JP5425777B2 - 絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧測定装置及び方法 - Google Patents

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Description

本発明は、バッテリーセル電圧測定装置及び方法に関するものであって、より詳しくは、絶縁キャパシタを用いて耐電圧が低い素子でも電圧測定回路を具現することができる絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧測定装置及び方法に関する。
一般的に、二次電池の種類としては、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池及びリチウムイオンポリマー電池などがある。このような二次電池は、リチウム系列電池とニッケル水素系列電池とに分類される。リチウム系列電池はデジタルカメラ、ポータブルDVDプレーヤー、MP3プレーヤー、携帯電話、PDA、携帯用ゲーム機、パワーツール及びE‐bikeなどの小型製品に主に適用されており、ニッケル水素系列電池は電気自動車やハイブリッド電気自動車のように高出力が要求される大型製品に適用され使用されている。
一方、電気自動車やハイブリッド電気自動車は高出力電動モーターを駆動させて運行される自動車であるので、100V以上の高電圧バッテリーが用いられる。このため、電気自動車やハイブリッド電気自動車に使用される高電圧バッテリーは、直列または並列に連結された多数のバッテリーセルを含む。多数のバッテリーセルから構成された高電圧バッテリーは電圧測定回路を用いて各バッテリーセルの電圧を周期的に測定してバッテリーの充放電を制御する。
図1は、従来技術のバッテリーセル電圧測定装置に対する回路構成図である。
図1に示すように、従来技術による電圧測定装置は、負荷10に連結されて電源を供給するバッテリー20の多数のセル集合21に含まれた各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)の両端の電圧をセンシングするために各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)のアノード及びカソード端子とそれぞれ連結される多数のスイッチ素子から構成された第1スイッチング部31、前記第1スイッチング部31のオン動作によって各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)の電圧が充電される電圧充電部32及びオン動作によって前記電圧充電部32の両端の電圧を電圧増幅器40に印加する第2スイッチング部33を含む。
ところが、このような従来技術のバッテリー電圧測定装置において、バッテリー20は負荷10と電気的に連結されながら負荷10が接地されたグラウンドと直接的に連結されることになる。そうなれば、各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)の電圧を測定するために第1及び第2スイッチング部31、33を通じて連結された電圧増幅器40と負荷10とが同一のグラウンドに接続されることで、バッテリー20の全体電圧に該当する高電圧が第1及び第2スイッチング部31、33に印加されることになる。従って、第1及び第2スイッチング部31、33に含まれたスイッチ素子は高い電位を耐えることができる耐電圧が高い素子を用いなければならない。
しかし、耐電圧が高いスイッチ素子は価格が高いので電圧測定装置の製造コストを増加させる問題を引き起こす。従って、本発明が属する技術分野においては、耐電圧が低い素子を採用して各バッテリーセルの電圧を測定することができる回路が切実に要求されている。
本発明は、前述のような従来技術の問題点を解決するために創案されたものであって、耐電圧が低いスイッチング素子を採用して高電圧バッテリーに含まれた各バッテリーセル電圧を安定して測定することができる絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧測定装置及び方法を提供することにその目的がある。
前述のような目的を達成するために、本発明による絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧測定装置は、セル集合を含むバッテリーと、前記セル集合に含まれた各セルの両端を第1導電ライン及び第2導電ラインに選択的に連結する第1スイッチング部と、前記第1導電ライン及び前記第2導電ラインの間に連結されてセル電圧を1次充電する第1電圧充電部と、前記第1電圧充電部と電気的に連結され、前記第1電圧充電部から放電される充電電圧をリレーして2次充電する第2電圧充電部と、充電電圧リレーモードで前記第1電圧充電部及び前記第2電圧充電部を互いに連結させ、充電電圧センシングモードで前記第1電圧充電部及び前記第2電圧充電部を絶縁させる第2スイッチング部と、前記充電電圧センシングモードで前記第1電圧充電部及び前記第2電圧充電部が絶縁された状態で前記第2電圧充電部に充電された電圧をセンシングするセル電圧センシング部を含むことを特徴とする
望ましくは、前記セル電圧センシング部は、前記第2電圧充電部の充電された電圧を増幅してアナログ電圧信号として出力する電圧増幅器;前記出力されたアナログ電圧信号の入力を受け取ってデジタル電圧信号に変換して出力するA/Dコンバータ;及び前記変換されたデジタル電圧信号の入力を受け取ってバッテリーセルの電圧状態をモニタリングし、前記第1及び第2スイッチング部の全般的な動作を制御する制御器;を含む。
望ましくは、本発明による絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧測定装置は、前記第1電圧充電部と選択的に連結されて充電電圧のリレー動作が完了された後第1電圧充電部に貯蔵された充電電圧を放電させる第1放電部をさらに含む。
本発明において、前記第1放電部は、前記第1電圧充電部と導電ラインを通じて連結される放電抵抗及び放電抵抗のオン‐オフを制御するスイッチを含む。
望ましくは、本発明による絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧測定装置は、前記第2電圧充電部と選択的に連結されて充電電圧のセンシングが完了された後第2電圧充電部に貯蔵された充電電圧を放電させる第2放電部をさらに含む。
本発明において、前記第2放電部は、前記第2電圧充電部と導電ラインを通じて連結される放電抵抗及び放電抵抗のオン‐オフを制御するスイッチを含む。
望ましくは、前記第2電圧充電部は、第1及び第2導電ライン上にそれぞれ設けられた第1及び第2キャパシタ;及び前記第1及び第2キャパシタにそれぞれ備えられた2端子の電気的接続をオン‐オフする第1及び第2スイッチを含む。
本発明において、前記第1及び第2スイッチの両端は前記第1導電ライン及び第2導電ラインとそれぞれ連結される。
前記技術的課題を達成するための本発明による絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧測定方法は、(a)バッテリーのセル集合に含まれた各セルの両端を第1導電ライン及び第2導電ラインに選択的に連結して第1電圧充電部にセル電圧を1次充電するステップと、(b)前記第1電圧充電部から放電される充電電圧を前記第1電圧充電部に電気的に連結された第2電圧充電部にリレーして2次充電するステップと、(c)前記第1電圧充電部と前記第2電圧充電部とを電気的に絶縁させるステップと、及び(d)前記第1電圧充電部と前記第2電圧充電部とが絶縁された状態で、前記第2電圧充電部に充電されたセル電圧をセンシングして測定するステップを含むことを特徴とする。
望ましくは、前記(d)ステップは、前記第2電圧充電部の充電された電圧をアナログ電圧信号に増幅するステップ;及び前記出力されたアナログ電圧信号をデジタル電圧信号に変換するステップ;を含む。
本発明において、前記(c)ステップと(d)ステップの間に、前記第1電圧充電部に充電された電圧を放電させるステップ;をさらに含む。
本発明において、前記(d)ステップの以後に、前記第2電圧充電部に充電された電圧を放電させるステップ;をさらに含む。
本発明によれば、高電圧バッテリーの電圧を測定するために使われる電圧測定回路において各バッテリーセルを選択的に連結するスイッチング部と電圧をセンシングする電圧センシング部との間に絶縁キャパシタを介在させることで、高電圧バッテリーと電圧センシング部との絶縁を実現することができるようになって、耐電圧が低い部品でも高電圧バッテリーに含まれた各バッテリーセルの電圧センシングを可能にすることができる。また、耐電圧が低い素子を採用することができて、耐電圧が高い素子を用いることによって発生するコスト負担を顕著に低めることができる。
従来技術のバッテリーセル電圧測定装置に対する回路構成図である。 本発明の望ましい実施例による絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧測定装置に対する回路構成図である。 本発明の望ましい実施例による電圧センシング部に対する構成ブロック図である。 本発明の望ましい実施例によるバッテリーセル電圧測定方法を説明するために示す手続き流れ図である。
以下、添付された図面を参照しながら本発明の望ましい実施例を詳しく説明する。これに先立って、本明細書及び請求範囲に使われた用語や単語は通常的や辞書的な意味に限定して解釈されてはいけず、発明者は自らの発明を最善の方法で説明するために用語の概念を適切に定義することができるという原則に則して、本発明の技術的思想に符合する意味と概念とに解釈されなければならない。従って、本明細書に記載された実施例は本発明の最も望ましい一実施例に過ぎず、本発明の技術的思想の全てを代弁するものではないため、本出願時点においてこれらに代替できる多様な均等物と変形例があり得ることを理解しなければならない。
図2は本発明の望ましい実施例による絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧測定装置に対する回路構成図であり、図3は本発明の望ましい実施例による電圧センシング部の構成を示すブロック図である。
図2に示すように、本発明による絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧測定装置(以下、バッテリーセル電圧測定装置)は、負荷100に電源を供給する多数のセル集合210を含むバッテリー200と電気的に接続されて、前記多数のセル集合210に含まれた各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)の充電電圧をセンシングする。
前記負荷100は、バッテリー200から出力される電気エネルギーを利用する手段である。負荷100は電気自動車やハイブリッド自動車の場合、駆動モーター、DC to DCコンバータなどから構成できる。また、負荷100には負荷から発生するノイズがバッテリー側に印加されることを防止するY‐キャップ110が備えられる。Y‐キャップ110は負荷100の高電圧端子及び低電圧端子と並列連結された2個のキャパシタから構成され、キャパシタ間のノードはグラウンドと接地される。
前記バッテリー200は、電気エネルギーの貯蔵手段であって再充電が可能な多数のセル集合210が電気的に連結されている。前記セルは、リチウムイオン電池、リチウムポリマー電池、ニッケルカドニュム電池、ニッケル水素電池、ニッケル亜鉛電池などのような二次電池である。
本発明によるバッテリーセル電圧測定装置は、多数のセル集合210を含むバッテリー200と電気的に接続され、前記多数のセル集合210に含まれた各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)の両端子を第1及び第2導電ライン1、2に選択的に連結する第1スイッチング部310と、前記第1及び第2導電ライン1、2の間に連結されて各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)の充電電圧を1次充電する第1電圧充電部320と、前記第1電圧充電部320に貯蔵された充電電圧をリレーして2次充電する第2電圧充電部330と、前記第1及び第2電圧充電部320、330の間に設けられて充電電圧リレーモード時に第1及び第2電圧充電部320、330を互いに連結させ、充電電圧センシングモード時に第1及び第2電圧充電部320、330を絶縁させる第2スイッチング部340と、前記第1電圧充電部320と選択的に連結されて充電電圧のリレー動作が完了された後第1電圧充電部320に貯蔵された充電電圧を放電させる第1放電部350と、前記第2電圧充電部330と選択的に連結されて充電電圧のセンシングが完了された後第2電圧充電部330に貯蔵された充電電圧を放電させる第2放電部360と、前記第2電圧充電部330と連結されて第2電圧充電部330に貯蔵された充電電圧をセンシングするセル電圧センシング部400とを含む。
ここで、前記第2電圧充電部330は、第1導電ライン1上に設けられた第1キャパシタ(C1)と、第2導電ライン2上に設けられた第2キャパシタ(C2)と、第1及び第2キャパシタ(C1、C2)を基準にして第2スイッチング部340側の第1及び第2導電ライン1、2の間に設けられた第1スイッチ(SW1)と、セル電圧センシング部400側の第1及び第2導電ライン1、2の間に設けられた第2スイッチ(SW2)とを含む。
前記第2電圧充電部330は、バッテリー200に含まれた各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)とセル電圧センシング部400の間に位置している。これによって、共同のグラウンドに接地されるバッテリー200に連結された負荷100とセル電圧センシング部400の間に直接的な電気的連結を遮断してバッテリー領域とセル電圧センシング領域との絶縁を実現することができる。従って、本発明によるバッテリーセル電圧測定装置は、バッテリー200の高電圧が第1及び第2スイッチング部310、340に直に印加されることを防止することができて、耐電圧が低い部品でも高電圧バッテリーの各セルの電圧を測定することができる。
また、前記第1放電部350は、第1電圧充電部320と第1及び第2導電ライン1、2を通じて連結される第1放電抵抗(Rd1)と、第1放電抵抗(Rd1)のオン‐オフを制御する第1放電スイッチ(SWd1)とを含む。そして、前記第2放電部360は、第2電圧充電部330の第1及び第2キャパシタ(C1、C2)と第1及び第2導電ライン1、2にそれぞれ連結される2個の第2放電抵抗(Rd2)と、第2放電抵抗(Rd2)のオン‐オフを制御する第2放電スイッチ(SWd2)を含む。
図3に示すように、前記セル電圧センシング部400は、前記第2電圧充電部330に連結されて第2電圧充電部330に貯蔵された充電電圧をセンシングしてアナログ電圧信号を出力する電圧増幅器410と、電圧増幅器410から出力されるアナログ電圧信号をデジタル電圧信号に変換するA/Dコンバータ420と、A/Dコンバータ420を通じて変換されたデジタル電圧信号の入力を受け取って各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)の電圧値をメモリに貯蔵するために必要な全般的な動作を制御する制御器430とを含む。
前記制御器430は、本発明によるバッテリーセル電圧測定装置の全般的な動作を制御するプロセッサであるMCU(Micro controller unit)431と、前記第1及び第2スイッチング部310、340と、第2電圧充電部330、第1及び第2放電部350、360に備えられたスイッチのオン‐オフ動作を制御するスイッチ制御モジュール432と、各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)のセンシングされた電圧レベルを貯蔵するメモリ433と、前記MCU431で実行されるバッテリーセル電圧測定動作を具現するためのプログラムが収録されているロム434とを含む。ここで、前記メモリ433は活性メモリの一例であり、前記ロム434は不活性メモリの一例である。しかし、本発明はメモリの具体的な種類によって限定されない。
本発明によるバッテリーセル電圧測定装置の動作モードは、各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)の電圧を第1電圧充電部320に貯蔵し、第1電圧充電部320に貯蔵された充電電圧を第2電圧充電部330にリレーさせる充電電圧リレーモードと第2電圧充電部330に貯蔵された充電電圧をセンシングする充電電圧センシングモードを含む。
前記充電電圧リレーモードは、バッテリー200の多数のセル集合210に含まれた各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)の電圧を第1電圧充電部320に貯蔵し、第1電圧充電部320に貯蔵された充電電圧を第2電圧充電部330にリレーさせるモードである。まず、セル集合210の一番目のバッテリーセル(VB1)の充電電圧をリレーする場合、制御器430はスイッチ制御モジュール432を制御して第2スイッチング部340をオフさせる。そして、前記第1スイッチング部310を制御して一番目のバッテリーセル(VB1)の両端子を第1及び第2導電ライン1、2と連結する。そうすれば、一番目のバッテリーセル(VB1)から出力される電圧が前記第1電圧充電部320に貯蔵される。第1電圧充電部320に一番目のバッテリーセル(VB1)の電圧充電が完了すれば、制御器430はスイッチ制御モジュール432を通じて第1スイッチング部310を制御して一番目のバッテリーセル(VB1)と第1電圧充電部320とを絶縁させる。そして、第2電圧充電部330の第2スイッチ(SW2)をオンさせた後第2スイッチング部340をオンさせる。そうすれば、第1電圧充電部320と第2電圧充電部330とが互いに連結されて第1電圧充電部320に貯蔵された充電電圧が第2電圧充電部330の第1及び第2キャパシタ(C1、C2)にリレーされる。
一方、制御器430は、充電電圧リレーモード動作が完了すれば、スイッチ制御モジュール432を制御して第2スイッチング部340をオフさせ、第1放電部350の第1放電スイッチ(SWd1)をオンさせる。そうすれば、第1電圧充電部320に貯蔵された充電電圧が第1放電部350の第1放電抵抗(Rd1)を通じて放電されて第1電圧充電部320はリセットされる。
前記充電電圧センシングモードは、前記充電電圧リレーモード動作が完了された後行われるモードである。まず、制御器430はスイッチ制御モジュール432を制御して第2スイッチング部340をオフさせる。そして、第2電圧充電部330の第2スイッチ(SW2)をオフさせた後、第1スイッチ(SW1)をオンさせて第2電圧充電部330の第1及び第2キャパシタ(C1、C2)とセル電圧センシング部400の電圧増幅器410とを互いに連結させる。そうすれば、電圧増幅器410は第2電圧充電部330の第1及び第2キャパシタ(C1、C2)に貯蔵された一番目のバッテリーセル(VB1)の充電電圧をセンシングする。ここで、充電電圧センシングモードの動作が完了すれば、制御器430はスイッチ制御モジュール432を制御して第2電圧充電部330の第1スイッチ(SW1)をオフさせる。
それから、第2放電部360の第2放電スイッチ(SWd2)をオンさせて第2放電抵抗(Rd2)を通じて第1及び第2キャパシタ(C1、C2)に貯蔵された充電電圧を放電させる。そうすれば、第2電圧充電部330の状態が各バッテリーセルの充電電圧がリレーされる前の状態にリセットされる。
次いで、残りのバッテリーセルに対しても前述の充電電圧リレーモードと充電電圧センシングモードの動作を実質的に同一に行って各バッテリーセルの電圧をセンシングする。
前記充電電圧リレーモードと充電電圧センシングモードの動作を通じて前記セル電圧センシング部400の電圧増幅器410でセンシングされたアナログ電圧信号は、A/Dコンバータ420に入力されてデジタル電圧信号に変換された後、制御器430のMCU431側に入力される。MCU431は入力された各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)のデジタル電圧信号をメモリ433に貯蔵する。そうすれば、各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)の電圧センシング過程が完了される。
前述のような各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)の電圧センシングが一定の周期を有して繰り返して行われることは、本発明が属する技術分野において通常の知識を持つ者に自明である。
図4は、本発明の望ましい実施例によるバッテリーセル電圧測定方法を説明するために示す手続き流れ図である。
まず、ステップ(S10)において、前記制御器430はプロセッサであるMCU431を通じてロム434に収録されたバッテリーセル電圧センシングプログラムを実行させる。
ステップ(S20)において、制御器430は各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)の充電電圧値を順次センシングするために各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)に対してセルインデックスKを付与し、セルインデックスKの値を1に初期化させる。
ステップ(S30)において、制御器430は第2スイッチング部340をオフさせ、第1スイッチング部310を制御してK番目のバッテリーセル(現在Kの値は1である)の両端子を第1及び第2導電ライン1、2と連結させる。そうすれば、K番目のバッテリーセルと第1電圧充電部320とが電気的に連結されて、第1電圧充電部320にK番目のバッテリーセルの充電電圧が貯蔵される。
ステップ(S40)において、制御器430は第2スイッチング部340をオンさせて第1電圧充電部320と第2電圧充電部330とを連結させ、第1スイッチング部310を制御してK番目のバッテリーセルの両端子を第1及び第2導電ライン1、2と遮断させる。そして、第2電圧充電部330の第2スイッチ(SW2)をオンさせる。そうすれば、第1電圧充電部320と第2電圧充電部330とは電気的に相互連結されて、第1電圧充電部320に貯蔵された充電電圧が第2電圧充電部330にリレーされる。
ステップ(S50)において、制御器430は第2スイッチング部340をオフさせる。そして、第2電圧充電部330の第2スイッチ(SW2)をオフさせ、第1スイッチ(SW1)をオンさせる。そうすれば、第2電圧充電部330と電圧増幅器410とが電気的に連結されて、電圧増幅器410を通じて第2電圧充電部330に貯蔵された充電電圧が増幅されてアナログ電圧信号として出力される。出力されたアナログ電圧信号はA/Dコンバータ420に入力されてデジタル電圧信号に変換される。変換されたデジタル電圧信号はMCU431に入力されてメモリ433に貯蔵される。
一方、制御器430はステップ(S40)及びステップ(S50)で充電電圧リレー動作が完了され、第2スイッチング部340がオフされたとき、第1放電部350の第1放電スイッチ(SWd1)をオンさせて第1電圧充電部320に貯蔵された充電電圧を第1放電抵抗(Rd1)を通じて放電させて第1電圧充電部320をリセットさせる。また、制御器430は充電電圧センシング動作が完了されたとき、第2電圧充電部330の第1スイッチ(SW1)オフさせた後第2放電部360の第2放電スイッチ(SWd2)をオンさせて第2電圧充電部330に貯蔵された充電電圧を放電させることで第2電圧充電部330をリセットさせる。
ステップ(S60)において、制御器430はセルインデックスKが前記バッテリー200に含まれた総セルの個数を超過したかを判断する。
ステップ(S65)は、セルインデックスKがバッテリー200に含まれた総セルの個数を超過しなかった場合に行われるステップであって、制御器430はセルインデックスKを1増加させた状態でプロセスをステップ(S30)に移行する。それから、セルインデックスKがバッテリー200に含まれた総セルの個数を超過するまでステップ(S30)ないしステップ(S50)を繰り返して行うことで、各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)の充電電圧をセンシングしメモリ433に貯蔵する。
ステップ(S70)は、セルインデックスKがバッテリー200に含まれた総セルの個数を超過した場合に行われるステップであって、制御器430は前記メモリ433に貯蔵された各バッテリーセルの電圧値をモニタリングして必要に応じて各バッテリーセル(VB1、VB2、VB3、VB4など)の充放電を制御する。
ステップ(S80)において、制御器430はバッテリー200から出力される電気エネルギーを使用する負荷の作動が停止したかを判断する。もし、ステップ(S80)で負荷の作動が停止したと判断されれば、制御器430は前述のバッテリーセル電圧測定プロセスを終了する。一方、ステップ(S80)で負荷が作動を持続していると判断されれば、制御器430はプロセスをステップ(S85)に移行する。
ステップ(S85)において、制御器430はセル電圧センシング周期が到来したかを判断し、セル電圧センシング周期が到来したらプロセスをステップ(S20)に移行する。それから、各バッテリーセルの充電電圧センシング及びモニタリングプロセスを再び繰り返す。
前述のステップ(S10)ないしステップ(S85)は、バッテリーが用いられているうちに一定の周期で繰り返して行われることは、本発明が属する技術分野において通常の知識を持つ者に自明である。
以上のように、本発明は、たとえ限定された実施例と図面とによって説明されたが、本発明はこれによって限定されず、本発明が属する技術分野において通常の知識を持つ者により本発明の技術思想と特許請求範囲の均等範囲内で多様な修正及び変形が可能なのは言うまでもない。
100:負荷 110:Y‐キャップ
200:バッテリー 210:セル集合
310:第1スイッチング部 320:第1電圧充電部
330:第2電圧充電部 340:第2スイッチング部
350:第1放電部 360:第2放電部
400:セル電圧センシング部 410:電圧増幅器
420:A/Dコンバータ 430:制御器
431:MCU 432:スイッチ制御モジュール
433:メモリ 434:ロム

Claims (7)

  1. 絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧測定装置であって、
    セル集合を含むバッテリーと、
    前記セル集合に含まれた各セルの両端を第1導電ライン及び第2導電ラインに選択的に連結する第1スイッチング部と、
    前記第1導電ライン及び前記第2導電ラインの間に連結されてセル電圧を1次充電する第1電圧充電部と、
    前記第1電圧充電部と電気的に連結され、前記第1電圧充電部から放電される充電電圧をリレーして2次充電する第2電圧充電部と、
    充電電圧リレーモードで前記第1電圧充電部及び前記第2電圧充電部を互いに連結させ、充電電圧センシングモードで前記第1電圧充電部及び前記第2電圧充電部を絶縁させる第2スイッチング部と、
    前記充電電圧センシングモードで前記第1電圧充電部及び前記第2電圧充電部が絶縁された状態で前記第2電圧充電部に充電された電圧をセンシングするセル電圧センシング部を含んでなり、
    前記第2電圧充電部が、
    第1及び第2導電ライン上にそれぞれ設けられた第1及び第2キャパシタ、及び
    前記第1及び第2キャパシタにそれぞれ備えられた2端子の電気的接続をオン‐オフする第3及び第4スイッチを含むことを特徴とする、絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧測定装置。
  2. 前記セル電圧センシング部が、
    前記第2電圧充電部の充電された電圧を増幅してアナログ電圧信号として出力する電圧増幅器と、
    前記出力されたアナログ電圧信号の入力を受け取ってデジタル電圧信号に変換して出力するA/Dコンバータ、及び
    前記変換されたデジタル電圧信号の入力を受け取ってバッテリーセルの電圧状態をモニタリングし、前記第1及び第2スイッチング部の全般的な動作を制御する制御器とを含むことを特徴とする、請求項1に記載の絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧測定装置。
  3. 前記第1電圧充電部に前記第2電圧充電部が選択的に連結されて充電電圧のリレー動作が完了された後、前記第1電圧充電部に貯蔵された充電電圧を放電させる第1放電部をさらに含むことを特徴とする、請求項1に記載の絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧測定装置。
  4. 前記第1放電部が、
    前記第1電圧充電部と導電ラインを通じて連結される第1の放電抵抗とこの第1の放電抵抗のオン‐オフを制御する第1のスイッチとを含むことを特徴とする、請求項3に記載の絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧測定装置。
  5. 前記第2電圧充電部に前記セル電圧センシング部が選択的に連結されて充電電圧のセンシングが完了された後、前記第2電圧充電部に貯蔵された充電電圧を放電させる第2放電部をさらに含むことを特徴とする、請求項3または4に記載の絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧測定装置。
  6. 前記第2放電部が、
    前記第2電圧充電部と導電ラインを通じて連結される第2の放電抵抗とこの第2の放電抵抗のオン‐オフを制御する第2のスイッチを含むことを特徴とする、請求項5に記載の絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧測定装置。
  7. 前記第3及び第4スイッチの両端は、前記第1導電ライン及び前記第2導電ラインとそれぞれ連結されることを特徴とする、請求項1に記載の絶縁キャパシタを用いたバッテリーセル電圧の測定装置。
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