WO2013128810A1 - 電池制御システム、電池パック、電子機器 - Google Patents

電池制御システム、電池パック、電子機器 Download PDF

Info

Publication number
WO2013128810A1
WO2013128810A1 PCT/JP2013/000710 JP2013000710W WO2013128810A1 WO 2013128810 A1 WO2013128810 A1 WO 2013128810A1 JP 2013000710 W JP2013000710 W JP 2013000710W WO 2013128810 A1 WO2013128810 A1 WO 2013128810A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
battery
voltage
unit
electronic device
control means
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/000710
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
忠大 吉田
Original Assignee
Necエナジーデバイス株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Necエナジーデバイス株式会社 filed Critical Necエナジーデバイス株式会社
Priority to CN201380011502.8A priority Critical patent/CN104145398B/zh
Priority to JP2014501994A priority patent/JP6253104B2/ja
Priority to US14/381,886 priority patent/US9735592B2/en
Publication of WO2013128810A1 publication Critical patent/WO2013128810A1/ja
Priority to US15/644,050 priority patent/US10027141B2/en

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/10Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries
    • B60L58/18Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries of two or more battery modules
    • B60L58/21Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries of two or more battery modules having the same nominal voltage
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/382Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC
    • G01R31/3828Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC using current integration
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/396Acquisition or processing of data for testing or for monitoring individual cells or groups of cells within a battery
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • H01M10/482Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte for several batteries or cells simultaneously or sequentially
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0013Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries acting upon several batteries simultaneously or sequentially
    • H02J7/0014Circuits for equalisation of charge between batteries
    • H02J7/0016Circuits for equalisation of charge between batteries using shunting, discharge or bypass circuits
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • H01M10/441Methods for charging or discharging for several batteries or cells simultaneously or sequentially
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/46Accumulators structurally combined with charging apparatus
    • H01M10/465Accumulators structurally combined with charging apparatus with solar battery as charging system
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2220/00Batteries for particular applications
    • H01M2220/20Batteries in motive systems, e.g. vehicle, ship, plane
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2310/00The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load
    • H02J2310/40The network being an on-board power network, i.e. within a vehicle
    • H02J2310/48The network being an on-board power network, i.e. within a vehicle for electric vehicles [EV] or hybrid vehicles [HEV]
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/00306Overdischarge protection
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries

Definitions

  • the present invention relates to a battery control system, a battery pack, and an electronic device.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-217679 describes the following discharge method.
  • the battery is intermittently discharged while repeating the pause every time the battery voltage drops to the discharge end voltage. At this time, each time discharge is resumed after a pause, discharge is performed while gradually reducing the discharge current. Thereby, it is supposed that much electric power can be taken out from a secondary battery compared with the case where a high rate discharge is performed continuously.
  • Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. 5-87896 describes a battery remaining amount detection / correction method as follows. The battery remaining amount calculation value calculated from the current consumption is corrected based on the actual battery remaining amount obtained in advance. Thereby, it is supposed that the difference between the battery remaining amount and the battery remaining amount calculated value can be made smaller, and an accurate battery remaining amount calculated value can be obtained and displayed.
  • a display unit that displays the current remaining capacity to the user.
  • Such a display of remaining capacity may be forcibly corrected according to the state of the battery pack. In this way, it is inconvenient for the user that the displayed remaining capacity changes rapidly.
  • Measuring means for measuring voltages and currents of a plurality of battery units connected in series; Battery control means for controlling discharge of the battery unit based on the voltage measured by the measuring means; With The battery control means includes When the battery unit is performing the discharge, based on the voltage measured by the measuring means, the minimum capacity unit that has the minimum voltage is specified, By integrating the current, calculate an estimated value of the current remaining capacity of the battery unit, For the voltage of the battery unit, a reference voltage value that triggers a process for correcting the estimated value of the remaining capacity, and an alarm voltage value that is higher than the reference voltage value are defined, When not satisfying the alarm condition that the voltage of the capacity minimum unit is equal to or less than the alarm voltage value, continue the discharge as it is for all the battery units, A battery control system is provided that outputs a first signal when the voltage of the minimum capacity unit satisfies the alarm condition.
  • a battery pack comprising a plurality of battery units connected in series; Measuring means for measuring the voltage and current of the battery unit; Battery control means for controlling discharge of the battery unit based on the voltage measured by the measuring means; A load that consumes power from the discharge from the battery pack; Load control means connected to the battery control means and controlling the load;
  • the battery control means includes When the battery unit is performing the discharge, based on the voltage measured by the measuring means, the minimum capacity unit that has the minimum voltage is specified, By integrating the current, calculate an estimated value of the current remaining capacity of the battery unit, For the voltage of the battery unit, a reference voltage value that triggers a process for correcting the estimated value of the remaining capacity, and an alarm voltage value that is higher than the reference voltage value are defined, When not satisfying the alarm condition that the voltage of the capacity minimum unit is equal to or less than the alarm voltage value, continue the discharge as it is for all the battery units, When the voltage of the minimum capacity unit satisfies the alarm condition, a first signal is output, The
  • a reference voltage value that is a trigger for the process of correcting the estimated value of the remaining capacity and an alarm voltage value that is higher than the reference voltage value are determined.
  • the battery control unit outputs the first signal.
  • the electronic device that has received the first signal reduces the discharge current from the battery pack. Thereby, it can suppress that the voltage of a battery unit reaches a reference voltage value, forcibly correct
  • battery pack 10 refers to an assembled battery having a plurality of battery units.
  • the “battery unit” refers to one having at least one battery cell 100.
  • the battery cell 100 included in the “battery unit” may include a plurality of single cells having a positive electrode and a negative electrode. Further, the plurality of “battery units” may have different numbers of battery cells 100.
  • the “battery unit” included in the “battery pack 10” is a battery cell 100 having two unit cells connected in parallel will be described.
  • FIG. 1 is a circuit diagram illustrating configurations of the battery pack 10 and the electronic device 60 according to the first embodiment.
  • the battery pack 10 includes a plurality of battery cells 100, a measurement unit (measurement unit 200), and a battery control unit (battery control unit 400).
  • the plurality of battery cells 100 are connected in series.
  • Measurement unit 200 measures the voltage and current of battery cell 100.
  • the battery control unit 400 controls the discharge of the battery cell 100 based on the voltage measured by the measurement unit 200. When the battery cell 100 is discharging, the battery control unit 400 specifies the minimum capacity cell having the minimum voltage based on the voltage measured by the measurement unit 200.
  • the battery control unit 400 calculates an estimated value of the current remaining capacity of the battery cell 100 by integrating the current.
  • the voltage of the battery cell 100, the reference voltage value V 1 that trigger a process of correcting the estimated value of the remaining capacity, a voltage higher than the reference voltage value alarm voltage value V a is defined. Further, when the battery control unit 400 does not satisfy the alarm condition that the voltage of the minimum capacity cell is equal to or lower than the alarm voltage value, the battery control unit 400 continues the discharge to all the battery cells 100 and the voltage of the minimum capacity cell is When the condition is satisfied, the first signal is output. Details will be described below.
  • the battery pack 10 includes a plurality of battery cells 100.
  • the battery pack 10 includes, for example, N battery cells 100.
  • the battery cell 100 has two single cells.
  • the battery cell 100 is a Li ion secondary battery.
  • the battery cell 100 is a laminate type battery using a laminate film as an exterior material, for example.
  • the plurality of battery cells 100 are each housed in an exterior body (not shown) and packaged in the battery pack 10 in a state of being stacked in a row.
  • the battery cell 100 may be arbitrarily packaged, for example, in a state where a plurality of battery cells 100 are stacked in one row in the thickness direction, or in a state where the stacked battery cells 100 are arranged side by side in a plurality of rows. There may be. Even with such a package, the same effects as those of the first embodiment can be obtained.
  • the full charge capacity of the battery pack 10 decreases as charging and discharging are repeated. In this process, the full charge capacity of each battery cell 100 does not necessarily decrease evenly.
  • the “full charge capacity” here is a capacity (unit Ah) when the battery cell 100 is fully charged.
  • the battery cell 100 with the smallest full charge capacity is referred to as a “minimum capacity cell”.
  • the battery pack 10 in the first embodiment has a control circuit 20 in addition to the battery cell 100.
  • the control circuit 20 includes a measurement unit 200, a battery control unit 400, and a switch 500.
  • the control circuit 20 is connected to the battery cells 100 connected in series.
  • the control circuit 20 has an internal positive terminal 160, an internal negative terminal 180, an external positive terminal 710, and an external negative terminal 720.
  • the internal positive terminal 160 is connected to the positive terminal 120 of one battery cell 100 connected in series.
  • the internal negative terminal 180 is connected to the negative terminal 140 of the other battery cell 100 connected in series.
  • the internal positive terminal 160 is connected to an external positive terminal 710 for connecting to an external device using the battery pack 10 via a wiring (not shown) in the control circuit 20.
  • the internal negative terminal 180 is connected to the external negative terminal 720.
  • a switch 500 for stopping charging or discharging is provided between the internal positive terminal 160 and the external positive terminal 710.
  • the switch 500 is provided, for example, between the internal positive terminal 160 and the external positive terminal 710 on the battery cell 100 side.
  • the switch 500 is a P-channel MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor), for example.
  • MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
  • two P-channel MOSFETs are provided. Thereby, one MOSFET is used to control charging. On the other hand, the other MOSFET is used to control the discharge.
  • Each MOSFET in the switch 500 is connected to the measurement unit 200.
  • the switch 500 When the switch 500 is an N-channel MOSFET, the switch 500 is disposed between the internal negative terminal 180 and the external negative terminal 720.
  • the switch 500 may be, for example, an insulated gate bipolar transistor (Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT), a relay, or a breaker.
  • IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor
  • the measuring unit 200 measures each voltage and current of the plurality of battery cells 100.
  • the measurement unit 200 is connected between the battery cells 100 via wiring (not shown).
  • the measurement unit 200 measures the voltages at both ends of the internal positive terminal 160 and the internal negative terminal 180 in order to measure the total voltage of the plurality of battery cells 100 connected in series.
  • a resistor 220 having a known resistance value is provided between the internal negative terminal 180 and the external negative terminal 720.
  • the measuring unit 200 is connected to both ends of the resistor 220.
  • the measurement unit 200 calculates the value divided by the resistance value as the current value flowing through the battery cell 100.
  • the battery control unit 400 is connected to the measurement unit 200.
  • the battery control unit 400 controls the discharge of the battery cell 100 based on the voltage measured by the measurement unit 200.
  • the battery control unit 400 includes a calculation unit (not shown) that performs calculation processing based on the voltage of the battery cell 100 measured by the measurement unit 200. For example, when the battery cell 100 is discharging, the battery control unit 400 specifies the minimum capacity cell having the minimum voltage based on the voltage measured by the measurement unit 200.
  • the battery control unit 400 has a communication unit (not shown) for transmitting various signals to the electronic device 60 or receiving signals from the electronic device 60.
  • the battery control unit 400 is connected to a communication terminal 730 for transmitting and receiving signals to and from the electronic device 60.
  • the calculation unit of the battery control unit 400 calculates a current value from the voltage value across the resistor 220 measured by the measurement unit 200.
  • the battery control unit 400 calculates an estimated value of the current remaining capacity of the battery cell 100 by integrating the current values.
  • the “estimated remaining capacity” of the battery pack 10 is the total remaining capacity of all the battery cells 100 accumulated from the time of charging.
  • This “estimated remaining capacity” is used, for example, to make the user recognize the remaining capacity.
  • the battery control unit 400 outputs a remaining capacity signal indicating an estimated value of the remaining capacity of the battery cell 100.
  • the signal is transmitted to the load control unit 640 of the electronic device 60 via the communication terminal 730. Thereby, for example, the estimated value of the remaining capacity can be notified to the user by the display unit of the electronic device 60 or the like.
  • the battery pack 10 may include a display unit (not shown) that displays an estimated value of the remaining capacity of the battery cell 100. Thereby, even when any electronic device 60 is used, the user can be made to recognize the estimated value of the remaining capacity of the battery cell 100.
  • the battery control unit 400 includes a storage unit (not shown) that stores the measured voltage and current or various settings.
  • the storage unit is a memory area.
  • the voltage of the battery cell 100 which will be described later reference voltage value V 1 and the alarm voltage value V a is defined.
  • the reference voltage value V 1 , the alarm voltage value V a , the estimated value of the remaining capacity, and the like are stored in the storage unit of the battery control unit 400.
  • the “reference voltage value V 1 ” here is a voltage value that triggers a process for correcting the estimated value of the remaining capacity.
  • Battery control unit 400 when the voltage of the capacitor minimum cell becomes the reference voltage value V 1, regardless of the estimated value of the remaining capacity of the battery control unit 400 is calculated, a predetermined "first value" (e.g., below To 10% of the full charge capacity). That is, the battery control unit 400 forcibly sets the estimated value of the remaining capacity to the predetermined first value because the voltage of the minimum capacity cell has dropped even when the remaining capacity remains in the other battery cells 100. Correct to the value.
  • a predetermined "first value” e.g., below To 10% of the full charge capacity
  • the “reference voltage value V 1 ” is higher than the end-of-discharge voltage value V 0 at which the battery cell 100 is overdischarged. Accordingly, it is possible to inform the user in the form of a decrease in the remaining capacity before the minimum capacity cell is overdischarged.
  • the user uses the electronic device 60 after recognizing the remaining capacity of the battery pack 10 based on the display remaining capacity of the display unit of the battery pack 10 or the electronic device 60.
  • the battery control unit 400 outputs a signal by correcting the estimated value of the remaining capacity to the first value.
  • the load control unit 640 of the electronic device 60 that has received the signal displays on the display unit or the like that “the remaining capacity of the battery cell 100 has decreased to the first value”. As a result, it is possible to indirectly inform the user that the voltage of the minimum capacity cell has dropped.
  • the “first value” in which the remaining capacity is forcibly corrected refers to a predetermined value greater than at least 0.
  • the “first value” is determined in advance by measuring a standard (average) battery cell 100, and the standard battery cell 100 is discharged at a predetermined constant current. when is a value of the remaining capacity when the voltage of the standard cell 100 becomes the reference voltage value V 1.
  • the “first value” can be, for example, a minimum remaining capacity required to shut down the electronic device (60) used by the user.
  • the unit of the “first value” is Ah.
  • the “first value” of the remaining capacity is, for example, 10% of the full charge capacity.
  • the “first value” is also stored in the storage unit of the battery control unit 400.
  • the estimated value of the remaining capacity of the battery control unit 400 is calculated when it is "first value” below the estimated value of the remaining capacity is true The value is close to the remaining capacity. For this reason, it is not always necessary to correct the estimated value of the remaining capacity to the “first value”.
  • the “alarm voltage value V a ” here is used to warn that the voltage of the minimum capacity cell is approaching the voltage (reference voltage value V 1 ) forcibly correcting the estimated value of the remaining capacity. It is a voltage value. For this reason, the “alarm voltage value V a ” is set to a voltage value higher than the reference voltage value V 1 described above.
  • the “alarm voltage value V a ” can be obtained by adding the measurement accuracy of the measurement unit 200 to the reference voltage value V 1 .
  • the “measurement accuracy of the measurement unit 200” here refers to the voltage detection accuracy of the IC of the measurement unit 200, for example.
  • the “alarm voltage value V a ” is, for example, V 1 +100 mV.
  • the battery control unit 400 When the battery control unit 400 does not satisfy the alarm condition that the voltage of the minimum capacity cell is equal to or lower than the alarm voltage value, the battery control unit 400 continues the discharge to all the battery cells 100, and the voltage of the minimum capacity cell satisfies the alarm condition. When satisfied, the first signal is output.
  • the electronic device 60 that has received the first signal reduces the discharge current from the battery pack 10. Thus, it is possible to prevent the voltage of the battery unit reaches the reference voltage value V 1, the estimated value of the remaining capacity is forcibly corrected to the first value. Details of this discharge control method will be described later.
  • the measurement unit 200, the battery control unit 400, and the switch 500 function as a protection circuit in order to improve safety and charge / discharge cycle life. Measuring unit 200, the battery controller 400 and the switch 500, the battery cell 100, when it is discharged to below a lower over-discharge detection voltage value than the discharge end voltage value V 0, forcibly terminating the discharge.
  • the battery pack 100 is packaged including the plurality of battery cells 100 and the control circuit 20.
  • the electronic device 60 connected to the battery pack 10 of the first embodiment includes a load 600 and a load control unit (load control unit 640).
  • the load 600 of the electronic device 60 consumes electric power due to discharge from the battery pack 10.
  • the load control unit 640 is connected to the battery control unit 400, receives the first signal, and controls the load 600. In addition, when the load control unit 640 receives the first signal from the battery control unit 400, the load control unit 640 decreases the discharge current. Details will be described below.
  • FIG. 1 schematically shows the electronic device 60. Among them, the load 600 consumes electric power due to discharge from the battery pack 10.
  • a load 600 indicates a variable resistor as a generic term for consuming electric power.
  • the electronic device 60 is, for example, a display device.
  • the electronic device 60 is a liquid crystal display device. Therefore, the electronic device 60 includes a display unit, a light emitting unit, a tuner unit, an operation unit, and the like as the load 600 (not shown).
  • the load 600 includes at least one light emitting unit (not shown).
  • the light emitting unit is, for example, a backlight of a liquid crystal display device.
  • the load 600 is connected to the positive terminal 810 and the negative terminal 820 through wiring (not shown).
  • the positive electrode terminal 810 and the negative electrode terminal 820 of the electronic device 60 are connected to the external positive electrode terminal 710 and the external negative electrode terminal 720 of the battery pack 10 through, for example, wiring (not shown). Thereby, the electronic device 60 can receive electric power due to the discharge of the battery pack 10.
  • the load control unit 640 is connected to the load 600.
  • the load control unit 640 controls the load 600.
  • the load control unit 640 controls the power consumption by the load 600.
  • the load control unit 640 controls the luminance of the backlight.
  • the load control unit 640 is connected to the communication terminal 830.
  • the communication terminal 830 on the electronic device 60 side is connected to the communication terminal 730 on the battery pack 10 side via, for example, wiring (not shown).
  • the load control unit 640 can be connected to the battery control unit 400 and receive the remaining capacity signal and the first signal.
  • the load control unit 640 receives the remaining capacity signal of the estimated value of the remaining capacity transmitted from the battery control unit 400 on the display unit, and the remaining capacity Can be displayed.
  • the load control unit 640 may include a calculation unit (not shown).
  • the arithmetic unit can perform arithmetic processing according to a first signal described later, and can perform the most suitable control on the load 600 at that time.
  • the load control unit 640 When the load control unit 640 receives the first signal from the battery control unit 400, the load control unit 640 decreases the discharge current. At this time, for example, when the load 600 includes a backlight, the load control unit 640 reduces the discharge current by reducing the luminance of the light emitting unit. Thereby, it is possible to prevent the minimum capacity cell from being overdischarged. Further, it is possible to suppress the estimated value of the remaining capacity from being forcibly corrected. Details of this discharge control method will be described later.
  • the load control unit 640 may display on the display unit (not shown) of the electronic device 60 that control for reducing the discharge current is started. Thereby, a user can be prepared for the use of the electronic device 60 being restricted.
  • FIG. 2 is a flowchart for explaining the discharge control method according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the discharge control method according to the first embodiment.
  • the discharge method according to the first embodiment includes the following steps. First, when the battery cell 100 is discharging, the capacity
  • each battery cell 100 is in a state of being fully charged. That is, the discharge voltage of each battery cell 100 at an early stage is a voltage value V C of the fully charged. Moreover, the remaining capacity of each battery cell 100 is a full charge capacity.
  • the positive terminal 810 and the negative terminal 820 of the electronic device 60 are connected to the external positive terminal 710 and the external negative terminal 720 of the battery pack 10, respectively. Thereby, the discharge from the plurality of battery cells 100 is started. At the same time, the measurement unit 200 measures the voltage and current of the plurality of battery cells 100 connected in series (S110).
  • the electric power generated by the discharge of the battery pack 10 is consumed by the load 600 of the electronic device 60. Further, it is assumed that the load 600 is operating at a constant current as controlled by the load control unit 640. Here, it is assumed that the internal resistance of the switch 500 is sufficiently small to be negligible.
  • the battery control unit 400 identifies the minimum capacity cell having the minimum voltage based on the voltage measured by the measurement unit 200 (S120).
  • FIG. 3A shows the relationship between the time from the discharge start time and the voltage of the minimum capacity cell in the first embodiment.
  • a solid line indicates a case where the discharge control method according to the first embodiment is applied.
  • the dotted line indicates a case where the discharge control method is not applied.
  • the minimum capacity cell has a small full charge capacity CRa , and thus the voltage drop is faster than the other battery cells 100. Therefore, the “capacity minimum cell” is specified as the battery cell 100 having the minimum voltage. In the first embodiment, since two unit cells are connected in parallel in the battery cell 100, a large current flows through the unit cell having the smaller internal resistance.
  • FIG. 3B shows the relationship between the time from the discharge start time and the remaining capacity of the minimum capacity cell and the relationship between the time from the discharge start time and the current of the minimum capacity cell in the first embodiment. ing.
  • the remaining capacity in FIG. 3B is an estimated value of the remaining capacity calculated by the battery control unit 400.
  • the load 600 is operated at a constant current by the load control unit 640. Therefore, discharge up to time t 1 is a constant current discharge. Therefore, the discharge current of all the battery cells 100 is constant at the constant current value ID1 . Moreover, the remaining capacity of each battery cell 100 falls linearly.
  • the minimum capacity cell may not be the battery cell 100 with the smallest voltage.
  • the battery cell 100 having the smallest voltage may be specified as the “minimum capacity cell”, and the specified “minimum capacity cell” may be corrected as needed based on the measured voltage.
  • the battery control unit 400 determines an alert condition that the voltage of the capacitor minimum cell is equal to or less than the alarm voltage value V a (S130).
  • the “alarm voltage value V a ” is a voltage value for warning that the estimated value of the remaining capacity is approaching a voltage forcibly correcting.
  • the “discharge reference voltage value V 1 ” is stored in the storage unit of the battery control unit 400.
  • the battery control unit 400 is higher than the voltage warning voltage value V a of the capacitance minimum cell, when not satisfied an alarm condition (S130No), for all of the battery cells 100, to continue as it is discharged.
  • the voltage of the capacitor minimum cell becomes equal to or less than the alarm voltage value V a
  • battery control unit 400 outputs a first signal for reducing the discharge current in the discharge (S140 ).
  • the first signal is transmitted to the load control unit 640 of the electronic device 60 via the communication terminal 730 of the battery pack 10 and the communication terminal 830 of the electronic device 60.
  • the “first signal” refers to a signal that the battery control unit 400 outputs in order to reduce the discharge current on the load 600 side.
  • the “first signal” can be changed according to the electronic device 60 to be connected.
  • the “first signal” may be, for example, a 1-bit signal for switching the load 600 on or off.
  • the “first signal” may be a signal corresponding to the voltage value of the current minimum capacity cell, for example.
  • the “first signal” may include a signal corresponding to the current value of the battery pack 10 (that is, the current value of the discharge current).
  • the period during which the “first signal” is output can be only the moment when the alarm condition is met. In this case, after the load control unit 640 receives the first signal, the load control unit 640 performs all the controls for reducing the discharge current. On the other hand, the period during which the “first signal” is output may be a continuous period while the alarm condition is satisfied. In this case, the “first signal” can be changed according to the situation at any time. For example, the battery control unit 400 can continue to transmit a signal corresponding to the voltage value of the current capacity minimum cell.
  • the remaining capacity of the capacity minimum cell is C a.
  • Remaining capacity of the capacity minimum cell at this time is the first value C 1 is greater than the state is a correction value.
  • all the battery cells 100 is also a first value C 1 is greater than the state is a correction value.
  • the load control unit 640 at time t 1 later when receiving the first signal from the battery control unit 400, reduces the discharge current (S150).
  • the load 600 includes a light emitting unit such as a backlight.
  • the load control unit 640 reduces the discharge current by reducing the luminance of the light emitting unit.
  • the load control unit 640 goes from the constant current value I D1, reducing the discharge current.
  • the load control unit 640 that on the basis of the first signal, and controls so that the voltage of the capacitor minimum cell becomes the reference voltages V 1 greater than Can do.
  • the load control unit 640 reduces the discharge current linearly. Specifically, the load control unit 640 decreases the current flowing through the light emitting unit and decreases the luminance. At this time, the remaining capacity of the capacity minimum cell, at time t 1 later, will slowly drop.
  • the load control unit 640 decreases the discharge current.
  • the voltage of the minimum capacity cell can be maintained higher than the reference voltage V 1 from time t 1 to time t 3 . Therefore, it is possible to prevent the estimated value of the remaining capacity from being forcibly corrected to the first value.
  • the load control unit 640 may cause the display unit (not shown) of the electronic device 60 to display that control for reducing the discharge current is started. Thereby, a user can be prepared for the use of the electronic device 60 being restricted.
  • the load control unit 640 may control the discharge current to be equal to or higher than the minimum current value required for operating the electronic device 60. Thereby, the electronic device 60 can be used for a long time.
  • the by further load control unit 640 performs control of the discharge current, at time t 4, the remaining capacity of the capacity minimum cell, equal to the first value C 1 is the correction value Become.
  • the voltage of the capacitor minimum cell is the reference voltages V 1 or corrected.
  • the load control unit 640 has reduced the discharge current, the voltage of the capacitor minimum cell becomes the reference voltages V 1 or less, to prevent the estimated value of the remaining capacity is forcibly corrected Can do. Therefore, the battery pack 10 can be used continuously.
  • the correction value Before the remaining capacity of the capacity minimum cell is equal to the first value C 1 is the correction value, the voltage of the capacitor smallest cell, it is conceivable that the reference voltages V 1 or less to correct. In this case, when the voltage of the capacitor minimum cell becomes less than or equal to the reference voltage, the estimated value of the residual capacity is corrected to a first value C 1. However, the control of the discharge current by the load control unit 640 described above, the estimated value of the remaining capacity of the immediately preceding difference between the first value C 1 of the correction value can be reduced. Therefore, it is rare to give the user the impression that the remaining capacity has changed.
  • the load control unit 640 reduces the discharge current until it becomes zero. At this time, the battery control unit 400 ends the discharge (S190).
  • the user side may arbitrarily terminate the use of the electronic device 60 (S190).
  • the discharge of the battery pack 10 according to the first embodiment is controlled.
  • the remaining capacity of the battery cell 100 As a first reason for correcting the estimated value of the remaining capacity, self-discharge of the battery cell 100 can be considered. Although the battery cell 100 is not used, the remaining capacity of the battery cell 100 gradually decreases with time. The battery cell 100 may be left unused and the remaining capacity may be lost. Therefore, even if the battery control unit 400 stores the estimated value of the remaining capacity by accumulating the charging current value when the battery pack 10 is charged, the actual value is more than the estimated value of the remaining capacity in actual use. The remaining capacity may be low.
  • the discharge current consumed by the electronic device 60 is large.
  • the battery cell 100 has an internal resistance.
  • the voltage of the battery cell 100 at the time of discharge is a value obtained by subtracting the component due to the voltage drop due to the internal resistance.
  • the contribution of the voltage drop due to the internal resistance increases.
  • the voltage of the minimum capacity cell may be suddenly lowered, resulting in overdischarge. Therefore, to set the reference voltages V 1 to forcibly correct the estimated value of the remaining capacity, it is prevented from occurring over-discharge of the battery cells 100.
  • FIG. 4 is a view of a comparative example for explaining the effect of the first embodiment.
  • FIG. 4 shows the case of a comparative example in which the battery control unit 400 does not perform control related to the discharge of the minimum capacity cell, unlike the first embodiment.
  • FIG. 4A shows the relationship between the time from the discharge start time and the voltage of the minimum capacity cell in the comparative example.
  • FIG. 4B shows the relationship between the time from the discharge start time and the remaining capacity of the minimum capacity cell and the relationship between the time from the discharge start time and the current of the minimum capacity cell in the comparative example. It is assumed that time t in FIG. 4 is the same as time t in FIG. Further, it is assumed that the discharge current is constant at a constant current value ID1 .
  • the voltage of the minimum capacity cell monotonously decreases from the start of discharge.
  • the voltage of the battery cell 100 drops due to the internal resistance of the battery cell 100 in addition to the drop due to the discharge of the battery cell 100.
  • the voltage drop component due to the internal resistance of the battery cell 100 is proportional to the discharge current.
  • the internal resistance of the minimum capacity cell having the most reduced full charge capacity is larger than that of the other battery cells 100. Therefore, the voltage drop component due to the internal resistance of the minimum capacity cell is larger than the voltage drop component due to the internal resistance of the other battery cells 100. Therefore, the voltage drop of the minimum capacity cell is faster than other battery cells 100.
  • the battery control unit 400 does not output the first signal as in the first embodiment. Further, the load control unit 640 does not perform control for reducing the discharge current. Accordingly, the voltage of the capacitor smallest cell, with decreasing remaining capacity, even lower than the alarm voltage value V a, continues to drop.
  • the battery control unit 400 forcibly corrected to the first value C 1 is the correction value an estimate of the remaining capacity. Further, the battery control unit 400 transmits the corrected estimated value of the remaining capacity to the load control unit 640 of the electronic device 60 via the communication terminal 730.
  • the remaining capacity of the minimum capacity cell decreases linearly.
  • time t 2 the As described above, the voltage of the capacitor minimum cell is accidentally dropped to the reference voltages V 1 by the voltage drop due to the internal resistance contributes. For this reason, the remaining capacity of the minimum capacity cell is not less than the first value C 1 that is the correction value, but is forcibly corrected to the first value C 1 .
  • the remaining capacity of the other battery cell 100 also is the first value C 1 or more. Therefore, in the case of the comparative example, the entire battery pack 10, leaving a lot of residual capacity, there is a possibility that the correction to the first value C 1.
  • the estimated value of the remaining capacity is prevented from being forcibly corrected as follows.
  • the reference voltage value V 1 that triggers the process of correcting the estimated value of the remaining capacity to the first value lower than the value calculated by the battery control unit.
  • the warning voltage value V a is defined which is higher than the reference voltage value V 1.
  • the remaining capacity of the minimum capacity cell is reduced. Further, the voltage drop due to the internal resistance of the battery cell 100 described above is reduced. Accordingly, the voltage of the capacitor smallest cell can be delayed from reaching the reference voltage value V 1 for correcting the estimated value of the remaining capacity. Therefore, it is possible to prevent the voltage of the capacitor minimum cell reaches the reference voltage value V 1, estimate of the remaining capacity is forcibly corrected. In other words, the voltage drop behavior of the minimum capacity cell can be controlled to correspond to the actual remaining capacity.
  • the voltage of the capacitor minimum cell reaches the reference voltage value V 1, to prevent the estimated value of the remaining capacity is forcibly corrected, sustained battery pack Can be used.
  • the electronic device 60 is a liquid crystal display device.
  • a display device including a plurality of light emitting units such as organic EL elements as pixels may be used.
  • the load control unit 640 receives the first signal, for example, the current flowing through all the light emitting units can be reduced.
  • the battery control unit 400 may control as follows.
  • the battery control unit 400 sets the estimated value of the remaining capacity after the estimated value of the remaining capacity reaches the “first value C 1 ” until the voltage of the minimum capacity cell reaches the reference voltage V 1. The correction held at “first value” is performed. Then, the battery control unit 400 stops processing this correction as a trigger that the voltage of the capacitor minimum cell becomes the reference voltage V 1. Thereafter, the battery control unit 400 may calculate the estimated value of the remaining capacity from the “first value C 1 ” again. By doing so, the estimated value of the remaining capacity can be made closer to the true remaining capacity.
  • the “estimated remaining capacity” is the total remaining capacity of all the battery cells 100 accumulated from the time of charging.
  • the “estimated value of the remaining capacity” is not limited to this, for example, a capacity obtained by adding or subtracting the cumulative integrated amount of charge / discharge current (subtracting by discharge and adding by charge) from the full charge capacity of the battery pack 10 measured in advance. Even if it is, the same effect as the first embodiment can be obtained.
  • the full charge capacity of the battery pack 10 is obtained by, for example, measuring the time integration value of the charging current when the battery pack 10 is charged without interposing the discharge between the discharge end voltage and the full charge. It is done. In addition, when it becomes the said full charge, it carries out constant current constant voltage charge to the said battery pack 10, and it calculates
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining the discharge control method according to the second embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the discharge control method according to the second embodiment.
  • the second embodiment is the same as the first embodiment except that the content of control by the load control unit 640 after S150 is different. Details will be described below.
  • the same battery pack as in the first embodiment can be used.
  • the electronic device 60 is a display device, for example, as in the first embodiment.
  • FIG. 6A shows the relationship between the time from the discharge start time and the voltage of the minimum capacity cell in the second embodiment.
  • FIG. 6B shows the relationship between the time from the discharge start time and the remaining capacity of the minimum capacity cell and the relationship between the time from the discharge start time and the current of the minimum capacity cell in the second embodiment. ing.
  • the voltage of the capacitor minimum cell is equal to or less than the alarm voltage value V a. Therefore, the voltage of the minimum capacity cell is in a state where the alarm condition is satisfied.
  • the battery control unit 400 when the voltage of the capacitor minimum cell alarm condition is satisfied becomes less alarm voltage value V a (S130Yes), the battery controller 400, discharge in the discharge A first signal for decreasing the current is output (S140).
  • the remaining capacity of the capacity minimum cell is C a. That is, the remaining capacity of the capacity minimum cell is a first value C 1 is greater than the state is a correction value. Note that all the battery cells 100 is also a first value C 1 is greater than the state is a correction value.
  • the load control unit 640 at time t 1 later when receiving the first signal from the battery control unit 400, reduces the discharge current (S150). At this time, based on the first signal, the load control unit 640 loads the load 600 so that the estimated value of the remaining capacity becomes equal to the first value C 1 when the voltage of the minimum capacity cell becomes the reference voltage V 1. To control.
  • the load control unit 640 by reducing the discharge current based on the first signal, and the reference voltages V 1 greater than the voltage of capacitor minimum cell Can be controlled. After time t 1, the voltage of the capacitor minimum cell will slowly drop.
  • the battery control unit 400 determines whether the voltage of the minimum capacity unit is equal to the reference voltage V 1 and the estimated value of the remaining capacity is equal to the first value C 1 (S160). When this condition is not satisfied (S160 No), the load control unit 640 continues the control for reducing the discharge current.
  • the by further load control unit 640 performs control of the discharge current, at time t 3, the voltage of the capacitor minimum cell becomes equal to the reference voltage V 1.
  • the remaining capacity of the capacity minimum cell is equal to the first value C 1 is the correction value.
  • the battery control unit 400 is different from the first signal.
  • the second signal is output (S170).
  • Load control unit 640 when receiving the second signal, the discharge current, the time t 3 is fixed to the present current value (S180). Thus, even at time t 3 after the estimated value of the remaining capacity may be equal to the remaining capacity expected from the voltage of the capacitor minimum cell.
  • the discharge control according to the second embodiment is performed.
  • the load control unit 640 performs the discharge current Is fixed to the current value. Thereby, the estimated value of the remaining capacity can be made equal to the remaining capacity expected from the voltage of the minimum capacity cell after the above condition is satisfied.
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating a configuration of an electronic device 60 according to the third embodiment.
  • the third embodiment is the same as the first embodiment except that there are a plurality of loads 600. Details will be described below.
  • the electronic device 60 is, for example, a mobile communication terminal that performs a call or packet communication by transmitting and receiving radio waves.
  • the electronic device 60 includes, for example, an audio output unit (audio output unit 601), a display unit 602 including a light emitting unit (light emitting unit), an operation unit (operation unit 603), an audio input unit (audio input unit 604), a communication unit. (Communication unit 605), an arithmetic processing unit (processor unit 606), a storage unit (storage unit 607), and a load control unit (load control unit 640).
  • the arithmetic processing means performs arithmetic processing of the electronic device 60.
  • the voice output unit 601 is a speaker that outputs voice of a call.
  • the voice input unit 604 is a microphone that inputs voice of a call.
  • a display unit 602 including a light emitting unit is a liquid crystal display device that displays characters and images such as telephone numbers and mails.
  • the processor unit 606 performs arithmetic processing on signals such as voice signals for calls and data for packet communication.
  • the storage unit 607 stores data such as telephone numbers and emails.
  • the communication unit 605 transmits and receives signals such as audio signals and packets by radio waves.
  • the electronic device 60 of the third embodiment has a plurality of loads 600.
  • the load control unit 640 is connected to the same battery pack 10 as in the first embodiment in a region not shown.
  • the load control unit 640 is connected to each of the loads 600 described above. Thereby, the load control unit 640 can control the power consumption of each load 600.
  • the wiring (not shown) for supplying power to each load 600 does not necessarily have to be connected to each load 600 via the load control unit 640.
  • the state is S140 in FIG. That is, satisfying an alarm condition that the voltage of the capacitor minimum cell in the battery pack 10 is equal to or less than the alarm voltage value V a, a state in which the battery control unit 400 transmits a first signal to the load control unit 640.
  • the load control unit 640 receives the first signal from the battery control unit 400, the load control unit 640 reduces the discharge current of the load 600 as follows.
  • the load control unit 640 gradually decreases the luminance of the light emitting unit of the display unit 602. As described above, the load control unit 640 gradually decreases the discharge current consumed by the load 600.
  • the load control unit 640 when the load control unit 640 receives the first signal from the battery control unit 400, the load control unit 640 starts control for reducing the discharge current on the display unit 602 of the electronic device 60. May be displayed. Thereby, a user can be prepared for the use of the electronic device 60 being restricted.
  • the load control unit 640 reduces the processing speed of the processor unit 606. “Reducing the processing speed of the processor unit 606” means reducing the clock frequency of the processor unit 606. Thus, by reducing the clock frequency, the current consumed by the processor unit 606 can be reduced.
  • the load control unit 640 controls the communication unit 605 so as to limit a call and perform only packet communication.
  • the transmission and reception of voice signals by telephone call consumes more power than the transmission and reception of data signals by packet communication.
  • the load control unit 640 can be limited to use only the load 600 with relatively small power consumption.
  • the load control unit 640 may gradually decrease the number of loads 600 that are currently consuming power. Thereby, the discharge current can be decreased in units of 600 loads.
  • the electronic device 60 has a plurality of loads 600.
  • the load control unit 640 when the load control unit 640 receives the first signal from the battery control unit 400, the load control unit 640 can appropriately select a method for reducing the discharge current.
  • the load control unit 640 may gradually decrease the number of loads 600 that are currently consuming power. Thereby, the discharge current can be decreased in units of 600 loads. Therefore, even when the electronic device 60 has a plurality of loads 600, it is possible to suppress the estimated value of the remaining capacity from being forcibly corrected.
  • the load 600 which can be used is restrict
  • FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a configuration of an electronic device 60 according to the fourth embodiment.
  • the fourth embodiment is the same as the first embodiment except that the electronic device 60 is a power control device of a hybrid car or an electric vehicle. Details will be described below.
  • the electronic device 60 is a power control device such as a hybrid car, for example.
  • a battery pack 10 similar to that of the first embodiment is mounted on the hybrid car and connected to the electronic device 60.
  • the electronic device 60 includes an electric drive unit (motor unit 608), a fuel drive unit (engine unit 609), a load control unit (load control unit 640), and an inverter 660.
  • the load control unit 640 is connected to the battery control unit 400 of the battery pack 10 in a region not shown.
  • the inverter 660 is connected to the external positive terminal 710 and the external negative terminal 720 of the battery pack 10 in a region not shown.
  • the electric drive means (motor unit 608) converts electrical energy into mechanical energy
  • the fuel drive means (engine unit 609) converts combustion energy from fuel into mechanical energy. is there.
  • the motor unit 608 changes the electric power from the battery pack 10 to the power of the automobile.
  • the motor unit 608 can also convert the power of the automobile into electric power by the inverter 660 and supply the electric power to the battery pack 10.
  • the engine unit 609 powers the automobile by burning gasoline.
  • the load control unit 640 is connected to the motor unit 608 and the engine unit 609. Thereby, the load control unit 640 controls the rate at which each load 600 contributes to the power of the automobile.
  • a wiring (not shown) for supplying power to the motor unit 608 does not necessarily have to be connected via the load control unit 640.
  • the hybrid car is driven by the motor unit 608 and is in the state of S140 in FIG. That is, the alarm condition that the voltage of the minimum capacity cell in the battery pack 10 is equal to or lower than the alarm voltage value Va is satisfied, and the battery control unit 400 transmits the first signal to the load control unit 640.
  • the load control unit 640 when the load control unit 640 receives the first signal from the battery control unit 400, the load control unit 640 reduces the discharge current of the load 600 as follows.
  • the load control unit 640 decreases the amount of power supplied from the battery pack 10 to the motor unit 608 and increases the rate of driving by the engine unit 609. In other words, the load control unit 640 controls the ratio of contribution to power so that the engine unit 609 gradually increases. Note that the drive from the motor unit 608 to the engine unit 609 may be switched. Thereby, the discharge current consumed by the motor unit 608 can be reduced. In this manner, the load 600 (engine unit 609) using other energy can be gradually switched.
  • the load control unit 640 when the load control unit 640 receives the first signal from the battery control unit 400, the load control unit 640 reduces the discharge current by reducing the power supplied to the motor unit 608. In this case, since there is only one power source, it is preferable that the load control unit 640 gradually decrease the discharge current.
  • the load control unit 640 receives the first signal from the battery control unit 400, the load control unit 640 gradually decreases the power supplied to the motor unit 608. That is, the load control unit 640 gradually weakens the assist force by the motor unit 608. Thereby, the change of the load which a user feels is few, and the motor part 608 can be used for a long time.
  • FIG. 9 is a schematic diagram illustrating a configuration of an electronic device 60 according to the fifth embodiment.
  • the fifth embodiment is the same as the first embodiment except that the electronic device 60 is connected to at least one other power supply unit 12 other than the battery pack 10. Details will be described below.
  • the electronic device 60 is, for example, a power control device that controls power from a plurality of power supply sources.
  • the same battery pack 10 as in the first embodiment is connected to the solar battery 92.
  • the solar cell 92 converts the light energy of sunlight into electric power.
  • photovoltaic power is supplied from the solar battery 92, the battery pack 10 is charged with the power.
  • the electronic device 60 includes a converter unit 670 and a load control unit 640.
  • Converter unit 670 converts the direct current supplied from battery pack 10 into an alternating current.
  • converter unit 670 has a function of transmitting the first signal transmitted from battery pack 10.
  • the wiring (not shown) which transmits a 1st signal directly from the battery pack 10 to the load control part 640 may be connected.
  • the battery pack 10 is connected to the converter unit 670 of the electronic device 60.
  • the load control unit 640 is connected to another power supply unit 12.
  • the power supply unit 12 is, for example, a power distribution board supplied from an electric power company. For example, an alternating current is supplied from the power supply unit 12.
  • the load control unit 640 is connected to a plurality of household power outlets 610. Various loads 600 are connected to the power outlet 610 by the user.
  • the battery pack 10 is in the state of S140 in FIG. That is, the alarm condition that the voltage of the minimum capacity cell in the battery pack 10 is equal to or lower than the alarm voltage value Va is satisfied, and the battery control unit 400 transmits the first signal to the load control unit 640.
  • the load control unit 640 when the load control unit 640 receives the first signal from the battery control unit 400, the load control unit 640 reduces the amount of power supplied from the battery pack 10 to the power outlet 610, and the power from the other power supply unit 12 to the power outlet 610. Increase supply. Thereby, it can suppress that the estimated value of remaining capacity is forcedly correct
  • the ratio of the contribution of the other power supply unit 12 may be gradually increased.
  • the electronic device 60 is connected to at least one other power supply unit 12 other than the battery pack 10. Even in such a case, the same effect as the first embodiment can be obtained. Moreover, when the battery pack 10 is provided for the time of the power failure of the other electric power supply part 12, it is desirable that the battery pack 10 can be used for a long time. Therefore, according to 5th Embodiment, it can suppress that the remaining capacity of the battery pack 10 reduces rapidly, and can maintain the battery pack 10 for a long time.
  • FIG. 10 is a circuit diagram showing configurations of the battery pack 10 and the electronic device 60 according to the sixth embodiment.
  • the sixth embodiment is the same as the first embodiment except that the electronic device 60 includes the control circuit 20 of the battery pack 10 in the first embodiment. Details will be described below.
  • the control circuit 20 is not provided in the battery pack 10 of the sixth embodiment. That is, the battery pack 10 has only a plurality of battery cells 100 connected in series. A positive electrode terminal 160 is provided on the Cell 1 side of the battery pack 10. On the other hand, a negative electrode terminal 180 is provided on the CellN side of the battery pack 10. A battery cell terminal 130 is provided between the battery cells 100.
  • the electronic device 60 of the sixth embodiment includes a measurement unit 200, a battery control unit 400, and a switch 500 in addition to the load 600 and the load control unit 640.
  • a measurement terminal 760 is provided on the battery pack 10 side of the electronic device 60.
  • a positive electrode terminal 740 and a negative electrode terminal 750 are provided on the battery pack 10 side of the electronic device 60.
  • the positive terminal 740 and the negative terminal 750 of the electronic device 60 are connected to the positive terminal 160 and the negative terminal 180 of the battery pack 10, respectively. Thereby, the electronic device 60 can receive the power supply of the battery pack 10.
  • the measuring unit 200 is connected to the measuring terminal 760.
  • the measurement terminal 760 of the electronic device 60 is connected to the battery cell terminal 130 of the battery pack 10 via wiring (not shown). Thereby, the measurement part 200 can measure the voltage of each battery cell 100.
  • the same effect as in the first embodiment can be obtained. Furthermore, according to the sixth embodiment, the battery pack 10 that is frequently replaced can be simplified.
  • the battery control unit 400 transmits a signal to the switch 500 via the measurement unit 200 .
  • the battery control unit 400 directly transmits a signal to the switch 500. It may be.
  • the embodiments of the present invention have been described with reference to the drawings. However, these are exemplifications of the present invention, and various configurations other than the above can be adopted.
  • the battery cell 100 is a laminate type battery has been described in the above embodiment, the effect of the present invention is similarly obtained when the battery cell 100 is a battery of another form such as a cylindrical type or a square type. be able to.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

 測定部(200)は、電池セル(100)の電圧および電流を測定する。電池制御部(400)は、電流を積算することにより、現在の電池セル(100)の残容量の推定値を算出する。電池セル(100)の電圧には、残容量の推定値を補正する処理のトリガーとなる基準電圧値Vと、基準電圧値よりも高い電圧である警報電圧値Vが定められている。また、電池制御部(400)は、容量最小セルの電圧が警報電圧値以下になったとする警報条件を満たさないとき、全ての電池セル(100)に対して放電をそのまま継続させ、容量最小セルの電圧が警報条件を満たすとき、第1信号を出力する。

Description

電池制御システム、電池パック、電子機器
 本発明は、電池制御システム、電池パックおよび電子機器に関する。
 電池パックを持続して使用するための方法が各種提案されている。
 特許文献1(特開2003-217679号公報)には、以下のような放電方法が記載されている。二次電池の放電時に、電池電圧が放電終止電圧にまで低下する度に、一時休止を繰り返しながら間欠的に放電する。このとき、一時休止を経て、放電を再開する度に、段階的に放電電流を低減しながら放電を行う。これにより、連続して高率放電を行う場合に比較して、多くの電力を二次電池から取り出すことができるとされている。
 また、特許文献2(特開平5-87896号公報)には、以下のようなバッテリ残量検出・補正方法が記載されている。予め求めておいた実際のバッテリ残量をもとに、消費電流から計算したバッテリ残量計算値を修正する。これにより、バッテリ残量とバッテリ残量計算値との差をより小さくし、正確なバッテリ残量計算値を求めて表示などをすることができるとされている。
特開2003-217679号公報 特開平5-87896号公報
 電池パック、または電池パックを使用する電子機器において、ユーザーに現在の残容量を表示する表示部が設けられていることがある。このような残容量の表示は、電池パックの状態に応じて、強制的に補正される場合がある。このように、表示されている残容量が急激に変化することは、ユーザーにとって不便である。
 本発明によれば、
 直列に接続された複数の電池ユニットの電圧および電流を測定する測定手段と、
 前記測定手段が測定した前記電圧に基づいて、前記電池ユニットの放電を制御する電池制御手段と、
を備え、
 前記電池制御手段は、
 前記電池ユニットが前記放電を行っている場合に、前記測定手段が測定した前記電圧に基づいて、前記電圧が最小である容量最小ユニットを特定し、
 前記電流を積算することにより、現在の前記電池ユニットの残容量の推定値を算出し、
 前記電池ユニットの電圧には、前記残容量の推定値を補正する処理のトリガーとなる基準電圧値と、前記基準電圧値よりも高い電圧である警報電圧値が定められており、
 前記容量最小ユニットの前記電圧が前記警報電圧値以下になったとする警報条件を満たさないとき、全ての前記電池ユニットに対して前記放電をそのまま継続させ、
 前記容量最小ユニットの前記電圧が前記警報条件を満たすとき、第1信号を出力する電池制御システムが提供される。
 本発明によれば、
 直列に接続された複数の電池ユニットと、
 前記電池ユニットの電圧および電流を測定する測定手段と、
 前記測定手段が測定した前記電圧に基づいて、前記電池ユニットの放電を制御する電池制御手段と、
を備え、
 前記電池制御手段は、
 前記電池ユニットが前記放電を行っている場合に、前記測定手段が測定した前記電圧に基づいて、前記電圧が最小である容量最小ユニットを特定し、
 前記電流を積算することにより、現在の前記電池ユニットの残容量の推定値を算出し、
 前記電池ユニットの電圧には、前記残容量の推定値を補正する処理のトリガーとなる基準電圧値と、前記基準電圧値よりも高い電圧である警報電圧値が定められており、
 前記容量最小ユニットの前記電圧が前記警報電圧値以下になったとする警報条件を満たさないとき、全ての前記電池ユニットに対して前記放電をそのまま継続させ、
 前記容量最小ユニットの前記電圧が前記警報条件を満たすとき、第1信号を出力する電池パックが提供される。
 本発明によれば、
 直列に接続された複数の電池ユニットを備える電池パックと、
 前記電池ユニットの電圧および電流を測定する測定手段と、
 前記測定手段が測定した前記電圧に基づいて、前記電池ユニットの放電を制御する電池制御手段と、
 前記電池パックからの前記放電による電力を消費する負荷と、
 前記電池制御手段に接続し、且つ、前記負荷を制御する負荷制御手段と、
を備え、
 前記電池制御手段は、
 前記電池ユニットが前記放電を行っている場合に、前記測定手段が測定した前記電圧に基づいて、前記電圧が最小である容量最小ユニットを特定し、
 前記電流を積算することにより、現在の前記電池ユニットの残容量の推定値を算出し、
 前記電池ユニットの電圧には、前記残容量の推定値を補正する処理のトリガーとなる基準電圧値と、前記基準電圧値よりも高い電圧である警報電圧値が定められており、
 前記容量最小ユニットの前記電圧が前記警報電圧値以下になったとする警報条件を満たさないとき、全ての前記電池ユニットに対して前記放電をそのまま継続させ、
 前記容量最小ユニットの前記電圧が前記警報条件を満たすとき、第1信号を出力し、
 前記負荷制御手段は、
 前記電池制御手段から前記第1信号を受信したとき、前記放電電流を減少させる電子機器が提供される。
 本発明によれば、電圧ユニットの電圧には、残容量の推定値を補正する処理のトリガーとなる基準電圧値と、基準電圧値よりも高い電圧である警報電圧値が定められている。容量最小ユニットの電圧が警報電圧値以下になったとする警報条件を満たすとき、電池制御部は、第1信号を出力する。第1信号を受信した電子機器は、電池パックからの放電電流を減少させる。これにより、電池ユニットの電圧が基準電圧値に達して、残容量の推測値が強制的に補正されることを抑制し、電池パックを持続して使用することができる。
 上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
第1の実施形態に係る電池パックおよび電子機器の構成を示す回路図である。 第1の実施形態に係る放電制御方法を示すフローチャートである。 第1の実施形態に係る放電制御方法を説明するための図である。 第1の実施形態の効果を説明するための比較例の図である。 第2の実施形態に係る放電制御方法を示すフローチャートである。 第2の実施形態に係る放電制御方法を説明するための図である。 第3の実施形態に係る電子機器の構成を示す模式図である。 第4の実施形態に係る電子機器の構成を示す模式図である。 第5の実施形態に係る電子機器の構成を示す模式図である。 第6の実施形態に係る電池パックおよび電子機器の構成を示す回路図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
 ここでいう「電池パック10」とは、複数の電池ユニットを有している組電池のことをいう。また、「電池ユニット」とは、少なくとも一つ以上の電池セル100を有しているものをいう。さらに、「電池ユニット」に含まれる電池セル100は、正極および負極等を有する複数の単電池を有していてもよい。また、複数の「電池ユニット」は、それぞれ異なる数量の電池セル100を有していてもよい。以下では、「電池パック10」に含まれる「電池ユニット」は、並列に接続された二つの単電池を有する電池セル100である場合を説明する。
 (第1の実施形態)
 図1を用い、第1の実施形態に係る電池パック10について説明する。図1は、第1の実施形態に係る電池パック10および電子機器60の構成を示す回路図である。この電池パック10は、複数の電池セル100と、測定手段(測定部200)と、電池制御手段(電池制御部400)と、を備えている。複数の電池セル100は、直列に接続されている。測定部200は、電池セル100の電圧および電流を測定する。電池制御部400は、測定部200が測定した電圧に基づいて、電池セル100の放電を制御する。電池制御部400は、電池セル100が放電を行っている場合に、測定部200が測定した電圧に基づいて、電圧が最小である容量最小セルを特定する。また、電池制御部400は、電流を積算することにより、現在の電池セル100の残容量の推定値を算出する。電池セル100の電圧には、残容量の推定値を補正する処理のトリガーとなる基準電圧値Vと、基準電圧値よりも高い電圧である警報電圧値Vが定められている。また、電池制御部400は、容量最小セルの電圧が警報電圧値以下になったとする警報条件を満たさないとき、全ての電池セル100に対して放電をそのまま継続させ、容量最小セルの電圧が警報条件を満たすとき、第1信号を出力する。以下、詳細を説明する。
 図1のように、電池パック10は、複数の電池セル100を備えている。ここでは、電池パック10は、たとえば、N個の電池セル100を備えている。また、上述のように電池セル100は、二つの単電池を有している。具体的には、電池セル100は、Liイオン二次電池である。また、電池セル100は、たとえば、ラミネートフィルムを外装材に用いたラミネート型電池である。第1の実施形態における電池パック10では、複数の電池セル100が、それぞれ外装体(不図示)に収納され、一列に積載された状態で電池パック10にパッケージされている。なお、電池セル100のパッケージ様態は、任意で良く、例えば複数の電池セル100をその厚さ方向に1列に積層した状態や、積層した電池セル100を複数列に隣合せに配置した状態であってもよい。このようなパッケージなどであっても第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。
 電池パック10の満充電容量は、充放電を繰り返すことにより、減少していく。この過程において、各々の電池セル100の満充電容量が均等に減少するとは限らない。そして、この電池パック10を放電するとき、最も満充電容量が減少した電池セル100は、他の電池セル100よりも放電時の電圧の降下が速い。ここでいう「満充電容量」とは、電池セル100を満充電にしたときの容量(単位Ah)のことである。ここで、最も満充電容量の小さい電池セル100を「容量最小セル」と呼ぶ。
 第1の実施形態における電池パック10は、電池セル100のほかに、制御回路20を有している。制御回路20は、測定部200、電池制御部400およびスイッチ500を備えている。
 また、制御回路20は、直列に接続された電池セル100に接続されている。制御回路20は、内部正極端子160、内部負極端子180、外部正極端子710および外部負極端子720を有している。内部正極端子160は、直列に接続された一方の電池セル100の正極端子120に接続している。また、内部負極端子180は、直列に接続された他方の電池セル100の負極端子140に接続している。
 内部正極端子160は、制御回路20内の配線(不図示)を介して、当該電池パック10を使用する外部機器に接続するための外部正極端子710に接続している。また、内部負極端子180も同様に、外部負極端子720に接続している。
 内部正極端子160と外部正極端子710との間には、充電または放電を停止するためのスイッチ500が設けられている。スイッチ500は、たとえば、電池セル100側の内部正極端子160と外部正極端子710との間に設けられている。この場合、スイッチ500は、たとえば、PチャネルのMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)である。スイッチ500内には、二つのPチャネルのMOSFETが設けられている。これにより、片方のMOSFETが充電を制御するために用いられる。一方、他方のMOSFETが放電を制御するために用いられる。また、スイッチ500における各々のMOSFETは、測定部200に接続している。
 なお、スイッチ500がNチャネルのMOSFETである場合は、スイッチ500は、内部負極端子180と外部負極端子720との間に配置される。その他、スイッチ500は、たとえば、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(Insulated Gate Bipolar Transistor、IGBT)、リレーまたはブレーカーであってもよい。
 測定部200は、複数の電池セル100のそれぞれの電圧および電流を測定する。測定部200は、配線(符号不図示)を介して、電池セル100の間に接続されている。また、測定部200は、直列に接続された複数の電池セル100の合計電圧を測定するために、内部正極端子160および内部負極端子180の両端の電圧を測定する。
 また、内部負極端子180と外部負極端子720との間には、抵抗値が既知の抵抗220が設けられている。測定部200は、抵抗220の両端に接続している。このように、抵抗220にかかる電圧値を測定することにより、測定部200は、上記抵抗値で割った値を電池セル100に流れる電流値として算出する。
 電池制御部400は、測定部200に接続している。電池制御部400は、測定部200が測定した電圧に基づいて、電池セル100の放電を制御する。電池制御部400は、測定部200が測定した電池セル100の電圧に基づいて、演算処理を行う演算部(不図示)を有している。たとえば、電池制御部400は、電池セル100が放電を行っている場合に、測定部200が測定した電圧に基づいて、電圧が最小である容量最小セルを特定する。
 電池制御部400は、各種信号を電子機器60に送信し、または電子機器60からの信号を受信するための通信部(不図示)を有している。電池制御部400は、電子機器60に信号を送受信するための通信端子730に接続している。
 また、電池制御部400の演算部は、測定部200が測定した抵抗220の両端の電圧値から電流値を算出する。電池制御部400は、この電流値を積算することにより、現在の電池セル100の残容量の推定値を算出する。電池パック10の「残容量の推定値」は、充電のときから積算された、全ての電池セル100の合計の残容量である。
 この「残容量の推定値」は、たとえば、ユーザーに残容量を認識させるために使用される。具体的には、電池制御部400は、電池セル100の残容量の推定値を示す残容量信号を出力する。当該信号は、通信端子730を介して、電子機器60の負荷制御部640に送信される。これにより、たとえば、電子機器60の表示部等によって、ユーザーに残容量の推定値を知らせることができる。
 なお、電池パック10は、電池セル100の残容量の推測値を表示する表示部(不図示)を備えていてもよい。これにより、どの電子機器60を使用しているときであっても、ユーザーに電池セル100の残容量の推定値を認識させることができる。
 また、電池制御部400は、計測した電圧および電流、または各種設定を記憶する記憶部(不図示)を備えている。記憶部とは、言い換えればメモリ領域のことである。電池セル100の電圧には、後述する基準電圧値Vおよび警報電圧値Vが定められている。この基準電圧値V、警報電圧値V、および上記した残容量の推測値等は、電池制御部400の記憶部に保存されている。
 ここでいう「基準電圧値V」とは、残容量の推定値を補正する処理のトリガーとなる電圧値のことである。電池制御部400は、容量最小セルの電圧が基準電圧値Vになったとき、電池制御部400が算出した残容量の推定値にかかわらず、所定の「第1の値」(たとえば、後述するように、満充電容量の10%)に強制的に補正する。すなわち、電池制御部400は、他の電池セル100に残容量が残っている状態でも、容量最小セルの電圧が降下したことを起因として、残容量の推定値を強制的に所定の第1の値に補正する。
 また、「基準電圧値V」は、電池セル100が過放電となる放電終止電圧値Vよりも高い。これにより、容量最小セルが過放電となる前に、ユーザーに残容量の低下という形で知らせることができる。
 たとえば、ユーザーは、電池パック10または電子機器60の表示部の表示残容量に基づいて、電池パック10の残容量を認識した上で、電子機器60を使用している。ここで、容量最小セルの電圧が基準電圧値Vまで降下したとき、電池制御部400は、残容量の推定値を第1の値に補正して信号を出力する。そして、たとえば、信号を受信した電子機器60の負荷制御部640は、表示部等において「電池セル100の残容量が第1の値まで低下している」という表示を行う。これにより、ユーザーに対して、容量最小セルの電圧が降下していることを、間接的に知らせることができる。
 なお、強制的に残容量が補正される「第1の値」とは、予め定められた少なくとも0より大きい値のことをいう。具体的には、たとえば、「第1の値」とは、予め標準的(平均的)な電池セル100を測定することによって定められており、標準的な電池セル100を所定の定電流で放電させた場合に、当該標準的な電池セル100の電圧が基準電圧値Vとなるときの残容量の値である。または、「第1の値」とは、たとえば、ユーザーが使用する電子機器(60)をシャットダウンさせるために最低限必要な残容量とすることができる。なお、「第1の値」の単位は、Ahである。また、具体的には、残容量の「第1の値」は、たとえば、満充電容量の10%である。これにより、たとえば、電子機器60がコンピューターなどであって、記憶部を有している場合などに、データを保存することができないまま、シャットダウンしてしまうことを防ぐことができる。当該「第1の値」も電池制御部400の記憶部に保存されている。
 なお、容量最小セルの電圧が基準電圧Vとなったとき、電池制御部400が算出した残容量の推定値が「第1の値」以下である場合は、残容量の推定値が真の残容量に近い値となっている。このため、残容量の推定値を必ずしも「第1の値」に補正する必要はない。
 また、ここでいう「警報電圧値V」とは、容量最小セルの電圧が残容量の推定値を強制的に補正する電圧(基準電圧値V)に近づいていることを警報するための電圧値である。このため、「警報電圧値V」は、上記した基準電圧値Vよりも高い電圧値に設定されている。「警報電圧値V」は、基準電圧値Vに、測定部200の測定精度の分を足したものとすることができる。ここでいう「測定部200の測定精度」とは、たとえば、測定部200のICの電圧検出精度のことである。具体的には、「警報電圧値V」は、たとえば、V+100mVである。
 電池制御部400は、容量最小セルの電圧が警報電圧値以下になったとする警報条件を満たさないとき、全ての電池セル100に対して放電をそのまま継続させ、容量最小セルの電圧が警報条件を満たすとき、第1信号を出力する。第1信号を受信した電子機器60は、電池パック10からの放電電流を減少させる。これにより、電池ユニットの電圧が基準電圧値Vに達して、残容量の推定値が強制的に第1の値に補正されることを防ぐことができる。この放電制御方法に関しては、詳細を後述する。
 また、測定部200、電池制御部400およびスイッチ500は、安全性、充放電のサイクル寿命を向上させるため、保護回路として機能する。測定部200、電池制御部400およびスイッチ500は、電池セル100に対して、放電終止電圧値Vよりも低い過放電検出電圧値以下まで放電された場合、当該放電を強制終了させる。
 このように、第1の実施形態では、複数の電池セル100および制御回路20を含み、電池パック10としてパッケージされている。
 次に、第1の実施形態の電池パック10に接続された電子機器60について、説明する。この電子機器60は、負荷600と、負荷制御手段(負荷制御部640)とを備えている。電子機器60の負荷600は、電池パック10からの放電による電力を消費する。負荷制御部640は、電池制御部400に接続して、第1信号を受信し、且つ、負荷600を制御する。また、負荷制御部640は、電池制御部400から第1信号を受信したとき、放電電流を減少させる。以下詳細を説明する。
 図1は、電子機器60を模式的に示している。そのうち、負荷600は、電池パック10からの放電による電力を消費する。図1において、負荷600は、電力を消費する総称として可変抵抗を示している。
 ここで、電子機器60は、たとえば、表示装置である。具体的には、電子機器60は、液晶表示装置である。したがって、電子機器60は、負荷600として、表示部、発光部、チューナー部、操作部等を備えている(以上不図示)。負荷600は、少なくとも一つ以上の発光部(不図示)を含んでいる。発光部は、たとえば、液晶表示装置のバックライトである。
 負荷600は、配線(不図示)を介して、正極端子810および負極端子820に接続している。電子機器60の正極端子810および負極端子820は、たとえば、配線(符号不図示)を介して、電池パック10の外部正極端子710および外部負極端子720に接続している。これにより、電子機器60は、電池パック10の放電による電力を受けることができる。
 負荷制御部640は、負荷600に接続している。負荷制御部640は、負荷600を制御している。これにより、負荷制御部640は、負荷600による電力消費量を制御している。具体的には、たとえば、負荷600がバックライトを含んでいる場合、負荷制御部640は、当該バックライトの輝度を制御している。
 また、負荷制御部640は、通信端子830に接続している。電子機器60側の通信端子830は、たとえば、配線(不図示)を介して、電池パック10側の通信端子730に接続している。これにより、負荷制御部640は、電池制御部400に接続して、残容量信号および第1信号を受信することができる。
 第1の実施形態の電子機器60は表示装置であるため、負荷制御部640は、表示部に、電池制御部400から送信された残容量の推定値の残容量信号を受信し、当該残容量の推定値を表示させることができる。
 その他、負荷制御部640は、演算部(不図示)を備えていてもよい。演算部は、後述する第1信号に応じて演算処理を行い、負荷600に対して、その時点で最も適した制御を行うことができる。
 負荷制御部640は、電池制御部400から第1信号を受信したとき、放電電流を減少させる。このとき、たとえば、負荷600がバックライトを含んでいる場合、負荷制御部640は、発光部の輝度を落とすことにより、当該放電電流を減少させる。これにより、容量最小セルが過放電となることを防ぐことができる。また、残容量の推測値が強制的に補正されることを抑制することができる。この放電制御方法については、詳細を後述する。
 また、負荷制御部640は、電池制御部400から第1信号を受信したとき、電子機器60の表示部(不図示)に放電電流を減少させる制御を開始することを表示させてもよい。これにより、ユーザーに、電子機器60の使用が制限されるに対して備えさせることができる。
 次に、図2および図3を用いて、上記した電池パック10の放電制御方法について説明する。図2は、第1の実施形態に係る放電制御方法について説明するためのフローチャートである。図3は、第1の実施形態に係る放電制御方法を説明するための図である。第1の実施形態に係る放電方法は、以下のステップを備えている。まず、電池セル100が放電を行っている場合に、測定部200が測定した電圧に基づいて、電圧が最小である容量最小セルを特定する(S120)。次いで、容量最小セルの電圧が警報電圧値以下になったとする警報条件を満たすとき(S130Yes)、第1信号を出力する(S140)。以下、詳細を説明する。
 ここで、各々の電池セル100は、満充電まで充電されている状態とする。すなわち、初期段階における各々の電池セル100の放電電圧は、満充電の電圧値Vである。また、各々の電池セル100の残容量は、満充電容量である。
 まず、図2において、電子機器60の正極端子810および負極端子820を電池パック10の外部正極端子710および外部負極端子720にそれぞれ接続する。これにより、複数の電池セル100からの放電を開始する。これと同時に、測定部200は、直列に接続された複数の電池セル100の電圧および電流を測定する(S110)。
 ここで、この電池パック10の放電による電力は、電子機器60の負荷600によって消費される。また、負荷600は、負荷制御部640が制御することにより、定電流で動作しているものとする。なお、ここでは、スイッチ500の内部抵抗は無視できるほどに充分小さいとして考える。
 次いで、電池制御部400は、測定部200が測定した電圧に基づいて、電圧が最小である容量最小セルを特定する(S120)。
 ここで、図3(a)は、第1の実施形態における放電開始時刻からの時間と容量最小セルの電圧との関係を示している。実線は、第1の実施形態における放電制御方法を適用した場合を示している。一方、点線は、当該放電制御方法を適用しない場合を示している。
 容量最小セルを含め、全ての電池セル100は、直列に接続されている。このため、各々の電池セル100に流れる電流は、全て等しい。したがって、複数の電池セル100のうち、容量最小セルは満充電容量CRaが小さいため、電圧の降下が他の電池セル100よりも速い。したがって、電圧が最小である電池セル100として、「容量最小セル」を特定する。なお、第1の実施形態では、電池セル100内に二つの単電池が並列に接続されているため、内部抵抗が小さい方の単電池に大きい電流が流れる。
 また、図3(b)は、第1の実施形態における放電開始時刻からの時間と容量最小セルの残容量との関係、および放電開始時刻からの時間と容量最小セルの電流との関係を示している。なお、図3(b)の残容量とは、電池制御部400が算出した残容量の推定値のことである。
 図3(b)において、負荷600は、負荷制御部640によって、定電流で動作している。このため、時刻tまでの放電は、定電流放電である。したがって、全ての電池セル100の放電電流は、定電流値ID1で一定である。また、各々の電池セル100の残容量は、線形に降下していく。
 なお、放電の初期段階では、容量最小セルが、最も電圧が小さい電池セル100ではない場合がある。その場合は、仮に最も電圧が小さい電池セル100を「容量最小セル」として特定し、随時、測定している電圧に基づいて、特定した「容量最小セル」を補正していけばよい。
 次いで、電池制御部400は、容量最小セルの電圧が警報電圧値V以下となったとする警報条件を判定する(S130)。「警報電圧値V」は、上述のように、残容量の推定値を強制的に補正する電圧に近づいていることを警報するための電圧値である。なお、「放電基準電圧値V」は、電池制御部400の記憶部に記憶されている。
 次いで、電池制御部400は、容量最小セルの電圧が警報電圧値Vより高く、警報条件を満たさないとき(S130No)、全ての電池セル100に対して、そのまま放電を継続させる。
 一方、容量最小セルの電圧が警報電圧値V以下となって、警報条件を満たすとき(S130Yes)、電池制御部400は、放電における放電電流を減少させるための第1信号を出力する(S140)。第1信号は、電池パック10の通信端子730および電子機器60の通信端子830を介して、電子機器60の負荷制御部640に送信される。
 ここでいう「第1信号」とは、電池制御部400が、負荷600側の放電電流を減少させるために出力する信号のことをいう。「第1信号」は、接続される電子機器60に応じて変化させることができる。具体的には、「第1信号」は、たとえば、負荷600のONまたはOFFを切り替える1ビット信号であってもよい。また、「第1信号」は、たとえば、現在の容量最小セルの電圧値に対応する信号であってもよい。また、「第1信号」は、現在の電池パック10の電流値(すなわち放電電流の電流値)に対応する信号を含んでいてもよい。
 また、「第1信号」が出力される期間は、上記警報条件となった瞬間だけとすることができる。この場合、負荷制御部640が第1信号を受信した以降は、負荷制御部640は、放電電流を減少させるための全ての制御を行う。一方、「第1信号」が出力される期間は、上記警報条件を満たしている間の継続した期間としてもよい。この場合、「第1信号」は随時状況に応じて変化させることができる。たとえば、電池制御部400は、上記した現在の容量最小セルの電圧値に対応する信号を送信し続けることができる。
 ここで、図3(a)および図3(b)において、警報条件を満たすとき(S130Yes)とは、時刻tのときである。図3(a)のように、容量最小セルの電圧は、警報電圧値Vとなっている。したがって、容量最小セルの電圧は、警報条件を満たしている状態である。なお、図示されていないが、時刻tのとき、他の電池セル100の電圧は、警報電圧値V以上である。
 また、図3(b)のように、時刻tのとき、容量最小セルの残容量はCである。このときの容量最小セルの残容量は、補正値である第1の値Cより大きい状態である。なお、全ての電池セル100についても、補正値である第1の値Cより大きい状態である。
 次いで、負荷制御部640は、時刻t以降において、電池制御部400から第1信号を受信したとき、放電電流を減少させる(S150)。
 第1の実施形態では、負荷600は、バックライトなどの発光部を含んでいる。この場合、負荷制御部640は、発光部の輝度を落とすことにより、当該放電電流を減少させる。
 図3(b)のように、時刻t以降、負荷制御部640は、定電流値ID1から、放電電流を減少させていく。これにより、図3(a)のように、時刻t以降、負荷制御部640は、第1信号に基づいて、容量最小セルの電圧が基準電圧Vより大きい値となるように制御することができる。ここでは、負荷制御部640は、放電電流を線形に減少させていく。具体的には、負荷制御部640は、発光部に流れる電流を減少させていき、輝度を落としていく。このとき、容量最小セルの残容量は、時刻t以降において、緩やかに降下していく。
 また、図3(a)のように、負荷制御部640によって放電電流を減少させなかった場合、時刻tにおいて、容量最小セルの電圧は、残容量の推定値を強制的に補正する基準電圧Vに達していた可能性がある。それに対して、第1の実施形態では、S150において、負荷制御部640は、放電電流を減少させる。これにより、時刻tから時刻tまで容量最小セルの電圧を基準電圧Vより高く維持することができる。したがって、残容量の推定値が強制的に第1の値に補正されることを防ぐことができる。
 S150において、上述のように、負荷制御部640は、電子機器60の表示部(不図示)に放電電流を減少させる制御を開始することを表示させてもよい。これにより、ユーザーに、電子機器60の使用が制限されるに対して備えさせることができる。
 また、S150において、負荷制御部640は、放電電流を、電子機器60を動作させるために必要な最低電流値以上となるように制御してもよい。これにより、電子機器60を長く使用することができる。
 図3(b)のように、さらに負荷制御部640が放電電流の制御を行うことにより、時刻tのとき、容量最小セルの残容量は、補正値である第1の値Cに等しくなる。
 このとき、図3(a)のように、容量最小セルの電圧は、補正を行う基準電圧V以上である。このように、負荷制御部640が放電電流を減少させたことにより、容量最小セルの電圧が基準電圧V以下となって、残容量の推測値が強制的に補正されることを抑制することができる。したがって、電池パック10を持続して使用することができる。
 なお、容量最小セルの残容量が補正値である第1の値Cに等しくなる前に、容量最小セルの電圧が、補正を行う基準電圧V以下となる場合も考えられる。この場合、容量最小セルの電圧が基準電圧以下となったときに、残容量の推定値は、第1の値Cに補正される。ただし、上記した負荷制御部640による放電電流の制御により、直前の残容量の推定値と、補正値の第1の値Cとの差を小さくすることができる。したがって、ユーザーに対して、残容量が変化した印象を与えることが少ない。
 負荷制御部640は、放電電流が0になるまで減少させる。このとき、電池制御部400は、放電を終了させる(S190)。
 一方、ユーザー側が、任意に、電子機器60の使用を終了させてもよい(S190)。
 以上のようにして、第1の実施形態に係る電池パック10の放電を制御する。
 次に、第1の実施形態の効果について説明する。
 まず、電池制御部400が算出する電池セル100の残容量の推定値を補正する必要性について説明する。
 残容量の推定値を補正する第1の理由として、電池セル100の自己放電が考えられる。電池セル100の残容量は、電池セル100を使用していないにも関わらず、時間の経過と共に徐々に減っていく。電池セル100を使用しないまま放置していて、残容量がなくなることもあり得る。したがって、電池制御部400が電池パック10の充電の際に充電電流値を積算することにより残容量の推定値を記憶していても、実際の使用の際に、残容量の推定値よりも実際の残容量が低い可能性がある。
 第2の理由として、電子機器60の消費する放電電流が大きい場合が考えられる。電池セル100は、内部抵抗を有している。このため、放電時の電池セル100の電圧は、内部抵抗による電圧降下による成分を減じた値となっている。放電電流が大きい場合、当該内部抵抗による電圧降下の寄与分が大きくなる。このため、特に容量最小セルの電圧が急激に低くなり、過放電となる可能性がある。したがって、残容量の推定値を強制的に補正する基準電圧Vを設定し、電池セル100の過放電を未然に防いでいる。
 以上のような理由により、電池制御部400が算出する電池セル100の残容量の推定値を補正する必要がある。
 次に、図4を比較例として用い、第1の実施形態の効果について説明する。図4は、第1の実施形態の効果について説明するための比較例の図である。
 図4は、第1の実施形態とは異なり、電池制御部400は容量最小セルの放電に関する制御を行わない比較例の場合を示している。図4(a)は、比較例における放電開始時刻からの時間と容量最小セルの電圧との関係を示している。また、図4(b)は、比較例における放電開始時刻からの時間と容量最小セルの残容量との関係、放電開始時刻からの時間と容量最小セルの電流との関係を示している。なお、図4の時刻tは、図3の時刻tと同一であるとする。また、放電電流は、定電流値ID1で一定であるとする。
 図4(a)のように、比較例では、容量最小セルの電圧は、放電開始から単調に減少する。ここで、電池セル100の電圧は、電池セル100の放電による降下に加え、電池セル100の内部抵抗によっても降下する。この電池セル100の内部抵抗による電圧降下成分は、放電電流に比例する。また、最も満充電容量が減少した容量最小セルの内部抵抗は、他の電池セル100よりも大きい。したがって、容量最小セルの内部抵抗による電圧降下成分は、他の電池セル100の内部抵抗による電圧降下成分よりも大きい。よって、容量最小セルの電圧の降下は、他の電池セル100よりも速い。
 比較例では、電池制御部400は、第1の実施形態のように第1信号を出力することがない。また、負荷制御部640は、放電電流を減少させるための制御を行うことがない。したがって、容量最小セルの電圧は、残容量の減少とともに、警報電圧値Vより低くなっても、降下し続ける。
 容量最小セルの電圧は、時刻tにおいて、さらに残容量の推定値を補正する基準電圧Vまで降下する。このように、容量最小セルの電圧は、他の電池セル100よりも、基準電圧Vまで達するのが速い。このとき、容量最小セルの電圧が基準電圧Vまで降下した場合、電池制御部400は、残容量の推定値を補正値である第1の値Cに強制的に補正する。さらに、電池制御部400は、この補正した残容量の推定値を、通信端子730を介して、電子機器60の負荷制御部640に送信する。
 また、図4(b)のように、容量最小セルの残容量は、線形に減少していく。時刻tのとき、上記のように、容量最小セルの電圧は、内部抵抗による電圧降下が寄与することによって基準電圧Vまで降下してしまっている。このため、容量最小セルの残容量は、補正値である第1の値C以上であるが、強制的に第1の値Cに補正される。
 また、時刻tの時点では、他の電池セル100の残容量も、第1の値C以上である。したがって、比較例の場合においては、電池パック10全体として、残容量を多く残したまま、第1の値Cに補正されてしまう可能性がある。
 このように、残容量の推定値を補正した場合、ユーザーは、残容量が減少したような感覚を受けてしまう。このため、第1の実施形態では、以下のようにして、残容量の推定値が強制的に補正されることを抑制している。
 第1の実施形態によれば、電圧ユニットの電圧には、残容量の推定値を、電池制御部が算出した値よりも低い第1の値に補正する処理のトリガーとなる基準電圧値Vに加え、基準電圧値Vよりも高い電圧である警報電圧値Vが定められている。容量最小ユニットの電圧が警報電圧値V以下になったとする警報条件を満たすとき、電池制御部は、第1信号を出力する。これにより、当該電池パック10に接続し、第1信号を受信した電子機器60に対して、放電電流を減少させることができる。
 また、たとえば、電子機器60の負荷制御部640に、負荷600で消費する放電電流を減少させた場合、容量最小セルの残容量の消費が少なくなる。また、上記した電池セル100の内部抵抗による電圧降下が小さくなる。これにより、容量最小セルの電圧が、残容量の推定値を補正する基準電圧値Vに達するのを遅らせることができる。したがって、容量最小セルの電圧が基準電圧値Vに達して、残容量の推測値が強制的に補正されることを抑制することができる。言い換えれば、容量最小セルの電圧降下の挙動が、実際の残容量に対応するように制御することができる。
 以上のように、第1の実施形態によれば、容量最小セルの電圧が基準電圧値Vに達して、残容量の推測値が強制的に補正されることを抑制し、電池パックを持続して使用することができる。
 (変形例)
 以上、第1の実施形態では、電子機器60が液晶表示装置である場合を説明したが、有機EL素子などの発光部を画素として複数備えた表示装置であってもよい。この場合、負荷制御部640が第1信号を受信したとき、たとえば、全ての発光部に流れる電流を減少させることができる。
 また、第1の実施形態では、上記制御によって、容量最小セルの残容量は、補正値である第1の値Cに等しくなったとき、容量最小セルの電圧は基準電圧V以上である場合を説明した。しかし、容量最小セルの電圧が基準電圧Vとなる前に、電池制御部400が算出した残容量の推定値が「第1の値」になることも考えられる。この場合は、残容量の推定値が真の残容量より小さな値となっている。この場合、電池制御部400は、以下のようにして制御してもよい。
 電池制御部400は、残容量の推定値が「第1の値C」になった後であって容量最小セルの電圧が基準電圧Vになるまでの間は残容量の推定値を「第1の値」に保持する補正をする。次いで、電池制御部400は、容量最小セルの電圧が基準電圧Vになったことをトリガーとしてこの補正を停止処理する。その後、電池制御部400は、再度、「第1の値C」から残容量の推定値を計算するとしてもよい。こうすることで、残容量の推定値を真の残容量により近づけることができる。
 なお、上述した第1の実施例では、「残容量の推定値」は、充電のときから積算された、全ての電池セル100の合計の残容量であるとした。しかし、「残容量の推定値」は、これには限られず、例えば、予め測定した電池パック10の満充電容量から充放電電流の累積積算量を加減(放電で減じ、充電で加える)した容量であるとしても第1の実施例と同様の効果が得られる。
 この場合、当該電池パック10の満充電容量は、当該電池パック10を放電終止電圧から満充電までの間に放電を挟むことなく充電したときの充電電流の時間積算値を計測するなどして求められる。なお、当該満充電になったときは、当該電池パック10に定電流定電圧充電をし、充電電流が予め定めた基準値以下になったときなどとして求められる。また、電流の時間積算値は、クーロンカウンタなどを用い、電気量(クーロン)として計測しても良い。
 (第2の実施形態)
 図5および図6を用い、第2の実施形態について説明する。図5は、第2の実施形態に係る放電制御方法について説明するためのフローチャートである。図6は、第2の実施形態に係る放電制御方法を説明するための図である。第2の実施形態は、S150以降の負荷制御部640による制御の内容が異なる点を除いて、第1の実施形態と同様である。以下、詳細を説明する。
 第2の実施形態における電池パック10は、第1の実施形態と同様のものを使用することができる。また、電子機器60は、第1の実施形態と同様に、たとえば、表示装置である。
 図6(a)は、第2の実施形態における放電開始時刻からの時間と容量最小セルの電圧との関係を示している。また、図6(b)は、第2の実施形態における放電開始時刻からの時間と容量最小セルの残容量との関係、および放電開始時刻からの時間と容量最小セルの電流との関係を示している。
 ここで、図6(a)のように、時刻tにおいて、容量最小セルの電圧は、警報電圧値V以下になっている。したがって、容量最小セルの電圧は、警報条件を満たしている状態である。
 図5のように、時刻tにおいて、電池制御部400は、容量最小セルの電圧が警報電圧値V以下となって警報条件を満たすとき(S130Yes)、電池制御部400は、放電における放電電流を減少させるための第1信号を出力する(S140)。
 また、図6(b)のように、時刻tのとき、容量最小セルの残容量はCである。すなわち、容量最小セルの残容量は、補正値である第1の値Cより大きい状態である。なお、全ての電池セル100についても、補正値である第1の値Cより大きい状態である。
 次いで、負荷制御部640は、時刻t以降において、電池制御部400から第1信号を受信したとき、放電電流を減少させる(S150)。このとき、負荷制御部640は、第1信号に基づいて、容量最小セルの電圧が基準電圧Vとなるときに残容量の推定値が第1の値Cと等しくなるように、負荷600を制御する。
 つまり、図6(a)のように、時刻t以降、負荷制御部640は、第1信号に基づいて放電電流を減少させることにより、容量最小セルの電圧が基準電圧Vより大きい値となるように制御することができる。時刻t以降、容量最小セルの電圧は、緩やかに降下していく。
 また、図6(b)のように、時刻t以降、電流は、負荷制御部640の制御により、急峻に減少する。よって、容量最小セルの残容量は、緩やかに減少していく。
 次いで、電池制御部400は、容量最小ユニットの電圧が基準電圧Vと等しく、且つ残容量の推定値が第1の値Cに等しいかを判定する(S160)。この条件を満たさないとき(S160No)、負荷制御部640は、放電電流を減少させる制御を継続する。
 次いで、図6(a)のように、さらに負荷制御部640が放電電流の制御を行うことにより、時刻tのとき、容量最小セルの電圧は、基準電圧Vと等しくなる。
 このとき、図6(b)のように、容量最小セルの残容量は、補正値である第1の値Cに等しくなる。このように、容量最小ユニットの電圧が基準電圧Vと等しく、且つ残容量の推定値が第1の値Cに等しくなったとき(S160Yes)、電池制御部400は、第1信号と異なる第2信号を出力する(S170)。
 負荷制御部640は、第2信号を受信したとき、放電電流を、時刻t現在の電流値に固定する(S180)。これにより、時刻t以降においても、残容量の推定値を、容量最小セルの電圧から予想される残容量と等しくすることができる。
 以上のようにして、第2の実施形態に係る放電制御を行う。
 第2の実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに第2の実施形態によれば、容量最小ユニットの電圧が基準電圧Vと等しく、且つ残容量の推定値が第1の値Cに等しくなったとき、負荷制御部640は、放電電流を現在の電流値に固定する。これにより、上記条件を満たしたときから、残容量の推定値を、容量最小セルの電圧から予想される残容量と等しくすることができる。
 (第3の実施形態)
 図7は、第3の実施形態に係る電子機器60の構成を示す模式図である。第3の実施形態は、負荷600が複数ある点を除いて、第1の実施形態と同様である。以下、詳細を説明する。
 ここで、図7のように、第3の実施形態に係る電子機器60は、たとえば、電波の送受信により通話またはパケット通信を行う携帯通信端末である。
 この電子機器60は、たとえば、音声出力手段(音声出力部601)、発光手段(発光部)を含む表示部602、操作手段(操作部603)、音声入力手段(音声入力部604)、通信手段(通信部605)、演算処理手段(プロセッサ部606)、記憶手段(記憶部607)および負荷制御手段(負荷制御部640)を備えている。演算処理手段(プロセッサ部606)とは、電子機器60の演算処理を行うものである。
 音声出力部601は、通話の音声を出力するスピーカーである。また、音声入力部604は、通話の音声を入力するマイクロフォンである。また、発光部を含む表示部602は、電話番号やメール等の文字、画像を表示する液晶表示装置である。また、プロセッサ部606は、通話による音声信号やパケット通信によるデータなどの信号を演算処理する。記憶部607は、電話番号やメールなどのデータを保存している。通信部605は、音声信号やパケットなどの信号を電波で送受信する。このように、第3の実施形態の電子機器60は、負荷600を複数有している。
 負荷制御部640は、図示されていない領域において、第1の実施形態と同様の電池パック10に接続している。また、負荷制御部640は、上記した各々の負荷600に接続している。これにより、負荷制御部640は、各々の負荷600の電力消費量を制御することができる。
 なお、各々の負荷600に電力を供給する配線(不図示)は、必ずしも負荷制御部640を介して、各々の負荷600に接続していなくてもよい。
 ここで、図2のS140の状態であると仮定する。すなわち、電池パック10における容量最小セルの電圧が警報電圧値V以下となったとする警報条件を満たし、電池制御部400が第1信号を負荷制御部640に送信した状態である。
 このまま全ての負荷600を使用しつづければ、容量最小セルの電圧は、基準電圧Vに達してしまう。すなわち、残容量の推定値は、強制的に第1の値Cに補正されてしまう。そこで、負荷制御部640は、電池制御部400から第1信号を受信したとき、以下のようにして、負荷600の放電電流を減少させる。
 たとえば、第1の実施形態と同様にして、負荷制御部640は、表示部602の発光部の輝度を徐々に落としていく。このように、負荷制御部640は、負荷600で消費する放電電流を徐々に減少させる。
 また、たとえば、第1の実施形態と同様にして、負荷制御部640は、電池制御部400から第1信号を受信したとき、電子機器60の表示部602に放電電流を減少させる制御を開始することを表示させてもよい。これにより、ユーザーに、電子機器60の使用が制限されるに対して備えさせることができる。
 また、たとえば、負荷制御部640は、プロセッサ部606の処理速度を落とす。「プロセッサ部606の処理速度を落とす」とは、プロセッサ部606のクロック周波数を落とすことである。このように、クロック周波数を落とすことにより、プロセッサ部606で消費される電流を減少させることができる。
 また、たとえば、負荷制御部640は、通話を制限し、パケット通信のみを行うように通信部605を制御する。通話による音声信号の送受信は、パケット通信によるデータ信号の送受信よりも、通信部605で消費される電力が大きい。このように、負荷制御部640は、比較的、消費電力の小さい負荷600のみを使用するように制限していくことができる。
 上記のように、負荷制御部640は、現在、電力を消費している負荷600の数を徐々に減少させていってもよい。これにより、負荷600単位で、放電電流を減少させていくことができる。
 第3の実施形態によれば、電子機器60は、複数の負荷600を有している。このような場合に、負荷制御部640は、電池制御部400から第1信号を受信したとき、適宜、放電電流を減少させる方法を選択することができる。負荷制御部640は、現在、電力を消費している負荷600の数を徐々に減少させていってもよい。これにより、負荷600単位で、放電電流を減少させていくことができる。したがって、電子機器60が複数の負荷600を有している場合であっても、残容量の推測値が強制的に補正されることを抑制することができる。また、ユーザーは、使用できる負荷600が制限されるものの、電子機器60を持続して使用することができる。
 (第4の実施形態)
 図8は、第4の実施形態に係る電子機器60の構成を示す模式図である。第4の実施形態は、電子機器60がハイブリッドカーまたは電気自動車の動力制御機器である点を除いて、第1の実施形態と同様である。以下、詳細を説明する。
 ここで、図8のように、第4の実施形態に係る電子機器60は、たとえば、ハイブリッドカーなどの動力制御機器である。第1の実施形態と同様の電池パック10は、当該ハイブリッドカーに搭載され、電子機器60に接続している。
 この電子機器60は、電気駆動手段(モーター部608)、燃料駆動手段(エンジン部609)、負荷制御手段(負荷制御部640)およびインバータ660を備えている。負荷制御部640は、図示されていない領域で、電池パック10の電池制御部400に接続している。また、インバータ660は、図示されていない領域で、電池パック10の外部正極端子710および外部負極端子720に接続している。なお、電気駆動手段(モーター部608)とは、電気エネルギーを力学的エネルギーに変換するものであり、燃料駆動手段(エンジン部609)とは、燃料による燃焼エネルギーを力学的エネルギーに変換するものである。
 モーター部608は、電池パック10からの電力を自動車の動力に変える。また、モーター部608は、インバータ660によって、自動車の動力を電力に変換して、電池パック10に供給することもできる。
 エンジン部609は、ガソリンを燃焼させることにより、自動車に動力を与える。負荷制御部640は、モーター部608およびエンジン部609に接続している。これにより、負荷制御部640は、各々の負荷600が自動車の動力に寄与している割合を制御している。
 なお、モーター部608に電力を供給する配線(不図示)は、必ずしも負荷制御部640を介して、接続していなくてもよい。
 ここで、ハイブリッドカーは、モーター部608で駆動しており、図2のS140の状態になっていると仮定する。すなわち、電池パック10における容量最小セルの電圧が警報電圧値Va以下となったとする警報条件を満たし、電池制御部400が第1信号を負荷制御部640に送信した状態である。
 このままモーター部608のみの駆動を続ければ、容量最小セルの電圧は、基準電圧Vに達してしまう。すなわち、残容量の推定値は、強制的に第1の値Cに補正されてしまう。そこで、負荷制御部640は、電池制御部400から第1信号を受信したとき、以下のようにして、負荷600の放電電流を減少させる。
 たとえば、負荷制御部640は、電池パック10からモーター部608への電力供給量を減少させ、エンジン部609で駆動する割合を増加させる。言い換えれば、負荷制御部640は、動力に寄与している割合を、徐々にエンジン部609の方が大きくなるように制御する。なお、モーター部608からエンジン部609への駆動に切り替えてもよい。これにより、モーター部608で消費される放電電流を減少させることができる。このように、徐々に他のエネルギーを使用した負荷600(エンジン部609)に切り替えていくことができる。
 第4の実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。
 以上、第4の実施形態では、ハイブリッドカーである場合を説明したが、電気自動車であってもよい。この場合、負荷制御部640は、電池制御部400から第1信号を受信したとき、モーター部608へ供給する電力を減少させることにより、放電電流を減少させる。なお、この場合は、動力源が1つしかないため、負荷制御部640は、徐々に放電電流を減少させていくことが好ましい。
 また、第4の実施形態では、ハイブリッドカーである場合を説明したが、電動アシスト自転車であってもよい。電動アシスト自転車の場合、残容量の強制的な補正に伴って、アシスト力を落とすことが考えられる。その場合、ユーザーは、自転車が重くなったと感じてしまう。そこで、負荷制御部640は、電池制御部400から第1信号を受信したとき、モーター部608へ供給する電力を徐々に減少させる。すなわち、負荷制御部640は、モーター部608によるアシスト力を徐々に弱めていく。これにより、ユーザーが感じる負荷の変化が少なく、長くモーター部608を使用することができる。
 (第5の実施形態)
 図9は、第5の実施形態に係る電子機器60の構成を示す模式図である。第5の実施形態は、電子機器60が電池パック10以外の少なくとも一つ以上の他の電力供給部12と接続している点を除いて、第1の実施形態と同様である。以下、詳細を説明する。
 ここで、図9のように、第5の実施形態に係る電子機器60は、たとえば、複数の電力供給源からの電力を制御する電力制御機器である。
 第1の実施形態と同様の電池パック10は、太陽電池92に接続している。太陽電池92は、太陽光の光エネルギーを電力に変換する。太陽電池92から光起電力が供給された場合、電池パック10は、当該電力によって充電される。
 また、電子機器60は、コンバータ部670および負荷制御部640を備えている。コンバータ部670は、電池パック10から供給される直流電流を交流電流に変換する。また、コンバータ部670は、電池パック10から送信された第1信号を伝送する機能を有している。なお、電池パック10から直接負荷制御部640に第1信号を送信する配線(不図示)が接続していてもよい。また、電池パック10は、電子機器60のコンバータ部670に接続している。
 負荷制御部640は、他の電力供給部12に接続している。電力供給部12は、たとえば、電力会社から供給される電力の配電盤である。たとえば、電力供給部12から、交流電流が供給される。
 負荷制御部640は、複数の家庭用の電源コンセント610に接続している。電源コンセント610には、ユーザーによって、様々な負荷600が接続される。
 ここで、電源コンセント610には、電池パック10から電力が供給されているとする。また、電池パック10は、図2のS140の状態になっていると仮定する。すなわち、電池パック10における容量最小セルの電圧が警報電圧値Va以下となったとする警報条件を満たし、電池制御部400が第1信号を負荷制御部640に送信した状態である。
 このまま電池パック10のみから電力を消費し続けた場合、容量最小セルの電圧は、基準電圧Vに達してしまう。すなわち、残容量の推定値は、強制的に第1の値Cに補正されてしまう。
 そこで、負荷制御部640は、電池制御部400から第1信号を受信したとき、電池パック10から電源コンセント610への電力供給量を減少させ、他の電力供給部12から電源コンセント610への電力供給量を増加させる。これにより、残容量の推定値が、強制的に第1の値Cに補正されることを抑制することができる。
 なお、電池パック10から他の電力供給部12に不連続に切り替えるのではなく、徐々に他の電力供給部12が寄与する割合を増やしていってもよい。
 第5の実施形態によれば、電子機器60は、電池パック10以外の少なくとも一つ以上の他の電力供給部12と接続している。このような場合でも、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、電池パック10が他の電力供給部12の停電時のために設けられている場合、長く電池パック10を使用できることが望ましい。したがって、第5の実施形態によれば、電池パック10の残容量が急激に減少することを抑制することができ、長く電池パック10を持続させることができる。
 (第6の実施形態)
 図10は、第6の実施形態に係る電池パック10および電子機器60の構成を示す回路図である。第6の実施形態は、第1の実施形態における電池パック10の制御回路20が電子機器60に含まれている点を除いて、第1の実施形態と同様である。以下、詳細を説明する。
 図10のように、第6の実施形態の電池パック10には、制御回路20が設けられていない。すなわち、この電池パック10は、直列に接続された複数の電池セル100のみを有している。電池パック10のCell1側には、正極端子160が設けられている。一方、電池パック10のCellN側には、負極端子180が設けられている。また、それぞれの電池セル100の間において、電池セル端子130が設けられている。
 第6の実施形態の電子機器60は、負荷600、負荷制御部640のほかに、測定部200、電池制御部400およびスイッチ500を備えている。電子機器60の電池パック10側には、測定端子760が設けられている。
 また、電子機器60の電池パック10側には、正極端子740および負極端子750が設けられている。電子機器60の正極端子740および負極端子750は、それぞれ、電池パック10の正極端子160および負極端子180に接続している。これにより、電子機器60は、電池パック10の電力の供給を受けることができる。
 また、測定部200は、測定端子760に接続している。電子機器60の測定端子760は、配線(符号不図示)を介して、電池パック10の電池セル端子130に接続している。これにより、測定部200は、各々の電池セル100の電圧を測定することができる。
 第6の実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに第6の実施形態によれば、交換の多い電池パック10を簡素化した構成とすることができる。
 以上の実施形態において、電池制御部400は、測定部200を介して、スイッチ500に対して信号を送信する場合を説明したが、電池制御部400は、直接、スイッチ500に信号を送信する形態であってもよい。
 以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。たとえば、上記実施形態では電池セル100がラミネート型電池である場合を説明したが、電池セル100が円筒型や角型などの他の形態の電池である場合も、同様に本発明の効果を得ることができる。
 この出願は、2012年2月29日に出願された日本出願特願2012-44634号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

Claims (22)

  1.  直列に接続された複数の電池ユニットの電圧および電流を測定する測定手段と、
     前記測定手段が測定した前記電圧に基づいて、前記電池ユニットの放電を制御する電池制御手段と、
    を備え、
     前記電池制御手段は、
     前記電池ユニットが前記放電を行っている場合に、前記測定手段が測定した前記電圧に基づいて、前記電圧が最小である容量最小ユニットを特定し、
     前記電流を積算することにより、現在の前記電池ユニットの残容量の推定値を算出し、
     前記電池ユニットの電圧には、前記残容量の推定値を補正する処理のトリガーとなる基準電圧値と、前記基準電圧値よりも高い電圧である警報電圧値が定められており、
     前記容量最小ユニットの前記電圧が前記警報電圧値以下になったとする警報条件を満たさないとき、全ての前記電池ユニットに対して前記放電をそのまま継続させ、
     前記容量最小ユニットの前記電圧が前記警報条件を満たすとき、第1信号を出力する電池制御システム。
  2.  請求項1に記載の電池制御システムにおいて、
     前記電池制御手段は、
     前記容量最小ユニットの前記電圧が前記基準電圧値となったとき、前記残容量の推定値を、予め定められた少なくとも0より大きい第1の値に補正する電池制御システム。
  3.  請求項1または2に記載の電池制御システムにおいて、
     前記基準電圧は、前記電池ユニットが過放電となる放電終止電圧値よりも高い電池制御システム。
  4.  請求項1~3のいずれか一項に記載の電池制御システムにおいて、
     前記電池制御手段は、
     前記電池ユニットの前記残容量の推測値を示す残容量信号を出力する電池制御システム。
  5.  請求項1~4のいずれか一項に記載の電池制御システムにおいて、
     前記電池ユニットの前記残容量の推測値を表示する表示手段をさらに備える電池制御システム。
  6.  請求項1~5のいずれか一項に記載の電池制御システムにおいて、
     前記電池制御手段に接続して、前記第1信号を受信し、且つ、前記放電の電力を消費する負荷を制御する負荷制御手段をさらに備え、
     前記負荷制御手段は、
     前記電池制御手段から前記第1信号を受信したとき、前記放電電流を減少させる電池制御システム。
  7.  請求項6に記載の電池制御システムにおいて、
     前記電池制御手段は、
     前記電池制御手段から前記第1信号を受信した後、前記容量最小ユニットの前記電圧が前記基準電圧と等しく、または前記残容量の推定値が前記第1の値に等しくなったとき、前記第1信号と異なる第2信号を出力し、
     前記負荷制御手段は、
     前記第2信号を受信したとき、前記放電電流を現在の電流値に固定する電池制御システム。
  8.  請求項1~7のいずれか一項に記載の電池制御システムにおいて、
     前記電池ユニットは、リチウムイオン二次電池を含む電池制御システム。
  9.  直列に接続された複数の電池ユニットと、
     前記電池ユニットの電圧および電流を測定する測定手段と、
     前記測定手段が測定した前記電圧に基づいて、前記電池ユニットの放電を制御する電池制御手段と、
    を備え、
     前記電池制御手段は、
     前記電池ユニットが前記放電を行っている場合に、前記測定手段が測定した前記電圧に基づいて、前記電圧が最小である容量最小ユニットを特定し、
     前記電流を積算することにより、現在の前記電池ユニットの残容量の推定値を算出し、
     前記電池ユニットの電圧には、前記残容量の推定値を補正する処理のトリガーとなる基準電圧値と、前記基準電圧値よりも高い電圧である警報電圧値が定められており、
     前記容量最小ユニットの前記電圧が前記警報電圧値以下になったとする警報条件を満たさないとき、全ての前記電池ユニットに対して前記放電をそのまま継続させ、
     前記容量最小ユニットの前記電圧が前記警報条件を満たすとき、第1信号を出力する電池パック。
  10.  直列に接続された複数の電池ユニットを備える電池パックと、
     前記電池ユニットの電圧および電流を測定する測定手段と、
     前記測定手段が測定した前記電圧に基づいて、前記電池ユニットの放電を制御する電池制御手段と、
     前記電池パックからの前記放電による電力を消費する負荷と、
     前記電池制御手段に接続し、且つ、前記負荷を制御する負荷制御手段と、
    を備え、
     前記電池制御手段は、
     前記電池ユニットが前記放電を行っている場合に、前記測定手段が測定した前記電圧に基づいて、前記電圧が最小である容量最小ユニットを特定し、
     前記電流を積算することにより、現在の前記電池ユニットの残容量の推定値を算出し、
     前記電池ユニットの電圧には、前記残容量の推定値を補正する処理のトリガーとなる基準電圧値と、前記基準電圧値よりも高い電圧である警報電圧値が定められており、
     前記容量最小ユニットの前記電圧が前記警報電圧値以下になったとする警報条件を満たさないとき、全ての前記電池ユニットに対して前記放電をそのまま継続させ、
     前記容量最小ユニットの前記電圧が前記警報条件を満たすとき、第1信号を出力し、
     前記負荷制御手段は、
     前記電池制御手段から前記第1信号を受信したとき、前記放電電流を減少させる電子機器。
  11.  請求項10に記載の電子機器において、
     前記電池制御手段は、
     前記容量最小ユニットの前記電圧が前記基準電圧値となったとき、前記残容量の推定値を、予め定められた少なくとも0より大きい第1の値に補正する電子機器。
  12.  請求項11に記載の電子機器において、
     前記電池制御手段は、
     前記電池制御手段から前記第1信号を受信した後、前記容量最小ユニットの前記電圧が前記基準電圧と等しく、または前記残容量の推定値が前記第1の値に等しくなったとき、前記第1信号と異なる第2信号を出力し、
     前記負荷制御手段は、
     前記第2信号を受信したとき、前記放電電流を現在の電流値に固定する電子機器。
  13.  請求項10~12のいずれか一項に記載の電子機器において、
     前記電池ユニットの前記残容量の推測値を表示する表示手段をさらに備える電子機器。
  14.  請求項13に記載の電子機器において、
     前記負荷制御手段は、
     前記電池制御手段から前記第1信号を受信したとき、前記表示手段に前記放電電流を減少させる制御を開始することを表示させる電子機器。
  15.  請求項10~14のいずれか一項に記載の電子機器において、
     前記負荷は、少なくとも一つ以上の発光手段を含み、
     前記負荷制御手段は、
     前記電池制御手段から前記第1信号を受信したとき、前記発光手段の輝度を落とすことにより、前記放電電流を減少させる電子機器。
  16.  請求項10~14のいずれか一項に記載の電子機器において、
     前記負荷は、少なくとも一つ以上のプロセッサ手段を含み、
     前記負荷制御手段は、
     前記電池制御手段から前記第1信号を受信したとき、前記プロセッサ手段の処理速度を落とすことにより、前記放電電流を減少させる電子機器。
  17.  請求項10~14のいずれか一項に記載の電子機器において、
     当該電子機器は、通話またはパケット通信を行う携帯通信端末であって、
     前記負荷は、前記通信を行う通信手段を含み、
     前記負荷制御手段は、
     前記電池制御手段から前記第1信号を受信したとき、前記通話を制限し、前記パケット通信のみを行うように前記通信手段を制御することにより、前記放電電流を減少させる電子機器。
  18.  請求項10~14のいずれか一項に記載の電子機器において、
     前記負荷は、少なくとも一つ以上のモーター手段を含み、
     前記負荷制御手段は、
     前記電池制御手段から前記第1信号を受信したとき、前記モーター手段へ供給する前記電力を減少させることにより、前記放電電流を減少させる電子機器。
  19.  請求項10~14のいずれか一項に記載の電子機器において、
     ガソリンで駆動するエンジン手段をさらに備え、
     前記負荷は、少なくとも一つ以上のモーター手段であり、
     前記負荷制御手段は、
     前記電池制御手段から前記第1信号を受信したとき、前記電池パックから前記モーター手段への電力供給量を減少させ、前記エンジン手段で駆動する割合を増加させることにより、前記放電電流を減少させる電子機器。
  20.  請求項10~14のいずれか一項に記載の電子機器において、
     前記電池パック以外の少なくとも一つ以上の他の電力供給手段と接続し、
     前記負荷制御手段は、
     前記電池制御手段から前記第1信号を受信したとき、前記電池パックから前記負荷への電力供給量を減少させ、前記他の電力供給手段から前記負荷への前記電力供給量を増加させる電子機器。
  21.  請求項10~20のいずれか一項に記載の電子機器において、
     前記負荷制御手段は、
     前記電池制御手段から前記第1信号を受信したとき、前記負荷で消費する前記放電電流を徐々に減少させる電子機器。
  22.  請求項10~21のいずれか一項に記載の電子機器において、
     複数の前記負荷を備え、
     前記負荷制御手段は、
     前記電池制御手段から前記第1信号を受信したとき、前記電力を消費している前記負荷の数を徐々に減少させていく電子機器。
PCT/JP2013/000710 2012-02-29 2013-02-08 電池制御システム、電池パック、電子機器 WO2013128810A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201380011502.8A CN104145398B (zh) 2012-02-29 2013-02-08 电池控制系统、电池组、电子设备
JP2014501994A JP6253104B2 (ja) 2012-02-29 2013-02-08 電池制御システム、電池パック、電子機器
US14/381,886 US9735592B2 (en) 2012-02-29 2013-02-08 Battery control system, battery pack, electronic device
US15/644,050 US10027141B2 (en) 2012-02-29 2017-07-07 Battery control system, battery pack, electronic device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012-044634 2012-02-29
JP2012044634 2012-02-29

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/381,886 A-371-Of-International US9735592B2 (en) 2012-02-29 2013-02-08 Battery control system, battery pack, electronic device
US15/644,050 Division US10027141B2 (en) 2012-02-29 2017-07-07 Battery control system, battery pack, electronic device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013128810A1 true WO2013128810A1 (ja) 2013-09-06

Family

ID=49082027

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/000710 WO2013128810A1 (ja) 2012-02-29 2013-02-08 電池制御システム、電池パック、電子機器

Country Status (4)

Country Link
US (2) US9735592B2 (ja)
JP (1) JP6253104B2 (ja)
CN (1) CN104145398B (ja)
WO (1) WO2013128810A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104813560A (zh) * 2013-11-29 2015-07-29 三洋电机株式会社 电池组
JP2018057220A (ja) * 2016-09-30 2018-04-05 株式会社Gsユアサ 蓄電装置、蓄電システム、蓄電装置の状態判定方法
WO2019181138A1 (ja) * 2018-03-19 2019-09-26 三菱自動車工業株式会社 二次電池の劣化度合測定装置
WO2020217328A1 (ja) * 2019-04-24 2020-10-29 株式会社Gsユアサ 蓄電システムの保守方法及びコンピュータプログラム

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9770997B2 (en) * 2013-06-11 2017-09-26 Ford Global Technologies, Llc Detection of imbalance across multiple battery cells measured by the same voltage sensor
WO2015151649A1 (ja) * 2014-03-31 2015-10-08 株式会社東芝 バックアップ電源システム、劣化推定装置及び劣化推定方法
JP6361643B2 (ja) * 2015-12-15 2018-07-25 横河電機株式会社 蓄電サービスシステム
TWI581542B (zh) * 2016-03-01 2017-05-01 財團法人工業技術研究院 電池管理系統及應用其之電池系統
JP6649834B2 (ja) * 2016-03-31 2020-02-19 株式会社マキタ 電動工具用バッテリパックの検査装置
WO2018050031A1 (zh) * 2016-09-13 2018-03-22 南京德朔实业有限公司 电动工具系统及电动工具系统的控制方法
CN106410893B (zh) * 2016-09-22 2018-12-21 中国运载火箭技术研究院 一种空间飞行器锂电池自动充电控制方法
JP6972871B2 (ja) * 2017-10-03 2021-11-24 株式会社デンソー 電池制御装置及び電源システム
CN112909362B (zh) * 2018-10-16 2022-06-10 宁德时代新能源科技股份有限公司 电芯电压修正方法、装置、设备和介质
DE102018126046A1 (de) * 2018-10-19 2020-04-23 Vorwerk & Co. Interholding Gmbh Elektrisch betriebenes Reinigungsgerät mit einem Akkumulator
WO2020174261A1 (en) * 2019-02-27 2020-09-03 Volvo Construction Equipment Ab Automated power management system for surface compactor machine
KR20200122903A (ko) * 2019-04-19 2020-10-28 주식회사 엘지화학 비파괴 저항 분석을 이용한 배터리 관리 장치 및 방법
US11493826B2 (en) * 2019-12-11 2022-11-08 Gopro, Inc. Method and apparatus for sharing power between internal and external power sources
CN112098867B (zh) * 2020-08-17 2023-05-05 广东美的白色家电技术创新中心有限公司 电池剩余容量、容量显示信息的确定方法及设备、介质
CN111969695A (zh) * 2020-08-30 2020-11-20 上海纳晓能源科技有限公司 智能电源系统及其应用方法
CN113328499B (zh) * 2021-06-22 2022-09-06 上海理工大学 一种电池组容量均衡方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0587896A (ja) * 1991-09-30 1993-04-06 Pfu Ltd バツテリ残量検出・補正方式
JPH06104015A (ja) * 1992-09-17 1994-04-15 Sony Corp バッテリー保護回路
JP2012023919A (ja) * 2010-07-16 2012-02-02 Hitachi Maxell Energy Ltd 保護回路を有する電池パック

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2932872B2 (ja) * 1992-12-02 1999-08-09 松下電器産業株式会社 電池残量表示装置
JP3385837B2 (ja) * 1996-02-09 2003-03-10 日産自動車株式会社 電気自動車の電力制御装置
JP3865189B2 (ja) * 1999-12-16 2007-01-10 株式会社デンソー 自己発電型電気自動車用電池の制御方法
JP4292721B2 (ja) 2001-02-14 2009-07-08 株式会社日本自動車部品総合研究所 ハイブリッド車の電池状態制御方法
JP3919604B2 (ja) * 2001-06-08 2007-05-30 敏孝 丈井 組電池の電池管理方法とシステム
JP2003217679A (ja) 2002-01-17 2003-07-31 Daikin Ind Ltd 二次電池の放電方法、蓄電池及び空気調和機
JP2003257501A (ja) 2002-02-27 2003-09-12 Suzuki Motor Corp 二次電池の残存容量計
JP4024786B2 (ja) * 2004-08-11 2007-12-19 三菱電機株式会社 電池寿命診断装置
JP4678284B2 (ja) * 2005-11-17 2011-04-27 パナソニック電工株式会社 電気機器
US7598706B2 (en) 2007-01-26 2009-10-06 General Electric Company Cell balancing battery pack and method of balancing the cells of a battery
JP2009052975A (ja) 2007-08-24 2009-03-12 Panasonic Corp 電池残量算出回路、及びこれを用いる電池パック
JP2009097954A (ja) * 2007-10-16 2009-05-07 Sony Corp 電池パックおよび二次電池の残容量補正方法
JP5469813B2 (ja) * 2008-01-29 2014-04-16 株式会社日立製作所 車両用電池システム
JP2011223862A (ja) * 2010-03-25 2011-11-04 Sanyo Electric Co Ltd 移動体のシステム制御装置及びこれを搭載した移動体

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0587896A (ja) * 1991-09-30 1993-04-06 Pfu Ltd バツテリ残量検出・補正方式
JPH06104015A (ja) * 1992-09-17 1994-04-15 Sony Corp バッテリー保護回路
JP2012023919A (ja) * 2010-07-16 2012-02-02 Hitachi Maxell Energy Ltd 保護回路を有する電池パック

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104813560A (zh) * 2013-11-29 2015-07-29 三洋电机株式会社 电池组
CN104813560B (zh) * 2013-11-29 2017-06-13 三洋电机株式会社 电池组
JP2018057220A (ja) * 2016-09-30 2018-04-05 株式会社Gsユアサ 蓄電装置、蓄電システム、蓄電装置の状態判定方法
WO2019181138A1 (ja) * 2018-03-19 2019-09-26 三菱自動車工業株式会社 二次電池の劣化度合測定装置
WO2020217328A1 (ja) * 2019-04-24 2020-10-29 株式会社Gsユアサ 蓄電システムの保守方法及びコンピュータプログラム
JPWO2020217328A1 (ja) * 2019-04-24 2020-10-29
JP7314990B2 (ja) 2019-04-24 2023-07-26 株式会社Gsユアサ 蓄電システムの保守方法及びコンピュータプログラム

Also Published As

Publication number Publication date
US20170310130A1 (en) 2017-10-26
CN104145398A (zh) 2014-11-12
US10027141B2 (en) 2018-07-17
US20150069973A1 (en) 2015-03-12
CN104145398B (zh) 2017-04-05
JPWO2013128810A1 (ja) 2015-07-30
US9735592B2 (en) 2017-08-15
JP6253104B2 (ja) 2017-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6253104B2 (ja) 電池制御システム、電池パック、電子機器
JP6300319B2 (ja) 電池制御システム、電池パック、および電子機器
US9276417B2 (en) Battery control system, battery pack, electronic device and charger
US8305045B2 (en) Charge control circuit, battery pack, and charging system
EP2272722B1 (en) Power source apparatus for vehicle
CN102237706B (zh) 具有多个蓄电池的电源单元
US9682673B2 (en) Vehicle power source device and vehicle equipped with the power source device
WO2015029332A2 (en) Battery apparatus and electric vehicle
KR20130109038A (ko) 배터리 팩
KR101698766B1 (ko) 배터리 팩, 이의 충전 방법, 및 배터리 팩을 포함하는 자동차
JP2014225942A (ja) 蓄電システム
CN106160066B (zh) 电传送装置及其控制方法
US20130249493A1 (en) Vehicle and method of controlling the same
US20110234171A1 (en) Battery pack and method of controlling the battery pack
JP2010008227A (ja) 電源装置
US20100327808A1 (en) Control unit
JP5678915B2 (ja) バッテリ充電制御装置
KR20120085527A (ko) 전기 차량의 비상충전 제어 장치와 방법 및 이를 구비한 배터리 팩
JP2013239279A (ja) 電池電源システム
JP5481367B2 (ja) 組電池モジュール、および、車両
JP2013239280A (ja) 電池電源システム
JP2007228726A (ja) 車両用の電源装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13754352

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2014501994

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14381886

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13754352

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1