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JP5029055B2 - 検出回路及び電源システム - Google Patents

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Description

本発明は、検出回路及び電源システムに関するものである。
一般にノート型パソコン等の携帯型電子機器は、搭載されたバッテリ、又は接続されたACアダプタ等の外部電源により動作する。そして、電子機器に搭載されたバッテリは、外部電源が接続されている時に、該外部電源から供給される充電電流により充電される。そして、携帯型電子機器の小型化にともない、検出回路及び電源システム規模縮小が求められている。
従来、電子機器には駆動電源として二次電池が搭載されているものがあり、このような電子機器には、外部電力源から供給される充電電流により二次電池を充電する充電回路が備えられている(例えば、特許文献1参照)。充電回路の動作例を図6に従って説明する。
電子機器に搭載された充電回路11には、該電子機器に接続された入力電力アダプタ12から直流のアダプタ電圧VACが供給されている。充電回路11はDC/DCコンバータであり、アダプタ電圧VACを電圧変換した電圧Vout を出力するとともに、出力電流Iout 等に基づいて、電圧Vout を制御する。詳しくは、充電回路11は、出力電流Iout を検出するための抵抗R1の両端が接続された電流増幅器13aと、バッテリBTに供給する電流Ichg を検出するための抵抗R2の両端が接続された電流増幅器13bとを備えている。各電流増幅器13a,13bの出力端子はそれぞれエラー増幅器14a,14bに接続されている。また、バッテリBTの端子電圧はエラー増幅器14cに入力され、抵抗R1の両端子電圧は乗算器15に入力され、その乗算器15はエラー増幅器14dに接続されている。そして、抵抗R1に流れる出力電流Iout と、バッテリBTに接続された抵抗R2に流れる充電電流Ichg と、バッテリBTの端子電圧とに基づいて、エラー増幅器14a〜14dにより制御電流Iscが流れ、その制御電流Iscに基づいてパルス幅変調器(PWM)17はMOSトランジスタT1,T2をオンオフするデューティサイクルを変更する。そのデューティサイクルに応じた出力電力がシステムDC/DCコンバータ18を介してシステム回路19に供給され、かつ、同時に、出力電流によりバッテリBTが充電される。
特許第3428955号公報
ところで、携帯型電子機器の小型化にともない、充電回路の回路規模の縮小が求められている。しかしながら、上記の従来回路では、出力電圧Vout を制御するための検出対象(出力電流等)毎にエラー増幅器が必要である。そして、各エラー増幅器の出力端子には、位相補償のための電子部品を、充電回路のチップに対して外付けしなければならない。このため、エラー増幅器が多いと、チップにおける外部端子が多くなり、チップ面積の縮小に対する阻害要因となる。
本発明は上記問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、回路規模の縮小が可能な検出回路及び電源システムを提供することにある。
上記目的を達成するため、請求項1に記載の発明は、複数の抵抗の両端子電圧がそれぞれ入力され抵抗に流れる電流に応じた信号を出力する複数の電流増幅器と、前記複数の電流増幅器の出力信号と、前記複数の抵抗に流れる電流に対応してそれぞれ設定された複数の基準信号とに基づいて、対応する出力信号と基準信号との差に応じた信号を出力する誤差増幅器と、を備え、前記誤差増幅器は、基準信号が入力される1つの端子と、前記基準信号と比較する複数の信号がそれぞれ入力される複数の端子と、前記複数の信号のうちの電圧が最も低い信号と、前記基準信号との差に応じた誤差電圧を出力する誤差増幅回路と、前記複数の信号のオフセットに応じたバイアス電流を生成するバイアス回路と、を備え、前記バイアス電流により前記誤差増幅器における前記複数の信号を補正する
この構成によれば、複数の電流増幅器に対してそれぞれ誤差増幅器を備える構成と比べ、1つの誤差増幅器により複数の電流増幅器の出力信号と基準信号との差に応じた信号を出力することができるため、位相補償などのために外付けされる電子部品の数が少なくなり、それにともないチップに形成する外部パッドの数が少なくできるため、回路規模の縮小が可能となる。
また、バイアス回路により生成するバイアス電流によって誤差増幅器における信号を補正することで、誤差増幅器に入力される複数の信号に発生するオフセットによる誤動作を防止することができるようになる。
請求項2に記載の発明は、外部電源から供給される直流の電源電圧に基づいて動作する電子機器に設けられ、前記外部電源から供給される入力電流と二次電池に対する充電電流とを検出し、前記入力電流と前記充電電流のそれぞれに対応して設定された基準値と前記入力電流及び前記充電電流との差に応じた制御電流を生成する検出回路であって、前記入力電流を検出した第1の検出信号を出力する電流増幅器と、前記充電電流を検出した第2の検出信号を出力する電流増幅器と、前記第1及び第2の検出信号が入力され、前記入力電流と前記充電電流とに応じて設定された基準信号と、前記第1及び第2の検出信号のうちの何れか一方の信号との差に応じた誤差信号を出力する誤差増幅器と、を備え、前記誤差増幅器は、基準信号が入力される1つの端子と、前記基準信号と比較する複数の信号がそれぞれ入力される複数の端子と、前記複数の信号のうちの電圧が最も低い信号と、前記基準信号との差に応じた誤差電圧を出力する誤差増幅回路と、前記複数の信号のオフセットに応じたバイアス電流を生成するバイアス回路と、を備え、前記バイアス電流により前記誤差増幅器における前記複数の信号を補正する
この構成によれば、複数の電流増幅器に対してそれぞれ誤差増幅器を備える構成と比べ、1つの誤差増幅器により複数の電流増幅器の出力信号と基準信号との差に応じた信号を出力することができるため、位相補償などのために外付けされる電子部品の数が少なくなり、それにともないチップに形成する外部パッドの数が少なくできるため、検出回路の回路規模、ひいては電源システムの回路規模の縮小が可能となる。
また、 この構成によれば、バイアス回路により生成するバイアス電流によって誤差増幅器における信号を補正することで、誤差増幅器に入力される複数の信号に発生するオフセットによる誤動作を防止することができるようになる。
請求項3に記載の発明は、第1の抵抗の両端子電圧が入力され、該第1の抵抗に流れる電流に応じた第1の検出信号を出力する第1の電流増幅器と、第2の抵抗の両端子電圧が入力され、該第2の抵抗に流れる電流に応じた第2の検出信号を出力する第2の電流増幅器と、前記第1の抵抗に流れる電流と前記第2の抵抗に流れる電流のそれぞれに対応して設定された第1及び第2の基準信号が入力され、該第1及び第2の基準信号の相対的な差を持つ第1及び第2の差信号を出力する減算器と、前記第1の検出信号と前記第1及び第2の差信号とを演算した結果を持つ信号を出力する演算器と、前記演算器の出力信号と前記第2の検出信号とが入力されるとともに前記第1の基準信号又は前記第2の基準信号が入力され、前記第1の基準信号又は前記第2の基準信号と、前記出力信号と前記第2の検出信号の何れか一つとの差に応じた信号を出力する誤差増幅器と、を備えた。
この構成によれば、2つの電流増幅器に対してそれぞれ誤差増幅器を備える構成と比べ、1つの誤差増幅器により2つの電流増幅器の出力信号と基準信号との差に応じた信号を出力することができるため、位相補償などのために外付けされる電子部品の数が少なくなり、それにともないチップに形成する外部パッドの数が少なくできるため、検出回路の回路規模、ひいては電源システムの回路規模の縮小が可能となる。
請求項4に記載の発明は、請求項3記載の検出回路において、前記第1の電流増幅器から出力される第1の検出信号をレベル変換して前記演算器に出力する第1のレベルシフト回路と、前記第1及び第2の基準信号のそれぞれをレベル変換して前記減算器に出力する第2及び第3のレベルシフト回路とを備え、前記レベルシフト回路は、それぞれの出力信号が、前記第2の検出信号の変動範囲内となるようにレベル変換するように設定されてなる。
この構成によれば、検出する電流のレベルが異なる複数の電流と、それらの電流に応じて設定された基準信号のレベルを変換することで、1つの誤差増幅器により差に応じた信号を生成することができるようになる。
請求項5に記載の発明は、請求項3又は4に記載の検出回路において、前記誤差増幅器は、基準信号が入力される1つの端子と、前記基準信号と比較する複数の信号がそれぞれ入力される複数の端子と、前記複数の信号のうちの電圧が最も低い信号と、前記基準信号との差に応じた誤差電圧を出力する誤差増幅回路と、前記複数の信号のオフセットに応じたバイアス電流を生成するバイアス回路と、を備え、前記バイアス電流により前記誤差増幅器における前記複数の信号を補正する。
この構成によれば、バイアス回路により生成するバイアス電流によって誤差増幅器における信号を補正することで、誤差増幅器に入力される複数の信号に発生するオフセットによる誤動作を防止することができるようになる。
請求項6に記載の発明は、請求項1及び2及び5のいずれか一項に記載の検出回路において、前記誤差増幅回路は、一対のトランジスタを備えた差動増幅部と、前記複数の信号が制御端子にそれぞれ供給され、前記一対のトランジスタのうちの1つに接続された複数のトランジスタと、前記基準信号が制御端子に供給され前記一対のトランジスタのうちの1つに接続されたトランジスタと、前記バイアス電流を前記複数のトランジスタに供給するトランジスタと、を備えた。
この構成によれば、バイアス回路により生成するバイアス電流によって誤差増幅器における信号を補正することで、誤差増幅器に入力される複数の信号に発生するオフセットによる誤動作を防止することができるようになる。
請求項7に記載の発明は、直流の出力電圧を生成する外部電源と、前記外部電源の出力電圧に基づいて動作する電子機器とからなる電源システムにおいて、前記外部電源は、直流の出力電圧を生成するとともに制御電流に応じて前記出力電圧を変更する電圧制御回路を備え、前記電子機器は、二次電池と、前記外部電源の出力電圧と前記二次電池の出力電圧との少なくとも一方の電圧に基づいて動作するシステム回路と、前記外部電源の出力電流と前記二次電池の出力電圧と前記外部電源の出力電流と前記二次電池に対する充電電流のうちの少なくとも2つと、検出対象に応じた基準信号との差に応じた誤差信号を生成し、複数の誤差信号のうちの1つに基づいて前記制御電流を発生させる検出回路と、を備え、前記検出回路は、前記外部電源の出力電流と前記二次電池の出力電圧と前記外部電源の出力電流と前記二次電池に対する充電電流のうちの少なくとも2つと、基準信号との差に応じた誤差信号を生成する誤差増幅器を備え、該誤差信号に基づいて前記制御電流を発生させ、前記誤差増幅器は、基準信号が入力される1つの端子と、前記基準信号と比較する複数の信号がそれぞれ入力される複数の端子と、前記複数の信号のうちの電圧が最も低い信号と、前記基準信号との差に応じた誤差電圧を出力する誤差増幅回路と、前記複数の信号のオフセットに応じたバイアス電流を生成するバイアス回路と、を備え、前記バイアス電流により前記誤差増幅器における前記複数の信号を補正する
この構成によれば、複数の電流増幅器に対してそれぞれ誤差増幅器を備える構成と比べ、1つの誤差増幅器により複数の電流増幅器の出力信号と基準信号との差に応じた信号を出力することができるため、位相補償などのために外付けされる電子部品の数が少なくなり、それにともないチップに形成する外部パッドの数が少なくできるため、検出回路の回路規模、ひいては電源システムの回路規模の縮小が可能となる。
また、バイアス回路により生成するバイアス電流によって誤差増幅器における信号を補正することで、誤差増幅器に入力される複数の信号に発生するオフセットによる誤動作を防止することができるようになる。
請求項8に記載の発明は、直流の出力電圧を生成する外部電源と、前記外部電源の出力電圧に基づいて動作する電子機器とからなる電源システムであって、前記外部電源は、直流の出力電圧を生成するとともに制御電流に応じて前記出力電圧を変更する電圧制御回路を備え、前記電子機器は、二次電池と、前記外部電源の出力電圧と前記二次電池の出力電圧との少なくとも一方の電圧に基づいて動作するシステム回路と、前記制御電流を発生させる検出回路と、を備え、前記検出回路は、前記外部電源の出力電流が流れる第1の抵抗の両端子電圧が入力され、該出力電流に応じた第1の検出信号を出力する第1の電流増幅器と、前記二次電池に対する充電電流が流れる第2の抵抗の両端子電圧が入力され、該充電電流に応じた第2の検出信号を出力する第2の電流増幅器と、前記出力電流と前記充電電流のそれぞれに対応して設定された第1及び第2の基準信号が入力され、該第1及び第2の基準信号の相対的な差を持つ第1及び第2の差信号を出力する減算器と、前記第1の検出信号と前記第1及び第2の差信号とを演算した結果を持つ信号を出力する演算器と、前記演算器の出力信号と前記第2の検出信号とが入力されるとともに前記第1の基準信号又は前記第2の基準信号が入力され、前記第1の基準信号又は前記第2の基準信号と、前記出力信号と前記第2の検出信号の何れか一つとの差に応じた信号を出力する誤差増幅器と、を備え、前記誤差増幅器の出力信号に基づいて前記制御電流を発生させるようにした。
この構成によれば、複数の電流増幅器に対してそれぞれ誤差増幅器を備える構成と比べ、1つの誤差増幅器により複数の電流増幅器の出力信号と基準信号との差に応じた信号を出力することができるため、位相補償などのために外付けされる電子部品の数が少なくなり、それにともないチップに形成する外部パッドの数が少なくできるため、検出回路の回路規模、ひいては電源システムの回路規模の縮小が可能となる。
請求項9に記載の発明は、請求項8記載の電源システムにおいて、前記検出回路は、前記第1の電流増幅器から出力される第1の検出信号をレベル変換して前記演算器に出力する第1のレベルシフト回路と、前記第1及び第2の基準信号のそれぞれをレベル変換して前記減算器に出力する第2及び第3のレベルシフト回路とを備え、前記レベルシフト回路は、それぞれの出力信号が、前記第2の検出信号の変動範囲内となるようにレベル変換するように設定されてなる。
この構成によれば、検出する電流のレベルが異なる複数の電流と、それらの電流に応じて設定された基準信号のレベルを変換することで、1つの誤差増幅器により差に応じた信号を生成することができるようになる。
請求項10に記載の発明は、請求項8又は9に記載の電源システムにおいて、前記誤差増幅器は、基準信号が入力される1つの端子と、前記基準信号と比較する複数の信号がそれぞれ入力される複数の端子と、前記複数の信号のうちの電圧が最も低い信号と、前記基準信号との差に応じた誤差電圧を出力する誤差増幅回路と、前記複数の信号のオフセットに応じたバイアス電流を生成するバイアス回路と、を備え、前記バイアス電流により前記誤差増幅器における前記複数の信号を補正するようにした。
この構成によれば、バイアス回路により生成するバイアス電流によって誤差増幅器における信号を補正することで、誤差増幅器に入力される複数の信号に発生するオフセットによる誤動作を防止することができるようになる。
請求項11に記載の発明は、直流の出力電圧を生成する外部電源と、前記外部電源の出力電圧に基づいて動作する電子機器とからなる電源システムにおいて、前記外部電源は、直流の出力電圧を生成するとともに制御電流に応じて前記出力電圧を変更する電圧制御回路を備え、前記電子機器は、二次電池と、前記外部電源の出力電圧と前記二次電池の出力電圧との少なくとも一方の電圧に基づいて動作するシステム回路と、前記制御電流を発生させる検出回路と、を備え、前記検出回路は、複数の抵抗の両端子電圧がそれぞれ入力され抵抗に流れる電流に応じた信号を出力する複数の電流増幅器と、前記複数の電流増幅器の出力信号と、前記複数の抵抗に流れる電流に対応してそれぞれ設定された複数の基準信号とに基づいて、対応する出力信号と基準信号との差に応じた信号を出力する誤差増幅器と、を備え、前記誤差増幅器は、基準信号が入力される1つの端子と、前記基準信号と比較する複数の信号がそれぞれ入力される複数の端子と、前記複数の信号のうちの電圧が最も低い信号と、前記基準信号との差に応じた誤差電圧を出力する誤差増幅回路と、前記複数の信号のオフセットに応じたバイアス電流を生成するバイアス回路と、を備え、前記バイアス電流により前記誤差増幅器における前記複数の信号を補正する。
この構成によれば、複数の電流増幅器に対してそれぞれ誤差増幅器を備える構成と比べ、1つの誤差増幅器により複数の電流増幅器の出力信号と基準信号との差に応じた信号を出力することができるため、位相補償などのために外付けされる電子部品の数が少なくなり、それにともないチップに形成する外部パッドの数が少なくできるため、回路規模の縮小が可能となる。
また、バイアス回路により生成するバイアス電流によって誤差増幅器における信号を補正することで、誤差増幅器に入力される複数の信号に発生するオフセットによる誤動作を防止することができるようになる。
本発明によれば、回路規模の縮小が可能な検出回路及び電源システムを提供することができる。
以下、本発明を具体化した一実施形態を図1〜図5に従って説明する。
図1は、電源システムの概略構成図である。電源システムは、外部電源としてのACアダプタ21と、そのACアダプタ21に接続された電子機器31とから構成されている。ACアダプタ21は、交流電源ACに接続され、該交流電源ACから供給される商用交流電圧は、ACアダプタ21の電圧変換回路22に入力される。電圧変換回路22は、交流電圧を交流−直流変換して生成した直流電圧を出力する。電圧制御回路23は、制御電流Iscが入力され、該制御電流Iscに基づいて、直流電圧から制御したアダプタ電圧VACを生成する。このアダプタ電圧VACは、電子機器31に供給される。
アダプタ電圧VACは、抵抗R1を介してシステムDC/DCコンバータ32に供給される。システムDC/DCコンバータ32には、抵抗R2を介して二次電池(バッテリ)BTが接続されている。システムDC/DCコンバータ32は、アダプタ電圧VACとバッテリから供給されるバッテリ電圧とに基づいて、入力電圧を電圧変換して生成したシステム電圧Vsをシステム回路33に供給する。従って、システム回路33には、ACアダプタ21から供給される電力と、バッテリBTから供給される電力とのうちの少なくとも一方による電力が供給される。システム回路33は、電子機器31の各種機能を提供する回路である。
抵抗R1及び抵抗R2はバッテリ検出回路34に接続されている。バッテリ検出回路34は、抵抗R1の両端子に接続されるとともに、抵抗R2とバッテリBTとの間に接続されている。バッテリ検出回路34は、抵抗R1の両端子間の電位差に基づいて、該抵抗R1に流れる電流Ioutを検出する。また、バッテリ検出回路34は、抵抗R2の両端子間の電位差に基づいて、該抵抗R2に流れる電流Ichgを検出する。更に、バッテリ検出回路34は、システムDC/DCコンバータ32に供給される電圧(又はアダプタ電圧VAC)とバッテリBTの端子電圧を検出する。そして、バッテリ検出回路34は、検出した電流,電圧に基づいて、制御電流Iscを生成する。この制御電流Iscは、ACアダプタ21の電圧制御回路23に供給される。従って、ACアダプタ21の電圧制御回路23は、バッテリ検出回路34から出力される制御電流Iscに応じて、アダプタ電圧VACを制御する。
次に、ACアダプタ21の構成例を説明する。図2に示すように、電圧変換回路22の出力端子は第1トランジスタT11の第1端子(例えばソース)に接続され、第1トランジスタT11の第2端子(例えばドレイン)はチョークコイルL1の第1端子に接続され、チョークコイルL1の第2端子は第1端子P1に接続されている。また、第1トランジスタT11の第2端子は第2トランジスタT12の第1端子(例えばドレイン)に接続され、その第2トランジスタT12の第2端子(例えばソース)はグランドに接続されている。第1トランジスタT11の制御端子(ゲート)と第2トランジスタT12の制御端子(ゲート)はパルス幅変調器(PWM)24に接続されている。本実施形態において、第1トランジスタT11はPチャネルMOSトランジスタであり、第2トランジスタT12はNチャネルMOSトランジスタである。尚、図には、各トランジスタT11,T12のボディダイオードを示している。
上記チョークコイルL1の第1端子はダイオードD1のカソードに接続され、ダイオードD1のアノードはグランドに接続されている。第1端子P1は平滑用のコンデンサC1の第1端子に接続され、コンデンサC1の第2端子はグランドに接続されている。第2端子P2はグランドに接続され、第3端子P3はパルス幅変調器(PWM)24に接続されている。
パルス幅変調器24には、第3端子P3を介して制御電流Iscが入力されている。パルス幅変調器(PWM)24は、所定のデューティサイクルにて第1トランジスタT11と第2トランジスタT12とを相補的にオンオフ制御する。第1トランジスタT11のスイッチング動作により、そのトランジスタT11の出力電流は、チョークコイルL1及びコンデンサC1により平滑される。ここで、第1トランジスタT11のオン時には、電圧変換回路22の出力電圧が該トランジスタT11を介してLC回路(チョークコイルL1とコンデンサC1とからなる平滑回路)に供給される。第1トランジスタT11がオフされると、ダイオードD1を介して電流経路が形成される。このとき、第1トランジスタT11のオン時にチョークコイルL1に蓄積されたエネルギーが第1端子P1側へ放出される。
更に、パルス幅変調器24は、制御電流Iscに応答してデューティサイクルを変更する。詳しくは、パルス幅変調器24は、制御電流Iscの電流値に応じて第1トランジスタT11をオンする期間を変化させるように、デューティサイクルを変更する。ACアダプタ21から出力されるアダプタ電圧VACは、第1トランジスタT11のオン期間に対応する。第1トランジスタT11のオン期間が長いと、チョークコイルL1に蓄積されるエネルギーが多くなって高いアダプタ電圧VACが出力され、第1トランジスタT11のオン期間が短いと、チョークコイルL1に蓄積されるエネルギーが少なくなって低いアダプタ電圧VACが出力される。
従って、ACアダプタ21は、制御電流Iscに応じてアダプタ電圧VACを変更する。そして、制御電流Iscが供給されていないとき、ACアダプタ21は、例えば最低電圧のアダプタ電圧VACを出力する。この場合、交流電源ACに接続したACアダプタ21を電子機器31に接続した場合、制御電流Iscが0(ゼロ)であるため、最低電圧のアダプタ電圧VACを電子機器31に供給する。このため、電子機器31に搭載されたバッテリBTに対して大きな突入電流が流れるのを防ぐことができる。
次に、制御電流Iscを生成する構成、即ち、電子機器31に搭載されたバッテリ検出回路34の構成を説明する。
ACアダプタ21により生成されたアダプタ電圧VACは、電子機器31の第1端子P11に接続された抵抗R1を介してシステムDC/DCコンバータ32に供給される。この抵抗R1には、ACアダプタ21から供給される電流Iout (電子機器31にとっては入力電流Iin)が流れる。また、アダプタ電圧VACは、抵抗R1及び抵抗R2を介してバッテリBTに供給される。この抵抗R2には、バッテリBTに対する充電電流Ichg が流れる。
抵抗R1の両端子はバッテリ検出回路34の電流増幅器41の入力端子に接続され、抵抗R2の両端子は、電流増幅器42の入力端子に接続されている。電流増幅器41は、抵抗R1に流れる電流Iout 、つまりACアダプタ21の出力電流を検出し、その検出結果に応じた電流検出信号S1を誤差増幅器としてのエラー増幅器43に出力する。電流増幅器42は、抵抗R2に流れる電流Ichg 、つまりバッテリBTに対する充電電流Ichg を検出し、その電流量に応じた充電電流検出信号S2をエラー増幅器43に出力する。
エラー増幅器43は、2つの反転入力端子と1つの非反転入力端子とを有している。エラー増幅器43は、第1の反転入力端子に電流検出信号S1が入力され、第2の反転入力端子に充電電流検出信号S2が入力される。エラー増幅器43の非反転入力端子には電流基準信号IOUTM及び制限電流信号IDAC に基づく基準信号が入力されている。電流基準信号IOUTMは、電子機器31において使用される総電流量に応じて設定されており、制限電流信号IDAC はバッテリBTの充電電流に応じて設定された電圧値に設定されている。エラー増幅器43は、電流検出信号S1と充電電流検出信号S2のうちのいずれか高い方と基準信号とを比較し、その比較結果に応じた誤差電圧を発生する。
抵抗R2とバッテリBTとの間の接続点は、エラー増幅器44の反転入力端子に接続されている。そのエラー増幅器44の非反転入力端子には、電圧制限信号VDAC が入力される。エラー増幅器44は、バッテリBTの端子電圧と電圧制限信号VDAC との差を増幅した誤差電圧を発生する。
上記抵抗R1の両端子は、乗算器45に接続されている。乗算器45は、抵抗R1の端子電圧、即ちアダプタ電圧VACを検出するとともに、抵抗R1の両端子間電圧により総電流量を検出する。そして、乗算器45は、アダプタ電圧VACと総電流量とを乗算した結果、即ち総電力量に応じた電力検出信号PWROをエラー増幅器46に出力する。エラー増幅器46は、反転入力端子に電力検出信号PWROが入力され、非反転入力端子に電力制限信号PWRMが入力される。エラー増幅器46は、電力検出信号PWROと電力制限信号PWRMとの差を増幅した誤差電圧を発生する。
つまり、本実施形態のバッテリ検出回路34は、従来例の充電回路11(図6参照)と同じ数の検出対象に対する誤差電圧を、3つのエラー増幅器43,44,46により生成している。更に詳しくは、従来例では、抵抗R1に流れる電流Iout と、バッテリBTに対する充電電流Ichg に対する誤差電圧を2つのエラー増幅器14a,14bにて生成していたが、本実施の形態では1つのエラー増幅器43により生成している。このため、チップに対する外付け部品の数が少なくなる、即ち外部端子が少なくなるため、チップやそのチップを封止したパッケージのサイズを小さくすることができる。
エラー増幅器43,44,46の出力端子にはダイオードD11,D12,D13のカソードがそれぞれ接続されている。ダイオードD11〜D13のアノードは共通接続されるとともに、電流電圧変換回路47に接続されている。ダイオードD11〜D13は、各エラー増幅器43,44,46の出力電圧のうち、最も大きな電圧に依存した電流(誤差電流)を電流電圧変換回路47に伝達する。これは、各検出値のうち、最も大きなエラー(誤差)の検出値である。
電流電圧変換回路47の出力端子には、定電流源を構成するトランジスタT21の制御端子(ゲート)が接続されている。電流電圧変換回路47は、電流量に比例した電圧値の信号をトランジスタT21のゲートに供給する。このトランジスタT21は、本実施形態ではPチャネルMOSトランジスタであり、ソースにアダプタ電圧VACが供給され、ドレインが第3端子P13に接続されている。電子機器31の第2端子P12はグランドに接続されている。
トランジスタT21は、ゲートに供給される電圧に応じた抵抗体として動作し、その抵抗値に応じた制御電流Iscを流す。上記したように、トランジスタT21はPチャネルMOSトランジスタであるため、高いゲート電圧では抵抗値が大きく、低いゲート電圧では抵抗値が小さい。従って、電流電圧変換回路47の出力電圧が高い、つまり、検出結果においてエラー(誤差)が大きい場合、トランジスタT21は少ない制御電流Iscを流し、電流電圧変換回路47の出力電圧が低い、つまり検出結果においてエラー(誤差)が小さい場合、トランジスタT21は大きな制御電流Iscを流すように動作する。
バッテリBTが搭載されていない場合、エラー増幅器44に入力される端子電圧は0(ゼロ)である。また、エラー増幅器43によって検出される充電電流は0である。従って、エラー(誤差)が大きく、電流電圧変換回路47の入力電流が大きい。この時、トランジスタT21は少ない制御電流Iscを流すため、ACアダプタ21の電圧制御回路23は、低いアダプタ電圧VACを出力する。この状態でバッテリBTを装着した場合、バッテリBTの端子電圧と、ACアダプタ21から供給されるアダプタ電圧VACとの差が少なくなり、バッテリBTに対する突入電流が抑制される。
上記のように構成された電源システムにおいて、動作停止時等のように動作電源電圧が低下した場合、バッテリ検出回路34は、制御電流Iscを少なくするように動作するため、ACアダプタ21は低いアダプタ電圧VACを発生させる。従って、バッテリ検出回路34において、動作的に電源電圧に余裕が生まれ、動作条件を緩和する。更に、ACアダプタ21は低いアダプタ電圧VACを供給するため、低い入力電圧において電子機器31が動作を停止することになり、低電圧時に高いアダプタ電圧VACが供給されて回路に損傷を起こすことを防ぐことができる。
次に、エラー増幅器43に係る構成を説明する。
上記におけるエラー増幅器43に係る説明は、図2に従って、原理的な動作の説明である。実回路では、図3に示すように、複数の回路が必要となる。これらの回路は、2つの基準信号である電流基準信号IOUTM及び制限電流信号IDAC に対して1つのエラー増幅器43にて誤差電圧を生成するために必要である。また、これらの回路は、従来例におけるエラー増幅器14a,14bを、本実施形態のエラー増幅器43に単純に置き換える場合に必要とする。
詳述すると、電流増幅器41の出力信号S1はレベルシフト回路51に入力される。レベルシフト回路51は、入力信号レベルを、電流増幅器42の出力信号S2の変動範囲に対応したレベルに変換し、その変換後の信号S11を加減算器52に出力する。レベルシフト回路53は、電流基準信号IOUTMのレベルを変換した信号S12を出力する。同様に、レベルシフト回路54は、制限電流信号IDAC のレベルを変換した信号S13を出力する。尚、レベルシフト回路53,54は、レベルシフト回路51と同様に、入力信号を電流増幅器42の出力信号S2の変動範囲に対応したレベルに変換する。
減算器55の入力端子Aにはレベルシフト回路54から出力される信号S13が入力され、入力端子Bにはレベルシフト回路53から出力される信号S12が入力される。減算器56の入力端子Aにはレベルシフト回路53から出力される信号S12が入力され、入力端子Bにはレベルシフト回路54から出力される信号S13が入力される。
減算器55,56は、入力端子Aの信号レベルから入力端子Bの信号レベルを減算した値を持つ信号S14,S15を出力する。両減算器55,56の入力端子A,Bには、信号S12,S13が交差するように入力されている。従って、減算器55,56から出力される信号S14,S15は、絶対値が同じであり、符号が逆の信号となる。
加減算器52は、複数の入力端子A,B,Cを持ち、各入力端子A〜Cの信号レベルを加減算した結果の値を持つ信号S16を出力する。本実施形態では、加減算器52は、入力端子Aの信号レベルに入力端子Bの信号レベルを加算し、入力端子Cの信号レベルを減算した値(=A+B−C)を持つ信号S16を出力する。
加減算器52の出力信号S16はエラー増幅器43の反転入力端子に入力される。エラー増幅器43の反転入力端子には、電流増幅器42から出力される信号S2が入力される。そして、エラー増幅器43の非反転入力端子には、レベルシフト回路54から出力される信号S13が、基準信号Vref として入力される。エラー増幅器43は、信号S2と信号S16のうちの何れか高いレベルの信号と基準信号Vref のレベルとを比較し、その比較結果に応じた誤差電圧を出力する。
次に、エラー増幅器43の構成を説明する。
図4は、エラー増幅器の回路構成例を示す回路図である。エラー増幅器43は、バイアス回路(bias circuit)43aと、誤差増幅回路(error Amp )43bとから構成されている。バイアス回路43aは、エラー増幅器43においけるオフセット電圧による誤動作を防止するために設けられている。本実施形態のエラー増幅器43は、2つの反転入力端子を有しており、これら端子から入力される信号にそれぞれオフセット電圧が発生する。このため、バイアス回路43aは、2つの入力信号に基づいて、誤差増幅回路43bの差動入力における電流を補正するようにしている。誤差増幅回路43bは、2つの反転入力端子に供給される信号の内、電圧が低い方の信号と基準信号との差に応じた信号を出力する。
反転入力端子P21,P22は、バイアス回路43aの差動増幅部を構成する一対のPNPトランジスタQ1,Q2のベースに接続されている。トランジスタQ1,Q2のエミッタが互いに接続されるとともに定電流源61に接続され、その定電流源61は高電位電源Vddに接続されている。トランジスタQ1,Q2のコレクタはそれぞれNPNトランジスタQ3,Q4のコレクタに接続され、両トランジスタQ3,Q4のエミッタはグランドに接続されている。
上記反転入力端子P21,P22はそれぞれ差動増幅回路62の非反転入力端子と反転入力端子に接続されている。差動増幅回路62の出力信号はNPNトランジスタQ5のベースに供給され、差動増幅回路62の反転出力信号はNPNトランジスタQ6のベースに供給されている。両トランジスタQ5,Q6のエミッタはグランドに接続されている。トランジスタQ5のコレクタは上記トランジスタQ4のベースに接続され、トランジスタQ6のコレクタは上記トランジスタQ3のベースに接続されている。
トランジスタQ3のベースは同トランジスタQ3のコレクタに接続されるとともに、NPNトランジスタQ7のベースに接続されている。トランジスタQ7のエミッタはグランドに接続され、トランジスタQ7のコレクタはトランジスタQ8のコレクタに接続されている。
トランジスタQ4のベースは同トランジスタQ4のコレクタに接続されるとともに、NPNトランジスタQ8のベースに接続されている。トランジスタQ8のエミッタはグランドに接続され、トランジスタQ8のコレクタはPNPトランジスタQ9のコレクタに接続されている。
トランジスタQ9のベースは同トランジスタQ9のコレクタに接続されるとともにトランジスタQ10のベースに接続されている。トランジスタQ9,Q10のエミッタは高電位電源Vddに接続されている。
トランジスタQ10には並列に定電流源63が接続されている。トランジスタQ10のコレクタは一対のPNPトランジスタQ11,Q12のエミッタに接続されるとともに、誤差増幅回路43bの差動増幅部を構成する1つのPNPトランジスタQ13のベースに接続されている。トランジスタQ11のベースは反転入力端子P22に接続され、トランジスタQ12のベースは反転入力端子P21に接続されている。トランジスタQ11,Q12のコレクタはグランドに接続されている。
トランジスタQ13のエミッタは差動入力を構成する1つのPNPトランジスタQ14のエミッタに接続され、両トランジスタQ13,Q14の接続点は定電流源64に接続されている。両トランジスタQ13,Q14のコレクタは、カレントミラーを構成する一対のNPNトランジスタQ15,Q16のコレクタに接続され、両トランジスタQ15,Q16のエミッタはグランドに接続されている。トランジスタQ15のベースは同トランジスタQ15のコレクタに接続されるとともに、トランジスタQ16のベースに接続されている。そして、トランジスタQ16のコレクタから、誤差電圧が出力される。
トランジスタQ14のベースは定電流源65に接続されるとともに、PNPトランジスタQ17のエミッタに接続されている。トランジスタQ17のベースには基準信号Vref が供給され、トランジスタQ17のコレクタはグランドに接続されている。
上記のように構成されたバイアス回路43aにおいて、トランジスタQ1,Q2のコレクタ電流は、2つの入力端子に供給される信号の電圧に応じて、相補的に変化する。入力端子P21の端子電圧に対するトランジスタQ1のコレクタ電流の変化を図5(a)に示し、入力端子P22の端子電圧に対するトランジスタQ2のコレクタ電流の変化を図5(b)に示す。
トランジスタQ3,Q7はカレントミラー回路を構成し、トランジスタQ3に流れる電流(=トランジスタQ1のコレクタ電流)と等しい電流がトランジスタQ7に流れる。同様に、トランジスタQ4,Q8はカレントミラー回路を構成し、トランジスタQ4に流れる電流(=トランジスタQ2のコレクタ電流)と等しい電流がトランジスタQ8に流れる。
トランジスタQ5,Q6はスイッチとして動作し、2つの入力端子に供給される信号のレベルに応じて相補的にオンオフする。例えばトランジスタQ5がオンし、トランジスタQ6がオフした場合、オンしたトランジスタQ5はトランジスタQ4,Q8のベースをグランドに接続する。その結果、トランジスタQ9には、トランジスタQ7に流れる電流、即ちトランジスタQ1のコレクタ電流と等しい電流が流れる。同様に、トランジスタQ6がオン(トランジスタQ5がオフ)した場合、トランジスタQ9にはトランジスタQ8に流れる電流、即ちトランジスタQ2のコレクタ電流と等しい電流が流れる。
トランジスタQ9とトランジスタQ10はカレントミラー回路を構成し、トランジスタQ9に流れる電流と等しい電流がトランジスタQ10に流れる。その結果、トランジスタQ10のコレクタ電流は、図5(c)に示すように、両入力端子における端子電圧の差電圧に対して、両端子に供給される信号に発生するオフセット電圧に応じたバイアス電流が流れる。この電流を、定電流源63がトランジスタQ11,Q12に流す電流に加えることで、オフセット電圧をキャンセルすることができる。
以上記述したように、本実施形態によれば、以下の効果を奏する。
(1)バッテリ検出回路34は抵抗R1の両端子の電圧が入力される電流増幅器41と、抵抗R2の両端子の電圧が入力される電流増幅器42とを有する。電流増幅器41は、抵抗R1に流れる電流Iout 、つまりACアダプタ21の出力電流を検出し、その検出結果に応じた電流検出信号S1をエラー増幅器43に出力する。電流増幅器42は、抵抗R2に流れる電流Ichg 、つまりバッテリBTに対する充電電流Ichg を検出し、その電流量に応じた充電電流検出信号S2をエラー増幅器43に出力する。
エラー増幅器43は、2つの反転入力端子と1つの非反転入力端子とを有している。エラー増幅器43は、第1の反転入力端子に電流検出信号S1が入力され、第2の反転入力端子に充電電流検出信号S2が入力される。エラー増幅器43の非反転入力端子には電流基準信号IOUTM及び制限電流信号IDAC に基づく基準信号が入力されている。電流基準信号IOUTMは、電子機器31において使用される総電流量に応じて設定されており、制限電流信号IDAC はバッテリBTの充電電流に応じて設定された電圧値に設定されている。エラー増幅器43は、電流検出信号S1と充電電流検出信号S2のうちのいずれか高い方と基準信号とを比較し、その比較結果に応じた誤差電圧を発生する。その結果、チップに対する外付け部品の数が少なくなる、即ち外部端子が少なくなるため、チップやそのチップを封止したパッケージのサイズを小さくすることができる。
(2)エラー増幅器43は、バイアス回路43aと、誤差増幅回路43bとから構成されている。2つの入力信号に基づいて、誤差増幅回路43bの差動入力における電流を補正する。その結果、エラー増幅器43においけるオフセット電圧による誤動作を防止することができる。
(3)ACアダプタ21は、制御電流Iscに応じてアダプタ電圧VACを変更する。そして、制御電流Iscが供給されていないとき、ACアダプタ21は、最低電圧のアダプタ電圧VACを出力する。このため、交流電源ACに接続したACアダプタ21を電子機器31に接続した場合、制御電流Iscが0(ゼロ)であるため、最低電圧のアダプタ電圧VACを電子機器31に供給する。このため、電子機器31に搭載されたバッテリBTに対して大きな突入電流が流れるのを防ぐことができる。
(4)バッテリBTが搭載されていない場合、エラー増幅器44に入力される端子電圧は0(ゼロ)である。また、エラー増幅器43によって検出される充電電流は0である。従って、エラー(誤差)が大きく、電流電圧変換回路47の入力電流が大きい。この時、トランジスタT21は少ない制御電流Iscを流すため、ACアダプタ21の電圧制御回路23は、低いアダプタ電圧VACを出力する。この状態で、バッテリBTを装着した場合、バッテリBTの端子電圧と、ACアダプタ21から供給されるアダプタ電圧VACとの差が少なくなり、バッテリBTに対する突入電流を抑制することができる。
(5)動作停止時等のように動作電源電圧が低下した場合、バッテリ検出回路34は、制御電流Iscを少なくするように動作するため、ACアダプタ21は低いアダプタ電圧VACを発生させる。従って、バッテリ検出回路34において、動作的に電源電圧に余裕が生まれ、動作条件を緩和する。更に、ACアダプタ21は低いアダプタ電圧VACを供給するため、低い入力電圧において電子機器31が動作を停止することになり、低電圧時に高いアダプタ電圧VACが供給されて回路に損傷を起こすことを防ぐことができる。
尚、上記実施の形態は、以下の態様で実施してもよい。
・上記実施の形態では、2つの入力信号と基準電圧とを比較して誤差電圧を出力するエラー増幅器43に具体化したが、3つ以上の入力信号と基準信号とを比較して誤差電圧を出力するエラー増幅器に具体化してもよい。また、端子の反転・非反転は、適宜変更されてもよい。
・上記実施の形態では、電子機器31のバッテリ検出回路34からACアダプタ21に制御電流Iscを供給し、ACアダプタ21の電圧制御回路23は、制御電流Iscがゼロの場合にアダプタ電圧VACを最低電圧とするようにしたが、バッテリ検出回路において、ACアダプタから制御電流Iscを流し込むようにしてもよい。
・上記各実施の形態において、図2に示すバッテリ検出回路34は、抵抗R1の出力側端子における電圧(出力電圧)を検出するようにしたが、これを省略してもよい。つまり、乗算器45とエラー増幅器46とダイオードD13を省略したバッテリ検出回路に具体化してもよい。
・上記各実施の形態では、制御電流Iscに対してアダプタ電圧VACを比例的に制御するようにしたが、制御電流Iscとアダプタ電圧VACとの関係は、適宜変更されてもよい。
・上記各実施の形態では、制御信号に制御電流を用いていたが、電流電圧変換回路47の出力電圧を制御信号として用いてもよい。
・上記各実施の形態において、ACアダプタと電子機器の回路構成は、上記各実施の形態に限定されない。例えば、従来例と同様に、パルス幅変調器24及び該パルス幅変調器24が制御する素子と、バッテリ検出回路34とを1つのチップ上に搭載した半導体集積回路装置に具体化してもよい。
一実施形態の電源システムのブロック図である。 一実施形態の電源システムの回路図である。 バッテリ検出回路の一部回路図である。 エラー増幅器の一例を示す回路図である。 (a)〜(c)はエラー増幅器の動作特性図である。 従来の電源システムの回路図である。
符号の説明
21 ACアダプタ
31 電子機器
33 システム回路
34 バッテリ検出回路
41,42 電流増幅器
43 エラー増幅器
43a バイアス回路
43b 誤差増幅回路
51,53,54 レベルシフト回路
52 加減算器
55,56 減算器
BT 二次電池
Iout 出力電流(入力電流)
Ichg 充電電流
R1,R2 抵抗

Claims (11)

  1. 複数の抵抗の両端子電圧がそれぞれ入力され抵抗に流れる電流に応じた信号を出力する複数の電流増幅器と、
    前記複数の電流増幅器の出力信号と、前記複数の抵抗に流れる電流に対応してそれぞれ設定された複数の基準信号とに基づいて、対応する出力信号と基準信号との差に応じた信号を出力する誤差増幅器と、を備え
    前記誤差増幅器は、
    基準信号が入力される1つの端子と、前記基準信号と比較する複数の信号がそれぞれ入力される複数の端子と、
    前記複数の信号のうちの電圧が最も低い信号と、前記基準信号との差に応じた誤差電圧を出力する誤差増幅回路と、
    前記複数の信号のオフセットに応じたバイアス電流を生成するバイアス回路と、
    を備え、
    前記バイアス電流により前記誤差増幅器における前記複数の信号を補正することを特徴とする検出回路。
  2. 外部電源から供給される直流の電源電圧に基づいて動作する電子機器に設けられ、前記外部電源から供給される入力電流と二次電池に対する充電電流とを検出し、前記入力電流と前記充電電流のそれぞれに対応して設定された基準値と前記入力電流及び前記充電電流との差に応じた制御電流を生成する検出回路であって、
    前記入力電流を検出した第1の検出信号を出力する電流増幅器と、
    前記充電電流を検出した第2の検出信号を出力する電流増幅器と、
    前記第1及び第2の検出信号が入力され、前記入力電流と前記充電電流とに応じて設定された基準信号と、前記第1及び第2の検出信号のうちの何れか一方の信号との差に応じた誤差信号を出力する誤差増幅器と、を備え
    前記誤差増幅器は、
    基準信号が入力される1つの端子と、前記基準信号と比較する複数の信号がそれぞれ入力される複数の端子と、
    前記複数の信号のうちの電圧が最も低い信号と、前記基準信号との差に応じた誤差電圧を出力する誤差増幅回路と、
    前記複数の信号のオフセットに応じたバイアス電流を生成するバイアス回路と、
    を備え、
    前記バイアス電流により前記誤差増幅器における前記複数の信号を補正することを特徴とする検出回路。
  3. 第1の抵抗の両端子電圧が入力され、該第1の抵抗に流れる電流に応じた第1の検出信号を出力する第1の電流増幅器と、
    第2の抵抗の両端子電圧が入力され、該第2の抵抗に流れる電流に応じた第2の検出信号を出力する第2の電流増幅器と、
    前記第1の抵抗に流れる電流と前記第2の抵抗に流れる電流のそれぞれに対応して設定された第1及び第2の基準信号が入力され、該第1及び第2の基準信号の相対的な差を持つ第1及び第2の差信号を出力する減算器と、
    前記第1の検出信号と前記第1及び第2の差信号とを演算した結果を持つ信号を出力する演算器と、
    前記演算器の出力信号と前記第2の検出信号とが入力されるとともに前記第1の基準信号又は前記第2の基準信号が入力され、前記第1の基準信号又は前記第2の基準信号と、前記出力信号と前記第2の検出信号の何れか一つとの差に応じた信号を出力する誤差増幅器と、
    を備えたことを特徴とする検出回路。
  4. 前記第1の電流増幅器から出力される第1の検出信号をレベル変換して前記演算器に出力する第1のレベルシフト回路と、前記第1及び第2の基準信号のそれぞれをレベル変換して前記減算器に出力する第2及び第3のレベルシフト回路とを備え、
    前記レベルシフト回路は、それぞれの出力信号が、前記第2の検出信号の変動範囲内となるようにレベル変換するように設定されてなる、
    ことを特徴とする請求項3記載の検出回路。
  5. 前記誤差増幅器は、
    基準信号が入力される1つの端子と、前記基準信号と比較する複数の信号がそれぞれ入力される複数の端子と、
    前記複数の信号のうちの電圧が最も低い信号と、前記基準信号との差に応じた誤差電圧を出力する誤差増幅回路と、
    前記複数の信号のオフセットに応じたバイアス電流を生成するバイアス回路と、
    を備え、
    前記バイアス電流により前記誤差増幅器における前記複数の信号を補正する、ことを特徴とする請求項3又は4に記載の検出回路。
  6. 前記誤差増幅回路は、
    一対のトランジスタを備えた差動増幅部と、
    前記複数の信号が制御端子にそれぞれ供給され、前記一対のトランジスタのうちの1つに接続された複数のトランジスタと、
    前記基準信号が制御端子に供給され前記一対のトランジスタのうちの1つに接続されたトランジスタと、
    前記バイアス電流を前記複数のトランジスタに供給するトランジスタと、
    を備えたことを特徴とする請求項1及び2及び5のいずれか一項に記載の検出回路。
  7. 直流の出力電圧を生成する外部電源と、前記外部電源の出力電圧に基づいて動作する電子機器とからなる電源システムにおいて、
    前記外部電源は、直流の出力電圧を生成するとともに制御電流に応じて前記出力電圧を変更する電圧制御回路を備え、
    前記電子機器は、二次電池と、前記外部電源の出力電圧と前記二次電池の出力電圧との少なくとも一方の電圧に基づいて動作するシステム回路と、前記外部電源の出力電流と前記二次電池の出力電圧と前記外部電源の出力電流と前記二次電池に対する充電電流のうちの少なくとも2つと、検出対象に応じた基準信号との差に応じた誤差信号を生成し、複数の誤差信号のうちの1つに基づいて前記制御電流を発生させる検出回路と、を備え、
    前記検出回路は、前記外部電源の出力電流と前記二次電池の出力電圧と前記外部電源の出力電流と前記二次電池に対する充電電流のうちの少なくとも2つと、基準信号との差に応じた誤差信号を生成する誤差増幅器を備え、該誤差信号に基づいて前記制御電流を発生させ
    前記誤差増幅器は、
    基準信号が入力される1つの端子と、前記基準信号と比較する複数の信号がそれぞれ入力される複数の端子と、
    前記複数の信号のうちの電圧が最も低い信号と、前記基準信号との差に応じた誤差電圧を出力する誤差増幅回路と、
    前記複数の信号のオフセットに応じたバイアス電流を生成するバイアス回路と、
    を備え、
    前記バイアス電流により前記誤差増幅器における前記複数の信号を補正することを特徴とする電源システム。
  8. 直流の出力電圧を生成する外部電源と、前記外部電源の出力電圧に基づいて動作する電子機器とからなる電源システムにおいて、
    前記外部電源は、直流の出力電圧を生成するとともに制御電流に応じて前記出力電圧を変更する電圧制御回路を備え、
    前記電子機器は、二次電池と、前記外部電源の出力電圧と前記二次電池の出力電圧との少なくとも一方の電圧に基づいて動作するシステム回路と、前記制御電流を発生させる検出回路と、を備え、
    前記検出回路は、
    前記外部電源の出力電流が流れる第1の抵抗の両端子電圧が入力され、該出力電流に応じた第1の検出信号を出力する第1の電流増幅器と、
    前記二次電池に対する充電電流が流れる第2の抵抗の両端子電圧が入力され、該充電電流に応じた第2の検出信号を出力する第2の電流増幅器と、
    前記出力電流と前記充電電流のそれぞれに対応して設定された第1及び第2の基準信号が入力され、該第1及び第2の基準信号の相対的な差を持つ第1及び第2の差信号を出力する減算器と、
    前記第1の検出信号と前記第1及び第2の差信号とを演算した結果を持つ信号を出力する演算器と、
    前記演算器の出力信号と前記第2の検出信号とが入力されるとともに前記第1の基準信号又は前記第2の基準信号が入力され、前記第1の基準信号又は前記第2の基準信号と、前記出力信号と前記第2の検出信号の何れか一つとの差に応じた信号を出力する誤差増幅器と、
    を備え、前記誤差増幅器の出力信号に基づいて前記制御電流を発生させる、
    ことを特徴とする電源システム。
  9. 前記検出回路は、
    前記第1の電流増幅器から出力される第1の検出信号をレベル変換して前記演算器に出力する第1のレベルシフト回路と、前記第1及び第2の基準信号のそれぞれをレベル変換して前記減算器に出力する第2及び第3のレベルシフト回路とを備え、
    前記レベルシフト回路は、それぞれの出力信号が、前記第2の検出信号の変動範囲内となるようにレベル変換するように設定されてなる、
    ことを特徴とする請求項8記載の電源システム。
  10. 前記誤差増幅器は、
    基準信号が入力される1つの端子と、前記基準信号と比較する複数の信号がそれぞれ入力される複数の端子と、
    前記複数の信号のうちの電圧が最も低い信号と、前記基準信号との差に応じた誤差電圧を出力する誤差増幅回路と、
    前記複数の信号のオフセットに応じたバイアス電流を生成するバイアス回路と、
    を備え、
    前記バイアス電流により前記誤差増幅器における前記複数の信号を補正する、
    ことを特徴とする請求項8又は9に記載の電源システム。
  11. 直流の出力電圧を生成する外部電源と、前記外部電源の出力電圧に基づいて動作する電子機器とからなる電源システムにおいて、
    前記外部電源は、直流の出力電圧を生成するとともに制御電流に応じて前記出力電圧を変更する電圧制御回路を備え、
    前記電子機器は、二次電池と、前記外部電源の出力電圧と前記二次電池の出力電圧との少なくとも一方の電圧に基づいて動作するシステム回路と、前記制御電流を発生させる検出回路と、を備え、
    前記検出回路は、
    複数の抵抗の両端子電圧がそれぞれ入力され抵抗に流れる電流に応じた信号を出力する複数の電流増幅器と、
    前記複数の電流増幅器の出力信号と、前記複数の抵抗に流れる電流に対応してそれぞれ設定された複数の基準信号とに基づいて、対応する出力信号と基準信号との差に応じた信号を出力する誤差増幅器と、を備え、
    前記誤差増幅器は、
    基準信号が入力される1つの端子と、前記基準信号と比較する複数の信号がそれぞれ入力される複数の端子と、
    前記複数の信号のうちの電圧が最も低い信号と、前記基準信号との差に応じた誤差電圧を出力する誤差増幅回路と、
    前記複数の信号のオフセットに応じたバイアス電流を生成するバイアス回路と、
    を備え、
    前記バイアス電流により前記誤差増幅器における前記複数の信号を補正することを特徴とする電源システム。
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