JP5436364B2 - Dcdcコンバータ - Google Patents
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Description
1.第1の実施の形態
2.第2の実施の形態
3.変形例
まず、図1乃至図5を参照して、本発明の第1の実施の形態について説明する。
図1は、本発明を適用した車載システムの一実施の形態を示すブロック図である。車載システム1は、EV、HEV、PHEVなどの電動車両に設けられるシステムである。車載システム1は、高圧バッテリ11、DCDCコンバータ12、低圧バッテリ13、電源マネージメントECU14、低圧負荷15−1乃至15−n、および、イグニッションスイッチ16を含むように構成される。電源マネージメントECU14、および、低圧負荷15−1乃至15−nは、車内LAN(Local Area Network)17を介して相互に接続され、CAN(Controller Area Network)通信により各種のデータの送受信を行う。
図2は、DCDCコンバータ12の構成例を示す回路図である。なお、図2においては、DCDCコンバータ12の出力側に接続される電源マネージメントECU14および低圧負荷15の図示を省略している。
図3は、制御回路24の構成例を示すブロック図である。制御回路24は、入力出力回路61、マイクロコンピュータ62、EEPROM63、および、駆動回路64を含むように構成される。駆動回路64は、エラーアンプ71、PWM制御回路72、および、出力回路73を含むように構成される。
図4は、マイクロコンピュータ62の機能の構成例を示すブロック図である。マイクロコンピュータ62は、配線抵抗演算部81、電圧補正量演算部82、および、電圧指令値演算部83を含むように構成される。
次に、図5のフローチャートを参照して、制御回路24により実行される電圧指令処理について説明する。なお、この処理は、例えば、イグニッションスイッチ16が接続され、電動車両の電気系統が起動したとき開始され、イグニッションスイッチ16が切断され、電動車両の電気系統が停止したとき終了する。
次に、図6乃至図10を参照して、本発明の第2の実施の形態について説明する。
図6は、本発明を適用した車載システムの第2の実施の形態を示すブロック図である。なお、図中、図1と対応する部分には同じ符号を付してあり、処理が同じ部分は、その説明は繰返しになるので省略する。
図7は、DCDCコンバータ111の構成例を示す回路図である。なお、図中、図2と対応する部分には同じ符号を付してあり、処理が同じ部分は、その説明は繰返しになるので省略する。
図8は、制御回路121の構成例を示すブロック図である。なお、図中、図3と対応する部分には同じ符号を付してあり、処理が同じ部分は、その説明は繰返しになるので省略する。
図9は、マイクロコンピュータ162の機能の構成例を示すブロック図である。マイクロコンピュータ162は、配線抵抗演算部181、電圧補正量演算部182、および、電圧指令値演算部183を含むように構成される。
次に、図10のフローチャートを参照して、制御回路121により実行される電圧指令処理について説明する。なお、この処理は、例えば、イグニッションスイッチ(不図示)が接続され、電動車両の電気系統が起動したとき開始され、イグニッションスイッチが切断され、電動車両の電気系統が停止したとき終了する。
以上の説明では、低圧バッテリ13の電圧が目標範囲から外れた場合に、配線抵抗Rを再検出する例を示したが、例えば、配線抵抗Rは温度により変化するため、定期的に配線抵抗Rを検出するようにしてもよい。
11 高圧バッテリ
12 DCDCコンバータ
13 低圧バッテリ
14 電源マネージメントECU
15−1乃至15−n 低圧負荷
16 イグニッションスイッチ
17 車内LAN
21 変圧部
22 温度センサ
23 電流センサ
24 制御回路
32a乃至32d FET
61 入力出力回路
62 マイクロコンピュータ
63 EEPROM
64 駆動回路
71 エラーアンプ
72 PWM回路
73 出力回路
81 配線抵抗演算部
82 電圧補正量演算部
83 電圧指令値演算部
101 車載システム
111 DCDCコンバータ
112 バッテリセンサ
121 制御回路
161 入力出力回路
162 マイクロコンピュータ
163 EEPROM
181 配線抵抗演算部
182 電圧補正量演算部
183 電圧指令値演算部
Claims (4)
- 始動スイッチを介してバッテリに接続され、前記始動スイッチにより始動するDCDCコンバータにおいて、
入力された電圧を変圧して前記始動スイッチを介さずに前記バッテリに供給する変圧手段と、
前記始動スイッチが接続されたときに前記始動スイッチを介して前記バッテリから入力される電圧、並びに、前記変圧手段の出力電圧および出力電流に基づいて、前記変圧手段と前記バッテリ間の配線抵抗を算出する配線抵抗演算手段と、
算出された前記配線抵抗に基づいて前記変圧手段の出力電圧の指令値を補正し、前記変圧手段の出力電圧を制御する出力電圧制御手段と
を備えることを特徴とするDCDCコンバータ。 - 前記配線抵抗演算手段は、算出した前記配線抵抗を記録するとともに、前記始動スイッチが接続されたときに前記配線抵抗がすでに記録されている場合、前記配線抵抗の演算を行わず、
前記出力電圧制御手段は、記録されている前記配線抵抗に基づいて前記変圧手段の出力電圧の指令値を補正する
ことを特徴とする請求項1に記載のDCDCコンバータ。 - 前記配線抵抗演算手段は、前記始動スイッチを介して前記バッテリから入力される電圧が所定の目標電圧の範囲から外れた場合、前記始動スイッチを介して前記バッテリから入力される電圧、並びに、前記変圧手段の出力電圧および出力電流に基づいて、前記配線抵抗を再演算する
ことを特徴とする請求項1または2に記載のDCDCコンバータ。 - 前記配線抵抗演算手段は、前記始動スイッチが接続されたときに前記バッテリの負荷が所定の閾値以上であるとき、前記配線抵抗の演算を行わずに、前記配線抵抗を予め定められた値に設定する
ことを特徴とする請求項1に記載のDCDCコンバータ。
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