WO2012143985A1 - セルバランス回路およびセルバランス装置 - Google Patents

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WO2012143985A1
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secondary battery
cell balance
balance circuit
switch
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PCT/JP2011/007257
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寛史 城
和之 指田
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Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd
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Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd
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    • 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
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    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a cell balance circuit and a cell balance device including a plurality of cell balance circuits.
  • JP 2010-288447 A Japanese Patent Laid-Open No. 2004-88878
  • the circuit shown in Patent Document 1 uses a diode to equalize the charging voltage.
  • the forward voltage of the diode changes according to the temperature, there is a possibility that the charging voltages of the plurality of secondary batteries cannot be equalized accurately. Further, even if the change according to the temperature of the forward voltage of the diode described above can be ignored, the circuit shown in Patent Document 1 makes the charge voltage uniform only when the secondary battery is charged. When the secondary battery was discharged, the charging voltage became non-uniform, and the cell balance could not be stabilized.
  • circuit shown in Patent Document 1 and the circuit shown in Patent Document 2 are temporarily deteriorated because cell balancing is performed after a difference occurs in the charging voltages of a plurality of secondary batteries. There was a risk that the secondary battery would deteriorate due to reaching the region.
  • the present invention provides a cell capable of equalizing the charging voltage during charging and discharging of the secondary battery while realizing cost reduction and downsizing and suppression of deterioration of the secondary battery.
  • An object is to provide a balance circuit and a cell balance device.
  • the present invention proposes the following items in order to solve the above-described problems.
  • the present invention charges each of the first secondary battery (for example, equivalent to the secondary battery BT1 in FIG. 1) and the second secondary battery (for example, equivalent to the secondary battery BT2 in FIG. 1).
  • a cell balance circuit for equalizing the voltage for example, equivalent to the cell balance circuit AA in FIG. 1), and a first winding (for example, the first winding in FIG. 1) paired with the first secondary battery. 1 (corresponding to the first winding Wa) and a second winding (for example, corresponding to the second winding Wb in FIG. 1) provided in pairs with the second secondary battery (for example, , Corresponding to the transformer T in FIG. 1) and switching means for controlling whether or not the charging voltage of the first secondary battery is applied to the first winding (for example, corresponding to the switch SW1 in FIG. 1)
  • a cell balance circuit characterized by comprising:
  • the transformer and the switching means are provided in the cell balance circuit that equalizes the charging voltages of the first secondary battery and the second secondary battery.
  • the transformer was provided with a first winding paired with the first secondary battery, and a second winding paired with the second secondary battery.
  • the switching means controls whether or not the charging voltage of the first secondary battery is applied to the first winding. For this reason, the charging voltage of the first secondary battery can be applied to the first winding by the switching means.
  • the magnetic flux generated in the first winding changes in accordance with the voltage applied to the first winding. For this reason, the electromotive force generated in the second winding changes according to the charging voltage of the first secondary battery.
  • the number of turns of the first winding is equal to the number of turns of the second winding, and the charging voltage of the second secondary battery is applied to the second winding.
  • the charging voltage of the first secondary battery is V BT1
  • the charging voltage of the second secondary battery is V BT2
  • the resistance component of the first winding is R W1
  • the resistance component of the second winding is R Let W2 .
  • the current I W1 flowing through the first winding is expressed as the following expression (2)
  • the current I W2 flowing through the second winding is expressed as the following expression (3). It will be.
  • the charging voltage of the first secondary battery is lower than the charging voltage of the second secondary battery, the charging voltage of the first secondary battery is equal to the charging voltage of the second secondary battery. Until this time, the current determined by the above equation (2) flows from the first winding to the first secondary battery, and the first secondary battery is charged. Further, until the charging voltage of the first secondary battery becomes equal to the charging voltage of the second secondary battery, the current determined by the above equation (3) is transferred from the second secondary battery to the second winding. Then, the second secondary battery is discharged.
  • the charging voltage of the first secondary battery is higher than the charging voltage of the second secondary battery, the charging voltage of the first secondary battery is equal to the charging voltage of the second secondary battery. Until this time, the current determined by the above equation (2) flows from the first secondary battery to the first winding, and the first secondary battery is discharged. Further, until the charging voltage of the first secondary battery becomes equal to the charging voltage of the second secondary battery, the current determined by the above equation (3) is transferred from the second winding to the second secondary battery. Then, the second secondary battery is charged.
  • the charging voltage of the first secondary battery is equal to the charging voltage of the second secondary battery.
  • the diode required by the circuit shown in the above-mentioned Patent Document 1 is not used, the charging voltage is accurately equalized for the first secondary battery and the second secondary battery. Can do.
  • the charging voltage of the first secondary battery is applied to the first winding by the switching means, and the second 2
  • the charging voltage of the secondary battery is applied to the second winding.
  • the charging voltage of the secondary battery can be made uniform accurately, and the cell balance can be stabilized.
  • the switching means can be operated without detecting the charging voltage of the first secondary battery or the second secondary battery. For this reason, it becomes unnecessary to monitor the charging voltage of the first secondary battery or the second secondary battery, so that the cost and size of the cell balance circuit can be reduced.
  • the charging voltages of the first secondary battery and the second secondary battery are set to the first winding and By applying the voltage to the second winding, it is possible to suppress a difference between the charging voltages of the first secondary battery and the second secondary battery. For this reason, it is possible to prevent the first secondary battery and the second secondary battery from being deteriorated by temporarily preventing the deterioration area.
  • the cell balance circuit is provided with a transformer but no resistor. Since the resistance values of the first winding and the second winding provided in the transformer are significantly smaller than the resistance value of the resistance, the current limited by the transformer is compared with the current limited by the resistance. Significantly smaller. Therefore, the first secondary battery and the second secondary battery are compared with the case where one resistor is connected in parallel to each of the first secondary battery and the second secondary battery as described above. The current that can be supplied to the battery can be increased.
  • the present invention proposes a cell balance circuit according to (1), wherein the number of turns of the first winding is equal to the number of turns of the second winding. Yes.
  • the number of turns of the first winding is made equal to the number of turns of the second winding. For this reason, the effect similar to the effect mentioned above can be produced.
  • the present invention proposes a cell balance circuit in which the cell balance circuit of (1) or (2) is provided integrally with the first secondary battery.
  • the cell balance circuit and the first secondary battery are integrally provided. For this reason, the apparatus provided with a cell balance circuit and a 1st secondary battery can be reduced in size.
  • the switching means includes a first switch (for example, equivalent to the switch Sa in FIG. 5) and a second switch (for example, , Corresponding to the switch Sb in FIG. 5), a third switch (for example, corresponding to the switch Sc in FIG. 5), and a fourth switch (for example, corresponding to the switch Sd in FIG. 5).
  • the other end of the wire and one end of the second winding are connected to the other end of the first secondary battery and to one end of the second secondary battery,
  • One end of the winding is provided so as to be connectable to one end of the first secondary battery via the first switch and to the other end of the second secondary battery via the second switch.
  • the other end of the second winding is connected to the third switch.
  • the cell is provided so as to be connectable to one end of the first secondary battery via the first switch and to be connected to the other end of the second secondary battery via the fourth switch.
  • a balance circuit is proposed.
  • the first switch, the second switch, the third switch, and the fourth switch are provided as the switching means. Then, the other end of the first winding and one end of the second winding were connected to the other end of the first secondary battery and to one end of the second secondary battery. Further, one end of the first winding is provided so as to be connectable to one end of the first secondary battery via the first switch, and to the other end of the second secondary battery via the second switch. Provided to be connectable. The other end of the second winding is provided so as to be connectable to one end of the first secondary battery via the third switch, and the other end of the second secondary battery is provided via the fourth switch. It was provided so that it could be connected to.
  • the first secondary battery is connected to both ends of the first winding. Both ends can be connected, and both ends of the second secondary battery can be connected to both ends of the second winding. According to this, the charging voltage of the first secondary battery is applied to the first winding, and the charging voltage of the second secondary battery is applied to the second winding.
  • both ends of the second secondary battery are connected to both ends of the first winding.
  • both ends of the first secondary battery can be connected to both ends of the second winding. According to this, the charging voltage of the second secondary battery is applied to the first winding, and the charging voltage of the first secondary battery is applied to the second winding.
  • the present invention provides the first secondary battery, the first switch, the fourth switch, the second switch, and the third switch. And a cell balance circuit that is alternately turned on when the second secondary battery is charged and discharged.
  • secondary batteries such as the first secondary battery and the second secondary battery output DC power. Therefore, if the first switch and the fourth switch are left in the on state, or if the second switch and the third switch are left in the on state, the first winding and the second switch The transformer having the windings of saturates.
  • the first switch and the fourth switch, the second switch and the third switch are connected to the first secondary battery and the second switch.
  • the secondary battery was turned on alternately during charging and discharging. For this reason, every time the first switch, the second switch, the third switch, and the fourth switch are turned on / off, the polarity of the voltage at one end with respect to the other end of the first winding is reversed. At the same time, the polarity of the voltage at one end with respect to the other end of the second winding is also reversed. According to this, it is possible to prevent the transformer from being saturated.
  • the present invention relates to the cell balance circuit according to any one of (1) to (3), wherein the switching means forms a non-resonant converter (for example, see FIGS. 7 to 11).
  • a balance circuit is proposed.
  • the switching means forms a non-resonant converter. For this reason, the effect similar to the effect mentioned above can be show
  • the first winding and the second winding are wound around the iron core. Therefore, the first winding and the second winding are not wound around the iron core, that is, the first winding and the second winding are compared with the case where the first winding and the second winding are empty. Since the magnetic flux generated by the wire and the second winding can be stabilized, the cell balance can be stabilized with higher accuracy.
  • the charging voltage of the first secondary battery is applied to the first primary winding by the first switching means.
  • the charging voltage of the second secondary battery By applying the charging voltage of the second secondary battery to the second primary winding, the first secondary battery and the second secondary battery can be charged not only during charging but also during discharging.
  • the charging voltages of the secondary battery and the second secondary battery can be made uniform accurately, and the cell balance can be stabilized.
  • the first switching means can be operated without monitoring the charging voltage of the first secondary battery or the second secondary battery. For this reason, it becomes unnecessary to monitor the charging voltage of the first secondary battery or the second secondary battery, so that the cost and size of the cell balance circuit can be reduced.
  • the charging voltage of the first secondary battery and the second secondary battery is set to the first primary volume as described above when charging and discharging the first secondary battery and the second secondary battery, respectively.
  • the voltage to the wire and the second primary winding it is possible to suppress the difference between the charging voltages of the first secondary battery and the second secondary battery. For this reason, it is possible to prevent the first secondary battery and the second secondary battery from being deteriorated by temporarily preventing the deterioration area.
  • the cell balance circuit is provided with the first transformer and the second transformer but not with the resistor. Resistance values of the first primary winding and the first secondary winding provided in the first transformer, and the second primary winding and the second secondary winding provided in the second transformer Since the resistance value of the line is significantly smaller than the resistance value of the resistor, the current limited by the first transformer and the second transformer is significantly smaller than the current limited by the resistance. Therefore, the first secondary battery and the second secondary battery are compared with the case where one resistor is connected in parallel to each of the first secondary battery and the second secondary battery as described above. The current that can be supplied to the battery can be increased.
  • the present invention provides a second switching means for controlling whether or not to apply a charging voltage of the second secondary battery to the second primary winding in the cell balance circuit of (9) (
  • a cell balance circuit is proposed in which the first switching means and the second switching means operate in synchronization with each other.
  • the second switching means for controlling whether or not the charging voltage of the second secondary battery is applied to the second primary winding is provided,
  • the first switching means and the second switching means are operated in synchronization. According to this, an effect similar to the effect mentioned above can be produced.
  • the first switching means connects one end of the first secondary battery and one end of the first primary winding.
  • a first procedure for connecting the other end of the first secondary battery and the other end of the first primary winding, one end of the first secondary battery, and the first A second step of connecting the other end of the primary winding and connecting the other end of the first secondary battery and one end of the first primary winding, and The second switching means connects one end of the second secondary battery and one end of the second primary winding, and connects the other end of the second secondary battery to the second secondary battery.
  • the other end of the second secondary battery proposes a cell balance circuit which is characterized in that a fourth procedure for connecting one end of the second primary winding, and the.
  • secondary batteries such as the first secondary battery and the second secondary battery output DC power.
  • the charging voltage of the first secondary battery simply continues to be applied to the first primary winding, or the charging voltage of the second secondary battery simply continues to be applied to the second primary winding. Then, the first transformer and the second transformer are saturated.
  • the first procedure and the second procedure are performed by the first switching means, and the third procedure and the fourth procedure are performed by the second switching means. did.
  • the first procedure one end of the first secondary battery and one end of the first primary winding are connected, and the other end of the first secondary battery and the first primary winding are connected.
  • the second procedure one end of the first secondary battery is connected to the other end of the first primary winding, and the other end of the first secondary battery is connected to the other end of the first secondary battery.
  • the first primary winding is connected to one end of the first primary winding.
  • the fifth procedure and the sixth procedure are performed by the third switching means, and the seventh procedure and the eighth procedure are performed by the fourth switching means.
  • the fifth procedure the high potential side terminal of the DC source and one end of the first secondary winding are connected, and the low potential side terminal of the DC source and the other end of the first secondary winding are connected to each other.
  • the sixth procedure the high potential side terminal of the DC source and the other end of the first secondary winding are connected, the low potential side terminal of the DC source, and the first secondary side It was decided to connect one end of the winding.
  • the high potential side terminal of the direct current source and one end of the second secondary winding are connected, and the low potential side terminal of the direct current source and the other secondary winding are connected.
  • the high-potential side terminal of the DC source and the other end of the second secondary winding are connected, the low-potential side terminal of the DC source, and the second One end of the secondary winding is connected.
  • each of the first transformer and the second transformer includes an iron core. For this reason, since the magnetic flux which generate
  • the present invention provides the cell balance circuit according to any one of (9) to (15), wherein the number of turns of the first secondary winding and the second secondary winding is the first primary
  • a cell balance circuit is proposed in which the number of turns is larger than that of the winding and the second primary winding.
  • the first switching means forms a non-resonant converter. For this reason, the effect similar to the effect mentioned above can be show
  • the first secondary battery and the second secondary battery can be realized while realizing cost reduction and downsizing, and suppression of deterioration of the first secondary battery and the second secondary battery.
  • the charging voltage can be made uniform during charging / discharging of the battery.
  • FIG. 1 is a circuit diagram of a cell balance circuit AA according to the first embodiment of the present invention.
  • the cell balance circuit AA equalizes the charging voltages of the secondary batteries BT1 and BT2.
  • the secondary batteries BT1 and BT2 are connected to a charging circuit (not shown), are charged by the charging circuit, and are connected to a load (not shown), and supply power to the load in response to a request from the load. Is discharged.
  • the cell balance circuit AA includes a transformer T, a switch SW1 provided in a pair with the secondary battery BT1, and a switch SW2 provided in a pair with the secondary battery BT2.
  • the switches SW1 and SW2 are composed of MOSFETs, IGBTs, or BJTs, for example.
  • the transformer T includes a first winding Wa provided in a pair with the secondary battery BT1, and a second winding Wb provided in a pair with the secondary battery BT2.
  • the first winding Wa and the second winding Wb are wound around the same iron core, and the number of turns of the first winding Wa is equal to the number of turns of the second winding Wb.
  • One end of the secondary battery BT1 is connected to one end of the first winding Wa, and the other end of the secondary battery BT1 is connected to the other end of the first winding Wa via the switch SW1.
  • One end of the secondary battery BT2 is connected to one end of the second winding Wb, and the other end of the secondary battery BT2 is connected to the other end of the second winding Wb via the switch SW2.
  • the cell balance circuit AA synchronously controls the switches SW1 and SW2 by a control unit (not shown) when the secondary batteries BT1 and BT2 are charged and discharged.
  • a control unit not shown
  • the switches SW1 and SW2 are turned on, the charging voltage of the secondary battery BT1 is applied to the first winding Wa, and the charging voltage of the secondary battery BT2 is applied to the second winding Wb.
  • the magnetic flux generated in the first winding Wa changes according to the voltage applied to the first winding Wa.
  • the electromotive force generated in the second winding Wb changes according to the charging voltage of the secondary battery BT1.
  • the magnetic flux is generated when the charging voltage of the secondary battery BT2 is applied, and the magnetic flux penetrates the first winding Wa.
  • an electromotive force similar to that shown in the above formula (1) is generated.
  • winding Wa will change according to the charging voltage of secondary battery BT2.
  • the above equation (2) is applied until the charging voltage of the secondary battery BT1 becomes equal to the charging voltage of the secondary battery BT2.
  • Current flows from the first winding Wa to the secondary battery BT1, and the secondary battery BT1 is charged.
  • the current determined by the above equation (3) flows from the secondary battery BT2 to the second winding Wb, and the secondary battery BT1 is charged. Battery BT2 is discharged.
  • the charging voltage of the secondary battery BT1 is equal to the charging voltage of the secondary battery BT2.
  • the cell balance circuit AA is provided with a transformer T but not a resistor. Since the resistance values of the first winding Wa and the second winding Wb provided in the transformer T are significantly smaller than the resistance value of the resistance, the current limited by the transformer T is limited by the resistance. Significantly smaller than current. For this reason, the electric current which can be sent through secondary battery BT1 and BT2 can be enlarged compared with the case where one resistance is connected in parallel with respect to each of secondary batteries BT1 and BT2.
  • first winding Wa and the second winding Wb are wound around the same iron core. Therefore, when the first winding Wa and the second winding Wb are not wound around the iron core, that is, when the first winding Wa and the second winding Wb are empty, Since the magnetic flux generated in the first winding Wa and the second winding Wb can be stabilized, the cell balance can be stabilized with higher accuracy.
  • FIG. 5 is a circuit diagram of a cell balance circuit BB according to the second embodiment of the present invention.
  • the cell balance circuit BB is a modification of the cell balance circuit AA according to the first embodiment of the present invention shown in FIG.
  • the relationship between the cell balance circuit AA and the cell balance circuit BB will be described with reference to FIGS.
  • the cell balance circuit AA of FIG. 1 can also be expressed as shown in FIG.
  • FIG. 3 is a circuit diagram of the cell balance circuit AB.
  • the cell balance circuit AB is an equivalent circuit of the cell balance circuit AA shown in FIG.
  • the cell balance circuit AB is different from the cell balance circuit AA in that secondary batteries BT1 and BT2 are connected in series.
  • the same components as those of the cell balance circuit AA are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the cell balance circuit AB shown in FIG. 3 can also be expressed as shown in FIG.
  • the cell balance circuit BB can also achieve the same effect as the cell balance circuit AA by controlling the switches SW1 and SW2.
  • the switches SW1 and SW2 are kept in the ON state.
  • the transformer T is saturated.
  • the cell balance circuit BB according to the second embodiment of the present invention shown in FIG. 5 can prevent the transformer T from being saturated.
  • the other end of the secondary battery BT1 and one end of the secondary battery BT2 are connected to the other end of the first winding Wa and one end of the second winding Wb.
  • One end of the first winding Wa is connected to one end of the secondary battery BT1 via the switch Sa, and the other end of the secondary battery BT2 is connected via the switch Sb.
  • One end of the secondary battery BT1 is connected to the other end of the second winding Wb via the switch Sc, and the other end of the secondary battery BT2 is connected via the switch Sd.
  • the cell balance circuit BB turns on the switches Sa and Sd, and the switches Sb and Sc alternately at a duty ratio of 50% by a control unit (not shown). To.
  • the charging voltage of the secondary battery BT1 is applied to the first winding Wa, and the second winding Wb
  • the charging voltage of the secondary battery BT2 is applied to the secondary battery BT2.
  • the switch Sa and the switch Sd are turned off and the switch Sb and the switch Sc are turned on
  • the charging voltage of the secondary battery BT2 is applied to the first winding Wa, and the second winding
  • the charging voltage of the secondary battery BT1 is applied to the line Wb.
  • the switches Sa and Sd and the switches Sb and Sc are alternately turned on at a duty ratio of 50%. For this reason, every time the switches Sa, Sb, Sc, Sd are turned on and off, the polarity of the voltage at one end with respect to the other end of the first winding Wa is reversed, and the other end of the second winding Wb The polarity of the voltage at one end with respect to is also reversed. According to this, it is possible to prevent the transformer T from being saturated.
  • the cell balance circuit AA can equalize each charging voltage of the secondary batteries BT1 and BT2 more accurately.
  • FIG. 6 is a circuit diagram of the cell balance device 1 including the cell balance circuits CC and DD according to the third embodiment of the present invention.
  • the cell balance device 1 equalizes the charging voltages of the secondary batteries BT1 to BT3 connected in series.
  • the secondary batteries BT1 to BT3 are connected to a charging circuit (not shown), are charged by the charging circuit, and are connected to a load (not shown), and supply power to the load according to the demand of the load. Is discharged.
  • the cell balance device 1 includes a cell balance circuit CC that equalizes the charging voltages of the secondary batteries BT1 and BT2, and a cell balance circuit DD that equalizes the charging voltages of the secondary batteries BT2 and BT3. .
  • Each of the cell balance circuits CC and DD is different from the cell balance circuit BB according to the second embodiment of the present invention shown in FIG. 5 in that the cell balance circuits CC and DD are provided integrally with the secondary batteries BT1 and BT2.
  • the same components as those of the cell balance circuit BB are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the cell balance device 1 having the above configuration operates the cell balance circuits CC and DD similarly to the cell balance circuit BB when the secondary batteries BT1 to BT3 are charged and discharged, thereby operating the secondary batteries BT1 to BT3. Each charging voltage is made uniform.
  • the size can be reduced as compared with the case where they are provided separately. it can.
  • FIG. 7 is a circuit diagram of a cell balance circuit EE according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the cell balance circuit EE differs from the cell balance circuit BB according to the second embodiment of the present invention shown in FIG. 5 in that the switch elements Q1 to Q8 are configured by N-channel MOSFETs instead of the switches Sa, Sb, Sc and Sd. Is different.
  • the same constituent elements as those of the cell balance circuit BB are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the switch elements Q1 to Q4 are provided in pairs with the secondary battery BT1, and form a so-called full bridge circuit. Specifically, one end of the secondary battery BT1 is connected to the drain of the switch element Q1 and the drain of the switch element Q3. The source of the switch element Q1 is connected to the drain of the switch element Q2 and one end of the first winding Wa. The source of the switch element Q3 is connected to the drain of the switch element Q4 and the other end of the first winding Wa. The other end of the secondary battery BT1 is connected to the source of the switch element Q2 and the source of the switch element Q4.
  • the cell balance circuit EE applies duty to the switch elements Q1, Q4, Q5, and Q8 and the switch elements Q2, Q3, Q6, and Q7 by a control unit (not shown). It turns on alternately at a ratio of 50%. According to this, the charging voltage of the secondary battery BT1 is applied to the first winding Wa, and the charging voltage of the secondary battery BT2 is applied to the second winding Wb.
  • the polarity of the voltage at one end with respect to the other end of the first winding Wa is reversed according to the switching of the switch elements Q1 to Q8, and the second winding Wb. The polarity of the voltage at one end with respect to the other end is also reversed.
  • FIG. 8 is a circuit diagram of a cell balance circuit FF according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the cell balance circuit FF is different from the cell balance circuit EE according to the fourth embodiment of the present invention shown in FIG. 7 in that capacitors C1 to C4 are provided instead of the switch elements Q1, Q2, Q5, and Q6.
  • the same components as those of the cell balance circuit EE are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • Switch elements Q3 and Q4 and capacitors C1 and C2 are provided in pairs with the secondary battery BT1 to form a so-called half-bridge circuit. Specifically, one end of the secondary battery BT1 is connected to one electrode of the capacitor C1, and one electrode of the capacitor C2 and one end of the first winding Wa are connected to the other electrode of the capacitor C1. , Are connected. The other electrode of the secondary battery BT1 is connected to the other electrode of the capacitor C2.
  • the switch elements Q7 and Q8 and the capacitors C3 and C4 are also provided in pairs with the secondary battery BT2, similarly to the switch elements Q3 and Q4 and the capacitors C1 and C2, and form a so-called half-bridge circuit.
  • FIG. 9 is a circuit diagram of a cell balance circuit GG according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the cell balance circuit GG is different from the cell balance circuit EE according to the fourth embodiment of the present invention shown in FIG. 7 in that diodes D1 to D4 are provided instead of the switch elements Q2, Q3, Q6, and Q7.
  • the same components as those of the cell balance circuit EE are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • Switch elements Q1 and Q4 and diodes D1 and D2 are provided in a pair with secondary battery BT1 to form a so-called forward type circuit. Specifically, one end of the secondary battery BT1 is connected to the cathode of the diode D1, and the drain of the switch element Q4 and the other end of the first winding Wa are connected to the anode of the diode D1. The The source of the switching element Q1 and one end of the first winding Wa are connected to the cathode of the diode D2, and the other end of the secondary battery BT1 is connected to the anode of the diode D2.
  • Switch elements Q5, Q8 and diodes D3, D4 are also provided in pairs with the secondary battery BT2, similarly to the above-described switch elements Q1, Q4 and diodes D1, D2, to form a so-called forward circuit.
  • the cell balance circuit GG is configured so that if the charging voltage of the secondary battery BT1 and the charging voltage of the secondary battery BT2 are different during charging and discharging of the secondary batteries BT1 and BT2, these 2 By supplying current to the secondary batteries BT1 and BT2, the charging voltages of the secondary batteries BT1 and BT2 are made uniform.
  • the switch elements Q2 and Q4 are provided in a pair with the secondary battery BT1, and form a so-called push-pull type circuit. Specifically, one end of the first winding Wa is connected to the drain of the switching element Q2, and the other end of the first winding Wa is connected to the drain of the switching element Q4. The other end of the secondary battery BT1 is connected to the source of the switch element Q2 and the source of the switch element Q4. A midpoint of the first winding Wa is connected to one end of the secondary battery BT1.
  • the switch elements Q6 and Q8 are also provided in pairs with the secondary battery BT2, similarly to the switch elements Q2 and Q4 described above, and form a so-called push-pull circuit.
  • the cell balance circuit HH is configured so that if the charging voltage of the secondary battery BT1 and the charging voltage of the secondary battery BT2 are different during charging and discharging of the secondary batteries BT1 and BT2, these 2 By supplying current to the secondary batteries BT1 and BT2, the charging voltages of the secondary batteries BT1 and BT2 are made uniform.
  • the switch elements Q3, Q4 and the capacitor C5 are provided in a pair with the secondary battery BT1, and form a so-called active clamp type forward circuit. Specifically, one end of the secondary battery BT1 and one end of the first winding Wa are connected to the drain of the switching element Q3 via the capacitor C5. The source of the switch element Q3 is connected to the drain of the switch element Q4 and the other end of the first winding Wa.
  • the switch elements Q7, Q8 and the capacitor C6 are also provided in pairs with the secondary battery BT2, similarly to the switch elements Q3, Q4 and capacitor C5 described above, to form a so-called active clamp type forward circuit.
  • FIG. 12 is a circuit diagram of the cell balance circuit KK according to the ninth embodiment of the present invention.
  • the cell balance circuit KK differs from the cell balance circuit AB shown in FIG. 3 in that it includes transformers T1 and T2 instead of the transformer T.
  • the same components as those of the cell balance circuit AB are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the transformer T1 includes a primary winding W11 and a secondary winding W12 provided in a pair with the secondary battery BT1.
  • the transformer T2 includes a primary winding W21 and a secondary winding W22 provided in a pair with the secondary battery BT2.
  • the number of turns of the primary winding W11 is equal to the number of turns of the primary winding W21. Further, the number of turns of the secondary winding W12 is equal to the number of turns of the secondary winding W22. Further, the number of turns of the secondary windings W12 and W22 is larger than the number of turns of the primary windings W11 and W21.
  • Each of the transformers T1 and T2 includes an iron core, and the iron core of the transformer T1 and the iron core of the transformer T2 are separated.
  • One end of the primary winding W11 is connected to one end of the secondary battery BT1, and the other end of the primary winding W11 is connected to the other end of the secondary battery BT1 via the switch SW1.
  • One end of the secondary battery BT2 is connected to one end of the primary winding W21, and the other end of the secondary battery BT2 is connected to the other end of the primary winding W21 via the switch SW2.
  • the secondary winding W12 and the secondary winding W22 are connected in parallel.
  • ⁇ B in the above formula (1) indicates a magnetic flux generated in the primary winding W11 and penetrating the secondary winding W12.
  • N represents the number of turns of the secondary winding W12
  • represents the electromotive force generated in the secondary winding W12.
  • the number of turns of the primary winding W11 is equal to the number of turns of the primary winding W21
  • the number of turns of the secondary winding W12 is equal to the number of turns of the secondary winding W22.
  • the ratio of the winding voltage of the primary winding W11 and the winding voltage of the secondary winding W12 is the winding voltage of the primary winding W21 and the winding voltage of the secondary winding W22. Is equal to the ratio of. Therefore, the ratio of the charging voltage of the secondary battery BT1 and the winding voltage of the secondary winding W12 is equal to the ratio of the charging voltage of the secondary battery BT2 and the winding voltage of the secondary winding W22. Become. Therefore, the ratio of the charging voltage of the secondary battery BT1 and the charging voltage of the secondary battery BT2 is equal to the ratio of the winding voltage of the secondary winding W12 and the winding voltage of the secondary winding W22. Become.
  • the winding voltage of the secondary winding W12 and the winding voltage of the secondary winding W22 are: Will be equal.
  • the charging voltage of the secondary battery BT1 is lower than the charging voltage of the secondary battery BT2
  • the winding voltage of the secondary winding W12 is lower than the winding voltage of the secondary winding W22.
  • the charging voltage of the secondary battery BT1 is higher than the charging voltage of the secondary battery BT2
  • the winding voltage of the secondary winding W12 is higher than the winding voltage of the secondary winding W22.
  • the secondary winding W12 and the secondary winding W22 are connected in parallel as described above. Therefore, current flows between the secondary windings W12 and W22 until the winding voltage of the secondary winding W12 becomes equal to the winding voltage of the secondary winding W22.
  • the charging voltage and the charging voltage of the secondary battery BT2 are about to be equal.
  • the winding voltage of the secondary winding W12 is lower than the winding voltage of the secondary winding W22 as described above.
  • the winding voltage of the secondary winding W12 is equal to the winding voltage of the secondary winding W22, that is, until the charging voltage of the secondary battery BT1 is equal to the charging voltage of the secondary battery BT2.
  • a current flows from the secondary winding W22 to the secondary winding W12. Therefore, current flows from the primary winding W11 to the secondary battery BT1 until the charge voltage of the secondary battery BT1 becomes equal to the charge voltage of the secondary battery BT2, and the secondary battery BT1 is charged. Further, a current flows from the secondary battery BT2 to the primary winding W21 until the charging voltage of the secondary battery BT1 becomes equal to the charging voltage of the secondary battery BT2, and the secondary battery BT2 is discharged.
  • the winding voltage of the secondary winding W12 becomes higher than the winding voltage of the secondary winding W22 as described above.
  • the winding voltage of the secondary winding W12 is equal to the winding voltage of the secondary winding W22, that is, until the charging voltage of the secondary battery BT1 is equal to the charging voltage of the secondary battery BT2.
  • a current flows from the secondary winding W12 to the secondary winding W22. Therefore, current flows from the secondary battery BT1 to the primary winding W11 until the charging voltage of the secondary battery BT1 and the charging voltage of the secondary battery BT2 become equal, and the secondary battery BT1 is discharged. Further, current flows from the primary winding W21 to the secondary battery BT2 until the charge voltage of the secondary battery BT1 becomes equal to the charge voltage of the secondary battery BT2, and the secondary battery BT2 is charged.
  • the current flowing between the secondary windings W12 and W22 is determined according to the number of turns of the primary windings W11 and W21 and the number of turns of the secondary windings W12 and W22. Specifically, the turns ratio of the number of turns of each of the primary windings W11 and W21 and the number of turns of each of the secondary windings W12 and W22 is “1: n” (n satisfies n> 1). (Any number) If the current flowing through each of the primary windings W11 and W21 is I1, and the current flowing through each of the secondary windings W12 and W22 is I2, the relationship of the following equation (4) is established.
  • the cell balance circuit KK can equalize the respective charging voltages of the secondary batteries BT1 and BT2 without using the charging voltages of the secondary batteries BT1 and BT2. For this reason, it is not necessary to monitor the charging voltages of the secondary batteries BT1 and BT2, so the cost and size of the cell balance circuit KK can be reduced.
  • the cell balance circuit KK can equalize the respective charging voltages of the secondary batteries BT1 and BT2 during charging and discharging of the secondary batteries BT1 and BT2, and thus temporarily reach the deterioration region. Can be prevented and deterioration of the secondary batteries BT1 and BT2 can be suppressed.
  • the cell balance circuit KK is provided with transformers T1 and T2, but is not provided with a resistor. Since the resistance values of the primary windings W11 and W21 and the secondary windings W12 and W22 provided in the transformers T1 and T2 are significantly smaller than the resistance values of the resistors, the current limited by the transformers T1 and T2 is This is much smaller than the current limited by the resistance. For this reason, the electric current which can be sent through secondary battery BT1 and BT2 can be enlarged compared with the case where one resistance is connected in parallel with respect to each of secondary batteries BT1 and BT2.
  • the iron core of the transformer T1 and the iron core of the transformer T2 are separated. For this reason, when the secondary batteries BT1 and BT2 are not arranged close to each other, the transformer T1 can be provided in the vicinity of the secondary battery BT1, and the transformer T2 can be provided in the vicinity of the secondary battery BT2. Therefore, the design of the cell balance circuit KK can be facilitated.
  • FIG. 13 is a circuit diagram of the cell balance circuit LL according to the tenth embodiment of the present invention.
  • the cell balance circuit LL differs from the cell balance circuit KK according to the ninth embodiment of the present invention shown in FIG. 12 in that it includes a control unit 21 and a capacitor CD, and includes a buffer BUF1 and an inverter INV1 instead of the switch SW1. The difference is that a buffer BUF2 and an inverter INV2 are provided instead of the switch SW2.
  • the same components as those of the cell balance circuit KK are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the control unit 21 is connected to the input terminal of the buffer BUF2 and the input terminal of the inverter INV2.
  • One end of the primary winding W21 is connected to the output terminal of the buffer BUF2, and the other end of the primary winding W21 is connected to the output terminal of the inverter INV2.
  • One end of the secondary battery BT2 is connected to the high potential side control terminal of the buffer BUF2 and the high potential side control terminal of the inverter INV2, and the low potential side control terminal of the buffer BUF2 and the low potential side control terminal of the inverter INV2 Are connected to the other end of the secondary battery BT2.
  • the buffer BUF1 and the inverter INV1 are also connected to the control unit 21, the secondary battery BT1, and the primary winding W11 in the same manner as the buffer BUF2 and the inverter INV2.
  • the control unit 21 is connected to the input terminal of the buffer BUF1 and the input terminal of the inverter INV1 via the capacitor CD.
  • the control unit 21 outputs a control signal with a duty ratio of 50% when the secondary batteries BT1 and BT2 are charged and discharged. Since this control signal is input to the input terminals of the buffers BUF1 and BUF2 and the input terminals of the inverters INV1 and INV2, the buffers BUF1 and BUF2 and the inverters INV1 and INV2 are synchronously controlled.
  • the output terminal and the low-potential side control terminal become conductive, and in the inverters INV1 and INV2, the output terminal and the high-potential side control terminal Is conducted.
  • one end of each of the secondary batteries BT1, BT2 and the other end of each of the primary windings W11, W21 are connected and the other end of each of the secondary batteries BT1, BT2,
  • One ends of the primary windings W11 and W21 are connected to each other, and the charging voltages of the secondary batteries BT1 and BT2 are applied to the primary windings W11 and W21, respectively.
  • the duty ratio of the control signal output from the control unit 21 is 50% as described above. Therefore, the polarity of the voltage at one end with respect to the other end of the primary winding W11 and the polarity of the voltage at one end with respect to the other end of the primary winding W21 depend on the voltage level of the control signal. It will reverse periodically. Therefore, it is possible to prevent the transformers T1 and T2 from being saturated.
  • the DC source 31 includes a high potential side terminal and a low potential side terminal, and outputs a DC voltage based on the potential of the low potential side terminal from the high potential side terminal.
  • the DC source 31 is configured by a device that outputs a DC voltage, such as a capacitor or a DC power source.
  • the cell balance circuit MM is configured so that if the charge voltage of the secondary battery BT1 and the charge voltage of the secondary battery BT2 are different during charging and discharging of the secondary batteries BT1, BT2, By supplying current to the secondary batteries BT1 and BT2, the charging voltages of the secondary batteries BT1 and BT2 are made uniform. A specific operation of the cell balance circuit MM will be described below.
  • a magnetic flux is generated when the charging voltage of the secondary battery BT2 is applied as in the above-described secondary winding W12, and this magnetic flux penetrates the secondary winding W22.
  • an electromotive force similar to that shown in the above equation (1) is generated.
  • the electromotive force generated in the secondary winding W22 changes according to the charging voltage of the secondary battery BT2.
  • the switch SW3 is synchronously controlled with the switch SW1 as described above, and when the switch SW3 is turned on, the output voltage of the DC source 31 is applied to the secondary winding W12. For this reason, a current flows between the secondary winding W12 and the DC source 31 until the winding voltage of the secondary winding W12 and the output voltage of the DC source 31 become equal. As a result, the ratio between the charging voltage of the secondary battery BT1 and the output voltage of the DC source 31 becomes equal to the turn ratio between the primary winding W11 and the secondary winding W12.
  • the switch SW4 is synchronously controlled with the switch SW2 as described above, and when the switch SW4 is turned on, the output voltage of the DC source 31 is applied to the secondary winding W22. For this reason, a current flows between the secondary winding W22 and the DC source 31 until the winding voltage of the secondary winding W22 is equal to the output voltage of the DC source 31. As a result, the ratio between the charging voltage of the secondary battery BT2 and the output voltage of the DC source 31 becomes equal to the turns ratio of the primary winding W21 and the secondary winding W22.
  • the number of turns of the primary winding W11 is equal to the number of turns of the primary winding W21
  • the number of turns of the secondary winding W12 is equal to the number of turns of the secondary winding W22.
  • the turns ratio between the primary winding W11 and the secondary winding W12 is equal to the turns ratio between the primary winding W21 and the secondary winding W22. Therefore, the ratio between the charging voltage of the secondary battery BT1 and the output voltage of the DC source 31 is equal to the ratio of the charging voltage of the secondary battery BT2 and the output voltage of the DC source 31. Therefore, the charging voltage of the secondary battery BT1 is equal to the charging voltage of the secondary battery BT2.
  • FIG. 15 is a circuit diagram of a cell balance circuit NN according to the twelfth embodiment of the present invention.
  • the cell balance circuit NN is different from the cell balance circuit MM according to the eleventh embodiment of the present invention shown in FIG. 14 in that it includes control units 22 and 23, and includes a buffer BUF1 and an inverter INV1 instead of the switch SW1.
  • the difference is that a buffer BUF2 and an inverter INV2 are provided instead of the switch SW2, a buffer BUF3 and an inverter INV3 are provided instead of the switch SW3, and a buffer BUF4 and an inverter INV4 are provided instead of the switch SW4.
  • the same constituent elements as those of the cell balance circuit MM are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the control unit 22 is connected to the input terminal of the buffer BUF1 and the input terminal of the inverter INV1.
  • One end of the primary winding W11 is connected to the output terminal of the buffer BUF1, and the other end of the primary winding W11 is connected to the output terminal of the inverter INV1.
  • One end of the secondary battery BT1 is connected to the high potential side control terminal of the buffer BUF1 and the high potential side control terminal of the inverter INV1, and the low potential side control terminal of the buffer BUF1 and the low potential side control terminal of the inverter INV1 Are connected to the other end of the secondary battery BT1.
  • the buffer BUF2 and the inverter INV2 are connected to the control unit 23, the secondary battery BT2, and the primary winding W21.
  • the control unit 22 is connected to the input terminal of the buffer BUF3 and the input terminal of the inverter INV3.
  • One end of the secondary winding W12 is connected to the output terminal of the buffer BUF3, and the other end of the secondary winding W12 is connected to the output terminal of the inverter INV3.
  • the high potential side control terminal of the buffer BUF3 and the high potential side control terminal of the inverter INV3 are connected to the high potential side terminal of the DC source 31, and the low potential side control terminal of the buffer BUF3 and the low potential side of the inverter INV3
  • the low potential side terminal of the direct current source 31 is connected to the control terminal.
  • the buffer BUF4 and the inverter INV4 are connected to the control unit 23, the secondary winding W22, and the DC source 31.
  • Control unit 22 outputs a control signal having a duty ratio of 50% when secondary battery BT1 is charged and discharged. Since the control signal output from the control unit 22 is input to the input terminals of the buffers BUF1 and BUF3 and the input terminals of the inverters INV1 and INV3, the buffers BUF1 and BUF3 and the inverters INV1 and INV3 are controlled synchronously. Will be.
  • the higher potential is connected to the high potential side terminal of the DC source 31, and the lower potential is connected to the low potential side terminal of the DC source 31.
  • control unit 23 outputs a control signal having a duty ratio of 50% when the secondary battery BT2 is charged and discharged. Since the control signal output from the control unit 23 is input to the input terminals of the buffers BUF2 and BUF4 and the input terminals of the inverters INV2 and INV4, the buffers BUF2 and BUF4 and the inverters INV2 and INV4 are synchronously controlled. Will be.
  • the first period and the second period can be alternately provided at an equal time, which is determined in advance.
  • the connection between the secondary battery BT1 and the primary winding W11 can be switched every time.
  • the first period one end of the secondary battery BT1 and one end of the primary winding W11 are connected, and the other end of the secondary battery BT1 and the other end of the primary winding W11 are connected.
  • one end of the secondary winding W12 and the high potential side terminal of the DC source 31 are connected and the other end of the secondary winding W12 and the low potential side terminal of the DC source 31 are connected. That is.
  • the other end of the second secondary winding W222 is equal to the other end of the secondary winding W22, and the other end of the first secondary winding W221 and one end of the second secondary winding W222 are secondary windings. Assume that it is equal to the midpoint of the line W22.
  • the number of turns of each of the first secondary windings W121 and W221 and the second secondary windings W122 and W222 is equal to each other and larger than the number of turns of each of the primary windings W11 and W21. .
  • the primary side of the transformer T1 is buffered by the control unit 22 with a control signal having a duty ratio of 50% when the secondary battery BT1 is charged and discharged, as in the cell balance circuit NN.
  • BUF1 and inverter INV1 are controlled synchronously. According to this, the electromotive force generated in the first secondary winding W121 and the second secondary winding W122 changes according to the charging voltage of the secondary battery BT1.
  • the electromotive force generated in the first secondary winding W121 is equal to the electromotive force generated in the second secondary winding W122.
  • control unit 22 controls the switches SW5 and SW6 in synchronization with the buffer BUF1 and the inverter INV1 when the secondary battery BT1 is charged and discharged.
  • the switch SW5 is turned on and the switch SW6 is turned off.
  • the higher potential side terminal of the direct current source 31 is the higher one of the one end of the first secondary winding W121 and the other end of the second secondary winding W122.
  • One end of the first secondary winding W121 is connected, and the output voltage of the DC source 31 is applied to the first secondary winding W121.
  • a full-bridge type circuit a half-bridge type circuit, a forward type circuit, a push-pull type circuit, and an active clamp type forward type circuit are shown as the non-resonant type converter.
  • the present invention is not limited to this, and other non-resonant converters such as flyback circuits can also be applied.
  • the present invention is not limited to this.
  • the cell balance circuit of the present invention can be applied to a case where four secondary batteries are connected in series or a case where five secondary batteries are connected in series.
  • the cell balance circuit and the secondary battery are separately provided.
  • the present invention is not limited thereto, and may be provided integrally.

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Abstract

【課題】低コスト化および小型化と、2次電池の劣化の抑制と、を実現しつつ、2次電池の充放電時に充電電圧の均一化を行うことができるセルバランス回路およびセルバランス装置を提供すること。 【解決手段】セルバランス回路AAは、トランスTと、2次電池BT1と対に設けられたスイッチSW1と、2次電池BT2と対に設けられたスイッチSW2と、を備える。トランスTは、2次電池BT1と対に設けられた第1の巻線Waと、2次電池BT2と対に設けられた第2の巻線Wbと、を備える。セルバランス回路AAは、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、スイッチSW1とスイッチSW2とを同期制御する。

Description

セルバランス回路およびセルバランス装置
 本発明は、セルバランス回路と、セルバランス回路を複数備えるセルバランス装置と、に関する。
 従来より、複数の2次電池を用いる場合には、セルバランスを行って、これら複数の2次電池のそれぞれの充電電圧を均一化させる必要がある。そこで、複数の2次電池のそれぞれに対して、抵抗を1つずつ並列接続する場合がある。これによれば、他と比べて充電電圧の高い2次電池について、並列接続された抵抗により放電させることができるので、複数の2次電池のそれぞれの充電電圧を均一化することができる。
 ところが、上述のように抵抗を並列接続させると、抵抗での放電により、電力損失が大きくなってしまう。そこで、特許文献1に示されている回路や、特許文献2に示されている回路が提案されている。
特開2010-288447号公報 特開2004-88878号公報
 特許文献1に示されている回路は、充電電圧の均一化を、ダイオードを用いて行う。ここで、ダイオードの順方向電圧は、温度に応じて変化するため、複数の2次電池のそれぞれの充電電圧を正確に均一化することができないおそれがあった。また仮に、上述のダイオードの順方向電圧の温度に応じた変化を無視できたとしても、特許文献1に示されている回路は、充電電圧の均一化を、2次電池の充電時にのみ行うため、2次電池の放電時には充電電圧が不均一となってしまい、セルバランスを安定させることができなかった。
 一方、特許文献2に示されている回路では、複数の2次電池のそれぞれの充電電圧を監視する必要がある。このため、2次電池の充電電圧を監視するための素子や回路が必要となり、低コスト化や小型化の阻害要因となっていた。
 また、特許文献1に示されている回路や、特許文献2に示されている回路は、複数の2次電池のそれぞれの充電電圧に差が生じてからセルバランスを行うため、一時的に劣化領域に達してしまい、2次電池が劣化するおそれがあった。
 上述の課題に鑑み、本発明は、低コスト化および小型化と、2次電池の劣化の抑制と、を実現しつつ、2次電池の充放電時に充電電圧の均一化を行うことができるセルバランス回路およびセルバランス装置を提供することを目的とする。
 本発明は、上述の課題を解決するために、以下の事項を提案している。
 (1) 本発明は、第1の2次電池(例えば、図1の2次電池BT1に相当)および第2の2次電池(例えば、図1の2次電池BT2に相当)のそれぞれの充電電圧を均一化するセルバランス回路(例えば、図1のセルバランス回路AAに相当)であって、前記第1の2次電池と対に設けられた第1の巻線(例えば、図1の第1の巻線Waに相当)と、前記第2の2次電池と対に設けられた第2の巻線(例えば、図1の第2の巻線Wbに相当)と、を有するトランス(例えば、図1のトランスTに相当)と、前記第1の2次電池の充電電圧を前記第1の巻線に印加させるか否かを制御するスイッチング手段(例えば、図1のスイッチSW1に相当)と、を備えることを特徴とするセルバランス回路を提案している。
 この発明によれば、第1の2次電池および第2の2次電池のそれぞれの充電電圧を均一化するセルバランス回路に、トランスおよびスイッチング手段を設けた。そして、トランスには、第1の2次電池と対に第1の巻線を設けるとともに、第2の2次電池と対に第2の巻線を設けた。また、スイッチング手段により、第1の2次電池の充電電圧を第1の巻線に印加させるか否かを制御することとした。このため、スイッチング手段により、第1の巻線に第1の2次電池の充電電圧を印加させることができる。
 第1の巻線に第1の2次電池の充電電圧が印加されると、第1の巻線で磁束が発生し、この磁束が第2の巻線を貫くこととなる。この磁束をΦ、第2の巻線の巻数をNとすると、第2の巻線には、以下の式(1)に示す起電力εが発生することとなる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、第1の巻線で発生する磁束は、第1の巻線に印加される電圧に応じて変化する。このため、第2の巻線に発生する起電力は、第1の2次電池の充電電圧に応じて変化することとなる。
 第2の巻線においても、上述の第1の巻線と同様に、第2の2次電池の充電電圧が印加されると磁束が発生し、この磁束が第1の巻線を貫くため、第1の巻線には、上述の式(1)に示したものと同様の起電力が発生することとなる。そして、第1の巻線に発生する起電力は、第2の2次電池の充電電圧に応じて変化することとなる。
 ここで、第1の巻線の巻数と、第2の巻線の巻数と、が等しく、第2の巻線には第2の2次電池の充電電圧が印加されているものとする。また、第1の2次電池の充電電圧をVBT1、第2の2次電池の充電電圧をVBT2、第1の巻線の抵抗成分をRW1、第2の巻線の抵抗成分をRW2とする。すると、第1の巻線を流れる電流IW1は、以下の式(2)のように表され、第2の巻線を流れる電流IW2は、以下の式(3)のように表されることとなる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 第1の2次電池の充電電圧と第2の2次電池の充電電圧とが等しい場合には、上述の式(2)のように、第1の巻線を電流が流れないとともに、上述の式(3)のように、第2の巻線を電流が流れないため、第1の2次電池および第2の2次電池には、電流が流れない。
 一方、第1の2次電池の充電電圧が第2の2次電池の充電電圧より低い場合には、第1の2次電池の充電電圧と第2の2次電池の充電電圧とが等しくなるまで、上述の式(2)で定まる電流が第1の巻線から第1の2次電池に流れて、第1の2次電池が充電される。また、第1の2次電池の充電電圧と第2の2次電池の充電電圧とが等しくなるまで、上述の式(3)で定まる電流が第2の2次電池から第2の巻線に流れて、第2の2次電池が放電される。
 また、第1の2次電池の充電電圧が第2の2次電池の充電電圧より高い場合には、第1の2次電池の充電電圧と第2の2次電池の充電電圧とが等しくなるまで、上述の式(2)で定まる電流が第1の2次電池から第1の巻線に流れて、第1の2次電池が放電される。また、第1の2次電池の充電電圧と第2の2次電池の充電電圧とが等しくなるまで、上述の式(3)で定まる電流が第2の巻線から第2の2次電池に流れて、第2の2次電池が充電される。
 以上より、第1の2次電池の充電電圧と、第2の2次電池の充電電圧と、が等しくなる。このため、上述の特許文献1に示されている回路が必要としていたダイオードを用いないため、第1の2次電池と、第2の2次電池と、について充電電圧を正確に均一化させることができる。
 また、第1の2次電池および第2の2次電池の充電時および放電時において、スイッチング手段により第1の2次電池の充電電圧を第1の巻線に印加させるとともに、第2の2次電池の充電電圧を第2の巻線に印加させることで、第1の2次電池および第2の2次電池の充電時だけでなく放電時にも、第1の2次電池および第2の2次電池の充電電圧を正確に均一化させることができ、セルバランスを安定させることができる。
 また、第1の2次電池や第2の2次電池の充電電圧を検出することなく、スイッチング手段を動作させることができる。このため、第1の2次電池や第2の2次電池の充電電圧を監視する必要がなくなるため、セルバランス回路の低コスト化および小型化を実現できる。
 また、第1の2次電池および第2の2次電池の充電時および放電時において上述のように第1の2次電池および第2の2次電池の充電電圧をそれぞれ第1の巻線および第2の巻線に印加させることで、第1の2次電池および第2の2次電池の充電電圧に差が生じるのを抑制できる。このため、一時的に劣化領域に達してしまうのを防止して、第1の2次電池および第2の2次電池の劣化を抑制できる。
 また、複数の2次電池のそれぞれに対して上述のように抵抗を1つずつ並列接続した場合、これら2次電池に流すことのできる電流が、これら抵抗により制限されてしまう。これに対して、この発明では、セルバランス回路に、トランスは設けるが抵抗は設けないこととした。トランスに設けられた第1の巻線および第2の巻線の抵抗値は、抵抗の抵抗値と比べて大幅に小さいため、トランスにより制限される電流は、抵抗により制限される電流と比べて大幅に小さくなる。このため、第1の2次電池および第2の2次電池のそれぞれに対して上述のように抵抗を1つずつ並列接続した場合と比べて、第1の2次電池および第2の2次電池に流すことのできる電流を大きくすることができる。
 (2) 本発明は、(1)のセルバランス回路について、前記第1の巻線の巻数と、前記第2の巻線の巻数とは、等しいことを特徴とするセルバランス回路を提案している。
 この発明によれば、(1)のセルバランス回路において、第1の巻線の巻数と、第2の巻線の巻数と、を等しくした。このため、上述した効果と同様の効果を奏することができる。
 (3) 本発明は、(1)または(2)のセルバランス回路について、前記第1の2次電池と一体に設けられることを特徴とするセルバランス回路を提案している。
 この発明によれば、(1)または(2)のセルバランス回路において、セルバランス回路と第1の2次電池とを、一体に設けることとした。このため、セルバランス回路および第1の2次電池を備える装置を、小型化することができる。
 (4) 本発明は、(1)~(3)のいずれかのセルバランス回路について、前記スイッチング手段は、第1のスイッチ(例えば、図5のスイッチSaに相当)、第2のスイッチ(例えば、図5のスイッチSbに相当)、第3のスイッチ(例えば、図5のスイッチScに相当)、および第4のスイッチ(例えば、図5のスイッチSdに相当)を備え、前記第1の巻線の他端と、前記第2の巻線の一端とは、前記第1の2次電池の他端に接続されるとともに、前記第2の2次電池の一端に接続され、前記第1の巻線の一端は、前記第1のスイッチを介して前記第1の2次電池の一端に接続可能に設けられるとともに、前記第2のスイッチを介して前記第2の2次電池の他端に接続可能に設けられ、前記第2の巻線の他端は、前記第3のスイッチを介して前記第1の2次電池の一端に接続可能に設けられるとともに、前記第4のスイッチを介して前記第2の2次電池の他端に接続可能に設けられることを特徴とするセルバランス回路を提案している。
 この発明によれば、(1)~(3)のいずれかのセルバランス回路において、スイッチング手段に、第1のスイッチ、第2のスイッチ、第3のスイッチ、および第4のスイッチを設けた。そして、第1の巻線の他端と、第2の巻線の一端とを、第1の2次電池の他端に接続するとともに、第2の2次電池の一端に接続した。また、第1の巻線の一端を、第1のスイッチを介して第1の2次電池の一端に接続可能に設けるとともに、第2のスイッチを介して第2の2次電池の他端に接続可能に設けた。また、第2の巻線の他端を、第3のスイッチを介して第1の2次電池の一端に接続可能に設けるとともに、第4のスイッチを介して第2の2次電池の他端に接続可能に設けた。
 このため、第1のスイッチおよび第4のスイッチをオン状態にするとともに、第2のスイッチおよび第3のスイッチをオフ状態にした場合、第1の巻線の両端に第1の2次電池の両端を接続させるとともに、第2の巻線の両端に第2の2次電池の両端を接続させることができる。これによれば、第1の巻線には第1の2次電池の充電電圧が印加され、第2の巻線には第2の2次電池の充電電圧が印加されることとなる。
 また、第1のスイッチおよび第4のスイッチをオフ状態にするとともに、第2のスイッチおよび第3のスイッチをオン状態にした場合、第1の巻線の両端に第2の2次電池の両端を接続させるとともに、第2の巻線の両端に第1の2次電池の両端を接続させることができる。これによれば、第1の巻線には第2の2次電池の充電電圧が印加され、第2の巻線には第1の2次電池の充電電圧が印加されることとなる。
 以上によれば、上述した効果と同様の効果を奏することができる。
 (5) 本発明は、(4)のセルバランス回路について、前記第1のスイッチおよび前記第4のスイッチと、前記第2のスイッチおよび前記第3のスイッチとを、前記第1の2次電池および前記第2の2次電池の充電時および放電時において交互にオン状態にすることを特徴とするセルバランス回路を提案している。
 ここで、第1の2次電池や第2の2次電池といった2次電池は、直流電力を出力する。このため、第1のスイッチおよび第4のスイッチをオン状態のままにしておいたり、第2のスイッチおよび第3のスイッチをオン状態のままにしておいたりすると、第1の巻線および第2の巻線を有するトランスが飽和してしまう。
 そこで、この発明によれば、(4)のセルバランス回路において、第1のスイッチおよび第4のスイッチと、第2のスイッチおよび第3のスイッチとを、第1の2次電池および第2の2次電池の充電時および放電時において交互にオン状態にすることとした。このため、第1のスイッチ、第2のスイッチ、第3のスイッチ、および第4のスイッチのオンオフを切り替える度に、第1の巻線の他端を基準とした一端の電圧の極性が反転するとともに、第2の巻線の他端を基準とした一端の電圧の極性も反転する。これによれば、トランスが飽和してしまうのを防止することができる。
 (6) 本発明は、(1)~(3)のいずれかのセルバランス回路について、前記スイッチング手段は、非共振形コンバータ(例えば、図7~11参照)を形成することを特徴とするセルバランス回路を提案している。
 この発明によれば、(1)~(3)のいずれかのセルバランス回路において、スイッチング手段は、非共振形コンバータを形成することとした。このため、非共振形コンバータに設けられるスイッチ素子を適宜スイッチングさせることで、上述した効果と同様の効果を奏することができる。
 (7) 本発明は、(1)~(6)のいずれかのセルバランス回路について、前記第1の巻線および前記第2の巻線は、鉄心に巻回されることを特徴とするセルバランス回路を提案している。
 この発明によれば、(1)~(6)のいずれかのセルバランス回路において、第1の巻線および第2の巻線は、鉄心に巻回されることとした。このため、第1の巻線および第2の巻線が鉄心に巻回されていない場合、すなわち第1の巻線および第2の巻線が空心である場合と比べて、これら第1の巻線および第2の巻線で発生する磁束を安定させることができるので、セルバランスをより高精度に安定させることができる。
 (8) 本発明は、(4)または(5)のセルバランス回路を複数備えるセルバランス装置(例えば、図6のセルバランス装置1に相当)について、前記第1のスイッチ、前記第2のスイッチ、前記第3のスイッチ、および前記第4のスイッチのスイッチングは、前記複数のセルバランス回路のそれぞれの間では非同期であることを特徴とするセルバランス装置を提案している。
 ここで、(4)または(5)のセルバランス回路が複数設けられている場合、上述のように、複数のセルバランス回路のそれぞれにおいて、対に設けられた第1の2次電池および第2の2次電池の充電電圧を均一化させることができる。このため、複数のセルバランス回路のそれぞれの間では、第1のスイッチ、第2のスイッチ、第3のスイッチ、および第4のスイッチのスイッチングを同期させる必要がない。
 そこで、この発明によれば、(4)または(5)のセルバランス回路を複数備えるセルバランス装置において、第1のスイッチ、第2のスイッチ、第3のスイッチ、および第4のスイッチのスイッチングを、複数のセルバランス回路のそれぞれの間では非同期とした。
 このため、複数のセルバランス回路のそれぞれにおいて、独立して、第1のスイッチ、第2のスイッチ、第3のスイッチ、および第4のスイッチをスイッチングさせることができる。したがって、これらスイッチのスイッチングを、複数のセルバランス回路の間で同期させる必要がないため、スイッチングの制御を容易にすることができ、セルバランス装置の設計を容易化できる。
 (9) 本発明は、第1の2次電池(例えば、図12の2次電池BT1に相当)および第2の2次電池(例えば、図12の2次電池BT2に相当)のそれぞれの充電電圧を均一化するセルバランス回路(例えば、図12のセルバランス回路KKに相当)であって、前記第1の2次電池と対に設けられた第1の1次巻線(例えば、図12の1次巻線W11に相当)および第1の2次巻線(例えば、図12の2次巻線W12に相当)を有する第1のトランス(例えば、図12のトランスT1に相当)と、前記第2の2次電池と対に設けられた第2の1次巻線(例えば、図12の1次巻線W21に相当)および第2の2次巻線(例えば、図12の2次巻線W22に相当)を有する第2のトランス(例えば、図12のトランスT2に相当)と、前記第1の2次電池の充電電圧を前記第1の1次巻線に印加させるか否かを制御する第1のスイッチング手段(例えば、図12のスイッチSW1に相当)と、を備え、前記第1の1次巻線の巻数と前記第1の2次巻線の巻数とが異なり、かつ、前記第1の1次巻線の巻数と前記第2の1次巻線の巻数とが等しいとともに、前記第1の2次巻線の巻数と前記第2の2次巻線の巻数とが等しく、前記第1の2次巻線と、前記第2の2次巻線と、は並列接続されることを特徴とするセルバランス回路を提案している。
 この発明によれば、第1の2次電池および第2の2次電池のそれぞれの充電電圧を均一化するセルバランス回路に、第1のトランス、第2のトランス、および第1のスイッチング手段を設けた。そして、第1のトランスには、第1の2次電池と対に第1の1次巻線および第1の2次巻線を設けた。また、第2のトランスには、第2の2次電池と対に第2の1次巻線および第2の2次巻線を設けた。また、第1のスイッチング手段により、第1の2次電池の充電電圧を第1の1次巻線に印加させるか否かを制御することとした。このため、第1のスイッチング手段により、第1の1次巻線に第1の2次電池の充電電圧を印加させることができる。
 第1の1次巻線に第1の2次電池の充電電圧が印加されると、第1の1次巻線で磁束が発生し、この磁束が第1の2次巻線を貫くこととなる。この磁束をΦ、第1の2次巻線をNとすると、第1の2次巻線には、上述の式(1)に示す起電力εが発生することとなる。
 ここで、第1の1次巻線で発生する磁束は、第1の1次巻線に印加される電圧に応じて変化する。このため、第1の2次巻線に発生する起電力は、第1の2次電池の充電電圧に応じて変化することとなる。
 第2の1次巻線においても、上述の第1の1次巻線と同様に、第2の2次電池の充電電圧が印加されると磁束が発生し、この磁束が第2の1次巻線を貫くため、第2の1次巻線には、上述の式(1)に示したものと同様の起電力が発生することとなる。そして、第2の1次巻線に発生する起電力は、第2の2次電池の充電電圧に応じて変化することとなる。
 また、この発明によれば、第1の1次巻線の巻数と第1の2次巻線の巻数とを異ならせ、かつ、第1の1次巻線および第2の1次巻線のそれぞれの巻数を等しくするとともに、第1の2次巻線および第2の2次巻線のそれぞれの巻数を等しくした。このため、第1の1次巻線と第1の2次巻線との巻数比は、第2の1次巻線と第2の2次巻線との巻数比と等しくなるので、第1の1次巻線の巻線電圧と、第1の2次巻線の巻線電圧と、の比は、第2の1次巻線の巻線電圧と、第2の2次巻線の巻線電圧と、の比と等しくなる。したがって、第1の2次電池の充電電圧と、第1の2次巻線の巻線電圧と、の比は、第2の2次電池の充電電圧と、第2の2次巻線の巻線電圧と、の比と等しくなる。よって、第1の2次電池の充電電圧と、第2の2次電池の充電電圧と、の比は、第1の2次巻線の巻線電圧と、第2の2次巻線の巻線電圧と、の比と等しくなる。
 以上によれば、第1の2次電池の充電電圧と第2の2次電池の充電電圧とが等しい場合には、第1の2次巻線の巻線電圧と、第2の2次巻線の巻線電圧と、が等しくなる。一方、第1の2次電池の充電電圧が第2の2次電池の充電電圧より低い場合には、第1の2次巻線の巻線電圧が第2の2次巻線の巻線電圧より低くなる。また、第1の2次電池の充電電圧が第2の2次電池の充電電圧より高い場合には、第1の2次巻線の巻線電圧が第2の2次巻線の巻線電圧より高くなる。
 また、この発明によれば、第1の2次巻線と、第2の2次巻線と、を並列接続した。このため、第1の2次巻線の巻線電圧と、第2の2次巻線の巻線電圧とは、等しくなろうとする。
 このため、第1の2次電池の充電電圧と第2の2次電池の充電電圧とが等しい場合には、上述のように第1の2次巻線の巻線電圧と、第2の2次巻線の巻線電圧と、が等しくなるので、第1の2次巻線と第2の2次巻線との間で電流が流れない。したがって、第1の2次電池および第2の2次電池には、電流が流れない。
 一方、第1の2次電池の充電電圧が第2の2次電池の充電電圧より低い場合には、上述のように第1の2次巻線の巻線電圧が第2の2次巻線の巻線電圧より低くなるので、これら第1の2次巻線の巻線電圧と第2の2次巻線の巻線電圧とが等しくなるまで、すなわち第1の2次電池の充電電圧と第2の2次電池の充電電圧とが等しくなるまで、第2の2次巻線から第1の2次巻線に電流が流れる。このため、第1の2次電池の充電電圧と第2の2次電池の充電電圧とが等しくなるまで、第1の1次巻線から第1の2次電池に電流が流れて、第1の2次電池が充電される。また、第1の2次電池の充電電圧と第2の2次電池の充電電圧とが等しくなるまで、第2の2次電池から第2の1次巻線に電流が流れて、第2の2次電池が放電される。
 また、第1の2次電池の充電電圧が第2の2次電池の充電電圧より高い場合には、上述のように第1の2次巻線の巻線電圧が第2の2次巻線の巻線電圧より高くなるので、これら第1の2次巻線の巻線電圧と第2の2次巻線の巻線電圧とが等しくなるまで、すなわち第1の2次電池の充電電圧と第2の2次電池の充電電圧とが等しくなるまで、第1の2次巻線から第2の2次巻線に電流が流れる。このため、第1の2次電池の充電電圧と第2の2次電池の充電電圧とが等しくなるまで、第1の2次電池から第1の1次巻線に電流が流れて、第1の2次電池が放電される。また、第1の2次電池の充電電圧と第2の2次電池の充電電圧とが等しくなるまで、第2の1次巻線から第2の2次電池に電流が流れて、第2の2次電池が充電される。
 以上より、第1の2次電池の充電電圧と、第2の2次電池の充電電圧と、が等しくなる。このため、上述の特許文献1に示されている回路が必要としていたダイオードを用いないため、第1の2次電池と、第2の2次電池と、について充電電圧を正確に均一化させることができる。
 また、第1の2次電池および第2の2次電池の充電時および放電時において、第1のスイッチング手段により第1の2次電池の充電電圧を第1の1次巻線に印加させるとともに、第2の2次電池の充電電圧を第2の1次巻線に印加させることで、第1の2次電池および第2の2次電池の充電時だけでなく放電時にも、第1の2次電池および第2の2次電池の充電電圧を正確に均一化させることができ、セルバランスを安定させることができる。
 また、第1の2次電池や第2の2次電池の充電電圧を監視することなく、第1のスイッチング手段を動作させることができる。このため、第1の2次電池や第2の2次電池の充電電圧を監視する必要がなくなるため、セルバランス回路の低コスト化および小型化を実現できる。
 また、第1の2次電池および第2の2次電池の充電時および放電時において上述のように第1の2次電池および第2の2次電池の充電電圧をそれぞれ第1の1次巻線および第2の1次巻線に印加させることで、第1の2次電池および第2の2次電池の充電電圧に差が生じるのを抑制できる。このため、一時的に劣化領域に達してしまうのを防止して、第1の2次電池および第2の2次電池の劣化を抑制できる。
 また、複数の2次電池のそれぞれに対して上述のように抵抗を1つずつ並列接続した場合、これら2次電池に流すことのできる電流が、これら抵抗により制限されてしまう。これに対して、この発明では、セルバランス回路に、第1のトランスおよび第2のトランスは設けるが抵抗は設けないこととした。第1のトランスに設けられた第1の1次巻線および第1の2次巻線の抵抗値と、第2のトランスに設けられた第2の1次巻線および第2の2次巻線の抵抗値とは、抵抗の抵抗値と比べて大幅に小さいため、第1のトランスおよび第2のトランスにより制限される電流は、抵抗により制限される電流と比べて大幅に小さくなる。このため、第1の2次電池および第2の2次電池のそれぞれに対して上述のように抵抗を1つずつ並列接続した場合と比べて、第1の2次電池および第2の2次電池に流すことのできる電流を大きくすることができる。
 (10) 本発明は、(9)のセルバランス回路について、前記第2の2次電池の充電電圧を前記第2の1次巻線に印加させるか否かを制御する第2のスイッチング手段(例えば、図12のスイッチSW2に相当)を備え、前記第1のスイッチング手段と前記第2のスイッチング手段とは、同期して動作することを特徴とするセルバランス回路を提案している。
 この発明によれば、(9)のセルバランス回路において、第2の2次電池の充電電圧を第2の1次巻線に印加させるか否かを制御する第2のスイッチング手段を設け、第1のスイッチング手段と第2のスイッチング手段とを同期して動作させることとした。これによれば、上述した効果と同様の効果を奏することができる。
 (11) 本発明は、(10)のセルバランス回路について、前記第1のスイッチング手段は、前記第1の2次電池の一端と、前記第1の1次巻線の一端と、を接続するとともに、当該第1の2次電池の他端と、当該第1の1次巻線の他端と、を接続する第1手順と、前記第1の2次電池の一端と、前記第1の1次巻線の他端と、を接続するとともに、当該第1の2次電池の他端と、当該第1の1次巻線の一端と、を接続する第2手順と、を行い、前記第2のスイッチング手段は、前記第2の2次電池の一端と、前記第2の1次巻線の一端と、を接続するとともに、当該第2の2次電池の他端と、当該第2の1次巻線の他端と、を接続する第3手順と、前記第2の2次電池の一端と、前記第2の1次巻線の他端と、を接続するとともに、当該第2の2次電池の他端と、当該第2の1次巻線の一端と、を接続する第4手順と、を行うことを特徴とするセルバランス回路を提案している。
 ここで、第1の2次電池や第2の2次電池といった2次電池は、直流電力を出力する。このため、第1の2次電池の充電電圧を第1の1次巻線に単に印加し続けたり、第2の2次電池の充電電圧を第2の1次巻線に単に印加し続けたりすると、第1のトランスや第2のトランスが飽和してしまう。
 そこで、この発明によれば、(10)のセルバランス回路において、第1のスイッチング手段により第1手順および第2手順を行い、第2のスイッチング手段により第3手順および第4手順を行うこととした。第1手順では、第1の2次電池の一端と、第1の1次巻線の一端と、を接続するとともに、第1の2次電池の他端と、第1の1次巻線の他端と、を接続し、第2手順では、第1の2次電池の一端と、第1の1次巻線の他端と、を接続するとともに、第1の2次電池の他端と、第1の1次巻線の一端と、を接続することとした。また、第3手順では、第2の2次電池の一端と、第2の1次巻線の一端と、を接続するとともに、第2の2次電池の他端と、第2の1次巻線の他端と、を接続し、第4手順では、第2の2次電池の一端と、第2の1次巻線の他端と、を接続するとともに、第2の2次電池の他端と、第2の1次巻線の一端と、を接続することとした。
 これによれば、第1手順から第2手順に切り替えたり、第2手順から第1手順に切り替えたりする度に、第1の1次巻線の他端を基準とした一端の電圧の極性が反転することになる。また、第3手順から第4手順に切り替えたり、第4手順から第3手順に切り替えたりする度に、第2の1次巻線の他端を基準とした一端の電圧の極性が反転することになる。このため、第1のトランスや第2のトランスが飽和してしまうのを防止することができる。
 (12) 本発明は、(9)~(11)のいずれかのセルバランス回路について、直流電圧を出力する直流源(例えば、図14の直流源31に相当)と、前記直流源の出力電圧を前記第1の2次巻線に印加させるか否かを制御する第3のスイッチング手段(例えば、図14のスイッチSW3に相当)と、を備えることを特徴とするセルバランス回路を提案している。
 この発明によれば、(9)~(11)のいずれかのセルバランス回路において、直流電圧を出力する直流源と、直流源の出力電圧を第1の2次巻線に印加させるか否かを制御する第3のスイッチング手段と、を設けた。このため、第3のスイッチング手段により直流源の出力電圧を第1の2次巻線に印加させると、直流源の出力電圧と、第1の2次巻線の巻線電圧とは、等しくなろうとする。また、直流源の出力電圧を第2の2次巻線に印加させると、直流源の出力電圧と、第2の2次巻線の巻線電圧とは、等しくなろうとする。したがって、第1の2次巻線の巻線電圧と、第2の2次巻線の巻線電圧とは、等しくなろうとするので、上述した効果と同様の効果を奏することができる。
 (13) 本発明は、(12)のセルバランス回路について、前記第2の2次電池の充電電圧を前記第2の1次巻線に印加させるか否かを制御する第2のスイッチング手段(例えば、図14のスイッチSW2に相当)と、前記直流源の出力電圧を前記第2の2次巻線に印加させるか否かを制御する第4のスイッチング手段(例えば、図14のスイッチSW4に相当)と、を備え、前記第1のスイッチング手段と前記第3のスイッチング手段とは、同期して動作し、前記第2のスイッチング手段と前記第4のスイッチング手段とは、同期して動作することを特徴とするセルバランス回路を提案している。
 この発明によれば、(12)のセルバランス回路において、第2の2次電池の充電電圧を第2の1次巻線に印加させるか否かを制御する第2のスイッチング手段と、直流源の出力電圧を第2の2次巻線に印加させるか否かを制御する第4のスイッチング手段と、を設け、第1のスイッチング手段と第3のスイッチング手段とを同期して動作させるとともに、第2のスイッチング手段と第4のスイッチング手段とを同期して動作させることとした。これによれば、上述した効果と同様の効果を奏することができる。
 (14) 本発明は、(13)のセルバランス回路について、前記第3のスイッチング手段は、前記直流源の高電位側端子と、前記第1の2次巻線の一端と、を接続するとともに、当該直流源の低電位側端子と、当該第1の2次巻線の他端と、を接続する第5手順と、前記直流源の高電位側端子と、前記第1の2次巻線の他端と、を接続するとともに、当該直流源の低電位側端子と、当該第1の2次巻線の一端と、を接続する第6手順と、を行い、前記第4のスイッチング手段は、前記直流源の高電位側端子と、前記第2の2次巻線の一端と、を接続するとともに、当該直流源の低電位側端子と、当該第2の2次巻線の他端と、を接続する第7手順と、前記直流源の高電位側端子と、前記第2の2次巻線の他端と、を接続するとともに、当該直流源の低電位側端子と、当該第2の2次巻線の一端と、を接続する第8手順と、を行うことを特徴とするセルバランス回路を提案している。
 この発明によれば、(13)のセルバランス回路において、第3のスイッチング手段により第5手順および第6手順を行い、第4のスイッチング手段により第7手順および第8手順を行うこととした。第5手順では、直流源の高電位側端子と、第1の2次巻線の一端と、を接続するとともに、直流源の低電位側端子と、第1の2次巻線の他端と、を接続し、第6手順では、直流源の高電位側端子と、第1の2次巻線の他端と、を接続するとともに、直流源の低電位側端子と、第1の2次巻線の一端と、を接続することとした。また、第7手順では、直流源の高電位側端子と、第2の2次巻線の一端と、を接続するとともに、直流源の低電位側端子と、第2の2次巻線の他端と、を接続し、第8手順では、直流源の高電位側端子と、第2の2次巻線の他端と、を接続するとともに、直流源の低電位側端子と、第2の2次巻線の一端と、を接続することとした。
 ここで、第1の1次巻線の他端を基準とした一端の電圧の極性が反転すると、第1の2次巻線の他端を基準とした一端の電圧の極性も反転する。そこで、第1の1次巻線の巻線電圧の極性反転に応じて、第1の2次巻線の一端および他端のうち、直流源の高電位側端子に接続するものを第3のスイッチング手段により切り替えることで、第1の2次巻線の一端および他端のうち高電位である方を、直流源の高電位側端子に接続させ続けることができる。このため、第1の1次巻線に交流電圧が印加される場合であっても、第1の2次巻線と直流源との間の配線の電圧は、直流となる。したがって、交流であれば配線のインダクタ成分の影響を受けてしまうが、直流であるため配線のインダクタ成分の影響を抑えることができ、第1の2次巻線と直流源との間の配線を長くすることができる。第2の2次巻線と直流源との間の配線の電圧についても、第1の2次巻線と直流源との間の配線の電圧と同様に直流となるため、第2の2次巻線と直流源との間の配線も長くすることができる。以上によれば、セルバランス回路の設計を容易化できる。
 また、第1の2次巻線と直流源との間の配線の電圧と、第2の2次巻線と直流源との間の配線の電圧とは、上述のようにどちらも直流となる。このため、第1の1次巻線の巻線電圧の極性反転に同期して第3のスイッチング手段を制御するとともに、第2の1次巻線の巻線電圧の極性反転に同期して第4のスイッチング手段を制御していれば、第3のスイッチング手段と第4のスイッチング手段とは非同期制御であってもよい。したがって、第3のスイッチング手段および第4のスイッチング手段の配置および制御を容易にすることができ、セルバランス回路の設計をさらに容易化できる。
 (15) 本発明は、(9)~(14)のいずれかのセルバランス回路について、前記第1のトランスおよび前記第2のトランスは、それぞれ、互いに分離された鉄心を備えることを特徴とするセルバランス回路を提案している。
 ここで仮に、第1の2次電池と第2の2次電池とが近接配置されていない場合について検討する。この場合、第1のトランスの鉄心と、第2のトランスの鉄心と、が一体に形成されていると、セルバランス回路の設計が困難になる。
 そこで、この発明によれば、(9)~(14)のいずれかのセルバランス回路において、第1のトランスおよび第2のトランスは、それぞれ、互いに分離された鉄心を備えることとした。このため、第1の2次電池と第2の2次電池とが近接配置されていない場合に、第1の2次電池の近傍に第1のトランスを設けるとともに、第2の2次電池の近傍に第2のトランスを設けることができる。したがって、セルバランス回路の設計を容易化できる。
 また、この発明によれば、(9)~(14)のいずれかのセルバランス回路において、上述のように、第1のトランスおよび第2のトランスは、それぞれ、鉄心を備えることとした。このため、鉄心が設けられていない場合と比べて、第1のトランスおよび第2のトランスで発生する磁束を安定させることができるので、セルバランスをより高精度に安定させることができる。
 (16) 本発明は、(9)~(15)のいずれかのセルバランス回路について、前記第1の2次巻線および前記第2の2次巻線の巻数は、前記第1の1次巻線および前記第2の1次巻線の巻数より大きいことを特徴とするセルバランス回路を提案している。
 この発明によれば、(9)~(15)のいずれかのセルバランス回路において、第1の2次巻線および第2の2次巻線の巻数は、第1の1次巻線および第2の1次巻線の巻数より大きいこととした。このため、第1の2次巻線と直流源との間に流れる電流を、第1の1次巻線に流れる電流より小さくすることができるとともに、第2の2次巻線と直流源との間に流れる電流を、第2の1次巻線に流れる電流より小さくすることができる。したがって、第1の2次巻線や第2の2次巻線での損失を低減できる。
 (17) 本発明は、(9)~(16)のいずれかのセルバランス回路について、前記第1のスイッチング手段は、非共振形コンバータ(例えば、図7~11参照)を形成することを特徴とするセルバランス回路を提案している。
 この発明によれば、(9)~(16)のいずれかのセルバランス回路において、第1のスイッチング手段は、非共振形コンバータを形成することとした。このため、非共振形コンバータに設けられるスイッチ素子を適宜スイッチングさせることで、上述した効果と同様の効果を奏することができる。
 本発明によれば、低コスト化および小型化と、第1の2次電池および第2の2次電池の劣化の抑制と、を実現しつつ、第1の2次電池および第2の2次電池の充放電時に充電電圧の均一化を行うことができる。
本発明の第1実施形態に係るセルバランス回路の回路図である。 本発明の第1実施形態に係るセルバランス回路の等価回路図である。 本発明の第1実施形態に係るセルバランス回路の等価回路図である。 本発明の第1実施形態に係るセルバランス回路の等価回路図である。 本発明の第2実施形態に係るセルバランス回路の回路図である。 本発明の第3実施形態に係るセルバランス回路を備えるセルバランス装置の回路図である。 本発明の第4実施形態に係るセルバランス回路の回路図である。 本発明の第5実施形態に係るセルバランス回路の回路図である。 本発明の第6実施形態に係るセルバランス回路の回路図である。 本発明の第7実施形態に係るセルバランス回路の回路図である。 本発明の第8実施形態に係るセルバランス回路の回路図である。 本発明の第9実施形態に係るセルバランス回路の回路図である。 本発明の第10実施形態に係るセルバランス回路の回路図である。 本発明の第11実施形態に係るセルバランス回路の回路図である。 本発明の第12実施形態に係るセルバランス回路の回路図である。 本発明の第13実施形態に係るセルバランス回路の回路図である。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態における構成要素は適宜、既存の構成要素などとの置き換えが可能であり、また、他の既存の構成要素との組合せを含む様々なバリエーションが可能である。したがって、以下の実施形態の記載をもって、特許請求の範囲に記載された発明の内容を限定するものではない。
<第1実施形態>
[セルバランス回路AAの構成]
 図1は、本発明の第1実施形態に係るセルバランス回路AAの回路図である。セルバランス回路AAは、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を均一化する。2次電池BT1、BT2は、図示しない充電回路に接続されており、この充電回路により充電されるとともに、図示しない負荷に接続されており、この負荷の要求に応じて負荷に電力を供給することで放電される。
 セルバランス回路AAは、トランスTと、2次電池BT1と対に設けられたスイッチSW1と、2次電池BT2と対に設けられたスイッチSW2と、を備える。スイッチSW1、SW2は、例えばMOSFETやIGBTやBJTで構成される。トランスTは、2次電池BT1と対に設けられた第1の巻線Waと、2次電池BT2と対に設けられた第2の巻線Wbと、を備える。第1の巻線Waと第2の巻線Wbとは、同一の鉄心に巻回されており、第1の巻線Waの巻数と、第2の巻線Wbの巻数とは、等しい。
 第1の巻線Waの一端には、2次電池BT1の一端が接続され、第1の巻線Waの他端には、スイッチSW1を介して2次電池BT1の他端が接続される。第2の巻線Wbの一端には、2次電池BT2の一端が接続され、第2の巻線Wbの他端には、スイッチSW2を介して2次電池BT2の他端が接続される。
[セルバランス回路AAの動作]
 以上の構成を備えるセルバランス回路AAは、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが異なれば、これら2次電池BT1、BT2に電流を流して、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を均一化する。具体的なセルバランス回路AAの動作について、以下に詳述する。
 セルバランス回路AAは、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、図示しない制御部により、スイッチSW1とスイッチSW2とを同期制御する。スイッチSW1、SW2がオン状態になると、第1の巻線Waには2次電池BT1の充電電圧が印加され、第2の巻線Wbには2次電池BT2の充電電圧が印加されることとなる。
 第1の巻線Waに2次電池BT1の充電電圧が印加されると、第1の巻線Waで磁束が発生し、この磁束が第2の巻線Wbを貫くため、第2の巻線Wbには、上述の式(1)で示したものと同様の起電力が発生することとなる。
 ここで、第1の巻線Waで発生する磁束は、第1の巻線Waに印加される電圧に応じて変化する。このため、第2の巻線Wbに発生する起電力は、2次電池BT1の充電電圧に応じて変化することとなる。
 第2の巻線Wbにおいても、上述の第1の巻線Waと同様に、2次電池BT2の充電電圧が印加されると磁束が発生し、この磁束が第1の巻線Waを貫くため、第1の巻線Waには、上述の式(1)で示したものと同様の起電力が発生することとなる。そして、第1の巻線Waに発生する起電力は、2次電池BT2の充電電圧に応じて変化することとなる。
 ここで、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが等しい場合には、上述の式(2)のように、第1の巻線Waに電流が流れないとともに、上述の式(3)のように、第2の巻線Wbに電流が流れないため、2次電池BT1および2次電池BT2には、電流が流れない。
 一方、2次電池BT1の充電電圧が2次電池BT2の充電電圧より低い場合には、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが等しくなるまで、上述の式(2)で定まる電流が第1の巻線Waから2次電池BT1に流れて、2次電池BT1が充電される。また、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが等しくなるまで、上述の式(3)で定まる電流が2次電池BT2から第2の巻線Wbに流れて、2次電池BT2が放電される。
 また、2次電池BT1の充電電圧が2次電池BT2の充電電圧より高い場合には、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが等しくなるまで、上述の式(2)で定まる電流が2次電池BT1から第1の巻線Waに流れて、2次電池BT1が放電される。また、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが等しくなるまで、上述の式(3)で定まる電流が第2の巻線Wbから2次電池BT2に流れて、2次電池BT2が充電される。
 以上より、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、2次電池BT1の充電電圧と、2次電池BT2の充電電圧と、が等しくなる。
 以上のセルバランス回路AAによれば、以下の効果を奏することができる。
 セルバランス回路AAは、上述の特許文献1に示されている回路が必要としていたダイオードを用いることなく、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を均一化する。また、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧の均一化を、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において行う。このため、2次電池BT1、BT2の充電時だけでなく放電時にも、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を正確に均一化させることができ、セルバランスを安定させることができる。
 また、セルバランス回路AAは、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を用いることなく、これら2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を等しくすることができる。このため、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を監視する必要がなくなるため、セルバランス回路AAの低コスト化および小型化を実現できる。
 また、セルバランス回路AAは、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を等しくすることができるので、一時的に劣化領域に達してしまうのを防止して、これら2次電池BT1、BT2の劣化を抑制できる。
 また、複数の2次電池のそれぞれに対して上述のように抵抗を1つずつ並列接続した場合、これら2次電池に流すことのできる電流が、これら抵抗により制限されてしまう。これに対して、セルバランス回路AAには、トランスTは設けられているが、抵抗は設けられていない。トランスTに設けられた第1の巻線Waおよび第2の巻線Wbの抵抗値は、抵抗の抵抗値と比べて大幅に小さいため、トランスTにより制限される電流は、抵抗により制限される電流と比べて大幅に小さくなる。このため、2次電池BT1、BT2のそれぞれに対して上述のように抵抗を1つずつ並列接続した場合と比べて、2次電池BT1、BT2に流すことのできる電流を大きくすることができる。
 また、第1の巻線Waと第2の巻線Wbとは、同一の鉄心に巻回されている。このため、第1の巻線Waと第2の巻線Wbとが鉄心に巻回されていない場合、すなわち第1の巻線Waおよび第2の巻線Wbが空心である場合と比べて、これら第1の巻線Waおよび第2の巻線Wbで発生する磁束を安定させることができるので、セルバランスをより高精度に安定させることができる。
<第2実施形態>
[セルバランス回路BBの構成]
 図5は、本発明の第2実施形態に係るセルバランス回路BBの回路図である。セルバランス回路BBは、図1に示した本発明の第1実施形態に係るセルバランス回路AAを変形させたものである。このセルバランス回路AAとセルバランス回路BBとの関係について、図2~4を用いて説明する。
 図1のセルバランス回路AAは、図2のように表すこともできる。
 図3は、セルバランス回路ABの回路図である。セルバランス回路ABは、図2に示したセルバランス回路AAの等価回路である。セルバランス回路ABは、セルバランス回路AAとは、2次電池BT1、BT2が直列接続されている点が異なる。セルバランス回路ABにおいて、セルバランス回路AAと同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 図3に示したセルバランス回路ABは、図4のように表すこともできる。
 図4に示したセルバランス回路ABについても、スイッチSW1、2を制御することで、セルバランス回路AAと同様の効果を奏することができる。ところが、2次電池BT1、BT2は直流電力を出力するため、上述の図1~4に示したセルバランス回路AAやセルバランス回路ABでは、スイッチSW1やスイッチSW2をオン状態のままにしておくと、トランスTが飽和してしまう。このトランスTの飽和を防止できるのが、図5に示した本発明の第2実施形態に係るセルバランス回路BBである。
 セルバランス回路BBは、図4に示したセルバランス回路ABとは、スイッチSW1、SW2の代わりにスイッチSa、Sb、Sc、Sdを備える点が異なる。スイッチSa、Sb、Sc、Sdは、例えばMOSFETやIGBTやBJTで構成される。セルバランス回路BBにおいて、図4に示したセルバランス回路ABと同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 第1の巻線Waの他端と、第2の巻線Wbの一端とには、2次電池BT1の他端と、2次電池BT2の一端と、が接続される。第1の巻線Waの一端には、スイッチSaを介して2次電池BT1の一端が接続されるとともに、スイッチSbを介して2次電池BT2の他端が接続される。第2の巻線Wbの他端には、スイッチScを介して2次電池BT1の一端が接続されるとともに、スイッチSdを介して2次電池BT2の他端が接続される。
[セルバランス回路BBの動作]
 セルバランス回路BBは、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが異なれば、これら2次電池BT1、BT2に電流を流して、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を均一化する。具体的なセルバランス回路BBの動作について、以下に詳述する。
 セルバランス回路BBは、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、図示しない制御部により、スイッチSaおよびスイッチSdと、スイッチSbおよびスイッチScと、をデューティ比50%で交互にオン状態にする。
 スイッチSaおよびスイッチSdをオン状態にするとともに、スイッチSbおよびスイッチScをオフ状態にした場合には、第1の巻線Waに2次電池BT1の充電電圧が印加され、第2の巻線Wbに2次電池BT2の充電電圧が印加されることとなる。一方、スイッチSaおよびスイッチSdをオフ状態にするとともに、スイッチSbおよびスイッチScをオン状態にした場合には、第1の巻線Waに2次電池BT2の充電電圧が印加され、第2の巻線Wbに2次電池BT1の充電電圧が印加されることとなる。ただし、スイッチSaおよびスイッチSdをオン状態にするとともに、スイッチSbおよびスイッチScをオフ状態にした場合と、スイッチSaおよびスイッチSdをオフ状態にするとともに、スイッチSbおよびスイッチScをオン状態にした場合とでは、第1の巻線Waの他端を基準とした一端の電圧の極性が反転するとともに、第2の巻線Wbの他端を基準とした一端の電圧の極性も反転する。
 以上のセルバランス回路BBによれば、図1に示した本発明の第1実施形態に係るセルバランス回路AAが奏することのできる上述の効果に加えて、以下の効果を奏することができる。
 スイッチSaおよびスイッチSdと、スイッチSbおよびスイッチScと、をデューティ比50%で交互にオン状態にする。このため、スイッチSa、Sb、Sc、Sdのオンオフを切り替える度に、第1の巻線Waの他端を基準とした一端の電圧の極性が反転するとともに、第2の巻線Wbの他端を基準とした一端の電圧の極性も反転する。これによれば、トランスTが飽和してしまうのを防止することができる。
 また、スイッチSa、Sb、Sc、Sdのそれぞれのデューティ比は、50%である。このため、セルバランス回路AAは、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧をより正確に均一化させることができる。
<第3実施形態>
[セルバランス装置1の構成]
 図6は、本発明の第3実施形態に係るセルバランス回路CC、DDを備えるセルバランス装置1の回路図である。セルバランス装置1は、直列接続された2次電池BT1~BT3のそれぞれの充電電圧を均一化する。2次電池BT1~BT3は、図示しない充電回路に接続されており、この充電回路により充電されるとともに、図示しない負荷に接続されており、この負荷の要求に応じて負荷に電力を供給することで放電される。
 セルバランス装置1は、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を均一化するセルバランス回路CCと、2次電池BT2、BT3のそれぞれの充電電圧を均一化するセルバランス回路DDと、を備える。セルバランス回路CC、DDのそれぞれは、図5に示した本発明の第2実施形態に係るセルバランス回路BBとは、2次電池BT1、BT2のそれぞれと一体に設けられる点が異なる。なお、セルバランス回路CC、DDにおいて、セルバランス回路BBと同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
[セルバランス装置1の動作]
 以上の構成を備えるセルバランス装置1は、2次電池BT1~BT3の充電時および放電時において、セルバランス回路BBと同様にセルバランス回路CC、DDを動作させることで、2次電池BT1~BT3のそれぞれの充電電圧を均一化する。
 以上のセルバランス回路CC、DDのそれぞれによれば、図5に示した本発明の第2実施形態に係るセルバランス回路BBが奏することのできる上述の効果に加えて、以下の効果を奏することができる。
 セルバランス回路CCと2次電池BT1とが一体に設けられるとともに、セルバランス回路DDと2次電池BT2とが一体に設けられるため、これらが別個に設けられる場合と比べて、小型化することができる。
 また、以上のセルバランス装置1によれば、以下の効果を奏することができる。
 2次電池BT1~BT3の充電時および放電時において、セルバランス回路CCにより2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を均一化し、セルバランス回路DDにより2次電池BT2、BT3のそれぞれの充電電圧を均一化する。このため、セルバランス装置1は、2次電池BT1~BT3の充電時だけでなく放電時にも、2次電池BT1~BT3のそれぞれの充電電圧を均一化させることができ、セルバランスを安定させることができる。
 また、スイッチSa、Sb、Sc、Sdのスイッチングを、セルバランス回路CCとセルバランス回路DDとの間で非同期とすることができる。このため、これらスイッチSa、Sb、Sc、Sdのスイッチングを、セルバランス回路CCとセルバランス回路DDとの間で同期させる必要がないため、スイッチングの制御を容易にすることができ、セルバランス装置1の設計を容易化できる。
<第4実施形態>
[セルバランス回路EEの構成]
 図7は、本発明の第4実施形態に係るセルバランス回路EEの回路図である。セルバランス回路EEは、図5に示した本発明の第2実施形態に係るセルバランス回路BBとは、スイッチSa、Sb、Sc、Sdの代わりにNチャネルMOSFETで構成されるスイッチ素子Q1~Q8を備える点が異なる。なお、セルバランス回路EEにおいて、セルバランス回路BBと同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 スイッチ素子Q1~Q4は、2次電池BT1と対に設けられ、いわゆるフルブリッジ形回路を形成する。具体的には、スイッチ素子Q1のドレインと、スイッチ素子Q3のドレインとには、2次電池BT1の一端が接続される。スイッチ素子Q1のソースには、スイッチ素子Q2のドレインと、第1の巻線Waの一端と、が接続される。スイッチ素子Q3のソースには、スイッチ素子Q4のドレインと、第1の巻線Waの他端と、が接続される。スイッチ素子Q2のソースと、スイッチ素子Q4のソースとには、2次電池BT1の他端が接続される。
 スイッチ素子Q5~Q8についても、上述のスイッチ素子Q1~Q4と同様に、2次電池BT2と対に設けられ、いわゆるフルブリッジ形回路を形成する。
[セルバランス回路EEの動作]
 セルバランス回路EEは、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが異なれば、これら2次電池BT1、BT2に電流を流して、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を均一化する。具体的なセルバランス回路EEの動作について、以下に詳述する。
 セルバランス回路EEは、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、図示しない制御部により、スイッチ素子Q1、Q4、Q5、Q8と、スイッチ素子Q2、Q3、Q6、Q7と、をデューティ比50%で交互にオン状態にする。これによれば、第1の巻線Waには2次電池BT1の充電電圧が印加され、第2の巻線Wbには2次電池BT2の充電電圧が印加されることとなる。また、セルバランス回路BBと同様に、スイッチ素子Q1~Q8のスイッチングに応じて、第1の巻線Waの他端を基準とした一端の電圧の極性が反転するとともに、第2の巻線Wbの他端を基準とした一端の電圧の極性も反転することとなる。
 以上のセルバランス回路EEによれば、図5に示した本発明の第2実施形態に係るセルバランス回路BBが奏することのできる上述の効果と同様の効果を奏することができる。
<第5実施形態>
[セルバランス回路FFの構成]
 図8は、本発明の第5実施形態に係るセルバランス回路FFの回路図である。セルバランス回路FFは、図7に示した本発明の第4実施形態に係るセルバランス回路EEとは、スイッチ素子Q1、Q2、Q5、Q6の代わりにキャパシタC1~C4を備える点が異なる。なお、セルバランス回路FFにおいて、セルバランス回路EEと同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 スイッチ素子Q3、Q4およびキャパシタC1、C2は、2次電池BT1と対に設けられ、いわゆるハーフブリッジ形回路を形成する。具体的には、キャパシタC1の一方の電極には、2次電池BT1の一端が接続され、キャパシタC1の他方の電極には、キャパシタC2の一方の電極と、第1の巻線Waの一端と、が接続される。キャパシタC2の他方の電極には、2次電池BT1の他端が接続される。
 スイッチ素子Q7、Q8およびキャパシタC3、C4についても、上述のスイッチ素子Q3、Q4およびキャパシタC1、C2と同様に、2次電池BT2と対に設けられ、いわゆるハーフブリッジ形回路を形成する。
[セルバランス回路FFの動作]
 セルバランス回路FFは、セルバランス回路EEと同様に、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが異なれば、これら2次電池BT1、BT2に電流を流して、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を均一化する。
 以上のセルバランス回路FFによれば、図7に示した本発明の第4実施形態に係るセルバランス回路EEが奏することのできる上述の効果と同様の効果を奏することができる。
<第6実施形態>
[セルバランス回路GGの構成]
 図9は、本発明の第6実施形態に係るセルバランス回路GGの回路図である。セルバランス回路GGは、図7に示した本発明の第4実施形態に係るセルバランス回路EEとは、スイッチ素子Q2、Q3、Q6、Q7の代わりにダイオードD1~D4を備える点が異なる。なお、セルバランス回路GGにおいて、セルバランス回路EEと同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 スイッチ素子Q1、Q4およびダイオードD1、D2は、2次電池BT1と対に設けられ、いわゆるフォワード形回路を形成する。具体的には、ダイオードD1のカソードには、2次電池BT1の一端が接続され、ダイオードD1のアノードには、スイッチ素子Q4のドレインと、第1の巻線Waの他端と、が接続される。ダイオードD2のカソードには、スイッチ素子Q1のソースと、第1の巻線Waの一端と、が接続され、ダイオードD2のアノードには、2次電池BT1の他端が接続される。
 スイッチ素子Q5、Q8およびダイオードD3、D4についても、上述のスイッチ素子Q1、Q4およびダイオードD1、D2と同様に、2次電池BT2と対に設けられ、いわゆるフォワード形回路を形成する。
[セルバランス回路GGの動作]
 セルバランス回路GGは、セルバランス回路EEと同様に、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが異なれば、これら2次電池BT1、BT2に電流を流して、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を均一化する。
 以上のセルバランス回路GGによれば、図7に示した本発明の第4実施形態に係るセルバランス回路EEが奏することのできる上述の効果と同様の効果を奏することができる。
<第7実施形態>
[セルバランス回路HHの構成]
 図10は、本発明の第7実施形態に係るセルバランス回路HHの回路図である。セルバランス回路HHは、図7に示した本発明の第4実施形態に係るセルバランス回路EEとは、スイッチ素子Q1、Q3、Q5、Q7を備えない点と、第1の巻線Waの中点および第2の巻線Wbの中点を用いる点と、が異なる。なお、セルバランス回路HHにおいて、セルバランス回路EEと同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 スイッチ素子Q2、Q4は、2次電池BT1と対に設けられ、いわゆるプッシュプル形回路を形成する。具体的には、スイッチ素子Q2のドレインには、第1の巻線Waの一端が接続され、スイッチ素子Q4のドレインには、第1の巻線Waの他端が接続される。スイッチ素子Q2のソースと、スイッチ素子Q4のソースとには、2次電池BT1の他端が接続される。2次電池BT1の一端には、第1の巻線Waの中点が接続される。
 スイッチ素子Q6、Q8についても、上述のスイッチ素子Q2、Q4と同様に、2次電池BT2と対に設けられ、いわゆるプッシュプル形回路を形成する。
[セルバランス回路HHの動作]
 セルバランス回路HHは、セルバランス回路EEと同様に、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが異なれば、これら2次電池BT1、BT2に電流を流して、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を均一化する。
 以上のセルバランス回路HHによれば、図7に示した本発明の第4実施形態に係るセルバランス回路EEが奏することのできる上述の効果と同様の効果を奏することができる。
<第8実施形態>
[セルバランス回路JJの構成]
 図11は、本発明の第8実施形態に係るセルバランス回路JJの回路図である。セルバランス回路JJは、図7に示した本発明の第4実施形態に係るセルバランス回路EEとは、スイッチ素子Q1、Q2、Q5、Q6の代わりにキャパシタC5、C6を備える点が異なる。なお、セルバランス回路JJにおいて、セルバランス回路EEと同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 スイッチ素子Q3、Q4およびキャパシタC5は、2次電池BT1と対に設けられ、いわゆるアクティブクランプ式フォワード形回路を形成する。具体的には、スイッチ素子Q3のドレインには、キャパシタC5を介して、2次電池BT1の一端と、第1の巻線Waの一端と、が接続される。スイッチ素子Q3のソースには、スイッチ素子Q4のドレインと、第1の巻線Waの他端と、が接続される。
 スイッチ素子Q7、Q8およびキャパシタC6についても、上述のスイッチ素子Q3、Q4およびキャパシタC5と同様に、2次電池BT2と対に設けられ、いわゆるアクティブクランプ式フォワード形回路を形成する。
[セルバランス回路JJの動作]
 セルバランス回路JJは、セルバランス回路EEと同様に、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが異なれば、これら2次電池BT1、BT2に電流を流して、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を均一化する。
 以上のセルバランス回路JJによれば、図7に示した本発明の第4実施形態に係るセルバランス回路EEが奏することのできる上述の効果と同様の効果を奏することができる。
<第9実施形態>
[セルバランス回路KKの構成]
 図12は、本発明の第9実施形態に係るセルバランス回路KKの回路図である。セルバランス回路KKは、図3に示したセルバランス回路ABとは、トランスTの代わりにトランスT1、T2を備える点が異なる。なお、セルバランス回路KKにおいて、セルバランス回路ABと同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 トランスT1は、2次電池BT1と対に設けられた1次巻線W11および2次巻線W12を備える。トランスT2は、2次電池BT2と対に設けられた1次巻線W21および2次巻線W22を備える。
 1次巻線W11の巻数と、1次巻線W21の巻数と、は等しい。また、2次巻線W12の巻数と、2次巻線W22の巻数と、は等しい。さらに、2次巻線W12、W22の巻数は、1次巻線W11、W21の巻数より大きい。
 トランスT1、T2は、それぞれ鉄心を備えており、トランスT1の鉄心と、トランスT2の鉄心とは、分離されている。
 1次巻線W11の一端には、2次電池BT1の一端が接続され、1次巻線W11の他端には、スイッチSW1を介して2次電池BT1の他端が接続される。1次巻線W21の一端には、2次電池BT2の一端が接続され、1次巻線W21の他端には、スイッチSW2を介して2次電池BT2の他端が接続される。
 2次巻線W12と2次巻線W22とは、並列接続される。
[セルバランス回路KKの動作]
 セルバランス回路KKは、セルバランス回路ABと同様に、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが異なれば、これら2次電池BT1、BT2に電流を流して、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を均一化する。具体的なセルバランス回路KKの動作について、以下に説明する。
 セルバランス回路KKは、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、図示しない制御部により、スイッチSW1とスイッチSW2とを同期制御する。スイッチSW1、SW2がオン状態になると、1次巻線W11には2次電池BT1の充電電圧が印加され、1次巻線W21には2次電池BT2の充電電圧が印加されることとなる。
 1次巻線W11に2次電池BT1の充電電圧が印加されると、1次巻線W11で磁束が発生し、この磁束が2次巻線W12を貫くため、2次巻線W12には、上述の式(1)で示したものと同様の起電力が発生することとなる。なお、上述の1次巻線W11と2次巻線W12との関係において、上述の式(1)におけるΦは、1次巻線W11で発生して2次巻線W12を貫く磁束を示し、Nは、2次巻線W12の巻数を示し、εは、2次巻線W12に発生する起電力を示すものとする。
 ここで、1次巻線W11で発生する磁束は、1次巻線W11に印加される電圧に応じて変化する。このため、2次巻線W12に発生する起電力は、2次電池BT1の充電電圧に応じて変化することとなる。
 1次巻線W21においても、上述の1次巻線W11と同様に、2次電池BT2の充電電圧が印加されると磁束が発生し、この磁束が2次巻線W22を貫くため、2次巻線W22には、上述の式(1)で示したものと同様の起電力が発生することとなる。そして、2次巻線W22に発生する起電力は、2次電池BT2の充電電圧に応じて変化することとなる。
 ここで、上述のように、1次巻線W11の巻数と、1次巻線W21の巻数と、は等しく、2次巻線W12の巻数と、2次巻線W22の巻数と、は等しい。このため、1次巻線W11の巻線電圧と、2次巻線W12の巻線電圧と、の比は、1次巻線W21の巻線電圧と、2次巻線W22の巻線電圧と、の比と等しくなる。したがって、2次電池BT1の充電電圧と、2次巻線W12の巻線電圧と、の比は、2次電池BT2の充電電圧と、2次巻線W22の巻線電圧と、の比と等しくなる。よって、2次電池BT1の充電電圧と、2次電池BT2の充電電圧と、の比は、2次巻線W12の巻線電圧と、2次巻線W22の巻線電圧と、の比と等しくなる。
 以上によれば、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが等しい場合には、2次巻線W12の巻線電圧と、2次巻線W22の巻線電圧と、が等しくなる。一方、2次電池BT1の充電電圧が2次電池BT2の充電電圧より低い場合には、2次巻線W12の巻線電圧が2次巻線W22の巻線電圧より低くなる。また、2次電池BT1の充電電圧が2次電池BT2の充電電圧より高い場合には、2次巻線W12の巻線電圧が2次巻線W22の巻線電圧より高くなる。
 ここで、2次巻線W12と2次巻線W22とは、上述のように並列接続される。このため、2次巻線W12の巻線電圧と、2次巻線W22の巻線電圧と、が等しくなるまで、これら2次巻線W12、W22の間で電流が流れ、2次電池BT1の充電電圧と、2次電池BT2の充電電圧と、が等しくなろうとする。
 このため、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが等しい場合には、上述のように2次巻線W12の巻線電圧と、2次巻線W22の巻線電圧と、が等しくなるので、2次巻線W12と2次巻線W22との間で電流が流れない。したがって、2次電池BT1および2次電池BT2には、電流が流れない。
 一方、2次電池BT1の充電電圧が2次電池BT2の充電電圧より低い場合には、上述のように2次巻線W12の巻線電圧が2次巻線W22の巻線電圧より低くなるので、これら2次巻線W12の巻線電圧と2次巻線W22の巻線電圧とが等しくなるまで、すなわち2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが等しくなるまで、2次巻線W22から2次巻線W12に電流が流れる。このため、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが等しくなるまで、1次巻線W11から2次電池BT1に電流が流れて、2次電池BT1が充電される。また、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが等しくなるまで、2次電池BT2から1次巻線W21に電流が流れて、2次電池BT2が放電される。
 また、2次電池BT1の充電電圧が2次電池BT2の充電電圧より高い場合には、上述のように2次巻線W12の巻線電圧が2次巻線W22の巻線電圧より高くなるので、これら2次巻線W12の巻線電圧と2次巻線W22の巻線電圧とが等しくなるまで、すなわち2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが等しくなるまで、2次巻線W12から2次巻線W22に電流が流れる。このため、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが等しくなるまで、2次電池BT1から1次巻線W11に電流が流れて、2次電池BT1が放電される。また、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが等しくなるまで、1次巻線W21から2次電池BT2に電流が流れて、2次電池BT2が充電される。
 以上より、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、2次電池BT1の充電電圧と、2次電池BT2の充電電圧と、が等しくなる。
 なお、2次巻線W12、W22の間に流れる電流は、1次巻線W11、W21のそれぞれの巻数と、2次巻線W12、W22のそれぞれの巻数と、に応じて定まる。具体的には、1次巻線W11、W21のそれぞれの巻数と、2次巻線W12、W22のそれぞれの巻数と、の巻数比を「1:n」とし(nは、n>1を満たす任意の数)、1次巻線W11、W21のそれぞれに流れる電流をI1とし、2次巻線W12、W22のそれぞれに流れる電流をI2とすると、以下の式(4)の関係が成り立つ。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 以上のセルバランス回路KKによれば、以下の効果を奏することができる。
 セルバランス回路KKは、上述の特許文献1に示されている回路が必要としていたダイオードを用いることなく、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を均一化する。また、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧の均一化を、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において行う。このため、2次電池BT1、BT2の充電時だけでなく放電時にも、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を正確に均一化させることができ、セルバランスを安定させることができる。
 また、セルバランス回路KKは、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を用いることなく、これら2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を等しくすることができる。このため、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を監視する必要がなくなるため、セルバランス回路KKの低コスト化および小型化を実現できる。
 また、セルバランス回路KKは、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を等しくすることができるので、一時的に劣化領域に達してしまうのを防止して、これら2次電池BT1、BT2の劣化を抑制できる。
 また、複数の2次電池のそれぞれに対して上述のように抵抗を1つずつ並列接続した場合、これら2次電池に流すことのできる電流が、これら抵抗により制限されてしまう。これに対して、セルバランス回路KKには、トランスT1、T2は設けられているが、抵抗は設けられていない。トランスT1、T2に設けられた1次巻線W11、W21および2次巻線W12、W22の抵抗値は、抵抗の抵抗値と比べて大幅に小さいため、トランスT1、T2により制限される電流は、抵抗により制限される電流と比べて大幅に小さくなる。このため、2次電池BT1、BT2のそれぞれに対して上述のように抵抗を1つずつ並列接続した場合と比べて、2次電池BT1、BT2に流すことのできる電流を大きくすることができる。
 また、セルバランス回路KKにおいて、トランスT1、T2は、鉄心を備えている。このため、鉄心が設けられていない場合と比べて、トランスT1、T2のそれぞれで発生する磁束を安定させることができるので、セルバランスをより高精度に安定させることができる。
 また、セルバランス回路KKにおいて、トランスT1の鉄心と、トランスT2の鉄心とは、分離されている。このため、2次電池BT1、BT2が近接配置されていない場合に、2次電池BT1の近傍にトランスT1を設けるとともに、2次電池BT2の近傍にトランスT2を設けることができる。したがって、セルバランス回路KKの設計を容易化できる。
 また、セルバランス回路KKにおいて、2次巻線W12、W22のそれぞれの巻数は、1次巻線W11、W21のそれぞれの巻数より大きい。このため、上述の式(4)に示したように、2次巻線W12、W22のそれぞれに流れる電流を、1次巻線W11、W21のそれぞれに流れる電流より小さくすることができるので、2次巻線W12での損失や、2次巻線W22での損失や、2次巻線W12と2次巻線W22との間での損失を低減できる。
<第10実施形態>
[セルバランス回路LLの構成]
 図13は、本発明の第10実施形態に係るセルバランス回路LLの回路図である。セルバランス回路LLは、図12に示した本発明の第9実施形態に係るセルバランス回路KKとは、制御部21およびキャパシタCDを備える点と、スイッチSW1の代わりにバッファBUF1およびインバータINV1を備える点と、スイッチSW2の代わりにバッファBUF2およびインバータINV2を備える点と、が異なる。なお、セルバランス回路LLにおいて、セルバランス回路KKと同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 バッファBUF2の入力端子と、インバータINV2の入力端子とには、制御部21が接続される。バッファBUF2の出力端子には、1次巻線W21の一端が接続され、インバータINV2の出力端子には、1次巻線W21の他端が接続される。バッファBUF2の高電位側制御端子と、インバータINV2の高電位側制御端子とには、2次電池BT2の一端が接続され、バッファBUF2の低電位側制御端子と、インバータINV2の低電位側制御端子とには、2次電池BT2の他端が接続される。
 バッファBUF1およびインバータINV1についても、上述のバッファBUF2およびインバータINV2と同様に、制御部21と2次電池BT1と1次巻線W11とに接続される。なお、バッファBUF1の入力端子と、インバータINV1の入力端子とには、制御部21が、キャパシタCDを介して接続される。
[セルバランス回路LLの動作]
 制御部21は、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、デューティ比が50%の制御信号を出力する。この制御信号は、バッファBUF1、BUF2の入力端子と、インバータINV1、INV2の入力端子と、に入力されるため、これらバッファBUF1、BUF2とインバータINV1、INV2とは、同期制御されることとなる。
 制御信号の電圧レベルがHレベルの場合には、バッファBUF1、BUF2において、出力端子と高電位側制御端子とが導通するとともに、インバータINV1、INV2において、出力端子と低電位側制御端子とが導通する。これによれば、2次電池BT1、BT2のそれぞれの一端と、1次巻線W11、W21のそれぞれの一端と、が接続されるとともに、2次電池BT1、BT2のそれぞれの他端と、1次巻線W11、W21のそれぞれの他端と、が接続され、1次巻線W11、W21のそれぞれに2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧が印加されることとなる。
 一方、制御信号の電圧レベルがLレベルの場合には、バッファBUF1、BUF2において、出力端子と低電位側制御端子とが導通するとともに、インバータINV1、INV2において、出力端子と高電位側制御端子とが導通する。これによれば、2次電池BT1、BT2のそれぞれの一端と、1次巻線W11、W21のそれぞれの他端と、が接続されるとともに、2次電池BT1、BT2のそれぞれの他端と、1次巻線W11、W21のそれぞれの一端と、が接続され、1次巻線W11、W21のそれぞれに2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧が印加されることとなる。
 以上より、上述のセルバランス回路KKと同様に、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧との関係に応じた電流が、2次電池BT1、BT2に流れることとなる。
 なお、制御信号の電圧レベルがHレベルの場合とLレベルの場合とでは、1次巻線W11の他端を基準とした一端の電圧の極性が反転するとともに、1次巻線W21の他端を基準とした一端の電圧の極性も反転する。
 以上のセルバランス回路LLによれば、図12に示した本発明の第9実施形態に係るセルバランス回路KKが奏することのできる上述の効果に加えて、以下の効果を奏することができる。
 セルバランス回路LLでは、制御部21から出力される制御信号のデューティ比が50%であるため、第1期間と第2期間とを等しい時間で交互に設けることができる。ここで、第1期間とは、2次電池BT1、BT2のそれぞれの一端と、1次巻線W11、W21のそれぞれの一端と、が接続されるとともに、2次電池BT1、BT2のそれぞれの他端と、1次巻線W11、W21のそれぞれの他端と、が接続される期間のことである。また、第2期間とは、2次電池BT1、BT2のそれぞれの一端と、1次巻線W11、W21のそれぞれの他端と、が接続されるとともに、2次電池BT1、BT2のそれぞれの他端と、1次巻線W11、W21のそれぞれの一端と、が接続される期間のことである。このため、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧をより正確に均一化させることができる。
 また、セルバランス回路LLでは、上述のように制御部21から出力される制御信号のデューティ比が50%である。このため、1次巻線W11の他端を基準とした一端の電圧の極性と、1次巻線W21の他端を基準とした一端の電圧の極性とは、制御信号の電圧レベルに応じて周期的に反転することとなる。したがって、トランスT1、T2が飽和してしまうのを防止することができる。
<第11実施形態>
[セルバランス回路MMの構成]
 図14は、本発明の第11実施形態に係るセルバランス回路MMの回路図である。セルバランス回路MMは、図12に示した本発明の第9実施形態に係るセルバランス回路KKとは、スイッチSW3、SW4および直流源31を備える点が異なる。なお、セルバランス回路MMにおいて、セルバランス回路KKと同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 直流源31は、高電位側端子および低電位側端子を備え、低電位側端子の電位を基準とした直流電圧を高電位側端子から出力する。この直流源31は、キャパシタや直流電源といった、直流電圧を出力するもので構成される。
 直流源31の高電位側端子には、2次巻線W12の一端と、2次巻線W22の一端と、が接続される。直流源31の低電位側端子には、スイッチSW3を介して2次巻線W12の他端が接続されるとともに、スイッチSW4を介して2次巻線W22の他端が接続される。これらスイッチSW3、SW4は、例えばMOSFETやIGBTやBJTで構成される。
[セルバランス回路MMの動作]
 セルバランス回路MMは、セルバランス回路KKと同様に、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが異なれば、これら2次電池BT1、BT2に電流を流して、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を均一化する。具体的なセルバランス回路MMの動作について、以下に説明する。
 セルバランス回路MMは、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、図示しない制御部により、スイッチSW1とスイッチSW3とを同期制御するとともに、スイッチSW2とスイッチSW4とを同期制御する。スイッチSW1がオン状態になると、1次巻線W11に2次電池BT1の充電電圧が印加され、スイッチSW2がオン状態になると、1次巻線W21に2次電池BT2の充電電圧が印加されることとなる。
 1次巻線W11に2次電池BT1の充電電圧が印加されると、1次巻線W11で磁束が発生し、この磁束が2次巻線W12を貫くため、2次巻線W12には、上述の式(1)で示したものと同様の起電力が発生することとなる。そして、2次巻線W12に発生する起電力は、2次電池BT1の充電電圧に応じて変化することとなる。
 2次巻線W22においても、上述の2次巻線W12と同様に、2次電池BT2の充電電圧が印加されると磁束が発生し、この磁束が2次巻線W22を貫くため、2次巻線W22には、上述の式(1)で示したものと同様の起電力が発生することとなる。そして、2次巻線W22に発生する起電力は、2次電池BT2の充電電圧に応じて変化することとなる。
 ここで、スイッチSW3は、上述のようにスイッチSW1と同期制御され、スイッチSW3がオン状態になると、2次巻線W12に直流源31の出力電圧が印加される。このため、2次巻線W12の巻線電圧と、直流源31の出力電圧と、が等しくなるまで、2次巻線W12と直流源31との間で電流が流れる。その結果、2次電池BT1の充電電圧と、直流源31の出力電圧と、の比が、1次巻線W11と2次巻線W12との巻数比と等しくなる。
 また、スイッチSW4は、上述のようにスイッチSW2と同期制御され、スイッチSW4がオン状態になると、2次巻線W22に直流源31の出力電圧が印加される。このため、2次巻線W22の巻線電圧と、直流源31の出力電圧と、が等しくなるまで、2次巻線W22と直流源31との間で電流が流れる。その結果、2次電池BT2の充電電圧と、直流源31の出力電圧と、の比が、1次巻線W21と2次巻線W22との巻数比と等しくなる。
 ここで、上述のように、1次巻線W11の巻数と、1次巻線W21の巻数と、が等しく、2次巻線W12の巻数と、2次巻線W22の巻数と、が等しい。このため、1次巻線W11と2次巻線W12との巻数比と、1次巻線W21と2次巻線W22との巻数比と、は等しい。したがって、2次電池BT1の充電電圧と、直流源31の出力電圧と、の比は、2次電池BT2の充電電圧と、直流源31の出力電圧と、の比と等しくなる。よって、2次電池BT1の充電電圧と、2次電池BT2の充電電圧と、が等しくなる。
 以上のセルバランス回路MMによれば、図12に示した本発明の第9実施形態に係るセルバランス回路KKが奏することのできる上述の効果と同様の効果を奏することができる。
<第12実施形態>
[セルバランス回路NNの構成]
 図15は、本発明の第12実施形態に係るセルバランス回路NNの回路図である。セルバランス回路NNは、図14に示した本発明の第11実施形態に係るセルバランス回路MMとは、制御部22、23を備える点と、スイッチSW1の代わりにバッファBUF1およびインバータINV1を備える点と、スイッチSW2の代わりにバッファBUF2およびインバータINV2を備える点と、スイッチSW3の代わりにバッファBUF3およびインバータINV3を備える点と、スイッチSW4の代わりにバッファBUF4およびインバータINV4を備える点と、が異なる。なお、セルバランス回路NNにおいて、セルバランス回路MMと同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 バッファBUF1の入力端子と、インバータINV1の入力端子とには、制御部22が接続される。バッファBUF1の出力端子には、1次巻線W11の一端が接続され、インバータINV1の出力端子には、1次巻線W11の他端が接続される。バッファBUF1の高電位側制御端子と、インバータINV1の高電位側制御端子とには、2次電池BT1の一端が接続され、バッファBUF1の低電位側制御端子と、インバータINV1の低電位側制御端子とには、2次電池BT1の他端が接続される。
 バッファBUF2およびインバータINV2についても、上述のバッファBUF1およびインバータINV1と同様に、制御部23と2次電池BT2と1次巻線W21とに接続される。
 バッファBUF3の入力端子と、インバータINV3の入力端子とには、制御部22が接続される。バッファBUF3の出力端子には、2次巻線W12の一端が接続され、インバータINV3の出力端子には、2次巻線W12の他端が接続される。バッファBUF3の高電位側制御端子と、インバータINV3の高電位側制御端子とには、直流源31の高電位側端子が接続され、バッファBUF3の低電位側制御端子と、インバータINV3の低電位側制御端子とには、直流源31の低電位側端子が接続される。
 バッファBUF4およびインバータINV4についても、上述のバッファBUF3およびインバータINV3と同様に、制御部23と2次巻線W22と直流源31とに接続される。
[セルバランス回路NNの動作]
 制御部22は、2次電池BT1の充電時および放電時において、デューティ比が50%の制御信号を出力する。制御部22から出力された制御信号は、バッファBUF1、BUF3の入力端子と、インバータINV1、INV3の入力端子と、に入力されるため、これらバッファBUF1、BUF3とインバータINV1、INV3とは、同期制御されることとなる。
 制御部22から出力された制御信号の電圧レベルがHレベルの場合には、バッファBUF1において、出力端子と高電位側制御端子とが導通するとともに、インバータINV1において、出力端子と低電位側制御端子とが導通する。これによれば、2次電池BT1の一端と、1次巻線W11の一端と、が接続されるとともに、2次電池BT1の他端と、1次巻線W11の他端と、が接続され、1次巻線W11に2次電池BT1の充電電圧が印加されることとなる。
 一方、制御部22から出力された制御信号の電圧レベルがLレベルの場合には、バッファBUF1において、出力端子と低電位側制御端子とが導通するとともに、インバータINV1において、出力端子と高電位側制御端子とが導通する。これによれば、2次電池BT1の一端と、1次巻線W11の他端と、が接続されるとともに、2次電池BT1の他端と、1次巻線W11の一端と、が接続され、1次巻線W11に2次電池BT1の充電電圧が印加されることとなる。
 なお、制御部22から出力された制御信号の電圧レベルがHレベルの場合とLレベルの場合とでは、1次巻線W11の他端を基準とした一端の電圧の極性が反転する。このため、制御部22から出力された制御信号の電圧レベルがHレベルの場合とLレベルの場合とでは、2次巻線W12の他端を基準とした一端の電圧の極性が反転する。
 また、制御部22から出力された制御信号の電圧レベルがHレベルの場合には、バッファBUF3において、出力端子と高電位側制御端子とが導通するとともに、インバータINV3において、出力端子と低電位側制御端子とが導通する。これによれば、2次巻線W12の一端と、直流源31の高電位側端子と、が接続されるとともに、2次巻線W12の他端と、直流源31の低電位側端子と、が接続され、2次巻線W12に直流源31の出力電圧が印加されることとなる。
 一方、制御部22から出力された制御信号の電圧レベルがLレベルの場合には、バッファBUF3において、出力端子と低電位側制御端子とが導通するとともに、インバータINV3において、出力端子と高電位側制御端子とが導通する。これによれば、2次巻線W12の一端と、直流源31の低電位側端子と、が接続されるとともに、2次巻線W12の他端と、直流源31の高電位側端子と、が接続され、2次巻線W12に直流源31の出力電圧が印加されることとなる。
 なお、制御部22から出力された制御信号の電圧レベルがHレベルの場合とLレベルの場合とでは、上述のように、2次巻線W12の他端を基準とした一端の電圧の極性が反転する。しかしながら、制御部22から出力された制御信号の電圧レベルがHレベルの場合とLレベルの場合とでは、2次巻線W12の一端または他端と、直流源31の高電位側端子または低電位側端子と、の接続が上述のように入れ替わる。このため、制御部22から出力された制御信号の電圧レベルに応じて2次巻線W12の他端を基準とした一端の電圧の極性が反転しても、2次巻線W12の一端および他端のうち、電位の高い方が直流源31の高電位側端子に接続され、電位の低い方が直流源31の低電位側端子に接続されることとなる。
 また、制御部23は、制御部22と同様に、2次電池BT2の充電時および放電時において、デューティ比が50%の制御信号を出力する。制御部23から出力された制御信号は、バッファBUF2、BUF4の入力端子と、インバータINV2、INV4の入力端子と、に入力されるため、これらバッファBUF2、BUF4とインバータINV2、INV4とは、同期制御されることとなる。
 制御部23から出力された制御信号が入力端子に入力されるバッファBUF2、BUF4およびインバータINV2、INV4のそれぞれは、制御部22から出力された制御信号が入力端子に入力されるバッファBUF1、BUF3およびインバータINV1、INV3のそれぞれと同様に動作する。
 このため、1次巻線W21に2次電池BT2の充電電圧が印加され、制御部23から出力された制御信号の電圧レベルがHレベルの場合とLレベルの場合とでは、1次巻線W21の他端を基準とした一端の電圧の極性が反転する。したがって、制御部23から出力された制御信号の電圧レベルがHレベルの場合とLレベルの場合とでは、2次巻線W22の他端を基準とした一端の電圧の極性が反転する。
 また、制御部23から出力された制御信号の電圧レベルがHレベルの場合とLレベルの場合とでは、2次巻線W22の一端または他端と、直流源31の高電位側端子または低電位側端子と、の接続が上述のように入れ替わる。このため、制御部23から出力された制御信号の電圧レベルに応じて2次巻線W22の他端を基準とした一端の電圧の極性が上述のように反転しても、2次巻線W22の一端および他端のうち、電位の高い方が直流源31の高電位側端子に接続され、電位の低い方が直流源31の低電位側端子に接続されることとなる。
 以上のセルバランス回路NNによれば、図14に示した本発明の第11実施形態に係るセルバランス回路MMが奏することのできる上述の効果に加えて、以下の効果を奏することができる。
 セルバランス回路NNでは、制御部22から出力された制御信号の電圧レベルによらず、2次巻線W12の一端および他端のうち、電位の高い方が直流源31の高電位側端子に接続され、電位の低い方が直流源31の低電位側端子に接続され続ける。このため、2次巻線W12と直流源31との間の配線の電圧は、直流となる。したがって、交流であれば配線のインダクタ成分の影響を受けてしまうが、直流であるため配線のインダクタ成分の影響を抑えることができ、2次巻線W12と直流源31との間の配線を長くすることができる。また、2次巻線W22と直流源31との間の配線の電圧についても、2次巻線W12と直流源31との間の配線の電圧と同様に直流となるため、2次巻線W22と直流源31との間の配線を長くすることができる。以上によれば、セルバランス回路NNの設計を容易化できる。
 また、セルバランス回路NNでは、2次巻線W12と直流源31との間の配線の電圧と、2次巻線W22と直流源31との間の配線の電圧とは、上述のようにどちらも直流となる。このため、バッファBUF1、BUF3およびインバータINV1、INV3が同期制御されるとともに、バッファBUF2、BUF4およびインバータINV2、INV4が同期制御されていれば、バッファBUF1、BUF3およびインバータINV1、INV3と、バッファBUF2、BUF4およびインバータINV2、INV4とは、非同期制御であってよい。したがって、制御部22とバッファBUF1、BUF3およびインバータINV1、INV3のそれぞれの入力端子との間の配線における配線遅延と、制御部23とバッファBUF2、BUF4およびインバータINV2、INV4のそれぞれの入力端子との間の配線における配線遅延と、を等しくするといった考慮をする必要がないため、これら配線を長くすることができるとともに、制御部22、23による制御を容易化できる。よって、セルバランス回路NNの設計をさらに容易化できる。
 また、セルバランス回路NNでは、制御部22から出力される制御信号のデューティ比が50%であるため、第1期間と第2期間とを等しい時間で交互に設けることができ、予め定められた時間が経過するたびに2次電池BT1と1次巻線W11との接続を切り替えることができる。ここで、第1期間とは、2次電池BT1の一端と1次巻線W11の一端とが接続されるとともに、2次電池BT1の他端と1次巻線W11の他端とが接続され、かつ、2次巻線W12の一端と直流源31の高電位側端子とが接続されるとともに、2次巻線W12の他端と直流源31の低電位側端子とが接続される期間のことである。また、第2期間とは、2次電池BT1の一端と1次巻線W11の他端とが接続されるとともに、2次電池BT1の他端と1次巻線W11の一端とが接続され、かつ、2次巻線W12の一端と直流源31の低電位側端子とが接続されるとともに、2次巻線W12の他端と直流源31の高電位側端子とが接続される期間のことである。また、制御部23から出力される制御信号のデューティ比も50%であるため、2次電池BT1および1次巻線W11と同様に、予め定められた時間が経過するたびに2次電池BT2と1次巻線W21との接続を切り替えることができる。以上によれば、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧をより正確に均一化させることができる。
 また、セルバランス回路NNでは、上述のように制御部22から出力される制御信号のデューティ比が50%である。このため、1次巻線W11の他端を基準とした一端の電圧の極性は、制御部22から出力される制御信号の電圧レベルに応じて周期的に反転することとなる。したがって、トランスT1が飽和してしまうのを防止することができる。
 また、セルバランス回路NNでは、上述のように制御部23から出力される制御信号のデューティ比も50%である。このため、1次巻線W21の他端を基準とした一端の電圧の極性も、制御部23から出力される制御信号の電圧レベルに応じて周期的に反転することとなる。したがって、トランスT2が飽和してしまうのを防止することができる。
<第13実施形態>
[セルバランス回路PPの構成]
 図16は、本発明の第13実施形態に係るセルバランス回路PPの回路図である。セルバランス回路PPは、図15に示した本発明の第12実施形態に係るセルバランス回路NNとは、バッファBUF3およびインバータINV3の代わりにスイッチSW5、SW6を備える点と、バッファBUF4およびインバータINV4の代わりにスイッチSW7、SW8を備える点と、2次巻線W12、W22のそれぞれの中点を用いる点と、が異なる。なお、セルバランス回路PPにおいて、セルバランス回路NNと同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
 直流源31の高電位側端子には、スイッチSW5を介して2次巻線W12の一端が接続されるとともに、スイッチSW6を介して2次巻線W12の他端が接続され、かつ、スイッチSW7を介して2次巻線W22の一端が接続されるとともに、スイッチSW8を介して2次巻線W22の他端が接続される。スイッチSW5~SW8は、例えばMOSFETやIGBTやBJTで構成される。直流源31の低電位側端子には、2次巻線W12の中点と、2次巻線W22の中点と、が接続される。
 なお、以降では便宜上、2次巻線W12は、第1の2次巻線W121および第2の2次巻線W122で構成され、第1の2次巻線W121の一端が2次巻線W12の一端に等しく、第2の2次巻線W122の他端が2次巻線W12の他端に等しく、第1の2次巻線W121の他端および第2の2次巻線W122の一端が2次巻線W12の中点に等しいものとする。また、2次巻線W22は、第1の2次巻線W221および第2の2次巻線W222で構成され、第1の2次巻線W221の一端が2次巻線W22の一端に等しく、第2の2次巻線W222の他端が2次巻線W22の他端に等しく、第1の2次巻線W221の他端および第2の2次巻線W222の一端が2次巻線W22の中点に等しいものとする。
 すると、第1の2次巻線W121、W221および第2の2次巻線W122、W222のそれぞれの巻数は、互いに等しく、かつ、1次巻線W11、W21のそれぞれの巻数より大きいものとする。
[セルバランス回路PPの動作]
 セルバランス回路PPは、セルバランス回路NNと同様に、2次電池BT1、BT2の充電時および放電時において、2次電池BT1の充電電圧と2次電池BT2の充電電圧とが異なれば、これら2次電池BT1、BT2に電流を流して、2次電池BT1、BT2のそれぞれの充電電圧を均一化する。ただし、トランスT1、T2の2次側の動作が、セルバランス回路NNとは異なる。
 具体的には、トランスT1の1次側については、セルバランス回路NNと同様に、制御部22により、2次電池BT1の充電時および放電時において、デューティ比が50%の制御信号で、バッファBUF1とインバータINV1とを同期制御する。これによれば、第1の2次巻線W121および第2の2次巻線W122に発生する起電力は、2次電池BT1の充電電圧に応じて変化することとなる。また、第1の2次巻線W121に発生する起電力と、第2の2次巻線W122に発生する起電力とは、等しくなる。
 一方、トランスT1の2次側については、制御部22により、2次電池BT1の充電時および放電時において、バッファBUF1およびインバータINV1に同期してスイッチSW5、SW6を制御する。
 より具体的には、バッファBUF1およびインバータINV1の制御により、第1の2次巻線W121の一端の電位が他端の電位より高くなった場合には、第2の2次巻線W122の一端の電位が他端の電位より高くなる。この場合、スイッチSW5をオン状態にするとともに、スイッチSW6をオフ状態にする。これによれば、直流源31の高電位側端子には、第1の2次巻線W121の一端と、第2の2次巻線W122の他端と、のうち、電位の高い方である第1の2次巻線W121の一端が接続され、第1の2次巻線W121に直流源31の出力電圧が印加される。
 また、バッファBUF1およびインバータINV1の制御により、第1の2次巻線W121の一端の電位が他端の電位より低くなった場合には、第2の2次巻線W122の一端の電位が他端の電位より低くなる。この場合、スイッチSW5をオフ状態にするとともに、スイッチSW6をオン状態にする。これによれば、直流源31の高電位側端子には、第1の2次巻線W121の一端と、第2の2次巻線W122の他端と、のうち、電位の高い方である第2の2次巻線W122の他端が接続され、第2の2次巻線W122に直流源31の出力電圧が印加される。
 以上によれば、制御部22から出力された制御信号の電圧レベルに応じて2次巻線W12の他端を基準とした一端の電圧の極性が反転しても、2次巻線W12の一端および他端のうち、電位の高い方が直流源31の高電位側端子に接続され、電位の低い方が直流源31の低電位側端子に接続されることとなる。
 バッファBUF2、インバータINV2、およびスイッチSW7、SW8についても、上述のバッファBUF1、インバータINV1、およびスイッチSW5、SW6と同様に、制御部23により制御する。これによれば、制御部23から出力された制御信号の電圧レベルに応じて2次巻線W22の他端を基準とした一端の電圧の極性が反転しても、2次巻線W22の一端および他端のうち、電位の高い方が直流源31の高電位側端子に接続され、電位の低い方が直流源31の低電位側端子に接続されることとなる。
 以上のセルバランス回路PPによれば、図15に示した本発明の第12実施形態に係るセルバランス回路NNが奏することのできる上述の効果と同様の効果を奏することができる。
 本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内で様々な変形や応用が可能である。
 例えば、上述の実施形態では、非共振形コンバータとして、フルブリッジ形回路、ハーフブリッジ形回路、フォワード形回路、プッシュプル形回路、アクティブクランプ式フォワード形回路を示した。しかし、これに限らず、例えばフライバック形回路といった他の非共振型コンバータも適用できる。
 また、上述の実施形態では、2つの2次電池が直列接続されている場合について説明したが、これに限らない。例えば、4つの2次電池が直列接続されている場合や、5つの2次電池が直列接続されている場合に対しても、本発明のセルバランス回路を適用することができる。
 また、上述の実施形態では、セルバランス回路と2次電池とを別個に設けたが、これに限らず、一体に設けてもよい。
 また、上述の第1~第8実施形態では、第1の巻線Waと第2の巻線Wbとが同一の鉄心に巻回されているものとしたが、これに限らず、例えば鉄心がないものとしてもよいし、互いに異なる鉄心に巻回されるものとしてもよい。また、上述の第9~第13実施形態では、トランスT1とトランスT2とは、それぞれ、互いに分離された鉄心を有するものとしたが、これに限らず、例えば鉄心を有しないものとしてもよい。
 1;セルバランス装置
 21、22、23;制御部
 31;直流源
 AA、AB、BB、CC、DD、EE、FF、GG、HH、JJ、KK、LL、MM、NN、PP;セルバランス回路
 BT1~BT3、BTn、BT(n+1);2次電池
 BUF1~BUF4;バッファ
 INV1~INV4;インバータ
 Q1~Q8;スイッチ素子
 SW1~SW8、Sa、Sb、Sc、Sd;スイッチ
 T、T1、T2;トランス
 Wa;第1の巻線
 Wb;第2の巻線
 W11、W21;1次巻線
 W12、W22;2次巻線
 W121、W221;第1の2次巻線
 W122、W222;第2の2次巻線

Claims (17)

  1.  第1の2次電池および第2の2次電池のそれぞれの充電電圧を均一化するセルバランス回路であって、
     前記第1の2次電池と対に設けられた第1の巻線と、前記第2の2次電池と対に設けられた第2の巻線と、を有するトランスと、
     前記第1の2次電池の充電電圧を前記第1の巻線に印加させるか否かを制御するスイッチング手段と、を備えることを特徴とするセルバランス回路。
  2.  前記第1の巻線の巻数と、前記第2の巻線の巻数とは、等しいことを特徴とする請求項1に記載のセルバランス回路。
  3.  前記第1の2次電池と一体に設けられることを特徴とする請求項1または2に記載のセルバランス回路。
  4.  前記スイッチング手段は、第1のスイッチ、第2のスイッチ、第3のスイッチ、および第4のスイッチを備え、
     前記第1の巻線の他端と、前記第2の巻線の一端とは、前記第1の2次電池の他端に接続されるとともに、前記第2の2次電池の一端に接続され、
     前記第1の巻線の一端は、前記第1のスイッチを介して前記第1の2次電池の一端に接続可能に設けられるとともに、前記第2のスイッチを介して前記第2の2次電池の他端に接続可能に設けられ、
     前記第2の巻線の他端は、前記第3のスイッチを介して前記第1の2次電池の一端に接続可能に設けられるとともに、前記第4のスイッチを介して前記第2の2次電池の他端に接続可能に設けられることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載のセルバランス回路。
  5.  前記第1のスイッチおよび前記第4のスイッチと、前記第2のスイッチおよび前記第3のスイッチとを、前記第1の2次電池および前記第2の2次電池の充電時および放電時において交互にオン状態にすることを特徴とする請求項4に記載のセルバランス回路。
  6.  前記スイッチング手段は、非共振形コンバータを形成することを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載のセルバランス回路。
  7.  前記第1の巻線および前記第2の巻線は、鉄心に巻回されることを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載のセルバランス回路。
  8.  請求項4または5に記載のセルバランス回路を複数備えるセルバランス装置であって、
     前記第1のスイッチ、前記第2のスイッチ、前記第3のスイッチ、および前記第4のスイッチのスイッチングは、前記複数のセルバランス回路のそれぞれの間では非同期であることを特徴とするセルバランス装置。
  9.  第1の2次電池および第2の2次電池のそれぞれの充電電圧を均一化するセルバランス回路であって、
     前記第1の2次電池と対に設けられた第1の1次巻線および第1の2次巻線を有する第1のトランスと、
     前記第2の2次電池と対に設けられた第2の1次巻線および第2の2次巻線を有する第2のトランスと、
     前記第1の2次電池の充電電圧を前記第1の1次巻線に印加させるか否かを制御する第1のスイッチング手段と、を備え、
     前記第1の1次巻線の巻数と前記第1の2次巻線の巻数とが異なり、かつ、前記第1の1次巻線の巻数と前記第2の1次巻線の巻数とが等しいとともに、前記第1の2次巻線の巻数と前記第2の2次巻線の巻数とが等しく、
     前記第1の2次巻線と、前記第2の2次巻線と、は並列接続されることを特徴とするセルバランス回路。
  10.  前記第2の2次電池の充電電圧を前記第2の1次巻線に印加させるか否かを制御する第2のスイッチング手段を備え、
     前記第1のスイッチング手段と前記第2のスイッチング手段とは、同期して動作することを特徴とする請求項9に記載のセルバランス回路。
  11.  前記第1のスイッチング手段は、
     前記第1の2次電池の一端と、前記第1の1次巻線の一端と、を接続するとともに、当該第1の2次電池の他端と、当該第1の1次巻線の他端と、を接続する第1手順と、
     前記第1の2次電池の一端と、前記第1の1次巻線の他端と、を接続するとともに、当該第1の2次電池の他端と、当該第1の1次巻線の一端と、を接続する第2手順と、を行い、
     前記第2のスイッチング手段は、
     前記第2の2次電池の一端と、前記第2の1次巻線の一端と、を接続するとともに、当該第2の2次電池の他端と、当該第2の1次巻線の他端と、を接続する第3手順と、
     前記第2の2次電池の一端と、前記第2の1次巻線の他端と、を接続するとともに、当該第2の2次電池の他端と、当該第2の1次巻線の一端と、を接続する第4手順と、を行うことを特徴とする請求項10に記載のセルバランス回路。
  12.  直流電圧を出力する直流源と、
     前記直流源の出力電圧を前記第1の2次巻線に印加させるか否かを制御する第3のスイッチング手段と、を備えることを特徴とする請求項9から11のいずれかに記載のセルバランス回路。
  13.  前記第2の2次電池の充電電圧を前記第2の1次巻線に印加させるか否かを制御する第2のスイッチング手段と、
     前記直流源の出力電圧を前記第2の2次巻線に印加させるか否かを制御する第4のスイッチング手段と、を備え、
     前記第1のスイッチング手段と前記第3のスイッチング手段とは、同期して動作し、
     前記第2のスイッチング手段と前記第4のスイッチング手段とは、同期して動作することを特徴とする請求項12に記載のセルバランス回路。
  14.  前記第3のスイッチング手段は、
     前記直流源の高電位側端子と、前記第1の2次巻線の一端と、を接続するとともに、当該直流源の低電位側端子と、当該第1の2次巻線の他端と、を接続する第5手順と、
     前記直流源の高電位側端子と、前記第1の2次巻線の他端と、を接続するとともに、当該直流源の低電位側端子と、当該第1の2次巻線の一端と、を接続する第6手順と、を行い、
     前記第4のスイッチング手段は、
     前記直流源の高電位側端子と、前記第2の2次巻線の一端と、を接続するとともに、当該直流源の低電位側端子と、当該第2の2次巻線の他端と、を接続する第7手順と、
     前記直流源の高電位側端子と、前記第2の2次巻線の他端と、を接続するとともに、当該直流源の低電位側端子と、当該第2の2次巻線の一端と、を接続する第8手順と、を行うことを特徴とする請求項13に記載のセルバランス回路。
  15.  前記第1のトランスおよび前記第2のトランスは、それぞれ、互いに分離された鉄心を備えることを特徴とする請求項9から14のいずれかに記載のセルバランス回路。
  16.  前記第1の2次巻線および前記第2の2次巻線の巻数は、前記第1の1次巻線および前記第2の1次巻線の巻数より大きいことを特徴とする請求項9から15のいずれかに記載のセルバランス回路。
  17.  前記第1のスイッチング手段は、非共振形コンバータを形成することを特徴とする請求項9から16のいずれかに記載のセルバランス回路。
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