JP6922533B2 - 電圧検出装置 - Google Patents
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Description
(第1実施形態)
以下、第1実施形態について図1〜図9を参照して説明する。
Cf:Cf2:Cs:Cr=0.25:1.75:1:0.5 …(1)
ここでは、電池セル4aの電圧を検出する際の動作を例に説明するが、他の電池セルの電圧を検出する際の動作も同様である。電池セル4aの電圧を検出する動作が行われる際、MUX11のスイッチS1〜S8は、スイッチS1〜S4、S7、S8が常時オフされるとともに、スイッチS5、S6が常時オンされる。
図2に示すように、第1サンプリングが行われる期間、スイッチS11〜S30のオン(ON)/オフ(OFF)の状態は、次の通りとなる。
S11:ON、S12:OFF、S13:ON、S14:OFF、S15:ON、S16:ON
S17:ON、S18:ON、S19:ON、S20:ON
S21:ON、S22:ON、S23:ON、S24:ON
S25:OFF、S26:OFF、S27:ON、S28:ON、S29:OFF、S30:OFF
図3に示すように、第1電荷転送が行われる期間、スイッチS11〜S30のオン/オフは、次のような状態となる。
S11:OFF、S12:ON、S13:OFF、S14:ON、S15:OFF、S16:OFF
S17:ON、S18:OFF、S19:ON、S20:OFF
S21:ON、S22:OFF、S23:ON、S24:OFF
S25:ON、S26:OFF、S27:OFF、S28:OFF、S29:OFF、S30:ON
Vo[1a]=(2・(Cs・Vi−Cr・Vr)/(Cf+Cf2))+Vos …(2)
Vo[1a]=Vi−(Vr/2)+Vos …(3)
図4に示すように、第2サンプリングが行われる期間、スイッチS11〜S30のオン(ON)/オフ(OFF)の状態は、次の通りとなる。
S11:OFF、S12:ON、S13:OFF、S14:ON、S15:ON、S16:ON
S17:ON、S18:ON、S19:ON、S20:ON
S21:ON、S22:ON、S23:ON、S24:ON
S25:OFF、S26:OFF、S27:ON、S28:ON、S29:OFF、S30:OFF
図5に示すように、第2電荷転送が行われる期間、スイッチS11〜S30のオン/オフは、次のような状態となる。
S11:ON、S12:OFF、S13:ON、S14:OFF、S15:OFF、S16:OFF
S17:ON、S18:OFF、S19:ON、S20:OFF
S21:ON、S22:OFF、S23:ON、S24:OFF
S25:ON、S26:OFF、S27:OFF、S28:OFF、S29:OFF、S30:ON
Vo[2a]=(2・(−Cs・Vi−Cr・Vr)/(Cf+Cf2))+Vos …(4)
Vo[2a]=−Vi−(Vr/2)+Vos …(5)
図示しない制御装置は、電圧Vo[1a]および電圧Vo[2a]のそれぞれに対応したデジタルデータを用いて、電池セル4aの端子間電圧の検出値Vaを求めるための処理(演算)を実行する。このような処理により得られる検出値Vaは、下記(6)式により表される。
Va=(Vo[1a]−Vo[2a])/2=Vi …(6)
ここでは、電池3に流れる電流を検出する際の動作を例に説明するが、組電池4に流れる電流を検出する際の動作も同様である。電池3に流れる電流を検出する動作が行われる際、MUX11のスイッチS1〜S8は、スイッチS1、S2が常時オンされるとともに、スイッチS3〜S8が常時オフされる。
図6に示すように、第1サンプリングが行われる期間、スイッチS11〜S30のオン(ON)/オフ(OFF)の状態は、次の通りとなる。
S11:ON、S12:OFF、S13:ON、S14:OFF、S15:ON、S16:ON
S17:ON、S18:ON、S19:ON、S20:ON
S21:ON、S22:ON、S23:ON、S24:ON
S25:OFF、S26:ON、S27:OFF、S28:OFF、S29:ON、S30:OFF
図7に示すように、第1電荷転送が行われる期間、スイッチS11〜S30のオン/オフは、次のような状態となる。
S11:OFF、S12:ON、S13:OFF、S14:ON、S15:OFF、S16:OFF
S17:OFF、S18:ON、S19:OFF、S20:ON
S21:OFF、S22:ON、S23:OFF、S24:ON
S25:OFF、S26:ON、S27:OFF、S28:OFF、S29:ON、S30:OFF
Vo[1b]=(2・Cs・Vi)/Cf+Vos …(7)
Vo[1b]=8・Vi+Vos …(8)
図8に示すように、第2サンプリングが行われる期間、スイッチS11〜S30のオン(ON)/オフ(OFF)の状態は、次の通りとなる。
S11:OFF、S12:ON、S13:OFF、S14:ON、S15:ON、S16:ON
S17:ON、S18:ON、S19:ON、S20:ON
S21:ON、S22:ON、S23:ON、S24:ON
S25:OFF、S26:ON、S27:OFF、S28:OFF、S29:ON、S30:OFF
図9に示すように、第2電荷転送が行われる期間、スイッチS11〜S30のオン/オフは、次のような状態となる。
S11:ON、S12:OFF、S13:ON、S14:OFF、S15:OFF、S16:OFF
S17:OFF、S18:ON、S19:OFF、S20:ON
S21:OFF、S22:ON、S23:OFF、S24:ON
S25:OFF、S26:ON、S27:OFF、S28:OFF、S29:ON、S30:OFF
Vo[2b]=−((2・Cs・Vi)/Cf)+Vos …(9)
Vo[2b]=−8・Vi+Vos …(10)
図示しない制御装置は、電圧Vo[1b]および電圧Vo[2b]のそれぞれに対応したデジタルデータを用いて、シャント抵抗Rs1の端子間電圧の検出値Vbを求めるための処理(演算)を実行する。このような処理により得られる検出値Vbは、下記(11)式により表される。
Vb=(Vo[1b]−Vo[2b])=16・Vi …(11)
電圧検出装置9は、電池セル4aまたは4bの端子間電圧を検出するための電圧検出モードと、電池3または組電池4に流れる電流を検出するための電流検出モードとを切り替え可能な構成であり、MUX11、SC増幅回路12および動作制御部13を備える。SC増幅回路12は、その増幅率を切り替え可能な構成となっている。動作制御部13は、電池セル4aまたは4bの各端子電圧を出力するようにMUX11の動作を制御するとともに、増幅率を第1増幅率(=1)に切り替えるようにSC増幅回路12の動作を制御することにより、電圧検出モードに切り替える。また、動作制御部13は、電池3の電流を検出するためのシャント抵抗Rs1または組電池4の電流を検出するためのシャント抵抗Rs2の各端子電圧を出力するようにMUX11の動作を制御するとともに、増幅率を第1増幅率よりも高い第2増幅率(=8)に切り替えるようにSC増幅回路12の動作を制御することにより、電流検出モードに切り替える。
βi=Cf/(Cs+Cf+Ci) …(12)
βv=(Cf+Cf2)/(Cs+Cf+Cf2+Ci+Cr) …(13)
以下、第2実施形態について図10〜図13を参照して説明する。
第2実施形態では、電圧の検出手法が第1実施形態と異なっている。なお、構成については第1実施形態と共通するので、図1も参照しながら説明する。
図10に示すように、本実施形態の第1サンプリングの動作は、第1実施形態の第1サンプリングの動作と同じである。したがって、キャパシタC11により入力電圧Vipがサンプリングされるとともに、キャパシタC12により入力電圧Vimがサンプリングされる。また、キャパシタC13〜C16は、それらの端子間が短絡されることにより、蓄積された電荷が全て放電される。さらに、キャパシタC17が基準電圧Vrmにより充電されるとともに、キャパシタC18が基準電圧Vrpにより充電される。
図11に示すように、本実施形態の第1電荷転送の動作は、第1実施形態の第1サンプリングの動作と同じである。したがって、キャパシタC11に蓄積された電荷およびキャパシタC17に蓄積された電荷がキャパシタC13、C15を介して転送される。また、キャパシタC12に蓄積された電荷およびキャパシタC18に蓄積された電荷がキャパシタC14、C16を介して転送される。このような第1電荷転送により、電圧検出装置9から出力される出力電圧Vop、Vomの差電圧である電圧Vo[1a']は、上記(2)式および(3)式に示した電圧Vo[1a]と同様のものとなる。
図12に示すように、第2サンプリングが行われる期間、スイッチS1〜S8およびスイッチS11〜S30のオン(ON)/オフ(OFF)の状態は、次の通りとなる。
S1:OFF、S2:OFF、S3:OFF、S4:OFF
S5:ON、S6:ON、S7:OFF、S8:OFF
S11:OFF、S12:ON、S13:ON、S14:OFF、S15:ON、S16:ON
S17:ON、S18:ON、S19:ON、S20:ON
S21:ON、S22:ON、S23:ON、S24:ON
S25:OFF、S26:OFF、S27:ON、S28:ON、S29:OFF、S30:OFF
図13に示すように、第2電荷転送が行われる期間、スイッチS1〜S8およびスイッチS11〜S30のオン/オフは、次のような状態となる。
S1:OFF、S2:OFF、S3:OFF、S4:OFF
S5:ON、S6:ON、S7:OFF、S8:OFF
S11:OFF、S12:ON、S13:ON、S14:OFF、S15:OFF、S16:OFF
S17:ON、S18:OFF、S19:ON、S20:OFF
S21:ON、S22:OFF、S23:ON、S24:OFF
S25:ON、S26:OFF、S27:OFF、S28:OFF、S29:OFF、S30:ON
Vo[2a']=(2・(0−Cr・Vr)/(Cf+Cf2))+Vos …(14)
Vo[2a']=−(Vr/2)+Vos …(15)
図示しない制御装置は、電圧Vo[1a']および電圧Vo[2a']のそれぞれに対応したデジタルデータを用いて、電池セル4aの端子間電圧の検出値Va’を求めるための処理(演算)を実行する。このような処理により得られる検出値Va’は、下記(16)式により表される。
Va’=(Vo[1a']−Vo[2a'])=Vi …(16)
以下、第3実施形態について図14を参照して説明する。
図14に示すように、本実施形態の電池監視装置31が備える電圧検出装置32は、第1実施形態の電圧検出装置9に対し、SC増幅回路12に代えてSC増幅回路33を備えている点、動作制御部13に代えて動作制御部34を備えている点などが異なる。
Ci:Cf:Cf2:Cs:Csi:Cr=2:1:1:1:3:0.5 …(17)
βi[3]=Cf/(Cs+Csi+Cf+Ci) …(18)
(17)式に示した容量比を考慮すると、本実施形態の電流検出モード時におけるフィードバックファクタβi[3]は、約0.143となる。
Ci:Cf:Cf2:Cs:Cr=2:0.25:1.75:1:0.5 …(19)
上記(19)式に示した容量比を考慮すると、第1実施形態の電流検出モード時におけるフィードバックファクタβi[1]は、約0.077となる。
以下、第4実施形態について図15〜図18を参照して説明する。
第4実施形態では、電圧の検出手法が第1実施形態と異なっている。なお、構成については第1実施形態と共通するので、図1も参照しながら説明する。
Cf:Cf2:Cs:Cr=0.25:3.75:2:1 …(20)
ここでは、電池セル4aの電圧を検出する際の動作を例に説明するが、他の電池セルの電圧を検出する際の動作も同様である。電池セル4aの電圧を検出する動作が行われる際、MUX11のスイッチS1〜S8は、第1実施形態と同様にオン/オフされる。
図15に示すように、本実施形態のサンプリングの動作は、第1実施形態の第1サンプリングの動作と同じである。したがって、キャパシタC11により入力電圧Vipがサンプリングされるとともに、キャパシタC12により入力電圧Vimがサンプリングされる。また、キャパシタC13〜C16は、それらの端子間が短絡されることにより、蓄積された電荷が全て放電される。さらに、キャパシタC17が基準電圧Vrmにより充電されるとともに、キャパシタC18が基準電圧Vrpにより充電される。
図16に示すように、本実施形態の電荷転送の動作は、第1実施形態の第1電荷転送の動作と同じである。したがって、キャパシタC11に蓄積された電荷およびキャパシタC17に蓄積された電荷がキャパシタC13、C15を介して転送される。また、キャパシタC12に蓄積された電荷およびキャパシタC18に蓄積された電荷がキャパシタC14、C16を介して転送される。このような電荷転送により、電圧検出装置9から出力される出力電圧Vop、Vomの差電圧である電圧Vo[1a]は、上記(2)式に示したものとなる。
Vo[1a]=Vi−(Vr/2)+Vos …(21)
図示しない制御装置は、電圧Vo[1a]に対応したデジタルデータに基づいて電池セル4aの端子間電圧の検出値を求める。なお、上記(21)式に示すように、電圧Vo[1a]には、意図的に付与したオフセット「−(Vr/2)」が残ったままであるが、このオフセットの値は既知であるため、演算などにより容易に省くことができる。ただし、このようにして求められる検出値には、上記(21)式から明らかなように、OPアンプ14のオフセット電圧Vosが含まれている。
ここでは、電池3に流れる電流を検出する際の動作を例に説明するが、組電池4に流れる電流を検出する際の動作も同様である。電池3に流れる電流を検出する動作が行われる際、MUX11のスイッチS1〜S8は、第1実施形態と同様にオン/オフされる。
図17に示すように、本実施形態のサンプリングの動作は、第1実施形態の第1サンプリングの動作と同じである。したがって、キャパシタC11により入力電圧Vipがサンプリングされるとともに、キャパシタC12により入力電圧Vimがサンプリングされる。また、キャパシタC13〜C16は、それらの端子間が短絡されることにより、蓄積された電荷が全て放電される。さらに、キャパシタC17、C18は、基準電圧Vcmにより充電される。
図18に示すように、本実施形態の電荷転送の動作は、第1実施形態の第1電荷転送の動作と同じである。したがって、キャパシタC11に蓄積された電荷がキャパシタC13を介して転送される。また、キャパシタC12に蓄積された電荷がキャパシタC14を介して転送される。このような電荷転送により、電圧検出装置9から出力される出力電圧Vop、Vomの差電圧である電圧Vo[1b]は、上記(7)式に示したものとなる。
Vo[1b]=16・Vi+Vos …(22)
図示しない制御装置は、電圧Vo[1b]に対応したデジタルデータに基づいてシャント抵抗Rs1の端子間電圧の検出値を求める。このようにして求められる検出値には、上記(22)式から明らかなように、OPアンプ14のオフセット電圧Vosが含まれている。上記制御装置は、第1実施形態と同様にしてシャント抵抗Rs1の端子間電圧の検出値から電池3に流れる電流の電流値を検出する。
以下、第5実施形態について図19〜図25を参照して説明する。
図19に示すように、本実施形態の電池監視装置51が備える電圧検出装置52は、第1実施形態の電圧検出装置9に対し、SC増幅回路12に代えてSC増幅回路53を備えている点、動作制御部13に代えて動作制御部54を備えている点などが異なる。
ここでは、電池セル4aの電圧を検出する際の動作を例に説明するが、他の電池セルの電圧を検出する際の動作も同様である。電池セル4aの電圧を検出する動作が行われる際、MUX11のスイッチS1〜S8は、第1実施形態と同様にオン/オフされる。
図20に示すように、リセットが行われる期間、スイッチS11〜S14、S17〜S30、S51、S52のオン(ON)/オフ(OFF)の状態は、次の通りとなる。
S11:ON、S12:OFF、S13:ON、S14:OFF
S17:ON、S18:ON、S19:ON、S20:OFF
S21:ON、S22:ON、S23:ON、S24:OFF
S25:OFF、S26:OFF、S27:ON、S28:ON、S29:OFF、S30:OFF
S51:ON、S52:ON
図21に示すように、サンプリングが行われる期間、スイッチS11〜S14、S17〜S30、S51、S52のオン(ON)/オフ(OFF)の状態は、次の通りとなる。
S11:ON、S12:OFF、S13:ON、S14:OFF
S17:ON、S18:ON、S19:ON、S20:ON
S21:ON、S22:ON、S23:ON、S24:ON
S25:OFF、S26:OFF、S27:ON、S28:ON、S29:OFF、S30:OFF
S51:OFF、S52:OFF
図22に示すように、電荷転送が行われる期間、スイッチS11〜S14、S17〜S30、S51、S52のオン(ON)/オフ(OFF)の状態は、次の通りとなる。
S11:OFF、S12:ON、S13:OFF、S14:ON
S17:ON、S18:OFF、S19:ON、S20:OFF
S21:ON、S22:OFF、S23:ON、S24:OFF
S25:ON、S26:OFF、S27:OFF、S28:OFF、S29:OFF、S30:ON
S51:OFF、S52:OFF。
Vo[1a]=2・(Cs・Vi−Cr・Vr)/(Cf+Cf2) …(23)
Vo[1a]=Vi−(Vr/2) …(24)
図示しない制御装置は、電圧Vo[1a]に対応したデジタルデータに基づいて電池セル4aの端子間電圧の検出値を求める。このようにして求められる検出値には、上記(23)式および(24)式から明らかなように、OPアンプ14のオフセット電圧Vosは含まれていない。
ここでは、電池3に流れる電流を検出する際の動作を例に説明するが、組電池4に流れる電流を検出する際の動作も同様である。電池3に流れる電流を検出する動作が行われる際、MUX11のスイッチS1〜S8は、第1実施形態と同様にオン/オフされる。
図23に示すように、リセットが行われる期間、スイッチS11〜S14、S17〜S30、S51、S52のオン(ON)/オフ(OFF)の状態は、次の通りとなる。
S11:ON、S12:OFF、S13:ON、S14:OFF
S17:ON、S18:ON、S19:ON、S20:OFF
S21:ON、S22:ON、S23:ON、S24:OFF
S25:OFF、S26:ON、S27:OFF、S28:OFF、S29:ON、S30:OFF
S51:ON、S52:ON
図24に示すように、サンプリングが行われる期間、スイッチS11〜S14、S17〜S30、S51、S52のオン(ON)/オフ(OFF)の状態は、次の通りとなる。
S11:ON、S12:OFF、S13:ON、S14:OFF
S17:ON、S18:ON、S19:ON、S20:ON
S21:ON、S22:ON、S23:ON、S24:ON
S25:OFF、S26:ON、S27:OFF、S28:OFF、S29:ON、S30:OFF
S51:ON、S52:ON
図25に示すように、電荷転送が行われる期間、スイッチS11〜S14、S17〜S30、S51、S52のオン(ON)/オフ(OFF)の状態は、次の通りとなる。
S11:OFF、S12:ON、S13:OFF、S14:ON
S17:OFF、S18:ON、S19:OFF、S20:ON
S21:OFF、S22:ON、S23:OFF、S24:ON
S25:OFF、S26:ON、S27:OFF、S28:OFF、S29:ON、S30:OFF
S51:OFF、S52:OFF。
Vo[1b]=(2・Cs・Vi)/Cf …(25)
Vo[1b]=16・Vi …(26)
図示しない制御装置は、電圧Vo[1b]に対応したデジタルデータに基づいてシャント抵抗Rs1の端子間電圧の検出値を求める。このようにして求められる検出値には、上記(25)式および(26)式から明らかなように、OPアンプ14のオフセット電圧Vosは含まれていない。
以下、第6実施形態について図26を参照して説明する。
図26に示す検出装置61は、車両に搭載されるグロープラグ62、63の電圧および電流を検出するもので、例えばACICとして構成されている。グロープラグ62、63は、それぞれ端子P61、P62とグランド線Lgとの間に接続されている。
なお、本発明は上記し且つ図面に記載した各実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で任意に変形、組み合わせ、あるいは拡張することができる。
上記各実施形態で示した数値などは例示であり、それに限定されるものではない。
Claims (10)
- 2つの電圧検出対象ノード(P5〜P8、P67〜P70)間の電圧を検出する電圧検出モードと、電流を検出するためのシャント抵抗(Rs1、Rs2、Rs61、Rs62)の端子(P1〜P4、P63〜P66)間の電圧を検出する電流検出モードと、を切り替え可能な電圧検出装置(9、32、52、64)であって、
前記2つの電圧検出対象ノードの各電圧および前記シャント抵抗の各端子電圧のうちいずれかを選択し、第1出力電圧および第2出力電圧として出力するマルチプレクサ(11)と、
サンプリング容量(C11、C12、C31、C32)およびフィードバック容量(C13〜C16)を備え、前記サンプリング容量により前記第1出力電圧および前記第2出力電圧をサンプリングし、前記フィードバック容量を介して前記サンプリングされた電荷を転送することにより前記第1出力電圧および前記第2出力電圧に対応した検出電圧を出力する差動構成のスイッチトキャパシタ増幅回路(12、33、53)と、
前記マルチプレクサおよび前記スイッチトキャパシタ増幅回路の動作を制御する動作制御部(13、34、54)と、
を備え、
前記スイッチトキャパシタ増幅回路は、その増幅率を切り替え可能な構成であり、
前記動作制御部は、
前記2つの電圧検出対象ノードの各電圧を出力するように前記マルチプレクサの動作を制御するとともに、前記増幅率を第1増幅率に切り替えるように前記スイッチトキャパシタ増幅回路の動作を制御することにより、前記電圧検出モードに切り替え、
前記シャント抵抗の各端子電圧を出力するように前記マルチプレクサの動作を制御するとともに、前記増幅率を前記第1増幅率よりも高い第2増幅率に切り替えるように前記スイッチトキャパシタ増幅回路の動作を制御することにより、前記電流検出モードに切り替える電圧検出装置。 - 前記スイッチトキャパシタ増幅回路は、
前記フィードバック容量の容量値を切り替えるフィードバック容量切替部(15)を備え、
前記フィードバック容量切替部による容量値の切り替えにより、前記増幅率の切り替えを行う構成である請求項1に記載の電圧検出装置。 - 前記スイッチトキャパシタ増幅回路(33)は、
前記サンプリング容量の容量値を切り替えるサンプリング容量切替部(35)を備え、
前記サンプリング容量切替部による容量値の切り替えにより、前記増幅率の切り替えを行う構成である請求項1または2に記載の電圧検出装置。 - 前記動作制御部は、1回の電圧の検出毎に、前記サンプリングを2回実行するように前記スイッチトキャパシタ増幅回路の動作を制御する請求項1から3のいずれか一項に記載の電圧検出装置。
- 前記検出についてオーバーサンプリングの手法が適用される場合、
前記動作制御部は、1回の電圧の検出毎に、前記オーバーサンプリングの手法に基づいて決定される複数の回数だけ繰り返されるサンプリング全体を1回の前記サンプリングとして数えて、前記サンプリングを2回実行するように前記スイッチトキャパシタ増幅回路の動作を制御する請求項4に記載の電圧検出装置。 - 前記スイッチトキャパシタ増幅回路は、前記サンプリング容量として、差動構成において対をなす第1サンプリング容量(C11、C31)および第2サンプリング容量(C12、C32)を備え、
前記動作制御部は、
前記2回のサンプリングのうち、一方の前記サンプリングでは前記第1サンプリング容量を用いて前記第1出力電圧をサンプリングするとともに前記第2サンプリング容量を用いて前記第2出力電圧をサンプリングし、他方の前記サンプリングでは前記第2サンプリング容量を用いて前記第1出力電圧をサンプリングするとともに前記第1サンプリング容量を用いて前記第2出力電圧をサンプリングするように、前記マルチプレクサおよび前記スイッチトキャパシタ増幅回路の動作を制御する請求項4または5に記載の電圧検出装置。 - 前記スイッチトキャパシタ増幅回路は、前記サンプリング容量として、差動構成において対をなす第1サンプリング容量(C11、C31)および第2サンプリング容量(C12、C32)を備え、
前記動作制御部は、
前記2回のサンプリングのうち、一方の前記サンプリングでは前記第1サンプリング容量を用いて前記第1出力電圧および前記第2出力電圧の一方をサンプリングするとともに前記第2サンプリング容量を用いて前記第1出力電圧および前記第2出力電圧の他方をサンプリングし、他方の前記サンプリングでは前記第1サンプリング容量を用いて前記第1出力電圧および前記第2出力電圧の一方をサンプリングするとともに前記第2サンプリング容量を用いて前記第1出力電圧および前記第2出力電圧の一方をサンプリングするように、前記マルチプレクサおよび前記スイッチトキャパシタ増幅回路の動作を制御する請求項4または5に記載の電圧検出装置。 - さらに、前記スイッチトキャパシタ増幅回路から出力される前記検出電圧を入力する差動入力形式のA/D変換器(10、65)を備え、
前記スイッチトキャパシタ増幅回路は、前記検出電圧が前記A/D変換器の入力電圧範囲に収まるようにオフセットを付与することが可能な構成であり、
前記動作制御部は、前記電圧検出モードに切り替える際、前記オフセットの付与を行うように前記スイッチトキャパシタ増幅回路の動作を制御する請求項1から7のいずれか一項に記載の電圧検出装置。 - 前記電圧検出対象ノード(P5〜P8)は、組電池(4)を構成する各電池セル(4a、4b)の端子に接続されており、
前記シャント抵抗(Rs2)は、前記電池セルに流れる電流の経路に直列に介在するように設けられている請求項1から8のいずれか一項に記載の電圧検出装置。 - 前記サンプリング容量は、配線間容量により構成されている請求項9に記載の電圧検出装置。
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