JP2010041857A - 電源装置及び撮像装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】乾電池の浪費を押さえることができる電源装置を提供する。
【解決手段】一次電池または二次電池から構成される電源1と、昇圧DC/DCコンバータ4と、降圧DC/DC5コンバータと、電源1の電池電圧を測定する測定手段とを備える。測定手段により測定された電池電圧情報を元に電池の内部抵抗を判別する判別手段により電池の内部抵抗が閾値以上と判別された場合に、昇圧DC/DCコンバータ4を選択する。また、判別手段により電池の内部抵抗が閾値未満と判別された場合に、降圧DC/DCコンバータ5を選択する。各手段は、マイコン2がその機能を有する。
【選択図】図1

Description

本発明は、電源装置及びその電源装置を備える撮像装置に関する。
従来のデジタルビデオカムコーダ(撮像装置)において、乾電池と二次電池を併用した電源装置を備える場合、乾電池では、大きな電流を引き出そうとすると、内部抵抗のため電圧がドロップし、降圧DC/DCの目標電圧を下回ってしまう場合があった。
そのため、乾電池の残量がまだあるにも関わらず電池切れの警告が出ることにより、ユーザーは乾電池を浪費させられていた。
乾電池と二次電池を併用した電源装置として、特許文献1記載の技術がある。
特開平5−089658号公報
上述したように、従来技術では、乾電池で大きな電流を引き出そうとすると、内部抵抗のため電圧がドロップし、乾電池の残量がまだあるにも関わらず電池切れとなり、乾電池を浪費させられるという課題があった。
本発明の目的は、乾電池の浪費を押さえることができる電源装置及び撮像装置を提供することにある。
上記目的を達成するために、本発明の電源装置は、一次電池または二次電池から構成される電源と、昇圧DC/DCコンバータと、前記昇圧DC/DCコンバータの後段に配置され、前記昇圧DC/DCコンバータの出力が入力される降圧DC/DCコンバータと、前記電源の電池電圧を測定する測定手段と、前記測定手段により測定された電池電圧情報を元に前記電池の内部抵抗を判別する判別手段と、前記判別手段により前記電池の内部抵抗が閾値以上と判別された場合には、前記電源の出力を前記昇圧DC/DCコンバータに入力し、前記判別手段により前記電池の内部抵抗が閾値未満と判別された場合には、前記電源の出力を前記降圧DC/DCコンバータに入力するように切り替えるスイッチ手段と、を備えることを特徴とする。
本発明の電源装置は、一次電池または二次電池から構成される電源と、昇圧DC/DCコンバータと、前記昇圧DC/DCコンバータの後段に配置され、前記昇圧DC/DCコンバータの出力が入力される降圧DC/DCコンバータと、前記電源に備えられるICタグを読み込む読み込み手段と、前記読み込み手段により読み込まれたICタグ情報を元に電池種別を判別する第1の判別手段と、前記第1の判別手段により判別された電池種別情報を元に前記電池の内部抵抗を判別する第2の判別手段と、前記第2の判別手段により前記電池の内部抵抗が閾値以上と判別された場合には、前記電源の出力を前記昇圧DC/DCコンバータに入力し、前記第2の判別手段により前記電池の内部抵抗が閾値未満と判別された場合には、前記電源の出力を前記降圧DC/DCコンバータに入力するように切り替えるスイッチ手段と、を備えることを特徴とする。
本発明の電源装置によれば、乾電池の浪費を押さえることができる。
以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳細に説明する。
図1は、本発明の第1の実施の形態に係る電源装置のブロック図である。
図1において、本電源装置は、撮像装置に備えられている。電源1は、乾電池(一次電池)または二次電池から構成され、電力を供給する。マイコン2は、電源1の電圧を測定して電源選択スイッチ3を切り替える。
電源選択スイッチ3は、電源1からの電力を昇圧DC/DCコンバータ4へ通すか、降圧DC/DCコンバータ5に通すかを、マイコン2の指示によって選択する。
昇圧DC/DCコンバータ4は、電源選択スイッチ3によって選択されている場合に、電源1からの電力を昇圧して降圧DC/DCコンバータ5へ供給する。
昇圧DC/DCコンバータ4の後段に配置され、昇圧DC/DCコンバータ4の出力が入力される降圧DC/DCコンバータ5は、電源1からの電力または昇圧DC/DCコンバータ4からの昇圧された電力を受け、電圧を降圧し電気回路負荷6へ電力を供給する。
電気回路負荷6は、電力を消費する電気回路やモータ等の電気製品を構成する回路である。
図2は、図1の電源装置によって実行される電源(電池)の電圧測定処理の手順を示すフローチャートである。
本処理は、図1におけるマイコン2の制御の下に実行される。
図2において、ステップS21で、電源スイッチ(図示せず)が入れられた場合に、ステップS22の電池電圧測定処理において、マイコン2が電源(電池)1の電圧を測定する。
ステップS23で、電源1が乾電池でも二次電池でも問題が無いように、マイコン2の指示により、電源選択スイッチ3は、昇圧DC/DCコンバータ4を予め選択しておく。
ステップS24のマイコン周辺回路の起動処理において、マイコン2及びマイコン周辺回路を起動させて、ある程度の電力を電源1から引き出して、電圧降下を測定する準備を行う。
そして、ステップS25で、マイコン2が電源1の電圧を測定し、ステップS22で測定した電圧との差分を計算することにより、電源1の電圧降下量を計算することが可能になる。
ステップS25は、電源1の電池電圧を測定する測定手段として機能する。
ステップS26の電圧降下量と閾値の比較判別においては、ステップS25にて計算された電圧降下量と、予めマイコン2が記録している閾値とを比較してステップS27へ行くかステップS28へ行くか判別する。
ステップS26は、測定手段により測定された電池電圧情報を元に電池の内部抵抗を判別する判別手段として機能する。
ステップS26で判別された電圧降下量が閾値以上の場合は、電池の内部抵抗が高いと判別し、ステップS27へ分岐する。ステップS26で判別された電圧降下量が閾値未満の場合は、電池の内部抵抗が低いと判別し、ステップS28へ分岐する。
ステップS27では、マイコン2の指示により、電源選択スイッチ3は、昇圧DC/DCコンバータ4を選択する。
ステップS28では、マイコン2の指示により、電源選択スイッチ3は、降圧DC/DCコンバータ5を選択する。
ステップS29のマイコン以外の起動処理においては、マイコン2以外の全ての回路が起動し、通常の撮像装置の動作が可能となる。そして、本処理を終了する。
以上の構成を採用することにより、電池の内部抵抗を判別して、乾電池を無駄なく使い切ることが可能となる。
図3は、本発明の第2の実施の形態に係る電源装置のブロック図である。
図3において、本電源装置は、撮像装置に備えられている。電源1は、乾電池または二次電池から構成され、電力を供給する。マイコン2は、電源1の電圧を測定して電源選択スイッチ3を切り替える。
電源選択スイッチ3は、電源1からの電力を昇圧DC/DCコンバータ4へ通すか、降圧DC/DCコンバータ5に通すかを、マイコン2の指示によって選択する。
昇圧DC/DCコンバータ4は、電源選択スイッチ3によって選択されている場合に、電源1からの電力を昇圧して降圧DC/DCコンバータ5へ供給する。
降圧DC/DCコンバータ5は、電源1からの電力または昇圧DC/DCコンバータ4からの昇圧された電力を受けて、電圧を降圧して電気回路負荷6へ電力を供給する。
電気回路負荷6は、電力を消費する電気回路やモータ等の電気製品を構成する回路である。
電源1はICタグ31を備える。ICタグ31には、電源1がどのような電池であるかの情報が書き込まれている。
マイコン2には、ICタグ読み取り装置32が接続される。ICタグ31の情報をICタグ読み取り装置32によって読み取る。
図4は、図3の電源装置によって実行される電源(電池)の電圧測定処理の手順を示すフローチャートである。
本処理は、図3におけるマイコン2の制御の下に実行される。
図4において、ステップS41で、電源スイッチ(図示せず)が入れられた場合に、ステップS42で、電源1が乾電池でも二次電池でも問題が無いように、マイコン2の指示により、電源選択スイッチ3は、昇圧DC/DCコンバータ4を予め選択しておく。
ステップS43のマイコン周辺回路の起動処理において、マイコン2及びマイコン周辺回路を起動させる。
ステップS44のICタグデータ読み込み処理において、マイコン2は、ICタグ31の情報をICタグ読み取り装置32によって読み込む。
ステップS44は、電源1に備えられるICタグ31を読み込む読み込み手段として機能する。
そして、ステップS45において、マイコン2は、読み取ったICタグ情報より電池種別を判別する。
ステップS45は、読み込み手段により読み込まれたICタグ情報を元に電池種別を判別する第1の判別手段として機能する。
ステップS46の電池種別による内部抵抗の比較判別処理において、ステップS45において判別された内部抵抗と予めマイコン2が記録している閾値とを比較して、ステップS47へ行くか、ステップS48へ行くか判別する。
ステップS46は、第1の判別手段により判別された電池種別情報を元に電池の内部抵抗を判別する第2の判別手段として機能する。
ステップS46で判別された内部抵抗が閾値以上の場合は、ステップS47へ分岐する。ステップS46で判別された内部抵抗が閾値未満の場合は、ステップS48へ分岐する。
ステップS47では、マイコン2の指示により、電源選択スイッチ3は、昇圧DC/DCコンバータ4を選択する。
ステップS48では、マイコン2の指示により、電源選択スイッチ3は、降圧DC/DCコンバータ5を選択する。
ステップS49のマイコン以外の起動処理においては、マイコン2以外の全ての回路が起動し、通常の撮像装置の動作が可能となる。そして、本処理を終了する。
以上の構成を採用することにより、電池の種別を判別して、乾電池を無駄なく使い切ることが可能となる。
本発明の第1の実施の形態に係る電源装置のブロック図である。 図1の電源装置によって実行される電源(電池)の電圧測定処理の手順を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施の形態に係る電源装置のブロック図である。 図3の電源装置によって実行される電源(電池)の電圧測定処理の手順を示すフローチャートである。
符号の説明
1 電源
2 マイコン
3 電源選択スイッチ
4 昇圧DC/DCコンバータ
5 降圧DC/DCコンバータ
6 電気回路負荷
31 ICタグ
32 ICタグ読み取り装置

Claims (3)

  1. 一次電池または二次電池から構成される電源と、
    昇圧DC/DCコンバータと、
    前記昇圧DC/DCコンバータの後段に配置され、前記昇圧DC/DCコンバータの出力が入力される降圧DC/DCコンバータと、
    前記電源の電池電圧を測定する測定手段と、
    前記測定手段により測定された電池電圧情報を元に前記電池の内部抵抗を判別する判別手段と、
    前記判別手段により前記電池の内部抵抗が閾値以上と判別された場合には、前記電源の出力を前記昇圧DC/DCコンバータに入力し、前記判別手段により前記電池の内部抵抗が閾値未満と判別された場合には、前記電源の出力を前記降圧DC/DCコンバータに入力するように切り替えるスイッチ手段と、
    を備えることを特徴とする電源装置。
  2. 一次電池または二次電池から構成される電源と、
    昇圧DC/DCコンバータと、
    前記昇圧DC/DCコンバータの後段に配置され、前記昇圧DC/DCコンバータの出力が入力される降圧DC/DCコンバータと、
    前記電源に備えられるICタグを読み込む読み込み手段と、
    前記読み込み手段により読み込まれたICタグ情報を元に電池種別を判別する第1の判別手段と、
    前記第1の判別手段により判別された電池種別情報を元に前記電池の内部抵抗を判別する第2の判別手段と、
    前記第2の判別手段により前記電池の内部抵抗が閾値以上と判別された場合には、前記電源の出力を前記昇圧DC/DCコンバータに入力し、前記第2の判別手段により前記電池の内部抵抗が閾値未満と判別された場合には、前記電源の出力を前記降圧DC/DCコンバータに入力するように切り替えるスイッチ手段と、
    を備えることを特徴とする電源装置。
  3. 請求項1または2記載の電源装置を備える撮像装置。
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