圧を、サンプリングスイッチS221L乃至サンプリングスイッチS22nHを順次切り換えてコンデンサCに充電して、充電されたコンデンサCの電圧を読み出だして単電圧Ba1乃至Banの電圧をもとめるフライングキャパシタ方式では、組電池の負荷電流が変動した場合、個々の電圧のバラツキを正確にもとめることが出来ない問題がある。
すなわち、電圧検出回路においては、単電池Ba1乃至単電池Banの各電圧のバラツキを正確に求めることが重要であるが、サンプリング時刻が異なるため、負荷電流が変化した場合、内部抵抗の異なる単電池Ba1乃至単電池Banの各電圧は変化するため、単電池Ba1乃至単電池Banの相対的な電圧の相違を正しく求めることが出来ない。
本発明は、このような従来の問題点を解決するためになされたもので、組電池の電圧検出装置において、組電池の負荷電流の変動があっても各単電池の電圧のバラツキを相対的に高精度で検出することが可能な組電池の電圧検出装置及び組電池の電圧検出方法を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために本発明は、コンデンサと、所定の単電池の低電位側および前記コンデンサの一端を接続する第1のサンプリングスイッチと、前記第1のサンプリングスイッチに直列に配置され、前記コンデンサと並列に接続され、接地電位の端子との接続を開閉する接地電位設定スイッチと、前記所定の単電池の高電位側および前記コンデンサの他端を接続する前記第1のサンプリングスイッチとは異なる第2のサンプリングスイッチと、前記第1のサンプリングスイッチに直列に配置され、前記コンデンサと並列に接続されたトランスファースイッチと、を有する回路が組電池を構成する複数の単電池ごとに設定されて、前記コンデンサの充電電圧を、前記コンデンサに前記トランスファースイッチを介して接続された電圧計で測定する組電池の電圧検出装置を提供する。
このとき電圧検出装置は、所定の前記単電池を間において接続される前記第1のサンプリングスイッチ及び前記第2のサンプリングスイッチを同時に閉じ、前記接地電位設定スイッチを開いて、前記コンデンサに所定の前記単電池に基づく電位を生じさせて、所定の前記単電池の電位をサンプリングし、前記第1及び前記第2のサンプリングスイッチを同時に開き、前記トランスファースイッチ及び前記接地電位設定スイッチを閉じることにより、測定をおこなう。
このとき、サンプリングスイッチおよびトランスファースイッチのうち少なくともいずれかにおいては、一対のMOS型FETを有し、このMOS型FETのゲート電極同士、及び、このMOS型FETのソース電極同士もしくはドレイン電極同士のいずれか一方を接続して構成されていることが好ましい。
またそのとき、ゲート電極が抵抗を介して組電池の最高電位に接続されていることが好ましい。
また、コンデンサは、2つのコンデンサを直列に接続されていることが好ましい。
また、コンデンサにヒューズを直列に接続されていることが好ましい。
また本発明は、複数の単電池が電気的に接続された組電池と、前記単電池の各々の電圧を計測する上記の電圧検出装置と、を具備する組電池装置を提供する。
本発明によれば、組電池を構成する各単電池の同時刻における電圧を速く正確に検出することが可能な組電池装置とその電圧検出装置の提供を可能とする。
以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
本発明による組電池の電圧検出装置10の実施例1について、図1乃至図3を参照して説明する。図1は、本発明による組電池の電圧検出装置10の実施例1の構成図を示す。
組電池の電圧検出装置10の構成は、負荷7に供給する複数の単電池Ba1乃至単電池Ban(以後、単電池番号1乃至nを区別しないで示す場合は、単に単電池Baと記す。)を縦列接続して成る組電池1、各単電池Baの電圧をサンプリングするサンプリングスイッチ部2、サンプリングスイッチ部2でサンプリングされた単電池Ba1乃至単電池Banに対応して、個々に充電するコンデンサC1乃至コンデンサCn(以後、コンデンサ番号1乃至nを区別しないで示す場合は、単にコンデンサCと記す。)を備えるコンデンサ部3、各コンデンサCに充電された各単電池Baの電圧を転送するトランスファースイッチ部4、及び各コンデンサCの低電位側をこの電圧検出装置10の接地端子に接続する接地電位設定スイッチ部5とから成る。
さらに、このサンプリングスイッチ部2、トランスファースイッチ部4及び接地電位設定スイッチ部5の各部の夫々のスイッチの開閉タイミングを制御して、各コンデンサCに充電された各単電池Baの充電電圧を読み取る電圧検出制御部6とから構成される。
ここで、n個の単電池Baに対応して設けられるサンプリングスイッチ部2のサンプリングスイッチS2、コンデンサC,トランスファースイッチS4、及び接地電位設定スイッチS5は、例えば、n−1個目の単電池Ban−1の場合、対応するサンプリングスイッチはサンプリングスイッチS2n−1、コンデンサはコンデンサCn−1、トランスファースイッチはトランスファースイッチS4n−1、接地電位設定スイッチは接地電位スイッチS5n−1のように、対応する番号n−1を付して記す。
また、これらの各スイッチは単極スイッチで構成され、サンプリングスイッチS2については、例えば、n−1個目の単電池Banの高電位側(H)に接続されるサンプリングスイッチは、サンプリングスイッチS2n−1H、低電位側(L)に接続されるサンプリングスイッチは,サンプリングスイッチS2n−1Lのように、対応する電位位置の相違を、HまたはLをスイッチ番号に符号H,Lwを連続して記す。
また、各サンプリングスイッチは、その1乃至nの番号、及び高低電位位置を示す符号H、Lを区別しないで示す場合には、単にサンプリングスイッチS2のように付随する番号、符号なしで記す。
同様に、トランスファースイッチ及び接地電位設定スイッチは、対応する番号1乃至nを区別しないで示す場合には、トランスファースイッチS4、接地電位設定スイッチS5のように、番号なしで記す。
次に、各部の詳細について説明する。n個の単電池、単電池Ba1乃至単電池Banは縦列に接続され、単電池Ba1の低電位端子は負荷7の接地端子に、単電池Banは負荷7の最高電位側に夫々接続される。また、単電池Ba1の低電位端子は、電圧検出装置10の接地端子と接続される。
そして、単極スイッチで構成されるサンプリングスイッチS2は各単電池Baの高電位側と低電位側とに独立して、単電池Ba1乃至単電池Banの個数分対応して設けられる。
例えば、図1に示すように、n−1個目の単電池Ban−1の場合のその高電位側のサンプリングスイッチS2n−1Hと低電位側のサンプリングスイッチS2n−1Lとを備える。
但し、低電位側が常に電圧検出装置10の接地端子に接続される単電池Ba1の場合のサンプリングスイッチS1nLは削除し、高電位側のサンプリングスイッチS21Hのみ設ける。
各サンプリングスイッチS2のコモン端子は、対応する各単電池Baの高電位端子及び低電位端子に夫々接続され、各サンプリングスイッチS2のメーク端子は、対応する各コンデンサCの高電位端子及び低電位端子に夫々接続される。
したがって、高電位端子と低電位端子同士が接続された単電池Ba2乃至単電池Ban−1の接続点からは、高電位端子と低電位端子の各サンプリングスイッチS2のコモン端子同士が接続される。
そして、コンデンサC1乃至コンデンサCnの高電位端子は、対応する各トランスファースイッチS41乃至トランスファースイッチS4nのコモン端子に接続され、各トランスファースイッチS4のメーク端子同士は全て接続さて、電圧検出制御部6のバッファアンプ6aの入力端に接続される。
また、コンデンサC2乃至コンデンサCnの低電位端子は、対応する接地電位設定スイッチS52乃至接地電位設定スイッチS5nのメーク接点端子に夫々接続され、接地電位設定スイッチS52乃至接地電位設定スイッチS5nのコモン端子は全て電圧検出装置10の接地端子に接続される。
そして、コンデンサC1の低電位端子は、この電圧検出装置10の接地端子に接続しておく。
次に、電圧検出制御部6は、トランスファースイッチ部4と接地電位設定スイッチ部5とで転送される各コンデンサC1乃至コンデンサCnの充電電圧を増幅するバッファアンプ6aと、サンプリングスイッチ部2、トランスファースイッチ部4及び接地電位設定スイッチ部5の各スイッチ部のスイッチの開閉タイミングを制御して、バッファアンプ6aの出力をデジタル信号に変換して、各単電池Baの電圧を読み取るコントローラ6bとから成る。
次にこのように構成された、組電池の電圧検出装置10の動作について、図2を参照して説明する。
図2は、コントローラ6bが、サンプリングスイッチS2、トランスファースイッチS4、及び接地電位設定スイッチS5の夫々の開閉タイミングを制御して、各単電池Baの電圧を読み取るため制御動作を示すタイムチャートである。
CKは、コントローラ6bのクロック信号で、このクロック信号CKに同期して各部のスイッチの開閉が制御される。
先ず、時刻t0で負荷7に接続された組電池1の各単電池Baの電圧を、各サンプリングスイッチS2の全てを同時に閉(メーク)じ、対応する各コンデンサC1乃至コンデンサCnに時刻t1まで一斉に充電する。
充電時間T(=時刻t1−時刻t0)は、各単電池Ba電圧の充電電圧が、充電時間Tで影響されないように、各単電池Baの内部抵抗と各コンデンサC容量とで定まる時定数が無視できる十分長い時間を、予め設定しておく。
この充電時間T中に、負荷変動があっても同じ時刻、即ち、同じ電池電流において測定するので、充電時間Tの長短は、各単電池Baの相対的な電圧検出には影響しない。
次に、時刻t1で各サンプリングスイッチS2を全て開(ブレーク)とし、各単電池Baと各コンデンサCとの接続を切り離し、次に、時刻t2で1クロック信号CK分遅れて各トランスファースイッチS41を閉じて、コンデンサC1に充電された充電電圧を、時刻t3までにバッファアンプ6aを介してコントローラ6bで読み取る。
次に、時刻t3でトランスファースイッチS41を開とし、さらに1クロック信号CK分遅れて時刻t4で接地電位設定スイッチS52とトランスファースイッチS42とを閉じて、コンデンサC2に充電された単電池Ba2の電圧を、バッファアンプ6aを介して時刻t5までにコントローラ6bで読み取る。
以下、順次この動作を繰り返し、各コンデンサCの低電位端子を接地電位設定スイッチS5で電圧検出装置10の接地端子に接続して接地電位とし、且つ、各コンデンサCの高電位側をトランスファースイッチS4で選択して、各コンデンサCの充電電圧を読み取る。この読み取り順序は、どのような順番で測定することも可能である。
次に、このような開閉制御を担うサンプリングスイッチS2及びトランスファースイッチS4、及び接地電位設定スイッチS5の詳細な設定例について、図3を参照して説明する。
サンプリングスイッチS2、トランスファースイッチS4、及び接地電位設定スイッチS5の各スイッチは、小型で、スイッチの漏洩電流が単電池Baの電圧読み取りに影響しないように十分高いオフ抵抗を備えたスイッチであることが要求されることから、例えば、図3に示すように、MOS型FET(Metal Oxide Semiconductor field Effect Transistor)スイッチが使用される。
この各サンプリングスイッチS2は、PチャンネルMOS型FETとし、FET2aとFET2bとの2つを図3に示すように、FET2aのソース電極Sf1(以後、ソースと呼ぶ)とFET2bのソースSf2とを対向して接続し、FET2aのゲート電極(以後、ゲートと呼ぶ)G1とFET2bのゲートG2とを、各サンプリングスイッチS2の全てのゲートG1とゲートG2とを接続し、そのゲートG1とゲートG2のいずれかの接続端子を高抵抗Rの一方の端子に接続し、他方の端子を組電池1の最高電位端子に接続しておく。
そして、FET1のドレイン電極(以後、ドレインと呼ぶ)D1を各単電池Baの高電位端及び低電位端子に接続し、またFET2のドレインD2を各コンデンサCの高電位端子及び低電位端子と接続する。
また、各サンプリングスイッチS2を構成する全ての一対のFET2a及びFET2bとは、それらの全てのゲートG1及びゲートG2が、FET2cに接続され、コントローラ6bからの開閉制御信号で一斉に制御される。
この時、FET2aとFET2bとを同時にターンオンとするために、バイアス電流Isを流す。このバイアス電流Isは、組電池1の最高電位端子から高抵抗Rを介して流すので、直列に接続された各単電池Baに流れる電流は、全ての単電池Baにおいて、同じバイアス電流Is値となる。
また、FET2a及びFET2bは、逆向きに接続されるので、その寄生ダイオードも逆向きとなるため、FET2aのドレインD1とFET2bのドレインD2のいずれが高電位になった場合にも、その寄生ダイオードによりFET2a及びFET2bをリーク電流が流れることがない。
また、トランスファースイッチS4は、PチャンネルMOS型FETとし、FET4aとFET4bの2つを図に示すように、FET4aのソースSf1とFET4bのソースSf2とを接続し、FET4aのゲートG1とFET4bのゲートG2とを接続して、このゲートG1とゲートG2とを、各トランスファースイッチS4の夫々について高抵抗Rの一方の端子に接続し他方の端子同士を接続して組電池1の最高電位に全て接続する。
したがって、各サンプリングスイッチS2及び各トランスファースイッチS4のターンオン電流は、全ての各単電池Baに等しく流れることになる。
これに対して、各サンプリングスイッチS2またはトランスファースイッチS4のFETのゲート電極を、単電池Baに接続するそのサンプリングスイッチS2のFETのドレイン電極に抵抗を介して接続した場合には、サンプリングスイッチS2またはトランスファースイッチS4のターンオン電流は、その単電池Baにより低電位の単電池Baにしか流れないため、単電池Ba間で不均一になる。本発明では、そのような不均一を防ぐことができる。
そして、FET4aのドレインD1を各コンデンサCの高電位端子に、FET4bのドレインD2をバッファアンプ6aの入力端子に接続する。
そして、各トランスファースイッチS4のゲートGI及びゲートG2を、コントローラ6bから送信される制御信号で、夫々異なるタイミングで開閉制御する。
また、接地電位設定スイッチS5は、図に示すように、NチャンネルMOS型FET、FET5で構成し、ソースSを接地端子に接続し、ドレインDを各コンデンサCの低電位側に接続しておく。
各接地電位設定スイッチS5はドレインDの電位が常にプラス電位にあるので、各コンデンサCの充電電圧は、1つのNチャンネルMOS型FET、FET5の寄生ダイオードを介してリークする恐れがない。
本実施例1によれば、各サンプリングスイッチS2を同時にメークして、各単電池Baの電圧を対応する各コンデンサCに充電し、充電された各コンデンサCの低電位側を電圧検出装置10の接地端子に接続して順次読み取るようにしたので、各単電池Baに同じ負荷電流が流れている状態で各コンデンサCを充電しているので、負荷電流の相違による各コンデンサCの充電電圧の相対的な相違が発生せず、各単電池Baの相対的な電圧を正確に検出することが出来る。
また、充電電圧を読み取る場合には、各コンデンサCの低電位端子を接地端子に接続して、基準電位を固定して読み取るようにしたので、浮遊容量などに影響されない電圧測定が可能となる。
また、本実施例の構成であれば、各コンデンサの容量値はバラツキがあってもよく、部品の選定も容易である。
さらに、サンプリングスイッチS2とトランスファースイッチS4とは、PチャンネルMOS型FET2つを対向させて接続し、対称なスイッチ構成としてFETスイッチの寄生ダイオードによるリーク電流を低減し、且つ、ゲート電極の開閉時によるゲート回路への引き込み電流も全て同じ条件としたので、スイッチのリーク電流の影響が軽減された、各単電池の相対的な値が高精度で検出することが可能な組電池の電圧検出装置、組電池の電圧検出方法を提供することができる。
本発明の実施例2について、図4乃至図5を参照して説明する。図4は、本発明の実施例2に係る組電池の電圧検出装置10の構成図である。この実施例2の各部について、図1の実施例1の電圧検出装置10の各部と同一部分は同一符号で示し、その説明を省略する。
この実施例2が、実施例1と異なる点は、実施例1においては、サンプリングスイッチ部2の構成は、各単電池Baの高電位側のサンプリングスイッチS21H乃至サンプリングスイッチS2nHと、低電位側のサンプリングスイッチS22L乃至サンプリングスイッチS2nLとに独立して2つ設けたが、実施例2においては、高電位側のみのサンプリングスイッチS21乃至サンプリングスイッチS2nとし、スイッチの個数を半減させたことにある。
そして、各コンデンサCは、各単電池Baと同じように直列に接続した状態としておく。
この実施例2のコントローラ6bでのスイッチ開閉制御は、図5に示すように、実施例1と同じタイミングの信号で制御が可能である。
但し、実施例1では、サンプリングスイッチS2が開状態の場合は、各コンデンサCは、常時、高電位側と低電位側とが接続された状態であるので、電圧検出制御部6で各コンデンサCの充電電圧を読み出す場合、組電池1の低電位側に置かれるコンデンサCの番号の若い方から昇順で読み出すように制御する。
すなわち、最初にトランスファースイッチS41をメークしてコンデンサC1の充電電圧を時刻t2乃至t3の間で読み出し、次に、コンデンサC2の低電位側を接地電位設定スイッチS52とトランスファースイッチS42とを閉じて、コンデンサC2の充電電圧を時刻t4乃至時刻t5の間で、読み出すように制御する。
このとき、浮遊容量による各コンデンサCの接地電位の不安定を除去するためには、接地電位設定スイッチS52を閉じて、各コンデンサC2の低電位端子の電位が接地電位に遷移し後、やや遅れて、スイッチS42をメークするように制御すると良い。
本実施例2によれば、サンプリングスイッチS2の数が半減された組電池の電圧検出装置10を提供することができる。
図6は、本発明の実施例3に係る組電池の電圧検出装置10の構成図である。
この実施例3の各部について、図1の実施例1の電圧検出装置10の各部と同一部分は同一符号で示し、その説明を省略する。
この実施例3が、実施例1と異なる点は、実施例1においては、コンデンサCは、1つのコンデンサで構成したが、実施例3においては、2つのコンデンサを直列に接続した構成としたことにある。
本実施例3によれば、2つのコンデンサCのいずれかが短絡故障を起こした場合、一方が正常であれば短絡は回避できるので、コンデンサCの短絡故障による組電池の発熱、発火、発煙などの故障確率が低減された電圧検出装置10を提供することができる。
図7は、本発明の実施例4に係る組電池の電圧検出装置10の構成図である。
この実施例4の各部について、図1の実施例1の電圧検出装置10の各部と同一部分は同一符号で示し、その説明を省略する。
この実施例4が、実施例1と異なる点は、実施例1においては、コンデンサCは1つのコンデンサのみで構成したが、実施例4においては、コンデンサC1乃至コンデンサCnと直列にヒューズF1乃至ヒューズFnを備える構成としたことにある。
本実施例4によれば、コンデンサCが短絡故障を起こした場合、各ヒューズFを溶断することによって組電池の発熱、発火、発煙などの故障を防止できる電圧検出装置10を提供することができる。
また、バッファアンプ6aの入力抵抗を高抵抗で接地しておけば、ヒューズFが溶断した箇所は、接地電位の低い電圧が検出されることから、コンデンサCの故障箇所を特定することができる。
本発明は上述したような各実施例に何ら限定されるものでなく、各単電池の充電を同時に、夫々のコンデンサに充電し、充電されたコンデンサの基準電位を接地電位に固定して順次読み出すように構成されたものであれ良く、各種の単電池を組み合わせた組電池の電圧検出装置として利用することが可能である。
本発明に係る実施例1の構成図。 本発明に係る実施例1のスイッチ動作タイミングの説明図。 本発明に係る実施例1の電子スイッチの説明図。 本発明に係る実施例2の構成図。 本発明に係る実施例2のスイッチ動作タイミングの説明図。 本発明に係る実施例3の構成図。 本発明に係る実施例4の構成図。 従来の過充放電検出回路の構成図。 従来のコンデンサ方式過充放電検出の構成図。
符号の説明
1、11 組電池
Ba1乃至Ban 単電池
2 サンプリングスイッチ部
S21H、S21L乃至S2nH、S2nL サンプリングスイッチ
S21乃至S25n サンプリングスイッチ
3 コンデンサ部
C1乃至Cn コンデンサ
4 トランスファースイッチ部
S41乃至S4n トランスファースイッチ
5 接地電位設定スイッチ部
S52乃至52n 接地電位設定スイッチ
6 電圧検出制御部
6a バッファアンプ
6b コントローラ
7 負荷
10 電圧検出装置
15a 電圧検出回路
15b 過充放電判定回路
COU、COL 差動増幅回路
Er 低電圧回路
22 サンプリングスイッチ部
S521L、S521H乃至S52nL、S52nH サンプリングスイッチ
C コンデンサ
24 トランスファースイッチ部
S541L、S541H トランスファースイッチ
25 電圧検出回路
26 コントローラ

Claims (5)

  1. コンデンサと、
    所定の単電池の低電位側および前記コンデンサの一端を接続する第1のサンプリングスイッチと、
    前記第1のサンプリングスイッチに直列に配置され、前記コンデンサと並列に接続され、接地電位の端子との接続を開閉する接地電位設定スイッチと、
    前記所定の単電池の高電位側および前記コンデンサの他端を接続する前記第1のサンプリングスイッチとは異なる第2のサンプリングスイッチと、
    前記第1のサンプリングスイッチに直列に配置され、前記コンデンサと並列に接続されたトランスファースイッチと、
    を有する回路が組電池を構成する複数の単電池ごとに設定されており、
    前記コンデンサの充電電圧を、前記コンデンサに前記トランスファースイッチを介して接続された電圧計で測定すること、
    を特徴とする組電池の電圧検出装置。
  2. 所定の前記単電池を間において接続される第1のサンプリングスイッチ及び第2のサンプリングスイッチを同時に閉じ、接地電位設定スイッチを開いて、コンデンサに所定の前記単電池に基づく電位を生じさせて、所定の前記単電池の電位をサンプリングし、
    前記第1及び前記第2のサンプリングスイッチを同時に開き、トランスファースイッチ及び接地電位設定スイッチを閉じることにより測定すること、
    を特徴とする請求項1記載の組電池の電圧検出装置。
  3. サンプリングスイッチおよびトランスファースイッチのうち少なくともいずれかにおいては、一対のMOS型FETを有し、このMOS型FETのゲート電極同士、及び、このMOS型FETのソース電極同士もしくはドレイン電極同士のいずれか一方を接続して構成されたこと
    を特徴とする請求項1または2記載の組電池の電圧検出装置。
  4. ゲート電極が抵抗を介して組電池の最高電位に接続されていることを特徴とする請求項3記載の組電池の電圧検出装置。
  5. 複数の単電池が電気的に接続された組電池と、
    前記単電池の各々の電圧を計測する請求項1乃至4いずれかに記載の電圧検出装置と、
    を具備することを特徴とする組電池装置。
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