JP2011087342A - 二次電池の充電制御回路 - Google Patents

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Abstract

【課題】 携帯機器のシステム電流によらず、正確に充電完了判断ができる携帯機器に搭載された二次電池の充電制御回路及びその制御方法を提供する。
【解決手段】 携帯機器に搭載された二次電池の充電制御回路は、二次電池を最初に定電流充電方式で充電し、その後定電圧充電方式で充電する。定電圧充電方式による充電中のみ、充電完了検出手段が入力された充電完了閾値と充電電流とを比較し、充電動作が終了したかどうかを判断する。
【選択図】 図1

Description

本発明は、二次電池の充電制御回路に関し、特に、携帯機器に搭載された二次電池の充電完了状態を判断させることで、確実に充電完了検出が行える二次電池の充電制御回路に関する。
近年、携帯電話機をはじめとした携帯機器に搭載される機能が増え、それらを同時に動作させるようなシーンも増えてきたため、大きなシステム電流が流れる状況が増えてきている。そのような状況下で携帯機器に搭載された二次電池に対し充電を実施しようとした場合、充電制御回路の構成によっては、システム電流の値により、充電がうまくできないという問題が発生するケースがあった。例えばシステム電流の大きさにより、充電途中で誤って充電完了を検出するケースや、逆に充電が完了したのに充電完了が検出できないで充電を継続するケースが発生するなどの問題が発生するケースがあった。そのため、システム電流によらず、正確に充電完了判断ができる構成が望まれていた。
従来の定電流/定電圧(constannt current/constannt voltage 以下CC−CVと略記する)方式の充電制御回路において、充電完了状態を検出する手段として、充電電流値と充電完了閾値とを比較し、充電電流値が充電完了閾値を下回った場合に充電完了と判断する手段が用いられていた。例えば、充電完了状態を検出する手段として、図1の抵抗R1と同様に、充電電流とシステム電流の合計値を検出し、その値が充電完了閾値を下回った場合に充電完了と判断する手段が用いられていた。この場合、システム電流が多く流れていると、抵抗R1に流れる電流値がシステム電流分ゲタ上げされ、多く見えてしまうため、充電完了状態にある場合でも、充電完了の検出ができないという問題があった。
また、充電完了状態を検出する手段として、図1の抵抗R2と同様に、充電電流のみを検出し、その値が充電完了閾値を下回った場合に充電完了と判断する手段がある。この場合、定電流(以下CCと略記することがある)充電している期間に非常に大きなシステム電流が流れる場合には、抵抗R2に流れる充電電流が減少してしまう。そのため、充電完了状態で無いにも関わらず充電電流が閾値を下回り、誤って充電完了が検出されてしまうという問題があった。
また、CC−CV方式の充電制御回路として下記特許文献1〜3がある。特許文献1では、複数の二次電池に対するCC−CV方式の充電において、少なくとも後半の定電圧(以下、CVと略記することがある)充電を複数の二次電池に対してパラレルに行うことで、複数の二次電池の充電時間を短縮する。そのため充電電流を検出し、CC充電時には充電完了の判定を禁止し、CV充電時のみに充電完了の判定を行わせるようにしている。特許文献2においてはCC充電からCV充電への切り替え時に端子電流が一時的に流れなくなる現象による誤判定を防止するため、CV充電への切り替え後の一定時間内は無条件で充電する。その後端子電流により充電終了を判定している。特許文献3においてはCC充電からCV充電への切り替え後、一定の設定時間だけCV充電することで、充電終了としている。
特開平7−75259号公報 特開平9−92340号公報 特開平10−304592号公報
しかしながら、上述した特許文献では、充電電流は検出されているが、携帯機器のシステム電流は検出されていない。従って、システム電流による充電完了状態の誤判定の問題が存在しないことから、その回路構成が異なり、大きなシステム電流が流れる最近の携帯機器においては適用することはできない。従って、携帯機器に大きなシステム電流が流れる場合にも、正確に携帯機器に搭載された二次電池の充電完了判断ができる充電制御回路が望まれているという課題は残されたままである。
本発明は、上記問題点に鑑み、携帯機器のシステム電流の大きさに影響されることなく、正確に充電完了の判断ができる携帯機器に搭載された二次電池の充電制御回路、及び制御方法を提供する。
本発明の1つの観点によれば、二次電池を充電する充電電流と携帯機器の機能回路で消費されるシステム電流との合計電流を検出する合計電流検出手段と、合計電流が定電流になるように制御する定電流制御手段と、二次電池の充電電流のみを単独に検出する充電電流検出手段と、二次電池の出力電圧が入力され、二次電池を定電圧で充電するための定電圧充電制御信号と、定電圧充電中であることを示す定電圧充電信号と、を出力する定電圧制御手段と、充電完了閾値と充電電流検出手段が検出した充電電流とを比較し、充電完了信号を出力する充電完了検出手段と、充電完了信号により充電制御回路をオン/オフさせるオン/オフ制御手段と、を備え、二次電池は、定電流充電方式を用いて充電された後、定電圧充電方式を用いて充電され、定電圧充電方式による充電期間中には、定電圧充電信号が活性化され、充電完了検出手段が充電完了閾値と充電電流とを比較し、充電動作が完了したかどうかを判断することを特徴とする二次電池の充電制御回路が得られる。
本発明の他の観点によれば、合計電流検出手段が前記充電電流と携帯機器の機能回路で消費されるシステム電流との合計電流を、充電電流検出手段が二次電池を充電する充電電流を、それぞれ検出し、充電中の二次電池の出力電圧が所定電圧より低い場合には、定電流ループを用いて前記合計電流を定電流とする定電流充電方式により二次電池を充電し、充電中の二次電池の出力電圧が前記所定電圧より上昇した場合には、二次電池の充電方式を定電流充電方式から定電圧充電方式に切り換え、定電圧ループを用いて二次電池を定電圧で充電し、前記定電圧充電方式での充電期間のみに、充電完了検出回路は充電完了閾値と前記充電電流とを比較し、前記充電電流が前記充電完了閾値よりも小さい場合には、充電完了状態と判断し、充電動作を終了させることを特徴とする二次電池の充電制御方法が得られる。
本発明では、CC−CV方式の充電制御回路において、定電圧充電中のみに、充電電流と充電完了閾値との比較結果を有効とすることにより、携帯機器に流れるシステム電流に影響されずに、正確な充電完了検出が行える。本発明によれば、正確に充電完了の判断ができる携帯機器に搭載された二次電池の充電制御回路、及び制御方法が得られる。
本発明における携帯機器に搭載された二次電池の充電制御回路のブロック図である。 本発明の充電制御回路における電流検出抵抗R1、R2に流れる電流の経時変化の一例を示す図である。 本発明の充電制御回路におけるシステム電流の経時変化の一例を示す図である。
本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。図1は、本発明における携帯機器に搭載された二次電池の充電制御回路のブロック図である。図2は本発明の充電制御回路における電流検出抵抗R1、R2に流れる電流の経時変化の一例であり、図3は、図2におけるシステム電流の経時変化の一例である。
図1に示す携帯機器1には、種々の機能を処理する機能回路が搭載されているが、これらの機能回路は図示せず、本発明に関係する充電制御回路関係のブロックのみを示している。携帯機器1は、二次電池B1を搭載し、外部に接続されたACアダプタ7から供給される電力により、二次電池B1を充電する機能を有する。充電制御回路2は、定電流制御回路3、定電圧制御回路4、充電完了検出回路5、オン/オフ制御回路6、ダイオードD1、電流検出抵抗R1、R2、Pch−MOS−FET P1、P2、アンプ回路A1、A2を有し、ACアダプタ7から供給される電力により二次電池B1を充電する機能を実現している。
図1に示す充電制御回路2は、ACアダプタ7、ダイオードD1、電流検出抵抗R1、Pch−MOS−FET P1、Pch−MOS−FET P2、電流検出抵抗R2、二次電池B1が順に直列に接続される。二次電池B1の他の端子は接地されている。ACアダプタ7からは充電電流ICHGとシステム電流ISYSとが供給される。Pch−MOS−FET P2と電流検出抵抗R2との接続点から携帯機器の機能回路へのシステム電流ISYSが分流され、電流検出抵抗R2には充電電流ICHGのみが流れることになる。電流検出抵抗R2の他の端子は二次電池B1に接続され、二次電池B1が充電電流ICHGにより充電される。ダイオードD1は、アノードをACアダプタ7の出力に、カソードを電流検出抵抗R1の1つの端子に接続され、ACアダプタ7へ電流が逆流することを防止している。
電流検出抵抗R1は、ACアダプタ7からの充電電流ICHGとシステム電流ISYSとが流れる電流路に挿入されている。充電電流ICHGは二次電池を充電するための電流であり、システム電流ISYSは携帯機器に搭載されている各種機能回路を動作させるシステ電流である。電流検出抵抗R1の両端子間電圧は、充電電流ICHGとシステム電流ISYSとの合計電流値に比例し、アンプ回路A1に入力される。アンプ回路A1は、入力された電流検出抵抗R1の両端子間電圧を増幅し、定電流制御回路3に出力する。
定電流制御回路3から出力される定電流制御信号は、Pch−MOS−FET P1のゲートに入力され、ゲート電圧を制御することによりCC(定電流)充電動作時の充電電流ICHGとシステム電流ISYSとの合計電流値を一定に保つ。Pch−MOS−FET P1は、充電電流ICHGとシステム電流ISYSとの合計電流値を一定電流に制御するトランジスタである。このように定電流ループは、電流検出抵抗R1、Pch−MOS−FET P1、定電流制御回路3、アンプA1から構成される。
電流検出抵抗R2は、充電電流ICHGのみが流れる電流路に挿入されている。電流検出抵抗R2の両端子間電圧は、充電電流ICHG単独の値に比例し、アンプ回路A2に入力される。アンプ回路A2は、入力された電流検出抵抗R2の両端子間電圧を増幅し、充電完了検出回路5に出力する。定電圧制御回路4は、二次電池の出力電圧VBATが入力され、出力電圧VBATが所定の電圧値以上の場合には、定電圧による充電動作を実現する。定電圧制御回路4から出力される定電圧制御信号は、Pch−MOS−FET P1のゲートに入力される。定電圧制御信号によりPch−MOS−FET P1のゲート電圧を制御することで、CV(定電圧)充電動作時の充電電圧VCHGを一定に保ち、定電圧による充電動作が行われる。Pch−MOS−FET P1は、定電圧充電時には充電電圧を一定になるように制御するトランジスタである。
さらに定電圧制御回路4からは、定電圧充電中であることを示す定電圧充電信号Sが充電完了検出回路5に出力される。充電完了検出回路5は、定電圧充電信号Sにより活性化され、入力されたアンプ回路A2からの出力(充電電流値に比例)と、充電完了閾値ICとを比較する。定電流充電動作中で定電圧充電信号Sが不活性の場合には、充電完了検出回路5の出力は無効とされ、Pch−MOS−FET P2はオン状態である。定電圧充電中には、充電完了検出回路5は、定電圧充電信号Sにより活性化され、充電電流ICHGと充電完了閾値ICとを比較判定する。充電電流ICHGが充電完了閾値ICよりも大きい場合には、充電完了信号は発行せずに、定電圧充電を継続する。
充電完了検出回路5は、充電電流ICHGが充電完了閾値ICよりも小さい場合には、充電完了と判断し、充電完了信号をオン/オフ制御回路6に出力する。Pch−MOS−FET P2のゲートには、オン/オフ制御回路6の出力が入力され、充電制御回路における充電動作をオン/オフする。充電電流ICHGが充電完了閾値ICよりも小さい場合には、充電完了と判断し、Pch−MOS−FET P2はオフされ、充電動作を終了する(充電制御回路をオフさせる)。充電動作が終了後の携帯機器へのシステム電流は、充電完了した二次電池から供給される。このように定電圧ループは、Pch−MOS−FET P1、Pch−MOS−FET P2、電流検出抵抗R2、定電圧制御回路4、充電完了検出回路5、オン/オフ制御回路6、アンプA2から構成される。
上記したように定電流制御回路3は、CC充電動作時に電流検出抵抗R1に流れる電流値ICHG+ISYSが一定値になるようにPch−MOS−FET P1のゲートを制御する(定電流ループを構成する)。定電圧制御回路4は、CV充電動作時に充電電圧VCHGが一定になるようにPch−MOS−FET P1のゲートを制御する(定電圧ループを構成する)と同時に、CV充電動作中であることを示す信号Sを、充電完了検出回路5に供給する。充電完了検出回路5は、電流検出抵抗R2に流れる充電電流ICHGを検出し、この値が充電完了閾値ICを下回った場合に充電完了状態にあると判断し、オン/オフ制御回路6にて充電動作をオフ(終了)させる。
次に図2、図3を参照して充電制御回路の動作を説明する。 図2に、本発明においてCC−CV充電動作をさせた場合の電流検出抵抗R1、およびR2に流れる電流(充電電流ICHG+システム電流ISYS、および充電電流ICHG)の経時変化の一例を示す。図3には、システム電流ISYSの経時変化の一例を示す。図2には、充電電流ICHG+システム電流ISYSを実線、充電電流ICHGを破線、システム電流ISYSを点線で、それぞれ示す。
電池残量が少ない状況で、携帯機器1にACアダプタ7を接続してCC−CV充電動作を開始した場合、充電動作は、二次電池の出力電圧VBATが所定電圧より低いことから、最初にCC充電動作となる(CC充電領域)。このCC充電領域では、電流検出抵抗R1に流れる電流、すなわち充電電流ICHG+システム電流ISYSの合計値(図2の実線)が一定値になるように、図1の定電流ループで制御される。システム電流ISYSが図3のように流れた場合、充電電流ICHG(図2の破線)は、電流検出抵抗R1に流れる一定電流値から、システム電流ISYS分減算された電流が流れることになる。このとき、システム電流ISYSの増大により、充電電流ICHGが充電完了閾値ICを下回るケース(ケースA、B)が発生する。
従来技術で、単純に電流値が閾値を下回った事象のみで充電完了を判断する場合には、まだ十分な充電がされていないCC充電領域中であっても、充電完了閾値ICを下回ったことで誤って充電完了が検出されてしまうことがあった。これに対し本発明では、ケースA、BのようにCC充電領域で閾値を下回った場合、定電圧制御回路4からの定電圧充電信号SがCV充電中であることを示さないで、不活性であるため、閾値判定を無効とし、誤った充電完了動作をさせないことが可能となる。
このあと充電がさらに進み、充電電圧VCHG(二次電池の出力電圧VBATと同じ)が上昇し、所定電圧より上昇(同じを含む)すると、CV充電動作に切り替わる(CV充電領域)。システム電流ISYSが図3のように流れた場合、CV充電領域において、充電電流ICHGは、二次電池B1の特性に従って徐々に単調減少してくる。これが充電完了閾値ICを下回った場合(ケースC)に、充電完了させることが正常な動作となる。このケースではCV充電領域であり、定電圧制御回路4からの定電圧充電信号SがCV充電中であることを示すため、充電完了検出回路5における閾値判定を有効とし、正常に充電動作を終了させることが可能となる。このように二次電池B1への充電が完了し、オン/オフ制御回路6によりPch−MOS−FET P2がオフし、ACアダプタ7からの電流が遮断され、充電動作が終了する。充電が完了した後、携帯機器の各機能回路へのシステム電流ISYSは二次電池B1から供給されるようになる。
本発明では、充電完了を電流検出抵抗R2に流れる電流(充電電流ICHG)と充電完了閾値とを比較する構成となっている。この構成においては、CV充電領域における充電電流ICHGがシステム電流によらず二次電池B1の特性通りのカーブを描くため、より正確な充電完了検出を行うことが可能となる。充電動作を完了させる場合には、充電完了が判定された後一定期間さらに充電動作を継続した後に充電を終了させても良く、また充電完了の判定直後に充電を終了させることもできる。
本発明の携帯機器に搭載されるCC−CV方式の充電制御回路は、充電電流とシステム電流(携帯機器の回路で消費される電流)の合計値を検出する手段と、定電流(CC)に制御する手段と、充電電流単独を検出する手段と、定電圧(CV)に制御する手段とを有する。CV充電中のみに充電電流単独の電流検出結果により充電完了状態を判断させることにより、システム電流によらず確実で正確な充電完了検出が行うことができる携帯機器に搭載された二次電池の充電制御回路、および充電制御方法が得られる。
以上、実施の形態例として本願発明を説明したが、本願発明は上記の実施形態例に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で様々な変更をすることができる。
1 携帯機器
2 充電制御回路
3 定電流制御回路
4 定電圧制御回路
5 充電完了検出回路
6 オン/オフ制御回路
7 ACアダプタ

Claims (11)

  1. 二次電池を充電する充電電流と携帯機器の機能回路で消費されるシステム電流との合計電流を検出する合計電流検出手段と、前記合計電流が定電流になるように制御する定電流制御手段と、二次電池の充電電流のみを単独に検出する充電電流検出手段と、二次電池の出力電圧が入力され、二次電池を定電圧で充電するための定電圧充電制御信号と、定電圧充電中であることを示す定電圧充電信号と、を出力する定電圧制御手段と、充電完了閾値と前記充電電流検出手段が検出した充電電流とを比較し、充電完了信号を出力する充電完了検出手段と、前記充電完了信号により充電制御回路をオン/オフさせるオン/オフ制御手段と、を備え、
    二次電池は、定電流充電方式を用いて充電された後、定電圧充電方式を用いて充電され、前記定電圧充電方式による充電期間中には、前記定電圧充電信号が活性化され、前記充電完了検出手段が充電完了閾値と充電電流とを比較し、充電動作が完了したかどうかを判断することを特徴とする二次電池の充電制御回路。
  2. 前記定電圧充電方式による充電期間中には、前記定電圧充電信号が活性化されることで前記充電完了検出手段が活性化され、前記充電完了検出手段が前記充電完了閾値に比較して前記充電電流が小さい場合に、充電完了状態と判断し、前記オン/オフ制御手段を介して、充電制御回路をオフさせ、充電動作を終了することを特徴とする請求項1に記載の二次電池の充電制御回路。
  3. 前記定電流充電方式による充電期間には、前記定電圧充電信号が不活性されることで前記充電完了検出手段が不活性化となり、充電完了の判定を無効とし、二次電池を定電流充電方式により充電することを特徴とする請求項1又は2に記載の二次電池の充電制御回路。
  4. 二次電池の充電中における前記充電電流とシステム電流とは、外部のACアダプタから供給されることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の二次電池の充電制御回路。
  5. 前記合計電流検出手段は、前記充電電流とシステム電流とが流れる電流路に挿入された第1の抵抗器と、前記第1の抵抗器の端子間電圧を増幅する第1のアンプ回路から構成されたことを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の二次電池の充電制御回路。
  6. 前記充電電流検出手段は、前記充電電流が単独に流れる電流路に挿入された第2の抵抗器と、前記第2の抵抗器の端子間電圧を増幅する第2のアンプ回路から構成されたことを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の二次電池の充電制御回路。
  7. 前記定電流制御手段は、定電流充電中には二次電池を充電する充電電流と携帯機器の機能回路で消費されるシステム電流の合計電流値に基づく定電流制御信号によりMOSトランジスタのゲート電圧を制御することで、前記合計電流値を定電流とすることを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の二次電池の充電制御回路。
  8. 前記定電圧制御手段は、定電圧充電中には二次電池を充電する充電電流に基づく定電圧制御信号により前記MOSトランジスタのゲート電圧を制御することで、二次電池を定電圧で充電することを特徴とする請求項7に記載の二次電池の充電制御回路。
  9. 合計電流検出手段が前記充電電流と携帯機器の機能回路で消費されるシステム電流との合計電流を、充電電流検出手段が二次電池を充電する充電電流を、それぞれ検出し、
    充電中の二次電池の出力電圧が所定電圧より低い場合には、定電流ループを用いて前記合計電流を定電流とする定電流充電方式により二次電池を充電し、
    充電中の二次電池の出力電圧が前記所定電圧より上昇した場合には、二次電池の充電方式を定電流充電方式から定電圧充電方式に切り換え、定電圧ループを用いて二次電池を定電圧で充電し、
    前記定電圧充電方式での充電期間のみに、充電完了検出回路は充電完了閾値と前記充電電流とを比較し、前記充電電流が前記充電完了閾値よりも小さい場合には、充電完了状態と判断し、充電動作を終了させることを特徴とする二次電池の充電制御方法。
  10. 前記定電流充電方式での充電期間には、定電圧充電中であることを示す定電圧充電信号が不活性となり、前記充電完了検出回路における充電完了閾値と前記充電電流とを比較した判定結果が無効となり、二次電池に対する定電流充電方式での充電動作を継続することを特徴とする請求項9に記載の二次電池の充電制御方法。
  11. 二次電池の充電期間には、前記充電電流とシステム電流を外部のACアダプタから供給することを特徴とする請求項9又は10に記載の二次電池の充電制御方式。
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