JP2005269708A - バッテリ装置及びバッテリ装置の放電制御方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 本発明のバッテリ装置11は、リチウムイオン2次電池14の放電特性によりリチウムイオン2次電池14から放電を終了するエンド電圧を設定し、リチウムイオン2次電池14の使用状況に応じてエンド電圧の設定を可変して制御するエンド電圧制御部21を備える。
【選択図】 図1
Description
図9は、温度と充放電回数によるバッテリセルのインピーダンスを示す図である。
図9において、バッテリ91のセル93は内部に92で示すように未使用時25℃時150mΩのインピーダンス成分を含んでいて、これにより放電を行うとセル93の電圧が低下する。これは実際にセル93の中に抵抗があるのではなく、放電を行ったときの電圧降下より測定した擬似的なものである。94で示すように、出力電圧の低下を測定すると150mΩの抵抗があるのと同等の電圧降下が発生するので、未使用時、常温での擬似的なインピーダンスを150mΩとする。
図10において、低温環境下で放電を行うと、バッテリ101のセル103の内部の化学反応が鈍くなり、出力電圧が低下する。104に示すように、電圧降下より内部抵抗値を擬似的に測定すると、102のようにセル103に250mΩの抵抗が付いているのと同等の特性となる。従って、低温時の擬似的なインピーダンスを250mΩとする。
図11において、放電回数が多くなりセル113が劣化してくると、バッテリ111のセル113の内部の化学反応が鈍くなり、出力電圧が低下する。114に示すように、電圧降下より内部抵抗値を擬似的に測定すると、112のようにセル113に200mΩの抵抗が付いているのと同等の特性となる。従って、放電回数100回時の擬似的なインピーダンスを200mΩとする。
図12において、放電回数が多くなったバッテリを低温環境下で放電を行うと、さらにバッテリ121のセル123の内部の化学反応が鈍くなり、これによりさらに出力電圧が大きく低下する。124に示すように、電圧降下より内部抵抗値を擬似的に測定すると、122のようにセル123に350mΩの抵抗が付いているのと同等の特性となる。従って、充放電100回後の低温時の擬似的なインピーダンスを350mΩとする。
もしくは、バッテリパック自身で電圧の変化により充放電回数をカウントする。
なお以下の実施の形態例では便宜上、マイコンを内蔵して使用する電子機器との間で情報をやりとりするインフォリチウムバッテリとそれを使用する電子機器としてデジタルスチルカメラを例に説明している。なお、本発明は、これらに限られることはない。
本発明の実施の形態は、例えば図1に示す装置側1のビデオカメラ装置に接続されるバッテリ側11のバッテリパックに適用することができる。
つぎに、上記バッテリパック11のバッテリマイコン12の回路構成について説明する。このバッテリパック11のマイコン12は、図2に示すように、バッテリセル14であるリチウムイオン2次電池と、リチウムイオン2次電池14の正極と充放電電圧制御部18を介して接続するプラス(+)端子19−1と、リチウムイオン2次電池14の負極と電流検出用抵抗16を介して接続するマイナス(−)端子19−3、通信端子19‐2とを備える。
このエンド電圧制御部21は、リチウムイオン2次電池14のセル電圧31の電圧変化を検出することにより、リチウムイオン2次電池14の擬似的な抵抗分の増加に応じた充放電回数を検出する充放電回数測定部22と、充放電回数測定部22により検出された充放電回数がリチウムイオン2次電池14の擬似的な抵抗分の増加する範囲になったことを判定する充放電回数判定部23と、充放電回数に応じてエンド電圧の設定を低下して変更するエンド電圧設定変更部26とを備えるように構成されている。
エンド電圧制御動作のフローチャートを図3に示す。
図3において、まず、図2に示した充放電回数測定部22は充放電回数を測定する(ステップS1)。次に、図2に示した周辺温度判定部23は周辺温度を測定する(ステップS2)。そこで、エンド電圧設定変更部26はエンド電圧を3.2Vに設定する(ステップS3)。
なお、この場合、42に示す25℃100回の充放電特性が急激に電圧が低下するのは3.0Vより低下した状態である。
なお、この場合、52に示す0℃0回の充放電特性が急激に電圧が低下するのは2.8Vより低下した状態である。
なお、この場合、62に示す0℃100回の充放電特性が急激に電圧が低下するのは2.8Vより低下した状態である。
図7において、71で示すように充放電0回で73で示すように使用温度25℃のときは、エンド電圧は3.20Vである。71で示すように充放電0回で74で示すように使用温度0℃のときは、エンド電圧は3.10Vである。また、72で示すように充放電100回で73で示すように使用温度25℃のときは、エンド電圧は3.15Vである。72で示すように充放電100回で74で示すように使用温度0℃のときは、エンド電圧は3.05Vである。
図8において、81で示すように放電条件が0回25℃のとき、82で示すようにエンド電圧を3.20Vとしたとき、放電時間83は1時間14分、0回25℃との比較84は100%、3.0Vまでの余力は0時間01分である。
Claims (10)
- 電子機器に電源電圧を供給するために、充放電可能なバッテリセルの充放電を検出して動作を制御するバッテリ装置において、
上記バッテリセルの放電特性により上記バッテリセルから放電を終了するエンド電圧を設定するエンド電圧設定手段と、
上記バッテリセルの使用状況に応じて上記エンド電圧の設定を可変して制御するエンド電圧制御手段と
を備えることを特徴とするバッテリ装置。 - 請求項1記載のバッテリ装置において、
上記エンド電圧制御手段は、
上記バッテリセルの充放電時のセルの電圧の変化を検出することにより充放電回数を検出する充放電回数検出手段と、
上記充放電回数検出手段により上記バッテリセルの擬似的な抵抗分の増加に応じた充放電回数を検出したときに、上記充放電回数に応じて上記エンド電圧の設定を低下して変更する第1のエンド電圧設定変更手段と
を備えることを特徴とするバッテリ装置。 - 請求項1記載のバッテリ装置において、
上記エンド電圧制御手段は、
上記バッテリセルの周辺温度を検出する周辺温度検出手段と、
上記周辺温度検出手段により上記バッテリセルの擬似的な抵抗分の増加に応じた温度低下を検出したときに、上記温度低下に応じて上記エンド電圧の設定を低下して変更する第2のエンド電圧設定変更手段と
を備えることを特徴とするバッテリ装置。 - 請求項1記載のバッテリ装置において、
上記エンド電圧制御手段は、
上記エンド電圧の可変設定情報を電子機器に供給する通信手段
を備えることを特徴とするバッテリ装置。 - 請求項1記載のバッテリ装置において、
上記エンド電圧制御手段は、上記バッテリセルの使用状況に応じて変化する上記バッテリセルの放電特性のうち、上記バッテリセルの放電特性がなだらかに低下する範囲に上記エンド電圧を可変して設定することを特徴とするバッテリ装置。 - 電子機器に電源電圧を供給するために、充放電可能なバッテリセルの充放電を検出して動作を制御するバッテリ装置の放電制御方法において、
上記バッテリセルの放電特性により上記バッテリセルから放電を終了するエンド電圧を設定するステップと、
上記バッテリセルの使用状況に応じて上記エンド電圧の設定を可変して制御するステップとを
備えることを特徴とするバッテリ装置の放電制御方法。 - 請求項6記載のバッテリ装置の放電制御方法において、
上記エンド電圧の設定を可変して制御するステップは、
上記バッテリセルの充放電時の電圧変化を検出することにより上記バッテリセルの擬似的な抵抗分の増加に応じた充放電回数を検出するステップと、
上記充放電回数を検出するステップにより上記バッテリセルの擬似的な抵抗分の増加に応じた充放電回数を検出したときに、上記充放電回数に応じて上記エンド電圧の設定を低下して変更するステップと
を備えることを特徴とするバッテリ装置の放電制御方法。 - 請求項6記載のバッテリ装置の放電制御方法において、
上記エンド電圧の設定を可変して制御するステップは、
上記バッテリセルの周辺温度を検出することにより上記バッテリセルの擬似的な抵抗分の増加に応じた温度低下を検出するステップと、
上記周辺温度低下を検出するステップにより上記バッテリセルの擬似的な抵抗分の増加に応じた温度低下を検出したときに、上記温度低下に応じて上記エンド電圧の設定を低下して変更するステップと
を備えることを特徴とするバッテリ装置の放電制御方法。 - 請求項6記載のバッテリ装置の放電制御方法において、
上記エンド電圧の設定を可変して制御するステップは、
上記エンド電圧の可変設定情報を通信手段により電子機器に供給するステップ
を備えることを特徴とするバッテリ装置の放電制御方法。 - 請求項6記載のバッテリ装置の放電制御方法において、
上記エンド電圧の設定を可変して制御するステップは、上記バッテリセルの使用状況に応じて変化する上記バッテリセルの放電特性のうち、上記バッテリセルの放電特性がなだらかに低下する範囲に上記エンド電圧を可変して設定することを特徴とするバッテリ装置の放電制御方法。
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