TWI760236B - 充電方法及電池組 - Google Patents

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Abstract

提供一種充電方法,適用於對一電池組的多個電芯進行充電,其包含以下步驟。利用一充電電壓對該電池組的該些電芯進行充電,並且偵測該些電芯間的電壓差∆V TDV,其中該充電電壓的值為一額定充電電壓值。依據該些電芯的電壓差∆V TDV,取得小於該額定充電電壓值的一新的充電電壓值,將該充電電壓降低至該新的充電電壓值後對該些電芯進行充電。

Description

充電方法及電池組
本發明關於一種充電方法及電池組。尤其關於一種依據電芯的電壓差調整充電條件的充電方法及電池組。
電芯在電池組(battery pack)中經過使用或放置,會因特性差異,例如電芯間老化程度差異或電池健康度不同,而導致電池組充電時,電芯間產生電壓差.當電芯的電壓差越大時,電池組的充電過程中,容易導致各別電芯的電壓超過額定電壓。所謂額定電壓是指電芯廠商所提供的規格書中的使用範圍的電壓。電芯的過高電壓容易造成電芯的加速衰退以及氣體的產生導致電芯膨脹等問題,甚至有安全性的疑慮。
在當前技術中,電芯間產生電壓差時,利用電壓監控機制或平衡機制去舒緩電芯間存在電壓差的狀態,但平衡機制的能力無法有效的抑制本質已發生不良的電芯的電壓差問題,最後還是會造成電芯的電壓過高。
圖1顯示習知技術之電池系統的示意圖。圖1為臺灣專利公開第TW202114320號所揭示的電池系統的示意圖,前述專利揭示一種利用平衡機制來平衡電芯間 電壓差的狀態的結構和方法。如圖1所示,依據該技術,電池模塊(battery module)12-1包含一電芯串群組123及N個平衡電路122-1、…、122-N-1、122-N。電芯串群組123具有彼此串聯的N個電芯B-1、…、B-N-1、B-N,各自皆耦接於模組管理電路121。為了解決電壓不平衡的問題,電池系統100的電池系統管理單元11及模組管理電路121必須要針對各個電池模塊(例如電池模塊12-1、12-2、…、12-M-1、12-M)中的每一電芯(例如電芯B-1、…、B-N-1、B-N)進行電壓轉換、電壓收集以及電壓監控,然後再利用該些平衡電路對各別電芯充電或放電,以便進行整體的電壓平衡控制機制。
習知技術的過電壓保護機制可以保護電池充電過電壓,但電芯間發生電壓差的狀態下持續使用,會讓電芯間的電壓差持續擴大,使電芯不良的狀況更加嚴重,因此造成重複性的過充電壓保護.過電壓保護的次數增加,對電池造成的損害也逐漸地增加,最終還是造成電池組的電芯膨脹或安全性問題。
依據本發明一實施例之目的在於,提供一種充電控制方法及電池組。另一目的在於,透過該些電芯間的電壓差△VTDV去動態調整充電電壓,使該些電芯的最高電壓可以因為充電電壓下降,而控制到不超過每顆電芯的充電額定電壓。
依據本發明一實施例,提供一種充電方法,適用於對一電池組的多個電芯進行充電,包含以下步驟。設定失效壓差△VPF。利用一額定充電電壓對該電池組的 該些電芯進行充電,並且偵測該些電芯的電壓差△VTDV。依據該些電芯的電壓差△VTDV,取得小於該額定充電電壓值的一第一充電電壓值,將該額定充電電壓降低至該第一充電電壓值後對該些電芯進行充電。依據該些電芯的電壓差△VTDV,取得小於該第一充電電壓值的一第二充電電壓值,將該第一充電電壓值降低至該第二充電電壓值後對該些電芯進行充電。以及,當該些電芯的電壓差△VTDV滿足失效壓差△VPF時,將該充電電壓降低至一失效壓差保護充電電壓值。
一實施例中,該依據該些電芯的電壓差△VTDV,取得小於該額定充電電壓值的一第一充電電壓值的步驟,包含以下步驟。從該電池組的一電池管理單元的一記憶體中,取得一第一門檻電壓、以及對應該第一門檻電壓的一第一充電電壓值,其中該第一充電電壓值小於該額定充電電壓值且大於該失效壓差保護充電電壓值。決定該些電芯的電壓差△VTDV,是否滿足該第一門檻電壓。以及,當該些電芯的電壓差△VTDV滿足該第一門檻電壓時,將該額定充電電壓降低至該第一充電電壓值。
一實施例中,該依據該些電芯的電壓差△VTDV,取得小於該第一充電電壓值的一第二充電電壓值的步驟包含以下步驟。從該電池組的該電池管理單元的該記憶體中,取得一第二門檻電壓、以及對應該第二門檻電壓的一第二充電電壓值,其中該第二充電電壓值小於該第一充電電壓值且大於該失效壓差保護充電電壓值。決定該些電芯的電壓差△VTDV,是否滿足該第二門檻電壓。以及,當該些電芯的電壓差△VTDV滿足該第二門檻電壓時,將該第一充電電壓值降低至該第二充電電壓值。
一實施例中,該依據該些電芯的電壓差△VTDV,取得小於該額定充電電壓值的一第一充電電壓值的步驟,包含以下步驟。利用一充電函數Fcv、以及根據該些電芯的該電壓差△VTDV,計算該第一充電電壓值。
一實施例中,該充電函數Fcv為該些電芯的該電壓差△VTDV的函數。
一實施例中,該充電函數Fcv為該些電芯的該電壓差△VTDV、該些電芯的電芯串數以及該額定充電電壓值的函數,而且利用該充電函數Fcv所求得的值,皆小於該額定充電電壓值。
一實施例中,該充電函數Fcv為(該額定充電電壓值×該電芯串數)-該電壓差△VTDV×(該電芯串數-N),其中N為大於等於1且小於該電芯串數的自然數。
一實施例中,該電池組不包含分別連接於該些電芯的多個平衡電路,而且該充電方法不包含利用該些平衡電路對該些電芯進行平衡步驟。
一實施例中,該些電芯的電壓差△VTDV,是在該些電芯的任一電壓大於一電壓差啟始偵測值時,再開始偵測。
一實施例中,該些電芯的電壓差△VTDV是最大電壓的電芯與最小電壓的電芯的電壓差。
依據本發明一實施例,提供一種電池組,其包含多個電芯,並且利用如前述各實施例所述的充電方法對該些電芯進行充電。
綜上所述,依據本發明一實施例,可以在電池組中不設置有平衡用電路,也充電時也可以不採用平衡機制,而是透過該些電芯間的電壓差△VTDV去動態調整充電電壓,使該些電芯即使於存在有電壓差△VTDV的狀態下充電,而該些電芯的最高電壓可以因為充電電壓下降,而控制到不超過每顆電芯的充電額定電壓,進而提高安全性。
100:電池系統
11:電池系統管理單元
12-1~12-M:電池模塊
121:模組管理電路
122-1~122-N:平衡電路
123:電芯串群組
190:外部電源
200:電池組
211:電池管理單元
212:記憶體
220:電芯串群組
221-224:電芯
圖1顯示習知技術之電池系統的示意圖。
圖2顯示本發明一實施例之電池組的示意圖。
圖3顯示本發明第一實施型態之電池組的電芯的最大電壓差與時間的示意圖。
圖4顯示圖3實施例之充電方法的流程圖。
圖5顯示本發明第二實施型態之電池組的電芯的最大電壓差與時間的示意圖。
圖6顯示圖5實施例之充電方法的流程圖。
圖7顯示電芯的充電電流及電壓的關係圖。
圖8顯示依據本發明第二實施態及習知技術的實驗比較圖。
圖2顯示本發明一實施例之電池組的示意圖。如圖2所示,依據本發明一實施例,一外部電源190,對電池組200進行充電。電池組200包含一電芯串群組220及一電池管理單元211。電芯串群組220包含多個電芯221-224。電池管理單元211電連接於電芯串群組220及該些電芯221-224,用以測得該些電芯221-224的電壓。一實施例中,電池組200是採用了根據電芯221-224之電壓差去調整充電條件的方法,較佳地,電池組200是一種用於筆記型電腦的電池組(battery pack)。
依據本發明一實施例,提供一種用以對電池組200充電的充電方法,其透過一個充電機制,讓電池管理單元(BMU)211量測每一串之電芯串群組220中的電芯221-224的電壓,並透過各串的電芯電壓的量測結果,即時監控電壓差是否有逐漸變大的跡象,進而調整充電電壓以解決上述之過充電壓的問題。當電芯221-224間發生電壓差甚至電壓差持續擴大時,第一實施型態中,透過數個的固定的電芯壓差的門檻,降低充電電壓;亦或,第二實施型態中,透過電池管理單元211的即時監控及計算,來調整充電電壓,降低後的充電條件可以避免電芯221-224過高的電壓進而造成過高電壓保護的發生。以下,將針對本發明的實施例加以詳細地說明。
圖3顯示本發明第一實施型態之電池組的電芯的最大電壓差與時間的示意圖。圖3中縱軸為電壓Voltage,橫軸為時間。Cell 1為電芯221-224的多個電壓中的 最大電壓的線。Cell 2為電芯221-224的多個電壓中的最小電壓的線。△VTDV為線Cell 1及線Cell 2間的電壓差,因此於圖3實施例中為電芯221-224的各別的兩電芯電壓之間的最大電壓差。圖3顯示一實施例中之電芯221-224間的電壓差△VTDV超過多個電壓的門檻後,降低充電電壓方式。
本實施例中,採用四個電芯壓差的門檻,該些門檻的值由小至大分別為第一門檻電壓△V1、第二門檻電壓△V2、第三門檻電壓△V3及失效壓差△VPF(PF:potential failure,或permanent failure),本發明不限定失效壓差的值,PF通常是一個不讓使用者再繼續使用下去的門檻值,其值可以依產品規格或使用者預期而適宜的設定。並且,設定了五個充電電壓,該些充電電壓的值由大至小分別為額定充電電壓值Charging Voltage、第一充電電壓值Charging Voltage 1、第二充電電壓值Charging Voltage 2、第三充電電壓值Charging Voltage 3及失效壓差保護充電電壓值PF Charging Voltage。較佳地,該些門檻電壓、以及該些充電電壓,分別儲存於電池管理單元211的記憶體212中,藉以讓電池管理單元211在適當的時候存取。再請參照圖3,依據本發明一實施例,於充電過程中,皆沒有將充電電壓的值升高的步驟,較佳的情況是,在整個充電過程中充電電壓只降不升。
一實施例中,電池管理單元211測得電芯221-224的電壓差△VTDV達到某一門檻後,分別從記憶體212讀取對應該某一門檻的充電電壓,再利用該對應的充電電壓對電芯221-224進行充電,藉以降低外部電源190對電芯221-224進行充電的充電電壓。降低充電電壓能夠避免電芯221-224間發生電壓差VTDV時造成最高電壓的電芯充電過程中有過電壓的狀況發生。
如圖3所示,更具體而言,當電芯221-224間的電壓差△VTDV,達到第一門檻電壓△V1時,電池管理單元211將電芯221-224的充電電壓調降至第一充電電壓值Charging Voltage 1。依此類推,當電芯221-224間的電壓差VTDV,達到失效壓差△VPF時,電池管理單元211將電芯221-224的充電電壓調降至失效壓差保護充電電壓值PF Charging Voltage。Time
圖4顯示圖3實施例之充電方法的流程圖。一實施例中,提供一種充電方法,其能夠對電池組200進行充電,並且如圖4所示,該充電方法包含以下步驟。
步驟S02:利用一充電電壓對電芯221-224進行充電,並且電池管理單元211偵測電芯221-224的電壓差△VTDV。較佳地,該充電電壓的值為一額定充電電壓值。一實施例中,電芯221-224的電壓差△VTDV,可以是該些電芯221-224中任意兩個的電壓差。較佳地,電芯221-224的電壓差△VTDV可以是該些電芯221-224中最大電壓與最小電壓的差,亦即電芯221-224的電壓差△VTDV可以為該些電芯221-224中任意兩個的電壓差中的最大電壓差。
步驟S04:決定電芯221-224的電壓差△VTDV,是否滿足第一門檻電壓△V1,較佳地決定△VTDV
Figure 110119103-A0305-02-0010-1
△V1,當是時進入步驟S06,當否時回到步驟S04再執行一次。
步驟S06:電池管理單元211將充電電壓降低至第一充電電壓值Charging Voltage 1。較佳地,將充電電壓從額定充電電壓Charging Voltage降低至第一充電電壓值Charging Voltage 1。
步驟S08:決定電芯221-224的電壓差△VTDV,是否滿足第二門檻電壓△V2,較佳地決定△VTDV
Figure 110119103-A0305-02-0011-2
△V2,當是時進入步驟S10,當否時回到步驟S08再執行一次。
步驟S10:電池管理單元211將充電電壓降低至第二充電電壓值Charging Voltage 2。
步驟S12:決定電芯221-224的電壓差△VTDV,是否滿足第三門檻電壓△V3,較佳地決定△VTDV
Figure 110119103-A0305-02-0011-3
△V3,當是時進入步驟S14,當否時回到步驟S12再執行一次。
步驟S14:電池管理單元211將充電電壓降低至第三充電電壓值Charging Voltage 3。Time
步驟S16:決定電芯221-224的電壓差△VTDV,是否滿足失效壓差△VPF,較佳地決定△VTDV
Figure 110119103-A0305-02-0011-4
△VPF,當是時進入步驟S18,當否時回到步驟S16再執行一次。
步驟S18:電池管理單元211將充電電壓降低至失效壓差保護充電電壓值PF Charging Voltage。
圖5顯示本發明第二實施型態之電池組的電芯的最大電壓差與時間的示意圖。圖5中縱軸為電壓Voltage,橫軸為時間。Cell 1為電芯221-224的多個電壓中的最大電壓的線。Cell 2為電芯221-224的多個電壓中的最小電壓的線。△VTDV為線Cell 1及線Cell 2間的電壓差,因此於圖3實施例中為電芯221-224的各別的兩電芯電壓之間的最大電壓差。於圖5實施例中,使用一充電函數Fcv來進行充電電壓的計算。相較於圖3實施例,記憶體212僅需儲存適當的充電函數Fcv即可,而不需要儲存該些門檻電壓以及該些充電電壓。
於本發明第二實施型態中,透過即時的電芯221-224間之電壓差△VTDV的狀況偵測,電池管理單元211依據該儲存於記憶體212的充電函數Fcv、以及該測得的電壓差△VTDV,計算適當的新的充電電壓值,並且即時更新電芯221-224的充電電壓。一實施例中,該充電函數Fcv可以是基於額定充電電壓值或過充電壓保護值來設定,以不超過額定充電電壓值或過充電保護電壓值的方式來求得該充電函數Fcv。電池管理單元211利用充電函數Fcv以及該測得的電壓差△VTDV,計算出適當的新的充電電壓值後,即時地且自動更新電芯221-224的充電電壓。
一實施例中,充電函數Fcv為電芯221-224的電壓差△VTDV、電芯221-224的電芯串數以及額定充電電壓的函數Charging Voltage,而且利用充電函數Fcv所求得的值,皆小於額定充電電壓的函數Charging Voltage。
一實施例中,充電函數Fcv為:新的充電電壓值=(單電芯的額定充電電壓值×電芯串數)-電壓差△VTDV×(電芯串數-N),其中N為大於等於1且小於電芯串數的自然數。以圖2實施例為示例,也可以使N=1、N=2或N=3。再請參照圖5,依據本發明一實施例,充電函數Fcv是隨著時間不上升的函數,更具體而言,充電函數Fcv是隨著時間持平或下降的函數。
一實施例中,可以更於記憶體212中存儲一電壓補償的起始條件電壓差Start CIM compensation。當電壓差△VTDV大於起始條件電壓差Start CIM compensation時,電池管理單元211開始根據充電函數Fcv及電芯221-224的電壓差△VTDV即時計算新的充電電壓值,再利用計算得到的新的充電電壓值對電芯221-224進行充電。
圖6顯示圖5實施例之充電方法的流程圖。一實施例中,提供一種充電方法,其能夠對電池組200進行充電,並且如圖6所示,該充電方法包含以下步驟。
步驟S22:利用一充電電壓對電芯221-224進行充電,並且電池管理單元211偵測電芯221-224的電壓差△VTDV。關於電芯221-224的電壓差△VTDV的種類,可以參照前述步驟S02的記載。
步驟S24:決定電壓差△VTDV是否滿足起始條件電壓差△VS(Start CIM compensation),較佳地決定△VTDV
Figure 110119103-A0305-02-0013-5
△VS,當滿足條件時進入步驟S26,當不滿足條件時重新執行步驟S24。
步驟S26:依據目前測得的電壓差△VTDV,計算新的充電電壓。較佳地,讀取儲存於記憶體212的充電函數Fcv,並且依據該儲存於記憶體212的充電函數Fcv、以及該測得的電壓差△VTDV,計算新的充電電壓。
步驟S28:電池管理單元211更新新的充電電壓。
步驟S30:決定電芯221-224的電壓差△VTDV,是否滿足失效壓差△VPF,較佳地決定△VTDV
Figure 110119103-A0305-02-0013-6
△VPF,當是時進入步驟S32,當否時重新執行步驟S30。
步驟S32:電池管理單元211將充電電壓降低至失效壓差保護充電電壓值PF Charging Voltage,亦即將充電電壓降低至PF Charging Voltage。
如圖5及圖6所示,一實施例中,該充電方法可以更包含以下步驟,較佳地在步驟S28及步驟S30之間包含以下步驟。步驟S40:決定電芯221-224的電壓差△VTDV,是否滿足第三門檻電壓△V3,較佳地決定△VTDV
Figure 110119103-A0305-02-0013-7
△V3,當是時進入步驟S42,當否 時重新執行步驟S40。一實施例中,第三門檻電壓△V3對應於最小充電電壓Min.Charging Voltage其是指在正常充電狀態下的最小充電電壓Min.Charging Voltage。
步驟S42:電池管理單元211將充電電壓降低至最小充電電壓Min.Charging Voltage。隨後,進入步驟S30。
依據本發明,電芯221-224的電壓差△VTDV的量測不限於在充電中或靜態下偵測。一實施例中,較佳地電芯221-224的電壓差△VTDV的量測,可以在一充電循環中,電芯221-224的任一電芯的電壓大於電壓差啟始偵測值Delta V Start Detection時,再開始偵測,以確保電壓差的穩定性以及有效性。圖7顯示電芯的充電電流及電壓的關係圖。如圖7所示,在一充電循環中,電芯的電壓大於電壓差啟始偵測值Delta V Start Detection時,開始趨向穩定,在此時偵測電芯221-224的電壓,能夠確保電壓差的穩定性以及有效性。
舉例而言,電芯的充電電壓為4450mV,電芯在低電壓時,各串間的電壓一致性較差,當電芯充電到3700mV以上時,一致性會較穩定,因此可以取更穩定的點3900mV以上來做偵測。因此,當充電中,任一串的電芯221-224的電壓高於電壓差啟始偵測值DeltaV Start Detection時,亦即高於3900mV以上,電池管理單元211便開始量測電芯221-224的電壓差VTDV。如果電壓差VTDV大於充電電壓更新的條件時,便更新充電電壓。
依據本發明前述的實施例,透過適時或即時地調整或調降充電電壓,即使在電池組200中不設置有平衡用電路不採用平衡機制,還是可以有效的控制電芯221-224的電壓不在持續的往上增加。圖8顯示依據本發明第二實施態及習知技術 的實驗比較圖。圖8的縱軸為電壓,而橫軸為時間。Trad_Max_cell(mV)的線表示為利用習知方法充電時的多個電芯的最大電壓與時間的關係。Trad_Min cell(mV)的線表示為利用習知方法充電時的多個電芯的最小電壓與時間的關係。Trad_PackV(mV)的線表示為利用習知方法充電時的電池組的電壓與時間的關係。New_Max cell(mV)的線為表示利用本發明第二實施型態的方法充電時的電芯221-224的最大電壓與時間的關係。New_Min cell(mV)的線為表示利用本發明第二實施型態的方法充電時的電芯221-224的最小電壓與時間的關係。New_PackV(mV)的線為表示利用本發明第二實施型態的方法充電時的電池組的電壓與時間的關係。
如圖8所示,虛線為習知固定充電方式,以固定的充電電壓下,電芯221-224發生不良而產生電芯221-224間的電壓差的情況,依據習知固定充電方式,電芯221-224的最高電壓會持續升高,超過額定充電電壓而造成安全性的疑慮。實線為本發明第二實施型態的充電方法,透過電芯221-224間的電壓差△VTDV去動態調整充電電壓,使電芯221-224可以於存在有電壓差△VTDV的狀態下充電,減輕了電芯221-224有過電壓的可能性。如圖8所示,在電芯221-224間發生電壓差時,電芯221-224的最高電壓可以因為充電電壓下降而控制到不超過充電額定電壓(例如為4450mV),使其減輕安全性的疑慮。
綜上所述,依據本發明一實施例,在電池組200中不設置有平衡用電路,也不採用平衡機制,而是透過電芯221-224間的電壓差△VTDV去動態調整充電電壓,使電芯221-224即使於存在有電壓差△VTDV的狀態下充電,而電芯221-224的最高電 壓可以因為充電電壓下降而控制到不超過每顆電芯的充電額定電壓,使其減輕安全性的疑慮。因此能夠避免,習知以固定的充電電壓充電,而造成電芯221-224的最高電壓持續升高並超過額定充電電壓,而造成安全性的疑慮。
200:電池組
211:電池管理單元
212:記憶體
220:電芯串群組
221-224:電芯

Claims (13)

  1. 一種充電方法,適用於利用一充電電壓對一電池組的多個電芯進行充電,包含:將該充電電壓的值設為一額定充電電壓值,並且設定失效壓差△VPF;利用該額定充電電壓值對該電池組的該些電芯進行充電,並且偵測該些電芯的電壓差△VTDV;依據該些電芯的電壓差△VTDV,取得小於該額定充電電壓值的一第一充電電壓值,將該額定充電電壓值降低至該第一充電電壓值後對該些電芯進行充電;依據該些電芯的電壓差△VTDV,取得小於該第一充電電壓值的一第二充電電壓值,將該第一充電電壓值降低至該第二充電電壓值後對該些電芯進行充電;及當該些電芯的電壓差△VTDV滿足失效壓差△VPF時,將該充電電壓降低至一失效壓差保護充電電壓值,其中,該些電芯的電壓差△VTDV,是該些電芯中任意兩個的電壓差的其中之一。
  2. 如請求項1所述的充電方法,其中,在充電過程中,沒有將該充電電壓的值升高。
  3. 如請求項2所述的充電方法,其中,該依據該些電芯的電壓差△VTDV,取得小於該額定充電電壓值的一第一充電電壓值的步驟,包含: 從該電池組的一電池管理單元的一記憶體中,取得一第一門檻電壓、以及對應該第一門檻電壓的一第一充電電壓值,其中該第一充電電壓值小於該額定充電電壓值且大於該失效壓差保護充電電壓值;決定該些電芯的電壓差△VTDV,是否滿足該第一門檻電壓;當該些電芯的電壓差△VTDV滿足該第一門檻電壓時,將該額定充電電壓降低至該第一充電電壓值。
  4. 如請求項3所述的充電方法,其中,該依據該些電芯的電壓差△VTDV,取得小於該第一充電電壓值的一第二充電電壓值的步驟包含:從該電池組的該電池管理單元的該記憶體中,取得一第二門檻電壓、以及對應該第二門檻電壓的一第二充電電壓值,其中該第二充電電壓值小於該第一充電電壓值且大於該失效壓差保護充電電壓值;決定該些電芯的電壓差△VTDV,是否滿足該第二門檻電壓;當該些電芯的電壓差△VTDV滿足該第二門檻電壓時,將該第一充電電壓值降低至該第二充電電壓值。
  5. 如請求項1所述的充電方法,其中,該依據該些電芯的電壓差△VTDV,取得小於該額定充電電壓值的一第一充電電壓值的步驟,包含:利用一充電函數Fcv、以及根據該些電芯的該電壓差△VTDV,計算該第一充電電壓值。
  6. 如請求項5所述的充電方法,其中,該充電函數Fcv是隨著時間不上升的函數。
  7. 如請求項5所述的充電方法,其中,該充電函數Fcv為該些電芯的該電壓差△VTDV的函數。
  8. 如請求項5所述的充電方法,其中,該充電函數Fcv為該些電芯的該電壓差△VTDV、該些電芯的電芯串數以及該額定充電電壓值的函數,而且利用該充電函數Fcv所求得的值,皆小於該額定充電電壓值。
  9. 如請求項7所述的充電方法,其中,該充電函數Fcv為(該額定充電電壓值×該電芯串數)-該電壓差△VTDV×(該電芯串數-N),其中N為大於等於1且小於該電芯串數的自然數。
  10. 如請求項1至9任一項所述的充電方法,其中,該電池組不包含分別連接於該些電芯的多個平衡電路,而且該充電方法不包含利用該些平衡電路對該些電芯進行平衡步驟。
  11. 如請求項1至9任一項所述的充電方法,其中,該些電芯的電壓差△VTDV,是在該些電芯的任一電壓大於一電壓差啟始偵測值時,再開始偵測。
  12. 如請求項1至9任一項所述的充電方法,其中,該些電芯的電壓差△VTDV是最大電壓的電芯與最小電壓的電芯的電壓差。
  13. 一種電池組,包含多個電芯,並且利用如請求項1至12任一項所述的充電方法對該些電芯進行充電。
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