JP2010142088A - Charging system for plug-in vehicle, and charging controller - Google Patents

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

Info

Publication number
JP2010142088A
JP2010142088A JP2008318797A JP2008318797A JP2010142088A JP 2010142088 A JP2010142088 A JP 2010142088A JP 2008318797 A JP2008318797 A JP 2008318797A JP 2008318797 A JP2008318797 A JP 2008318797A JP 2010142088 A JP2010142088 A JP 2010142088A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
charging
cable
level
vehicle
control device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2008318797A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP5206388B2 (en
Inventor
Takayuki Totani
隆之 戸谷
Takaichi Kamaga
隆市 釜賀
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Denso Corp
Toyota Motor Corp
Original Assignee
Denso Corp
Toyota Motor Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Denso Corp, Toyota Motor Corp filed Critical Denso Corp
Priority to JP2008318797A priority Critical patent/JP5206388B2/en
Publication of JP2010142088A publication Critical patent/JP2010142088A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5206388B2 publication Critical patent/JP5206388B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries

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 if a large impedance occurs in a charging cable. <P>SOLUTION: The charging controller 50 detects a voltage level of a port (a) in an initial state while a cable side device 20 generates and outputs a CPLT signal at 12 V, and stores and keeps the detected voltage level. The charging controller 50 changes a voltage division ratio in accordance with the stored voltage level in the port (a), thereby notifying the cable side device 20 of the state of charging control of a battery. <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、ケーブル側コネクタ及び車両側コネクタは接続及び非接続が何度も繰り返されるため、これらコネクタの磨耗や異物の噛み込みに起因して、接触抵抗が極めて大きくなることが考えられる。   Further, in the above general charging system 100, since the cable side connector and the vehicle side connector are repeatedly connected and disconnected, the contact resistance is extremely large due to the wear of these connectors and the biting of foreign matter. It is possible to become.

しかも、車両に付属の充電ケーブルを使用して家庭用コンセントと接続することで充電が行なわれるとは限らず、車両に付属の充電ケーブル以外の充電ケーブルで充電が行なわれたり、例えば充電スタンド等の家庭用コンセント以外の設備で充電が行なわれたりすることが考えられ、インピーダンスの大きな充電ケーブルを使用して充電を行なわなければならない状況が生じることも考えられる。このような場合、充電ケーブルの大きなインピーダンスによってCPLT信号の分圧レベルが変動することに起因し、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り、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。   In addition, charging is not always performed by connecting to a household outlet using the charging cable attached to the vehicle. It is conceivable that charging is performed at a facility other than a household outlet, and there is a possibility that charging must be performed using a charging cable having a large impedance. In such a case, the cable-side device 120 cannot recognize (understand) the charge control state of the charge control device 150 due to the fact that the voltage division level of the CPLT signal varies due to the large impedance of the charge cable, 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、充電ケーブルに大きなインピーダンス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 an object of the present invention is to provide a plug-in vehicle charging system capable of normally performing charging control even when a large impedance occurs in a charging cable, and The object is to provide a charge control device.

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、前記充電制御装置は、前記ケーブル側装置が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 charging control device detects a partial pressure level of the notification signal in a state where the cable side device generates and outputs the notification signal at a predetermined constant voltage level, The detected voltage dividing level is used as a reference voltage dividing level, and the voltage control ratio is changed in accordance with the reference voltage dividing level to notify the cable side device of the state of charge control of the battery.

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、前記ケーブル側装置が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 In the state where the intelligence signal is generated and output, the partial pressure level of the notification signal is detected, the detected partial pressure level is set as a reference partial pressure level, and the voltage division ratio is changed according to the reference partial pressure level. Thus, the state of charge control of the battery is notified to the cable side device.

上記通知信号はケーブル側装置によって所定の一定電圧レベルに生成・出力される。そして、この通知信号は、充電ケーブルを介して充電制御装置に電圧され、通知信号の分圧レベルが充電制御装置によって検出される。ここで、充電ケーブルに大きなインピーダンスが発生するようなことがあれば、充電制御装置によって検出される通知信号の分圧レベルも変動する。したがって、上記通知信号の基準分圧レベルは、充電ケーブルに発生することのあるインピーダンスの大きさを反映している。こうしたインピーダンスの大きさ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、充電ケーブルに大きなインピーダンス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、充電ケーブルに大きなインピーダンス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 by the cable side device. This notification signal is then applied to the charge control device via the charging cable, and the partial pressure level of the notification signal is detected by the charge control device. Here, if a large impedance is generated in the charging cable, the partial pressure level of the notification signal detected by the charging control device also varies. Therefore, the reference voltage division level of the notification signal reflects the magnitude of impedance that may occur in the charging cable. Since the voltage division ratio is changed according to the reference voltage division level of the notification signal reflecting the magnitude of such impedance, the charge control device correctly sets the charge control state even when a large impedance is generated in the charging cable. Thus, the cable side device can correctly recognize (understand) the state of charge control of the battery. Therefore, according to the configuration described in claim 1 or the configuration described in claim 5, charging control can be normally performed even when a large impedance is generated in the charging cable.

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は充電制御装置50の端子52bに接続される。この端子52bは充電制御装置50内のGNDに接続されており、外部電源及びケーブル側装置20と充電制御装置50のGNDは接続されていることとなる。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から電力の供給を受けると、この電力に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 connected to a terminal 52 b of the charging control device 50. This terminal 52b is connected to the GND in the charge control device 50, and the external power supply and the cable side device 20 and the GND of the charge control device 50 are connected. 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 on-vehicle charger receives power from the signal line 43, the on-vehicle charger charges a rechargeable battery (not shown) with this power.

充電制御装置50は、周知のCPU51、端子52a、及び各種素子等々を有して構成されている。充電制御装置50は、車両40の車体の適宜の部位に接地されている(GND)。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 charge control device 50 includes a known CPU 51, a terminal 52a, various elements, and the like. The charging control device 50 is grounded to an appropriate part of the vehicle body of the vehicle 40 (GND). 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])→GND」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]) → GND ”. 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、充電ケーブル30(CPLT線31)にインピーダンスが発生していない場合、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 no impedance is generated in the charging cable 30 (CPLT line 31), the voltage level at the terminal 52a of the charging control device 50 is "11.94 [V]" from the following equation (1), and the voltage at the port a The voltage level is “2.20 [V]” from the following equation (2).
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GND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 GND.

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GND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→GND」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、充電ケーブル30(CPLT線31)にインピーダンスが発生していない場合、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 GND. 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]) → A resistor R56 (2.74 [kΩ]) → MOS transistor Tr57 → GND ”is configured. Since the combined resistance value of the first path and the second path is “2.70 [kΩ]”, when no impedance is generated in the charging cable 30 (CPLT line 31), the terminal 52a of the charging control device 50 The voltage level is “8.95 [V]” from the following equation (3).
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及びd2を有しており、これらポートd1及びd2は、MOSトランジスタTr59a及び59b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及びd2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及びd2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及び59bはそれぞれオフとされ、抵抗器R58a及び58bはそれぞれGNDに接地されない。   The CPU 51 has ports d1 and d2. These ports d1 and d2 are connected to the gate electrodes of the MOS transistors Tr59a and 59b, 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 and d2 are set to the logic L level. When the voltage levels at the ports d1 and d2 are respectively set to the logic L level, the MOS transistors Tr59a and 59b are turned off, and the resistors R58a and 58b are not grounded to GND, respectively.

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d2における電圧レベルを論理Lレベルとする。ポート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Tr59aはオンとされ、抵抗器R58aはGND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(1.3[kΩ])→MOSトランジスタTr59a→GND」が構成される。第1経路及び第2経路並びに第4経路の合成抵抗値は「0.865[kΩ]」であるため、充電ケーブル30(CPLT線31)にインピーダンスが発生していない場合、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d2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。
When the preparation for receiving power from the external power supply is completed, the CPU 51 sets the voltage level at the port d1 in addition to the port b to the logic H level and sets the voltage level at the port d2 to the logic L level. When the voltage level at the port d1 is set to the logic H level, the MOS transistor Tr59a is turned on, and the resistor R58a is grounded to GND. 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]) → A resistor R58a (1.3 [kΩ]) → MOS transistor Tr59a → GND ”is configured. Since the combined resistance value of the first path, the second path, and the fourth path is “0.865 [kΩ]”, when no impedance is generated in the charging cable 30 (CPLT line 31), 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. In this way, the CPU 51 changes the voltage dividing ratio by setting the voltage level at the port d1 in addition to the port b to the logic H level and the voltage level at the port d2 to the logic L level. Is notified to the cable side device 20. 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、上記充電システム1では、ケーブル側コネクタ34及び車両側コネクタ44は接続及び非接続が何度も繰り返されるため、これらコネクタ34及び44の磨耗や異物の噛み込みに起因して、接触抵抗が極めて大きくなることが考えられる。しかも、車両40に付属の充電ケーブル30を使用して家庭用コンセントと接続することで充電が行なわれるとは限らず、車両40に付属の充電ケーブル30以外の充電ケーブルで充電が行なわれたり、例えば充電スタンド等の家庭用コンセント以外の設備で充電が行なわれたりすることが考えられ、インピーダンスの大きな充電ケーブルを使用して充電を行なわなければならない状況が生じることも考えられる。このようなインピーダンスの大きな充電ケーブルを使用して充電を行なおうとすると、充電制御装置50にて分圧比を変更しても、ケーブル側装置20にて検出されるCPLT信号の分圧レベルが変動し、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, in the charging system 1, since the cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are repeatedly connected and disconnected, the contact resistance is reduced due to the wear of the connectors 34 and 44 and the biting of foreign matter. It can be very large. Moreover, charging is not always performed by connecting to a household outlet using the charging cable 30 attached to the vehicle 40, and charging is performed using a charging cable other than the charging cable 30 attached to the vehicle 40, For example, it is conceivable that charging is performed in equipment other than a household outlet such as a charging stand, and there may be a situation where charging must be performed using a charging cable having a large impedance. If charging is performed using a charging cable having such a large impedance, even if the voltage dividing ratio is changed by the charging control device 50, the voltage dividing level of the CPLT signal detected by the cable side device 20 varies. However, the cable-side device 20 may not be within one of the first to third voltage level bands, and the cable-side device 20 cannot recognize (understand) the charge control state of the charge control device 50. 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、充電ケーブル30(CPLT線31)に「0.4[kΩ]]だけインピーダンスが発生したとする。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、「9.25[V]」となる。
端子52aにおける電圧レベル=(0.4[kΩ]+2.70[kΩ])/(1[kΩ]+0.4[kΩ]+2.70[kΩ])×(12[V]−0.7[V])+0.7[V]=9.25[V]・・・(5)
上式(5)から分かるように、充電ケーブル30(CPLT線31)に「0.4[kΩ]]だけインピーダンスが発生したとしても、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 impedance of “0.4 [kΩ]” is generated in the charging cable 30 (CPLT line 31). At this time, the combined resistance value of the first path and the second path is “2.70 [kΩ]. ] ”And the following equation (5), the voltage level at the terminal 52a of the charging control device 50 is“ 9.25 [V] ”.
Voltage level at the terminal 52a = (0.4 [kΩ] +2.70 [kΩ]) / (1 [kΩ] +0.4 [kΩ] +2.70 [kΩ]) × (12 [V] −0.7 [ V]) + 0.7 [V] = 9.25 [V] (5)
As can be seen from the above equation (5), even if an impedance of “0.4 [kΩ]” is generated in the charging cable 30 (CPLT line 31), the divided voltage level of the CPLT signal detected by the detection circuit 23 is the first. Because it falls within the two voltage level bands, the determination result by the cable side device 20 that the cable control device 50 has notified that the “cable side connector 34 and the vehicle side connector 44 are in an electrically connected state” is used. There is no effect. 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。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。   Further, as described above, the charging control device 50 (CPU 51) changes the voltage dividing ratio by setting the voltage level at the port d1 in addition to the port b to the logic H level. “Completed” is notified to the cable side device 20. 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、充電ケーブル30(CPLT線31)に「0.4[kΩ]]だけインピーダンスが発生したとする。このとき、第1経路及び第2経路並びに第4経路の合成抵抗値は「0.865[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「7.01[V]」となる。
端子52aにおける電圧レベル=(0.4[kΩ]+0.865[kΩ])/(1[kΩ]+0.4[kΩ]+0.865[kΩ])×(12[V]−0.7[V])+0.7[V]=7.01[V]・・・(6)
上式(6)から分かるように、充電ケーブル30(CPLT線31)に「0.4[kΩ]]だけインピーダンスが発生したとすると、検出回路23によって検出されるCPLT信号の分圧レベルが上昇し、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 impedance of “0.4 [kΩ]” is generated in the charging cable 30 (CPLT line 31). At this time, the combined resistance value of the first path, the second path, and the fourth path is “0”. .865 [kΩ] ”and the following equation (6), the voltage level at the terminal 52a of the charge control device 50 is“ 7.01 [V] ”.
Voltage level at the terminal 52a = (0.4 [kΩ] +0.865 [kΩ]) / (1 [kΩ] +0.4 [kΩ] +0.865 [kΩ]) × (12 [V] −0.7 [ V]) + 0.7 [V] = 7.01 [V] (6)
As can be seen from the above equation (6), if an impedance of “0.4 [kΩ]” is generated in the charging cable 30 (CPLT line 31), the voltage division level of the CPLT signal detected by the detection circuit 23 increases. However, since it 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”, and this determination result is affected. It 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、充電ケーブル30(CPLT線31)に「0.4[kΩ]]だけインピーダンスが発生したとすると、CPU51のポートaにおける電圧レベルは下式(7)から「2.20[V]」となる。
ポートaにおける電圧レベル=39[kΩ]/(1[kΩ]+0.4[kΩ]+160[kΩ]+39[kΩ])×(12[V]−0.7[V]])=2.199[V]・・・(7)
また、既述したように、充電ケーブル30(CPLT線31)に「0.4[kΩ]]だけインピーダンスが発生していないとすると、CPU51のポートaにおける電圧レベルは上式(2)から「2.200[V]」となる。
Here, assuming that an impedance of “0.4 [kΩ]” is generated in the charging cable 30 (CPLT line 31), the voltage level at the port a of the CPU 51 is “2.20 [V]” from the following equation (7). It becomes.
Voltage level at port a = 39 [kΩ] / (1 [kΩ] +0.4 [kΩ] +160 [kΩ] +39 [kΩ]) × (12 [V] −0.7 [V]]) = 2.199 [V] (7)
As described above, assuming that no impedance is generated by “0.4 [kΩ]” in the charging cable 30 (CPLT line 31), the voltage level at the port a of the CPU 51 is expressed by the following equation (2). 2.200 [V] ".

なお、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、充電ケーブル30(CPLT線31)に発生するインピーダンスが大きいほど小さくなる一方、充電ケーブル30(CPLT線31)に発生するインピーダンスが小さい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。   Note that the voltage division level of the CPLT signal (= the voltage level at the port a of the CPU 51) decreases as the impedance generated in the charging cable 30 (CPLT line 31) increases, while it occurs in the charging cable 30 (CPLT line 31). It has been confirmed by the inventors that the impedance decreases as the impedance 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と所定の閾値を比較する。   Based on this tendency, in the present embodiment, CPU 51 compares the initial voltage division level of the CPLT signal with a predetermined threshold when preparation for receiving power from the external power supply is completed.

CPLT信号の初期分圧レベルが閾値(「2.200[V]」)を下回ると判断する場合、すなわち充電ケーブル30(CPLT線31)にインピーダンスが発生している場合、CPU51は、ポートb及びポート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。ポートb及びポートd1及びd2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並びにTr59a及び59bはそれぞれオンとされ、抵抗器R56並びにR58a及びR58bはそれぞれGNDに接地される。すると、第2経路及び第4経路に加え、さらに第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(4.3[kΩ])→MOSトランジスタTr59b→GND」も構成される。   When it is determined that the initial voltage division level of the CPLT signal is lower than the threshold value (“2.200 [V]”), that is, when impedance is generated in the charging cable 30 (CPLT line 31), the CPU 51 The voltage levels at the ports d1 and d2 are each set to a logic H level. When the voltage level at the port b and the ports d1 and d2 is set to the logic H level, the MOS transistors Tr57 and Tr59a and 59b are turned on, and the resistors R56 and R58a and R58b are grounded to GND. Then, in addition to the second path and the fourth path, the 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 → A diode D53 (0.7 [V]) → resistor R58b (4.3 [kΩ]) → MOS transistor Tr59b → GND ”is also configured.

ここで、充電ケーブル30(CPLT線31)に発生しているインピーダンスが例えば「0.4[kΩ]」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(8)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=(0.4[kΩ]+0.72[kΩ])/(1[kΩ]+0.4[kΩ]+0.72[kΩ])×(12[V]−0.7[V])+0.7[V]=6.70[V]・・・(8)
上式(8)から分かるように、充電ケーブル30(CPLT線31)に例えば「0.4[kΩ]」のインピーダンスが発生していても、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。
Here, when the impedance generated in the charging cable 30 (CPLT line 31) is, for example, “0.4 [kΩ]”, the combined resistance value of the first path and these paths is “0.72 [kΩ]”. ”And the following equation (8), the voltage level at the terminal 52a of the charging control device 50 is“ 6.59 [V] ”.
Voltage level at the terminal 52a = (0.4 [kΩ] +0.72 [kΩ]) / (1 [kΩ] +0.4 [kΩ] +0.72 [kΩ]) × (12 [V] −0.7 [ V]) + 0.7 [V] = 6.70 [V] (8)
As can be seen from the above equation (8), even when an impedance of “0.4 [kΩ]” is generated in the charging cable 30 (CPLT line 31), for example, the voltage division level of the CPLT signal detected by the detection circuit 23 Is within the third voltage level band, so that 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”. become. 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所定の閾値(「2.200[V]」)以上であると判断する場合、すなわち充電ケーブル30(CPLT線31)にそれほど大きなインピーダンスが発生していない場合、CPU51は、ポートbに加えポート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、充電ケーブル30(CPLT線31)に発生するインピーダンスが「0.35[kΩ]」以下であるとすると、端子52aにおける電圧レベルは「6.90[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、充電ケーブル30(CPLT線31)にそれほど大きなインピーダンスが発生していない場合、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 a predetermined threshold (“2.200 [V]”), that is, when the impedance is not so large in the charging cable 30 (CPLT line 31). The CPU 51 sets the voltage level at the port d1 in addition to the port b to the logic H level, and sets the voltage level at the port d2 to the logic L level. Although the operation in this case is omitted, if the impedance generated in the charging cable 30 (CPLT line 31) is not more than “0.35 [kΩ]”, the voltage level at the terminal 52a is “6.90 [V]”. It has been confirmed by the inventors that: Accordingly, when the impedance is not so large in the charging cable 30 (CPLT line 31), the divided voltage level of the CPLT signal detected by the detection circuit 23 falls within the third voltage level band. The 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, 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.

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と所定の閾値を比較する。   When determining that preparation for receiving power from the external power supply is completed (“Yes” in the determination process in step S14), the CPU 51 compares the initial partial pressure level of the CPLT signal with a predetermined threshold as the determination process in step S15. To do.

具体的には、CPLT信号の初期分圧レベルが所定の閾値(「2.200[V]」)以上と判断する場合、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、MOS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、MOS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 it is determined that the initial voltage division level of the CPLT signal is equal to or higher than a predetermined threshold (“2.200 [V]”), the CPU 51 sets the voltage level at the port d1 to the logic H level, whereby the MOS 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 MOS 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所定の閾値(「2.200[V]」)を下回ると判断する場合、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、MOS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、MOS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 below a predetermined threshold (“2.200 [V]”), the CPU 51 sets the voltage levels at the ports d1 and d2 to the logic H level, respectively. The MOS transistors Tr59a and 59b 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 MOS transistor Tr57 in the processing of the previous step S12. Then, as a result of the fourth path and the fifth path being configured, 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. 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”. .

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「12[V]」にてCPLT信号を生成・出力している初期状態にて、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、充電ケーブル30に発生することのあるインピーダンスの大きさを反映する。こうしたインピーダンスの大きさを反映する、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、充電ケーブル30に大きなインピーダンス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、充電ケーブル30に大きなインピーダンス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 detects the voltage level at the port a in the initial state in which the cable side device 20 generates and outputs the CPLT signal at “12 [V]”. , Keep the memory. 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 magnitude of the impedance that may occur in the charging cable 30. In order to change the voltage division ratio according to the voltage level at the stored port a that reflects the magnitude of the impedance, the charging control device 50 can control the charging even when a large impedance is generated in the charging cable 30. The state can be correctly notified, and the cable-side device 20 can correctly recognize (understand) the state of charge control of the battery. Therefore, even when a large impedance is generated in the charging cable 30, 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、充電ケーブル30に大きなインピーダンスが発生すると、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 charging control device 50 has notified that “the cable-side connector 34 and the vehicle-side connector 44 are in an electrically connected state”. If impedance occurs, such notification and recognition cannot be performed correctly, and as a result, charging control cannot 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〜R58b、R154、R156…抵抗器、Tr57、Tr59a〜Tr59b…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 R58b, R154, R156 ... Resistor, Tr57, Tr59a to Tr59b ... 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、
前記充電制御装置は、前記ケーブル側装置が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 charging control device detects a partial pressure level of the notification signal in a state where the cable side device is generating and outputting the notification signal at a predetermined constant voltage level, and the detected partial pressure level is detected. A charging system for a plug-in vehicle, wherein a state of charge control of the battery is notified to the cable side device by setting a reference voltage dividing level and changing a voltage dividing ratio according to the reference voltage dividing level.
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、
前記ケーブル側装置が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,
In the state where the cable side device is generating and outputting the notification signal at a predetermined constant voltage level, the partial pressure level of the notification signal is detected, and the detected partial pressure level is set as a reference partial pressure level. A charging control device that notifies the state of charging control of the battery to the cable side device by changing a voltage dividing ratio according to the reference voltage dividing level.
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.
JP2008318797A 2008-12-15 2008-12-15 Plug-in vehicle charging system and charging control device Active JP5206388B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008318797A JP5206388B2 (en) 2008-12-15 2008-12-15 Plug-in vehicle charging system and charging control device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008318797A JP5206388B2 (en) 2008-12-15 2008-12-15 Plug-in vehicle charging system and charging control device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2010142088A true JP2010142088A (en) 2010-06-24
JP5206388B2 JP5206388B2 (en) 2013-06-12

Family

ID=42351699

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2008318797A Active JP5206388B2 (en) 2008-12-15 2008-12-15 Plug-in vehicle charging system and charging control device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5206388B2 (en)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5048888B1 (en) * 2011-05-02 2012-10-17 中国電力株式会社 Radiation noise reduction method and charging cable
JP2012210080A (en) * 2011-03-30 2012-10-25 Mitsubishi Electric Corp Charging/discharging system
WO2012144032A1 (en) 2011-04-20 2012-10-26 トヨタ自動車株式会社 Control device for vehicle
JP2016129481A (en) * 2010-07-01 2016-07-14 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 Communication using pilot wire
JP2016525327A (en) * 2013-06-28 2016-08-22 ビーワイディー カンパニー リミテッド Charging system for electric vehicle and method for controlling charging of electric vehicle
JPWO2014174842A1 (en) * 2013-04-24 2017-02-23 パナソニックIpマネジメント株式会社 Power conversion system, connector
JP2017143693A (en) * 2016-02-12 2017-08-17 株式会社デンソー Vehicle charging system and charge control device
US10059210B2 (en) 2013-06-28 2018-08-28 Byd Company Limited Vehicle mutual-charging system and charging connector

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2023115579A (en) * 2022-02-08 2023-08-21 トヨタ自動車株式会社 vehicle

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07103232A (en) * 1993-09-30 1995-04-18 Shimadzu Corp Magnetic bearing device
JPH09271147A (en) * 1996-03-29 1997-10-14 Hosiden Corp Charger equipment
JP2003047163A (en) * 2001-08-01 2003-02-14 Honda Motor Co Ltd Charging method converting device
US20040130288A1 (en) * 2002-09-12 2004-07-08 Souther James P. Isolated high voltage battery charger and integrated battery pack
JP2008187791A (en) * 2007-01-29 2008-08-14 Hitachi Koki Co Ltd Charger

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07103232A (en) * 1993-09-30 1995-04-18 Shimadzu Corp Magnetic bearing device
JPH09271147A (en) * 1996-03-29 1997-10-14 Hosiden Corp Charger equipment
JP2003047163A (en) * 2001-08-01 2003-02-14 Honda Motor Co Ltd Charging method converting device
US20040130288A1 (en) * 2002-09-12 2004-07-08 Souther James P. Isolated high voltage battery charger and integrated battery pack
JP2008187791A (en) * 2007-01-29 2008-08-14 Hitachi Koki Co Ltd Charger

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016129481A (en) * 2010-07-01 2016-07-14 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 Communication using pilot wire
JP2012210080A (en) * 2011-03-30 2012-10-25 Mitsubishi Electric Corp Charging/discharging system
WO2012144032A1 (en) 2011-04-20 2012-10-26 トヨタ自動車株式会社 Control device for vehicle
CN103477529A (en) * 2011-04-20 2013-12-25 丰田自动车株式会社 Control device for vehicle
US9197085B2 (en) 2011-04-20 2015-11-24 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Control device for vehicle
JP5048888B1 (en) * 2011-05-02 2012-10-17 中国電力株式会社 Radiation noise reduction method and charging cable
WO2012150631A1 (en) * 2011-05-02 2012-11-08 中国電力株式会社 Radiating noise minimizing method and charging cable
JPWO2014174842A1 (en) * 2013-04-24 2017-02-23 パナソニックIpマネジメント株式会社 Power conversion system, connector
US10536029B2 (en) 2013-04-24 2020-01-14 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Power conversion system and connector
JP2016525327A (en) * 2013-06-28 2016-08-22 ビーワイディー カンパニー リミテッド Charging system for electric vehicle and method for controlling charging of electric vehicle
US10059210B2 (en) 2013-06-28 2018-08-28 Byd Company Limited Vehicle mutual-charging system and charging connector
JP2017143693A (en) * 2016-02-12 2017-08-17 株式会社デンソー Vehicle charging system and charge control device

Also Published As

Publication number Publication date
JP5206388B2 (en) 2013-06-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5206388B2 (en) Plug-in vehicle charging system and charging control device
US9114715B2 (en) Electronic control unit
US10491019B2 (en) Battery management system and method of controlling the same
US20120299599A1 (en) Electric leakage sensing apparatus
US9153982B2 (en) Vehicle battery charging apparatus comprising detecting connecting state of charging connector to vehicle inlet
TWI509938B (en) Signal generation circuit
US9533578B2 (en) Electronic control unit
EP3498523B1 (en) System and method of pre-charge testing to prevent misuse of electric vehicle charging station
JP6502871B2 (en) Vehicle charging system and charging control device
JP2010141984A (en) Onboard charger device
US9321360B2 (en) Electronic control unit
US9884564B2 (en) Electrically powered vehicle and power supply system
JP5206387B2 (en) Plug-in vehicle charging system and charging control device
JP2013158202A (en) Device for detecting charge connection
JP2013090423A (en) Charging system and charging controller
JP5947518B2 (en) Electronic control unit
JP2017073888A (en) vehicle
CN112019057B (en) DCDC converter control device and DCDC converter
JP5832249B2 (en) Vehicle charger
JP2018057143A (en) Control device for electric vehicle
JP5540713B2 (en) Charging cable and charging system
JP2020048288A (en) Control system
JP2015211547A (en) Charging system
JP2014131435A (en) Charge control device for vehicle
JP6287753B2 (en) Charging system

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20110513

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20130115

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20130122

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20130204

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20160301

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5206388

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250