TWI247127B - Battery charging-discharging monitoring circuit and its method - Google Patents

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TWI247127B
TWI247127B TW093110809A TW93110809A TWI247127B TW I247127 B TWI247127 B TW I247127B TW 093110809 A TW093110809 A TW 093110809A TW 93110809 A TW93110809 A TW 93110809A TW I247127 B TWI247127 B TW I247127B
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Susumu Yamada
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Sanyo Electric Co
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    • 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
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/382Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC
    • G01R31/3828Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC using current integration
    • G01R31/3832Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC using current integration without measurement of battery voltage
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/40Heating elements having the shape of rods or tubes
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    • H05B3/56Heating cables

Description

1247127
曰 修正 【發明所屬之技術領域】 本發明是有關於一種電池充放電監視用電路和電池 放電監視方法。 【先如技術】 例如’在特開平8 — 1 36628號公報(專利文獻1 )中公 開的電池充放電監視用電路中,如公報中的圖7所示,其 、電配置了放電監視用和充電監視用這兩個系統的電 路0 在電池放電中工作的放電監視用電路系統中,電池的 一個端子上配置放電電流檢測用電阻Rs 1,並用放電容量 檢=部檢測電阻Rsl兩端子的電位差。放電容量檢測部把 與々,L經放電電流檢測用電阻Rs 1之放電電流成正比的脈衝 f $到放電監視用計數器。放電監視用計數器對來自放電 谷里檢測部之脈衝的輸入次數進行計數,再將其結果送出 到判斷部。判斷部基於脈衝的輸入次數來判斷電池的剩餘 容量。 另一方面,在電池充電中工作的充電監視用電路系統 ^ ’電池的另一個端子上配置充電電流檢測用電阻Rs2, 並用充電容量檢測部檢測電阻。2兩端子的電位差。充電 谷量檢測部把與流經充電電流檢測用電阻Rs2之充電電流 f比例的脈衝輸出到充電監視用計數器。充電監視用計數 =對來自充電容量檢測部之脈衝的輸入次數進行計數,再 f其結果送出到判斷部。判斷部基於脈衝的輸入次數來判 辦電池的充電容量。
第7頁 1247127 _案號 93110809_Cj斗年 Γ[ 一g_修正 ____ 五、發明說明(2) 在上述專利文獻1公開的現有電路中,配置了放電監 視用和充電監視用這兩個系統的電路,因此,電路規模變 大,在減小尺寸和製造成本等方面是不理想的。
此外,在要極其精密地計測電池容量變化的情況下, 需要分別在放電電流檢測用電卩且Rs 1和充電電流檢測用電 阻R s 2上檢測以數毫伏特單位的微小電壓變化。但是,由 於放電監視和充電監視基本上用分別分開的電路系統來實 現’故地電位變動的情況相互不同。在相互執行充電監視 用和放電監視之際,要檢測微小的電壓變化以精密地判斷 電池的容量時,這種地電位的不同產生了不能忽略的誤 差。另外’在兩個電路系統中,公共雜訊等誤差信號分量 積累起來而不能精密地判斷電池的容量。 【發明内容】
本發明的目的就是在提供一種電池充放電監視用電 路’其特徵在於包括第1端子用電容器和第2端子用電容 器’分別配置與電池耦接、用於檢測該電池的充電電流或 放電電流的電流檢測用電阻的第1端子和第2端子,以產生 各端子充放電時得到之電流相對應積分電壓。比較部係將 各第1、2端子用電容器產生的各積分電壓與基準電壓相比 幸乂’ §各積分電壓到達基準電壓時輸出發生變化,以及每 個端子輸出變化次數差分輸出部,其分別與各第丨、2端子 用電容器相對應,並對比較部輸出的變化次數進行計數, 以輸出與第1端子相對應變化次數和與第2端子相對應變化 次數之差分。
第8頁 1247127 -IS 93110809 一 —年 f| H 丨;^ 曰 修是___ 五、發明說明(3) 是作為與根據電流而積累起來的電荷相對應積分值的電 壓。 依 視用電 次數進 端子相 比較部 池充放 量 ° 另 充電監 流的電 能夠精 計測電 此 檢測用 流檢測 變換成 依 視用電 測其端 一個端 壓作為 並 和上述 照本發明的較佳實施例所述,上述之電池充放電監 路對各第1、2端子用電容器、比較部輸出的變化的 行計數’以輸出與第1端子相對應變化次數和與第2 對應變化次數之差分。因此,在充電或放電時對於 輸出的變化次數在各端子間取差分,因此能去除電 電監視用電路的的變動和公共雜訊等誤差信號分 外,本發明能夠用丨個電路系統來實現放電監視和 視。故’即使從用於檢踯電池之充電電流或放電電 流檢測用電阻之各端子檢測的電位變動很微弱,也 密地監視充電時或放電時的電流量,因而可正確地 池的容量或剩餘量。 外,能夠做到上述電池充放電監視用電路
電阻與電流電壓變換部,贵、六+广A 丨此電流電壓變換部把在電 用電阻的上述第1、2各端早丨❿牡电 雷、士,蔣JL征仏丨L 產生的各端子的電壓 電",L將其供…到上述各端子用電容器。 照本發明的較佳實施例所述,上述之 路,對於在電流檢測用電阻±產 充放電孤 4电|見上屋生的電壓, 子間的電壓,而是檢測在上述雷 子1產4: &她·雷颅 述電流檢測用電阻的每 卞上屋生的子電壓。秋德,彡 第2端子配置,以把在上述端子上吝斗 述第1 :--一^^ t^產生的上述端子
上述各端子用電容器產生之#八=2的各端子電 且,也可以將上述電壓極: 1247127 修正 --__案號 93110809__Ά 五、發明說明(4) 電壓變換成電流,再將其供給該上述端子用電容器。 依照本發明的較佳實施例所述,上述之電池充放電監 視用電路,能夠同時把各端子電壓變換成電流,以謀求電 池電流量之監視工作的高速化。 曰 還有,每個上述端子輸出變化次數差分輸出部也可以 =包括:對上述第1端子配置第1端子用計數器,以與上述 第1端子用電容器相對應,並對上述比較部的上述輸出的 上述變化次數進行計數;對上述第2端子配置第2端子用計 ^器’以與上述第2端子用電容器相對應,並對上述比較 Ά的上述輸出的上述變化次數進行計數;以及減法器,其 $出上述第1端子用計數器所輸出的上述變化次數和上述 2端子用計數器所輸出的上述變化次數之差分。 換立此外’上述電池充放電監視用電路還也可以是包括切 各其選擇在耦接至上述電流檢測用電阻之上述第1、2 端子上產生的各端子電壓,上述電壓電流變換部對上述 1和^上述第2端子是共用的,並將由上述切換部選擇的、 =第1或上述第2端子其中之一產生的上述端子電壓變換 “机,且將其供給該上述第1或上述第2端子用電容器。 _用本發,的較佳實施例所述,上述之電池充放電監 比一夠Ϊ ί f個端子上配置電麽電流變換部的情況相 每個ϋ輸d:電路要素離散的影響。因此,能夠使 此外,可二'u數差分輸出部的輪出精*更加提高。 求降低雜ΐ 和縮:、!路規模。因此,可謀 ’电力、肩空間和低成本化。 上述第1和上述第2端子也可以吾 1247127 案號931108⑽ 五、發明說明(5) 其將由上述切換部選擇的、與上述第1或上述第2 雷芦一相對應上述端子用電容器產生的上述各積分 電良與基準電壓相L卜於 時輸出發生_化 s上述各積分電壓到達基準電壓 補i二,I T的較佳實施例所述,上述之電池充放電監 除相互的^ ^每個端子上配置比較部的情況相比,能夠消 Ξ = = = :散的影響。因此,能夠使每個端子輸 求;輸出部的輪出精度更加提高。此外,可謀 訊二:個㈡::!規模。因此,可謀求降低雜 、 ’ &間和低成本化。 是具ΐ i上i 每广端子輸出次數變化差分輸出部也可以 器,上I差ii山述第2端子共用的差分輸出用計數 述第1和上述刀第:山用汁數器對由上述切換部所選擇以及上 个工ilk弟2端子用雷交 ― 數進行計數, 冤谷為之母一個相對應上述變化次 數和與上述第2電""容哭相上述第1電容器相對應上述變化次 依照本發Λ Λ Λ 變化次數之差分。 視用電路與在每個‘::轭例所述:上述之電池充放電監 除相互的電路要去 配置计數器的情況相比,能夠消 出變化次數差分鈐,的衫響。因此,能夠使每個端子輸 求減少部件個數4^邛的輸出精度更加提高。此外,可謀 訊、省電力、;:=、電路規模。因此,可謀求降低雜 ’空間和低成本化。 it匕夕卜 , I- ;+* ^ 輕接。 迷電流檢測用電阻也可以是與上述電池串聯
棄號93110809_Q千年月I 3日_ 1247127 五、發明說明(6) 路對於上述第1和第2端子不分開準備電流檢測用電阻 是做成共用。因此,電路結構變得簡單,同時可1 +、 而 j礤未省電 力、省空間和低成本化。 並且,也可以是把上述電池充放電監視用電败 %崎杲成 化。 本發明提出一種電池充放電監視方法,包括·立, ^仿·產生與 充放電時之電流相對應積分電壓,充放電的電流是彳t 池耦接、用於檢測充電電流或放電電流的電流檢漁〗$ ^ @ 之第1端子和第2端子得到的,把上述各積分電壓與臭準電 壓相比較,當上述各積分電壓到達基準電壓時,比^結果 發生變化,並對上述比較結果的上述變化的次數進行f 數,以輸出與上述第1端子相對應之上述變化次數和與上 述第2端子相對應上述變化次數之差分。 ' 依照本發明的較佳實施例所述之電池充放電監視用電 路中’上述第1端子用電容器由多個電容器構成,當1個電 容器產生的上述積分電壓到達上述基準電壓時,正在放電 的另一個電容器開始產生上述積分電壓。上述第2端子用 電容器由多個電容器構成,當由1個電容器產生的上述積 刀電壓到達上述基準電壓時,正在放電的另一個電容器開 ^產生上述積分電壓。此外,上述第1和上述第2端子用電 t器中也可以做成在到達上述基準電壓後的上述一個電容 器的積分電壓時,在上述另一個電容器產生上述積分電壓 的,間放電。並且,上述第1和第2端子用電容器也可以做 成=刀別由2個電容器構成。因此,由於在比較部把積分 ^ t #基準電壓相比較時’使電容器放電的失效時間減少 第12頁 1247127 案號 93110809
五、發明說明(7) 了,故能夠使計測電池的容量或剩餘量時的精产古 此外,在這樣的電池充放電監視用電=度=第丨 和上述第2端子用電容器也可以做成是3個以上的電容号 與2個電容器有選擇地對應起來。因此,在 容哭 的情況下,能夠使電池充放電監視用電路他-^再把電池充放電監視用電路集成化的情況下, =裝了積體電路的充電器小型化。並且,由於作為第b ίΞ:Γ 夠使計測電池的容量或剩餘量時的 本發明因採用i個電路系統來實現放電監 ?。因此,即使從用於檢測電池的充電雷法十冰..、皿 電流檢測用電阻之各端子机或放電電流的 精密地監視充電時或;變=小,也能夠 電池的容量或剩餘量。 可正確地计測 為讓本發明之上述和其 易懂,下文特舉一較佳竇二# #徵和優點能更明顯 說明如下。 佳貫她例,並配合所附圖式,作詳細 【實施方式】 (第1實施例) 如圖1所示之例子, 電電流的電流檢測用電阻電〇=的充電電流或放 和電流檢測用電阻R的串:電:池接。對電池10 之負載或對電池10進*路減至電池10供給電力
第13頁 檢測用電阻R的一個端子(電第 端子T1與電流 ~;— ---弟1知子)耦接,同時第2端子 1247127 ___案號93110809 — q斗车η月丨3曰 條正__ 五、發明說明(8) Τ2與另一個端子(第2端子)耦接。第1端子Τ1和第2端子 Τ2是不管電池之極性是否為無極性的。此外,任一個端 子,例如,第2端子Τ 2接地,其電位的檢測系統對於第1端 子Τ 1和第2端子Τ 2,即電位檢測用電阻R的各端子是分別分 開的。
對第1端子Τ1和第2端子Τ2而言,其分別配置了電壓電 流變換部20a與20b、第1與第2端子用電容器30a與30b,以 及比較部40a與40b的一系列端子各別充放電系統。各比較 部4 0a、40b的輸出(比較的結果)係輸入至每個端子輸出 變化次數差分輸出部5 0。每個端子輸出變化次數差分輸出 部50具有各第1、第2端子用計數器5〇a、50b和減法器 5 0 c。每個端子輸出變化次數差分輸出部5 〇對比較部4 〇 ^、 4 0b之輸出變化次數進行計數。然後,透過計數器得到 的、與第1端子Τ1相對應變化次數和與第2端子τ 2相對應變 化次數之差分係輸出至控制用微電腦6 〇。 利用這樣的結構,不管充電時或放電時,兩方的端子 別充放電監視系統、減法器5 〇 c和控制用微電腦6 〇作為另 一個電池充放電監視用電路共同工作。
首先’說明第1端子別充放電監視系統的工作,電壓 電机麦換# 2 0 a把在輕接至電流檢測用電阻r之第1端子τ 1 上ΐ ΐ之端子電壓變換成電流,且將其供給到第1端子用 電容器30a。因此,在第1端子用電容器3〇a上產生與從電 池1 0的端(例如,正極端子)得到之充放電時之電流成 正比的積分電壓(作為與根據電流而累積起來的電荷相對 應積分值的電壓)。
第14頁 1247127
案號 93110809 五、發明說明(9) 比較部40a把由第1端子用電容器3〇 ;基準電壓相比較。而且,當積分電壓到產達基的準積:電壓 ”交部4〇a使其輸出發生變化。其後,透過第心:時, is 3 0 a的放雷,屮如都j n 于用電容 放冑比車“M〇a的輸出再度發生變化。目此 1鈿子用計數器50a對比較部4〇a輸出的變化次數 ,弟 數。 叮叶 、其次,說明第2端子別充放電監視系統的工作。 電机變換部2 〇b係將耦接至電流檢測用電阻R的 二壓 上,$的端子電壓變換成電流,再將其供給到第2 T2 電容器3 0b。因此,在第2端子用電容器3〇b上產生與用 池1 0的一端(例如,負極端子)得到之充放電時之電 正比的積分電壓。 、 电k成 比較部40b把由第2端子用電容器30b產生的積分 < 與基準電壓相比較。而且,當該積分電壓到達基準77電'芦壓 時’比車父部4 〇 b使其輸出發生變化。其後,透過第2端= 電谷器30b的放電,比較部4〇b的輸出再度發生變化。因用 此’第2端子用計數器5〇b對比較部4〇b輸出的變化4砉 行計數。 人進 然後,減法器50c輸出第1端子用計數器5〇a輸出之變 化次數和第2端子用計數器5Ob輸出之變化次數之差分。 例如,在放電時,第1端子T1與電池的正極端子耗接 的情況下,第1端子用計數器5〇a所計數的變化次數不僅反 映充放電時的電池電流,還包含地電位變動和公共雜訊等 5吳差为里。另一方面,第2端子T2在放電時與電池的負極 端子轉^ -第2端子用計數器50b所計數的變化次數只反映
第15頁 1247127 ----& 號 93Π0809 五、發明說明(10) 地電位變動和公共雜訊等誤差分量。 卜 另外,減法器5 〇 C差分輸出因地電位變動 f誤差分量被抵消,而成為只反映充放電時的 ^號。再將差分輸出供給到控制用微電腦6 0。 腦60^於所取得之差分輸出,判斷充放電時的 亚,算電池的剩餘容量或充電容量。控制用微 運异結果,透過顯示裝置等使用戶知道電池的 和容量。 再者,作為電池充放電監視用電路實用化 少包括電壓電流變換部2 〇 a與2 〇 b、第1與第2端 3〇a與30b、比較部4〇a與4〇b,g及對每個端子 數差分輸出部50進行晶片(積體電路)化、把 和第2端子T2做成外部耦接用端子。而且,將, 測用電阻R外接到第1端子T1和第2端子T2上。j 在晶片化時,把運算電池的剩餘容量或充電容 微電腦6 0也裝入。 (第2實施例) 與具有第1、2端子別充放電監視系統結 例不同,在本實施例中,除了第丨、第2端子 3 0a、3 0b之外,還把充放電監視系統單一化 有第1、2端子別充放電監視系統的第丨實施合 夠消除多個端子別充放電監視系統之間的電 引起的離散的影響。因此,能夠使每個端子 數差分輸出部5 0的輸出精度更加提高。此外 牛#1 ft >縮λ!、規模。因此,可謀求減 和公共雜訊 〖電池電流的 控制用微電 電池電流, 電腦6 0基於 充放電狀態 之一例,至 子用電容器 輸出變化次 第1端子T1 L池電流檢 b外,可以 量的控制用 的第1實施 電容器 因此,與具 3比,其能 要素不同所 出變化此次 可謀求減少 雜訊、省電 1247127 日 _修正 案號 93110809 五、發明說明(11) 力、省空間和低成本化。 詳細地說,如圖2所*,用於檢測電池10的充電電产 ,放電電流的電流檢測用電_與電池1〇串聯耦接。J池 10和電流檢測用電阻R的串聯電路耦接至電池1〇供給 之負載或對電池10進行充電之充電器。第i端子τι 流 檢測用電阻R的一個端子(第丨端子)耦接,同時第2端子 丁2與另一個端子(第2端子)耦接。這些第1端子η和第2 端子T2是不管電池的極性是否為無極性的。此外,任一個 端子★,例如,第2端子T2接地,其電位的檢測對於第1端子 T1和第2端子T2,即電位檢測用電阻R的各端子是分開的。 即,分別對第1端子T1和第2端子T2配置了共用的電壓 電流變換部20、各第1與第2端子用電容器3〇3與3〇1),以及 共用的比較部40與每個端子輸出變化次數差分輸出部5〇和 ,制用微電腦的一系列端子別充放電系統。而且,在本實 知例中’具有對於在搞接至電流檢測用電阻r之第1、2端 子ΤΙ、T2上產生之端子電壓進行選擇的第1切換部15和第2 切換部25。這些第1、2切換部15、25係根據控制用微電腦 6 〇的指令信號執行切換工作。 然後’比較部4 0的輸出被輸入到每個端子輸出變化次 數差分輸出部50。每個端子輸出變化次數差分輸出部5〇由 f謂稱為升降計數器的單一計數器(單一差分輸出用計數 為’共用的差分輸出用計數器)構成。升降計數器5 〇對比 較部4 0的輸出變化次數進行計數。而且,升降計數器5 〇還 具有第1實施例中之運算器5 0 C的功能,以輸出透過計數器 j寻到之以及第1端子T1相對應變化次數和與第2端子T 2相對 1247127 生斗年η月β曰 修正 _案號 93110809 五、發明說明(12) 應變化次數之差分。 利用這樣的結構’不管充電時或放電時,單一的端子 別充放電監視系統作為另一個電池充放電監視用電路工 作0 首先,說明第1端子的端子電壓的檢測。第1、2切換 部1 5、2 5選擇第1端子時,電壓電流變換部2 〇把耦接至電 流檢測用電阻R之第1端子Τ1上產生的端子電壓變換成電 流,並將其供給到第1端子用電容器3 〇 a。因此,在第i端 子用電容器30a上產生的與從電池丨〇的一端(例如,正極 端子)得到之充放電時之電流成正比的積分電壓(作為與 根據電流而累積起來的電荷相對應積分值的電壓)。 比較部40把由第1端子用電容器3〇a產生的積分電壓與 基準電壓相比較。而且,當積分電壓到達基準電壓時,比 較部40使其輸出發生變化。其後,透過第i端子用電容器 a的放電’比較部4 〇的輸出再度發生變化。因此,升降 计數器5 0對比較部4 0輸出的變化次數進行計數(例如,升 計數)。
立其次,說明第2端子的端子電壓檢測。在第1、2切換 =1 5、2 5選擇第2端子並切換耦接時,電壓電流變換部2 〇 =麵接至電流檢測用電阻R之第2端子T2上產生的端子電壓 2成電流,並將其供給到第2端子用電容器3〇b。因此, ”2端子用電容器3〇b上產生的與從電池1〇的一端(例 :’負極端子)得到之充放電時之電流成正比的積分電
1247127
^------ 93110?U1Q 五、發明說明(13) 基準電壓相比較。而且,當積分電壓到達基準電壓時,比 較部40使其輸出發生變化。其後,透過第2端子用電容器b 3〇b的放電,比較部40的輸出再度發生變化。因此,$ ^ 計數器5 0對比較部4 〇輸出的變化次數進行計數(例如, 計數)。 1 口,降 例如,在放電時,第1端子T1與電池的正極端子麵接 的情況下,升降計數器50所計數的變化次數不僅反映充放 電時的電池電流,還包含地電位變動和公共雜訊等誤差分
量。另一方面,第2端子T2在放電時與電池的負極端子耗” 接。升降計數器5 〇所計數的變化次數只反映地電位辦 公共雜訊等誤差分量。 交和 對於 出因 反映 制用 判斷 容量 用戶 少包 30b (升 T1和 測用 另外,升降計數器50對於第1端子進行升計數,同時 第2端子進行降計數。因此,升降計數器5〇的差分^ 地電位變動和公共雜訊等誤差分量被抵消,而成77為"]只 充放電時的電池電流的信號,以把差分輸出供給到 微電腦60。控制用微電腦6〇基於所取得的差分^出二 充放電時的電池電流,並運算電池的剩餘容量^雷
。控制用微電腦60基於運算結果,透過顯示裝置 知道電池的充放電狀態和容量。 寻便 再者,作為電池充放電監視用電路實用化之一 括電壓電流變換部20、第!與第2端子用電容器‘血 •比較部40以及每個端子輸出變化次數差分輸 ” 降計數器)50進行晶片(積體電路)化、把第i端卩 第2端子T2做成外部輕接用端子。而且,電池電 電阻R外接到這^^丨端子T1和第2端子T2上。此;,
第19頁 1247127 曰 案號 93110809 五、發明說明〇4) 2以在晶片化時,將運算電池的剩餘容量或充電容量的控 制用微電腦6 0也裝入。 〜—具體的電路結構例及其工作一一 (第1實施例) 圖3示出上述圖1所示的第1實施例的具體電路結構 列。由於與上面參照圖1描述了的專案是共同的,故以各 一的具體電路結構為中心進行說明。 首先’说明電壓電流變換部2 〇 a、2 〇 b的具體結構例。 由於電壓電流變換部20a和電壓電流變換部2〇b的結構是同 樣的,故適當合併進行說明。 、 如圖3所示’可檢測其微小,的電位變動的電晶體(p溝 道MOSFET)Tr20ai、Tr20bi的閘極與第1端子T1和第2端子 T2耗接。電晶體7^2〇以、Tr2〇ai丨的射極接地,其源極透 過電阻R20ai、R20bi與運算放大器Amp2〇a、Amp2 0b的反相 輸入端子輕接。 電阻R20ai i和電晶體(p溝道MOSFET ) Tr20ai i的串聯 電路與運算放大器Amp20a的非反相輸入端子耦接。電阻 R2 0bii和電晶體(p溝道MOSFET )Tr20bii的串聯電路與運 算放大器Amp2Ob的非反相輸入端子耦接。各電晶體 T r 2 0 a i i、T r 2 0 b i i的閘極和射極互相搞接並接地。 再者,電阻R20ai和電阻R20ai i具有相同的電阻 值。R20bi電阻和R20bii具有相同的電阻值。 運算放大器Amp20a、Amp20b的輸出耦接至電晶體(P 溝道MOSFET ) Tr2 0ai i i 和電晶體(P 溝道MOSFET ) Tr20aiv 這兩個閘極的輸入,運算放大器Amp20b的輸出耦接至電晶
第20頁 1247127 __索號 93110809 五、發明說明(15) 年q月i3 a 修正 體(P 溝道 MOSFET)Tr20b和電晶體(p 溝道 M〇sFET)Tr20b 這兩個閘極的輸入。電晶體(P溝道MOSFET ) Tr20ai i i和 電晶體(P溝道MOSFET ) Tr20biii這兩個的射極與運算放 大器Amp2 0a、Amp20b的非反相輸入端子相耦接,而形成反 饋路徑。 再者’電晶體Tr20aiii和電晶體Tr20aiv具有相同的 輸入輸出特性。此外電晶體Tr20biii和電晶體Tr20biv旦 有相同的輸入輸出特性。 其次,就電壓電流變換部2 0 a、2 0 b的工作中,還包含 進行電流檢測用電阻R的說明。電流檢測用電阻R為約數十 宅歐的微小電阻’當充放電電淥流過時,產生微小的電 壓。分別用第1端子T1和第2端子T 2檢測在該電流檢測用電 阻R兩端上產生的電位’並將其施加到相對應電晶體 Tr20ai 、Tr20bi 的閘極。 電晶體T r 2 0 a i的射極源極間電壓與電阻R 2 〇 a丨的端子 間電壓之總和係施加至運算放大器Amp2 〇 a的反相輸入端 子。此外,電晶體Tr2Oai i的射極源極間電壓與電阻 R 2 0 a i i的端子間電壓之總和係施加到運算放大器2 〇 &的 非反相輸入端子。必須使反相輸入端子施加的電壓與非反 相輸入端子上施加的電壓之差為零,運算放大器Amp2〇a輸 出與該差相對應之電壓。因此,運算放大器Amp2〇a輸出與 弟1知子T1之電位變化相對應之電壓。 另一方面,電晶體Tr 2 0 b i的射極源極間電壓與電阻 R2 0bi的端子間電壓之總和係施加到運算放大器Amp2〇b的 &才目It A # f 〇此外’電晶體Tr2 0 b i i的射極源極間電壓
1247127 __銮號93110809 9斗车Ί月|3曰 修正___ 五、發明說明(16) 與電阻R 2 0 b i i的端子間電壓之總和係施加到運算放大器 Amp2 Ob的非反相輸入端子。而必須使反相輸入端子施加的 電壓與非反相輸入端子上施加的電壓之差為零,運算放大 器Amp2 Ob才能輸出與該差相對應之電壓。因此,運算放大 器Amp20b輸出與第2端子T2之電位變化相對應的電壓。 對具有相同的輸入輸出特性的電晶體Tr20ai i i和電晶 體Tr20aiv共同的閘極,其輸入耦接至運算放大器Amp20a 的輸出。由於這一點,能夠使與運算放大器Amp2〇a的輸出 電流相同的電流流經下一級的第1端子用電容器3 〇 a。 對具有相同的輸入輸出特性電晶體Tr2Obi i i和電晶體 Tr20biv共同的閘極,其輸入耦接至運算放大器Amp2〇b的 輸出。由於這一點,能夠使與運算放大器Amp2〇b的輸出電 流相同的電流流經下一級的第2端子用電容器3 〇 b。 由於這一點’與第1端子T1的電位成正比的電流對第1 端子用電容器30a進行充電。還有,與第2端子T2的電位成 正比的電流對第2端子用電容器30b進行充電。然後,由比 較器構成的比較部40a將第1端子用電容器3〇a的端子間電 壓與基準電壓Vref相比較。由比較器構成的比較部4〇b將 第2端子用電容器3〇b的端子間電壓與基準電壓Vref相比 較。 用於進行重定並使之放電的電晶體(η溝道M0SFET ) Tr3 0a、Tr30b,分別與第1、第2端子用電容器3〇a、3〇b並 聯搞接。 當第1、第2端子用電容器3〇a、30b的端子間電壓到達 基準電壓Vref時’比較部40a、40b的輸出從L電位轉變到η
第22頁 1247127 曰 案號 931108M iL、發明說明(17) 電位。而且,比較部4〇a、4〇b的 電晶體TrSOa、。301)的閘極”作為重疋以輸入到 輸出從Η電位轉變到L電位。另外於疋’±比^較部40a、4〇b的 以電位、Η電位和L電位之的輸出 結果輸出到由比較器構成二脈號 者,也可以從控制用微電腦60i4jc的各輸;^子。再 Tr30b之閘極的重定信號。 輸至電日日體Tr3〇a、 然後,比較器50c把第1端早1 ▲,抑r 和第2端子用計數器50a的、計數沾言十數結果 電腦60。再者,對於本實#如:果之差分輸出至控制用微 性3„刑七1對於本貫知例中使用的電晶體,作為1極 (第2實施例)”铋用任一種極性的電晶體。 由於^卜丁而出失述圖2所不第2實施例的具體電路結構例。 由於與上面參照圖2描述了的糞 舟^ 的具體電路結構的部分,以盥 ' 疋,、5 ★、,—故對於各部 部分為中心進行說明。〜述圖3的第1實施例不同的 包括首切換部15。*圖4所示,第1切換部15 ^ >7f , L擇用電晶體(n溝道MOSFET ) Trl5a的射 極源極電路,以及篦?被工 J身卞
Trl5b的射極源極電路。;^擇用電晶體(n溝道M〇SFET) 極源極電路轉接於選擇用電晶體Trl5a的射 體(P溝道MOSFET、)Tr2〇i的^電壓電流變換部20的電晶 曰俨TrKhM u 〇1的閘極之間。第2端子選擇用電 電 -;-------- ' Θ極之間〇來自控制用微電腦6 〇
1247127 _案號93110809 Q +车q q丨3曰 條正_ 五、發明說明(18) 的開關信號係輸入至各第1、第2端子選擇用電晶體 T r 1 5 a、T r 1 5 b 的閘極。 電壓電流變化部2 0的結構與上述圖3的電壓電流變換 部20a、20b是同樣的。 用於進行重定並使之放電的電晶體(η溝道MOSFET )
Tr30a 、Tr30b,分別與各第1、第2端子用電容器3〇a、 3 0 b並聯编接。 說明第2切換部2 5。如圖4所示,第2切換部2 5包括: 第1端子選擇用電晶體(p溝道M0SFET ) Tr25a、Tr25a,, 以及第2端子選擇用電晶體(p溝道M〇SFET ) Tr25b、
Tr25b 。第1端子選擇用電晶體τ r 2 5 a的射極源極電路串聯 耦接於電晶體Tr20i v的射極與第i端子用電容器3〇a的非接 地側之間。第1端子選擇用電晶體Tr25a,的射極源極電路 串聯耦接於第1端子用電容器30a的非接地側與構成比較部 4 0的比較器的非反相輸入端子之間。第2端子選擇用電晶 體Tr25b的射極源極電路串聯耦接於電晶體Tr2〇iv的射極 與第2端子用電容器3 0 b的非接地側之間。第2端子選擇用 電晶體Tr25b’的射極源極電路串聯耦接於第2端子用電容 器30b的非接地側與構成比較部4〇的比較器的非反相輪入 端子之間。控制用微電腦6 〇的切換指令用的開關信號,1 輸入耦接至第1、2端子選擇用電晶體Trl5a、Trl5b、"
TrMa、Tr25a’ 、Tr25b、Tr25b’ 的各閘極。控制用微 60透過鬲速的切換該開關信號對第i端子n的電位檢甸 第2端子T2的電位檢測交互地進行高速檢測。 、ϋ
第24頁 1247127 案號93110809 Μ斗年曰 修正 五、發明說明(19) 行電流檢測用電阻R之說明。當充放電電流流過時產生微 小的電壓,電流檢測用電阻R為約數十毫歐的微小電阻。 首先,說明利用控制用微電腦的切換指令信號,選擇 了在第1端子T1上產生的電位的檢測情況。利用控制用微 電腦60的切換指令信號,第1端子選擇用電晶體Trl5a、
Tr25a、Tr25a’導通,第2端子選擇用電晶體Trl5b、
Tr25b、Tr25b’ 關閉。 電晶體Tr20i的射極源極間電壓與電阻R2〇i的端子間 電壓之總和施加至運算放大器Amp2 〇的反相輸入端子。此 外,電晶體Tr20i i的射極源極間電壓與電阻R2〇i i的端子 間電壓之總和施加至運算放大器Amp2〇的非反相輸入端 子。由於必須使反相輸入端子施加的電壓與非反相輸入端 子上施加的電壓之差為零,運算放大器Amp2〇輸出與該差 相對應之電壓。因此,運算放大器Amp2〇a輸出與第1端子 T1的電位變化相對應之電壓。 對具有相同之輸入輸出特性的電晶體。2 〇 i丨i和電晶 體Tr20iv共同的閘極,其輸入耦接至運算放大器Amp2()的 輸出。由於這一點,其能夠使與運算放大器Amp2〇的輸出 電流相同之電流透過電晶體Tr 2 5a使下一級的第1端子用電 容器3 0 a流動。 由於這一點,與第1端子T1的電位成正比的電流對第1 端子用電谷裔30a進行充電。然後,第1端子用電容器3〇a 的端子間電壓透過電晶體Tr25a,輸入到由比較器構成的比 較部4 0的非反相輪入端子與基準電壓Vre f相比較。 _用於進行重定並使之放電的電晶體(n溝道MOSFET)
第25頁 1247127 --—-^ 案號93110809_斗年7月/ $曰__修正____ 五、發明說明(20)
Tr30a與第1端子用電容器30a並聯耦接。 當第1端子用電容器30a的端子間電壓到達基準電壓 v r e f時,比較部4 0的輸出從L電位轉變到η電位。而且,比 較部40的輸出作為重定信號而輸入至電晶體1>3(^的閘 極。於是,比較部4 〇的輸出從Η電位轉變到[電位。另外, 比較σ卩4 0的輸出以L電位、Η電位和L電位的順序變化的脈 衝信號。升降計數器5 0對該脈衝信號進行計數。 其次,說明利用控制用微電腦6 0的切換指令信號,其 選擇了在第2端子Τ2上產生的電位的檢測情況。利用控制 用微電腦6 0的切換指令信號,第1端子選擇用電晶體
Trl5a、Tr25a、Tr2 5a,關閉,第2端子選擇用電=體 Trl 5b、Tr25b、Tr25b,導通。 曰 電壓電流變換部20的工作與上述對第1端子T1的微小 電位變動進行檢測的情況是同樣的。運算放大器““Ο輸 出與第2端子T 2的電位變化相對應之電壓。 由於這一點,與第2端子T2的電位成正比的電流對第2 端子用電容器繼進行充電。‘然後,第2端子用電容器_ 的端子間電壓透過電晶體Tr25b,輸入至比較部4〇的非反相 輸入端子’並與基準電壓Vref相比較。 τ 二重定並使之放電的電晶體(n溝道M0SFET)
Tr 3 Ob與苐2端子用電容器3〇b並聯耦接。 ^第2端子用電容器3〇b的端子間電壓到達基準電壓 ΓΠίΪ部40的輸出從L電位轉變到Η電位。而且,比 輪出作為重定信號而輸人至電晶體的問 極。比較部4〇a的輸出從Η電位轉變到l電位。另
第26頁 1247127
案號 93110RflQ 五、發明說明(21) 外,比較部40的輸出以L電位、η電位和L電位的順序變化 的脈衝信號。升降計數器50對脈衝信號進行計數。再者, 也可以從控制用微電腦60送出輸入到電晶體Tr3〇a、 的閘極的重定信號。 ^ 然後’升降計數器5 0把與在第1端子τ丨上產生的電位 相對應計數結果和與在第2端子Τ2上產生的電位相對應計 數結果之差分輸出到控制用微電腦6 〇。再者,對於本“實施 例中使用的電晶體,作為其極性是η型或ρ型為設計專案^ 可採用任一種極性的電晶體。 η (第3實施例) 參照圖5說明圖2中第2實施例的另一具體結構例。圖5 為示出本發明第2實施例的另一具體結構例的電路圖。再 者’圖5中對與圖4相同的元件標以相同的標號,並省略說 明。 。 電容器45a、45b、45c、45d的一端接地,它們接受電 晶體Tr20iv的射極電流,並產生積分電壓。再者,透過適 當選擇電容器45a、45b、45c、45d的其中之2個電容5|的 組合構成第1和第2端子用電容器。電晶體(η溝道M0SFT ) Tr45a、Tr45b、Tr45c、Tr45d的射極源極與電容器45a、 45b、4 5c、4 5d的兩端並聯耦接,以使電容器45a、45b、 45c、45d的積分電壓放電。在初始狀態下,電容器45a、 45b、45c、45d成為放電完成的狀態。 第2切換部70具有:電晶體(p溝道MOSFT ) Tr35a、 Tr3 5b、Tr3 5c、Tr35d,以及電晶體(p 溝道M0SFT )
Tr35a’ 、Tr35b’ 、Tr35c’ 、Tr35d’ 。電晶體Tr35a 、
第27頁 1247127 _案號 93110809 q 4年Π月13曰 修正__ 五、發明說明(22)
Tr35b、Tr35c、Tr35d的射極源極電路搞接於電晶體 Tr20iv的射極與電容器45a、45b、45c、45d的非接地側那 一端之間,為了產生積分電壓,其選擇進行充電的電容器 45a 、 45b 、 45c 、 45d 。電晶體Tr35a’ 、 Tr35b, 、 Tr35c,、
Tr35d’的射極源極電路麵接於電晶體下!《35&、Tr35b、 Tr35c、Tr35d的射極與比較部4〇的非反相輸入端子之間, 它們與電晶體Tr35a、Tr35b、Tr35c、Tr35d以相同的定時 進行導通關閉。因此,在電容器45a、45b、45c、45d上產 生的積分電壓有選擇地施加至比較部4 〇的非反相輸入端 子0 控制用微電腦60輸出用於以高速對電晶體Tri5a、
Trl5b ;電晶體Tr35a、Tr35b、Tr35c、Tr35d,電晶體 Tr35a’ 、Tr35b’ 、Tr35c’ 、Tr35d,,以及電晶體Tr45a、 Tr45b、Tr45c、Tr45d進行導通關閉的信號。 當電晶體T r 1 5 a已導通時,電壓電流變換部2 〇把第j端 子τι的電位變換成電流。另一方面,當電晶體Tri5b已導 通時,電壓電流變換部20將第2端子T2的電位變換成電 流。此外,當電晶體Tr35a、Tr35a,已導通時,電晶體
Tr45a關閉,電谷|§45a接受與第1端子T1或第2端子T2的電 位相對應之電壓電流變換部2 0的電流,以產生積分電壓。 此外,當電晶體Tr35b、Tr35b,已導通時,電晶體Tr45b關 閉,電容器45b接受與第1端子T1或第2端子T2的電位相對$ 應之電壓電流變換部2 0的電流,以產生積分電壓。此外, 當電晶體Tr35c、Tr35c’已導通時,電晶體下以。關閉,電 容器45c接受與第1端子T1或第2端子T2的電位相對應之電 1247127 _案號93110809 q今年(1月丨3曰 I工 五、發明說明(23) 壓電流變換部20的電流,以產生積分電壓。並且,當電晶 體Tr3 5d、Tr3 5d’已導通時,電晶體Tr45d關閉,電容器 45d接受與第1端子T1或第2端子T2的電位相對應之電壓電 流變換部2 0的電流,以產生積分電壓。再者,電晶體
Tr*45a、Tr45b、Tr45c、Tr45d 係在電容器 45a、45b、 4 5c、45d未作為保持積分電壓的電容器來使用時定時導 通,以使積分電壓放電。 第3實施例中,第1和第2端子用電容器對應於電容器 45a、45b、45c、45d中2個電容器的組合。 例如’在使電容器45a、45b與第1端子用電容器相對 應情況下,控制用微電腦60在使電晶體Tr 15a導通的狀態 下’使電晶體Tr35a、Tr35a,導通,電晶體Tr35b、
Tr 3 5 b’關閉,並且使電晶體。4 5b導通。因此,電容器45a 產生與第1端子T1的電位相對應積分電壓,並將積分電壓 施加到比較部40的非反相輸入端子。當在電容器45 ^上產 生的積分電壓到達基準電壓Vref時,比較部4〇將高電位的 輸出供給到升降計數器5 〇和控制用微電腦6 〇。其次,控制 用微電腦6 0在使電晶體τ r 1 5 a導通的狀態下,使電晶體
Tr45b關閉’電晶體Tr35a、Tr35a,關閉,電晶體Tr35b、 Tr35b導通’並且使電晶體丁1*45&導通。因此,電容器45b 產生與第1端子T1之電位相對應的積分電壓,且將積分電 壓施加至比較部40的非反相輸入端子。另一方面,電容器 45a完成放電。當在電容器4 5b上產生的積分電壓到達基準 電壓Vre f時’比較部4 〇將高電位的輸出供給到升降計數器 5 0和控制用微電腦6 〇。以下,交相重複與上述同樣的工
第29頁 1247127
作。即,電谷器45a、45b作為在一方產生積分電壓的期間 内,另一方完成放電的互補工作。因此,由於在對第 子T1的電位進行檢測時,電容器45a、45b放電時的失效時 間減少了,故能夠使計測電池的容量或剩餘量時的精度提 高0 此外,例如,在使電容器45c、45d與第二端子用電容 器相對應情況下,控制用微電腦6 〇在使電晶體τ r 1 5 b導通 的狀態下時使電晶體Tr35c、Tr35c,導通,電晶體Tr35d、 Tr35d’關閉,並且使電晶體Tr45d導通。因此,電容器45c 產生與第2端子T2之電位相對應的積分電壓,且將積分電 壓施加至比較部40的非反相輸入端。當在電容器45c上產 生的積分電壓到達基準電壓Vref時,比較部40將高電位的 輸出供給到升降計數器5 0和控制用微電腦6 〇。其次,控制 用微電腦6 0在使電晶體T r 1 5 b導通的狀態下,將使電晶體 T r 4 5 d關閉’電晶體T r 3 5 c、T r 3 5 c,關閉,電晶體T r 3 5 d、 Tr35d’導通,並且使電晶體Tr45c導通。因此,電容器45d 產生與第2端子T2之電位相對應的積分電壓,且將積分電 壓施加到比較部40的非反相輸入端子。另一方面,電容器 4 5c完成放電。當在電容器45d上產生的積分電壓到達基準 電壓V r e f時’比較部4 0將高電位的輸出供給至升降計數器 5 0和控制用微電腦6 〇。下面,交相重複與上述同樣的工 作。即,電容器45c、45d作為在一方產生積分電壓的期間 内 另 方元成放電的互補工作。因此,由於在對第2端 子T2的電位進行檢測時,電容器45(:、45d放電時的失效時 _間減少了 ’故能夠使計測電池的容量或剩餘量時的精度提
1247127 修正 _案號 93110809 五、發明說明(25) 高0 此外,也可以使第1和第2端子用電容器根據來自控制 用微電腦6 0的開關信號,有選擇地與電容器4 5 a、4 5 b、 4 5 c、4 5 d中的2個電容器的組合對應。即,也可以使第1和 第2端子用電容器適當與電容器(45a、45b) 、 (45a、 45c) 、(45a、45d) 、(45b、45c) 、(45b、45d)、 (45c、45d)的組合對應。因此,由於作為第i和第2端子 用電容器不固定於2個電容器的組合,故,電容器45a、 45b、4 5c、45d的容量誤差因平均化而減小,而能夠使計 測電池的谷置或剩餘置時的精度提南。並且,也可以使第 1和第2端子用電容器與3個電容器中的2個電容器的組合有 選擇地對應。因此,能夠使電池充放電監視用電路小型 化。特別是’在將電池充放電監視用電路集成化的情況 下,能夠使内設積體電路的充電器等小型化。 (其他貫施方式) 上面,說明了本發明的電池充放電監視用電路和電池 充放電監視方法,但上述說明用於理解本發明,並不限於 本發明。不脫離其宗旨,可對本發明進行變更和改良,同 日寸其專效物當然包含在本發明中。 圖1和圖3中,也可以把第丨和第2端子用電容器 多 個電容器。 雖然本發明已以較佳實施例揭露如上,然其並非用以 限$本發明,何熟習此技藝者,在不脫離本發明之精神 ^範圍内,當可作些許之更動與潤飾,因此本發明之保護 章色匡1 f ?見&附之f請專利範圍所界定者為準。
第31頁 1247127 _案號 93110809 圖式簡單說明 年 Γ[月 i3 a 修正 【圖式簡單說明】 圖1是繪示依照本發明第1較佳實施例的一種電池充放 電監視用電路的方塊圖。 圖2是繪示依照本發明第2較佳實施例的一種電池充放 電監視用電路的方塊圖。 圖3是繪示依照本發明第1較佳實施例的一種電池充放 電監視用電路的具體結構例的電路圖。
圖4是繪示依照本發明第2較佳實施例的一種電池充放 電監視用電路的具體結構例的電路圖。 圖5是繪示依照本發明第2較佳實施例的另一種電池充 放電監視用電路的具體結構例的電路圖。 【圖式標示說明】 10 :電池 20、20a、20b :電壓電流變換部 30a :第1端子用電容器 30b:第2端子用電容器 40、40a、40b :比較部 45a 、 45b 、45c 、45d :電容器
5 0 :每個端子輸出變化次數差分輸出部、升降計數器 50a :第1端子用計數器 50b :第2端子用計數器 5 0 c :減法器 6 0 :控制用微電腦
Amp20、Amp20a、Amp2〇b :運算放大器
第32頁 1247127 修正 _案號 93110809 圖式簡單說明 R :電流檢測用電阻
Tr20a、Tr25a、Tr25a’ :第1端子選擇用電晶體
Tr20b、Tr25 b、Tr25b’ :第2端子選擇用電晶體
Tr35a 、Tr35b 、Tr35c 、Tr35d 、Tr35a’ 、
Tr35b’Tr35c’ 、 Tr35d’Tr45a 、Tr45b 、Tr45c 、
Tr45d :電晶體 T1 :第1端子 T2 :第2端子 Vref :基準電壓
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Claims (1)

1247127 修正 _案號 93110809 六、申請專利範圍 1. 一種電池充放電監視用電路,其特徵在於包括: 一第1端子用電容器和第2端子用電容器,分別與一電 池相耦接,用於檢測該電池之充電電流或放電電流之一電 流檢測用電阻的第1端子和第2端子,以產生與從各端子得 到之充放電時之電流相對應之一積分電壓; 一比較部,係分別將把該第1、2端子用電容器產生之 各該積分電壓與基準電壓相比較,用以當各該積分電壓到 達基準電壓時輸出發生變化;以及
一每個端子輸出變化次數差分輸出部,係對分別與各 該第1、第2端子用電容器相對應之該比較部之輸出的變化 次數進行計數,用以輸出與該第1端子相對應之變化次數 和與該第2端子相對應之變化次數之一差分。 2. 如申請專利範圍第1項所述之電池充放電監視用電 路,其特徵在於更包括: 該電流檢測用電阻;以及 一電壓電流變換部,係將該電流檢測用電阻之該第 1、2各端子上產生的各端子電壓變換成電流,用以供給至 該各端子用電容器。
3. 如申請專利範圍第2項所述之電池充放電監視用電 路,其特徵在於該電壓電流變換部分別與該第1和該第2端 子相對配置,用以將該端子上產生的該端子電壓變換成電 流,並將供給至該端子用電容器。 4. 如申請專利範圍第1至3中任一項所述之電池充放電 監視用電路,其特徵在於該每個端子輸出變化次數差分輸
第34頁 1247127 修正 案號 93110809 六、申請專利範圍 出部包括: 一第1端子用計數器,與該第1端子相對配置,用以對 與該第1端子用電容器相對應之該比較部輸出的變化次數 進行計數 一第2端子用計數器,與該第2端子相對配置,用以對 與該第2端子用電容器相對應之該比較部輸出的變化次數 進行計數;以及
一減法器,用以輸出該第1端子用計數器所輸出之變 化次數和該第2端子用計數器所輸出之該變化次數之該差 分。 5. 如申請專利範圍第2項所,述之電池充放電監視用電 路,其特徵在於更包括: 一切換部,選擇性地耦接至該電流檢測用電阻之該第 1、2各端子上產生的各端子電壓, 其中,該電壓電流變換部係為該第1和該第2端子共用 的,並由該切換部選擇將該第1或該第2端子其中之一產生 之該端子電壓變換成電流,用以供給至該第1或該第2端子 用電容器。
6. 如申請專利範圍第1項所述之電池充放電監視用電 路,其特徵在於該比較部係該第1和該第2端子共用的,並 由該切換部選擇與該第1或該第2端子其中之一相對應之該 端子用電容器產生的該各積分電壓與基準電壓相比較,用 以當該各積分電壓到達基準電壓時輸出發生變化。 7. 如申請專利範圍第1項所述之電池充放電監視用電
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案號 93110809 申請專利範圍 路,其特徵在於該每個端子輸出變 該第1和該第2端子共用的差分輪屮二f差刀輸出匕中 用:十數ff由5亥切換部選擇與該第1和該第2端子用電容器 之母一個相對應該變化次數 、、千 容器相對應之變化次數和盥1/ ,以輸出與該第^ 數之差分。 數#與该苐2電容器相對應該變化次 8·如申請專利範圍第1頊所沭夕+ l ^ 路,其特徵在於該電流檢測用斤電?^ 子間。 、用電阻串聯耦接在該電池的端 9·如申請專利範圍第1項所 路,其特徵在於做成集成化、。 、充放電監視用電 10·如申請專利範圍第1項所 r其特徵在於該第1端子用電容器Λ Λ 電 另一個電容器開始產生該積分電壓,:Π,正 子用電谷益由多個電容器構成,當由—個電容器產生 積分電壓到達該基準電壓時,正在放電的另一個 = U t V V- "^裔開 始產生該積分電壓。 1 1 ·如申請專利範圍第丨0項所述之電池充放電監視用 電路,其特徵在於該第i和該第2端子用電容器中,到達該 基準電壓後之一個電容器的該積分電壓’在該另一個電容 器產生該積分電壓的期間放電。 1 2·如申請專利範圍第丨〇項所述之電池充放電監視用 電路’其特徵在於該第1和該第2瑞子用電容器分別由2個
1247127 銮號 93110809 科年 六、申請專利範圍 電容器構成。 1 3 ·如申請專利範圍第1 〇項所述之電池充放電監視用 電路,其特徵在於將該第1和上述第2端子用電容器做成在 3個以上電容器中,並選擇性地相對應於2個電容器。 1 4 ·如申請專利範圍第1 〇項所述之電池充放電監視用 電路,其特徵在於做成集成化。 1 5 · —種電池充放電監視方法,其特徵在於: 產生與一充放電電流相對應之一積分電壓,該充放電 電流是從與電池輕接而用於檢測該充電電流或一放電電流 之一電流檢測用電阻的第1端子和第2端子所得到; 、將該各積分電壓與基準電壓相比較,當該各積分電壓 到達基準電壓時,比較結果將發生變化; 端對比較結果之變化的次數進行計數,以輸出與該第1 子相對應之變化次數和與該第2端子相對應之變化次數 的差分。
第37頁 1247127 案號 93110809 Q4年Π月丨3曰_修正 六、指定代表圖 (一) 、本案代表圖為:第____2____圖 (二) 、本案代表圖之元件代表符號簡單說明: 1 0 ··電池,2 0、2 0 a、2 0 b :電壓電流變換部,3 0 a :第1端 子用電容器,30b :第2端子用電容器,40 :比較部,50 : 每個端子輸出變化次數差分輸出部、升降計數器,6 0 :控 制用微電腦,R :電流檢測用電阻,T1 :第1端子,T 2 :第 2端子。
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