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JP3962524B2 - 放電制御回路 - Google Patents

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JP3962524B2 JP2000053507A JP2000053507A JP3962524B2 JP 3962524 B2 JP3962524 B2 JP 3962524B2 JP 2000053507 A JP2000053507 A JP 2000053507A JP 2000053507 A JP2000053507 A JP 2000053507A JP 3962524 B2 JP3962524 B2 JP 3962524B2
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  • Power Engineering (AREA)
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、携帯用電子機器に搭載されるバッテリーの過放電を防止する放電制御回路に関するものである。
【0002】
パソコン等の携帯用電子機器では、その高性能化にともない、バッテリーの長寿命化の要請が高まっている。近年の携帯用電子機器のバッテリーとして、リチウムイオン電池が広く使用され、その寿命を延ばすためには、過放電を確実に防止することが必要となっている。従って、バッテリーに接続された放電制御回路で過放電を確実に防止し、かつ放電を禁止した後は放電制御回路自身も消費電流を確実に遮断することが必要となっている。
【0003】
【従来の技術】
図8に放電制御回路の従来例を示す。携帯用電子機器に電源を供給するバッテリー1は、リチウムイオン電池で構成され、3つのセル2a,2b,2cを直列に接続して構成される。
【0004】
このバッテリー1から携帯用電子機器への放電電流を制御する放電制御回路は、制御部3と、その制御部3に外付け素子として接続される放電制御スイッチ4と、同じく外付け素子として接続される容量5とから構成される。
【0005】
前記放電制御スイッチ4は、PチャネルMOSトランジスタで構成され、前記バッテリー1のプラス側端子は、放電制御スイッチ4を介して出力端子t1に接続され、マイナス側端子がグランドGND及び出力端子t2に接続される。
【0006】
そして、放電制御スイッチ4が導通状態となったとき、出力端子t1,t2から携帯用電子機器に電源電圧及び放電電流が供給される。
また、携帯用電子機器の起動時には、その携帯用電子機器の電源回路により出力端子t1,t2間にバッテリー1から供給される電源Vccが供給される。
【0007】
前記放電制御スイッチ4は、制御部3の出力信号Doutに基づいて制御される。その制御部3の具体的構成を説明すると、比較器6a,6b,6cのマイナス側端子には、前記セル2a,2b,2cのプラス側端子が接続され、比較器6a,6b,6cのプラス側端子には、前記各セル2a,2b,2cのマイナス側端子より所定電圧だけ高い基準電圧Vthが供給される。
【0008】
前記基準電圧Vthは、例えば各セル2a,2b,2cの満充電時のセル電圧4.2Vに対し2.8Vに設定される。
従って、各セル2a〜2cのセル電圧Vceが2.8Vを超えていれば、比較器6a〜6cの出力信号はLレベルとなり、各セル2a〜2cのセル電圧Vceが2.8V以下となると、比較器6a〜6cの出力信号はHレベルとなる。
【0009】
前記比較器6a〜6cの出力信号は、NOR回路7aに入力され、そのNOR回路7aの出力信号はOR回路8a及びAND回路9aに入力される。従って、比較器6a〜6cの出力信号がすべてLレベルとなると、NOR回路7aの出力信号がHレベルとなり、比較器6a〜6c及びNOR回路7aでセル電圧検出部15が構成される。
【0010】
前記OR回路8aの出力信号は、NチャネルMOSトランジスタTr1のゲートに入力され、そのトランジスタTr1のドレインであるノードN1は前記容量5の一方の端子に接続されるとともに、電流源10から電流I1が供給される。前記容量5の他方の端子はグランドGNDに接続される。
【0011】
そして、OR回路8aの出力信号がHレベルとなって、トランジスタTr1がオンされると、電流源10から供給される電流I1は、トランジスタTr1のドレイン電流として吸収される。
【0012】
また、トランジスタTr1がオフされると、電流源10から供給される電流I1により容量5が充電されて、ノードN1の電位が上昇するようになっている。
前記ノードN1は、ラッチ回路11のセット端子Sに接続され、ノードN1がHレベルとなると、ラッチ回路11の出力端子QからHレベルの出力信号Doutが出力される。
【0013】
また、ラッチ回路11のリセット端子Rには、前記AND回路9aの出力信号が入力される。そして、AND回路9aの出力信号がHレベルとなると、ラッチ回路11の出力信号DoutはLレベルとなる。なお、このラッチ回路11は、セット端子S及びリセット端子Rの入力信号がともにHレベルとなると、出力信号DoutはLレベルとなる。
【0014】
前記ラッチ回路11の出力信号Doutは、前記OR回路8a、インバータ回路12a及び前記放電制御スイッチ4のゲートに入力される。従って、前記ラッチ回路11の出力信号DoutがLレベルとなると、前記放電制御スイッチ4がオンされて、出力端子t1からバッテリー電源Vccにほぼ等しい出力電圧Voc及び放電電流が負荷回路に供給される。
【0015】
前記インバータ回路12aの出力信号は、NOR回路7bに入力され、そのNOR回路7bには前記出力端子t1の出力電圧Vocが入力される。前記NOR回路7bの出力信号は、PチャネルMOSトランジスタTr2のゲートに入力され、そのトランジスタTr2のソースは、前記バッテリー1から電源Vccが供給される。また、前記トランジスタTr2のドレインには、バイアス発生回路13が接続される。
【0016】
従って、前記出力端子t1の出力電圧VocがNOR回路7bのしきい値Nthを上回るか、あるいは前記ラッチ回路11の出力信号DoutがLレベルとなると、NOR回路7bの出力信号がLレベルとなり、このときトランジスタTr2がオンされて、バイアス発生回路13に電源Vccが供給される。
【0017】
前記バイアス発生回路13は、電源Vccの供給に基づいて、前記電流源10、比較器6a〜6c等にバイアス電圧を供給する。
前記出力電圧Vocは、前記AND回路9aに入力される。前記AND回路9aのしきい値は、前記NOR回路7bのしきい値Nthと同一である。
【0018】
そして、OR回路8a、トランジスタTr1、電流源10、容量5、AND回路9aで遅延時間設定部14が構成される。
このような放電制御回路では、バッテリー1の各セル2a〜2cのセル電圧Vceが基準電圧Vthより高い状態では、比較器6a〜6cの出力信号はすべてLレベルとなり、NOR回路7aの出力信号はHレベルとなる。
【0019】
すると、OR回路8aの出力信号はHレベルとなり、トランジスタTr1がオンされて、電流源10から供給される電流I1は、トランジスタTr1のドレイン電流として吸収される。
【0020】
この結果、ノードN1はLレベルとなり、ラッチ回路11の出力信号DoutはLレベルとなる。そして、ラッチ回路11のLレベルの出力信号Doutに基づいて、放電制御スイッチ4が導通して、バッテリー1から電源Vccが出力端子t1を介して負荷回路に供給される。
【0021】
このとき、出力端子t1の出力電圧VocはHレベルとなる。すると、AND回路9aの入力信号はともにHレベルとなり、そのAND回路9aのHレベルの出力信号がラッチ回路11のリセット端子Rに入力され、ラッチ回路11の出力信号DoutはLレベルに維持される。
【0022】
また、出力電圧Vocと、インバータ回路12aの出力信号はともにHレベルとなり、NOR回路7bの出力信号がLレベルとなって、トランジスタTr2がオンされ、バイアス発生回路13に電源Vccが供給される。
【0023】
一方、図9に示すように、バッテリー1の各セル2a〜2cの少なくともいずれかのセル電圧Vceが基準電圧Vthより低下すると、比較器6a〜6cの少なくともいずれかがHレベルとなる。
【0024】
すると、NOR回路7aの出力信号はLレベルとなるため、OR回路8aの入力信号はともにLレベルとなり、トランジスタTr1はオフされる。
トランジスタTr1のオフ動作にともなって、電流源10から容量5に電流I1が供給されて、容量5が充電され、ノードN1の電位が徐々に上昇する。
【0025】
そして、トランジスタTr1のオフ動作から遅延時間Td後にノードN1の電位がラッチ回路11のセット端子Sのしきい値Lthに達すると、ラッチ回路11の出力信号DoutがHレベルとなり、放電制御スイッチ4がオフされる。
【0026】
この結果、出力電圧Vocが低下して、NOR回路7bのしきい値Nthより低下すると、NOR回路7bの出力信号はHレベルとなり、トランジスタTr2がオフされて、バイアス発生回路13への電源Vccの供給が遮断される。
【0027】
また、Hレベルの出力信号DoutによりOR回路8aの出力信号がHレベルとなり、再びトランジスタTr1がオンされて、ノードN1はグランドGNDレベルとなる。
【0028】
このような動作により、バッテリー1から負荷回路及びこの放電制御回路内の各回路への電流供給が完全に遮断され、バッテリー1の過放電が防止される。
また、バッテリー1が充電されて、各セル2a〜2cのセル電圧Vceが各比較器6a〜6cの基準電圧Vthを超えると、トランジスタTr1がオンされ、ノードN1はLレベルとなる。
【0029】
このとき、AND回路9aの出力信号がHレベルであるため、ラッチ回路11の出力信号DoutはLレベルとなり、放電制御スイッチ4がオンされて、バッテリー1から放電制御スイッチ4を介して、ほぼ電源Vccと等しい出力電圧Voc及び放電電流が負荷回路に供給される。
【0030】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記のような放電制御回路では、出力端子t1,t2間に接続される負荷回路に容量が含まれていると、放電制御スイッチ4がオフされた後に、出力電圧VocがNOR回路7bのしきい値Nthを下回るまでに所定時間を要するため、バイアス発生回路13には電源Vccが供給され続けている。
【0031】
一方、図10に示すように、放電制御スイッチ4がオフされると、各セル2a〜2cの放電電流が遮断されたことにより、各セル2a〜2cのセル電圧Vceが瞬間的に上昇して基準電圧Vthを超えることがある。
【0032】
そして、放電制御スイッチ4がオフされた後、出力電圧VocがNOR回路7b及びAND回路9aのしきい値Nthを下回る前に、セル電圧Vceが基準電圧Vthを超えると、比較器6a〜6cの出力信号がすべてLレベルとなってNOR回路7aの出力信号がHレベルとなり、AND回路9aの出力信号がHレベルとなってラッチ回路11の出力信号DoutがLレベルに復帰する。
【0033】
すると、放電制御スイッチ4がオンされて、再び放電動作が開始されてしまい、セル電圧Vceが基準電圧Vthより再度低くなると、遅延時間Td後に放電制御スイッチ4が再度オフされる。
【0034】
そして、放電停止直後にセル電圧Vceが基準電圧Vthより上昇することがなくなるまで、このような動作が繰り返されてしまう。
従って、このような動作により、バッテリー1を過放電させてしまうとともに、このようなバッテリー1から電源が供給される携帯用電子機器を誤動作させてしまうという問題点がある。
【0035】
この発明の目的は、バッテリーの出力電圧が所定電圧以下に低下した場合には、当該バッテリーの放電動作を確実に停止して過放電を防止し、かつ消費電流を皆無とし得る放電制御回路を提供することにある。
【0036】
【課題を解決するための手段】
【0037】
2に示す放電制御回路では、放電停止信号に基づいて、バッテリーの放電電流を遮断する放電制御スイッチと、前記バッテリーのセル電圧の下限値を検出してセル電圧検出信号を出力するセル電圧検出部と、前記セル電圧検出信号の入力から所定時間経過後に放電停止信号を出力する遅延時間設定部と、前記放電停止信号をラッチして、前記放電制御スイッチに出力するラッチ回路とを備える。そして、前記遅延時間設定部には、前記放電停止信号の出力から所定時間の間、前記セル電圧検出部から出力されるセル電圧検出信号を無効化して、前記放電停止信号の出力を所定時間維持するスイッチ保持回路を備える。
【0038】
また、図4に示す放電制御回路では、放電停止信号に基づいて、バッテリーの放電電流を遮断する放電制御スイッチと、前記バッテリーのセル電圧の下限値を検出してセル電圧検出信号を出力するセル電圧検出部と、前記セル電圧検出信号の入力から所定時間経過後に放電停止信号を出力する遅延時間設定部と、前記放電停止信号をラッチして、前記放電制御スイッチに出力するラッチ回路とを備える。そして、前記ラッチ回路には、該ラッチ回路からの放電停止信号の出力に基づいて動作して、該放電停止信号の出力から所定時間の間、該放電停止信号の出力のリセットを無効化する第二のラッチ回路を接続した。
【0039】
【発明の実施の形態】
(第一の実施の形態)
図2は、この発明を具体化した放電制御回路の第一の実施の形態を示す。この実施の形態は、遅延時間設定部14及びセル電圧検出部15の構成が前記従来例と一部相違するものであり、その他の構成は前記従来例と同様である。前記従来例と同一構成部分は、同一符号を付して詳細な説明を省略する。
【0040】
前記遅延時間設定部14において、トランジスタTr1のドレインであるノードN2は、ヒステリシスバッファ回路16の入力端子に接続される。
前記ヒステリシスバッファ回路16は、入力特性にヒステリシスを備えたものであり、入力電圧が上昇するときの第一のしきい値Vth1は、入力電圧が低下するときの第二のしきい値Vth2より高くなっている。
【0041】
そして、ヒステリシスバッファ回路16の出力信号は、入力電圧が上昇するときには、入力電圧が第一のしきい値Vth1を上回るまでLレベルとなり、入力電圧が低下するときには、第二のしきい値Vth2を下回るまでHレベルとなる。
【0042】
前記ノードN2は、電流源17を介してNチャネルMOSトランジスタTr3のドレインに接続され、そのトランジスタTr3のソースはグランドGNDに接続される。前記電流源17の出力電流I2は、前記電流源10の出力電流I1より大きくなるように設定されている。
【0043】
前記ヒステリシスバッファ回路16の出力信号は、NOR回路7cと、前記ラッチ回路11のセット端子Sと、前記トランジスタTr3のゲート及び前記セル電圧検出部15内のNOR回路7aに入力される。
【0044】
前記NOR回路7cには、前記NOR回路7aの出力信号がインバータ回路12bを介して入力されるとともに、前記NOR回路7bの出力信号が入力される。また、前記NOR回路7bの出力信号は前記遅延時間設定部14のOR回路8aに入力される。
【0045】
次に、上記のように構成された放電制御回路の動作を説明する。
さて、この放電制御回路への電源Vccの供給開始後、出力端子t1,t2間にNOR回路7bのしきい値Nth以上の電圧を印加すると、NOR回路7bの出力信号がLレベルとなり、トランジスタTr2がオンされて、バイアス発生回路13に電源Vccが供給され、放電制御回路内の各回路にバイアス電圧が供給されて、この放電制御回路が活性化される。ヒステリシスバッファ回路16の出力信号はLレベルとなる。
【0046】
この状態で、バッテリー1の各セル2a〜2cのセル電圧Vceが比較器6a〜6cのしきい値Vthより高い状態では、比較器6a〜6cの出力信号がLレベルとなる。
【0047】
すると、NOR回路7aの入力信号はすべてLレベルとなり、NOR回路7aの出力信号はHレベルとなる。そして、OR回路8aの出力信号がHレベルとなってトランジスタTr1がオンされ、電流源10の出力電流I1がトランジスタTr1のドレイン電流として吸収される。
【0048】
すると、ノードN2はほぼグランドGNDレベルに維持され、ヒステリシスバッファ回路16の出力信号はLレベルに維持され、インバータ回路12bの出力信号もLレベルとなる。
【0049】
この結果、NOR回路7cの出力信号はHレベルとなり、ラッチ回路11の出力信号はLレベルになって、放電制御スイッチ4が導通状態となるため、出力端子t1,t2間への電圧印加を停止すると、バッテリー1から出力端子t1,t2を経て負荷回路に放電電流が供給される。また、トランジスタTr3はオフされる。
【0050】
バッテリー1からの放電が進み、図3に示すように、各セル2a〜2cのすくなくともいずれかのセル電圧Vceがしきい値Vthを下回ると、比較器6a〜6cのいずれかの出力信号がHレベルとなり、NOR回路7aの出力信号がLレベルとなる。
【0051】
すると、OR回路8aの入力信号はともにLレベルとなってその出力信号がLレベルとなり、トランジスタTr1がオフされる。
トランジスタTr1のオフ動作にともなって、電流源10の出力電流I1により容量5が充電され、ノードN2の電位が徐々に上昇する。
【0052】
そして、所定時間Td後にノードN2の電位がヒステリシスバッファ回路16の第一のしきい値Vth1に達すると、ヒステリシスバッファ回路16の出力信号がHレベルとなりラッチ回路11の出力信号DoutはHレベルとなる。
【0053】
この結果、放電制御スイッチ4はオフされて、出力端子t1の出力電圧Vocは低下し、NOR回路7cの出力信号はLレベルとなる。
また、トランジスタTr3がオンされ、ノードN2から電流源17を介してトランジスタTr3に電流I2が流れる。
【0054】
すると、電流I2は電流源10から供給される電流I1より大きいため、容量5の充電電荷が電流源17に吸収され、ノードN2の電位が徐々に低下する。
そして、ノードN2の電位がヒステリシスバッファ回路16の第二のしきい値Vth2まで低下する前に、出力電圧VocがNOR回路7bのしきい値Nth以下に低下すると、NOR回路7bの入力信号はともにLレベルとなり、その出力信号がHレベルとなって、トランジスタTr2がオフされ、バイアス発生回路13が不活性化される。
【0055】
また、NOR回路7bの出力信号がHレベルとなると、OR回路8aの出力信号がHレベルとなり、トランジスタTr1がオンされて、ノードN2がグランドGNDレベルまで低下する。
【0056】
この結果、バイアス発生回路13からのバイアス電圧の発生が停止され、この放電制御回路での電流消費が無くなる。
また、図3に示すように、放電制御スイッチ4が不導通となった直後において、出力電圧VocがNOR回路7bのしきい値Nth以下に低下する前に、バッテリー1のセル2a〜2cのセル電圧Vceがしきい値Vth以上に復帰しても、ヒステリシスバッファ回路16の出力信号はHレベルに維持されていて、NOR回路7a及びOR回路8aの出力信号がLレベルに維持され、かつNOR回路7cの出力信号がLレベルに維持されるので、ラッチ回路11の出力信号DoutはHレベルに維持される。
【0057】
従って、放電停止直後にセル電圧Vceがしきい値Vth以上に復帰しても、放電が再開されることはない。
上記のように構成された放電制御回路では、次に示す作用効果を得ることができる。
【0058】
(1)放電制御スイッチ4を不導通として、放電動作を停止した後に、出力電圧VocがNOR回路7bのしきい値Nthを下回る前に、セル電圧Vceが比較器6a〜6cのしきい値Vthを上回った場合にも、放電制御スイッチ4を確実に不導通状態に維持することができる。
【0059】
(2)バッテリー1の各セル2a〜2cの少なくともいずれかのセル電圧Vceがしきい値Vth以下となった後には、放電動作を確実に停止することができるので、バッテリー1の過放電を未然に防止することができる。
【0060】
(3)バッテリー1の各セル2a〜2cの少なくともいずれかのセル電圧Vceがしきい値Vth以下となった後には、断続的な放電動作の発生を防止することができるので、負荷回路として接続される電子機器の誤動作を防止することができる。
【0061】
(4)ノードN2の電位がヒステリシスバッファ回路16の第一のしきい値Vth1から第二のしきい値Vth2に低下するまでに要する時間は、両しきい値Vth1,Vth2の電位差、電流源I1,I2の電流値及び容量5の容量値により任意に設定することができる。そして、その時間を放電制御スイッチ4が不導通となってから出力電圧VocがNOR回路7bのしきい値Nthを下回るまでに要する時間より長く設定することにより、上記効果を得ることができる。
(第二の実施の形態)
図4は、第二の実施の形態を示す。この実施の形態の遅延時間設定部14及びセル電圧検出部15は前記従来例と同様であり、ラッチ回路18,19の動作により、前記第一の実施の形態のヒステリシスバッファ回路16と同様な作用効果を得るようにしたものである。
【0062】
前記従来例のノードN1に相当するノードN3は、OR回路8bの入力端子に接続され、そのOR回路8bの出力信号はラッチ回路18のセット端子Sに入力される。
【0063】
遅延時間設定部14のAND回路9aの出力信号は、AND回路9bに入力され、そのAND回路9bの出力信号は、前記ラッチ回路18のリセット端子Rに入力される。
【0064】
前記ラッチ回路18の出力信号Doutは、前記放電制御スイッチ4のゲート及びインバータ回路12aに入力されるとともに、ラッチ回路19のセット端子Sに入力される。
【0065】
前記ラッチ回路19のリセット端子RにはNOR回路7bの出力信号が入力され、ラッチ回路19の出力信号は、前記OR回路8bに入力されるとともに、インバータ回路12cを介して前記AND回路9bに入力される。
【0066】
次に、上記のように構成された放電制御回路の動作を説明する。
さて、この放電制御回路への電源Vccの供給開始後、出力端子t1,t2間がNOR回路7bのしきい値Nth以下のLレベルであれば、NOR回路7bの出力信号はHレベルであり、ラッチ回路19のリセット信号がHレベルとなり、ラッチ回路19の出力信号はLレベルとなる。
【0067】
次に、出力端子t1,t2間にNOR回路7bのしきい値Nth以上の電圧を印加すると、NOR回路7bの出力信号がLレベルとなり、トランジスタTr2がオンされて、バイアス発生回路13に電源Vccが供給され、放電制御回路内の各回路にバイアス電圧が供給されて、この放電制御回路が活性化される。
【0068】
この状態で、バッテリー1の各セル2a〜2cのセル電圧Vceが比較器6a〜6cのしきい値Vthより高い状態では、比較器6a〜6cの出力信号がLレベルとなる。
【0069】
すると、NOR回路7aの入力信号はすべてLレベルとなり、NOR回路7aの出力信号はHレベルとなる。そして、OR回路8aの出力信号がHレベルとなってトランジスタTr1がオンされ、電流源10の出力電流I1がトランジスタTr1のドレイン電流として吸収される。
【0070】
すると、ノードN3はほぼグランドGNDレベルに維持され、OR回路8bの入力信号はともにLレベルとなるため、OR回路8bの出力信号はLレベルとなる。
【0071】
また、AND回路9aの入力信号はともにHレベルとなって、その出力信号がHレベルとなり、AND回路9bの入力信号はともにHレベルとなる。
この結果、AND回路9bの出力信号はHレベルとなり、ラッチ回路18の出力信号はLレベルになって、放電制御スイッチ4が導通状態となる。出力端子t1,t2間への電圧印加を停止すれば、バッテリー1から出力端子t1,t2を経て、負荷回路に放電電流が供給される。
【0072】
バッテリー1からの放電が進み、図5に示すように、各セル2a〜2cのすくなくともいずれかのセル電圧Vceがしきい値Vthを下回ると、比較器6a〜6cのいずれかの出力信号がHレベルとなり、NOR回路7aの出力信号がLレベルとなる。
【0073】
すると、OR回路8aの入力信号はともにLレベルとなってその出力信号がLレベルとなり、トランジスタTr1がオフされる。
また、AND回路9aの出力信号はLレベルとなり、AND回路9bの出力信号はLレベルとなる。
【0074】
トランジスタTr1のオフ動作にともなって、電流源10の出力電流I1により容量5が充電され、ノードN3の電位が徐々に上昇する。
そして、所定時間Td後にノードN3の電位がOR回路8bのしきい値Rthを上回ると、OR回路8bの出力信号がHレベルとなりラッチ回路18の出力信号DoutはHレベルとなる。
【0075】
この結果、放電制御スイッチ4はオフされて、出力端子t1の出力電圧Vocは低下する。
ラッチ回路19では、Hレベルのセット信号Sが入力されて出力信号はHレベルとなる。従って、OR回路8bの出力信号はHレベルに維持される。
【0076】
そして、出力電圧VocがNOR回路7bのしきい値Nth以下に低下すると、NOR回路7bの入力信号はともにLレベルとなり、その出力信号がHレベルとなって、トランジスタTr2がオフされ、バイアス発生回路13が不活性化される。
【0077】
また、NOR回路7bの出力信号がHレベルとなると、ラッチ回路19のリセット端子にHレベルのリセット信号が入力され、ラッチ回路19の出力信号がLレベルにリセットされる。
【0078】
この結果、バイアス発生回路13からのバイアス電圧の発生が停止され、この放電制御回路での電流消費が無くなる。
また、図5に示すように、放電制御スイッチ4が不導通となった直後において、出力電圧VocがNOR回路7bのしきい値Nth以下に低下する前に、バッテリー1のセル2a〜2cのセル電圧Vceがしきい値Vth以上に復帰しても、ラッチ回路19の動作により、OR回路8bの出力信号はHレベルに維持され、AND回路9bの出力信号はLレベルに維持されているので、ラッチ回路18の出力信号DoutはHレベルに維持される。
【0079】
従って、放電停止直後にセル電圧Vceがしきい値Vth以上に復帰しても、放電が再開されることはない。
上記のように構成された放電制御回路では、前記第一の実施の形態で得られた(1)〜(3)の作用効果と同様な作用効果を得ることができる。
(第三の実施の形態)
図6は、第三の実施の形態を示す。この実施の形態は、前記第一の実施の形態の構成に、放電動作を外部から強制的に停止させる構成を付加したものである。
【0080】
すなわち、外部から入力されるパワーダウン信号PDは、セル電圧検出部15のNOR回路7aに入力される。また、電流源10にはPチャネルMOSトランジスタTr4が並列に接続され、そのトランジスタTr4のゲートには、前記パワーダウン信号PDがインバータ回路12dを介して入力される。
【0081】
このような構成により、外部からHレベルのパワーダウン信号PDが入力されると、NOR回路7aの出力信号がLレベルとなり、トランジスタTr1がオフされて、ノードN2の電位が上昇し、ヒステリシスバッファ回路16の出力信号がHレベルとなる。
【0082】
すると、ラッチ回路11の出力信号DoutはHレベルとなって、放電制御スイッチ4が不導通となる。このとき、トランジスタTr4のオン動作により、トランジスタTr4のドレイン電流と電流源10から出力される電流I1とで、容量5が充電されるため、ノードN2の電位は速やかに上昇する。
【0083】
なお、パワーダウン信号PDの入力時以外の動作は、前記第一の実施の形態と同様である。
このように構成された放電制御回路では、前記第一の実施の形態と同様な作用効果を得ることができるとともに、Hレベルのパワーダウン信号PDの入力に基づいて、放電動作を速やかに停止させることができる。
【0084】
また、パワーダウン信号PDにより、バッテリー1の出力電圧に関わらず、放電動作を停止させ、かつ放電制御回路自身の消費電流をなくすことができるので、バッテリー1を長期にわたって保存する場合に有効である。
(第四の実施の形態)
図7は、第四の実施の形態を示す。この実施の形態は、前記第二の実施の形態の構成に、放電動作を外部から強制的に停止させる構成を付加したものである。
【0085】
すなわち、外部から入力されるパワーダウン信号PDは、OR回路8bの入力端子に入力される。
このような構成により、外部からHレベルのパワーダウン信号PDが入力されると、OR回路8bの出力信号がHレベルとなり、ラッチ回路18の出力信号DoutがHレベルとなって、放電制御スイッチ4が不導通となる。
【0086】
なお、パワーダウン信号PDの入力時以外の動作は、前記第二の実施の形態と同様である。
このように構成された放電制御回路では、前記第二の実施の形態と同様な作用効果を得ることができるとともに、Hレベルのパワーダウン信号PDの入力に基づいて、放電動作を速やかに停止させることができる。
【0087】
また、パワーダウン信号PDにより、バッテリー1の出力電圧に関わらず、放電動作を停止させ、かつ放電制御回路自身の消費電流をなくすことができるので、バッテリー1を長期にわたって保存する場合に有効である。
【0088】
【発明の効果】
以上詳述したように、この発明はバッテリーの出力電圧が所定電圧以下に低下した場合には、当該バッテリーの放電動作を確実に停止して過放電を防止し、かつ消費電流を皆無とし得る放電制御回路を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の原理説明図である。
【図2】 第一の実施の形態を示す回路図である。
【図3】 第一の実施の形態の動作を示す波形図である。
【図4】 第二の実施の形態を示す回路図である。
【図5】 第二の実施の形態の動作を示す波形図である。
【図6】 第三の実施の形態を示す回路図である。
【図7】 第四の実施の形態を示す回路図である。
【図8】 従来例を示す回路図である。
【図9】 従来例の動作を示す波形図である。
【図10】 従来例の動作を示す波形図である。
【符号の説明】
1 バッテリー
3 放電制御部
4 放電制御スイッチ
Vce セル電圧
Dout 放電停止信号
M スイッチ保持回路

Claims (9)

  1. 放電停止信号に基づいて、バッテリーの放電電流を遮断する放電制御スイッチと、
    前記バッテリーのセル電圧の下限値を検出してセル電圧検出信号を出力するセル電圧検出部と、
    前記セル電圧検出信号の入力から所定時間経過後に前記放電停止信号を出力する遅延時間設定部と、
    前記放電停止信号をラッチして、前記放電制御スイッチに出力するラッチ回路と
    を備えた放電制御回路であって、
    前記遅延時間設定部は、
    前記放電停止信号の出力から所定時間の間、前記セル電圧検出部から出力される前記セル電圧検出信号を無効化して、前記放電停止信号の出力を所定時間維持するスイッチ保持回路を備えたことを特徴とする放電制御回路。
  2. 放電停止信号に基づいて、バッテリーの放電電流を遮断する放電制御スイッチと、
    前記バッテリーのセル電圧の下限値を検出してセル電圧検出信号を出力するセル電圧検出部と、
    前記セル電圧検出信号に応じて、前記放電停止信号を出力する遅延時間設定部と、
    前記放電停止信号をラッチして、前記放電制御スイッチに出力するラッチ回路と
    を備えた放電制御回路であって、
    前記遅延時間設定部は、前記放電停止信号の出力を所定時間維持するスイッチ保持回路を備えたことを特徴とする放電制御回路。
  3. 前記スイッチ保持回路は、前記セル電圧検出部から出力される前記セル電圧検出信号を無効化して、前記放電停止信号の出力を前記所定時間維持することを特徴とする請求項2に記載の放電制御回路。
  4. 放電停止信号に基づいて、バッテリーの放電電流を遮断する放電制御スイッチと、
    前記バッテリーのセル電圧の下限値を検出してセル電圧検出信号を出力するセル電圧検出部と、
    前記セル電圧検出信号に応じて、前記放電停止信号を出力する遅延時間設定部と
    を備えた放電制御回路であって、
    前記遅延時間設定部は、
    前記セル電圧検出部から出力される前記セル電圧検出信号を前記放電停止信号に基づいて無効化して、前記放電停止信号の出力を該放電停止信号の出力から所定時間維持するスイッチ保持回路を備えたことを特徴とする放電制御回路。
  5. 前記スイッチ保持回路は、
    前記セル電圧検出信号に基づいて、充電動作を開始する充電回路と、
    前記充電回路の充電電圧が入力電圧として入力されるヒステリシスバッファ回路と、
    前記ヒステリシスバッファ回路のHレベルの出力信号に基づいて、前記入力電圧を低下させるように動作する放電回路とを有し、
    前記ヒステリシスバッファ回路は、前記入力電圧の上昇時の第一のしきい値より前記入力電圧の下降時の第二のしきい値を低く設定し、該ヒステリシスバッファ回路の前記出力信号を前記放電停止信号として出力するとともに、前記セル電圧検出信号を無効化する無効化信号として前記セル電圧検出部に出力したことを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の放電制御回路。
  6. 放電停止信号に基づいて、バッテリーの放電電流を遮断する放電制御スイッチと、
    前記バッテリーのセル電圧の下限値を検出してセル電圧検出信号を出力するセル電圧検出部と、
    前記セル電圧検出信号の入力に応じて、前記放電停止信号を出力する遅延時間設定部と
    前記放電停止信号をラッチして、前記放電制御スイッチに出力する第一のラッチ回路と
    を備えた放電制御回路であって、
    前記第一のラッチ回路には、該第一のラッチ回路からの放電停止信号の出力に基づいてセットして、該放電停止信号の出力から所定時間の間、前記第一のラッチ回路のリセットを無効化する第二のラッチ回路を接続したことを特徴とする放電制御回路。
  7. 前記遅延時間設定部は、前記セル電圧検出信号の入力から所定時間経過後に、前記放電停止信号を出力することを特徴とする請求項2〜6のいずれか1項に記載の放電制御回路。
  8. 前記放電停止信号と、放電停止後の前記放電制御スイッチの出力電圧との論理に基づいて、前記セル電圧検出部及び遅延時間設定部へのバイアス電圧の供給を停止するバイアス電圧制御回路を備えたことを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載の放電制御回路。
  9. 外部から入力されるパワーダウン信号に基づいて、前記放電停止信号を出力可能としたことを特徴とする請求項1〜8のいずれか1項に記載の放電制御回路。
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