JPH06281710A - バッテリーチェック装置 - Google Patents

バッテリーチェック装置

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JPH06281710A
JPH06281710A JP5090517A JP9051793A JPH06281710A JP H06281710 A JPH06281710 A JP H06281710A JP 5090517 A JP5090517 A JP 5090517A JP 9051793 A JP9051793 A JP 9051793A JP H06281710 A JPH06281710 A JP H06281710A
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JP
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battery
voltage
battery life
life
load
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JP5090517A
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Toshio Nagata
敏雄 永田
Hidenori Taniguchi
英則 谷口
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Canon Inc
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    • G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36—Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/3644—Constructional arrangements
    • G01R31/3648—Constructional arrangements comprising digital calculation means, e.g. for performing an algorithm
    • G—PHYSICS
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    • G01R31/389—Measuring internal impedance, internal conductance or related variables

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  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 回路構成を複雑にすることなく、水銀化合物
を含まない電池の寿命の有無判定を確実に行う。 【構成】 水銀化合物を含まない電池1へ負荷7を短時
間接続して該電池の寿命の可否を判定する電池寿命判定
手段2内に、前記電池寿命判定動作の前に、前記電池の
使用初期的に生じている化学的性質を安定させるに充分
な負荷条件を与える電池活性化動作を行う電池活性化手
段を設け、一時的に生じている化学的性質を安定させ、
その後に通常の電池寿命判定動作を行うようにしてい
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、水銀化合物を含まない
電池を電源とする電子機器に配置されるバッテリーチェ
ック装置の改良に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、電源であるところの電池のバッテ
リーチェックは、一般的に、電池に疑似的に負荷を短時
間接続し、この電池の両端の電圧降下を検出して行う方
法が採られてきた。しかし、今日の電池は、環境保全対
策の一環から、以前の電池の様に有害な水銀化合物を含
んでいないものが殆どであり、この種の電池は使用の初
期(新しいもの)においては内部の物質が化学変化(一
時的に酸化されている)を起してその内部抵抗が高くな
っていることが判明した。なお、使用を続けることによ
り内部抵抗は除々に低くなって通常の状態となり、その
後電池が消耗してくると再び内部抵抗は高くなる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】したがって、従来の様
な検出方法をそのまま適用したのでは、使用初期時にお
いては、新しい電池で充分に能力があるにも拘らず内部
抵抗が高いため、電池寿命がないと判定され、その後の
シーケンスが継続されず、使用者は電池不良と判断して
再び新しい電池を電子機器に装填するといった不都合が
生じていた。
【0004】また、上記の点に鑑み、例えば図13に示
す様に、3個の比較器CMP1,CMP2,CMP3、
これらの一方の入力端子に異なる電池寿命判定レベルV
BCK1,VBCK2,VBCK3が印加されるべく3個の抵抗器R
1,R2,R3、および、前記比較器CMP1,CMP
2,CMP3の出力から電池寿命の判定を行う電池寿命
判定回路BCCK等を備え、電池装填の初期時には比較
器CMP3の出力により電池寿命の判定を行い、ある程
度使用すると比較器CMP2の出力により電池寿命の判
定を行い、充分に化学変化が安定して内部抵抗が低くな
ると比較器CMP1の出力により電池寿命の判定を行う
ようにする事が考えられる。この際、例えば電池寿命判
定回路BCCK内等に、電池の使用回数(カメラに例え
れば、一連の撮影動作の終了を1回とカウントする)を
カウントし、この回数に応じてどの比較器CMPの出力
を電池寿命の判定に用いるかを予め設定されたデータに
基づいて選択する機能を備える必要がある。
【0005】しかしながら、このような構成にした場
合、回路構成が複雑になるとともに、該装置が組み込ま
れるカメラ等の電子機器のコストアップ化を招くといっ
た問題点を生じてしまう。
【0006】(発明の目的)本発明の目的は、回路構成
を複雑にすることなく、水銀化合物を含まない電池の寿
命の有無判定を確実に行うことのできるバッテリーチェ
ック装置を提供することである。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明は、水銀化合物を
含まない電池へ負荷を短時間接続して該電池の寿命の可
否を判定する電池寿命判定手段内に、前記電池寿命判定
動作の前に、前記電池の使用初期的に生じている化学的
性質を安定させるに充分な負荷条件を与える電池活性化
動作を行う電池活性化手段を設け、一時的に生じている
化学的性質を安定させ、その後に通常の電池寿命判定動
作を行うようにしている。
【0008】また、本発明は、水銀化合物を含まない電
池に負荷を短時間接続した際の電池電圧の急峻な変動
を、前記電池の内部抵抗とにより緩和させた、前記電池
電圧の変動に応じた電圧を発生する電池寿命被判定電圧
発生手段と、この電池寿命被判定電圧と所定の電池寿命
判定電圧とを比較し、前記電池の寿命の有無を判定する
電池寿命判定手段とを備え、一時的な化学変化による電
池の内部抵抗の高抵抗化に起因した、急峻な変動をした
電池電圧をそのまま電池寿命被判定電圧として用いず、
前記電池電圧の変動を緩和させた電圧を電池寿命被判定
電圧として用いるようにしている。
【0009】
【実施例】以下、本発明を図示の実施例に基づいて詳細
に説明する。
【0010】図1は本発明の第1の実施例のバッテリー
チェック装置を具備したカメラの概略構成を示すブロッ
ク図であり、図中、1はカメラの電源であるところの水
銀化合物が含まれていない電池(以下、実施例の説明に
おいては“水銀ゼロ電池”と記す)、2はカメラの各種
回路を制御するCPUであり、内部にプログラムを内蔵
したROMや各種のフラグの内容等を記憶したRAM等
を有している。3はフィルムの巻上げや巻戻しを行うフ
ィルム給送用モータ4を駆動するフィルム駆動回路、5
は公知のストロボ回路、6は前記ストロボ回路5に制御
されて閃光発光するキセノン管、7は不図示のシャッタ
の開閉を行うフィルム駆動回路、8は不図示の測光セン
サを用いて被写体輝度を測光するAE回路、不図示の測
距センサを用いて被写体距離(あるいは撮影レンズのデ
フォーカス状態)を検出するAF回路、10は各種の撮
影情報の表示や警告表示を行う液晶等より成る表示器、
SW1は不図示のレリーズボタンの第1ストロークによ
りONするスイッチ、SW2は不図示のレリーズボタン
の第2ストロークによりONするスイッチ、RWSWは
フィルムの巻戻しを強制的に行うリワインドスイッチ、
SESWはセルフタイマを作動させる為のセルフスイッ
チである。
【0011】図2は上記CPU2の動作を示すフローチ
ャートであり、以下これにしたがって説明する。 [ステップ101] 水銀ゼロ電池1がカメラの電池収
納室に装填されるとステップ102へ進む。なお、これ
によりカメラの各種回路に電源が供給されることにな
る。 [ステップ102] 各種のフラグ等を初期化(リセッ
ト)する。 [ステップ103] フィルムが装填され、背蓋が閉じ
られたか否かを判別を行う。背蓋が閉じられていない時
はこのステップに留まり、背蓋が閉じられることにより
ステップ103へ進む。 [ステップ104] ここでは電池活性化動作を含む
「バッテリーチェック動作」のサブルーチンを実行す
る。なお、この詳細については図2を用いて後述する
が、この結果、電池電圧が以後の動作を継続するに充分
であると判定した場合(OKの場合)はステップ105
へ進み、充分でないと判定した場合(NGの場合)はス
テップ120へ進む。 [ステップ105] 上記の「バッテリーチェック動
作」の結果、電池電圧が以後の動作を継続するに充分で
あると判定されたので、フィルム駆動回路3及びフィル
ム給送用モータ4を介してフィルムの空送り動作を行
う。 [ステップ106] ここではレリーズボタンの第1ス
トロークでONするスイッチSW1,セルフスイッチS
ESW,リワインドスイッチRWSW等のスイッチの入
力を待つ。
【0012】ここでは上記スイッチSW1がONされた
場合について述べる。この様にスイッチSW1がONす
ると、ステップ106からステップ107へ動作は進
む。 [ステップ107] 上記ステップ104と同様、電池
活性化動作を含む「バッテリーチェック動作」のサブル
ーチンを実行する。そして、この結果、電池電圧がOK
の場合はステップ108へ進み、NGの場合はステップ
120へ進む。 [ステップ108] AE回路8を動作させて被写体輝
度情報を得る。 [ステップ109] 上記の被写体輝度情報よりストロ
ボ発光を必要とする程に暗いか否かを判別し、暗い場合
にはステップ118へ進み、明るい場合にはステップ1
10へ進む。 [ステップ110] AF回路9を動作させて被写体距
離(あるいは撮影レンズのデフォーカス状態)を検出す
る。 [ステップ111] スイッチSW1の状態を判別し、
OFFされていればステップ106へ戻り、ONの間ま
で有ればステップ112へ進む。 [ステップ112] レリーズボタンの第2ストローク
でONするスイッチSW2の状態を判別し、OFFのま
まで有ればステップ111へ戻って同様の動作を繰り返
す。また、ONされていればステップ113へ進む。 [ステップ113] 上記ステップ110において得ら
れた情報に基づいて不図示の焦点調節用レンズを合焦位
置へ駆動する。 [ステップ114] 上記ステップ108において得ら
れた情報に基づいてシャッタ駆動回路7を介して不図示
のシャッタの開閉制御を行う。 [ステップ115] 撮影駒の所定位置に年月日のデー
ト情報などを写し込む。 [ステップ116] フィルム駆動回路3及びフィルム
給送用モータ4を介して撮影駒の巻上げを行う。 [ステップ117] ストロボ回路5へストロボ充電開
始信号を出力し、ストロボ充電を次の撮影に備えて行
う。そして、該回路よりストロボ充電完了信号が入力さ
れると、ステップ106へ戻って各種スイッチの入力待
ち状態に入る。
【0013】上記ステップ109において、被写体輝度
情報がストロボ発光を必要とする程に暗いと判別した場
合には、前述したようにステップ109からステップ1
18へ進む。 [ステップ118] ストロボ回路5へストロボ充電開
始信号を出力し、その後該回路よりストロボ充電完了信
号が入力される次のステップ119へ進む。 [ステップ119] 上記ステップ104や107と同
様、電池活性化動作を含む「バッテリーチェック動作」
のサブルーチンを実行する。そして、この結果、電池電
圧がOKの場合は先のAF動作を行うステップ110へ
進み、NGの場合はステップ120へと進む。
【0014】上記ステップ104,107,119にお
いて、電池電圧がNGの場合は前述した様にこれらステ
ップからステップ120へと進む。 [ステップ120] ここでは、水銀ゼロ電池1が後述
するようにしてNGであると判定されたため、その警告
表示を表示器10を介して行う。 [ステップ121] カメラをホールド状態にし、ステ
ップ106のスイッチ入力待ち状態に入る。
【0015】次に、上記ステップ104,107,11
9において行われる電池活性化動作を含む「バッテリー
チェック動作」のサブルーチンについて、図2にしたが
って、図4及び図5を用いて説明する。 [ステップ151] ここでは水銀ゼロ電池1の活性化
(酸化現象を取り除き、内部抵抗を通常の抵抗値に下げ
る事)を行うための、以下に述べる通常のバッテリーテ
ック時よりも比較的大電流を消費する負荷を、該水銀ゼ
ロ電池1へ接続する。
【0016】本実施例では、AC的な負荷であるストロ
ボ回路5を電池活性化用の負荷として選択するようにし
ている。しかしこれに限定されるものではなく、図1の
11に示すDC的な電池活性化用負荷を専用に備え、こ
れを電池活性化用の負荷として選択するようにしても良
い。 [ステップ152] ここでは電池活性化用の負荷であ
る前記ストロボ回路5(あるいは電池活性化用負荷1
1)への通電時間を決定し、この時間該回路への通電を
実行する。
【0017】ここで、ストロボ回路5(あるいは電池活
性化用負荷11)への通電時間は、使用環境温度に応じ
て変えたり(低温時は高温時に比べて通電時間を長くす
る)、使用回数(撮影回数)によって変えたり、以下の
通常のバッテリーチェックの結果に基づいて変えたりす
る。この時の電池活性化用負荷への通電時の様子を示し
たのが図4であり、図4(a)がストロボ回路5を選択
した場合の電流波形、図4(b)が電池活性化用負荷1
1を選択した場合の電流波形である。
【0018】また、電池活性化用負荷への通電は、図4
に示す様に継続して行う場合のみならず、図5に示す様
に断続的に行うようにしてもよい。実験の結果によれ
ば、後者の方が短時間に電池活性化を行えることが明か
となっている。
【0019】以上の様にして決定した所定の時間、電池
活性化用負荷への通電を終了すると、ステップ153へ
進む。 [ステップ153] 上記電池活性化用負荷、つまりス
トロボ回路5あるいは電池活性化用負荷11を水銀ゼロ
電池1から切り放す。
【0020】以上のステップ151から153までが、
電池活性化の為の負荷接続部分を示す。 [ステップ154] ここでは通常のバッテリーチェッ
クを行うために、例えばシャッタ駆動回路7をこの為の
負荷として水銀ゼロ電池1に接続する。 [ステップ155] 予め決められている一定の時間、
上記シャッタ駆動回路7への通電を行い、この際の水銀
ゼロ電池1の両端電圧を検知する。 [ステップ156] 上記通常のバッテリーチェック用
の負荷であるシャッタ駆動回路7を水銀ゼロ電池1から
切り放す。 [ステップ157] 上記ステップ155において得ら
れた水銀ゼロ電池1の両端電圧と電池寿命判定レベルと
を比較し、以後の動作を継続することが可能な電池電圧
であるか否かの判定を行う。この結果、電池電圧がOK
の場合は、図2において説明した様に、それぞれ次のス
テップへ進み、NGの場合は何れの場合も警告表示を行
うステップ120へと進む。
【0021】以上のステップ154から157までが、
通常の電池寿命を判定する為のバッテリーチェック部分
である。
【0022】上記の第1の実施例によれば、通常のバッ
テリーチェックの前に、例えばストロボ回路5を水銀ゼ
ロ電池1に接続し、該回路にある程度の電流を流して内
部物質が一時的に酸化されている現象をなくし、つまり
電池活性化を行い、本来の性能を出せる様にしているた
め、次のバッテリーチェックにおいて、充分に電池の能
力があるのに電池不良と判定されてしまうといったこと
が無くなり、無用に電池の交換がなされてしまうといっ
たことを防ぐことが可能となる。
【0023】(第2の実施例)図6は本発明の第2の実
施例におけるバッテリーチェック装置の要部構成を示す
回路図である。
【0024】図6において、201は電源であるところ
の水銀ゼロ電池であり、内部抵抗202を有しており、
該内部抵抗202は、上記の第1の実施例で述べた様
に、使用の初期時においては内部物質が一時的に酸化現
象を起していることからその抵抗値が高くなっており、
使用を続けることによって通常の抵抗値まで低くなり、
その後電池が消耗してくると再び抵抗値が高くなる特性
を有している。
【0025】203はダイオード、204はキャパシタ
であり、これらにより後述する制御回路の電源を生成す
る回路を成している。
【0026】205はダイオードであり、前記水銀ゼロ
電池201に負荷がかかって急激に電圧降下を生じた
際、後述するキャパシタ207に蓄積された電圧(電
荷)が逆流しないようにする機能を持つ。206は同じ
くダイオードであり、前記水銀ゼロ電池201が該装置
より取り外された際、後述するキャパシタ207に蓄積
された電圧を放電する経路を成すと共に、前記水銀ゼロ
電池201が電圧降下を生じた際にキャパシタ207の
電圧が同レベルまで下がらないようにする、つまりここ
での電圧降下分だけ電圧レベルを高くする働きを持つ。
207は後述の電池寿命判定回路において電池寿命判定
レベルと比較される電圧VX を発生する前出のキャパシ
タである。
【0027】208は該装置の各種動作を制御する制御
回路であり、内部に、前記キャパシタ207の両端に生
じる電圧(電池寿命被判定電圧)VX と単一の電池寿命
判定レベルVBCK とを比較して水銀ゼロ電池201の電
池寿命を判定する電池寿命判定回路209を有してい
る。210は前記制御回路208によって制御される負
荷であり、バッテリーチェック(電池寿命判定)用とし
ても共用される。
【0028】VA は水銀ゼロ電池1の両端電圧(以下、
電池解放電圧と記す)である。
【0029】以上の構成において、制御回路208によ
り、図7に示す様に時刻t1 から時刻t2 の間、負荷2
10を起動させると、電池解放電圧VA と電池寿命被判
定電圧VX は図8に示すように変動する。
【0030】つまり、このように負荷210が起動する
と、水銀ゼロ電池210の使用初期時には内部抵抗20
2は高いことにより、実線で示す様に、電池解放電圧V
A は電池寿命判定レベルVBCK を下回ってしまうが、電
池寿命被判定電圧VX はキャパシタ207と内部抵抗2
02の時定数により徐々に下がる為、点線で示す様に、
電池寿命判定レベルVBCK よりも高いレベルの位置まで
しか下がらず、この時点で電池寿命判定回路209によ
って直ちに電池不良と判定されることがなくなる。
【0031】図9は、上記のような電池寿命判定動作を
2回行った場合の、電池解放電圧VA と電池寿命被判定
電圧VX の様子を示す図である。
【0032】図の図9からわかるように、時刻t1 から
時刻t2 の間の負荷210起動時には、内部抵抗202
の抵抗値が高い為に電池解放電圧VA は電池寿命判定レ
ベルVBCK を下回っているが、時刻t3 から時刻t4 の
間の負荷210起動時には、内部抵抗202の抵抗値が
低くなる為に電池解放電圧VA は電池寿命判定レベルV
BCK を上回ることになる。
【0033】ここで、従来と本実施例との差異について
述べる。
【0034】従来の単一の電池寿命判定レベルVBCK と
電池解放電圧VA との比較によりバッテリーチェックを
行うものにおいては、使用初期時には内部抵抗202の
抵抗値が高い水銀ゼロ電池210を電源として用いた場
合には、図9に示すように2回目以降では電池能力が充
分であることが判定される様な場合であっても、1回目
の判定によって直ちに電池不良と判定されてしまい、例
えばこの事が使用者に警告表示として知らされていた。
【0035】また、このような不都合を防ぐ為には、図
13において説明した様に、電池寿命判定レベルを複数
個備え、電池使用の初期時は電池寿命判定レベルVBCK3
(図8参照)を用い、電池の使用状況(回数等)に応じ
て、電池寿命判定レベルVBCK2,電池寿命判定レベルV
BCK1というように適宜切り換えるようにすることが考え
られるが、これは既に述べた様な欠点を有することから
好ましくない。
【0036】これに対し、この第2の実施例によれば、
キャパシタ207と内部抵抗202の作用により、ΔV
だけ高い位置までしか電池寿命判定レベルVBCK と比較
される電池寿命被判定電圧VX は下がらないため、簡単
な回路構成により、確実に本当に不良な電池であるか、
充分に能力を持った電池であるかを判定を行うことが可
能となる。
【0037】図10は、水銀ゼロ電池210が消耗して
本来の性能を損なってしまい、内部抵抗202の抵抗値
が再び高くなったような場合におけるバッテリーチェッ
ク時の電池解放電圧VA と電池寿命被判定電圧VX の様
子を示す図である。
【0038】水銀ゼロ電池210の能力が低下すると常
時抵抗値が高くなる為、1回目の判定時には電池不良が
判定されなくとも、2回目以降においては、キャパシタ
207と内部抵抗202とによる時定数によって回復す
る電位(VX )が低くなる為、電池寿命被判定電圧VX
が電池寿命判定レベルVBCK を下回ることになり、電池
寿命判定回路209によって電池不良であることが判定
される。つまり、このような場合には確実に電池不良の
判定を行うことが可能となる。
【0039】以上の事から明らかなように、この実施例
においては、水銀ゼロ電池201の電池寿命判定は、使
用初期時の不都合解消のみならず消耗電池の判定までを
も考えた場合(古い電池が新たに装填された様な場合等
を考慮した場合)には、少なくとも2回以上この動作を
実行した後に行う必要がある。
【0040】(第3の実施例)図11は本発明の第3の
実施例におけるバッテリーチェック装置の要部構成を示
す回路図であり、図6と同じ部分は同一符号を付してあ
る。
【0041】図13において、301は抵抗であり、ダ
イオード205と電池寿命判定回路208との間に配置
される。302は同じく抵抗であり、水銀ゼロ電池20
1とダイオード302との間に配置される。303は同
じく抵抗であり、キャパシタ207と電池寿命判定回路
208との間に配置される。
【0042】なお、上記抵抗301はダイオード205
と接続点304との間に、上記抵抗302はダイオード
205と接続点305との間に、それぞれ配置されても
良い。また、抵抗303は、キャパシタ207とグラン
ド接点との間、あるいは、水銀ゼロ電池201と接点3
04との間に配置されても良い。
【0043】上記の抵抗301を配置し、この抵抗値を
任意に選ぶことにより、図12に示すあるいはの様
に、負荷起動時における電池寿命被判定電圧VX の傾き
(放電速度)を変えることができる。また、上記の抵抗
302を配置し、この抵抗値を任意に選ぶことにより、
図12に示すあるいはの様に、負荷起動終了時にお
ける電池寿命被判定電圧VX の傾き(復帰速度)を変え
ることができる。
【0044】また、上記の抵抗303を配置し、この抵
抗値を任意に選ぶことにより、電池寿命被判定電圧VX
の全体の(負荷起動時と負荷起動終了時の)傾きを変え
ることができる。これはキャパシタ207の容量を変え
ることによっても同様の降下を得ることができる。
【0045】このような構成にする利点は、例えば電池
寿命判定レベルVBCK が予め定まっている際に、電池寿
命被判定電圧VX の傾きを調整する事で、該装置のバラ
ンスをとることが可能となる等である。
【0046】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
水銀化合物を含まない電池へ負荷を短時間接続して該電
池の寿命の可否を判定する電池寿命判定手段内に、前記
電池寿命判定動作の前に、前記電池の使用初期的に生じ
ている化学的性質を安定させるに充分な負荷条件を与え
る電池活性化動作を行う電池活性化手段を設け、一時的
に生じている化学的性質を安定させ、その後に通常の電
池寿命判定動作を行うようにしている。
【0047】また、水銀化合物を含まない電池に負荷を
短時間接続した際の電池電圧の急峻な変動を、前記電池
の内部抵抗とにより緩和させた、前記電池電圧の変動に
応じた電圧を発生する電池寿命被判定電圧発生手段と、
この電池寿命被判定電圧と所定の電池寿命判定電圧とを
比較し、前記電池の寿命の有無を判定する電池寿命判定
手段とを備え、一時的な化学変化による電池の内部抵抗
の高抵抗化に起因した、急峻な変動をした電池電圧をそ
のまま電池寿命被判定電圧として用いず、前記電池電圧
の変動を緩和させた電圧を電池寿命被判定電圧として用
いるようにしている。
【0048】よって、回路構成を複雑にすることなく、
水銀化合物を含まない電池の寿命の有無判定を確実に行
うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施例におけるバッテリーチェ
ック装置を具備したカメラの要部構成を示すブロック図
である。
【図2】図1のCPUの動作を示すフローチャートであ
る。
【図3】図2の「バッテリーチェック動作」を示すフロ
ーチャートである。
【図4】図3のステップ152における電池活性化時に
おける負荷への通電状態の一例を示すタイミングチャー
トである。
【図5】図3のステップ152における電池活性化時に
おける負荷への通電状態の他の例を示すタイミングチャ
ートである。
【図6】本発明の第2の実施例におけるバッテリーチェ
ック装置の概略構成を示す回路図である。
【図7】図6の負荷を所定の時間起動した際の消費電流
の様子を示す図である。
【図8】図6の負荷を所定の時間起動した際の電池解放
電圧VA と電池寿命被判定電圧VX の様子を示す図であ
る。
【図9】同じく2回負荷を所定の時間起動した際の電池
解放電圧VA と電池寿命被判定電圧VX の様子を示す図
である。
【図10】電池能力が低下している際に2回負荷を所定
の時間起動した際の電池解放電圧VA と電池寿命被判定
電圧VX の様子を示す図である。
【図11】本発明の第3の実施例におけるバッテリーチ
ェック装置の要部構成を示す回路図である。
【図12】図11の各抵抗を配置したことによる電池寿
命被判定電圧VX の傾きの変化について説明するための
図である。
【図13】水銀化合物を含む電池を用いた場合の従来技
術より想定されるバッテリーチェック装置の構成を示す
回路図である。
【符号の説明】
1 水銀化合物を含まない電池 2 CPU 5 ストロボ回路 7 シャッタ駆動回路 11 電池活性化用負荷 201 水銀化合物を含まない電池 202 内部抵抗 205,206 ダイオード 207 キャパシタ 209 電池寿命判定回路 301〜303 抵抗

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 水銀化合物を含まない電池と、該電池に
    負荷を短時間接続して前記電池の寿命の可否を判定する
    電池寿命判定手段とを備えたバッテリーチェック装置に
    おいて、前記電池寿命判定手段内に、電池寿命判定動作
    の前に、前記電池の使用初期的に生じている化学的性質
    を安定させるに充分な負荷条件を与える電池活性化動作
    を行う電池活性化手段を設けたことを特徴とするバッテ
    リーチェック装置。
  2. 【請求項2】 水銀化合物を含まない電池と、該電池に
    負荷を短時間接続した際の電池電圧の急峻な変動を、前
    記電池の内部抵抗とにより緩和させた、前記電池電圧の
    変動に応じた電圧を発生する電池寿命被判定電圧発生手
    段と、該電池寿命被判定電圧発生手段にて発生する電池
    寿命被判定電圧と所定の電池寿命判定電圧とを比較し、
    前記電池の寿命の有無を判定する電池寿命判定手段とを
    備えたバッテリーチェック装置。
  3. 【請求項3】 電池寿命判定手段は、電池寿命被判定電
    圧発生手段において少なくとも2回の動作が行われた後
    に得られる電池寿命被判定電圧と所定の電池寿命判定電
    圧とを比較し、電池の寿命の有無を判定する手段である
    ことを特徴とする請求項2記載のバッテリーチェック装
    置。
  4. 【請求項4】 電池寿命被判定電圧発生手段は、電池と
    電池寿命判定手段との間に、それぞれ逆向きに配置され
    る2個のダイオードと、該ダイオードの入力側あるいは
    出力側に一端が接続され、他端が接地されるキャパシタ
    とから構成されることを特徴とする請求項2記載のバッ
    テリーチェック装置。
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