JPH11237455A - 電池の電圧検出回路と電池の電圧検出方法 - Google Patents

電池の電圧検出回路と電池の電圧検出方法

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JPH11237455A
JPH11237455A JP10039320A JP3932098A JPH11237455A JP H11237455 A JPH11237455 A JP H11237455A JP 10039320 A JP10039320 A JP 10039320A JP 3932098 A JP3932098 A JP 3932098A JP H11237455 A JPH11237455 A JP H11237455A
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battery
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    • G01R31/3648Constructional arrangements comprising digital calculation means, e.g. for performing an algorithm

Abstract

(57)【要約】 【課題】 単電池のような電池の各電圧を高精度に検出
でき、構造を簡単化することができる電池の電圧検出回
路を提供すること。 【解決手段】 各電池の正極と負極がそれぞれ接続され
て、選択した電池の正極あるいは負極の選択して電圧を
取り入れる第1入力切り換え手段22と、各電池の正極
と負極がそれぞれ接続されて、選択した電池の正極ある
いは負極の選択して電圧を取り入れる第2入力切り換え
手段24と、第1入力切り換え手段22からの出力電圧
と、第2入力切り換え手段24からの出力電圧から、電
池の検出出力電圧を得る電圧検出手段30と、電圧検出
手段30からの電池の検出出力電圧をアナログ/デジタ
ル変換して演算することで、各電池の電圧を個別に出力
する処理手段40と、を備える。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、リチウムイオン電
池やニッケルカドミウム電池等の電池を複数個値列に接
続した場合に用いる電池の電圧検出回路と電池の電圧検
出方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】リチウムイオン電池やニッケルカドミウ
ム電池等のいわゆる単電池は、複数個直列に接続して使
用することがある。この複数の単電池の組は、たとえば
電子機器の電源として用いるバッテリパックや、あるい
は組電池等として用いられる。電子機器としては、たと
えばハンディ型のビデオテープレコーダや電子カメラや
携帯型のコンピュータ等である。
【0003】この単電池とは、1つのセル(素電池)で
構成された電池をいう。図6と図7は、このような複数
の単電池1(1a〜1d)が直列に接続された例を示し
ており、符号1aで示す電池が電位的に上位であり、1
dで示す電池が電位的に下位の電池である。たとえば、
最も上位の単電池1(1a)のプラス極はセンス線2と
抵抗R1を介して、電圧検出部9の差動アンプ(オペレ
ーショナルアンプ)8の非反転端子8aに接続され、単
電池(1a)のマイナス極はセンス線3と抵抗R2を介
して、差動アンプ8の反転端子8bに接続されている。
他の単電池も同様にして、センス線と抵抗を介して対応
する差動アンプ8に接続されている。これにより、差動
アンプ8は対応する単電池1の検出電圧出力11を個別
に出力する。図7に示す図6の電圧検出部9の構成で
は、差動アンプ8に対して複数の抵抗R1,R2,R
3,R4が設けられている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】このような構成の電圧
検出部9では、各抵抗R1,R2,R3,R4の精度お
よび検出電圧出力11の精度が大きく支配される。この
ために、抵抗R1,R2,R3,R4は、高精度に値が
設定されている抵抗を用いる必要がある。また、電圧検
出部9の精度は、同相電圧値に比例して悪化する。すな
わち、差動アンプの出力Voは、簡略的に(オペアンプ
のオフセット誤差は無視) Vp=Rb(V1+V2)/(Ra+Rb) である。したがって、差動アンプの出力は、 Vo=Vp−Rd(V2−Vp)/Rc である。ここで、 Ra=Rc,Rb=Rd・・・・・・・・・・・・・(1) とすると、 Vo=Rd・V1/Rc・・・・・・・・・・・・・(2) V1=OVとすると、Vo=Oとなるはずであるが、現実にはオペアンプの誤 差があるためにOVとはならない。・・・・・・・・・・・ また(1)式は現実にあり得ない。(1)式が成立しない場合には、差動アン プの出力Voは電圧V2に比例した誤差が発生する。・・・ ここでの精度の悪化とは、この,の誤差を言う。
【0005】しかも、図7の従来の電池の電圧検出回路
では、一つの単電池に対して一つの電圧検出部9が必要
であるために、構造が複雑である。そこで本発明は上記
課題を解消し、単電池のような電池の各電圧を高精度に
検出でき、構造を簡単化することができる電池の電圧検
出回路を提供することを目的としている。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記目的は、本発明にあ
っては、複数の電池を直列接続した状態で、各電池の電
圧を個別に検出する電池の電圧検出回路であり、各電池
の正極と負極がそれぞれ接続されて、選択した電池の正
極あるいは負極の選択して電圧を取り入れる第1入力切
り換え手段と、各電池の正極と負極がそれぞれ接続され
て、選択した電池の正極あるいは負極の選択して電圧を
取り入れる第2入力切り換え手段と、第1入力切り換え
手段からの出力電圧と、第2入力切り換え手段からの出
力電圧から、電池の検出出力電圧を得る電圧検出手段
と、電圧検出手段からの電池の検出出力電圧をアナログ
/デジタル変換して演算することで、各電池の電圧を個
別に出力する処理手段と、を備えることを特徴とする電
池の電圧検出回路により、達成される。
【0007】本発明では、複数の電池の直列接続した状
態で、各電池の電圧を個別に検出する場合に、第1入力
切り換え手段には各電池の正極と負極が接続されて、選
択した電池の正極あるいは負極の選択した電圧を取り入
れることができる。第2入力切り換え手段には各電池の
正極と負極がそれぞれ接続されて、選択した電池の正極
あるいは負極の選択した電圧を取り入れることができ
る。電圧検出手段は、第1入力切り換え手段からの電池
の第1出力電圧と、第2入力切り換え手段からの電池の
第2出力電圧から、電池の検出出力電圧を与えるように
なっている。
【0008】処理手段は、電圧検出手段からの電池の検
出出力電圧を、アナログ/デジタルで変換して演算する
ことで、各電池の電圧を個別に出力する。これにより、
複数の電池に対応してそれぞれ電圧検出手段を設ける必
要がなく、一つの電圧検出手段が、各電池の電圧を個別
に選択して、電圧検出手段からの電池の検出出力電圧を
アナログ/デジタル変換して演算することで各電池の電
圧を個別に出力できる。このようなことから、複数の電
池を直列接続した場合であっても、各電池に対応して複
数個の電圧検出手段を設ける必要がなく、電圧検出回路
の構造を簡単化することができる。本発明において、好
ましくは、電池がセルを1つ有する単電池であっても、
本発明の電圧検出回路を使用することができる。
【0009】本発明において、好ましくは、電圧検出手
段は、非反転入力端子と反転入力端子を有し、電圧検出
手段は演算増幅器とこの演算増幅器に設けられた調整用
の複数の抵抗を有している。処理手段は、電圧の検出出
力電圧をアナログ/デジタル変換するアナログ/デジタ
ル変換器と、アナログ/デジタル変換ーーとデジタル値
を演算することで各電池の電圧を出力する演算を有して
いる。これにより、処理手段が出力した電池の各電圧検
出手段は、デジタル値に演算して出力することができ
る。
【0010】本発明において、好ましくは、第1入力切
り換え手段がグランドを選択してグランドに接続可能で
あり、第2入力切り換え手段は、電池の電圧を校正する
ための負電圧の校正用基準電圧を選択して接続可能であ
る。本発明において、好ましくは、第1入力切り換え手
段は、電池の電圧を校正するための正電圧の校正用基準
電圧を選択して接続可能であり、第2入力切り換え手段
は、グランドを選択して接続可能である。請求項3に記
載の電池の電圧検出回路。これにより、第1入力切り換
え手段を経て電圧検出手段の非反転入力端子に入る正電
圧の校正用基準電圧と、第2入力切り換え手段を通して
電圧検出手段の反転入力端子に入るグランドを比較する
ことで、その演算増幅器の増幅度をチェックすることが
できる。これにより、第1入力切り換え手段を経て電圧
検出手段の非反転入力端子に入るグランドと、第2入力
切り換え手段を通して電圧検出手段の反転入力端子に入
る負電圧の校正用基準電圧を比較することで、その演算
増幅器の増幅度をチェックすることができる。
【0011】本発明において、好ましくは、第1入力切
り換え手段と、第2入力切り換え手段により、電池の同
一電極を選択して、電圧検出手段の非反転入力端子と反
転入力端子に同相電圧が入力された場合に、同相電圧を
通すことによる電圧検出手段の誤差を得る際に、電圧検
出手段に設けられた調整用の抵抗の値が、電圧検出手段
から正電圧の出力電圧を出力するように設定され、電圧
検出手段からの正電圧の出力電圧は、処理手段のアナロ
グ/デジタル変換器に入力させるようになっている。つ
まり、同相電圧を入れた場合に現実的にはゼロにならな
い。すなわち誤差をみている。
【0012】これにより、電圧検出手段からは常に正電
圧の検出電圧を出力できるので、処理手段のアナログ/
デジタル変換器はこの正電圧の電池の検出電圧が入力さ
れることから、アナログ/デジタル変換器の入力電圧範
囲が正の電圧範囲に限定できる。したがってアナログ/
デジタル変換器の分解能を正の電圧範囲にのみで済み、
正の電圧範囲と負の電圧範囲を必要とするアナログ/デ
ジタル変換器に比べれば、コスト分解能を高める必要が
なく、コストダウンを図ることができる。
【0013】本発明において、好ましくは、電圧検出手
段の非反転入力端子に第1入力切り換え手段を介して電
池の正極側が接続され、電圧検出手段の反転入力端子に
第2入力切り換え手段を介して電池の負極側が接続され
る。これにより、1つの電池の電圧を校正演算を行いな
がら正しく検出することができる。
【0014】上記目的は、本発明にあっては、複数の電
池を直列接続した状態で、各電池の電圧を個別に検出す
る電池の電圧検出回路による電池の電圧検出方法であ
り、各電池の正極と負極がそれぞれ接続されて選択した
電池の正極あるいは負極の選択して電圧を取り入れる第
1入力切り換え手段と、各電池の正極と負極がそれぞれ
接続されて選択した電池の正極あるいは負極の選択して
電圧を取り入れる第2入力切り換え手段と、第1入力切
り換え手段からの出力電圧と、第1入力切り換え手段か
らの出力電圧から、電池の検出出力電圧を得る電圧検出
手段と、電圧検出手段からの電池の検出出力電圧をアナ
ログ/デジタル変換して演算することで、各電池の電圧
を出力する処理手段と、を備える電池の電圧検出回路で
は、第1入力切り換え手段の入力と第2入力切り換え手
段の入力を選択することで、電圧検出手段から処理手段
のアナログ/デジタル変換器に対して正電圧の検出出力
電圧を与えて、第1入力切り換え手段あるいは第2入力
切り換え手段のいずれかに接続した既知の校正用基準電
圧に基づいて、電圧検出手段の電圧増幅率を算出する電
圧増幅率算出ステップと、第1入力切り換え手段と第2
入力切り換え手段を介して電池の同一の電極から同相電
圧を電圧検出手段に入力して、電圧検出手段の同相電圧
による誤差を表す正電圧の第1検出出力電圧を得る第1
検出出力電圧取得ステップと、第1入力切り換え手段は
電池の正極を選択して電圧検出手段の非反転入力端子に
与え、第2入力切り換え手段は電池の負極を選択して電
圧検出手段の反転入力端子に与えることで正電圧の第2
検出出力電圧を得る第2検出出力電圧取得ステップと、 電圧E=(第2検出出力電圧−第1検出出力電圧)/電
圧増幅率 を処理手段が演算することで電池の電圧を求める電池電
圧算出ステップと、を有することを特徴とする電池の電
圧検出方法により、達成される。
【0015】本発明では、電圧増幅率算出ステップで
は、第1入力切り換え手段の入力と第2入力切り換え手
段の入力を選択することで、電圧検出手段から処理手段
のアナログ/デジタル変換器に対して正電圧の検出出力
電圧を与えて、既知の校正用基準電圧に基づいて、電圧
検出手段の電圧増幅率を算出する。第1検出出力電圧取
得ステップでは、第1入力切り換え手段と第2入力切り
換え手段を介して電池の同一の電極から同相電圧を電圧
検出手段に入力して、電圧検出手段の同相電圧による誤
差を表わす正電圧の第1検出出力電圧を得る。第2検出
出力取得ステップでは、第1入力切り換え手段の電池の
正極を選択して電圧検出手段の非反転入力端子に与え、
第2入力切り換え手段は電池の負電圧を選択して、電圧
検出手段の反転入力端子に与えることで正電圧の第2検
出出力電圧を得る。
【0016】電池電圧検出ステップでは、電圧E=(第
2検出出力電圧−第1検出出力電圧)/電圧増幅率を処
理手段が演算することで、各電池の電圧を求める。この
ようにすることで、電圧検出手段のたとえば抵抗の精度
に関係なく、電池の電圧を正確にかつ簡単に検出するこ
とができる。
【0017】本発明において、好ましくは、第1入力切
り換え手段と第2入力切り換え手段を介して電池の同一
電極から同相電圧を電圧検出に入力して、電圧検出手段
の同相電圧による誤差を表わす正電圧の第1検出出力電
圧を得る第1検出出力電圧検出ステップでは、処理手段
のアナログ/デジタル変換手段に与える電圧検出手段の
検出出力電圧を常に正電圧になるように、電圧検出手段
の複数の抵抗の値が設定されている。これにより、電圧
検出手段からアナログ/デジタル変換手段に対して与え
られる電圧検出手段の検出出力電圧は常に正電圧になる
ことから、アナログ/デジタル変換手段の入力電圧範囲
が正の電圧範囲に限定でき、正の電圧範囲のみであるの
で、正の電圧範囲と負の電圧範囲の両方を必要とするア
ナログ/デジタル変換器に比べて、分解能を大きくする
必要がなくコストダウンが図れる。
【0018】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態
を添付図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下に述
べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、
技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明
の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨
の記載がない限り、これらの形態に限られるものではな
い。
【0019】図1は、本発明の電池の電圧検出回路の好
ましい実施の形態を示しており、この電池の電圧検出回
路は、好ましくは、いわゆる単電池を直列に複数接続し
た場合における各単電池の電圧検出回路を個別に検出で
きるものである。図1に示す電池の電圧検出回路20
は、たとえばリチウムイオン電池やニッケルカドミウム
電池のようないわゆる単電池を複数接続した場合に各単
電池のそれぞれの電圧を個別に検出するようになってい
る。
【0020】単電池は、直列に接続されているが、電位
的に下位の単電池を便宜的に1dと示し、電位的上位電
池の1aと示している。したがって、電位的に上位の単
電池1aから電位的に下位の単電池1dにいくにしたが
って、電位的に下がっていく。これらの単電池1a,1
dに対しての各単電池の電圧を個別に図るために、電池
の電圧検出回路20は、第1入力切り換え手段22、第
2入力切り換え手段24、負電圧の校正用基準電圧2
6、単電池の電圧検出手段(電圧検出器)30、処理手
段40を有している。第1入力切り換え手段22と第2
入力切り換え手段24は、それぞれ各単電池1aないし
1dのプラス極(正極)とマイナス極(負極)に接続さ
れている。
【0021】しかも、第1入力切り換え手段22は、グ
ランドGNDに対して接続されている。第2入力切り換
え手段24は、負電圧の校正用基準電圧26に接続され
ている。第1入力切り換え手段22は、センス線(検知
線)50,51,52,53,54,55により、単電
池のプラス極とマイナス極に対してそれぞれ電気的に接
続され、同様にして第2入力切り換え手段24のセンス
線50,51,52,53,54,55により、単電池
のプラス極とマイナス極に対してそれぞれ電気的に接続
されている。
【0022】第1入力切り換え手段22は、各単電池の
センス線50ないし55の1つのセンス線を選択する
か、あるいはGNDに対するセンス線59のいずれかを
選択して、電圧検出手段30側に接続することができ
る。同様にして第2入力切り換え手段24は、センス線
50ないし55のいずれか1つのセンス線か、あるいは
負電圧の校正用基準電圧26のセンス線60のいずれか
を選択して、電圧検出手段30に電気的に接続すること
ができる。
【0023】図2は、図1の電圧検出手段30の構成例
等を示しており、この電圧検出手段30は、1つの演算
増幅器(オペレーショナルアンプ)37と、4つの調整
用の抵抗38aないし38dを有している。抵抗38a
は、第1入力切り換え手段22と、演算増幅器37の非
反転入力端子80の間に接続されている。抵抗38cは
第2入力切り換え手段24と、演算増幅器37の反転入
力端子83の間に接続されている。第1入力切り換え手
段22から出力される第1出力電圧V1と第2入力切り
換え手段24から出力される第2出力電圧V2を、演算
増幅器37により所定の演算を行うことで、検出出力電
圧100を処理手段40側に出力するようになってい
る。
【0024】図1の電圧検出手段30は、処理手段40
に接続されているが、この処理手段40は、図1に示す
ようにアナログ/デジタル変換手段(A/D変換手段)
43とマイクロコンピュータのような演算器45を有し
ている。アナログ/デジタル変換手段43は、電圧検出
手段30から送られてくる検出出力電圧100をアナロ
グ/デジタル変換を行って、演算器45に対して出力電
圧のデジタル値として与える。演算器45は所定の処理
を行うことで、所望の電池の電圧を個別に出力してたと
えば表示部80に対してデジタル表示することができ
る。この表示部80としては、液晶表示パネル、プラズ
マディスプレイパネル、陰極線管あるいは蛍光表示管な
どの各種表示装置を用いることができる。この表示部8
0は、外部に対して電池の電圧検出データ出力信号を出
力することもできる。
【0025】つぎに、図1と図2に示す本発明の電池の
電圧検出回路20を用いて、図1に示す単電池1aない
し1dのいずれか1つの単電池電圧を検出する方法につ
いて、図4を参照しながら説明する。図4のステップS
T1は、図1の電圧検出手段30の固有の電圧増幅率を
算出する電圧増幅率算出ステップである。ステップST
2は、電圧検出手段30の同相電圧による誤差を表す正
電圧の第1検出出力電圧を得るための第1検出出力電圧
取得ステップである。図4のステップST3は、正電圧
の第2検出出力電圧を得る第2検出出力電圧取得ステッ
プである。ステツプST4は、電池の電圧算出ステップ
である。
【0026】電圧増幅率算出ステップST1は、ステッ
プS1とS2を有しており、ステップS1に示すよう
に、図1に示す第1入力切り換え手段22がグランドG
NDを選択する。一方第2入力切り換え手段24は、負
電圧の校正用基準電圧26を選択する。これにより、第
1入力切り換え手段22は、電圧検出手段30に対して
電位たとえばゼロレベルのグランドの第1出力電圧V1
を、図2に示す非反転入力端子80に供給する。第2入
力切り換え手段24は、負電圧の校正用基準電圧26
を、第2出力電圧V2として演算増幅器37の反転入力
端子83に供給する。これにより、負電圧の校正用基準
電圧26は、反転入力端子83で反転されるので、演算
増幅器37から出力される検出出力電圧100は、A/
D変換手段43に対して常に正電圧の検出出力電圧10
0を出力することになる。負電圧の校正用基準電圧26
の値が既知とすれば、電圧検出手段30の増幅率Aを図
1の処理手段40の演算増幅器45が図4のステップS
2において算出する。つまり、電圧検出手段30の固有
の電圧増幅率Aをマイクロコンピュータのよう演算器4
5があらかじめ算出するのである。
【0027】つぎに、図4の第1検出出力電圧取得ステ
ップST2に移り、このステップST2のステップS3
では、図1の第1入力切り換え手段22と、第2入力切
り換え手段24に対する入力電圧が、単電池の同一端子
になるように選択する。たとえば、図1の単電池1aに
ついて、第1入力切り換え手段22と第2入力切り換え
手段24は、センス線50のみを選択して、単電池1a
のプラス電圧を同相電圧として入力する。この場合には
第1入力切り換え手段22はグランドGNDには接続さ
れておらず、第2入力切り換え手段24は、負電圧の校
正用基準電圧26に接続されてもいない。図4のステッ
プS4において、電圧検出手段30における同相電圧に
よる誤差を表す第1検出出力電圧100Aが処理手段4
0のアナログ/デジタル変換手段43に送られる。この
ようなステップS3,S4では、第1入力切り換え手段
22と第2入力切り換え手段24を介して、単電池の同
一電極から同相電圧を電圧検出手段30に入力して、電
圧検出同相電圧による誤差を表す第1検出出力電圧(た
とえばこのましくは正電圧)を取得することができる。
【0028】つぎに図4の第2検出出力電圧取得ステッ
プST3に移り、このステップST3のステップS5で
は、第1入力切り換え手段22は単電池のプラス極を選
択し、第2入力切り換え手段24は単電池のマイナス極
を選択する。この場合には、第1入力切り換え手段22
の第1出力電圧V1は、非反転入力端子80に供給さ
れ、第2入力切り換え手段24の第1出力取得電圧V2
は、反転入力端子83に送られる。これにより、演算増
幅器37の反転入力端子83と、非反転入力端子80か
ら取り込まれる入力電圧はそれらの電圧値に基づいて、
図4のステップS6で示すように第2検出出力電圧10
0Bを演算して、図1の処理手段40のアナログ/デジ
タル変換手段43に送り、アナログ/デジタル変換して
演算器45に送る。このように、図4の第2検出出力電
圧取得ステップST3のステップS5,S6では第1入
力切り換え手段22は、電池の正極を選択して、電圧検
出の非反転入力端子に与え、第2入力切り換え手段24
は、電池の負極を選択して電圧検出手段の反転入力端子
に与えることで正電圧の第2検出出力電圧100Bを出
力する。
【0029】以上のようにして、ステップST1におけ
る電圧検出手段の電圧増幅率A、第1検出出力電圧取得
ステップST2における第1検出出力電圧100A、そ
して第2検出出力電圧取得ステップST3における第2
検出出力電圧100Bに基づいて、図1の処理手段40
の演算器45が、つぎに示す式に基づいて所望の1個の
単電池の電池電圧を正確にかつ簡単に算出することがで
きる。 電圧E=(第2検出出力電圧100B−第1検出出力電
圧100A)/電圧増幅率A このような1つの単電池、たとえば単電池1aの電圧E
を求めることができる。この結果、図2に示す抵抗38
aないし38dの抵抗値の誤差を無視することが可能と
なり、すなわち電圧検出手段30における抵抗の精度の
違いによる誤差を、第1検出出力電圧100Aを求める
ことで、打ち消すことができる。したがって、抵抗38
aないし38dを高価であり高精度なものを採用する必
要がなく、単電池の個別の電圧を正確にかつ簡単に検出
することができる。
【0030】ところで、図4の第2検出出力電圧取得ス
テップST3において、第1入力切り換え手段22が、
電池の正極を選択し、第2入力切り換え手段24が電池
の負極を選択した場合には、図2において、第1入力切
り換え手段22の第1出力電圧V1は非反転入力端子8
0へ供給され、第2入力切り換え手段24の第2出力電
圧V2が反転入力端子83に供給される。このことか
ら、図2の電圧検出手段30においては、反転入力端子
83と非反転入力端子80とから取り込まれる電圧は常
に正であるので、第2検出出力電圧100Bは常に正電
圧となる。したがって、この正電圧の第2検出出力電圧
100Bが処理手段40の図1に示すアナログ/デジタ
ル変換手段43に取り込まれたので、アナログ/デジタ
ル変換手段43の入力範囲としては常に正電圧範囲を扱
えば良い。
【0031】これに対して、同相電圧の誤差を得るため
に第1検出出力電圧取得ステップST2では、第1入力
切り換え手段22と、第2入力切り換え手段24に対し
て単電池の同一端子(プラス端子同志あるいはマイナス
端子同志)となるように選択するので、図2の電圧検出
手段30からの第1検出出力電圧100Aは、抵抗38
a,38b,38c,38dの抵抗値のバラツキにより
負電圧になってしまう場合がある。この場合に負電圧を
取り扱うためには、このままでは図1のアナログ/デジ
タル変換手段43の入力範囲を正電圧の範囲と負電圧の
範囲の両方の電圧範囲が必要となり、アナログ/デジタ
ル変換手段43の電圧入力範囲を広く取らなければなら
ない。この結果アナログ/デジタル変換手段43の分解
能を高くする必要があり、高価となってしまう。そこ
で、本発明の実施の形態においては、好ましくは、アナ
ログ/デジタル変換手段43の分解能を高くせずに低コ
ストのものを用いることができるようにするために、同
相電圧による誤差を得る際に、電圧検出手段30の第1
検出出力電圧100Aが必ず正電圧になるような抵抗値
を有する抵抗38a、38b,38c,38dを用いて
いる。すなわち、例えば誤差を含めて、次の式を満たす
ような抵抗値を設定する。
【数1】 この式(1)においてR38aは抵抗38aの抵抗値を
示し、R38bは抵抗38bを示し、R38cは抵抗3
8cを示し、R38dは抵抗38dを示す。このような
式の条件を満たすために、図3に示すように更に複数の
抵抗38e,38fを組み合わせて実現することが好ま
しい。当然のことながら、各抵抗の組み合わせは図3に
示す形式以外のものもある。
【0032】上述したように、校正用基準電圧26を用
いることと合わせて、常にアナログ/デジタル変換手段
43の入力範囲を正電圧にしていることから、処理手段
40のアナログ/デジタル変換手段43の入力範囲を正
電圧範囲のみにすることができ、処理手段40の構造お
よびコストを下げることができる。図5は、本発明の電
池の電圧検出回路の別の実施の形態を示している。図5
の電圧検出回路20が、図1の電圧検出回路20と異な
るのは、次の点である。すなわち、第1入力切り換え手
段22に対してセンス線159を介して正電圧の校正用
の基準電圧126を選択して接続可能であり、第2入力
切り換え手段24に対してセンス線160を介してグラ
ンドGNDを選択して接続可能である。このようにして
も、第1入力切り換え手段22を経て電圧検出手段30
の非反転入力端子80に入る正電圧の校正用基準電圧1
26と、第2入力切り換え手段24を通して電圧検出手
段30の反転入力端子83に入るグランドGNDを比較
することで、その電圧検出手段の演算増幅器の増幅度を
チェックすることができる。図5の電圧検出回路のその
他の点については図1の電圧検出回路と同様なので、そ
の説明を援用する。
【0033】ところで、本発明は、上記実施の形態に限
定されるものではない。上述した実施の形態では、電池
としていわゆる単電池を用いているが、これに限らず複
数のセルを有する電池を複数個直列接続した場合におけ
る、各電池の個別の電圧を、本発明の電圧検出装置によ
り検出することも可能である。電圧検出手段(作動アン
プなどを含むもの)が、1つよりできれば、複数の電池
の電圧を検出することができ、回路校正を簡単化でき且
つコストダウンを図れる。
【0034】マイクロコンピュータのような演算器の演
算により、電圧検出手段30の固有の電圧増幅率を算出
し、かつ電圧検出の同相電圧による誤差をも測定してい
るので、それらの値による電池電圧の補正が可能であ
る。したがって、電圧検出手段30における演算増幅器
(差動アンプともいう)37と、複数の抵抗の抵抗値は
高精度なものを採用しなくても済む。電圧検出回路20
における電圧検出精度が、各電池の電圧および電圧検出
手段30の経時変化や温度変化に影響を受けることなく
各電池の電圧を正確に測定することができる。
【0035】アナログ/デジタル変換手段の入力電圧範
囲が正の電圧範囲のみに限定できるために、電池電圧の
分解能のみでアナログ/デジタル変換手段の分解能を決
めることができる。もしも、アナログ/デジタル変換器
に対して正電圧と負電圧の両方の入力電圧範囲を求める
場合には、さらに、たとえば2bitの分解能が多く必
要とする。
【0036】このように本発明の実施の形態では、複数
の直列接続した単電池のような電池の電圧を検出する場
合に、入力切り換え用第1入力切り換え手段と第2入力
切り換え手段を有し、1つの電圧検出手段とアナログ/
デジタル変換手段と、演算器および校正用基準電圧26
を有している。そしてアナログ/デジタル手段の入力電
圧範囲を正の電圧範囲に限定することができる。なお、
図4における電圧検出方法のステップST1,ST2,
ST3の実施の順序はこの順番に限ることなく、入れ換
えてももちろんかまわない。しかし、電池電圧算出ステ
ップST4が最後である。
【0037】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
単電池のような電池の各電圧を高精度に検出でき、構造
を簡単化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の電池の電圧検出回路の好ましい実施の
形態を示す図。
【図2】図1の電圧検出回路における電圧検出手段の構
造例を示す図。
【図3】図2の構造例とは異なる別の実施の形態を示す
図。
【図4】本発明の電池の電圧検出方法の一例を示す図。
【図5】本発明の電池の電圧検出回路の別の実施の形態
を示す図。
【図6】従来の単電池の電圧検出回路を示す図。
【図7】図6の従来の電圧検出回路の電圧検出部を示す
図。
【図8】従来の電圧検出回路の不具合を説明する図。
【符号の説明】
1aないし1d・・・単電池(電池)、20・・・電池
の電圧検出回路、22・・・第1入力切り換え手段、2
4・・・第2入力切り換え手段、30・・・電圧検出手
段、40・・・処理手段、43・・・アナログ/デジタ
ル変換手段、45・・・演算器、GND・・・グラン
ド、26・・・負電圧の校正用基準電圧、37・・・演
算増幅器(差動アンプ、オペレーショナルアンプ)、8
0・・・非反転入力端子、83・・・反転入力端子

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数の電池を直列接続した状態で、各電
    池の電圧を個別に検出する電池の電圧検出回路であり、 各電池の正極と負極がそれぞれ接続されて、選択した電
    池の正極あるいは負極の選択して電圧を取り入れる第1
    入力切り換え手段と、 各電池の正極と負極がそれぞれ接続されて、選択した電
    池の正極あるいは負極の選択して電圧を取り入れる第2
    入力切り換え手段と、 第1入力切り換え手段からの出力電圧と、第2入力切り
    換え手段からの出力電圧から、電池の検出出力電圧を得
    る電圧検出手段と、 電池検出手段からの電池の検出出力電圧をアナログ/デ
    ジタル変換して演算することで、各電池の電圧を個別に
    出力する処理手段と、を備えることを特徴とする電池の
    電圧検出回路。
  2. 【請求項2】 電池は、セルを1つ有する単電池である
    請求項1に記載の電池の電圧検出回路。
  3. 【請求項3】 電圧検出手段は演算増幅器とこの演算増
    幅器に設けられた複数の抵抗とを有し、演算増幅器は第
    1入力切り換え手段に接続された非反転入力端子と、第
    2入力切り換え手段に接続された反転入力端子を有し、 処理手段は、電池の検出出力電圧をアナログ/デジタル
    変換するアナログ/デジタル変換器と、アナログ/デジ
    タル変換されたデジタル値を演算することで各電池の電
    圧を出力する演算部を有する請求項1に記載の電池の電
    圧検出回路。
  4. 【請求項4】 第1入力切り換え手段は、グランドを選
    択してグランドに接続可能であり、第2入力切り換え手
    段は、電池の電圧を校正するための負電圧の校正用基準
    電圧を選択して接続可能である請求項3に記載の電池の
    電圧検出回路。
  5. 【請求項5】 第1入力切り換え手段は、電池の電圧を
    校正するための正電圧の校正用基準電圧を選択して接続
    可能であり、第2入力切り換え手段は、グランドを選択
    して接続可能である請求項3に記載の電池の電圧検出回
    路。
  6. 【請求項6】 第1入力切り換え手段と第2入力切り換
    え手段により電池の同一電極を選択して、電圧検出手段
    の非反転入力端子と反転入力端子に同相電圧が入力され
    た場合に、同相電圧を通すことによる電圧検出手段の誤
    差を得る際に、 電圧検出手段に設けられた調整用の複数の抵抗の値が、
    電圧検出手段から正電圧の電池の検出出力電圧を出力す
    るように設定され、電圧検出手段から正電圧の電池の検
    出出力電圧は、処理手段のアナログ/デジタル変換器に
    入力させる請求項4に記載の電池の電圧検出回路。
  7. 【請求項7】 電圧検出手段の非反転入力端子に第1入
    力切り換え手段を介して電池の正極側が接続され、電圧
    検出手段の反転入力端子に第2入力切り換え手段を介し
    て電池の負極側が接続される請求項6に記載の電池の電
    圧検出回路。
  8. 【請求項8】 複数の電池を直列接続した状態で、各電
    池の電圧を個別に検出する電池の電圧検出回路による電
    池の電圧検出方法であり、 各電池の正極と負極がそれぞれ接続されて選択した電池
    の正極あるいは負極の選択して電圧を取り入れる第1入
    力切り換え手段と、 各電池の正極と負極がそれぞれ接続されて選択した電池
    の正極あるいは負極の選択して電圧を取り入れる第2入
    力切り換え手段と、 第1入力切り換え手段からの出力電圧と、第1入力切り
    換え手段からの出力電圧から、電池の検出出力電圧を得
    る電圧検出手段と、 電圧検出手段からの電池の検出出力電圧をアナログ/デ
    ジタル変換して演算することで、各電池の電圧を出力す
    る処理手段と、を備える電池の電圧検出回路では、 第1入力切り換え手段の入力と第2入力切り換え手段の
    入力を選択することで、電圧検出手段から処理手段のア
    ナログ/デジタル変換器に対して正電圧の検出出力電圧
    を与えて、第1入力切り換え手段あるいは第2入力切り
    換え手段のいずれかに接続した既知の校正用基準電圧に
    基づいて、電圧検出手段の電圧増幅率を算出する電圧増
    幅率算出ステップと、 第1入力切り換え手段と第2入力切り換え手段を介して
    電池の同一の電極から同相電圧を電圧検出手段に入力し
    て、電圧検出手段の同相電圧による誤差を表す正電圧の
    第1検出出力電圧を得る第1検出出力電圧取得ステップ
    と、 第1入力切り換え手段は電池の正極を選択して電圧検出
    手段の非反転入力端子に与え、第2入力切り換え手段は
    電池の負極を選択して電圧検出手段の反転入力端子に与
    えることで正電圧の第2検出出力電圧を得る第2検出出
    力電圧取得ステップと、 電圧E=(第2検出出力電圧−第1検出出力電圧)/電
    圧増幅率 を処理手段が演算することで電池の電圧を求める電池電
    圧算出ステップと、を有することを特徴とする電池の電
    圧検出方法。
  9. 【請求項9】 第1入力切り換え手段と第2入力切り換
    え手段を介して電池の同一の電極から同相電圧を電圧検
    出手段に入力して、電圧検出手段の同相電圧による誤差
    を表す正電圧の第1検出出力電圧を得る第1検出出力電
    圧検出ステップでは、処理手段のアナログ/デジタル変
    換手段に与える電圧検出手段の検出出力電圧が常に正電
    圧になるように、電圧検出手段の調整用の複数の抵抗の
    値が設定されている請求項8に記載の電池の電圧検出方
    法。
  10. 【請求項10】 電池は、セルを1つ有する単電池であ
    る請求項8に記載の電池の電圧検出方法。
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