FR2645352A1 - Dispositif permettant d'indiquer la capacite residuelle d'une batterie - Google Patents
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Abstract
Ce dispositif comprend un moyen pour détecter la tension de sortie d'une batterie 1; un moyen 4 pour détecter la température ambiante de la batterie, une mémoire 7 pour mémoriser des données caractéristiques de décharge en association avec la caractéristique de stockage de l'énergie de la batterie, un moyen pour corriger la tension de sortie de la batterie 6, un moyen pour lire, à partir de la mémoire, des données caractéristiques correspondant à ladite température ambiante détectée; et un moyen pour comparer lesdites données caractéristiques lues à ladite tension de sortie corrigée et pour calculer la capacité résiduelle de ladite batterie sur la base des données caractéristiques qui correspondent à la tension de sortie corrigée. Application notamment à des appareils portables fonctionnant sans fil d'alimentation.
Description
Dispositif permettant d'indiquer la capacité résiduelle d'une batterie
La présente invention concerne un dispositif ser-
vant à indiquer la capacité résiduelle d'une batterie, utile notamment pour un appareillage portable fonctionnant sans fil d'alimentation ou un appareil d'automatisation de bureau.
Dans des dispositifs classiques servant à indi-
quer la capacité résiduelle d'une pile, on utilisait un dispositif mesurant directement la capacité résiduelle ou
un dispositif, dans lequel la capacité résiduelle était ob-
tenue à partir de l'énergie électrique consommée, obtenue
par intégration du courant, à l'aide d'une minuterie, pen-
dant l'intervalle de temps pendant lequel une batterie est utilisée.
Dans des dispositifs classiques servant à indi-
quer la capacité résiduelle d'une batterie, tels que dé-
crits précédemment, il se posait le problème consistant en ce que la capacité résiduelle de la batterie ne pouvait pas être mesurée de façon précise en raison de variations de la tension de la batterie, qui résultaient de variations de la
température ambiante ou de la charge.
La demande de brevet japonais mise à l'inspection
publique sous le N 218077/85 décrit un procédé de correc-
tion de la température pour une telle condition. Selon ce procédé, on calcule un facteur de correction en utilisant la différence de température entre la température ambiante de référence égale à 20 C et la température ambiante à
cette instant, mais la correction de variations de la tem-
pérature est trop approximative pour fournir une capacité
résiduelle précise.
La présente invention a pour but de résoudre les problèmes tels que décrits précédemment. C'est pourquoi, un but de l'invention est de fournir un dispositif servant à indiquer la capacité résiduelle d'une batterie et à l'aide duquel la capacité résiduelle de la batterie à un instant
quelconque peut être déterminée correctement sans être in-
fluencée par la température ambiante ou la charge.
Dans une forme de réalisation de l'invention, le dispositif servant à indiquer la capacité résiduelle d'une batterie comprend un convertisseur analogique/numérique servant à convertir l'information de tension de la batterie et l'information de la température ambiante de la batterie
en des signaux numériques, et un circuit central de com-
mande qui corrige l'information de tension en utilisant l'information de la charge et lit les données correspondant à l'information de la température ambiante, à partir des
données caractéristiques de décharge mémorisées antérieure-
ment dans la mémoire, de manière à comparer ces données à l'information de tension après correction et calculer la capacité résiduelle de la batterie sur la base des données
de comparaison.
D'autres caractéristiques et avantages de la pré-
sente invention ressortiront de la description donnée ci-
après prise en référence aux dessins annexés,-sur lesquels: - la figure 1 représente un-schéma-bloc montrant un dispositif servant à indiquer la capacité résiduelle d'une batterie, conformément à une forme de réalisation de la présente invention;
- la figure 2 est un diagramme représen-
tant des courbes caractéristiques de décharge d la tension de la batterie;
- la figure 3 est un organigramme permet-
tant d'expliquer le fonctionnement du dispositif représenté sur la figure 1; et
- les figures 4,5 et 6 sont des schémas-
blocs représentant des dispositifs servant à indiquer la capacité résiduelle d'une batterie conformément à d'autres
formes de réalisation de la présente invention.
Sur la figure 1, une batterie d'accumulateurs 1, par exemple du type au Ni-Cd, est raccordée de manière à
alimenter une charge 2, qui peut être par exemple le cir-
cuit intérieur d'un dispositif électronique. Un interrup-
teur électronique 3 est branché entre la batterie 1 et la charge 2. Un capteur de température 4 est prévu de manière
à être physiquement proche de la batterie 1. Un convertis-
seur analogique/numérique 5 servant à convertir les signaux de sortie de la batterie 1 et du capteur 4 comprend une section formant commutateur analogique 5a, qui réalise une commutation sur la sortie de la batterie 1 ou sur la sortie
du capteur de température 4. Une section 5b formant conver-
tisseur analogique/numérique, qui réalise la conversion analogique/numérique, est raccordée à la section 5a formant
commutateur analogique.
Un composant 6 est constitué par un microproces-
seur qui lit des données à partir du convertisseur analo-
gique/numérique 5 et commande l'interrupteur électronique 3; une mémoire rémanente 7 (désignée ci-après sous le terme de mémoire), dans laquelle un programme correspondant au fonctionnement normal du dispositif électronique et les données caractéristiques de décharge de la batterie sont mémorisées, et un dispositif d'affichage 8, qui affiche la
capacité résiduelle de la batterie, sont raccordés au mi-
croprocesseur 6.
La figure 2 représente la capacité utilisée en fonction de la tension de la batterie, pour des différences de température de 10 C, pour une batterie d'accumulateurs au Ni-Cd. Sur la figure 2, la tension de la batterie est la
tension en circuit ouvert, lorsqu'aucune charge n'est pré-
sente, et les valeurs de la capacité consommée sont repro-
duites, à des intervalles correspondant à 10 % de la capa-
cité, au moyen de repères o.
Le tableau donné ci-après exprime les caractéris-
tiques représentées sur la figure 2 sous la forme d'une ma-
trice, dans laquelle on a représenté les tensions (VNM) de
la batterie, qui correspondent à des températures indivi-
duelles à des intervalles de 10 C et les valeurs consommées
de capacité à des intervalles de 10 %. Les données de ten-
sion sous la forme d'une matrice comme mentionné précé-
demment sont mémorisées dans une zone spécifique d'adresses de la mémoire 7, représentée sur la figure 1. Dans l'exemple reproduit dans le tableau, on a représenté 10 x
données.
Tempé- Valeur du Valeur de la tension de la batterie rature signal de en circuit ouvert pour des valeurs sortie du respectives en pourcentage de la
capteur de capacité de décharge aux tempéra-
température tures respectives 0[%l= 10% i0 b.30 80 %. 90%
-30'C TO V00 V01 V02 V03 OS... V09
-20C Tz V10o VI: V12. ......
-10 C T2 V20 V21 V22.....
00C T3 (VNM)
C Tg V90 V 91 Ci-après on va expliquer le fonctionnement de la forme de réalisation décrite précédemment en référence à
l'organigramme représenté sur la figure 3. Le microproces-
seur 6 commande la section 5a formant commutateur analo-
gique du convertisseur analogique/numérique 5 de manière à mesurer la tension d'une batterie (pas ST1), commande la section 5b de conversion analogique/numérique pour qu'elle
réalise la conversion analogique/numérique et lit les don-
nées converties (pas ST2).
La valeur de la donnée convertie est désignée par
V0. A cet instant, la condition de commande de l'interrup-
teur 3 doit être évaluée (pas ST3), et s'il se trouve à l'état FERME, une chute de tension due à une charge doit
être utilisée pour corriger la valeur de la tension en cir-
cuit ouvert. La tension corrigée V1, -qui est la tension en circuit ouvert, est obtenue à partir de la relation V1 = V0 x (R + r)/R (pas ST4) R étant la résistance de charge et r la résistance interne
d'une batterie.
D'autre part si l'interrupteur électronique est dans l'état
OUVERT, on a.
VI = V0 (pas ST5).
Lors du pas ST6, le convertisseur analogique/nu-
mérique est positionné de manière à lire la température dé-
livrée par la sortie du capteur de température 4. La tempé-
rature mesurée T est comparée successivement à des données mémorisées pour des valeurs mémorisées de la température T1,T2,T3,..., de manière à fournir la température TN qui est la plus proche de la durée mesurée (pas ST7 à ST11). La donnée mesurée T = TN est obtenue et les tensions VNO à VN9 de la batterie, qui correspondent aux données mémorisées TN
du tableau, sont lues à partir de la mémoire 7 (pas ST12).
Les données lues sont comparées successivement à la tension mesurée et corrigée V1 mentionnée précédemment, de manière à extraire la valeur VNM (pas ST13 à ST15). La capacité utilisée est égale à M x 10(%) et cette valeur est affichée sur le dispositif d'affichage 8 lors du pas ST16. Par
conséquent, la capacité résiduelle est fournie par l'ex-
pression 100 - M x 10(%).
On va donner un exemple. Sur la figure 2, par exemple lorsque l'on a T = 30 C, un point qui désigne B1
sur la ligne -30 C est repéré par x.
En effectuant des comparaisons successives de la tension, comme cela a été décrit précédemment, la valeur de la tension devient V02 et la capacité de décharge est égale à 20 %. La valeur résiduelle est par conséquent égale à %.
Le microprocesseur 6 affiche la capacité rési-
duelle de la batterie ainsi obtenue dans le dispositif d'affichage 8, sous la forme d'une valeur numérique ou d'un
graphique à barres ou analogues.
L'opération de détermination et d'affichage de la
capacité résiduelle de la batterie peut être à nouveau exé-
cutée à des intervalles de temps réguliers ou bien lorsque l'utilisateur exécute une opération spécifique. Par
exemple, pendant l'exécution d'un programme normal du dis-
positif électronique, le microprocesseur peut être commuté sur un mode d'identification et d'affichage de la capacité résiduelle de la batterie, au moyen d'une commande
d'interruption.
Dans l'exemple précédent, on utilise 10 para-
mètres de température et 10 paramètres de décharge pour un
ensemble de 10 x 10 = 100 données de tension, mais pour ac-
croître la précision, par exemple si 20 paramètres de tem-
pérature, dans la gamme de -30 à +55 C à des intervalles de C, et 20 paramètres de capacité de décharge à des inter- valles de 5 %, c'est-àdire un ensemble de 20 x 20 = 400
données de tension sont utilisés, on peut exécuter une me-
sure avec une précision double pour la température et éga-
lement pour la charge.
La figure 4 représente une forme de réalisation, dans laquelle la batterie 1 et la mémoire 7 sont intégrées dans un seul boîtier 9 qui peut être rattaché au et détaché du dispositif électronique représenté sous la forme d'une
charge 2. Conformément à cet exemple, les données caracté-
ristiques de décharge correspondant au type de la batterie 1 peuvent être mémorisées dans la mémoire 7, de sorte qu'on peut sélectionner et échanger librement une batterie parmi
différents types de batteries pour des dispositifs électro-
niques. Les autres composants servant à indiquer la capa-
cité peuvent être prévus avec le dispositif électronique.
La figure 5 représente une forme de réalisation,
dans laquelle une pluralité de charges 2a-2c sont raccor-
dées en parallèle à une batterie 1 par l'intermédiaire d'interrupteurs électroniques indépendants respectifs 3a-3c
pour une utilisation exclusive. Dans ce cas, tous les in-
terrupteurs électroniques 3a-3c sont commandés par le mi-
croprocesseur 6. Par conséquent, le microprocesseur 6 iden-
tifie toujours une charge globale sur la base de l'état des
interrupteurs électroniques 3a-3c commandés par le micro-
processeur, et la tension de la batterie peut être corrigée
de façon correspondante.
La figure 6 représente une forme de réalisation, dans laquelle une mémoire 7a mémorisant un programme de commande et une mémoire 7b mémorisant des caractéristiques de décharge sont prévues d'une manière indépendante. Dans
ce cas, si la mémoire 7b possède une capacité de lecture-
enregistrement permettant de mémoriser des données d'entrée extérieures par l'intermédiaire du microprocesseur 6,
l'échange des caractéristiques de décharge est exécuté ai-
sément en fonction du type de batterie utilisé, à n'importe
quel moment.
On n'a pas représenté les dessins détaillés des convertisseurs analogique/numérique 5 dans les formes de réalisation représentées sur les figures 4-6 étant donné que chacun de ces convertisseurs correspond à une section a formant commutateur analogique et une section 5b de conversion analogique/numérique, comme représenté sur la
figure 1.
Conformément à la présente invention, on peut corriger une tension mesurée de la batterie au moyen d'une information relative à la charge et on compare la tension corrigée à la donnée associée de température, lue à partir des données caractéristiques de décharge d'une batterie,
mémorisées dans une mémoire, de manière à déterminer la ca-
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pacité consommée de la batterie. Une identification cor-
recte de la capacité résiduelle de la batterie peut être
réalisée sur la base de la capacité consommée déterminée.
9-
Claims (6)
1. Dispositif permettant de déterminer la capa-
cité résiduelle d'une batterie (1), caractérisé en ce qu'il comporte: un moyen pour détecter la tension de sortie de la batterie (1);
un moyen (4) pour détecter la température am-
biante de ladite batterie (1); un moyen (7) pour mémoriser des données caractéristiques d'une décharge en association avec la caractéristique de stockage de l'énergie de ladite batterie (1);
un moyen pour corriger la tension de sortie dé-
tectée de ladite batterie (1), au moyen d'une informa-
tion relative à la charge présente aux bornes de ladite batterie;
un moyen pour lire, à partir dudit moyen de mémo-
risation, des données caractéristiques correspondant à la-
dite température ambiante détectée; et
un moyen pour comparer lesdites données caracté-
ristiques lues à ladite tension de sortie corrigée et pour calculer la capacité résiduelle de ladite batterie (1) sur la base des données caractéristiques qui correspondent à
ladite tension de sortie corrigée.
2. Dispositif selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que ledit moyen servant à détecter la tension de
sortie et ledit moyen servant à détecter la température am-
biante comprennent un moyen formant convertisseur analo-
gique/numérique incluant un moyen (5a) formant commutateur et servant à réaliser une commutation entre la mesure de la tension et la mesure de la température et à convertir les valeurs mesurées en des données numériques; et en ce que ledit moyen de correction, ledit moyen de lecture
et ledit moyen de comparaison comprennent un microproces-
seur (6) et des instructions de programme associées servant
à commander le fonctionnement dudit microprocesseur.
3. Dispositif selon la revendication 2, caracté-
risé en ce que ledit microprocesseur (6) commande le fonc-
tionnement dudit moyen formant convertisseur analogique/nu-
mérique (5a).
4. Dispositif selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que ledit moyen de mémorisation (7) comprend un dispositif de mémoire, qui est intégré à ladite batterie
(1) sous la forme d'une unité indivisible.
5. Dispositif selon la revendication 2, caracté-
risé en outre en ce qu'il comporte une pluralité de moyens (3a,3b,3c) de commutation de charges, servant à raccorder respectivement une pluralité de charges (2a,2b,2c) à ladite
batterie (1); ledit microprocesseur (6) commandant le fonc-
tionnement desdits moyens de commutation de charges et cor-
rigeant la tension de sortie détectée en fonction du nombre
de charges raccordées aux bornes de ladite batterie.
6. Dispositif selon la revendication 2, caracté-
risé en ce que ledit moyen de mémorisation (7;7a,7b) com-
porte une mémoire d'enregistrement/lecture et en ce que le-
dit microprocesseur (6) comprend un moyen permettant d'en-
registrer les données caractéristiques de décharge dans la-
dite mémoire en fonction du type particulier de batterie
(1) utilisée pour commander ladite charge.
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