WO2016103721A1 - 電源保護装置、電源装置及びスイッチ故障診断方法 - Google Patents

電源保護装置、電源装置及びスイッチ故障診断方法 Download PDF

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Definitions

  • the technology disclosed in this specification relates to a power supply protection device.
  • a secondary battery management device includes a first switch provided between a first terminal to which at least one of a load and a charger is connected and a second terminal to which a power source is connected; A switch circuit connected in parallel to the first switch, comprising: a second switch; and a voltage drop element connected in series to the second switch and causing a voltage drop of a reference voltage when a current flows.
  • a switch circuit ; a first voltage that is a voltage at the first terminal; a second voltage that is a voltage at the second terminal; and a third voltage that is a point between the second switch and the voltage drop element.
  • a voltage detection unit for detecting at least one of the voltages, an open instruction for making the first switch and the second switch open, and a close instruction for making the close state
  • a control unit that obtains a voltage from the voltage detection unit, wherein the control unit (1) sets the second switch to a closed state when the power source is discharged.
  • the open voltage when the first switch is opened is obtained, and when the power source is discharged, the second switch is closed and the first switch is closed.
  • the closed voltage is acquired, it is diagnosed based on the open voltage and the closed voltage whether or not the first switch has failed, and (2) the close instruction is given to the first switch and the second switch.
  • the voltage difference between the first voltage and the second voltage detected by the voltage detection unit during the execution of the first instruction process is less than the first threshold voltage.
  • the first switch When it is determined that an open failure has not occurred and / or the third voltage detected by the voltage detection unit during execution of the first instruction process is equal to or higher than a second threshold voltage, the second switch Is determined not to have an open failure.
  • the technology disclosed in the present specification can be realized in various forms, for example, for realizing the function of the switch failure diagnosis method of the power protection device, the power protection device, or the switch failure diagnosis method.
  • the present invention can be realized in various modes such as a computer program and a recording medium on which the computer program is recorded.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an electrical configuration of the battery protection device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a switch failure diagnosis process according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a table showing detection results of the open voltage VAD, the closed voltage VAE, and the determination voltage VG according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an electrical configuration of the battery protection device according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating switch failure diagnosis processing according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a table showing detection results of the open voltage VAD and the closed voltage VAE according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a table showing detection results of the open voltage VAD, the closed voltage VAE, and the cutoff voltage VH according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating an overall configuration of the battery pack according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating switch failure diagnosis processing according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an open failure diagnosis process according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a first switch failure diagnosis process according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a second switch failure diagnosis process according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a failure diagnosis table of the first switch and the second switch according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a configuration of a battery protection device according to another embodiment.
  • FIG. 15 is a block diagram illustrating a configuration of a battery protection device according to another embodiment.
  • Patent Document 1 the voltage values of the terminals on the load side of the switches are measured when an open command signal is individually given to a plurality of switches at different times and simultaneously when an open command signal is given simultaneously. Then, based on the voltage value at each time point obtained by measurement, the presence or absence of a failure of any of the plurality of switches is determined.
  • the power protection device gives a close instruction for making the first switch to be closed (closed), and gives an open instruction for making the second switch to be in an open (open) state. If the voltage across the first switch at that time is larger than a predetermined threshold voltage, the first switch does not enter the closed state even if the close instruction is given, and the failure remains in the open state (hereinafter referred to as “open”). It is diagnosed that it is called “failure”.
  • a close instruction is given to the first switch and an open instruction is given to the second switch to diagnose an open failure of the first switch. Therefore, when the first switch has an open failure and the second switch has not failed, that is, the first switch is open against the close instruction, and the second switch is in accordance with the open instruction.
  • the open state the current path between the power source and the load is interrupted, causing a problem that the power output to the load is interrupted (hereinafter referred to as “power fail”).
  • a power supply protection device disclosed in the present specification includes a first switch provided between a first terminal to which at least one of a load and a charger is connected and a second terminal to which a power supply is connected; A switch circuit connected in parallel to the first switch, comprising: a second switch; and a voltage drop element connected in series to the second switch and causing a voltage drop of a reference voltage when a current flows. A switch circuit; a first voltage that is a voltage at the first terminal; a second voltage that is a voltage at the second terminal; and a third voltage that is a point between the second switch and the voltage drop element.
  • a voltage detection unit for detecting at least one of the voltages, an open instruction for making the first switch and the second switch open, and a close instruction for making the close state
  • a control unit that obtains a voltage from the voltage detection unit, wherein the control unit (1) sets the second switch to a closed state when the power source is discharged.
  • the open voltage when the first switch is opened is obtained, and when the power source is discharged, the second switch is closed and the first switch is closed.
  • the closed voltage is acquired, it is diagnosed based on the open voltage and the closed voltage whether or not the first switch has failed, and (2) the close instruction is given to the first switch and the second switch.
  • the voltage difference between the first voltage and the second voltage detected by the voltage detection unit during the execution of the first instruction process is less than the first threshold voltage.
  • the first switch When it is determined that an open failure has not occurred and / or the third voltage detected by the voltage detection unit during execution of the first instruction process is equal to or higher than a second threshold voltage, the second switch Is determined not to have an open failure.
  • a voltage drop element is connected in series to the second switch, and when the first switch is not broken, a voltage difference between the reference voltage is generated between the open voltage and the closed voltage. Let Therefore, by using this voltage difference, it is possible to determine whether or not the first switch has failed based on the open voltage and the closed voltage. Further, in this power protection device, when diagnosing a failure of the first switch, the second switch is controlled to be closed to obtain the open voltage and the closed voltage. Can be prevented from being interrupted.
  • this power protection device it is determined whether or not the first switch and the second switch have an open failure during execution of the first instruction process for giving a close instruction to the first switch and the second switch. . Therefore, power failure does not occur unless the first switch and the second switch are simultaneously open-failed. In other words, even if one switch is open against the close instruction, a current path between the power source and the load can be secured via the other switch, and the occurrence of power failure is suppressed. be able to.
  • the voltage drop element is a diode whose forward direction is a current direction from the power source side toward the load or the charger side, and the reference voltage is a forward voltage of the diode. It is good also as a structure. According to this power supply protection device, it is possible to determine whether or not the first switch has failed using the forward voltage of the diode. Since the voltage drop value of the forward voltage of the diode is constant, it is easier to determine whether or not the first switch is out of order than when the voltage drop value is variable.
  • the voltage detection unit detects a voltage of the first terminal, does not detect a voltage of the second terminal, and the control unit detects the closed voltage and the open voltage. It may be configured to diagnose whether or not the first switch is malfunctioning based on a comparison result obtained by comparing the differential voltage with a third threshold voltage corresponding to the reference voltage. According to this power supply protection device, the voltage detection unit only needs to detect the voltage at the first terminal. Therefore, the configuration of the voltage detection unit can be simplified as compared with the case where the voltage across the first switch is detected.
  • the control unit diagnoses that no failure has occurred in the first switch when the differential voltage satisfies a first condition that is equal to or higher than the third threshold voltage, and When the first condition is not satisfied, a diagnosis may be made that one of an open failure and a close failure has occurred in the first switch. According to this power supply protection device, it is possible to diagnose that either one of the open failure and the close failure has occurred in the first switch using the differential voltage between the open voltage and the closed voltage.
  • the control unit controls a determination voltage when the second switch is controlled to be in an open state and the first switch is controlled to be in a closed state when the power source is discharged. If the first condition is not satisfied and the determination voltage satisfies a second condition that is equal to or higher than the open voltage, the first switch is diagnosed as having a closed fault, and If the first condition and the second condition are not satisfied, a diagnosis may be made that an open failure has occurred in the first switch. According to this power supply protection device, the type of failure of the first switch can be diagnosed using the discrimination voltage when the first switch is controlled to the closed state and the second switch is controlled to the open state.
  • the voltage detection unit detects a first terminal voltage of the first terminal and a second terminal voltage of the second terminal, and the control unit discharges the power supply.
  • the second switch When the second switch is closed, the first terminal voltage and the second terminal voltage when the first switch is opened are acquired, and the first terminal voltage is obtained from the second terminal voltage.
  • the open voltage is obtained by subtracting a terminal voltage, and when the power supply is discharged, the second switch is closed and the first switch is closed when the first switch is closed.
  • a second terminal voltage is obtained, the first terminal voltage is subtracted from the second terminal voltage to obtain the closed voltage, and each of the closed voltage and the open voltage is a fourth threshold voltage corresponding to the reference voltage.
  • diagnoses whether the first switch has failed may be configured. According to this power supply protection device, it is determined whether or not the first switch has failed using the voltage difference between the first terminal voltage and the second terminal voltage, that is, the voltage across the first switch. It is easy to diagnose whether or not a switch has failed.
  • the control unit diagnoses that a close failure has occurred in the first switch, and the closed voltage is the first voltage.
  • it is 4 or more threshold voltages, it is good also as a structure which diagnoses that the open failure has generate
  • the control unit may be configured such that at least one of the open voltage and the closed voltage is a fifth threshold voltage corresponding to the second terminal voltage and is higher than the reference voltage.
  • it is 5 threshold voltage or more, it is good also as a structure which diagnoses that the open failure has generate
  • the control unit controls the second switch to an open state when the power source is discharged, and sets a cutoff voltage when the first switch is controlled to an open state. If the cutoff voltage is greater than or equal to the fifth threshold voltage, the second switch is diagnosed as having no failure, and if the cutoff voltage is less than the fifth threshold voltage, the second switch It may be configured to diagnose that a close failure has occurred. According to this power supply protection device, the first switch is controlled to be closed and the second switch is controlled to be closed using the cutoff voltage. It is possible to diagnose that a close failure has occurred in the two switches.
  • the control unit may acquire the cut-off voltage at a timing at which power supply to the load may be cut off. According to this power supply protection device, it is possible to suppress the influence on the load due to the interruption of the power supply to the load, that is, the interruption of the current path between the load and the power supply.
  • the power supply protection device further includes a current detection unit that detects a discharge current from the power supply, wherein the control unit obtains a discharge current value from the current detection unit, and the discharge current value is a specified discharge. It is good also as a structure which diagnoses whether the said 1st switch has failed at least on condition that it became less than an electric current value. According to this power supply protection device, since the switch failure is diagnosed using the open voltage and the closed voltage when the discharge current value is less than the specified discharge current value, the discharge current value is greater than or equal to the specified discharge current value. Switch failures can be diagnosed using smaller open and closed voltages.
  • the control unit gives the open instruction to the first switch on the condition that the first switch and the second switch have determined that an open failure has not occurred, and A second instruction process for giving the close instruction to the second switch is executed, and a voltage difference between the first voltage and the second voltage detected by the voltage detector during the execution of the second instruction process is the first voltage.
  • a configuration may be adopted in which it is determined that the first switch is not in a closed failure when the voltage is equal to or higher than one threshold voltage. In this power supply protection device, it is determined whether or not the first switch has a close failure on the condition that it has been determined that the first switch and the second switch have not had an open failure.
  • the second instruction processing is performed even when the second instruction process is performed in which an open instruction is given to the first switch and a close instruction is given to the second switch. Since the switch is surely closed, it is possible to suppress the occurrence of power failure.
  • the control unit gives the close instruction to the first switch on the condition that the first switch determines that the close failure has not occurred, and the second switch A third instruction process for giving a close instruction is executed, and a voltage difference between the first voltage and the second voltage detected by the voltage detector during the execution of the third instruction process is less than the first threshold voltage.
  • the first switch may be determined not to have an open failure. According to this power protection device, it is possible to determine whether or not the first switch has an open failure after executing the second instruction process.
  • the control unit gives the close instruction to the first switch on the condition that the first switch and the second switch have determined that an open failure has not occurred.
  • a configuration may be adopted in which it is determined that the second switch is not in a closed failure. In this power protection device, it is determined whether or not the second switch has a close failure on the condition that it has been determined that the first switch and the second switch have not had an open failure.
  • the first instruction is given even when the fourth instruction process is performed in which a close instruction is given to the first switch and an open instruction is given to the second switch. Since the switch is surely closed, it is possible to suppress the occurrence of power failure.
  • the power supply protection device may include a grounding circuit that includes a resistance element and connects a point between the second switch and the voltage drop element to the ground voltage via the resistance element.
  • the third voltage when the second switch is in the open state is the ground voltage
  • the third voltage when the second switch is in the closed state is the second voltage. Therefore, the third voltage can be reliably made different between when the second switch is in an open state and when the second switch is in a closed state. It can be reliably determined whether or not the switch has an open failure.
  • the ground circuit includes a third switch, and the control unit determines whether the first switch has an open failure or not.
  • the opening instruction is given and / or when it is determined whether or not the second switch has an open failure
  • the closing instruction may be given to the third switch.
  • the second switch and the voltage drop element are always connected to the ground voltage via the ground circuit, when the second switch is in the closed state, the power switch and the ground voltage are connected via the resistance element. Current path is formed, and the electric power stored in the power source is wasted.
  • This power protection device has a third switch in the ground circuit, and when it is determined whether or not the second switch has an open failure, that is, when the third voltage is detected, the third switch is instructed to close. give.
  • the point between the second switch and the voltage drop element can be connected to the ground voltage. Further, when determining whether or not the first switch has an open failure, that is, when the third voltage is not detected, an open instruction is given to the third switch, and the power supply via the resistance element and the ground voltage are The current path between is interrupted. Thereby, when it is judged whether the 1st switch has an open failure, it can suppress that the electric power stored in the power supply is consumed wastefully.
  • the voltage drop element is a diode whose forward direction is a current direction from the power supply side to the load side, and the first threshold voltage is a forward voltage of the diode. It is good also as a structure. According to this power supply protection device, it is possible to determine whether or not the first switch has failed using the forward voltage of the diode. Since the voltage drop value of the forward voltage of the diode is constant, it is easier to determine whether or not the first switch is out of order than when the voltage drop value is variable.
  • the power supply protection device includes a current detection unit that detects a discharge current from the power supply, and the control unit has a current value of the discharge current detected by the current detection unit that is less than a specified value. It is good also as a structure which performs the said 1st instruction
  • the voltage detector detects the voltage and diagnoses the switch failure on condition that the current value of the discharge current is less than the specified value. Compared to the case where the voltage detection unit detects a voltage on the condition that the above is satisfied, a failure of the switch can be diagnosed using a smaller voltage.
  • the control unit further determines whether the voltage drop element has a short circuit failure or an open failure based on a comparison result of comparing the first voltage and the third voltage. It is good also as a structure which judges. According to this power supply protection device, it is possible to easily diagnose a short circuit failure or an open failure of the voltage drop element.
  • a power supply device including a power supply and the power supply protection device may be used.
  • the battery pack 1100 is mounted on, for example, an electric vehicle or a hybrid vehicle (hereinafter referred to as an automobile), and supplies power to a load 1500 such as various devices in the vehicle.
  • the battery pack 1100 includes a secondary battery 1200 and a battery protection device 1300.
  • the battery pack 1100 is an example of a power supply device.
  • the secondary battery 1200 is an example of a power source, and may be a primary battery, a capacitor, or the like, regardless of the type of battery.
  • the secondary battery 1200 is a lithium ion battery, for example, and is an assembled battery in which four cells 1210 are connected in series.
  • the positive electrode side of the secondary battery 1200 is connected to the battery protection device 1300, and the negative electrode side of the secondary battery 1200 is grounded via the ground point T13.
  • the battery protection device 1300 includes connection terminals T11 and T12, a resistance element R, a first switch 1310, a switch circuit 1320, and a battery monitoring unit 1330.
  • the connection terminal T11 is connected to the load 1500 via the wiring 1510
  • the connection terminal T12 is connected to the positive electrode side of the secondary battery 1200 via the wiring 1510.
  • the load 1500 includes, for example, an electric power steering and an accessory.
  • the resistance element R is connected between the negative electrode side of the secondary battery 1200 and the ground point T13 via the wiring 1510.
  • the connection terminal T11 is an example of a first terminal
  • the connection terminal T12 is an example of a second terminal.
  • the first switch 1310 is, for example, a contact relay (mechanical switch), and is connected between the connection terminal T11 and the connection terminal T12. That is, the first switch 1310 is provided between the load 1500 and the secondary battery 1200.
  • the first switch 1310 includes a magnetic coil (not shown), a contact point, and a power transistor.
  • a power transistor receives an open command signal from a central processing unit (hereinafter referred to as CPU) 1400, which will be described later, the power transistor stops supplying current to the magnetic coil.
  • the contact of the switch 1310 is in an open state (also referred to as “open state”).
  • the power transistor When the power transistor receives a close command signal from the CPU 1400, the power transistor starts supplying current to the magnetic coil. As a result, the contact of the first switch 1310 is mechanically closed by electromagnetic action (“ Also referred to as “closed state”). When the first switch 1310 is in a closed state, power is supplied to both a load that is driven while the vehicle is running, such as an electric power steering, and a load that is always driven, such as an accessory. Can do. The first switch 1310 is used to supply power to the load 1500.
  • the switch circuit 1320 is connected in parallel with the first switch 1310 between the connection terminal T11 and the connection terminal T12.
  • the switch circuit 1320 includes a second switch and a diode D.
  • the second switch and the diode D are connected in series between the connection terminal T11 and the connection terminal T12.
  • the diode D is an example of a voltage drop element.
  • the second switch 1340 is, for example, a field effect transistor.
  • the second switch 1340 receives an open command signal from the CPU 1400, that is, a gate-off signal, the second switch 1340 enters an open state.
  • the second switch 1340 receives a close command signal, that is, a gate-on signal from the CPU 1400, the second switch 1340 enters a closed state.
  • the second switch 1340 has a limited current that can flow compared to the first switch 1310. Therefore, even when the second switch 1340 is in a closed state, power cannot be supplied to a load that is driven while the automobile is running, such as an electric power steering. That is, the second switch 1340 is not used to supply power to the load 1500, but is used to diagnose a failure of the first switch 1310, as will be described later.
  • the second switch 1340 when the second switch 1340 is in the closed state, power can be supplied only to a load that is always driven, such as an accessory. That is, when at least one of the first switch 1310 and the second switch 1340 is in a closed state, power can be supplied to the constantly driven load, and a current path is formed between the connection terminal T11 and the connection terminal T12. Is done.
  • the diode D is connected to the connection terminal T11 side of the switch circuit 1320, that is, the load side.
  • the diode D is arranged in a direction in which the current direction DR from the connection terminal T12 side to the connection terminal T11 side, that is, from the secondary battery 1200 side to the load 1500 side is the forward direction. Therefore, when a current flows through the diode D, a voltage drop of the forward voltage VF occurs between both ends of the diode D. Note that current flows through the diode D only when the first switch 1310 is in the open state and the second switch 1340 is in the open state.
  • the forward voltage VF is an example of a reference voltage and has a constant value.
  • the forward voltage VF is an example of a threshold voltage (third threshold voltage or fourth threshold voltage).
  • Battery monitoring unit 1330 includes a voltage detection circuit 1350, a current detection circuit 1370, and a control unit 1360.
  • the voltage detection circuit 1350 receives the detection command signal from the CPU 1400, the voltage detection circuit 1350 outputs a voltage detection signal corresponding to the voltage between the connection terminal T11 and the ground voltage to the CPU 1400. This voltage is equal to the voltage at the terminal on the load 1500 side of the first switch 1310, and is hereinafter referred to as the load side voltage VA.
  • the voltage detection circuit 1350 is an example of a voltage detection unit
  • the current detection circuit 1370 is an example of a current detection unit.
  • the load side voltage VA is an example of a first terminal voltage.
  • the voltage detection circuit 1350 detects the voltage between the connection terminal T12 and the ground voltage, that is, the power supply side voltage VB that is the voltage of the terminal on the secondary battery 1200 side of the first switch 1310. It does not have the structure to do. Therefore, the voltage detection circuit 1350 does not calculate the voltage ⁇ VAB across the first switch 1310 by subtracting the load side voltage VA from the power supply side voltage VB.
  • the power supply side voltage VB is an example of a second terminal voltage, and is larger than the forward voltage VF.
  • the power supply side voltage VB is an example of a second threshold voltage (fifth threshold voltage).
  • the current detection circuit 1370 detects the charging current or discharging current (hereinafter referred to as charging / discharging current) of the secondary battery 1200 every predetermined period. Specifically, the current detection circuit 1370 detects the current value flowing through the resistance element R and outputs a current detection signal corresponding to the detected current value of the charge / discharge current to the CPU 1400.
  • the control unit 1360 includes a CPU 1400 and a memory 1410.
  • the memory 1410 is composed of, for example, a RAM or a ROM, and stores various programs.
  • the CPU 1400 controls each part of the battery monitoring unit 1330 according to the program read from the memory 1410.
  • the CPU 1400 transmits an open command signal or a close command signal to the first switch 1310 and the second switch 1340, and controls the opening and closing of the first switch 1310 and the second switch 1340.
  • the CPU 1400 transmits a detection instruction signal to the voltage detection circuit 1350 and acquires the voltage detection signal output from the voltage detection circuit 1350.
  • the CPU 1400 executes a switch failure diagnosis process described later using the voltage detection signal acquired from the voltage detection circuit 1350.
  • switch failure diagnosis process of the present embodiment a case where a switch failure of the first switch 1310 is diagnosed will be described.
  • the switch failure diagnosis process of the present embodiment it is assumed that the second switch 1340 is normal. This is because the second switch 1340 is not used to supply power to the load 1500, and the probability of a switch failure occurring is extremely low compared to the first switch 1310.
  • the switch failure diagnosis process when discharging from the secondary battery 1200 to the load 1500, for example, the reference time has elapsed since the previous execution of the switch failure diagnosis process, and the charge / discharge current detected by the current detection circuit 1370 is detected. It is executed when the current value becomes less than a predetermined specified discharge current value.
  • the switch failure includes an open failure and a closed failure.
  • An open failure is a failure in which the first switch 1310 remains in an open state even when the first switch 1310 receives a close command signal due to, for example, a failure of a coil that drives the first switch 1310.
  • the close failure is a failure in which the first switch 1310 remains in the closed state even when the open command signal is received, for example, due to welding of the contact of the first switch 1310.
  • the switch failure diagnosis processing of the present embodiment first, it is diagnosed whether or not a switch failure has occurred in the first switch 1310, and occurs when it is diagnosed that a switch failure has occurred in the first switch 1310. It is diagnosed whether the failed switch failure is an open failure or a closed failure.
  • the CPU 1400 transmits a close command signal to the second switch 1340 (S1100), and transmits an open command signal to the first switch 1310 (S1110).
  • the CPU 1400 acquires the open voltage VD when the first switch 1310 is in the open state and the second switch 1340 is in the closed state (S1120).
  • the open voltage VD is indicated as an open voltage VAD that is the open voltage VD of the load side voltage VA.
  • the CPU 1400 transmits a close command signal to the first switch 1310 (S1130), and obtains a closed voltage VAE when both the first switch 1310 and the second switch 1340 are closed (S1140).
  • the CPU 1400 calculates a voltage difference ⁇ V obtained by subtracting the open voltage VAD from the closed voltage VAE, and compares the voltage difference ⁇ V with the forward voltage VF (third threshold voltage) (S1150).
  • the voltage difference ⁇ V is an example of a differential voltage.
  • the switch failure does not occur in the first switch 1310, that is, when it is normal, the voltage difference ⁇ V becomes equal to the forward voltage VF, and the switch failure occurs in the first switch 1310. If it is, the voltage difference ⁇ V is zero. If the voltage difference ⁇ V is greater than or equal to the forward voltage VF (S1150: YES), the CPU 1400 diagnoses that no switch failure has occurred in the first switch 1310 (S1160), and ends the switch failure diagnosis process.
  • the CPU 1400 when the voltage difference ⁇ V is less than the forward voltage VF (S1150: NO), the CPU 1400 generates a switch failure when one of the open failure and the close failure occurs in the first switch 1310. Diagnose that
  • the CPU 1400 further transmits an open command signal to the second switch 1340 (S1170), and is the load side voltage VA when the first switch 1310 is in the closed state and the second switch 1340 is in the open state.
  • the discrimination voltage VG is acquired (S1180).
  • the CPU 1400 compares the acquired discrimination voltage VG with the open voltage VAD (S1190).
  • the determination voltage VG is zero, which is less than the open voltage VAD, which is a value obtained by subtracting the forward voltage VF from the power supply side voltage VB. Further, when a close failure has occurred in the first switch 1310, the determination voltage VG is equal to the power supply side voltage VB, and is also equal to the open voltage VAD. When the determination voltage VG is equal to or higher than the open voltage VAD (S1190: YES), the CPU 1400 diagnoses that a close failure has occurred in the first switch 1310 (S1200), and ends the switch failure diagnosis process.
  • the CPU 1400 diagnoses that an open failure has occurred in the first switch 1310 (S1210), and ends the switch failure diagnosis process.
  • the second switch 1340 when diagnosing a switch failure of the first switch 1310, the second switch 1340 is controlled to be in a closed state, and the open voltage VAD and the closed voltage VAE are acquired. Therefore, it is possible to prevent the current path between the secondary battery 1200 and the load 1500 from being interrupted when discharging from the secondary battery 1200 to the load 1500.
  • the forward voltage is between the open voltage VAD and the closed voltage VAE.
  • a voltage difference of VF occurs. If the diode D is not connected to the second switch 1340, the first switch 1310 is closed between the open voltage VAD and the closed voltage VAE even when no switch failure has occurred in the first switch 1310.
  • the first switch 1310 is closed between the open voltage VAD and the closed voltage VAE even when no switch failure has occurred in the first switch 1310.
  • By entering the state only a minute voltage difference due to a slight decrease in electrical resistance due to an increase in the current path occurs. In order to detect this voltage difference, it is necessary to flow a large current through the first switch 1310 and the second switch 1340, and the opportunity for diagnosing a switch failure of the first switch 1310 is limited.
  • the diode D is connected in series to the second switch 1340, and a voltage difference of the forward voltage VF is generated between the open voltage VAD and the closed voltage VAE. Therefore, a switch failure of the first switch 1310 can be diagnosed without flowing a large current through the first switch 1310 and the second switch 1340. Therefore, even when the current value of the charge / discharge current from the secondary battery 1200 is less than the specified discharge current value, the switch failure of the first switch 1310 can be diagnosed.
  • the diode D Since the diode D generates the forward voltage VF in the forward direction when a current flows, a voltage difference can be easily generated. Further, since the diode D is arranged so that the direction from the secondary battery 1200 side to the load 1500 side is the forward direction, when the charger is connected instead of the load 1500, the second switch 1340 is set. Thus, the secondary battery 1200 is prevented from being charged.
  • the forward voltage VF of the diode D suppresses a large current from flowing through the second switch 1340. Therefore, it is not necessary to use a large current relay such as a contact relay as the second switch 1340, and the switch circuit 1320 can be configured using a small current switch such as a field effect transistor.
  • the voltage detection circuit 1350 detects only the load side voltage VA, does not detect the power supply side voltage VB, and does not calculate the both-ends voltage ⁇ VAB. Therefore, the configuration of the voltage detection circuit 1350 can be simplified and the processing of the CPU 1400 in the switch failure diagnosis processing can be simplified as compared with the case where the power supply side voltage VB is detected and the both-end voltage ⁇ VAB is calculated. .
  • the first switch 1310 is compared with the forward voltage VF by comparing the voltage difference ⁇ V between the open voltage VAD and the closed voltage VAE detected with the second switch 1340 in the closed state. It can be diagnosed that any one of the failures has occurred.
  • the first switch 1310 when it is diagnosed that one of the open failure and the close failure has occurred in the first switch 1310, the first switch 1310 is controlled to be closed and the second switch 1340 is set to be open.
  • the type of failure that has occurred in the first switch 1310 can be diagnosed by comparing the discrimination voltage VG in the case of control with the open voltage VAD.
  • FIGS. 1B Other embodiments: 4 to 6 show another embodiment.
  • the difference from the above-described embodiment shown in FIGS. 1 to 3 is that the voltage detection circuit 1350 detects both the load side voltage VA and the power supply side voltage VB as shown in FIG.
  • the switch failure diagnosis process is performed using the voltage ⁇ VAB at both ends, which is a differential voltage between the side voltage VA and the power supply side voltage VB, and the other points are the same as in the embodiment of FIGS. Therefore, hereinafter, the same reference numerals as those in the embodiment of FIGS. 1 to 3 are given, and redundant description is omitted, and only different points will be described.
  • the CPU 1400 transmits a close command signal to the second switch 1340 (S1300), and transmits an open command signal to the first switch 1310 (S1310).
  • the CPU 1400 obtains the open voltage VD when the first switch 1310 is in the open state and the second switch 1340 is in the closed state (S1320).
  • the voltage detection circuit 1350 detects both the load side voltage VA and the power supply side voltage VB
  • the CPU 1400 opens the first switch 1310 and closes the second switch 1340.
  • Load side voltage VA and power supply side voltage VB are obtained, and both-ends voltage ⁇ VAB calculated from the obtained load side voltage VA and power supply side voltage VB is obtained as open voltage VCD.
  • the CPU 1400 compares the acquired open voltage VCD with the forward voltage VF (fourth threshold voltage) (S1330).
  • the open voltage VCD is the forward voltage. It becomes equal to VF.
  • the open voltage VCD is zero.
  • the CPU 1400 diagnoses that a close failure has occurred in the first switch 1310 (S1340), and ends the switch failure diagnosis process.
  • the CPU 1400 transmits a close command signal to the first switch 1310 (S1350), the first switch 1310 is in the closed state, and the second The closed voltage VCE when the switch 1340 is in the closed state is acquired (S1360).
  • the CPU 1400 acquires the load side voltage VA and the power supply side voltage VB when the first switch 1310 is closed and the second switch 1340 is closed, and the acquired load side voltage VA and power supply side voltage VB are obtained. Is obtained as the closed voltage VCE.
  • the CPU 1400 compares the acquired closed voltage VCE with the forward voltage VF (fourth threshold voltage) (S1370).
  • the closed voltage VCE is zero, and when the open failure has occurred in the first switch 1310, the closed voltage VCE is the forward voltage VF. Is equal to When the closed voltage VCE is equal to or higher than the forward voltage VF (S1370: YES), the CPU 1400 diagnoses that an open failure has occurred in the first switch 1310 (S1380), and ends the switch failure diagnosis process.
  • the CPU 1400 diagnoses that no switch failure has occurred in the first switch 1310 (S1390), and ends the switch failure diagnosis processing.
  • the first switch 1310 it is determined whether or not the first switch 1310 has failed using the open voltage VCD and the closed voltage VCE of the voltage ⁇ VAB across the first switch 1310. Therefore, compared with the case where only the load side voltage VA of the first switch 1310 is detected, the number of processing steps necessary for the switch failure diagnosis can be reduced, and it is easy to determine whether or not the first switch has failed. Can be diagnosed.
  • the battery protection device 1300 of the present embodiment it is possible to diagnose that an open failure has occurred in the first switch 1310 using only the open voltage VCD detected with the second switch 1340 closed. Further, it is possible to diagnose that a close failure has occurred in the first switch 1310 using only the closed voltage VCE detected with the second switch 1340 in the closed state.
  • the battery monitoring unit 1330 has a single CPU 1400.
  • the configuration of the battery monitoring unit 1330 is not limited to this, and a configuration including a plurality of CPUs or an ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
  • a configuration provided with a hard circuit such as the above, or a configuration provided with both a hard circuit and a CPU may be used.
  • the battery pack 1100 includes one battery protection device 1300, but may include a plurality of battery protection devices 1300.
  • the secondary battery 1200 includes a plurality of cells 1210 connected in series, but may include only one cell or may include a plurality of cells connected in parallel.
  • the first switch 1310 is not limited to this, and may be a semiconductor element such as a bipolar transistor or a MOSFET.
  • the first switch 1310 As an example of the first switch 1310, a configuration including a magnetic coil, a contact, and a power transistor has been described. However, the configuration of the first switch 1310 is not limited thereto, and may be replaced with another configuration as long as at least one of these configurations does not have to be provided. For example, the first switch 1310 has a power A configuration may be employed in which an open command signal or a close command signal is directly received from the CPU 1400 without including a transistor.
  • the diode D is connected to the second switch 1340 in series.
  • the element connected in series to the second switch 1340 is not limited to this, and may be a high-resistance resistance element, for example, a resistance element having a resistance value of about 1 M ⁇ .
  • the present invention when power is supplied from the secondary battery 1200 to the load 1500, an example is given in which a switch failure of the first switch 1310 is diagnosed while maintaining power supply to the load 1500.
  • the present invention is not limited to this, and when power is supplied from the alternator (charger) 1500 to the secondary battery 1200, a switch failure of the first switch 1310 is diagnosed while maintaining power supply to the secondary battery 1200. Also good.
  • the battery protection device 1300 has the following configuration.
  • a power supply protection device which is connected in parallel to a first switch provided between a first terminal to which at least one of a load and a charger is connected and a second terminal to which a power supply is connected, and the first switch.
  • a switch circuit including a second switch and a voltage drop element connected in series to the second switch and causing a voltage drop of a reference voltage when a current flows, and at least the second switch circuit.
  • a voltage detection unit that detects a voltage of a terminal; and a control unit that controls opening and closing of the first switch and the second switch and acquires a voltage from the voltage detection unit.
  • the second switch when diagnosing the failure of the first switch, the second switch is controlled to be closed to obtain the open voltage and the closed voltage. Interruption of the current path is suppressed.
  • a voltage drop element is connected in series to the second switch, and when the first switch is not broken, a voltage difference of the reference voltage is generated between the open voltage and the closed voltage. Therefore, by using this voltage difference, it is possible to determine whether or not the first switch has failed based on the open voltage and the closed voltage.
  • the diode D connected in series to the second switch 1340 is arranged so that its forward direction is opposite to the current direction DR. Further, along with the change on the power supply side, the load side voltage VA is read as the power supply side voltage VB, and the power supply side voltage VB is read as the charger side voltage VA.
  • the forward voltage VF and the open voltage VAD are cited as criteria.
  • these voltages may be increased or decreased as appropriate in consideration of, for example, the resistance of the wiring 1510 and noise. For example, half the value of these voltages may be used as the criterion.
  • the switch failure of the first switch 1310 is diagnosed assuming that the second switch 1340 is normal.
  • the present invention is not limited to this, and a switch failure between the first switch 1310 and the second switch 1340 may be diagnosed.
  • the switch failure diagnosis process for diagnosing a switch failure between the first switch 1310 and the second switch 1340 is substantially the same as in the other embodiments, and the determination of whether or not a switch failure has occurred is different.
  • the open voltage VCD becomes equal to the power supply side voltage VB, and when the second switch 1340 is normal, or when the second switch 1340 has a close fault, the open voltage VCD is the forward voltage VF. Is equal to
  • the closed voltage VCE becomes zero.
  • the closed voltage VCE is equal to the power supply side voltage VB, and the second switch 1340 is normal.
  • the closed voltage VCE is equal to the forward voltage VF.
  • the CPU 1400 can diagnose that an open failure has occurred in the second switch 1340 when at least one of the open voltage VCD and the closed voltage VCE is equal to or higher than the power supply side voltage VB.
  • the CPU 1400 indicates that the second switch 1340 is normal or is open to the second switch 1340. Cannot diagnose whether a failure has occurred.
  • the following conditions are diagnosed. (1) When the first switch has a closed failure. (2) When the first switch is normal and the second switch has an open failure. (3) The first switch has an open failure and the second switch has an open failure.
  • the states (4) to (7) are diagnosed when the current path between the secondary battery 1200 and the load 1500 may be interrupted when discharging from the secondary battery 1200 to the load 1500. be able to.
  • FIG. 7 shows the cut-off voltage VH that is the voltage ⁇ VAB at both ends when the first switch 1310 is in the open state and the second switch 1340 is in the open state.
  • the CPU 1400 acquires the cutoff voltage VH at a timing when the power supply to the load 1500 may be cut off.
  • the timing at which the supply of power to the load 1500 may be cut off includes the timing at which the alternator operates to supply power, for example, during traveling. In this case, even if the power supply is cut off for about several seconds required to acquire the cut-off voltage VH by the power supply from the alternator, the operation is not affected.
  • the cutoff voltage VH is equal to or higher than the power supply side voltage VB, and when the second switch 1340 is a close failure, the cutoff voltage VH is equal to the forward voltage VF. That is, it is less than the power supply side voltage VB. That is, the first switch 1310 and the second switch 1340 are both closed, and the detected voltage VH is compared with the power supply side voltage VB, so that the second switch 1340 is normal or a close failure occurs.
  • the battery pack 2100 is mounted on, for example, an electric vehicle, a hybrid vehicle (hereinafter referred to as an automobile), or an automobile engine starter (a conventional lead storage battery), and supplies power to a load 2500 such as various devices in the vehicle.
  • the battery pack 2100 includes a secondary battery 2200 and a battery protection device 2300.
  • the battery pack 2100 is an example of a power supply device.
  • the secondary battery 2200 is an example of a power source, and may be a primary battery or a capacitor.
  • the battery protection device 2300 is an example of a power supply protection device.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the overall configuration of the battery pack 2100.
  • the secondary battery 2200 is, for example, a lithium ion battery, and is an assembled battery in which a plurality of cells 2210 (four in FIG. 8) are connected in series.
  • the positive electrode side of the secondary battery 2200 is connected to the battery protection device 2300, and the negative electrode side of the secondary battery 2200 is connected to the ground voltage via the ground point T24.
  • the battery protection device 2300 includes connection terminals T21 and T22, a resistance element R1, a first switch 2310, a switch circuit 2320, a ground circuit 2330, and a battery monitoring unit 2340.
  • the connection terminal T21 is connected to the load 2500 via the wiring 2510
  • the connection terminal T22 is connected to the positive electrode side of the secondary battery 2200 via the wiring 2510.
  • the load 2500 includes, for example, an electric power steering and an accessory.
  • Resistance element R1 is connected between the negative electrode side of secondary battery 2200 and ground point T24 via wiring 2510.
  • the connection terminal T21 is an example of a first terminal similarly to T11
  • the connection terminal T22 is an example of a second terminal similarly to T12.
  • the first switch 2310 and the second switch 2350 are the same as the first switch 1310 and the second switch 1340 in the first embodiment, respectively, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the diode D is connected to the connection terminal T21 side of the second switch 2350, that is, the load side. Note that details of the diode D are the same as those in the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • the forward voltage VF is an example of a first threshold voltage.
  • the ground circuit 2330 is connected between an intermediate point T23 between the second switch 2350 of the switch circuit 2320 and the diode D and the ground point T24.
  • the ground circuit 2330 includes a third switch 2360 and a resistance element R2.
  • the third switch 2360 and the resistance element R2 are connected in series between the intermediate point T23 and the ground point T24.
  • the midpoint T23 is an example of a point between the second switch and the voltage drop element.
  • the third switch 2360 is, for example, a field effect transistor.
  • third switch 2360 receives an open instruction signal from CPU 2400, the open state is entered. Further, when the third switch 2360 receives a close instruction signal from the CPU 2400, the third switch 2360 enters a close state.
  • the resistance element R2 is connected to the intermediate point T23 side of the third switch 2360.
  • the ground circuit 2330 connects the intermediate point T23 to the ground voltage via the ground point T24 when the third switch 2360 is in the closed state.
  • the battery monitoring unit 2340 includes a voltage detection circuit 2370, a current detection circuit 2380, and a control unit 2390, which are the same as the voltage detection circuit 1350, the current detection circuit 1370, and the control unit 1360, respectively, in the first embodiment. Therefore, since the battery monitoring unit 2340 is the same as the battery monitoring unit 1330 in the first embodiment, detailed description thereof is omitted.
  • the load side voltage VA is an example of the first voltage.
  • the voltage detection circuit 2370 when receiving the detection instruction signal from the CPU 2400, the voltage detection circuit 2370 outputs a voltage detection signal corresponding to the voltage between the connection terminal T22 and the ground voltage to the CPU 2400.
  • This voltage is equal to the voltage of the terminals on the secondary battery 2200 side of the first switch 2310 and the second switch 2350, and is hereinafter referred to as a power supply side voltage VB.
  • the power supply side voltage VB is an example of a second voltage.
  • the voltage detection circuit 2370 when receiving the detection instruction signal from the CPU 2400, the voltage detection circuit 2370 outputs a voltage detection signal corresponding to the voltage between the intermediate point T23 and the ground voltage to the CPU 2400.
  • This voltage is equal to the voltage of the terminal on the load 2500 side of the second switch 2350, and is hereinafter referred to as an intermediate voltage VC.
  • the intermediate voltage VC is an example of a third voltage.
  • the current detection circuit 2380 is the same as the current detection circuit 1370 in the first embodiment, detailed description thereof is omitted.
  • the control unit 2390 includes a CPU 2400 and a memory 2410 that are the same as the CPU 1400 and the memory 1410 in the first embodiment, respectively. Therefore, since the control unit 2390 is the same as the control unit 1360 in the first embodiment, detailed description thereof is omitted. Note that the CPU 2400 diagnoses a switch failure of the first switch 2310 and the second switch 2350 using the voltage detection signal acquired from the voltage detection circuit 2370.
  • Switch failures include open failures and closed failures.
  • the “open failure” means a failure that is not in the closed state even when the close instruction is given, but remains in the open state.
  • the magnetic coil that drives the first switch 2310 has failed. . Therefore, an open failure of the first switch 2310 is diagnosed in a state where a close instruction signal is transmitted to the first switch 2310.
  • the “closed failure” means a failure that does not enter the open state even when the open instruction is given and remains in the closed state.
  • the contact of the first switch 2310 is welded. Therefore, a close failure of the first switch 2310 is diagnosed in a state where an open instruction signal is transmitted to the first switch 2310.
  • the first switch 2310 When the open switch signal of the first switch 2310 is diagnosed in the state where the close instruction signal is transmitted to the first switch 2310 and the open instruction signal is transmitted to the second switch 2350 as in the prior art, the first switch 2310 is diagnosed. It is impossible to suppress the occurrence of a power failure when an open failure occurs. Similarly, when the open switch signal is transmitted to the first switch 2310 and the close switch signal is transmitted to the second switch 2350, if the open switch 2350 is diagnosed as an open failure, the second switch 2350 becomes an open failure. If this is the case, the occurrence of power failure cannot be suppressed.
  • FIG. 13 is a failure diagnosis table of the first switch 2310 and the second switch 2350 of the present embodiment. As shown in FIG. 13, in this embodiment, an open failure of the first switch 2310 and the second switch 2350 is diagnosed in a state where the close instruction signal is transmitted to the first switch 2310 and the second switch 2350. In this case, the following four states may be realized.
  • First switch 2310 closed state (no open failure)
  • Second switch 2350 Closed state (no open failure)
  • First switch 2310 open state (open failure)
  • Second switch 2350 Closed state (no open failure)
  • First switch 2310 closed state (no open failure)
  • Second switch 2350 Open state (open failure)
  • First switch 2310 open state (open failure)
  • Second switch 2350 Open state (open failure)
  • the first switch 2310 and the second switch 2350 have an open failure at the same time.
  • patterns 1 to 3 since at least one of the first switch 2310 and the second switch 2350 is in a closed state, a current path is secured between the secondary battery 2200 and the load 2500 via the one switch. can do. Then, by using the load side voltage VA, the power source side voltage VB, and the intermediate voltage VC acquired from the voltage detection circuit 2370, the first switch 2310 and the second switch 2350 are any of the patterns 1 to 3. Can be determined. Thus, an open failure between the first switch 2310 and the second switch 2350 can be diagnosed while suppressing the occurrence of power failure.
  • a close failure of the first switch 2310 and the second switch 2350 is diagnosed on the condition that the first switch 2310 and the second switch 2350 are diagnosed as not having an open failure.
  • a close failure of the first switch 2310 is diagnosed in a state where an open instruction signal is transmitted to the first switch 2310 and a close instruction signal is transmitted to the second switch 2350.
  • the following four states may be realized.
  • Second switch 2350 Closed state (no open failure) (Pattern 6) 1st switch 2310: Closed state (close failure occurred) Second switch 2350: Closed state (no open failure) (Pattern 7) First switch 2310: open state (no closed failure) Second switch 2350: Open state (open failure) (Pattern 8) 1st switch 2310: Closed state (close failure occurred) Second switch 2350: Open state (open failure)
  • the closed failure of the first switch 2310 is diagnosed on the condition that the first switch 2310 and the second switch 2350 are diagnosed as not having an open failure. There is no. In patterns 5 and 6, since at least the second switch 2350 is in the closed state, a current path can be secured between the secondary battery 2200 and the load 2500 via the second switch 2350. Then, by using the load side voltage VA and the power source side voltage VB acquired from the voltage detection circuit 2370, it is determined which of the patterns 5 and 6 the first switch 2310 and the second switch 2350 are. be able to. As a result, a close failure of the first switch 2310 can be diagnosed while suppressing the occurrence of power failure. The same applies to diagnosing a closed failure of the second switch 2350.
  • Switch Fault Diagnosis Process Next, a specific flow of the switch fault diagnosis process will be described with reference to FIGS.
  • a switch failure diagnosis process for diagnosing a switch failure between the first switch 2310 and the second switch 2350 will be described. Note that the switch failure diagnosis process of the present embodiment is based on the premise that the third switch 2360 has not failed. This is because the third switch 2360 is not used to supply power to the load 2500, and the probability of failure is extremely low compared to the first switch 2310 and the second switch 2350.
  • the third switch 2360 is provided with a close instruction signal in a period in which the intermediate voltage VC is detected by the voltage detection circuit 2370 and in an interval in which the intermediate voltage VC is not detected. This is because the number of times of switching between the open state and the closed state is smaller than that of the first switch 2310 and the second switch 2350, and the probability of a switch failure is extremely low.
  • FIG. 9 is a flowchart showing switch failure diagnosis processing executed by the CPU 2400.
  • the switch failure diagnosis process when discharging from the secondary battery 2200 to the load 2500, for example, a reference time has elapsed since the previous execution of the switch failure diagnosis process, and the charge / discharge current detected by the current detection circuit 2380 It is started at a timing when the current value becomes less than a predetermined discharge current value.
  • the CPU 2400 executes an open failure diagnosis process for diagnosing an open failure of the first switch 2310 and the second switch 2350 (S2110).
  • FIG. 10 is a flowchart showing an open failure diagnosis process executed by the CPU 2400.
  • the open failure diagnosis process first, it is determined whether or not the first switch 2310 has an open failure, and when it is determined that the first switch 2310 has not an open failure, the second switch 2350 has an open failure. It is determined whether or not.
  • the CPU 2400 transmits a close instruction signal to the first switch 2310, transmits a close instruction signal to the second switch 2350, and transmits an open instruction signal to the third switch 2360 (S2310).
  • the CPU 2400 transmits the close instruction signal to the first switch 2310 and acquires the load side voltage VA and the power supply side voltage VB in the first instruction state in which the close instruction signal is transmitted to the second switch 2350 (S2340).
  • the voltage VF is compared (S2350).
  • the potential difference ⁇ VAB is substantially zero.
  • the potential difference ⁇ VAB is the forward voltage VF. If the potential difference ⁇ VAB is greater than or equal to the forward voltage VF (S2350: NO), the CPU 2400 determines that the first switch 2310 has an open failure (S2360), and ends the open failure diagnosis process.
  • the CPU 2400 determines that the first switch 2310 is not in an open failure (S2370). If the CPU 2400 determines that the first switch 2310 is not in an open failure, the CPU 2400 transmits a close instruction signal to the third switch 2360 (S2380), and acquires the intermediate voltage VC in the first instruction state (S2390).
  • the CPU 2400 When the CPU 2400 completes the acquisition of the intermediate voltage VC in the first instruction state, the CPU 2400 transmits an open instruction signal to the third switch 2360 (S2400), and sets the third switch 2360 in the open state. In other words, the CPU 2400 transmits a close instruction signal to the third switch 2360 during the period for acquiring the intermediate voltage VC, closes the third switch 2360, and opens the third switch 2360 during the period for not acquiring the intermediate voltage VC. An instruction signal is transmitted to make the third switch 2360 open.
  • the CPU 2400 compares the intermediate voltage VC acquired in S2390 with the threshold voltage VT (S2410).
  • the “threshold voltage VT” is set to a voltage lower than the power supply side voltage VB. Specifically, in order to prevent the secondary battery 2200 from being overdischarged, the secondary battery 2200 is prohibited from being discharged. The voltage is set lower than the discharge end voltage of the secondary battery 2200.
  • the threshold voltage VT is an example of a second threshold voltage.
  • the intermediate voltage VC is substantially equal to the power supply side voltage VB.
  • the third switch 2360 is in a closed state, so the intermediate voltage VC is the ground voltage.
  • the CPU 2400 determines that the second switch 2350 has an open failure (S2420), and ends the open failure diagnosis process.
  • the CPU 2400 determines that there is no open failure in the second switch 2350 (S2430), and ends the open failure diagnosis process.
  • the CPU 2400 determines whether or not there is an open failure when the open failure diagnosis process is completed (S2120). If the CPU 2400 determines that at least one of the first switch 2310 and the second switch 2350 has an open failure in the open failure diagnosis process, the CPU 2400 determines that there is an open failure (S2120: NO). In this case, the CPU 2400 determines that at least one of the first switch 2310 and the second switch 2350 has a switch failure (S2130), and ends the switch failure diagnosis process.
  • the CPU 2400 determines that neither the first switch 2310 nor the second switch 2350 has an open failure in the open failure diagnosis process, it determines that there is no open failure (S2120: YES). In this case, the CPU 2400 next executes a first switch failure diagnosis process for diagnosing a switch failure of the first switch 2310 (S2140).
  • FIG. 11 is a flowchart showing the first switch failure diagnosis process executed by the CPU 2400.
  • the first switch failure diagnosis process first, it is determined whether or not the first switch 2310 has a closed failure. When it is determined that the first switch 2310 has not a closed failure, It is determined again whether an open failure has occurred.
  • the CPU 2400 transmits an open instruction signal to the first switch 2310 while maintaining the state in which the close instruction signal is transmitted to the second switch 2350 (S2510).
  • the CPU 2400 transmits the open instruction signal to the first switch 2310 and acquires the load side voltage VA and the power supply side voltage VB in the second instruction state in which the close instruction signal is transmitted to the second switch 2350 (S2520).
  • the CPU 2400 calculates the potential difference ⁇ VAB using the load side voltage VA and the power supply side voltage VB acquired in S2520, and compares the potential difference ⁇ VAB with the forward voltage VF (S2530).
  • the potential difference ⁇ VAB becomes the forward voltage VF.
  • the potential difference ⁇ VAB is substantially zero. If the potential difference ⁇ VAB is less than the forward voltage VF (S2530: NO), the CPU 2400 determines that the first switch 2310 has a close failure (S2540), and ends the first switch failure diagnosis process.
  • the CPU 2400 determines that the first switch 2310 is not in a closed failure (S2550). If the CPU 2400 determines that the first switch 2310 is not in a close failure, the CPU 2400 transmits a close instruction signal to the first switch 2310 to return to the first instruction state (S2560), and the load-side voltage VA in the first instruction state. And the power supply side voltage VB are acquired (S2570).
  • the CPU 2400 calculates the potential difference ⁇ VAB using the load side voltage VA and the power source side voltage VB acquired in S2570, and compares the potential difference ⁇ VAB with the forward voltage VF (S2580). If the potential difference ⁇ VAB is greater than or equal to the forward voltage VF (S2580: NO), the CPU 2400 determines that the first switch 2310 has an open failure based on the open instruction signal to the first switch 2310 in S2510 (S2590). Then, the open failure diagnosis process is terminated.
  • the CPU 2400 determines that the first switch 2310 is not in an open failure (S2600), and ends the first switch failure diagnosis process.
  • the CPU 2400 determines whether or not there is a switch failure in the first switch 2310 (S2150).
  • the CPU 2400 determines that the first switch 2310 has a switch failure when the first switch 2310 diagnoses that either the close failure or the open failure has occurred (S2150). : NO). In this case, the CPU 2400 executes the process from S2130 and ends the switch failure diagnosis process.
  • the CPU 2400 determines that the first switch 2310 has no switch failure when it is diagnosed that the first switch 2310 is neither a close failure nor an open failure (S2150). : YES). In this case, the CPU 2400 next executes a second switch failure diagnosis process for diagnosing a switch failure of the second switch 2350 (S2160).
  • FIG. 12 is a flowchart showing the second switch failure diagnosis process executed by the CPU 2400.
  • the second switch failure diagnosis process first, it is determined whether or not the second switch 2350 has a closed failure, and when it is determined that the second switch 2350 has not a closed failure, the second switch 2350 It is determined again whether an open failure has occurred.
  • the CPU 2400 transmits the open instruction signal to the second switch 2350 while maintaining the state in which the close instruction signal is transmitted to the first switch 2310, and closes the third switch 2360 to the close instruction signal. Is transmitted (S2710).
  • the CPU 2400 acquires the intermediate voltage VC in the third instruction state in which the close instruction signal is transmitted to the first switch 2310 and the open instruction signal is transmitted to the second switch 2350 (S2730).
  • the CPU 2400 transmits an open instruction signal to the third switch 2360 (S2740), and sets the third switch 2360 in the open state.
  • the CPU 2400 compares the intermediate voltage VC acquired in S2730 with the threshold voltage VT (S2750).
  • the intermediate voltage VC becomes the ground voltage.
  • the intermediate voltage VC is substantially equal to the power supply side voltage VB.
  • the CPU 2400 determines that the second switch 2350 has a close failure (S2760), and ends the second switch failure diagnosis process.
  • the CPU 2400 determines that the second switch 2350 is not in a closed failure (S2760). When the CPU 2400 determines that the second switch 2350 is not in a close failure, the CPU 2400 transmits a close instruction signal to the second switch 2350 to return to the first instruction state, and transmits a close instruction signal to the third switch 2360. (S2780), the intermediate voltage VC in the first instruction state is acquired (S2800). When the CPU 2400 completes the acquisition of the intermediate voltage VC in the first instruction state, the CPU 2400 transmits an open instruction signal to the third switch 2360 (S2810), and sets the third switch 2360 in the open state.
  • the CPU 2400 compares the intermediate voltage VC acquired in S2800 with the threshold voltage VT (S2820). When the intermediate voltage VC is lower than the threshold voltage VT (S2820: NO), the CPU 2400 determines that the second switch 2350 has an open failure based on the open instruction signal to the second switch 2350 in S2710 (S2830). Then, the second switch failure diagnosis process is terminated.
  • the CPU 2400 determines that the second switch 2350 is not in an open failure (S2840), and ends the second switch failure diagnosis process.
  • the CPU 2400 determines whether or not there is a switch failure in the second switch 2350 (S2170).
  • the CPU 2400 determines that the second switch 2350 has a switch failure when it is determined that the second switch 2350 is one of the close failure and the open failure (S2170). : NO). In this case, the CPU 2400 executes the process from S2130 and ends the switch failure diagnosis process.
  • the CPU 2400 determines that the second switch 2350 is not either a close failure or an open failure in the second switch failure diagnosis process, the CPU 2400 determines that there is no switch failure in the second switch 2350 (S2170). : YES). In this case, it is determined that neither the first switch 2310 nor the second switch 2350 has a switch failure (S2180), and the switch failure diagnosis process is terminated.
  • the open failure diagnosis process of the switch failure diagnosis process whether or not the first switch 2310 and the second switch 2350 have an open failure is indicated to the first switch 2310 as a close instruction signal. Is determined in the first instruction state in which the close instruction signal is transmitted to the second switch 2350 (S2310). Therefore, a power failure does not occur unless the first switch 2310 and the second switch 2350 are simultaneously open. That is, even when one switch has an open failure and is open against the close instruction signal, a current path is secured between the secondary battery 2200 and the load 2500 via the other switch. It is possible to suppress the occurrence of power failure.
  • the switch failure diagnosis process whether or not the first switch 2310 has a closed failure is determined when it is determined that the first switch 2310 and the second switch 2350 have not been opened (see FIG. S2120: YES). Therefore, in the first switch failure diagnosis process of the switch failure diagnosis process, an open instruction signal is transmitted to the first switch 2310 to determine whether or not the first switch 2310 has a close failure, and the second switch 2350 Even in the second instruction state in which the close instruction signal is transmitted (S2510), the second switch 2350 is surely in the closed state, so that the occurrence of power failure can be suppressed.
  • the switch failure of the first switch 2310 after instructing the first switch 2310 to be in the open state, it is determined again whether or not the first switch 2310 has an open failure. (S2580). Therefore, the switch failure of the first switch 2310 that has occurred during the switch failure diagnosis process can be diagnosed during the switch failure diagnosis process.
  • the switch failure diagnosis process it is determined whether or not the second switch 2350 has a closed failure when it is determined that the first switch 2310 and the second switch 2350 have not had an open failure ( S2120: YES). Therefore, in the second switch failure diagnosis processing of the switch failure diagnosis processing, in order to determine whether or not the second switch 2350 has a close failure, a close instruction signal is transmitted to the first switch 2310, and the second switch 2350 is notified. Even in the third instruction state in which the open instruction signal is transmitted (S2710), the first switch 2310 is surely in the closed state, so that the occurrence of power failure can be suppressed.
  • the battery protection device 2300 is provided with the ground circuit 2330, and the intermediate voltage VC is substantially equal to the power supply side voltage VB when the second switch 2350 is in the closed state, and the second switch 2350 is When the third switch 2360 is in the open state and the third switch 2360 is in the closed state, the ground voltage is obtained. Therefore, the state of the second switch 2350 can be determined by acquiring the intermediate voltage VC. If the ground circuit 2330 is not provided in the battery protection device 2300, the intermediate voltage VC when the second switch 2350 is in an open state becomes unstable, and the intermediate voltage VC when the second switch 2350 is in an open state is It may happen that the two switches 2350 are equal to the intermediate voltage VC when the switch 2350 is in the closed state.
  • the intermediate voltage VC when the second switch 2350 is in the open state can be stabilized to the ground voltage, and when the second switch 2350 is in the open state, When the voltage VC and the second switch 2350 are in the closed state, the intermediate voltage VC can be reliably different.
  • a third switch 2360 is provided in the ground circuit 2330, and during the period in which the voltage detection circuit 2370 detects the intermediate voltage VC, a close instruction signal is transmitted to the third switch 2360 and the third switch 2360 is set.
  • the open instruction signal is transmitted to the third switch 2360 and the third switch 2360 is opened (S2380 to S2400, S2710 to S2740, S2780 to S2810). Accordingly, it is possible to suppress the wasteful consumption of the power of the secondary battery 2200 during the period in which the voltage detection circuit 2370 does not detect the intermediate voltage VC.
  • the diode D is connected in series to the second switch 2350, while the diode is not connected in series to the first switch 2310. If a diode is also connected in series to the first switch 2310, the potential difference ⁇ VAB when the first switch 2310 is closed and the second switch 2350 is closed, and the first switch 2310 is open. Thus, the potential difference ⁇ VAB when the second switch 2350 is in the closed state becomes equal, and the open failure of the first switch 2310 cannot be diagnosed in the first instruction state.
  • the diode D is connected in series to the second switch 2350, and the diode D is not connected in series to the first switch 2310. Therefore, the first switch 2310 is in a closed state, and the second switch 2350 is The potential difference ⁇ VAB in the closed state can be made different from the potential difference ⁇ VAB in the case where the first switch 2310 is in the open state and the second switch 2350 is in the closed state. Thereby, it is possible to diagnose an open failure of the first switch 2310 in the first instruction state.
  • the diode D since the diode D generates the forward voltage VF in the forward direction when a current flows, a voltage difference can be easily generated. Further, since the diode D is arranged so that the direction from the secondary battery 2200 side toward the load 2500 side is the forward direction, when the charger is connected instead of the load 2500, the second switch 2350 is set. Thus, the secondary battery 2200 is prevented from being charged.
  • the forward voltage VF of the diode D suppresses a large current from flowing through the second switch 2350. Therefore, it is not necessary to use a large current relay such as a contact relay as the second switch 2350, and the switch circuit 2320 can be configured using a small current switch such as a field effect transistor.
  • the switch failure diagnosis process is executed. Therefore, compared with the case where the switch failure diagnosis process is executed when the discharge current value is equal to or greater than the specified discharge current value, the switch failure of the first switch 2310 and the second switch 2350 is detected using a small potential difference ⁇ VAB and the intermediate voltage VC. Can be diagnosed.
  • field effect transistors are used as examples of the second switch 2350 and the third switch 2360.
  • the second switch 2350 and the third switch 2360 are not limited to this, and may be contact relays.
  • the third switch 2360 is closed during the period in which the voltage detection circuit 2370 detects the intermediate voltage VC, and is in the open state during the period in which the voltage detection circuit 2370 does not detect the intermediate voltage VC. If the switch is normally off, the third switch 2360 can be easily controlled.
  • the diode D is connected to the second switch 2350 in series.
  • the element connected in series to the second switch 2350 is not limited to this, and may be a high-resistance resistance element, for example, a resistance element having a resistance value of about 1 M ⁇ .
  • the configuration includes the ground circuit 2330 connected between the intermediate point T23 of the switch circuit 2320 and the ground point T24.
  • the ground circuit 2330 may be connected between the intermediate point T23 of the switch circuit 2320 and a connection point connected to a reference voltage different from the ground voltage.
  • the intermediate voltage VC when the second switch 2350 is opened is fixed to a constant voltage value, and the intermediate when the second switch 2350 is opened.
  • the ground circuit 2330 is not necessarily provided.
  • the ground circuit 2330 includes the third switch 2360.
  • the third switch 2360 is not necessarily provided in the ground circuit 2330 when the secondary battery 2200 has low power.
  • the forward voltage VF is used as the reference voltage when diagnosing a switch failure of the first switch 2310.
  • the reference voltage may be appropriately increased or decreased in consideration of, for example, the resistance of the wiring 2510, noise, or the like.
  • a value half the forward voltage VF may be used as the reference voltage.
  • the threshold voltage VT used when diagnosing a switch failure of the second switch 2350 and may be appropriately selected from a voltage between the power supply side voltage VB and the ground voltage.
  • the intermediate voltage VC and the threshold voltage VT are compared when diagnosing a switch failure of the second switch 2350.
  • the voltage used for diagnosing the switch failure of the second switch 2350 is not limited to the intermediate voltage VC itself if the intermediate voltage VC is used.
  • the switch failure diagnosis process has passed the reference time from the previous execution of the switch failure diagnosis process, and the current value of the charge / discharge current detected by the current detection circuit 2380 is a predetermined discharge.
  • An example of starting at a timing when it becomes less than the current value is shown.
  • the start timing of the switch failure diagnosis process is not limited to this.
  • the reference time has elapsed from the previous execution of the switch failure diagnosis process, and the current value of the charge / discharge current detected by the current detection circuit 2380 is determined in advance. It may be a timing at which one of the specified discharge current values is satisfied.
  • the above embodiment shows an example in which, in the open failure diagnosis process, it is determined whether or not the second switch 2350 has an open failure after it is determined whether or not the first switch 2310 has an open failure.
  • the order of the first switch 2310 and the second switch 2350 for diagnosing an open failure may be reversed.
  • the switch failure diagnosis processing an example is shown in which the second switch failure diagnosis processing is executed after the first switch failure diagnosis processing is executed.
  • the first switch 2310 and the second switch 2350 that diagnose the switch failure are shown. The order may be reversed.
  • the switch failure diagnosis process after determining whether or not the first switch 2310 and the second switch 2350 have an open failure, the first switch 2310 and the second switch 2350 have a closed failure.
  • the switch failure diagnosis process is not limited to this, and any one of the process of determining whether or not the first switch 2310 and the second switch 2350 have an open fault, and the first switch 2310 and the second switch 2350 It may be up to the process of determining whether one of them has a closed failure.
  • the first switch failure diagnosis process after it is determined that the first switch 2310 is not in a closed failure, it is determined again whether the first switch 2310 is in an open failure. showed that. However, it is not always necessary to determine again whether or not the first switch 2310 has an open failure. The same applies to the second switch failure diagnosis process.
  • the battery protection device 1300 is configured to include the switch circuit 1320 including the diode D and the second switch 1340.
  • the battery protection device may include a FET instead of the diode D.
  • FIG. 14 is a block diagram showing the configuration of the battery protection device 1300 configured as described above.
  • FIG. 15 is a block diagram showing the configuration of the battery protection device 2300 configured as described above. In any of the configurations shown in FIGS. 14 and 15, the same effects as those in the above embodiment can be obtained.
  • the failure of the parasitic diode Di and the fourth switch 2361 generated between the source and drain of the FET can be detected.
  • the CPU 2400 opens and closes the fourth switch 2361 when the first switch 2310 is in the closed state, the second switch 2350 is in the open state, and the third switch 2360 is in the closed state, whereby the parasitic diode Di
  • the technology described above can be applied to failure determination of a current path in a configuration in which a switch is provided in the current path, such as a DCDC converter, a generator, a solar power generation system, an electronic device, a vehicle, and a household electric appliance. it can.
  • the present invention can be realized in various forms, for example, a method for implementing a power protection device, a program for realizing the function of the power protection device, or a circuit operated by the method or program. It may be realized as a diagnostic device.

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Abstract

 電源保護装置は、(1)電源が放電している際に、第2スイッチをクローズ状態にし、第1スイッチをオープン状態にした場合の開電圧を取得し、かつ、電源が放電している際に、第2スイッチをクローズ状態にし、第1スイッチをクローズ状態にした場合の閉電圧を取得した場合、開電圧と閉電圧とに基づいて、第1スイッチが故障しているか否かを診断し、(2)第1スイッチおよび第2スイッチにクローズ指示を与える第1指示処理を実行した場合、第1指示処理の実行中に電圧検出部が検出した第1電圧と第2電圧との電圧差が、第1閾値電圧未満である場合に、第1スイッチがオープン故障になっていないと判断し、および/または、第1指示処理の実行中に電圧検出部が検出した第3電圧が、第2閾値電圧以上である場合に、第2スイッチがオープン故障になっていないと判断する。

Description

電源保護装置、電源装置及びスイッチ故障診断方法
 本明細書によって開示される技術は、電源保護装置に関する。
 従来から、バッテリと負荷との間に並列接続された複数のスイッチを有し、複数のスイッチのいずれかの故障の有無を判定する電源保護装置が提案されている(特許文献1、2参照)。
特開2011-229216号公報 特開2008-182872号公報
 上記従来技術のように、複数のスイッチを有する装置において、スイッチの故障を診断する技術が望まれている。本明細書では、従来技術とは異なる手段でスイッチの故障を診断する技術を開示する。
 本発明の一態様に係る二次電池の管理装置は、負荷および充電器の少なくとも一方が接続される第1端子と、電源が接続される第2端子との間に設けられる第1スイッチと、前記第1スイッチに並列接続されたスイッチ回路であって、第2スイッチと、前記第2スイッチに直列に接続され、電流が流れることで基準電圧の電圧降下を生じさせる電圧降下素子とを含む前記スイッチ回路と、前記第1端子の電圧である第1電圧と、前記第2端子の電圧である第2電圧と、前記第2スイッチと前記電圧降下素子との間のポイントの電圧である第3電圧とのうちの少なくとも1つの電圧を検出する電圧検出部と、前記第1スイッチおよび前記第2スイッチに対し、オープン状態にするためのオープン指示とクローズ状態にするためのクローズ指示とを与えて開閉を制御し、前記電圧検出部から電圧を取得する制御部と、を備え、前記制御部は、(1)前記電源が放電している際に、前記第2スイッチをクローズ状態にし、前記第1スイッチをオープン状態にした場合の開電圧を取得し、かつ、前記電源が放電している際に、前記第2スイッチをクローズ状態にし、前記第1スイッチをクローズ状態にした場合の閉電圧を取得した場合、前記開電圧と前記閉電圧とに基づいて、前記第1スイッチが故障しているか否かを診断し、(2)前記第1スイッチおよび前記第2スイッチに前記クローズ指示を与える第1指示処理を実行した場合、前記第1指示処理の実行中に前記電圧検出部が検出した前記第1電圧と前記第2電圧との電圧差が、第1閾値電圧未満である場合に、前記第1スイッチがオープン故障になっていないと判断し、および/または、前記第1指示処理の実行中に前記電圧検出部が検出した前記第3電圧が、第2閾値電圧以上である場合に、前記第2スイッチがオープン故障になっていないと判断する。
 なお、本明細書に開示される技術は、種々の形態で実現することが可能であり、例えば、電源保護装置のスイッチ故障診断方法、電源保護装置またはスイッチ故障診断方法の機能を実現するためのコンピュータプログラム、そのコンピュータプログラムを記録した記録媒体等の種々の態様で実現することができる。
図1は、実施形態1に係る電池保護装置の電気的構成を示すブロック図である。 図2は、実施形態1に係るスイッチ故障診断処理を示すフローチャートである。 図3は、実施形態1に係る開電圧VADと閉電圧VAEと判別電圧VGの検出結果を示す表である。 図4は、実施形態1に係る電池保護装置の電気的構成を示すブロック図である。 図5は、実施形態1に係るスイッチ故障診断処理を示すフローチャートである。 図6は、実施形態1に係る開電圧VADと閉電圧VAEとの検出結果を示す表である。 図7は、実施形態1に係る開電圧VADと閉電圧VAEと遮断電圧VHの検出結果を示す表である。 図8は、実施形態2に係る電池パックの全体構成を示すブロック図である。 図9は、実施形態2に係るスイッチ故障診断処理を示すフローチャートである。 図10は、実施形態2に係るオープン故障診断処理を示すフローチャートである。 図11は、実施形態2に係る第1スイッチ故障診断処理を示すフローチャートである。 図12は、実施形態2に係る第2スイッチ故障診断処理を示すフローチャートである。 図13は、実施形態2に係る第1スイッチおよび第2スイッチの故障診断表である。 図14は、その他の実施形態に係る電池保護装置の構成を示すブロック図である。 図15は、その他の実施形態に係る電池保護装置の構成を示すブロック図である。
 上記特許文献1では、複数のスイッチを、異なる時点で個別にオープン指令信号を与えているとき、および、同時にオープン指令信号を与えているときにそれぞれ、スイッチの負荷側の端子の電圧値を測定し、測定して得られた各時点での電圧値に基づき、複数のスイッチのいずれかの故障の有無を判定する。
 また、上記特許文献2では、電源と負荷との間に並列接続された第1スイッチと第2スイッチとを有し、これらのスイッチ各々の故障の有無を診断する。具体的には、電源保護装置は、第1スイッチに対してクローズ(閉)状態にするためのクローズ指示を与え、第2スイッチに対してオープン(開)状態にするためのオープン指示を与えて、そのときの第1スイッチの両端の電圧が所定の閾値電圧よりも大きい場合、第1スイッチが、クローズ指示を与えてもクローズ状態とならず、オープン状態のままである故障(以下、「オープン故障」という)になっていると診断する。
 上記従来技術では、第1スイッチに対してクローズ指示を与え、第2スイッチに対してオープン指示を与えて第1スイッチのオープン故障を診断する。そのため、第1スイッチがオープン故障になっており、第2スイッチが故障になっていない場合、つまり、第1スイッチがクローズ指示に反してオープン状態になっており、第2スイッチがオープン指示通りにオープン状態になっている場合、電源と負荷との間の電流経路が遮断され、負荷への電源出力の遮断(以下、「パワーフェイル」という)が起きるという問題が生じる。
 (1)本明細書に開示される電源保護装置は、負荷および充電器の少なくとも一方が接続される第1端子と、電源が接続される第2端子との間に設けられる第1スイッチと、前記第1スイッチに並列接続されたスイッチ回路であって、第2スイッチと、前記第2スイッチに直列に接続され、電流が流れることで基準電圧の電圧降下を生じさせる電圧降下素子とを含む前記スイッチ回路と、前記第1端子の電圧である第1電圧と、前記第2端子の電圧である第2電圧と、前記第2スイッチと前記電圧降下素子との間のポイントの電圧である第3電圧とのうちの少なくとも1つの電圧を検出する電圧検出部と、前記第1スイッチおよび前記第2スイッチに対し、オープン状態にするためのオープン指示とクローズ状態にするためのクローズ指示とを与えて開閉を制御し、前記電圧検出部から電圧を取得する制御部と、を備え、前記制御部は、(1)前記電源が放電している際に、前記第2スイッチをクローズ状態にし、前記第1スイッチをオープン状態にした場合の開電圧を取得し、かつ、前記電源が放電している際に、前記第2スイッチをクローズ状態にし、前記第1スイッチをクローズ状態にした場合の閉電圧を取得した場合、前記開電圧と前記閉電圧とに基づいて、前記第1スイッチが故障しているか否かを診断し、(2)前記第1スイッチおよび前記第2スイッチに前記クローズ指示を与える第1指示処理を実行した場合、前記第1指示処理の実行中に前記電圧検出部が検出した前記第1電圧と前記第2電圧との電圧差が、第1閾値電圧未満である場合に、前記第1スイッチがオープン故障になっていないと判断し、および/または、前記第1指示処理の実行中に前記電圧検出部が検出した前記第3電圧が、第2閾値電圧以上である場合に、前記第2スイッチがオープン故障になっていないと判断する。
 この電源保護装置では、第2スイッチには電圧降下素子が直列に接続されており、第1スイッチが故障していない場合には、開電圧と閉電圧との間に基準電圧の電圧差を生じさせる。そのため、この電圧差を利用することで、開電圧と閉電圧とに基づいて、第1スイッチが故障しているか否かを判定することができる。また、この電源保護装置では、第1スイッチの故障を診断する際に、第2スイッチを閉状態に制御して開電圧と閉電圧を取得するので、電源の放電時に、負荷と電源との間の電流経路が遮断されることを抑制することができる。
 また、この電源保護装置では、第1スイッチと第2スイッチとがオープン故障になっているか否かを、第1スイッチと第2スイッチとにクローズ指示を与える第1指示処理の実行中に判断する。そのため、第1スイッチと第2スイッチとが同時にオープン故障しない限りパワーフェイルが起きない。つまり、一方のスイッチがクローズ指示に反してオープン状態になっていても、他方のスイッチを介して、電源と負荷との間の電流経路を確保することができ、パワーフェイルが起きるのを抑制することができる。
 (2)上記電源保護装置において、前記電圧降下素子は、前記電源側から前記負荷または前記充電器側に向かう電流方向を順方向としたダイオードであり、前記基準電圧は、前記ダイオードの順方向電圧である、構成としてもよい。この電源保護装置によれば、ダイオードの順方向電圧を利用して、第1スイッチが故障しているか否かを判定することができる。ダイオードの順方向電圧の電圧降下値は一定であるため、電圧降下値が可変である場合に比べて第1スイッチが故障しているか否かを判断しやすい。
 (3)上記電源保護装置において、前記電圧検出部は、前記第1端子の電圧を検出し、前記第2端子の電圧を検出せず、前記制御部は、前記閉電圧と前記開電圧との差分電圧を前記基準電圧に応じた第3閾値電圧と比較した比較結果に基づいて、前記第1スイッチが故障しているか否かを診断する、構成としてもよい。この電源保護装置によれば、電圧検出部は、第1端子の電圧のみを検出すればよい。そのため、第1スイッチの両端の電圧を検出する場合に比べて、電圧検出部の構成を単純化することができる。
 (4)上記電源保護装置において、前記制御部は、前記差分電圧が前記第3閾値電圧以上である第1条件を満たした場合、前記第1スイッチに故障が発生していないと診断し、前記第1条件を満たしていない場合、前記第1スイッチにオープン故障とクローズ故障とのいずれか一方の故障が発生していると診断する、構成としてもよい。この電源保護装置によれば、開電圧と閉電圧との差分電圧を用いて、第1スイッチにオープン故障とクローズ故障とのいずれか一方の故障が発生していることを診断することができる。
 (5)上記電源保護装置において、前記制御部は、前記電源が放電している際に、前記第2スイッチをオープン状態に制御し、前記第1スイッチをクローズ状態に制御した場合の判別電圧を取得し、前記第1条件を満たしておらず、かつ、前記判別電圧が前記開電圧以上である第2条件を満たした場合、前記第1スイッチにクローズ故障が発生していると診断し、前記第1条件および前記第2条件を満たしていない場合、前記第1スイッチにオープン故障が発生していると診断する、構成としてもよい。この電源保護装置によれば、第1スイッチを閉状態に制御し、第2スイッチを開状態に制御した場合の判別電圧を用いて、第1スイッチの故障の種類を診断することができる。
 (6)上記電源保護装置において、前記電圧検出部は、前記第1端子の第1端子電圧と、前記第2端子の第2端子電圧とを検出し、前記制御部は、前記電源が放電している際に、前記第2スイッチをクローズ状態にし、前記第1スイッチをオープン状態にした場合の前記第1端子電圧と前記第2端子電圧とを取得し、前記第2端子電圧から前記第1端子電圧を差し引いて前記開電圧を取得し、前記電源が放電している際に、前記第2スイッチをクローズ状態にし、前記第1スイッチをクローズ状態にした場合の前記第1端子電圧と前記第2端子電圧とを取得し、前記第2端子電圧から前記第1端子電圧を差し引いて前記閉電圧を取得し、前記閉電圧と前記開電圧とのそれぞれを前記基準電圧に応じた第4閾値電圧と比較した比較結果に基づいて、前記第1スイッチが故障しているか否かを診断する、構成としてもよい。この電源保護装置によれば、第1端子電圧と第2端子電圧との電圧差、すなわち、第1スイッチの両端電圧を用いて第1スイッチが故障しているか否かを判定するので、第1スイッチが故障しているか否かを診断しやすい。
 (7)上記電源保護装置において、前記制御部は、前記開電圧が前記第4閾値電圧未満である場合、前記第1スイッチにクローズ故障が発生していると診断し、前記閉電圧が前記第4閾値電圧以上である場合、前記第1スイッチにオープン故障が発生していると診断する、構成としてもよい。この電源保護装置によれば、開電圧および閉電圧そのものを用いて、第1スイッチにオープン故障、あるいは、クローズ故障が発生していることを個別に診断することができる。
 (8)上記電源保護装置において、前記制御部は、前記開電圧と前記閉電圧との少なくとも一方が前記第2端子電圧に応じた第5閾値電圧であって、前記基準電圧よりも高い前記第5閾値電圧以上である場合、前記第2スイッチにオープン故障が発生していると診断する、構成としてもよい。この電源保護装置によれば、開電圧と閉電圧との少なくとも一方を用いて、第2スイッチにオープン故障が発生していることを診断することができる。
 (9)上記電源保護装置において、前記制御部は、前記電源が放電している際に、前記第2スイッチをオープン状態に制御し、前記第1スイッチをオープン状態に制御した場合の遮断電圧を取得し、前記遮断電圧が前記第5閾値電圧以上である場合、前記第2スイッチに故障が発生していないと診断し、前記遮断電圧が前記第5閾値電圧未満である場合、前記第2スイッチにクローズ故障が発生していると診断する、構成としてもよい。この電源保護装置によれば、第1スイッチを閉状態に制御し、第2スイッチを閉状態に制御した場合の遮断電圧を用いて、第2スイッチに故障が発生していないこと、または、第2スイッチにクローズ故障が発生していることを診断することができる。
 (10)上記電源保護装置において、前記制御部は、前記負荷への電力供給を遮断してもよいタイミングで前記遮断電圧を取得する、構成としてもよい。この電源保護装置によれば、負荷への電力供給が遮断されること、つまり、負荷と電源との間の電流経路が遮断されることによる負荷への影響を抑制することができる。
 (11)上記電源保護装置において、さらに、前記電源からの放電電流を検出する電流検出部を備え、前記制御部は、前記電流検出部から放電電流値を取得し、前記放電電流値が規定放電電流値未満となったことを条件に、少なくとも前記第1スイッチが故障しているか否かを診断する、構成としてもよい。この電源保護装置によれば、放電電流値が規定放電電流値未満である場合の開電圧および閉電圧を用いてスイッチの故障を診断するので、放電電流値が規定放電電流値以上である場合に比べて小さい開電圧および閉電圧を用いてスイッチの故障を診断することができる。
 (12)上記電源保護装置において、前記制御部は、前記第1スイッチおよび前記第2スイッチがオープン故障になっていないと判断したことを条件に、前記第1スイッチに前記オープン指示を与え、前記第2スイッチに前記クローズ指示を与える第2指示処理を実行し、前記第2指示処理の実行中に前記電圧検出部が検出した前記第1電圧と前記第2電圧との電圧差が、前記第1閾値電圧以上である場合に、前記第1スイッチがクローズ故障になっていないと判断する構成としてもよい。この電源保護装置では、第1スイッチがクローズ故障になっているか否かを、第1スイッチおよび第2スイッチがオープン故障になっていないと判断したことを条件に判断する。そのため、第1スイッチがクローズ故障になっているか否かを判断するために、第1スイッチにオープン指示を与え、第2スイッチにクローズ指示を与える第2指示処理を実行した場合でも、少なくとも第2スイッチは確実にクローズ状態になっていることから、パワーフェイルが起きるのを抑制することができる。
 (13)上記電源保護装置において、前記制御部は、前記第1スイッチがクローズ故障になっていないと判断したことを条件に、前記第1スイッチに前記クローズ指示を与え、前記第2スイッチに前記クローズ指示を与える第3指示処理を実行し、前記第3指示処理の実行中に前記電圧検出部が検出した前記第1電圧と前記第2電圧との電圧差が、前記第1閾値電圧未満である場合に、前記第1スイッチがオープン故障になっていないと判断する構成としてもよい。この電源保護装置によれば、第2指示処理を実行した後に、第1スイッチがオープン故障になったか否かを判断することができる。
 (14)上記電源保護装置において、前記制御部は、前記第1スイッチおよび前記第2スイッチがオープン故障になっていないと判断したことを条件に、前記第1スイッチに前記クローズ指示を与え、前記第2スイッチに前記オープン指示を与える第4指示処理を実行し、前記第4指示処理の実行中に前記電圧検出部が検出した前記第3電圧が、前記第2閾値電圧未満である場合に、前記第2スイッチがクローズ故障になっていないと判断する構成としてもよい。この電源保護装置では、第2スイッチがクローズ故障になっているか否かを、第1スイッチおよび第2スイッチがオープン故障になっていないと判断したことを条件に判断する。そのため、第2スイッチがクローズ故障になっているか否かを判断するために、第1スイッチにクローズ指示を与え、第2スイッチにオープン指示を与える第4指示処理を実行した場合でも、少なくとも第1スイッチは確実にクローズ状態になっていることから、パワーフェイルが起きるのを抑制することができる。
 (15)上記電源保護装置において、前記制御部は、前記第2スイッチがクローズ故障になっていないと判断したことを条件に、前記第1スイッチに前記クローズ指示を与え、前記第2スイッチに前記クローズ指示を与える第5指示処理を実行し、前記第5指示処理の実行中に前記電圧検出部が検出した前記第3電圧が、前記第2閾値電圧以上である場合に、前記第2スイッチがオープン故障になっていないと判断する構成としてもよい。この電源保護装置によれば、第4指示処理を実行した後に、第2スイッチがオープン故障になったか否かを判断することができる。
 (16)上記電源保護装置において、抵抗素子を有し、前記抵抗素子を介して前記第2スイッチと前記電圧降下素子との間のポイントを接地電圧に接続する接地回路を備える構成としてもよい。この電源保護装置では、第2スイッチがオープン状態になっている場合の第3電圧が、接地電圧となり、第2スイッチがクローズ状態になっている場合の第3電圧が、第2電圧となる。そのため、第3電圧を、第2スイッチがオープン状態になっている場合と、第2スイッチがクローズ状態になっている場合とで確実に異ならせることができ、第3電圧を用いて、第2スイッチがオープン故障になっているか否かを確実に判断することができる。
 (17)上記電源保護装置において、前記接地回路は、第3スイッチを有し、前記制御部は、前記第1スイッチがオープン故障になっているか否かを判断する場合に、前記第3スイッチに前記オープン指示を与え、および/または、前記第2スイッチがオープン故障になっているか否かを判断する場合に、前記第3スイッチに前記クローズ指示を与える構成としてもよい。第2スイッチと電圧降下素子との間が接地回路を介して常に接地電圧に接続されていると、第2スイッチがクローズ状態になった場合に、抵抗素子を介して電源と接地電圧との間の電流経路が形成され、電源に蓄えられた電力が無駄に消費される。この電源保護装置では、接地回路に第3スイッチを有し、第2スイッチがオープン故障になっているか否かを判断する場合、つまり、第3電圧を検出する場合に、第3スイッチにクローズ指示を与える。これにより、第2スイッチと電圧降下素子との間のポイントを接地電圧に接続することができる。また、第1スイッチがオープン故障になっているか否かを判断する場合、つまり、第3電圧を検出しない場合に、第3スイッチにオープン指示を与え、抵抗素子を介した電源と接地電圧との間の電流経路を遮断する。これにより、第1スイッチがオープン故障になっているか否かを判断する場合に、電源に蓄えられた電力が無駄に消費されることを抑制することができる。
 (18)上記電源保護装置において、前記電圧降下素子は、前記電源側から前記負荷側に向かう電流方向を順方向としたダイオードであり、前記第1閾値電圧は、前記ダイオードの順方向電圧である構成としてもよい。この電源保護装置によれば、ダイオードの順方向電圧を利用して、第1スイッチが故障しているか否かを判断することができる。ダイオードの順方向電圧の電圧降下値は一定であるため、電圧降下値が可変である場合に比べて第1スイッチが故障しているか否かを判断しやすい。
 (19)上記電源保護装置において、前記電源からの放電電流を検出する電流検出部を備え、前記制御部は、前記電流検出部が検出した前記放電電流の電流値が規定値未満となったことを条件に、前記第1指示処理を実行し、前記第1スイッチおよび前記第2スイッチがオープン故障になっているか否かを判断する構成としてもよい。この電源保護装置によれば、放電電流の電流値が規定値未満となったことを条件に、電圧検出部が電圧を検出してスイッチの故障を診断するので、放電電流の電流値が規定値以上となったことを条件に電圧検出部が電圧を検出する場合に比べて、小さい電圧を用いてスイッチの故障を診断することができる。
 (20)上記電源保護装置において、前記制御部は、さらに、前記第1電圧と前記第3電圧とを比較した比較結果に基づいて、前記電圧降下素子が短絡故障またはオープン故障になっているか否かを判断する、構成としてもよい。この電源保護装置によれば、簡易に、電圧降下素子の短絡故障またはオープン故障を診断することができる。
 (21)また、電源と、上記電源保護装置と、を備える電源装置でもよい。
 以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態に係る電池保護装置について説明する。なお、以下で説明する実施形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。以下の実施形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置および接続形態、スイッチ故障診断方法における工程、工程の順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、以下の実施形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
 (1A.実施形態1)
 1A-1.電池保護装置の構成
 一実施形態を図1から図3を参照しつつ説明する。電池パック1100は、例えば電気自動車やハイブリッド自動車(以下、自動車という)に搭載され、車内の各種機器などの負荷1500に電力を供給する。電池パック1100は、二次電池1200、および、電池保護装置1300を備える。電池パック1100は、電源装置の一例である。二次電池1200は、電源の一例であり、一次電池であってもよく、キャパシタなどでもよく、電池の種類は問わない。
 図1に示すように、二次電池1200は、例えばリチウムイオン電池であり、4つのセル1210が直列接続された組電池である。二次電池1200の正極側は、電池保護装置1300に接続されており、二次電池1200の負極側は接地点T13を介して接地されている。
 電池保護装置1300は、接続端子T11、T12と、抵抗素子Rと、第1スイッチ1310と、スイッチ回路1320と、電池監視ユニット1330とを備える。接続端子T11は、配線1510を介して負荷1500に接続され、接続端子T12は、配線1510を介して二次電池1200の正極側に接続される。なお、負荷1500には、例えば電動パワーステアリングやアクセサリなどが含まれる。抵抗素子Rは、配線1510を介して二次電池1200の負極側と接地点T13との間に接続される。接続端子T11は、第1端子の一例であり、接続端子T12は、第2端子の一例である。
 第1スイッチ1310は、例えば有接点リレー(機械式スイッチ)であり、接続端子T11と接続端子T12との間に接続されている。つまり、第1スイッチ1310は、負荷1500と二次電池1200との間に設けられる。第1スイッチ1310は、図示しない磁気コイルと、接点と、パワートランジスタを備えている。図示しないパワートランジスタが後述する中央処理装置(以下、CPU)1400からオープン指令信号を受けると、当該パワートランジスタは、磁気コイルへの電流供給を停止し、その結果、電磁作用により機械的に第1スイッチ1310の接点が開状態(「オープン状態」とも称する)になる。
 また、当該パワートランジスタがCPU1400からクローズ指令信号を受けると、当該パワートランジスタは、磁気コイルへの電流供給を開始し、その結果、電磁作用により機械的に第1スイッチ1310の接点が閉状態(「クローズ状態」とも称する)になる。第1スイッチ1310が閉状態となることで、例えば電動パワーステアリングのような、自動車の走行中に駆動する負荷と、アクセサリのような、常時駆動している負荷との両方に電力を供給することができる。第1スイッチ1310は、負荷1500に電力を供給するために用いられる。
 スイッチ回路1320は、接続端子T11と接続端子T12との間に、第1スイッチ1310と並列接続される。スイッチ回路1320は、第2スイッチと、ダイオードDとを有する。第2スイッチとダイオードDとは、接続端子T11と接続端子T12との間に直列接続されている。ダイオードDは、電圧降下素子の一例である。
 第2スイッチ1340は、例えば電界効果トランジスタ(Field effect transistor)である。第2スイッチ1340がCPU1400からオープン指令信号、つまり、ゲートオフ信号を受け取ると、開状態になる。また、第2スイッチ1340がCPU1400からクローズ指令信号、つまり、ゲートオン信号を受け取ると、閉状態になる。
 第2スイッチ1340は、第1スイッチ1310に比べて流すことができる電流が制限されている。そのため、第2スイッチ1340が閉状態となった場合でも、例えば電動パワーステアリングのような、自動車の走行中に駆動する負荷には電力を供給することができない。つまり、第2スイッチ1340は、負荷1500に電力を供給するためには用いられず、後述するように、第1スイッチ1310の故障を診断するために用いられる。
 一方、第2スイッチ1340が閉状態となったことで、例えばアクセサリのような、常時駆動している負荷のみに電力を供給することができる。つまり、第1スイッチ1310と第2スイッチ1340との少なくとも一方が閉状態になると、常時駆動している負荷に電力を供給することができ、接続端子T11と接続端子T12の間で電流経路が形成される。
 ダイオードDは、スイッチ回路1320の接続端子T11側、つまり、負荷側に接続されている。ダイオードDは、接続端子T12側から接続端子T11側、つまり、二次電池1200側から負荷1500側に向かう電流方向DRが順方向となる向きに配置されている。そのため、ダイオードDに電流が流れることで、ダイオードDの両端間に順方向電圧VFの電圧降下が生じる。なお、ダイオードDには、第1スイッチ1310が開状態であり、第2スイッチ1340が開状態である場合にのみ電流が流れる。順方向電圧VFは、基準電圧の一例であり、一定値である。また順方向電圧VFは、閾値電圧(第3閾値電圧または第4閾値電圧)の一例である。
 電池監視ユニット1330は、電圧検出回路1350と、電流検出回路1370と、制御部1360とを含む。電圧検出回路1350は、CPU1400から検出指令信号を受けると、接続端子T11と接地電圧との間の電圧に応じた電圧検出信号をCPU1400に出力する。この電圧は、第1スイッチ1310の負荷1500側の端子の電圧に等しく、以下、負荷側電圧VAという。電圧検出回路1350は、電圧検出部の一例であり、電流検出回路1370は、電流検出部の一例である。また、負荷側電圧VAは、第1端子電圧の一例である。
 その一方、本実施形態では、電圧検出回路1350は、接続端子T12と接地電圧との間の電圧、つまり、第1スイッチ1310の二次電池1200側の端子の電圧である電源側電圧VBを検出する構成を有しない。そのため、電圧検出回路1350は、電源側電圧VBから負荷側電圧VAを差し引いて、第1スイッチ1310の両端電圧ΔVABを算出することもない。電源側電圧VBは、第2端子電圧の一例であり、順方向電圧VFよりも大きい。また、電源側電圧VBは、第2の閾値電圧(第5閾値電圧)の一例である。
 電流検出回路1370は、所定期間毎に、二次電池1200の充電電流または放電電流(以下、充放電電流という)を検出する。具体的には、電流検出回路1370は、抵抗素子Rに流れる電流値を検出し、検出した充放電電流の電流値に応じた電流検出信号をCPU1400に出力する。
 制御部1360は、CPU1400と、メモリ1410とを有する。メモリ1410は、例えばRAMやROMにより構成されており、各種のプログラムが記憶されている。CPU1400は、メモリ1410から読み出したプログラムに従って、電池監視ユニット1330の各部を制御する。例えば、CPU1400は、例えば、CPU1400は、第1スイッチ1310および第2スイッチ1340にオープン指令信号やクローズ指令信号を送信し、第1スイッチ1310および第2スイッチ1340の開閉を制御する。また、CPU1400は、電圧検出回路1350に検出指示信号を送信し、電圧検出回路1350から出力される電圧検出信号を取得する。CPU1400は、電圧検出回路1350から取得した電圧検出信号を用いて、後述するスイッチ故障診断処理を実行する。
 1A-2.スイッチ故障診断処理
 次に、スイッチ故障診断処理の具体的な流れを、図2および図3を参照して説明する。本実施形態のスイッチ故障診断処理では、第1スイッチ1310のスイッチ故障を診断する場合について説明する。なお、本実施形態のスイッチ故障診断処理では、第2スイッチ1340は正常であることを前提としている。これは、第2スイッチ1340が、負荷1500に電力を供給するためには用いらず、第1スイッチ1310に比べてスイッチ故障が発生する確率が極めて低いからである。スイッチ故障診断処理は、二次電池1200から負荷1500への放電時において、例えば前回のスイッチ故障診断処理の実行時から基準時間経過しており、かつ、電流検出回路1370が検出した充放電電流の電流値が予め定められた規定放電電流値未満となった場合に実行される。
 なお、スイッチ故障には、オープン故障とクローズ故障とが含まれる。オープン故障は、例えば第1スイッチ1310を駆動するコイルの故障等により、当該第1スイッチ1310が、クローズ指令信号を受けても、開状態のままになっている故障である。また、クローズ故障は、例えば第1スイッチ1310の接点の溶着等により、当該第1スイッチ1310が、オープン指令信号を受けても、閉状態のままになっている故障である。
 本実施形態のスイッチ故障診断処理では、まず、第1スイッチ1310にスイッチ故障が発生しているか否かを診断し、第1スイッチ1310にスイッチ故障が発生していると診断される場合に、発生したスイッチ故障がオープン故障とクローズ故障とのいずれの故障であるかを診断する。
 CPU1400は、スイッチ故障診断処理を開始すると、第2スイッチ1340にクローズ指令信号を送信し(S1100)、第1スイッチ1310にオープン指令信号を送信する(S1110)。CPU1400は、第1スイッチ1310が開状態であり、第2スイッチ1340が閉状態である場合の開電圧VDを取得する(S1120)。本実施形態では、電圧検出回路1350は負荷側電圧VAのみを検出することから、開電圧VDを、負荷側電圧VAの開電圧VDである開電圧VADとして示す。
 次に、CPU1400は、第1スイッチ1310にクローズ指令信号を送信し(S1130)、第1スイッチ1310と第2スイッチ1340とが共に閉状態である場合の閉電圧VAEを取得する(S1140)。CPU1400は、閉電圧VAEから開電圧VADを差し引いた電圧差ΔVを算出し、電圧差ΔVと順方向電圧VF(第3閾値電圧)とを比較する(S1150)。電圧差ΔVは、差分電圧の一例である。
 図3に示すように、第1スイッチ1310にスイッチ故障が発生していない、つまり、正常である場合、電圧差ΔVは順方向電圧VFと等しくなり、第1スイッチ1310にスイッチ故障が発生している場合、電圧差ΔVはゼロとなる。CPU1400は、電圧差ΔVが順方向電圧VF以上である場合(S1150:YES)、第1スイッチ1310にスイッチ故障が発生していないと診断し(S1160)、スイッチ故障診断処理を終了する。
 一方、CPU1400は、電圧差ΔVが順方向電圧VF未満である場合(S1150:NO)、第1スイッチ1310にオープン故障とクローズ故障とのいずれか一方の故障が発生しているとスイッチ故障が発生していると診断する。
 この場合、CPU1400は、更に、第2スイッチ1340にオープン指令信号を送信し(S1170)、第1スイッチ1310が閉状態であり、第2スイッチ1340が開状態である場合の負荷側電圧VAである判別電圧VGを取得する(S1180)。CPU1400は、取得された判別電圧VGと開電圧VADとを比較する(S1190)。
 図3に示すように、第1スイッチ1310にオープン故障が発生している場合、判別電圧VGはゼロとなり、電源側電圧VBから順方向電圧VFを差し引いた値となる開電圧VAD未満となる。また、第1スイッチ1310にクローズ故障が発生している場合、判別電圧VGは電源側電圧VBと等しくなり、開電圧VADとも等しくなる。CPU1400は、判別電圧VGが開電圧VAD以上である場合(S1190:YES)、第1スイッチ1310にクローズ故障が発生していると診断し(S1200)、スイッチ故障診断処理を終了する。
 一方、CPU1400は、判別電圧VGが開電圧VAD未満である場合(S1190:NO)、第1スイッチ1310にオープン故障が発生していると診断し(S1210)、スイッチ故障診断処理を終了する。
 以上説明したように、本実施形態では、第1スイッチ1310のスイッチ故障を診断する際に、第2スイッチ1340を閉状態に制御して開電圧VADと閉電圧VAEを取得する。そのため、二次電池1200から負荷1500への放電時に、二次電池1200と負荷1500との間の電流経路が遮断されることを抑制することができる。
 本実施形態では、第2スイッチ1340にダイオードDが直列に接続されており、第1スイッチ1310にスイッチ故障が発生していない場合には、開電圧VADと閉電圧VAEとの間に順方向電圧VFの電圧差が生じる。仮に、第2スイッチ1340にダイオードDが接続されていないとすると、第1スイッチ1310にスイッチ故障が発生していない場合でも、開電圧VADと閉電圧VAEの間には、第1スイッチ1310が閉状態となることで電流経路が増加することによるわずかな電気抵抗の減少に起因した微小な電圧差しか生じない。この電圧差を検出するためには、第1スイッチ1310および第2スイッチ1340に大電流を流す必要があり、第1スイッチ1310のスイッチ故障を診断できる機会が限られてしまう。
 本実施形態では、第2スイッチ1340にダイオードDが直列に接続されており、開電圧VADと閉電圧VAEとの間に順方向電圧VFの電圧差が生じる。そのため、第1スイッチ1310および第2スイッチ1340に大電流を流すことなく、第1スイッチ1310のスイッチ故障を診断することができる。そのため、二次電池1200からの充放電電流の電流値が規定放電電流値未満である場合でも、第1スイッチ1310のスイッチ故障を診断することができる。
 ダイオードDは、電流が流れる際に順方向に順方向電圧VFを生じさせることから、電圧差を容易に生じさせることができる。また、ダイオードDは、二次電池1200側から負荷1500側に向かう向きが順方向となるように配置されているので、負荷1500の代わりに充電器が接続された場合に、第2スイッチ1340を介して二次電池1200が充電されることが防止される。
 また、ダイオードDは、第2スイッチ1340に直列に接続されていることから、ダイオードDの順方向電圧VFにより、第2スイッチ1340に大電流が流れることが抑制される。そのため、第2スイッチ1340として、有接点リレーのような大電流リレーを用いる必要がなく、電界効果トランジスタのような小電流スイッチを用いてスイッチ回路1320を構成することができる。
 本実施形態では、電圧検出回路1350は負荷側電圧VAのみを検出し、電源側電圧VBを検出することも無ければ、両端電圧ΔVABを算出することもない。そのため、電源側電圧VBを検出し、両端電圧ΔVABを算出する場合に比べて、電圧検出回路1350の構成を単純化することができ、スイッチ故障診断処理におけるCPU1400の処理を簡略化することができる。
 本実施形態では、第2スイッチ1340を閉状態にして検出された開電圧VADと閉電圧VAEとの電圧差ΔVを順方向電圧VFとを比較することで、第1スイッチ1310にオープン故障とクローズ故障とのいずれか一方の故障が発生していることを診断することができる。
 さらに、第1スイッチ1310にオープン故障とクローズ故障とのいずれか一方の故障が発生していると診断された場合に、第1スイッチ1310を閉状態に制御し、第2スイッチ1340を開状態に制御した場合の判別電圧VGを開電圧VADと比較することで、第1スイッチ1310に発生した故障の種類を診断することができる。
 1B.他の実施形態:
 図4から図6は他の実施形態を示す。上述した図1から図3の実施形態との相違は、図5に示すように、電圧検出回路1350が負荷側電圧VAと電源側電圧VBとの両方を検出する構成を有し、CPU1400が負荷側電圧VAと電源側電圧VBとの差分電圧である両端電圧ΔVABを用いてスイッチ故障診断処理を実行するところにあり、その他の点は図1から図3の実施形態と同様である。従って、以下、図1から図3の実施形態と同一符号を付して重複する説明を省略し、異なるところのみを説明する。
 本実施形態のスイッチ故障診断処理の具体的な流れを、図5、図6を参照して説明する。本実施形態のスイッチ故障診断処理では、第1スイッチ1310にオープン故障、および、クローズ故障が発生しているか否かを個別に診断する。
 CPU1400は、スイッチ故障診断処理を開始すると、第2スイッチ1340にクローズ指令信号を送信し(S1300)、第1スイッチ1310にオープン指令信号を送信する(S1310)。CPU1400は、第1スイッチ1310が開状態であり、第2スイッチ1340が閉状態である場合の開電圧VDを取得する(S1320)。本実施形態では、電圧検出回路1350は負荷側電圧VAと電源側電圧VBとの両方を検出することから、CPU1400は、第1スイッチ1310を開状態にし、第2スイッチ1340を閉状態にした場合の負荷側電圧VAと電源側電圧VBとを取得し、取得された負荷側電圧VAと電源側電圧VBとから算出される両端電圧ΔVABを開電圧VCDとして取得する。CPU1400は、取得された開電圧VCDと順方向電圧VF(第4閾値電圧)とを比較する(S1330)。
 図6に示すように、第1スイッチ1310にスイッチ故障が発生していない、つまり、正常である場合、あるいは、第1スイッチ1310にオープン故障が発生している場合、開電圧VCDは順方向電圧VFと等しくなる。また、第1スイッチ1310にクローズ故障が発生している場合、開電圧VCDはゼロとなる。CPU1400は、開電圧VCDが順方向電圧VF未満である場合(S1330:NO)、第1スイッチ1310にクローズ故障が発生していると診断し(S1340)、スイッチ故障診断処理を終了する。
 一方、CPU1400は、開電圧VCDが順方向電圧VF以上である場合(S1330:YES)、第1スイッチ1310にクローズ指令信号を送信し(S1350)、第1スイッチ1310が閉状態であり、第2スイッチ1340が閉状態である場合の閉電圧VCEを取得する(S1360)。CPU1400は、第1スイッチ1310を閉状態にし、第2スイッチ1340を閉状態にした場合の負荷側電圧VAと電源側電圧VBとを取得し、取得された負荷側電圧VAと電源側電圧VBとから算出される両端電圧ΔVABを閉電圧VCEとして取得する。CPU1400は、取得された閉電圧VCEと順方向電圧VF(第4閾値電圧)とを比較する(S1370)。
 図6に示すように、第1スイッチ1310にスイッチ故障が発生していない場合、閉電圧VCEはゼロとなり、第1スイッチ1310にオープン故障が発生している場合、閉電圧VCEは順方向電圧VFと等しくなる。CPU1400は、閉電圧VCEが順方向電圧VF以上である場合(S1370:YES)、第1スイッチ1310にオープン故障が発生していると診断し(S1380)、スイッチ故障診断処理を終了する。
 一方、CPU1400は、閉電圧VCEが順方向電圧VF未満である場合(S1370:NO)、第1スイッチ1310にスイッチ故障が発生していないと診断し(S1390)、スイッチ故障診断処理を終了する。
 以上説明したように、本実施形態では、第1スイッチ1310の両端電圧ΔVABの開電圧VCDおよび閉電圧VCEを用いて、第1スイッチ1310が故障しているか否かを判定する。そのため、第1スイッチ1310の負荷側電圧VAのみを検出する場合に比べて、スイッチの故障診断に必要な処理のステップ数を減らすことができ、第1スイッチが故障しているか否かを容易に診断することができる。
 本実施形態の電池保護装置1300では、第2スイッチ1340を閉状態にして検出された開電圧VCDのみを用いて、第1スイッチ1310にオープン故障が発生していることを診断することができる。また、第2スイッチ1340を閉状態にして検出された閉電圧VCEのみを用いて、第1スイッチ1310にクローズ故障が発生していることを診断することができる。
 1C.変形例:
 本明細書で開示される技術は、上述の実施形態1に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の形態に変形することができ、例えば次のような変形も可能である。例えば、上記実施形態では、電池監視ユニット1330は、1つのCPU1400を有する構成であるが、電池監視ユニット1330の構成はこれに限らず、複数のCPUを備える構成や、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)などのハード回路を備える構成、ハード回路およびCPUの両方を備える構成でもよい。
 また、上記実施形態では、電池パック1100は、1つの電池保護装置1300を備えるが、複数の電池保護装置1300を備えてもよい。また、上記実施形態では、二次電池1200は、直列接続された複数のセル1210を備えるが、1つのセルのみを備えてもよいし、並列接続された複数のセルを備えてもよい。
 また、上記実施形態では、第1スイッチ1310の例として、有接点リレーを挙げた。しかし、第1スイッチ1310は、これに限らず、例えばバイポーラトランジスタや、MOSFETなどの半導体素子であってもよい。
 また、上記実施形態では、第1スイッチ1310の例として、磁気コイル、接点、およびパワートランジスタを備える構成を挙げた。しかし、第1スイッチ1310の構成は、これに限らず、これらの構成の少なくとも1つを備えていなくても良ければ、他の構成に置き替えてもよい、例えば、第1スイッチ1310は、パワートランジスタを備えておらず、CPU1400から直接的にオープン指令信号やクローズ指令信号を受ける構成でもよい。
 また、上記実施形態では、第2スイッチ1340にダイオードDが直列接続される構成であった。しかし、第2スイッチ1340に直列接続される素子は、これに限らず、高抵抗の抵抗素子、例えば1MΩ程度の抵抗値を有する抵抗素子でもよい。
 また、上記実施形態では、二次電池1200から負荷1500に電力供給している場合に、負荷1500への電力供給を維持しつつ、第1スイッチ1310のスイッチ故障を診断する例を挙げた。しかし、これに限らず、オルタネータ(充電器)1500から二次電池1200に電力供給している場合、二次電池1200への電力供給を維持しつつ、第1スイッチ1310のスイッチ故障を診断してもよい。この場合、電池保護装置1300は、下記の構成となる。
 電源保護装置であって、負荷および充電器の少なくとも一方が接続される第1端子と、電源が接続される第2端子との間に設けられる第1スイッチと、前記第1スイッチに並列接続されたスイッチ回路であって、第2スイッチと、前記第2スイッチに直列に接続され、電流が流れることで基準電圧の電圧降下を生じさせる電圧降下素子とを含む前記スイッチ回路と、少なくとも前記第2端子の電圧を検出する電圧検出部と、前記第1スイッチおよび前記第2スイッチの開閉を制御し、前記電圧検出部から電圧を取得する制御部と、を備え、前記制御部は、前記電源が充電されている際に、前記第2スイッチを閉状態にし、前記第1スイッチを開状態にした場合の開電圧を取得し、前記電源が充電されている際に、前記第2スイッチを閉状態にし、前記第1スイッチを閉状態にした場合の閉電圧を取得し、前記開電圧と前記閉電圧とに基づいて、前記第1スイッチが故障しているか否かを診断する、電源保護装置。
 この電源保護装置では、第1スイッチの故障を診断する際に、第2スイッチを閉状態に制御して開電圧と閉電圧を取得するので、電源の充電時に、充電器と電源との間の電流経路が遮断されることが抑制される。また、第2スイッチには電圧降下素子が直列に接続されており、第1スイッチが故障していない場合には、開電圧と閉電圧との間に基準電圧の電圧差を生じさせる。そのため、この電圧差を利用することで、開電圧と閉電圧とに基づいて、第1スイッチが故障しているか否かを判定することができる。
 上記の場合、第2スイッチ1340に直列接続されるダイオードDを、その順方向が電流方向DRと逆方向に配置する。また、電力供給側の変更に伴い、負荷側電圧VAを電源側電圧VBと読み替え、電源側電圧VBを充電器側電圧VAと読み替える。
 上記実施形態では、第1スイッチ1310のスイッチ故障を診断する際に、順方向電圧VFおよび開電圧VADを判定基準に挙げた。しかし、これらの電圧は、例えば配線1510の抵抗やノイズ等の影響を考慮して、適宜増減させてもよい。例えば、これらの電圧の半分の値を判定基準としてもよい。
 また、上記実施形態では、第2スイッチ1340が正常であるとして、第1スイッチ1310のスイッチ故障を診断した。しかし、これに限らず、第1スイッチ1310と第2スイッチ1340とのスイッチ故障を診断してもよい。第1スイッチ1310と第2スイッチ1340とのスイッチ故障を診断するスイッチ故障診断処理は、他の実施形態と略同一であり、スイッチ故障が発生しているか否かの判定が異なる。
 図7に示すように、第1スイッチ1310にクローズ故障が発生している場合、開電圧VCDはゼロとなる。第1スイッチ1310にクローズ故障が発生している場合には、第2スイッチ1340にスイッチ故障が発生しているか否かを診断することができない。
 一方、第1スイッチ1310にスイッチ故障が発生していない、つまり、正常である場合、あるいは、第1スイッチ1310にオープン故障が発生している場合、第2スイッチ1340にオープン故障が発生している場合には、開電圧VCDは電源側電圧VBと等しくなり、第2スイッチ1340が正常である場合、あるいは、第2スイッチ1340にクローズ故障が発生している場合、開電圧VCDは順方向電圧VFと等しくなる。
 また、図7に示すように、第1スイッチ1310にスイッチ故障が発生していない、つまり、正常である場合、閉電圧VCEはゼロとなる。一方、第1スイッチ1310にオープン故障が発生している場合、第2スイッチ1340にオープン故障が発生している場合には、閉電圧VCEは電源側電圧VBと等しくなり、第2スイッチ1340が正常である場合、あるいは、第2スイッチ1340にクローズ故障が発生している場合、閉電圧VCEは順方向電圧VFと等しくなる。
 そのため、CPU1400は、開電圧VCDと閉電圧VCEの少なくとも一方が電源側電圧VB以上である場合に、第2スイッチ1340にオープン故障が発生していると診断することができる。一方、CPU1400は、開電圧VCDと閉電圧VCEの少なくとも一方が順方向電圧VF以上、かつ、電源側電圧VB未満の場合、第2スイッチ1340が正常であるか、あるいは、第2スイッチ1340にオープン故障が発生しているのかを診断することができない。
 以上の結果、以下の状態が診断される。
(1)第1スイッチがクローズ故障の場合。
(2)第1スイッチが正常であり、第2スイッチがオープン故障である場合。
(3)第1スイッチがオープン故障であり、第2スイッチがオープン故障である場合。
 そして、以下の状態が診断されないで残っている。
(4)第1スイッチが正常であり、第2スイッチが正常である場合。
(5)第1スイッチが正常であり、第2スイッチがクローズ故障である場合。
(6)第1スイッチがオープン故障であり、第2スイッチが正常である場合。
(7)第1スイッチがオープン故障であり、第2スイッチがクローズ故障である場合。
 上記の(4)から(7)の状態は、二次電池1200から負荷1500への放電時に、二次電池1200と負荷1500との間の電流経路が遮断されてもよい場合には、診断することができる。
 図7に、第1スイッチ1310が開状態であり、第2スイッチ1340が開状態である場合の両端電圧ΔVABである遮断電圧VHを示す。CPU1400は、負荷1500への電力供給を遮断しても良いタイミングで遮断電圧VHを取得する。負荷1500への電力供給を遮断しても良いタイミングには、例えば走行中などオルタネータが動作して、電力を供給しているタイミングがある。この場合、オルタネータからの電力供給により、遮断電圧VHを取得するのに必要な数秒程度、電力供給が遮断されても動作に影響が及ばない。
 図7に示すように、第2スイッチ1340が正常である場合、遮断電圧VHは電源側電圧VB以上となり、第2スイッチ1340がクローズ故障である場合、遮断電圧VHは順方向電圧VFと等しく、つまり、電源側電圧VB未満となる。つまり、第1スイッチ1310と第2スイッチ1340とをともに閉状態にして検出された遮断電圧VHを電源側電圧VBとを比較することで、第2スイッチ1340が正常であるか、あるいは、クローズ故障が発生しているかを診断することができ、この結果、(4)から(7)の状態を診断することができる。
 (2A.実施形態2)
 2A-1.電池保護装置の構成
 一実施形態の電池パック2100について、図8から図13を参照しつつ説明する。電池パック2100は、例えば電気自動車やハイブリッド自動車(以下、自動車という)、または自動車のエンジン始動用(従来の鉛蓄電池)に搭載され、車内の各種機器などの負荷2500に電力を供給する。電池パック2100は、二次電池2200、および、電池保護装置2300を備える。電池パック2100は、電源装置の一例である。二次電池2200は、電源の一例であり、一次電池であってもよく、キャパシタなどでもよい。電池保護装置2300は、電源保護装置の一例である。
 図8は、電池パック2100の全体構成を示すブロック図である。図8に示すように、二次電池2200は、例えばリチウムイオン電池であり、複数のセル2210(図8では4つ)が直列接続された組電池である。二次電池2200の正極側は、電池保護装置2300に接続されており、二次電池2200の負極側は接地点T24を介して接地電圧に接続されている。
 電池保護装置2300は、接続端子T21、T22と、抵抗素子R1と、第1スイッチ2310と、スイッチ回路2320と、接地回路2330と、電池監視ユニット2340とを備える。接続端子T21は、配線2510を介して負荷2500に接続され、接続端子T22は、配線2510を介して二次電池2200の正極側に接続される。なお、負荷2500には、例えば電動パワーステアリングやアクセサリなどが含まれる。抵抗素子R1は、配線2510を介して二次電池2200の負極側と接地点T24との間に接続される。接続端子T21は、T11と同様に、第1端子の一例であり、接続端子T22は、T12と同様に、第2端子の一例である。
 第1スイッチ2310及び第2スイッチ2350は、それぞれ、実施形態1における第1スイッチ1310及び第2スイッチ1340と同様であるため、詳細な構成についての説明は省略する。
 ダイオードDは、第2スイッチ2350の接続端子T21側、つまり、負荷側に接続されている。なお、ダイオードDの詳細については、実施形態1と同様であるため、説明を省略する。なお、順方向電圧VFは、第1閾値電圧の一例である。
 接地回路2330は、スイッチ回路2320の第2スイッチ2350とダイオードDとの間の中間点T23と、接地点T24との間に接続されている。接地回路2330は、第3スイッチ2360と、抵抗素子R2とを有する。第3スイッチ2360と、抵抗素子R2とは、中間点T23と接地点T24との間に直列に接続されている。中間点T23は、第2スイッチと電圧降下素子との間のポイントの一例である。
 第3スイッチ2360は、例えば電界効果トランジスタである。第3スイッチ2360がCPU2400からオープン指示信号を受け取ると、オープン状態となる。また、第3スイッチ2360がCPU2400からクローズ指示信号を受け取ると、クローズ状態となる。抵抗素子R2は、第3スイッチ2360の中間点T23側に接続されている。接地回路2330は、第3スイッチ2360がクローズ状態となる場合に、接地点T24を介して中間点T23を接地電圧に接続する。
 電池監視ユニット2340は、それぞれが実施形態1における電圧検出回路1350、電流検出回路1370及び制御部1360と同様の、電圧検出回路2370、電流検出回路2380及び制御部2390を含む。よって、電池監視ユニット2340は、実施形態1における電池監視ユニット1330と同様であるため、詳細な説明を省略する。なお、負荷側電圧VAは、第1電圧の一例である。
 また、電圧検出回路2370は、CPU2400から検出指示信号を受けると、接続端子T22と接地電圧との間の電圧に応じた電圧検出信号をCPU2400に出力する。この電圧は、第1スイッチ2310および第2スイッチ2350の二次電池2200側の端子の電圧に等しく、以下、電源側電圧VBという。電源側電圧VBは、第2電圧の一例である。
 さらに、電圧検出回路2370は、CPU2400から検出指示信号を受けると、中間点T23と接地電圧との間の電圧に応じた電圧検出信号をCPU2400に出力する。この電圧は、第2スイッチ2350の負荷2500側の端子の電圧に等しく、以下、中間電圧VCという。中間電圧VCは、第3電圧の一例である。
 電流検出回路2380は、実施形態1における電流検出回路1370と同様であるため、詳細な説明を省略する。
 制御部2390は、それぞれが実施形態1におけるCPU1400及びメモリ1410と同様のCPU2400及びメモリ2410を有する。よって、制御部2390は、実施形態1における制御部1360と同様であるため、詳細な説明を省略する。なお、CPU2400は、電圧検出回路2370から取得した電圧検出信号を用いて、第1スイッチ2310および第2スイッチ2350のスイッチ故障を診断する。
 2A-2.スイッチ故障の診断方法について
 次に、スイッチ故障の診断方法について説明する。スイッチ故障には、オープン故障とクローズ故障とが含まれる。ここで、「オープン故障」とは、クローズ指示を与えてもクローズ状態とならず、オープン状態のままである故障を意味し、例えば第1スイッチ2310を駆動する磁気コイルが故障した場合などがある。そのため、第1スイッチ2310のオープン故障は、第1スイッチ2310にクローズ指示信号が送信された状態で診断される。また、「クローズ故障」とは、オープン指示を与えてもオープン状態とならず、クローズ状態のままである故障を意味し、例えば第1スイッチ2310の接点が溶着した場合などがある。そのため、第1スイッチ2310のクローズ故障は、第1スイッチ2310にオープン指示信号が送信された状態で診断される。第2スイッチ2350についても同様である。
 第1スイッチ2310のクローズ故障が診断される場合、第1スイッチ2310にオープン指示信号が送信されるとともに、パワーフェイルが起きるのを抑制するために、第2スイッチ2350にクローズ指示信号が送信される。しかし、第2スイッチ2350にクローズ指示信号が送信されても、第2スイッチ2350がオープン故障になっている場合、パワーフェイルが起きるのを抑制することができない。そのため、第1スイッチ2310のクローズ故障の診断は、第2スイッチ2350のオープン故障の診断の後に行われる。同様に、第2スイッチ2350のクローズ故障の診断は、第1スイッチ2310のオープン故障の診断の後に行われる。
 従来技術のように、第1スイッチ2310にクローズ指示信号が送信され、第2スイッチ2350にオープン指示信号が送信された状態で、第1スイッチ2310のオープン故障が診断されると、第1スイッチ2310がオープン故障になっている場合に、パワーフェイルが起きるのを抑制することができない。同様に、第1スイッチ2310にオープン指示信号が送信され、第2スイッチ2350にクローズ指示信号が送信された状態で、第2スイッチ2350のオープン故障が診断されると第2スイッチ2350がオープン故障になっている場合に、パワーフェイルが起きるのを抑制することができない。
 図13は、本実施形態の第1スイッチ2310および第2スイッチ2350の故障診断表である。図13に示すように、本実施形態では、第1スイッチ2310および第2スイッチ2350にクローズ指示信号が送信された状態で、第1スイッチ2310および第2スイッチ2350のオープン故障が診断される。この場合に、以下の4つの状態が実現される可能性がある。
(パターン1)
  第1スイッチ2310:クローズ状態(オープン故障になっていない)
  第2スイッチ2350:クローズ状態(オープン故障になっていない)
(パターン2)
  第1スイッチ2310:オープン状態(オープン故障になっている)
  第2スイッチ2350:クローズ状態(オープン故障になっていない)
(パターン3)
  第1スイッチ2310:クローズ状態(オープン故障になっていない)
  第2スイッチ2350:オープン状態(オープン故障になっている)
(パターン4)
  第1スイッチ2310:オープン状態(オープン故障になっている)
  第2スイッチ2350:オープン状態(オープン故障になっている)
 パターン4のように、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とが同時にオープン故障になっていることは稀である。パターン1~3では、第1スイッチ2310および第2スイッチ2350の少なくとも一方がクローズ状態となっているため、上記一方のスイッチを介して、二次電池2200と負荷2500との間に電流経路を確保することができる。そして、電圧検出回路2370から取得される負荷側電圧VAと電源側電圧VBと中間電圧VCとを用いることにより、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とがパターン1~3のいずれのパターンであるかを判断することができる。これにより、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とのオープン故障を、パワーフェイルが起きるのを抑制して診断することができる。
 また、本実施形態では、第1スイッチ2310および第2スイッチ2350がオープン故障になっていないと診断されたことを条件に、第1スイッチ2310および第2スイッチ2350のクローズ故障が診断される。例えば、第1スイッチ2310のクローズ故障は、第1スイッチ2310にオープン指示信号が送信され、第2スイッチ2350にクローズ指示信号が送信された状態で診断される。この場合に、以下の4つの状態が実現される可能性がある。
(パターン5)
  第1スイッチ2310:オープン状態(クローズ故障になっていない)
  第2スイッチ2350:クローズ状態(オープン故障になっていない)
(パターン6)
  第1スイッチ2310:クローズ状態(クローズ故障になっている)
  第2スイッチ2350:クローズ状態(オープン故障になっていない)
(パターン7)
  第1スイッチ2310:オープン状態(クローズ故障になっていない)
  第2スイッチ2350:オープン状態(オープン故障になっている)
(パターン8)
  第1スイッチ2310:クローズ状態(クローズ故障になっている)
  第2スイッチ2350:オープン状態(オープン故障になっている)
 本実施形態では、第1スイッチ2310および第2スイッチ2350がオープン故障になっていないと診断されたことを条件に、第1スイッチ2310のクローズ故障が診断されるので、パターン7、8となることがない。パターン5、6では、少なくとも第2スイッチ2350がクローズ状態となっているため、第2スイッチ2350を介して、二次電池2200と負荷2500との間に電流経路を確保することができる。そして、電圧検出回路2370から取得される負荷側電圧VAと電源側電圧VBとを用いることにより、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とがパターン5、6のいずれのパターンであるかを判断することができる。これにより、第1スイッチ2310のクローズ故障を、パワーフェイルが起きるのを抑制して診断することができる。第2スイッチ2350のクローズ故障を診断する場合も同様である。
 2A-3.スイッチ故障診断処理
 次に、スイッチ故障診断処理の具体的な流れを、図9から図13を参照して説明する。本実施形態では、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とのスイッチ故障を診断するスイッチ故障診断処理について説明する。なお、本実施形態のスイッチ故障診断処理では、第3スイッチ2360が故障になっていないことを前提としている。これは、第3スイッチ2360が、負荷2500に電力を供給するためには用いらず、第1スイッチ2310および第2スイッチ2350に比べて故障になっている確率が極めて低いからである。また、別の理由は、後述するように、第3スイッチ2360は、電圧検出回路2370によって中間電圧VCが検出される期間においてクローズ指示信号が与えられ、中間電圧VCが検出されない期間においてオープン指示信号が与えられることから、第1スイッチ2310および第2スイッチ2350に比べてオープン状態とクローズ状態とが切り替えられる回数が少なく、スイッチ故障になっている確率が極めて低いからである。
 図9は、CPU2400が実行するスイッチ故障診断処理を示すフローチャートである。スイッチ故障診断処理は、二次電池2200から負荷2500への放電時において、例えば前回のスイッチ故障診断処理の実行時から基準時間経過しており、かつ、電流検出回路2380が検出した充放電電流の電流値が予め定められた規定放電電流値未満となったタイミングで開始される。
 始めに、CPU2400は、第1スイッチ2310および第2スイッチ2350のオープン故障を診断するオープン故障診断処理を実行する(S2110)。
 図10は、CPU2400が実行するオープン故障診断処理を示すフローチャートである。オープン故障診断処理では、まず、第1スイッチ2310がオープン故障になっているか否かが判断され、第1スイッチ2310がオープン故障になっていないと判断された場合に、第2スイッチ2350がオープン故障になっているか否かが判断される。
 CPU2400は、オープン故障診断処理を開始すると、第1スイッチ2310にクローズ指示信号を送信し、第2スイッチ2350にクローズ指示信号を送信し、第3スイッチ2360にオープン指示信号を送信する(S2310)。CPU2400は、第1スイッチ2310にクローズ指示信号を送信し、第2スイッチ2350にクローズ指示信号を送信した第1指示状態の負荷側電圧VAと電源側電圧VBとを取得する(S2340)。
 CPU2400は、S2340において取得した負荷側電圧VAと電源側電圧VBとを用いて、電源側電圧VBから負荷側電圧VAを差し引いた電位差ΔVAB(=VB-VA)を算出し、電位差ΔVABと順方向電圧VFとを比較する(S2350)。
 図13に示すように、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とがオープン故障になっていない場合、電位差ΔVABは略ゼロとなる。一方、第1スイッチ2310がオープン故障になっており、第2スイッチ2350がオープン故障になっていない場合、電位差ΔVABは順方向電圧VFとなる。CPU2400は、電位差ΔVABが順方向電圧VF以上である場合(S2350:NO)、第1スイッチ2310がオープン故障になっていると判断し(S2360)、オープン故障診断処理を終了する。
 一方、CPU2400は、電位差ΔVABが順方向電圧VF未満である場合(S2350:YES)、第1スイッチ2310がオープン故障になっていないと判断する(S2370)。CPU2400は、第1スイッチ2310がオープン故障になっていないと判断した場合、第3スイッチ2360にクローズ指示信号を送信し(S2380)、第1指示状態の中間電圧VCを取得する(S2390)。
 CPU2400は、第1指示状態の中間電圧VCの取得を完了すると、第3スイッチ2360にオープン指示信号を送信し(S2400)、第3スイッチ2360をオープン状態とする。つまり、CPU2400は、中間電圧VCを取得する期間に、第3スイッチ2360にクローズ指示信号を送信して第3スイッチ2360をクローズ状態とし、中間電圧VCを取得しない期間に、第3スイッチ2360にオープン指示信号を送信して第3スイッチ2360をオープン状態とする。
 CPU2400は、S2390において取得した中間電圧VCと閾値電圧VTとを比較する(S2410)。ここで、「閾値電圧VT」とは、電源側電圧VBよりも低い電圧に設定されており、詳細には、二次電池2200の過放電を防止するために、二次電池2200の放電が禁止される二次電池2200の放電終了電圧よりも低い電圧に設定されている。閾値電圧VTは、第2閾値電圧の一例である。
 図13に示すように、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とがオープン故障になっていない場合、中間電圧VCは電源側電圧VBと略等しくなる。一方、第1スイッチ2310がオープン故障になっておらず、第2スイッチ2350がオープン故障になっている場合、第3スイッチ2360がクローズ状態となっていることから、中間電圧VCは接地電圧となる。CPU2400は、中間電圧VCが閾値電圧VT未満である場合(S2410:NO)、第2スイッチ2350がオープン故障になっていると判断し(S2420)、オープン故障診断処理を終了する。
 一方、CPU2400は、中間電圧VCが閾値電圧VT以上である場合(S2410:YES)、第2スイッチ2350にオープン故障になっていないと判断し(S2430)、オープン故障診断処理を終了する。
 図9に示すように、スイッチ故障診断処理において、CPU2400は、オープン故障診断処理を終了すると、オープン故障の有無を判断する(S2120)。CPU2400は、オープン故障診断処理において、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350との少なくとも一方が、オープン故障になっていると判断した場合、オープン故障が有ると判断する(S2120:NO)。この場合、CPU2400は、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350との少なくとも一方がスイッチ故障になっていると判断し(S2130)、スイッチ故障診断処理を終了する。
 一方、CPU2400は、オープン故障診断処理において、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とのいずれもがオープン故障になっていないと判断した場合、オープン故障が無いと判断する(S2120:YES)。この場合、CPU2400は、次に、第1スイッチ2310のスイッチ故障を診断する第1スイッチ故障診断処理を実行する(S2140)。
 図11は、CPU2400が実行する第1スイッチ故障診断処理を示すフローチャートである。第1スイッチ故障診断処理では、まず、第1スイッチ2310がクローズ故障になっているか否かが判断され、第1スイッチ2310がクローズ故障になっていないと判断される場合に、第1スイッチ2310がオープン故障になっているか否かが再び判断される。
 CPU2400は、第1スイッチ故障診断処理を開始すると、第2スイッチ2350にクローズ指示信号を送信した状態を維持したまま、第1スイッチ2310にオープン指示信号を送信する(S2510)。CPU2400は、第1スイッチ2310にオープン指示信号を送信し、第2スイッチ2350にクローズ指示信号を送信した第2指示状態の負荷側電圧VAと電源側電圧VBとを取得する(S2520)。
 CPU2400は、S2520において取得した負荷側電圧VAと電源側電圧VBとを用いて電位差ΔVABを算出し、電位差ΔVABと順方向電圧VFとを比較する(S2530)。
 図13に示すように、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とがクローズ故障になっていない場合、電位差ΔVABは順方向電圧VFとなる。一方、第1スイッチ2310がクローズ故障になっており、第2スイッチ2350がクローズ故障になっていない場合、電位差ΔVABは略ゼロとなる。CPU2400は、電位差ΔVABが順方向電圧VF未満である場合(S2530:NO)、第1スイッチ2310がクローズ故障になっていると判断し(S2540)、第1スイッチ故障診断処理を終了する。
 一方、CPU2400は、電位差ΔVABが順方向電圧VF以上である場合(S2530:YES)、第1スイッチ2310がクローズ故障になっていないと判断する(S2550)。CPU2400は、第1スイッチ2310がクローズ故障になっていないと判断した場合、第1スイッチ2310にクローズ指示信号を送信して第1指示状態に戻し(S2560)、第1指示状態の負荷側電圧VAと電源側電圧VBとを取得する(S2570)。
 CPU2400は、S2570において取得した負荷側電圧VAと電源側電圧VBとを用いて電位差ΔVABを算出し、電位差ΔVABと順方向電圧VFとを比較する(S2580)。CPU2400は、電位差ΔVABが順方向電圧VF以上である場合(S2580:NO)、S2510に第1スイッチ2310へのオープン指示信号により、第1スイッチ2310がオープン故障になっていると判断し(S2590)、オープン故障診断処理を終了する。
 一方、CPU2400は、電位差ΔVABが順方向電圧VF未満である場合(S2580:YES)、第1スイッチ2310がオープン故障になっていないと判断し(S2600)、第1スイッチ故障診断処理を終了する。
 図9に示すように、スイッチ故障診断処理において、CPU2400は、第1スイッチ故障診断処理を終了すると、第1スイッチ2310のスイッチ故障の有無を判断する(S2150)。CPU2400は、第1スイッチ故障診断処理において、第1スイッチ2310が、クローズ故障とオープン故障とのいずれか一方になっていると診断した場合、第1スイッチ2310にスイッチ故障が有ると判断する(S2150:NO)。この場合、CPU2400は、S2130からの処理を実行し、スイッチ故障診断処理を終了する。
 一方、CPU2400は、第1スイッチ故障診断処理において、第1スイッチ2310がクローズ故障とオープン故障とのいずれにもなっていないと診断した場合、第1スイッチ2310にスイッチ故障が無いと判断する(S2150:YES)。この場合、CPU2400は、次に、第2スイッチ2350のスイッチ故障を診断する第2スイッチ故障診断処理を実行する(S2160)。
 図12は、CPU2400が実行する第2スイッチ故障診断処理を示すフローチャートである。第2スイッチ故障診断処理では、まず、第2スイッチ2350がクローズ故障になっているか否かが判断され、第2スイッチ2350がクローズ故障になっていないと判断される場合に、第2スイッチ2350がオープン故障になっているか否かが再び判断される。
 CPU2400は、第2スイッチ故障診断処理を開始すると、第1スイッチ2310にクローズ指示信号を送信した状態を維持したまま、第2スイッチ2350にオープン指示信号を送信し、第3スイッチ2360にクローズ指示信号を送信する(S2710)。CPU2400は、第1スイッチ2310にクローズ指示信号を送信し、第2スイッチ2350にオープン指示信号を送信した第3指示状態の中間電圧VCを取得する(S2730)。CPU2400は、第3指示状態の中間電圧VCの取得を完了すると、第3スイッチ2360にオープン指示信号を送信し(S2740)、第3スイッチ2360をオープン状態とする。
 CPU2400は、S2730において取得した中間電圧VCと閾値電圧VTとを比較する(S2750)。
 図13に示すように、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350がクローズ故障になっていない場合、中間電圧VCは接地電圧となる。一方、第1スイッチ2310がクローズ故障になっておらず、第2スイッチ2350がクローズ故障になっている場合、中間電圧VCは電源側電圧VBと略等しくなる。CPU2400は、中間電圧VCが閾値電圧VT以上である場合(S2750:NO)、第2スイッチ2350がクローズ故障になっていると判断し(S2760)、第2スイッチ故障診断処理を終了する。
 一方、CPU2400は、中間電圧VCが閾値電圧VT未満である場合(S2750:YES)、第2スイッチ2350がクローズ故障になっていないと判断する(S2760)。CPU2400は、第2スイッチ2350がクローズ故障になっていないと判断した場合、第2スイッチ2350にクローズ指示信号を送信して第1指示状態に戻すとともに、第3スイッチ2360にクローズ指示信号を送信し(S2780)、第1指示状態の中間電圧VCを取得する(S2800)。CPU2400は、第1指示状態の中間電圧VCの取得を完了すると、第3スイッチ2360にオープン指示信号を送信し(S2810)、第3スイッチ2360をオープン状態とする。
 CPU2400は、S2800において取得した中間電圧VCと閾値電圧VTとを比較する(S2820)。CPU2400は、中間電圧VCが閾値電圧VT未満である場合(S2820:NO)、S2710に第2スイッチ2350へのオープン指示信号により、第2スイッチ2350がオープン故障になっていると判断し(S2830)、第2スイッチ故障診断処理を終了する。
 一方、CPU2400は、中間電圧VCが閾値電圧VT以上である場合(S2820:YES)、第2スイッチ2350がオープン故障になっていないと判断し(S2840)、第2スイッチ故障診断処理を終了する。
 図9に示すように、スイッチ故障診断処理において、CPU2400は、第2スイッチ故障診断処理を終了すると、第2スイッチ2350のスイッチ故障の有無を判断する(S2170)。CPU2400は、第2スイッチ故障診断処理において、第2スイッチ2350が、クローズ故障とオープン故障とのいずれか一方になっていると判断した場合、第2スイッチ2350にスイッチ故障が有ると判断する(S2170:NO)。この場合、CPU2400は、S2130からの処理を実行し、スイッチ故障診断処理を終了する。
 一方、CPU2400は、第2スイッチ故障診断処理において、第2スイッチ2350がクローズ故障とオープン故障とのいずれにもなっていないと判断した場合、第2スイッチ2350にスイッチ故障が無いと判断する(S2170:YES)。この場合、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とのいずれもがスイッチ故障になっていないと判断し(S2180)、スイッチ故障診断処理を終了する。
 以上説明したように、本実施形態では、スイッチ故障診断処理のオープン故障診断処理において、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とがオープン故障しているか否かを、第1スイッチ2310にクローズ指示信号を送信し、第2スイッチ2350にクローズ指示信号を送信した第1指示状態において判断する(S2310)。そのため、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とが同時にオープン故障しない限りパワーフェイルが起きない。つまり、一方のスイッチがオープン故障になっており、クローズ指示信号に反してオープン状態となっていた場合でも、他方のスイッチを介して、二次電池2200と負荷2500との間の電流経路を確保することができ、パワーフェイルが起きるのを抑制することができる。
 本実施形態では、スイッチ故障診断処理において、第1スイッチ2310がクローズ故障になっているか否かを、第1スイッチ2310および第2スイッチ2350がオープン故障になっていないと判断した場合に判断する(S2120:YES)。そのため、スイッチ故障診断処理の第1スイッチ故障診断処理において、第1スイッチ2310がクローズ故障しているか否かを判断するために、第1スイッチ2310にオープン指示信号を送信し、第2スイッチ2350にクローズ指示信号を送信した第2指示状態とした場合でも(S2510)、第2スイッチ2350は確実にクローズ状態となっているため、パワーフェイルが起きるのを抑制することができる。
 本実施形態では、スイッチ故障診断処理の第1スイッチ故障診断処理において、第1スイッチ2310がオープン状態となるように指示した後に、第1スイッチ2310がオープン故障になっているか否かを再度判断する(S2580)。そのため、スイッチ故障診断処理中に発生した第1スイッチ2310のスイッチ故障を、スイッチ故障診断処理中に診断することができる。
 本実施形態では、スイッチ故障診断処理において、第2スイッチ2350がクローズ故障になっているか否かを、第1スイッチ2310および第2スイッチ2350がオープン故障になっていないと判断した場合に判断する(S2120:YES)。そのため、スイッチ故障診断処理の第2スイッチ故障診断処理において、第2スイッチ2350がクローズ故障しているか否かを判断するために、第1スイッチ2310にクローズ指示信号を送信し、第2スイッチ2350にオープン指示信号を送信した第3指示状態とした場合でも(S2710)、第1スイッチ2310は確実にクローズ状態となっているため、パワーフェイルが起きるのを抑制することができる。
 本実施形態では、スイッチ故障診断処理の第2スイッチ故障診断処理において、第2スイッチ2350がオープン状態となるように指示した後に、第2スイッチ2350がオープン故障になっているか否かを再度判断する(S2820)。そのため、スイッチ故障診断処理中に発生した第2スイッチ2350のスイッチ故障を、スイッチ故障診断処理中に診断することができる。
 本実施形態では、電池保護装置2300に接地回路2330が設けられており、中間電圧VCは、第2スイッチ2350がクローズ状態となる場合に、電源側電圧VBと略等しくなり、第2スイッチ2350がオープン状態となり、第3スイッチ2360がクローズ状態となる場合に、接地電圧となる。そのため、中間電圧VCを取得することで、第2スイッチ2350の状態を判断することができる。電池保護装置2300に接地回路2330が設けられないと、第2スイッチ2350がオープン状態となる場合の中間電圧VCが不安定となり、第2スイッチ2350がオープン状態となる場合の中間電圧VCが、第2スイッチ2350がクローズ状態となる場合の中間電圧VCと等しくなることも起こり得る。電池保護装置2300に接地回路2330が設けられることで、第2スイッチ2350がオープン状態となる場合の中間電圧VCを接地電圧に安定させることができ、第2スイッチ2350がオープン状態となる場合に中間電圧VCと、第2スイッチ2350がクローズ状態となる場合に中間電圧VCとを確実に異ならせることができる。
 その一方、接地回路2330を介して、第2スイッチ2350とダイオードDとの間の中間点T23が常に接地電圧に接続されていると、第2スイッチ2350がクローズ状態となる場合に、抵抗素子R2を介して二次電池2200から接地電圧へと電流が流れ、二次電池2200に蓄えられた電力が無駄に消費される問題が生じる。
 本実施形態では、接地回路2330に第3スイッチ2360が設けられており、電圧検出回路2370が中間電圧VCを検出する期間において、第3スイッチ2360にクローズ指示信号を送信して第3スイッチ2360をクローズ状態とし、電圧検出回路2370が中間電圧VCを検出しない期間において、第3スイッチ2360にオープン指示信号を送信して第3スイッチ2360をオープン状態とする(S2380~S2400、S2710~S2740、S2780~S2810)。これにより、電圧検出回路2370が中間電圧VCを検出しない期間において、二次電池2200の電力が無駄に消費されてことを抑制することができる。
 本実施形態では、電池保護装置2300において、第2スイッチ2350にダイオードDが直列に接続されている一方、第1スイッチ2310にダイオードが直列に接続されていない。仮に、第1スイッチ2310にもダイオードが直列に接続されているとすると、第1スイッチ2310がクローズ状態となり、第2スイッチ2350がクローズ状態となった場合の電位差ΔVABと、第1スイッチ2310がオープン状態となり、第2スイッチ2350がクローズ状態となった場合の電位差ΔVABとが等しくなり、第1指示状態において、第1スイッチ2310のオープン故障を診断することができない。
 本実施形態では、第2スイッチ2350にダイオードDが直列に接続されており、第1スイッチ2310にダイオードDが直列に接続されていないので、第1スイッチ2310がクローズ状態となり、第2スイッチ2350がクローズ状態となった場合の電位差ΔVABと、第1スイッチ2310がオープン状態となり、第2スイッチ2350がクローズ状態となった場合の電位差ΔVABとを異ならせることができる。これにより、第1指示状態において、第1スイッチ2310のオープン故障を診断することができる。
 また、ダイオードDは、電流が流れる際に順方向に順方向電圧VFを生じさせることから、電圧差を容易に生じさせることができる。また、ダイオードDは、二次電池2200側から負荷2500側に向かう向きが順方向となるように配置されているので、負荷2500の代わりに充電器が接続された場合に、第2スイッチ2350を介して二次電池2200が充電されることが防止される。
 さらに、ダイオードDは、第2スイッチ2350に直列に接続されていることから、ダイオードDの順方向電圧VFにより、第2スイッチ2350に大電流が流れることが抑制される。そのため、第2スイッチ2350として、有接点リレーのような大電流リレーを用いる必要がなく、電界効果トランジスタのような小電流スイッチを用いてスイッチ回路2320を構成することができる。
 本実施形態では、電池保護装置2300の電流検出回路2380が検出した充放電電流の電流値が規定放電電流値未満となった場合に、スイッチ故障診断処理を実行する。そのため、放電電流値が規定放電電流値以上である場合にスイッチ故障診断処理を実行する場合に比べて、小さい電位差ΔVABや中間電圧VCを用いて第1スイッチ2310および第2スイッチ2350のスイッチ故障を診断することができる。
 2B.変形例:
 本明細書で開示される技術は、上述の実施形態2に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の形態に変形することができ、例えば実施形態1で説明したような変形も可能である。
 上記実施形態では、第2スイッチ2350および第3スイッチ2360の例として、電界効果トランジスタを挙げた。しかし、第2スイッチ2350および第3スイッチ2360は、これに限られず、有接点リレーであってもよい。
 なお、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350を、ノーマリーオフ設定のスイッチとすれば、電池保護装置2300の起動時に、負荷2500に突入電流が流れるのを防止することができる。また、第3スイッチ2360は、電圧検出回路2370が中間電圧VCを検出する期間においてクローズ状態となり、電圧検出回路2370が中間電圧VCを検出しない期間においてオープン状態となることから、第3スイッチ2360を、ノーマリーオフ設定のスイッチとすれば、第3スイッチ2360の制御が容易になる。
 上記実施形態では、第2スイッチ2350にダイオードDが直列接続される構成であった。しかし、第2スイッチ2350に直列接続される素子は、これに限らず、高抵抗の抵抗素子、例えば1MΩ程度の抵抗値を有する抵抗素子でもよい。
 上記実施形態では、スイッチ回路2320の中間点T23と接地点T24との間に接続される接地回路2330を含む構成であった。しかし、接地回路2330は、スイッチ回路2320の中間点T23と、接地電圧とは異なる基準電圧に接続される接続点との間に接続されてもよい。更には、接地回路2330が無くても、第2スイッチ2350がオープン状態となった場合の中間電圧VCが一定の電圧値に固定され、かつ、第2スイッチ2350がオープン状態となった場合の中間電圧VCと、第2スイッチ2350がクローズ状態となった場合の中間電圧VCとが異なる場合には、必ずしも接地回路2330が設けられなくてもよい。
 上記実施形態では、接地回路2330に第3スイッチ2360を含む構成であった。しかし、例えば抵抗素子R2の抵抗値が大きいため、第2スイッチ2350がクローズ状態となり、かつ、第3スイッチ2360がクローズ状態となった場合に抵抗素子R2を介して流れる電流量が少なく、消費される二次電池2200の電力が少ない場合には、必ずしも接地回路2330に第3スイッチ2360が設けられなくてもよい。
 上記実施形態では、第1スイッチ2310のスイッチ故障を診断する際に、順方向電圧VFを基準電圧として挙げた。しかし、基準電圧は、例えば配線2510の抵抗やノイズ等の影響を考慮して、適宜増減させてもよい。例えば、順方向電圧VFの半分の値を基準電圧としてもよい。第2スイッチ2350のスイッチ故障を診断する際に用いられる閾値電圧VTについても同様であり、電源側電圧VBと接地電圧との間の電圧から適宜選択されてもよい。
 上記実施形態では、第2スイッチ2350のスイッチ故障を診断する際に、中間電圧VCと閾値電圧VTとを比較する構成であった。しかし、第2スイッチ2350のスイッチ故障の診断に用いられる電圧は、中間電圧VCが用いられれば中間電圧VC自体に限られず、例えば、電源側電圧VBから中間電圧VCを差し引いた電位差ΔVBC(=VB-VC)を用いてもよい。
 上記実施形態では、スイッチ故障診断処理が、前回のスイッチ故障診断処理の実行時から基準時間経過しており、かつ、電流検出回路2380が検出した充放電電流の電流値が予め定められた規定放電電流値未満となったタイミングで開始される例を示した。しかし、スイッチ故障診断処理の開始タイミングはこれに限らず、例えば、前回のスイッチ故障診断処理の実行時から基準時間経過したことと、電流検出回路2380が検出した充放電電流の電流値が予め定められた規定放電電流値未満となったことのいずれか一方が満たされたタイミングとしてもよい。
 上記実施形態では、オープン故障診断処理において、第1スイッチ2310がオープン故障になっているか否かが判断された後に、第2スイッチ2350がオープン故障になっているか否かが判断される例を示したが、オープン故障を診断する第1スイッチ2310および第2スイッチ2350の順番は、逆でもよい。同様に、スイッチ故障診断処理において、第1スイッチ故障診断処理が実行された後に第2スイッチ故障診断処理が実行される例を示したが、スイッチ故障を診断する第1スイッチ2310および第2スイッチ2350の順番は、逆でもよい。
 上記実施形態では、スイッチ故障診断処理において、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とがオープン故障になっているか否かを判断した後に、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とがクローズ故障になっているか否かを判断する例を示した。しかし、スイッチ故障診断処理はこれに限らず、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とがオープン故障になっているか否かを判断する処理と、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とのいずれか一方がクローズ故障になっているか否かを判断する処理までとしてもよい。また、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とがオープン故障になっているか否かを判断する処理のみとしてもよい。さらには、第1スイッチ2310と第2スイッチ2350とのいずれか一方がオープン故障になっているか否かを判断する処理までとしてもよい。
 上記実施形態では、第1スイッチ故障診断処理において、第1スイッチ2310がクローズ故障になっていないと判断された後に、再度、第1スイッチ2310がオープン故障になっているか否かが判断される例を示した。しかし、第1スイッチ2310がオープン故障になっているか否かの再度の判断は、必ずしも判断されなくてもよい。第2スイッチ故障診断処理においても、同様である。
 (その他の実施形態)
 以上、本発明の実施の形態に係る電源保護装置、電源装置およびスイッチ故障診断方法について説明したが、本発明は、上記実施の形態及び変形例に限定されるものではない。つまり、今回開示された実施の形態及び変形例は全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。また、上記実施の形態及び変形例に含まれる構成要素を任意に組み合わせて構築される形態も、本発明の範囲内に含まれる。
 例えば、上記実施形態1では、電池保護装置1300はダイオードDと第2スイッチ1340とを含むスイッチ回路1320を備える構成であった。しかし、電池保護装置は、ダイオードDに代わり、FETを備える構成であってもよい。図14は、このように構成された電池保護装置1300の構成を示すブロック図である。
 同様に、実施形態2で説明した電池パック2100についても、ダイオードDに代わり、FETを備える構成であってもよい。図15は、このように構成された電池保護装置2300の構成を示すブロック図である。図14及び図15に示されるいずれの構成であっても、上記実施形態と同様の効果が奏される。
 また、上記実施形態2では、ダイオードDが短絡故障しているか否かを診断することができる。具体的には、CPU2400は、第1スイッチ2310がオープン状態、第2スイッチ2350がクローズ状態、及び、第3スイッチ2360がクローズ状態の場合に、負荷側電圧VAと中間電圧VCとが一致している(VA=VC)か否かを判断する。そして、CPU2400は、負荷側電圧VAと中間電圧VCとが一致していると判断した場合、ダイオードDに短絡故障が発生していると診断し、一致していないと判断した場合、ダイオードDに短絡故障が発生していないと診断する。
 また、上記実施形態2における図15で示した構成であれば、FETのソース-ドレイン間に発生する寄生ダイオードDi及び第4スイッチ2361の故障を検知することができる。具体的には、CPU2400は、第1スイッチ2310がクローズ状態、第2スイッチ2350がオープン状態、及び、第3スイッチ2360がクローズ状態の場合に、第4スイッチ2361を開閉することで、寄生ダイオードDi及び第4スイッチ2361の故障を検知することができる。つまり、CPU2400は、第4スイッチ2361がオープン状態の場合に、負荷側電圧VAと中間電圧VCとが一致している(VA=VC)ならば、寄生ダイオードDiまたは第4スイッチ2361に短絡故障が発生していると診断する。また、CPU2400は、第4スイッチ2361がクローズ状態の場合に、負荷側電圧VAと中間電圧VCとが一致していない(VA=VC)ならば、寄生ダイオードDi及び第4スイッチ2361にオープン故障が発生していると診断する。
 また、上記説明した技術は、DCDCコンバータ、発電機、太陽発電システム、電子機器、車両、家庭用電気機器など、電流経路にスイッチが設けられた構成において、電流経路の故障判定に適用することができる。
 また、本発明によれば、電力供給を途絶えることなく、スイッチの故障検知が可能となる。
 また、本発明は、種々の形態で実現することが可能であり、例えば、電源保護装置を実施する方法、電源保護装置の機能を実現するためのプログラム、あるいは、当該方法またはプログラムによって動作する回路診断装置として実現されてもよい。
  1100、2100:電池パック
  1200、2200:二次電池
  1300、2300:電池保護装置
  1310、2310:第1スイッチ
  1320、2320:スイッチ回路
  1330、2340:電池監視ユニット
  1340、2350:第2スイッチ
  1350、2370:電圧検出回路
  1360、2390:制御部
  1370、2380:電流検出回路
  1400、2400:CPU
  1410、2410:メモリ
  1500、2500:負荷
  2330:接地回路
  2360:第3スイッチ
  2361:第4スイッチ
  D:ダイオード
  R、R1、R2:抵抗素子
  T11、T12、T21、T22:接続端子
  T13、T24:接地点
  T23:中間点
  ΔV:電圧差
  VA:負荷側電圧
  VB:電源側電圧
  ΔVAB:両端電圧(電位差)
  VAD、VCD:開電圧
  VAE、VCE:閉電圧
  VF:順方向電圧
  VG:判別電圧
  VC:中間電圧
  VF:順方向電圧
  VT:閾値電圧

Claims (22)

  1.  負荷および充電器の少なくとも一方が接続される第1端子と、電源が接続される第2端子との間に設けられる第1スイッチと、
     前記第1スイッチに並列接続されたスイッチ回路であって、第2スイッチと、前記第2スイッチに直列に接続され、電流が流れることで基準電圧の電圧降下を生じさせる電圧降下素子とを含む前記スイッチ回路と、
     前記第1端子の電圧である第1電圧と、前記第2端子の電圧である第2電圧と、前記第2スイッチと前記電圧降下素子との間のポイントの電圧である第3電圧とのうちの少なくとも1つの電圧を検出する電圧検出部と、
     前記第1スイッチおよび前記第2スイッチに対し、オープン状態にするためのオープン指示とクローズ状態にするためのクローズ指示とを与えて開閉を制御し、前記電圧検出部から電圧を取得する制御部と、を備え、
     前記制御部は、
     (1)前記電源が放電している際に、前記第2スイッチをクローズ状態にし、前記第1スイッチをオープン状態にした場合の開電圧を取得し、かつ、
     前記電源が放電している際に、前記第2スイッチをクローズ状態にし、前記第1スイッチをクローズ状態にした場合の閉電圧を取得した場合、
     前記開電圧と前記閉電圧とに基づいて、前記第1スイッチが故障しているか否かを診断し、
     (2)前記第1スイッチおよび前記第2スイッチに前記クローズ指示を与える第1指示処理を実行した場合、
     前記第1指示処理の実行中に前記電圧検出部が検出した前記第1電圧と前記第2電圧との電圧差が、第1閾値電圧未満である場合に、前記第1スイッチがオープン故障になっていないと判断し、および/または、前記第1指示処理の実行中に前記電圧検出部が検出した前記第3電圧が、第2閾値電圧以上である場合に、前記第2スイッチがオープン故障になっていないと判断する、
     電源保護装置。
  2.  前記電圧降下素子は、前記電源側から前記負荷または前記充電器側に向かう電流方向を順方向としたダイオードであり、
     前記基準電圧は、前記ダイオードの順方向電圧である、
     請求項1に記載の電源保護装置。
  3.  前記電圧検出部は、前記第1端子の電圧を検出し、前記第2端子の電圧を検出せず、
     前記制御部は、前記閉電圧と前記開電圧との差分電圧を前記基準電圧に応じた第3閾値電圧と比較した比較結果に基づいて、前記第1スイッチが故障しているか否かを診断する、
     請求項1または請求項2に記載の電源保護装置。
  4.  前記制御部は、
     前記差分電圧が前記第3閾値電圧以上である第1条件を満たした場合、前記第1スイッチに故障が発生していないと診断し、
     前記第1条件を満たしていない場合、前記第1スイッチにオープン故障とクローズ故障とのいずれか一方の故障が発生していると診断する、
     請求項3に記載の電源保護装置。
  5.  前記制御部は、
     前記電源が放電している際に、前記第2スイッチをオープン状態に制御し、前記第1スイッチをクローズ状態に制御した場合の判別電圧を取得し、
     前記第1条件を満たしておらず、かつ、前記判別電圧が前記開電圧以上である第2条件を満たした場合、前記第1スイッチにクローズ故障が発生していると診断し、
     前記第1条件および前記第2条件を満たしていない場合、前記第1スイッチにオープン故障が発生していると診断する、
     請求項4に記載の電源保護装置。
  6.  前記電圧検出部は、前記第1端子の第1端子電圧と、前記第2端子の第2端子電圧とを検出し、
     前記制御部は、
     前記電源が放電している際に、前記第2スイッチをクローズ状態にし、前記第1スイッチをオープン状態にした場合の前記第1端子電圧と前記第2端子電圧とを取得し、前記第2端子電圧から前記第1端子電圧を差し引いて前記開電圧を取得し、
     前記電源が放電している際に、前記第2スイッチをクローズ状態にし、前記第1スイッチをクローズ状態にした場合の前記第1端子電圧と前記第2端子電圧とを取得し、前記第2端子電圧から前記第1端子電圧を差し引いて前記閉電圧を取得し、
     前記閉電圧と前記開電圧とのそれぞれを前記基準電圧に応じた第4閾値電圧と比較した比較結果に基づいて、前記第1スイッチが故障しているか否かを診断する、
     請求項1または請求項2に記載の電源保護装置。
  7.  前記制御部は、
     前記開電圧が前記第4閾値電圧未満である場合、前記第1スイッチにクローズ故障が発生していると診断し、
     前記閉電圧が前記第4閾値電圧以上である場合、前記第1スイッチにオープン故障が発生していると診断する、
     請求項6に記載の電源保護装置。
  8.  前記制御部は、前記開電圧と前記閉電圧との少なくとも一方が前記第2端子電圧に応じた第5閾値電圧であって、前記基準電圧よりも高い前記第5閾値電圧以上である場合、前記第2スイッチにオープン故障が発生していると診断する、
     請求項6または請求項7に記載の電源保護装置。
  9.  前記制御部は、
     前記電源が放電している際に、前記第2スイッチをオープン状態に制御し、前記第1スイッチをオープン状態に制御した場合の遮断電圧を取得し、
     前記遮断電圧が前記第5閾値電圧以上である場合、前記第2スイッチに故障が発生していないと診断し、
     前記遮断電圧が前記第5閾値電圧未満である場合、前記第2スイッチにクローズ故障が発生していると診断する、
     請求項8に記載の電源保護装置。
  10.  前記制御部は、前記負荷への電力供給を遮断してもよいタイミングで前記遮断電圧を取得する、
     請求項9に記載の電源保護装置。
  11.  さらに、前記電源からの放電電流を検出する電流検出部を備え、
     前記制御部は、
     前記電流検出部から放電電流値を取得し、
     前記放電電流値が規定放電電流値未満となったことを条件に、少なくとも前記第1スイッチが故障しているか否かを診断する、
     請求項1から請求項10までのいずれか一項に記載の電源保護装置。
  12.  前記制御部は、
      前記第1スイッチおよび前記第2スイッチがオープン故障になっていないと判断したことを条件に、前記第1スイッチに前記オープン指示を与え、前記第2スイッチに前記クローズ指示を与える第2指示処理を実行し、
      前記第2指示処理の実行中に前記電圧検出部が検出した前記第1電圧と前記第2電圧との電圧差が、前記第1閾値電圧以上である場合に、前記第1スイッチがクローズ故障になっていないと判断する、
     請求項1に記載の電源保護装置。
  13.  前記制御部は、
      前記第1スイッチがクローズ故障になっていないと判断したことを条件に、前記第1スイッチに前記クローズ指示を与え、前記第2スイッチに前記クローズ指示を与える第3指示処理を実行し、
      前記第3指示処理の実行中に前記電圧検出部が検出した前記第1電圧と前記第2電圧との電圧差が、前記第1閾値電圧未満である場合に、前記第1スイッチがオープン故障になっていないと判断する、
     請求項12に記載の電源保護装置。
  14.  前記制御部は、
      前記第1スイッチおよび前記第2スイッチがオープン故障になっていないと判断したことを条件に、前記第1スイッチに前記クローズ指示を与え、前記第2スイッチに前記オープン指示を与える第4指示処理を実行し、
      前記第4指示処理の実行中に前記電圧検出部が検出した前記第3電圧が、前記第2閾値電圧未満である場合に、前記第2スイッチがクローズ故障になっていないと判断する、
     請求項1から請求項13までのいずれか一項に記載の電源保護装置。
  15.  前記制御部は、
      前記第2スイッチがクローズ故障になっていないと判断したことを条件に、前記第1スイッチに前記クローズ指示を与え、前記第2スイッチに前記クローズ指示を与える第5指示処理を実行し、
      前記第5指示処理の実行中に前記電圧検出部が検出した前記第3電圧が、前記第2閾値電圧以上である場合に、前記第2スイッチがオープン故障になっていないと判断する、
     請求項14に記載の電源保護装置。
  16.  抵抗素子を有し、前記抵抗素子を介して前記第2スイッチと前記電圧降下素子との間のポイントを接地電圧に接続する接地回路を備える、
     請求項1から請求項15までのいずれか一項に記載の電源保護装置。
  17.  前記接地回路は、第3スイッチを有し、
     前記制御部は、
      前記第1スイッチがオープン故障になっているか否かを判断する場合に、前記第3スイッチに前記オープン指示を与え、および/または、前記第2スイッチがオープン故障になっているか否かを判断する場合に、前記第3スイッチに前記クローズ指示を与える、
     請求項16に記載の電源保護装置。
  18.  前記電圧降下素子は、前記電源側から前記負荷側に向かう電流方向を順方向としたダイオードであり、
     前記第1閾値電圧は、前記ダイオードの順方向電圧である、
     請求項1から請求項17までのいずれか一項に記載の電源保護装置。
  19.  前記電源からの放電電流を検出する電流検出部を備え、
     前記制御部は、
      前記電流検出部が検出した前記放電電流の電流値が規定値未満となったことを条件に、前記第1指示処理を実行し、前記第1スイッチおよび前記第2スイッチがオープン故障になっているか否かを判断する、
     請求項1から請求項18までのいずれか一項に記載の電源保護装置。
  20.  前記制御部は、さらに、
      前記第1電圧と前記第3電圧とを比較した比較結果に基づいて、前記電圧降下素子が短絡故障またはオープン故障になっているか否かを判断する、
     請求項1から請求項19までのいずれか一項に記載の電源保護装置。
  21.  前記電源と、
     請求項1から請求項20までのいずれか一項に記載の電源保護装置と、を備える、
     電源装置。
  22.  負荷および充電器の少なくとも一方が接続される第1端子と、電源が接続される第2端子との間に設けられる第1スイッチと、
     前記第1スイッチに並列接続されたスイッチ回路であって、第2スイッチと、前記第2スイッチに直列に接続され、電流が流れることで基準電圧の電圧降下を生じさせる電圧降下素子とを含む前記スイッチ回路と、
     前記第1端子の電圧である第1電圧と、前記第2端子の電圧である第2電圧と、前記第2スイッチと前記電圧降下素子との間のポイントの電圧である第3電圧とのうちの少なくとも1つの電圧を検出する電圧検出部と、
     を備える電源保護装置のスイッチ故障診断方法であって、
     (1)前記電源が放電している際に、前記第2スイッチをクローズ状態にし、前記第1スイッチをオープン状態にした場合の開電圧を取得する開電圧取得工程と、
     前記電源が放電している際に、前記第2スイッチをクローズ状態にし、前記第1スイッチをクローズ状態にした場合の閉電圧を取得する閉電圧取得工程と、
     前記開電圧と前記閉電圧とに基づいて、前記第1スイッチが故障しているか否かを診断する診断工程と、を含む、
     または、
     (2)前記第1スイッチおよび前記第2スイッチに対してクローズ状態にするためのクローズ指示を与える指示工程と、
     前記指示工程の実行中に前記電圧検出部が検出した前記第1電圧と前記第2電圧との電圧差が、第1閾値電圧未満である場合に、前記第1スイッチがオープン故障になっていないと判断し、および/または、前記指示工程の実行中に前記電圧検出部が検出した前記第3電圧が、第2閾値電圧以上である場合に、前記第2スイッチがオープン故障になっていないと判断する判断工程と、を含む、
     スイッチ故障診断方法。
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