JP2002034163A - 充放電制御回路および充電式電源装置 - Google Patents
充放電制御回路および充電式電源装置Info
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Abstract
電源装置の信頼性を高めるとともに、性能の向上を図
る。 【解決手段】 充放電制御回路において、過電流時の状
態から通常状態に復帰する時には、過電流検出するため
の検出電圧と別の復帰検出電圧を持つ回路構成をとるこ
とで、1MΩ以下の低インピーダンスの負荷開放であっ
ても、過電流時の状態から確実に通常状態に復帰するよ
うにした。
Description
オン、オフにより二次電池の充放電をコントロールする
ことができる充放電制御回路とその回路を利用した充電
式電源装置に関する。
としては、図2に回路ブロック図を示すような電源装置
が知られていた。例えば、特開平4−75430号「充
電式の電源装置」にこのような構造が開示されている。
即ち外部端子−V0 105又は+V0 104にスイ
ッチ回路103を介して二次電池101が接続されてい
る。さらに、二次電池101に並列に充放電制御回路1
02が接続されている。
01の電圧を検出する機能を備えている。二次電池10
1が過充電状態(電池が所定の電圧値より高い状態。以
降、この状態を過充電保護状態と呼ぶ)、または過放電
状態(電池が所定の電圧値より低い状態。以降、この状
態を過放電保護状態と呼ぶ)のいずれかの場合は、スイ
ッチ回路103がOFFするように充放電制御回路10
2から信号が出力される。また外部端子+V0 104
がある電圧に達した時に放電をSTOPすることで、ス
イッチ回路103に流れる電流を制限することが可能で
ある。すなわち、過大な電流が流れた時に放電を停止
(過電流制御)することができる。以降、この状態の事
を過電流保護状態と呼ぶ。
別の例としては、図3に回路ブロック図に示すような電
源装置も知られている。この回路は、図2に示されてい
たスイッチ回路103が二次電池の負極111と直列に
接続されたものである。
ロック図の従来例である。外部端子−V0 105にス
イッチ回路103を介して二次電池101が接続されて
いる。スイッチ回路103は2個のN−ch FETで
構成されている。二次電池101の電圧は充放電制御回
路102により検出されている。充放電制御回路102
は、過充電検出コンパレータ119、過放電検出コンパ
レータ118、過電流検出コンパレータ117、基準電
圧回路A 116、基準電圧回路B 114、電圧分割
回路A 120、電圧分割回路B 121、出力ロジッ
ク制御回路124等で構成されている。充放電制御回路
102は信号線 107A、107Bでスイッチ回路1
03と接続されており、前記スイッチ回路のON/OF
F信号が送出される。二次電池101へ充電を行うため
の充電器108や二次電池で駆動出来る機器(二次電池
から見て負荷)は、外部端子+V0 104と−V0
105の間に接続される。外部端子−V0 105また
は、+V0 104にFET−A 112とFET−B
113が直列に接続されている。
出コンパレータ118は、二次電池101の電圧と基準
電圧A 116の電圧を比較する機能を備えている。そ
れぞれのコンパレータの出力に従い、出力ロジック制御
回路124が端子125A、125Bに信号を送出する
ので、それぞれの状態に従い各FETのゲート電圧が変
化して二次電池への充電および放電がオン、オフできる
様になる。例えば、過充電状態になると、過充電検出コ
ンパレータ119のプラス入力端子電圧が基準電圧A
116よりも高くなり、前記コンパレータ119の出力
がLowからHighに反転する。この出力信号が出力
ロジック制御回路124に入力されることで、スイッチ
回路のFET−B 113のゲート電圧がHighから
Lowに変化する。これにより、充電電流は二次電池1
01に流れなくなり、充電は停止される。
子 −V0 105と基準電圧B114の電圧を比較し
ており、それぞれの状態に従った信号を出力して出力ロ
ジック制御回路124に入力されている。出力ロジック
制御回路124は過電流保護状態の時には、放電をスト
ップさせる様にFET−A 112に信号を送出すると
同時に、FET−C 126に信号を送出して抵抗12
7で外部端子 −V0 105をプルダウンしている。
このプルダウンは過電流検出後、この過電流保護状態か
ら負荷109が外れたときには、外部端子 −V0 1
05が基準電圧B 114の電圧以下に安定させ、通常
状態に復帰させるために必要となる。
現することも可能であるが、そのためにはFETのゲー
ト電位とともに基板電位も変える必要がある。そうしな
ければ、FETのソース電位がドレイン電位よりも高く
なる状況が出来ため、ここまで説明したような充放電の
制御は不可能である。現在では、2個のFETで制御さ
れるのが一般的である。
に構成された充放電制御回路では、過電流保護状態から
負荷が外れ通常状態に復帰する時に、次のような欠点が
ある。
ときに自動復帰するには、外部端子−V0 105が基
準電圧B 114の電圧Va以下になる必要がある。そ
れには負荷が外れた時の開放インピーダンスが抵抗12
7(Rb)に対し一定の値以上(Ra)の値でなくては
ならない。二次電池101をVbとおけばRaは以下の
式であらわすことができる。
ている。Rbは半導体集積回路で構成した場合、充電器
108を接続した時に二次電池の負極111よりも外部
端子−VO 105端子の電位が下がり、FET−C
126のドレインから抵抗127(Rb)を通して電流
が流れだすので、その電流を制限するために100KΩ
程度が一般的である。VaはFET−A 112とFE
T−B113のON抵抗と流れる電流から設定されるが
0.1V程度が一般的である。
のようになる。
1)=3.4MΩ 実際の開放インピーダンスは実装基盤などの特性から1
MΩ以下になる可能性があり、負荷が外れただけでは充
放電制御回路が通常状態に復帰しないことがあった。
に、本発明は充放電制御回路において、過電流時の状態
から該充電式電源装置が通常状態に復帰する時には、過
電流検出するための検出電圧と別の復帰検出電圧を持つ
回路構成にした。
基づいて説明する。
ック例を示した説明図である。
出コンパレータ128と基準電圧C129が追加されて
いる。基準電圧C 129は基準電圧B 114よりも
高い電圧Vcに設定されている。過電流検出コンパレー
タ117が過電流を検出した時、過電流復帰検出コンパ
レータ128は復帰検出状態であり、誤動作しないよう
過電流復帰検出コンパレータ128が反転するまで、出
力ロジック制御回路124によりFET−A 112が
ONしないようになっている。同様に過電流復帰時は過
電流検出コンパレータ117が反転するまでOFFしな
いようになっている。この場合の開放インピーダンスR
aは式(1)を用いてVcを1Vとすれば次のようにな
る。
=0.25MΩ この時、過電流検出端子115の電圧すなわち過電流検
出からの復帰電圧は1Vである。
であるのに対し、過電流検出からの復帰電圧は1Vと異
なるために、1MΩ以下での負荷開放インピーダンスで
あっても、過電流時の状態から確実に通常状態に復帰す
ることは明白である。
ブロック例を示した説明図である。
ch−FETであるFET−D 132とFET−E
133で構成した点と、Pch−FETのスイッチ回路
103を制御できるように充放電制御回路102の構成
を必要に応じて変えた点である。過充電検出コンパレー
タ119、過放電検出コンパレータ118、基準電圧回
路A 116、電圧分割回路A 120、電圧分割回路
B 121、ヒステリシス回路A122、ヒステリシス
回路B123をまとめて過充放電検出回路141として
いる。
01の正電圧側に変わるだけで、動作は図1と同様であ
る。過電流検出コンパレータ117は、外部端子+V0
104と基準電圧B 114の電圧を比較しており、
それぞれの状態に従った信号を出力して出力ロジック制
御回路144に入力されている。出力ロジック制御回路
144は過電流保護状態の時には、放電をストップさせ
る様にFET−D 132に信号を送出すると同時に、
FET−F 156に信号を送出して抵抗127で外部
端子 +V0 104にプルアップしている。このプル
アップは過電流検出後、この過電流保護状態から負荷1
09が外れたときには、外部端子 +V0 104を基
準電圧B 114の電圧以下に安定させ、通常状態に復
帰させるために必要となる。
よりも高い電圧Vcに設定されている。過電流検出コン
パレータ117が過電流を検出した時、過電流復帰検出
コンパレータ128は復帰検出状態であり、誤動作しな
いよう過電流復帰検出コンパレータ128が反転するま
で、出力ロジック制御回路144によりFET−D13
2がONしないようになっている。同様に過電流復帰時
は過電流検出コンパレータ117が反転するまでOFF
しないようになっている。この場合の開放インピーダン
スRaは式(1)と同様であり、前記Rb、Vb、Vc
の値を用いれば、Raは図1と同様に次のようになる。
=0.25MΩ この時、過電流検出端子115の電圧すなわち過電流検
出からの復帰電圧は3.5V−1Vである。
−0.1Vであるのに対し、過電流検出からの復帰電圧
は3.5V−1Vと異なるために、1MΩ以下での負荷
開放インピーダンスであっても、過電流時の状態から確
実に通常状態に復帰することは明白である。
−FETで構成した場合も、まったく同じ動作をするこ
とは明白である。
ブロック例を示した説明図である。
ある。抵抗161は過電流検出端子115と過電流検出
コンパレータ117の入力および抵抗127との間に接
続されている。過電流を検出する時はFET−C 12
6がOFFしているので、図4と同様に過電流検出端子
115が基準電圧B 114の電位になった時に検出さ
れる。一方、過電流検出から復帰する時はFET−C
126がONしているので、過電流検出端子115は基
準電圧B 114よりも高い電位で復帰する。
a、抵抗127の抵抗値をRb、抵抗161の抵抗値を
Rc、基準電圧B 114の電圧をVa、二次電池10
1の電圧をVbとおけば、Raは以下の式であらわすこ
とができる。
出からの復帰電圧Vdは以下のようになる。
a=0.1V、Vb=3.5Vとおくと、 Ra>10KΩ(3.5V/0.1V−1)−90KΩ
=0.25MΩ Vd<(10KΩ+90KΩ)/10KΩ * 0.1
V= 1V 以上のように、過電流検出電圧は0.1Vであるのに対
し、過電流検出からの復帰電圧は1Vと異なるために、
1MΩ以下での負荷開放インピーダンスであっても、過
電流時の状態から確実に通常状態に復帰することは明白
である。
め、過電流検出端子115の入力インピーダンスも図4
と同様である。もちろんRb、Rcは自由に設定できる
ので、過電流検出から復帰するのに必要な開放インピー
ダンスを用途にあわせて自由に設定することができる。
ブロック例を示した説明図である。
回路103を用いた充電式電源装置用に図6と同様の構
成となるよう変更したものである。図6と同様に動作す
ることは明白である。
ブロック例を示した説明図である。
のである。
a、抵抗127の抵抗値をRb、抵抗161の抵抗値を
Rc、二次電池101の電圧をVb、基準電圧C 12
9の電圧をVcとおけば、Raは以下の式であらわすこ
とができる。
出からの復帰電圧Vdは以下のようになる。
b=3.5V、Vc=1Vとおくと、 Ra>136KΩ(3.5V/1V−1)−90KΩ=
0.25MΩ Vd<(136KΩ+90KΩ)/136KΩ*1V=
1.66V 以上のように、過電流検出電圧は0.1Vであるのに対
し、過電流検出からの復帰電圧は1.66Vと異なるた
めに、1MΩ以下での負荷開放インピーダンスであって
も、過電流時の状態から確実に通常状態に復帰すること
は明白である。
でありながら、Rb+Rc=226KΩであるため、過
電流検出端子115の入力インピーダンスを高く設定で
きる。これは充放電制御回路102を半導体集積回路で
構成した場合、充電器108を接続した時に二次電池の
負極よりも外部端子−VO 105端子の電位が下が
り、FET−C 126の寄生ダイオードを通して流れ
だす電流を制限するのに有効である。
ブロック例を示した説明図である。
回路103を用いた充電式電源装置用に図8と同様の構
成となるよう変更したものである。図8と同様に動作す
ることは明白である。
路ブロック例を示した説明図である。
追加したものである。復帰電圧調節回路162は例えば
ヒューズであり、任意のヒューズを切断することによっ
て、抵抗127と抵抗161の比率を自由に調節でき、
過電流検出からの復帰電圧を調節して、さまざまな開放
インピーダンスの要求にすばやく答えることができる。
復帰電圧調節回路162は図6以外の実施例でも使用で
きることはもちろんである。
調節できる構成であれば、如何なる回路構成をとること
もでき、実施例に何ら限定されるものではない。
の取り付け取り外し、その他いろいろな原因により発生
する過渡的な電圧変動に対して、安定した制御を可能と
するために、本実施例の充放電制御回路102の必要な
部分に遅延回路を追加すると有効である。
および復帰信号が入力されてからFET−A 112、
FET−B 113、 FET−C 126に信号を
出力するまでの間に適当な遅延回路を追加すると、非常
に安定した制御が可能となる。
電池が使われるすべての環境に影響を与えることはな
く、従来回路の問題点を解決している。
電を制御することで説明してきたが、二次電池を直列に
複数本接続したときでも、各電池の電圧を充放電制御回
路102で、検出できる様に変更すれば簡単に構成する
ことができ、本発明はその時にも有効である。
mentaly Metal Oxide Semic
onducter)回路で充放電制御回路を構成した
が、バイポーラトランジスタで構成することも可能であ
り、実現は容易である。
通常状態に復帰する時に、過電流検出するための検出電
圧と別の復帰検出電圧を持つ構成であれば、如何なる回
路構成をとることもでき、実施例に何ら限定されるもの
ではない。
路を追加するだけで、1MΩ以下の低い抵抗値での負荷
の開放であっても、過電流時の状態から確実にする通常
状態に復帰することとなり、製品の信頼性が向上すると
いう効果がある。
した説明図である。
た説明図である。
示した説明図である。
示した説明図である。
を示した説明図である。
を示した説明図である。
を示した説明図である。
を示した説明図である。
を示した説明図である。
例を示した説明図である。
Claims (7)
- 【請求項1】 充電と放電が可能である二次電池の電流
を調節する電流制限手段を制御できるとともに前記二次
電池の電圧または電流またはその双方を監視できる充放
電制御回路において、 前記充放電制御回路内には少なくとも、 前記二次電池の放電可能な上限電流を電圧情報として監
視できる電流監視手段が具備されているとともに、 放電電流が増加して前記電流監視手段が検出する電圧と
放電電流が減少して検出状態にあった前記電流監視手段
が復帰する電圧とが異なることを特徴とする充放電制御
回路。 - 【請求項2】 充電と放電が可能である二次電池の電流
を調節する電流制限手段を制御できるとともに前記二次
電池の電圧または電流またはその双方を監視できる充放
電制御回路において、 前記充放電制御回路内には少なくとも、 前記二次電池の放電可能な上限電流を電圧情報として監
視できる電流監視手段が具備されているとともに、 放電電流が増加して前記電流監視手段が検出する電圧の
絶対値より放電電流が減少して検出状態にあった前記電
流監視手段が復帰する電圧の絶対値のほうが大きいこと
を特徴とする充放電制御回路。 - 【請求項3】 前記電流監視手段が、 放電電流が増加したことを検出する検出回路と、 放電電流が減少したことを検出する復帰検出回路とから
構成されていることを特徴とする請求項1または2記載
の充放電制御回路。 - 【請求項4】 前記電流監視手段が前記電圧情報を任意
の比率に分割する電圧分割回路と前記電圧分割回路で分
割された電圧を検出する検出回路とから構成されている
ことを特徴とする請求項1または2記載の充放電制御回
路。 - 【請求項5】 前記電流監視手段が前記電圧情報を任意
の比率に分割する電圧分割回路と放電電流が増加したこ
とを前記電圧分割回路で分割された電圧より検出する検
出回路と放電電流が減少したことを前記電圧分割回路で
分割された電圧より検出する復帰検出回路とから構成さ
れていることを特徴とする請求項1または2記載の充放
電制御回路。 - 【請求項6】 前記電圧情報を任意の比率に分割する前
記電圧分割回路が前記任意の比率を調節できることを特
徴とする請求項4または5記載の充放電制御回路。 - 【請求項7】 外部端子である+端子と−端子との間
に、充電と放電が可能である二次電池と、前記二次電池
の電流を調節する電流制限手段と、前記電流制限手段を
制御できるとともに前記二次電池の電圧または電流また
はその双方を監視できる充放電制御回路とが具備されて
いる充電式電源装置において、 前記充放電制御回路が請求項1乃至6いずれか1項記載
の充放電制御回路であることを特徴とする充電式電源装
置。
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