具备电压检测部的电源装置

    公开(公告)号:CN106471380B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201580022135.0

    申请日:2015-04-24

    Abstract: 具备:电池组(200),其由串联连接的N个电池单元构成;(N+1)个测量线(DL),该(N+1)个测量线(DL)用于获取与电池单元的端子电位相应的模拟信号;滤波电路(300),其使被输入的多个模拟信号的特定的频率成分衰减后输出该多个模拟信号;以及模拟数字转换器(460),其将从滤波电路(300)输出的模拟信号转换为数字信号。滤波电路(300)包括(N+1)个输入端子(310)、(N+1)个输出端子(320)、(N+1)个滤波电阻(340)以及(N+1)个滤波电容器(360),该(N+1)个滤波电容器(360)的一端连接于滤波电阻(340)与输出端子(320)之间,该(N+1)个滤波电容器(360)的另一端相互连接在一起。

    管理装置和电源系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109247036A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201780026155.4

    申请日:2017-04-19

    Abstract: 从串联连接的多个单元(S1-S8)的两端分别提供第一电压检测电路(31a)和第二电压检测电路(31b)的动作电源,使得在将用于对串联连接的多个单元的各电压进行检测的电压检测电路冗余化的情况下,能够简单地检测最下位的电压检测线的断线。通过电压检测线(L9)和负电源提供线(L10)这2根线将多个单元(S1-S8)的最下位的节点与第一电压检测电路(31a)之间连接。通过兼用作电压检测线和负电源提供线的1根布线(L10)将多个单元(S1-S8)的最下位的节点与第二电压检测电路(31b)之间连接。

    内置状态监视部的集成电路以及具备该集成电路的电源装置

    公开(公告)号:CN107110895A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201580059320.7

    申请日:2015-07-03

    Abstract: 为了提高状态检测的精度、且抑制连接端子的数量的增大,集成电路具备用于输入电信号的多个第一连接端子(410)和多个第二连接端子(420)、第一检测部、第二检测部、多个开关(432)以及开关控制部(430)。第一检测部与多个第一连接端子(410)连接,获取所输入的电信号。第二检测部与多个第二连接端子(420)连接。多个开关(432)将多个第二连接端子(420)中的相邻的第二连接端子(420)之间连接,并且多个开关(432)被相互串联连接。开关控制部(430)将多个开关(432)控制为断开状态来将输入到多个第二连接端子(420)的电信号向第二检测部输入,并且将多个开关(432)中的任意的开关控制为接通状态来使相邻的第二连接端子(420)之间导通。

    电源装置、具备该电源装置的电动车辆以及蓄电装置

    公开(公告)号:CN115004449A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202080094098.5

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 电源装置是将多个具备多个电池单体(1)的电池模块(10)通过电源线(42)连接而成的。电池模块(10)具备检测电池信息的单体监测器电路(6),设置于各个电池模块(10)的多个单体监测器电路(6)经由通信线(44)级联连接。单体监测器电路(6)具备通信接口(48),该通信接口(48)具备连接通信线(44)的连接部(43),通信接口(48)的能施加于连接部(43)的耐电压设为比电源装置的输出电压高的电压。

    蓄电单元以及蓄电系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108391455A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201680063419.9

    申请日:2016-10-05

    CPC classification number: H01M10/44 H01M10/48 H02J7/02

    Abstract: 为了在抑制电路规模和成本的增大的同时使蓄电单元间的电压或剩余容量均等化,在蓄电单元(10)中,电压检测电路(14)对串联连接的多个电池(VC1-VC8)的电压进行检测。电压检测电路(14)从多个电池(VC1-VC8)的两端接受电源电压的提供。DC-DC转换器(15)将多个电池(VC1-VC8)的两端电压变换为另外的直流电压(VCC)。调整电路(16)对多个电池(VC1-VC8)的消耗电力进行调整。调整电路(16)以与DC-DC转换器(15)生成的直流电压(VCC)为电源电压来进行动作。

    内置状态监视部的集成电路以及电源装置

    公开(公告)号:CN107110895B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201580059320.7

    申请日:2015-07-03

    Abstract: 为了提高状态检测的精度、且抑制连接端子的数量的增大,集成电路具备用于输入电信号的多个第一连接端子(410)和多个第二连接端子(420)、第一检测部、第二检测部、多个开关(432)以及开关控制部(430)。第一检测部与多个第一连接端子(410)连接,获取所输入的电信号。第二检测部与多个第二连接端子(420)连接。多个开关(432)将多个第二连接端子(420)中的相邻的第二连接端子(420)之间连接,并且多个开关(432)被相互串联连接。开关控制部(430)将多个开关(432)控制为断开状态来将输入到多个第二连接端子(420)的电信号向第二检测部输入,并且将多个开关(432)中的任意的开关控制为接通状态来使相邻的第二连接端子(420)之间导通。

    漏电检测装置、车辆用电源系统

    公开(公告)号:CN113841059B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202080036662.8

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 为了以简单的结构实现检测精度高的漏电检测,耦合电容器(Cc)的一端以与地线绝缘的状态同连接于负载(2)的蓄电部(20)的电流路径连接。电压输出部(11a、S1、S2、R3、R4、OP2)生成周期性地变化的周期电压,并将该周期电压经由阻抗元件(R1)施加于耦合电容器(Cc)的另一端。电压测定部(11b)测定耦合电容器(Cc)与阻抗元件(R1)之间的连接点的电压。漏电判定部(11c)基于测定出的电压来判定蓄电部(20)的电流路径与地线之间有无漏电。电压输出部(11a、S1、S2、R3、R4、OP2)在输出周期电压的测定期间之前,具有恒定地输出周期电压的高边电位与低边电位之间的电位的准备期间。

    管理装置和电源系统
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109247036B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN201780026155.4

    申请日:2017-04-19

    Abstract: 从串联连接的多个单元(S1‑S8)的两端分别提供第一电压检测电路(31a)和第二电压检测电路(31b)的动作电源,使得在将用于对串联连接的多个单元的各电压进行检测的电压检测电路冗余化的情况下,能够简单地检测最下位的电压检测线的断线。通过电压检测线(L9)和负电源提供线(L10)这2根线将多个单元(S1‑S8)的最下位的节点与第一电压检测电路(31a)之间连接。通过兼用作电压检测线和负电源提供线的1根布线(L10)将多个单元(S1‑S8)的最下位的节点与第二电压检测电路(31b)之间连接。

    漏电检测装置、车辆用电源系统

    公开(公告)号:CN113841059A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202080036662.8

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 为了以简单的结构实现检测精度高的漏电检测,耦合电容器(Cc)的一端以与地线绝缘的状态同连接于负载(2)的蓄电部(20)的电流路径连接。电压输出部(11a、S1、S2、R3、R4、OP2)生成周期性地变化的周期电压,并将该周期电压经由阻抗元件(R1)施加于耦合电容器(Cc)的另一端。电压测定部(11b)测定耦合电容器(Cc)与阻抗元件(R1)之间的连接点的电压。漏电判定部(11c)基于测定出的电压来判定蓄电部(20)的电流路径与地线之间有无漏电。电压输出部(11a、S1、S2、R3、R4、OP2)在输出周期电压的测定期间之前,具有恒定地输出周期电压的高边电位与低边电位之间的电位的准备期间。

    蓄电单元以及蓄电系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108391455B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201680063419.9

    申请日:2016-10-05

    Abstract: 为了在抑制电路规模和成本的增大的同时使蓄电单元间的电压或剩余容量均等化,在蓄电单元(10)中,电压检测电路(14)对串联连接的多个电池(VC1‑VC8)的电压进行检测。电压检测电路(14)从多个电池(VC1‑VC8)的两端接受电源电压的提供。DC‑DC转换器(15)将多个电池(VC1‑VC8)的两端电压变换为另外的直流电压(VCC)。调整电路(16)对多个电池(VC1‑VC8)的消耗电力进行调整。调整电路(16)以与DC‑DC转换器(15)生成的直流电压(VCC)为电源电压来进行动作。

Patent Agency Ranking