JPH10174286A - 電池電源制御装置 - Google Patents

電池電源制御装置

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JPH10174286A
JPH10174286A JP8329672A JP32967296A JPH10174286A JP H10174286 A JPH10174286 A JP H10174286A JP 8329672 A JP8329672 A JP 8329672A JP 32967296 A JP32967296 A JP 32967296A JP H10174286 A JPH10174286 A JP H10174286A
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JP
Japan
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power supply
battery power
battery
voltage
cpu
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Application number
JP8329672A
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English (en)
Inventor
Kuninori Okanoya
国典 岡ノ谷
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NEC Corp
Original Assignee
NEC Corp
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 電池電源の寿命を長くする。 【解決手段】 電池電源7,DC−DCコンバータ8,
LSI9の基本構成に加え、CPU10と、このCPU
10によってその切替状態が制御される切替回路11を
設ける。LSI9から本機(携帯端末全体)の消費電力
状態を制御信号線L1を介してCPU10へ通知する。
CPU10は、本機の消費電力が所定値以下となれば、
切替回路11の切替状態を電池電源7側へ切り替える。
これにより、LSI9への電源電圧が、DC−DCコン
バータ8からの昇圧電圧から電池電源7からの電池電圧
の直接供給に切り替えられる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、携帯端末に用い
て好適な電池電源制御装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来より、この種の電池電源制御装置と
して、特開昭60−163120号公報や特開平5−3
36655号公報に示されているような電源制御回路が
ある。図3にその電源制御回路の要部構成を示す。同図
において、1は電池電源、2はトランジスタTr0やT
r1より構成される回路、3はDC−DCコンバータ
(昇圧コンバータ)、4はCPU、5は電源スイッチ、
6はコンデンサC2を含んで構成される回路である。こ
の電源制御回路では、電源スイッチ5が投入されず、D
C−DCコンバータ3が非動作状態にある時は、回路2
およびDC−DCコンバータ3をスルーして電池電源1
からの電池電圧(低電圧)がCPU4に直接供給され、
CPU4が有するメモリ(内蔵メモリ、外付けメモリ)
がバックアップされる。
【0003】電源スイッチ5を投入すると、回路6内の
コンデンサC2の作用により、CPU4のKON入力が
一定時間高レベルとなり、CPU4の電圧VDCが低レ
ベルとなって、回路2内のトランジスタTr0,Tr1
がオンとなる。これにより、DC−DCコンバータ3が
電池電源1の電圧を昇圧し始め、この昇圧電圧がCPU
4へ供給され始める。なお、DC−DCコンバータ3が
正常な昇圧電圧を発生するまで5〜10msec を要し、
その間、すなわち昇圧電圧が立ち上がるまでの間、CP
U4が動作して誤動作,異常を発生しないように、リセ
ットパルス発生回路(図示せず)からCPU4へリセッ
トパルスが与えられ、CPU4の動作が停止状態に保た
れる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな従来の電源制御回路によると、電源スイッチ5が投
入されていないときにのみ、CPU4へ電池電源1から
の電池電圧を直接供給するようにしているので、電池電
源1の寿命が短くなるという問題があった。すなわち、
電源スイッチ5が投入されているときには、常にDC−
DCコンバータ3からの昇圧電圧がCPU4へ供給され
る。電源スイッチ5が投入されている場合、CPU4に
よって制御される本機(携帯端末全体)の消費電力が小
さい場合もあり、このような場合にはDC−DCコンバ
ータ3の効率が悪くなり、エネルギーを無駄に使い、電
池電源1の寿命を短くする。
【0005】本発明はこのような課題を解決するために
なされたもので、その目的とするところは、電池電源の
寿命を長くすることのできる電池電源制御装置を提供す
ることにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】このような目的を達成す
るために、本発明は、電池電源と、この電池電源からの
電圧を昇圧する昇圧手段と、この昇圧手段からの昇圧電
圧の供給を受ける制御手段とを備え、昇圧手段の非動作
時には電池電源からの電池電圧を制御手段へ直接供給し
てその制御手段が有するメモリをバックアップする電池
電源制御装置において、制御手段からの本機の消費電力
状態の通知を受け、本機の消費電力が所定値以下となっ
た場合、制御手段への電源電圧を昇圧手段からの昇圧電
圧から電池電源からの電池電圧の直接供給に切り替える
電源切替手段を設けたものである。したがって、この発
明によれば、本機の消費電力が所定値以下となった場
合、制御手段への電源電圧が昇圧手段からの昇圧電圧か
ら電池電源からの電池電圧の直接供給に切り替えられ
る。例えば、携帯端末全体の消費電力が所定値以下とな
った場合、メモリを有するCPUへの電源電圧がDC−
DCコンバータからの昇圧電圧から電池電源からの電池
電圧の直接供給に切り替えられる。
【0007】
【発明の実施の形態】以下、本発明を実施の形態に基づ
き詳細に説明する。 〔実施の形態1〕図1はこの発明の一実施の形態を示す
電池電源制御装置の要部を示すブロック図である。同図
において、7は電池電源、8はDC−DCコンバータ
(昇圧コンバータ)、9は本機(携帯端末全体)を制御
するCPUを擁してなるLSIである。この実施の形態
では、これらの基本構成に加え、電池電源制御を行うC
PU10と、このCPU10によってその切替状態が制
御される電源切替回路11を設けている。
【0008】また、LSI9からは、本機の消費電力状
態を制御信号線L1を介してCPU10へ通知するよう
にしている。なお、LSI9は、本機にて必要な機能回
路、およびメモリ(内蔵メモリ、外付けメモリ)を有し
ている。また、CPU10は電池電源7からの電池電圧
を受けて動作し、電池電源7の電池電圧が多少変動して
も正常に動作し得る電源電圧幅の広いものを用いてい
る。また、DC−DCコンバータ8は、本機の通常動作
時(動作モード時)に最も効率が高くなるように設計さ
れている。
【0009】次に、このように構成された電池電源制御
装置の動作について、通常動作時と低消費電力動作時と
に分けて説明する。 〔通常動作時〕LSI9は、制御信号線L1を通して、
CPU10に現在の本機の消費電力状態を通知する。C
PU2は、本機の消費電力が所定値以上であれば、電源
切替回路11をDC−DCコンバータ8側とする。これ
により、DC−DCコンバータ8からの昇圧電圧が、電
源切替回路11を介してLSI9へ供給される。
【0010】〔低消費電力動作時〕LSI9は、制御信
号線L1を通して、CPU10に現在の本機の消費電力
状態を通知する。CPU10は、本機の消費電力が所定
値以下となれば、電源切替回路11を電池電源7側へ切
り替える。これにより、LSI9への電源電圧が、DC
−DCコンバータ8からの昇圧電圧から電池電源7から
の電池電圧の直接供給に切り替えられる。なお、電源切
替回路11は、本機に常に電源を供給するように、切替
の過渡状態での瞬断を回避する。
【0011】この実施の形態において、LSI9は、本
機にて必要な機能回路を有しており、未使用な機能は停
止し、必要な機能回路のみを状況に応じて動作可能とす
る。CPU10は、LSI9での動作可能とされている
機能回路が少ない場合、すなわち本機の消費電力が少な
い場合(表示モード時やデータバックアップモード
時)、DC−DCコンバータ8を使用せず、電池電源7
からの電池電圧の直接供給に切り替える。
【0012】これにより、DC−DCコンバータ8の常
に高効率での使用が可能となり、すなわち効率が悪くな
る低消費電力での使用が避けられ、電池電源7の寿命を
延ばすことができるようになる。なお、本機の消費電力
が所定値以下となったことをLSI9からCPU10へ
通知するようにすれば、CPU10において本機の消費
電力を常時監視する必要がない。
【0013】〔実施の形態2〕図2はこの発明の他の実
施の形態を示す電池電源制御装置の要部を示すブロック
図である。同図において、図1と同一符号は同一あるい
は同等構成要素を示し、その説明は省略する。この実施
の形態では、実施の形態1で示したLSI9に変えて、
メインCPU12とLSI13を用いている。LSI1
3はメインCPU12および本機(携帯端末)の電力モ
ードを制御する周辺機能を内蔵している。
【0014】LSI13は、本機の電力モードを制御す
る上で、本機の消費電力が所定値以下になると判断した
時に、制御信号線L1を通してその旨をCPU10へ通
知する。CPU10は、制御信号線L1を介するLSI
13からの通知により、LSI13への電源の供給をD
C−DCコンバータ8からの昇圧電圧から電池電源7か
らの電池電圧の直接供給に切り替えるべく、電源切替回
路11での切替状態を切り替える。
【0015】携帯端末における電流値は電力モードによ
って差が生じる。動作モード,表示モード,データバッ
クアップモードでは電流値に差が生じる。このため、D
C−DCコンバータ8において、全てのモードに対して
高効率を達成するのは困難である。そこで、本実施の形
態では、DC−DCコンバータ8を動作モード時に最高
効率となるように回路設計する。そして、表示モード,
データバックアップモードでは、DC−DCコンバータ
8を使用せず、電池電源7からの直接供給に切り替え
る。
【0016】
【発明の効果】以上説明したことから明らかなように本
発明によれば、本機の消費電力が所定値以下となった場
合、メモリを有する制御手段への電源電圧が昇圧手段か
らの昇圧電圧から電池電源からの電池電圧の直接供給に
切り替えられるものとなり、昇圧手段の常に高効率での
使用が可能となり、電池電源の寿命を長くすることがで
きるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の一実施の形態を示す電池電源制御装
置の要部を示すブロック図である。
【図2】 本発明の他の実施の形態を示す電池電源制御
装置の要部を示すブロック図である。
【図3】 従来の電池電源制御回路の要部を示すブロッ
ク図である。
【符号の説明】
7…電池電源、8…DC−DCコンバータ(昇圧コンバ
ータ)、9…LSI、10…CPU、11…電源切替回
路、L1…制御信号線、12…メインCPU、13…L
SI。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 電池電源と、この電池電源からの電圧を
    昇圧する昇圧手段と、この昇圧手段からの昇圧電圧の供
    給を受ける制御手段とを備え、前記昇圧手段の非動作時
    には前記電池電源からの電池電圧を前記制御手段へ直接
    供給してその制御手段が有するメモリをバックアップす
    る電池電源制御装置において、 前記制御手段からの本機の消費電力状態の通知を受け、
    本機の消費電力が所定値以下となった場合、前記制御手
    段への電源電圧を前記昇圧手段からの昇圧電圧から前記
    電池電源からの電池電圧の直接供給に切り替える電源切
    替手段を備えたことを特徴とする電池電源制御装置。
  2. 【請求項2】 電池電源と、この電池電源からの電圧を
    昇圧するDC−DCコンバータと、このDC−DCコン
    バータからの昇圧電圧の供給を受ける集積回路とを備
    え、前記DC−DCコンバータの非動作時には前記電池
    電源からの電池電圧を前記集積回路へ直接供給してその
    集積回路が有するメモリをバックアップする電池電源制
    御装置において、 前記集積回路からの本機の消費電力状態の通知を受け、
    本機の消費電力が所定値以下となった場合、前記集積回
    路への電源電圧を前記DC−DCコンバータからの昇圧
    電圧から前記電池電源からの電池電圧の直接供給に切り
    替える電源切替手段を備えたことを特徴とする電池電源
    制御装置。
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