JP4656151B2 - 電池システム、電池セル監視用集積回路 - Google Patents
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Description
の外乱による影響を低減して信頼性の向上,電圧検出の高精度化を図ろうとするものである。
、単位電池セル2の電池セル2A,2B,2C,2Dの各端子が接続されている。
ICチップ4A,制御ICチップ5Aとなっているが、N個の制御ICチップ)は、同じ構成となっている。
、電圧検出手段22に接続されている。
、演算手段23に出力される。この演算手段23には、電源管理手段24と、記憶手段25と、補正手段26とが設けられている。電源管理手段24は、電源21のON/OFF制御をする。
図10を用いて説明する。
移する。このため、制御ICチップ4A,・・・・5Aの入力(RX)のHi/Lowを
判定する閾値は、3/4VCCでなければうまく作動しない。
)に変換して比較手段31に出力するものである。すなわち、電位変換手段30は、各電池セル2A,2B,2C,2D間の電位のレベルが異なっているので、それを合わせて比較できる電位レベルに変換するものである。
、セル監視ICチップ3Bは立ち上がる(Wake−Upする)。このセル監視ICチッ
プ3Bが立ち上がると、電池セル2A,2B,2C,2Dから供給される図6(B)に示す如き電力VCCがセル監視ICチップ3BのVDD端子を介して出力される。
のセル監視ICチップ3BのVDD端子から図6(B)に示す如き電力VCCが高速絶縁手段40に供給されると、高速絶縁手段4が立ち上がる。この高速絶縁手段4が立ち上がると、メインコントローラ5のTX端子から出力される図6(D)に示す如きWake−Up信号を制御ICチップ3AのRX端子に出力することが可能となる。
、セル監視ICチップ3Bが立ち上がると、セル監視ICチップ3Bでは、図6(A)に示す如きWake−Up信号をコピーして、図6(C)に示す如きWake−Up信号としてセル監視ICチップ3BのTX端子から、次段のセル監視ICチップ4BのRX端子に出力する。このセル監視ICチップ4Bは、セル監視ICチップ3BのTX端子から出力されてくる図6(C)に示す如きWake−Up信号によって立ち上がり、セル監視ICチップ4Bでは、セル監視ICチップ3BのTX端子から出力されてきた図6(C)に示す如きWake−Up信号をコピーして、セル監視ICチップ4BのTX端子から、最終段のセル監視ICチップ5BのRX端子に図6(E)に示す如きWake−Up信号として出力する。なお、セル監視ICチップ4Bから最終段のセル監視ICチップ5Bの間には、複数のセル監視ICチップが設けられているが、図1では、省略してある。
BのVDD端子から図6(H)に示す如き電力VCCが高速絶縁手段8に供給されると、高速絶縁手段8が立ち上がる。この高速絶縁手段8が立ち上がると、高速絶縁手段8がONし、制御ICチップ5AのTX端子とメインコントローラ5のRX端子とが通信可能となる。すなわち、この高速絶縁手段8のONによって、制御ICチップ5AのTX端子からは、図6(J)に示す如きWake−Up信号がメインコントローラ5のRX端子に送信される。この制御ICチップ5AのTX端子から図6(J)に示す如きWake−Up信号をメインコントローラ5のRX端子で受信することによって、メインコントローラ5では、制御ICチップ3A,制御ICチップ4A,・・・・制御ICチップ5Aと、セル監視ICチップ3B,セル監視ICチップ4B,・・・・セル監視ICチップ5Bが立ち上がり、電池セル2A〜2Nを管理する電池管理ICが正常に立ち上がったことを確認する。セル監視ICチップ3B、セル監視ICチップ4B,・・・・セル監視ICチップ5Bが立ち上がっているか否かは、セル監視ICチップ5Bが立ち上がることにより、高速絶縁手段8がONし、制御ICチップ5AのTX端子からは、図6(J)に示す如きWake−Up信号がメインコントローラ5のRX端子に送信されてくることによって確認している。
)の確認を行い、この通信手段27のTX端子から送信されてきた状態(異常)データが異常有りの信号か否かを判定する。このステップ280において通信手段27のTX端子から送信されてきた状態(異常)データが異常なしの信号であると判定すると、ステップ290において、正常処理を行い、このフローを終了する。また、ステップ280において通信手段27のTX端子から送信されてきた状態(異常)データが異常有りの信号であると判定すると、ステップ300において、電池異常処理を行い、このフローを終了する。
,29Dのいずれかのスイッチが投入(ON)されると、メインコントローラ5では、ステップ460において、各バイパスSW(バランシングスイッチ)29A,29B,29C,29DのON経過時間をカウントする。このステップ460において各バイパスSWのON経過時間のカウントを行うと、ステップ470において、各バイパスSW(バランシングスイッチ)29A,29B,29C,29DのON時経過間が、ON時間より大きくなったか否かを判定する。すなわち、ステップ470においては、各バイパスSW(バランシングスイッチ)29A,29B,29C,29DのON時経過間が、ON時間より大きくなるのを待つ。
,29C,29DのON時経過間が、ON時間より大きくなったと判定すると、ステップ480において、メインコントローラ5から図2に図示の通信手段27のRX端子に、各バランシングスイッチ29A,29B,29C,29DをOFF制御するバイパスSW制御(OFF)コマンドを送信する。このステップ480においてバイパスSW制御(OFF)コマンドを送信すると、このバイパスSW制御(OFF)コマンドは、制御ICチップ3Aの演算手段23において、制御内容が判断され、ステップ490において、SW駆動手段33を制御してSW駆動手段33からスイッチ駆動信号(どのスイッチを駆動するものであるかを特定する信号)を電位変換手段32に出力し、選択されたバランシングスイッチ29A,29B,29C,29Dのいずれかのスイッチを切断(OFF)する。このいずれかの選択されたバランシングスイッチ29A,29B,29C,29DがOFFされると、電池セル2A,2B,2C,2Dのいずれかの電池セルの放電が停止する。制御ICチップ4A,制御ICチップ5Aについても同様である。
Bから、メインコントローラ5に送信する。
ICチップ5Aで順次受信していき、最終段の制御ICチップ5Aから、メインコントローラ5に送信すると、520において、制御ICチップ5Aから状態(異常)検出コマンドを受信したメインコントローラ5では、状態(異常)確認を行う。このメインコントローラ5に戻ってきた状態(異常)検出コマンドによってどの制御ICチップ3A,制御ICチップ4A,・・・・制御ICチップ5A又は対応する電池セルに異常があるかが分かる。
チップに異常が有ったと判定すると、540において、メインコントローラ5のTX端子から異常の有った制御ICチップのアドレスを指定して異常内容を特定するための状態(異常内容)検出コマンドを絶縁手段7を介して制御ICチップ3AのRX端子に送信する。
、これら充放電の制御や上述の太陽光発電装置1202,負荷装置1203などの機器を制御する制御器を兼ねる。
。すなわち、電力系の回路は、アースから浮いた状態となっている。
。
2………………………………単位電池セル
2A〜2D……………………電池セル
3………………………………制御IC
3A〜5A……………………制御ICチップ
3B〜5B……………………セル監視ICチップ
4,8…………………………高速絶縁手段
5………………………………メインコントローラ
6,7,9,10……………絶縁手段
20……………………………選択手段
22……………………………電圧検出手段
23……………………………演算手段
28A〜28D………………SW状態検出手段
29A〜29D………………バランシングスイッチ
30……………………………電位変換手段
31……………………………比較手段
33……………………………SW駆動手段
Claims (8)
- 電気的に直列に接続された複数の電池セルと、
前記複数の電池セルのそれぞれの端子電圧を検出すると共に、前記複数の電池セルのそれぞれの充電状態を調整するための制御を行う電池セル制御手段と、
電力を供給するための電力供給手段と、
前記電池セル制御手段および前記電力供給手段に対して信号を出力する制御装置と、
前記制御装置と前記電池セル制御手段との間を電気的に絶縁しており、前記電力供給手段から供給された電力を電源として駆動することにより、前記制御装置から出力された信号を前記電池セル制御手段へ伝える絶縁手段と、を有し、
前記制御装置は、前記電力供給手段を起動するための第1起動信号を前記電力供給手段へ出力し、前記電池セル制御手段を起動するための第2起動信号を前記絶縁手段を介して前記電池セル制御手段へ出力するように構成されており、
前記電力供給手段は、前記第1起動信号に応じて立ち上がることにより、前記絶縁手段へ前記電力の供給を開始し、
前記電池セル制御手段は、前記制御装置から前記第1起動信号が前記電力供給手段へ出力され、前記電力供給手段から供給された前記電力によって前記絶縁手段が立ち上がった後に、前記絶縁手段を介して前記第2起動信号を受けて立ち上がることを特徴とする電池システム。 - 電気的に直列に接続され、それぞれ、電気的に直列に接続された複数の電池セルを有する複数の単位電池セルと、
前記複数の単位電池セルのそれぞれに対応して設けられ、対応する単位電池セルが有する複数の電池セルのそれぞれの状態を検出すると共に、前記複数の電池セルのそれぞれの充電状態を調整するために用いられ、かつ信号を入力するための信号入力端子及び信号を出力するための信号出力端子を有する複数の電池セル制御用集積回路と、
前記複数の電池セル制御用集積回路と対をなし、対をなす電池セル制御用集積回路が接続される複数の電池セルに電気的に接続されて、対をなす電池セル制御用集積回路が接続される複数の電池セルを監視するために用いられると共に、信号を入力するための信号入力端子及び信号を出力するための信号出力端子を有する複数の電池セル監視用集積回路と、
前記複数の電池セル制御用集積回路及び前記複数の電池セル監視用集積回路に対して信号を出力する制御装置と、
前記複数の電池セル制御用集積回路間に構成されると共に、第1の電池セル制御用集積回路の信号入力端子に入力された信号が第1の電池セル制御用集積回路の信号出力端子から出力されて第2の電池セル制御用集積回路の信号入力端子に入力され、というように、前記複数の電池セル制御用集積回路に信号を直列に伝送する第1信号伝送路と、
前記複数の電池セル監視用集積回路間に構成されると共に、第1の電池セル監視用集積回路の信号入力端子に入力された信号が第1の電池セル監視用集積回路の信号出力端子から出力されて第2の電池セル監視用集積回路の信号入力端子に入力され、というように、前記複数の電池セル監視用集積回路に信号を直列に伝送する第2信号伝送路と、
前記複数の電池セル制御用集積回路のうち、前記制御装置から出力された信号を受ける第1電池セル制御用集積回路と前記制御装置との間に構成された第3信号伝送路と、
前記複数の電池セル監視用集積回路のうち、前記制御装置から出力された信号を受ける第1電池セル監視用集積回路と前記制御装置との間に構成された第4信号伝送路と、を有し、
前記第3信号伝送路は、その前記制御装置の側と前記第1電池セル制御用集積回路の側とが第1絶縁手段によって電気的に絶縁されており、
前記第4信号伝送路は、その前記制御装置の側と前記第1電池セル監視用集積回路の側とが第2絶縁手段によって電気的に絶縁されており、
前記第1絶縁手段は、前記第1電池セル監視用集積回路から供給された電力を電源としており、
前記制御装置から出力された第1起動信号が前記第2絶縁手段を介して前記第1電池セル監視用集積回路に送信され、これにより、前記第1電池セル監視用集積回路が立ち上がり、前記第1電池セル監視用集積回路から前記第1絶縁手段に電力が供給されて前記第1絶縁手段が立ち上がると、前記制御装置から出力された第2起動信号が前記第1絶縁手段を介して前記第1電池セル制御用集積回路に送信され、これにより、前記第1電池セル制御用集積回路が立ち上がる、
ことを特徴とする電池システム。 - 請求項2に記載の電池システムにおいて、
前記第1電池セル監視用集積回路に送信された前記第1起動信号は、前記第2信号伝送路によって残りの複数の電池セル監視用集積回路に順次、送信され、これにより、残りの複数の電池セル監視用集積回路が順次、立ち上がる、
ことを特徴とする電池システム。 - 請求項2又は3に記載の電池システムにおいて、
前記第1電池セル制御用集積回路に送信された前記第2起動信号は、前記第1信号伝送路によって残りの複数の電池セル制御用集積回路に順次、送信され、これにより、残りの複数の電池セル制御用集積回路が順次、立ち上がる、
ことを特徴とする電池システム。 - 請求項2に記載の電池システムにおいて、さらに、
前記複数の電池セル制御用集積回路のうち、前記制御装置に信号を出力する第2電池セル制御用集積回路と前記制御装置との間に構成された第5信号伝送路と、
前記複数の電池セル監視用集積回路のうち、前記制御装置に信号を出力する第2電池セル監視用集積回路と前記制御装置との間に構成された第6信号伝送路と、を有し、
前記第5信号伝送路は、その前記制御装置の側と前記第2電池セル制御用集積回路の側とが第3絶縁手段によって電気的に絶縁されており、
前記第6信号伝送路は、その前記制御装置の側と前記第2電池セル監視用集積回路の側とが第4絶縁手段によって電気的に絶縁されており、
前記第3絶縁手段は、前記第2電池セル監視用集積回路から供給された電力を電源としており、
前記第1電池セル監視用集積回路に送信された前記第1起動信号は、前記第2信号伝送路によって残りの複数の電池セル監視用集積回路に順次、送信され、これにより、残りの複数の電池セル監視用集積回路が順次、立ち上がり、
前記第1電池セル制御用集積回路に送信された前記第2起動信号は、前記第1信号伝送路によって残りの複数の電池セル制御用集積回路に順次、送信され、これにより、残りの複数の電池セル制御用集積回路が順次、立ち上がり、
前記第2電池セル監視用集積回路から前記第3絶縁手段に電力が供給されて前記第3絶縁手段が立ち上がると、前記第2電池セル制御用集積回路から前記第2起動信号が前記第3絶縁手段を介して前記制御装置に送信される、
ことを特徴とする電池システム。 - 請求項5に記載の電池システムにおいて、
前記制御装置は、前記第1起動信号及び前記第2起動信号の受信によって、前記複数の電池セル制御用集積回路及び前記複数の電池セル監視用集積回路が正常に立ち上がったか否かを確認する、
ことを特徴とする電池システム。 - 電気的に直列に接続された複数の電池セルに対応して設けられ、前記複数の電池セルのそれぞれの端子に電気的に接続される第1の集積回路と対をなし、対をなす第1集積回路が接続される複数の電池セルに電気的に接続されて、対をなす第1集積回路が接続される複数の電池セルを監視するために用いられる第2の集積回路であって、
起動信号を入力するための信号入力端子と、
対をなす第1集積回路と接続されている絶縁手段へ電力を供給する電力供給手段と、を有し、
前記信号入力端子に前記起動信号が入力されると立ち上がり、前記電力供給手段を用いて前記絶縁手段へ前記電力を供給することを特徴とする電池セル監視用集積回路。 - 電気的に直列に接続され、それぞれ、電気的に直列に接続された複数の電池セルを有する複数の単位電池セルのそれぞれに対応して設けられ、対応する単位電池セルが有する複数の電池セルのそれぞれの端子に電気的に接続される第1の集積回路と対をなし、対をなす第1の集積回路が接続される複数の電池セルに電気的に接続されて、対をなす第1集積回路が接続される複数の電池セルを監視するために用いられる第2の集積回路であって、
起動信号を入力するための信号入力端子と、
対をなす第1集積回路と接続されている絶縁手段へ電力を供給する電力供給手段と、を有し、
前記信号入力端子に前記起動信号が入力されると立ち上がり、前記電力供給手段を用いて前記絶縁手段へ前記電力を供給することを特徴とする電池セル監視用集積回路。
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