KR20180075170A - 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법 - Google Patents

리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 패키징된 배터리 어셈블리에서 리튬이온 배터리 셀을 제거하지 않고 패키징된 배터리 어셈블리의 출력단 커패시터 및 인증 칩(chip)의 입력단 커패시터의 크랙(crack) 여부를 누설전류를 확인하여 검출할 수 있고, 파워서플라이를 연결하여 과전류전하보호(OCCP)의 차단 상태를 만들고 전류계를 연결한 다음에 기존의 연결선을 제거하여 전류계로 전류가 흐르게 하여 캐패시터의 누설전류를 간편하게 측정할 수 있으며, 커패시터의 크랙으로 인한 누설전류를 멀티미터 전류계를 사용하여 측정시 파워서플라이에서 전류계로 5V, 7A를 인가하면 전류계의 퓨즈가 끊어지므로 이를 방지하기 위해 전류전하보호(OCCP)가 동작한 후 보호회로모듈과 파워서플라이 사이에 전류계를 직렬로 연결하여 주고, 전류계의 연결시 회로가 끊어지면 전류전하보호(OCCP)가 개방되어 누설전류의 측정함에 있어 오류가 발생할 수 있으므로 파워서플라이와 전류계에 있는 +단자와 -단자를 양쪽으로 악어 클립이 있는 연결선을 이용하여 보호회로모듈과 쉽게 연결할 수 있는 효과가 있다.

Description

리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법{The crack detecting method for protection circuit module type of Li ion battery}
본 발명은 패키징된 배터리 어셈블리에서 리튬이온 배터리 셀을 제거하지 않고 패키징된 배터리 어셈블리의 출력단 커패시터 및 인증 칩(chip)의 입력단 커패시터의 크랙(crack) 여부를 누설전류를 확인하여 검출할 수 있고, 파워서플라이를 연결하여 과전류전하보호(OCCP)의 차단 상태를 만들고 전류계를 연결한 다음에 기존의 연결선을 제거하여 전류계로 전류가 흐르게 하여 캐패시터의 누설전류를 간편하게 측정할 수 있으며, 커패시터의 크랙으로 인한 누설전류를 멀티미터 전류계를 사용하여 측정시 파워서플라이에서 전류계로 5V, 7A를 인가하면 전류계의 퓨즈가 끊어지므로 이를 방지하기 위해 전류전하보호(OCCP)가 동작한 후 보호회로모듈과 파워서플라이 사이에 전류계를 직렬로 연결하여 주고, 전류계의 연결시 회로가 끊어지면 전류전하보호(OCCP)가 개방되어 누설전류의 측정함에 있어 오류가 발생할 수 있으므로 파워서플라이와 전류계에 있는 +단자와 -단자를 양쪽으로 악어 클립이 있는 연결선을 이용하여 보호회로모듈과 쉽게 연결할 수 있는 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법에 관한 기술이다.
최근 들어, 화석 에너지의 고갈과 환경오염으로 인해 화석 에너지를 사용하지 않고 배터리를 이용하여 구동할 수 있는 전기 자동차나 하이브리드 자동차(이하, 전지 구동 자동차로 통칭함)에 대한 관심이 높아지고 있다.
전기 구동 자동차에 사용되는 배터리는 이차 전지가 주류를 이룬다. 이차 전지는 크게 리튬 계열 전지와 니켈 수소 계열의 전지로 분류된다. 리튬 계열 전지는 디지털 카메라, P-DVD, MP3P, 휴대폰, PDA, Portable Game Device, Power Tool 및 E-bike 등의 소형 제품에 주로 적용되며, 니켈 수소 계열 전지는 자동차와 같은 고출력이 요구되는 제품에 주로 적용된다.
배터리를 사용하는 장치에서는 배터리와 장치 간의 절연 상태가 잘 유지될 필요가 있다.
배터리의 절연상태가 유지되지 않으면 누설전류가 발생하여 여러 가지 문제를 야기하기 때문이다.
참고로, 배터리 누설전류는 예상치 못한 배터리의 방전이나 장치에 구비된 전자 기기들의 오작동을 일으키며, 전지 구동 자동차와 같이 고전압 배터리를 사용하는 장치에서는 사람에게 치명적인 감전피해를 줄 수 있다.
또한, 패키징된 배터리 어셈블리의 상태에서는 커패시터의 크랙에 의한 누설전류를 확인하는 것이 불가능하며, 패키징된 배터리 어셈블리의 상태에서 셀(cell)을 제거한 다음 보호회로모듈(PCM)에서 PCM 검사기 또는 소비전류 측정기를 사용하여 커패시터의 크랙에 의한 누설전류를 확인해야만 한다.
그러므로 커패시터의 크랙에 의한 누설전류를 확인하기가 복잡하고 번거롭다는 문제점이 있다.
이에 따라 패키징된 배터리 어셈블리에서 리튬이온 배터리 셀을 제거하지 않고 패키징된 배터리 어셈블리의 출력단 커패시터 및 인증 칩(chip)의 입력단 커패시터의 크랙(crack) 여부를 누설전류를 확인하여 검출할 수 있고, 파워서플라이를 연결하여 과전류전하보호(OCCP)의 차단 상태를 만들고 전류계를 연결한 다음에 기존의 연결선을 제거하여 전류계로 전류가 흐르게 하여 캐패시터의 누설전류를 간편하게 측정할 수 있는 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법의 개발이 절실히 요구되고 있는 실정이다.
한국공개특허 10-2009-0073992(2009.08.11.)
이에 본 발명은 상기 문제점들을 해결하기 위하여 착상된 것으로서, 패키징된 배터리 어셈블리에서 리튬이온 배터리 셀을 제거하지 않고 패키징된 배터리 어셈블리의 출력단 커패시터 및 인증 칩(chip)의 입력단 커패시터의 크랙(crack) 여부를 누설전류를 확인하여 검출할 수 있는 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
다른 본 발명의 목적은 파워서플라이를 연결하여 과전류전하보호(OCCP)의 차단 상태를 만들고 전류계를 연결한 다음에 기존의 연결선을 제거하여 전류계로 전류가 흐르게 하여 캐패시터의 누설전류를 간편하게 측정할 수 있는 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법을 제공하는데 있다.
또 다른 본 발명의 목적은 커패시터의 크랙으로 인한 누설전류를 멀티미터 전류계를 사용하여 측정시 파워서플라이에서 전류계로 5V, 7A를 인가하면 전류계의 퓨즈가 끊어지므로 이를 방지하기 위해 전류전하보호(OCCP)가 동작한 후 보호회로모듈과 파워서플라이 사이에 전류계를 직렬로 연결하여 주는 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법을 제공하는데 있다.
또 다른 본 발명의 목적은 전류계의 연결시 회로가 끊어지면 전류전하보호(OCCP)가 개방되어 누설전류의 측정함에 있어 오류가 발생할 수 있으므로 파워서플라이와 전류계에 있는 +단자와 -단자를 양쪽으로 악어 클립이 있는 연결선을 이용하여 보호회로모듈과 쉽게 연결할 수 있는 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법을 제공하는데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법은 리튬이온 전지의 보호회로모듈(PCM)의 V+, V- 단자에 파워서플라이를 연결하여 5V, 7A를 인가하고 과전류전하보호(OCCP) 상태를 확인하는 단계(a)와; 파워서플라이의 (+)단자와 보호회로모듈(PCM) V+ 단자 사이에 전류계를 연결하는 단계(b)와; 파워서플라이의 (+)단자와 보호회로모듈(PCM) V+ 단자 사이의 기존 연결선을 제거하는 단계(c)와; 보호회로모듈(PCM) 캐패시터의 누설 전류를 측정하는 단계(d); 을 포함함을 특징으로 한다.
상기 본 발명에 있어서, 상기 리튬이온 전지의 셀을 제거하지 않고 보호회로모듈(PCM)용 캐패시터의 누설전류를 측정하는 것을 포함함을 특징으로 한다.
상기 본 발명에 있어서, 상기 커패시터의 크랙으로 인한 누설전류를 전류계를 사용하여 측정시 파워서플라이에서 전류계로 5V, 7A를 인가하면 전류계의 퓨즈가 끊어지므로 이를 방지하기 위해 전류전하보호(OCCP)가 동작한 후 보호회로모듈과 파워서플라이 사이에 전류계를 직렬로 연결하여 주는 것을 포함함을 특징으로 한다.
상기 본 발명에 있어서, 상기 전류계의 연결시 회로가 끊어지면 전류전하보호(OCCP)가 개방되어 누설전류를 측정함에 있어 오류가 발생할 수 있으므로 파워서플라이와 전류계에 있는 +단자와 -단자를 양쪽으로 악어 클립이 있는 연결선을 이용하여 보호회로모듈과 쉽게 연결할 수 있는 것을 포함함을 특징으로 한다.
상기 본 발명에 있어서, 상기 커패시터의 크랙으로 인한 누설전류의 측정은 멀티미터 전류계를 사용하여 측정하는 것을 포함함을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법은 다음과 같은 효과를 가진다.
첫째, 본 발명은 패키징된 배터리 어셈블리에서 리튬이온 배터리 셀을 제거하지 않고 패키징된 배터리 어셈블리의 출력단 커패시터 및 인증 칩(chip)의 입력단 커패시터의 크랙(crack) 여부를 누설전류를 확인하여 검출할 수 있다.
둘째, 본 발명은 파워서플라이를 연결하여 과전류전하보호(OCCP)의 차단 상태를 만들고 전류계를 연결한 다음에 기존의 연결선을 제거하여 전류계로 전류가 흐르게 하여 캐패시터의 누설전류를 간편하게 측정할 수 있다.
셋째, 본 발명은 커패시터의 크랙으로 인한 누설전류를 멀티미터 전류계를 사용하여 측정시 파워서플라이에서 전류계로 5V, 7A를 인가하면 전류계의 퓨즈가 끊어지므로 이를 방지하기 위해 전류전하보호(OCCP)가 동작한 후 보호회로모듈과 파워서플라이 사이에 전류계를 직렬로 연결하여 준다.
넷째, 본 발명은 전류계의 연결시 회로가 끊어지면 전류전하보호(OCCP)가 개방되어 누설전류의 측정함에 있어 오류가 발생할 수 있으므로 파워서플라이와 전류계에 있는 +단자와 -단자를 양쪽으로 악어 클립이 있는 연결선을 이용하여 보호회로모듈과 쉽게 연결할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙을 검출하기 위해 파워서플라이를 연결하여 과전류전하보호(OCCP)의 동작을 확인하는 과정을 설명하기 위해 나타낸 도면.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙을 검출하기 위해 파워서플라이의 연결이 끊어지지 않게 전류계를 삽입하는 과정을 설명하기 위해 나타낸 도면.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙을 검출하기 위해 기존의 연결선을 제거하여 멀티미터 전류계로 전류가 흐르게 하는 과정을 설명하기 위해 나타낸 도면.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙을 검출하여 누설전류를 측정하는 흐름도.
이하 첨부된 도면과 함께 본 발명의 바람직한 실시 예를 살펴보면 다음과 같은데, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지기술 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 것이며, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있으므로, 그 정의는 본 발명인 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법을 설명하는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하, 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙을 검출하기 위해 파워서플라이를 연결하여 과전류전하보호(OCCP)의 동작을 확인하는 과정을 설명하기 위해 나타낸 도면이고, 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙을 검출하기 위해 파워서플라이의 연결이 끊어지지 않게 전류계를 삽입하는 과정을 설명하기 위해 나타낸 도면이며, 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙을 검출하기 위해 기존의 연결선을 제거하여 멀티미터 전류계로 전류가 흐르게 하는 과정을 설명하기 위해 나타낸 도면이다.
도 1 내지 도 3에 도시한 바와 같이, 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙을 검출하는 시스템은 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 관련 검출대상인 보호회로모듈(PCM)(10), 배터리부(20), 파워서플라이(30), 전류계(40) 등을 포함한다.
상기 본 발명인 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙을 검출하는 시스템을 구성하는 기술적 수단들의 기능을 간략하게 살펴보면 다음과 같다.
상기 보호회로모듈(PCM)(10)는 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 관련 검출대상이 되는 것이다.
상기 배터리부(20)는 보호회로모듈(10)에 전원을 공급하는 기능을 갖는 것이다.
상기 파워서플라이(30)는 리튬이온 전지의 보호회로모듈(PCM)(10)의 V+, V- 단자에 파워서플라이(30)를 연결하여 5V, 7A를 인가하고 과전류전하보호(OCCP) 상태를 확인하는 기능과, 파워서플라이(30)의 (+)단자와 PCM(10) V+ 단자 사이에 전류계(40)를 연결하고, 파워서플라이(30)의 (+)단자와 PCM(10) V+ 단자 사이의 기존 연결선을 제거한 후 전류계(40)에 전원을 공급하는 기능을 갖는 것이다.
상기 전류계(40)는 파워서플라이(30)의 (+)단자와 PCM(10) V+ 단자 사이의 기존 연결선을 제거된 다음에 파워서플라이(30)로부터 전원을 공급받으며 보호회로모듈(10)에서의 커패시터의 크랙을 검출하기 위해 전류 값을 측정하는 기능을 갖는 것이다. 여기서, 패키징된 배터리 어셈블리에서 리튬이온 배터리 셀을 제거하지 않고 패키징된 배터리 어셈블리의 출력단 커패시터 및 인증 칩(chip)의 입력단 커패시터가 크랙(crack)이 없으면, 누설전류가 낮은 것이고, 커패시터의 내부에 크랙(crack)이 있으면, 누설전류가 높은 것이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙을 검출하여 누설전류를 측정하는 흐름도이다.
도 4에 도시한 바와 같이, 본 발명인 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법은 리튬이온 전지의 보호회로모듈(PCM)(10)의 V+, V- 단자에 파워서플라이(30)를 연결하여 5V, 7A를 인가하고 과전류전하보호(OCCP) 상태를 확인하는 단계(a)와; 파워서플라이(30)의 (+)단자와 PCM(10) V+ 단자 사이에 전류계(40)를 연결하는 단계(b)와; 파워서플라이(30)의 (+)단자와 보호회로모듈(PCM)(10) V+ 단자 사이의 기존 연결선을 제거하는 단계(c)와; 보호회로모듈(PCM)(10) 캐패시터의 누설 전류를 측정하는 단계(d); 을 구비한다.
도 4에 도시한 바와 같이, 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙을 검출하여 누설전류를 측정하는 흐름을 단계별로 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.
첫째로는, 과전류전하보호(OCCP) 상태를 확인하는 단계(a)로서, 리튬이온 전지의 보호회로모듈(PCM : protection circuit module)(10)의 V+, V- 단자에 파워서플라이(30)를 연결하여 5V, 7A를 인가하고 과전류전하보호(OCCP : over current charge ptotection) 상태를 확인하는 것이다.
둘째로는, 전류계를 연결하는 단계(b)로서, 파워서플라이(30)의 (+)단자와 보호회로모듈(PCM)(10) V+ 단자 사이에 전류계(40)를 연결하는 것이다.
셋째로는, 기존 연결선을 제거하는 단계(c)로서, 파워서플라이(30)의 (+)단자와 보호회로모듈(PCM)(10) V+ 단자 사이의 기존 연결선을 제거하는 것이다.
넷째로는, 캐패시터의 누설 전류를 측정하는 단계(d)로서, 보호회로모듈(PCM)(10) 캐패시터의 누설 전류를 측정하는 것이다.
상기 리튬이온 계열 배터리의 보호회로모듈(PCM)은 전지를 안전하게 오래도록 사용 할 수 있게 하는 안전장치로서, 전지의 사용시에 항상 같이 사용해야 하는 필수 회로이다. 상기 보호회로모듈(PCM)이 필요한 이유는 리튬이온전지 및 리튬폴리머전지는 최적의 성능을 유지하기 위해서는 과충전(過充電) 및 과방전(過放電)으로부터 보호되어야 하는데, 셀(Cell)당 충전전압이 4.5V를 넘을 경우에는 전해질이 분해되어 가스가 발생하게 되거나, 안전밸브에 압력을 가하므로 셀 간의 압력을 높이는 원인이 된다.
그 결과 셀에서 전해질이 누출하게 되는 것이다. 즉, 폭발의 위험성을 유발하는 원인이 된다. 반면에, 배터리를 과방전시킬 경우에는 음극이 파손되어 배터리의 성능을 저하시킨다. 리튬이온 2차 전지의 위험성을 예방하기 위하여 결과적으로 다음과 같은 기능을 가진 보호회로모듈(42)이 필요한 것이다. 즉, 과충전 보호기능(Overcharge Protection), 과방전 보호기능(Overdischarge Protection), 과전류 보호기능(Overcurrent Protection), 단락 보호기능(Short-circuit Protection)인 것이다.
먼저, 상기 과충전보호기능(Over Charge Protection Voltage)은 보호 전압이상 과충전시 화학반응이 시작되어 가스와 열이 발생 배부름과 폭발로 이어지는데, 이를 보호하기 위하여 사전 차단을 하는 기능인 것이다.
다음으로 상기 과방전보호기능(Over Discharge Protection Voltage)은 2V 이하로 방전되면 회복불능으로 전지가 손상되어 이를 방지하기 위하여 사전 차단하는 기능인 것이다.
다음으로 상기 과전류차단기능(Over Current Protection/Detection current)은 외부의 기기의 오동작이나 실수로 인한 과전류로 전지나 보호회로가 손상되는 것을 방지하기 위해 일정 이상의 전류가 흐르면 차단되는 기능인 것이다.
끝으로 상기 단락보호기능(Short Protection/Detection Condition)은 외부의 부하가 단락되면 배터리나 보호회로가 손상되고, 단락으로 인한 화재로부터 보호하기 위한 기능인 것이다.
또한, 상기 커패시터의 크랙으로 인한 누설전류를 멀티미터 전류계(40)를 사용하여 측정시 파워서플라이(30)에서 전류계(40)로 5V, 7A를 인가하면 전류계(40)의 퓨즈가 끊어지므로 이를 방지하기 위해 전류전하보호(OCCP)가 동작한 후 보호회로모듈(10)과 파워서플라이(30) 사이에 전류계(40)를 직렬로 연결하여 주는 것이다.
또한, 상기 전류계(40)의 연결시 회로가 끊어지면 전류전하보호(OCCP)가 개방되어 누설전류의 측정함에 있어 오류가 발생할 수 있으므로 파워서플라이(30)와 전류계(40)에 있는 +단자와 -단자를 양쪽으로 악어 클립이 있는 연결선을 이용하여 보호회로모듈(10)과 쉽게 연결할 수 있는 것이다.
상술한 바와 같이, 본 발명인 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법은 파워서플라이(30)를 연결하여 과전류전하보호(OCCP)의 차단 상태를 만들고 전류계(40)를 연결한 다음에 기존의 연결선을 제거하여 전류계(40)로 전류가 흐르게 하여 캐패시터의 누설전류를 간편하게 측정할 수 있는 것이며, 또한, 리튬이온 전지의 셀을 제거하지 않고 보호회로모듈(PCM)(10) 캐패시터의 누설전류를 측정할 수 있는 것이다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 한정되는 것은 아니다.
상술한 바와 같은 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법은 전기자동차, 하이브리드 전기자동차, 플러그-인 하이브리드 전기자동차, 전력저장 장치 외에도 디지털 카메라, P-DVD, MP3P, 휴대폰, PDA, Portable Game Device, Power Tool 및 E-bike 등에 적용할 수 있으므로 그 적용대상이 광범위한 것이다.
10 : 보호회로모듈(PCM) 20 : 배터리부
30 : 파워서플라이 40 : 전류계

Claims (5)

  1. 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법에 있어서,
    리튬이온 전지의 보호회로모듈(PCM)의 V+, V- 단자에 파워서플라이를 연결하여 5V, 7A를 인가하고 과전류전하보호(OCCP) 상태를 확인하는 단계(a)와;
    파워서플라이의 (+)단자와 보호회로모듈(PCM) V+ 단자 사이에 전류계를 연결하는 단계(b)와;
    파워서플라이의 (+)단자와 보호회로모듈(PCM) V+ 단자 사이의 기존 연결선을 제거하는 단계(c)와;
    보호회로모듈(PCM) 캐패시터의 누설 전류를 측정하는 단계(d); 을 포함함을 특징으로 하는 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 리튬이온 전지의 셀을 제거하지 않고 보호회로모듈(PCM)용 캐패시터의 누설전류를 측정하는 것을 포함함을 특징으로 하는 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 커패시터의 크랙으로 인한 누설전류를 전류계를 사용하여 측정시 파워서플라이에서 전류계로 5V, 7A를 인가하면 전류계의 퓨즈가 끊어지므로 이를 방지하기 위해 전류전하보호(OCCP)가 동작한 후 보호회로모듈과 파워서플라이 사이에 전류계를 직렬로 연결하여 주는 것을 포함함을 특징으로 하는 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 전류계의 연결시 회로가 끊어지면 전류전하보호(OCCP)가 개방되어 누설전류의 측정함에 있어 오류가 발생할 수 있으므로 파워서플라이와 전류계에 있는 +단자와 -단자를 양쪽으로 악어 클립이 있는 연결선을 이용하여 보호회로모듈과 쉽게 연결할 수 있는 것을 포함함을 특징으로 하는 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 커패시터의 크랙으로 인한 누설전류의 측정은 멀티미터 전류계를 사용하여 측정하는 것을 포함함을 특징으로 하는 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법.
KR1020160179189A 2016-12-26 2016-12-26 리튬이온전지의 보호회로모듈용 커패시터의 크랙 검출 방법 KR102160646B1 (ko)

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