JP2010252581A - 充電制御回路及びこの充電制御回路を備えたバッテリ充電器 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】バッテリ充電器20は、バッテリパック10への充電を開始する。そして、バッテリ充電器20は、1回目の温度評価処理、2回目の温度評価処理を実行する。次に、バッテリ充電器20は、第1装着検知処理を実行し、バッテリが接続されていると判定された場合、3回目の温度評価処理を実行する。更に、バッテリ充電器20は、第2装着検知処理を実行する。そして、バッテリが接続されていると判定された場合、バッテリ充電器20は、4回目の温度評価処理を実行する。更に、バッテリ充電器20は、第3装着検知処理を実行し、バッテリが接続されていると判定された場合、1つの温度スキャンを終了し、1回目の温度評価処理から繰り返す。
【選択図】図1
Description
「閉」になる。この特許文献には、図9(b)に示すように、サーミスタTH1の端子電圧を測定して、装着を検知する方法も検討されている。
一方、図9(b)に示す構成では、バッテリパック中のサーミスタTH1を用いる。このサーミスタTH1はバッテリパック10の中でグランドに接地されており、バッテリパック10が接続されている場合には参照電圧よりも低い電圧になる。従って、参照電圧V0から誤差電圧V5を差し引いた電圧を閾値として比較することによりバッテリが接続されているかどうかを検知することができる。
ところで、バッテリ充電器には、一般的にESDストレスを防止するために大きな容量が接続されている。現在のシステムでは0.1μF程度の容量が用いられている。このため、CR時定数が大きくなり、順次、サーミスタTH1に接続する抵抗を切り換えて、閾値と比較する温度スキャンにおいては、一サイクルに長時間を要する。
電源22は、バッテリパック10の温度状態に対応した電流値の電流を供給する電流源である。
第1装着検知参照電圧VREF1、第2装着検知参照電圧VREF2は、それぞれ装着状態を評価するための装着基準電圧である。本実施形態では、第2装着検知参照電圧VREF2を第1装着検知参照電圧VREF1より高くしておく。
次に、バッテリ充電器20における処理手順を、図2を用いて説明する。本実施形態では、温度スキャンとして、4回の温度評価処理を実行する場合を想定する。
に接続する。そして、制御部21は、抵抗R1〜R4及び容量C1によるCR時定数より長い所定の時間(待機時間T3)の待機を行なう。この場合には、CR時定数が大きくなるので、待機時間T3は待機時間T1,T2より長く設定されている。待機後に、コンパレータCP1は、外部端子TM2の電圧と温度測定参照電圧VREF0とを比較する。そして、制御部21は、コンパレータCP1から比較結果を取得し、この比較結果による温度に基づいて充電電流を制御する。
は、バッテリが接続されていると判定する。
・ 上記実施形態では、バッテリ充電器20は、1回目の温度評価処理(ステップS102)〜4回目の温度評価処理(ステップS109)からなる温度スキャンを繰り返して実行する。そして、この繰り返しの間に、バッテリ充電器20は、第1装着検知処理(ステップS104)〜第3装着検知処理(ステップS110)を実行する。これにより、1サイクルの温度評価処理に対して、バッテリパック10の装着状態を速やかに検知することができる。
○ 上記実施形態では、分配抵抗が直列に接続された直列型のバッテリ充電器を用いて説明した。分配抵抗の接続形態は直列型に限定されるものではなく、並列型に適用することも可能である。
Claims (5)
- バッテリの温度を測定するためのサーミスタに接続される複数の抵抗群と、
前記抵抗群において、前記サーミスタに直列に異なる抵抗値の抵抗を接続する第1切換部と、
前記抵抗とサーミスタとの接続ノードのノード電圧を取得し、前記ノード電圧と基準電圧との比較結果を出力するコンパレータと、
前記コンパレータに温度基準電圧と装着基準電圧とを供給する第2切換部と、
前記第1切換部、第2切換部を制御するとともに、前記比較結果に基づいてバッテリへの充電を制御する制御部を備えた充電制御回路であって、
前記制御部が、
前記第1切換部において異なる抵抗値の抵抗を接続し、前記第2切換部において前記コンパレータに温度基準電圧を供給し、比較結果を取得する温度評価処理を、順次、繰り返す温度スキャンを実行し、
前記温度スキャンにおいて、前記温度評価処理の間に、前記コンパレータに装着基準電圧を供給して、前記接続ノードの電圧と前記装着基準電圧とを比較する複数回の装着検知処理を実行することを特徴とする充電制御回路。 - 前記温度評価処理において、抵抗値が低い抵抗を接続する場合には、温度評価処理の回数に対する装着検知処理の回数の頻度を、抵抗値が高い場合の頻度より少なくしたことを特徴とする請求項1に記載の充電制御回路。
- 前記装着検知処理において、前記装着検知処理の先行又は後行の少なくともいずれか一方の温度評価処理における抵抗を用いて実行することを特徴とする請求項1又は2に記載の充電制御回路。
- 前記第2切換部において、前記第1切換部における抵抗の接続状態に応じて、2種類の装着基準電圧を用いて装着検知を行なうことを特徴とする請求項1〜3のいずれか一つに記載の充電制御回路。
- バッテリに電流を供給する電源と、
バッテリの温度を測定するためのサーミスタに接続される複数の抵抗群と、
前記抵抗群において、前記サーミスタに直列に異なる抵抗値の抵抗を接続する第1切換部と、
前記抵抗とサーミスタとの接続ノードのノード電圧を取得し、前記ノード電圧と基準電圧との比較結果を出力するコンパレータと、
前記コンパレータに温度基準電圧と装着基準電圧とを供給する第2切換部と、
前記第1切換部、第2切換部を制御するとともに、前記比較結果に基づいてバッテリへの充電を制御する制御部とを備えた充電制御回路を有するバッテリ充電器であって、
前記制御部が、
前記第1切換部において異なる抵抗値の抵抗を接続し、前記第2切換部において前記コンパレータに温度基準電圧を供給し、比較結果を取得する温度評価処理を、順次、繰り返す温度スキャンを実行し、
前記温度スキャンにおいて、前記温度評価処理の間に、前記コンパレータに装着基準電圧を供給して、前記接続ノードの電圧と前記装着基準電圧とを比較する複数回の装着検知処理を実行することを特徴とするバッテリ充電器。
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