JP2004113000A - 充放電制御回路と充電式電源装置 - Google Patents
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Abstract
【構成】 電源である二次電池に電圧分割回路1,過充電用電圧検出回路2,過放電用電圧検出回路3及び制御回路4がそれぞれ並列に接続している。制御回路4は過充電及び過放電用の電圧検出回路から二次電池の状態を検出して,外部機器への電源供給あるいは外部電源による充電を制御するための信号VSを出力する。さらに制御回路は,電圧分割回路1に直列に設けられたスイッチ素子5に制御して電圧分割回路に流れる電流を低減化する。
【選択図】 図1
Description
I≧VREF /R〔A〕 …(1)
の時、コンパレータ回路21の出力が“H”→“L”となり、トランジスタ107がOFFし、定電流源108によってコンデンサ109が充電され、ある遅延時間ののちに、コンパレータ回路302の出力が“H”→“L”となり、スイッチ回路103をOFFする。すなわち、定電流源108とコンデンサ109とトランジスタ107は、コンパレータ回路302の出力を遅延するための遅延回路を構成している。その遅延された信号は、基準電圧回路106の信号とともにコンパレータ回路302に入力される。コンパレータ回路302で比較処理されてその出力はスイッチ回路103をOFFするように動作する構成となっている。
回路ブロック図に示されるような電源装置が知られている。例えば、特開平4-75430号公報「充電式の電源装置」に開示されている。即ち、外部端子+V、-Vにスイッチトランジスタ372及び373を介して、二次電池24及び充放電制御用IC21が各々並列に設けられている。充放電制御用IC21は、二次電池24の電圧を検出するとともに、検出電圧レベルに応じてスイッチトランジスタ372及び373のインピーダンスを制御する機能を有している。
しかし、図2に示した従来の充放電制御回路では、それ自体での消費電流が大きいために、そのエネルギー供給源の二次電池の寿命を短くしてしまうという課題を有していた。その結果、二次電池で駆動される機器の使用時間を短くしてしまうという課題があった。さらに二次電池の蓄電能力が低下している過放電状態になった時は、スイッチ回路で二次電池から外部機器へのエネルギー供給をストップしているにもかかわらず、電源装置内に設けられている充放電制御回路自体の消費電流により、一層の過放電を助長し、電池の劣化及び寿命の短縮を加速するという課題を有していた。
値が充放電制御回路の中の電圧検出回路や制御回路の動作する最低電圧以下に下がってしまった時には、前記電圧検出回路や制御回路の出力は不定状態となる。すなわち、二次電池が過放電状態からさらに電圧が低下しているため、一次電源から充電を行おうとしても、充放電制御用回路がスイッチ回路を正常に動作させることができないため、充電が不可能となる。つまり、一度でも二次電池の電圧が充放電制御回路の最低電圧以下になってしまうと、充電ができなくなるため、二次電池でありながら再度の使用が不可能である。
図2に示した従来技術の上記課題を解決するために、この発明は充放電制御回路において、二次電池の電圧をモニタするための電源電圧検出回路に消費電流を制限するためのスイッチ手段を設ける構成とした。より詳しくは、電源電圧検出回路の一部である電圧分割回路に消費電流を制限するスイッチ手段を設ける構成とした。
電位を外部出力するためのバッファ回路に消費電流を制御するためのスイッチ手段を設ける構成とした。このスイッチ手段は、充放電制御回路に設けられている制御回路によって制御される構成とした。特に、二次電池の能力が低下した過放電状態に限って、バッファ回路のスイッチ手段をONするように制御回路でコントロールする構成とした。
図30に示した従来技術の上記課題を解決するために、この発明は充放電制御回路において、二次電池に設定された過充電または過放電を電圧検出回路が検出した後に、その設定した電圧より過充電・過放電に検出しやすい電圧に再設定するとともに、再設定後にスイッチ回路をOFFするように信号のタイミングを設定した。
図37に示した従来の上記課題を解決するために、この発明は充放電制御回路において、2つの二次電池のそれぞれの電圧をモニターし、そのモニター電圧値に応じて、他方の電圧検出値を切り換える構成とした。
手段1のように構成された充放電制御回路においては、電圧検出回路に設けられた消費電流制限用スイッチ手段により、消費電流が低減される。上記のように構成されたバッテリー充放電制御回路においては、特にバッテリーが過放電状態の時は、過充電検出回路の消費電流をカットするので、バッテリーが過放電状態での電力消費を小さく抑えることができ、バッテリーの劣化を防ぐことになる。
以下に、この発明の実施例1を図面に基づいて説明する。
N抵抗は、高々数kΩの低い抵抗値に設計し、電圧分割抵抗1の抵抗値に比べ1/1000程度以下にしている。ON抵抗を小さくして電圧検出回路のずれを防いでいる。トランジスタ5のOFF抵抗は、電圧分割抵抗1の抵抗値に比べ充分大きいので、OFFの時にはほとんど電流の消費を防ぐことができる。
以下に、この発明の実施例2を図面に基づいて説明する。
VKAJ=(R1+R2+R3 )×Vref/(R3 ) ・・・(3)
すなわち、電池の特性に合うように、R1 〜R3 の値、及びVrefの値を設定することで、VKAH、VKAJは任意に設定することが可能である。過充電検出回路の誤差増幅器13は、パワーON/OFF機能を持ち、過放電検出回路の誤差増幅器12の出力が、“Low”レベルの時、パワーOFFとなり、“High”レベルの時、パワーONとなる。パワーOFF時は誤差増幅器13は、動作させずに消費電流をカットし、出力端子17は“Low”レベルに固定する。すなわち、誤差増幅器13は、誤差増幅器12の出力によって動作を制御され
ている。
すなわち、過放電を検出している状態では、必らず過充電状態ではなく、過充電検出回路の誤差増幅器13を動作させる必要はない。従って、本発明が可能となる。
入力b、dとして入っている。バッテリー充放電状態を示す信号は各々の誤差増幅器の出力aとcより出力されている。
以下に、本発明の実施例3を図面に基づいて説明する。
静止することで、充放電制御回路の消費電流を減少できる。また、電流カット用トランジスタ91の挿入により、バッファ回路が動作してない時には端子Bから独立の信号を出すことができる。例えば、B端子から過放電状態、通常状態または過充電状態を知らせる信号を出すことができる。通常状態では、二つの電池の接続電位が出力される。過放電または過充電状態には、B端子をプルアップまたはプルダウン接続しておくことにより、その状態を+VBまたは-VBのディジタル信号レベルで出力することができる。すなわち、バッファ回路に挿入した電流カット用トランジスタはバッファ回路の電流をカットするだけでなく、端子Bから異なる種類の信号を出力させる機能を有している。
以下に、本発明の実施例4を図面に基づいて説明する。
関係して設計されている。過充電領域又は過放電領域に二次電池の電圧がなると各々のコンパレータ回路の出力が反転して制御回路4に入力される。制御回路4は、そのコンパレータ回路52及び53からの信号を受けて、過充電又は過放電がさらに進まないように、電源装置のスイッチ回路をOFFするような出力VS をスイッチ回路へ出力する。図13のように基準電圧VRは過充電用及び過放電用コンパレータ回路の両方に用いられている。
圧制御する回路にする必要がある。一般に電池の電圧は、電池の構成物質の物質で決まる。従って、電源で機能する機器が高い電圧を必要とする場合には、図15のように電池を直列接続して高電圧化を図ることが多い。図15のように、互いの電池71及び72に対して、図13に示した充放
電制御回路が接続されている。共通の回路である制御回路79は、コンパレータ75、76、77及び78からの信号を受けて、スイッチ回路制御用の信号VSを出力する。
図17は、本発明の充放電制御回路の手段2における実施例1の回路ブロック図である。この充放電制御回路は、電源装置に応用した場合には、その二次電池を電源として動作する。即ち、二次電池が電源端子-VB、+VBに接続して電源を供給する。
続されている。
ントの電圧が4.3Vから4.2Vへと低い値に再設定される。制御回路4の出力信号Vs は、再設定後Δtの時間を過ぎて+VBから0Vと変化することによりスイッチ回路をONからOFFに変更する信号を出力する。Δtを形成するためには、電圧検出回路2の出力を遅延回路によって信号を遅くずらすことによって可能となる。
以下に、本発明の手段2における実施例2を図面に基づいて説明する。
示す二次電池を充放電制御回路に接続しても、充電あるいは放電が強制的に制御されてしまう。
た、遅延回路は便宜上MOSFETで記述したが、その他の素子で実現できることは明らかである。また、これら遅延回路は一例であり、他の回路を用いても課題の解決は可能である。
以下に本発明の手段2における実施例3を図面に基づいて説明する。
び3と、電圧検出回路2及び3の出力信号により最終的な制御信号VSを出力する制御回路4とが互いに並列に接続されている。
hトランジスタあるいはNchトランジスタのサイズ等により変更が可能であり、これを制御回路4の最低動作電圧以上に設定することで今まで説明してきた動作は確実に行われる。
以下に、この発明手段2における実施例4を図面に基づいて説明する。
以下に、この発明の手段2における実施例5を図面に基づいて説明する。
検出回路105とを両方含む構成になっているということもできる。
図32は、本発明の充放電制御回路の手段3における実施例1を示す回路ブロック図である。この充放電制御回路は、電源装置に応用した場合には、その二次電池を電源として動作する。即ち、二次電池が電源端子-VB、+VBに2個直列に接続され、電源として供給される。電源には、電源電圧を分割する電源電圧分割手段の電圧分割抵抗1と、電源電圧分割手段の出力電圧を電圧検出する電圧検出回路2が接続されている。
以下に、この発明の手段3における実施例2を図面に基づいて説明する。
圧検出回路2と4の出力信号は、前記電圧検出回路5と3にそれぞれ入力され、電圧検出回路5と3の過充電検出電圧V2とV1の電圧値を変化させるものである。
.2Vより低い値にし、超えた場合には本来の検出電圧値4.2Vに設定する。この設定を電圧検出回路4の出力信号により行うものである。
以下に、この発明の手段3における実施例3を図面に基づいて説明する。
32のみONを維持する。
73とチャネル形成領域との電位を同電位に設定している。
本発明の充放電制御回路は、その内部に設けられている過充電及び過放電検出回路の電圧分割抵抗に消費電流低減用スイッチ素子を有する構成としたことにより、低消費電流化を図る効0果を有する。また、この充放電制御回路と二次電池とスイッチ回路とにより寿命の長い電源装置を供給できる。
池の寿命の向上を図る効果を有する。また電圧分割抵抗を過充電用と過放電用と兼ねた構成としたので、充放電制御回路を集積化した場合、チップサイズを小さく、安く提供できる効果がある。
(1)組み立てコストを削減できる。
(2)小型化できる。
(3)装置としての信頼性向上。
2、3 電圧検出回路
4 制御回路
5 スイッチ素子
11 基準電圧回路
12 2’過放電検出回路の誤差増幅器
13 3’過充電検出回路の誤差増幅器
14 バッテリー接続端子
15 バッテリー接続端子
16 過放電検出回路出力端子
17 過充電検出回路出力端子
18、19 バッテリー
52、53 コンパレータ回路
21 コンパレータ
22 ラッチ機能付コンパレータ
23 ラッチ機能付コンパレータのプラス入力端子
24 ラッチ機能付コンパレータのマイナス入力端子
25 ラッチ機能付コンパレータの出力端子
26 ラッチ機能付コンパレータのラッチ解除信号入力端子
101 二次電池
102 充放電制御回路
103 スイッチ回路
104 電流センス用抵抗
106 基準電圧回路
111、112 電池
113、114 電圧分割回路
115、116 電圧検出回路
117 制御回路
118 バッファ回路
175 分圧値制御トランジスタ
191、192 遅延回路
203 Pchトランジスタ
204 Nchトランジスタ
205 容量
226 定電流回路
266 インバータ回路
267 最終出力段Pchトランジスタ
268 最終出力段Nchトランジスタ
269 出力制御用Nchトランジスタ
Claims (4)
- 電源である二次電池の電圧が供給される第1電源端子と第2電源端子間の電圧を分割するための電圧分割回路と、前記電圧分割回路の出力である分割電圧を検出するための電圧検出回路と、前記電源が過充電であることを検出し前記電圧検出回路の出力信号が反転した場合に、前記出力信号を遅延するための第1の遅延回路と、前記電源が過放電であることを検出し前記電圧検出回路の出力信号が反転した場合に、前記出力信号を遅延するための第2の遅延回路と、前記第1及び第2の遅延回路からの信号を入力処理して、前記電源の充放電を制御する信号を出力する論理回路で構成された制御回路とを有し、前記電圧分割回路と、前記電圧検出回路と、前記第1及び第2の遅延回路と、前記制御回路と、は前記第1電源端子と前記第2電源端子の間に並列に接続されていることを特徴とする充放電制御回路。
- 外部電源端子にスイッチ回路を介して接続した二次電池と、前記スイッチ回路を制御するために、第1電源端子と第2電源端子の間に前記二次電池と並列に接続した充放電制御回路と、を有する充電式電源装置において、前記充放電制御回路が、第1電源端子と第2電源端子間の電圧を分割するための電圧分割回路と、前記二次電池の充放電状態を検出するための電圧検出回路と、前記電源が過充電であることを検出し前記電圧検出回路の出力信号が反転した場合に、前記出力信号を遅延するための第1の遅延回路と、前記電源が過放電であることを検出し前記電圧検出回路の出力信号が反転した場合に、前記出力信号を遅延するための第2の遅延回路と、前記第1及び第2の遅延回路からの信号を入力処理して、前記電源の充放電を制御する信号を出力する論理回路で構成された制御回路とを有し、前記電圧分割回路と、前記電圧検出回路と、前記第1及び第2の遅延回路と、前記制御回路と、は前記第1電源端子と前記第2電源端子の間に並列に接続されていることを特徴とする充電式電源装置。
- 前記電源をプラス・マイナス逆接続した時に、前記制御回路が常に前記電源の充放電を停止するための信号を出力する機能を有することを特徴とする請求項1に記載の充放電制御回路。
- 外部電源端子にスイッチ回路を介して接続した二次電池と、前記スイッチ回路を制御するために前記二次電池と並列に接続した充放電制御回路とからなる充電式電源装置において、前記充放電制御回路に前記二次電池が通常とは逆の極性に接続した時に前記充放電制御回路が前記スイッチ回路をオフするための信号を出力する機能を有していることを特徴とする請求項2に記載の充電式電源装置。
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