KR20200051394A - 전원 스위치 진단 장치 및 방법 - Google Patents

전원 스위치 진단 장치 및 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20200051394A
KR20200051394A KR1020180134725A KR20180134725A KR20200051394A KR 20200051394 A KR20200051394 A KR 20200051394A KR 1020180134725 A KR1020180134725 A KR 1020180134725A KR 20180134725 A KR20180134725 A KR 20180134725A KR 20200051394 A KR20200051394 A KR 20200051394A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
power switch
signal
input
control unit
voltage
Prior art date
Application number
KR1020180134725A
Other languages
English (en)
Inventor
이중재
윤여봉
서보현
Original Assignee
주식회사 엘지화학
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 엘지화학 filed Critical 주식회사 엘지화학
Priority to KR1020180134725A priority Critical patent/KR20200051394A/ko
Publication of KR20200051394A publication Critical patent/KR20200051394A/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/327Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers
    • G01R31/3277Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers of low voltage devices, e.g. domestic or industrial devices, such as motor protections, relays, rotation switches
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/165Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values
    • G01R19/16566Circuits and arrangements for comparing voltage or current with one or several thresholds and for indicating the result not covered by subgroups G01R19/16504, G01R19/16528, G01R19/16533
    • G01R19/16576Circuits and arrangements for comparing voltage or current with one or several thresholds and for indicating the result not covered by subgroups G01R19/16504, G01R19/16528, G01R19/16533 comparing DC or AC voltage with one threshold
    • H01M2/1016
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/20Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • H01M2010/4271Battery management systems including electronic circuits, e.g. control of current or voltage to keep battery in healthy state, cell balancing
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

전원 스위치 진단 장치 및 방법이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른, 전원 스위치 진단 장치는 입력 전압을 이용하여, 구동 전압을 출력하도록 구성된 DC-DC 전압 컨버터; 상기 DC-DC 전압 컨버터에 상기 입력 전압을 인가시키거나 차단시키는 전원 스위치; 상기 구동 전압이 인가되어 구동되고, 셧다운을 명령하는 셧다운 신호가 입력되는 경우, 상기 전원 스위치의 동작 상태가 턴 온 상태를 유지하도록 유도하는 홀드 신호 및 비유효 트리거 신호를 출력하는 제어부; 및 상기 구동 전압이 인가되어 구동되고, 상기 비유효 트리거 신호가 입력되는 경우, 상기 전원 스위치의 동작 상태가 턴 오프 상태로 변경되도록 상기 제어부가 상기 홀드 신호의 출력을 중단하도록 유도하는 리셋 신호를 출력하는 워치독 타이머를 포함하고, 상기 제어부는 상기 리셋 신호가 입력되는 경우, 상기 홀드 신호의 출력을 중단하고, 상기 구동 전압의 인가 여부 및 상기 셧다운 신호의 입력 여부에 기초하여 상기 전원 스위치의 고장 여부를 진단할 수 있다.

Description

전원 스위치 진단 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR DIAGNOSING A POWER SWITCH}
본 발명은 전원 스위치 진단 장치 및 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 배터리 관리 장치에 전원을 인가 또는 차단시키는 전원 스위치의 고장 여부를 진단하는 전원 스위치 진단 장치 및 방법에 관한 것이다.
최근, 노트북, 비디오 카메라, 휴대용 전화기 등과 같은 휴대용 전자 제품의 수요가 급격하게 증대되고, 전기 자동차, 에너지 저장용 축전지, 로봇, 위성 등의 개발이 본격화됨에 따라, 반복적인 충방전이 가능한 고성능 배터리에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.
현재 상용화된 배터리로는 니켈 카드뮴 전지, 니켈 수소 전지, 니켈 아연 전지, 리튬 배터리 등이 있는데, 이 중에서 리튬 배터리는 니켈 계열의 배터리에 비해 메모리 효과가 거의 일어나지 않아 충방전이 자유롭고, 자가 방전율이 매우 낮으며 에너지 밀도가 높은 장점으로 각광을 받고 있다.
전기 자동차 등에 탑재되는 배터리 팩은 적어도 하나의 배터리 모듈을 포함하는 것이 일반적이다. 이때, 각 배터리 모듈은, 하나 또는 서로 직렬 접속된 둘 이상의 배터리 셀을 포함한다.
이러한 배터리 팩에 포함된 각 배터리 모듈의 상태는 배터리 관리 장치(BMS: battery management system)에 의해 모니터링된다. 배터리 관리 장치는, 각 배터리 모듈로부터 모니터링된 파라미터(예, 전압, 전류, 온도)를 기초로, 밸런싱 동작, 냉각 동작, 충전 동작, 방전 동작 등을 제어하기 위한 신호를 출력할 수 있다.
이러한, 배터리 관리 장치 또한 배터리 모듈로부터 전원을 입력받아 작동되고, 배터리 모듈로부터 출력되는 전원은 전원 스위치의 동작 상태에 따라 인가 또는 차단된다.
전기 자동차가 주차된 상태와 같이 장시간 배터리 팩이 충방전되지 않는 경우, 전원 스위치는 동작 상태가 턴 오프 되어 배터리 관리 장치가 슬립 모드로 작동함으로써, 불필요한 전력 소비를 차단한다.
반대로, 전기 자동차가 주행 중이거나 충전 중인 상태와 같이 배터리 팩이 충방전되는 경우, 전원 스위치는 동작 상태가 턴 온 되어 배터리 관리 장치가 슬립 모드에서 웨이크업 모드로 변경되어 작동한다.
이와 같이, 배터리 관리 장치의 전원 스위치는 배터리 관리 장치의 동작 모드를 제어하는 역할을 수행하므로, 동작 상태가 정확하게 제어되는지 여부를 진단할 수 있는 기술이 요구되고 있다.
본 발명은, 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 배터리 팩에 포함된 배터리 관리 장치의 구동 전압을 인가 또는 차단하는 전원 스위치의 고장 여부를 진단하는 전원 스위치 진단 장치 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있으며, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 알게 될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허청구범위에 나타난 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다양한 실시예는 다음과 같다.
본 발명의 일 실시예에 따른, 전원 스위치 진단 장치는 입력 전압을 이용하여, 구동 전압을 출력하도록 구성된 DC-DC 전압 컨버터; 상기 DC-DC 전압 컨버터에 상기 입력 전압을 인가시키거나 차단시키는 전원 스위치; 상기 구동 전압이 인가되어 구동되고, 셧다운을 명령하는 셧다운 신호가 입력되는 경우, 상기 전원 스위치의 동작 상태가 턴 온 상태를 유지하도록 유도하는 홀드 신호 및 비유효 트리거 신호를 출력하는 제어부; 및 상기 구동 전압이 인가되어 구동되고, 상기 비유효 트리거 신호가 입력되는 경우, 상기 전원 스위치의 동작 상태가 턴 오프 상태로 변경되도록 상기 제어부가 상기 홀드 신호의 출력을 중단하도록 유도하는 리셋 신호를 출력하는 워치독 타이머를 포함할 수 있다.
바람직하게, 상기 제어부는 상기 리셋 신호가 입력되는 경우, 상기 홀드 신호의 출력을 중단하고, 상기 구동 전압의 인가 여부 및 상기 셧다운 신호의 입력 여부에 기초하여 상기 전원 스위치의 고장 여부를 진단할 수 있다.
바람직하게, 상기 제어부는 상기 리셋 신호가 입력되어 상기 홀드 신호의 출력을 중단한 이후, 상기 구동 전압이 입력되고 상기 셧다운 신호가 입력되면 상기 전원 스위치에 고장이 발생한 것으로 진단할 수 있다.
바람직하게, 상기 제어부는 웨이크업을 명령하는 웨이크업 신호가 입력되는 경우, 상기 전원 스위치의 고장 여부의 진단 결과를 나타내는 진단 데이터를 출력할 수 있다.
바람직하게, 상기 제어부는 상기 비유효 트리거 신호가 출력된 시점으로부터 미리 정해진 임계 시간 내에 상기 리셋 신호가 입력되었는지 여부에 기초하여 상기 워치독 타이머의 고장 여부를 진단할 수 있다.
바람직하게, 상기 제어부는 상기 비유효 트리거 신호가 출력된 시점으로부터 미리 정해진 임계 시간 내에 상기 리셋 신호가 입력되지 않는 경우, 상기 워치독 타이머에 고장이 발생한 것으로 진단할 수 있다.
바람직하게, 상기 제어부는 웨이크업을 명령하는 웨이크업 신호가 입력되는 경우, 상기 워치독 타이머의 고장 여부의 진단 결과를 나타내는 진단 데이터를 출력할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른, 배터리 관리 장치는 상기 전원 스위치 진단 장치를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른, 배터리 팩은 상기 전원 스위치 진단 장치를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른, 전원 스위치 진단 방법은 입력 전압을 이용하여, 구동 전압을 출력하도록 구성된 DC-DC 전압 컨버터; 상기 DC-DC 전압 컨버터에 상기 입력 전압을 인가시키거나 차단시키는 전원 스위치; 상기 구동 전압이 인가되어 구동되는 제어부; 및 상기 구동 전압이 인가되어 구동되는 워치독 타이머를 포함하는 전원 스위치 진단 장치를 이용하여 상기 전원 스위치의 고장 여부를 진단할 수 있다.
상기 전원 스위치 진단 방법은 상기 제어부가 셧다운을 명령하는 셧다운 신호가 입력되는 경우, 상기 전원 스위치의 동작 상태가 턴 온 상태를 유지하도록 유도하는 홀드 신호 및 비유효 트리거 신호를 출력하는 단계; 상기 워치독 타이머가 상기 비유효 트리거 신호가 입력되는 경우, 상기 전원 스위치의 동작 상태가 턴 오프 상태로 변경되도록 상기 제어부가 상기 홀드 신호의 출력을 중단하도록 유도하는 리셋 신호를 출력하는 단계; 및 상기 제어부가 상기 리셋 신호가 입력되는 경우, 상기 홀드 신호의 출력을 중단하고, 상기 구동 전압의 인가 여부 및 상기 셧다운 신호의 입력 여부에 기초하여 상기 전원 스위치의 고장 여부를 진단하는 단계;를 포함할 수 있다.
상기 전원 스위치의 고장 여부를 진단하는 단계는 상기 제어부가 상기 리셋 신호가 입력되어 상기 홀드 신호의 출력을 중단한 이후, 상기 구동 전압이 입력되고 상기 셧다운 신호가 입력되면 상기 전원 스위치에 고장이 발생한 것으로 진단하는 단계;를 포함할 수 있다
본 발명의 실시예들 중 적어도 하나에 의하면, 배터리 팩에 포함된 배터리 관리 장치의 구동 전압을 인가 또는 차단시키는 전원 스위치의 고장 여부를 진단할 수 있다.
특히, 외부로부터 전원 스위치의 동작 상태가 턴 오프 상태로 변경되도록 하는 셧다운 신호가 제어부에 입력된 경우, 우선 제어부가 전원 스위치의 동작 상태를 턴 온 상태를 유지하도록 유도하는 홀드 신호의 출력하고, 와치독 타이머부로부터 입력되는 리셋 신호에 따라 홀드 신호의 출력을 중단한 후에도 구동 전압이 인가되면 전원 스위치에 고장이 발생한 것으로 진단함으로써, 배터리 관리 장치가 셧다운 되기 전에 전원 스위치의 고장 여부를 진단할 수 있다.
본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 후술되는 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니 된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩의 기능적 구성을 나타낸 도면이다.
도 2는 도 1의 배터리 관리 장치의 기능적 구성을 나타낸 도면이다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따라 전원 스위치를 진단하는 방법을 보여주는 순서도이다.
도 4 및 도 5는 도 2의 워치독 타이머로 이용될 수 있는 표준 워치독 타이머(standard watchdog timer)의 동작을 보여주는 타이밍 챠트이다.
도 6은 도 2의 워치독 타이머로 이용될 수 있는 윈도우 워치독 타이머(window watchdog timer)의 동작을 보여주는 타이밍 챠트이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야 한다.
따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
또한, 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어들은, 다양한 구성요소들 중 어느 하나를 나머지와 구별하는 목적으로 사용되는 것이고, 그러한 용어들에 의해 구성요소들을 한정하기 위해 사용되는 것은 아니다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라, 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 <제어 유닛>과 같은 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
덧붙여, 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐만 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다.
이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 스위치 진단 장치(100)에 대해 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(10)의 기능적 구성을 나타낸 도면이다.
도 1을 참조하면, 배터리 팩(10)은, 배터리 모듈(20), 컨택터(30) 및 배터리 관리 장치(100)를 포함한다.
배터리 모듈(20)은, 양극 단자(B+), 음극 단자(B+) 및 적어도 하나의 배터리 셀(21)을 포함한다. 배터리 모듈(20)에 복수의 배터리 셀(21)이 포함되는 경우, 복수의 배터리 셀(21)은 서로 직렬 및/또는 병렬로 연결될 수 있다. 배터리 셀(21)로는 대표적으로 리튬 이온 전지, 리튬 폴리머 전지, 니켈 카드뮴 전지, 니켈 수소 전지, 니켈 아연 전지 등을 들 수 있다. 물론, 셀의 종류가 위에서 열거된 종류로 한정되는 것은 아니며, 반복적인 충방전이 가능한 것이라면 특별히 제한되지 않는다.
컨택터(30)는, 배터리 팩(10)의 충방전 전류를 조절하기 위해, 배터리 팩(10)의 대전류 경로에 설치된다. 배터리 팩(10)의 대전류 경로는, 배터리 모듈(20)의 양극 단자(B+)와 배터리 팩(10)의 양극 단자(P+) 사이의 경로 및 배터리 모듈(20)의 음극 단자(B-)와 배터리 팩(10)의 음극 단자(P-) 사이의 경로를 포함할 수 있다. 도 1에는, 배터리 팩(10)의 양극 단자(P+)와 배터리 모듈(20)의 양극 단자(B+) 사이에 컨택터(30)가 설치된 것으로 도시되어 있으나, 컨택터(30)의 설치 위치가 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 컨택터(30)는, 배터리 팩(10)의 음극 단자(P-)와 배터리 모듈(20)의 음극 단자(B-) 사이에 설치될 수도 있다.
컨택터(30)는, 배터리 관리 장치(100)로부터의 스위칭 신호에 따라 턴 온 상태 또는 턴 오프 상태로 됨으로써, 배터리 모듈(20)을 통한 전류의 흐름을 개폐할 수 있다.
배터리 관리 장치(100)는, 배터리 모듈(20) 및 컨택터(30)에 동작 가능하게 결합되어, 배터리 모듈(20) 및 컨택터(30)의 동작을 개별적으로 제어할 수 있다. 배터리 관리 장치(100)는, 배터리 모듈(20)의 전압, 전류 및/또는 온도를 개별적으로 측정하고, 측정된 전압, 전류 및/또는 온도에 기초하여 미리 정해진 다양한 기능들(예, 셀 밸런싱, 충전, 방전) 중 적어도 하나를 선택적으로 실행하도록 구성된다.
배터리 관리 장치(100)는, 외부 디바이스(1)(예, 전지 자동차의 ECU)와의 양방향 통신을 통해 외부 디바이스(1)로부터 제어 신호를 수신하고, 외부 디바이스(1)로 진단 결과를 나타내는 진단 데이터를 송신할 수 있다.
도 2는 도 1의 배터리 관리 장치(100)의 기능적 구성을 나타낸 도면이다.
도 2를 참조하면, 배터리 관리 장치(100)는, 센싱부(110), 통신부(120), 전원 스위치 진단 장치(130)를 포함한다.
센싱부(110)는, 배터리 모듈(20)의 동작 파라미터를 측정하도록 구성된다. 이를 위해, 센싱부(110)는, 전압 센서(111), 전류 센서(112) 및 온도 센서(113) 중 적어도 하나를 포함한다. 전압 센서(111)는, 배터리 모듈(20)의 단자 전압 및/또는 배터리 모듈(20)에 포함된 각 배터리 셀(21)의 셀 전압을 측정하도록 구성된다. 배터리 모듈(20)의 단자 전압은, 배터리 모듈(20)의 양극 단자(B+)와 음극 단자(B-) 간의 전위차에 대응한다. 전류 센서(112)는, 컨택터(30)에 전기적으로 직렬로 연결될 수 있고, 배터리 팩(10)의 대전류 경로를 통해 흐르는 전류를 측정하도록 구성된다. 온도 센서(113)는, 배터리 모듈(20)의 온도를 측정하도록 구성된다. 센싱부(110)는, 주기적으로 측정된 단자 전압, 셀 전압, 전류 및/또는 온도를 나타내는 센싱 신호를 전원 스위치 진단 장치(130)에게 전송할 수 있다.
통신부(120)는, 외부 디바이스(1)와 배터리 관리 장치(100) 간의 양방향 통신을 지원하도록 구성된다. 통신부(120)는, 외부 디바이스(1)와 배터리 관리 장치(100) 간의 전기적인 절연을 위해, 외부 디바이스(1)와 배터리 관리 장치(100) 사이에 설치될 수 있다.
통신부(120)는, 제1 포토 릴레이(121)를 포함할 수 있다. 제1 포토 릴레이(121)는, 제1 광원 및 제1 광검출기를 포함하고, 외부 디바이스(1)로부터 배터리 관리 장치(100)으로 전송되는 명령들을 배터리 관리 장치(100)에 의해 인식 가능한 형태의 신호들로 변환한다. 구체적으로, 제1 광원은, 외부 디바이스(1)로부터 전송되는 각 명령을 그에 대응하는 광 신호로 변환하여 출력한다. 제1 광검출기는, 제1 광원으로부터 출력되는 광 신호에 응답하여, 광 신호에 대응하는 제어 신호를 생성한다. 제1 광검출기에 의해 생성된 제어 신호는 후술할 제어부(133)의 제1 통신 단자(COM1) 상에 인가된다. 일 예로, 제1 포토 릴레이(121)는, 외부 디바이스(1)로부터의 셧다운 명령을 셧다운 신호로 변환할 수 있다. 다른 예로, 제1 포토 릴레이(121)는, 외부 디바이스(1)로부터의 웨이크업 명령을 웨이크업 신호로 변환할 수 있다. 셧다운 명령은, 배터리 관리 장치(100)를 웨이크업 모드로부터 셧다운 모드로 유도하기 위한 것이다. 웨이크업 명령은 배터리 관리 장치(100)를 셧다운 모드로부터 웨이크업 모드로 유도하기 위한 것이다. 셧다운 모드에서는 배터리 관리 장치(100)에 의한 전력 소모가 중단된다. 반면, 웨이크업 모드에서는, 배터리 관리 장치(100)는 배터리 모듈(20) 또는 외부 전원으로부터 공급되는 전력을 이용하여 동작하게 된다.
통신부(120)는, 제2 포토 릴레이(122)를 더 포함할 수 있다. 제2 포토 릴레이(122)는, 제2 광원 및 제2 광검출기를 포함하고, 배터리 관리 장치(100)로부터 외부 디바이스(1)로 전송되는 진단 데이터들을 외부 디바이스(1)에 의해 인식 가능한 형태의 신호들로 변환한다. 구체적으로, 제2 광원은, 배터리 관리 장치(100)으로부터 전송되는 각 진단 데이터를 그에 대응하는 광 신호로 변환하여 출력한다. 제2 광검출기는, 제2 광원으로부터 출력되는 광 신호에 응답하여, 광 신호에 대응하는 통지 신호를 생성한다.
전술한 제1 및 제2 포토 릴레이(121, 122)로는, 예컨대 옵토 커플러(opto-coupler) 등이 이용될 수 있다.
물론, 통신부(120)는, 제1 및 제2 포토 릴레이(121, 122) 대신, 외부 디바이스(1)와의 양방향 통신을 지원하는 다른 형태의 통신 회로를 포함할 수도 있다.
전원 스위치 진단 장치(130)는, 전원 스위치(132)를 위한 진단 동작을 개별적으로 수행할 수 있다. 예컨대, 전원 스위치 진단 장치(130)는, 배터리 관리 장치(100)가 웨이크업 모드 또는 셧다운 모드로 동작 시 각 모드에 대응되는 동작 상태로 제어되는지 여부를 확인하여 고장 여부를 진단할 수 있다.
이를 위해, 전원 스위치 진단 장치(130)는, DC-DC 전압 컨버터(131), 전원 스위치(132), 제어부(133) 및 워치독 타이머(134)를 포함한다.
DC-DC 전압 컨버터(131)는, 입력 전압을 이용하여 구동 전압을 출력하도록 구성된다. 이를 위하여, DC-DC 전압 컨버터(131)는, 전원 입력 단자(IN) 및 전원 출력 단자(OUT)를 포함한다. 전원 입력 단자(IN)는, 배터리 모듈(20) 또는 외부 전원(예, 전기 자동차의 보조 배터리)으로부터의 입력 전압을 인가받는다. 즉, 전원 입력 단자(IN) 상에는, 배터리 모듈(20) 또는 외부 전원으로부터의 입력 전압이 인가된다.
전원 출력 단자(OUT)는, 입력 전압으로부터 생성된 구동 전압을 출력한다. 즉, DC-DC 전압 컨버터(131)는, 전원 입력 단자(IN) 상에 인가되는 입력 전압을 이용하여, 구동 전압을 생성하고, 생성된 구동 전압을 전원 출력 단자(OUT) 상에 출력할 수 있다. 전원 출력 단자(OUT) 상에 출력되는 구동 전압은, 제어부(133)와 워치독 타이머(134)를 위한 것이다. 물론, 제어부(133)와 워치독 타이머(134) 뿐만 아니라 센싱부(110) 및 통신부(120) 중 적어도 하나는, 구동 전압을 이용하여 동작할 수 있다.
전원 스위치(132)는, DC-DC 전압 컨버터(131)에 입력 전압을 인가시키거나 차단시킨다. 이를 위하여, 전원 스위치(132)는 배터리 모듈(20)과 DC-DC 전압 컨버터(131)의 전원 입력 단자(IN) 사이에 설치된다.
전원 스위치(132)는, 제어부(133)로부터의 제어 신호에 따라 동작 상태가 턴 온 상태 또는 턴 오프 상태로 변경됨으로써, DC-DC 전압 컨버터(131)에 입력 전압을 인가시키거나 차단시킬 수 있다.
구체적으로, 전원 스위치(132)는, 제어부(133)로부터 입력되는 제어 신호의 전압이 임계 전압(예, 5V) 이상인 경우에만 동작 상태가 턴 온 상태로 변경되고, 제어부(133)로부터 입력되는 제어 신호의 전압이 임계 전압 미만이거나 제어 신호가 입력되지 않는 경우에는 동작 상태가 턴 오프 상태로 변경된다.
전원 스위치(132)의 동작 상태가 턴 온 상태로 변경되면 배터리 모듈(20)과 DC-DC 전압 컨버터(131)의 전원 입력 단자(IN)가 전기적으로 연결되어 전원 입력 단자(IN)에 입력 전압이 인가된다.
반대로, 전원 스위치(132)의 동작 상태가 턴 오프 상태로 변경되면 배터리 모듈(20)과 DC-DC 전압 컨버터(131)의 전원 입력 단자(IN)가 전기적으로 연결되지 않아 전원 입력 단자(IN)에 입력 전압이 인가되지 않는다.
제어부(133)는, 하드웨어적으로, ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 마이크로 프로세서(microprocessors), 기타 기능 수행을 위한 전기적 유닛 중 적어도 하나를 이용하여 구현될 수 있다. 제어부(133)에는 메모리가 내장될 수 있다. 메모리는, 전원 스위치 진단 장치(130)의 전반적인 동작에 요구되는 데이터들, 명령어 및 소프트웨어를 추가적으로 저장할 수 있다. 메모리는, 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), SSD 타입(Solid State Disk type), SDD 타입(Silicon Disk Drive type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 램(random access memory; RAM), SRAM(static random access memory), 롬(read-only memory; ROM), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), PROM(programmable read-only memory) 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다.
제어부(133)는, DC-DC 전압 컨버터(131)로부터 출력되는 구동 전압이 인가되어 구동된다. 제어부(133)는, 구동 전압의 인가 여부와 셧다운 신호의 입력 여부에 기초하여 전원 스위치(132)의 고장 여부를 진단할 수 있다.
이를 위해, 제어부(133)는, 전원 입력 단자(POWER), 제1 통신 단자(COM1), 홀드 단자(HOLD), 트리거 단자(TRIG) 및 리셋 단자(RES)를 포함하고, 제2 통신 단자(COM2)를 더 포함할 수 있다.
전원 입력 단자(POWER)는, DC-DC 전압 컨버터(131)의 전원 출력 단자(OUT)에 전기적으로 연결되어, 전원 출력 단자(OUT)를 통해 출력되는 구동 전압을 인가받는다. 제어부(133)는, 전원 입력 단자(POWER)에 의해 인가된 구동 전압을 이용하여 동작할 수 있다.
제1 통신 단자(COM1)는, 통신부(120)로부터의 제어 신호를 수신한다. 제어부(133)는, 통신부(120)를 통해 제1 통신 단자(COM1) 상에 셧다운을 명령하는 셧다운 신호가 입력된 경우, 홀드 단자(HOLD)에 전원 스위치(132)의 동작 상태가 턴 온 상태를 유지하도록 유도하는 홀드 신호를 출력한다. 홀드 신호는 상술한 바와 같이 임계 전압(예, 5V) 이상의 전압일 수 있다.
이에 따라, 전원 스위치(132)는 홀드 단자(HOLD)로부터 출력된 홀드 신호를 입력받아 동작 상태가 턴 온 상태로 유지된다.
셧다운 신호는, 전술한 바와 같이, 외부 디바이스(1)로부터의 셧다운 명령에 연관된 것으로서, 제어부(133)와 제어부(133)를 포함하는 배터리 관리 장치(100)에 셧다운을 명령하는 신호일 수 있다.
또한, 제어부(133)는, 통신부(120)를 통해 제1 통신 단자(COM1) 상에 셧다운 신호가 입력된 경우, 트리거 단자(TRIG)에 비유효 트리거 신호를 출력한다.
비유효 트리거 신호는, 제어부(133)가 자신이 동작을 종료해야 함을 워치독 타이머(134)에게 알려주기 위한 것으로서, 워치독 타이머(134)가 리셋 단자(RES) 상에 리셋 신호(예, 0V)를 출력하도록 유도한다.
홀드 단자(HOLD)는, 전원 스위치(132)에 전기적으로 연결되고, 홀드 신호를 선택적으로 출력한다. 홀드 단자(HOLD)는, 제1 통신 단자(COM1)에도 공통적으로 전기적으로 연결될 수 있다. 제어부(133)는, 셧다운 신호에 응답하여, 홀드 단자(HOLD) 상에 홀드 신호를 적어도 미리 정해진 기준 시간 동안 연속적으로 출력할 수 있다. 전원 스위치(132)는, 임계 전압(예, 5V) 이상인 홀드 신호가 입력되는 동안, DC-DC 전압 컨버터(131)에 입력 전압을 인가시킨다. 이어서, DC-DC 전압 컨버터(131)는, 임계 전압(예, 5V) 이상인 홀드 신호가 입력되는 동안, 입력 전압을 이용하여 생성된 구동 전압을 전원 출력 단자(OUT) 상에 계속적으로 출력할 수 있다. 이에 따라, 제어부(133)와 워치독 타이머(134)는, 제1 통신 단자(COM1) 상에 셧다운 신호가 마지막으로 인가된 시점으로부터 기준 시간 동안은 구동 전압을 이용하여 동작할 수 있다.
트리거 단자(TRIG)는, 유효 트리거 신호 또는 비유효 트리거 신호를 선택적으로 출력한다. 유효 트리거 신호는, 제어부(133)가 자신이 동작 중임을 워치독 타이머(134)에게 알려주기 위한 것이다. 즉, 워치독 타이머(134)는, 트리거 단자(TRIG)를 통해 유효 트리거 신호가 출력되는 경우, 제어부(133)가 동작 중인 것으로 처리할 수 있다. 비유효 트리거 신호는, 상술한 바와 같이, 제어부(133)가 작을 종료해야 함을 워치독 타이머(134)에게 알려주기 위한 것으로서, 워치독 타이머(134)가 리셋 단자(RES) 상에 리셋 신호(예, 0V)를 출력하도록 유도한다.
제어부(133)는, 제1 통신 단자(COM1) 상에 셧다운 신호가 입력되기 전까지는 트리거 단자(TRIG) 상에 유효 트리거 신호를 출력할 수 있다. 반면, 제어부(133)는, 제1 통신 단자(COM1) 상에 셧다운 신호가 인가된 경우, 트리거 단자(TRIG) 상에 비유효 트리거 신호를 출력할 수 있다.
리셋 단자(RES)는, 워치독 타이머(134)로부터의 리셋 신호를 수신한다. 제어부(133)는, 리셋 단자(RES)를 통해 입력된 워치독 타이머(134)로부터의 리셋 신호에 응답하여, 리셋된다. 리셋 신호는 전원 스위치(132)의 동작 상태가 턴 오프 상태로 변경되도록 제어부(133)가 홀드 신호의 출력을 중단하도록 유도하는 신호일 수 있다.
이에 따라, 제어부(133)는, 리셋 단자(RES)를 통해 입력된 워치독 타이머(134)로부터의 리셋 신호에 응답하여, 홀드 신호의 출력을 중단하고, 구동 전압의 인가 여부 및 셧다운 신호의 입력 여부에 기초하여 전원 스위치(132)의 고장 여부를 진단할 수 있다.
구체적으로, 제어부(133)는, 셧다운 신호가 입력된 이후에 리셋 신호가 입력되어 홀드 신호의 출력을 중단하고 나서 구동 전압이 입력면 전원 스위치(132)에 고장이 발생한 것으로 진단할 수 있다.
다시 말해, 제어부(133)는, 셧다운 신호의 입력에 응답하여 구동 전압을 차단하기 위해 전원 스위치(132)의 동작 상태를 턴 온 상태로 유지시키는 홀드 신호의 출력을 중단했음에도, 구동 전압이 입력되면 전원 스위치(132)에 고장이 발생한 것으로 진단할 수 있다.
이때, 전원 스위치(132)의 고장은 제어부(133)가 전원 스위치(132)의 동작 상태를 턴 오프 상태로 변경되도록 제어함에도 턴 온 상태를 유지하는 고장을 의미할 수 있다.
이러한 본 발명에 따르면, 제어부(133)는, 외부 디바이스(1)로부터 셧다운 신호가 입력되면 DC-DC 전압 컨버터(131)로 인가되는 입력 전압을 즉시 차단하지 않고, 입력 전압이 인가된 상태를 유지한 뒤에 전원 스위치(132)에 고장이 발생했는지 여부를 진단함으로써, 다음 웨이크업 모드로 동작 시 전원 스위치(132)의 고장 발생 여부를 신속하게 확인할 수 있다.
제2 통신 단자(COM2)는, 외부 디바이스(1)로의 진단 데이터를 출력한다. 제어부(133)는, 통신부(120)를 통해 제1 통신 단자(COM1) 상에 웨이크업을 명령하는 웨이크업 신호가 입력된 경우, 웨이크업 신호가 입력되기 전에 전원 스위치(132)에 고장이 발생했는지 여부를 진단한 진단 결과를 나타내는 진단 데이터를 제2 통신 단자(COM2) 상에 출력할 수 있다. 제2 통신 단자(COM2)를 통해 출력된 진단 데이터는 제2 포토 릴레이(122)에 의해 외부 디바이스(1)가 인식 가능한 형태의 통지 신호로 변환된다.
다시 말해, 제어부(133)는 셧다운 신호가 입력되면 상술된 과정을 통해 전원 스위치(132)에 고장이 발생했는지 여부를 진단하고, 이후 웨이크업 신호가 입력되면 웨이크업 신호의 입력 전에 수행된 전원 스위치(132)의 고장 여부에 대한 진단 결과를 나타내는 진단 데이터를 출력한다.
제어부(133)는, 센싱부(110)로부터의 센싱 신호를 수신하기 위한 센싱 단자들(S1, S2, S3)을 더 포함할 수 있다.
워치독 타이머(134)는, DC-DC 전압 컨버터(131)로부터 공급되는 구동 전원을 이용하여 동작한다. 워치독 타이머(134)는, 배터리 관리 장치(100)가 동작을 종료해야 함을 반복적으로 감시한다. 만약, 배터리 관리 장치(100)가 동작을 종료해야 함을 감시하는 경우, 워치독 타이머(134)는 배터리 관리 장치(100)를 리셋시킬 수 있다. 배터리 관리 장치(100)를 리셋시킨다는 것은, 제어부(133)를 리셋시킨다는 것을 의미할 수 있다.
워치독 타이머(134)는, 트리거 단자(TRIG)를 통해 유효 트리거 신호가 출력되는 동안에는 리셋 신호를 출력하지 않는다. 반면, 워치독 타이머(134)는, 비유효 트리거 신호가 출력되는 경우, 리셋 신호를 출력한다.
한편, 다른 실시예에 따른 제어부(133')는 워치독 타이머(134)에 고장이 발생했는지 여부를 진단할 수 있다.
제어부(133')는 트리거 단자(TRIG)로부터 비유효 트리거 신호가 출력된 시점으로부터 미리 정해진 임계 시간 내에 리셋 신호가 리셋 단자(RES)에 입력되었는지 여부에 기초하여 워치독 타이머(134)의 고장 여부를 진단한다.
구체적으로, 제어부(133')는 외부 디바이스(1)로부터 제1 통신 단자(COM1)에 셧다운 신호가 입력되면, 트리거 단자(TRIG)에 비유효 트리거 신호를 출력한다. 이때, 제어부(133')는 비유효 트리거 신호가 출력된 시점부터의 경과 시간을 측정한다.
이후, 제어부(133')는 비유효 트리거 신호가 출력된 시점으로부터 미리 정해진 임계 시간 내에 리셋 신호가 입력되지 않는 경우, 워치독 타이머(134)에 고장이 발생한 것으로 진단한다. 즉, 제어부(133')는 상기 경과 시간이 미리 정해진 임계 시간을 초과하면 워치독 타이머(134)에 고장이 발생한 것으로 진단한다.
반대로, 제어부(133')는 비유효 트리거 신호가 출력된 시점으로부터 미리 정해진 임계 시간 내에 리셋 신호가 입력되는 경우, 워치독 타이머(134)에 고장이 발생하지 않은 것으로 진단한다. 즉, 제어부(133')는 상기 경과 시간이 미리 정해진 임계 시간 이하이면 워치독 타이머(134)에 고장이 발생하지 않은 것으로 진단한다.
제어부(133')는, 통신부(120)를 통해 제1 통신 단자(COM1) 상에 웨이크업을 명령하는 웨이크업 신호가 입력된 경우, 웨이크업 신호가 입력되기 전에 워치독 타이머(134)에 고장이 발생했는지 여부를 진단한 진단 결과를 나타내는 진단 데이터를 제2 통신 단자(COM2) 상에 출력할 수 있다. 제2 통신 단자(COM2)를 통해 출력된 진단 데이터는 제2 포토 릴레이(122)에 의해 외부 디바이스(1)가 인식 가능한 형태의 통지 신호로 변환된다.
다시 말해, 제어부(133')는 셧다운 신호가 입력되면 상술된 과정을 통해 워치독 타이머(134)에 고장이 발생했는지 여부를 진단하고, 이후 웨이크업 신호가 입력되면 웨이크업 신호의 입력 전에 수행된 워치독 타이머(134)의 고장 여부에 대한 진단 결과를 나타내는 진단 데이터를 출력한다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전원 스위치 진단 방법을 보여주는 순서도이다. 도 3에 따른 방법이 개시되기 전에, 제어부(133)는 웨이크업 모드에서 정상 동작하고 있는 것으로 가정한다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 단계 300에서, 제어부(133)는, 제어부(133)에 셧다운을 명령하는 셧다운 신호가 제1 통신 단자(COM1) 상에 입력되는지 판정한다. 단계 300의 결과가 "YES"인 경우, 단계 310로 진행된다.
단계 310에서, 제어부(133)는, DC-DC 전압 컨버터(131)에 입력 전압이 인가되도록 전원 스위치(132)의 동작 상태가 턴 온 상태를 유지하도록 홀드 단자(HOLD) 상에 홀드 신호를 출력한다. 이에 따라, DC-DC 전압 컨버터(131)는 홀드 신호가 출력되는 동안 입력 전압을 이용하여 구동 전압을 제어부(133)와 워치독 타이머(134)로 출력한다.
단계 320에서, 제어부(133)는, 홀드 단자(HOLD) 상에 홀드 신호가 출력되는 동안(즉, 워치독 타이머(134)에게 구동 전압이 제공되는 동안), 트리거 단자(TRIG) 상에 비유효 트리거 신호를 출력한다. 비유효 트리거 신호는, 리셋 단자(RES) 상에 리셋 신호가 입력되도록 워치독 타이머(134)를 유도하는 신호이다.
단계 330에서, 워치독 타이머(134)는, 비유효 트리거 신호의 입력에 응답하여 리셋 신호를 제어부(133)로 출력한다.
단계 340에서, 제어부(133)는, 리셋 신호가 입력되면 홀드 신호의 출력을 중단한다. 고장이 발생하지 않은 전원 스위치(132)는, 홀드 신호의 출력이 중단된 것에 응답하여, 동작 상태가 턴 오프 상태로 변경된다. 이에 따라, DC-DC 전압 컨버터(131)는, 입력 전압을 인가받지 못하여 구동 전압을 출력하지 못하고, 제어부(133)는 셧다운 모드에 진입하게 된다. 셧다운 모드는, 배터리 관리 장치(100)에 의한 전력 소모를 차단하기 위한 모드이다. 즉, 셧다운 모드에서는, 전원 스위치 진단 장치(130)는 물론 센싱부(110) 및 통신부(120)의 동작이 중단된다.
반대로, 고장이 발생한 전원 스위치(132)는, 홀드 신호의 출력이 중단되었음에도 동작 상태가 턴 오프 상태로 변경되지 않고 턴 온 상태를 유지한다. 이에 따라, DC-DC 전압 컨버터(131)는, 입력 전압을 인가받아 구동 전압을 출력하고, 제어부(133)는 구동 전압을 인가받아 구동된다.
단계 350에서, 제어부(133)는, 구동 전압의 인가 여부와 셧다운 신호의 입력 여부에 기초하여 전원 스위치(132)에 고장이 발생했는지 여부를 진단한다. 상술한 바와 같이, 고장이 발생한 전원 스위치(132)는, 홀드 신호의 출력이 중단되었음에도 턴 온 상태를 유지하므로 제어부(133)에 구동 전압이 인가된다.
따라서, 제어부(133)는, 리셋 신호가 입력되기 전 셧다운 신호의 입력 이력이 존재하고, 리셋 신호를 입력받은 이후, 구동 전압이 인가되면 전원 스위치(132)에 고장이 발생한 것으로 진단할 수 있다.
단계 360에서, 제어부(133)는, 전원 스위치(132)의 진단 결과를 나타내는 진단 데이터를 메모리에 저장한다.
단계 370에서, 제어부(133)는, 제어부(133)의 웨이크업을 명령하는 웨이크업 신호가 상기 제1 통신 단자(COM1) 상에 인가되는지 여부를 판정한다. 단계 360의 결과가 "YES"인 경우, 단계 S370이 진행된다.
단계 380에서, 제어부(133)는, 웨이크업 모드에 진입하여, 메모리에 저장된 진단 데이터를 제2 통신 단자(COM2) 상에 출력한다. 이에 따라, 전원 스위치(132)에 고장이 발생했는지 여부를 외부 디바이스(1)에게 알릴 수 있다.
도 4 및 도 5는 도 2의 워치독 타이머로 이용될 수 있는 표준 워치독 타이머(standard watchdog timer)의 동작을 보여주는 타이밍 챠트이다.
표준 워치독 타이머는, 미리 정해진 타임아웃 기간(timout period) 내에 발생되는 트리거 펄스에 응답하여 클리어되고, 타임아웃 기간 내에 트리거 펄스가 수신되지 않는 경우 리셋 신호를 출력한다.
도 4를 참조하면, 웨이크업 모드에서 정상 동작 중인 제어부(133)는, 트리거 단자(TRIG) 상에 유효 트리거 신호(400)를 출력할 수 있다. 유효 트리거 신호(400)는, 미리 정해진 하이 레벨의 전압(예, 3V)을 가지는 트리거 펄스들(401, 402, 403)을 포함할 수 있다. 이때, 유효 트리거 신호에 포함된, 인접한 두 트리거 펄스(예, 402과 403) 간의 시간 간격은, 표준 워치독 타이머의 타임아웃 기간보다 짧으며, 이로써 표준 워치독 타이머의 타임아웃이 방지된다. 표준 워치독 타이머는, 타임아웃이 발생하지 않은 동안에는, 제어부(133)의 리셋 단자(RES) 상에 미리 정해진 하이 레벨의 전압(예, 5V)를 출력함으로써, 제어부(133)가 리셋되지 않도록 할 수 있다.
반면, 도 5를 참조하면, 제어부(133)의 오동작으로 인해, 제어부(133)로부터의 트리거 펄스가 타임아웃 기간보다 길게 중단되는 이른바 '느린 고장(late fault)'이 발생할 수 있다. 예컨대, 도 5의 트리거 펄스(503)의 소실(missing) 등과 같은 제어부(133)의 느린 고장이 발생한 경우, 표준 워치독 타이머는 제어부(133)의 리셋 단자(RES) 상에 리셋 신호(예, 0V)를 출력한다.
도 6은 도 2의 워치독 타이머로 이용될 수 있는 윈도우 워치독 타이머(window watchdog timer)의 동작을 보여주는 타이밍 챠트이다.
윈도우 워치독 타이머는, 표준 워치독 타이머와 같이, 전술한 느린 고장의 발생을 검출할 수 있다. 나아가, 윈도우 워치독 타이머는, 이른바 '빠른 고장(fast fault)'도 검출할 수 있다는 점에서 표준 워치독 타이머보다 개선된 워치독 타이머라고 할 수 있다.
도 6을 참조하면, 윈도우 워치독 타이머는, 제어부(133)에 의해 순차적으로 출력되는 트리거 펄스들(601, 602, 603, 604, 605) 간의 시간 간격을 검출할 수 있다. 도시된 바와 같이, 트리거 펄스(602)와 트리거 펄스(603) 간의 시간 간격 ΔT가 윈도우 워치독 타이머를 위해 미리 정해진 최소 시간 간격 ΔTTH보다 짧은 것은, 제어부(133)의 빠른 고장이 발생하였음을 의미할 수 있다. 윈도우 워치독 타이머는, 제어부(133)의 빠른 고장이 발생한 경우, 제어부(133)의 리셋 단자(RES) 상에 리셋 신호(예, 0V)를 출력한다. 전술한 비유효 트리거 신호는, 트리거 펄스(602) 및 트리거 펄스(603)와 같이, 서로 간의 시간 간격 ΔT이 최소 시간 간격 ΔTTH보다 짧은 적어도 두 개의 트리거 펄스를 포함하는 신호일 수 있다.
한편, 트리거 펄스(605)의 소실 등으로 인하여, 앞선 트리거 펄스(604)가 종료된 시점으로부터 타임아웃 기간 동안 어떠한 트리거 펄스도 발생하지 않은 제어부(133)의 느린 고장이 발생한 경우, 윈도우 워치독 타이머는 제어부(133)의 리셋 단자(RES) 상에 리셋 신호(예, 0V)를 출력한다.
이상에서 설명한 본 발명의 실시예는 장치 및 방법을 통해서만 구현이 되는 것은 아니며, 본 발명의 실시예의 구성에 대응하는 기능을 실현하는 프로그램 또는 그 프로그램이 기록된 기록 매체를 통해 구현될 수도 있으며, 이러한 구현은 앞서 설명한 실시예의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야의 전문가라면 쉽게 구현할 수 있는 것이다.
이상에서 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술사상과 아래에 기재될 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.
또한, 이상에서 설명한 본 발명은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니라, 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명의 실시예는 장치 및 방법을 통해서만 구현이 되는 것은 아니며, 본 발명의 실시예의 구성에 대응하는 기능을 실현하는 프로그램 또는 그 프로그램이 기록된 기록 매체를 통해 구현될 수도 있으며, 이러한 구현은 앞서 설명한 실시예의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야의 전문가라면 쉽게 구현할 수 있는 것이다.
이상에서 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술사상과 아래에 기재될 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.
또한, 이상에서 설명한 본 발명은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니라, 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수 있다.
10: 배터리 팩
20: 배터리 모듈
30: 컨택터
100: 배터리 관리 장치
110: 센싱부
120: 통신부
130: 전원 스위치 진단 장치
131: DC-DC 전압 컨버터
132: 전원 스위치
133: 제어부
134: 워치독 타이머

Claims (10)

  1. 입력 전압을 이용하여, 구동 전압을 출력하도록 구성된 DC-DC 전압 컨버터;
    상기 DC-DC 전압 컨버터에 상기 입력 전압을 인가시키거나 차단시키는 전원 스위치;
    상기 구동 전압이 인가되어 구동되고, 셧다운을 명령하는 셧다운 신호가 입력되는 경우, 상기 전원 스위치의 동작 상태가 턴 온 상태를 유지하도록 유도하는 홀드 신호 및 비유효 트리거 신호를 출력하는 제어부; 및
    상기 구동 전압이 인가되어 구동되고, 상기 비유효 트리거 신호가 입력되는 경우, 상기 전원 스위치의 동작 상태가 턴 오프 상태로 변경되도록 상기 제어부가 상기 홀드 신호의 출력을 중단하도록 유도하는 리셋 신호를 출력하는 워치독 타이머를 포함하고,
    상기 제어부는
    상기 리셋 신호가 입력되는 경우, 상기 홀드 신호의 출력을 중단하고, 상기 구동 전압의 인가 여부 및 상기 셧다운 신호의 입력 여부에 기초하여 상기 전원 스위치의 고장 여부를 진단하는 전원 스위치 진단 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 리셋 신호가 입력되어 상기 홀드 신호의 출력을 중단한 이후, 상기 구동 전압이 입력되고 상기 셧다운 신호가 입력되면 상기 전원 스위치에 고장이 발생한 것으로 진단하는 전원 스위치 진단 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는
    웨이크업을 명령하는 웨이크업 신호가 입력되는 경우, 상기 전원 스위치의 고장 여부의 진단 결과를 나타내는 진단 데이터를 출력하는 전원 스위치 진단 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 비유효 트리거 신호가 출력된 시점으로부터 미리 정해진 임계 시간 내에 상기 리셋 신호가 입력되었는지 여부에 기초하여 상기 워치독 타이머의 고장 여부를 진단하는 전원 스위치 진단 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 비유효 트리거 신호가 출력된 시점으로부터 미리 정해진 임계 시간 내에 상기 리셋 신호가 입력되지 않는 경우, 상기 워치독 타이머에 고장이 발생한 것으로 진단하는 전원 스위치 진단 장치.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 제어부는
    웨이크업을 명령하는 웨이크업 신호가 입력되는 경우, 상기 워치독 타이머의 고장 여부의 진단 결과를 나타내는 진단 데이터를 출력하는 전원 스위치 진단 장치.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 따른 상기 전원 스위치 진단 장치를 포함하는 배터리 관리 장치.
  8. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 따른 상기 전원 스위치 진단 장치를 포함하는 배터리 팩.
  9. 입력 전압을 이용하여, 구동 전압을 출력하도록 구성된 DC-DC 전압 컨버터; 상기 DC-DC 전압 컨버터에 상기 입력 전압을 인가시키거나 차단시키는 전원 스위치; 상기 구동 전압이 인가되어 구동되는 제어부; 및 상기 구동 전압이 인가되어 구동되는 워치독 타이머를 포함하는 전원 스위치 진단 장치를 이용하여 상기 전원 스위치의 고장 여부를 진단하는 전원 스위치 진단 방법에 있어서,
    상기 제어부가 셧다운을 명령하는 셧다운 신호가 입력되는 경우, 상기 전원 스위치의 동작 상태가 턴 온 상태를 유지하도록 유도하는 홀드 신호 및 비유효 트리거 신호를 출력하는 단계;
    상기 워치독 타이머가 상기 비유효 트리거 신호가 입력되는 경우, 상기 전원 스위치의 동작 상태가 턴 오프 상태로 변경되도록 상기 제어부가 상기 홀드 신호의 출력을 중단하도록 유도하는 리셋 신호를 출력하는 단계; 및
    상기 제어부가 상기 리셋 신호가 입력되는 경우, 상기 홀드 신호의 출력을 중단하고, 상기 구동 전압의 인가 여부 및 상기 셧다운 신호의 입력 여부에 기초하여 상기 전원 스위치의 고장 여부를 진단하는 단계;를
    포함하는 전원 스위치 진단 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 전원 스위치의 고장 여부를 진단하는 단계는
    상기 제어부가 상기 리셋 신호가 입력되어 상기 홀드 신호의 출력을 중단한 이후, 상기 구동 전압이 입력되고 상기 셧다운 신호가 입력되면 상기 전원 스위치에 고장이 발생한 것으로 진단하는 단계;를
    포함하는 전원 스위치 진단 방법.
KR1020180134725A 2018-11-05 2018-11-05 전원 스위치 진단 장치 및 방법 KR20200051394A (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180134725A KR20200051394A (ko) 2018-11-05 2018-11-05 전원 스위치 진단 장치 및 방법

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180134725A KR20200051394A (ko) 2018-11-05 2018-11-05 전원 스위치 진단 장치 및 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20200051394A true KR20200051394A (ko) 2020-05-13

Family

ID=70729942

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020180134725A KR20200051394A (ko) 2018-11-05 2018-11-05 전원 스위치 진단 장치 및 방법

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR20200051394A (ko)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102258171B1 (ko) 워치독 타이머를 진단하기 위한 장치 및 방법
US8587257B2 (en) Secondary battery device and vehicle
EP3048693B1 (en) Anomaly detector in mosfet switching element and method for detecting anomaly
JP5355224B2 (ja) 複数組電池の電圧監視装置
KR102065737B1 (ko) 컨택터의 상태를 진단하는 충방전 시스템 및 방법
JP6614443B2 (ja) バッテリ装置、車両、電池管理プログラムおよびバッテリ装置の管理方法
JP4785797B2 (ja) 車両用の電源装置
JP4171449B2 (ja) 車両用の電源装置
KR20100099461A (ko) 배터리 팩의 전류측정부 이상 진단 방법 및 장치
KR102301218B1 (ko) 릴레이 구동 회로 진단 장치
JP3615500B2 (ja) 組電池の充電率調整回路
KR101745167B1 (ko) 불량 배터리 셀 검출 방법 및 이를 실행하는 시스템
KR20200029305A (ko) 배터리 관리 장치
JP7127248B2 (ja) バッテリー管理システム、バッテリー管理方法、バッテリーパック及び電気車両
CN111699605B (zh) 电池控制装置
KR20200050865A (ko) 컨택터 진단 장치
US11255915B2 (en) Switch control apparatus and method
JP4612022B2 (ja) 電池システム
WO2017191818A1 (ja) 電源装置
KR20200051394A (ko) 전원 스위치 진단 장치 및 방법
KR20210048319A (ko) 차량용 배터리 시스템 및 그 제어방법
KR102244124B1 (ko) 스위칭 디바이스를 제어하기 위한 시스템
KR20210054331A (ko) 배터리 진단을 위한 장치, 그것을 포함하는 에너지 저장 시스템 및 그 방법
KR20220042794A (ko) 릴레이 진단 장치, 릴레이 진단 방법, 배터리 시스템 및 전기 차량
KR102618639B1 (ko) 펌프 진단 장치

Legal Events

Date Code Title Description
E902 Notification of reason for refusal