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JP3588489B2 - 組電池の充電装置 - Google Patents

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JP3588489B2
JP3588489B2 JP32469094A JP32469094A JP3588489B2 JP 3588489 B2 JP3588489 B2 JP 3588489B2 JP 32469094 A JP32469094 A JP 32469094A JP 32469094 A JP32469094 A JP 32469094A JP 3588489 B2 JP3588489 B2 JP 3588489B2
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Description

【0001】
【産業上の利用分野】
本発明は、組電池の充電装置に関する。本発明は、例えばクランク軸に入力されたペダル踏力に応じた補助駆動力をモータから後輪に供給するようにしたパワーアシスト自転車における上記モータ駆動電源として採用される組電池(バッテリ)の充電装置に好適であるので、以下パワーアシスト自転車を例にとって説明する。
【0002】
【従来の技術】
パワーアシスト自転車は、クランク軸に入力されたペダル踏力を検出し、該踏力に所定の比率を乗じた補助駆動力をモータから後輪に供給するように構成されている。このようなモータにより補助駆動する場合、該モータのバッテリを定期的に充電する必要がある。
【0003】
上述のようなモータ用バッテリは、通常複数の単電池を直列又は並列に、あるいは直列及び並列に接続してなる組電池で構成されている。これらの組電池全体を一度に充電すると、充電量に過不足が生じて性能劣化を生じることがある。
【0004】
上述の性能劣化を回避できるようにした充電装置として、従来例えば、自動車技術会シンポジウム(1994年2月No9405)で発表されたものがある。これは各単電池毎に電圧を管理し、各単電池を順次満充電するように構成されている。即ち、直列に接続された組電池をメインの充電器で充電する際に、各単電池の端子電圧をモニタし、何れかの電池が充電完了電圧に達した時点で、メイン充電器による充電を停止する。それ以降は、単電池用の充電器で個々の電池単位に充電を順次繰り返し、全ての単電池を満充電状態にする。
【0005】
【発明が解決使用とする課題】
ところが上記従来の充電装置では、単電池用充電器と組電池全体を充電するためのメイン充電器とが必要であり、装置が大型化するとともに、高価なものとなってしまう問題がある。
【0006】
また充電完了前に充電を停止して使用した場合、組電池全体で見ると充電が不均等となっており、充電が不十分な電池の性能劣化が集中して生じる。
【0007】
本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたもので、容量の小さい単電池の劣化集中を回避できるとともに、小型で安価なバッテリ充電装置を提供することを目的としている。
【0008】
【課題を解決するための手段】
請求項1の発明は、複数の単電池を接続してなる組電池の充電装置において、1個又は複数の単電池からなる電池ブロック毎の残容量を検出する残量検出手段と、上記単電池を各電池ブロック毎に充電する充電手段と、該充電手段による上記各電池ブロック毎の充電順位が上記残容量の低い順になるように制御する充電順位制御手段と、上記充電手段による充電時間を所定の短時間に制御する充電時間制御手段とを備えるとともに、上記充電順位で上記各電池ブロックを所定の短時間ずつ充電し、全ての電池ブロックが充電されると再び各電池ブロックの残容量の検出,充電順位の決定,所定の短時間の充電の各動作を、全ての電池ブロックの残容量が予め設定された容量となるまで繰り返えすことを特徴としている。
【0009】
請求項2の発明は、請求項1において、上記充電手段がパルス充電方式のものであり、上記充電時間制御手段が各電池ブロックを複数パルスずつ充電させるように構成されていることを特徴としている。
【0010】
本発明における電池ブロックは、1個又は複数の単電池で構成されるが、この単電池数は、組電池全体を均一に充電する観点からは少ないほど好ましく、単電池1個を1つの電池ブロックとするのが最も好ましい。
【0011】
【作用】
本発明に係る組電池の充電装置によれば、予め設定された1個又は複数個の単電池からなる電池ブロック毎に残容量が検出され、該残容量が少ない順に所定時間ずつ充電され、再び残容量が検出され、この時点での残容量が少ない順に再び所定時間ずつ充電され、この動作が繰り返される。
【0012】
このように本発明によれば、残容量の少ない順に一定時間ずつの充電が繰り返されるので、単電池の残容量にばらつきがあった場合にも組電池全体で見て各単電池が略均等に充電され、特定の電池ブロックへの劣化集中が回避される。また残容量の少ない電池ブロックが先に充電されるので、充電完了前に充電が打ち切られた場合にも比較的均等に充電されることとなる。
【0013】
また1個又は複数個の単電池からなる電池ブロック毎に充電する方式であるので、組電池全体を一度に充電する場合に比較して出力の小さい小型の充電装置となる。
【0014】
【実施例】
以下本発明の実施例を添付図面に基づいて説明する。
図1ないし図8は本発明の一実施例によるパワーアシスト自転車用バッテリの充電装置を説明するための図であり、図1は該実施例装置で充電されるバッテリを備えた自転車の左側面図、図2は補助駆動装置部分の一部断面左側面図、図3は図2のIII−III 線断面図、図4は踏力検出装置部分の断面左側面図、図5は駆動機構の全体構成を示すブロック図、図6はばね変位量,センサ出力,補助駆動力の関係を示す特性図、図7は充電装置のブロック構成図、図8は充電動作を説明するためのフローチャートである。
【0015】
図において、1は本実施例装置が採用されたパワーアシスト自転車であり、これの車体フレーム2は、前輪3が回転自在に支持されたフロントフォーク4を回動自在に支持するヘッドパイプ2aと、該ヘッドパイプ2aから後方に斜め下方に延びるダウンチューブ2bと、該ダウンチューブ2bの下部に中ラグ5を介して連結されたシートチューブ2cと、上記ダウンチューブ2bの下端にハンガーラグ6を介して連結された左右一対のチェーンステー2dと、上記シートチューブ2cの上部とチェーンステー2dの後端部とを連結する左右一対のシートステー2eとから構成されている。上記チェーンステー2dとシートステー2eとは後輪ブラケット2fを介して一体に連結されており、該後輪ブラケット2fには後輪8が回転自在に支持されている。
【0016】
上記フロントフォーク4の上端には操向ハンドル7が装着されており、また上記シートチューブ2cの上端にはサドル75が装着されたシートピラーチューブ77が上下動可能に挿入されている。このシートピラーチューブ77はシートチューブ2cの上端部に配設されたシートピン78を締め付けることにより固定されている。
【0017】
上記ダウンチューブ2bの下端部にはクランク軸13が回転自在に支持されており、該クランク軸13の両端にはクランク16を介してペダル17が装着されている。このクランク軸13には後述する遊星歯車式増速機構24を介してチェーンスプロケット15が連結されており、該スプロケット15はチェーン20を介して上記後輪8のフリーホイール(図示せず)に連結されている。これによりペダル17を介してクランク軸13に入力された踏力で後輪8を回転駆動する人力駆動機構が構成されている。なお、20aはチェーンカバーである。
【0018】
上記車体フレーム2には補助駆動装置9が配設されている。この補助駆動装置9は、回転駆動力をパワーユニット14を介して後輪8に供給するモータ12と、該モータ12に電源を供給する2つのバッテリ11,11と、上記モータ12の駆動力を制御するコントローラ21とを備えており、上記パワーユニット14はモータ12の駆動力と人力による踏力とを合力して上記後輪8に伝達するもので、該モータ12に一体に接続されている。
【0019】
上記バッテリ11は直方体状のバッテリケース10内に収納されており、該ケース10の長手方向に直列接続されている。このバッテリケース10は、シートチューブ2cの後方に該チューブ2cに沿って配置されており、該バッテリケース10の下端部は上記シートチューブ2cの下端部に位置するダウンチューブ2bに固定された有底筒状の支持ボックス72内に嵌装されている。またバッテリケース10の上端部は左右のシートステー2e,2e間を通って上方に突出し、かつシートチューブ2c,左右のシートステー2e,及び左右一対の補助シートステー71により支持されており、上方向にのみ着脱可能となっている。上記バッテリケース10には充電用プラグ(図示せず)が装着されている。
【0020】
上記コントローラ21,モータ12及びパワーユニット14はそれぞれダウンチューブ2bの下方に該チューブに沿って配列されており、該パワーユニット14はブラケット18,19を介して中ラグ5,ハンガーラグ6に固定されており、コントローラ21,モータ12は図示しないブラケットによりダウンチューブ2bに固定されている。このモータ12,コントローラ21はカバー部材79により覆われており、該カバー部材79はダウンチューブ2bに沿って延びる上カバー80に下カバー81を着脱可能に装着してなる2分割構造のものである。
【0021】
上記パワーユニット14は、アルミダイキャスト製の固定ケース23内に遊星ローラ式減速機構25、遊星歯車式増速機構24、及び本実施例の特徴をなす踏力検出装置44を収納して構成されている。上記固定ケース23は、大略有底筒状のケース本体23aと、該ケース本体23aの左側壁に形成された開口を閉塞する蓋部材23dとからなり、該蓋部材23dはケース本体23aに取付けねじ23bにより着脱可能に締結されている。この蓋部材23dの外側には側面視略円形状のカバー26が装着されている。また上記ケース本体23aの前端開口内に上記モータ12のフランジ部がボルト61により締結されており、該モータ12の回転軸12aはケース本体23a内に突出している。
【0022】
上記固定ケース23内には上記クランク軸13が車幅方向に挿入されており、該クランク軸13の両端部はケース外方に突出している。このクランク軸13の左側端部は軸受23cを介して上記蓋部材23dのボス部に回転自在に支持されている。また上記クランク軸13の右側端部には軸受42を介して略筒状の出力軸31が相対回転自在に装着されており、該出力軸31は軸受41を介して上記ケース本体23aのボス部に回転自在に支持されている。この出力軸31の外端部には上記チェーンスプロケット15がスプライン結合されている。
【0023】
上記クランク軸13の軸方向中央部には上述の遊星歯車式増速機構24が装着されている。これはクランク軸13に回転自在に支持された太陽歯車29と、該太陽歯車29の周囲に自転公転自在に装着された複数個の遊星歯車27と、該遊星歯車27に噛合する外周歯車30とを備えている。上記太陽歯車29は踏力の大きさに応じて回動するトルク板として機能する。また上記各遊星歯車27はクランク軸13に、ワンウェイクラッチ28を介して回転自在に装着されており、該ワンウェイクラッチ28は、上記クランク軸13にスプライン接合された内輪32と、上記遊星歯車27を回転自在に支持する支軸27aが固着された外輪34との間に爪片35を介設し、該爪片35を付勢ばね36により上記外輪34の内周面に形成された係合歯33に付勢した構造のものである。
【0024】
また上記外周歯車30は略碗状をなしており、該外周歯車30の底壁は後述するリングギヤ40とともに上記出力軸31にリベットにより共締め固定されている。これにより人力によりクランク軸13に入力された踏力は遊星歯車式増速機構24の外周歯車30を介して出力軸31に伝わり、チェーンスプロケット15,チェーン20を介して後輪8に伝達される。上記遊星歯車式増速機構24では、外輪34が内輪32とともに回転する場合、太陽歯車29がこれらの部材に対して回転しないようにすることによって、外周歯車30が同回転方向に所定の速比で増速されることとなる。
【0025】
上記モータ12の回転軸12aには上記遊星ローラ式減速機構25が装着されている。これは上記回転軸12aと同軸をなすように固定された大径円筒状の外輪53と、該外輪53と上記回転軸12aとの間に配置され、両者12a,53に当接する複数個の遊星ローラ54と、該遊星ローラ54を軸受62を介して回転自在に支持するピン55とを備えている。また上記外輪53の両端面には、上記各遊星ローラ54の軸方向移動を規制するガイド板57,58が配設されており、該ガイド板57,58はボルト59によりモータ12のフランジ部に共締め付け固定されている。
【0026】
上記各ピン55には有底筒状のキャリア56が固定されており、該キャリア56の軸芯には出力歯車部材52の軸部が挿入されている。この出力歯車部材52は軸受63を介して上記ケース本体23aに回転自在に支持されており、該出力歯車部材52は上記リングギヤ40に噛合している。また上記出力歯車部材52の軸部と上記キャリア56とはワンウェイクラッチ51を介在させて連結されており、該ワンウェイクラッチ51は人力のみによる走行時に踏力がモータ12に伝わるのを回避している。これによりモータ12の駆動力は、遊星ローラ式減速機構25により減速されてキャリア56から出力歯車部材52を介してリングギヤ40に伝達され、ここでクランク軸13からの踏力と合力されて後輪8に伝達される。なお、64,65はキャリア56に軸方向の力が加わったときに該キャリア56が回転軸12aや出力歯車部材52に当接するのを防止するためのボールである。
【0027】
上記固定ケース23の底部に上述の踏力検出装置44が配設されている。この踏力検出装置44は、太陽歯車29に一体形成されたトルク板29aと、該太陽歯車29の回動にともなって揺動するレバー46aと、該レバー46aの回動角度を検出するポテンショメータ(踏力検出手段)46bと、該レバー46aをトルク板の回動方向と反対方向に付勢する加圧機構47とを備えている。
【0028】
上記太陽歯車29に一体形成されたトルク板29aには突出部が形成されている。該突出部には幅広の押圧部材45がリベットにより取付け固定されており、該押圧部材45は上記レバー46aの一端縁46fに摺接している。また上記トルク板29aの突出部にはケース本体23aに螺着されたストッパ43が当接しており、該ストッパ43により太陽歯車29の時計方向への回動を規制している。上記レバー46aの基部には入力軸46cがボルト締め固定されており、該入力軸46cは軸受46eによりケース本体23aに軸支されている。この入力軸46cの端部に上記ポテンショメータ46bが接続されており、該ポテンショメータ46bが上記入力軸46cの回転角度を検出し、これをリード線46dを介してコントローラ21に出力するようになっている。
【0029】
上記加圧機構47は、ケース本体23aに支持板47bをボルト締め固定し、該支持板47bに固着されたシリンダ部47dにピストン部47aを進退自在に挿入し、該ピストン部47aと支持板47bとの間に第1コイルスプリング47c,及びこれの内側に位置する第2コイルスプリング47eを配設して構成されている。該第1コイルスプリング47cは第2コイルスプリング47eよりその線径は太く、また自由長は短くなっている。上記第1コイルスプリング47cは、図示左端部をピストン部47aの段部47gに嵌合固定することにより軸方向位置が位置決めされており、踏力零の状態では第1コイルスプリング47cの図示右端部と支持板47bとの間に隙間が設けられている。また上記ピストン部47aのフランジ部47fに上記レバー36aの他端縁46gが摺接している。これにより上記ピストン部47aはレバー46aを介してトルク板29aを時計方向に付勢している。
【0030】
ここで上記第1コイルスプリング47cは、例えば数10Kgf程度の大きい踏力に対応したばね定数に設定されており、また第2コイルスプリング47eは上記第1コイルスプリング47cのばね定数より小さい、例えば数Kgf程度の踏力に対応したばね定数に設定されている。これにより図6(a) に示すように、踏力がf以下と小さい領域では第2コイルスプリング47eのみが圧縮されて変位することから加圧機構47全体で見たばね定数が小さくなっており、f以上の踏力の大きい領域では第2コイルスプリング47e及び第1コイルスプリング47cの両方が圧縮されて変位することから加圧機構44全体で見たばね定数が大きくなっている。なお、図6(a) 中一点鎖線は従来装置の場合を示す。
【0031】
また、図2に示すように、上記ケース本体23a内には車速センサ48が螺着されており、該車速センサ48の検出部はリングギヤ40の端部に形成された歯部40aに微小隙間をあけて対向している。この車速センサ48は上記リングギヤ40の回転にともなう歯部40aの磁気抵抗の変化を検出し、これをリード線48aを介して上記コントローラ21に出力するようになっている。
【0032】
上記コントローラ21は補助駆動力制御手段として機能するものであり、ポテンショメータ46bの検出値からペダル17に加えられた踏力の大きさを求めるとともに、車速センサ48の検出値から回転速度を求め、内蔵するマップに基づいて補助駆動力を算出し、該補助駆動力に対応した電流をバッテリ11からモータ12に給電するように構成されている。この補助駆動力は、乗員のペダル踏力1に対して1未満に設定されており、かつ回転速度が例えば15Km/hを越えた時点から次第に小さくなり、24Km/hに達した時点でゼロになるよにう設定されている。また上記コントローラ21には、メインスイッチ22,バッテリ電圧低下及びシテスム異常を表示する警告ランプ(図示せず)が配設されている。
【0033】
上記コントローラ21は、踏力がf以下の低踏力領域に対応した補助駆動力を算出する低踏力マップと、f以上の高踏力領域に対応した補助駆動力を算出する高踏力マップの2種類を内蔵している。センサ出力は図6(b) に示すように、レバー46aの回動角度、ひいてはコイルスプリングの変位量に比例しているが、本実施例では低踏力域ではばね定数が小さいので、ばね変位量は図6(a) に示すように低踏力域では高踏力域より大きく変化する。従ってセンサ出力は図6(c) に示すように低踏力域では高踏力域より大きく変化する。そこでセンサ出力がaのポイントより小さいか又は大きいかによって上記低踏力マップ,高踏力マップの何れかに切り替えるように構成されている(図6(d) 参照)。
【0034】
また図7において、100は上記バッテリ(組電池)11用の充電装置であり、該バッテリ11は6個のセル(単電池)11a〜11fからなる12Vのもので、両端のセル11a,11fに接続された外部接続端子12a,12bの他に各セル間に接続された5つの中間端子12c・・・12cを備えており、本実施例では各セルが1つの電池ブロックとなっている。
【0035】
上記充電装置100は、図7に示す機能を備えており、具体的に図8に示すように、上記セル11a〜11f毎の残容量を検出する残量検出機能101と、上記各セル毎にパルス充電する充電機能102と、該充電機能102による充電順位を上記検出された残容量の小さいセルから順次大きいセルとなるように制御する充電順位制御機能103と、上記充電機能102による充電時間が予め設定された所定時間となるように、具体的には複数パルスを1ユニットとして1回に1ユニットずつ充電されるように制御する充電時間制御機能104とを備えている。
【0036】
次に本実施例の作用効果について説明する。
本実施例の補助駆動装置9は、速度が所定値(例えば15Km/h)以下のときは乗員のペダル踏力が大きいほど大きい補助駆動力を供給し、速度が上記所定値を越えると速度が上昇するにつれて補助駆動力を減少させ、速度が最大値(例えば24Km/h)を越えると補助駆動力をゼロにする。このようにして上り坂,向かい風,発進時等における労力の軽減が図れる。
【0037】
具体的にはモータ駆動回路において、コントローラ21からの制御パルス信号により上記補助駆動力に応じた電流がバッテリ11からモータ12に供給される。そして所定の走行距離を走行すると上記バッテリ11は充電装置100によって充電される。
【0038】
上記充電動作を図8のフローチャートに沿って説明する。
上記バッテリ11を充電する場合、該バッテリ11の外部接続端子12a,12b及び全ての中間端子12cが充電装置100に接続されると、電池ブロック(セル)が切り替えられてその残容量が検出され、該検出された容量がメモリに記憶され(ステップS1〜S4)、該残容量検出済みの電池ブロック数(セル数)が予め設定された個数n(例えば6)に達したか否かが判断され(ステップS5)、nになるまで電池ブロックの切替,残容量検出,メモリ動作が繰り返される。
【0039】
残容量検出済み電池ブロック数がnになると、不良の電池ブロック、例えば予め設定された残容量以下の電池ブロックが有るか否かが判断され(ステップS6)、不良ブロックがある場合には異常表示が行われ(ステップS7)、充電動作は打ち切られる。
【0040】
不良ブロックが無い場合には、全ての電池ブロックの残容量が予め設定された容量以上になったか否かにより充電が完了したか否かが判断され(ステップS9)、完了した場合には完了表示が行われ(ステップS10)、充電動作は終了する。
【0041】
そして充電未完了の場合には、上記検出された残容量が低い順に充電順位第1〜m位(本実施例の場合には第1〜6位)が決定され、該決定された充電順位がメモリに記憶される(ステップS11,S12)。上記決定された充電順位第1位の電池ブロックに1ユニットのパルス充電が行われ、順次第6位の電池ブロックが充電されるまで電池ブロックの切替え,1ユニットのパルス充電が繰り返される(ステップS13〜S15)。
【0042】
このようにして上記充電順位第1〜6位の電池ブロックが全て充電されると、ステップS2に戻り、再び各電池ブロック(セル)の残容量の検出,充電順位の決定,1ユニットのパルス充電の各動作が、全ての電池ブロックの残容量が予め設定された容量となるまで繰り返される。
【0043】
このように本実施例では、残容量の少ない電池ブロック(セル)毎に複数パルスからなる1ユニットずつのパルス充電が行われるので、セルの残容量にばらつきがあった場合にもバッテリ全体で見て略均等に充電され、特定のセルへの劣化集中が回避される。また残容量の少ないセルが先に充電されるので、充電完了前に充電が打ち切られた場合にも比較的均等に充電されることとなる。
【0044】
また1個のセルからなる電池ブロック毎に充電する方式であるのて、出力の小さい小型の充電器で済む。
【0045】
また本実施例では、上記ペダル踏力の検出に当たって、上記ペダル踏力がf以下と小さい領域ではばね定数の小さい第2コイルスプリング47eのみが変位し、f以上の踏力が大きい領域ではさらにばね定数の大きい第1コイルスプリング47cも変位するようにしたので、高踏力領域での検出範囲を狭めることなく、低踏力領域における検出精度を向上でき、踏力に対するアシストをスムーズに行うことができる。その結果、ばね定数を一定とした場合のようなアシストが急激に働くようなことはなく、補助駆動力のばらつきを小さくしてアシストフィーリングを向上できる。
【0046】
また従来装置では、踏力がある程度以上大きくなって初めて検出され、これに伴ってモータ駆動電流がパルス時に大きくなる現象があり、その結果モータ駆動電流の急激な変化によりバッテリの耐久性を低下させる問題があった。本実施例では踏力の小さい領域においても踏力の検出が確実であり、モータ駆動電流のパルス的変化が抑制され、その結果、バッテリの耐久性を向上できる。
【0047】
さらにまた、本実施例では、低踏力領域に対応した補助駆動力を算出する低踏力マップと、高踏力領域に対応した補助駆動力を算出する高踏力マップとを設けたので、低踏力領域,高踏力領域におけるセンサ出力特性の変動に対応してアシスト比を一定に制御でき、この点からもアシストフィーリングを向上できる。
【0048】
即ち、本実施例のように、低踏力域と高踏力域とでばね変位特性を変化させた場合、低踏力域では踏力のわずかな変化で補助駆動力が大きく変化する問題が懸念されるが、本実施例では2つのセンサ出力(変位置)−補助駆動力マップを備えたのでばね変位特性が変化してもアシスト特性を一定にできる。
【0049】
なお、上記実施例では、12Vバッテリの6つのセルのそれぞれを電池ブロックとして該電池ブロック毎の残容量検出,充電順位決定,パルス充電を行うようにしたが、本発明における電池ブロックは、複数のセル(単電池)で構成しても良く、勿論より高電圧大容量のバッテリの充電にも適用可能である。
【0050】
【発明の効果】
以上のように、本発明に係る組電池の充電装置によれば、予め設定された1個又は複数個の単電池からなる電池ブロック毎に残容量を検出し、該各電池ブロックを残容量が少ない順に所定時間ずつ充電するようにしたので、単電池の残容量にばらつきがあった場合にも組電池全体で見て略均等に充電することができ、特定の電池ブロックへの劣化集中を回避できる効果がある。
【0051】
また残容量の少ない電池ブロックを先に充電するようにしたので、充電完了前に充電を打ち切った場合にも組電池全体で見て比較的均等に充電することができる効果がある。
【0052】
さらにまた1個又は複数個の単電池からなる電池ブロック毎に充電するようにしたので、充電装置が出力の小さい小型のもので済む効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例による充電装置で充電されるバッテリを備えたパワーアシスト自転車の左側面図である。
【図2】上記実施例自転車の補助駆動装置部分の一部断面側面図である。
【図3】上記補助駆動装置の断面平面図(図2のII−II 線断面図)である。
【図4】上記補助駆動装置の要部を示す一部断面側面図である。
【図5】上記実施例自転車の駆動系のブロック構成図である。
【図6】上記実施例自転車の踏力検出装置部分の特性図である。
【図7】上記実施例装置のブロック構成図である。
【図8】上記実施例装置の動作を説明するためのフローチャート図である。
【符号の説明】
11 組電池(バッテリ)
11a〜11f 電池ブロック(単電池−セル)
100 充電装置
101 残量検出機能(残量検出手段)
102 充電機能(充電手段)
103 充電順位制御機能(充電順位制御手段)
104 充電時間制御機能(充電時間制御手段)

Claims (2)

  1. 複数の単電池を接続してなる組電池の充電装置において、1個又は複数の単電池からなる電池ブロック毎の残容量を検出する残量検出手段と、上記単電池を各電池ブロック毎に充電する充電手段と、該充電手段による上記各電池ブロック毎の充電順位が上記残容量の低い順になるように制御する充電順位制御手段と、上記充電手段による充電時間を所定の短時間に制御する充電時間制御手段とを備えるとともに、上記充電順位で上記各電池ブロックを所定の短時間ずつ充電し、全ての電池ブロックが充電されると再び各電池ブロックの残容量の検出,充電順位の決定,所定の短時間の充電の各動作を、全ての電池ブロックの残容量が予め設定された容量となるまで繰り返えすことを特徴とする組電池の充電装置。
  2. 請求項1において、上記充電手段がパルス充電方式のものであり、上記充電時間制御手段が各電池ブロックを複数パルスずつ充電させるように構成されていることを特徴とする組電池の充電装置。
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