TWI476415B - 阻抗分析裝置及方法 - Google Patents

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Description

阻抗分析裝置及方法
一種阻抗分析技術,特別有關於一種阻抗分析裝置及方法。
隨著車輛科技的發展,縮短了人與人之間的距離,也促使人類生活品質的提升。使用石化燃料的車輛所運轉的是使用液態燃料的引擎,並且量測車輛燃料的剩餘量並不難。但是,隨著環保意識抬頭與避免對能源(石油)的過度依賴,具有低環境污染、低噪音、污染源易控制且使用能源多元化的電動車輛(Electric Vehicle,EV)變為廣受注目的焦點。
一般來說,電動車輛使用儲存於電池的電能而驅動。但對於電力驅動車輛來說,經常會有大電流的充放電過程,因此電池的電量狀態並不易精確地量測出來,因此電池的管理及分析則顯得非常重要。然而電池的殘餘容量(State of Charge,SOC)及電池的健康狀態(State of Healthy,SOH)皆可反映在電池內部阻抗的變化上,因此一般皆知可由電池的直流內阻及溫度來估測電池的殘餘容量與健康狀態。其中,電池的殘餘容量即表示電池的電量狀態,電池的健康狀態亦為電池之狀態參數,其為一種量化地表示因老化效應而造成的電池內部阻抗之變化參數。因此,藉由檢查電池健康狀態可讓使用者知更換電池的適當時間。
前述檢測電池的作法目前大都使用阻抗追蹤技術,其主要使用直流阻抗(DC Impedance)和開廻路電壓(Open Circuit Voltage)來計算電池化學容量,並配合查表方式(Look-Up Table),進而估算出電池的殘餘容量與健康狀態。但是,前述的開迴路電壓並非電池於線上狀態(On-Line State)下所測量而得,故利用查表的方式而對應出電池之殘餘容量與健康狀 態的準確性上是值得商確的。另外,前述的開迴路電壓需於輕載或休息狀態下量測,且需在特定充放電過程中才能進行容量之更新,而無法在任一時間即時得知之電池訊息。
有鑒於此,另有一利用交流變頻訊號提供給電池,以達到 即時得知電池的內部參數特性並對電池推得電池之殘餘容量與健康狀態。 但是,利用提供交流變頻訊號可能會造成電路設計上較為複雜且會增加電路的設計成本,因此如何即時得知電池的內部參數特性並推得電池之殘餘容量與健康狀態仍為一討論之課題。
本申請案之一種阻抗分析裝置,包括訊號產生單元、訊號 分析單元與處理單元。訊號產生單元用以提供脈衝訊號至待測物。訊號分析單元用以擷取待測物回應於脈衝訊號而產生的回應訊號,並對回應訊號進行偵測分析,以對應獲得分析參數。處理單元耦接訊號分析單元,用以接收並依據分析參數,以取得對應待測物的阻抗變化特徵。
本申請案之一種阻抗分析方法,適於一待測物。此阻抗分 析方法包括下列步驟。提供脈衝訊號至待測物。擷取待測物回應於脈衝訊號而產生的回應訊號。對回應訊號進行偵測分析,以獲得分析參數。依據分析參數,以取得對應待測物的阻抗變化特徵。
有關本申請案的特徵與實作,茲配合圖式作實施例詳細說 明如下。
100‧‧‧阻抗分析裝置
110‧‧‧訊號產生單元
120‧‧‧訊號分析單元
121‧‧‧緩衝單元
122‧‧‧訊號放大單元
123‧‧‧計算單元
130‧‧‧處理單元
180‧‧‧待測物
210‧‧‧正脈衝
220‧‧‧負脈衝
230‧‧‧正脈衝加上負脈衝
410‧‧‧第一運算放大器
420‧‧‧第二運算放大器
430‧‧‧減法器
440‧‧‧控制單元
450‧‧‧除法器
501‧‧‧振幅大小
502‧‧‧具有斜率的分析參數
Cn‧‧‧電容
C‧‧‧電容
Rr、Rn‧‧‧電阻
R1‧‧‧第一電阻
R2‧‧‧第二電阻
S1‧‧‧第一開關
S2‧‧‧第二開關
S3‧‧‧第三開關
S4‧‧‧第四開關
VP‧‧‧脈衝訊號
VR‧‧‧回應訊號
AS‧‧‧運算訊號
TS‧‧‧時間差訊號
第1圖為本申請案之阻抗分析裝置的示意圖。
第2圖為本申請案之脈衝訊號之各種型態的實施範例。
第3圖為本申請案之待測物的等效模型示意圖。
第4圖為本申請案之訊號分析單元的詳細示意圖。
第5圖為本申請案對應第3圖之等效模型之待測物的模擬 波形圖。
第6圖為本申請案之阻抗分析方法的流程圖。
第7圖為本申請案之阻抗分析方法的另一流程圖。
第8圖為本申請案之阻抗分析方法的又一流程圖。
以下所列舉的各實施例中,將以相同的標號代表相同或相 似的元件。
請參考「第1圖」所示,其為本申請案之阻抗分析裝置的 示意圖。本實施例的阻抗分析裝置100適用於待測物180,而此待測物180例如為電池模組或人體模組或相似特性之其他待測物。阻抗分析裝置100包括訊號產生單元110、訊號分析單元120及處理單元130。
訊號產生單元110用以耦接待測物180,以提供脈衝訊號 VP至待測物180。在本實施例中,脈衝訊號VP可為正脈衝(如第2圖所示之標號210)、負脈衝(如第2圖所示之標號220)或正脈衝加上負脈衝(如第2圖所示之標號230)之組合。並且,脈衝訊號VP的振幅(Amplitude)及寬度(Width)為可調整的。
訊號分析單元120用以耦接待測物180,以接收待測物180 回應於脈衝訊號VP而產生的回應訊號VR,並對回應訊號VR進行偵測分析,以對應獲得分析參數。在本實施例中,前述偵測分析例如以斜率偵測分析為例,但本實施例不限於此,偵測分析亦可以其他類似的偵測分析來進行,以獲得對應的分析參數。進一步來說,訊號分析單元120包括緩衝單元121、訊號放大單元122與計算單元123。緩衝單元121用以接收回應訊號,以產生緩衝訊號。訊號放大單元122耦接緩衝單元121,用以接收緩衝訊號,並對回應訊號進行增益放大操作,以產生放大訊號。計算單元123耦接訊號放大單元122,用以接收放大訊號,並依據放大訊號以及時間差訊號進行偵測分析,例如:斜率偵測分析,以產生分析參數。
處理單元130耦接訊號分析單元120,用以接收並依據分析 參數,以取得對應待測物180的阻抗變化特徵。而待測物180的等效模型可如「第3圖」所示,其中電阻Rr為阻抗的實部,而並聯的電容Cn及電阻Rn可是為待測物180的虛部,亦即待測物180的等效模型具有頻率成分。 如此一來,藉由前述的偵測分析,例如:斜率偵測分析,可獲得更多且較準確對應於待測物180的內部參數特徵,使得待測物180的特性判斷上可更加準確。
在本實施例中,假設待測物180以電池模組為例,在得知 電池模組的阻抗變化特徵後,處理單元130更可依據電池模組的阻抗變化特徵與溫度訊號,以依據阻抗變化特徵來對應出電化學變化,也就是進一步估算電池模組的殘餘容量與健康狀態或物理特性。前述溫度訊號例如為對電池模組進行分析時的當前環境溫度。如此一來,可在不需配合電池資料庫的情況下,達到即時線上的量測,以準確地估算出電池模組的殘餘容量與健康狀態或物理特性,並將得知的殘餘容量與健康狀態或物理特性即時的回報給後端的系統,以讓用者即時了解電池模組的使用情況,以於適當的時機更換電池模組。並且,電池模組的阻抗變化特徵會等效於電池模組內部因使用時間以及次數不同而引發的內部電化學變化,且此電化學變化在頻域上就是阻抗(含虛部,複數)變化,而在時域上就是會對應到不同斜率的電壓訊號。
另外,假設待測物180以人體模組為例,而此人體模組例 如為利用電極-人體接觸介面(Electrode-Body Contact Interfacing,EBCI)接觸人體皮膚來組成。也就是說,訊號產生單元110會提供脈衝訊號VP,並藉由電極-人體接觸介面傳送至人體,而人體回應脈衝訊號VP所產生的回應訊號再透過電極-人體接觸介面傳送至訊號分析單元120。在得知人體模組的阻抗變化特徵後,處理單元130更可依據人體模組的阻抗變化特徵與溫度訊號,進一步估算人體模組的介面狀態與健康狀態或物理特性。前述溫度訊號例如為對人體模組進行分析時的當前環境溫度。如此一來,可在不需配合人體模組之資料庫的情況下,達到即時線上的量測,以準確地估算 出人體模組的介面狀態與健康狀態或物理特性,並將得知的介面狀態與健康狀態或物理特性即時的回報給後端的系統,以讓使用者即時了解自己或他人的身體情況以及電極-人體接觸介面的使用情況。並且,人體模組的阻抗變化特徵基本上就是電極經年累月使用後,於電極與人體交界的電極-人體接觸介面處產生氧化-還原反應,也是電化學反應,且此電化學反應在頻域上就是阻抗(含虛部,複數)變化,而在時域上就是會對應到不同斜率的電壓訊號。
此外,阻抗分析裝置100可以即時線上的方式對待測物180進行分析,例如將待測物180的特性即時回報,進而加快待測物分析速度。而前述待測物180的特性例如為人體模組的介面狀態與健康狀態或物理特性,或是例如為電池模組的殘餘容量與健康狀態或物理特性。
前述「第3圖」所繪示之待測物180的內部模型僅為本申請案的一種實施範例,但本申請案不限於此,亦可有其他排列組合的實施範例,但待測物180之內部模型的等效元件都具實部的電阻Rr,以及具有頻率成分之虛部的並聯電阻Rn與電容Cn的組成,或是由電阻、電感及電容組成相似特性之頻率成分的虛部。
此外,本實施例之阻抗分析裝置100可以積體電路(Integrated Circuit,IC)設計的方式設置成一晶片(Chip),且可應用在配置於人體模組或任何具有電池模組或相似模型的裝置(例如智慧手機、平板電腦及筆記型電腦等或電動車輛)上,以有效、即時且精確地估算出待測物180的阻抗變化特徵。如此,可供使用者即時了解待測物180的情況,例如,人體模組或電池模組,以於適當的時機對待測物180進行相應的處理。
請參考「第4圖」所示,其為本申請案之訊號分析單元的詳細示意圖。緩衝單元121包括第一運算放大器410。第一運算放大器410具有第一輸入端(例如正輸入端)、第二輸入端(例如負輸入端)與輸出端。第一運算放大器410的第一輸入端接收回應訊號,第一運算放大器410的第二輸入端耦接第一運算放大器410的輸出端,並輸出緩衝訊號。
訊號放大單元122包括第一電阻R1、第二運算放大器420 與第二電阻R2。第一電阻R1具有第一端與第二端。第一電阻R1的第一端接收緩衝訊號。
第二運算放大器420具有第一輸入端(例如正輸入端)、第 二輸入端(例如負輸入端)與輸出端。第二運算放大器420的第一輸入端耦接接地端,第二運算放大器420的第二輸入端耦接第一電阻R1的第二端,第二運算放大器420的輸出端輸出放大訊號。
第二電阻R2具有第一端與第二端。第二電阻R2的第一端 耦接第二運算放大器420的第二端,第二電阻R2的第二端耦接第二運算放大器420的輸出端。其中,第二電阻R2例如為可變電阻,而使用者可是其需求來調整第二電阻R2的電阻值,以使得第二運算放大器420輸出之放大訊號的放大倍率。
計算單元123包括第一開關S1、第二開關S2、電容C、第 三開關S3、第四開關S4、減法器430、控制單元440與除法器450。第一開關S1具有第一端、第二端與控制端。第一開關S1的第一端接收緩衝訊號,第一開關S1的控制端受控於第一控制訊號CS1,而決定緩衝訊號是否由第一開關的第二端輸出。
第二開關S2具有第一端、第二端與控制端。第二開關S2 的第一端耦接第一開關S1的第一端,第二開關S2的控制端受控於第二控制訊號CS2,而決定緩衝訊號是否由第二開關S2的第二端輸出。電容C具有第一端與第二端。電容C的第一端耦接第一開關S1的第二端與第二開關S2的第二端。
第三開關S3具有第一端、第二端與控制端。第三開關S3 的第一端耦接電容C的第二端,第三開關S3的第二端耦接接地端,第三開關S3的控制端受控於第一控制訊號CS1,而決定第三開關S3的第一端是否耦接第三開關S3的第二端。第四開關S4具有第一端、第二端與控制端。 第四開關S4的第一端耦接電容C的第二端,第四開關S4的控制端受控於 第一控制訊號CS1,而決定第四開關S4的第一端是否耦接第四開關S4的第二端。
減法器430具有第一輸入端、第二輸入端與輸出端。減法器430的第一輸入端耦接第四開關S4的第二端,減法器430的輸出端耦接減法器430的第二輸入端,並輸出運算訊號AS。控制單元440用以於第一時間,產生第一控制訊號CS1以及於第二時間,產生第二控制訊號CS2,且控制單元CS1輸出對應第一時間與第二時間之間之差值的時間差訊號TS。其中,第一時間早於第二時間。除法器450耦接控制單元440與減法器430的輸出端,用以接收運算訊號AS與時間差訊號TS,並對運算訊號AS與時間差訊號TS進行除法運算,以產生分析參數。其中,前述除法運算例如為將運算訊號AS除以時間差訊號TS,以產生分析參數。
首先,當訊號產生單元110提供脈衝訊號VP給待測物180時,待測物180會依據脈衝訊號VP而產生一響應,並提供對應此響應的回應訊號VP至緩衝單元121(即第一運算放大器410的第一輸入端)。其中,緩衝單元121有阻隔的作用,以避免後端的電路對回應訊號產生干擾。接著,緩衝單元121對回應訊號進行緩衝,以產生緩衝訊號至訊號放大單元122(及第一電阻R1的第一端)。之後,訊號放大單元122依據第一電阻R1與第二電阻R2之電阻值的比例,以對緩衝訊號進行對應比例的放大,以產生放大訊號給計算單元123。
此時,控制單元440於第一時間(t1),輸出高邏輯準位的第一控制訊號CS1給第一開關S1與第三開關S3,以使第一開關S1與第三開關S3導通。接著,前述放大訊號便會對電容C進行充電,使得電容C上產生第一電壓(V1),並輸出至減法器430的第一輸入端。之後,減法器430的輸出端便會產生第一電壓(V1)。
接著,控制單元440於第二時間(t2),輸出高邏輯準位的第二控制訊號CS2給第二開關S2與第四開關S4以及輸出低邏輯準位的第一控制訊號CS1給第一開關S1及第三開關S3,使得第二開關S2與第四開 關S4導通,而第一開關S1與第三開關S3斷開。此時,由於電容C上仍具有第一電壓(V2),因此電容C的第二端便會產生第一電壓加上回應訊號之壓降的第二電壓(V2)。並且,此第二電壓(V2)會輸出至減法器430的第一輸入端。此時,減法器430的第二輸入端會接收第一電壓(V1),因此,減法器430會將第二電壓(V2)與第一電壓(V1)進行一減法操作,例如將第二電壓V2減去第一電壓V1,亦即V2-V1,以輸出運算訊號AS(V2-V1)。
另一方面,控制單元440還會輸出對應第一時間(t1)與第二時間(t2)之間之差值的時間差訊號TS(t2-t1)給除法器450。接著,除法器450接收到運算訊號AS(V2-V1)以及時間差訊號TS(t2-t1)後,會將運算訊號AS(V2-V1)以及時間差訊號TS(t2-t1)進行一除法運算,亦即(V2-V1)/(t2-t1),以產生例如具有斜率的分析參數給處理單元130。最後,處理單元130依據前述的分析參數,以取得待測物180所對應的阻抗變化特徵。
請參考「第5圖」所示,其為本申請案對應「第3圖」之等效模型之待測物180的模擬波形圖。在「第5圖」中,標號501表示脈衝訊號VP的振幅大小,亦可對應到等效模型之實部的電阻Rr,標號502表示具有斜率的分析參數,亦可對應到等效模型之虛部的並聯電阻Rn與電容Cn。因此,處理單元130便可依據上述取得之具有斜率的分析參數以及脈衝訊號VP的振幅大小,即可得到待測物180所對應的阻抗變化特徵。
藉由前述「第1圖」之實施例的說明,可以歸納出一種阻抗分析方法。請參考「第6圖」所示,其為本申請案之阻抗分析方法的流程圖。本實施例之阻抗分析方法適於待測物。在步驟S602中,提供脈衝訊號至待測物。在步驟S604中,擷取待測物回應於脈衝訊號而產生的回應訊號。在步驟S606中,對回應訊號進行偵測分析,以產生分析參數。在步驟S608中,依據分析參數,以取得對應待測物的阻抗變化特徵。其中,前述脈衝訊號例如包括正脈衝、負脈衝或正脈衝加上負脈衝,且脈衝訊號的振幅及寬度為可調整的。另外,阻抗分析方法以即時線上的方式對該待測物 進行分析。
請參考「第7圖」所示,其為本申請案之阻抗分析方法的 另一流程圖。本實例之阻抗分析方法的待測物例如以電池模組為例。在步驟S702中,提供脈衝訊號至待測物。在步驟S704中,擷取待測物回應於脈衝訊號而產生的回應訊號。在步驟S706中,對回應訊號進行偵測分析,以產生分析參數。在步驟S708中,依據分析參數,以取得對應待測物的阻抗變化特徵。在步驟S710中,依據對應待測物的阻抗變化特徵與溫度訊號,以估算待測物的殘餘容量與健康狀態或物理特性。
在本實施例中,前述脈衝訊號例如包括正脈衝、負脈衝或 正脈衝加上負脈衝,且脈衝訊號的振幅及寬度為可調整的。另外,阻抗分析方法可以即時線上的方式對電池模組進行分析,以將電池模組的殘餘容量與健康狀態或物理特性即時回報,進而加快電池模組的分析速度。
請參考「第8圖」所示,其為本申請案之阻抗分析方法的 又一流程圖。本實例之阻抗分析方法的待測物例如以人體模組為例。在步驟S802中,提供脈衝訊號至待測物。在步驟S804中,擷取待測物回應於脈衝訊號而產生的回應訊號。在步驟S806中,對回應訊號進行偵測分析,以產生分析參數。在步驟S808中,依據分析參數,以取得對應待測物的阻抗變化特徵。在步驟S810中,依據對應待測物的阻抗變化特徵與溫度訊號,以估算待測物的介面狀態與健康狀態或物理特性。
在本實施例中,前述脈衝訊號例如包括正脈衝、負脈衝或 正脈衝加上負脈衝,且脈衝訊號的振幅及寬度為可調整的。另外,阻抗分析方法可以即時線上的方式對人體模組進行分析,以將人體模組的介面狀態與健康狀態或物理特性即時回報,進而加快人體模組的分析速度。
本申請案之實施例的阻抗分析裝置與方法,其藉由提供脈 衝訊號至待測物,譬如:電池模組或人體模組以及具相似特性之其他待測物,以取得待測物回應於脈衝訊號而產生的電流訊號。接著,將前述脈衝訊號進行偵測分析,例如:斜率偵測分析,以取得對應的分析參數,再進 而獲得對應待測物的阻抗變化特徵,例如:人體模組或電池模組的內部參數。另外,若待測物為電池模組,則還可將所取得電池模組的內部參數,例如電池模組對應之殘餘容量與健康狀態的參數,再搭配當前的溫度,進而估算出電池模組的殘餘容量與健康狀態或物理特性。如此一來,可在不需配合電池模組之資料庫、電池模組於輕載或休息的情況下,達到即時線上的量測並取得電池模組的內部參數,以準確地估算出電池模組的狀態變化。並且,將得知電池模組的狀態,例如:殘餘容量與健康狀態或物理特性,即時的回報,以增加使用者了解電池模組的使用情況,或掌握待測物之使用狀態準確性,以在適當的時間點作待測物(例如電池模組)的狀態回報或更換。
此外,若待測物為人體模組,則還可將所取得人體模組的 內部參數,例如電極-人體接觸介面參數,再搭配當前的溫度,進而估算出人體模組的介面狀態與健康狀態或物理特性。如此一來,可在不需配合人體模組之資料庫的情況下,達到即時線上的量測並取得人體模組的內部參數,以準確地估算出人體模組的狀態變化。並且,將得知人體模組的狀態,例如:介面狀態與健康狀態或物理特性,即時的回報,以增加使用者了解自己或他人的情況,以在適當的時間點作待測物的狀態回報或處理。
雖然本申請案以前述之實施例揭露如上,然其並非用以限 定本申請案,任何熟習此技藝者,在不脫離發明之精神和範圍內,當可作些許之更動與潤飾,因此本申請案之專利保護範圍須視本說明書所附之申請專利範圍所界定者為準。
100‧‧‧阻抗分析裝置
110‧‧‧訊號產生單元
120‧‧‧訊號分析單元
121‧‧‧緩衝單元
122‧‧‧訊號放大單元
123‧‧‧計算單元
130‧‧‧處理單元
180‧‧‧待測物
VP‧‧‧脈衝訊號
VR‧‧‧回應訊號

Claims (19)

  1. 一種阻抗分析裝置,適於一待測物,該阻抗分析裝置包括:一訊號產生單元,用以提供一脈衝訊號至該待測物;一訊號分析單元,用以擷取該待測物回應於該脈衝訊號而產生的一回應訊號,並對該回應訊號進行一偵測分析,以對應獲得一分析參數;以及一處理單元,耦接該訊號分析單元,用以接收並依據該分析參數,以取得對應該待測物的阻抗變化特徵。
  2. 如請求項1所述之阻抗分析裝置,其中該訊號分析單元包括:一緩衝單元,用以接收該回應訊號,以產生一緩衝訊號;一訊號放大單元,耦接該緩衝單元,用以接收該緩衝訊號,並對該回應訊號進行一增益放大操作,以產生一放大訊號;一計算單元,耦接該訊號放大單元,用以接收該放大訊號,並依據該放大訊號以及一時間差訊號進行該偵測分析,以產生該分析參數。
  3. 如請求項2所述之阻抗分析裝置,其中該緩衝單元包括:一第一運算放大器,具有一第一輸入端、一第二輸入端與一輸出端,該第一運算放大器的該第一輸入端接收該回應訊號,該第一運算放大器的該第二輸入端耦接該第一運算放大器的該輸出端,並輸出該緩衝訊號。
  4. 如請求項2所述之阻抗分析裝置,其中該訊號放大單元包括:一第一電阻,具有一第一端與一第二端,該第一電阻的該第一端接收該緩衝訊號;一第二運算放大器,具有一第一輸入端、一第二輸入端與一輸出端,該第二運算放大器的該第一輸入端耦接接地端,該第二運算放大器的該第二輸入端耦接該第一電阻的該第二端,該第二運算放大器的該輸出端輸出該放大訊號;以及 一第二電阻,具有一第一端與一第二端,該第二電阻的該第一端耦接該第二運算放大器的該第二端,該第二電阻的該第二端耦接該第二運算放大器的該輸出端。
  5. 如請求項2所述之阻抗分析裝置,其中該計算單元包括:一第一開關,具有一第一端、一第二端與一控制端,該第一開關的第一端接收該緩衝訊號,該第一開關的該控制端受控於一第一控制訊號,而決定該緩衝訊號是否由該第一開關的該第二端輸出;一第二開關,具有一第一端、一第二端與一控制端,該第二開關的第一端耦接該第一開關的該第一端,該第二開關的該控制端受控於一第二控制訊號,而決定該緩衝訊號是否由該第二開關的該第二端輸出;一電容,具有一第一端與一第二端,該電容的第一端耦接該第一開關的該第二端與該第二開關的該第二端;一第三開關,具有一第一端、一第二端與一控制端,該第三開關的該第一端耦接該電容的該第二端,該第三開關的該第二端耦接接地端,該第三開關的該控制端受控於該第一控制訊號,而決定該第三開關的該第一端是否耦接該第三開關的該第二端;一第四開關,具有一第一端、一第二端與一控制端,該第四開關的該第一端耦接該電容的該第二端,該第四開關的該控制端受控於該第一控制訊號,而決定該第四開關的該第一端是否耦接該第四開關的該第二端;一減法器,具有一第一輸入端、一第二輸入端與一輸出端,該減法器的該第一輸入端耦接該第四開關的該第二端,該減法器的該輸出端耦接該減法器的該第二輸入端,並輸出一運算訊號;一控制單元,用以於一第一時間,產生該第一控制訊號以及於一第二時間,產生該第二控制訊號,且該控制單元輸出對應該第一時間與該第二時間之間之差值的該時間差訊號,其中該第一時間早於該第二時間;以及 一除法器,耦接該控制單元與該減法器的該輸出端,用以接收該運算訊號與該時間差訊號,並對該運算訊號與該時間差訊號進行一除法運算,以產生該分析參數。
  6. 如請求項1所述之阻抗分析裝置,其中該脈衝訊號包括一正脈衝、一負脈衝或正脈衝加上負脈衝。
  7. 如請求項1所述之阻抗分析裝置,其中該脈衝訊號的振幅及寬度為可調整的。
  8. 如請求項1所述之阻抗分析裝置,其中該待測物為一電池模組,該處理單元更依據該待測物的該阻抗變化特徵與一溫度訊號,以估算該待測物的殘餘容量與健康狀態或物理特性。
  9. 如請求項1所述之阻抗分析裝置,其中該待測物為一人體模組,該處理單元更依據該待測物的該阻抗變化特徵與一溫度訊號,以估算該待測物的介面狀態與健康狀態或物理特性。
  10. 如請求項1所述之阻抗分析裝置,其中該阻抗分析裝置以即時線上的方式對該待測物進行分析。
  11. 如請求項1所述之阻抗分析裝置,其中該阻抗分析裝置可以積體電路設計的方式設置成一晶片,且可配置於人體模組或任何具有電池的裝置上。
  12. 如請求項1所述之阻抗分析裝置,其中該偵測分析包括一斜率偵測分析,以取得具有斜率的該分析參數。
  13. 一種阻抗分析方法,適於一待測物,該阻抗分析方法包括:提供一脈衝訊號至該待測物;擷取該待測物回應於該脈衝訊號而產生的一回應訊號;對該回應訊號進行一偵測分析,以獲得一分析參數;以及依據該分析參數,以取得對應該待測物的阻抗變化特徵。
  14. 如請求項13所述之阻抗分析方法,其中該脈衝訊號包括正脈衝、負脈衝或正脈衝加上負脈衝。
  15. 如請求項13所述之阻抗分析方法,其中該脈衝訊號的振幅及寬度為可調整的。
  16. 如請求項13所述之阻抗分析方法,其中該待測物為一電池模組,該阻抗分析方法更包括:依據對應該待測物的該阻抗變化特徵與一溫度訊號,以估算該待測物的殘餘容量與健康狀態或物理特性。
  17. 如請求項13所述之阻抗分析方法,其中該待測物為一人體模組,該阻抗分析方法更包括:依據對應該待測物的該阻抗變化特徵與一溫度訊號,以估算該待測物的介面狀態與健康狀態或物理特性。
  18. 如請求項13所述之阻抗分析方法,其中該阻抗分析方法以即時線上的方式對該待測物進行分析。
  19. 如請求項13所述之阻抗分析方法,其中該偵測分析包括一斜率偵測分析,以取得具有斜率的該分析參數。
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