JPH1098835A - 電源供給回路 - Google Patents

電源供給回路

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JPH1098835A
JPH1098835A JP9237981A JP23798197A JPH1098835A JP H1098835 A JPH1098835 A JP H1098835A JP 9237981 A JP9237981 A JP 9237981A JP 23798197 A JP23798197 A JP 23798197A JP H1098835 A JPH1098835 A JP H1098835A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 複数個のバッテリーパックを持つ携帯型コン
ピュータのバッテリーの過放電を防止して特性の異なる
複数のバッテリーの併用を可能とし、バッテリーによる
使用時間の延長を目的としている。 【解決方法】 バッテリーの有無を感知して感知信号を
発生するバッテリー感知部と、前記バッテリー感知部か
らの感知信号により対応する放電活性化信号を発生する
マイクロコントローラと、前記放電活性化信号により使
用バッテリーのバッテリー電源ラインを導通させ電源供
給を行うバッテリー選択回路と、を備える電源供給回
路。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は複数のバッテリーを
搭載可能にした携帯型コンピュータのバッテリー選択方
法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】図1は従来の携帯型コンピュータの電源
供給装置のブロック図である。充電式バッテリー10と
ACアダプタ20が、携帯型コンピュータの電源供給回
路30に接続されている。電源供給回路30はダイオー
ドD1、D2で構成された逆電流遮断回路31、バッテ
リー10やACアダプタ20からのDC電圧により電圧
DC Out1〜nを発生して回路ブロック33に出力
するDC−DC変換機32から構成される。
【0003】バッテリー10は複数のバッテリーセルか
ら成るパックになっており、各バッテリーセルを別々に
入れることができ、移動時にはバッテリーパックを1つ
内蔵することできる。しかし、バッテリーパックが使用
時間の長いニッケル合金水素化合物やリチウムイオン電
池で構成されていても、バッテリー使用時間が限られて
いるため携帯型コンピュータの使用に制限がでる。この
対策として従来は、充電されたバッテリーを予備として
持っていくなどして、AC電源のない環境でバッテリー
がなくなると予備のバッテリーに交換していた。しか
し、この方法ではバッテリーを手動で交換し、又、交換
の間コンピュータの電源をOFFさせるため、作業を中
断しなければならず不便である。
【0004】このために、フレキシブルディスクドライ
ブ(FDD)の代りにバッテリーパックを取り付けて携
帯型コンピュータ内に複数個のバッテリーパックを持た
せる方法が考案された。これはハードディスク容量の増
大によりアプリケーションプログラム実行中、FDDが
必ずしも必要でなくなったために可能となった。この場
合、バッテリーパックはFDDと同じ形状を持たなけれ
ばならない。こうして携帯型コンピュータのFDD用の
空間は代替用バッテリーによって使用される。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】このような方法を使用
すると、内蔵バッテリーパックと同じ特性を代替用バッ
テリーパックも維持しなければならない。2つのバッテ
リーパックの特性を合わせないで使用すると、出力電圧
に差が生じて高電圧のバッテリーが過放電し、代替バッ
テリーによる使用時間の延長効果を充分に得られない。
本発明は、複数個のバッテリーパックを持つ携帯型コン
ピュータのバッテリーの過放電を防止して特性の異なる
複数のバッテリーの併用を可能とし、バッテリーによる
使用時間の延長を目的としている。
【0006】
【課題を解決するための手段】上述した目的を達成する
ために本発明の電源供給回路は、複数のバッテリー電源
を併用可能な電源供給回路であって、バッテリーの有無
を感知して感知信号を発生するバッテリー感知部と、前
記バッテリー感知部からの感知信号により対応する放電
活性化信号を発生するマイクロコントローラと、前記放
電活性化信号により使用バッテリーのバッテリー電源ラ
インを導通させ電源供給を行うバッテリー選択回路と、
を備えることを特徴とする。
【0007】前記バッテリー選択回路は、併用可能なバ
ッテリー数と同数で放電活性化信号によりスイッチング
する入力段スイッチ回路と、前記入力段スイッチ回路と
同数の出力段スイッチ回路と、前記放電活性化信号によ
り出力段スイッチ回路を制御するスイッチング制御部
と、を備える。前記出力段スイッチ回路は、電源供給ラ
イン上の逆電流を遮断するためのカットオフ回路と、カ
ットオフ回路に並列に接続されオン時に低抵抗電流経路
を形成するスイッチを更に備える。前記低抵抗電流経路
を形成するスイッチはMOS FETである。前記カッ
トオフ回路は、ダイオードにより構成される。前記スイ
ッチング制御部は、放電活性化信号を入力とし、入力信
号の論理が全て同じ場合には論理を反転して出力し、違
う論理の入力がある場合には、入力信号と同じ論理をそ
れぞれ対応する出力段スイッチ回路に出力する。
【0008】前記バッテリー感知部は、バッテリー電源
の出力電圧を感知するための電圧感知部を含み、感知さ
れたバッテリー電圧レベルが設定電圧レベルより低いと
前記マイクロコントローラが該当バッテリーに対し放電
活性化信号を非活性にする。またバッテリー感知部は、
バッテリーのプラス電極に接続される一対の電圧分配抵
抗で構成される。
【0009】
【発明の実施の形態】図2は本発明の実施形態による電
源供給回路図である。携帯型コンピュータの第1、第2
バッテリーパック100、200は、電源供給回路のバ
ッテリー選択回路600に接続されている。電源供給回
路はDC−DCコンバータ部700とスマートバッテリ
ー回路を含む。前記第1、第2バッテリーパック10
0、200は複数個の電池で構成されており、FDD取
付部内に設置される。第1、第2バッテリーパック10
0、200にはニッケル合金水素化合物、リチウムイオ
ン等が使われ、2個のバッテリーパックが同じタイプの
電池であるとは限らない。異なるタイプの電池の場合、
携帯型コンピュータはバッテリー放電上の問題を防止す
るためにスマートバッテリー回路を採用する。
【0010】スマートバッテリー回路はバッテリーの性
能を監視し、バッテリーの最適な特性を得るためにチャ
ージ/ディスチャージを調節するマイクロコントローラ
を含み、マイクロコントローラはバッテリーに接続され
た充電器のような周辺装置と信号を取り交わす。図2で
は、スマートバッテリー回路はマイクロコントローラ5
00、バッテリー感知部300、レギュレータ部400
から構成される。
【0011】バッテリー選択回路600は第1〜第4ス
イッチ回路611、612、631、632とスイッチ
ング調節器620で構成される。第1、第2バッテリー
パック100、200は第1、第3スイッチ回路61
1、631に各々接続され、又、レギュレータ部400
とバッテリー感知部300にも接続される。バッテリー
選択回路600はDC−DCコンバータ部700に接続
される。DC−DCコンバータ部700は第1〜第4ス
イッチ回路611、612、631、632を通じて第
1、第2バッテリーパック100、200から電源供給
され出力電圧を発生する。
【0012】バッテリー感知部300は第1、第2バッ
テリーパック100、200からの電圧レベルを検出し
て電圧レベル信号をマイクロコントローラ500に入力
する。バッテリー感知部300の一例として図3では、
一対の電圧分配抵抗R13〜16で構成されている。
【0013】スマートバッテリー回路内のマイクロコン
トローラ500は前記電圧レベル信号により、第1、第
2バッテリーのチャージ/ディスチャージ状態だけでな
く、その存在有無を感知する事もでき、検出された電圧
レベルを所定の設定電圧レベルと比較する。検出された
電圧レベルが設定電圧より高いと、マイクロコントロー
ラ500は第1、第2バッテリーパック100、200
の状態に合った放電活性化信号DCHG_EN_1、D
CHG_EN_2を発生する。レギュレータ部400は
第1、第2バッテリーパック100、200からの電圧
により、マイクロコントローラ500とスイッチング制
御部620に印加する電源電圧VCCを発生する。
【0014】図3は前記バッテリー選択回路600をよ
り詳細に示した電源供給回路の回路図である。
【0015】第1スイッチ回路611と第3スイッチ回
路631には各々第1、第2バッテリーパック100、
200と放電活性化信号DCHG_EN_1、2が入力
される。第1スイッチ回路611は2個のMOSトラン
ジスタQ1、Q2と抵抗R1〜R3で構成され、マイク
ロコントローラ500からの放電活性化信号DCHG_
EN_1によってバッテリーパック100からDC−D
Cコンバータ部700までの電源供給ラインをオン/オ
フさせる。第3スイッチ回路631も同様の回路で、第
2バッテリーパック200からの電源供給ラインをオン
/オフする。第1、第2バッテリーパック100、20
0から所定レベルの電圧が得られると、放電活性化信号
DCHG_EN_1、2は論理”ハイ”を持つようにな
る。これによってトランジスタQ1、Q5はオンされる
ためにトランジスタQ2、Q6もオンする。
【0016】スイッチング制御部620は4つのNOR
ゲートG1〜G4で構成され、放電活性化信号DCHG
_EN_1、2が入力される。NORゲートG1、G2
には各々放電活性化信号DCHG_EN_1、2が入力
され、この活性化信号DCHG_EN_1、2はNOR
ゲートG4、G3にも各々入力される。NORゲートG
1、G2の出力は各々NORゲートG3、G4に入力さ
れる。NORゲートG3、G4の出力は第2スイッチ回
路612と第4スイッチ回路632に各々入力される。
【0017】第2スイッチ回路612は2つのMOSト
ランジスタQ3、Q4と抵抗R4〜R6、ダイオードD
2で構成されている。ダイオードは逆電流を防ぐために
Q4のドレイン−ソース間に接続される。第4スイッチ
回路632も同じ回路構成を持つ。
【0018】第1、第2バッテリーパック100、20
0からバッテリー選択回路600に電源供給されると、
マイクロコントローラ500はバッテリー感知部300
を通じて各バッテリーパックの電圧レベルを読み取る。
そして、検出された電圧レベルが設定電圧レベルより高
く、各バッテリーのチャージ/ディスチャージ状態が有
効水準と判断されると、マイクロコントローラ500は
論理”ハイ”の放電活性化信号DCHG_EN_1、2
を発生する。この放電活性化信号DCHG_EN_1、
2は各々第1、第3スイッチ回路611、631に入力
される。これにより、第1スイッチ回路611内のトラ
ンジスタQ1、Q2と第3スイッチ回路631内のトラ
ンジスタQ5、Q6がオンされ、第1、第2バッテリー
パック100、200からの供給電圧が各々ダイオード
D2、D4を通じてDC−DCコンバータ部700に入
力される。
【0019】一方、論理”ハイ”の放電活性化信号DC
HG_EN_1、2はスイッチング制御部620にも入
力され、”ロー”の出力信号OUT1、OUT2を発生
させる。この”ロー”の出力信号OUT1、OUT2は
各々第2スイッチ回路612と第4スイッチ回路632
に入力され、トランジスタQ3、Q7をオフさせてトラ
ンジスタQ4、Q8をオフさせる。トランジスタQ4、
Q8のドレイン−ソース間にはダイオードD2、D4が
接続されているため、第1、第2バッテリーパック10
0、200からの電源供給ラインはDC−DCコンバー
タ部700に接続される。
【0020】この際、第2、第4スイッチ回路612、
632から出力される電圧信号、すなわち、第1、第2
バッテリーパックから供給される電圧レベルが互いに異
なると、ダイオードD2、D4が電圧レベルの高い電源
供給ラインから低い電源供給ラインに電流が流れるのを
防ぐ。これにより、並列接続された二つのバッテリーパ
ック100、200からの電圧供給が同時にDC−DC
コンバータ部700のような回路に安定して行える。
【0021】もし、第1、第2バッテリーパック10
0、200が放電中、どちらか一つが過放電状態になる
と、バッテリー感知部300から検出された電圧レベル
信号がマイクロコントローラ500に入力される。これ
によって、マイクロコントローラ500は過放電状態の
バッテリーパックに接続された放電活性化信号(DCH
G_EN_1あるいはDCHG_EN_2)を”ロー”
にする。例えば、第1バッテリーパック100が過放電
状態になると、マイクロコントローラ500によって放
電活性化信号DCHG_EN_1が”ロー”になる。放
電活性化信号DCHG_EN_1が”ロー”になると、
スイッチ回路611はオフし、第1バッテリーパック1
00からの電源供給ラインを遮断する。このようにし
て、第1、第2バッテリーパック100、200の過放
電を効果的に防ぐことができる。
【0022】第1、第2バッテリーパック100、20
0の片側だけが搭載された場合には、マイクロコントロ
ーラ500がバッテリー感知部300で検出された各バ
ッテリーパックの電圧レベル信号を受けて、搭載されて
いるバッテリーパック側の放電活性化信号を”ハイ”
に、搭載されていないバッテリーパック側の放電活性化
信号は”ロー”にする。搭載されたバッテリーパックに
接続された”ハイ”の放電活性化信号(DCHG_EN
_1、2)が、搭載されている側のスイッチ回路61
1、631とスイッチング制御部620に入力される
と、搭載されている側のスイッチ回路611、631と
それに対応する電源供給ライン上のスイッチ回路61
2、632がオンする。
【0023】例えば第1バッテリーパック100だけが
搭載された場合、論理”ハイ”の放電活性化信号DCH
G_EN_1がスイッチ回路611とスイッチング制御
部620に入力される。スイッチ回路611内のトラン
ジスタQ1、Q2はオンして、第1バッテリーパック1
00からの電源供給ライン上にあるもう一つのスイッチ
回路612のトランジスタQ3、Q4もオンする。これ
はスイッチング制御部620のNORゲートから論理信
号”ハイ”がスイッチ回路612のトランジスタQ3に
入力されるためである。
【0024】この時、第1スイッチ回路611のトラン
ジスタQ2と第2スイッチ回路612のトランジスタQ
4がオンして、第1バッテリーパック100からの供給
電圧はダイオードD2の代りにトランジスタQ2とQ4
を通じて供給される。これはトランジスタQ2、Q4が
MOS FETで構成され、トランジスタQ4はダイオ
ードD2に比べて低抵抗電流経路を形成することを意味
する。これにより、トランジスタQ2とQ4を含む電源
供給ラインの電力消費を削減できる。このように、シス
テムへのDC電圧供給のために効果的にバッテリーパッ
クを使用できる。
【0025】
【発明の効果】本発明により、2個以上のバッテリー搭
載可能な携帯型コンピュータのバッテリーパックを安定
に放電させ、有効なバッテリーだけを選択的に放電させ
て使用してバッテリー選択回路からの電力消費を最小化
し、1個のバッテリーパックが過放電しないように制御
してバッテリーの寿命を延延ばすことができる。また、
異なるバッテリー、たとえばニッケル合金水素化合物と
リチウムイオンを同時に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来の携帯型コンピュータの電源供給装置のブ
ロック図。
【図2】本発明の実施形態による電源供給装置のブロッ
ク図。
【図3】本発明の実施形態によるバッテリー選択回路の
詳細図。
【符号の説明】
100 第1バッテリーパック 200 第2バッテリーパック 300 バッテリー感知部 400 レギュレータ部 500 マイクロコントローラ 600 バッテリー選択回路 611 第1スイッチ部 612 第2スイッチ部 631 第3スイッチ部 632 第4スイッチ部 620 スイッチング制御部 700 DC−DCコンバータ部

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数のバッテリー電源を併用可能な電源
    供給回路であって、バッテリーの有無を感知して感知信
    号を発生するバッテリー感知部と、前記バッテリー感知
    部からの感知信号により対応する放電活性化信号を発生
    するマイクロコントローラと、前記放電活性化信号によ
    り使用バッテリーのバッテリー電源ラインを導通させ電
    源供給を行うバッテリー選択回路と、を備えることを特
    徴とする電源供給回路。
  2. 【請求項2】 バッテリー選択回路は、併用可能なバッ
    テリー数と同数で放電活性化信号によりスイッチングす
    る入力段スイッチ回路と、前記入力段スイッチ回路と同
    数の出力段スイッチ回路と、前記放電活性化信号により
    出力段スイッチ回路を制御するスイッチング制御部と、
    を備える請求項1記載の電源供給回路。
  3. 【請求項3】 出力段スイッチ回路は、電源供給ライン
    上の逆電流を遮断するためのカットオフ回路と、カット
    オフ回路に並列に接続されオン時に低抵抗電流経路を形
    成するスイッチを備える請求項2記載の電源供給回路。
  4. 【請求項4】 低抵抗電流経路を形成するスイッチはM
    OS FETである請求項3記載の電源供給回路。
  5. 【請求項5】 カットオフ回路は、ダイオードにより構
    成される請求項3又は請求項4記載の電源供給回路。
  6. 【請求項6】 スイッチング制御部は、放電活性化信号
    を入力とし、入力信号の論理が全て同じ場合には論理を
    反転して出力し、違う論理の入力がある場合には、入力
    信号と同じ論理をそれぞれ対応する出力段スイッチ回路
    に出力する請求項2〜5のいずれか1項に記載の電源供
    給回路。
  7. 【請求項7】 バッテリー感知部は、バッテリー電源の
    出力電圧を感知するための電圧感知部を含み、感知され
    たバッテリー電圧レベルが設定電圧レベルより低いと前
    記マイクロコントローラが該当バッテリーに対し放電活
    性化信号を非活性にする請求項1〜6のいずれか1項に
    記載の電源供給回路。
  8. 【請求項8】 バッテリー感知部は、バッテリーのプラ
    ス電極に接続される一対の電圧分配抵抗で構成される請
    求項7に記載の電源供給回路。
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