WO2019012780A1 - 電池パック - Google Patents

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WO2019012780A1
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WO
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storage unit
battery
battery pack
unit
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PCT/JP2018/016707
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French (fr)
Inventor
健一 葛堀
隆介 長谷
Original Assignee
株式会社豊田自動織機
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    • 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
    • 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]
    • 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
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a battery pack.
  • the control unit calculates the state of the battery such as the full charge capacity of the battery and the integrated current value.
  • the calculated battery state is stored in the storage unit in the battery pack as battery state information, and the latest state of the battery is calculated using the state information stored in the storage unit.
  • the battery pack includes a battery module and a control unit.
  • the battery module includes a battery, a monitoring unit that acquires a measured value of the battery, and a first storage unit that stores battery state information.
  • the control unit includes a processing unit and a second storage unit that stores battery state information.
  • the processing unit calculates the state of the battery using the measured value acquired from the monitoring unit and the state information stored in the second storage unit, and calculates the state information stored in the second storage unit. Update to battery status.
  • the state information is erased when power is not supplied to the second storage unit, for example, when the control unit transitions from the normal mode to the low power consumption mode. Therefore, the state information can not be used to calculate the state of the battery.
  • the first storage unit when the first storage unit is configured with a non-volatile memory and power is not supplied to the second storage unit, for example, when the control unit transitions from the normal mode to the low power consumption mode, storage is performed in the second storage unit.
  • the first storage unit Stored in the first storage unit, and when the power supply to the second storage unit is restored, such as when the control unit transitions from the low power consumption mode to the normal mode, the first storage unit stores the May be stored in the second storage unit.
  • control unit can not calculate the state of the battery using the state information.
  • An object according to one aspect of the present invention is to provide a battery pack that restores battery state information to the storage unit when the battery state information stored in the storage unit disappears or can not be read out. is there.
  • the battery pack which is one form concerning the present invention is provided with a battery module and a control part.
  • the battery module includes a battery, a monitoring unit that acquires a measurement value including at least a battery current value, and a first storage unit that stores battery state information.
  • the control unit includes a processing unit and a second storage unit.
  • the processing unit acquires the first state information stored in the first storage unit at a first predetermined timing, stores the first state information in the second storage unit, and the second state information is When the second state information is acquired from the external communication device, the second state information is stored only in the second storage unit, and the first state information stored in the second storage unit or the second state information is stored
  • the state of the battery is calculated using the state information and the measurement value of 2, and the calculated state of the battery is stored as a new first state information or a new second state information in the second storage unit, At the second predetermined timing, new first status information or new second status information is output as the first status information to the first storage unit.
  • the battery state information stored in the storage unit disappears or can not be read out, the battery state information can be restored to the storage unit.
  • FIG. 1 is a view showing a configuration example of a battery pack according to the embodiment.
  • the battery pack 1 shown in FIG. 1 is mounted on a vehicle Ve such as a hybrid vehicle or an electric vehicle.
  • FIG. 1 shows a state in which the battery pack 1 is connected to the external communication device 2 by connecting the connector C2 of the external communication device 2 to the connector Cve of the vehicle Ve.
  • the external communication device 2 is, for example, a PDA (Personal Digital Assistant), a notebook computer, a smartphone, or a tablet terminal, and may be a service tool used when repairing or manufacturing the battery pack 1.
  • PDA Personal Digital Assistant
  • the battery pack 1 can be connected to a load Lo such as a traveling control unit that performs traveling control of the vehicle Ve by disconnecting the external communication device 2 and connecting the connector Cj to the connector Cve of the vehicle Ve.
  • a load Lo such as a traveling control unit that performs traveling control of the vehicle Ve by disconnecting the external communication device 2 and connecting the connector Cj to the connector Cve of the vehicle Ve.
  • the battery pack 1 can be connected to the charger Ch by disconnecting the external communication device 2 and connecting the connector Cch of the charger Ch to the connector Cve of the vehicle Ve.
  • the battery pack 1 includes a plurality of battery modules 11-1 to 11-N (N is an integer of 1 or more), a power supply 12, and a control unit 13.
  • N is an integer of 1 or more
  • the battery modules 11-1 to 11-N are not particularly distinguished in the following description, they may be described as the battery module 11.
  • Each battery module 11 includes a battery 111, a current sensor 112, a voltage sensor 113, a monitoring unit 114, and a first storage unit 115.
  • the battery 111 is, for example, a lead storage battery, a lithium ion battery, a nickel hydrogen battery, or an electric double layer capacitor.
  • the number of batteries 111 included in the battery module 11 may be any number.
  • the positive terminal of each battery 111 of battery modules 11-1 to 11-N is connected to positive side power supply line PLve_p, and the negative terminal of each battery 111 of battery modules 11-1 to 11-N is negative. It is connected to the side power supply line PLve_n. Further, the positive terminal (+) of the load Lo is connected to the positive side power supply line PLve_p.
  • the negative terminal ( ⁇ ) of the load Lo is connected to the negative power supply line PLve_n of the vehicle Ve via the jumper wire JL of the connector Cj.
  • power can be supplied from each battery 111 to the load Lo.
  • the current sensor 112 is configured by, for example, a Hall element or a shunt resistor.
  • the current sensor 112 measures the current flowing through the battery 111, and outputs a measured value (current value) to the monitoring unit 114.
  • the voltage sensor 113 is configured by an IC (Integrated Circuit).
  • the voltage sensor 113 measures the voltage applied to the battery 111, and outputs a measured value (voltage value) to the monitoring unit 114.
  • the monitoring unit 114 is configured of, for example, a central processing unit (CPU), a multi-core CPU, or a programmable device (such as a field programmable gate array (FPGA) or a programmable logic device (PLD)).
  • the monitoring unit 114 communicates with the control unit 13 via the communication line CLm, and manages monitoring and control of the battery module 11 including the monitoring unit 114.
  • the monitoring unit 114 obtains measurement values of the current sensor 112 and the voltage sensor 113, and outputs the measurement values to the processing unit 131 of the control unit 13.
  • the monitoring unit 114 may be configured to obtain only the measurement value of the current sensor 112 and output the measurement value to the processing unit 131 of the control unit 13. That is, the measurement value may be a value including at least the current value of the battery 111.
  • the first storage unit 115 receives the state information of the battery 111 from the control unit 13, and stores the state information of the battery 111.
  • the state information of the battery 111 is, for example, a full charge capacity of the battery 111, an integrated current value, or an SOC (State Of Charge: charge ratio).
  • the first storage unit 115 may be a memory built in the monitoring unit 114 or a memory externally attached to the monitoring unit 114.
  • Battery module 11 may further include a temperature sensor that measures the temperature of battery 111. Further, the monitoring unit 114 may be configured to acquire a measurement value by the temperature sensor and output the measurement value to the processing unit 131 of the control unit 13.
  • the power supply 12 is a power supply that supplies power to the control unit 13, and generates desired power based on the output power from the batteries 111 that constitute each battery module 11.
  • the power supply 12 may be configured to be turned on when the battery pack 1 is connected to the external communication device 2, the load Lo, or the charger Ch. In addition, the power supply 12 may be configured to be turned off when the battery pack 1 is removed from the external communication device 2, the load Lo, or the charger Ch.
  • the control unit 13 includes a processing unit 131 and a second storage unit 132.
  • the control unit 13 may be configured to shift from the low power consumption mode to the normal mode when the battery pack 1 is connected to the external communication device 2, the load Lo, or the charger Ch.
  • the control unit 13 may be configured to shift from the normal mode to the low power consumption mode when the battery pack 1 is removed from the external communication device 2, the load Lo, or the charger Ch.
  • the low power consumption mode part or all of the functions (for example, calculation function and communication function) of the processing unit 131 are stopped or power supply to peripheral circuits (not shown) of the control unit 13 is stopped. By doing this, the power consumption is reduced more than in the normal mode.
  • the normal mode is a state in which the function of the processing unit 131 and the power supply to peripheral circuits (not shown) of the control unit 13 are not stopped.
  • the processing unit 131 is configured by, for example, a CPU, a multi-core CPU, or a programmable device (such as an FPGA or a PLD). The processing unit 131 controls the entire battery pack 1.
  • the processing unit 131 also communicates with the monitoring unit 114 of each battery module 11 via the communication line CLm.
  • processing unit 131 communicates with the load Lo via the communication line CLlo.
  • the processing unit 131 determines that the external communication device 2 is connected to the battery pack 1 .
  • the second storage unit 132 stores state information of the batteries 111 constituting each battery module 11.
  • the state information of the battery 111 stored in the first storage unit 115 constituting each battery module 11 is also stored in the second storage unit 132.
  • the display unit 3 acquires the state information of the battery 111 via the processing unit 131 and the communication line CLd, and displays the state information of the battery 111.
  • the state information of the battery 111 is used as information indicating the previous state of the battery 111 when newly calculating the state of the battery 111, such as the full charge capacity of the battery 111, the integrated current value, and the SOC. Therefore, it is desirable that the state information of the battery 111 be stored in the non-volatile memory so that the state information is maintained even when the power supply 12 is turned off or the control unit 13 shifts from the normal mode to the low power consumption mode.
  • nonvolatile memory is generally more expensive than volatile memory, if the same information is stored, one of the first storage unit 115 and the second storage unit 132 can be reduced in cost. It is desirable from the viewpoint of volatile memory.
  • the first storage unit 115 is configured by, for example, a non-volatile memory such as a ROM (Read Only Memory) or a flash memory so that the state information of the battery 111 is managed for each corresponding battery module 11. It is also good. Further, from the viewpoint of cost reduction, the second storage unit 132 may be configured of volatile memory such as RAM (Read Only Memory).
  • the processing unit 131 determines the state of the battery 111 such as the full charge capacity of the battery 111 and the integrated current value. , For example, through the following process.
  • FIG. 2 is a flowchart showing an example of the operation of the processing unit 131.
  • ⁇ Normal processing> First, when the state information of the battery 111 is stored in the first storage unit 115, and the state information of the battery 111 can be read normally from the first storage unit 115, the processing unit 131 performs the following processing. The state of the battery 111 is calculated through normal processing.
  • the processing unit 131 When the battery pack 1 is connected to the load Lo or the charger Ch and the power supply 12 is turned on as the first predetermined timing (step S1: Yes), the processing unit 131 performs the state information of the battery 111 in the first storage unit.
  • the acquired state information is stored in the second storage unit 132 (step S2).
  • the processing unit 131 When the battery pack 1 is connected to the load Lo or the charger Ch as the first predetermined timing and the control unit 13 shifts from the low power consumption mode to the normal mode (step S1: Yes), the processing unit 131
  • the state information of the battery 111 is acquired from the first storage unit 115, and the acquired state information is stored in the second storage unit 132 (step S2).
  • the state information acquired from the first storage unit 115 is, for example, the full charge capacity of the battery 111, the integrated current value, and the SOC, and is used as the first state information.
  • the processing unit 131 acquires the state information from the second storage unit 132 and acquires the measured value of the battery 111 from the monitoring unit 114 (step S3).
  • the acquired measured values are, for example, the current value and the voltage value of the battery 111.
  • the processing unit 131 calculates the state of the battery 111 based on the state information and the measurement value of the battery 111 (step S4).
  • the calculated state of the battery 111 is, for example, the full charge capacity of the battery 111, the integrated current value, or the SOC.
  • the processing unit 131 stores the calculated state of the battery 111 in the second storage unit 132 as state information of the battery 111 (step S5). That is, the processing unit 131 calculates the state of the battery 111 using the first state information and the measurement value stored in the second storage unit 132, and calculates the calculated state of the battery 111 as the new first state information. Are stored in the second storage unit as The processing unit 131 acquires the first state information from the first storage unit 115 at a first predetermined timing, and stores the acquired first state information in the internal storage unit of the processing unit 131. The state of the battery 111 is calculated using the first state information and the measurement value stored in the internal storage unit, and the calculated state of the battery 111 is stored in the second storage unit as new first state information. It may be configured as follows.
  • the processing unit 131 performs the second storage unit.
  • the state information is acquired from 132, and the acquired state information is output to the first storage unit 115 via the monitoring unit 114 (step S7).
  • the first storage unit 115 stores the state information of the battery 111 received from the processing unit 131.
  • step S6 the processing unit 131 repeatedly performs the processing of steps S3 to S5. Keep updating the stored state information. For this reason, it is not necessary for the first storage unit 115 to store new state information of the battery 111 every time the processing unit 131 calculates the new state of the battery 111. That is, the processing unit 131 sends the calculated state (state information) of the battery 111 to the first storage unit 115 when the power supply 12 of the control unit 13 is on or when the control unit 13 is in the normal mode. Do not output.
  • the processing unit 131 restores the information as described below.
  • the state of the battery 111 is calculated through the process. If the state information of the battery 111 stored in the first storage unit 115 disappears for some reason or can not be read due to the influence of noise or the like, the processing unit 131 processes the state information of the battery 111 as during normal processing. Can not be acquired from the first storage unit 115, the processing unit 131 determines that an error occurs. Therefore, the following information restoration process is required to recover from the error state.
  • FIG. 3 is a flowchart showing an example of the operation of the processing unit 131 at the time of error state recovery.
  • the processing unit 131 acquires status information from the external communication device 2 as an interrupt process in the flowchart shown in FIG. Then, the acquired state information is stored in the second storage unit 132 (step S32).
  • the processing unit 131 acquires state information from the external communication device 2 after the power supply 12 is turned on. Alternatively, the acquired state information may be stored in the second storage unit 132.
  • the processing unit 131 transitions from the low power consumption mode to the normal mode, and then the state from the external communication device 2 Information may be acquired, and the acquired state information may be stored in the second storage unit 132.
  • the state information acquired from the external communication device 2 is, for example, the full charge capacity of the battery 111, the integrated current value, and the SOC, and is used as the second state information. That is, the second state information is information acquired from the external communication device 2 as a substitute for the first state information which has disappeared or can not be read out.
  • the processing unit 131 executes each process after step S3 shown in FIG. That is, after executing step S32 shown in FIG. 3, the processing unit 131 calculates the state of the battery 111 using the second state information and the measurement value stored in the second storage unit 132, and the calculated battery The state of 111 is stored in the second storage unit as new second state information. Then, as in the normal process, the state (state information) of the battery 111 calculated in step S7 from the second storage unit 132 is acquired, and the acquired state information is transmitted to the first storage unit 115 via the monitoring unit 114. Output to Note that after step S3, the processing unit 131 treats the first state information and the second state information as the same state information.
  • the state information (second state information) is output as the first state information to the first storage unit 115 through the monitoring unit 114.
  • the time of prior acquisition of status information For example, before the battery pack 1 is connected to the external communication device 2, the user of the external communication device 2 obtains the state information of the battery 111 based on the shipping time and the age of the battery 111, etc. Information may be input to the external communication device 2.
  • the charger Ch connected to the battery pack 1 receives the state information of the battery 111 from the control unit 13, and the external communication device 2 has the state of the battery 111.
  • Information may be obtained from the charger Ch via wireless communication.
  • the state information of the battery 111 is transmitted together with the storage instruction from the external communication device 2 to the second storage unit 132 according to the user's instruction. It is stored in the second storage unit 132.
  • the state information stored in the storage unit (for example, the first storage unit 115) is lost for some reason, can not be read due to the influence of noise, etc.
  • battery state information can be restored to the storage unit.
  • the processing unit 131 performs state information on the battery 111 at the time of normal processing, that is, at the timing when the power supply 12 is turned off or when the control unit 13 transitions from the normal mode to the low power consumption mode. Since the state information of the battery 111 can be restored to the first storage unit 115 at this timing by using the operation of outputting data to the first storage unit 115, it is necessary to perform special processing to restore the information. Absent.
  • step S8 when the processing unit 131 determines that the battery pack 1 is connected to the external communication device 2 (step S8: Yes), the processing unit 131 and the monitoring unit 114 shift from the normal mode to the state information overwrite mode (step S9), acquire the second state information from the external communication device 2, and obtain the acquired second state information through the monitoring unit 114. It is not necessary to output the first storage unit 115 (step S10), and the processing unit 131 and the monitoring unit 114 to perform the special process of transitioning from the state information overwrite mode to the normal mode (step S11).
  • the conventional processing unit 131 acquires the second state information from the first storage unit 115, and obtains the acquired second state information as the second state information. It is necessary to store in the storage unit 132.
  • the second state information is stored not in the first storage unit 115 but only in the second storage unit 132. Therefore, there is no need to perform an extra process of storing the second state information in the second storage unit 132 after temporarily storing the second state information in the first storage unit 115 as in the related art.
  • the second state information acquired from the external communication device 2 is not received until the second predetermined timing is reached as in the normal processing even during the information restoration processing. Since no output to the first storage unit 115 is performed, no special processing different from the normal processing is required to output the state information to the first storage unit 115.
  • the processing unit 131 having a function of communicating with the device connected to the battery pack 1 obtains the state information of the battery 111 from the external communication device 2 connected to the battery pack 1. Then, the first storage unit 115 stores the state information of the battery 111 acquired by the processing unit 131 through the same process as the normal process. Therefore, according to the battery pack 1 according to the embodiment, the state information of the battery 111 can be restored to the first storage unit 115 without changing the modular design of the battery pack 1.
  • the state information of the battery 111 which has disappeared or can not be read out is stored in the first storage unit 115 from the external communication device 2 through the processing unit 131. Therefore, according to the battery pack 1 according to the embodiment, restoration work of the state information of the battery 111 to the first storage unit 115 can be easily performed.
  • the second storage unit 132 when the second storage unit 132 is a volatile memory, when the power supply 12 is turned on, or when the control unit 13 shifts from the low power consumption mode to the normal mode, the second storage unit 132 has a battery. There is no state information of 111. In this state, if the state information of the battery 111 stored in the first storage unit 115, which is a non-volatile memory, can not be read, the state information can not be read from anywhere. That is, in the case where the first storage unit 115 is configured by a non-volatile memory and the second storage unit 132 is configured by a volatile memory, the first storage unit 115 and the second storage unit 132 are non-volatile memory. Compared to the configuration, the problem that the state information of the battery 111 can not be restored is more likely to occur. However, according to the battery pack 1 according to the embodiment, restoration work of the state information of the battery 111 to the first storage unit 115 can be easily performed.
  • both the first storage unit 115 and the second storage unit 132 are non-volatile.
  • the cost can be reduced as compared with the case of the sex memory.
  • the first predetermined timing is when the battery pack 1 is connected to the load Lo or the charger Ch or when the control unit 13 shifts from the low power consumption mode to the normal mode. Therefore, the process of reading the state information from the first storage unit 115 can be reduced, and damage to the first storage unit 115 due to an increase in the number of read / write processing can be reduced.
  • the first storage unit 115 is started.
  • the write processing of the information processing can be reduced, and damage to the first storage unit 115 due to the increase in the number of read / write processing can be reduced.
  • the first storage unit 115 and the second storage unit 132 may be configured by non-volatile memory. Further, when the state information of the battery 111 stored in the first storage unit 115 and the second storage unit 132 disappears for some reason or can not be read out due to the influence of noise or the like, the processing unit 131 Alternatively, the state information of the battery 111 may be acquired from the external communication device 2. Then, the processing unit 131 stores the acquired state information of the battery 111 in the first storage unit 115, and stores the acquired state information of the battery 111 in the second storage unit 132 at a second predetermined timing. You may configure it.
  • the processing unit 131 matches the state information stored in the second storage unit 132 with the state information stored in the first storage unit 115 at the first predetermined timing. If it is determined that there is, the new state information may be calculated using the state information stored in the second storage unit 132, and if it is determined that they do not match, it may be determined as an error. Thereby, the reliability of the new state information can be improved.
  • the first predetermined timing may not be determined whether the battery pack 1 is connected to the load Lo or the charger Ch. .
  • the second predetermined timing may be, for example, when the continuous operation time of the processing unit 131 exceeds one week or one month.

Abstract

第1の所定のタイミングで、第1の記憶部115が記憶する第1の状態情報を取得し、第1の状態情報を第2の記憶部132に記憶し、第2の状態情報が外部通信機器2から入力された場合は、第2の状態情報を取得し、第2の状態情報を第2の記憶部132のみに記憶し、第2の記憶部132が記憶する第1の状態情報または第2の状態情報と計測値を用いて電池111の状態を計算し、その計算した電池111の状態を新たな第1の状態情報または新たな第2の状態情報として第2の記憶部132に記憶し、第2の所定のタイミングで、新たな第1の状態情報又は新たな第2の状態情報を第1の状態情報として第1の記憶部115へ出力する。

Description

電池パック
 本発明は、電池パックに関する。
 電池パックにおいて、制御部は、電池の満充電容量や積算電流値といった電池の状態を計算する。計算した電池の状態は、電池の状態情報として電池パック内の記憶部に記憶され、電池の最新の状態は、記憶部が記憶した状態情報を用いて計算される。
 すなわち、上記電池パックは、電池モジュールと、制御部とを備える。
 電池モジュールは、電池と、電池の計測値を取得する監視部と、電池の状態情報を記憶する第1の記憶部とを含む。制御部は、処理部と、電池の状態情報を記憶する第2の記憶部とを含む。
 処理部は、監視部から取得される計測値及び第2の記憶部に記憶される状態情報を用いて電池の状態を計算し、第2の記憶部に記憶される状態情報を、その計算した電池の状態に更新する。
 しかしながら、電池モジュールが増加すると、状態情報の量の増加に伴い、第2の記憶部を大きくする必要があり、その分、製造コストが増大してしまう。
 そこで、第2の記憶部を比較的安価な揮発性メモリで構成することが考えられる。
 しかしながら、第2の記憶部を揮発性メモリで構成すると、制御部が通常モードから低消費電力モードへ移行するときなど第2の記憶部へ電力が供給されなくなると、状態情報が消去されてしまうため、状態情報を用いて電池の状態を計算できない。
 そこで、第1の記憶部を不揮発性メモリで構成し、制御部が通常モードから低消費電力モードへ移行するときなど第2の記憶部へ電力が供給されなくなるとき、第2の記憶部に記憶される状態情報を第1の記憶部に記憶し、制御部が低消費電力モードから通常モードへ移行するなど第2の記憶部への電力供給が復帰したとき、第1の記憶部に記憶される状態情報を第2の記憶部に記憶させることが考えられる。
 なお、関連する技術として特許文献1及び2に記載の技術が知られている。
特開平9-160766号公報 特開2006-268107号公報
 しかしながら、第1の記憶部が記憶した状態情報が何らかの原因で消えてしまったり、ノイズの影響などにより読み出せなくなった場合、制御部は、状態情報を用いて電池の状態を計算できない。
 本発明の一側面に係る目的は、記憶部が記憶した電池の状態情報が消えてしまったり、読み出せなくなった場合に、電池の状態情報を該記憶部に復元する電池パックを提供することである。
 本発明に係る一つの形態である電池パックは、電池モジュールと制御部とを備える。電池モジュールは、電池と、少なくとも電池の電流値を含む計測値を取得する監視部と、電池の状態情報を記憶する第1の記憶部とを含む。制御部は、処理部と、第2の記憶部とを含む。
 処理部は、第1の所定のタイミングで、第1の記憶部が記憶する第1の状態情報を取得し、第1の状態情報を第2の記憶部に記憶し、第2の状態情報が外部通信機器から入力された場合は、第2の状態情報を取得し、第2の状態情報を第2の記憶部のみに記憶し、第2の記憶部が記憶する第1の状態情報または第2の状態情報と計測値を用いて電池の状態を計算し、その計算した電池の状態を新たな第1の状態情報または新たな第2の状態情報として第2の記憶部に記憶し、第2の所定のタイミングで、新たな第1の状態情報又は新たな第2の状態情報を第1の状態情報として第1の記憶部へ出力する。
 実施形態に従った電池パックによれば、記憶部が記憶した電池の状態情報が消えてしまったり、読み出せなくなった場合に、電池の状態情報を該記憶部に復元することができる。
実施形態に従った電池パックの構成例を示す図である。 処理部の動作の一例を示すフローチャートである。 処理部の動作の一例を示すフローチャートである。 処理部の動作の従来例を示すフローチャートである。
 以下図面に基づいて実施形態について詳細を説明する。
 図1は、実施形態に従った電池パックの構成例を示す図である。
 図1に示す電池パック1は、ハイブリッド車や電気自動車などの車両Veに搭載されている。
 図1には、外部通信機器2のコネクタC2を車両VeのコネクタCveに接続することにより、電池パック1が外部通信機器2に接続された状態が示されている。外部通信機器2は、例えば、PDA(Personal Digital Assistant)、ノートパソコン、スマートフォン、又はタブレット端末等であり、電池パック1の修理や製造の際に用いられるサービスツールであってもよい。
 なお、電池パック1は、外部通信機器2を外して、コネクタCjを車両VeのコネクタCveに接続することにより、車両Veの走行制御を行う走行制御部等の負荷Loに接続し得る。又は、電池パック1は、外部通信機器2を外して、充電器ChのコネクタCchを車両VeのコネクタCveに接続することにより、充電器Chに接続し得る。
 図1に示す構成例では、電池パック1は、複数の電池モジュール11-1~11-N(Nは1以上の整数)、電源12、及び制御部13を備える。以下の説明において電池モジュール11-1~11-Nを特に区別にしない場合には、電池モジュール11と記載する場合がある。
 電池モジュール11-1~11-Nは並列接続する。各電池モジュール11は、電池111、電流センサ112、電圧センサ113、監視部114、及び第1の記憶部115を備える。
 電池111は、例えば、鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、又は電気二重層コンデンサ等である。電池モジュール11に含まれる電池111の数は任意の数であってもよい。電池モジュール11-1~11-Nの各電池111のプラス端子は、それぞれ、プラス側電源ラインPLve_pに接続され、電池モジュール11-1~11-Nの各電池111のマイナス端子は、それぞれ、マイナス側電源ラインPLve_nに接続されている。また、負荷Loのプラス端子(+)は、プラス側電源ラインPLve_pに接続されている。
 コネクタCjを車両VeのコネクタCveに接続すると、負荷Loのマイナス端子(-)がコネクタCjのジャンパ線JLを介して車両Veのマイナス側電源ラインPLve_nに接続される。これにより、各電池111から負荷Loへ電力を供給することが可能な状態になる。
 また、外部通信機器2のコネクタC2を車両VeのコネクタCveに接続すると、外部通信機器2のプラス側電源ラインPL2_pと車両Veのプラス側電源ラインPLve_pとが互いに接続されるとともに、外部通信機器2のマイナス側電源ラインPL2_nと車両Veのマイナス側電源ラインPLve_nとが互いに接続される。これにより、各電池111から外部通信機器2へ電力を供給することが可能な状態になる。
 また、充電器ChのコネクタCchを車両VeのコネクタCveに接続すると、充電器Chのプラス側電源ラインPLch_pと車両Veのプラス側電源ラインPLve_pとが互いに接続されるとともに、充電器Chのマイナス側電源ラインPLch_nと車両Veのマイナス側電源ラインPLve_nとが互いに接続される。これにより、充電器Chから各電池111へ電力を供給することが可能な状態になる。
 電流センサ112は、例えば、ホール素子又はシャント抵抗により構成される。電流センサ112は、電池111に流れた電流を計測し、計測値(電流値)を監視部114へ出力する。
 電圧センサ113は、IC(Integrated Circuit)により構成される。電圧センサ113は、電池111に印加された電圧を計測し、計測値(電圧値)を監視部114へ出力する。
 監視部114は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、マルチコアCPU、又はプログラマブルなデバイス(FPGA(Field Programmable Gate Array)やPLD(Programmable Logic Device)等)により構成される。監視部114は、制御部13と通信線CLmを介して通信し、該監視部114を備える電池モジュール11の監視及び制御を司る。例えば、監視部114は、電流センサ112及び電圧センサ113の計測値を取得し、該計測値を制御部13の処理部131へ出力する。なお、監視部114は、電流センサ112の計測値のみを取得し、該計測値を制御部13の処理部131へ出力するように構成されてもよい。即ち、計測値は、少なくとも電池111の電流値を含む値であればよい。
 第1の記憶部115は、電池111の状態情報を制御部13から受け取り、電池111の状態情報を記憶する。電池111の状態情報は、例えば、電池111の満充電容量、積算電流値やSOC(State Of Charge:充電率)である。第1の記憶部115は、監視部114に内蔵されたメモリであってもよいし、監視部114に外付けされたメモリであってもよい。
 なお、電池モジュール11は、電池111の温度を計測する温度センサを更に備えてもよい。また、監視部114は、温度センサによる計測値を取得し、該計測値を制御部13の処理部131へ出力するように構成されてもよい。
 電源12は、制御部13に電力を供給する電源であり、各電池モジュール11を構成する電池111からの出力電力を基に所望の電力を生成する。電源12は、電池パック1が外部通信機器2、負荷Lo、又は充電器Chに接続するとオンになるように構成してもよい。また、電源12は、電池パック1が外部通信機器2、負荷Lo、又は充電器Chから外されるとオフになるように構成してもよい。
 制御部13は、処理部131及び第2の記憶部132を含む。制御部13は、電池パック1が外部通信機器2、負荷Lo、又は充電器Chに接続すると、低消費電力モードから通常モードへ移行するように構成してもよい。また、制御部13は、電池パック1が外部通信機器2、負荷Lo、又は充電器Chから外されると、通常モードから低消費電力モードへ移行するように構成してもよい。なお、低消費電力モードとは、処理部131の一部または全ての機能(例えば、計算機能や通信機能)を停止したり、制御部13の周辺回路(図示せず)への電力供給を停止することで、通常モードよりも電力消費を抑えた状態である。また、通常モードとは、処理部131の機能や、制御部13の周辺回路(図示せず)への電力供給を停止しない状態である。
 処理部131は、例えば、CPU、マルチコアCPU、又はプログラマブルなデバイス(FPGAやPLD等)により構成される。処理部131は、電池パック1全体の制御を司る。
 また、処理部131は、各電池モジュール11の監視部114と通信線CLmを介して通信する。
 また、処理部131は、負荷Loと通信線CLloを介して通信する。
 また、外部通信機器2のコネクタC2を車両VeのコネクタCveに接続すると、外部通信機器2の通信線CL2と車両Veの通信線CLveとが互いに接続される。これにより、外部通信機器2と処理部131との間で通信が可能な状態になる。この状態のとき、外部通信機器2から処理部131へ状態情報(第2の状態情報)などが送信されると、外部通信機器2が電池パック1に接続されたことを処理部131が判断する。
 また、充電器ChのコネクタCchを車両VeのコネクタCveに接続すると、充電器Chの通信線CLchと車両Veの通信線CLveとが互いに接続される。これにより、充電器Chと処理部131との間で通信が可能な状態になる。
 第2の記憶部132は、各電池モジュール11を構成する電池111の状態情報を記憶する。このように、各電池モジュール11を構成する第1の記憶部115が記憶する電池111の状態情報は、第2の記憶部132にも記憶される。
 表示部3は処理部131と通信線CLdを介して電池111の状態情報を取得し、電池111の状態情報を表示する。
 電池111の状態情報は、電池111の満充電容量、積算電流値やSOCといった電池111の状態を新たに計算する際に電池111の以前の状態を表す情報として用いられる。そこで、電池111の状態情報は、電源12がオフしたり制御部13が通常モードから低消費電力モードへ移行しても保持続けられるように、不揮発性メモリに記憶されることが望ましい。しかしながら、不揮発性メモリは揮発性メモリよりも一般的に高価であるため、同じ情報を記憶するならば、第1の記憶部115及び第2の記憶部132の内の何れか一方をコスト削減の観点から揮発性メモリで構成することが望ましい。そこで、電池111の状態情報が、対応する電池モジュール11毎に管理されるように、第1の記憶部115は、例えば、ROM(Read Only Memory)やフラッシュメモリ等の不揮発性メモリで構成してもよい。また、コスト削減の観点から、第2の記憶部132は、RAM(Read Only Memory)等の揮発性メモリで構成してもよい。
 第1の記憶部115を不揮発性メモリで構成し、第2の記憶部132を揮発性メモリで構成した場合、処理部131は、電池111の満充電容量や積算電流値といった電池111の状態を、例えば、次のような処理を通じて計算する。
 図2は、処理部131の動作の一例を示すフローチャートである。
<通常処理時>
 まず、第1の記憶部115に電池111の状態情報が記憶され、第1の記憶部115から電池111の状態情報を正常に読み出すことが可能な場合には、処理部131は、以下のような通常処理を通じて電池111の状態を計算する。
 電池パック1が負荷Lo又は充電器Chに接続し、第1の所定のタイミングとして電源12がオンした時に(ステップS1:Yes)、処理部131は、電池111の状態情報を第1の記憶部115から取得し、その取得した状態情報を第2の記憶部132に記憶する(ステップS2)。或いは、第1の所定のタイミングとして電池パック1が負荷Lo又は充電器Chに接続し、制御部13が低消費電力モードから通常モードへ移行した時に(ステップS1:Yes)、処理部131は、電池111の状態情報を第1の記憶部115から取得し、その取得した状態情報を第2の記憶部132に記憶する(ステップS2)。第1の記憶部115から取得される状態情報は、例えば、電池111の満充電容量、積算電流値やSOCであり、第1の状態情報とする。
 また、処理部131は、第2の記憶部132から状態情報を取得するとともに電池111の計測値を監視部114から取得する(ステップS3)。取得される計測値は、例えば、電池111の電流値や電圧値である。
 処理部131は、電池111の状態情報及び計測値に基づいて電池111の状態を計算する(ステップS4)。計算される電池111の状態は、例えば、電池111の満充電容量、積算電流値やSOCである。
 処理部131は、計算した電池111の状態を該電池111の状態情報として第2の記憶部132に記憶する(ステップS5)。すなわち、処理部131は、第2の記憶部132が記憶する第1の状態情報と計測値を用いて電池111の状態を計算し、その計算した電池111の状態を新たな第1の状態情報として第2の記憶部に記憶する。なお、処理部131は、第1の所定のタイミングにおいて、第1の状態情報を第1の記憶部115から取得し、その取得した第1の状態情報を処理部131の内部記憶部に記憶し、内部記憶部が記憶する第1の状態情報と計測値を用いて電池111の状態を計算し、その計算した電池111の状態を新たな第1の状態情報として第2の記憶部に記憶するように構成してもよい。
 また、処理部131は、第2の所定のタイミングとして電源12がオフした時に、或いは、制御部13が通常モードから低消費電力モードへ移行した時に(ステップS6:Yes)、第2の記憶部132から状態情報を取得し、その取得した状態情報を監視部114を介して第1の記憶部115へ出力する(ステップS7)。第1の記憶部115は、処理部131から受け取った電池111の状態情報を記憶する。
 電源12がオン状態にある限り、或いは、制御部13が通常モードにある限り(ステップS6:No)、処理部131は、ステップS3~ステップS5の処理を繰り返し行い、第2の記憶部132に記憶される状態情報を更新し続ける。このため、電池111の新たな状態を処理部131が計算する度に電池111の新たな状態情報を第1の記憶部115が記憶する必要はない。すなわち、処理部131は、制御部13の電源12がオンしているとき、又は、制御部13が通常モードであるとき、計算した電池111の状態(状態情報)を第1の記憶部115へ出力しない。これにより、状態情報の更新の度に、第1の記憶部115において状態情報の読み書きの処理を行う必要がないため、読み書きの処理回数増大による第1の記憶部115の破損を低減することができる。
<情報復元処理時>
 次に、第1の記憶部115が記憶した電池111の状態情報が何らかの原因で消えてしまったり、ノイズの影響などにより読み出せなくなった場合には、処理部131は、以下のような情報復元処理を通じて電池111の状態を計算する。第1の記憶部115が記憶した電池111の状態情報が何らかの原因で消えてしまったり、ノイズの影響などにより読み出せなくなった場合、通常処理時のように処理部131が、電池111の状態情報を第1の記憶部115から取得しようとしても取得できないため、処理部131はエラーと判断する。そこで、エラー状態から復帰するために以下の情報復元処理が必要となる。
 図3は、エラー状態復帰時の処理部131の動作の一例を示すフローチャートである。
 外部通信機器2のユーザにより、電池パック1が外部通信機器2に接続すると(ステップS31:Yes)、処理部131は、図2に示すフローチャートにおける割り込み処理として、外部通信機器2から状態情報を取得し、その取得した状態情報を第2の記憶部132に記憶する(ステップS32)。なお、制御部13の電源12がオフである場合において、電池パック1が外部通信機器2に接続すると、処理部131は、電源12がオンになった後、外部通信機器2から状態情報を取得し、その取得した状態情報を第2の記憶部132に記憶するように構成してもよい。或いは、制御部13が低消費電力モードである場合において、電池パック1が外部通信機器2に接続すると、処理部131は、低消費電力モードから通常モードへ移行した後、外部通信機器2から状態情報を取得し、その取得した状態情報を第2の記憶部132に記憶するように構成してもよい。なお、外部通信機器2から取得される状態情報は、例えば、電池111の満充電容量、積算電流値やSOCであり、第2の状態情報とする。即ち、第2の状態情報は、消えてしまったり、読み出せなくなった第1の状態情報の代わりとして、外部通信機器2から取得される情報である。
 そして、処理部131は、図3に示すステップS32を実行した後、図2に示すステップS3以降の各処理を実行する。すなわち、処理部131は、図3に示すステップS32を実行した後、第2の記憶部132が記憶する第2の状態情報と計測値を用いて電池111の状態を計算し、その計算した電池111の状態を新たな第2の状態情報として第2の記憶部に記憶する。そして、通常処理と同様に、ステップS7で第2の記憶部132から計算した電池111の状態(状態情報)を取得し、その取得した状態情報を監視部114を介して第1の記憶部115へ出力する。なお、ステップS3以降は、処理部131は、第1の状態情報と、第2の状態情報を同じ状態情報として扱う。そして、第2の所定のタイミングで、状態情報(第2の状態情報)を第1の状態情報として、監視部114を介して第1の記憶部115へ出力する。
<状態情報事前取得時>
 例えば、電池パック1が外部通信機器2に接続する前において、外部通信機器2のユーザは、電池111の出荷時期や使用年数等に基づいて電池111の状態情報を求め、求めた電池111の状態情報を外部通信機器2に入力してもよい。
 また、例えば、電池パック1が外部通信機器2に接続する前において、電池パック1に接続した充電器Chが電池111の状態情報を制御部13から受け取り、外部通信機器2は、電池111の状態情報を該充電器Chから無線通信を介して取得してもよい。
 そして、電池パック1が外部通信機器2に接続した後、ユーザの指示により、外部通信機器2から第2の記憶部132への記憶命令と共に電池111の状態情報が送信され、該状態情報は第2の記憶部132に記憶される。
 このように、実施形態に従った電池パック1によれば、記憶部(例えば、第1の記憶部115)が記憶した状態情報が何らかの原因で消えてしまったり、ノイズの影響などにより読み出せなくなった場合に、電池の状態情報を該記憶部に復元することができる。特に、上記情報復元処理では、通常処理時の動作、つまり、電源12がオフするタイミング又は制御部13が通常モードから低消費電力モードに移行するタイミングで処理部131が電池111の状態情報を第1の記憶部115へ出力する動作を利用して、該タイミングで電池111の状態情報を第1の記憶部115に復元することができるため、情報を復元するために特別な処理をする必要がない。すなわち、上記情報復元処理では、図4に示す処理部131の従来の動作のように、電池パック1が外部通信機器2に接続されたと処理部131が判断すると(ステップS8:Yes)、処理部131及び監視部114が通常モードから状態情報上書モードに移行し(ステップS9)、外部通信機器2から第2の状態情報を取得し、その取得した第2の状態情報を監視部114を介して第1の記憶部115へ出力し(ステップS10)、処理部131及び監視部114が状態情報上書モードから通常モードに移行する(ステップS11)という特別な処理をする必要がない。そして、従来の処理部131では、状態情報上書モードから通常モードに移行した後、第1の記憶部115から第2の状態情報を取得し、その取得した第2の状態情報を第2の記憶部132に記憶させる必要がある。一方、実施形態の電池パック1では、第2の状態情報が外部通信機器2から入力された場合、第2の状態情報を第1の記憶部115ではなく、第2の記憶部132のみに記憶するため、従来のように、第2の状態情報を第1の記憶部115に一旦記憶した後、第2の記憶部132に記憶させるという余分な処理を行う必要がない。即ち、本実施形態の電池パック1では、情報復元処理時であっても通常処理時と同様に第2の所定のタイミングになるまでは、外部通信機器2から取得した第2の状態情報を第1の記憶部115に出力しないため、第1の記憶部115に状態情報を出力するために、通常処理とは異なる特別な処理を必要としない。
 また、電池パック1に接続した装置と通信する機能を有する処理部131が電池111の状態情報を、電池パック1に接続した外部通信機器2から取得する。そして、第1の記憶部115は、処理部131が取得した電池111の状態情報を、通常処理と同様の処理を通じて記憶する。したがって、実施形態に従った電池パック1によれば、電池パック1のモジュラーデザインを変更することなく、電池111の状態情報を第1の記憶部115に復元することができる。
 さらに、消えてしまったり、読み出せなくなった電池111の状態情報は、処理部131を通じて外部通信機器2から第1の記憶部115に記憶される。したがって、実施形態に従った電池パック1によれば、電池111の状態情報の第1の記憶部115への復元作業を容易に行うことができる。
 さらに、第2の記憶部132が揮発性メモリである場合、電源12がオンした時に、或いは、制御部13が低消費電力モードから通常モードへ移行した時には、第2の記憶部132には電池111の状態情報が無い状態である。その状態で、不揮発性メモリである第1の記憶部115に記憶した電池111の状態情報を読み出せなくなった場合には、どこからも状態情報を読み出せなくなってしまう。つまり、第1の記憶部115を不揮発性メモリで構成し、第2の記憶部132を揮発性メモリで構成した場合は、第1の記憶部115及び第2の記憶部132を不揮発性メモリで構成する場合に比べて、電池111の状態情報を復元できなくなる問題がより発生しやすい。しかし、実施形態に従った電池パック1によれば、電池111の状態情報の第1の記憶部115への復元作業を容易に行うことができる。
 また、本実施形態は、第1の記憶部115は不揮発性メモリであり、第2の記憶部132は不揮発性メモリであるため、第1の記憶部115と第2の記憶部132がともに不揮発性メモリである場合に比べて、コストを低減できる。
 また、本実施形態は、第1の所定のタイミングは、電池パック1が負荷Lo又は充電器Chに接続された時、或いは、制御部13が低消費電力モードから通常モードへ移行した時であるため、第1の記憶部115から状態情報の読み込み処理を減らすことができ、読み書きの処理回数増大による第1の記憶部115の破損を低減することができる。
 また、本実施形態は、第2の所定のタイミングは、電源12がオフした時、或いは、制御部13が通常モードから抵触費電力モードへ移行した時であるため、第1の記憶部115への情報処理の書き込み処理を減らすことができ、読み書きの処理回数増大による第1の記憶部115の破損を低減することができる。
 本発明は、以上の実施の形態に限定されるものでなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良、変更が可能である。
 例えば、第1の記憶部115及び第2の記憶部132を不揮発性メモリで構成してもよい。また、第1の記憶部115及び第2の記憶部132が夫々記憶した電池111の状態情報が何らかの原因で消えてしまったり、ノイズの影響などにより読み出せなくなった場合には、処理部131は、外部通信機器2から電池111の状態情報を取得するように構成してもよい。そして、処理部131は、取得した電池111の状態情報を第1の記憶部115に記憶し、取得した電池111の状態情報を第2の所定のタイミングで第2の記憶部132に記憶するように構成してもよい。このように構成する場合、処理部131は、第1の所定のタイミングで、第2の記憶部132に記憶される状態情報が、第1の記憶部115に記憶される状態情報と一致していると判断すると、第2の記憶部132に記憶される状態情報を用いて新たな状態情報を計算し、一致していないと判断すると、エラーと判断してもよい。これにより、新たな状態情報の信頼性を向上させることができる。
 また、第1の所定のタイミングが、制御部13が低消費電力モードから通常モードへ移行する時は、電池パック1が負荷Lo又は充電器Chに接続したか否かの判断はなくてもよい。
 また、第2の所定のタイミングは、例えば、処理部131の連続稼働時間が1週間や1ヶ月を超えた時であってもよい。
1  電池パック
2  外部通信機器
3  表示部
11(11-1~11-N)  電池モジュール
12  電源
13  制御部
111  電池
112  電流センサ
113  電圧センサ
114  監視部
115  第1の記憶部
131  処理部
132  第2の記憶部

Claims (8)

  1.  電池と、少なくとも前記電池の電流値を含む計測値を取得する監視部と、前記電池の状態情報を記憶する第1の記憶部とを含む電池モジュールと、
     処理部と、第2の記憶部とを含む制御部と、
     を備え、
     前記処理部は、
      第1の所定のタイミングで、前記第1の記憶部が記憶する第1の状態情報を取得し、前記第1の状態情報を前記第2の記憶部に記憶し、
      第2の状態情報が外部通信機器から入力された場合は、前記第2の状態情報を取得し、前記第2の状態情報を前記第2の記憶部のみに記憶し、
      前記第2の記憶部が記憶する前記第1の状態情報または前記第2の状態情報と前記計測値を用いて前記電池の状態を計算し、その計算した電池の状態を新たな第1の状態情報または新たな第2の状態情報として前記第2の記憶部に記憶し、
      第2の所定のタイミングで、前記新たな第1の状態情報又は前記新たな第2の状態情報を前記第1の状態情報として前記第1の記憶部へ出力する
     ことを特徴とする電池パック。
  2.  請求項1に記載の電池パックであって、
     前記第1の記憶部は不揮発性メモリであり、
     前記第2の記憶部は揮発性メモリである
     ことを特徴とする電池パック。
  3.  請求項1又は2に記載の電池パックであって、
     前記第1の所定のタイミングは、前記電池パックが負荷又は充電器に接続し前記制御部の電源がオンした時である
     ことを特徴とする電池パック。
  4.  請求項1又は2に記載の電池パックであって、
     前記第1の所定のタイミングは、前記電池パックが前記負荷又は前記充電器に接続し前記制御部が低消費電力モードから通常モードへ移行した時である
     ことを特徴とする電池パック。
  5.  請求項1~4の何れか一項に記載の電池パックであって、
     前記第2の所定のタイミングは、前記制御部の電源がオフするタイミングである
     ことを特徴とする電池パック。
  6.  請求項1~4の何れか一項に記載の電池パックであって、
     前記第2の所定のタイミングは、前記制御部が通常モードから低消費電力モードへ移行するタイミングである
     ことを特徴とする電池パック。
  7.  請求項1~6の何れか一項に記載の電池パックであって、
     前記処理部は、前記制御部の電源がオンしているとき、又は、前記制御部が前記通常モードであるとき、計算した前記電池の状態を前記第1の記憶部へ出力しない
     ことを特徴とする電池パック。
  8.  電池と、少なくとも前記電池の電流値を含む計測値を取得する監視部と、前記電池の状態情報を記憶する第1の記憶部とを含む電池モジュールと、
     処理部と、第2の記憶部とを含む制御部と、
     を備え、
     前記第1の記憶部は不揮発性メモリであり、
     前記第2の記憶部は揮発性メモリであり、
     前記処理部は、
      前記制御部が低消費電力モードから通常モードへ移行した時に、前記第1の記憶部が記憶する状態情報を取得し、その取得した状態情報を前記第2の記憶部に記憶し、
      状態情報が外部通信機器から入力された場合は、前記外部充電機器から出力される状態情報を取得し、その取得した状態情報を前記第2の記憶部のみに記憶し、
      前記第2の記憶部が記憶する状態情報と前記計測値を用いて前記電池の状態を計算し、その計算した電池の状態を新たな状態情報として前記第2の記憶部に記憶し、
      前記制御部が前記通常モードから前記低消費電力モードへ移行する時に、前記第2の記憶部が記憶する状態情報を取得し、その取得した状態情報を前記第1の記憶部へ出力する
     ことを特徴とする電池パック。
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