KR20130052065A - 충방전기의 충전 전압 정밀도 검출 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 전지셀 충방전기의 충전 전압 정밀도를 검출하는 장치로서, (a) 상부가 개방된 박스 형상의 트레이(Tray); (b) 충방전기의 전압 정밀도를 검출하기 위해 상기 트레이의 양 측면 내부에 각각 장착되어 있고, 하기 충방전기와 전기적 연결되는 한 쌍의 탭(Tab)과 각각의 탭에 일정한 저항을 인가하는 션트 저항부로 구성되어 있는 전압 측정부들; 및 (c) 전압 측정부에 전류를 인가하고, 전지셀을 충방전시키는 충방전기;를 포함하고 있는 검출 장치를 제공한다.

Description

충방전기의 충전 전압 정밀도 검출 장치 {Precise Detector of Charge Voltage for Charge-Discharge Device}
본 발명은 전지셀 충방전기의 충전 전압 정밀도를 검출하는 장치로서, 구체적으로, (a) 상부가 개방된 박스 형상의 트레이; (b) 충방전기의 전압 정밀도를 검출하기 위해 상기 트레이의 양 측면 내부에 각각 장착되어 있고, 하기 충방전기와 전기적 연결되는 한 쌍의 탭과 각각의 탭에 일정한 저항을 인가하는 션트 저항부로 구성되어 있는 전압 측정부들; 및 (c) 전압 측정부에 전류를 인가하고, 전지셀을 충방전시키는 충방전기;를 포함하고 있는 검출 장치에 관한 것이다.
모바일 기기에 대한 기술 개발과 수요가 증가함에 따라 에너지원으로서의 전지의 수요가 급격히 증가하고 있고, 그에 따라 다양한 요구에 부응할 수 있는 전지에 대한 많은 연구가 행해지고 있다.
대표적으로 전지의 형상 면에서는 얇은 두께로 휴대폰 등과 같은 제품들에 적용될 수 있는 각형 이차전지와 파우치형 이차전지에 대한 수요가 높고, 재료 면에서는 높은 에너지 밀도, 방전 전압, 출력 안정성의 리튬이온 전지, 리튬이온 폴리머 전지 등과 같은 리튬 이차전지에 대한 수요가 높다.
그러나, 이차전지의 에너지 밀도가 높아지게 되고 고용량화 됨에 따라, 반복적인 충방전 과정에서 발열량이 증가하게 되고, 이는 과다한 온도 상승과, 그로 인한 소자의 오작동을 유발하고 작동 효율을 저하시킬 뿐만 아니라, 전지의 수명을 크게 단축시키는 원인이 된다.
따라서, 전지에 대한 최적의 작동 상태 및 안전성을 확보하기 위하여 제품에 대하여 많은 시험들이 행해지며, 그러한 시험 중에는 테스트 시편의 전압, 전류 등의 전기화학적 작동 상태와 온도와 압력 등의 물리적 작동 상태를 전지의 충방전기를 사용하여 측정하는 과정이 포함된다.
그러나, 충방전기의 정밀도가 떨어지는 경우, 전지셀의 충전 전압의 정확도 또한 저하되는 문제점이 있다.
따라서, 충방전기에 대해 충전 전압의 정밀도를 주기적으로 검정할 수 있는 장치가 필요하다.
또한, 충방전기의 불량이 발생하기 이전에 충방전기의 불량을 선별할 수 있는 검증 장치가 매우 필요한 실정이다.
본 발명은 종래기술의 문제점과 과거로부터 요청되어온 기술적 과제를 해결하는 것을 목적으로 한다.
본 출원의 발명자들은 심도 있는 연구와 다양한 실험을 거듭한 끝에, 전지셀 충방전기의 충전 전압 정밀도 검출 장치를 특정 구조로 구성함으로써, 충방전기에 대한 신뢰성을 확보하고 검출 시간을 크게 단축할 수 있음을 확인하고, 본 발명을 완성하기에 이르렀다.
이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 검출 장치는, 전지셀 충방전기의 충전 전압 정밀도를 검출하는 장치로서,
(a) 상부가 개방된 박스 형상의 트레이(Tray);
(b) 충방전기의 전압 정밀도를 검출하기 위해 상기 트레이의 양 측면 내부에 각각 장착되어 있고, 하기 충방전기와 전기적 연결되는 한 쌍의 탭(Tab)과 각각의 탭에 일정한 저항을 인가하는 션트 저항부로 구성되어 있는 전압 측정부들; 및
(c) 전압 측정부에 전류를 인가하고, 전지셀을 충방전시키는 충방전기;
를 포함하고 있다.
따라서, 본 발명에 따른 검출 장치는 탭과 션트 저항부로 구성된 전압 측정부들을 다수 개 포함하고 있으므로, 트레이에 전지셀을 직접 투입하지 않고도 충방전기의 충전 전압을 정밀하게 검출할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 검출 장치는 션트 저항부에 의해 정밀한 전압 측정이 가능하다.
종래에는 별도의 충방전기 충전 전압 검출장치가 존재하지 않았는 바, 본 발명에 따른 검출 장치는 매우 신규한 구조이다.
상기 션트 저항이란, 전류를 직접 측정하기가 어려운 경우, 전압을 측정하여 이를 전류값으로 환산하기 위한 금속 저항을 총칭하는 용어이다. 션트 저항부는 직류 부하인 탭에 대하여 직렬로 연결하며, (+) 또는 (-) 단자 중 어느 한 곳에 연결하여 측정하게 된다. 예를 들어, 5 mΩ의 션트 저항부에 대하여 50 mV의 전압이 측정되었다면, 전류값은 옴의 법칙에 의해 5 A로 환산된다.
하나의 바람직한 예에서, 상기 전압측정부들은 30 내지 100개로 구성되어 있을 수 있으며, 바람직하게는 트레이의 좌측에 25개, 우측에 25개 각각 형성되어 있는 구조일 수 있다.
따라서, 상기 전압측정부들은 충방전기의 다수 개 채널들에 대해 동시에 전압 정밀도를 검출할 수 있다.
구체적으로, 본 발명자들이 실험한 결과에 따르면, 충방전기가 1개의 채널만 가지고 있는 경우, 50개 전지셀의 충전 전압을 측정하는 데 2시간 이상이 소요되었다. 이와는 달리, 충방전기가 50개의 채널을 가지고 있는 경우, 50개 전지셀의 충전 전압을 측정하는 데 1분 이하의 시간이 소요됨을 확인하였다.
또 다른 바람직한 예에서, 상기 탭은 전도율이 향상되도록 외면이 금도금 되어 있는 금속판으로 이루어져 있어서, 충방전기가 탭에 전류를 인가하는 경우 저항을 최소화하여 검출된 전압의 정밀도를 크게 향상할 수 있다.
상기 구조에서, 상기 금속판은 전도율이 향상될 수 있는 형상이면 특별한 제한은 없으나, 예를 들어 수평 단면상 사각형으로 이루어질 수 있다.
상기 션트 저항부는 충방전기의 전압을 정밀하게 검출할 수 있도록, 5Ω의 저항을 사용하는 것이 바람직하다.
또 다른 예에서, 상기 충방전기는 전압측정부들에 대응하는 개수만큼 채널들(channels)을 포함하고 있는 구조일 수 있으며, 필요에 따라 채널들이 증감될 수 있음은 물론이다.
바람직하게는, 상기 전압 측정부는 탭들이 삽입되어 고정될 수 있도록 관통홈들이 형성되어 있는 프레임을 추가로 포함할 수 있으며, 관통홈들은 탭들에 대응하는 수량만큼 형성될 수 있다.
상기 전지셀은 바람직하게는 리튬이온 전지 또는 리튬이온 폴리머 전지일 수 있지만, 이들만으로 한정되지 않음은 물론이다.
본 발명은, 또한 상기 검출장치를 사용하여 전지셀 충방전기의 충전 전압을 검출하는 방법을 제공한다.
구체적으로, 상기 검출 방법은,
(a) 충방전기에서 측정할 전압의 범위를 입력하는 과정;
(b) 충방전기가 전압 측정부에 임의의 전류를 인가하는 과정;
(c) 션트 저항부를 통과하며 전압값이 변환되는 과정;
(d) 변환된 전압값을 충방전기에서 계산하여 입력된 전압값이 흐르도록 충방전기가 전압 측정부에 전류를 재인가하는 과정;
(e) 재인가된 전류가 션트 저항부를 통과하며 변환된 전압값을 측정하는 과정; 및
(f) 측정된 전압값을 통해 충방전기의 전압 정밀도를 확인하는 과정;
으로 구성될 수 있다.
따라서, 본 발명에 따른 검출 방법은 션트 저항부를 사용하여 충방전기의 충전 전압을 정밀하게 검출할 수 있다.
상기 전압의 범위는 필요에 따라 달라질 수 있으나, 예를 들어 3내지 5V일 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 검출 장치는, 전지셀 충방전기의 충전 전압 정밀도 검출 장치를 특정 구조로 구성함으로써, 충방전기에 대한 신뢰성을 확보하고 검출 시간을 크게 단축할 수 있다.
도 1은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 검출 장치의 사진이다;
도 2는 도 1의 A 부위를 확대한 사진이다;
도 3은 도 1의 B 부위를 확대한 사진이다;
도 4는 도 1의 전압 측정부를 확대한 사진이다;
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 검출방법의 흐름도이다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명을 더욱 자세히 설명하지만 본 발명의 범주가 그것에 한정되는 것은 아니다.
도 1에는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 검출 장치의 사진이 도시되어 있다. 또한, 도 2에는 도 1의 A 부위를 확대한 사진이 도시되어 있고, 도 3에는 도 1의 B 부위를 확대한 사진이 도시되어 있다.
이들 도면을 참조하면, 전지셀 충방전기의 충전 전압 정밀도를 검출하는 검출 장치(100)는, 상부가 개방된 박스 형상의 트레이(110), 전압 측정부들(112), 및 전압 측정부(112)에 전류를 인가하고 전지셀을 충방전시키는 충방전기(도시하지 않음)로 구성되어 있다.
전압측정부들(112)은 트레이(110)의 좌측과 우측 내면에 각각 25개씩 장착되어 있고, 탭들(140)이 삽입되어 고정될 수 있도록 관통홈들(132)이 형성되어 있는 프레임(130)을 포함하고 있다.
또한, 트레이(110)의 하단면에는 좌측 전압 측정부들과 우측 전압 측정부들을 고정하기 위한 고정 플레이트(120)가 장착되어 있다.
도 4에는 도 1의 전압 측정부를 확대한 사진이 도시되어 있다.
이들 도면을 도 1과 함께 참조하면, 전압 측정부들(112)은, 충방전기(도시하지 않음)의 전압 정밀도를 검출하기 위해 트레이(110)의 양 측면 내부에 각각 장착되어 있고 충방전기와 전기적 연결되는 한 쌍의 탭(140)과 각각의 탭(140)에 일정한 저항을 인가하는 션트 저항부로 구성되어 있다.
탭(140)은 전도율이 향상되도록 외면이 금도금 되어 있는 금속판으로 이루어져 있고, 금속판은 수평 단면상 사각형으로 이루어져 있다.
또한, 충방전기는 전압측정부들(112)에 대응하는 개수만큼 채널들(도시하지 않음)을 포함하고 있다.
탭(140)의 하단부는 션트 저항부의 일측 단부와 볼트(142)에 의해 체결되어 있고, 션트 저항부는 5A의 저항을 가지는 저항 본체(150)와 탭들(140)과 전기적 연결되는 와이어(152)로 구성되어 있다.
도 5에는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 검출방법의 흐름도가 모식적으로 도시되어 있다.
도 5를 도 1 내지 도 4와 함께 참조하면, 검출방법(200)은, (a) 충방전기에서 측정할 전압의 범위를 입력하는 과정(210); (b) 충방전기가 전압 측정부(112)에 임의의 전류를 인가하는 과정(220); (c) 션트 저항부를 통과하며 전압값이 변환되는 과정(230); (d) 변환된 전압값을 충방전기에서 계산하여 입력된 전압값이 흐르도록 충방전기가 전압 측정부(112)에 전류를 재인가하는 과정(240); (e) 재인가된 전류가 션트 저항부를 통과하며 변환된 전압값을 측정하는 과정(250); 및 (f) 측정된 전압값을 통해 충방전기의 전압 정밀도를 확인하는 과정(260);으로 구성되어 있다.
이상 본 발명의 실시예에 따른 검출 장치의 도면을 참조하여 설명하였지만, 본 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기 내용을 바탕으로 본 발명의 범주 내에서 다양한 응용 및 변형을 행하는 것이 가능할 것이다.

Claims (10)

  1. 전지셀 충방전기의 충전 전압 정밀도를 검출하는 장치로서,
    (a) 상부가 개방된 박스 형상의 트레이(Tray);
    (b) 충방전기의 전압 정밀도를 검출하기 위해 상기 트레이의 양 측면 내부에 각각 장착되어 있고, 하기 충방전기와 전기적 연결되는 한 쌍의 탭(Tab)과 각각의 탭에 일정한 저항을 인가하는 션트 저항부로 구성되어 있는 전압 측정부들; 및
    (c) 전압 측정부에 전류를 인가하고, 전지셀을 충방전시키는 충방전기;
    를 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 검출 장치
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 전압측정부들은 30 내지 100개로 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 검출 장치.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 탭은 전도율이 향상되도록 외면이 금도금 되어 있는 금속판인 것을 특징으로 하는 검출 장치.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 금속판은 수평 단면상 사각형으로 이루어진 것을 특징으로 하는 검출 장치.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 션트 저항부는 5Ω의 저항을 사용하는 것을 특징으로 하는 검출 장치.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 충방전기는 전압측정부들에 대응하는 개수만큼 채널들(channels)을 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 검출 장치.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 전압 측정부는 탭들이 삽입되어 고정될 수 있도록 관통홈들이 형성되어 있는 프레임을 추가로 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 검출 장치.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 전지셀은 리튬 이차전지인 것을 특징으로 하는 검출 장치.
  9. 제 1 항 내지 제8 항 중 어느 하나에 따른 검출장치를 사용하여 전지셀 충방전기의 충전 전압을 검출하는 방법으로서,
    (a) 충방전기에서 측정할 전압의 범위를 입력하는 과정;
    (b) 충방전기가 전압 측정부에 임의의 전류를 인가하는 과정;
    (c) 션트 저항부를 통과하며 전압값이 변환되는 과정;
    (d) 변환된 전압값을 충방전기에서 계산하여 입력된 전압값이 흐르도록 충방전기가 전압 측정부에 전류를 재인가하는 과정;
    (e) 재인가된 전류가 션트 저항부를 통과하며 변환된 전압값을 측정하는 과정; 및
    (f) 측정된 전압값을 통해 충방전기의 전압 정밀도를 확인하는 과정;
    으로 구성된 것을 특징으로 하는 검출 방법.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 전압의 범위는 3내지 5V인 것을 특징으로 하는 검출 방법.
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