JP6617653B2 - Power supply - Google Patents

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  • Control Of Charge By Means Of Generators (AREA)

Description

本発明は、第1電源と電気負荷それぞれが電気的に接続される第1給電線に設けられる電源装置に関するものである。   The present invention relates to a power supply device provided on a first power supply line to which a first power supply and an electrical load are electrically connected.

特許文献1に示されるように、鉛蓄電池と定電圧要求電気負荷それぞれが電気的に接続される給電線に設けられる電源装置が知られている。この電源装置は、給電線における鉛蓄電池と定電圧要求電気負荷それぞれの電気的接続点の間の中点とグランドとを接続する配線に設けられたリチウム蓄電池と、この配線において中点とリチウム蓄電池との間に設けられたLi蓄電池リレーと、を有する。また電源装置は、給電線において上記の中点と鉛蓄電池との電気的接続点との間に設けられるMOS−FETと、MOS−FETと並列接続されたバイパス給電線と、バイパス給電線に設けられたバイパスリレーと、を有する。さらに電源装置は、Li蓄電池リレー、MOS−FET、および、バイパスリレーそれぞれを開閉制御するECUを有する。   As shown in Patent Document 1, a power supply device is known that is provided on a power supply line to which a lead storage battery and a constant voltage required electric load are electrically connected. This power supply device includes a lithium storage battery provided in a wiring connecting a midpoint between the electrical connection points of a lead storage battery and a constant-voltage required electric load in a power supply line and a ground, and a midpoint and a lithium storage battery in this wiring. Li storage battery relay provided between the two. In addition, the power supply device is provided on the power supply line between the above-mentioned midpoint and the electrical connection point of the lead storage battery, the bypass power supply line connected in parallel with the MOS-FET, and the bypass power supply line. A bypass relay. Furthermore, the power supply device has an ECU that controls opening and closing of each of the Li storage battery relay, the MOS-FET, and the bypass relay.

バイパスリレーはノーマリクローズ式の電磁リレーである。ECUは通常時においてバイパスリレーに励磁電流を出力してオフ作動させておく。したがってECUから励磁電流の出力が途絶えると、バイパスリレーはオフ状態からオン状態に移行する。これによりECUの非駆動時においても鉛蓄電池から定電圧要求電気負荷へとバイパスリレーを介して電力供給される。   The bypass relay is a normally closed electromagnetic relay. The ECU normally outputs an excitation current to the bypass relay so as to be turned off. Therefore, when the excitation current output from the ECU is interrupted, the bypass relay shifts from the off state to the on state. Thereby, even when the ECU is not driven, electric power is supplied from the lead storage battery to the constant voltage required electric load via the bypass relay.

特開2012−130108号公報JP 2012-130108 A

上記したように特許文献1に記載のバイパスリレーは電磁リレーである。したがってバイパスリレーはMOS−FETなどの半導体スイッチと比べてオフ状態からオン状態に移行する速度が遅い。そのためにバイパスリレーを介して鉛蓄電池から定電圧要求電気負荷(電気負荷)へと電力供給し始めるまでに時間がかかる、という問題がある。これを解決するために、バイパスリレーを半導体スイッチで構成することも考えられる。しかしながらこの構成の場合、バイパスリレーをオン状態に維持するための電力が必要となり、それによって消費電力が増大する、という新たな問題が生じる。   As described above, the bypass relay described in Patent Document 1 is an electromagnetic relay. Therefore, the bypass relay is slower in speed from the OFF state to the ON state than a semiconductor switch such as a MOS-FET. Therefore, there is a problem that it takes time to start supplying power from the lead storage battery to the constant voltage required electric load (electric load) via the bypass relay. In order to solve this, it is also conceivable to configure the bypass relay with a semiconductor switch. However, with this configuration, a new problem arises in that power for maintaining the bypass relay in the ON state is required, thereby increasing power consumption.

そこで本発明は上記問題点に鑑み、電気負荷への電力供給の遅延、および、消費電力の増大それぞれが抑制された電源装置を提供することを目的とする。   In view of the above problems, an object of the present invention is to provide a power supply device in which a delay in power supply to an electric load and an increase in power consumption are suppressed.

上記した目的を達成するための開示された発明の1つは、第1電源(130)と電気負荷(140)それぞれが電気的に接続される第1給電線(111)に設けられる電源装置であって、
第1給電線における第1電源および電気負荷それぞれの電気的接続点の間に設けられる第1スイッチ(20)と、
第1給電線における第1スイッチから電気負荷側に接続される第2給電線(11)と、
第2給電線に設けられる第2電源(10)と、
第2給電線における第1給電線との電気的接続点と第2電源との間に設けられる第2スイッチ(30)と、
第1スイッチおよび第2スイッチのいずれかに並列接続される第3スイッチ(40)と、
第1スイッチおよび第2スイッチのいずれかに並列接続される第4スイッチ(50)と、
第1スイッチおよび第2スイッチの異常を検出する異常検出部(60,70)と、
第1スイッチ、第2スイッチ、第3スイッチ、および、第4スイッチそれぞれを制御信号によって開閉制御する制御部(70)と、を有し、
第3スイッチは制御信号の入力によって閉状態、制御信号の非入力によって開状態となる性質を有し、
第4スイッチは制御信号の入力によって開状態、制御信号の非入力によって閉状態となる性質を有するとともに、第3スイッチよりも開状態から閉状態への移行速度が遅い性質を有しており、
制御部は、第3スイッチおよび第4スイッチそれぞれを開状態に制御しつつ、第1スイッチおよび第2スイッチのうちの少なくとも一方を閉状態に制御して電気負荷に電力供給している際に、閉状態に制御されている第1スイッチおよび第2スイッチのうちの少なくとも一方に異常が生じていると判定すると、第3スイッチおよび第4スイッチそれぞれを開状態から閉状態へと制御し始め、第4スイッチが閉状態になると、第3スイッチを開状態にする。
One of the disclosed inventions for achieving the above object is a power supply device provided in a first power supply line (111) to which the first power supply (130) and the electric load (140) are electrically connected. There,
A first switch (20) provided between electrical connection points of the first power source and the electrical load in the first feeder line;
A second feed line (11) connected from the first switch in the first feed line to the electric load side;
A second power source (10) provided in the second feeder line;
A second switch (30) provided between an electrical connection point of the second feeder line with the first feeder line and the second power source;
A third switch (40) connected in parallel to either the first switch or the second switch;
A fourth switch (50) connected in parallel to either the first switch or the second switch;
An abnormality detector (60, 70) for detecting an abnormality of the first switch and the second switch;
A control unit (70) that controls opening and closing of each of the first switch, the second switch, the third switch, and the fourth switch by a control signal;
The third switch has the property of being closed when a control signal is input and being open when a control signal is not input.
The fourth switch has a property of being in an open state by input of a control signal and being in a closed state by non-input of a control signal, and has a property of slower transition speed from the open state to the closed state than the third switch.
When the control unit controls each of the third switch and the fourth switch to be in an open state and controls at least one of the first switch and the second switch to be in a closed state to supply power to the electric load, When it is determined that an abnormality has occurred in at least one of the first switch and the second switch that are controlled to be in the closed state, the third switch and the fourth switch start to be controlled from the open state to the closed state, When the 4 switch is closed, the third switch is opened.

これによれば第4スイッチ(50)が閉状態となるまえに第3スイッチ(40)が閉状態になる。したがって第4スイッチ(50)が開状態から閉状態に移行するまえに、第3スイッチ(40)を介して電気負荷(140)に電力供給することができる。これにより電気負荷(140)への電力供給の遅延が抑制される。   According to this, the third switch (40) is closed before the fourth switch (50) is closed. Therefore, electric power can be supplied to the electric load (140) via the third switch (40) before the fourth switch (50) shifts from the open state to the closed state. Thereby, the delay of the electric power supply to an electric load (140) is suppressed.

また第4スイッチ(50)が閉状態になると第3スイッチ(40)を開状態にする。第4スイッチ(50)は制御信号の非入力によって閉状態になり、第3スイッチ(40)は制御信号の非入力によって開状態になる。したがって第3スイッチ(40)に制御信号を入力しなくとも、電気負荷(140)に電力供給することができる。これによりスイッチ異常時における消費電力の増大が抑制される。   When the fourth switch (50) is closed, the third switch (40) is opened. The fourth switch (50) is closed when no control signal is input, and the third switch (40) is opened when no control signal is input. Therefore, electric power can be supplied to the electric load (140) without inputting a control signal to the third switch (40). This suppresses an increase in power consumption when the switch is abnormal.

なお、特許請求の範囲に記載の請求項、および、課題を解決するための手段それぞれに記載の要素に括弧付きで符号をつけている。この括弧付きの符号は実施形態に記載の各構成要素との対応関係を簡易的に示すためのものであり、実施形態に記載の要素そのものを必ずしも示しているわけではない。括弧付きの符号の記載は、いたずらに特許請求の範囲を狭めるものではない。   In addition, the code | symbol with the parenthesis is attached | subjected to the element as described in the claim as described in a claim, and each means for solving a subject. The reference numerals in parentheses are for simply indicating the correspondence with each component described in the embodiment, and do not necessarily indicate the element itself described in the embodiment. The description of the reference numerals with parentheses does not unnecessarily narrow the scope of the claims.

第1実施形態に係る電源装置の概略構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows schematic structure of the power supply device which concerns on 1st Embodiment. 電源装置の動作を説明するためのタイミングチャートである。It is a timing chart for demonstrating operation | movement of a power supply device. 第1スイッチを介した電気負荷への電力供給を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the electric power supply to the electric load through a 1st switch. 第1スイッチに異常が生じた状態を示す模式図である。It is a mimetic diagram showing the state where abnormality occurred in the 1st switch. 第3スイッチを介した電気負荷への電力供給を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the electric power supply to the electric load through a 3rd switch. 第3スイッチと第4スイッチを介した電気負荷への電力供給を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the electric power supply to the electric load via a 3rd switch and a 4th switch. 第4スイッチを介した電気負荷への電力供給を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the electric power supply to the electric load through a 4th switch. 第2実施形態に係る電源装置の概略構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows schematic structure of the power supply device which concerns on 2nd Embodiment. 電源装置の動作を説明するためのタイミングチャートである。It is a timing chart for demonstrating operation | movement of a power supply device. 第2スイッチを介した電気負荷への電力供給を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the electric power supply to the electric load through a 2nd switch. 第2スイッチの異常と、第3スイッチを介した電気負荷への電力供給を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows abnormality of a 2nd switch and the electric power supply to the electrical load via a 3rd switch. 第3スイッチと第4スイッチを介した電気負荷への電力供給を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the electric power supply to the electric load via a 3rd switch and a 4th switch. 第4スイッチを介した電気負荷への電力供給を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the electric power supply to the electric load through a 4th switch. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device. 電源装置の変形例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the modification of a power supply device.

以下、本発明に係る電源装置を車両に適用した場合の実施形態を図に基づいて説明する。
(第1実施形態)
図1〜図7に基づいて本実施形態に係る電源装置を説明する。電源装置100は内燃機関を駆動源とする車両に搭載されている。この車両は所定の停止条件が満たされると内燃機関を停止し、所定の始動条件が満たされると内燃機関を再始動させるアイドルストップ機能を有する。
DESCRIPTION OF EMBODIMENTS Hereinafter, an embodiment when a power supply device according to the present invention is applied to a vehicle will be described with reference to the drawings.
(First embodiment)
The power supply apparatus according to this embodiment will be described with reference to FIGS. The power supply device 100 is mounted on a vehicle that uses an internal combustion engine as a drive source. This vehicle has an idle stop function of stopping the internal combustion engine when a predetermined stop condition is satisfied and restarting the internal combustion engine when a predetermined start condition is satisfied.

図1に示すように車両には電源装置100の他に、スタータ110、オルタネータ120、鉛蓄電池130、および、電気負荷140が搭載されている。第1給電線111にオルタネータ120、スタータ110、鉛蓄電池130、および、電気負荷140それぞれが電気的に接続されている。そして第1給電線111における鉛蓄電池130と電気負荷140それぞれの電気的接続点の間に電源装置100が設けられている。鉛蓄電池130が第1電源に相当する。   As shown in FIG. 1, in addition to the power supply device 100, a starter 110, an alternator 120, a lead storage battery 130, and an electric load 140 are mounted on the vehicle. The alternator 120, the starter 110, the lead storage battery 130, and the electric load 140 are electrically connected to the first power supply line 111, respectively. The power supply device 100 is provided between the electrical connection points of the lead storage battery 130 and the electrical load 140 in the first power supply line 111. The lead storage battery 130 corresponds to the first power source.

スタータ110は車両の始動時において内燃機関をクランキングする機能を果たす。スタータ110には、第1給電線111を介して鉛蓄電池130から電力供給される。   The starter 110 functions to crank the internal combustion engine when the vehicle is started. The starter 110 is supplied with power from the lead storage battery 130 via the first power supply line 111.

オルタネータ120は車両の回生時において発電する機能を有する。このオルタネータ120で生じた電力は、第1給電線111を介して鉛蓄電池130、電気負荷140、および、電源装置100の有するリチウム蓄電池10それぞれに供給される。またオルタネータ120で生じた電力は、図示しないヘッドライト、ワイパ、および、送風ファンなどの電気負荷(以下、一般負荷と示す)にも供給される。   Alternator 120 has a function of generating electric power during regeneration of the vehicle. The electric power generated by the alternator 120 is supplied to the lead storage battery 130, the electric load 140, and the lithium storage battery 10 included in the power supply device 100 via the first feeder 111. The electric power generated by the alternator 120 is also supplied to an electric load (hereinafter referred to as a general load) such as a headlight, a wiper, and a blower fan (not shown).

鉛蓄電池130は主としてスタータ110と電気負荷140それぞれに電力供給する機能を果たす。上記したように鉛蓄電池130は車両の始動時にスタータ110に電力供給する。そして鉛蓄電池130は車両の駐車時に電気負荷140に電力供給する機能も果たす。また鉛蓄電池130は車両のアイドリング時、加速時、および、定常走行時において、上記の一般負荷への給電も行う。この際の電気負荷140への電力供給はリチウム蓄電池10によって行われる。ただしリチウム蓄電池10の充電量が低い場合、鉛蓄電池130はリチウム蓄電池10に代わって電気負荷140への電力供給を行うとともに、リチウム蓄電池10への電力供給も行う。   The lead storage battery 130 mainly functions to supply power to the starter 110 and the electric load 140, respectively. As described above, the lead storage battery 130 supplies power to the starter 110 when the vehicle is started. The lead storage battery 130 also functions to supply power to the electric load 140 when the vehicle is parked. The lead storage battery 130 also supplies power to the general load during idling, acceleration, and steady running of the vehicle. The power supply to the electric load 140 at this time is performed by the lithium storage battery 10. However, when the charge amount of the lithium storage battery 10 is low, the lead storage battery 130 supplies power to the electric load 140 in place of the lithium storage battery 10 and also supplies power to the lithium storage battery 10.

電気負荷140は供給電力が一定であることが求められるナビゲーションシステム、オーディオ、EPS、および、ABSなどである。この電気負荷140への電力供給は、鉛蓄電池130およびリチウム蓄電池10の少なくとも一方によって絶えず行われる。車両の回生時においては、上記のようにオルタネータ120から電力供給される。電気負荷140は供給電圧がリセット電圧閾値Vresetを下回ると、オン状態からオフ状態へと切り替わる性質を有する。   The electric load 140 is a navigation system, audio, EPS, ABS, or the like that requires a constant power supply. The electric power supply to the electric load 140 is continuously performed by at least one of the lead storage battery 130 and the lithium storage battery 10. During regeneration of the vehicle, power is supplied from the alternator 120 as described above. The electrical load 140 has a property of switching from the on state to the off state when the supply voltage falls below the reset voltage threshold value Vreset.

次に電源装置100を説明する。電源装置100は、スタータ110、電気負荷140、および、一般負荷への電力供給を制御する。また電源装置100は鉛蓄電池130およびリチウム蓄電池10それぞれの充放電も制御する。   Next, the power supply apparatus 100 will be described. The power supply apparatus 100 controls power supply to the starter 110, the electric load 140, and the general load. The power supply device 100 also controls charge / discharge of the lead storage battery 130 and the lithium storage battery 10.

図1に示すように電源装置100は、リチウム蓄電池10、第1スイッチ20、第2スイッチ30、第3スイッチ40、第4スイッチ50、異常検出部60、および、電池ECU70を有する。第1給電線111における鉛蓄電池130と電気負荷140それぞれの電気的接続点との間の中点Mに第2給電線11が接続されている。そしてその第2給電線11にリチウム蓄電池10が設けられている。リチウム蓄電池10のプラス電極は中点Mに接続され、そのマイナス電極はグランドに接続されている。リチウム蓄電池10が第2電源に相当する。   As shown in FIG. 1, the power supply device 100 includes a lithium storage battery 10, a first switch 20, a second switch 30, a third switch 40, a fourth switch 50, an abnormality detection unit 60, and a battery ECU 70. The second power supply line 11 is connected to a midpoint M between the lead storage battery 130 and the electrical connection point of each of the electric loads 140 in the first power supply line 111. A lithium storage battery 10 is provided on the second feeder 11. The positive electrode of the lithium storage battery 10 is connected to the middle point M, and the negative electrode is connected to the ground. The lithium storage battery 10 corresponds to a second power source.

第1スイッチ20は第1給電線111における上記の鉛蓄電池130の電気的接続点と中点Mとの間に設けられている。また第2スイッチ30は第2給電線11における中点Mとリチウム蓄電池10との間に設けられている。これにより第1スイッチ20が閉状態、第2スイッチ30が開状態の場合、鉛蓄電池130と電気負荷140とが電気的に接続される。また第1スイッチ20が開状態、第2スイッチ30が閉状態の場合、リチウム蓄電池10と電気負荷140とが電気的に接続される。さらに言えばスイッチ20,30それぞれが閉状態の場合、鉛蓄電池130、リチウム蓄電池10、および、電気負荷140それぞれが電気的に接続される。   The first switch 20 is provided between the electrical connection point of the lead storage battery 130 and the midpoint M in the first power supply line 111. The second switch 30 is provided between the midpoint M of the second power supply line 11 and the lithium storage battery 10. Thereby, when the 1st switch 20 is a closed state and the 2nd switch 30 is an open state, the lead storage battery 130 and the electrical load 140 are electrically connected. When the first switch 20 is in the open state and the second switch 30 is in the closed state, the lithium storage battery 10 and the electric load 140 are electrically connected. Furthermore, when each of the switches 20 and 30 is closed, the lead storage battery 130, the lithium storage battery 10, and the electric load 140 are electrically connected.

第1給電線111における第1スイッチ20の両端にバイパス給電線12,13それぞれが並列接続されている。この第1バイパス給電線12に第3スイッチ40が設けられ、第2バイパス給電線13に第4スイッチ50が設けられている。これにより第3スイッチ40と第4スイッチ50それぞれが第1スイッチ20と並列接続されている。したがって第1スイッチ20に異常が生じた場合においても、第3スイッチ40や第4スイッチ50を介して鉛蓄電池130と電気負荷140とを電気的に接続することができる。   The bypass power supply lines 12 and 13 are respectively connected in parallel to both ends of the first switch 20 in the first power supply line 111. A third switch 40 is provided on the first bypass power supply line 12, and a fourth switch 50 is provided on the second bypass power supply line 13. Thereby, each of the third switch 40 and the fourth switch 50 is connected in parallel with the first switch 20. Therefore, even when an abnormality occurs in the first switch 20, the lead storage battery 130 and the electric load 140 can be electrically connected via the third switch 40 or the fourth switch 50.

第1スイッチ20、第2スイッチ30、および、第3スイッチ40それぞれは半導体スイッチである。これらスイッチ20,30,40それぞれは直列接続された2つの補助スイッチを有する。本実施形態において補助スイッチはNチャネル型MOSFETである。したがって補助スイッチのゲート電極にHiレベルの制御信号が入力されるとスイッチ20,30,40それぞれは開状態から閉状態に移行する。逆に、これら補助スイッチのゲート電極へのHiレベルの制御信号の入力を止めるとスイッチ20,30,40それぞれは閉状態から開状態に移行する。Hiレベルの制御信号が、特許請求の範囲に記載の制御信号の入力に相当する。またLoレベルの制御信号が、制御信号の非入力に相当する。ただし第4スイッチ50の制御信号は後述するように励磁電流に相当する。したがって第4スイッチ50に対する励磁電流の出力が、特許請求の範囲に記載の制御信号の入力に相当する。また励磁電流の非出力が、制御信号の非入力に相当する。   Each of the first switch 20, the second switch 30, and the third switch 40 is a semiconductor switch. Each of these switches 20, 30, and 40 has two auxiliary switches connected in series. In this embodiment, the auxiliary switch is an N-channel MOSFET. Therefore, when a Hi-level control signal is input to the gate electrode of the auxiliary switch, each of the switches 20, 30, 40 shifts from the open state to the closed state. Conversely, when the input of the Hi level control signal to the gate electrodes of these auxiliary switches is stopped, each of the switches 20, 30, 40 shifts from the closed state to the open state. The Hi level control signal corresponds to the input of the control signal described in the claims. The Lo level control signal corresponds to non-input of the control signal. However, the control signal of the fourth switch 50 corresponds to an exciting current as will be described later. Therefore, the output of the excitation current to the fourth switch 50 corresponds to the input of the control signal described in the claims. Further, the non-output of the excitation current corresponds to the non-input of the control signal.

上記したように補助スイッチはMOSFETなので、寄生ダイオードを有する。図1に示すように対応する2つの補助スイッチそれぞれの寄生ダイオードのアノード電極は互いに電気的に接続されている。   Since the auxiliary switch is a MOSFET as described above, it has a parasitic diode. As shown in FIG. 1, the anode electrodes of the parasitic diodes of the corresponding two auxiliary switches are electrically connected to each other.

より詳しく言えば、第1スイッチ20は第1補助スイッチ21と第2補助スイッチ22を有する。そして第1補助スイッチ21の第1寄生ダイオード21aと第2補助スイッチ22の第2寄生ダイオード22aそれぞれのアノード電極が電気的に接続されている。第1寄生ダイオード21aのカソード電極は鉛蓄電池130と電気的に接続されている。また第2寄生ダイオード22aのカソード電極は電気負荷140と電気的に接続されている。   More specifically, the first switch 20 has a first auxiliary switch 21 and a second auxiliary switch 22. The anode electrodes of the first parasitic diode 21a of the first auxiliary switch 21 and the second parasitic diode 22a of the second auxiliary switch 22 are electrically connected. The cathode electrode of the first parasitic diode 21 a is electrically connected to the lead storage battery 130. The cathode electrode of the second parasitic diode 22a is electrically connected to the electric load 140.

第2スイッチ30は第3補助スイッチ31と第4補助スイッチ32を有する。そして第3補助スイッチ31の第3寄生ダイオード31aと第4補助スイッチ32の第4寄生ダイオード32aそれぞれのアノード電極が電気的に接続されている。第3寄生ダイオード31aのカソード電極は中点Mと電気的に接続されている。換言すれば第3寄生ダイオード31aのカソード電極は第1スイッチ20の電気負荷140側(第2補助スイッチ22)と電気負荷140それぞれと電気的に接続されている。また第4寄生ダイオード32aのカソード電極はリチウム蓄電池10と電気的に接続されている。   The second switch 30 has a third auxiliary switch 31 and a fourth auxiliary switch 32. The anode electrodes of the third parasitic diode 31a of the third auxiliary switch 31 and the fourth parasitic diode 32a of the fourth auxiliary switch 32 are electrically connected. The cathode electrode of the third parasitic diode 31a is electrically connected to the midpoint M. In other words, the cathode electrode of the third parasitic diode 31 a is electrically connected to the electric load 140 side (second auxiliary switch 22) of the first switch 20 and the electric load 140. The cathode electrode of the fourth parasitic diode 32 a is electrically connected to the lithium storage battery 10.

第3スイッチ40は第5補助スイッチ41と第6補助スイッチ42を有する。そして第5補助スイッチ41の第5寄生ダイオード41aと第6補助スイッチ42の第6寄生ダイオード42aそれぞれのアノード電極が電気的に接続されている。第5寄生ダイオード41aのカソード電極は鉛蓄電池130と電気的に接続されている。また第6寄生ダイオード42aのカソード電極は電気負荷140と電気的に接続されている。なお第3スイッチ40は第1スイッチ20や第2スイッチ30よりも耐圧の低い半導体スイッチである。   The third switch 40 includes a fifth auxiliary switch 41 and a sixth auxiliary switch 42. The anode electrodes of the fifth parasitic diode 41a of the fifth auxiliary switch 41 and the sixth parasitic diode 42a of the sixth auxiliary switch 42 are electrically connected. The cathode electrode of the fifth parasitic diode 41 a is electrically connected to the lead storage battery 130. The cathode electrode of the sixth parasitic diode 42a is electrically connected to the electric load 140. The third switch 40 is a semiconductor switch having a lower withstand voltage than the first switch 20 and the second switch 30.

第4スイッチ50はメカニカルリレーである。詳しく言えば第4スイッチ50はノーマリクローズ式の電磁リレーである。したがって第4スイッチ50は制御信号として励磁電流が入力されることで閉状態になる。逆に第4スイッチ50は励磁電流が入力されなくなると開状態になる。第4スイッチ50は第3スイッチ40よりも、閉状態から開状態への移行、および、開状態から閉状態への移行それぞれが遅い性質を有する。詳しく言えば、第4スイッチ50は第3スイッチ40と比べて状態の移行速度が100msオーダーで遅い性質を有する。   The fourth switch 50 is a mechanical relay. Specifically, the fourth switch 50 is a normally closed electromagnetic relay. Accordingly, the fourth switch 50 is closed when an excitation current is input as a control signal. Conversely, the fourth switch 50 is opened when no excitation current is input. The fourth switch 50 has a property that each of the transition from the closed state to the open state and the transition from the open state to the closed state are slower than the third switch 40. More specifically, the fourth switch 50 has a property that the state transition speed is slower in the order of 100 ms than the third switch 40.

異常検出部60はコンパレータ61と基準電圧源62を有する。コンパレータ61の反転入力端子は第1給電線111における第1スイッチ20と電気負荷140との間に接続されている。そしてコンパレータ61の非反転入力端子は基準電圧源62に接続されている。   The abnormality detection unit 60 includes a comparator 61 and a reference voltage source 62. The inverting input terminal of the comparator 61 is connected between the first switch 20 and the electric load 140 in the first power supply line 111. The non-inverting input terminal of the comparator 61 is connected to the reference voltage source 62.

基準電圧源62は参照電圧Vrefを出力する。この参照電圧Vrefは鉛蓄電池130とリチウム蓄電池10それぞれの電源電圧よりも低い電圧に設定されている。電池ECU70は鉛蓄電池130とリチウム蓄電池10それぞれが過充電、過放電されないように鉛蓄電池130とリチウム蓄電池10それぞれの充放電を制御する。その制御範囲において鉛蓄電池130とリチウム蓄電池10それぞれから出力される電源電圧の電圧レベルには振れ幅があり、上限値と下限値とがある。上記の参照電圧Vrefはこの電源電圧の下限値よりも低く設定されている。また参照電圧Vrefは電気負荷140のリセット電圧閾値Vresetよりも高く設定されている。   The reference voltage source 62 outputs a reference voltage Vref. This reference voltage Vref is set to a voltage lower than the power supply voltage of each of the lead storage battery 130 and the lithium storage battery 10. The battery ECU 70 controls charging / discharging of the lead storage battery 130 and the lithium storage battery 10 so that the lead storage battery 130 and the lithium storage battery 10 are not overcharged and overdischarged, respectively. In the control range, the voltage level of the power supply voltage output from each of the lead storage battery 130 and the lithium storage battery 10 has a fluctuation range, and has an upper limit value and a lower limit value. The reference voltage Vref is set lower than the lower limit value of the power supply voltage. The reference voltage Vref is set higher than the reset voltage threshold value Vreset of the electric load 140.

したがって例えば第1スイッチ20が閉状態でありスイッチ30,40,50それぞれが開状態の場合、コンパレータ61の反転入力端子には鉛蓄電池130の電源電圧が入力される。これによりコンパレータ61からはLoレベルの信号が出力される。しかしながらこの開閉状態において第1スイッチ20が異常状態になると、コンパレータ61の反転入力端子に入力される電圧が参照電圧Vrefを下回る。これによりコンパレータ61からHiレベルの信号が出力される。   Therefore, for example, when the first switch 20 is in the closed state and each of the switches 30, 40, 50 is in the open state, the power supply voltage of the lead storage battery 130 is input to the inverting input terminal of the comparator 61. As a result, a Lo level signal is output from the comparator 61. However, when the first switch 20 becomes abnormal in this open / closed state, the voltage input to the inverting input terminal of the comparator 61 falls below the reference voltage Vref. As a result, a Hi level signal is output from the comparator 61.

また、例えば第2スイッチ30が閉状態でありスイッチ20,40,50それぞれが開状態の場合、コンパレータ61の反転入力端子にはリチウム蓄電池10の電源電圧が入力される。これによりコンパレータ61からはLoレベルの信号が出力される。しかしながらこの開閉状態において第2スイッチ30が異常状態になると、コンパレータ61の反転入力端子に入力される電圧が参照電圧Vrefを下回る。これによりコンパレータ61からHiレベルの信号が出力される。   For example, when the second switch 30 is in a closed state and each of the switches 20, 40 and 50 is in an open state, the power supply voltage of the lithium storage battery 10 is input to the inverting input terminal of the comparator 61. As a result, a Lo level signal is output from the comparator 61. However, when the second switch 30 becomes abnormal in this open / closed state, the voltage input to the inverting input terminal of the comparator 61 falls below the reference voltage Vref. As a result, a Hi level signal is output from the comparator 61.

さらに言えば、スイッチ20,30の両方が閉状態でありスイッチ40,50の両方が開状態の場合、コンパレータ61からはLoレベルの信号が出力される。しかしながらスイッチ20,30の両方が異常状態になると、コンパレータ61からHiレベルの信号が出力される。   Furthermore, if both the switches 20 and 30 are in the closed state and both the switches 40 and 50 are in the open state, the comparator 61 outputs a Lo level signal. However, when both switches 20 and 30 are in an abnormal state, the comparator 61 outputs a Hi level signal.

以上に示したように、第1スイッチ20および第2スイッチ30の少なくとも一方が閉状態になっている場合においてコンパレータ61の出力信号がHiレベルになると、その閉状態になっているスイッチに異常が生じていると判定することができる。このコンパレータ61の出力端子は電池ECU70に接続されている。したがって電池ECU70には、コンパレータ61の出力信号が、異常検出部60の判定結果として入力される。   As described above, when the output signal of the comparator 61 becomes Hi level when at least one of the first switch 20 and the second switch 30 is in the closed state, the switch in the closed state is abnormal. It can be determined that it has occurred. The output terminal of the comparator 61 is connected to the battery ECU 70. Therefore, the output signal of the comparator 61 is input to the battery ECU 70 as the determination result of the abnormality detection unit 60.

電池ECU70は制御信号によってスイッチ20,30,40,50それぞれを開閉制御する。電池ECU70はスイッチ20,30,40,50それぞれを開閉制御することで、車両の走行時や駐車時などの通常動作時における給電制御を行う。また電池ECU70はスイッチ20,30の異常時における給電制御も行う。電池ECU70が制御部に相当する。   The battery ECU 70 controls opening / closing of each of the switches 20, 30, 40, 50 by a control signal. The battery ECU 70 performs power supply control during normal operation such as when the vehicle is running or when the vehicle is parked by controlling the switches 20, 30, 40, and 50 to open and close. The battery ECU 70 also performs power supply control when the switches 20 and 30 are abnormal. The battery ECU 70 corresponds to the control unit.

なお図示しないが、車両には上位ECUが搭載されている。電池ECU70はこの上位ECUからの指令に基づいて制御信号を生成出力する。これにより電池ECU70は、以下に具体的に示すようにスイッチ20,30,40,50を開閉制御する。   Although not shown, the host ECU is mounted on the vehicle. The battery ECU 70 generates and outputs a control signal based on a command from the host ECU. Thereby, the battery ECU 70 controls the opening / closing of the switches 20, 30, 40, and 50 as specifically described below.

電池ECU70は、車両の始動時、回生時、アイドリング時、加速時、および、定常走行時においてスイッチ20,30を開閉制御し、スイッチ40,50を開状態に保つ。また電池ECU70は車両の駐車時においてスイッチ20,30,40を開状態にし、第4スイッチ50を閉状態に保つ。そして電池ECU70はスイッチ20,30の異常時においてスイッチ40,50を開閉制御する。   The battery ECU 70 controls the opening and closing of the switches 20 and 30 and keeps the switches 40 and 50 open during vehicle start-up, regeneration, idling, acceleration, and steady running. Further, the battery ECU 70 keeps the fourth switch 50 closed while the switches 20, 30, 40 are opened when the vehicle is parked. The battery ECU 70 controls the opening and closing of the switches 40 and 50 when the switches 20 and 30 are abnormal.

より詳しく言えば電池ECU70は、車両の始動時においてスイッチ20,40,50を開状態、第2スイッチ30を閉状態に制御する。これにより鉛蓄電池130よりスタータ110へと電力供給される。またリチウム蓄電池10より電気負荷140へと電力供給される。   More specifically, the battery ECU 70 controls the switches 20, 40 and 50 to be in an open state and the second switch 30 to be in a closed state when the vehicle is started. As a result, electric power is supplied from the lead storage battery 130 to the starter 110. Further, electric power is supplied from the lithium storage battery 10 to the electric load 140.

電池ECU70は車両の回生時においてスイッチ20,30の両方を閉状態、スイッチ40,50の両方を開状態に制御する。これによりオルタネータ120より鉛蓄電池130、リチウム蓄電池10、および、電気負荷140それぞれへと回生電力が供給される。   The battery ECU 70 controls both the switches 20 and 30 to be closed and the switches 40 and 50 to be opened when the vehicle is being regenerated. Thereby, regenerative power is supplied from the alternator 120 to the lead storage battery 130, the lithium storage battery 10, and the electric load 140.

電池ECU70は車両のアイドリング時、加速時、および、定常走行時において第2スイッチ30を閉状態、スイッチ40,50を開状態に制御する。そして電池ECU70は鉛蓄電池130とリチウム蓄電池10の電源電圧の大小関係に応じて第1スイッチ20を開閉制御する。図示しないが、電池ECU70には鉛蓄電池130とリチウム蓄電池10それぞれの電源電圧が監視電圧として入力されている。   The battery ECU 70 controls the second switch 30 to be in a closed state and the switches 40 and 50 to be in an open state at the time of idling, acceleration, and steady running of the vehicle. The battery ECU 70 controls the opening and closing of the first switch 20 in accordance with the magnitude relationship between the power supply voltages of the lead storage battery 130 and the lithium storage battery 10. Although not shown, power supply voltages of the lead storage battery 130 and the lithium storage battery 10 are input to the battery ECU 70 as monitoring voltages.

鉛蓄電池130のほうがリチウム蓄電池10よりも電源電圧が高い場合、電池ECU70は第1スイッチ20を開状態に制御する。これにより鉛蓄電池130からリチウム蓄電池10への電力供給が抑制され、リチウム蓄電池10の過充電が抑制される。   When the lead storage battery 130 has a higher power supply voltage than the lithium storage battery 10, the battery ECU 70 controls the first switch 20 to the open state. Thereby, the electric power supply from the lead storage battery 130 to the lithium storage battery 10 is suppressed, and the overcharge of the lithium storage battery 10 is suppressed.

ただしリチウム蓄電池10の充電量が低下して電源電圧が上記の下限値に近づいた場合、電池ECU70は第1スイッチ20を閉状態に制御する。これにより鉛蓄電池130からリチウム蓄電池10へ電力供給され、リチウム蓄電池10の過放電が抑制される。   However, when the charge amount of the lithium storage battery 10 decreases and the power supply voltage approaches the lower limit value, the battery ECU 70 controls the first switch 20 to be closed. Thereby, electric power is supplied from the lead storage battery 130 to the lithium storage battery 10, and overdischarge of the lithium storage battery 10 is suppressed.

またリチウム蓄電池10のほうが鉛蓄電池130よりも電源電圧が高い場合、電池ECU70は第1スイッチ20を閉状態に制御する。これによりリチウム蓄電池10より鉛蓄電池130へ電力供給され、鉛蓄電池130が充電される。   When the power supply voltage of the lithium storage battery 10 is higher than that of the lead storage battery 130, the battery ECU 70 controls the first switch 20 to be closed. Thereby, electric power is supplied from the lithium storage battery 10 to the lead storage battery 130, and the lead storage battery 130 is charged.

電池ECU70は車両の駐車時においてスイッチ20,30,40,50それぞれへの制御信号の出力を停止する。これによりスイッチ20,30,40それぞれは開状態になる。しかしながら第4スイッチ50は閉状態になる。これにより鉛蓄電池130から電気負荷140へと第4スイッチ50を介して電力供給される。   The battery ECU 70 stops outputting control signals to the switches 20, 30, 40, 50 when the vehicle is parked. As a result, each of the switches 20, 30, 40 is opened. However, the fourth switch 50 is closed. As a result, electric power is supplied from the lead storage battery 130 to the electric load 140 via the fourth switch 50.

次に、第1スイッチ20を介して鉛蓄電池130から電気負荷140へと電力供給している際に、第1スイッチ20に異常が生じた場合の電池ECU70の制御を図2〜図7に基づいて説明する。なお図2においては通電状態をハッチングによって明示し、スイッチ20,30,40,50それぞれに対する制御信号を第1〜第4制御信号と示している。そして異常検出部60の出力信号を判定結果と示している。また図3〜図7では通電状態を明示するために異常検出部60と電池ECU70の図示を省略している。そして図3〜図7では電力供給を破線矢印で示している。   Next, when power is supplied from the lead storage battery 130 to the electric load 140 via the first switch 20, the control of the battery ECU 70 when an abnormality occurs in the first switch 20 is based on FIGS. I will explain. In FIG. 2, the energized state is clearly indicated by hatching, and control signals for the switches 20, 30, 40, and 50 are indicated as first to fourth control signals. And the output signal of the abnormality detection part 60 is shown as the determination result. 3-7, illustration of the abnormality detection part 60 and battery ECU70 is abbreviate | omitted in order to show an energized state clearly. In FIGS. 3 to 7, power supply is indicated by broken-line arrows.

図2に示すように時間t0において第1制御信号はHiレベル、第2制御信号と第3制御信号それぞれはLoレベルになっている。そして第4制御信号としての励磁電流が第4スイッチ50に出力されている。これにより時間t0において第1スイッチ20は閉状態、他の第2スイッチ30、第3スイッチ40、および、第4スイッチ50それぞれは開状態となっている。   As shown in FIG. 2, at time t0, the first control signal is at the Hi level, and the second control signal and the third control signal are at the Lo level. An exciting current as a fourth control signal is output to the fourth switch 50. Thereby, at time t0, the first switch 20 is in a closed state, and the other second switch 30, the third switch 40, and the fourth switch 50 are in an open state.

また時間t0において第1スイッチ20は正常状態である。したがって図3に破線で示すように第1スイッチ20を介して鉛蓄電池130から電気負荷140へと電力供給されている。このために電気負荷140に印加されている電源電圧(電気負荷電圧)が参照電圧Vrefよりも高く、異常の判定結果を示す異常検出部60の出力信号(判定結果)はLoレベルになっている。   Further, the first switch 20 is in a normal state at time t0. Therefore, as shown by a broken line in FIG. 3, power is supplied from the lead storage battery 130 to the electric load 140 via the first switch 20. Therefore, the power supply voltage (electric load voltage) applied to the electric load 140 is higher than the reference voltage Vref, and the output signal (determination result) of the abnormality detection unit 60 indicating the abnormality determination result is at the Lo level. .

時間t1において図4に示すように閉状態に制御している第1スイッチ20に異常が生じる。すると第1スイッチ20における通電が途切れる。これにより電気負荷電圧が低減し始める。   At time t1, an abnormality occurs in the first switch 20 that is controlled to be closed as shown in FIG. Then, energization in the first switch 20 is interrupted. As a result, the electric load voltage starts to decrease.

時間t2にいたると電気負荷電圧が参照電圧Vrefを下回る。これにより判定結果がLoレベルからHiレベルに変化する。電池ECU70はこの判定結果の電圧レベルの変化を検知する。   At time t2, the electric load voltage falls below the reference voltage Vref. As a result, the determination result changes from the Lo level to the Hi level. The battery ECU 70 detects a change in voltage level as a result of this determination.

時間t3にいたると電池ECU70は、第1スイッチ20にHiレベルの第1制御信号を出力している際に判定結果がHiレベルになったので、第1スイッチ20に異常が生じていると判定する。そして電池ECU70は、次に示すスイッチの切り替え処理を他の処理よりも優先して実施する。すなわち電池ECU70は第1制御信号をLoレベルに落とす。それとともに電池ECU70は第3制御信号をHiレベルにし、第4制御信号としての励磁電流の供給を止める。   At time t3, the battery ECU 70 determines that an abnormality has occurred in the first switch 20 because the determination result is at the Hi level when outputting the first control signal at the Hi level to the first switch 20. To do. Then, the battery ECU 70 performs the following switch switching process with priority over other processes. That is, the battery ECU 70 drops the first control signal to the Lo level. At the same time, the battery ECU 70 sets the third control signal to the Hi level and stops supplying the excitation current as the fourth control signal.

時間t4にいたると第3スイッチ40が開状態から閉状態に移行する。これにより、図5に示すように第3スイッチ40を介して鉛蓄電池130から電気負荷140に電力供給される。そして電気負荷電圧が参照電圧Vrefを上回り、判定結果がHiレベルからLoレベルに変化する。このように第3制御信号をHiレベルにしたことにより、判定結果がHiレベルからLoレベルに変化すると、電池ECU70は電気負荷140への給電が再開したと判定する。   At time t4, the third switch 40 shifts from the open state to the closed state. Thus, power is supplied from the lead storage battery 130 to the electric load 140 via the third switch 40 as shown in FIG. Then, the electric load voltage exceeds the reference voltage Vref, and the determination result changes from the Hi level to the Lo level. When the determination result changes from the Hi level to the Lo level by setting the third control signal to the Hi level in this way, the battery ECU 70 determines that the power supply to the electric load 140 has been resumed.

時間t5にいたると第4スイッチ50が開状態から閉状態に移行する。これにより図6に示すように第3スイッチ40および第4スイッチ50それぞれを介して鉛蓄電池130から電気負荷140に電力供給される。   At time t5, the fourth switch 50 shifts from the open state to the closed state. Thereby, as shown in FIG. 6, electric power is supplied from the lead storage battery 130 to the electric load 140 via the third switch 40 and the fourth switch 50.

その後、時間t6にいたると電池ECU70は第4スイッチ50が閉状態に移行したと判断して、第3制御信号をLoレベルに落とす。これにより図7に示すように第4スイッチ50を介して鉛蓄電池130から電気負荷140へと電力供給される。   Thereafter, at time t6, the battery ECU 70 determines that the fourth switch 50 has shifted to the closed state, and drops the third control signal to the Lo level. As a result, power is supplied from the lead storage battery 130 to the electric load 140 via the fourth switch 50 as shown in FIG.

なお第4スイッチ50が開状態から閉状態に移行したか否かの判断は、例えば第4スイッチ50への励磁電流の出力を止めてから所定時間経過したか否かに基づいて行うことができる。この所定時間は、第4スイッチ50への励磁電流の出力を停止してから、第4スイッチ50が開状態から閉状態に移行するまでに要する遅延時間よりも長い時間である。   The determination as to whether the fourth switch 50 has shifted from the open state to the closed state can be made based on, for example, whether a predetermined time has elapsed since the output of the excitation current to the fourth switch 50 was stopped. . This predetermined time is longer than the delay time required until the fourth switch 50 shifts from the open state to the closed state after the output of the excitation current to the fourth switch 50 is stopped.

詳しくは説明しないが、第2スイッチ30を介してリチウム蓄電池10から電気負荷140へと電力供給している際に第2スイッチ30に異常が生じた場合においても、電池ECU70は同様の制御を行う。すなわち電池ECU70は、スイッチ20,40,50それぞれを開状態、第2スイッチ30を閉状態に制御しているにもかかわらず、判定結果がLoレベルからHiレベルに変化すると、第2スイッチ30に異常が生じていると判定する。そして電池ECU70は第2制御信号をLoレベルに落とす。また電池ECU70は第3制御信号をHiレベルにし、第4制御信号としての励磁電流の供給を止める。その後、第4スイッチ50が閉状態に移行したと判断すると電池ECU70は、第3制御信号をLoレベルに落とす。これにより第4スイッチ50を介して鉛蓄電池130から電気負荷140へと電力供給される。   Although not described in detail, the battery ECU 70 performs the same control even when an abnormality occurs in the second switch 30 when power is supplied from the lithium storage battery 10 to the electric load 140 via the second switch 30. . That is, when the battery ECU 70 controls the switches 20, 40 and 50 to be in the open state and the second switch 30 to be in the closed state, when the determination result changes from the Lo level to the Hi level, the battery ECU 70 changes to the second switch 30. It is determined that an abnormality has occurred. Then, the battery ECU 70 reduces the second control signal to the Lo level. Further, the battery ECU 70 sets the third control signal to the Hi level and stops supplying the excitation current as the fourth control signal. Thereafter, when it is determined that the fourth switch 50 has shifted to the closed state, the battery ECU 70 drops the third control signal to the Lo level. As a result, power is supplied from the lead storage battery 130 to the electric load 140 via the fourth switch 50.

次に、本実施形態に係る電源装置100の作用効果を説明する。上記したように電池ECU70は、閉状態に制御しているスイッチ20,30に異常が生じていると判定すると、第3スイッチ40にHiレベルの第3制御信号を出力し、第4スイッチ50に出力している励磁電流の供給を止める。これによれば第4スイッチ50が閉状態となるまえに第3スイッチ40が閉状態になる。したがって第4スイッチ50が開状態から閉状態に移行するまえに、第3スイッチ40を介して電気負荷140に電力供給することができる。これにより電気負荷140への電力供給の遅延が抑制される。   Next, functions and effects of the power supply device 100 according to the present embodiment will be described. As described above, when the battery ECU 70 determines that an abnormality has occurred in the switches 20 and 30 that are controlled to be in the closed state, the battery ECU 70 outputs a third control signal at the Hi level to the third switch 40 and outputs to the fourth switch 50. Stop supplying the exciting current being output. According to this, the third switch 40 is closed before the fourth switch 50 is closed. Therefore, electric power can be supplied to the electrical load 140 via the third switch 40 before the fourth switch 50 shifts from the open state to the closed state. Thereby, the delay of the electric power supply to the electric load 140 is suppressed.

また電池ECU70は、励磁電流の供給停止によって第4スイッチ50が閉状態になると、第3制御信号をLoレベルに落として第3スイッチ40を開状態にする。これにより電池ECU70が制御信号を入力しなくとも、電気負荷140への電力供給が実現される。この結果スイッチ異常時における消費電力の増大が抑制される。   Further, when the fourth switch 50 is closed due to the supply of excitation current being stopped, the battery ECU 70 drops the third control signal to the Lo level and opens the third switch 40. As a result, even if the battery ECU 70 does not input a control signal, power supply to the electric load 140 is realized. As a result, an increase in power consumption when the switch is abnormal is suppressed.

なお本実施形態で示した電池ECU70の給電制御とは異なり、例えば第1スイッチ20の異常時において第2スイッチ30を閉状態に制御することで、リチウム蓄電池10から電気負荷140に電力供給することも考えられる。しかしながらこの変形例の場合、過放電によるリチウム蓄電池10の劣化を避けるため、リチウム蓄電池10の充電量を確認した後に第2スイッチ30を開状態から閉状態に移行するべきか否かを判断する必要がある。したがってこの変形例の場合、第1スイッチ20の異常時においてリチウム蓄電池10の充電量を確認するための時間が必要となり、電気負荷140への電力供給が遅延する虞がある。   Unlike the power supply control of the battery ECU 70 shown in the present embodiment, for example, when the first switch 20 is abnormal, the second switch 30 is controlled to be closed to supply power from the lithium storage battery 10 to the electric load 140. Is also possible. However, in the case of this modification, in order to avoid deterioration of the lithium storage battery 10 due to overdischarge, it is necessary to determine whether or not the second switch 30 should be shifted from the open state to the closed state after confirming the charge amount of the lithium storage battery 10. There is. Therefore, in the case of this modification, it takes time to check the charge amount of the lithium storage battery 10 when the first switch 20 is abnormal, and there is a possibility that the power supply to the electric load 140 is delayed.

これに対して本実施形態の構成の場合、リチウム蓄電池10の充電量を確認するための時間が不要となる。そのため第1スイッチ20の異常時において電気負荷140への電力供給が遅くなることが抑制される。   In contrast, in the case of the configuration of the present embodiment, time for confirming the charge amount of the lithium storage battery 10 is not required. Therefore, it is suppressed that the power supply to the electric load 140 is delayed when the first switch 20 is abnormal.

第3スイッチ40は第4スイッチ50が開状態から閉状態へと移行するまでの間、電気負荷140に電力供給する機能を果たせばよい。したがって上記したように第3スイッチ40としては第1スイッチ20や第2スイッチ30よりも耐圧の低い半導体スイッチを採用することができる。これにより第3スイッチ40の追加によるコストの増大が抑制される。   The third switch 40 may perform the function of supplying power to the electric load 140 until the fourth switch 50 shifts from the open state to the closed state. Therefore, as described above, a semiconductor switch having a lower withstand voltage than the first switch 20 and the second switch 30 can be employed as the third switch 40. Thereby, an increase in cost due to the addition of the third switch 40 is suppressed.

(第2実施形態)
次に、本発明の第2実施形態を図8〜図13に基づいて説明する。第2実施形態に係る電源装置は上記した実施形態によるものと共通点が多い。そのため以下においては共通部分の説明を省略し、異なる部分を重点的に説明する。また以下においては上記した実施形態で示した要素と同一の要素には同一の符号を付与する。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The power supply device according to the second embodiment has much in common with the above-described embodiment. Therefore, in the following description, description of common parts is omitted, and different parts are mainly described. In the following description, the same reference numerals are given to the same elements as those described in the above embodiment.

第1実施形態では異常検出部60がスイッチ20,30の異常を検出する例を示した。これに対して本実施形態では電池ECU70もスイッチ20,30の異常を検出する機能を果たす。   In the first embodiment, an example in which the abnormality detection unit 60 detects an abnormality of the switches 20 and 30 has been described. On the other hand, in this embodiment, the battery ECU 70 also functions to detect an abnormality in the switches 20 and 30.

電池ECU70は第1スイッチ20の第1補助スイッチ21と第2補助スイッチ22の中点電位(ソース電位)を検出する。また電池ECU70は第2スイッチ30の第3補助スイッチ31と第4補助スイッチ32の中点電位(ソース電位)も検出する。   The battery ECU 70 detects the midpoint potential (source potential) of the first auxiliary switch 21 and the second auxiliary switch 22 of the first switch 20. The battery ECU 70 also detects the midpoint potential (source potential) of the third auxiliary switch 31 and the fourth auxiliary switch 32 of the second switch 30.

電池ECU70は補助スイッチ21,22それぞれにHiレベルの制御信号を入力している際に、補助スイッチ21,22の中点電位(以下、第1中点電位と示す)をモニタリングする。そして電池ECU70は鉛蓄電池130の電源電圧から第1中点電位を差分した値(以下、第1差分値と示す)が閾値電圧以上になったか否かを判定する。この閾値電圧は、過充電や過放電されないように充放電が制御されている範囲における鉛蓄電池130やリチウム蓄電池10の電源電圧の半分程度の値である。   The battery ECU 70 monitors the midpoint potential of the auxiliary switches 21 and 22 (hereinafter referred to as the first midpoint potential) when a Hi level control signal is input to each of the auxiliary switches 21 and 22. Then, the battery ECU 70 determines whether or not a value obtained by subtracting the first midpoint potential from the power supply voltage of the lead storage battery 130 (hereinafter referred to as a first difference value) is equal to or higher than a threshold voltage. This threshold voltage is a value about half of the power supply voltage of the lead storage battery 130 or the lithium storage battery 10 in a range where charging / discharging is controlled so as not to be overcharged or overdischarged.

第1スイッチ20が正常状態の場合、第1中点電位は鉛蓄電池130の電源電圧とほぼ同電位なので、第1差分値は閾値電圧よりも低い値となる。しかしながら第1スイッチ20が異常状態となって非通電状態になると、第1中点電位は鉛蓄電池130の電源電圧よりも低くなる。この結果、第1差分値が閾値電圧よりも高くなる。このように第1スイッチ20の正常状態と異常状態とによって第1差分値が閾値電圧に対して上下する。したがって電池ECU70は、第1スイッチ20にHiレベルの制御信号を出力して閉状態に制御している際に第1差分値が閾値電圧よりも低い場合、第1スイッチ20は正常であると判定する。逆に第1差分値が閾値電圧以上の場合、電池ECU70は第1スイッチ20は異常であると判定する。   When the first switch 20 is in a normal state, the first midpoint potential is substantially the same as the power supply voltage of the lead storage battery 130, so the first difference value is a value lower than the threshold voltage. However, when the first switch 20 becomes abnormal and becomes non-energized, the first midpoint potential becomes lower than the power supply voltage of the lead storage battery 130. As a result, the first difference value becomes higher than the threshold voltage. As described above, the first difference value rises and falls with respect to the threshold voltage depending on whether the first switch 20 is normal or abnormal. Therefore, the battery ECU 70 determines that the first switch 20 is normal when the first difference value is lower than the threshold voltage when the Hi level control signal is output to the first switch 20 to control the closed state. To do. Conversely, when the first difference value is equal to or higher than the threshold voltage, the battery ECU 70 determines that the first switch 20 is abnormal.

第2スイッチ30の正常状態と異常状態の判定も同様である。電池ECU70は補助スイッチ31a,32aそれぞれにHiレベルの制御信号を入力している際に、補助スイッチ31a,32aの中点電位(以下、第2中点電位と示す)をモニタリングする。そして電池ECU70はリチウム蓄電池10の電源電圧から第2中点電位を差分した値(以下、第2差分値と示す)が閾値電圧以上になったか否かを判定する。   The determination of the normal state and the abnormal state of the second switch 30 is the same. The battery ECU 70 monitors the midpoint potential of the auxiliary switches 31a and 32a (hereinafter referred to as a second midpoint potential) when a Hi level control signal is input to each of the auxiliary switches 31a and 32a. Then, the battery ECU 70 determines whether or not a value obtained by subtracting the second midpoint potential from the power supply voltage of the lithium storage battery 10 (hereinafter referred to as a second differential value) is equal to or higher than a threshold voltage.

第2スイッチ30が正常状態の場合、第2中点電位はリチウム蓄電池10の電源電圧とほぼ同電位なので、第2差分値は閾値電圧よりも低い値となる。しかしながら第2スイッチ30が異常状態となって非通電状態になると、第2中点電位はリチウム蓄電池10の電源電圧よりも低くなる。この結果、第2差分値が閾値電圧よりも高くなる。このように第2スイッチ30の正常状態と異常状態とによって第2差分値が閾値電圧に対して上下する。したがって電池ECU70は、第2スイッチ30にHiレベルの制御信号を出力して閉状態に制御している際に第2差分値が閾値電圧よりも低い場合、第2スイッチ30は正常であると判定する。逆に第2差分値が閾値電圧以上の場合、電池ECU70は第2スイッチ30は異常であると判定する。   When the second switch 30 is in a normal state, the second midpoint potential is substantially the same as the power supply voltage of the lithium storage battery 10, so the second difference value is a value lower than the threshold voltage. However, when the second switch 30 is in an abnormal state and is not energized, the second midpoint potential is lower than the power supply voltage of the lithium storage battery 10. As a result, the second difference value becomes higher than the threshold voltage. As described above, the second difference value increases or decreases with respect to the threshold voltage depending on whether the second switch 30 is normal or abnormal. Therefore, the battery ECU 70 determines that the second switch 30 is normal when the second difference value is lower than the threshold voltage when the control signal is output to the second switch 30 and controlled to the closed state. To do. Conversely, when the second difference value is equal to or higher than the threshold voltage, the battery ECU 70 determines that the second switch 30 is abnormal.

また電池ECU70は、スイッチ20,30のうちの一方を閉状態に制御して電気負荷140に給電する際に、第4スイッチ50を開状態に制御しつつ、第3スイッチ40の第5補助スイッチ41を閉状態、第6補助スイッチ42を開状態に制御する。ただしリチウム蓄電池10のほうが鉛蓄電池130よりも電源電圧が高い場合、電池ECU70は第2スイッチ30を閉状態にし、第2スイッチ30を介した電気負荷140への給電を行う。   Further, when the battery ECU 70 controls one of the switches 20 and 30 to the closed state and supplies power to the electric load 140, the battery ECU 70 controls the fourth switch 50 to the open state, and the fifth auxiliary switch of the third switch 40. 41 is closed, and the sixth auxiliary switch 42 is controlled to be open. However, when the power supply voltage of the lithium storage battery 10 is higher than that of the lead storage battery 130, the battery ECU 70 closes the second switch 30 and supplies power to the electric load 140 via the second switch 30.

以上に示した制御の実施により、以下図9〜図13に基づいて説明するように、第2スイッチ30を介して電気負荷140に給電している際に第2スイッチ30に異常が生じたとしても、第3スイッチ40を介した電気負荷140への自動的な電力供給が実現される。   As a result of performing the control described above, it is assumed that an abnormality has occurred in the second switch 30 when power is supplied to the electrical load 140 via the second switch 30, as will be described below with reference to FIGS. In addition, automatic power supply to the electric load 140 via the third switch 40 is realized.

図9に示すように時間t10において第1制御信号はLoレベル、第2制御信号はHiレベルになっている。そして第4制御信号としての励磁電流が出力されている。これに対して第3スイッチ40の第5補助スイッチ41の制御信号はHiレベル、第6補助スイッチ42の制御信号はLoレベルになっている。これにより時間t10において第2スイッチ30は閉状態、第1スイッチ20および第4スイッチ50それぞれは開状態となっている。そして第3スイッチ40の第5補助スイッチ41は閉状態、第6補助スイッチ42は開状態となっている。   As shown in FIG. 9, at time t10, the first control signal is at Lo level and the second control signal is at Hi level. An exciting current as a fourth control signal is output. In contrast, the control signal of the fifth auxiliary switch 41 of the third switch 40 is at the Hi level, and the control signal of the sixth auxiliary switch 42 is at the Lo level. As a result, at time t10, the second switch 30 is closed, and the first switch 20 and the fourth switch 50 are open. The fifth auxiliary switch 41 of the third switch 40 is in a closed state, and the sixth auxiliary switch 42 is in an open state.

第1実施形態で説明したように第5補助スイッチ41の第5寄生ダイオード41aと第6補助スイッチ42の第6寄生ダイオード42aそれぞれのアノード電極が電気的に接続されている。そして第5寄生ダイオード41aのカソード電極が鉛蓄電池130と電気的に接続されている。また第6寄生ダイオード42aのカソード電極が電気負荷140と電気的に接続されている。したがって第6寄生ダイオード42aのアノード電極に鉛蓄電池130の電源電圧が印加され、カソード電極にリチウム蓄電池10の電源電圧が印加されている。上記したようにリチウム蓄電池10のほうが鉛蓄電池130よりも電源電圧が高くなっている。そのために第6寄生ダイオード42aには逆バイアスが印加されている。したがって上記したように第5補助スイッチ41が閉状態となっていたとしても、第5補助スイッチ41と第6寄生ダイオード42aとを介して、鉛蓄電池130から電気負荷140へと電力供給されることが止められている。   As described in the first embodiment, the anode electrodes of the fifth parasitic diode 41a of the fifth auxiliary switch 41 and the sixth parasitic diode 42a of the sixth auxiliary switch 42 are electrically connected. The cathode electrode of the fifth parasitic diode 41a is electrically connected to the lead storage battery 130. The cathode electrode of the sixth parasitic diode 42 a is electrically connected to the electric load 140. Therefore, the power supply voltage of the lead storage battery 130 is applied to the anode electrode of the sixth parasitic diode 42a, and the power supply voltage of the lithium storage battery 10 is applied to the cathode electrode. As described above, the lithium storage battery 10 has a higher power supply voltage than the lead storage battery 130. Therefore, a reverse bias is applied to the sixth parasitic diode 42a. Therefore, even if the fifth auxiliary switch 41 is closed as described above, power is supplied from the lead storage battery 130 to the electric load 140 via the fifth auxiliary switch 41 and the sixth parasitic diode 42a. Is stopped.

図9に示すように時間t10において第2スイッチ30は正常状態である。したがって図10に破線で示すように第2スイッチ30を介してリチウム蓄電池10から電気負荷140へと電力供給されている。このため第2差分値は閾値電圧よりも低く、電池ECU70は第2スイッチ30が正常であると判定する。   As shown in FIG. 9, the second switch 30 is in a normal state at time t10. Therefore, as shown by a broken line in FIG. 10, electric power is supplied from the lithium storage battery 10 to the electric load 140 via the second switch 30. For this reason, the second difference value is lower than the threshold voltage, and the battery ECU 70 determines that the second switch 30 is normal.

時間t11において、図11に示すように閉状態に制御している第2スイッチ30に異常が生じる。すると第2スイッチ30における通電が途切れる。これにより第6寄生ダイオード42aのカソード電極に印加されていた電圧が低下し、第6寄生ダイオード42aに順バイアスが印加される。この結果、図11に示すように閉状態となっている第5補助スイッチ41、および、順バイアスの印加されている第6寄生ダイオード42aそれぞれを介して、鉛蓄電池130から電気負荷140へと自動的に電力供給される。また第2差分値は閾値電圧以上となる。   At time t11, an abnormality occurs in the second switch 30 that is controlled to be closed as shown in FIG. Then, the energization in the second switch 30 is interrupted. As a result, the voltage applied to the cathode electrode of the sixth parasitic diode 42a decreases, and a forward bias is applied to the sixth parasitic diode 42a. As a result, as shown in FIG. 11, the lead-acid battery 130 automatically transfers to the electrical load 140 via the fifth auxiliary switch 41 that is in the closed state and the sixth parasitic diode 42a to which the forward bias is applied. Powered. The second difference value is equal to or higher than the threshold voltage.

時間t12にいたると電池ECU70は、第2制御信号をHiレベルにしている際に第2差分値が閾値電圧以上になったので、第2スイッチ30に異常が生じていると判定する。そして電池ECU70は第2制御信号をLoレベルに落とす。また電池ECU70は第4制御信号としての励磁電流の供給を止める。   At time t12, the battery ECU 70 determines that an abnormality has occurred in the second switch 30 because the second difference value is equal to or higher than the threshold voltage when the second control signal is set to the Hi level. Then, the battery ECU 70 reduces the second control signal to the Lo level. Further, the battery ECU 70 stops supplying the exciting current as the fourth control signal.

時間t13にいたると第4スイッチ50は開状態から閉状態に移行する。これにより図12に示すように第3スイッチ40および第4スイッチ50それぞれを介して鉛蓄電池130から電気負荷140に電力供給される。   At time t13, the fourth switch 50 shifts from the open state to the closed state. Thereby, as shown in FIG. 12, electric power is supplied from the lead storage battery 130 to the electric load 140 via the third switch 40 and the fourth switch 50, respectively.

その後、時間t14にいたると電池ECU70は第4スイッチ50が閉状態に移行したと判断して、第3スイッチ40に出力している制御信号のすべてをLoレベルに落とす。これにより図13に示すように第4スイッチ50を介して鉛蓄電池130から電気負荷140へと電力供給される。   Thereafter, at time t14, the battery ECU 70 determines that the fourth switch 50 has shifted to the closed state, and drops all of the control signals output to the third switch 40 to the Lo level. As a result, power is supplied from the lead storage battery 130 to the electric load 140 via the fourth switch 50 as shown in FIG.

以上に示したように、第2スイッチ30が異常状態になると、第5補助スイッチ41と第6寄生ダイオード42aを介して鉛蓄電池130から電気負荷140へと自動的に電力供給される。したがって第2スイッチ30に異常が生じたことを検知した後に電気負荷140に電力供給を行う構成と比べて、電気負荷140への電力供給が遅くなることが抑制される。   As described above, when the second switch 30 is in an abnormal state, power is automatically supplied from the lead storage battery 130 to the electric load 140 via the fifth auxiliary switch 41 and the sixth parasitic diode 42a. Therefore, compared with the configuration in which power is supplied to the electric load 140 after detecting that an abnormality has occurred in the second switch 30, it is possible to prevent the power supply to the electric load 140 from being delayed.

なお詳しくは説明しないが、第1スイッチ20を介して電気負荷140に給電している際に第1スイッチ20に異常が生じたとしても、第3スイッチ40を介した鉛蓄電池130から電気負荷140への自動的な電力供給が実現される。   Although not described in detail, even if an abnormality occurs in the first switch 20 when power is supplied to the electric load 140 via the first switch 20, the electric load 140 is supplied from the lead storage battery 130 via the third switch 40. Automatic power supply to is realized.

電池ECU70は第1スイッチ20を閉状態、第2スイッチ30および第4スイッチ50それぞれを開状態に制御する。そして電池ECU70は第3スイッチ40の第5補助スイッチ41を閉状態、第6補助スイッチ42を開状態に制御する。この際、第6寄生ダイオード42aには順バイアスが印加されている。したがってこの場合、第1スイッチ20だけではなく第3スイッチ40も介して、鉛蓄電池130から電気負荷140へと電力供給されている。この際、第1スイッチ20は通電状態となっている。このため第1差分値は閾値電圧よりも低く、電池ECU70は第1スイッチ20が正常であると判定している。   The battery ECU 70 controls the first switch 20 to be closed and the second switch 30 and the fourth switch 50 to be opened. Then, the battery ECU 70 controls the fifth auxiliary switch 41 of the third switch 40 to be closed and the sixth auxiliary switch 42 to be opened. At this time, a forward bias is applied to the sixth parasitic diode 42a. Therefore, in this case, electric power is supplied from the lead storage battery 130 to the electric load 140 not only through the first switch 20 but also through the third switch 40. At this time, the first switch 20 is energized. For this reason, the first difference value is lower than the threshold voltage, and the battery ECU 70 determines that the first switch 20 is normal.

閉状態に制御している第1スイッチ20に異常が生じると、第1スイッチ20は非通電状態となる。しかしながら第2スイッチ30を介した鉛蓄電池130から電気負荷140への電力供給は維持される。また第1差分値は閾値電圧以上となる。   When an abnormality occurs in the first switch 20 that is controlled to be in the closed state, the first switch 20 enters a non-energized state. However, power supply from the lead storage battery 130 to the electric load 140 via the second switch 30 is maintained. The first difference value is equal to or higher than the threshold voltage.

第1スイッチ20にHiレベルの制御信号を出力している際に第1差分値が閾値電圧以上になったので、電池ECU70は第1スイッチ20に異常が生じていると判定する。そして電池ECU70は第1制御信号をLoレベルに落とす。また電池ECU70は第4制御信号としての励磁電流の供給を止める。これにより第3スイッチ40および第4スイッチ50それぞれを介して鉛蓄電池130から電気負荷140に電力供給される。その後、電池ECU70は第4スイッチ50が閉状態に移行したと判断して、第3スイッチ40に出力している制御信号のすべてをLoレベルに落とす。これにより第4スイッチ50を介した鉛蓄電池130から電気負荷140への電力供給が実現される。   The battery ECU 70 determines that an abnormality has occurred in the first switch 20 because the first difference value is equal to or higher than the threshold voltage when the Hi level control signal is output to the first switch 20. Then, the battery ECU 70 reduces the first control signal to the Lo level. Further, the battery ECU 70 stops supplying the exciting current as the fourth control signal. Thus, electric power is supplied from the lead storage battery 130 to the electric load 140 via the third switch 40 and the fourth switch 50, respectively. Thereafter, the battery ECU 70 determines that the fourth switch 50 has shifted to the closed state, and drops all of the control signals output to the third switch 40 to the Lo level. Thus, power supply from the lead storage battery 130 to the electric load 140 via the fourth switch 50 is realized.

以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は上記した実施形態になんら制限されることなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々変形して実施することが可能である。   The preferred embodiments of the present invention have been described above. However, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention.

(第1の変形例)
各実施形態では電池ECU70がスイッチ20,30,40,50それぞれを制御する例を示した。しかしながら図14に示すように電池ECU70が、スイッチ20,30を制御する第1電池ECU71と、スイッチ40,50を制御する第2電池ECU72と、を有する構成を採用することもできる。第1電池ECU71が第1制御部に相当する。第2電池ECU72が第2制御部に相当する。
(First modification)
In each embodiment, an example in which the battery ECU 70 controls the switches 20, 30, 40, and 50 has been described. However, as shown in FIG. 14, the battery ECU 70 may have a first battery ECU 71 that controls the switches 20 and 30 and a second battery ECU 72 that controls the switches 40 and 50. The first battery ECU 71 corresponds to the first control unit. The second battery ECU 72 corresponds to the second control unit.

これによれば車両の走行時や駐車時などの通常動作時における電気負荷140への給電制御と、スイッチ20,30の異常時における電気負荷140への給電制御と、を独立して別々に実施することができる。したがってこれら2つの給電制御を簡素化することができる。また第1電池ECU71に異常が生じたとしても、第2電池ECU72によって電気負荷140への電力供給を継続することができる。   According to this, power supply control to the electric load 140 during normal operation such as when the vehicle is running or parked and power supply control to the electric load 140 when the switches 20 and 30 are abnormal are performed separately and separately. can do. Therefore, these two power supply controls can be simplified. Further, even if an abnormality occurs in the first battery ECU 71, the power supply to the electric load 140 can be continued by the second battery ECU 72.

(第2の変形例)
各実施形態では第1給電線111における第1スイッチ20の両端にバイパス給電線12,13それぞれが並列接続された例を示した。しかしながら例えば図15に示すように第1給電線111における第1スイッチ20の両端に第1バイパス給電線12が並列接続され、第2スイッチ30の両端に第2バイパス給電線13が並列接続された構成を採用することもできる。この場合においても第1バイパス給電線12に第3スイッチ40が設けら、第2バイパス給電線に第4スイッチ50が設けられている。これによれば第1スイッチ20や第2スイッチ30に異常が生じた場合においても、第3スイッチ40や第4スイッチ50を介して鉛蓄電池130やリチウム蓄電池10を電気負荷140に電気的に接続することができる。これにより電気負荷140への電力供給が遅くなることが抑制される。
(Second modification)
In each embodiment, an example in which the bypass power supply lines 12 and 13 are connected in parallel to both ends of the first switch 20 in the first power supply line 111 is shown. However, for example, as shown in FIG. 15, the first bypass power supply line 12 is connected in parallel to both ends of the first switch 20 in the first power supply line 111, and the second bypass power supply line 13 is connected in parallel to both ends of the second switch 30. A configuration can also be adopted. In this case as well, the third switch 40 is provided on the first bypass power supply line 12, and the fourth switch 50 is provided on the second bypass power supply line. According to this, even when an abnormality occurs in the first switch 20 or the second switch 30, the lead storage battery 130 or the lithium storage battery 10 is electrically connected to the electric load 140 via the third switch 40 or the fourth switch 50. can do. Thereby, it is suppressed that the electric power supply to the electric load 140 becomes late.

(第3の変形例)
また例えば図16に示すように第1給電線111における第1スイッチ20の両端に第2バイパス給電線13が並列接続され、第2スイッチ30の両端に第1バイパス給電線12が並列接続された構成を採用することもできる。この場合においても第1バイパス給電線12に第3スイッチ40が設けられ、第2バイパス給電線13に第4スイッチ50が設けられている。これによれば第1スイッチ20や第2スイッチ30に異常が生じた場合においても、第3スイッチ40や第4スイッチ50を介して鉛蓄電池130やリチウム蓄電池10を電気負荷140に電気的に接続することができる。これにより電気負荷140への電力供給が遅くなることが抑制される。
(Third Modification)
For example, as shown in FIG. 16, the second bypass power supply line 13 is connected in parallel to both ends of the first switch 20 in the first power supply line 111, and the first bypass power supply line 12 is connected in parallel to both ends of the second switch 30. A configuration can also be adopted. Also in this case, the third switch 40 is provided in the first bypass power supply line 12, and the fourth switch 50 is provided in the second bypass power supply line 13. According to this, even when an abnormality occurs in the first switch 20 or the second switch 30, the lead storage battery 130 or the lithium storage battery 10 is electrically connected to the electric load 140 via the third switch 40 or the fourth switch 50. can do. Thereby, it is suppressed that the electric power supply to the electric load 140 becomes late.

(第4の変形例)
さらに例示すれば図17に示すように、第2スイッチ30の両端にバイパス給電線12,13それぞれが並列接続された構成を採用することもできる。この場合においても第1バイパス給電線12に第3スイッチ40が設けられている。そして第2バイパス給電線13に第4スイッチ50が設けられている。これによれば第2スイッチ30に異常が生じた場合においても、第3スイッチ40や第4スイッチ50を介してリチウム蓄電池10を電気負荷140に電気的に接続することができる。
(Fourth modification)
Further, for example, as shown in FIG. 17, a configuration in which the bypass power supply lines 12 and 13 are connected in parallel to both ends of the second switch 30 may be employed. Even in this case, the third switch 40 is provided in the first bypass power supply line 12. A fourth switch 50 is provided on the second bypass power supply line 13. According to this, even when an abnormality occurs in the second switch 30, the lithium storage battery 10 can be electrically connected to the electric load 140 via the third switch 40 or the fourth switch 50.

(その他の変形例1)
以下、図18〜図35に電源装置100の各種変形例を示す。なお図18〜図35では表記を簡明とするために異常検出部60と電池ECU70の図示を省略している。そして半導体スイッチと電磁リレーを特に区別せずに図示している。ただし図30〜図35では、各実施形態において明示していなかった一般負荷150を図示している。この一般負荷150には各実施形態で示したオルタネータ120が含まれていてもよいし、含まれていなくともよい。また図26〜図29、および、図34と図35に示す変形例ではモータ160も図示している。
(Other variations 1)
Hereinafter, various modifications of the power supply device 100 are shown in FIGS. 18 to 35, the abnormality detection unit 60 and the battery ECU 70 are not shown for the sake of simplicity. Further, the semiconductor switch and the electromagnetic relay are shown without being particularly distinguished. However, in FIGS. 30 to 35, the general load 150 that is not explicitly shown in each embodiment is illustrated. The general load 150 may or may not include the alternator 120 shown in each embodiment. In addition, the motor 160 is also illustrated in the modified examples shown in FIGS. 26 to 29 and FIGS. 34 and 35.

図18〜図29に示す変形例では、第1給電線111における鉛蓄電池130と電気負荷140それぞれの電気的接続点にバイパス給電線12,13が電気的に接続されている。そして第1バイパス給電線12に第3スイッチ40が設けられ、第2バイパス給電線13に第4スイッチ50が設けられている。   In the modification shown in FIGS. 18 to 29, the bypass power supply lines 12 and 13 are electrically connected to the electrical connection points of the lead storage battery 130 and the electric load 140 in the first power supply line 111, respectively. A third switch 40 is provided on the first bypass power supply line 12, and a fourth switch 50 is provided on the second bypass power supply line 13.

また図18〜図29に示す変形例では、各実施形態とは異なり、第2スイッチ30が第2給電線11ではなく第1給電線111に設けられている。そしてオルタネータ120と電気負荷140との電気的な接続を制御する第5スイッチ80が第1給電線111に設けられている。したがって第1スイッチ20、第2スイッチ30、および、第5スイッチ80は第1給電線111において直列接続されている。第1給電線111におけるこれら3つのスイッチ20,30,80の中点に、鉛蓄電池130、電気負荷140、オルタネータ120、および、リチウム蓄電池10が適宜電気的に接続されている。   18 to 29, unlike in each embodiment, the second switch 30 is provided not on the second power supply line 11 but on the first power supply line 111. A fifth switch 80 that controls the electrical connection between the alternator 120 and the electric load 140 is provided in the first power supply line 111. Accordingly, the first switch 20, the second switch 30, and the fifth switch 80 are connected in series in the first feeder line 111. The lead storage battery 130, the electrical load 140, the alternator 120, and the lithium storage battery 10 are appropriately electrically connected to the midpoint of these three switches 20, 30, 80 in the first power supply line 111.

具体的に言えば、図18および図19に示す変形例では第1スイッチ20、第5スイッチ80、および、第2スイッチ30が順次直列接続されている。   Specifically, in the modification shown in FIGS. 18 and 19, the first switch 20, the fifth switch 80, and the second switch 30 are sequentially connected in series.

図18に示す変形例ではスイッチ20,80の間の第1中点M1に電気負荷140が電気的に接続され、スイッチ80,30の間の第2中点M2にオルタネータ120が電気的に接続されている。鉛蓄電池130は第1スイッチ20を介して電気負荷140と電気的に接続され、リチウム蓄電池10はスイッチ30,80を介して電気負荷140と電気的に接続されている。   In the modification shown in FIG. 18, the electrical load 140 is electrically connected to the first middle point M1 between the switches 20 and 80, and the alternator 120 is electrically connected to the second middle point M2 between the switches 80 and 30. Has been. The lead storage battery 130 is electrically connected to the electrical load 140 via the first switch 20, and the lithium storage battery 10 is electrically connected to the electrical load 140 via the switches 30 and 80.

これに対して図19に示す変形例では第1中点M1に鉛蓄電池130が電気的に接続され、第2中点M2にオルタネータ120が電気的に接続されている。鉛蓄電池130は第1スイッチ20を介して電気負荷140と電気的に接続され、リチウム蓄電池10はスイッチ30,80,20を介して電気負荷140と電気的に接続されている。   On the other hand, in the modification shown in FIG. 19, the lead storage battery 130 is electrically connected to the first middle point M1, and the alternator 120 is electrically connected to the second middle point M2. The lead storage battery 130 is electrically connected to the electrical load 140 via the first switch 20, and the lithium storage battery 10 is electrically connected to the electrical load 140 via the switches 30, 80, 20.

図20および図21に示す変形例では第1スイッチ20、第2スイッチ30、および、第5スイッチ80が順次直列接続されている。   In the modification shown in FIGS. 20 and 21, the first switch 20, the second switch 30, and the fifth switch 80 are sequentially connected in series.

図20に示す変形例ではスイッチ20,30の間の第3中点M3に電気負荷140が電気的に接続され、スイッチ30,80の間の第4中点M4にリチウム蓄電池10が電気的に接続されている。鉛蓄電池130は第1スイッチ20を介して電気負荷140と電気的に接続され、リチウム蓄電池10は第2スイッチ30を介して電気負荷140と電気的に接続されている。   In the modification shown in FIG. 20, the electric load 140 is electrically connected to the third middle point M3 between the switches 20 and 30, and the lithium storage battery 10 is electrically connected to the fourth middle point M4 between the switches 30 and 80. It is connected. The lead storage battery 130 is electrically connected to the electrical load 140 via the first switch 20, and the lithium storage battery 10 is electrically connected to the electrical load 140 via the second switch 30.

これに対して図21に示す変形例では第3中点M3に鉛蓄電池130が電気的に接続され、第4中点M4にリチウム蓄電池10が電気的に接続されている。鉛蓄電池130は第1スイッチ20を介して電気負荷140と電気的に接続され、リチウム蓄電池10はスイッチ30,20を介して電気負荷140と電気的に接続されている。   On the other hand, in the modification shown in FIG. 21, the lead storage battery 130 is electrically connected to the third middle point M3, and the lithium storage battery 10 is electrically connected to the fourth middle point M4. The lead storage battery 130 is electrically connected to the electrical load 140 via the first switch 20, and the lithium storage battery 10 is electrically connected to the electrical load 140 via the switches 30 and 20.

図22に示す変形例では第1スイッチ20、第5スイッチ80、および、第2スイッチ30が順次直列接続されている。そしてスイッチ20,80の間の第5中点M5にオルタネータ120が電気的に接続され、スイッチ80,30の間の第6中点M6に電気負荷140が電気的に接続されている。鉛蓄電池130はスイッチ20,80を介して電気負荷140と電気的に接続され、リチウム蓄電池10は第2スイッチ30を介して電気負荷140と電気的に接続されている。   In the modification shown in FIG. 22, the first switch 20, the fifth switch 80, and the second switch 30 are sequentially connected in series. The alternator 120 is electrically connected to the fifth middle point M5 between the switches 20 and 80, and the electric load 140 is electrically connected to the sixth middle point M6 between the switches 80 and 30. The lead storage battery 130 is electrically connected to the electrical load 140 via the switches 20 and 80, and the lithium storage battery 10 is electrically connected to the electrical load 140 via the second switch 30.

図23に示す変形例では第5スイッチ80、第1スイッチ20、および、第2スイッチ30が順次直列接続されている。そしてスイッチ80,20の間の第7中点M7に鉛蓄電池130が電気的に接続され、スイッチ20,30の間の第8中点M8に電気負荷140が電気的に接続されている。鉛蓄電池130は第1スイッチ20を介して電気負荷140と電気的に接続され、リチウム蓄電池10は第2スイッチ30を介して電気負荷140と電気的に接続されている。   In the modification shown in FIG. 23, the fifth switch 80, the first switch 20, and the second switch 30 are sequentially connected in series. The lead storage battery 130 is electrically connected to the seventh middle point M7 between the switches 80 and 20, and the electric load 140 is electrically connected to the eighth middle point M8 between the switches 20 and 30. The lead storage battery 130 is electrically connected to the electrical load 140 via the first switch 20, and the lithium storage battery 10 is electrically connected to the electrical load 140 via the second switch 30.

図24に示す変形例では第1スイッチ20、第5スイッチ80、および、第2スイッチ30が順次直列接続されている。そしてスイッチ20,80の間の第9中点M9にオルタネータ120が電気的に接続され、スイッチ80,30の間の第10中点M10にリチウム蓄電池10が電気的に接続されている。鉛蓄電池130はスイッチ20,80,30を介して電気負荷140と電気的に接続され、リチウム蓄電池10は第2スイッチ30を介して電気負荷140と電気的に接続されている。   In the modification shown in FIG. 24, the first switch 20, the fifth switch 80, and the second switch 30 are sequentially connected in series. The alternator 120 is electrically connected to the ninth middle point M9 between the switches 20 and 80, and the lithium storage battery 10 is electrically connected to the tenth middle point M10 between the switches 80 and 30. The lead storage battery 130 is electrically connected to the electrical load 140 via the switches 20, 80, 30, and the lithium storage battery 10 is electrically connected to the electrical load 140 via the second switch 30.

図25に示す変形例では第5スイッチ80、第1スイッチ20、および、第2スイッチ30が順次直列接続されている。そしてスイッチ80,20の間の第11中点M11に鉛蓄電池130が電気的に接続され、スイッチ20,30の間の第12中点M12にリチウム蓄電池10が電気的に接続されている。鉛蓄電池130はスイッチ20,30を介して電気負荷140と電気的に接続され、リチウム蓄電池10は第2スイッチ30を介して電気負荷140と電気的に接続されている。   In the modification shown in FIG. 25, the fifth switch 80, the first switch 20, and the second switch 30 are sequentially connected in series. The lead storage battery 130 is electrically connected to the eleventh middle point M11 between the switches 80 and 20, and the lithium storage battery 10 is electrically connected to the twelfth middle point M12 between the switches 20 and 30. The lead storage battery 130 is electrically connected to the electrical load 140 via the switches 20 and 30, and the lithium storage battery 10 is electrically connected to the electrical load 140 via the second switch 30.

図26〜図29に示す変形例ではモータ160が第1給電線111に電気的に接続されている。図26および図27に示す変形例ではモータ160はリチウム蓄電池10と接続され、第2スイッチ30を介して鉛蓄電池130と電気的に接続されている。また第2スイッチ30、第1スイッチ20、および、第5スイッチ80が順次直列接続されている。   In the modification shown in FIGS. 26 to 29, the motor 160 is electrically connected to the first power supply line 111. In the modification shown in FIGS. 26 and 27, the motor 160 is connected to the lithium storage battery 10 and is electrically connected to the lead storage battery 130 via the second switch 30. The second switch 30, the first switch 20, and the fifth switch 80 are sequentially connected in series.

図26に示す変形例ではスイッチ30,20の間の第13中点M13に鉛蓄電池130が電気的に接続され、スイッチ20,80の間の第14中点M14に電気負荷140が電気的に接続されている。鉛蓄電池130は第1スイッチ20を介して電気負荷140と電気的に接続され、リチウム蓄電池10はスイッチ30,20を介して電気負荷140と電気的に接続されている。   In the modification shown in FIG. 26, the lead storage battery 130 is electrically connected to the thirteenth middle point M13 between the switches 30 and 20, and the electric load 140 is electrically connected to the fourteenth middle point M14 between the switches 20 and 80. It is connected. The lead storage battery 130 is electrically connected to the electrical load 140 via the first switch 20, and the lithium storage battery 10 is electrically connected to the electrical load 140 via the switches 30 and 20.

図27に示す変形例では第13中点M13に鉛蓄電池130が電気的に接続され、第14中点M14にオルタネータ120が電気的に接続されている。鉛蓄電池130はスイッチ20,80を介して電気負荷140と電気的に接続され、リチウム蓄電池10はスイッチ30,20,80を介して電気負荷140と電気的に接続されている。   In the modification shown in FIG. 27, the lead storage battery 130 is electrically connected to the thirteenth middle point M13, and the alternator 120 is electrically connected to the fourteenth middle point M14. The lead storage battery 130 is electrically connected to the electric load 140 via the switches 20, 80, and the lithium storage battery 10 is electrically connected to the electric load 140 via the switches 30, 20, 80.

図28および図29に示す変形例ではモータ160は鉛蓄電池130と接続され、第1スイッチ20を介してリチウム蓄電池10と電気的に接続されている。また第1スイッチ20、第2スイッチ30、および、第5スイッチ80が順次直列接続されている。   28 and 29, the motor 160 is connected to the lead storage battery 130 and is electrically connected to the lithium storage battery 10 via the first switch 20. The first switch 20, the second switch 30, and the fifth switch 80 are sequentially connected in series.

図28に示す変形例ではスイッチ20,30の間の第15中点M15にリチウム蓄電池10が電気的に接続され、スイッチ30,80の間の第16中点M16に電気負荷140が電気的に接続されている。鉛蓄電池130はスイッチ20,30を介して電気負荷140と電気的に接続され、リチウム蓄電池10は第2スイッチ30を介して電気負荷140と電気的に接続されている。   28, the lithium storage battery 10 is electrically connected to the fifteenth middle point M15 between the switches 20 and 30, and the electric load 140 is electrically connected to the sixteenth middle point M16 between the switches 30 and 80. It is connected. The lead storage battery 130 is electrically connected to the electrical load 140 via the switches 20 and 30, and the lithium storage battery 10 is electrically connected to the electrical load 140 via the second switch 30.

図29に示す変形例では第15中点M15にリチウム蓄電池10が電気的に接続され、第16中点M16にオルタネータ120が電気的に接続されている。鉛蓄電池130はスイッチ20,30,80を介して電気負荷140と電気的に接続され、リチウム蓄電池10はスイッチ30,80を介して電気負荷140と電気的に接続されている。   In the modification shown in FIG. 29, the lithium storage battery 10 is electrically connected to the fifteenth middle point M15, and the alternator 120 is electrically connected to the sixteenth middle point M16. The lead storage battery 130 is electrically connected to the electrical load 140 via the switches 20, 30, 80, and the lithium storage battery 10 is electrically connected to the electrical load 140 via the switches 30, 80.

次に図30〜図33に示す変形例を説明する。これらの変形例に示す電源装置100は第6スイッチ81を有する。   Next, a modification shown in FIGS. 30 to 33 will be described. The power supply device 100 shown in these modified examples includes a sixth switch 81.

図30および図31に示す変形例では第5スイッチ80が第1給電線111における電気負荷140とオルタネータ120それぞれの電気的接続点の間に設けられている。そして第2給電線11がグランドから延びて第5スイッチ80の両端に向かって2つに分岐している。この第2給電線11におけるグランドから延びた線にリチウム蓄電池10が設けられ、分岐した2本の線のうちの一方に第2スイッチ30が設けられ、他方に第6スイッチ81が設けられている。第2スイッチ30はリチウム蓄電池10と電気負荷140との間に設けられている。第6スイッチ81はリチウム蓄電池10とオルタネータ120との間に設けられている。   In the modification shown in FIGS. 30 and 31, the fifth switch 80 is provided between the electrical connection points of the electric load 140 and the alternator 120 in the first feeder 111. The second feeder 11 extends from the ground and branches into two toward both ends of the fifth switch 80. The lithium storage battery 10 is provided on a line extending from the ground in the second feeder 11, the second switch 30 is provided on one of the two branched lines, and the sixth switch 81 is provided on the other. . The second switch 30 is provided between the lithium storage battery 10 and the electric load 140. The sixth switch 81 is provided between the lithium storage battery 10 and the alternator 120.

図30に示す変形例ではバイパス給電線12,13それぞれが第1スイッチ20に並列接続されている。そして図31に示す変形例では第1バイパス給電線12が第1スイッチ20に並列接続され、第2バイパス給電線13が第2スイッチ30と並列接続されている。第2バイパス給電線13は電気負荷140とリチウム蓄電池10とを接続している。   In the modification shown in FIG. 30, each of the bypass feeder lines 12 and 13 is connected in parallel to the first switch 20. In the modification shown in FIG. 31, the first bypass power supply line 12 is connected in parallel to the first switch 20, and the second bypass power supply line 13 is connected in parallel to the second switch 30. The second bypass power supply line 13 connects the electric load 140 and the lithium storage battery 10.

次に図32および図33に示す変形例を説明する。これらの変形例では、第3給電線15がグランドから延びて第1給電線111に接続されている。この第3給電線15に電気負荷140とともに第5スイッチ80が設けられる。電気負荷140は第5スイッチ80を介して第1給電線111に電気的に接続されている。   Next, a modification shown in FIGS. 32 and 33 will be described. In these modifications, the third power supply line 15 extends from the ground and is connected to the first power supply line 111. A fifth switch 80 is provided on the third feeder 15 together with the electric load 140. The electrical load 140 is electrically connected to the first power supply line 111 via the fifth switch 80.

そして第3給電線15における電気負荷140と第5スイッチ80との間の中点からグランドへと向かって第2給電線11が延びている。この第2給電線11にリチウム蓄電池10とともに第2スイッチ30が設けられる。リチウム蓄電池10はスイッチ30,80を介して第1給電線111に電気的に接続されている。   The second power supply line 11 extends from the midpoint between the electric load 140 and the fifth switch 80 in the third power supply line 15 toward the ground. The second power supply line 11 is provided with a second switch 30 together with the lithium storage battery 10. The lithium storage battery 10 is electrically connected to the first power supply line 111 via the switches 30 and 80.

また第2給電線11におけるリチウム蓄電池10と第2スイッチ30との間の中点から第1給電線111へと向かって第4給電線16が延びている。この第4給電線16に第6スイッチ81が設けられている。これにより第6スイッチ81を介してリチウム蓄電池10がオルタネータ120に接続されている。   The fourth power supply line 16 extends from the midpoint between the lithium storage battery 10 and the second switch 30 in the second power supply line 11 toward the first power supply line 111. A sixth switch 81 is provided on the fourth power supply line 16. Thereby, the lithium storage battery 10 is connected to the alternator 120 via the sixth switch 81.

さらに第3給電線15における電気負荷140と第5スイッチ80との間の中点と第1給電線111における第1スイッチ20から鉛蓄電池130側とが第1バイパス給電線12を介して電気的に接続されている。この第1バイパス給電線12に第3スイッチ40が設けられている。これにより第3スイッチ40は、第5スイッチ80とともに第1スイッチ20と並列接続されている。   Further, the midpoint between the electric load 140 and the fifth switch 80 in the third power supply line 15 and the lead switch battery 130 side from the first switch 20 in the first power supply line 111 are electrically connected via the first bypass power supply line 12. It is connected to the. A third switch 40 is provided on the first bypass power supply line 12. Thus, the third switch 40 is connected in parallel with the first switch 20 together with the fifth switch 80.

図32に示す変形例では第2バイパス給電線13が第1バイパス給電線12に並列接続されている。この第2バイパス給電線13は第1給電線111と電気負荷140とを接続している。第2バイパス給電線13に第4スイッチ50が設けられている。これにより第4スイッチ50は、第5スイッチ80とともに第1スイッチ20と並列接続されている。   In the modification shown in FIG. 32, the second bypass power supply line 13 is connected in parallel to the first bypass power supply line 12. The second bypass power supply line 13 connects the first power supply line 111 and the electric load 140. A fourth switch 50 is provided in the second bypass power supply line 13. Accordingly, the fourth switch 50 is connected in parallel with the first switch 20 together with the fifth switch 80.

図33に示す変形例では第3給電線15における電気負荷140と第5スイッチ80との間の中点と第2給電線11におけるリチウム蓄電池10と第2スイッチ30との間の中点とが第2バイパス給電線13を介して電気的に接続されている。この第2バイパス給電線13に第4スイッチ50が設けられている。これにより第4スイッチ50は第2スイッチ30と並列接続されている。   In the modification shown in FIG. 33, the midpoint between the electric load 140 and the fifth switch 80 in the third feed line 15 and the midpoint between the lithium storage battery 10 and the second switch 30 in the second feed line 11 are. It is electrically connected via the second bypass power supply line 13. A fourth switch 50 is provided on the second bypass power supply line 13. Accordingly, the fourth switch 50 is connected in parallel with the second switch 30.

次に図34および図35に示す変形例を説明する。この変形例では、電源装置100は第3バイパス給電線17と第7スイッチ82を有する。第7スイッチ82は電磁リレーである。第7スイッチ82はフェールセーフ制御の際に閉駆動される。   Next, a modification shown in FIGS. 34 and 35 will be described. In this modification, the power supply device 100 includes a third bypass power supply line 17 and a seventh switch 82. The seventh switch 82 is an electromagnetic relay. The seventh switch 82 is driven to close during fail-safe control.

図34および図35に示すように第1給電線111にモータ160とオルタネータ120とが電気的に接続されている。そして第1給電線111におけるモータ160との電気的接続点とオルタネータ120の電気的接続点との間に鉛蓄電池130と一般負荷150それぞれが電気的に接続されている。   As shown in FIGS. 34 and 35, the motor 160 and the alternator 120 are electrically connected to the first power supply line 111. The lead storage battery 130 and the general load 150 are electrically connected between the electrical connection point of the first feeder 111 with the motor 160 and the electrical connection point of the alternator 120.

第1スイッチ20は第1給電線111における鉛蓄電池130および一般負荷150それぞれの電気的接続点とオルタネータ120の電気的接続点との間に設けられている。そして第1給電線111における第1スイッチ20からオルタネータ120側の部位に第2給電線11が接続されている。この第2給電線11にリチウム蓄電池10とスイッチ30,80が設けられている。第2給電線11における第1給電線111との電気的接続点からリチウム蓄電池10へと向かって第5スイッチ80と第2スイッチ30とが順に直列接続されている。   The first switch 20 is provided between the electrical connection point of each of the lead storage battery 130 and the general load 150 and the electrical connection point of the alternator 120 in the first power supply line 111. The second power supply line 11 is connected to a portion of the first power supply line 111 on the alternator 120 side from the first switch 20. The second power supply line 11 is provided with a lithium storage battery 10 and switches 30 and 80. A fifth switch 80 and a second switch 30 are sequentially connected in series from the electrical connection point of the second power supply line 11 with the first power supply line 111 toward the lithium storage battery 10.

第2バイパス給電線13は第1給電線111における第1スイッチ20から鉛蓄電池130側の部位と、スイッチ80,30の中点とを電気的に接続している。この第2バイパス給電線13に第4スイッチ50が設けられている。これにより第4スイッチ50は、第5スイッチ80とともに第1スイッチ20と並列接続されている。   The second bypass power supply line 13 electrically connects the portion of the first power supply line 111 closer to the lead storage battery 130 from the first switch 20 and the midpoint of the switches 80 and 30. A fourth switch 50 is provided in the second bypass power supply line 13. Accordingly, the fourth switch 50 is connected in parallel with the first switch 20 together with the fifth switch 80.

また第3バイパス給電線17は第1スイッチ20の両端に接続され、この第3バイパス給電線17に第7スイッチ82が設けられている。これにより第7スイッチ82も第1スイッチ20と並列接続されている。   The third bypass power supply line 17 is connected to both ends of the first switch 20, and a seventh switch 82 is provided on the third bypass power supply line 17. As a result, the seventh switch 82 is also connected in parallel with the first switch 20.

さらに、第2バイパス給電線13における第4スイッチ50におけるオルタネータ120側に第3給電線15が接続されている。この第3給電線15に電気負荷140が設けられている。   Further, the third feeder 15 is connected to the alternator 120 side of the fourth switch 50 in the second bypass feeder 13. An electrical load 140 is provided on the third feeder 15.

図34に示す変形例では第1給電線111における鉛蓄電池130との電気的接続点と第3給電線15における電気負荷140の第2バイパス給電線13側とが第1バイパス給電線12を介して連結されている。この第1バイパス給電線12に第3スイッチ40が設けられている。これにより第3スイッチ40は、第5スイッチ90とともに第1スイッチ20に並列接続されている。   In the modification shown in FIG. 34, the electrical connection point of the first power supply line 111 with the lead storage battery 130 and the second bypass power supply line 13 side of the electric load 140 in the third power supply line 15 are connected via the first bypass power supply line 12. Are connected. A third switch 40 is provided on the first bypass power supply line 12. Thus, the third switch 40 is connected in parallel to the first switch 20 together with the fifth switch 90.

図35に示す変形例では第3給電線15における電気負荷140の第2バイパス給電線13側と第2給電線11におけるリチウム蓄電池10と第2スイッチ30との間の中点とが第1バイパス給電線12を介して連結されている。この第1バイパス給電線12に第3スイッチ40が設けられている。これにより第3スイッチ40は、第2スイッチ30に並列接続されている。   In the modification shown in FIG. 35, the second bypass power supply line 13 side of the electric load 140 in the third power supply line 15 and the midpoint between the lithium storage battery 10 and the second switch 30 in the second power supply line 11 are the first bypass. They are connected via a feeder line 12. A third switch 40 is provided on the first bypass power supply line 12. Thereby, the third switch 40 is connected in parallel to the second switch 30.

(その他の変形例2)
各実施形態では、スイッチ20,30,40それぞれが直列接続された2つの補助スイッチを有し、補助スイッチがNチャネル型MOSFETである例を示した。しかしながら補助スイッチとしては上記例に限定されず、例えばPチャネル型MOSFETやIGBTを採用することもできる。補助スイッチがIGBTの場合、各補助スイッチには別体でダイオードが並列接続される。
(Other modification 2)
In each embodiment, an example in which each of the switches 20, 30, and 40 has two auxiliary switches connected in series and the auxiliary switch is an N-channel MOSFET is shown. However, the auxiliary switch is not limited to the above example, and, for example, a P-channel MOSFET or IGBT can be adopted. When the auxiliary switch is an IGBT, a diode is connected in parallel to each auxiliary switch separately.

第1実施形態では、第1給電線111における第1スイッチ20から電気負荷140側に第2給電線11が接続された例を示した。しかしながら第1給電線111における第1スイッチ20から鉛蓄電池130側に第2給電線11が接続された構成を採用することもできる。だたしこの変形例の場合、バイパス給電線12,13それぞれが第1スイッチ20の両端に接続される。そしてバイパス給電線12,13にスイッチ40,50が設けられる。これによりスイッチ40,50それぞれが第1スイッチ20と並列接続される。   In the first embodiment, the example in which the second power supply line 11 is connected from the first switch 20 to the electric load 140 side in the first power supply line 111 is shown. However, a configuration in which the second power supply line 11 is connected to the lead storage battery 130 side from the first switch 20 in the first power supply line 111 can also be adopted. However, in the case of this modification, each of the bypass power supply lines 12 and 13 is connected to both ends of the first switch 20. Switches 40 and 50 are provided on the bypass power supply lines 12 and 13. Thereby, each of the switches 40 and 50 is connected in parallel with the first switch 20.

第2実施形態において電池ECU70もスイッチ20,30の異常を検出する例を示した。しかしながらこれまでに例示した他の変形例においても、電池ECU70がスイッチ20,30の異常を検出してもよい。   In the second embodiment, an example in which the battery ECU 70 also detects the abnormality of the switches 20 and 30 is shown. However, the battery ECU 70 may detect the abnormality of the switches 20 and 30 in other modified examples exemplified so far.

なお直列接続された2つの補助スイッチそれぞれに対応するダイオードのアノード電極が互いに電気的に接続されている例を示した。しかしながら直列接続された2つの補助スイッチそれぞれに対応するダイオードのカソード電極が互いに電気的に接続された構成を採用することもできる。   An example in which the anode electrodes of the diodes corresponding to the two auxiliary switches connected in series are electrically connected to each other is shown. However, it is also possible to adopt a configuration in which the cathode electrodes of the diodes corresponding to the two auxiliary switches connected in series are electrically connected to each other.

各実施形態、および、各変形例においてオルタネータ120が第1給電線111に接続された構成を示した。しかしながらオルタネータ120に代わって、ISGが第1給電線111に接続された構成を採用することもできる。ISGは回生時の発電や、アイドルストップした後の内燃機関の再始動を実施する。   In each embodiment and each modification, the configuration in which the alternator 120 is connected to the first power supply line 111 is shown. However, instead of the alternator 120, a configuration in which the ISG is connected to the first power supply line 111 may be adopted. The ISG performs power generation during regeneration and restarts the internal combustion engine after idling stop.

10…リチウム蓄電池、11…第2給電線、20…第1スイッチ、30…第2スイッチ、40…第3スイッチ、50…第4スイッチ、60…異常検出部、70…電池ECU、100…電源装置、111…第1給電線、130…鉛蓄電池、140…電気負荷 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Lithium storage battery, 11 ... 2nd feeder, 20 ... 1st switch, 30 ... 2nd switch, 40 ... 3rd switch, 50 ... 4th switch, 60 ... Abnormality detection part, 70 ... Battery ECU, 100 ... Power supply Device: 111 ... 1st feeder, 130 ... lead acid battery, 140 ... electric load

Claims (16)

第1電源(130)と電気負荷(140)それぞれが電気的に接続される第1給電線(111)に設けられる電源装置であって、
前記第1給電線における前記第1電源および前記電気負荷それぞれの電気的接続点の間に設けられる第1スイッチ(20)と、
前記第1給電線における前記第1スイッチから前記電気負荷側に接続される第2給電線(11)と、
前記第2給電線に設けられる第2電源(10)と、
前記第2給電線における前記第1給電線との電気的接続点と前記第2電源との間に設けられる第2スイッチ(30)と、
前記第1スイッチおよび前記第2スイッチのいずれかに並列接続される第3スイッチ(40)と、
前記第1スイッチおよび前記第2スイッチのいずれかに並列接続される第4スイッチ(50)と、
前記第1スイッチおよび前記第2スイッチの異常を検出する異常検出部(60,70)と、
前記第1スイッチ、前記第2スイッチ、前記第3スイッチ、および、前記第4スイッチそれぞれを制御信号によって開閉制御する制御部(70)と、を有し、
前記第3スイッチは前記制御信号の入力によって閉状態、前記制御信号の非入力によって開状態となる性質を有し、
前記第4スイッチは前記制御信号の入力によって開状態、前記制御信号の非入力によって閉状態となる性質を有するとともに、前記第3スイッチよりも開状態から閉状態への移行速度が遅い性質を有しており、
前記制御部は、前記第3スイッチおよび前記第4スイッチそれぞれを開状態に制御しつつ、前記第1スイッチおよび前記第2スイッチのうちの少なくとも一方を閉状態に制御して前記電気負荷に電力供給している際に、閉状態に制御されている前記第1スイッチおよび前記第2スイッチのうちの少なくとも一方に異常が生じていると判定すると、前記第3スイッチおよび前記第4スイッチそれぞれを開状態から閉状態へと制御し始め、前記第4スイッチが閉状態になると、前記第3スイッチを開状態にする電源装置。
A power supply device provided in a first power supply line (111) to which each of a first power supply (130) and an electric load (140) is electrically connected,
A first switch (20) provided between an electrical connection point of each of the first power source and the electrical load in the first feeder line;
A second feed line (11) connected from the first switch to the electrical load side in the first feed line;
A second power source (10) provided in the second feeder line;
A second switch (30) provided between an electrical connection point of the second power supply line to the first power supply line and the second power supply;
A third switch (40) connected in parallel to either the first switch or the second switch;
A fourth switch (50) connected in parallel to either the first switch or the second switch;
An abnormality detector (60, 70) for detecting an abnormality of the first switch and the second switch;
A control unit (70) for controlling opening and closing of each of the first switch, the second switch, the third switch, and the fourth switch by a control signal;
The third switch has a property of being closed by input of the control signal and being open by non-input of the control signal,
The fourth switch has a property of being opened when the control signal is input, and being closed when the control signal is not input, and has a property that the transition speed from the open state to the closed state is slower than that of the third switch. And
The control unit supplies power to the electric load by controlling at least one of the first switch and the second switch to be closed while controlling each of the third switch and the fourth switch to be open. When it is determined that an abnormality has occurred in at least one of the first switch and the second switch controlled to be closed, the third switch and the fourth switch are opened. A power supply device that starts controlling from a closed state to a closed state and opens the third switch when the fourth switch is closed.
前記第3スイッチと前記第4スイッチそれぞれが前記第1スイッチに並列接続されている請求項1に記載の電源装置。   The power supply device according to claim 1, wherein each of the third switch and the fourth switch is connected in parallel to the first switch. 前記第3スイッチは前記第1スイッチに並列接続され、
前記第4スイッチは前記第2スイッチに並列接続されている請求項1に記載の電源装置。
The third switch is connected in parallel to the first switch;
The power supply device according to claim 1, wherein the fourth switch is connected in parallel to the second switch.
前記第3スイッチは前記第2スイッチに並列接続され、
前記第4スイッチは前記第1スイッチに並列接続されている請求項1に記載の電源装置。
The third switch is connected in parallel to the second switch;
The power supply device according to claim 1, wherein the fourth switch is connected in parallel to the first switch.
前記第3スイッチと前記第4スイッチそれぞれが前記第2スイッチに並列接続されている請求項1に記載の電源装置。   The power supply device according to claim 1, wherein each of the third switch and the fourth switch is connected in parallel to the second switch. 第1電源(130)と電気負荷(140)それぞれが電気的に接続される第1給電線(111)に設けられる電源装置であって、
前記第1給電線における前記第1電源および前記電気負荷それぞれの電気的接続点の間に設けられる第1スイッチ(20)と、
前記第1給電線に設けられて前記第1スイッチと直列接続される第2スイッチ(30)と、
前記第2スイッチの2つの端部のうちの一方と電気的に接続されるように、前記第1給電線に接続される第2給電線(11)と、
前記第2給電線に設けられる第2電源(10)と、
前記第1スイッチに並列接続される第3スイッチ(40)と、
前記第1スイッチに並列接続される第4スイッチ(50)と、
前記第1スイッチおよび前記第2スイッチの異常を検出する異常検出部(60,70)と、
前記第1スイッチ、前記第2スイッチ、前記第3スイッチ、および、前記第4スイッチそれぞれを制御信号によって開閉制御する制御部(70)と、を有し、
前記第3スイッチは前記制御信号の入力によって閉状態、前記制御信号の非入力によって開状態となる性質を有し、
前記第4スイッチは前記制御信号の入力によって開状態、前記制御信号の非入力によって閉状態となる性質を有するとともに、前記第3スイッチよりも開状態から閉状態への移行速度が遅い性質を有しており、
前記制御部は、前記第3スイッチおよび前記第4スイッチそれぞれを開状態に制御しつつ、前記第1スイッチおよび前記第2スイッチそれぞれを閉状態に制御して前記電気負荷に電力供給している際に、閉状態に制御されている前記第1スイッチおよび前記第2スイッチのうちの少なくとも一方に異常が生じていると判定すると、前記第3スイッチおよび前記第4スイッチそれぞれを開状態から閉状態へと制御し始め、前記第4スイッチが閉状態になると、前記第3スイッチを開状態にする電源装置。
A power supply device provided in a first power supply line (111) to which each of a first power supply (130) and an electric load (140) is electrically connected,
A first switch (20) provided between an electrical connection point of each of the first power source and the electrical load in the first feeder line;
A second switch (30) provided on the first feeder and connected in series with the first switch;
A second feed line (11) connected to the first feed line so as to be electrically connected to one of the two ends of the second switch;
A second power source (10) provided in the second feeder line;
A third switch (40) connected in parallel to the first switch;
A fourth switch (50) connected in parallel to the first switch;
An abnormality detector (60, 70) for detecting an abnormality of the first switch and the second switch;
A control unit (70) for controlling opening and closing of each of the first switch, the second switch, the third switch, and the fourth switch by a control signal;
The third switch has a property of being closed by input of the control signal and being open by non-input of the control signal,
The fourth switch has a property of being opened when the control signal is input and closed when the control signal is not input, and has a property of slower transition speed from the open state to the closed state than the third switch. And
When the control unit controls each of the third switch and the fourth switch to an open state and controls each of the first switch and the second switch to a closed state to supply power to the electric load. When it is determined that an abnormality has occurred in at least one of the first switch and the second switch controlled to be in the closed state, the third switch and the fourth switch are respectively changed from the open state to the closed state. When the fourth switch is closed, the power supply device opens the third switch.
第1電源(130)と電気負荷(140)それぞれが電気的に接続される第1給電線(111)に設けられる電源装置であって、
前記第1給電線における前記第1電源および前記電気負荷それぞれの電気的接続点の間に設けられる第1スイッチ(20)と、
前記第1給電線と前記電気負荷とを接続する第3給電線(18)と、
前記第3給電線における前記第1給電線との電気的接続点と前記電気負荷との間に接続される第2給電線(11)と、
前記第2給電線に設けられる第2電源(10)と、
前記第2給電線における前記第3給電線との電気的接続点と前記第2電源との間に設けられる第2スイッチ(30)と、
前記第1スイッチおよび前記第2スイッチのいずれかに並列接続される第3スイッチ(40)と、
前記第1スイッチおよび前記第2スイッチのいずれかに並列接続される第4スイッチ(50)と、
前記第1スイッチおよび前記第2スイッチの異常を検出する異常検出部(60,70)と、
前記第1スイッチ、前記第2スイッチ、前記第3スイッチ、および、前記第4スイッチそれぞれを制御信号によって開閉制御する制御部(70)と、を有し、
前記第3スイッチは前記制御信号の入力によって閉状態、前記制御信号の非入力によって開状態となる性質を有し、
前記第4スイッチは前記制御信号の入力によって開状態、前記制御信号の非入力によって閉状態となる性質を有するとともに、前記第3スイッチよりも開状態から閉状態への移行速度が遅い性質を有しており、
前記制御部は、前記第3スイッチおよび前記第4スイッチそれぞれを開状態に制御しつつ、前記第1スイッチおよび前記第2スイッチそれぞれを閉状態に制御して前記電気負荷に電力供給している際に、閉状態に制御されている前記第1スイッチおよび前記第2スイッチのうちの少なくとも一方に異常が生じていると判定すると、前記第3スイッチおよび前記第4スイッチそれぞれを開状態から閉状態へと制御し始め、前記第4スイッチが閉状態になると、前記第3スイッチを開状態にする電源装置。
A power supply device provided in a first power supply line (111) to which each of a first power supply (130) and an electric load (140) is electrically connected,
A first switch (20) provided between an electrical connection point of each of the first power source and the electrical load in the first feeder line;
A third feed line (18) connecting the first feed line and the electrical load;
A second feeder line (11) connected between the electrical load point of the third feeder line with the first feeder line and the electrical load;
A second power source (10) provided in the second feeder line;
A second switch (30) provided between an electrical connection point of the second feeder line with the third feeder line and the second power source;
A third switch (40) connected in parallel to either the first switch or the second switch;
A fourth switch (50) connected in parallel to either the first switch or the second switch;
An abnormality detector (60, 70) for detecting an abnormality of the first switch and the second switch;
A control unit (70) for controlling opening and closing of each of the first switch, the second switch, the third switch, and the fourth switch by a control signal;
The third switch has a property of being closed by input of the control signal and being open by non-input of the control signal,
The fourth switch has a property of being opened when the control signal is input, and being closed when the control signal is not input, and has a property that the transition speed from the open state to the closed state is slower than that of the third switch. And
When the control unit controls each of the third switch and the fourth switch to an open state and controls each of the first switch and the second switch to a closed state to supply power to the electric load. If it is determined that an abnormality has occurred in at least one of the first switch and the second switch controlled to be in the closed state, the third switch and the fourth switch are respectively changed from the open state to the closed state. When the fourth switch is closed, the power supply device opens the third switch.
前記第1スイッチ、前記第2スイッチ、および、前記第3スイッチの少なくとも1つは、直列接続された第1補助スイッチ(21,31,41)と第2補助スイッチ(22,32,42)、および、前記第1補助スイッチに並列接続された第1ダイオード(21a,31a,41a)と前記第2補助スイッチに並列接続された第2ダイオード(22a,32a,42a)を有し、
前記第1ダイオードのアノード電極と前記第2ダイオードのアノード電極とが接続されている、若しくは、前記第1ダイオードのカソード電極と前記第2ダイオードのカソード電極とが接続されている請求項1〜7いずれか1項に記載の電源装置。
At least one of the first switch, the second switch, and the third switch includes a first auxiliary switch (21, 31, 41) and a second auxiliary switch (22, 32, 42) connected in series, And a first diode (21a, 31a, 41a) connected in parallel to the first auxiliary switch and a second diode (22a, 32a, 42a) connected in parallel to the second auxiliary switch,
The anode electrode of the first diode and the anode electrode of the second diode are connected, or the cathode electrode of the first diode and the cathode electrode of the second diode are connected. The power supply device according to any one of the above.
第1電源(130)と電気負荷(140)それぞれが電気的に接続される第1給電線(111)に設けられる電源装置であって、
前記第1給電線における前記第1電源および前記電気負荷それぞれの電気的接続点の間に設けられる第1スイッチ(20)と、
前記第1給電線における前記第1スイッチから前記電気負荷側に接続される第2給電線(11)と、
前記第2給電線に設けられる第2電源(10)と、
前記第2給電線における前記第1給電線との電気的接続点と前記第2電源との間に設けられる第2スイッチ(30)と、
前記第1スイッチに並列接続される第3スイッチ(40)と、
前記第1スイッチおよび前記第2スイッチのいずれかに並列接続される第4スイッチ(50)と、
前記第1スイッチおよび前記第2スイッチの異常を検出する異常検出部(60,70)と、
前記第1スイッチ、前記第2スイッチ、前記第3スイッチ、および、前記第4スイッチそれぞれを制御信号によって開閉制御する制御部(70)と、を有し、
前記第3スイッチは、直列接続された第5補助スイッチ(41)と第6補助スイッチ(42)、および、前記第5補助スイッチに並列接続された第5ダイオード(41a)と前記第6補助スイッチに並列接続された第6ダイオード(42a)を有し、
前記第5ダイオードのアノード電極と前記第6ダイオードのアノード電極とが接続され、
前記第5ダイオードのカソード電極が前記第1電源に接続され、前記第6ダイオードのカソード電極が前記電気負荷に接続されており、
前記第6補助スイッチは前記制御信号の入力によって閉状態、前記制御信号の非入力によって開状態となる性質を有し、
前記第4スイッチは前記制御信号の入力によって開状態、前記制御信号の非入力によって閉状態となる性質を有するとともに、前記第6補助スイッチよりも開状態から閉状態への移行速度が遅い性質を有しており、
前記制御部は、前記第1スイッチと前記第2スイッチの一方、前記第6補助スイッチ、および、前記第4スイッチそれぞれを開状態に制御しつつ、前記第1スイッチと前記第2スイッチの他方、および、前記第5補助スイッチそれぞれを閉状態に制御して前記電気負荷に電力供給している際に、閉状態に制御されている前記第1スイッチと前記第2スイッチの他方に異常が生じていると判定すると、前記第4スイッチを開状態から閉状態へと制御し始め、前記第4スイッチが閉状態になると、前記第5補助スイッチを開状態にする電源装置。
A power supply device provided in a first power supply line (111) to which each of a first power supply (130) and an electric load (140) is electrically connected,
A first switch (20) provided between an electrical connection point of each of the first power source and the electrical load in the first feeder line;
A second feed line (11) connected from the first switch to the electrical load side in the first feed line;
A second power source (10) provided in the second feeder line;
A second switch (30) provided between an electrical connection point of the second power supply line to the first power supply line and the second power supply;
A third switch (40) connected in parallel to the first switch;
A fourth switch (50) connected in parallel to either the first switch or the second switch;
An abnormality detector (60, 70) for detecting an abnormality of the first switch and the second switch;
A control unit (70) for controlling opening and closing of each of the first switch, the second switch, the third switch, and the fourth switch by a control signal;
The third switch includes a fifth auxiliary switch (41) and a sixth auxiliary switch (42) connected in series, and a fifth diode (41a) connected in parallel to the fifth auxiliary switch and the sixth auxiliary switch. A sixth diode (42a) connected in parallel to
An anode electrode of the fifth diode and an anode electrode of the sixth diode are connected;
A cathode electrode of the fifth diode is connected to the first power source, and a cathode electrode of the sixth diode is connected to the electric load;
The sixth auxiliary switch has a property of being closed by the input of the control signal and being opened by the non-input of the control signal,
The fourth switch has a property of being opened by the input of the control signal, and being closed by the non-input of the control signal, and has a property of a slower transition speed from the open state to the closed state than the sixth auxiliary switch. Have
The control unit controls one of the first switch and the second switch, the sixth auxiliary switch, and the fourth switch to an open state, while the other of the first switch and the second switch, In addition, when each of the fifth auxiliary switches is controlled to be closed and power is supplied to the electric load, an abnormality occurs in the other of the first switch and the second switch that are controlled to be closed. A power supply that starts controlling the fourth switch from the open state to the closed state when it is determined to be open, and opens the fifth auxiliary switch when the fourth switch is closed.
前記第1スイッチは、直列接続された第1補助スイッチ(21)と第2補助スイッチ(22)、および、前記第1補助スイッチに並列接続された第1ダイオード(21a)と前記第2補助スイッチに並列接続された第2ダイオード(22a)を有し、前記第1ダイオードのアノード電極と前記第2ダイオードのアノード電極とが接続されており、
前記第2スイッチは、直列接続された第3補助スイッチ(31)と第4補助スイッチ(32)、および、前記第1補助スイッチに並列接続された第3ダイオード(31a)と前記第4補助スイッチに並列接続された第4ダイオード(32a)を有し、前記第3ダイオードのアノード電極と前記第4ダイオードのアノード電極とが接続されている請求項9に記載の電源装置。
The first switch includes a first auxiliary switch (21) and a second auxiliary switch (22) connected in series, and a first diode (21a) connected in parallel to the first auxiliary switch and the second auxiliary switch. A second diode (22a) connected in parallel to each other, and an anode electrode of the first diode and an anode electrode of the second diode are connected,
The second switch includes a third auxiliary switch (31) and a fourth auxiliary switch (32) connected in series, and a third diode (31a) connected in parallel to the first auxiliary switch and the fourth auxiliary switch. The power supply device according to claim 9, further comprising a fourth diode (32a) connected in parallel to each other, wherein the anode electrode of the third diode and the anode electrode of the fourth diode are connected.
前記異常検出部(70)は前記第1補助スイッチと前記第2補助スイッチの中点電位の変動に基づいて前記第1スイッチの異常を検出し、前記第3補助スイッチと前記第4補助スイッチの中点電位の変動に基づいて前記第2スイッチの異常を検出する請求項10に記載の電源装置。   The abnormality detection unit (70) detects an abnormality of the first switch based on a change in a midpoint potential of the first auxiliary switch and the second auxiliary switch, and detects the abnormality of the third auxiliary switch and the fourth auxiliary switch. The power supply device according to claim 10, wherein an abnormality of the second switch is detected based on a change in a midpoint potential. 前記第3スイッチは前記第1スイッチおよび前記第2スイッチそれぞれよりも耐圧の低い半導体スイッチを有する請求項1〜11いずれか1項に記載の電源装置。   12. The power supply device according to claim 1, wherein the third switch includes a semiconductor switch having a lower withstand voltage than each of the first switch and the second switch. 前記第4スイッチはメカニカルリレーである請求項1〜12いずれか1項に記載の電源装置。   The power supply device according to claim 1, wherein the fourth switch is a mechanical relay. 前記第1電源は鉛蓄電池である請求項1〜13いずれか1項に記載の電源装置。   The power supply device according to claim 1, wherein the first power supply is a lead storage battery. 前記第2電源はリチウム蓄電池である請求項1〜14いずれか1項に記載の電源装置。   The power supply device according to claim 1, wherein the second power supply is a lithium storage battery. 前記制御部は、前記第1スイッチと前記第2スイッチを前記制御信号によって開閉制御する第1制御部(71)と、前記第3スイッチと前記第4スイッチを前記制御信号によって開閉制御する第2制御部(72)と、を有する請求項1〜15いずれか1項に記載の電源装置。   The control unit controls the opening and closing of the first switch and the second switch by the control signal, and the second control unit controls the opening and closing of the third switch and the fourth switch by the control signal. The power supply device according to any one of claims 1 to 15, further comprising a control unit (72).
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