KR101980848B1 - 스위치 고장 진단 장치, 전지 팩, 스위치 고장 진단 프로그램, 및 스위치 고장 진단 방법 - Google Patents

스위치 고장 진단 장치, 전지 팩, 스위치 고장 진단 프로그램, 및 스위치 고장 진단 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR101980848B1
KR101980848B1 KR1020130022173A KR20130022173A KR101980848B1 KR 101980848 B1 KR101980848 B1 KR 101980848B1 KR 1020130022173 A KR1020130022173 A KR 1020130022173A KR 20130022173 A KR20130022173 A KR 20130022173A KR 101980848 B1 KR101980848 B1 KR 101980848B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
switch
voltage
command signal
switch element
charge
Prior art date
Application number
KR1020130022173A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20130100740A (ko
Inventor
다케유키 시라이시
다케시 이타가키
Original Assignee
가부시키가이샤 지에스 유아사
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 가부시키가이샤 지에스 유아사 filed Critical 가부시키가이샤 지에스 유아사
Publication of KR20130100740A publication Critical patent/KR20130100740A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101980848B1 publication Critical patent/KR101980848B1/ko

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G01R31/327Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers
    • 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
    • G01R31/327Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers
    • G01R31/3277Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers of low voltage devices, e.g. domestic or industrial devices, such as motor protections, relays, rotation switches
    • 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
    • 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
    • H02J7/0031Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits using battery or load disconnect circuits
    • 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
    • G01R31/327Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers
    • G01R31/3277Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers of low voltage devices, e.g. domestic or industrial devices, such as motor protections, relays, rotation switches
    • G01R31/3278Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers of low voltage devices, e.g. domestic or industrial devices, such as motor protections, relays, rotation switches of relays, solenoids or reed switches
    • 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
    • H02J7/00302Overcharge protection
    • 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

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Testing Of Individual Semiconductor Devices (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Protection Of Static Devices (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)

Abstract

본 발명은 충전 또는 방전을 계속하면서, 스위치 소자의 오프 불가 고장을 진단하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 전지 보호 장치(3)는, 2차 전지(2)의 충전 전류 및 방전 전류가 흐르는 전류 경로에 설치되는 충전 차단용 FET(31)와, 이에 병렬 접속되고, 방전 전류가 흐르는 방향을 순방향으로 하는 기생 다이오드(D1)를 포함하고, 2차 전지(2)가 방전 상태라고 판단한 경우에, 충전 차단용 FET(31)에 오프 명령 신호를 부여하고, 그때 검출된 충전 차단용 FET(31)의 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 제1 기준값보다 작은 경우에, 오프 불가 고장이라고 진단하는 구성을 가진다.

Description

스위치 고장 진단 장치, 전지 팩, 스위치 고장 진단 프로그램, 및 스위치 고장 진단 방법 {FAULT DIAGNOSIS APPARATUS FOR SWITCHING DEVICES, BATTERY PACK, FAULT DIAGNOSIS PROGRAM FOR SWITCHING DEVICES, AND METHOD OF FAULT DIAGNOSIS FOR SWITCHING DEVICES}
본 명세서에 의해 개시되는 발명은 충전 전류 또는 방전 전류를 차단하기 위한 스위치 소자의 고장 진단 기술에 관한 것이다.
리튬 이온 전지 등의 축전 소자는, 그 축전 소자를 구성하는 셀 간의 용량 불균일이나, 충전기나 부하 등의 주변 장치의 고장 등에 의해, 과충전 상태나 과방전 상태가 될 우려가 있다. 그래서, 종래부터, 과충전 상태나 과방전 상태가 되는 것을 방지하기 위한 보호 기능을 가지는 전지 팩이 있다. 이 전지 팩은, 충전 전류 및 방전 전류가 흐르는 전류 경로 중에 설치되는 FET 등의 스위치 소자와, 축전 소자의 단자 전압을 측정하는 감시 장치를 구비하고, 감시 장치는, 예를 들면, 축전 소자의 충전 중에, 축전 소자의 단자 전압이 규정 전압에 도달한 경우, 스위치 소자를 오프(off)하여 충전 전류를 차단하고, 축전 소자가 과충전 상태가 되는 것을 방지한다.
또한, 종래의 보호 기능을 가지는 전지 팩에는, 충전 중에 있어서, 스위치 소자의 입출력 간 전압, 다시 말해 전압 하강이 비정상적으로 큰 경우, 스위치 소자가 예를 들면 고장 등에 의해 온(on) 저항이 매우 커지는 비정상(이상) 상태인 것으로 판정하고, 스위치 소자를 오프하여 전지의 사용을 금지하는 구성을 가지는 것이 있다(특허문헌 1 참조).
특허문헌 1: 일본 특허공개공보 제2010―251104호
그러나, 예를 들면, 스위치 소자의 입출력 사이가 단락되어 있는 등, 스위치 소자를 오프할 수 없는 오프 불가 고장이 발생한 경우, 상기 보호 기능이 작용하지 않고, 축전 소자가 과충전 상태나 과방전 상태가 되는 것을 억제할 수 없다. 또한, 상기 종래의 전지 팩에서는, 만일 스위치 소자의 상기 비정상 상태를 검출할 수 있었다고 해도, 스위치 소자를 오프할 수 없으므로, 전지의 사용을 금지할 수 없다.
그래서, 스위치 소자를 온에서 오프로 하는 것을 시도함으로써, 미리 오프 불가 고장을 진단하는 것을 생각할 수 있다. 그러나, 방전 차단용의 스위치 소자에 대하여 오프 불가 고장의 진단을 방전 중에 행하면, 부하에의 전력 공급이 정지된다는 문제가 있다. 또는, 충전 차단용의 스위치 소자에 대하여 오프 불가 고장의 진단을 충전 중에 행하면, 축전 소자에의 전력 공급이 정지된다는 문제가 있다.
본 명세서에서는, 충전 또는 방전을 계속하면서, 스위치 소자의 오프 불가 고장을 진단할 수 있는 기술을 개시한다.
본 명세서에 의해 개시되는 스위치 고장 진단 장치는, 축전 소자의 충전 전류 및 방전 전류가 흐르는 전류 경로에 설치되는 스위치 소자; 상기 스위치 소자에 병렬 접속 또는 기생되어, 상기 방전 전류가 흐르는 방향을 순방향으로 하는 정류 소자; 상기 스위치 소자의 입출력 간 전압을 검출하는 스위치 전압 검출부; 및 제어부를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 축전 소자가 방전 상태인지의 여부를 판단하는 상태 판단 처리; 상기 상태 판단 처리에 의해 상기 방전 상태라고 판단한 경우에, 상기 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하는 스위치 오프 처리; 및 상기 스위치 오프 처리에 의해 상기 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 상기 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 스위치 소자를 오프할 수 없는 오프 불가 고장이라고 진단하는 스위치 고장 진단 처리를 실행하는 구성을 가진다.
이 구성에 의하면, 축전 소자가 방전 상태일 때, 상기 스위치 소자에 오프 명령 신호가 부여되고, 그때 검출된 스위치 소자의 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 제1 기준값보다 작은 경우에, 오프 불가 고장이 발생한 것으로 진단된다. 여기서, 스위치 소자가 오프되어도, 축전 소자로부터의 방전 전류는 정류 소자를 통하여 부하 측에 흐른다. 그러므로, 부하에의 충전을 계속하면서, 과충전 억제 등에 이용되는 스위치 소자의 오프 불가 고장을 진단할 수 있다.
또한, 본 명세서에 의해 개시되는 스위치 고장 진단 장치는, 축전 소자의 충전 전류 및 방전 전류가 흐르는 전류 경로에 설치되는 스위치 소자; 상기 스위치 소자에 병렬 접속 또는 기생되어, 상기 충전 전류가 흐르는 방향을 순방향으로 하는 정류 소자; 상기 스위치 소자의 입출력 간 전압을 검출하는 스위치 전압 검출부; 및 제어부를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 축전 소자가 충전 상태인지의 여부를 판단하는 상태 판단 처리; 상기 상태 판단 처리에서 상기 충전 상태인 것으로 판단한 경우에, 상기 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하는 스위치 오프 처리; 및 상기 스위치 오프 처리에 의해 상기 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 상기 입출력 간 전압이, 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 스위치 소자를 오프할 수 없는 오프 불가 고장이라고 진단하는 스위치 고장 진단 처리를 실행하는 구성을 가진다.
이 구성에 의하면, 축전 소자가 충전 상태일 때, 상기 스위치 소자에 오프 명령 신호가 부여되고, 그때 검출된 스위치 소자의 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 제1 기준값보다 작은 경우에, 오프 불가 고장이 발생한 것으로 진단된다. 여기서, 스위치 소자가 오프되어도, 충전기로부터의 충전 전류는 정류 소자를 통하여 축전 소자 측에 흐른다. 그러므로, 충전기에 의한 충전을 계속하면서, 과방전 억제 등에 이용되는 스위치 소자의 오프 불가 고장을 진단할 수 있다.
스위치 고장 진단 장치는, 축전 소자의 충전 전류 및 방전 전류가 흐르는 전류 경로에 설치되는 제1 스위치 소자 및 제2 스위치 소자; 상기 제1 스위치 소자에 병렬 접속 또는 기생되어 상기 방전 전류가 흐르는 방향을 순방향으로 하는 제1 정류 소자; 상기 제2 스위치 소자에 병렬 접속 또는 기생되어 상기 충전 전류가 흐르는 방향을 순방향으로 하는 제2 정류 소자; 상기 제1 스위치 소자 및 상기 제2 스위치 소자 각각의 입출력 간 전압을 검출하는 스위치 전압 검출부; 및 제어부를 구비하고, 상기 제어부는, 상기 축전 소자가 방전 상태인지 충전 상태인지를 판단하는 상태 판단 처리; 상기 상태 판단 처리에 의해 상기 방전 상태라고 판단한 경우에, 상기 제1 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하고, 상기 제2 스위치 소자에 온 명령 신호를 부여하고, 상기 충전 상태라고 판단한 경우에, 상기 제2 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하고, 상기 제1 스위치 소자에 온 명령 신호를 부여하는 스위치 오프 처리; 및 상기 스위치 오프 처리에 의해 상기 제1 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 상기 제1 스위치 소자 및 상기 제2 스위치 소자의 상기 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 제1 스위치 소자를 오프할 수 없는 오프 불가 고장인 것으로 진단하고, 상기 스위치 오프 처리에 의해 상기 제2 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 상기 제1 스위치 소자 및 상기 제2 스위치 소자의 상기 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 상기 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 제2 스위치 소자를 상기 오프 불가 고장이라고 진단하는 스위치 고장 진단 처리를 실행하는 구성을 가진다.
이 구성에 의하면, 충전 상태, 방전 상태 중 어떤 상태라도, 각 스위치를 온오프 제어함으로써, 스위치 고장 진단 처리를 실행 가능하며, 각 스위치를 서로 다른 경로에 설치한 경우와 비교하여, 배선의 삭감이나 감시 장치의 삭감 등, 간단한 구성으로 할 수 있다.
상기 스위치 고장 진단 장치에서는, 상기 제어부는, 상기 스위치 고장 진단 처리에 있어서, 그 진단 대상 스위치 소자에 온 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 입출력 간 전압인 온 전압과, 상기 진단 대상 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 입출력 간 전압인 오프 전압의 차가, 상기 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 오프 불가 고장인 것으로 진단해도 된다.
이 구성에 의하면, 진단 대상 스위치 소자에 온 명령 신호를 부여하고 있을 때 검출된 스위치 소자의 입출력 간 전압인 온 전압과, 진단 대상 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 검출된 입출력 간 전압인 오프 전압의 차가, 제1 기준값보다 작은 경우에, 오프 불가 고장인 것으로 진단된다. 그러므로, 단지 오프 전압이 제1 기준값보다 작은 경우에 오프 불가 고장이라고 진단하는 구성에 비하여, 예를 들면, 스위치 소자의 고장에 의해 스위치 소자의 온 저항이 변동되어도, 오프 불가 고장의 진단 정밀도가 저하되는 것을 억제할 수 있다.
상기 스위치 고장 진단 장치에서는, 상기 제어부는, 상기 스위치 고장 진단 처리의 진단 대상 스위치 소자에 온 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 입출력 간 전압인 온 전압이 제2 기준값보다 작은 경우, 상기 스위치 고장 진단 처리를 실행하고, 상기 온 전압이 상기 제2 기준값 이상인 경우, 상기 스위치 고장 진단 처리를 실행하지 않는다.
예를 들면, 스위치 고장 진단 처리의 진단 대상 스위치 소자가 고장 나서 온 저항이 커지거나, 스위치 전압 검출부가 고장 나거나 하면, 오프 불가 고장을 정상적으로 진단할 수 없게 될 우려가 있다. 그래서, 이 구성에 의하면, 통상의 전지 사용 시에는 진단 대상 스위치 소자에 온 명령 신호를 부여하고 있을 때의 입출력 간 전압인 온 전압이, 제2 기준값보다 작은 것을 조건으로, 스위치 고장 진단 처리가 실행된다. 그러므로, 오프 불가 고장을 정상적으로 진단할 수 없는 상태에서 스위치 고장 진단 처리가 실행되는 것을 억제할 수 있다.
또한, 축전 소자와, 상기 스위치 고장 진단 장치를 포함하는 전지 팩이라도 된다.
이 구성에 의하면, 충전 또는 방전을 계속하면서, 스위치 소자의 오프 불가 고장을 진단할 수 있는 전지 팩을 제공할 수 있다.
그리고, 본 발명은, 스위치 고장 진단 장치, 스위치 고장 진단 방법의 기능을 실현하기 위한 컴퓨터 프로그램, 그 컴퓨터 프로그램을 기록한 기록 매체 등의 다양한 태양으로 실현할 수 있다.
본 발명에 의하면, 충전 또는 방전을 계속하면서, 스위치 소자의 오프 불가 고장을 진단할 수 있다.
도 1은 일 실시예에 따른 전지 팩의 전기적 구성을 나타낸 도면이다.
도 2는 전지 보호 처리를 나타낸 흐름도이다.
도 3은 고장 진단 처리를 나타낸 흐름도이다.
도 4는 전지 팩의 전기적 구성을 나타낸 도면이다(충전 차단용 FET의 오프 시).
일 실시예에 대해서 도 1∼도 4를 참조하면서 설명한다.
본 실시예의 전지 팩(1)은, 2차 전지(2), 및 전지 보호 장치(3)를 구비한다. 그리고, 전지 팩(1)은, 예를 들면, 전기 자동차나 하이브리드 자동차에 탑재되고, 차내의 각종 기기에 전력을 공급한다. 2차 전지(2)는 축전 소자의 일례이며, 커패시터 등이라도 된다. 또한, 전지 보호 장치(3)는 스위치 고장 진단 장치의 일례이다.
(전지 팩의 전기적 구성)
2차 전지(2)는 리튬 이온 전지이며, 4개의 전지 셀(2A)이 직렬 접속된 조(組) 전지이다. 그리고, 2차 전지(2)는 1개의 전지 셀(2A)만을 가지는 구성이나, 2개, 3개, 또는 5개 이상의 전지 셀(22A)이 직렬 접속된 구성이라도 된다.
전지 보호 장치(3)는 접속 단자(T1∼T4), 충전 차단용 FET(31), 방전 차단용 FET(32), 및 전지 감시 유닛(33)을 구비한다. 한 쌍의 접속 단자(T1, T2) 사이에는 2차 전지(2)가 접속되고, 한 쌍의 접속 단자(T3, T4) 사이에는, 전환 스위치(7)를 통하여, 충전기(5)나 부하(6) 등의 외부 기기가 선택적으로 접속된다.
충전 차단용 FET(31) 및 방전 차단용 FET(32)는, 예를 들면, N채널의 MOSFET이며, 각각 기생 다이오드(D1, D2)를 가진다. 그리고, 충전 차단용 FET(31) 및 방전 차단용 FET(32)는 스위치 소자 및 정류 소자의 일례이다. 또한, 충전 차단용 FET(31), 및 방전 차단용 FET(32)는, 드레인들이 서로 공통 접속, 이른바 백·투·백(back to back) 접속되어 있다. 충전 차단용 FET(31)는, 소스가 접속 단자(T3)에 접속되고, 게이트가 전지 감시 유닛(33)에 접속되어 있다. 방전 차단용 FET(32)는, 소스가 접속 단자(T1)에 접속되고, 게이트가 전지 감시 유닛(33)에 접속되어 있다.
전지 감시 유닛(33)은 제어부(34), 제1 전압 검출 회로(35) 및 제2 전압 검출 회로(36)를 가진다. 제어부(34)는 중앙 처리 장치(이하, CPU)(34A) 및 메모리(34B)를 가진다. 메모리(34B)에는 전지 감시 유닛(33)의 동작을 제어하기 위한 각종 프로그램이 기억되어 있고, CPU(34A)는 메모리(34B)로부터 판독한 프로그램에 따라, 전지 감시 유닛(33)의 각 부를 제어한다. 메모리(34B)는 RAM나 ROM을 가진다. 그리고, 상기 각종 프로그램이 기억되는 매체는 RAM 등 이외에, CD―ROM, 하드디스크 장치, 플래시 메모리 등의 불휘발성 메모리라도 된다.
제1 전압 검출 회로(35)는 접속 단자(T1)와 접속 단자(T2) 사이의 제1 전압(V1)에 따른 검출 신호를 제어부(34)에 출력한다. 그리고, 제1 전압(V1)은, 2차 전지(2)의 단자 전압에 비례한 전압이다. 제2 전압 검출 회로(36)는 접속 단자(T3)와 접속 단자(T4) 사이의 제2 전압(V2)에 따른 검출 신호를 제어부(34)에 출력한다. 그리고, 제2 전압(V2)은 충전기(5)의 출력 전압 또는 부하(6)의 전압에 비례한 전압이다.
(전지 감시 유닛의 제어)
전지 보호 장치(3)의 전원이 온(on)되면, CPU(34A)는, 충전 차단용 FET(31) 및 방전 차단용 FET(32) 모두를 온시킨다. 이로써, 접속 단자(T3)가 전환 스위치(7)에 의해 충전기(5) 측에 접속되면, 충전기(5)로부터의 전력 공급에 의해 2차 전지(2)가 충전되고, 접속 단자(T3)가 전환 스위치(7)에 의해 부하(6) 측에 접속되면, 2차 전지(2)가 방전되어 부하(6)에 전력 공급된다(도 1 참조). 또한, CPU(34A)는, 메모리(34B)로부터 상기 프로그램을 판독하여, 도 2에 나타낸 전지 보호 처리, 및 도 3에 나타낸 고장 진단 처리를 실행한다.
(1) 전지 보호 처리
전지 보호 처리에서는, CPU(34A)는, 항상 또는 정기적으로, 예를 들면, 제1 전압 검출 회로(35)로부터의 검출 신호에 기초하여 제1 전압(V1)을 검출하고(S1), 그 제1 전압(V1)을 과충전 임계값 및 과방전 임계값과 비교한다. 제1 전압 검출 회로(35)는 전지 전압 검출부의 일례이며, 제1 전압(V1)은 축전 소자의 단자 전압의 일례이다. 과충전 임계값은 2차 전지(2)가 과충전 상태가 되었을 때의 제1 전압(V1)의 값보다 약간 작은 값이 바람직하고, 과방전 임계값은, 2차 전지(2)가 과방전 상태가 되었을 때의 제1 전압(V1)의 값보다 약간 큰 값이 바람직하다. 그리고, 과충전 임계값 및 과방전 임계값은, 예를 들면, 미리, 2차 전지(2)를 과충전 상태나 과방전 상태로 하여 제1 전압(V1)을 검출하는 실험에 의해 구할 수 있다.
CPU(34A)는, 제1 전압(V1)이 과충전 임계값을 웃돈다고 판단한 경우(S2: YES), 2차 전지(2)가 과충전 상태가 될 우려가 있다고 하여, 충전 차단용 FET(31)에 오프(off) 명령 신호를 부여하는 과충전 억제 처리를 실행한다(S3). 이로써, 충전 차단용 FET(31)는 오프 상태, 다시 말해, 개방 상태가 되고, 또한 충전기(5)로부터의 충전 전류는, 기생 다이오드(D1)에 의해 차단되므로, 2차 전지(2)의 충전이 정지되어 2차 전지(2)가 과충전 상태가 되는 것을 억제할 수 있다. CPU(34A)는 과충전 억제 처리의 실행 후, S1로 돌아온다.
한편, CPU(34A)는, 제1 전압(V1)이 과방전 임계값을 밑돈다고 판단한 경우(S2: NO, 또한 S4: YES), 2차 전지(2)가 과방전 상태가 될 우려가 있다고 하여, 방전 차단용 FET(32)에 오프 명령 신호를 부여하는 과방전 억제 처리를 실행한다(S5). 이로써, 방전 차단용 FET(32)는 오프 상태가 되고, 또한 2차 전지(2)로부터의 방전 전류(I)는 기생 다이오드(D2)에 의해 차단되므로, 2차 전지(2)의 방전이 정지되어 2차 전지(2)가 과방전 상태가 되는 것을 억제할 수 있다. CPU(34A)는 과방전 억제 처리의 실행 후, S1로 돌아온다.
또한, CPU(34A)는, 제1 전압(V1)이 과방전 임계값 이상이고 과충전 임계값 이하라고 판단한 경우(S2: NO, 또한 S4: NO), 충전 차단용 FET(31) 및 방전 차단용 FET(32)에 온 명령 신호를 부여한 채로 S3으로 돌아온다. 그리고, 온 명령 신호는 충전 차단용 FET(31) 및 방전 차단용 FET(32)를 온 상태, 다시 말해 폐쇄 상태로 하기 위한 신호이다.
(2) 고장 진단 처리
CPU(34A)는, 충전 차단용 FET(31) 및 방전 차단용 FET(32) 양쪽에 온 명령 신호를 부여하고 있고, 또한, 소정 조건을 충족시킨 경우에, 도 3에 나타낸 고장 진단 처리를 실행한다. 소정 조건의 예는, 차량의 전원이 온된 것이나, 전회(前回)의 고장 진단 처리의 실행 시로부터 소정 시간 경과한 것 등이다. 그리고, 스위치 고장 진단 처리를 실행하기 위한 프로그램은 스위치 고장 진단 프로그램의 일례이다.
CPU(34A)는, 먼저, 2차 전지(2)가 방전 상태인지의 여부를 판단하는 상태 판단 처리를 실행한다(S11). 이 상태 판단 처리의 예로는, CPU(34A)가, 예를 들면, 차량에 탑재된 도시하지 않은 엔진 컨트롤 유닛(이하, 간단히 ECU라 함)이나 충전기(5)로부터의 지시 신호에 기초하여 판단하는 처리 등이 있다. 그리고, 방전 상태에는, 부하(6)가 정지하고, 암(暗) 전류 등의 미소 전류가 흐르고 있는 상태도 포함된다. 또한, 전지 보호 장치(3)가 충방전 전류를 검출하는 전류 센서를 가지는 구성인 경우, 이 전류 센서의 검출 결과, 즉 전류가 흐르는 방향으로부터 방전 상태인지의 여부를 판단할 수 있다.
(2―1) 충전 차단용 FET에 대한 스위치 고장 진단 처리
CPU(34A)는 방전 상태라고 판단한 경우(S11: YES), 접속 단자(T1)와 접속 단자(T3) 사이의 온 전압(Von1)을 검출한다(S12). 이 온 전압(Von1)은 단자 전압의 일례이며, 충전 차단용 FET(31) 및 방전 차단용 FET(32) 양쪽에 온 명령 신호를 부여하고 있을 때의, 두 FET(31, 32)의 전압 하강분의 전압이다. 본 실시예에서는, 제1 전압 검출 회로(35) 및 제2 전압 검출 회로(36)로부터의 검출 신호에 기초하여, 제1 전압(V1)과 제2 전압(V2)의 전압차를 온 전압(Von1)으로서 산출한다.
CPU(34A)는, 온 전압(Von1)을 검출하면, 그 온 전압(Von1)이 임계값(TH1)보다 작은지의 여부에 기초하여, 충전 차단용 FET(31)에 대한 스위치 고장 진단 처리의 실행 여부를 판단하는 진단 여부 판단 처리를 실행한다(S13). 임계값(TH1)은 제2 기준값의 일례이며, 전압 검출 회로(35, 36), 및 FET(31, 32)가 모두 고장 나지 않고 정상적으로 동작 가능한 때에 미리 검출된 온 전압(Von1)보다 약간 큰 값으로 설정되는 것이 바람직하다.
CPU(34A)는, 온 전압(Von1)이 임계값(TH1)보다 작다고 판단한 경우(S13: YES), 전압 검출 회로(35, 36) 및 FET(31, 32)는 모두 정상적으로 동작 가능하고, 스위치 고장 진단 처리를 실행 가능하면, 충전 차단용 FET(31)에 오프 명령 신호를 부여하는 스위치 오프 처리를 실행한다(S14). 여기서, 도 4에 나타낸 바와 같이, 기생 다이오드(D1)의 순방향은 방전 전류(I)의 흐름 방향과 일치한다. 그러므로, 충전 차단용 FET(31)를 오프하여도, 그 기생 다이오드(D1)를 통하여, 방전 전류(I)를 부하(6)에 계속하여 흐르게 할 수 있다.
CPU(34A)는 충전 차단용 FET(31)에 오프 명령 신호를 부여하면, 접속 단자(T1)와 접속 단자(T3) 사이의 오프 전압(Voff1)을 검출한다(S15). 이 오프 전압(Voff1)은 스위치 소자의 입출력 사이의 전압의 일례이며, 충전 차단용 FET(31)에 오프 명령 신호를 부여하고, 방전 차단용 FET(32)에 온 명령 신호를 부여하고 있을 때의, 두 FET(31, 32)의 전압 하강분의 전압이다. 본 실시예에서는, 제1 전압 검출 회로(35) 및 제2 전압 검출 회로(36)로부터의 검출 신호에 기초하여, 제1 전압(V1)과 제2 전압(V2)의 전압차를 오프 전압(Voff1)으로서 산출한다. 제1 전압 검출 회로(35) 및 제2 전압 검출 회로(36)는 스위치 전압 검출부의 일례이다.
CPU(34A)는, 오프 전압(Voff1)을 검출하면, 충전 차단용 FET(31)에 온 명령 신호를 부여하여 다시 온한다(S16). 여기서, 충전 차단용 FET(31)에 오프 명령 신호를 부여하고 있는 기간은, 예를 들면, 수 ms 등, 최대한 짧은 것이 바람직하다. 이로써, 충전 차단용 FET(31)를 오프함으로써 부하(6)에의 전력 공급이 불안정해지는 것을 억제할 수 있다.
CPU(34A)는, 충전 차단용 FET(31)에 다시 온 명령 신호를 부여하면, 온오프 전압차(ΔV1)가 임계값(TH2)보다 작은지의 여부를 판단하는 스위치 고장 진단 처리를 실행한다(S17). 온오프 전압차(ΔV1)는 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압의 일례이며, 상기 온 전압(Von1)과 오프 전압(Voff1)의 차이다. 임계값(TH2)은 제1 기준값의 일례이며, FET(31, 32)가 모두 고장 나지않고 정상적으로 동작 가능한 때에 미리 검출된 온 전압(Von1)과 오프 전압(Voff1)의 차보다 약간 작은 값으로 설정되는 것이 바람직하다.
CPU(34A)는, 온오프 전압차(ΔV1)가 임계값(TH2)보다 작은 것으로 판단한 경우(S17: YES), 충전 차단용 FET(31)는, 그 입출력 간이 단락되어 있는 등에 의해 오프할 수 없는, 오프 불가 고장이 발생한 것으로 간주하여, 제1 에러 처리를 실행한다(S18). 제1 에러 처리에서는, CPU(34A)는, 예를 들면, 충전 차단용 FET(31)가 오프 불가 고장이 난 것을 ECU 등의 외부 기기에 통지한다. CPU(34A)는, 제2 에러 처리를 실행하면, 본고장 진단 처리를 종료한다. 이에 대하여, CPU(34A)는, 온오프 전압차(ΔV1)가 임계값(TH2) 이상이라고 판단한 경우(S17: NO), 제1 에러 처리를 실행하지 않고 본고장 진단 처리를 종료한다.
한편, CPU(34A)는, S13에서, 온 전압(Von1)이 임계값(TH1) 이상이라고 판단한 경우(S13: NO), 제1 전압 검출 회로(35) 및 제2 전압 검출 회로(36) 중 적어도 한쪽이 고장 났던지, 충전 차단용 FET(31) 및 방전 차단용 FET(32) 중 적어도 한쪽이 고장 나서 온 저항이 증대하였기 때문에, 스위치 고장 진단 처리를 정상적으로 실행할 수 없을 가능성이 있다. 그래서, CPU(34A)는 스위치 고장 진단 처리를 실행 불가인 것으로 하여, 제2 에러 처리를 실행한다(S19). 제2 에러 처리에서는, CPU(34A)는, 예를 들면, 전압 검출 회로(35, 36)나 FET(31, 32)가 고장 난 것을 ECU에 통지한다. CPU(34A)는 제2 에러 처리를 실행하면, 본고장 진단 처리를 종료한다.
(2―2) 방전 차단용 FET에 대한 스위치 고장 진단 처리
CPU(34A)는, 충전 상태라고 판단한 경우(S11: NO), 접속 단자(T1)와 접속 단자(T3) 사이의 온 전압(Von2)을 검출한다(S20. 이 온 전압(Von2)은 단자 전압의 일례이며, 충전 차단용 FET(31) 및 방전 차단용 FET(32) 양쪽에 온 명령 신호를 부여하고 있을 때의, 두 FET(31, 32)의 전압 하강분의 전압이다. 본 실시예에서는 제1 전압 검출 회로(35) 및 제2 전압 검출 회로(36)로부터의 검출 신호에 기초하여, 제1 전압(V1)과 제2 전압(V2)의 전압차를, 온 전압(Von2)으로서 산출한다.
CPU(34A)는 온 전압(Von2)을 검출하면, 그 온 전압(Von2)이 임계값(TH3)보다 작은지의 여부에 기초하여, 방전 차단용 FET(32)에 대한 스위치 고장 진단 처리의 실행 여부를 판단하는 진단 여부 판단 처리를 실행한다(S21). 임계값(TH3)은 제2 기준값의 일례이며, 전압 검출 회로(35, 36), 및 FET(31, 32)가 모두 고장 나지 않고 정상적으로 동작 가능한 때에 미리 검출된 온 전압(Von2)보다 약간 큰 값으로 설정되는 것이 바람직하다.
CPU(34A)는, 온 전압(Von2)이 임계값(TH3)보다 작다고 판단한 경우(S21: YES), 스위치 고장 진단 처리를 실행 가능하다고 보아, 방전 차단용 FET(32)에 오프 명령 신호를 부여하는 스위치 오프 처리를 실행한다(S22). 여기서, 기생 다이오드(D2)의 순방향은 충전 전류의 흐름 방향과 일치한다. 그러므로, 방전 차단용 FET(32)를 오프하여도, 그 기생 다이오드(D2)를 통하여 충전 전류를 2차 전지(2)에 계속하여 흐르게 할 수 있다.
CPU(34A)는, 방전 차단용 FET(32)에 오프 명령 신호를 부여하면, 접속 단자(T1)와 접속 단자(T3) 사이의 오프 전압(Voff2)을 검출한다(S23). 이 오프 전압(Voff2)은 스위치 소자의 입출력 간 전압의 일례이며, 충전 차단용 FET(31)에 온 명령 신호를 부여하고, 방전 차단용 FET(32)에 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때의, 두 FET(31, 32)의 전압 하강분의 전압이다. 본 실시예에서는, 제1 전압 검출 회로(35) 및 제2 전압 검출 회로(36)로부터의 검출 신호에 기초하여, 제1 전압(V1)과 제2 전압(V2)의 전압차를, 오프 전압(Voff2)으로서 산출한다.
CPU(34A)는, 오프 전압(Voff2)을 검출하면, 방전 차단용 FET(32)에 온 명령 신호를 부여하여 다시 온 한다(S24). 여기서, 방전 차단용 FET(32)에 오프 명령 신호를 부여하고 있는 기간은, 예를 들면, 수 ms 등, 최대한 짧은 것이 바람직하다. 이로써, 방전 차단용 FET(32)를 오프함으로써 2차 전지(2)의 충전이 불안정해지는 것을 억제할 수 있다.
CPU(34A)는 방전 차단용 FET(32)에 다시 온 명령 신호를 부여하면, 온오프 전압차(ΔV2)가 임계값(TH4)보다 작은지의 여부를 판단하는 스위치 고장 진단 처리를 실행한다(S25). 온오프 전압차(ΔV2)는 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압의 일례이며, 상기 온 전압(Von2)과 오프 전압(Voff2)의 차이다. 임계값(TH4)은 제1 기준값의 일례이며, FET(31, 32)가 모두 고장 나지않고 정상적으로 동작 가능한 때에 미리 검출된 온 전압(Von2)과 오프 전압(Voff2)의 차보다 약간 작은 값으로 설정되는 것이 바람직하다.
CPU(34A)는, 온오프 전압차(ΔV2)가 임계값(TH4)보다 작은 것으로 판단한 경우(S25: YES), 방전 차단용 FET(32)는, 오프 불가 고장이 발생한 것으로 간주하고, 제3 에러 처리를 실행한다(S26). 제3 에러 처리에서는, CPU(34A)는, 예를 들면, 방전 차단용 FET(32)가 오프 불가 고장이 났음을 ECU 등의 외부 기기에 통지한다. CPU(34A)는 제2 에러 처리를 실행하면, 본고장 진단 처리를 종료한다. 이에 대하여, CPU(34A)는, 온오프 전압차(ΔV2)가 임계값(TH4) 이상이라고 판단한 경우(S25: NO), 제3 에러 처리를 실행하지 않고 본고장 진단 처리를 종료한다.
한편, CPU(34A)는, S21에서, 온 전압(Von2)이 임계값(TH3) 이상이라고 판단한 경우(S21: NO), 스위치 고장 진단 처리를 실행 불가능하다고 보아, 상기 제2 에러 처리를 실행하고(S19), 본고장 진단 처리를 종료한다.
(본 실시예의 효과)
본 실시예에 의하면, 2차 전지(2)가 방전 상태일 때, 충전 차단용 FET(31)에 오프 명령 신호가 부여되고, 그때 검출된 충전 차단용 FET(31)의 온오프 전압차(ΔV1)가 임계값(TH2)보다 작은 경우에, 오프 불가 고장이 발생한 것으로 진단된다. 여기서, 충전 차단용 FET(31)가 오프되어도, 2차 전지(2)로부터의 방전 전류(I)는 기생 다이오드(D1)를 통하여 부하(6) 측에 흐른다. 그러므로, 부하(6)에의 충전을 계속하면서, 충전 차단용 FET(31)의 오프 불가 고장을 진단할 수 있다.
또한, 2차 전지(2)가 충전 상태일 때, 방전 차단용 FET(32)에 오프 명령 신호가 부여되고, 그때 검출된 방전 차단용 FET(32)의 온오프 전압차(ΔV2)가 임계값(TH4)보다 작은 경우에, 오프 불가 고장이 발생한 것으로 진단된다. 여기서, 방전 차단용 FET(32)가 오프되어도, 충전기(5)로부터의 충전 전류는 기생 다이오드(D2)를 통하여 2차 전지(2) 측에 흐른다. 그러므로, 충전기(5)에 의한 충전을 계속하면서, 방전 차단용 FET(32)의 오프 불가 고장을 진단할 수 있다. 또한, 충전 상태, 방전 상태 중 어떤 상태라도, 각 스위치(31, 32)를 온오프 제어함으로써, 스위치 고장 진단 처리를 실행 가능하며, 각 스위치(31, 32)를 서로 다른 경로에 설치한 경우와 비교하여, 배선의 삭감이나 감시 장치의 삭감 등, 간단한 구성으로 할 수 있다.
또한, 온오프 전압차(ΔV1, ΔV2)가, 임계값(TH2, TH4)보다 작은 경우에, 오프 불가 고장인 것으로 진단된다. 그러므로, 단지 오프 전압(Voff1, Voff2)이 소정의 임계값보다 작은 경우에 오프 불가 고장이라고 진단하는 구성에 비하여, 예를 들면, FET(31, 32)의 고장에 의해 FET(31, 32)의 온 저항이 변동되어도, 오프 불가 고장의 진단 정밀도가 저하되는 것을 억제할 수 있다.
또한, 예를 들면, FET(31, 32)가 고장나 온 저항이 커지거나, 전압 검출 회로(35, 36)가 고장 나거나 하면, 오프 불가 고장을 정상적으로 진단할 수 없게 될 우려가 있다. 그래서, 본 실시예에 의하면, 온 전압(Von1, Von2)이 임계값(TH1, TH3)보다 작은 것을 조건으로, 스위치 고장 진단 처리가 실행된다. 그러므로, 오프 불가 고장을 정상적으로 진단할 수 없는 상태에서 스위치 고장 진단 처리가 실행되는 것을 억제할 수 있다.
<다른 실시예>
본 발명은 상기 기술 및 도면에 의해 설명한 실시예에 한정되지 않고, 예를 들면, 다음과 같은 각종 태양도 본 발명의 기술적 범위에 포함된다.
상기 실시예에서는, 제어부(34)는 1개의 CPU와 메모리를 가지는 구성이었다. 그러나, 제어부는, 이에 한정되지 않고, 복수의 CPU를 구비하는 구성이나, ASIC(Application Specific Integrated Circuit) 등의 하드웨어 회로를 구비하는 구성이나, 하드웨어 회로 및 CPU 양쪽을 구비하는 구성이라도 된다. 예를 들면, 상기 과충전 억제 처리, 과방전 억제 처리, 상태 판단 처리, 스위치 오프 처리, 진단 여부 판단 처리, 스위치 고장 진단 처리 중 적어도 2개를, 별개의 CPU나 하드웨어 회로로 실행하는 구성이라도 된다. 또한, 이들의 처리의 순서는 적절히 변경해도 된다.
상기 실시예에서는, 스위치 소자 및 정류 소자의 예로서, FET(31, 32)를 예로 들었다. 그러나, 이에 한정되지 않고, 스위치 소자가, 예를 들면, 바이폴라 트랜지스터 등, 기생 다이오드를 가지지 않은 스위치 소자이고, 정류 소자가 다이오드나, 입력 측과 출력 측이 단락 접속, 이른바 다이오드 접속된 트랜지스터인 구성 등이라도 된다. 단, 상기 실시예의 구성이면, 부품을 추가하지 않고, 기존의 구성을 이용하여 스위치 고장 진단 처리를 실행할 수 있다.
상기 실시예에서는, 제어부(34)는 과충전 억제 처리나 과방전 억제 처리에 있어서, 2차 전지(2)의 전체 전압인 제1 전압(V1)에 기초하여 스위치 고장 진단 처리의 실행 여부를 판단하는 구성이었다. 그러나, 이에 한정되지 않고, 제어부(34)는 2차 전지(2)를 구성하는 1개 또는 복수의 전지 셀의 각 셀 전압에 따라 스위치 고장 진단 처리의 실행 여부를 판단하는 구성이라도 된다.
상기 실시예에서는, 제어부(34)는, 고장 진단 처리에 의해 충전 차단용 FET(31) 및 방전 차단용 FET(32) 양쪽에 대하여 스위치 고장 진단 처리를 실행하는 구성이었다. 그러나, 이에 한정되지 않고, 제어부(34)는 고장 진단 처리에 의해 충전 차단용 FET(31) 및 방전 차단용 FET(32) 중 어느 한쪽에 대해서만 스위치 고장 진단 처리를 실행하는 구성이라도 된다.
상기 실시예에서는, 스위치 소자의 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압의 일례로서, 온오프 전압차(ΔV1, ΔV2)를 예로 들었다. 그러나, 이에 한정되지 않고, 스위치 소자의 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압은 오프 전압(Voff1) 또는 오프 전압(Voff2)이라도 된다.
1: 전지 팩, 2: 2차 전지, 3: 전지 보호 장치, 31: 충전 차단용 FET, 32: 방전 차단용 FET, 34: 제어부, 35: 제1 전압 검출 회로, 36: 제2 전압 검출 회로, D1, D2: 기생 다이오드, I: 방전 전류

Claims (15)

  1. 축전 소자의 충전 전류 및 방전 전류가 흐르는 전류 경로에 설치되는 스위치 소자;
    상기 스위치 소자에 병렬 접속 또는 기생되어, 상기 방전 전류가 흐르는 방향을 순방향으로 하는 정류 소자;
    상기 스위치 소자의 입출력 간 전압을 검출하는 스위치 전압 검출부; 및
    제어부
    를 포함하고,
    상기 제어부는,
    상기 축전 소자가 방전 상태인지의 여부를 판단하는 상태 판단 처리;
    상기 상태 판단 처리에 의해 상기 방전 상태라고 판단한 경우에, 상기 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하는 스위치 오프 처리; 및
    상기 스위치 오프 처리에 의해 상기 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 상기 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 스위치 소자를 오프할 수 없는 오프 불가 고장이라고 진단하는 스위치 고장 진단 처리
    를 실행하는 구성을 가지는,
    스위치 고장 진단 장치.
  2. 축전 소자의 충전 전류 및 방전 전류가 흐르는 전류 경로에 설치되는 스위치 소자;
    상기 스위치 소자에 병렬 접속 또는 기생되어, 상기 충전 전류가 흐르는 방향을 순방향으로 하는 정류 소자; 및
    상기 스위치 소자의 입출력 간 전압을 검출하는 스위치 전압 검출부; 및
    제어부
    를 포함하고,
    상기 제어부는,
    상기 축전 소자가 충전 상태인지의 여부를 판단하는 상태 판단 처리;
    상기 상태 판단 처리에 의해 상기 충전 상태라고 판단한 경우에, 상기 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하는 스위치 오프 처리; 및
    상기 스위치 오프 처리에 의해 상기 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 상기 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 스위치 소자를 오프할 수 없는 오프 불가 고장이라고 진단하는 스위치 고장 진단 처리
    를 실행하는 구성을 가지는,
    스위치 고장 진단 장치.
  3. 축전 소자의 충전 전류 및 방전 전류가 흐르는 전류 경로에 설치되는 제1 스위치 소자 및 제2 스위치 소자;
    상기 제1 스위치 소자에 병렬 접속 또는 기생되어, 상기 방전 전류가 흐르는 방향을 순방향으로 하는 제1 정류 소자;
    상기 제2 스위치 소자에 병렬 접속 또는 기생되어, 상기 충전 전류가 흐르는 방향을 순방향으로 하는 제2 정류 소자;
    상기 제1 스위치 소자 및 상기 제2 스위치 소자 각각의 입출력 간 전압을 검출하는 스위치 전압 검출부; 및
    제어부
    를 포함하고,
    상기 제어부는,
    상기 축전 소자가 방전 상태인지 충전 상태인지를 판단하는 상태 판단 처리;
    상기 상태 판단 처리에 의해 상기 방전 상태라고 판단한 경우에, 상기 제1 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하고 상기 제2 스위치 소자에 온 명령 신호를 부여하고, 상기 충전 상태라고 판단한 경우에, 상기 제2 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하고 상기 제1 스위치 소자에 온 명령 신호를 부여하는 스위치 오프 처리; 및
    상기 스위치 오프 처리에 의해 상기 제1 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 상기 제1 스위치 소자 및 상기 제2 스위치 소자의 상기 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 제1 스위치 소자를 오프할 수 없는 오프 불가 고장이라고 진단하고, 상기 스위치 오프 처리에 의해 상기 제2 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 상기 제1 스위치 소자 및 상기 제2 스위치 소자의 상기 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 상기 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 제2 스위치 소자를 상기 오프 불가 고장이라고 진단하는 스위치 고장 진단 처리
    를 실행하는 구성을 가지는,
    스위치 고장 진단 장치.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 스위치 고장 진단 처리에 있어서, 그 진단 대상 스위치 소자에 온 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 상기 입출력 간 전압인 온 전압과, 상기 진단 대상 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 상기 입출력 간 전압인 오프 전압과의 차가, 상기 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 오프 불가 고장이라고 진단하는, 스위치 고장 진단 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 스위치 고장 진단 처리의 진단 대상 스위치 소자에 상기 온 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 상기 입출력 간 전압인 온 전압이 제2 기준값보다 작은 경우, 상기 스위치 고장 진단 처리를 실행하고, 상기 온 전압이 상기 제2 기준값 이상인 경우, 상기 스위치 고장 진단 처리를 실행하지 않는, 스위치 고장 진단 장치.
  6. 축전 소자; 및
    제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 기재된 스위치 고장 진단 장치
    를 포함하는 전지 팩.
  7. 축전 소자의 충전 전류 및 방전 전류가 흐르는 전류 경로에 설치되는 스위치 소자, 상기 스위치 소자에 병렬 접속 또는 기생되어, 상기 방전 전류가 흐르는 방향을 순방향으로 하는 정류 소자, 및 상기 스위치 소자의 입출력 간 전압을 검출하는 스위치 전압 검출부를 포함하는 전지 보호 장치가 가지는 컴퓨터에,
    상기 축전 소자가 방전 상태인지의 여부를 판단하는 상태 판단 처리;
    상기 상태 판단 처리에 의해 상기 방전 상태라고 판단한 경우에, 상기 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하는 스위치 오프 처리; 및
    상기 스위치 오프 처리에 의해 상기 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 상기 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 스위치 소자를 오프할 수 없는 오프 불가 고장이라고 진단하는 스위치 고장 진단 처리
    를 실행시키는 스위치 고장 진단 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능형 기록 매체.
  8. 축전 소자의 충전 전류 및 방전 전류가 흐르는 전류 경로에 설치되는 스위치 소자, 상기 스위치 소자에 병렬 접속 또는 기생되어, 상기 충전 전류가 흐르는 방향을 순방향으로 하는 정류 소자, 및 상기 스위치 소자의 입출력 간 전압을 검출하는 스위치 전압 검출부를 포함하는 전지 보호 장치가 가지는 컴퓨터에,
    상기 축전 소자가 충전 상태인지의 여부를 판단하는 상태 판단 처리;
    상기 상태 판단 처리에 의해 상기 충전 상태라고 판단한 경우에, 상기 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하는 스위치 오프 처리; 및
    상기 스위치 오프 처리에 의해 상기 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 상기 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 스위치 소자를 오프할 수 없는 오프 불가 고장이라고 진단하는 스위치 고장 진단 처리
    를 실행시키는 스위치 고장 진단 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능형 기록 매체.
  9. 축전 소자의 충전 전류 및 방전 전류가 흐르는 전류 경로에 설치되는 제1 스위치 소자 및 제2 스위치 소자, 상기 제1 스위치 소자에 병렬 접속 또는 기생되어, 상기 방전 전류가 흐르는 방향을 순방향으로 하는 제1 정류 소자, 상기 제2 스위치 소자에 병렬 접속 또는 기생되어, 상기 충전 전류가 흐르는 방향을 순방향으로 하는 제2 정류 소자, 그리고 상기 제1 스위치 소자 및 상기 제2 스위치 소자 각각의 입출력 간 전압을 검출하는 스위치 전압 검출부를 포함하는 전지 보호 장치가 가지는 컴퓨터에,
    상기 축전 소자가 방전 상태인지 충전 상태인지를 판단하는 상태 판단 처리;
    상기 상태 판단 처리에 의해 상기 방전 상태라고 판단한 경우에, 상기 제1 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하고 상기 제2 스위치 소자에 온 명령 신호를 부여하고, 상기 충전 상태라고 판단한 경우에, 상기 제2 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하고 상기 제1 스위치 소자에 온 명령 신호를 부여하는 스위치 오프 처리;
    상기 스위치 오프 처리에 의해 상기 제1 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 상기 제1 스위치 소자 및 상기 제2 스위치 소자의 상기 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 제1 스위치 소자를 오프할 수 없는 오프 불가 고장인 것으로 진단하고, 상기 스위치 오프 처리에 의해 상기 제2 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부에서 검출된 상기 제1 스위치 소자 및 상기 제2 스위치 소자의 상기 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 상기 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 제2 스위치 소자를 상기 오프 불가 고장이라고 진단하는 스위치 고장 진단 처리
    를 실행시키는 스위치 고장 진단 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능형 기록 매체.
  10. 축전 소자의 충전 전류 및 방전 전류가 흐르는 전류 경로에 설치되는 스위치 소자와, 상기 스위치 소자에 병렬 접속 또는 기생되어, 상기 방전 전류가 흐르는 방향을 순방향으로 하는 정류 소자를 포함하는 전지 보호 장치에서의 스위치 고장 진단 방법으로서,
    상기 축전 소자가 방전 상태일 때, 상기 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하는 스위치 오프 단계와;
    상기 스위치 오프 단계에 의해 상기 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 소자의 입출력 간 전압을 검출하고, 그 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 스위치 소자를 오프할 수 없는 오프 불가 고장이라고 진단하는 스위치 고장 진단 단계
    를 포함하는 스위치 고장 진단 방법.
  11. 축전 소자의 충전 전류 및 방전 전류가 흐르는 전류 경로에 설치되는 스위치 소자와, 상기 스위치 소자에 병렬 접속 또는 기생되어, 상기 충전 전류가 흐르는 방향을 순방향으로 하는 정류 소자를 포함하는 전지 보호 장치에서의 스위치 고장 진단 방법으로서,
    상기 축전 소자가 충전 상태일 때, 상기 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하는 스위치 오프 단계와;
    상기 스위치 오프 단계에 의해 상기 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 소자의 입출력 간 전압을 검출하고, 그 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 스위치 소자를 오프할 수 없는 오프 불가 고장이라고 진단하는 스위치 고장 진단 단계
    를 포함하는 스위치 고장 진단 방법.
  12. 축전 소자의 충전 전류 및 방전 전류가 흐르는 전류 경로에 설치되는 제1 스위치 소자 및 제2 스위치 소자, 상기 제1 스위치 소자에 병렬 접속 또는 기생되어 상기 방전 전류가 흐르는 방향을 순방향으로 하는 제1 정류 소자, 및 상기 제2 스위치 소자에 병렬 접속 또는 기생되어, 상기 충전 전류가 흐르는 방향을 순방향으로 하는 제2 정류 소자를 포함하는 전지 보호 장치에서의 스위치 고장 진단 방법으로서,
    상기 축전 소자가 방전 상태일 때, 상기 제1 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하고 상기 제2 스위치 소자에 온 명령 신호를 부여하고, 상기 축전 소자가 충전 상태일 때, 상기 제2 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하고 상기 제1 스위치 소자에 온 명령 신호를 부여하는 스위치 오프 단계와;
    상기 스위치 오프 단계에 의해 상기 제1 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 제1 스위치 소자 및 상기 제2 스위치 소자의 입출력 간 전압을 검출하고, 그 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 제1 스위치 소자를 오프할 수 없는 오프 불가 고장인 것으로 진단하고, 상기 스위치 오프 단계에 의해 상기 제2 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 제1 스위치 소자 및 상기 제2 스위치 소자의 상기 입출력 간 전압을 검출하고, 그 입출력 간 전압 또는 상기 입출력 간 전압에 따른 전압이, 상기 제1 기준값보다 작은 경우에, 상기 제2 스위치 소자를 상기 오프 불가 고장이라고 진단하는 스위치 고장 진단 단계
    를 포함하는 스위치 고장 진단 방법.
  13. 축전 소자와 그 축전 소자를 외부에 접속하기 위한 접속 단자 사이에서 상기 축전 소자에의 충전 전류 및 방전 전류가 흐르는 전류 경로에 설치되고 회로 소자가 병렬 접속되어 있는 스위치 소자와,
    상기 스위치 소자의 입출력 사이의 전위차에 대응하는 값을 출력하는 스위치 전압 검출부와,
    제어부
    를 포함하고,
    상기 제어부는,
    상기 전류 경로를 경유하여 상기 접속 단자에 전류가 흐르고 있는 상태를 유지함과 동시에 상기 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하는 스위치 오프 처리와, 상기 스위치 오프 처리에 의해 상기 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부로부터 출력된 상기 값이 제1 기준값보다 작은 경우에 고장인 것으로 진단하는 스위치 고장 진단 처리를 실행하는 구성을 가지는,
    스위치 고장 진단 장치.
  14. 축전 소자와 그 축전 소자를 외부에 접속하기 위한 접속 단자 사이에서 상기 축전 소자에의 충전 전류 및 방전 전류가 흐르는 전류 경로에 설치되고 회로 소자가 병렬 접속되어 있는 스위치 소자와, 상기 스위치 소자의 입출력 사이의 전위차에 대응하는 값을 출력하는 스위치 전압 검출부를 포함하는 전지 보호 장치에서의 스위치 고장 진단 방법으로서,
    상기 전류 경로를 경유하여 상기 접속 단자에 전류가 흐르고 있는 상태를 유지하고, 상기 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하는 스위치 오프 단계와;
    상기 스위치 오프 처리 단계에 의해 상기 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부로부터 출력된 상기 값이 제1 기준값보다 작은 경우에 고장인 것으로 진단하는 스위치 고장 진단 단계
    를 포함하는 스위치 고장 진단 방법.
  15. 축전 소자와 그 축전 소자를 외부에 접속하기 위한 접속 단자 사이에서 상기 축전 소자에의 충전 전류 및 방전 전류가 흐르는 전류 경로에 설치되고 회로 소자가 병렬 접속되어 있는 스위치 소자와, 상기 스위치 소자의 입출력 사이의 전위차에 대응하는 값을 출력하는 스위치 전압 검출부를 포함하는 전지 보호 장치가 가지는 컴퓨터에,
    상기 전류 경로를 경유하여 상기 접속 단자에 전류가 흐르고 있는 상태를 유지함과 동시에 상기 스위치 소자에 오프 명령 신호를 부여하는 스위치 오프 처리와;
    상기 스위치 오프 처리에 의해 상기 스위치 소자에 상기 오프 명령 신호를 부여하고 있을 때 상기 스위치 전압 검출부로부터 출력된 상기 값이 제1 기준값보다 작은 경우에 고장인 것으로 진단하는 스위치 고장 진단 처리
    를 실행시키는 스위치 고장 진단 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능형 기록 매체.
KR1020130022173A 2012-03-01 2013-02-28 스위치 고장 진단 장치, 전지 팩, 스위치 고장 진단 프로그램, 및 스위치 고장 진단 방법 KR101980848B1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012045676A JP5910172B2 (ja) 2012-03-01 2012-03-01 スイッチ故障診断装置、電池パックおよびスイッチ故障診断プログラム、スイッチ故障診断方法
JPJP-P-2012-045676 2012-03-01

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20130100740A KR20130100740A (ko) 2013-09-11
KR101980848B1 true KR101980848B1 (ko) 2019-05-21

Family

ID=48985234

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020130022173A KR101980848B1 (ko) 2012-03-01 2013-02-28 스위치 고장 진단 장치, 전지 팩, 스위치 고장 진단 프로그램, 및 스위치 고장 진단 방법

Country Status (5)

Country Link
US (4) US9121907B2 (ko)
JP (2) JP5910172B2 (ko)
KR (1) KR101980848B1 (ko)
CN (2) CN103296715B (ko)
DE (2) DE102013203545B4 (ko)

Families Citing this family (73)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5910172B2 (ja) * 2012-03-01 2016-04-27 株式会社Gsユアサ スイッチ故障診断装置、電池パックおよびスイッチ故障診断プログラム、スイッチ故障診断方法
JP2015054009A (ja) * 2013-09-11 2015-03-23 セイコーエプソン株式会社 制御装置
JP6107562B2 (ja) * 2013-09-19 2017-04-05 株式会社豊田自動織機 電池制御ユニットシステム
US9592744B2 (en) 2013-12-06 2017-03-14 SZ DJI Technology Co., Ltd Battery and unmanned aerial vehicle with the battery
CN103701163B (zh) * 2013-12-06 2018-05-01 深圳市大疆创新科技有限公司 电池、具有该电池的飞行器及电池控制方法
JP6418874B2 (ja) 2014-01-15 2018-11-07 株式会社マキタ バッテリパック
JP6320544B2 (ja) * 2014-01-28 2018-05-09 グアンドン オッポ モバイル テレコミュニケーションズ コーポレーション,リミテッドGuangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 電源アダプター、端末及び充電回路のインピーダンス異常の処理方法
CN103852722B (zh) * 2014-03-17 2016-11-23 国家电网公司 断路器内部机构开合识别仪
US9748768B2 (en) 2014-03-21 2017-08-29 Lg Chem, Ltd. Pre-charging and voltage supply system for a DC-AC inverter
US9413184B2 (en) 2014-03-21 2016-08-09 Lg Chem, Ltd. Pre-charging and voltage supply system for a DC-AC inverter
US9537333B2 (en) * 2014-04-22 2017-01-03 Lg Chem, Ltd. Voltage supply system and method for disabling operation of a DC-DC voltage converter
DE102014210648A1 (de) * 2014-06-04 2015-12-17 Robert Bosch Gmbh Batteriesystem
KR101678277B1 (ko) * 2014-10-06 2016-11-21 주식회사 엘지화학 스위치 열화 검출 장치 및 방법
KR20160064734A (ko) * 2014-11-28 2016-06-08 삼성전자주식회사 충전 제어 방법 및 그 방법을 처리하는 전자장치
CN105717446B (zh) * 2014-12-05 2018-11-30 神讯电脑(昆山)有限公司 射频开关测试装置
US10338141B2 (en) * 2014-12-24 2019-07-02 Gs Yuasa International Ltd. Power supply protective device, power supply device and switch failure diagnosing method
JP6709908B2 (ja) * 2015-04-03 2020-06-17 パナソニックIpマネジメント株式会社 故障検出装置
JP6406146B2 (ja) * 2015-07-21 2018-10-17 住友電気工業株式会社 電源装置
EP3171473B1 (de) 2015-11-17 2021-04-21 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und schutzeinrichtung zum überwachen eines leistungsschalters in einem elektrischen energieversorgungsnetz
CN105870990A (zh) * 2016-01-07 2016-08-17 乐视移动智能信息技术(北京)有限公司 可充电电池保护电路以及移动终端
JP6614443B2 (ja) 2016-01-27 2019-12-04 株式会社Gsユアサ バッテリ装置、車両、電池管理プログラムおよびバッテリ装置の管理方法
JP6769046B2 (ja) * 2016-03-01 2020-10-14 株式会社Gsユアサ 蓄電素子の監視装置、蓄電素子モジュール、socの推定方法
JP6339617B2 (ja) * 2016-03-28 2018-06-06 矢崎総業株式会社 電源遮断装置
WO2017199281A1 (ja) * 2016-05-16 2017-11-23 株式会社東芝 電池制御装置、異常検出方法、及びプログラム
JP6765225B2 (ja) * 2016-06-09 2020-10-07 ローム株式会社 スイッチ状態判定装置
JP6691665B2 (ja) * 2016-08-05 2020-05-13 株式会社Gsユアサ 蓄電装置、蓄電装置の制御方法、車両
JP6828296B2 (ja) * 2016-08-09 2021-02-10 株式会社Gsユアサ 蓄電装置および蓄電装置の充電制御方法
CN106249138A (zh) * 2016-08-29 2016-12-21 杭州鸿雁智能科技有限公司 一种智能开关的自动检测***及检测方法
CN106451767A (zh) * 2016-09-18 2017-02-22 国网河南伊川县供电公司 一种用于电力变电站二次供电***在线检测的方法及***
JP6885698B2 (ja) * 2016-09-30 2021-06-16 シャープ株式会社 故障診断装置、方法、プログラム及び電動移動体
CN108051748A (zh) * 2016-10-20 2018-05-18 乐视生态汽车(浙江)有限公司 故障位置检测方法、装置、蓄电池组件和机动车
KR101796395B1 (ko) * 2016-10-31 2017-11-10 엘에스오토모티브 주식회사 컨버터의 고장 검출 장치 및 방법
JP6665757B2 (ja) * 2016-11-08 2020-03-13 株式会社デンソー 電源制御装置、及び電池ユニット
KR102058198B1 (ko) * 2016-12-12 2019-12-20 주식회사 엘지화학 상시 전원 공급을 위한 병렬 회로를 이용하여 배터리의 릴레이의 고장을 진단하는 장치 및 방법
CN108466552B (zh) * 2017-02-23 2023-06-16 株式会社杰士汤浅国际 故障诊断装置、蓄电装置以及故障诊断方法
KR102312707B1 (ko) * 2017-03-06 2021-10-13 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 배터리 유닛, 향미 흡인기, 배터리 유닛을 제어하는 방법, 및 프로그램
JP6791796B2 (ja) * 2017-03-29 2020-11-25 Fdk株式会社 充電装置
US11189891B2 (en) * 2017-07-03 2021-11-30 Gs Yuasa Interational Ltd. Energy storage apparatus, vehicle, and motorcycle
KR102362949B1 (ko) * 2017-08-28 2022-02-15 현대모비스 주식회사 엠디피에스 센서의 전원 고장 진단 장치 및 방법
WO2019044068A1 (ja) * 2017-08-30 2019-03-07 矢崎総業株式会社 半導体リレーおよび車両用電流検出装置
JP2019068662A (ja) * 2017-10-03 2019-04-25 株式会社オートネットワーク技術研究所 電源供給システム
KR102256598B1 (ko) * 2017-11-29 2021-05-26 주식회사 엘지에너지솔루션 배터리 팩
CN108248390B (zh) * 2018-01-15 2020-05-01 浙江吉利汽车研究院有限公司 一种高压电池放电电路及其控制方法
JP7159565B2 (ja) * 2018-02-07 2022-10-25 株式会社オートネットワーク技術研究所 給電制御装置、給電制御方法及びコンピュータプログラム
JP6770986B2 (ja) * 2018-03-06 2020-10-21 日本電産モビリティ株式会社 誘導性負荷制御装置
JP6963358B2 (ja) * 2018-03-26 2021-11-10 株式会社エンビジョンAescジャパン 電源装置
JP7219104B2 (ja) * 2018-04-02 2023-02-07 マレリ株式会社 診断装置及び診断方法
JP7060435B2 (ja) 2018-04-19 2022-04-26 Fdk株式会社 故障検知機能付き充電器、及び故障検知方法
KR102185036B1 (ko) * 2018-04-30 2020-12-01 엘에스일렉트릭(주) 차단기 제어 모듈
CN109116241A (zh) * 2018-06-28 2019-01-01 厦门美图移动科技有限公司 一种电池测试方法、移动终端及存储介质
KR102412313B1 (ko) * 2018-07-17 2022-06-22 주식회사 엘지에너지솔루션 스위치 진단 장치 및 방법
KR102433848B1 (ko) * 2018-09-12 2022-08-17 주식회사 엘지에너지솔루션 스위치 진단 장치 및 방법
CN110892275B (zh) * 2018-09-30 2022-04-01 Oppo广东移动通信有限公司 充电装置的测试***和方法
CN109319234B (zh) * 2018-10-24 2021-09-17 河南中烟工业有限责任公司 一种包装机紧急保护开关跳闸故障诊断***
CN113167204B (zh) * 2018-12-11 2022-07-15 株式会社自动网络技术研究所 控制装置及故障判定方法
US11251626B2 (en) 2019-01-15 2022-02-15 Lithium Power Inc. System for lead-acid battery replacement
EP3767316B1 (en) * 2019-07-19 2022-03-30 Yazaki Corporation Switch failure detection device
WO2021014558A1 (ja) * 2019-07-23 2021-01-28 三菱電機株式会社 入力診断装置及び入力診断方法
DE102019127733B4 (de) * 2019-10-15 2021-06-02 Leoni Bordnetz-Systeme Gmbh System und Verfahren zum Erkennen von nicht schaltenden Halbleiterschaltern
KR20210050989A (ko) * 2019-10-29 2021-05-10 주식회사 엘지화학 충전 스위치부 이상 감지 방법 및 이를 적용한 배터리 시스템
WO2021096312A1 (ko) * 2019-11-13 2021-05-20 주식회사 엘지화학 멀티 배터리 팩에 포함된 스위치부의 고장 진단 장치 및 방법
KR20210087813A (ko) 2020-01-03 2021-07-13 주식회사 엘지에너지솔루션 릴레이 제어 장치
JP7014237B2 (ja) * 2020-02-17 2022-02-01 トヨタ自動車株式会社 バッテリー制御装置、方法、プログラム、及び車両
CN111551845B (zh) * 2020-05-27 2022-04-26 中创新航科技股份有限公司 开关检测电路及检测方法
US20240106249A1 (en) 2021-02-25 2024-03-28 Panasonic Energy Co., Ltd. Battery pack failure diagnostic method and battery pack
WO2022239511A1 (ja) * 2021-05-10 2022-11-17 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル発生装置の電源ユニット
DE102021204766A1 (de) 2021-05-11 2022-11-17 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Halbleiterschalteranordnung mit Überwachungsfunktion, Energiesystem und Fahrzeug
US11699998B2 (en) * 2021-08-17 2023-07-11 Allison Transmission, Inc. Switch assembly with feedback signal for fault detection
CN114252752B (zh) * 2021-12-22 2022-12-16 清华大学 全控桥式拓扑电路中功率管的故障诊断方法
CN114336855B (zh) * 2021-12-29 2023-11-28 蜂巢能源科技(无锡)有限公司 电池组***的控制方法、装置和储能***
CN114217220B (zh) * 2022-02-23 2022-05-17 深圳市德兰明海科技有限公司 一种开关检测电路、方法及开关检测器
EP4293369A1 (en) * 2022-06-16 2023-12-20 Panasonic Industrial Devices Europe GmbH Safety switch diagnosis and fault detection
CN116699425B (zh) * 2023-07-28 2024-04-12 荣耀终端有限公司 一种电池检测方法、电子设备、存储介质及程序产品

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008005593A (ja) 2006-06-21 2008-01-10 Sony Corp 電池パックおよび電子機器、ならびに制御方法
JP2010140785A (ja) 2008-12-12 2010-06-24 Panasonic Corp 故障診断回路、及び電池パック

Family Cites Families (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1404192A (en) * 1972-06-07 1975-08-28 Electro Mechanical Constructio Switching apparatus
JPS6154880A (ja) * 1984-08-24 1986-03-19 Toshiba Corp 電源装置
US4705962A (en) * 1986-10-14 1987-11-10 Rockwell International Corporation Solid state dc rate of rise controlled switch
US5264777A (en) * 1991-07-24 1993-11-23 Ample Power Company System for isolating commonly charged batteries
US5258244A (en) * 1991-12-09 1993-11-02 Hughes Aircraft Company Reversible automatic cell bypass circuit
US5530336A (en) * 1992-09-17 1996-06-25 Sony Corporation Battery protection circuit
US5825155A (en) * 1993-08-09 1998-10-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Battery set structure and charge/ discharge control apparatus for lithium-ion battery
US6060864A (en) * 1994-08-08 2000-05-09 Kabushiki Kaisha Toshiba Battery set structure and charge/discharge control apparatus for lithium-ion battery
JP3584502B2 (ja) * 1994-10-07 2004-11-04 ソニー株式会社 充電制御装置
FR2731110B1 (fr) * 1995-02-23 1997-05-16 Texas Instruments France Dispositif de protection de piles rechargeables et transistor mosfet equipant ce dispositif
JPH0917455A (ja) 1995-06-28 1997-01-17 Sony Corp バッテリパック制御装置および方法
JP3429927B2 (ja) * 1995-10-16 2003-07-28 三菱電機株式会社 浮動小数点演算装置の正規化回路装置
JP3713770B2 (ja) * 1995-11-09 2005-11-09 ソニー株式会社 二次電池パック
JP3597617B2 (ja) * 1995-12-27 2004-12-08 株式会社日立超エル・エス・アイ・システムズ 二次電池保護回路
US5672952A (en) * 1996-07-01 1997-09-30 Analog Devices, Inc. Controller for battery charger with reduced reverse leakage current
TW468295B (en) * 1999-04-15 2001-12-11 Seiko Instr Inc Charge/discharge controlling semiconductor device
US7183748B1 (en) * 2000-02-07 2007-02-27 Fujitsu Limited Electric charger and power supply device for portable terminal
WO2002060031A2 (en) * 2000-10-27 2002-08-01 Emerson Electric Co. Uninterruptible power supply
KR100903405B1 (ko) * 2002-12-11 2009-06-18 가부시키가이샤 아드반테스트 전압인가 전류측정 장치 및 그것에 사용되는 스위치부착 전류 버퍼
US7737658B2 (en) * 2003-10-27 2010-06-15 Sony Corporation Battery packs having a charging mode and a discharging mode
US7436151B2 (en) * 2004-12-23 2008-10-14 Dell Products L.P. Systems and methods for detecting charge switching element failure in a battery system
US7952330B2 (en) * 2005-04-20 2011-05-31 Panasonic Corporation Secondary battery protection circuit, battery pack and thermosensitive protection switch device
US7642750B2 (en) 2005-10-04 2010-01-05 O2Micro International Limited Battery charge/discharge control circuit
CN100405698C (zh) * 2005-10-04 2008-07-23 美国凹凸微系有限公司 一种电池充电/放电控制电路
EP1821386A2 (en) * 2006-02-17 2007-08-22 Power Systems Co., Ltd. Charging apparatus for capacitor storage type power source and discharging apparatus for capacitor storage type power source
TWI317184B (en) * 2006-07-17 2009-11-11 Compal Electronics Inc A hybrid battery module with a voltage balance unit and its charging and discharging method
JP4898343B2 (ja) * 2006-08-09 2012-03-14 パナソニック株式会社 電源装置
JP2008092768A (ja) * 2006-10-05 2008-04-17 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 放電器、放電制御方法、放電制御プログラム並びにプログラム記録媒体
JP4785708B2 (ja) * 2006-11-09 2011-10-05 三洋電機株式会社 パック電池の制御方法
US7872447B2 (en) * 2006-12-25 2011-01-18 Panasonic Corporation Electrical storage apparatus for use in auxiliary power supply supplying electric power from electric storage device upon voltage drop of main power supply
US8493033B2 (en) * 2007-01-30 2013-07-23 Won-Door Corporation Method and apparatus for battery-backed power supply and battery charging
US7804194B2 (en) * 2007-07-18 2010-09-28 Odo Innovations Ltd. Device, system and method for charger switch adaptor
JP4728303B2 (ja) 2007-08-31 2011-07-20 パナソニック株式会社 充電回路、及びこれを備えた電池パック、充電システム
JP5087779B2 (ja) * 2007-09-11 2012-12-05 ソフトバンクモバイル株式会社 通信モジュール、プログラム、および通信端末
US7602623B2 (en) * 2007-12-28 2009-10-13 International Business Machines Corporation Apparatus, system, and method for a low cost self-healing power supply
JP5061935B2 (ja) * 2008-02-12 2012-10-31 ミツミ電機株式会社 電池パック
JP5049162B2 (ja) 2008-02-18 2012-10-17 パナソニック株式会社 故障診断回路、及びこれを備えた電池パック
JP5098912B2 (ja) * 2008-07-11 2012-12-12 ソニー株式会社 バッテリパックおよび充電制御システム
JP2010251104A (ja) 2009-04-15 2010-11-04 Sanyo Electric Co Ltd パック電池
JP2010259274A (ja) * 2009-04-28 2010-11-11 Toyota Motor Corp 蓄電装置充電パック
US8101122B2 (en) 2009-05-06 2012-01-24 General Electric Company NiCrMoCb alloy with improved mechanical properties
US8503201B2 (en) * 2009-12-03 2013-08-06 Schneider Electric It Corporation Transient clamping circuitry for voltage converter
CN102122813B (zh) * 2010-01-11 2015-11-25 日隆电子股份有限公司 保护电池用的开关嵌入式集成电路及方法
US9425783B2 (en) * 2010-03-15 2016-08-23 Tigo Energy, Inc. Systems and methods to provide enhanced diode bypass paths
JP2011229319A (ja) * 2010-04-21 2011-11-10 Makita Corp 電動工具用バッテリパック
US8865328B2 (en) * 2010-06-09 2014-10-21 Samsung Sdi Co., Ltd. Battery protecting circuit, method of controlling the same, and battery pack
US20120268969A1 (en) * 2011-04-20 2012-10-25 Cuks, Llc Dc-ac inverter with high frequency isolation transformer
CN103066633B (zh) * 2011-10-18 2015-11-18 丁景信 电源管理***
JP5910172B2 (ja) * 2012-03-01 2016-04-27 株式会社Gsユアサ スイッチ故障診断装置、電池パックおよびスイッチ故障診断プログラム、スイッチ故障診断方法
CN104967182A (zh) * 2015-07-20 2015-10-07 苏州衡久电池科技有限公司 一种两轮车锂电池快速均衡式保护管理方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008005593A (ja) 2006-06-21 2008-01-10 Sony Corp 電池パックおよび電子機器、ならびに制御方法
JP2010140785A (ja) 2008-12-12 2010-06-24 Panasonic Corp 故障診断回路、及び電池パック

Also Published As

Publication number Publication date
US9500708B2 (en) 2016-11-22
JP2013181822A (ja) 2013-09-12
US9383412B2 (en) 2016-07-05
US20130229186A1 (en) 2013-09-05
JP6327278B2 (ja) 2018-05-23
CN103296715B (zh) 2017-07-04
CN107240944B (zh) 2019-08-20
US20160282415A1 (en) 2016-09-29
US20150316617A1 (en) 2015-11-05
DE102013203545B4 (de) 2021-08-05
JP2016118571A (ja) 2016-06-30
US9121907B2 (en) 2015-09-01
DE102013203545A1 (de) 2013-09-05
KR20130100740A (ko) 2013-09-11
DE202013012200U1 (de) 2015-09-28
JP5910172B2 (ja) 2016-04-27
CN103296715A (zh) 2013-09-11
US20170040809A1 (en) 2017-02-09
CN107240944A (zh) 2017-10-10
US9599674B2 (en) 2017-03-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101980848B1 (ko) 스위치 고장 진단 장치, 전지 팩, 스위치 고장 진단 프로그램, 및 스위치 고장 진단 방법
KR102047556B1 (ko) 스위치 고장 진단 장치 및 축전 장치
CN108242832B (zh) 充电控制电路、电池保护集成电路、电池组及电池***
KR101234059B1 (ko) 셀 밸런싱부의 고장 진단 장치 및 방법
JP6156689B2 (ja) スイッチ故障診断装置、スイッチ故障診断方法
KR101589198B1 (ko) 셀 밸런싱 회로의 고장 진단 장치 및 방법
US9893343B2 (en) Battery pack and electric device
KR20110100863A (ko) 셀 밸런싱부의 고장 진단 장치 및 방법
JP7334734B2 (ja) 故障診断方法、蓄電素子の管理装置及びシステム
JP6324333B2 (ja) セルバランス回路及びその故障診断装置
KR100968348B1 (ko) 부동 캐패시터를 이용한 셀 밸런싱 회로의 고장 진단 장치 및 방법
KR101858321B1 (ko) 셀 밸런싱 회로의 고장 진단 장치 및 방법
KR101602434B1 (ko) 충전시 발생하는 셀 밸런싱 스위치의 오진단 방지 장치 및 오진단 방지 방법
KR20220042794A (ko) 릴레이 진단 장치, 릴레이 진단 방법, 배터리 시스템 및 전기 차량
KR101533880B1 (ko) 배터리의 충방전 제어회로
CN109085496B (zh) 开关故障诊断装置及蓄电装置
US20240183911A1 (en) Anomaly detection apparatus and anomaly detection method
WO2023176228A1 (ja) 電源装置
JP2010051083A (ja) 蓄電体保護回路
JP2011211867A (ja) 電池パック

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant