JP2013057522A - 二次電池状態検出装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】車両に搭載された二次電池の状態を検出する二次電池状態検出装置において、二次電池が交換された際に、新たな二次電池に関する情報が設定される設定手段(可変抵抗21)と、設定手段に設定された情報を取得する取得手段(A/D変換部22)と、取得手段によって取得された情報に基づいて、新たな二次電池の状態を検出する検出手段(CPU29)と、を有する。
【選択図】図3
Description
このような構成によれば、異なる二次電池が搭載された場合であっても正確に状態を検出することが可能になる。
このような構成によれば、二次電池が接続されて電源の供給が開始されるタイミングで情報が取得されるので、ユーザが操作を行うことなく、自動的に情報を取得することができる。
このような構成によれば、二次電池を接続した後に、ユーザが設定を行った場合であっても、設定された情報を確実に取得することができる。
このような構成によれば、公称容量を初期値として検出を行うことにより、検出の精度を向上させるとともに、検出に要する時間を短縮することができる。
このような構成によれば、ユーザが容易に知ることができる型番を利用することができるので、操作性を向上させることが可能になる。
図1は、本発明の第1実施形態に係る二次電池状態検出装置の構成例を示す斜視図である。この図に示すように、二次電池状態検出装置10は、上面につまみが形成された筐体を有し、二次電池1の上面2に配置される。より詳細には、二次電池1の上面2にはマイナス端子3とプラス端子4が配設され、二次電池状態検出装置10は、マイナス端子3の近傍に配置されている。二次電池状態検出装置10は、図示しない環状の締付環を有するバッテリーターミナルを有しており、このバッテリーターミナルの締付環によってマイナス端子3に固定される。なお、二次電池1は、例えば、鉛蓄電池によって構成されて自動車等の車両に搭載され、図示しないエンジンによって駆動されるオルタネータが発電する電力によって充電され、図示しない負荷機器(例えば、スタータモータ、電動ステアリング、オーディオ機器等)に対して電力を供給する。
つぎに、図5を参照して、第1実施形態の動作について説明する。図5は、図1に示す第1実施形態において実行される処理の一例を説明するためのフローチャートである。この図のフローチャートの処理が開始されると、以下の処理が実行される。
(2)分極
(3)成層化
(4)液温
ΔSOC=ΔQ/基準容量 ・・・(1)
ここで、ΔSOCは、単位時間毎の充電率変化量であり、ΔQは単位時間毎充放電電気量変化量である。また、基準容量は、二次電池1の満充電時における容量であり、ステップS14でRAM28に格納した公称値を初期値とし、この初期値に基づいて基準容量を求める。
つぎに、第2実施形態について説明する。図6は本発明の第2実施形態に係る二次電池状態検出装置10の斜視図であり、図7は二次電池状態検出装置10の電気的な構成例を示すブロック図である。図6に示すように、第2実施形態では、筐体の上面11にはスイッチボックス50が配置され、スイッチボックス50にはスイッチを操作するための7つの操作部60が設けられている。操作部60は、図7に示すスイッチ51〜57をそれぞれオンまたはオフの状態にする際に操作される。スイッチ51〜57は、固定抵抗41〜47のそれぞれの両端に接続されており、これらのスイッチがオンの状態にされると並列接続されている固定抵抗が短絡状態にされる。固定抵抗41〜47は固定抵抗40と直列接続され、固定抵抗41と固定抵抗47の両端はA/D変換部22の入力端に接続されている。固定抵抗47の一端は接地され、固定抵抗40の一端は基準電源Vrefに接続されている。
つぎに、第3実施形態について説明する。図8は第3実施形態の電気的な構成例を示すブロック図である。第3実施形態では、7つのスイッチ71〜77の一端が相互に接続されてI/F23から電源が供給され、他端のそれぞれがI/F23の入力ポートに接続されている。図8の例では、スイッチ71〜77のそれぞれがI/F23の入力ポートにビット情報として入力される。具体的には、例えば、スイッチ71がLSB(Least Significant Bit)とされ、スイッチ77がMSB(Most Significant Bit)とされ、これら7つのスイッチ71〜77のオンまたはオフの組み合わせにより、0〜127の数値が表現される。
以上の実施形態は一例であって、本発明が上述したような場合のみに限定されるものでないことはいうまでもない。例えば、以上の各実施形態では、二次電池状態検出装置10はマイナス端子の近くに設けるようにしたが、これ以外の場所(例えば、プラス端子の近く)に設けることも可能である。
2 上面
3 マイナス端子
4 プラス端子
10 二次電池状態検出装置
11 上面
12 つまみ
13a 黒点
13b 引き出し線
13c 型番
20 固定抵抗
21 可変抵抗(設定手段)
22 A/D変換部(取得手段)
23 I/F
24 電圧センサ
25 電流センサ
26 温度センサ
27 ROM
28 RAM
29 CPU(検出手段)
30 バス
40〜47 固定抵抗
50 スイッチボックス
51〜57 スイッチ(設定手段)
60 操作部
71〜77 スイッチ(設定手段の一部)
Claims (5)
- 車両に搭載された二次電池の状態を検出する二次電池状態検出装置において、
前記二次電池が交換された際に、新たな二次電池に関する情報が設定される設定手段と、
前記設定手段に設定された前記情報を取得する取得手段と、
前記取得手段によって取得された前記情報に基づいて、前記新たな二次電池の状態を検出する検出手段と、
を有することを特徴とする二次電池状態検出装置。 - 前記取得手段は、前記新たな二次電池が電気的に接続され、当該新たな二次電池から電源の供給を受けたときに、前記設定手段に設定された前記情報を取得することを特徴とする請求項1に記載の二次電池状態検出装置。
- 前記取得手段は、前記新たな二次電池が接続された後に、前記設定手段に設定された情報を再度取得することを特徴とする請求項2に記載の二次電池状態検出装置。
- 前記情報は、前記新たな二次電池の公称容量を特定するための情報であり、
前記検出手段は、前記情報によって特定された前記公称容量に基づいて、前記新たな二次電池の状態を検出する、
ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の二次電池状態検出装置。 - 前記設定手段には前記新たな二次電池の型番を示す情報が設定され、
前記検出手段は、前記型番を示す情報に基づいて前記新たな二次電池の公称容量を特定し、特定した前記公称容量に基づいて前記新たな二次電池の状態を検出する、
ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の二次電池状態検出装置。
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JP2011194620A JP2013057522A (ja) | 2011-09-07 | 2011-09-07 | 二次電池状態検出装置 |
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JP2011194620A JP2013057522A (ja) | 2011-09-07 | 2011-09-07 | 二次電池状態検出装置 |
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Citations (4)
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2011
- 2011-09-07 JP JP2011194620A patent/JP2013057522A/ja active Pending
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