JPH11215726A - 充電判別装置 - Google Patents

充電判別装置

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Publication number
JPH11215726A
JPH11215726A JP10014261A JP1426198A JPH11215726A JP H11215726 A JPH11215726 A JP H11215726A JP 10014261 A JP10014261 A JP 10014261A JP 1426198 A JP1426198 A JP 1426198A JP H11215726 A JPH11215726 A JP H11215726A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
battery
voltage
charging
charging circuit
charge
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Abandoned
Application number
JP10014261A
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English (en)
Inventor
賀也 ▲樋▼口
Yoshiya Higuchi
Hirotaka Hirano
弘高 平野
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Priority to JP10014261A priority Critical patent/JPH11215726A/ja
Publication of JPH11215726A publication Critical patent/JPH11215726A/ja
Abandoned legal-status Critical Current

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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

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  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 精度の高い充電判別ができるようにすると共
に回路規模を小さくし且つ消費電力を削減できるように
することを目的とする。 【解決手段】 バッテリ3を充電する充電回路1と、こ
の充電回路1をオン,オフするスイッチング素子2と、
このスイッチング素子2のオン,オフを順次繰り返す如
く制御する制御手段4と、この充電回路1がオンのとき
のこのバッテリ3の電圧Vonとこの充電回路1がオフの
ときのこのバッテリ3の電圧Voff との差 Von−Voff =V により、このバッテリの充電量を判別する判別手段4と
を設けたものである。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は例えばカメラ一体型
ビデオレコーダ等のポータブル電子機器に使用されるバ
ッテリの充電時の例えば90%充電判別に使用して好適
な充電判別装置に関する。
【0002】
【従来の技術】一般に、バッテリの充電時に90%充電
判別を行い、このバッテリの充電容量の90%充電され
たときに90%充電状態を表示し、ユーザーに充電が終
わったことを知らせている。
【0003】従来、この90%充電判別を行うのにバッ
テリに充電電流を供給する充電回路をオン即ち充電電流
を供給しつづけているバッテリに対し、90%充電判別
専用のコンパレータより成る充電判別装置を用い、この
バッテリの両端電圧値が90%充電判別用の基準電圧値
を越えたかどうかを判別して行っていた。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】斯る従来の充電判別装
置はバッテリに充電電流を供給したまま90%充電判別
を行なっているので、このバッテリの両端電圧値が、こ
のバッテリの温度、バッテリのセルの数による内部イン
ピーダンスにより変化するため、このバッテリの両端電
圧値がその条件によって変化してしまい、このため、こ
の90%充電判別の精度が悪くなってしまう不都合があ
った。
【0005】また従来の充電判別装置は90%充電判別
用の専用のコンパレータを用いているため、回路規模が
大きくなってしまうと共に消費電力が増大する不都合が
あった。
【0006】本発明は斯る点に鑑み精度の高い充電判別
ができるようにすると共に回路規模を小さくし且つ消費
電力を削減できるようにすることを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明充電判別装置はバ
ッテリを充電する充電回路と、この充電回路をオン,オ
フするスイッチング素子と、このスイッチング素子のオ
ン,オフを順次繰り返す如く制御する制御手段と、この
充電回路がオンのときのこのバッテリの電圧Vonとこの
充電回路がオフのときのこのバッテリの電圧Voff との
差 Von−Voff =V により、このバッテリの充電量を判別する判別手段とを
設けたものである。
【0008】本発明によれば充電回路がオンのときのバ
ッテリの電圧Vonとこの充電回路がオフのときのバッテ
リの電圧Voff との差により、このバッテリの充電量を
判別しており、この充電回路がオン及びオフのときのバ
ッテリの電圧Von及びVoffは両方共にバッテリの温度
に対して同じ条件で影響を受けると共にバッテリのセル
の数によって内部インピーダンスが変化しても同じ条件
で影響を受けるので、精度の高い充電判別ができる。
【0009】また本発明によるスイッチング素子の制御
手段及びバッテリの充電量を判別する判別手段をマイク
ロコンピュータで構成でき、この制御手段及び判別手段
をマイクロコンピュータで構成したときは回路規模を小
さくできると共に消費電力を削減できる。
【0010】
【発明の実施の形態】以下図面を参照して本発明充電判
別装置の実施の形態の一例につき説明しよう。
【0011】図1において、1は商用電源を整流し、一
方及び他方の出力端子間に所定の直流電圧を得る如くな
されたACアダプタを示し、このACアダプタ1の一方
の出力端子をスイッチング素子を構成する電界効果トラ
ンジスタ2のドレインに接続し、この電界効果トランジ
スタ2のソースを充電しようとするバッテリ3の正極に
接続し、このACアダプタ1の他方の出力端子及びバッ
テリ3の負極を夫々接地し、このACアダプタ1、電界
効果トランジスタ2及びバッテリ3で、バッテリ3を充
電する充電回路を構成する如くする。
【0012】図1において、4は制御用のマイクロコン
ピュータを示し、この制御用のマイクロコンピュータ4
より、スイッチング素子を構成する電界効果トランジス
タ2のゲートに制御信号を供給し、この電界効果トラン
ジスタ2のオン,オフを制御する如くする。
【0013】この場合、電界効果トランジスタ2がオン
のときは、ACアダプタ1よりの充電電流がバッテリ3
に供給され、このバッテリ3は充電されるが、この電界
効果トランジスタ2がオフのときはACアダプタ1より
の充電電流はこのバッテリ3には供給されず充電は行な
われない。
【0014】また、バッテリ3の正極とこの電界効果ト
ランジスタ2のソースとの接続点を分圧用の抵抗器R1
及びR2の直列回路を介して接地し、この抵抗器R1及
びR2の接続点を制御用のマイクロコンピュータ4のア
ナログ信号をデジタル信号に変換するA−D変換器が接
続されたA/D入力端子に接続する如くする。
【0015】この制御用のマイクロコンピュータ4のA
−D変換器においてはA/D入力端子に供給される電圧
値をデジタルの電圧値に変換し、その後の処理をデジタ
ル的に行う如くする。
【0016】本例においては、この制御用のマイクロコ
ンピュータ4により、バッテリ3の充電電圧値が所定電
圧値、例えば充電容量の70%程度の電圧値になるまで
は、スイッチング素子を構成する電界効果トランジスタ
2をオンのままとし、このバッテリ3の充電電圧値が所
定電圧値例えば充電容量の70%を越えた電圧値となっ
たときは、この電界効果トランジスタ2が図2A,Bに
示す如く所定周期でオンの期間t1、オフの期間t2を
繰り返す如くする。例えばオンの期間t1が5秒、オフ
の期間t2が1秒を充電終了まで繰り返す如くする。
【0017】この場合、電界効果トランジスタ2がオン
のときは、マイクロコンピュータ4のA/D入力端子に
はバッテリ3に充電電流が供給されているときの電圧値
を分圧抵抗器R1及びR2により分圧された電圧値が供
給され、このときのA−D変換器の出力側に得られるデ
ジタルの電圧値をVonとする。
【0018】また、電界効果トランジスタ2がオフのと
きはマイクロコンピュータ4のA/D入力端子にはバッ
テリ3に充電電流が供給されない開放電圧値を分圧抵抗
器R1及びR2により分圧された電圧値が供給され、こ
のときのA−D変換器の出力側に得られるデジタルの電
圧値をVoff とする。
【0019】本例においては、マイクロコンピュータ4
は、電界効果トランジスタ2がオン及びオフ時のA−D
変換器の出力側のデジタルの電圧値Von及びVoff を図
2Aに示す如く読み取り、図2Cに示す如く、この電界
効果トランジスタ2がオフのときにこの電圧値Von及び
off の差を取り V=Von−Voff この差の電圧値Vが、予め決めたしきい値Vth以下で
あるかを判断し、この差の電圧値Vがこのしきい値Vt
h以下となったときは90%充電であると判別する。
【0020】この場合、このしきい値Vthはバッテリ
により異なるが、このしきい値Vthは試行錯誤により
予め決定してマイクロコンピュータ4のメモリに記憶し
ておく如くする。
【0021】また、本例においては表示装置5を設け、
制御用のマイクロコンピュータ4に得られるバッテリ3
の充電状況をこの表示装置5に表示する如くする。
【0022】次に、本例の動作を図3のフローチャート
に従って説明する。この図3においてステップS2以後
はバッテリ3の充電電圧が所定電圧以上となった場合を
示す。
【0023】先ず本例の充電判別装置に充電しようとす
るバッテリ3が装着され、ACアダプタ1より充電電流
が供給されることにより充電が開始される(ステップS
1)。
【0024】制御用のマイクロコンピュータ4によりt
1期間だけ電界効果トランジスタ2がオンとされ、バッ
テリ3の充電が行なわれる(ステップS2)。このとき
制御用マイクロコンピュータ4のA−D変換器が動作し
(ステップS3)、電界効果トランジスタ2がオンのと
きのバッテリ3の電圧値をA−D変換し、デジタルの電
圧値Vonを得、これを取り込む如くする(ステップS
4)。
【0025】次に制御用マイクロコンピュータ4により
t2期間、この電界効果トランジスタがオフとされ(ス
テップS5)、このとき制御用マイクロコンピュータ4
のA−D変換器が動作し(ステップS6)、この電界効
果トランジスタ2がオフのときのバッテリ3の電圧値を
A−D変換し、デジタルの電圧値Voff を得、これを取
り込む如くする(ステップS7)。
【0026】次に、ステップS8に移行し、 V=Von−Voff の演算をし、その後このステップS8で求めた値Vを予
め設定したしきい値Vthと比較し(ステップS9,S
10)、この値Vがしきい値Vthより大きいときは上
述ステップS2〜S10を繰り返し、この値Vがしきい
値Vthより小さくなったときは、この90%充電と判
別してこの結果を表示装置5に表示する(ステップS1
1)。
【0027】この90%充電判別によりこのバッテリ3
が90%以上充電されたと判別されたときは、この充電
をユーザーが終了するか又は自動的に充電を終了するよ
うにする。
【0028】本例によれば電界効果トランジスタ2がオ
ンのときのバッテリ3の電圧Vonとこの電界効果トラン
ジスタ2がオフのときのバッテリ3の電圧Voff との差
により、このバッテリ3の充電量判別をしており、この
電界効果トランジスタ2がオン及びオフのときのバッテ
リ3の電圧Von及びVoff は両方共にバッテリ3の温度
に対して同じ条件で影響を受けると共にバッテリ3のセ
ルの数によって内部インピーダンスが変化しても、同じ
条件で影響を受けるので、精度の高い充電判別ができる
利益がある。
【0029】また、本例によれば電界効果トランジスタ
2のオン,オフを制御及びバッテリ3の充電量の判別を
制御用のマイクロコンピュータ4で行うようにしている
ので回路規模を小さくできると共に消費電力を削減でき
る利益がある。
【0030】尚、本発明は上述例に限らず本発明の要旨
を逸脱することなく、その他種々の構成が採り得ること
は勿論である。
【0031】
【発明の効果】本発明によれば充電回路がオンのときの
バッテリの電圧Vonとこの充電回路がオフのときのバッ
テリの電圧Voff との差により、このバッテリの充電量
を判別しており、この充電回路がオン及びオフのときの
バッテリの電圧Von及びVoffは両方共にバッテリの温
度に対して同じ条件で影響を受けると共にバッテリのセ
ルの数によって内部インピーダンスが変化しても、同じ
条件で影響を受けるので、精度の高い充電判別ができる
利益がある。
【0032】また本発明によるスイッチング素子の制御
手段及びバッテリの充電量を判別する判別手段をマイク
ロコンピュータで構成でき、この制御手段及び判別手段
をマイクロコンピュータで構成したときは回路規模を小
さくできると共に消費電力を削減できる利益がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明充電判別装置の実施の形態の例を示す構
成図である。
【図2】図1の説明に供するタイムチャートである。
【図3】図1の説明に供するフローチャートである。
【符号の説明】
1…ACアダプタ、2…電界効果トランジスタ、3…バ
ッテリ、4…マイクロコンピュータ、5…表示装置

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 バッテリを充電する充電回路と、 該充電回路をオン,オフするスイッチング素子と、 該スイッチング素子のオン,オフを順次繰り返す如く制
    御する制御手段と、 前記充電回路がオンのときの前記バッテリの電圧Von
    前記充電回路がオフのときの前記バッテリの電圧Voff
    との差Von−Voff により前記バッテリの充電量を判別
    する判別手段とを設けたことを特徴とする充電判別装
    置。
  2. 【請求項2】 請求項1記載の充電判別装置において、 前記充電回路がオンのときの前記バッテリの電圧Von
    所定電圧になるまでは前記スイッチング素子をオンのま
    まとし、所定電圧以上となったときに前記制御手段が前
    記スイッチング素子のオン,オフを順次繰り返す如く制
    御するようにしたことを特徴とする充電判別装置。
  3. 【請求項3】 請求項1記載の充電判別装置において、 前記バッテリの前記充電回路がオンのときの電圧Von
    びオフのときの電圧Voff をアナログ信号をデジタル信
    号に変換するA−D変換器を介して得られるデジタルの
    電圧Von及びVoff の差により判別するようにしたこと
    を特徴とする充電判別装置。
JP10014261A 1998-01-27 1998-01-27 充電判別装置 Abandoned JPH11215726A (ja)

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JP10014261A JPH11215726A (ja) 1998-01-27 1998-01-27 充電判別装置

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009014449A (ja) * 2007-07-03 2009-01-22 Pioneer Electronic Corp 電池電圧の検知回路
JP2015012651A (ja) * 2013-06-27 2015-01-19 株式会社豊田自動織機 充電電流の多段階制御方法および多段階制御装置
JP2015012653A (ja) * 2013-06-27 2015-01-19 株式会社豊田自動織機 充電電流の多段階制御方法および多段階制御装置

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