WO2014203822A1 - フィルタ回路 - Google Patents

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悠希 知屋城
秀彦 清水
若杉 康高
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矢崎総業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a filter circuit that can be used in, for example, an electric vehicle or a hybrid car.
  • a secondary battery such as a lithium ion battery is used as a power source that can be used for propulsion of the vehicle.
  • a secondary battery such as a lithium ion battery
  • the voltage is low with only one battery, for example, an assembled battery circuit configured by connecting a large number of battery cells of 8 or more in series is used.
  • an RC filter unit is connected between each output terminal of the assembled battery circuit and an input terminal of the voltage measurement circuit. That is, the voltage is measured after removing AC and high frequency noise components using a low-pass filter composed of a resistor (R) and a capacitor (C).
  • the ability to remove noise can be improved.
  • the voltage applied between the terminals of the capacitors becomes high, so that it is necessary to increase the breakdown voltage of each capacitor.
  • the capacity of the filter may be reduced due to the DC bias voltage of the capacitor, or that the voltage measurement may be adversely affected.
  • the capacitance of the ceramic capacitor tends to change according to the applied DC bias voltage.
  • the cutoff frequency of the filter changes, so that low frequency noise may not be sufficiently removed.
  • the cutoff frequency of the filter is too low, the effect of the filter will appear even when the voltage of the battery cell itself other than noise changes quickly, so the ability to monitor the voltage may be reduced.
  • the capacitor becomes larger than necessary.
  • the present invention has been made in view of the above-described circumstances, and an object of the present invention is to sufficiently reduce noise in a desired frequency region even when a high DC voltage is applied to an input. It is to provide a filter circuit.
  • a filter circuit is characterized by the following (1) to (4).
  • (1) In order to detect the voltage of the output terminal at each connection point of the battery cells in the battery pack circuit constituted by two or more battery cells connected in series with a predetermined voltage detection circuit, A filter circuit connected between the voltage detection circuit and A resistor connected between any one of the plurality of output terminals of the assembled battery circuit and any one of the plurality of input terminals of the voltage detection circuit, and any of the plurality of input terminals of the voltage detection circuit
  • a plurality of filter units each including a capacitor connected between the one and the ground terminal, The resistance value of the resistor is determined so as to include a compensation resistance value necessary to compensate for an expected capacitance reduction amount generated in the capacitor with respect to a reference value of the DC voltage of the corresponding output terminal.
  • the capacitor is connected between any one of the plurality of input terminals and the ground terminal, so that noise in a desired frequency region can be sufficiently reduced.
  • the DC bias voltage (reference DC voltage) applied to the capacitor may increase.
  • the capacitance may be reduced from a specified value. There is sex.
  • the resistance value of the resistor is determined so as to include a compensation resistance value necessary to compensate for an expected capacitance reduction amount generated in the capacitor, the influence of the DC bias voltage is suppressed. Therefore, it is possible to secure a sufficient reduction capability for noise in a desired frequency region.
  • the cutoff frequency of the filter can be made closer to a certain value.
  • the filter circuit having the configuration (4) since the filter unit is configured using a ceramic capacitor, a necessary and sufficient breakdown voltage can be easily secured, and a relatively small and inexpensive filter can be configured.
  • the filter circuit of the present invention it is possible to sufficiently reduce noise in a desired frequency region even when a high DC voltage is applied to the input. Therefore, it can be useful for monitoring the voltage of an assembled battery circuit that handles a relatively high voltage, such as a power supply circuit such as an electric vehicle or a hybrid car.
  • FIG. 1 is an electric circuit diagram showing a configuration example of an apparatus including a filter circuit.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a list of specific examples of parameters of the filter circuit shown in FIG.
  • FIG. 3 is a graph showing the measurement results regarding the correspondence between the DC bias voltage and the capacitance of the ceramic capacitor.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing a list of parameters when the influence of the DC bias voltage is not taken into consideration.
  • FIG. 1 A configuration example of an apparatus including the filter circuit 20 of the embodiment is shown in FIG.
  • the apparatus shown in FIG. 1 is assumed to be used in a state of being mounted as a power source in, for example, an electric vehicle or a hybrid car. That is, the assembled battery circuit 10 shown in FIG. 1 is used as a power supply source necessary for generating the driving force of the vehicle.
  • ten battery cells Bc (01), Bc (02),..., Bc (09), Bc (10) are connected in series so that a sufficiently high voltage can be supplied.
  • An assembled battery circuit 10 is configured.
  • Each of the battery cells Bc (01) to Bc (10) is configured by a rechargeable secondary battery such as a lithium ion battery.
  • each battery cell Bc can output a voltage of 5 [V] as the rated voltage. Since the assembled battery circuit 10 of FIG. 1 has ten battery cells Bc (01) to Bc (10) connected in series, a voltage of 50 [V] can be output as a whole.
  • each output of the assembled battery circuit 10 is used, for example, in order to accurately grasp the state of charge or discharge, or to monitor the presence or absence of a failure in each battery cell Bc. It is necessary to detect the voltage at the terminals T01 to T10.
  • the voltage detection circuit 30 can detect the voltage of each battery cell Bc constituting the assembled battery circuit 10 by monitoring the voltage applied to the input terminals Ti01 to Ti10.
  • the power supply voltage appearing at each of the output terminals T01 to T10 of the assembled battery circuit 10 is basically a DC voltage. However, since it may be affected by currents that change due to charging or currents flowing through various loads and may be affected by noise entering from the outside, the voltage actually appearing at each of the output terminals T01 to T10 may be AC or High frequency voltage components are also included.
  • the filter circuit 20 is connected to remove unnecessary AC and high frequency noise voltage components.
  • the filter circuit 20 includes 10 sets of low-pass filters 21 (01), 21 (02),..., 21 (09), and 21 (10) that are independent from each other. Each low-pass filter 21 is connected between the output terminal of the assembled battery circuit 10 and the input terminal of the voltage detection circuit 30.
  • the first low-pass filter 21 (01) includes a resistor Rf (01) and a capacitor Cf (01).
  • the resistor Rf (01) has one end connected to the output terminal T01 and the other end connected to the input terminal Ti01.
  • One end of the capacitor Cf (01) is connected to the resistor Rf (01) and the input terminal Ti01, and the other end is connected to the ground electrode.
  • the other low-pass filters 21 (02) to 21 (10) have the same configuration. However, as the resistance values of the resistors Rf (01) to Rf (10), different values are assigned to the low-pass filters 21 (01) to 21 (10), as will be described later.
  • each of the low-pass filters 21 (01) to 21 (10) removes components having a high AC frequency and passes only AC components and DC components having a low frequency. Can do.
  • the cut-off frequency (cutoff frequency) fc of the filter is determined by the resistance value of the resistor Rf and the capacitance of the capacitor Cf. That is, it is expressed by the following formula.
  • Ceramic capacitors having a sufficient withstand voltage are used for the capacitors Cf (01) to Cf (10) constituting the low-pass filters 21 (01) to 21 (10).
  • the standard capacitances of the capacitors Cf (01) to Cf (10) used are 0.1 [ ⁇ F], the capacitance error range is ⁇ 10 [%], and the withstand voltage is 100 [V]. is there.
  • a relatively high DC voltage is applied to the capacitors Cf (01) to Cf (10) constituting the low-pass filters 21 (01) to 21 (10).
  • a DC voltage of 5 [V] is applied between the terminals of the capacitor Cf (01) from the output terminal T01 of the assembled battery circuit 10 in a standard state, and the output terminals T10 to 50 are connected between the terminals of the capacitor Cf (10).
  • a DC voltage of [V] is applied.
  • the capacitance varies depending on the applied DC voltage.
  • the capacitors Cf employed in the low-pass filters 21 (01) to 21 (10) in order to grasp the actual correspondence relationship between the DC bias voltage and the capacitance, a ceramic capacitor of the same type as Cf is used. Measurement was carried out. The measurement results are shown in FIG. In FIG. 3, the horizontal axis represents the DC bias voltage [V] applied to the capacitor to be measured, and the vertical axis represents the capacitance [ ⁇ F].
  • the actual capacitance of the ceramic capacitor varies greatly depending on the applied DC voltage.
  • the applied DC voltage is about 50 [V]
  • the actual electrostatic capacitance is greatly reduced to about half compared to the case where the voltage is 0 [V].
  • the cutoff frequency fc of the filter varies according to the above equation (1).
  • the cut-off frequency fc is doubled.
  • the low-pass filter 21 (10) cannot sufficiently remove noise having a low frequency, and the voltage detection circuit 30 cannot detect an accurate voltage.
  • the cutoff frequency fc is determined to a desired value (for example, 31 to 32 [Hz]), the expected capacitance Cx of each of the capacitors Cf (01) to Cf (10), and the cutoff The frequency fc is substituted into the equation (3). Thereby, the resistance value Rx of the compensated resistor Rf is calculated.
  • the DC voltage reference value Vx (5, 10, 15,..., 45, 50 [V] at the output terminal (any one of T01 to T10) to which the corresponding capacitor Cf is connected. )
  • Vx the DC voltage reference value
  • the resistance value of the resistor Rf that is actually available is limited. In other words, only resistors having a resistance value existing in the series of resistors defined in the standard (for example, E96) can be obtained. Therefore, a resistance value closest to the compensated resistance value Rx calculated from the equation (3) is selected from the resistor series, and this is adopted as the actual resistance value of the resistor Rf.
  • the resistance value of the selected resistor Rf becomes an approximate value of the calculated value, and as a result, the actual cutoff frequency fc slightly deviates from the predetermined frequency. Therefore, the actual cutoff frequency fc is calculated by substituting the resistance value of the selected resistor Rf into the equation (1). When the actual cutoff frequency fc deviates from the desired range, the resistance value of the resistor Rf is selected again and another approximate value is selected.
  • FIG. 2 shows a list of specific examples of the parameters of the filter circuit 20 shown in FIG.
  • FIG. 4 shows a list of parameters when the influence of the DC bias voltage is not taken into consideration.
  • FIG. 2 shows the optimum resistance value of the resistor Rf (n) for each battery cell position (n: any one of 1 to 10) selected as a result of the above-described processing, and parameters related thereto.
  • the capacitance (rated value) of the capacitor Cf at each battery cell position (n) is all “0.1 [ ⁇ F]”, but is affected by the applied DC bias.
  • the actual capacitance Cx (n) during use is lower than “0.1 [ ⁇ F]”.
  • the reference value Vx (10) of the applied DC voltage is 50 [V]
  • the actual capacitance Cx (10) decreases from 0.1 [ ⁇ F] to 0.047 [ ⁇ F].
  • This capacitance Cx (10) can be predicted from the measurement result shown in FIG.
  • the resistance value of the resistor Rf (n) is calculated from the equation (3) so that the cutoff frequency fc can be maintained in a desired frequency range with respect to the actual capacitance Cx (n) at each position.
  • a value approximate to the compensated resistance value Rx is selected. Therefore, for example, for the resistor Rf (10) at the tenth position, 107 [k ⁇ ] available from the E96 series is selected as the resistance value.
  • the resistance value of the resistor Rf (10) is 107 [k ⁇ ]
  • the actual capacitance Cx (10) of the capacitor Cf (10) is 0.047 [ ⁇ F].
  • the cut-off frequency fc (10) calculated from is 31.45 [Hz].
  • the actual cut-off frequency fc varies for each cell position, and particularly at the 10th cell position.
  • the frequency is 65.98 [Hz], which is greatly deviated from the desired range (31 to 32).
  • the resistance value of the resistor Rf is set so as to compensate for the decrease (predicted value) of the actual capacitance Cx of each capacitor Cf.
  • desired filter characteristics can be obtained. That is, even when a ceramic capacitor is used as the capacitor Cf in the usage environment such as the apparatus shown in FIG. 1, it is possible to prevent the actual cutoff frequency fc from varying, and the cutoff frequency fc is desired. Can be maintained within the range. Therefore, unnecessary AC and high frequency noise components included in the voltages appearing at the output terminals T01 to T10 of the assembled battery circuit 10 can be sufficiently removed by the filter circuit 20.
  • each resistor Rf is configured by a single component, but a plurality of resistors may be connected in series to configure a component equivalent to the resistor Rf.
  • a first resistor corresponding to the resistance value obtained from the rated value of the capacitance of the capacitor Cf and the cutoff frequency fc in order to compensate for the first resistor corresponding to the resistance value obtained from the rated value of the capacitance of the capacitor Cf and the cutoff frequency fc, and the decrease in capacitance due to the DC bias voltage.
  • a second resistor corresponding to the required resistance value is connected in series.
  • the actual capacitance Cx (expected value) is specified by the actual measurement result (contents of FIG. 3). However, even if there is no capacitance measurement result for the corresponding DC voltage, it is based on a function representing a characteristic curve as shown in FIG. 3 predicted from the measurement result or based on an approximate voltage measurement result.
  • the capacitance Cx can be specified as an approximate value.
  • the voltage of the output terminals (T01 to T10) at the connection portions of the battery cells is determined as a predetermined voltage detection circuit (30).
  • a capacitor (Cf) connected between any one of a plurality of input terminals (Ti01 to Ti10) of the voltage detection circuit (30) and a ground terminal.
  • a plurality of filters (21) The resistance value of the resistor (Rf) is the expected decrease in capacitance generated in the capacitor (Cf) with respect to the reference value (Vx (n)) of the DC voltage of the corresponding output terminal (T01 to T10).
  • the filter circuit (20) characterized by the above-mentioned.
  • the filter circuit (20) according to [1] The compensation resistance value is set so that the filter cutoff frequency (fc) determined by the resistance value of the resistor (Rf) and the capacitance of the capacitor (Cf) is a predetermined constant value. The required value, The filter circuit (20) characterized by the above-mentioned. [3] The filter circuit (20) according to [2], The compensation resistance value becomes larger as the DC voltage reference value (Vx (n)) of the corresponding output terminal (T01 to T10) is larger. The filter circuit (20) characterized by the above-mentioned. [4] The filter circuit (20) according to any one of [1] to [3], A ceramic capacitor was used as the capacitor (Cf). The filter circuit (20) characterized by the above-mentioned.

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Abstract

 抵抗器RfとセラミックコンデンサCfとでローパスフィルタ21(01)~21(10)を構成し、ノイズを除去する。組電池回路10の出力端子T01~T10に現れる直流電圧の基準値Vx(n)に基づいて、各コンデンサCfに生じる静電容量の低下分を事前に予想し、ローパスフィルタのカットオフ周波数が所望の範囲内になるように、各抵抗器Rfの抵抗値に補償値を含める。高電圧を扱う場合でも、カットオフ周波数にばらつきが生じるのを防止でき、不要な周波数領域のノイズを十分に低減できる。

Description

フィルタ回路
 本発明は、例えば電気自動車やハイブリッドカーなどにおいて利用可能なフィルタ回路に関する。
 例えば電気自動車やハイブリッドカーなどにおいては、車両の推進用に利用可能な電源として、例えばリチウムイオン電池のような二次電池を利用している。また、1個の電池だけでは電圧が低いので、例えば8個以上の多数の電池セルを直列に接続して構成した組電池回路を用いている。
 このような組電池回路を採用する場合には、充放電等の動作に伴って各電池セルが正しく動作しているかどうかを常時監視しなければならない。一般的には、各電池セルの端子間の電圧を計測し、計測した電圧により各電池セルの状況を把握している。
 しかし、実際の各電池セルの電圧は、充放電に伴う複雑な電流の変化や外部からのノイズの侵入などによって影響を受ける。即ち、各電池セルの直流電圧を計測しようとしても、交流、或いは高周波のノイズの影響により大きな計測誤差が発生する可能性がある。
 したがって、例えば特許文献1に開示された電池電圧測定回路においては、組電池回路の各出力端子と、電圧測定回路の入力端子との間に、RCフィルタ部を接続している。即ち、抵抗器(R)とコンデンサ(C)とで構成したローパスフィルタを用いて交流や高周波のノイズ成分を除去してから電圧を計測している。
特開2003-282158号公報
 しかしながら、特許文献1のRCフィルタ部においては、コンデンサを各電池セルの端子間に接続しているので、十分にノイズを除去できない可能性がある。つまり、各電池セルの端子とアースとの間に発生するノイズを除去する能力が低い。
 例えば、フィルタのコンデンサを各電池セルの端子とアースとの間に接続すれば、ノイズを除去する能力を向上させることができる。しかし、その場合にはコンデンサの端子間に印加される電圧が高くなるので、各コンデンサの耐圧を上げる必要がある。また、この場合には、コンデンサの直流バイアス電圧によってフィルタの能力が低下したり、電圧の計測に悪影響が現れる可能性も考えられる。
 例えば、フィルタの構成要素として比較的小型で耐圧が高く、しかも安価なセラミックコンデンサを採用することが考えられる。しかし、セラミックコンデンサは印加される直流バイアス電圧に応じて静電容量が変化する傾向がある。静電容量が変化すると、フィルタのカットオフ周波数が変化するので、周波数の低いノイズを十分に除去できない場合がある。また、逆にフィルタのカットオフ周波数が低すぎる場合には、ノイズ以外の電池セル自体の電圧の早い変化に対してもフィルタの影響が現れるため、電圧を監視する能力が低下する可能性が考えられるし、コンデンサが必要以上に大型化する可能性もある。
 本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、入力に高い直流電圧が印加される場合であっても、所望の周波数領域のノイズを十分に低減することが可能なフィルタ回路を提供することにある。
 前述した目的を達成するために、本発明に係るフィルタ回路は、下記(1)~(4)を特徴としている。
(1) 直列に接続された2以上の電池セルにより構成される組電池回路における前記電池セルそれぞれの接続箇所の出力端子の電圧を所定の電圧検知回路で検知するために、前記組電池回路と前記電圧検知回路との間に接続されるフィルタ回路であって、
 前記組電池回路の複数の出力端子のいずれか1つと、前記電圧検知回路の複数の入力端子のいずれか1つとの間に接続された抵抗器と、前記電圧検知回路の複数の入力端子のいずれか1つとアース端子との間に接続されたコンデンサと、で構成されるフィルタ部を複数組備え、
 前記抵抗器の抵抗値が、該当する前記出力端子の直流電圧の基準値に対して前記コンデンサに生じる予想静電容量低下量を補償するために必要な補償用抵抗値を含むように決定されている、
 こと。
(2) 上記(1)の構成のフィルタ回路であって、
 前記補償用抵抗値は、前記抵抗器の抵抗値と、前記コンデンサの静電容量とによって定まるフィルタのカットオフ周波数を、事前に定めた一定値にするために必要な値とされた、
 こと。
(3) 上記(2)の構成のフィルタ回路であって、
 前記補償用抵抗値は、該当する前記出力端子の直流電圧の基準値が大きいほど、大きな数値となる、
 こと。
(4) 上記(1)から(3)のいずれか1つの構成の記載のフィルタ回路であって、
 前記コンデンサとして、セラミックコンデンサを用いた、
 こと。
 上記(1)の構成のフィルタ回路によれば、前記コンデンサが前記複数の入力端子のいずれか1つとアース端子との間に接続されるので、所望の周波数領域のノイズを十分に低減することが可能である。また、前記コンデンサに印加される直流バイアス電圧(基準直流電圧)が高くなる可能性があり、例えば、前記コンデンサがセラミックコンデンサである場合には、その静電容量が規定値に対して低下する可能性がある。しかし、前記抵抗器の抵抗値が、前記コンデンサに生じる予想静電容量低下量を補償するために必要な補償用抵抗値を含むように決定されるので、前記直流バイアス電圧の影響を抑制することができ、所望の周波数領域のノイズに対して十分な低減能力を確保することが可能になる。
 上記(2)または(3)の構成のフィルタ回路によれば、前記複数組のフィルタ部の全てについて、各コンデンサに印加される直流バイアス電圧が大きく異なる場合であっても、フィルタのカットオフ周波数を一定値に近づけることができる。
 上記(4)の構成のフィルタ回路によれば、セラミックコンデンサを利用して前記フィルタ部を構成するので、必要十分な耐圧を容易に確保でき、しかも比較的小型で安価なフィルタを構成できる。
 本発明のフィルタ回路によれば、入力に高い直流電圧が印加される場合であっても、所望の周波数領域のノイズを十分に低減することが可能になる。したがって、例えば電気自動車やハイブリッドカーなどの電源回路のように、比較的高電圧を扱う組電池回路の電圧を監視するために役立てることができる。
 以上、本発明について簡潔に説明した。更に、以下に説明される発明を実施するための形態(以下、「実施形態」という。)を添付の図面を参照して通読することにより、本発明の詳細は更に明確化されるであろう。
図1は、フィルタ回路を含む装置の構成例を示す電気回路図である。 図2は、図1に示したフィルタ回路の各パラメータの具体例の一覧を示す模式図である。 図3は、セラミックコンデンサの直流バイアス電圧と静電容量との対応関係に関する計測結果を表すグラフである。 図4は、直流バイアス電圧の影響を考慮しない場合の各パラメータの一覧を示す模式図である。
 本発明のフィルタ回路に関する具体的な実施の形態について、各図を参照しながら以下に説明する。
<回路の構成>
 実施形態のフィルタ回路20を含む装置の構成例を図1に示す。
 図1に示した装置は、例えば電気自動車やハイブリッドカーなどに電源として搭載した状態で使用することが想定される。即ち、図1に示した組電池回路10を車両の推進力を発生するために必要な電力の供給源として使用する。
 したがって、十分に高い電圧を供給できるように、図1の構成例では10個の電池セルBc(01),Bc(02),…,Bc(09),Bc(10)を直列に接続して組電池回路10を構成してある。電池セルBc(01)~Bc(10)の各々は、例えばリチウムイオン電池のように充電が可能な二次電池により構成されている。
 また、図1では記載を省略してあるが、実際の使用状態においては、組電池回路10に充電電力を供給する充電回路、及び組電池回路10の電力を消費する車両上の様々な負荷が組電池回路10に接続される。
 図1に示した例では、各々の電池セルBcは定格電圧として5[V]の電圧を出力することができる。図1の組電池回路10は10個の電池セルBc(01)~Bc(10)を直列に接続してあるので、全体で50[V]の電圧を出力することができる。
 このような組電池回路10を使用する場合には、例えば充電状態や放電状態を正確に把握するために、或いは各電池セルBcの故障の有無を監視するために、組電池回路10の各出力端子T01~T10の電圧を検知する必要がある。
 各出力端子T01~T10の電圧を検知するために、図1に示した装置には電圧検知回路30が備わっている。即ち、電圧検知回路30は、入力端子Ti01~Ti10にそれぞれ印加される電圧を監視することにより、組電池回路10を構成する各電池セルBcの電圧を検知することができる。
 組電池回路10の各出力端子T01~T10に現れる電源電圧は基本的には直流電圧である。しかし、充電により変化する電流や、様々な負荷に流れる電流の影響を受け、外部から侵入するノイズの影響を受ける場合もあるので、実際に各出力端子T01~T10に現れる電圧には、交流や高周波の電圧成分も含まれる。
 したがって、電圧検知回路30が各入力端子Ti01~Ti10の直流電圧を計測する際に、不要な交流や高周波のノイズ電圧成分を除去するために、フィルタ回路20が接続してある。
 フィルタ回路20は、互いに独立した10組のローパスフィルタ21(01),21(02),…,21(09),及び21(10)で構成してある。各々のローパスフィルタ21は、組電池回路10の出力端子と、電圧検知回路30の入力端子との間に接続してある。
 例えば1番目のローパスフィルタ21(01)は、抵抗器Rf(01)と、コンデンサCf(01)とで構成してある。抵抗器Rf(01)は、その一端が出力端子T01と接続され、他端が入力端子Ti01と接続されている。コンデンサCf(01)は、その一端が抵抗器Rf(01)及び入力端子Ti01と接続され、他端がアース電極と接続されている。
 他のローパスフィルタ21(02)~21(10)についても同様の構成になっている。但し、抵抗器Rf(01)~Rf(10)の抵抗値については、後述するように、ローパスフィルタ21(01)~21(10)のそれぞれについて互いに異なる値が割り当ててある。
 一般的なローパスフィルタ(LPF)と同様に、ローパスフィルタ21(01)~21(10)のそれぞれは、交流の周波数の高い成分を除去し、周波数の低い交流成分及び直流成分のみを通過させることができる。フィルタのカットオフ周波数(遮断周波数)fcは抵抗器Rfの抵抗値及びコンデンサCfの静電容量によって定まる。即ち、次式で表される。
fc=1/(2π・R・C) ・・・(1)
R:抵抗器Rfの抵抗値
C:コンデンサCfの静電容量
 各ローパスフィルタ21(01)~21(10)を構成するコンデンサCf(01)~Cf(10)については、十分な耐圧を有するセラミックコンデンサを採用している。使用した各コンデンサCf(01)~Cf(10)の規格上の静電容量は0.1[μF]であり、静電容量の誤差範囲は±10[%]、耐圧は100[V]である。
<静電容量の変動の説明>
 図1に示した装置においては、各ローパスフィルタ21(01)~21(10)を構成するコンデンサCf(01)~Cf(10)に比較的高い直流電圧が印加される。例えば、コンデンサCf(01)の端子間には組電池回路10の出力端子T01から標準状態で5[V]の直流電圧が印加され、コンデンサCf(10)の端子間には出力端子T10から50[V]の直流電圧が印加される。また、セラミックコンデンサの場合には、印加される直流電圧に応じて静電容量が変動する可能性がある。
 そこで、各ローパスフィルタ21(01)~21(10)に採用したコンデンサCfについて、直流バイアス電圧と静電容量との実際の対応関係を把握するために、Cfと同一種類のセラミックコンデンサを用いて計測を実施した。その計測結果を図3に示す。図3において、横軸が計測対象のコンデンサに印加された直流バイアス電圧[V]を表し、縦軸が静電容量の大きさ[μF]を表している。
 図3に示した計測結果から分かるように、セラミックコンデンサの実際の静電容量は、印加される直流電圧に応じて大きく変動する。例えば、印加される直流電圧が50[V]程度になると、電圧が0[V]の場合と比べて半分程度まで実際の静電容量が大幅に低下する。
 図1に示したフィルタ回路20の使用環境においては、コンデンサCf(01)~Cf(10)にそれぞれ異なる直流電圧が印加されるので、コンデンサCf(01)~Cf(10)の使用状態における実際の静電容量は、図3に示す特性のように変化することが見込まれる。
 しかし、コンデンサCfの実際の静電容量が規定値からずれた場合には、前記第(1)式に従って、フィルタのカットオフ周波数fcが変動することになる。例えば、静電容量が規定値の半分になると、カットオフ周波数fcが2倍になる。その結果、例えばローパスフィルタ21(10)が周波数の低いノイズを十分に除去できない状態になり、電圧検知回路30が正確な電圧を検知できなくなる。
<静電容量の変動に対する対策>
 図1に示したフィルタ回路20においては、所望の周波数帯のノイズを十分に除去できるように対策をしてある。即ち、図3に示したような静電容量の変動に対して、各ローパスフィルタ21(01)~21(10)のカットオフ周波数fcが変動しないように、抵抗器Rf(01)~Rf(10)の抵抗値に事前に決定した補償値を加算してある。具体的には以下の通りである。
 すなわち、図1に示した装置の環境においては、コンデンサCf(01)~Cf(10)のそれぞれに印加される直流電圧の基準値(5,10,15,…,45,50[V])が予め定まっており、故障などの特別な状況にならない限り、印加される直流電圧が基準値から大きくずれることはない。したがって、コンデンサCf(01)~Cf(10)のそれぞれについて、直流バイアス電圧の影響による静電容量の変化分を事前に予想することができる。
 前記第(1)式を変形することにより、次式が得られる。
R=1/(2π・C・fc)   ・・・(2)
Rx=1/(2π・Cx・fc) ・・・(3)
  Cx:コンデンサCfの直流バイアス電圧Vの影響を考慮した予想静電容量
  Rx:fcを規定値にするために必要な補償値を含む抵抗器Rfの抵抗値
 したがって、最初にカットオフ周波数fcを所望の値(例えば31~32[Hz])に決定し、コンデンサCf(01)~Cf(10)の各々の予想される静電容量Cx、及び前記カットオフ周波数fcを前記第(3)式に代入する。これにより、補償後の抵抗器Rfの抵抗値Rxを算出する。予想される静電容量Cxについては、該当するコンデンサCfが接続される出力端子(T01~T10のいずれか)における直流電圧の基準値Vx(5,10,15,…,45,50[V])と、図3に示した計測結果から求めることができる。
 但し、実際に入手可能な抵抗器Rfの抵抗値には制限がある。即ち、規格で定められた系列(例えばE96)の抵抗器の中に実在している抵抗値の抵抗器だけしか入手できない。そのため、前記第(3)式から算出した補償後の抵抗値Rxに最も近い抵抗値を抵抗器の系列の中から選択し、これを実際の抵抗器Rfの抵抗値として採用する。
 したがって、選択した抵抗器Rfの抵抗値が計算値の近似値になり、その結果、実際のカットオフ周波数fcが事前に決定した周波数から多少ずれることになる。そのため、選択した抵抗器Rfの抵抗値を前記第(1)式に代入し、実際のカットオフ周波数fcを算出する。そして、実際のカットオフ周波数fcが所望の範囲から逸脱している場合には、抵抗器Rfの抵抗値の選択をやり直し、別の近似値を選択する。
 図1に示したフィルタ回路20の各パラメータの具体例の一覧を図2に示す。また、直流バイアス電圧の影響を考慮しない場合の各パラメータの一覧を図4に示す。
 即ち、上述の処理の結果として選択した電池セル位置(n:1~10のいずれか)毎の最適な抵抗器Rf(n)の抵抗値と、これに関連する各パラメータとが図2に示されている。図2に示したように、各電池セル位置(n)のコンデンサCfの静電容量(定格値)は全て「0.1[μF]」であるが、印加される直流バイアスの影響を受けるため、使用時の実際の静電容量Cx(n)は「0.1[μF]」よりも低下する。
 例えば、10番目の位置の電池セルBc(10)に接続されるコンデンサCf(10)については、印加される直流電圧の基準値Vx(10)が50[V]なので、実際の静電容量Cx(10)は、0.1[μF]から0.047[μF]に低下する。図3に示した計測結果からこの静電容量Cx(10)を予想できる。
 各位置の実際の静電容量Cx(n)に対して、カットオフ周波数fcを所望の周波数範囲に維持できるように、抵抗器Rf(n)の抵抗値として、前記第(3)式から算出した補償後の抵抗値Rxに近似した値を選択する。したがって、例えば10番目の位置の抵抗器Rf(10)については、抵抗値としてE96系列の中から入手可能な107[kΩ]を選択する。
 この場合、抵抗器Rf(10)の抵抗値が107[kΩ]であり、コンデンサCf(10)の実際の静電容量Cx(10)が0.047[μF]なので、前記第(1)式から算出されるカットオフ周波数fc(10)は、31.45[Hz]になる。
 一方、抵抗器Rfの抵抗値に補正値を加算しない場合には、図4に示すように、実際のカットオフ周波数fcがセルの位置毎にばらばらであり、特に10番目のセル位置ではカットオフ周波数が65.98[Hz]であり所望の範囲(31~32)から大きく逸脱している。
 つまり、図2の内容と図4の内容との対比から明らかなように、各コンデンサCfの実際の静電容量Cxの低下分(予想値)を補償するように、抵抗器Rfの抵抗値を事前に補正しておくことにより、所望のフィルタ特性を得ることができる。即ち、図1に示す装置のような使用環境でコンデンサCfとしてセラミックコンデンサを採用した場合であっても、実際のカットオフ周波数fcにばらつきが生じるのを防ぐことができ、カットオフ周波数fcを所望の範囲内に維持できる。したがって、組電池回路10の各出力端子T01~T10に現れる電圧に含まれる交流及び高周波の不要なノイズ成分を、フィルタ回路20で十分に除去することができる。
<変形の可能性>
 図1に示したフィルタ回路20においては、各抵抗器Rfを単一の部品で構成しているが複数の抵抗器を直列に接続して抵抗器Rfと同等の部品を構成しても良い。その場合には、例えばコンデンサCfの静電容量の定格値とカットオフ周波数fcとから求められる抵抗値に相当する第1の抵抗器と、直流バイアス電圧による静電容量の低下分を補償するために必要な抵抗値に相当する第2の抵抗器とを直列に接続することも想定できる。
 また、前述の実施形態では、実際の静電容量Cx(予想値)を実際の計測結果(図3の内容)により特定している。しかし、該当する直流電圧に対する静電容量の計測結果が存在しない場合であっても、計測結果から予想される図3のような特性曲線を表す関数に基づき、或いは近似した電圧の計測結果に基づき、近似値として静電容量Cxを特定することもできる。
 ここで、上述した本発明に係るフィルタ回路の実施形態の特徴をそれぞれ以下[1]~[4]に簡潔に纏めて列記する。
[1] 直列に接続された2以上の電池セルにより構成される組電池回路(10)における前記電池セルそれぞれの接続箇所の出力端子(T01~T10)の電圧を所定の電圧検知回路(30)で検知するために、前記組電池回路(10)と前記電圧検知回路(30)との間に接続されるフィルタ回路(20)であって、
 前記組電池回路(10)の複数の出力端子(T01~T10)のいずれか1つと、前記電圧検知回路(30)の複数の入力端子(Ti01~Ti10)のいずれか1つとの間に接続された抵抗器(Rf)と、前記電圧検知回路(30)の複数の入力端子(Ti01~Ti10)のいずれか1つとアース端子との間に接続されたコンデンサ(Cf)と、で構成されるローパスフィルタ(21)を複数組備え、
 前記抵抗器(Rf)の抵抗値が、該当する前記出力端子(T01~T10)の直流電圧の基準値(Vx(n))に対して前記コンデンサ(Cf)に生じる予想静電容量低下量を補償するために必要な補償値を含むように決定されている、
 ことを特徴とするフィルタ回路(20)。
[2] [1]に記載のフィルタ回路(20)であって、
 前記補償用抵抗値は、前記抵抗器(Rf)の抵抗値と、前記コンデンサ(Cf)の静電容量とによって定まるフィルタのカットオフ周波数(fc)を、事前に定めた一定値にするために必要な値とされた、
 ことを特徴とするフィルタ回路(20)。
[3] [2]に記載のフィルタ回路(20)であって、
 前記補償用抵抗値は、該当する前記出力端子(T01~T10)の直流電圧の基準値(Vx(n))が大きいほど、大きな数値となる、
 ことを特徴とするフィルタ回路(20)。
[4] [1]から[3]のいずれか1項に記載のフィルタ回路(20)であって、
 前記コンデンサ(Cf)として、セラミックコンデンサを用いた、
 ことを特徴とするフィルタ回路(20)。
 10 組電池回路
 20 フィルタ回路
 21 ローパスフィルタ
 30 電圧検知回路
 Bc 電池セル
 Cf コンデンサ
 Rf 抵抗器
 T00,T01,T02,T09,T10 出力端子
 Ti00,Ti01,Ti02,Ti09,Ti10 入力端子
 n セル位置の番号
 Cx 予想される使用時の静電容量
 fc フィルタのカットオフ周波数
 Vx 印加される直流電圧の基準値

Claims (4)

  1.  直列に接続された2以上の電池セルにより構成される組電池回路における前記電池セルそれぞれの接続箇所の出力端子の電圧を所定の電圧検知回路で検知するために、前記組電池回路と前記電圧検知回路との間に接続されるフィルタ回路であって、
     前記組電池回路の複数の出力端子のいずれか1つと、前記電圧検知回路の複数の入力端子のいずれか1つとの間に接続された抵抗器と、前記電圧検知回路の複数の入力端子のいずれか1つとアース端子との間に接続されたコンデンサと、で構成されるフィルタ部を複数組備え、
     前記抵抗器の抵抗値が、該当する前記出力端子の直流電圧の基準値に対して前記コンデンサに生じる予想静電容量低下量を補償するために必要な補償用抵抗値を含むように決定されている、
     ことを特徴とするフィルタ回路。
  2.  請求項1に記載のフィルタ回路であって、
     前記補償用抵抗値は、前記抵抗器の抵抗値と、前記コンデンサの静電容量とによって定まるフィルタのカットオフ周波数を、事前に定めた一定値にするために必要な値とされた、
     ことを特徴とするフィルタ回路。
  3.  請求項2に記載のフィルタ回路であって、
     前記補償用抵抗値は、該当する前記出力端子の直流電圧の基準値が大きいほど、大きな数値となる、
     ことを特徴とするフィルタ回路。
  4.  請求項1から3のいずれか1項に記載のフィルタ回路であって、
     前記コンデンサとして、セラミックコンデンサを用いた、
     ことを特徴とするフィルタ回路。
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