JP2010142087A - Charging system for plug-in vehicle, and charging controller - Google Patents

Charging system for plug-in vehicle, and charging controller Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a charging system for a plug-in vehicle and a charging controller, capable of normally performing charging control even when the potential difference occurs between a GND potential of a cable side device and a GND potential of the charging controller. <P>SOLUTION: The cable side device 20 and the charging controller 50 are grounded to different portions of the body of the plug-in vehicle 40, respectively. The charging controller 50 detects a voltage dividing level (voltage level in a port a) of a CPLT signal while using a ground potential of the charging controller 50 as a reference while the cable side device 20 generates and outputs the CPLT signal at a predetermined constant voltage level using the ground potential of the cable side device 20 as a reference, and stores and keeps the detected level. The charging controller 50 changes a voltage division ratio in accordance with the reference voltage division level of the stored and kept CPLT signal, thereby notifying the cable side device 20 of the state of the battery charging control. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、充電ケーブル差込口に差し込まれた充電ケーブルを介して車両外部から供給される電力によってバッテリの充電が可能なプラグイン車両に対して電力を供給するプラグイン車両用充電システム及び該システムを構成する充電制御装置に関する。   The present invention relates to a plug-in vehicle charging system that supplies electric power to a plug-in vehicle capable of charging a battery with electric power supplied from the outside of the vehicle via a charging cable inserted into a charging cable insertion port, and The present invention relates to a charge control device constituting a system.

従来、例えば特許文献1に記載の技術が知られている。この文献に記載の技術は、充電ケーブルに設けられたケーブル側コネクタの外部端子間に接続されたケーブル側コンデンサと、車両に設けられた車両側コネクタの外部端子間に接続された車両側コンデンサと、これらケーブル側コネクタ及び車両側コネクタが互いに接続されることで構成される交流回路を流れる交流電流を検出する検出回路とを備える。さらに、この充電システムは、充電開始前に交流回路に交流電圧を印加して、検出回路にて交流電流を検出する場合には、ケーブル側コネクタの外部端子及び車両側コネクタの外部端子が互いに電気的に接続されていると判断して充電(電力供給)開始する一方、検出回路にて交流電流を検出できない場合には、ケーブル側コネクタの外部端子及び車両側コネクタの外部端子が互いに電気的に接続されていないと判断して充電(電力供給)開始しない充電制御装置を備える。これにより、充電制御装置は、ケーブル側コネクタの外部端子及び車両側コネクタの外部端子が機械的だけでなく電気的にも接続されていることを確認したうえで充電を開始することができるようになる。   Conventionally, for example, a technique described in Patent Document 1 is known. The technology described in this document includes a cable-side capacitor connected between external terminals of a cable-side connector provided on a charging cable, and a vehicle-side capacitor connected between external terminals of a vehicle-side connector provided on the vehicle. And a detection circuit for detecting an alternating current flowing through an alternating current circuit configured by connecting the cable side connector and the vehicle side connector to each other. Further, in this charging system, when an AC voltage is applied to the AC circuit before starting charging and an AC current is detected by the detection circuit, the external terminal of the cable side connector and the external terminal of the vehicle side connector are electrically connected to each other. If the detection circuit cannot detect an alternating current, the external terminal of the cable-side connector and the external terminal of the vehicle-side connector are electrically connected to each other. It is provided with a charge control device that determines that it is not connected and does not start charging (power supply). Thus, the charging control device can start charging after confirming that the external terminal of the cable-side connector and the external terminal of the vehicle-side connector are connected not only mechanically but also electrically. Become.

また、SAE(Society Automotive Engineers)にて、電気自動車の充電ケーブル規格の標準化が進められている。図4に、この充電ケーブル規格に適う一般的な充電システム100の概略構成を示す。なお、図4では、便宜上、ケーブル側コネクタ及び車両側コネクタを図示しておらず、ケーブル側装置120及び充電制御装置150がCPLT線及びGND線にて互いに接続された状態を示している。   In addition, standardization of charging cable standards for electric vehicles is underway by SAE (Society Automotive Engineers). FIG. 4 shows a schematic configuration of a general charging system 100 that meets this charging cable standard. In FIG. 4, for convenience, the cable-side connector and the vehicle-side connector are not shown, and the cable-side device 120 and the charging control device 150 are connected to each other via the CPLT line and the GND line.

ケーブル側装置120は、発振器121、抵抗器R122(「1[kΩ]」)、検出回路123等々を有して構成されている。このうち、発振器121はGND電位にて接地されており、図示しないプラグがこれも図示しない家庭用電源のコンセントに接続され、ケーブル側装置120に電源が供給されると、このGND電位を基準とした電圧レベル「±12[V]」の固定幅で、且つ、周波数「1[kHz]」のPWM信号であるCPLT(Control Pilot)信号を生成・出力する。また、抵抗器R122はCPLT信号を分圧し、検出回路123はCPLT信号の分圧レベルを検出する。   The cable side device 120 includes an oscillator 121, a resistor R122 (“1 [kΩ]”), a detection circuit 123, and the like. Among these, the oscillator 121 is grounded at the GND potential, and when a plug (not shown) is connected to an outlet of a household power source (not shown) and the power is supplied to the cable side device 120, the GND potential is used as a reference. A CPLT (Control Pilot) signal that is a PWM signal having a fixed width of the voltage level “± 12 [V]” and a frequency “1 [kHz]” is generated and output. The resistor R122 divides the CPLT signal, and the detection circuit 123 detects the voltage division level of the CPLT signal.

一方、充電制御装置150は、検出回路151、ダイオードD153、抵抗器R154(2.74[kΩ])及びR156(「1.3[kΩ]」)、並びにスイッチS157等々を有する。このうち、検出回路151は、ダイオードD153を介して入力されるCPLT信号の分圧レベルや周波数(デューティ比)を検出する。抵抗器R154は、ケーブル側コネクタ及び車両側コネクタが互いに接続されると、GND電位に接続される。また、抵抗器R156は、ケーブル側コネクタ及び車両側コネクタが互いに接続されると、スイッチS157を介してGND電位に接地される。   On the other hand, the charging control device 150 includes a detection circuit 151, a diode D153, resistors R154 (2.74 [kΩ]) and R156 (“1.3 [kΩ]”), a switch S157, and the like. Among these, the detection circuit 151 detects the voltage division level and frequency (duty ratio) of the CPLT signal input via the diode D153. Resistor R154 is connected to the GND potential when the cable-side connector and the vehicle-side connector are connected to each other. The resistor R156 is grounded to the GND potential via the switch S157 when the cable side connector and the vehicle side connector are connected to each other.

ここで、ケーブル側コネクタ及び車両側コネクタが互いに接続されていない状態で、充電ケーブルのプラグが家庭用電源のコンセントに差し込まれ、ケーブル側装置120に電源が供給されると、ケーブル側装置120は、直流「12[V]」の電圧レベルにてCPLT信号を生成・出力する。   Here, when the cable-side connector and the vehicle-side connector are not connected to each other, when the plug of the charging cable is inserted into a household power outlet and power is supplied to the cable-side device 120, the cable-side device 120 is The CPLT signal is generated and output at a voltage level of DC “12 [V]”.

ケーブル側コネクタ及び車両側コネクタが接続され、その結果、ケーブル側装置及び充電制御装置がCPLT線及びGND線にて接続されたとする。これら両コネクタを接続すると同時に抵抗器R154がGND電位にて接地されるため、発振器121にて生成・出力されたCPLT信号は抵抗器R122及び抵抗器R154によって分圧され、その分圧レベルは「12[V]」から「9[V]」に低下する。   Assume that the cable-side connector and the vehicle-side connector are connected, and as a result, the cable-side device and the charge control device are connected by the CPLT line and the GND line. Since the resistor R154 is grounded at the GND potential at the same time as these two connectors are connected, the CPLT signal generated and output by the oscillator 121 is divided by the resistor R122 and the resistor R154. The voltage drops from “12 [V]” to “9 [V]”.

検出回路151によってCPLT信号の分圧レベルが「9[V]」に低下したことを検出すると、充電制御装置150は、ケーブル側装置120及び充電制御装置150がCPLT線及びGND線にて接続されたと判断し、図示しない二次電池の充電準備を開始する。   When the detection circuit 151 detects that the voltage division level of the CPLT signal has decreased to “9 [V]”, the charge control device 150 is connected to the cable side device 120 and the charge control device 150 via the CPLT line and the GND line. And preparation for charging a secondary battery (not shown) is started.

充電準備を完了すると、充電制御装置150はスイッチS157をオンとする。このスイッチS157がオンとされると、発振器121にて生成・出力されたCPLT信号は、抵抗器R122並びに抵抗器R154及び抵抗器R156によって分圧され、その分圧レベルは、「9[V]」から「6[V]」に低下する。そして、充電制御装置150は、充電制御を開始する。   When the preparation for charging is completed, the charging control device 150 turns on the switch S157. When the switch S157 is turned on, the CPLT signal generated and output by the oscillator 121 is divided by the resistor R122, the resistor R154, and the resistor R156, and the divided voltage level is “9 [V]. ”To“ 6 [V] ”. Then, the charging control device 150 starts charging control.

検出回路123によってCPLT信号の電圧レベルが「6[V]」に低下したことを検出すると、ケーブル側装置120は、充電準備が完了して充電制御が開始されたと判断する。   When the detection circuit 123 detects that the voltage level of the CPLT signal has decreased to “6 [V]”, the cable side device 120 determines that the charging preparation is completed and the charging control is started.

このように、上記充電システム100では、ケーブル側装置120及び充電制御装置150は、CPLT信号の分圧レベル及びデューティ比を用いて、コンセント及びプラグ間の接続状態、両コネクタ間の接続状態、及びバッテリの充電制御の状態を互いに通知・確認しつつバッテリへの電力を供給する。
特開平5−276676号公報
As described above, in the charging system 100, the cable side device 120 and the charging control device 150 use the voltage division level and duty ratio of the CPLT signal to connect the outlet and the plug, connect the two connectors, and Electric power is supplied to the battery while notifying and confirming the state of charge control of the battery.
JP-A-5-276676

ところで、上記文献1に記載の技術では、上記車両側コネクタの外部端子はむき出しとなっている。そのため、その外部端子に誤って触れるようなことがあると、車両側コンデンサに蓄積されていた電荷によって感電するおそれがある。あるいは、その外部端子に導体が触れて導通すると、車両側コンデンサに蓄積されていた電荷によってショートするおそれがある。   By the way, in the technique described in Document 1, the external terminals of the vehicle-side connector are exposed. Therefore, if the external terminal is accidentally touched, there is a risk of electric shock due to the electric charge accumulated in the vehicle-side capacitor. Alternatively, if a conductor touches the external terminal and becomes conductive, there is a risk of short-circuiting due to the charge accumulated in the vehicle-side capacitor.

その点、上記一般的な充電システム100において、図示しない電源線のコネクタ部分にリレー等を設け、ケーブル側コネクタ及び車両側コネクタの非接続時にそのリレーをオフとすることで、上記課題を解決することが考えられる。   In that respect, in the general charging system 100, a relay or the like is provided in a connector portion of a power line (not shown), and the relay is turned off when the cable side connector and the vehicle side connector are not connected, thereby solving the above-described problem. It is possible.

また、上記一般的な充電システム100では、ケーブル側装置120及び充電制御装置150間をCPLT線及びGND線の2本の信号線にて接続することで閉回路を構成しているが、実際に車両に搭載する場合には次のように構成することが考えられる。すなわち、ケーブル側装置120及び充電制御装置150間をCPLT線でのみ接続するとともに、ケーブル側装置120のGNDを車両との接続部近傍のボデーGNDに接地し、充電制御装置150のGNDをバッテリのマイナス端子に接続する。なお、このバッテリは、ハイブリッド車や電気自動車の駆動モータ用の高電圧バッテリではなく、車載制御装置等に電源を供給する通常の乗用車に搭載されている補機バッテリである。そして、補機バッテリのマイナス端子を、補機バッテリの設置箇所近傍のボデーGNDに接地する。このようにして、ケーブル側装置120のGNDと充電制御装置150のGNDは、電線で直接に接続されず、車体のボデーGNDを通して接続されることとなる。   In the above general charging system 100, a closed circuit is configured by connecting the cable side device 120 and the charging control device 150 with two signal lines of the CPLT line and the GND line. In the case of mounting on a vehicle, the following configuration is conceivable. That is, the cable side device 120 and the charging control device 150 are connected only by the CPLT line, the GND of the cable side device 120 is grounded to the body GND near the connection portion with the vehicle, and the GND of the charging control device 150 is connected to the battery. Connect to the negative terminal. This battery is not a high-voltage battery for a drive motor of a hybrid vehicle or an electric vehicle, but an auxiliary battery mounted on a normal passenger car that supplies power to an in-vehicle control device or the like. Then, the negative terminal of the auxiliary battery is grounded to the body GND near the installation location of the auxiliary battery. In this way, the GND of the cable side device 120 and the GND of the charging control device 150 are not directly connected by the electric wire but are connected through the body GND of the vehicle body.

共通のGND電位に接続する必要がなくなるため、ハーネスを削減することができるようになるとともに、別個のボデーGND電位に接続されているため、ケーブル側装置120で故障が生じた場合に高電圧電流が充電制御装置150に流れないようにすることができるようになる。   Since there is no need to connect to a common GND potential, the harness can be reduced, and since it is connected to a separate body GND potential, a high-voltage current is supplied when a failure occurs in the cable side device 120. Can be prevented from flowing to the charging control device 150.

ただし、このような構成では、ケーブル側装置120のGND電位と充電制御装置150のGND電位との間に電位差(浮き)が生じることがある。この浮きが生じると、充電制御装置150によるCPLT信号の分圧レベルは所定の電圧レベルとならないことがある。すると、ケーブル側装置120は、充電制御装置150の充電制御状態を認知(把握)することができなくなる。その結果、充電制御装置150による充電制御が正常に行われなくなってしまうことがある。   However, in such a configuration, a potential difference (floating) may occur between the GND potential of the cable side device 120 and the GND potential of the charge control device 150. When this floating occurs, the divided voltage level of the CPLT signal by the charging control device 150 may not be a predetermined voltage level. Then, the cable side device 120 cannot recognize (understand) the charge control state of the charge control device 150. As a result, the charging control by the charging control device 150 may not be performed normally.

本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、ケーブル側装置の接地電位及び充電制御装置の接地電位との間に電位差が生じた場合であっても、充電制御を正常に行なうことのできるプラグイン車両用充電システム及び充電制御装置を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and its purpose is to perform charge control even when a potential difference occurs between the ground potential of the cable side device and the ground potential of the charge control device. An object of the present invention is to provide a plug-in vehicle charging system and a charging control device that can be normally performed.

こうした目的を達成するため、請求項1に記載の発明では、充電ケーブル差込口にプラグが差し込まれる充電ケーブルを介して車両外の外部電源から供給される電力によってバッテリの充電が可能なプラグイン車両に設けられて、前記バッテリの充電を制御する充電制御装置と、前記充電ケーブルに一体的に設けられて、前記充電ケーブル差込口に前記プラグが差し込まれることに基づいて通知信号を生成・出力するとともに、当該充電ケーブルの通電を制御するケーブル側装置とを備え、前記ケーブル側装置及び前記充電制御装置は、前記通知信号の少なくとも分圧レベルを用いて、前記充電ケーブルの通電状態及び前記バッテリの充電制御の状態を互いに通知・確認しつつ、前記外部電源から前記バッテリへ電力を供給するプラグイン車両用充電システムであって、前記ケーブル側装置及び前記充電制御装置は、前記プラグイン車両の車体の異なる部位にそれぞれ接地されており、前記充電制御装置は、前記ケーブル側装置が該ケーブル側装置の接地電位を基準として所定の一定電圧レベルにて前記通知信号を生成・出力している状態にて、前記充電制御装置の接地電位を基準として前記通知信号の分圧レベルを検出し、この検出した分圧レベルを基準分圧レベルとし、その基準分圧レベルに応じて分圧比を変更することで、前記バッテリの充電制御の状態を前記ケーブル側装置に通知することを特徴とする。   In order to achieve such an object, according to the first aspect of the present invention, a plug-in capable of charging a battery with electric power supplied from an external power source outside the vehicle via a charging cable inserted into the charging cable insertion port. A charging control device that is provided in a vehicle and controls charging of the battery, and is provided integrally with the charging cable, and generates a notification signal based on the plug being inserted into the charging cable insertion port. And a cable-side device that controls energization of the charging cable, and the cable-side device and the charging control device use at least a partial pressure level of the notification signal, and Plug-in vehicle that supplies power from the external power source to the battery while notifying and confirming the state of battery charge control The cable-side device and the charge control device are grounded at different parts of the vehicle body of the plug-in vehicle, respectively, and the cable-side device is connected to the cable-side device. In a state in which the notification signal is generated and output at a predetermined constant voltage level with respect to the ground potential, the partial pressure level of the notification signal is detected with reference to the ground potential of the charge control device. The cable-side device is notified of the state of charge control of the battery by changing the voltage dividing ratio according to the reference voltage dividing level as a reference voltage dividing level.

また、上記目的を達成するため、請求項5に記載の発明では、充電ケーブル差込口にプラグが差し込まれる充電ケーブルを介して車両外の外部電源から供給される電力によってバッテリの充電が可能なプラグイン車両に設けられて、前記バッテリの充電を制御する充電制御装置であって、前記充電ケーブルに一体的に設けられて、前記充電ケーブル差込口に前記プラグが差し込まれることに基づいて通知信号を生成・出力するとともに、当該充電ケーブルの通電を制御するケーブル側装置との間で、前記通知信号の少なくとも分圧レベルを用いて、前記バッテリの充電制御の状態及び前記充電ケーブルの通電状態を互いに通知・確認しつつ前記外部電源から前記バッテリへ電力を供給し、前記プラグイン車両の車体の前記ケーブル側装置とは異なる部位に接地され、前記ケーブル側装置が該ケーブル側装置の接地電位を基準として所定の一定電圧レベルにて前記通知信号を生成・出力している状態にて、当該充電制御装置の接地電位を基準として前記通知信号の分圧レベルを検出し、この検出した分圧レベルを基準分圧レベルとし、その基準分圧レベルに応じて分圧比を変更することで、前記バッテリの充電制御の状態を前記ケーブル側装置に通知することを特徴とする。   In order to achieve the above object, according to the invention described in claim 5, the battery can be charged with electric power supplied from an external power source outside the vehicle via a charging cable in which a plug is inserted into the charging cable insertion port. A charge control device provided in a plug-in vehicle for controlling charging of the battery, provided integrally with the charging cable, and notified based on the plug being inserted into the charging cable insertion port A state of charge control of the battery and an energization state of the charging cable using at least a partial pressure level of the notification signal with a cable side device that generates and outputs a signal and controls energization of the charging cable Power from the external power supply to the battery while notifying and confirming each other, and the cable side device of the vehicle body of the plug-in vehicle In the state where the cable side device generates and outputs the notification signal at a predetermined constant voltage level with reference to the ground potential of the cable side device, the ground potential of the charge control device is The voltage division level of the notification signal is detected as a reference, the detected voltage division level is set as a reference voltage division level, and the voltage division ratio is changed in accordance with the reference voltage division level, thereby changing the state of charge control of the battery. The cable side device is notified.

上記通知信号は、ケーブル側装置の接地電位を基準として所定の一定電圧レベルにて生成・出力される一方、上記通知信号の基準分圧レベルは、充電制御装置の接地電位を基準として検出される。そのため、上記通知信号の基準分圧レベルは、ケーブル側装置の接地電位と充電制御装置の接地電位との電位差を反映する。こうした電位差を反映する通知信号の基準分圧レベルに応じて分圧比が変更されるため、ケーブル側装置の接地電位及び充電制御装置の接地電位との間に電位差が生じた場合であっても、充電制御装置は、充電制御状態を正しく通知することができるようになり、ケーブル側装置は、バッテリの充電制御の状態を正しく認知(把握)することができるようになる。したがって、上記請求項1に記載の構成あるいは上記請求項5に記載の構成によれば、ケーブル側装置の接地電位及び充電制御装置の接地電位との間に電位差が生じた場合であっても、充電制御を正常に行なうことができるようになる。   The notification signal is generated and output at a predetermined constant voltage level with reference to the ground potential of the cable side device, while the reference voltage division level of the notification signal is detected with reference to the ground potential of the charge control device. . Therefore, the reference voltage division level of the notification signal reflects the potential difference between the ground potential of the cable side device and the ground potential of the charge control device. Since the voltage division ratio is changed according to the reference voltage division level of the notification signal reflecting such a potential difference, even if a potential difference occurs between the ground potential of the cable side device and the ground potential of the charge control device, The charge control device can correctly notify the charge control state, and the cable side device can correctly recognize (understand) the charge control state of the battery. Therefore, according to the configuration of the first aspect or the configuration of the fifth aspect, even when a potential difference is generated between the ground potential of the cable side device and the ground potential of the charge control device, Charge control can be performed normally.

また、上記請求項1に記載の構成において、請求項2に記載の発明のように、前記充電制御装置は、前記バッテリの充電制御の状態のうち、前記外部電源からの電力受入準備が完了した旨を通知する際に、前記通知信号の基準分圧レベルに応じて分圧比を変更することとしてもよい。あるいは、上記請求項5に記載の充電制御装置において、請求項6に記載の発明のように、前記バッテリの充電制御の状態のうち、前記外部電源からの電力受入準備が完了した旨を通知する際に、前記通知信号の基準分圧レベルに応じて分圧比を変更することとしてもよい。これら請求項2に記載の構成あるいは請求項6に記載の構成によれば、充電制御装置は、外部電源からの電力受入準備が完了した旨を正しく通知することができるようになり、ケーブル側装置は、外部電源からの電力受入準備が完了した旨を正しく認知(把握)することができるようになる。   Further, in the configuration according to claim 1, as in the invention according to claim 2, the charge control device has completed preparation for receiving power from the external power source in the state of charge control of the battery. When notifying that, the voltage dividing ratio may be changed according to the reference voltage dividing level of the notification signal. Alternatively, in the charge control device according to claim 5, as in the invention according to claim 6, notification is made that the preparation for receiving power from the external power source is completed in the state of charge control of the battery. At this time, the voltage dividing ratio may be changed according to the reference voltage dividing level of the notification signal. According to the configuration described in claim 2 or the configuration described in claim 6, the charging control device can correctly notify that the preparation for receiving power from the external power supply is completed, and the cable side device Can correctly recognize (understand) that the preparation for receiving power from the external power source is completed.

また、上記請求項1または2に記載の構成において、請求項3に記載の発明のように、前記充電制御装置は、前記バッテリの充電制御の状態のうち、前記充電ケーブルを介して前記外部電源と電気的に接続された接続状態にある旨を通知する際に、前記通知信号の基準分圧レベルに応じて分圧比を変更することとしてもよい。あるいは、上記請求項5または6に記載の充電制御装置において、請求項7に記載の発明のように、前記バッテリの充電制御の状態のうち、前記充電ケーブルを介して前記外部電源と電気的に接続された接続状態にある旨を通知する際に、前記通知信号の基準分圧レベルに応じて分圧比を変更することとしてもよい。これら請求項3に記載の構成あるいは請求項7に記載の構成によれば、充電制御装置は、充電ケーブルを介して外部電源と電気的に接続された接続状態にある旨を正しく通知することができるようになり、ケーブル側装置は、充電ケーブルを介して外部電源と電気的に接続された接続状態にある旨を通知正しく認知(把握)することができるようになる。   Further, in the configuration according to claim 1 or 2, as in the invention according to claim 3, the charge control device includes the external power supply via the charge cable in a state of charge control of the battery. When notifying that the connection state is electrically connected, the voltage dividing ratio may be changed according to the reference voltage dividing level of the notification signal. Alternatively, in the charge control device according to claim 5 or 6, as in the invention according to claim 7, the state of charge control of the battery is electrically connected to the external power source via the charge cable. When notifying that the connected state is established, the voltage dividing ratio may be changed according to the reference voltage dividing level of the notification signal. According to the configuration described in claim 3 or the configuration described in claim 7, the charging control device can correctly notify that it is in a connection state electrically connected to the external power source via the charging cable. As a result, the cable-side device can correctly notify (recognize) that it is in a connected state electrically connected to the external power source via the charging cable.

なお、上記請求項1〜3のいずれかに記載の構成において、請求項4に記載の発明のように、前記充電制御装置は、前記通知信号の基準分圧レベルが大きいほど小さくなるように分圧比を変更することとしてもよい。あるいは、上記請求項5〜7のいずれかに記載の構成において、請求項8に記載の発明のように、前記通知信号の基準分圧レベルが大きいほど小さくなるように分圧比を変更することとしてもよい。   Note that, in the configuration according to any one of the first to third aspects, as in the invention according to the fourth aspect, the charge control device is divided so as to decrease as the reference voltage division level of the notification signal increases. The pressure ratio may be changed. Alternatively, in the configuration according to any one of claims 5 to 7, as in the invention according to claim 8, the voltage division ratio is changed so as to decrease as the reference partial pressure level of the notification signal increases. Also good.

以下、本発明に係るプラグイン車両用充電システム及び充電制御装置の一実施の形態について、図1〜図3を参照しつつ説明する。図1は、本実施の形態の概略構成を示すブロック図である。まず、図1を参照して、プラグイン車両用充電システム(以下、単に充電システムとも記載)1の構成について説明する。なお、本実施の形態は、エンジン及びモータの2つの動力源を有し、モータ駆動用の二次電池(充電池)を家庭用電源にて充電することで電気自動車(EV)としても走行可能な、いわゆるプラグイン・ハイブリッド車(PHV)40に適用されている。   Hereinafter, an embodiment of a plug-in vehicle charging system and a charging control device according to the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of the present embodiment. First, the configuration of a plug-in vehicle charging system (hereinafter also simply referred to as a charging system) 1 will be described with reference to FIG. In addition, this embodiment has two power sources, an engine and a motor, and can run as an electric vehicle (EV) by charging a secondary battery (rechargeable battery) for driving the motor with a household power source. It is applied to a so-called plug-in hybrid vehicle (PHV) 40.

図1に示されるように、充電システム1は、プラグ10、ケーブル側装置20、充電ケーブル30、プラグイン・ハイブリッド車両(以下、単に車両と記載)40に搭載された充電制御装置50等々を備えて構成されている。   As shown in FIG. 1, the charging system 1 includes a plug 10, a cable side device 20, a charging cable 30, a charging control device 50 mounted on a plug-in hybrid vehicle (hereinafter simply referred to as a vehicle) 40, and the like. Configured.

プラグ10は、例えば家庭用電源等の車両外の図示しない外部電源に設けられた充電ケーブル差込口(以下、コンセントとも記載)に差込可能な形状を有しており、外部電源から交流にて電力の供給を受けるための2本の端子とケーブル側装置20の接地電位を外部電源の接地電位と共通にするための1本の端子を有している。このプラグ10がコンセントに差し込まれることで、ケーブル側装置20(ひいては二次電池)は外部電源から交流にて電力の供給を受けることが可能になるとともに、その接地電位は外部電源の接地電位と共通とされる。なお、本実施の形態では、外部電源として家庭用電源を採用しているが、他に例えば充電スタンドに設置される電源であってもよい。   The plug 10 has a shape that can be inserted into a charging cable insertion port (hereinafter also referred to as an outlet) provided in an external power supply (not shown) outside the vehicle such as a household power supply. Two terminals for receiving power supply and one terminal for sharing the ground potential of the cable side device 20 with the ground potential of the external power source. When the plug 10 is inserted into an outlet, the cable side device 20 (and thus the secondary battery) can be supplied with electric power from an external power source by alternating current, and the ground potential thereof is equal to the ground potential of the external power source. It is common. In this embodiment, a household power source is adopted as an external power source, but a power source installed in a charging stand, for example, may be used.

また、ケーブル側装置20は、充電ケーブル30に一体的に設けられ、発振器21、抵抗器R22、検出回路23、リレー24、及び図示しない判断制御回路等々を有する。   The cable side device 20 is provided integrally with the charging cable 30 and includes an oscillator 21, a resistor R22, a detection circuit 23, a relay 24, a determination control circuit (not shown), and the like.

このうち、発振器21は、抵抗器R22、CPLT線31及びGND線32にそれぞれ接続されている。そして、発振器21は、上記プラグ10が上記コンセントに差し込まれ、家庭用電源等から電源が供給されると、「12[V]」の固定幅の直流信号(すなわち、周波数「0[Hz]」のPWM(Pulse Width Modulation)信号)をCPLT信号として生成・出力する。また、発振器21は、判断制御回路から指令を受けると、直流信号に替えて、電圧レベル「±12[V]」の固定幅で、且つ、周波数「1[Hz]」のPWM(Pulse Width Modulation)信号をCPLT信号として生成・出力する(発振を開始する)。なお、このCPLT信号が特許請求の範囲に記載の通知信号に相当する。   Among these, the oscillator 21 is connected to the resistor R22, the CPLT line 31, and the GND line 32, respectively. When the plug 10 is inserted into the outlet and the power is supplied from a household power source or the like, the oscillator 21 has a DC signal having a fixed width of “12 [V]” (that is, a frequency “0 [Hz]”). PWM (Pulse Width Modulation) signal) is generated and output as a CPLT signal. When the oscillator 21 receives a command from the determination control circuit, it replaces the DC signal with a PWM (Pulse Width Modulation) having a fixed width of the voltage level “± 12 [V]” and a frequency “1 [Hz]”. ) Generate and output a signal as a CPLT signal (start oscillation). This CPLT signal corresponds to the notification signal described in the claims.

抵抗器R22は、電気抵抗値が「1k[Ω]」の適宜の抵抗素子で構成されており、上記発振器21の後段に接続されている。そして、抵抗器R22は、後述する充電制御装置50を構成する抵抗器(例えばR54及びR55等)とともに、CPLT信号の電圧レベルを分圧する(以下、分圧レベルと記載する)。   The resistor R22 is composed of an appropriate resistance element having an electric resistance value of “1 k [Ω]”, and is connected to the subsequent stage of the oscillator 21. The resistor R22 divides the voltage level of the CPLT signal (hereinafter referred to as a divided voltage level) together with resistors (for example, R54 and R55) constituting the charge control device 50 described later.

検出回路23は、適宜の電圧レベル検出回路で構成され、抵抗器R22後段に接続されている。検出回路23は、発振器21から出力されるCPLT信号の抵抗器R22後段における分圧レベルを検出し、この検出したCPLT信号の分圧レベルを図示しない判断制御回路に出力する。   The detection circuit 23 is composed of an appropriate voltage level detection circuit, and is connected to the subsequent stage of the resistor R22. The detection circuit 23 detects the voltage division level of the CPLT signal output from the oscillator 21 at the subsequent stage of the resistor R22, and outputs the detected voltage division level of the CPLT signal to a determination control circuit (not shown).

リレー24は、公知のリレーであり、電源線33上に設けられている。このリレー24は判断制御回路によってそのオンオフが制御(通電制御)されている。   The relay 24 is a known relay and is provided on the power supply line 33. The relay 24 is on / off controlled (energization control) by a judgment control circuit.

判断制御回路は、適宜の電子回路によって構成され、検出回路23によって検出されるCPLT信号の分圧レベルに基づいて、充電ケーブル30の通電状態及びバッテリの充電制御の状態を確認・通知する。   The determination control circuit is configured by an appropriate electronic circuit, and confirms / notifies the energization state of the charging cable 30 and the state of charge control of the battery based on the voltage division level of the CPLT signal detected by the detection circuit 23.

具体的には、判断制御回路は、検出回路23によって検出されるCPLT信号の分圧レベルが第1電圧レベル帯(本実施の形態では「12[V]±1[V]」)に収まると判断する場合、「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続されていない非接続状態にある」と判断する。   Specifically, when the voltage division level of the CPLT signal detected by the detection circuit 23 falls within the first voltage level band (“12 [V] ± 1 [V]” in the present embodiment), the determination control circuit. When determining, it is determined that “the cable-side connector 34 and the vehicle-side connector 44 are in an unconnected state in which they are not electrically connected”.

また、判断制御回路は、検出回路23によって検出されるCPLT信号の分圧レベルが第2電圧レベル帯(本実施の形態では「9[V]±1[V]」)に収まると判断する場合、「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」旨が充電制御装置50によって通知されたと判断する。なお、この旨が通知されたと判断すると、判断制御回路は、上記CPLT信号を発振させる指令を発振器21に対し出力する。   Further, the determination control circuit determines that the divided voltage level of the CPLT signal detected by the detection circuit 23 falls within the second voltage level band (“9 [V] ± 1 [V]” in the present embodiment). The charging control device 50 determines that “the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are in an electrically connected state”. If it is determined that this has been notified, the determination control circuit outputs a command to oscillate the CPLT signal to the oscillator 21.

また、判断制御回路は、検出回路23によって検出されるCPLT信号の分圧レベルが第3電圧レベル帯(本実施の形態では「6[V]±1[V]」)に収まると判断する場合、「外部電源からの電力受入準備が完了した」旨が充電制御装置50によって通知されたと判断する。この旨通知されたと判断すると、判断制御回路は、上記リレー24をオンとし、外部電源から二次電池へ電力を供給開始する。   In addition, the determination control circuit determines that the divided voltage level of the CPLT signal detected by the detection circuit 23 falls within the third voltage level band (“6 [V] ± 1 [V]” in the present embodiment). , It is determined that the charging control device 50 has notified that “preparation for receiving power from the external power supply has been completed”. If it is determined that this has been notified, the determination control circuit turns on the relay 24 and starts supplying power from the external power source to the secondary battery.

充電ケーブル30は、CPLT信号用の信号線であるCPLT線31、外部電源及びケーブル側装置20の接地電位をとるための信号線であるGND線32、外部電源から電力の供給を受けるための信号線である電源線33、及び車両40に設けられた車両側コネクタ44と接続するためのコネクタであるケーブル側コネクタ34を有して構成されている。   The charging cable 30 includes a CPLT line 31 which is a signal line for a CPLT signal, a GND line 32 which is a signal line for taking the ground potential of the external power supply and the cable side device 20, and a signal for receiving power supply from the external power supply. The power supply line 33 is a wire, and the cable side connector 34 is a connector for connecting to a vehicle side connector 44 provided in the vehicle 40.

ケーブル側コネクタ34が車両側コネクタ44に接続されると、CPLT線31は、車両40に設けられた信号線41に接続され、この信号線41は充電制御装置50の端子52aに接続される。また、GND線32は、車両40内に設けられた信号線42に接続され、この信号線42は車両40の車体の適宜の箇所に接地される(ボデー電位GND1)。そのため、外部電源及びケーブル側装置20はボデー電位GND1に接地されることになる。また、電源線33は、車両40内に設けられた信号線43に接続され、この信号線43は、車両40に搭載された図示しない車載充電器に接続される。そのため、車載充電器は、信号線43から交流の電力の供給を受けると、直流の電力に変換して、図示しない充電池を充電する。   When the cable-side connector 34 is connected to the vehicle-side connector 44, the CPLT line 31 is connected to a signal line 41 provided on the vehicle 40, and this signal line 41 is connected to a terminal 52 a of the charging control device 50. The GND line 32 is connected to a signal line 42 provided in the vehicle 40, and the signal line 42 is grounded at an appropriate location on the vehicle body of the vehicle 40 (body potential GND1). Therefore, the external power supply and the cable side device 20 are grounded to the body potential GND1. The power line 33 is connected to a signal line 43 provided in the vehicle 40, and the signal line 43 is connected to an in-vehicle charger (not shown) mounted on the vehicle 40. Therefore, when the in-vehicle charger receives supply of AC power from the signal line 43, the on-vehicle charger converts the power into DC power and charges a rechargeable battery (not shown).

充電制御装置50は、周知のCPU51、端子52a、端子52b及び各種素子等々を有して構成されている。ここで、一般に、車載制御装置は、図示しない補機バッテリによって電源が供給され、車載制御装置のGNDは、補機バッテリのマイナス側に接続される。この補機バッテリのマイナス側は、補機バッテリが設置されている近傍のボデーGNDに接地される。したがって、充電制御装置50も一般の車載制御装置と同様に、端子52bが補機バッテリのマイナス側に接続され、そのマイナス側がボデーGNDに接続されている。つまり、充電制御装置50のGNDは、車両40の車体の適宜の部位に接地されることとなる(ボデー電位GND2)。この部位は、上記ケーブル側装置20が接地される部位とは電気的に繋がっているものの、場所が異なっている。また、充電制御装置50は、端子52aにおける電圧レベルが「0[V]」から「12[V]」に変化すると起動する。   The charging control device 50 includes a well-known CPU 51, a terminal 52a, a terminal 52b, various elements, and the like. Here, in general, the in-vehicle control device is supplied with power by an auxiliary battery (not shown), and the GND of the in-vehicle control device is connected to the negative side of the auxiliary battery. The minus side of the auxiliary battery is grounded to the body GND in the vicinity where the auxiliary battery is installed. Therefore, the charging control device 50 is also connected to the negative side of the auxiliary battery, and the negative side is connected to the body GND, similarly to a general vehicle-mounted control device. That is, the GND of the charging control device 50 is grounded to an appropriate part of the vehicle body of the vehicle 40 (body potential GND2). Although this part is electrically connected to the part where the cable side device 20 is grounded, the place is different. Further, the charging control device 50 is activated when the voltage level at the terminal 52a changes from “0 [V]” to “12 [V]”.

このうち、CPU51は、ポートaを有しており、このポートaにおける電圧レベルを検出(A/D変換)する。   Among these, the CPU 51 has a port a, and detects (A / D conversion) the voltage level at the port a.

図1に示されるように、ケーブル側コネクタ34が車両側コネクタ44に接続されると、第1経路「発振器21→抵抗器R22→充電ケーブル30(CPLT線31)→ケーブル側コネクタ34→車両側コネクタ44→信号線41→端子52a→ダイオード53(0.7[V])→抵抗器R54(160[kΩ])→抵抗器R55(39[kΩ])→端子52b→ボデー電位GND2」が構成される。この第1経路に対し、ケーブル側装置20(発振器21)から上記CPLT信号が出力されると、CPU51は、ポートaにて、抵抗器R22、R54、及びR55による上記CPLT信号の分圧レベルを検出する。   As shown in FIG. 1, when the cable side connector 34 is connected to the vehicle side connector 44, the first path “oscillator 21 → resistor R 22 → charge cable 30 (CPLT line 31) → cable side connector 34 → vehicle side Connector 44 → signal line 41 → terminal 52a → diode 53 (0.7 [V]) → resistor R54 (160 [kΩ]) → resistor R55 (39 [kΩ]) → terminal 52b → body potential GND2 ” Is done. When the CPLT signal is output from the cable side device 20 (oscillator 21) to the first path, the CPU 51 sets the voltage division level of the CPLT signal by the resistors R22, R54, and R55 at the port a. To detect.

ここで、ボデー電位GND1及びボデー電位GND2が同電位である場合、充電制御装置50の端子52aにおける電圧レベルは下式(1)から「11.94[V]」となり、ポートaにおける電圧レベルは下式(2)から「2.20[V]」となる。
端子52aにおける電圧レベル=(39[kΩ]+160[kΩ])/(1[kΩ]+160[kΩ]+39[kΩ])×(12[V]−0.7[V])+0.7[V]=11.94[V]・・・(1)
ポートaにおける電圧レベル=39[kΩ]/(1[kΩ]+160[kΩ]+39[kΩ])×(12[V]−0.7[V])=2.20[V]・・・(2)
そのため、CPU51は、ポートaにおける電圧レベルがおよそ「2.20[V]」である場合、「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」と判断する。
Here, when the body potential GND1 and the body potential GND2 are the same potential, the voltage level at the terminal 52a of the charge control device 50 is "11.94 [V]" from the following equation (1), and the voltage level at the port a is From the following formula (2), it becomes “2.20 [V]”.
Voltage level at the terminal 52a = (39 [kΩ] +160 [kΩ]) / (1 [kΩ] +160 [kΩ] +39 [kΩ]) × (12 [V] −0.7 [V]) + 0.7 [V ] = 11.94 [V] (1)
Voltage level at port a = 39 [kΩ] / (1 [kΩ] +160 [kΩ] +39 [kΩ]) × (12 [V] −0.7 [V]) = 2.20 [V]. 2)
Therefore, when the voltage level at the port a is approximately “2.20 [V]”, the CPU 51 determines that “the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are in an electrically connected state”.

なお、上記検出回路23によって検出されるCPLT信号の分圧レベルは、端子52aにおける電圧レベルと同一である。そのため、実際には、ケーブル側装置20は、端子52aにおける電圧レベルが「11.94[V]」であるか否かの判断に基づいて「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」か否かを判断することは可能である。しかしながら、本実施の形態では、ケーブル側装置20は、検出回路23によって検出されるCPLT信号の分圧レベルが第1電圧レベル帯に収まると判断する場合、「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続されていない非接続状態にある」と判断する。   The voltage division level of the CPLT signal detected by the detection circuit 23 is the same as the voltage level at the terminal 52a. Therefore, in practice, the cable side device 20 determines that the “cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are electrically connected based on the determination of whether or not the voltage level at the terminal 52a is“ 11.94 [V] ”. It is possible to determine whether or not it is in “connected state”. However, in this embodiment, when the cable side device 20 determines that the divided voltage level of the CPLT signal detected by the detection circuit 23 falls within the first voltage level band, the “cable side connector 34 and the vehicle side connector 44”. Is in an unconnected state that is not electrically connected.

また、CPU51は出力ポートbを有しており、このポートbはMOSトランジスタTr57のゲート電極に接続されている。CPU51は、ポートaにおける電圧レベルに基づき「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」と判断しない場合、ポートbにおける電圧レベルを論理Lレベルとする。ポートbにおける電圧レベルが論理Lレベルとされると、MOSトランジスタTr57はオフとされ、抵抗器R56はボデー電位GND2に接地されない。   The CPU 51 has an output port b, which is connected to the gate electrode of the MOS transistor Tr57. When the CPU 51 does not determine that “the cable-side connector 34 and the vehicle-side connector 44 are in an electrically connected state” based on the voltage level at the port a, the CPU 51 sets the voltage level at the port b to the logic L level. When the voltage level at the port b is set to the logic L level, the MOS transistor Tr57 is turned off and the resistor R56 is not grounded to the body potential GND2.

一方、CPU51は、ポートaにおける電圧レベルに基づき「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」と判断する場合、ポートbにおける電圧レベルを論理Hレベルとする。ポートbにおける電圧レベルが論理Hレベルとされると、MOSトランジスタTr57はオンとされ、抵抗器R56はボデー電位GND2に接地される。すると、第2経路「発振器21→抵抗器R22→充電ケーブル30(CPLT線31)→ケーブル側コネクタ34→車両側コネクタ44→信号線41→端子52a→ダイオード53(0.7[V])→抵抗器R56(2.74[kΩ])→MOSトランジスタTr57→端子52b→ボデー電位GND2」が構成される。第1経路及びこの第2経路の合成抵抗値は「2.70[kΩ]」であるため、ボデー電位GND1及びボデー電位GND2が同電位である場合、充電制御装置50の端子52aにおける電圧レベルは下式(3)から「8.95[V]」となる。
端子52aにおける電圧レベル=2.70[kΩ]/(1[kΩ]+2.70[kΩ])×(12[V]−0.7[V])+0.7[V]=8.95[V]・・・(3)
すると、ケーブル側装置20(判断制御回路)は、検出回路23によって検出されるCPLT信号の分圧レベルが第2電圧レベル帯に収まることから、「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」旨が充電制御装置50によって通知されたと判断する。
On the other hand, when the CPU 51 determines that “the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are in an electrically connected state” based on the voltage level at the port a, the voltage level at the port b is set to the logic H level. . When the voltage level at the port b is set to the logic H level, the MOS transistor Tr57 is turned on, and the resistor R56 is grounded to the body potential GND2. Then, the second path “oscillator 21 → resistor R22 → charging cable 30 (CPLT line 31) → cable side connector 34 → vehicle side connector 44 → signal line 41 → terminal 52a → diode 53 (0.7 [V]) → The resistor R56 (2.74 [kΩ]) → MOS transistor Tr57 → terminal 52b → body potential GND2 ”is configured. Since the combined resistance value of the first path and the second path is “2.70 [kΩ]”, when the body potential GND1 and the body potential GND2 are the same potential, the voltage level at the terminal 52a of the charge control device 50 is From equation (3) below, “8.95 [V]” is obtained.
Voltage level at the terminal 52a = 2.70 [kΩ] / (1 [kΩ] +2.70 [kΩ]) × (12 [V] −0.7 [V]) + 0.7 [V] = 8.95 [ V] ... (3)
Then, the cable side device 20 (judgment control circuit) indicates that the divided voltage level of the CPLT signal detected by the detection circuit 23 falls within the second voltage level band, so that “the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are electrically connected. It is determined that the charging control device 50 has notified that “the connection state is connected to”.

このように、CPU51は、ポートbにおける電圧レベルを論理Hレベルとすることで分圧比を変更し、「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」旨をケーブル側装置20に通知する。   As described above, the CPU 51 changes the voltage dividing ratio by setting the voltage level at the port b to the logic H level, and states that “the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are in an electrically connected state”. Notify the cable side device 20.

また、CPU51は、いわゆるインプットキャプチャであるポートcを有しており、このポートcで、PWM信号が入力されたことを検出する。具体的には、CPU51は、ポートcに入力される信号に含まれる立ち上がり及び立ち下がりを検出し、検出する立ち上がりの間の時間を計時することでPWM信号の周期を算出し、立ち上がり及び立ち下がり間の時間を計時することで信号の幅を算出し、これらからデューティ比を算出する。図1に示されるように、ケーブル側コネクタ34が車両側コネクタ44に接続されると、第3経路「発振器21→抵抗器R22→充電ケーブル30(CPLT線31)→ケーブル側コネクタ34→車両側コネクタ44→信号線41→端子52a→ダイオード53→ポートc」が構成される。この第3経路に対し、ケーブル側装置20(発振器21)から上記CPLT信号が出力されると、CPU51は、ポートcにて、上記CPLT信号のデューティ比を検出する。   Further, the CPU 51 has a port c which is a so-called input capture, and detects that a PWM signal is input at this port c. Specifically, the CPU 51 detects the rise and fall included in the signal input to the port c, calculates the period of the PWM signal by measuring the time between the detected rises, and rises and falls The signal width is calculated by measuring the time between them, and the duty ratio is calculated therefrom. As shown in FIG. 1, when the cable side connector 34 is connected to the vehicle side connector 44, the third path “oscillator 21 → resistor R22 → charge cable 30 (CPLT line 31) → cable side connector 34 → vehicle side Connector 44 → signal line 41 → terminal 52a → diode 53 → port c ”is configured. When the CPLT signal is output from the cable side device 20 (oscillator 21) to the third path, the CPU 51 detects the duty ratio of the CPLT signal at the port c.

既述したように、ケーブル側装置20(判断制御回路)は、「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」旨が充電制御装置50から通知されたと判断すると、上記CPLT信号を発振させる指令を発振器21に対し出力する。そのため、CPU51は、ポートcに入力されるCPLT信号に発振が確認されると、「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」ことをケーブル側装置20が確認したと判断することができる。   As described above, the cable-side device 20 (determination control circuit) determines that the charging control device 50 has notified that “the cable-side connector 34 and the vehicle-side connector 44 are in an electrically connected state”. Then, a command to oscillate the CPLT signal is output to the oscillator 21. Therefore, when the CPU 51 confirms oscillation in the CPLT signal input to the port c, the cable side device 20 indicates that “the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are in an electrically connected state”. It can be determined that it has been confirmed.

また、CPU51はポートd1〜d3を有しており、これらポートd1〜d3は、MOSトランジスタTr59a〜59cのゲート電極にそれぞれ接続されている。CPU51は、ポートcに入力されるCPLT信号の発振の有無に基づき「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」ことをケーブル側装置20が確認したと判断しない場合、ポートd1〜d3における電圧レベルをそれぞれ論理Lレベルとする。ポートd1〜d3における電圧レベルがそれぞれ論理Lレベルとされると、MOSトランジスタTr59a〜59cはそれぞれオフとされ、抵抗器R58a〜58cはそれぞれボデー電位GND2に接地されない。   The CPU 51 has ports d1 to d3, and these ports d1 to d3 are connected to the gate electrodes of the MOS transistors Tr59a to 59c, respectively. The CPU 51 determines that the cable-side device 20 has confirmed that “the cable-side connector 34 and the vehicle-side connector 44 are in an electrically connected state” based on whether or not the CPLT signal input to the port c is oscillated. If not, the voltage levels at the ports d1 to d3 are set to the logic L level. When the voltage levels at the ports d1 to d3 are respectively set to the logic L level, the MOS transistors Tr59a to 59c are turned off, and the resistors R58a to 58c are not grounded to the body potential GND2.

一方、CPU51は、ポートcに入力されるCPLT信号の発振の有無に基づき「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」ことをケーブル側装置20が確認したと判断する場合、上記車載充電器に指令を出力し、外部電源からの電力受入準備を開始する。   On the other hand, the CPU 51 confirms that the cable side device 20 is in a connection state where the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are electrically connected based on the presence or absence of the oscillation of the CPLT signal input to the port c. If it is determined, a command is output to the on-vehicle charger, and preparation for receiving power from an external power source is started.

そして、CPU51は、外部電源からの電力受入準備が完了すると、ポートbに加えポートd1及びポートd2における電圧レベルをそれぞれ論理Hレベルとするとともに、ポートd3における電圧レベルを論理Lレベルとする。ポートd1及びd2における電圧レベルがそれぞれ論理Hレベルとされると、MOSトランジスタTr58a及びTr58bはそれぞれオンとされ、抵抗器R58a及び58bはそれぞれボデー電位GND2に接地される。すると、第4経路「発振器21→抵抗器R22→充電ケーブル30(CPLT線31)→ケーブル側コネクタ34→車両側コネクタ44→信号線41→端子52a→ダイオードD53(0.7[V])→抵抗器R58a(1.6[kΩ])→MOSトランジスタTr59a→端子52b→ボデー電位GND2」、及び第5経路「発振器21→抵抗器R22→充電ケーブル30(CPLT線31)→ケーブル側コネクタ34→車両側コネクタ44→信号線41→端子52a→ダイオードD53(0.7[V])→抵抗器R58b(6.2[kΩ])→MOSトランジスタTr59b→端子52b→ボデー電位GND2」がそれぞれ構成される。第1経路及び第2経路並びに第4経路及び第5経路の合成抵抗値は「0.865[kΩ]」であるため、ボデー電位GND1及びボデー電位GND2が同電位である場合、充電制御装置50の端子52aにおける電圧レベルは下式(4)から「5.94[V]」となる。
端子52aにおける電圧レベル=0.865[kΩ]/(1[kΩ]+0.865[kΩ])×(12[V]−0.7[V])+0.7[V]=5.94[V]・・・(4)
すると、ケーブル側装置20(判断制御回路)は、検出回路23によって検出されるCPLT信号の分圧レベルが第3電圧レベル帯に収まることから、「外部電源からの電力受入準備が完了した」旨が充電制御装置50によって通知されたと判断する。このように、CPU51は、ポートbに加えポートd1及びポートd2における電圧レベルを論理Hレベルとするとともにポートd3における電圧レベルを論理Lレベルとすることで分圧比を変更し、「外部電源からの電力受入準備が完了した」旨をケーブル側装置20に通知する。ちなみに、ケーブル側装置20(判断制御回路)は、この旨通知されたと判断すると、上記リレー24をオンとし、外部電源から二次電池へ電力を供給開始することは既述した通りである。
Then, when the preparation for receiving power from the external power supply is completed, the CPU 51 sets the voltage level at the port d1 and the port d2 in addition to the port b to the logic H level, and sets the voltage level at the port d3 to the logic L level. When the voltage levels at the ports d1 and d2 are respectively set to the logic H level, the MOS transistors Tr58a and Tr58b are turned on, and the resistors R58a and 58b are grounded to the body potential GND2, respectively. Then, the fourth path “oscillator 21 → resistor R22 → charging cable 30 (CPLT line 31) → cable side connector 34 → vehicle side connector 44 → signal line 41 → terminal 52a → diode D53 (0.7 [V]) → Resistor R58a (1.6 [kΩ]) → MOS transistor Tr59a → terminal 52b → body potential GND2 ”and fifth path“ oscillator 21 → resistor R22 → charging cable 30 (CPLT line 31) → cable side connector 34 → Vehicle side connector 44 → signal line 41 → terminal 52a → diode D53 (0.7 [V]) → resistor R58b (6.2 [kΩ]) → MOS transistor Tr59b → terminal 52b → body potential GND2 ” The Since the combined resistance value of the first path, the second path, the fourth path, and the fifth path is “0.865 [kΩ]”, when the body potential GND1 and the body potential GND2 are the same potential, the charging control device 50 The voltage level at the terminal 52a is “5.94 [V]” from the following equation (4).
Voltage level at the terminal 52a = 0.865 [kΩ] / (1 [kΩ] +0.865 [kΩ]) × (12 [V] −0.7 [V]) + 0.7 [V] = 5.94 [ V] ... (4)
Then, the cable-side device 20 (judgment control circuit) indicates that “the preparation for receiving power from the external power supply has been completed” because the divided voltage level of the CPLT signal detected by the detection circuit 23 falls within the third voltage level band. Is determined to have been notified by the charging control device 50. As described above, the CPU 51 changes the voltage dividing ratio by setting the voltage level at the port d1 and the port d2 in addition to the port b to the logic H level and the voltage level at the port d3 to the logic L level. The cable side device 20 is notified that “preparation for power reception has been completed”. Incidentally, as described above, when it is determined that the cable side device 20 (determination control circuit) has been notified of this, the relay 24 is turned on to start supplying power from the external power source to the secondary battery.

ところで、ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44が接続されると、外部電源及びケーブル側装置20はボデー電位GND1に接地される。また、充電制御装置50はボデー電位GND2に接地されている。これらボデー電位GND1及びボデー電位GND2は、同一の車両の車体に接地されてはいるものの、接地される部位が異なるため、ケーブル側装置20の接地電位と充電制御装置50の接地電位との間に電位差(いわゆる浮き)が生じる。この浮きが生じると、充電制御装置50によるCPLT信号の分圧レベルは上記第1〜第3電圧レベル帯のいずれかに収まらなくなることがあり、ケーブル側装置20は、充電制御装置50の充電制御状態を認知(把握)することができなくなる。その結果、充電制御装置による充電制御が正常に行われなくなってしまうことがある。   By the way, when the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are connected, the external power source and the cable side device 20 are grounded to the body potential GND1. The charging control device 50 is grounded to the body potential GND2. Although these body potential GND1 and body potential GND2 are grounded to the same vehicle body, the grounded portions are different. Therefore, between the ground potential of the cable side device 20 and the ground potential of the charge control device 50. A potential difference (so-called floating) occurs. When this floating occurs, the divided voltage level of the CPLT signal by the charging control device 50 may not fit in any of the first to third voltage level bands, and the cable side device 20 controls the charging control of the charging control device 50. It becomes impossible to recognize (understand) the state. As a result, the charge control by the charge control device may not be performed normally.

以下、具体的に説明する。既述したように、充電制御装置50(CPU51)は、ポートbにおける電圧レベルを論理Hレベルとすることで分圧比を変更し、「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」旨をケーブル側装置20に通知する。そして、ケーブル側装置20(判断制御回路)は、検出回路23によって検出されるCPLT信号の分圧レベルが第2電圧レベル帯に収まると判断する場合、「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」旨が充電制御装置50によって通知されたと判断する。   This will be specifically described below. As described above, the charging control device 50 (CPU 51) changes the voltage dividing ratio by setting the voltage level at the port b to the logic H level, and “the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are electrically connected. The cable side device 20 is notified that “the connection state has been established”. When the cable side device 20 (determination control circuit) determines that the divided voltage level of the CPLT signal detected by the detection circuit 23 falls within the second voltage level band, “the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are It is determined that the charging control device 50 has notified that “the connection state is electrically connected”.

ここで例えば、ボデー電位GND1に対してボデー電位GND2が「2[V]」だけ高電位であったとする。このとき、第1経路及び第2経路の合成抵抗値は「2.70[kΩ]」であること及び下式(5)から、充電制御装置50の端子52aにおける電圧レベルは、「9.49[V]」となる。
端子52aにおける電圧レベル=2.70[kΩ]/(1[kΩ]+2.70[kΩ])×(12[V]−0.7[V]−2[V])+0.7[V]+2[V]=9.49[V]・・・(5)
また例えば、ボデー電位GND1に対してボデー電位GND2が「2[V]」だけ低電位であったとする。このとき、第1経路及びこの第2経路の合成抵抗値は「2.70[kΩ]」であること及び下式(6)から、充電制御装置50の端子52aにおける電圧レベルは「8.41[V]」となる。
端子52aにおける電圧レベル=2.70[kΩ]/(1[kΩ]+2.70[kΩ])×(12[V]−0.7[V]+2[V])+0.7[V]−2[V]=8.41[V]・・・(6)
上式(5)及び(6)から分かるように、ボデー電位GND1に対してボデー電位GND2の電位が「2[V]」だけ高電位あるいは低電位であっても、検出回路23によって検出されるCPLT信号の分圧レベルが第2電圧レベル帯に収まることから、「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」旨が充電制御装置50によって通知されたとのケーブル側装置20による判断結果に影響はない。ケーブル側装置20は、充電制御装置50の充電制御状態を正しく認知(把握)することができている。
Here, for example, it is assumed that the body potential GND2 is higher than the body potential GND1 by “2 [V]”. At this time, the combined resistance value of the first path and the second path is “2.70 [kΩ]” and the following equation (5) indicates that the voltage level at the terminal 52a of the charge control device 50 is “9.49. [V] ".
Voltage level at the terminal 52a = 2.70 [kΩ] / (1 [kΩ] +2.70 [kΩ]) × (12 [V] −0.7 [V] −2 [V]) + 0.7 [V] +2 [V] = 9.49 [V] (5)
For example, it is assumed that the body potential GND2 is lower than the body potential GND1 by “2 [V]”. At this time, the combined resistance value of the first path and the second path is “2.70 [kΩ]”, and the voltage level at the terminal 52a of the charge control device 50 is “8.41” from the following equation (6). [V] ".
Voltage level at the terminal 52a = 2.70 [kΩ] / (1 [kΩ] +2.70 [kΩ]) × (12 [V] −0.7 [V] +2 [V]) + 0.7 [V] − 2 [V] = 8.41 [V] (6)
As can be seen from the above formulas (5) and (6), even if the potential of the body potential GND2 is higher or lower than the body potential GND1 by “2 [V]”, it is detected by the detection circuit 23. Since the divided voltage level of the CPLT signal falls within the second voltage level band, the charge control device 50 is notified that “the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are in an electrically connected state”. The determination result by the cable side device 20 is not affected. The cable side device 20 can correctly recognize (understand) the charge control state of the charge control device 50.

また、既述したように、充電制御装置50(CPU51)は、ポートbに加えポートd1及びポートd2における電圧レベルを論理Hレベルとするとともにポートd3における電圧レベルを論理Lレベルとすることで分圧比を変更し、「外部電源からの電力受入準備が完了した」旨をケーブル側装置20に通知する。そして、ケーブル側装置20(判断制御回路)は、検出回路23によって検出されるCPLT信号の分圧レベルが第3電圧レベル帯に収まると判断する場合、「外部電源からの電力受入準備が完了した」旨が充電制御装置50によって通知されたと判断する。   In addition, as described above, the charging control device 50 (CPU 51) determines the voltage level at the port d1 and the port d2 in addition to the port b to the logic H level and the voltage level at the port d3 to the logic L level. The pressure ratio is changed, and the cable side device 20 is notified that “preparation for receiving power from the external power supply is completed”. When the cable side device 20 (determination control circuit) determines that the divided voltage level of the CPLT signal detected by the detection circuit 23 falls within the third voltage level band, “the preparation for receiving power from the external power supply is completed. ”Is determined to have been notified by the charging control device 50.

ここで例えば、ボデー電位GND1に対してボデー電位GND2が「2[V]」だけ高電位であったとする。このとき、第1経路及び第2経路並びに第4経路及び第5経路の合成抵抗値は「0.865[kΩ]」であること及び下式(7)から、充電制御装置50の端子52aにおける電圧レベルは「7.01[V]」となる。
端子52aにおける電圧レベル=0.865[kΩ]/(1[kΩ]+0.865[kΩ])×(12[V]−0.7[V]−2[V])+0.7[V]+2[V]=7.01[V]・・・(7)
また例えば、ボデー電位GND1に対してボデー電位GND2が「2[V]」だけ低電位であったとする。このとき、第1経路及び第2経路並びに第4経路及び第5経路の合成抵抗値は「0.865[kΩ]」であること及び下式(8)から、充電制御装置50の端子52aにおける電圧レベルは「4.87[V]」となる。
端子52aにおける電圧レベル=0.865[kΩ]/(1[kΩ]+0.865[kΩ])×(12[V]−0.7[V]+2[V])+0.7[V]−2[V]=4.87[V]・・・(8)
上式(7)及び(8)から分かるように、ボデー電位GND1に対してボデー電位GND2の電位が「2[V]」だけ高電位あるいは低電位となると、検出回路23によって検出されるCPLT信号の分圧レベルが第3電圧レベル帯に収まらないことから、「外部電源からの電力受入準備が完了した」旨が充電制御装置50によって通知されたとケーブル側装置20によって判断されず、この判断結果に影響を大きく及ぼす。ケーブル側装置20は、充電制御装置50の充電制御状態を正しく認知(把握)することができなくなる。その結果、充電制御装置50による充電制御は正常に行われなくなってしまう。
Here, for example, it is assumed that the body potential GND2 is higher than the body potential GND1 by “2 [V]”. At this time, the combined resistance value of the first path, the second path, the fourth path, and the fifth path is “0.865 [kΩ]” and the following equation (7) indicates that the terminal 52a of the charging control device 50 The voltage level is “7.01 [V]”.
Voltage level at the terminal 52a = 0.865 [kΩ] / (1 [kΩ] +0.865 [kΩ]) × (12 [V] −0.7 [V] −2 [V]) + 0.7 [V] +2 [V] = 7.01 [V] (7)
For example, it is assumed that the body potential GND2 is lower than the body potential GND1 by “2 [V]”. At this time, the combined resistance value of the first path, the second path, the fourth path, and the fifth path is “0.865 [kΩ]” and the following equation (8) indicates that the terminal 52a of the charging control device 50 The voltage level is “4.87 [V]”.
Voltage level at the terminal 52a = 0.865 [kΩ] / (1 [kΩ] +0.865 [kΩ]) × (12 [V] −0.7 [V] +2 [V]) + 0.7 [V] − 2 [V] = 4.87 [V] (8)
As can be seen from the above equations (7) and (8), the CPLT signal detected by the detection circuit 23 when the potential of the body potential GND2 becomes high or low by “2 [V]” with respect to the body potential GND1. Since the divided voltage level does not fall within the third voltage level band, the cable side device 20 does not determine that the charging control device 50 has notified that “preparation for receiving power from the external power supply has been completed”. Greatly affects The cable side device 20 cannot correctly recognize (understand) the charge control state of the charge control device 50. As a result, the charging control by the charging control device 50 is not normally performed.

そこで、本実施の形態では、充電制御装置50は、初期状態におけるCPLT信号の分圧レベルを初期分圧レベルとして記憶保持するとともに、このCPLT信号の初期分圧レベルに応じて分圧比を変更して充電制御を行うこととした。なお、初期状態とは、充電ケーブル差込口にプラグ10が差し込まれ、ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44が互いに接続された状態、ケーブル側装置20(発振器21)から充電制御装置50へCPLT信号として直流信号が出力されている状態を意味する。また、この初期分圧レベルが特許請求の範囲に記載の基準分圧レベルに相当する。   Therefore, in the present embodiment, charge control device 50 stores and holds the voltage division level of the CPLT signal in the initial state as the initial voltage division level, and changes the voltage division ratio according to the initial voltage division level of the CPLT signal. Charging control. The initial state is a state in which the plug 10 is inserted into the charging cable insertion port and the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are connected to each other, and the cable side device 20 (oscillator 21) to the charging control device 50 CPLT. This means that a DC signal is being output as a signal. The initial partial pressure level corresponds to the reference partial pressure level described in the claims.

ここで、ボデー電位GND1に対してボデー電位GND2の電位が例えば「2[V]」だけ高電位であるとすると、CPU51のポートaにおける電圧レベルは下式(9)から「1.81[V]」となる。
ポートaにおける電圧レベル=39[kΩ]/(1[kΩ]+160[kΩ]+39[kΩ])×(12[V]−0.7[V]−2[V])=1.81[V]・・・(9)
また、既述したように、ボデー電位GND1及びボデー電位GND2が同電位であるとすると、CPU51のポートaにおける電圧レベルは上式(2)から「2.20[V]」となる。
Here, assuming that the potential of the body potential GND2 is higher by, for example, “2 [V]” than the body potential GND1, the voltage level at the port a of the CPU 51 is “1.81 [V] from the following equation (9). ] ”.
Voltage level at port a = 39 [kΩ] / (1 [kΩ] +160 [kΩ] +39 [kΩ]) × (12 [V] −0.7 [V] −2 [V]) = 1.81 [V ] ... (9)
As described above, if the body potential GND1 and the body potential GND2 are the same, the voltage level at the port a of the CPU 51 is “2.20 [V]” from the above equation (2).

また、ボデー電位GND1に対してボデー電位GND2の電位が例えば「2[V]」だけ低電位であるとすると、CPU51のポートaにおける電圧レベルは下式(10)から「2.59[V]」となる。
ポートaにおける電圧レベル=39[kΩ]/(1[kΩ]+160[kΩ]+39[kΩ])×(12[V]−0.7[V]+2[V])=2.59[V]・・・(10)
このように、CPLT信号の分圧レベル(=CPU51のポートaにおける電圧レベル)は、ボデー電位GND1に対してボデー電位GND2の電位が高電位であるほど小さくなる一方、ボデー電位GND1に対してボデー電位GND2の電位が低電位であるほど大きくなることが、発明者らによって確認されている。
If the potential of the body potential GND2 is lower than the body potential GND1 by, for example, “2 [V]”, the voltage level at the port a of the CPU 51 is expressed by the following equation (10) as “2.59 [V]. "
Voltage level at port a = 39 [kΩ] / (1 [kΩ] +160 [kΩ] +39 [kΩ]) × (12 [V] −0.7 [V] +2 [V]) = 2.59 [V] ... (10)
Thus, the voltage division level of the CPLT signal (= the voltage level at the port a of the CPU 51) becomes smaller as the potential of the body potential GND2 becomes higher than the body potential GND1, while the body potential relative to the body potential GND1. The inventors have confirmed that the potential GND2 increases as the potential decreases.

こうした傾向を踏まえ、本実施の形態では、CPU51は、外部電源からの電力受入準備が完了すると、CPLT信号の初期分圧レベルの閾値への到達態様を判断する。   Based on this tendency, in the present embodiment, CPU 51 determines how to reach the threshold value of the initial partial pressure level of the CPLT signal when preparation for receiving power from the external power supply is completed.

CPLT信号の初期分圧レベルが第2閾値(「1.89[V]」)を下回ると判断する場合、すなわちボデー電位GND1に対してボデー電位GND2の電位が高電位である場合、CPU51は、ポートb及びポートd1〜d3における電圧レベルをそれぞれ論理Hレベルとする。ポートb及びポートd1〜d3における電圧レベルが論理Hレベルとされると、MOSトランジスタTr57及びTr59a〜59cはそれぞれオンとされ、抵抗器R56及びR58a〜R58cはそれぞれボデー電位GND2に接地される。すると、第2経路並びに第4経路及び第5経路に加え、さらに第6経路「発振器21→抵抗器R22→充電ケーブル30(CPLT線31)→ケーブル側コネクタ34→車両側コネクタ44→信号線41→端子52a→ダイオードD53(0.7[V])→抵抗器R58c(4.3[kΩ])→MOSトランジスタTr59c→端子51b→ボデー電位GND2」も構成される。ここで、ボデー電位GND1に対してボデー電位GND2の電位が例えば「2V」だけ高電位であるとすると、第1経路及びこれら経路の合成抵抗値は「0.72[kΩ]」であること及び下式(11)から、充電制御装置50の端子52aにおける電圧レベルは「6.59[V]」となる。
端子52aにおける電圧レベル=0.72[kΩ]/(1[kΩ]+0.72[kΩ])×(12[V]−0.7[V]−2[V])+0.7[V]+2[V]=6.59[V]・・・(11)
上式(11)から分かるように、ボデー電位GND1に対してボデー電位GND2が例えば「2V」だけ高電位であっても、検出回路23によって検出されるCPLT信号の分圧レベルが第3電圧レベル帯に収まることから、ケーブル側装置20(判断制御回路)は、「外部電源からの電力受入準備が完了した」旨が充電制御装置50によって通知されたと判断することができるようになる。ちなみに、ケーブル側装置20(判断制御回路)は、この旨通知されたと判断すると、上記リレー24をオンとし、外部電源から二次電池へ電力を供給開始することは既述した通りである。
When it is determined that the initial voltage division level of the CPLT signal is lower than the second threshold (“1.89 [V]”), that is, when the potential of the body potential GND2 is higher than the body potential GND1, the CPU 51 The voltage levels at the port b and the ports d1 to d3 are each set to the logic H level. When the voltage levels at the port b and the ports d1 to d3 are set to the logic H level, the MOS transistors Tr57 and Tr59a to 59c are turned on, and the resistors R56 and R58a to R58c are grounded to the body potential GND2, respectively. Then, in addition to the second path, the fourth path, and the fifth path, the sixth path “oscillator 21 → resistor R22 → charging cable 30 (CPLT line 31) → cable side connector 34 → vehicle side connector 44 → signal line 41 → terminal 52a → diode D53 (0.7 [V]) → resistor R58c (4.3 [kΩ]) → MOS transistor Tr59c → terminal 51b → body potential GND2 ”. Here, if the potential of the body potential GND2 is higher than the body potential GND1 by, for example, “2V”, the combined resistance value of the first path and these paths is “0.72 [kΩ]” and From the following equation (11), the voltage level at the terminal 52a of the charge control device 50 is “6.59 [V]”.
Voltage level at the terminal 52a = 0.72 [kΩ] / (1 [kΩ] +0.72 [kΩ]) × (12 [V] −0.7 [V] −2 [V]) + 0.7 [V] +2 [V] = 6.59 [V] (11)
As can be seen from the above equation (11), the divided voltage level of the CPLT signal detected by the detection circuit 23 is the third voltage level even when the body potential GND2 is higher than the body potential GND1 by, for example, “2V”. Thus, the cable-side device 20 (determination control circuit) can determine that the charging control device 50 has notified that “preparation for receiving power from the external power supply has been completed”. Incidentally, as described above, when it is determined that the cable side device 20 (determination control circuit) has been notified of this, the relay 24 is turned on to start supplying power from the external power source to the secondary battery.

また、CPLT信号の初期分圧レベルが第2閾値(「1.89[V]」)以上であり、且つ、第1閾値(「2.52[V])以下であると判断する場合、すなわちボデー電位GND1及びボデー電位GND2がほぼ同電位である場合、CPU51は、ポートbに加えポートd1及びポートd2における電圧レベルをそれぞれ論理Hレベルとするとともに、ポートd3における電圧レベルを論理Lレベルとする。この場合の作動については割愛するが、ボデー電位GND1とボデー電位GND2との電位差が「±2[V]」よりも小さな範囲であるとすると、端子52aにおける電圧レベルは「5.08[V]」以上且つ「6.80[V]」以下となることが発明者らによって確認されている。したがって、ボデー電位GND1及びボデー電位GND2がほぼ同電位である場合、検出回路23によって検出されるCPLT信号の分圧レベルが第3電圧レベル帯に収まることから、ケーブル側装置20(判断制御回路)は、「外部電源からの電力受入準備が完了した」旨が充電制御装置50によって通知されたと判断することができるようになる。ちなみに、ケーブル側装置20(判断制御回路)は、この旨通知されたと判断すると、上記リレー24をオンとし、外部電源から二次電池へ電力を供給開始することは既述した通りである。   Further, when it is determined that the initial voltage division level of the CPLT signal is equal to or higher than the second threshold (“1.89 [V]”) and equal to or lower than the first threshold (“2.52 [V]), When the body potential GND1 and the body potential GND2 are substantially the same potential, the CPU 51 sets the voltage level at the port d1 and the port d2 in addition to the port b to the logic H level, and sets the voltage level at the port d3 to the logic L level. Although the operation in this case is omitted, if the potential difference between the body potential GND1 and the body potential GND2 is in a range smaller than “± 2 [V]”, the voltage level at the terminal 52a is “5.08 [V]. ] "And not more than" 6.80 [V] "have been confirmed by the inventors. Therefore, when the body potential GND1 and the body potential GND2 are substantially the same potential, the divided voltage level of the CPLT signal detected by the detection circuit 23 falls within the third voltage level band, so that the cable side device 20 (determination control circuit) It can be determined that the charging control device 50 has notified that “preparation for receiving power from the external power supply has been completed”. Incidentally, as described above, the cable side device 20 (determination control circuit) turns on the relay 24 and starts supplying electric power from the external power source to the secondary battery when determining that the notification is made.

また、CPLT信号の初期分圧レベルが第1閾値(「2.52[V]」)を上回ると判断する場合、すなわちボデー電位GND1に対してボデー電位GND2の電位が低電位である場合、CPU51は、ポートb及びポートd1における電圧レベルをそれぞれ論理Hレベルとするとともに、ポートd2及びd3における電圧レベルを論理Lレベルとする。ポートb及びd1における電圧レベルが論理Hレベルとされると、MOSトランジスタTr57及びTr59aはそれぞれオンとされ、抵抗器R56及びR58aはそれぞれボデー電位GND2に接地される。すると、第2経路並びに第4経路がそれぞれ構成される。ここで、ボデー電位GND1に対してボデー電位GND2の電位が例えば「2[V]」だけ低電位であるとすると、第1経路及びこれら経路の合成抵抗値は「1.00[kΩ]」であること及び下式(12)から、充電制御装置50の端子52aにおける電圧レベルは「5.35[V]」となる。
端子52aにおける電圧レベル=1.00[kΩ]/(1[kΩ]+1.00[kΩ])×(12[V]−0.7[V]+2[V])+0.7[V]−2[V]=5.35[V]・・・(12)
上式(12)から分かるように、ボデー電位GND1に対してボデー電位GND2が「2[V]」だけ低電位であっても、検出回路23によって検出されるCPLT信号の分圧レベルが第3電圧レベル帯に収まることから、ケーブル側装置20(判断制御回路)は、「外部電源からの電力受入準備が完了した」旨が充電制御装置50によって通知されたと判断することができるようになる。ちなみに、ケーブル側装置20(判断制御回路)は、この旨通知されたと判断すると、上記リレー24をオンとし、外部電源から二次電池へ電力を供給開始することは既述した通りである。
When it is determined that the initial voltage division level of the CPLT signal exceeds the first threshold (“2.52 [V]”), that is, when the potential of the body potential GND2 is lower than the body potential GND1, the CPU 51 The voltage level at the port b and the port d1 is set to the logic H level, and the voltage level at the ports d2 and d3 is set to the logic L level. When the voltage level at the ports b and d1 is set to the logic H level, the MOS transistors Tr57 and Tr59a are turned on, and the resistors R56 and R58a are grounded to the body potential GND2, respectively. Then, a 2nd path | route and a 4th path | route are each comprised. Here, if the potential of the body potential GND2 is lower than the body potential GND1 by, for example, “2 [V]”, the combined resistance value of the first path and these paths is “1.00 [kΩ]”. From that and the following equation (12), the voltage level at the terminal 52a of the charging control device 50 is “5.35 [V]”.
Voltage level at the terminal 52a = 1.00 [kΩ] / (1 [kΩ] +1.00 [kΩ]) × (12 [V] −0.7 [V] +2 [V]) + 0.7 [V] − 2 [V] = 5.35 [V] (12)
As can be seen from the above equation (12), even when the body potential GND2 is lower by “2 [V]” than the body potential GND1, the voltage division level of the CPLT signal detected by the detection circuit 23 is the third level. Since it falls within the voltage level band, the cable-side device 20 (determination control circuit) can determine that the charge control device 50 has notified that “preparation for receiving power from the external power supply has been completed”. Incidentally, as described above, when it is determined that the cable side device 20 (determination control circuit) has been notified of this, the relay 24 is turned on to start supplying power from the external power source to the secondary battery.

以上のように構成されたプラグイン車両用充電システムを構成する充電制御装置50の動作について、図2及び図3を併せ参照して説明する。なお、図2は、充電制御装置50によって実行される処理の処理手順を示すフローチャートであり、図3は、CPLT信号の分圧レベルの推移例を示すタイミングチャートである。   The operation of the charging control device 50 constituting the plug-in vehicle charging system configured as described above will be described with reference to FIGS. 2 and 3 together. 2 is a flowchart showing a processing procedure of processing executed by the charging control device 50, and FIG. 3 is a timing chart showing a transition example of the partial pressure level of the CPLT signal.

図3に示されるように、充電ケーブルのプラグ10が充電ケーブル差込口に差し込まれると、ケーブル側装置20を構成する発振器21が「12[V]」の固定幅の直流信号をCPLT信号として生成・出力する(時刻t11)。そして、ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44が互いに接続されると(時刻t12)、充電制御装置50の端子52aにおける電圧レベルが「0[V]」から「12[V]に変化する。充電制御装置50の端子52aにおける電圧レベルが「0[V]」から「12[V]に変化することで、CPU51が起動し、図2に示す処理が実行開始される。   As shown in FIG. 3, when the plug 10 of the charging cable is inserted into the charging cable insertion port, the oscillator 21 constituting the cable side device 20 uses a DC signal having a fixed width of “12 [V]” as a CPLT signal. Generate / output (time t11). When the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are connected to each other (time t12), the voltage level at the terminal 52a of the charge control device 50 changes from “0 [V]” to “12 [V]. When the voltage level at the terminal 52a of the control device 50 changes from “0 [V]” to “12 [V], the CPU 51 is activated and the processing shown in FIG. 2 is started.

図2に示す処理の実行開始時には、充電制御装置50(CPU51)は、上記初期状態にある。そのため、CPU51は、ステップS11の処理として、CPLT信号の分圧レベル、すなわち端子52aにおける分圧レベル、ひいてはポートaにおける電圧レベルを検出し、これを記憶保持する。なお、こうしたCPLT信号の初期分圧レベルの検出及び記憶保持は、時刻t12に実行される。   At the start of execution of the process shown in FIG. 2, the charging control device 50 (CPU 51) is in the initial state. Therefore, the CPU 51 detects the divided voltage level of the CPLT signal, that is, the divided voltage level at the terminal 52a, and thus the voltage level at the port a as the process of step S11, and stores and holds this. Note that the detection and storage of the initial partial pressure level of the CPLT signal are executed at time t12.

CPLT信号の初期分圧レベルの検出及び記憶保持を実行すると、CPU51は、ポートaにおける電圧レベルに基づいて「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」か否かを判断する。具体的には、CPU51は、ポートaにおける電圧レベルがおよそ「2.20[V]」であるか否かを判断し、およそ「2.20[V]」であると判断する場合、「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」と判断する。   When detecting and storing the initial divided voltage level of the CPLT signal, the CPU 51 determines whether “the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are in an electrically connected state” based on the voltage level at the port a. Judge whether or not. Specifically, the CPU 51 determines whether or not the voltage level at the port a is approximately “2.20 [V]”, and determines that the voltage level is approximately “2.20 [V]”. It is determined that the side connector 34 and the vehicle side connector 44 are in an electrically connected state.

「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」と判断すると、CPU51は、続くステップS12の処理として、ポートbにおける電圧レベルを論理Hレベルとすることで、MOSトランジスタTr57をオンとする。すると、上記第2経路が構成される結果、図3に示されるように、CPLT信号の分圧レベル(ポートaにおける電圧レベル)は、時刻t13においておよそ「9[V]」に変化する。このように、CPU51は、ポートbにおける電圧レベルを論理Hレベルとすることで分圧比を変更し、「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」旨をケーブル側装置20に通知する。   When determining that “the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are in an electrically connected state”, the CPU 51 sets the voltage level at the port b to the logic H level as the processing of the subsequent step S12. The MOS transistor Tr57 is turned on. Then, as a result of configuring the second path, as shown in FIG. 3, the voltage division level (voltage level at the port a) of the CPLT signal changes to approximately “9 [V]” at time t13. As described above, the CPU 51 changes the voltage dividing ratio by setting the voltage level at the port b to the logic H level, and states that “the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are in an electrically connected state”. Notify the cable side device 20.

CPU51は、上記通知を終えると、続くステップS13の判断処理として、CPLT信号の発振を検出するか否かを判断する。具体的には、CPU51は、ポートcに入力される信号の発振の有無を繰り返し判断し、発振があると判断する(ステップS13の判断処理で「Yes」)まで待機する。   When the notification is finished, the CPU 51 determines whether or not to detect the oscillation of the CPLT signal as the determination process in the subsequent step S13. Specifically, the CPU 51 repeatedly determines whether or not the signal input to the port c is oscillated, and waits until it is determined that there is oscillation (“Yes” in the determination process of step S13).

一方、ケーブル側装置20(判断制御回路)は、CPLT信号の分圧レベルが第2電圧レベル帯に収まることから、「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」旨が充電制御装置50によって通知されたと判断する。そして、ケーブル側装置20(判断制御回路)は、CPLT信号の電圧レベルを発振させる指令を発振器21に対し出力する。すると、CPLT信号は、図3に示すように、時刻t14において発振開始する。   On the other hand, the cable side device 20 (judgment control circuit) indicates that “the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are in an electrically connected state because the voltage division level of the CPLT signal falls within the second voltage level band. It is determined that “there is” is notified by the charging control device 50. Then, the cable side device 20 (determination control circuit) outputs a command for oscillating the voltage level of the CPLT signal to the oscillator 21. Then, the CPLT signal starts oscillating at time t14 as shown in FIG.

CPU51は、ポートcに入力される信号に発振を確認する(ステップS13の判断処理で「Yes」)と、「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」ことをケーブル側装置20が確認したと判断する。そして、CPU51は、上記車載充電器に指令を出力し、外部電源からの電力受入準備を開始する。   When the CPU 51 confirms oscillation in the signal input to the port c (“Yes” in the determination process in step S13), “the cable-side connector 34 and the vehicle-side connector 44 are in an electrically connected state”. It is determined that the cable side device 20 has confirmed this. And CPU51 outputs instruction | command to the said vehicle-mounted charger, and starts the electric power reception preparation from an external power supply.

上記車載充電器に指令を出力すると、CPU51は、続くステップS14の判断処理として、車載充電器の電力受入準備が完了したか否かを繰り返し判断し、完了したと判断する(ステップS14の判断処理で「Yes」)まで待機する。   When the command is output to the in-vehicle charger, the CPU 51 repeatedly determines whether or not the in-vehicle charger is ready for power reception as the determination process in subsequent step S14, and determines that it is completed (the determination process in step S14). To “Yes”).

外部電源からの電力受入準備が完了したと判断する場合(ステップS14の判断処理で「Yes」)、CPU51は、続くステップS15の判断処理として、CPLT信号の初期分圧レベルの閾値への到達態様を判断する。   When it is determined that preparation for receiving power from the external power source is completed (“Yes” in the determination process in step S14), the CPU 51 determines how to reach the threshold value of the initial partial pressure level of the CPLT signal as the determination process in step S15. Judging.

具体的には、CPLT信号の初期分圧レベルが第1閾値(「2.52[V]」)を上回ると判断する場合、CPU51は、ポートd1における電圧レベルを論理Hレベルとすることで、トランジスタTr59aをオンとする。なお、CPU51は、先のステップS12の処理において、ポートbにおける電圧レベルを論理Hレベルとし、トランジスタTr57をオンとしている。すると、上記第4経路が構成される結果、図3に示されるように、CPLT信号の分圧レベル(ポートaにおける電圧レベル)は、時刻t15においておよそ「6[V]」に変化する。このように、CPU51は、ポートd1における電圧レベルを論理Hレベルとすることで分圧比を変更し、「外部電源からの電力受入準備が完了した」旨をケーブル側装置20に通知する。   Specifically, when determining that the initial voltage division level of the CPLT signal exceeds the first threshold (“2.52 [V]”), the CPU 51 sets the voltage level at the port d1 to the logic H level, The transistor Tr59a is turned on. Note that the CPU 51 sets the voltage level at the port b to the logic H level and turns on the transistor Tr57 in the processing of the previous step S12. Then, as a result of configuring the fourth path, as shown in FIG. 3, the voltage division level (voltage level at the port a) of the CPLT signal changes to approximately “6 [V]” at time t15. As described above, the CPU 51 changes the voltage dividing ratio by setting the voltage level at the port d1 to the logic H level, and notifies the cable side device 20 that “preparation for receiving power from the external power supply is completed”.

一方、CPLT信号の初期分圧レベルが第2閾値(「1.89[V]」)以上であり、且つ、第1閾値(「2.52[V])以下であると判断する場合、CPU51は、ポートd1及びd2における電圧レベルをそれぞれ論理Hレベルとすることで、トランジスタTr59a及び59bをそれぞれオンとする。なお、CPU51は、先のステップS12の処理において、ポートbにおける電圧レベルを論理Hレベルとし、トランジスタTr57をオンとしている。すると、上記第4経路及び第5経路が構成される結果、図3に示されるように、CPLT信号の分圧レベル(ポートaにおける電圧レベル)は、時刻t15においておよそ「6[V]」に変化する。このように、CPU51は、ポートd1及びd2における電圧レベルをそれぞれ論理Hレベルとすることで分圧比を変更し、「外部電源からの電力受入準備が完了した」旨をケーブル側装置20に通知する。   On the other hand, when determining that the initial voltage division level of the CPLT signal is equal to or higher than the second threshold (“1.89 [V]”) and equal to or lower than the first threshold (“2.52 [V])”, the CPU 51 Turns on the transistors Tr59a and 59b by setting the voltage levels at the ports d1 and d2 to the logic H level, respectively, and the CPU 51 sets the voltage level at the port b to the logic H level in the process of step S12. Then, the transistor Tr57 is turned on, and as a result of the fourth and fifth paths being configured, as shown in Fig. 3, the voltage division level of the CPLT signal (the voltage level at the port a) is It changes to approximately “6 [V]” at t15. As described above, the CPU 51 changes the voltage dividing ratio by setting the voltage levels at the ports d1 and d2 to the logic H level, and notifies the cable side device 20 that “preparation for receiving power from the external power supply is completed”. .

他方、CPLT信号の初期分圧レベルが第2閾値(「1.89[V]」)を下回ると判断する場合、CPU51は、ポートd1〜d3における電圧レベルをそれぞれ論理Hレベルとすることで、トランジスタTr59a〜59cをそれぞれオンとする。なお、CPU51は、先のステップS12の処理において、ポートbにおける電圧レベルを論理Hレベルとし、トランジスタTr57をオンとしている。すると、上記第4経路〜第6経路が構成される結果、図3に示されるように、CPLT信号の分圧レベル(ポートaにおける電圧レベル)は、時刻t15においておよそ「6[V]」に変化する。このように、CPU51は、ポートd1〜d3における電圧レベルをそれぞれ論理Hレベルとすることで分圧比を変更し、「外部電源からの電力受入準備が完了した」旨をケーブル側装置20に通知する。   On the other hand, when determining that the initial voltage division level of the CPLT signal is lower than the second threshold (“1.89 [V]”), the CPU 51 sets the voltage levels at the ports d1 to d3 to the logic H level, respectively. The transistors Tr59a to 59c are turned on. Note that the CPU 51 sets the voltage level at the port b to the logic H level and turns on the transistor Tr57 in the processing of the previous step S12. Then, as a result of configuring the fourth path to the sixth path, as shown in FIG. 3, the voltage division level (voltage level at the port a) of the CPLT signal is approximately “6 [V]” at time t15. Change. In this way, the CPU 51 changes the voltage division ratio by setting the voltage levels at the ports d1 to d3 to the logic H level, and notifies the cable side device 20 that “preparation for receiving power from the external power supply is completed”. .

ケーブル側装置20(判断制御回路)は、CPLT信号の分圧レベルが第3電圧レベル帯に収まるか否かを判断し、収まると判断すると、「外部電源からの電力受入準備が完了した」旨が充電制御装置50によって通知されたと判断する。そして、ケーブル側装置20(判断制御回路)は、上記リレー24をオンとし、外部電源から二次電池へ電力を供給開始する。   The cable side device 20 (determination control circuit) determines whether or not the divided voltage level of the CPLT signal falls within the third voltage level range. Is determined to have been notified by the charging control device 50. Then, the cable side device 20 (determination control circuit) turns on the relay 24 and starts supplying power from the external power source to the secondary battery.

以上説明した上記実施の形態では、充電制御装置50は、ケーブル側装置20がボデー電位GND1の電位を基準として「12[V]」にてCPLT信号を生成・出力している初期状態にて、ボデー電位GND2の電位を基準としてポートaにおける電圧レベルを検出し、記憶保持する。そして、充電制御装置50は、この記憶保持したポートaにおける電圧レベルに応じて分圧比を変更することで、バッテリの充電制御の状態をケーブル側装置20に通知することとした。記憶保持したポートaにおける電圧レベルは、ボデー電位GND1とボデー電位GND2の電位差を反映する。こうした電位差を反映する、記憶保持したポートaにおける電圧レベルに応じて分圧比を変更するため、ボデー電位GND1とボデー電位GND2との間に浮きが生じた場合であっても、充電制御装置50は、充電制御状態を正しく通知することができるようになり、ケーブル側装置20は、バッテリの充電制御の状態を正しく認知(把握)することができるようになる。したがって、ボデー電位GND1とボデー電位GND2との間に浮きが生じた場合であっても、充電制御を正常に行なうことができるようになる。   In the embodiment described above, the charging control device 50 is in an initial state in which the cable side device 20 generates and outputs a CPLT signal at “12 [V]” with reference to the potential of the body potential GND1. Based on the potential of the body potential GND2, the voltage level at the port a is detected and stored. Then, the charge control device 50 notifies the cable side device 20 of the state of charge control of the battery by changing the voltage division ratio according to the voltage level at the stored port a. The stored voltage level at the port a reflects the potential difference between the body potential GND1 and the body potential GND2. Since the voltage division ratio is changed in accordance with the voltage level at the stored port a that reflects such a potential difference, the charging control device 50 can be used even when a floating occurs between the body potential GND1 and the body potential GND2. Thus, the charging control state can be correctly notified, and the cable side device 20 can correctly recognize (understand) the charging control state of the battery. Therefore, even when a floating occurs between the body potential GND1 and the body potential GND2, the charging control can be normally performed.

なお、本発明に係るプラグイン車両用充電システム及び充電制御装置は、上記実施の形態にて例示した構成に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、種々に変形して実施することが可能である。すなわち、上記実施の形態を適宜変更した例えば次の形態として実施することもできる。   Note that the plug-in vehicle charging system and the charging control device according to the present invention are not limited to the configurations exemplified in the above embodiment, and various modifications may be made without departing from the spirit of the present invention. It is possible to implement. In other words, for example, the following embodiment can be implemented by appropriately changing the above embodiment.

上記実施の形態では、充電制御装置50(CPU51)が「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」旨をケーブル側装置20に通知すると、ケーブル側装置20(判断制御回路)は、「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」旨が充電制御装置50によって通知されたと認知していたが、ボデー電位GND1とボデー電位GND2との間の浮きに起因して、このような通知や認知を正しく行なえず、ひいては充電制御を正常に行なうことができなくなる場合も考えられる。そこで、充電制御装置50は、バッテリの充電制御の状態のうち、「ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は電気的に接続された接続状態にある」旨をケーブル側装置20に通知する際に、上記CPLT信号の初期分圧レベルに応じて分圧比を変更して充電制御を行うこととしてもよい。   In the above embodiment, when the charging control device 50 (CPU 51) notifies the cable side device 20 that “the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are in an electrically connected state”, the cable side device 20. (Judgment control circuit) recognizes that the charge control device 50 has notified that “the cable-side connector 34 and the vehicle-side connector 44 are in an electrically connected state”, but the body potential GND1 and the body Due to floating with the potential GND2, such notification and recognition may not be performed correctly, and as a result, charging control may not be performed normally. Therefore, when the charging control device 50 notifies the cable-side device 20 that “the cable-side connector 34 and the vehicle-side connector 44 are in an electrically connected state” in the state of charge control of the battery. The charge control may be performed by changing the voltage division ratio according to the initial voltage division level of the CPLT signal.

本発明に係るプラグイン車両用充電システム及び充電制御装置の一実施の形態について、その概略構成を示すブロック図である。1 is a block diagram showing a schematic configuration of an embodiment of a plug-in vehicle charging system and a charging control device according to the present invention. 本実施の形態によって実行される処理の処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of the process performed by this Embodiment. 本実施の形態によって生成・出力されるCPLT信号の推移例を示すタイミングチャートである。It is a timing chart which shows the transition example of the CPLT signal produced | generated and output by this Embodiment. 充電ケーブル規格に適う一般的な充電システムの一例について、その概略構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the schematic structure about an example of the general charge system suitable for a charge cable specification.

符号の説明Explanation of symbols

1、100…充電システム、10…プラグ、20、120…ケーブル側装置、21、121…発振器、R22、R122…抵抗器、23、123…検出回路、24…リレー、30…充電ケーブル、31…CPLT線、32…GND線、33…電源線、34…ケーブル側コネクタ、40…プラグイン車両、41〜43…信号線、50、150…充電制御装置、51、151…CPU、52a、52b…端子、D53、D153…ダイオード、R54〜R56、R58a〜R58c、R154、R156…抵抗器、Tr57、Tr59a〜Tr59c…MOSトランジスタ、S157…スイッチ DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,100 ... Charging system, 10 ... Plug, 20, 120 ... Cable side device, 21, 121 ... Oscillator, R22, R122 ... Resistor, 23, 123 ... Detection circuit, 24 ... Relay, 30 ... Charging cable, 31 ... CPLT line, 32 ... GND line, 33 ... power supply line, 34 ... cable-side connector, 40 ... plug-in vehicle, 41-43 ... signal line, 50, 150 ... charge control device, 51, 151 ... CPU, 52a, 52b ... Terminal, D53, D153 ... Diode, R54 to R56, R58a to R58c, R154, R156 ... Resistor, Tr57, Tr59a to Tr59c ... MOS transistor, S157 ... Switch

Claims (8)

充電ケーブル差込口にプラグが差し込まれる充電ケーブルを介して車両外の外部電源から供給される電力によってバッテリの充電が可能なプラグイン車両に設けられて、前記バッテリの充電を制御する充電制御装置と、
前記充電ケーブルと一体的に設けられて、前記充電ケーブル差込口に前記プラグが差し込まれることに基づいて通知信号を生成・出力するとともに、当該充電ケーブルの通電を制御するケーブル側装置とを備え、
前記ケーブル側装置及び前記充電制御装置は、前記通知信号の少なくとも分圧レベルを用いて、前記充電ケーブルの通電状態及び前記バッテリの充電制御の状態を互いに通知・確認しつつ、前記外部電源から前記バッテリへ電力を供給するプラグイン車両用充電システムであって、
前記ケーブル側装置及び前記充電制御装置は、前記プラグイン車両の車体の異なる部位にそれぞれ接地されており、
前記充電制御装置は、前記ケーブル側装置が該ケーブル側装置の接地電位を基準として所定の一定電圧レベルにて前記通知信号を生成・出力している状態にて、前記充電制御装置の接地電位を基準として前記通知信号の分圧レベルを検出し、この検出した分圧レベルを基準分圧レベルとし、その基準分圧レベルに応じて分圧比を変更することで、前記バッテリの充電制御の状態を前記ケーブル側装置に通知することを特徴とするプラグイン車両用充電システム。
A charging control device that is provided in a plug-in vehicle capable of charging a battery with electric power supplied from an external power source outside the vehicle via a charging cable into which a plug is inserted into a charging cable insertion port, and controls charging of the battery When,
A cable-side device that is provided integrally with the charging cable, generates and outputs a notification signal based on the plug being inserted into the charging cable insertion port, and controls energization of the charging cable. ,
The cable side device and the charge control device use the at least partial pressure level of the notification signal to notify and confirm each other of the charging cable energization state and the battery charge control state from the external power source. A plug-in vehicle charging system for supplying power to a battery,
The cable side device and the charging control device are grounded to different parts of the vehicle body of the plug-in vehicle,
The charging control device sets the ground potential of the charging control device in a state where the cable side device generates and outputs the notification signal at a predetermined constant voltage level with reference to the ground potential of the cable side device. The voltage division level of the notification signal is detected as a reference, the detected voltage division level is set as a reference voltage division level, and the voltage division ratio is changed in accordance with the reference voltage division level, thereby changing the state of charge control of the battery. A plug-in vehicle charging system characterized by notifying the cable side device.
請求項1に記載のプラグイン車両用充電システムにおいて、
前記充電制御装置は、前記バッテリの充電制御の状態のうち、前記外部電源からの電力受入準備が完了した旨を通知する際に、前記通知信号の基準分圧レベルに応じて分圧比を変更することを特徴とするプラグイン車両用充電システム。
The plug-in vehicle charging system according to claim 1,
The charging control device changes a voltage dividing ratio according to a reference voltage dividing level of the notification signal when notifying that the preparation for receiving power from the external power source is completed in the state of charging control of the battery. A charging system for a plug-in vehicle.
請求項1または2に記載のプラグイン車両用充電システムにおいて、
前記充電制御装置は、前記バッテリの充電制御の状態のうち、前記充電ケーブルを介して前記外部電源と電気的に接続された接続状態にある旨を通知する際に、前記通知信号の基準分圧レベルに応じて分圧比を変更することを特徴とするプラグイン車両用充電システム。
The plug-in vehicle charging system according to claim 1 or 2,
When the charging control device notifies that it is in a connection state electrically connected to the external power source via the charging cable among the charging control states of the battery, the reference voltage division of the notification signal A plug-in vehicle charging system characterized by changing a voltage dividing ratio according to a level.
請求項1〜3のいずれか一項に記載のプラグイン車両用充電システムにおいて、
前記充電制御装置は、前記通知信号の基準分圧レベルが大きいほど小さくなるように分圧比を変更することを特徴とするプラグイン車両用充電システム。
In the plug-in vehicle charging system according to any one of claims 1 to 3,
The plug-in vehicle charging system, wherein the charging control device changes a voltage dividing ratio so as to decrease as a reference voltage dividing level of the notification signal increases.
充電ケーブル差込口にプラグが差し込まれる充電ケーブルを介して車両外の外部電源から供給される電力によってバッテリの充電が可能なプラグイン車両に設けられて、前記バッテリの充電を制御する充電制御装置であって、
前記充電ケーブルに一体的に設けられて、前記充電ケーブル差込口に前記プラグが差し込まれることに基づいて通知信号を生成・出力するとともに、当該充電ケーブルの通電を制御するケーブル側装置との間で、前記通知信号の少なくとも分圧レベルを用いて、前記バッテリの充電制御の状態及び前記充電ケーブルの通電状態を互いに通知・確認しつつ前記外部電源から前記バッテリへ電力を供給し、
前記プラグイン車両の車体の前記ケーブル側装置とは異なる部位に接地され、前記ケーブル側装置が該ケーブル側装置の接地電位を基準として所定の一定電圧レベルにて前記通知信号を生成・出力している状態にて、当該充電制御装置の接地電位を基準として前記通知信号の分圧レベルを検出し、この検出した前記通知信号の基準分圧レベルとし、その基準分圧レベルに応じて分圧比を変更することで、前記バッテリの充電制御の状態を前記ケーブル側装置に通知することを特徴とする充電制御装置。
A charging control device that is provided in a plug-in vehicle capable of charging a battery with electric power supplied from an external power source outside the vehicle via a charging cable into which a plug is inserted into a charging cable insertion port, and controls charging of the battery Because
Between the cable side device that is provided integrally with the charging cable, generates and outputs a notification signal based on the plug being inserted into the charging cable insertion port, and controls energization of the charging cable. Then, using at least the partial pressure level of the notification signal, supplying power from the external power source to the battery while notifying and confirming the charging control state of the battery and the energization state of the charging cable,
The plug-in vehicle is grounded at a site different from the cable side device of the vehicle body, and the cable side device generates and outputs the notification signal at a predetermined constant voltage level with reference to the ground potential of the cable side device. In this state, the divided voltage level of the notification signal is detected with reference to the ground potential of the charge control device, and the detected divided voltage level of the notification signal is set, and the divided voltage ratio is set according to the reference divided voltage level. The charge control device is configured to notify the cable side device of the state of charge control of the battery by changing.
請求項5に記載の充電制御装置において、
前記バッテリの充電制御の状態のうち、前記外部電源からの電力受入準備が完了した旨を通知する際に、前記通知信号の基準分圧レベルに応じて分圧比を変更することを特徴とする充電制御装置。
In the charging control device according to claim 5,
Charging characterized by changing a voltage dividing ratio according to a reference voltage dividing level of the notification signal when notifying that the preparation for receiving power from the external power supply is completed in the state of charge control of the battery Control device.
請求項5または6に記載の充電制御装置において、
前記バッテリの充電制御の状態のうち、前記充電ケーブルを介して前記外部電源と電気的に接続された接続状態にある旨を通知する際に、前記通知信号の基準分圧レベルに応じて分圧比を変更することを特徴とする充電制御装置。
In the charge control device according to claim 5 or 6,
A voltage dividing ratio according to a reference voltage dividing level of the notification signal when notifying that the battery is in a connected state electrically connected to the external power source through the charging cable among the charging control states. The charge control device characterized by changing the above.
請求項5〜7のいずれか一項に記載の前記充電制御装置において、
前記通知信号の基準分圧レベルが大きいほど小さくなるように分圧比を変更することを特徴とする前記充電制御装置。
In the charge control device according to any one of claims 5 to 7,
The charge control device according to claim 1, wherein the voltage division ratio is changed so as to decrease as the reference voltage division level of the notification signal increases.
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