JP2002510952A - バッテリの端子電圧を調節する方法及び装置 - Google Patents

バッテリの端子電圧を調節する方法及び装置

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Abstract

(57)【要約】 バッテリの端子電圧を転換して、シャットダウンまたはディスクへの保存等の1つまたはそれより多数の動作を、様々なセルの化学的性質について、放電曲線上の好適な点で開始させる方法及び装置を提供する。また、所定の端子電圧の測定値を利用して1つまたはそれより多数の動作をトリガするデバイスについて、残存容量、電圧、温度、及び安全性等の様々な所定の点に基づいて、放電終了の動作をトリガする制御回路を提供する。この制御回路は、所定の点に到達した際に所定の端子電圧のしきい値に実質的に一致する値にバッテリの端子電圧を調節することにより、好適な時間に首尾よく動作をトリガする。この制御回路はまた、端子電圧がしきい値を越えるようにこれを維持して、1つまたはそれより多数の動作のトリガを遅延させることができる。この方法及び装置により、特定の化学的性質のセルを使用するよう設計されたデバイスについて、デバイスが設計されているセルの化学的性質とは異なるセルの化学的性質を使用する場合であっても、データを喪失することなく動作を中断し、あるいは動作を遅延させてバッテリ容量の浪費を防止することが可能となる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 (技術分野) 本発明は、リチャージャブルバッテリに関する。さらに具体的には、本発明は
、異なるセルの化学的性質を有するバッテリが示す異なる放電特性を補償するた
め、放電の間の特定の点でバッテリの端子電圧を調節する方法及び装置に関する
【0002】 (背景技術) 従来、バッテリ(「もの言わぬ」セルとも言われる。)は、予測不可能な電源
を提供するものであり、一般に、バッテリを電源とするデバイスの使用者は、バ
ッテリの動作可能な容量がほぼ尽きていることについて、信頼し得る事前の警告
を得ることができなかった。したがって、使用者が、例えば、現在作業を行って
いるデータを保存し、あるいはバッテリが完全に放電する前に替わりの電源を設
置することができる使用時間が、どれだけ残っているかについての指示を得るこ
とはできなかった。その結果、電子製品の多くは、バッテリの放電状態を評価す
るのに寄与するような回路構成を有することにより、バッテリの容量が尽きる前
にいつバックアップ動作を開始すべきかを決定することができるように、特別に
設計されてきた。これは、例えば、バッテリの端子電圧を測定し、特定の低電圧
限界に到達した際に、任意の必要な警告とトリガし、あるいはディスクへの保存
の動作を実行する等の、特定の放電終了の動作を実行することにより、行われて
いる。この低電圧限界は、一般に、放電終了電圧(EODV)と呼ばれており、
通常、このような放電終了動作及び安全で効率的なセルの使用の要請から必要と
される残存容量にしたがって設定された、一定の値である。
【0003】 しかしながら、バッテリの放電特性は、そのセルの化学的性質によって様々で
ある。したがって、ある製品の回路構成が、ある特定のタイプのバッテリについ
て、設定された電圧でEODVのディスクへの保存の動作を開始するように設計
されており、異なる放電曲線を伴う異なるセルの化学的性質を有する異なるバッ
テリがこの製品の電源として使用された場合、EODVのディスクへの保存の動
作が実行されるのが早過ぎることにより、容量を無駄にし、あるいは、さらに悪
いことに、該動作が実行されるのが遅すぎることにより、データが失われる可能
性がある。
【0004】 異なる放電曲線を有する2つのセルの化学的性質の例としては、グラファイト
ベースのリチウムイオンセルと、コークスベースのリチウムイオンセルがある。
通常のグラファイトベースのリチウムイオンセルは、図1に示すような放電特性
を有しうる。これに対し、通常のコークスベースのリチウムイオンセルは、図2
に示すような放電特性を有しうる。コークスベースのリチウムイオンセルの放電
特性が、徐々に降下するものであるのに対し(図2)、グラファイトベースのリ
チウムイオンセルの放電特性は、容量の終了時に急速に降下するものである(図
1)。したがって、グラファイトベースのリチウムイオンセルにおける容量の終
了付近での電圧は、コークスベースのリチウムイオンセルにおける電圧よりも著
しく高い。
【0005】 様々なバッテリの化学的性質が、バッテリの性能に悪影響を及ぼすことなく安
全にバッテリを放電させ得る特定の下限を有している。例えば、グラファイトベ
ースのリチウムイオンセルは、2.7Vよりも低い電圧で放電させるべきではな
い。他方、コークスベースのリチウムイオンセルは、性能に悪影響を及ぼすこと
なく2.5Vまで安全に放電させ得る。したがって、ある製品の回路構成が、コ
ークスベースのリチウムイオンセルについて、設定された電圧(例えば3.0V
)で、EODVのディスクへの保存の動作を開始するように設計されており(こ
の場合、約150mAhの容量が残存している。)、グラファイトベースのリチ
ウムイオンセルが代わりに使用された場合、端子電圧が3.0Vの現在電圧に到
達した時には、そのようなEODVのディスクへの保存の動作をするのに十分な
容量が残存しておらず(例えば、わずか40mAh)、データが失われる可能性
がある。コークスベースのリチウムイオンセル対グラファイトベースのリチウム
イオンセルに関する問題と同様の問題が、Li−ポリマーセル及びNiMHセル
等の、異なるセルの化学的性質を有する他のセルにおいても、認められ得る。
【0006】 (発明の開示) したがって、EODVあるいは他の動作をトリガするために端子電圧の測定値
を利用する装置において、真の端子電圧に関わりなく、放電曲線中の好適な点で
、そのような必要な動作を開始することを可能にする方法を提供し得ることが望
ましい。驚くべきことに、バッテリの端子電圧を調節することにより、これを達
成し得ることが見出された。
【0007】 かくして、第1の観点において、本発明は、デバイスにおける動作のトリガを
制御する方法であって、該デバイスが、バッテリの端子電圧の測定値を利用して
、所定のしきい値で該動作をトリガするものであり、該方法が、所定の点に到達
した際に端子電圧を所定の値に転換する工程を含む、前記方法を提供する。 第2の観点において、本発明は、デバイスにおける動作のトリガを制御する装
置であって、該デバイスが、バッテリの端子電圧の測定値を利用して、所定のし
きい値で該動作をトリガするものであり、該装置が、所定の点に到達した際に端
子電圧を所定の値に転換する手段を備えている、前記装置を提供する。 第3の観点において、本発明による動作のトリガを制御する回路設計を備えた
バッテリを提供する。
【0008】 デバイスは、1つの動作が1つの所与のしきい値電圧でトリガされるか、ある
いは、複数の動作が、バッテリの放電曲線に沿って各々異なるしきい値電圧でト
リガされるように、設計され得るのが望ましい。さらに、各しきい値電圧が、1
つまたはそれより多数の動作をトリガしてもよい。したがって、他の観点におい
て、本発明は、端子電圧を、真の電圧放電曲線に沿って1つよりも多い点で転換
して、1つよりも多い動作を好適な時間にトリガすることをも視野に置いたもの
である。
【0009】 ポータブルコンピュータ、携帯電話等の、多くの製品及び電子デバイスは、測
定されたバッテリの端子電圧に基づいて、様々な動作をいつ開始すべきかを決定
する。このようなデバイスは、一般に、バス通信を介して該デバイスに必要な情
報を提供する所謂「スマート」バッテリと通信できるようには、設計されていな
い。したがって、このようなデバイスにおいては、一旦測定された端子電圧が特
定の所定のしきい値(3.0Vなど)に到達すると、データの喪失を防止するた
め、ディスクへの保存などの動作を開始する。この所定のしきい値は、通常、デ
バイス自体に設計された一定の値である。デバイスの設計者は、この値を、特定
のセルの化学的性質について、シャットダウンに先立って特定の動作を行うのに
必要とされる、最小の容量に基づいて決定することが多い。本発明は、バッテリ
の端子電圧を転換して、デバイスのしきい値が単一のセルの化学的性質に基づい
てプログラムされている場合であっても、様々なセルの化学的性質についての放
電曲線上の好適な点で特定の動作が開始するようにする、方法及び装置を提供す
る。本願明細書において、「バッテリ」の語は、単一のセル、直列または並列に
接続されたセルの組合せ、あるいは容器内に組み立てられた1つまたは複数のセ
ルを含む、化学エネルギーを電気エネルギーに変換する、任意の形態のリチャー
ジャブルセルを意味する。
【0010】 かくして、本発明は一般に、バッテリの電圧をその端子で調節する方法及び装
置を提供する。端子での電圧は、セルの化学的性質及び動作環境により、真のバ
ッテリ電圧よりも高い電圧に調節してもよく、あるいは低い電圧に調節してもよ
い。
【0011】 バッテリの端子電圧を真のバッテリ電圧よりも低い値に調節することにより、
動作のトリガを開始し、あるいは繰り上げることができるのが望ましい。端子電
圧を真のバッテリ電圧及びしきい値電圧よりも低い値に転換することにより、対
応する動作は実質的に即座にトリガされ得る。端子電圧を転換して、これを真の
バッテリ電圧に対して所定の量だけ低下させることにより、継続するバッテリの
放電により転換された端子電圧が、動作をトリガするしきい値電圧まで低下した
場合に、対応する動作がトリガされることになる。
【0012】 さらに、バッテリの端子電圧を真のバッテリ電圧よりも高い値に調節すること
により、動作のトリガを遅延させることができるのが望ましい。真のバッテリ電
圧がしきい値電圧に到達する時間を越えて一定期間、真のバッテリ電圧よりも高
い値に端子電圧を維持することにより、動作のトリガが遅延されることになる。
あるいは、端子電圧を真のバッテリ電圧に対してある量だけ上昇させることによ
り、真のバッテリ電圧が既にしきい値電圧よりも低い値まで降下していても、端
子電圧は連続するバッテリの放電の途上で単にしきい値電圧に到達するのみとな
り、これによって動作のトリガを遅延させることになる。
【0013】 本発明は、特定の点(単数であっても複数であってもよい)に到達した際に、
端子電圧を単数または複数の値に転換することにより、所定のしきい値(単数ま
たは複数)で動作をトリガするのにバッテリの端子電圧の測定値を利用するポー
タブルコンピュータや携帯電話等のデバイスにおいて、1つまたはそれより多数
の動作のトリガを制御する、方法及び装置を提供する。このような点には、例え
ば、バッテリ電圧、セル電圧、残存バッテリ容量、電流、時間、温度、圧力、p
H、及び安全性等に基づく点が含まれる。残存容量の測定値は、放電終了の動作
を完了するのに必要な残存容量についてのほぼ最小値である。様々な動作には、
例えば、放電終了の動作、シャットダウン動作、安全のための動作、ディスクへ
の保存の動作、周辺機器をディスエーブルする動作、アクセス禁止動作、スリー
プモード動作、低電源モード動作、及びアラーム動作が含まれる。
【0014】 好ましい形態において、端子電圧は、放電制御回路構成によってバッテリの回
路構成内で転換される。放電制御回路構成は、電圧調節回路構成を活性化し、端
子電圧を低下させ/引き下げ、維持し、あるいは上昇させる。特定の形態におい
て、放電制御回路構成は、電圧調節回路構成を活性化し、所定のしきい値に実質
的に一致する所定の値まで端子電圧を引き下げて、動作をトリガする。この電圧
調節回路構成は、例えばスイッチまたはバックコンバータを含んでいてよい。他
の特定の形態では、放電制御回路構成は、電圧調節回路構成を活性化し、所定の
しきい値を越える所定の値に端子電圧を維持して、動作のトリガを遅延させる。
この代替電圧調節回路構成は、例えばブーストコンバータ/レギュレータまたは
直流−直流レギュレータを含んでいてよい。
【0015】 さらに好ましい形態において、本発明は、デバイスにおける動作のトリガを制
御する制御回路であって、該デバイスが、バッテリの端子電圧の測定値を利用し
て、所定のしきい値で該動作をトリガするものであり、該回路が、所定のしきい
値に実質的に一致する所定の値まで端子電圧を引き下げて、所定の点に到達した
際に動作をトリガする手段を備えており、該所定の点が、バッテリ電圧、セル電
圧、残存バッテリ容量、電流、時間、温度、圧力、pH、及び安全性から選ばれ
る測定値に基づくものであり、該動作が、放電終了の動作、シャットダウン動作
、安全のための動作、ディスクへの保存の動作、周辺機器をディスエーブルする
動作、アクセス禁止動作、スリープモード動作、低電源モード動作、及びアラー
ム動作から選ばれる、前記回路を提供する。
【0016】 さらに代わりの好ましい形態において、本発明は、デバイスにおける動作のト
リガを制御する制御回路であって、該デバイスが、バッテリの端子電圧の測定値
を利用して、所定のしきい値で該動作をトリガするものであり、該回路が、該所
定のしきい値を越える所定の値に端子電圧を所定の期間だけ維持して、所定の点
に到達した際に動作のトリガを遅延させる手段を備えており、該所定の点が、バ
ッテリ電圧、セル電圧、残存バッテリ容量、電流、時間、温度、圧力、pH、及
び安全性から選ばれる測定値に基づくものであり、該動作が、放電終了の動作、
シャットダウン動作、安全のための動作、ディスクへの保存の動作、周辺機器を
ディスエーブルする動作、アクセス禁止動作、スリープモード動作、低電源モー
ド動作、及びアラーム動作から選ばれる、前記回路を提供する。
【0017】 (発明を実施するための最良の形態) 添付図面を参照することにより、本発明についてさらに説明する。 図1と図2との比較からわかるように、グラファイトベースのセルとコークス
ベースのセルとの化学的性質の相違から、放電曲線は異なったものとなる。具体
的には、コークスベースのリチウムイオンセルでは、3.0Vのセル電圧で約1
50mAhの容量(これは、ディスクへの保存の動作等の放電終了の動作を完了
するのに十分なものである。)が残存しているのに対し、グラファイトベースの
リチウムイオンセルでは、3.0Vのセル電圧で約40mAhの容量(これは、
ディスクへの保存の動作等の放電終了の動作を完了するのに十分なものではない
。)しか残存していない。しかしながら、放電終了の動作が、例えば3.2Vの
セル電圧で開始するならば、該動作を完了するのに十分な残存容量(約150m
Ah)が存在することとなろう。残念ながら、端子電圧を測定して、所定のしき
い値(単数または複数)で特定の動作を開始するデバイスは、バッテリの化学的
性質が変えられた場合にこの一定のしきい値(単数または複数)を変更するよう
に設計されてはいない。本発明は、端子電圧を調節して、バッテリのセルの化学
的性質にかかわらず、好適な時間に動作をトリガすることにより、この問題を解
決したものである。セルの化学的性質及び動作の条件にしたがって、このような
動作が十分に早く開始されることにより、該動作を完了するのに十分な容量が残
存しているか、あるいは、放電曲線の十分下方で開始されることにより、残存容
量を無駄にするのを防止することができるのである。Li−ポリマーセル及びN
iMHセルの化学的性質等の他のセルの化学的性質も、異なった放電曲線を有す
るが、本発明は、そのような他の状況にも適用可能である。
【0018】 図3a及び図3bには、リチウムイオンバッテリにおける端子電圧を調節する
のに好ましい回路構成が示されている。正及び負の端子12、14を有し、そこ
からデバイスによって電圧を測定することのできる、一般的なバッテリ10(直
列な3つのセル)が示されている。本発明は、任意のセル及びセルの組合せに利
用することができ、ここに示されているものに限定されるものではない。一般に
、デバイス(図示せず)は、バッテリの端子12、14で端子電圧を測定し、端
子電圧が、EODVのディスクへの保存の動作等の動作を開始する所定の値に到
達したかどうかを決定する。回路設計により、端子電圧を、低い(図3a)ある
いは高い(図3b)値に好適な点で転換して、端子電圧を測定するデバイスを「
騙して」、端子上に示されたこの「偽りの」電圧で動作を開始させ、あるいは動
作を遅延させることが可能となる。
【0019】 図3aに示すように、端子の一方(例えば正の端子12)には、放電制御回路
構成20が接続されている。この放電制御回路構成20は、マイクロコントロー
ラ30または他の好適な制御ロジックにより制御される。電圧レギュレータ16
が、マイクロコントローラ30に接続されている。電圧レギュレータ16はマイ
クロコントローラに電力を供給し、放電制御回路構成20の電圧基準として作用
する。ここで、当業界で公知の他の電圧基準デバイスを利用してもよい。保護回
路18及び保護スイッチであるSW−1並びにSW−2を備えていてもよい。図
示されているように、マイクロコントローラは、検出点a、b、c、dを有して
いる。マイクロコントローラ30は、各セルにおいて電圧を測定し、任意のセル
電圧が制御トリガ容量点に到達している場合には、制御回路構成20を活性化す
ることができる。あるいは、マイクロコントローラ30は、一連のセルに渡って
電圧を測定して、いつ制御回路構成を活性化すべきかを決定することができる。
マイクロコントローラ30はまた、残存バッテリ容量、電流、時間、温度、圧力
、pH、及び安全性等の任意の他の測定値を利用して、制御回路構成20を活性
化することができる。例えば、温度センサ(あるいは他の安全性モニタ)が、任
意の時点で、ある危険な状態が存在することを検出した場合、マイクロコントロ
ーラ30は制御回路構成20を活性化して、端子電圧を低くすることができる。
デバイスはこの低い端子電圧を読み取り、バッテリの容量が終わりつつあると信
じ、デバイスのシャットダウンをトリガする。このようにして、有効に、本発明
は、デバイスがそのようなシャットダウン機構を有するように設計されていない
場合であっても、安全性の理由からデバイスを強制的にシャットダウンさせるこ
とができる。
【0020】 動作において、図3a中の放電制御回路設計20は、MOSFET等のスイッ
チSW−3を制御することにより、端子電圧を転換する。しかしながら、本発明
は、スイッチタイプ、シリーズタイプ、シャントタイプ、バックコンバータなど
を含むレギュレータ等の、バッテリの端子における電圧を所望により低下させる
ことのできる任意のタイプの回路構成を視野に置いている。放電制御回路構成2
0が活性化された後に、デバイスが端子電圧を測定する場合、端子に存在する電
圧は、バッテリの真の電圧よりも低い。通常の動作においては、放電制御スイッ
チ(SW−3)はONになっている。放電の際、例えばEODVの動作を開始す
べき点にバッテリの容量が到達し始めた場合に、マイクロコントローラ30が、
動作をトリガする必要があると決定すると、マイクロコントローラ30は放電制
御回路構成20を活性化し、これがSW−3を活性化して、端子電圧を所望のし
きい値電圧に(例えば、真のバッテリ電圧が8Vを越えていても、8Vに)調整
する。 他の形態では、デバイスが、様々な動作をトリガする1つよりも多数のしきい
値電圧を有する場合、回路構成20は、時間/容量における好適な点で、端子電
圧をそれらの各しきい値に転換することができる。
【0021】 図3aに示されている形態の具体的な適用としては、グラファイトベースのリ
チウムイオンバッテリを使用して、コークスベースのリチウムイオンバッテリに
似せて機能させ、あるいはこれをまねて、EODV動作を実行するのに十分な残
存容量をもってデバイスに該動作を開始させる場合がある。本発明の効果を得る
のにデバイスを改造する必要がないように、回路構成が、バッテリの回路構成(
即ち、バッテリパックの内部)に含まれているのが好ましい。デバイスは、引続
き端子電圧の測定値を利用して動作を開始することができるが、回路構成がバッ
テリの端子電圧を好適に調節して、バッテリの化学的性質にかかわらず、放電曲
線上の好適な点で動作が開始するようにする。
【0022】 図3bは、本発明の他の形態における回路構成を示している。この形態は、所
定のしきい値(単数または複数)に到達するに先立って、端子電圧を増加させ、
あるいは維持する回路構成を備えている。この回路構成は、図3aに記載されて
いるものに加えて、あるいはその代わりに、利用することができる。本発明は、
ブーストレギュレータ/コンバータ、直流−直流コンバータ、またはスイッチキ
ャパシタ等の、バッテリの端子における電圧を所望により増加させ、あるいは維
持することのできる任意のタイプの回路構成を視野に置いたものであるが、図3
bに示されている特定の形態では、放電制御回路構成20が、ブーストコンバー
タ/レギュレータ22を活性化することにより、端子電圧を増加させる。放電制
御回路構成20が活性化された後にデバイスが端子電圧を測定する場合、端子に
存在する電圧は、バッテリの真の電圧よりも高い。この形態においては、放電の
際、動作を遅延させる必要があるとマイクロコントローラ30が決定した場合、
例えば、通常の動作を続けるのに十分な容量がなお残存している場合には、マイ
クロコントローラ30は放電制御回路構成20を活性化し、これがブーストコン
バータ/レギュレータ22を活性化して、該動作を開始することが必要となるま
で、EODVの動作をトリガすることとなるしきい値電圧よりも高い値に端子電
圧を維持する。 他の形態では、デバイスが、様々な動作をトリガする1つよりも多数のしきい
値電圧を有する場合、回路構成20は、時間/容量における好適な点まで、端子
電圧をそれらの各しきい値よりも高い値に維持することができる。
【0023】 図3bに示されている形態の具体的な適用としては、コークスベースのリチウ
ムイオンバッテリを使用して、グラファイトベースのリチウムイオンバッテリに
似せて機能させ、あるいはこれをまねて、EODV動作の開始を遅延させて、容
量の浪費を防止する場合がある。本発明の効果を得るのにデバイスを改造する必
要がないように、回路構成が、バッテリの回路構成(即ち、バッテリパックの内
部)に含まれているのが好ましい。デバイスは、引続き端子電圧の測定値を利用
して動作を開始することができるが、回路構成がバッテリの端子電圧を増加させ
、あるいは特定のしきい値よりも高い値にこれを維持して、バッテリの化学的性
質にかかわらず、好適な点まで動作を遅延させる。
【0024】 (実施例) 次の非限定的な実施例により、本発明についてさらに説明する。実施例1 電圧測定に基づくEODV動作のトリガ 具体的に、コークスベースのリチウムイオンセルを使用するように設計され、
端子電圧が8Vであると測定された際にEODVのディスクへの保存の動作が開
始されるように設計されているデバイス(例えば、コンピュータ)について、セ
ルの化学的性質が、例えばグラファイトベースのリチウムイオンセル(この場合
、8Vでは、必要とされるEODV動作を実行するのに十分な容量がセル中に残
存しないことになる。)に変更された場合であっても、必要とされる全てのEO
DV動作を実行するのに十分なバッテリ容量が存在することを、本発明の回路構
成により確実なものとした。この状況では、(この場合、8Vになる前に低く)
端子電圧を調節する必要がある。したがって、グラファイトベースのリチウムイ
オンセルにおける残存バッテリ容量が、EODV動作の限界(この場合、9Vで
あろう。)に到達すると、真の電圧が8Vを越える場合であっても、放電制御回
路20が活性化され、デバイスのEODV動作(これは、8Vの設定電圧におい
てのみトリガするようにデバイス中でプリセットされている。)をトリガするよ
うに、端子での電圧を8Vに調節する。本発明は、バッテリ自体の回路構成にお
いて、設定されたEODVトリガの電圧点を有するデバイスに、異なるセルの化
学的性質を含む(異なる放電特性を伴う)バッテリの使用を可能にする、解決手
段を提供し得る。
【0025】実施例2 残存容量に基づくEODV動作のトリガ 特定のデータデバイスについて、放電終了時(8.1V〜7.5Vの放電範囲
)に、コークスベースのバッテリには100mAhを越える容量が残存しており
、したがって、そのようなセルの化学的性質に沿って設計されているデバイスは
、首尾良く動作を中断することができる。しかしながら、グラファイトベースの
バッテリの電圧が8.5Vに到達したときには、データを保存するのに十分な容
量は存在しない(コークスベースのバッテリがセルあたり2.5Vまで放電可能
であるのに対し、グラファイトベースのバッテリについては、セルあたり2.7
Vよりも低い電圧まで放電することは推奨されていない。)。端子電圧をモニタ
し、特定のEODVに到達した場合にEODV動作をトリガする、コークスベー
スのバッテリ用に当初設計されたデバイスについて、グラファイトベースのバッ
テリを使用して、なお首尾良く動作を中断することを可能にするためには、グラ
ファイトベースのバッテリの容量がEODV動作をトリガすべき容量に到達した
際に、デバイスによってモニタされる端子電圧が低くされている必要がある。本
発明のアナログ及びデジタル制御回路構成は、グラファイトベースのバッテリに
おいて約150mAhの容量が残存している場合に、この端子電圧を所定の値(
例えば、端子において7.8V+/−1%)まで低下させるように設計されてい
る。したがって、デバイス(例えばコンピュータ)は、時間前にEODVしきい
値に一致したと認識して、任意の必要なデータを保存し、かつ中断モードに進む
のに、十分な時間を有することとなる。
【0026】実施例3 電圧測定に基づくEODV動作の遅延 具体的に、グラファイトベースのリチウムイオンセルを使用するように設計さ
れ、端子電圧が9Vであると測定された際にEODVのディスクへの保存の動作
が開始されるようにプログラムされているデバイスについて、セルの化学的性質
が、例えばコークスベースのリチウムイオンセル(この場合、9Vでは、必要と
されるEODV動作を実行するのに十分な容量を越える容量がセル中に残存して
いることになり、容量が無駄になる。)に変更された場合であっても、バッテリ
の容量が無駄にならないようにした。この状況では、(この場合、約9Vを越え
る高い値に)端子電圧を調節し、維持して、デバイスがEODV動作をトリガし
ないようにする必要がある。したがって、コークスベースのリチウムイオンセル
における残存バッテリ容量が、EODV動作の限界(この場合、9Vであろう。
)に到達すると、真の電圧が9Vに満たない場合であっても、放電制御回路20
が活性化され、端子での電圧を約9Vに維持して、デバイスのEODV動作(こ
れは、9Vの設定電圧においてのみトリガするようにデバイス中で予めプログラ
ムされている。)のトリガを遅延させる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 1350mAhのセル容量及び1.35Aのセル放電速度を有する、通常のグ
ラファイトベースのリチウムイオンセルの放電曲線を示すグラフである。
【図2】 1300mAhのセル容量及び1.3Aのセル放電速度を有する、通常のコー
クスベースのリチウムイオンセルの放電曲線を示すグラフである。
【図3a】 特定の点(単数または複数)で所定の値(単数または複数)に端子電圧を調節
する、放電制御回路構成の回路図である。
【図3b】 特定の点(単数または複数)で所定の値(単数または複数)に端子電圧を調節
し、ブーストレギュレータを備えている、放電制御回路構成の回路図である。
【符号の説明】
10 バッテリ 12、14 端子 16 電圧レギュレータ 18 保護回路 20 放電制御回路構成 30 マイクロコントローラ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SL,SZ,UG,ZW),E A(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ ,TM),AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB ,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CU,CZ, DE,DK,EE,ES,FI,GB,GE,GH,G M,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG ,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT, LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,MX,N O,NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG ,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,UA, UG,UZ,VN,YU,ZW 【要約の続き】 防止することが可能となる。

Claims (24)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】デバイスにおける動作のトリガを制御する方法であって、該デバ
    イスが、バッテリの端子電圧の測定値を利用して、所定のしきい値で該動作をト
    リガするものであり、該方法が、所定の点に到達した際に端子電圧を所定の値に
    転換する工程を含む、前記方法。
  2. 【請求項2】前記所定の点が、バッテリ電圧、セル電圧、残存バッテリ容量、
    電流、時間、温度、圧力、pH、及び安全性から選ばれる測定値に基づくもので
    ある、請求項1に記載の方法。
  3. 【請求項3】前記残存バッテリ容量の測定値が、放電終了の動作を完了するの
    に必要な残存容量についてのほぼ最小値である、請求項2に記載の方法。
  4. 【請求項4】前記端子電圧が所定の値に下げられ、該所定の値が所定の期間だ
    け所定のしきい値に実質的に一致し、前記動作をトリガする、請求項1〜3のい
    ずれか1項に記載の方法。
  5. 【請求項5】前記端子電圧が、真のバッテリ電圧に対して所定の量だけ低下さ
    れ、前記動作のトリガを繰り上げる、請求項1〜3のいずれか1項に記載の方法
  6. 【請求項6】前記端子電圧が、所定のしきい値を越える所定の値に所定の期間
    だけ維持され、前記動作のトリガを遅延させる、請求項1〜3のいずれか1項に
    記載の方法。
  7. 【請求項7】前記端子電圧が、真のバッテリ電圧に対して所定の量だけ上昇さ
    れ、前記動作のトリガを遅延させる、請求項1〜3のいずれか1項に記載の方法
  8. 【請求項8】前記デバイスの所定のしきい値が、コークスベースのリチウムイ
    オンバッテリの化学的性質に基づいてプログラムされ、前記端子電圧が所定の値
    に下げられ、該所定の値が、グラファイトベースのリチウムイオンバッテリを使
    用した場合に所定の点に到達した際に前記動作をトリガするしきい値に実質的に
    一致する、請求項1〜4のいずれか1項に記載の方法。
  9. 【請求項9】前記デバイスの所定のしきい値が、グラファイトベースのリチウ
    ムイオンバッテリの化学的性質に基づいてプログラムされ、前記端子電圧が、コ
    ークスベースのリチウムイオンバッテリを使用した場合に所定の点に到達した際
    に前記動作のトリガを遅延させるしきい値を越える所定の値に維持される、請求
    項1〜3及び6のいずれか1項に記載の方法。
  10. 【請求項10】前記動作が、放電終了の動作、シャットダウン動作、安全のた
    めの動作、ディスクへの保存の動作、周辺機器をディスエーブルする動作、アク
    セス禁止動作、スリープモード動作、低電源モード動作、及びアラーム動作から
    選ばれる、請求項1〜9のいずれか1項に記載の方法。
  11. 【請求項11】1つよりも多数の所定の点で前記端子電圧を転換することによ
    り、1つよりも多数の動作をトリガする、請求項1〜10のいずれか1項に記載
    の方法。
  12. 【請求項12】デバイスにおける動作のトリガを制御する装置であって、該デ
    バイスが、バッテリの端子電圧の測定値を利用して、所定のしきい値で該動作を
    トリガするものであり、該装置が、所定の点に到達した際に端子電圧を所定の値
    に転換する手段を備えている、前記装置。
  13. 【請求項13】前記手段が、バッテリの回路構成内の放電制御回路構成を含む
    、請求項12に記載の装置。
  14. 【請求項14】前記放電制御回路構成が電圧調節回路構成を活性化して、前記
    動作をトリガする所定のしきい値に実質的に一致する所定の値まで端子電圧を下
    げる、請求項13に記載の装置。
  15. 【請求項15】前記電圧調節回路構成がスイッチを含む、請求項14に記載の
    装置。
  16. 【請求項16】前記電圧調節回路構成がバックコンバータを含む、請求項14
    に記載の装置。
  17. 【請求項17】前記放電制御回路構成が電圧調節回路構成を活性化して、真の
    バッテリ電圧に対して所定の量だけ前記端子電圧を低下させ、前記動作のトリガ
    を繰り上げる、請求項13に記載の装置。
  18. 【請求項18】前記放電制御回路構成が電圧調節回路構成を活性化して、所定
    のしきい値を越える所定の値に前記端子電圧を所定の期間だけ維持し、前記動作
    のトリガを遅延させる、請求項13に記載の装置。
  19. 【請求項19】前記電圧調節回路構成がブーストコンバータを含む、請求項1
    8に記載の装置。
  20. 【請求項20】前記放電制御回路構成が電圧調節回路構成を活性化して、真の
    バッテリ電圧に対して所定の量だけ前記端子電圧を上昇させ、前記動作のトリガ
    を遅延させる、請求項13に記載の装置。
  21. 【請求項21】前記デバイスの所定のしきい値が、コークスベースのリチウム
    イオンバッテリの化学的性質に基づいてプログラムされ、前記手段が前記端子電
    圧を所定の値に下げ、該所定の値が、グラファイトベースのリチウムイオンバッ
    テリを使用した場合に所定の点に到達した際に前記動作をトリガするしきい値に
    実質的に一致する、請求項12〜16のいずれか1項に記載の装置。
  22. 【請求項22】前記デバイスの所定のしきい値が、グラファイトベースのリチ
    ウムイオンバッテリの化学的性質に基づいてプログラムされ、前記手段が前記端
    子電圧を、コークスベースのリチウムイオンバッテリを使用した場合に所定の点
    に到達した際に前記動作のトリガを遅延させるしきい値を越える所定の値に維持
    する、請求項12、13、18及び19のいずれか1項に記載の装置。
  23. 【請求項23】1つよりも多数の所定の点で前記端子電圧が転換され、1つよ
    りも多数の動作をトリガする、請求項12〜22のいずれか1項に記載の装置。
  24. 【請求項24】請求項12に記載されている装置を備えたバッテリ。
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