JP2012130123A - 充電器 - Google Patents

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Abstract

【課題】本発明は、充電が行なわれていないときの充電器の消費電力を極力抑えられるようにすることを目的とする。
【解決手段】本発明に係る充電器の定電圧電源回路50は、マイコン28に加える電圧が所定値になるように、マイコン28に供給する電力をパルス幅制御により調整可能な構成であり、マイコン28は、定電圧電源回路50に対して、その定電圧電源回路50が連続してパルス幅制御を行なうための連続信号、あるいはパルス幅制御を間欠的に行なうための間欠信号を出力可能に構成されている。
【選択図】図2

Description

本発明は、電動工具に電力を供給するバッテリの充電を制御する電源制御回路と、前記電源制御回路を動作させるマイコンと、前記マイコンに電力を供給する定電圧電源回路とを備える充電器に関する。
これに関連する充電器が特許文献1に記載されている。
特許文献1に記載の充電器は、バッテリを充電するための充電用電源回路と、充電を制御する電源制御回路と、前記電源制御回路に電力を供給する定電圧電源回路とを備えている。前記定電圧電源回路は、充電器とバッテリとの接続が解除された状態で、その定電圧電源回路の出力電圧をバッテリの充電時(通常時)の出力電圧よりも低下させられるように構成されている。
これにより、充電器の待機時において不要な電力の消費を抑えることができる。
特開2005−333708号公報(特許第4148183号)
上記した充電器では、バッテリとの接続が解除された状態で定電圧電源回路の出力電圧を小さくできるように構成されている。このため、バッテリの充電が完了しても、そのバッテリが充電器に接続されていれば、前記定電圧電源回路の出力電圧は通常どおりの高い電圧となる。このため、バッテリの充電完了後から前記バッテリの接続解除までの間、電源制御回路で無駄な電力が消費される。
本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、本発明が解決しようとする課題は、充電が行なわれていないときの充電器の消費電力を極力抑えられるようにすることである。
上記した課題は、各請求項の発明によって解決される。
請求項1の発明は、電動工具に電力を供給するバッテリの充電を制御する電源制御回路と、前記電源制御回路を動作させるマイコンと、前記マイコンに電力を供給する定電圧電源回路とを備える充電器であって、前記定電圧電源回路は、前記マイコンに加える電圧が所定値になるように、前記マイコンに供給する電力をパルス幅制御により調整可能な構成であり、前記マイコンは、前記定電圧電源回路に対して、その定電圧電源回路が連続してパルス幅制御を行なうための連続信号、あるいは前記パルス幅制御を間欠的に行なうための間欠信号を出力可能に構成されていることを特徴とする。
本発明によると、マイコンは定電圧電源回路が連続してパルス幅制御を行なう連続信号、あるいはパルス幅制御を間欠的に行なう間欠信号を出力可能に構成されている。このため、例えば、充電完了後、充電器にバッテリが接続されている状態であっても、マイコンが定電圧電源回路に対して間欠信号を出力することで、パルス幅制御が間欠的に行なわれるようになる。これにより、充電器の電力消費を抑えることができる。
請求項2の発明によると、マイコンは、充電器に対するバッテリの接続、あるいは未接続を検出できるように構成されており、少なくとも前記充電器に対する前記バッテリの未接続が検出された場合には、前記定電圧電源回路に対して間欠信号を出力できるように構成されていることを特徴とする。
このため、例えば、充電中であっても途中でバッテリが充電器から外された場合には、定電圧電源回路においてパルス幅制御が間欠的に行なわれるようになり、充電器の電力消費を抑えることができる。
請求項3の発明によると、電源制御回路は前記マイコンからの充電許可信号を受けて、充電の制御を行なうように構成されており、前記マイコンは、前記電源制御回路に対して充電許可信号を出力するときは、前記定電圧電源回路に対して連続信号を出力し、前記電源制御回路に対する充電許可信号の出力を停止するときは、前記定電圧電源回路に対して前記間欠信号を出力できるように構成されていることを特徴とする。
このため、バッテリの充電が行なわれるときには、定電圧電源回路に対して連続信号が出力されるようになり、パルス幅制御が連続的に行なわれて、定電圧電源回路の電圧が所定電圧に保持される。また、充電が行われていないときには、定電圧電源回路に対して間欠信号が出力されるようになり、パルス幅制御が間欠的に行われて、充電器の消費電力を抑えることができる。
請求項4の発明によると、マイコンは、充電器に対するバッテリの接続が検出されており、さらに前記充電器に設けられた電気機器が動作している場合には、充電許可信号が出力されていない場合でも連続信号を出力できるように構成されていることを特徴とする。
このため、電気機器が動作している場合には、パルス幅制御が連続的に行なわれて、定電圧電源回路の電圧が所定電圧に保持される。したがって、電気機器の動作に支障が生じない。
請求項5の発明によると、マイコンは、定電圧電源回路の電圧が規定電圧まで低下したときに、前記定電圧電源回路に対する間欠信号を停止し、連続信号を出力できるように構成されていることを特徴とする。
このため、定電圧電源回路の電圧が規定電圧まで低下したきには、定電圧電源回路において連続的にパルス幅制御が行われ、その定電圧電源回路の電圧が所定電圧まで上昇するようになる。したがって、定電圧電源回路の電圧が規定電圧より低下することがなく、マイコン等の動作が不安定にならない。
本発明によると、充電が行なわれていないときの充電器の消費電力を極力抑えることができる。
本発明の実施形態1に係る充電器のマイコン、充電用電源回路、電源制御回路、及び電動工具用バッテリ等を表す電気回路図である。 本発明の実施形態1に係る充電器のマイコン、定電圧電源回路等を表す電気回路図である。 前記充電器における定電圧電源回路のスイッチ用FET作動及びスイッチング制御回路作動フローチャートである。 前記充電器のタイムチャートである。
[実施形態1]
以下、図1から図4に基づいて本発明の実施形態1に係る充電器について説明する。
<充電器10の概要について>
充電器10は電動工具用バッテリ60の充電を行なうための装置であり、図1、図2に示すように、充電用電源回路30と、電源制御回路40と、マイコン28と、定電圧電源回路50とから構成されている。
充電用電源回路30は、電動工具用バッテリ60のセル63の充電を行なうための電源回路である。電源制御回路40は、マイコン28からの信号に基づいて充電を制御するための回路であり、充電電圧、充電電流のフィードバック回路、充電器内の温度等を検出する回路を備えている。定電圧電源回路50は、電源制御回路40、マイコン28、及び電動工具用バッテリ60のバッテリ制御回路65等に電力を供給するための電源回路である。
マイコン28は、電動工具用バッテリ60のバッテリ制御回路65等から伝送された信号に基づいて電源制御回路40を動作させるとともに、前記定電圧電源回路50を制御できるように構成されている。さらにマイコン28は充電状態の監視、及び警報等を行えるように構成されている。
前記充電器10の充電用電源回路30、電源制御回路40、マイコン28、及び定電圧電源回路50等はハウジング(図示省略)に収納されており、そのハウジングの上面に電動工具用バッテリ60が連結される連結部20が設けられている。
前記連結部20には、図1に示すように、充電用電源回路30の充電用端子P,Nが設けられており、電動工具用バッテリ60が充電器10に連結された状態で、それらの充電用端子P,Nに対して電動工具用バッテリ60のセル63のターミナルPt(+),Nt(−)が接続される。また、前記連結部20には、電源端子22とグランド端子24とが設けられており、その電源端子22とグランド端子24とに電動工具用バッテリ60のバッテリ制御回路65の電源端子65pとグランド端子65eがそれぞれ接続されるようになっている。さらに、前記連結部20には、アナログ端子25とディジタル端子27とが設けられており、そのアナログ端子25とディジタル端子27とに前記バッテリ制御回路65のバッテリ温度信号端子65tと通信端子65dとがそれぞれ接続されるようになっている。
<充電用電源回路30について>
充電用電源回路30は、図1に示すように、コンセント(図示省略)からプラグ31を介して供給された交流電力を直流電力に変換する整流器32と、整流後の電圧を降圧するトランス35と、そのトランス35の二次側に設けられた平滑回路37と充電ライン30p,30nとから構成されている。そして、充電ライン30p,30nが連結部20の充電用端子P,Nにそれぞれ接続されている。
このため、電動工具用バッテリ60が充電器10に連結された状態で、平滑回路37により平滑化された後の直流電力が充電ライン30p,30n、充電端子P,N、及びターミナルPt,Ntを介して電動工具用バッテリ60のセル63に供給可能となる。
ここで、前記プラグ31と整流器32とは、図2に示すように、後記する定電圧電源回路50においても兼用されている。
<電源制御回路40について>
電源制御回路40は、マイコン28からの充電許可信号(後記する)に基づいて、電動工具用バッテリ60に対する充電用電源回路30の充電を制御する回路であり、前記充電用電源回路30を安定動作させられるように構成されている。電源制御回路40は、電流フィードバック回路41と、電圧フィードバック回路42と、フィードバック用フォトカプラ43と、スイッチング制御回路45とから構成されている。さらに、電源制御回路40は、充電器10内の温度、あるいは充電器10内の素子の温度を検出する充電器温度検出回路44を備えている。
電流フィードバック回路41は、シャント抵抗41sにより電圧に変換された充電電流信号を所定電圧レベルまで増幅してスイッチング制御回路45に伝送する。電圧フィードバック回路42は、充電電圧信号を所定電圧レベルまで降圧してスイッチング制御回路45に伝送する。
フィードバック用フォトカプラ43は、電流フィードバック回路41、及び電圧フィードバック回路42とスイッチング制御回路45との電気的な絶縁状態を確保した状態で、充電電流信号、及び充電電圧信号をスイッチング制御回路45に伝達できるように構成されている。
スイッチング制御回路45は、電力供給用FET46を動作させることで、充電電流値と充電電圧値とが設定値に近づくように、充電用電源回路30のトランス35の一次巻線35mに供給される電力をPWM制御(パルス幅制御)により調整する。スイッチング制御回路45は、マイコン28からの充電許可信号が第1フォトカプラ48を介して入力されたときに動作するように構成されている。また、スイッチング制御回路45は、マイコン28からの充電許可信号が入力されない場合に動作を停止するように構成されている。
<定電圧電源回路50について>
定電圧電源回路50は、図2に示すように、マイコン28等に電力を供給するVcc電源部(DC5V)と、電源制御回路40等に電力を供給するVdd電源部(DC5V)と、冷却用ファン11に電力を供給する12V電源部とを備えている。定電圧電源回路50は、トランス52と、スイッチング制御回路54と、平滑回路55と、レギュレータ56、及びスイッチ用FET57とから構成されている。
トランス52は、一次側巻線52mと、二次側巻線52nと、フィードバック用巻線52xとからなり、一次側巻線52mに充電用電源回路30の整流器32の出力電圧が加わるように構成されている。トランス52の二次側、即ち、二次側巻線52nには平滑回路55が接続されており、その平滑回路55の出力側が12V電源部となっている。
また、前記平滑回路55の出力側には12V電圧を5Vまで降圧して一定電圧に保持するレギュレータ56が設けられている。そして、前記レギュレータ56の出力側にVcc電源部(DC5V)が設けられている。さらに、Vcc電源部(DC5V)にはスイッチ用FET57を介してVdd電源部(DC5V)が接続されている。
スイッチ用FET57は、マイコン28からの信号に基づいてオンオフするスイッチであり、スイッチ用FET57がオンすることでVcc電源部とVdd電源部とが電気的に接続される。即ち、スイッチ用FET57がオンすることで、Vcc電源部からVdd電源部に電力が供給される。また、スイッチ用FET57がオフすると、Vcc電源部とVdd電源部との接続が解除されて、Vdd電源部の電圧は零になる。
前記トランス52のフィードバック用巻線52xは、二次側巻線52nで発生する電圧を検出し、その電圧信号V1(12V)をスイッチング制御回路54に入力するためのものである。フィードバック用巻線52xの巻き数は、一次側巻線52mと二次側巻線52nとの巻数比に基づいて設定される。
スイッチング制御回路54は、第2フォトカプラ59を介して入力されたマイコン28からの間欠信号(間欠発振オン)、あるいは連続信号(間欠発振オフ)に基づいて動作するように構成されている。即ち、連続信号(間欠発振オフ)が入力されると、スイッチング制御回路54は内部のFET(図示省略)を動作させることで、二次側巻線52nの電圧が12Vになるように、トランス52の一次巻線52mに供給される電力をPWM制御(パルス幅制御)により調整する。また、間欠信号(間欠発振オン)が入力されると、スイッチング制御回路54は、PWM制御(パルス幅制御)を間欠的に行なうようになる。
定電圧電源回路50の12V電源部には、図2に示すように、冷却用ファン11が接続されている。なお、冷却用ファン11の駆動はマイコン28の出力信号に基づいて行なわれる。この冷却用ファン11は電動工具用バッテリ60の冷却や充電器10内の冷却に用いる。
定電圧電源回路50のVcc電源部(DC5V)には、マイコン28と、充電状態を表示する充電状態表示回路13と、警報回路14等の負荷、及びバッテリ温度検出回路16(図1参照)が接続されている。さらに、Vcc電源部(DC5V)には、図1に示すように、充電器10に電動工具用バッテリ60が接続された状態で、その電動工具用バッテリ60のバッテリ制御回路65が接続されるようになっている。
また、定電圧電源回路50のVdd電源部(DC5V)には、図1に示すように、電源制御回路40の電流フィードバック回路41と電圧フィードバック回路42、及び充電器温度検出回路44が接続されている。
<マイコン28について>
マイコン28は、電動工具用バッテリ60のバッテリ制御回路65等からの信号に基づいて電源制御回路40を動作させるとともに、定電圧電源回路50の制御を行なえるように構成されている。また、マイコン28は、充電状態の監視、警報等を行なうとともに、充電器10と電動工具用バッテリ60との接続、未接続を検出可能に構成されている。
即ち、充電器10と電動工具用バッテリ60とが接続されると、図1に示すように、定電圧電源回路50のVcc電源部(DC5V)が電動工具用バッテリ60のバッテリ制御回路65に接続される。また、バッテリ温度検出回路16がバッテリ制御回路65に接続されて動作可能となり、そのバッテリ温度検出回路16のバッテリ温度信号がマイコン28の入力端子IN2に入力される。さらに、マイコン28の入力端子IN3にバッテリ制御回路65からディジタル端子27を介してバッテリデータが入力される。マイコン28は、バッテリ温度検出回路16のバッテリ温度信号の入力等により、充電器10と電動工具用バッテリ60との接続を検出する。また、充電器10と電動工具用バッテリ60とが接続が解除されて、入力端子IN2に入力されるバッテリ温度信号が異常値になると、マイコン28は充電器10と電動工具用バッテリ60との接続解除(未接続)を検出する。
マイコン28の入力端子IN1には、図1に示すように、電源制御回路40の充電器温度検出回路44から充電器温度信号が入力される。また、マイコン28は、出力端子OUT1から電源制御回路40のスイッチング制御回路45(第1フォトカプラ48)に対して充電許可信号を出力し、あるいは充電許可信号の出力を停止できるように構成されている。充電許可信号は、充電を許可する信号であり、バッテリ制御回路65からのバッテリデータ、バッテリ温度検出回路16のバッテリ温度信号が正常な場合で、かつ電動工具用バッテリ60の充電が完了していない場合に出力される。
マイコン28の入力端子IN4には、図2に示すように、定電圧電源回路50の12V電源部の電圧信号、Vcc電源部の電圧信号、及びVdd電源部の電圧信号が入力されるようになっている。これにより、マイコン28で定電圧電源回路50の電圧監視を行えるようになる。
マイコン28は、出力端子OUT2から定電圧電源回路50のスイッチ用FET57に対してオンオフ信号を出力できるように構成されている。スイッチ用FET57のオン信号は、マイコン28が充電器10と電動工具用バッテリ60の接続を検出した状態で、かつ充電許可信号が出力されるときに出力される。即ち、定電圧電源回路50のスイッチ用FET57は、電動工具用バッテリ60の充電が行われている間、オンするようになる。
マイコン28は、出力端子OUT3から定電圧電源回路50のスイッチング制御回路54(第2フォトカプラ59)に対して間欠信号(間欠発振オン)、あるいは連続信号(間欠発振オフ)を出力できるように構成されている。ここで、連続信号は、前述のように、スイッチング制御回路54に対して連続的にPWM制御を行なわせるための信号である。このため、スイッチング制御回路54は連続信号が入力されると、トランス52の二次側巻線52nの電圧が12Vになるように、一次側巻線52mに供給される電力をPWM制御により連続的に調整する。間欠信号は、スイッチング制御回路54に対して間欠的にPWM制御を行なわせるための信号であり、連続信号がオフしたときにオンするように構成されている。スイッチング制御回路54は間欠信号が入力されるとPWM制御を間欠的に行なうため、一次側巻線52mに供給される電力が間欠的に零になる。
マイコン28は、原則として電動工具用バッテリ60の充電時に連続信号を出力し、充電時以外は間欠信号を出力するように構成されている。しかし、マイコン28は、充電時以外であっても12V電源部、あるいはVcc電源部の電圧信号が閾値電圧(規定電圧)以下になったとき、あるいは冷却用ファン11等が動作しているときには連続信号(間欠発振オフ)を出力できるように構成されている。
また、マイコン28の出力端子OUT4には警報回路14等の負荷が接続されており、出力端子OUT5には充電状態を表示する充電状態表示回路13が接続されている。さらに、マイコン28の出力端子OUT6には前記冷却用ファン11が接続されている。
<充電器10の動作について>
次に、図3のフローチャート、及び図4のタイムチャートに基づいて前記充電器10の動作を説明する。ここで、図3のフローチャートに示す処理は、マイコン28のメモリに格納されているプログラムに基づいて実行される。
先ず、充電器10と電動工具用バッテリ60との接続が解除されて、スタンバイの状態、即ち、図4のタイムチャートおいてタイミングT1〜T2間の状態から説明を行なう。なお、スタンバイ状態では充電用電源回路30のプラグ31は、コンセントに接続されているものとする。
この状態では、図3のフローチャートにおいてステップS302のバッテリ有り?の判断がNOであり、ステップS303で冷却用ファン11がオフされ、ステップS304において定電圧電源回路50のスイッチ用FET57がオフされる。これにより、定電圧電源回路50のVcc電源部とVdd電源部との接続が解除されて、Vdd電源部の電圧が零になる。この結果、電源制御回路40の電流フィードバック回路41と電圧フィードバック回路42、及び充電器温度検出回路44が停止する。
ここで、マイコン28のIN4への入力(12V電源部、Vcc電源部の監視電圧)が閾値電圧(閾値1)を超えており(ステップS305 NO)、さらに閾値電圧(運転電圧(所定電圧))(閾値2)よりも高い場合(ステップS311 YES)には、ステップS307で定電圧電源回路50のスイッチング制御回路54に対して間欠信号(間欠発振オン)が出力される。これにより、スイッチング制御回路54は間欠的にPWM制御を行なうようになる。即ち、ステップS305、ステップS311で、12V電源部とVcc電源部との電圧監視を行い、その監視電圧が運転電圧(閾値2)よりも高い場合(ステップS311 YES)に、PWM制御を停止させる。これにより、監視電圧が徐々に低下する(図4参照)。そして、監視電圧が規定電圧(閾値1)まで低下したときに(ステップS305 YES)、連続信号(間欠発振オフ)が出力され(ステップS306)、PWM制御が実施される。
また、前記タイミングT1〜T2間では、ステップS308の一定時間経過?の判断がNOであるため、ステップS309においてスタンバイを表示する充電状態表示回路13のLEDが点灯する。
そして、図4のタイムチャートに示すように、PWM制御の実行により監視電圧が運転電圧(所定電圧12V、5V(閾値2))まで上昇するとPWM制御を停止させる(図3 ステップS311、S307)。
即ち、間欠信号が入力されると、スイッチング制御回路54は監視電圧が運転(所定)電圧(閾値2)から規定電圧(閾値1)まで低下する間、PWM制御を停止し、前記監視電圧が規定電圧(閾値1)から運転(所定)電圧(閾値2)まで上昇する間、PWM制御を実行する。これを繰り返すことで、定電圧電源回路50の電力消費を抑えることができる。
ここで、規定電圧(閾値1)は、マイコン28の運転が可能な必要最小限の電圧に設定されている。
このようにして、スタンバイ状態のまま一定時間が経過すると(図4におけるタイミングT2)、図3のフローチャートにおいてステップS308の一定時間経過?の判断がYESとなり、ステップS310において充電状態表示回路13のスタンバイ用のLEDが消灯する(図4 タイムチャート参照)。これにより、充電状態表示回路13の消費電力が抑えられる。
次に、充電器10に電動工具用バッテリ60が接続されると(図4におけるタイミングT3)、図3のステップS302のバッテリ有り?の判断がYESとなり、ステップS320でバッテリ制御回路65がマイコン28に対して充電許可信号を出力しているか否かが判断される。そして、充電許可信号が出力されていない場合には(ステップS320 NO)、連続信号が出力され(間欠発振オフ)(ステップS321)、冷却用ファン11がオンして(ステップS322)、充電状態表示回路13の充電待機用のLEDが点灯する(ステップS323)。さらに、スイッチ用FET57はオフ状態に保持される(図3 ステップS324)。
ここで、ステップS321で間欠発振をオフするのは、定電圧電源回路50の12V電源部とVcc電源部との電圧を一定(12V、5V)に制御して、冷却用ファン11を作動させるための十分な電圧を確保するためである。
次に、マイコン28に対してバッテリ制御回路65が充電許可信号を出力すると(図4のタイミングT4)、図3のフローチャートにおいてステップS320のバッテリからの信号は充電許可?の判断がYESとなり、ステップS330で連続信号が出力される(間欠発振オフ)。そして、ステップS331で、定電圧電源回路50のスイッチ用FET57がオンされる。これにより、定電圧電源回路50のVcc電源部とVdd電源部とが接続されて、Vcc電源部からVdd電源部に電力が供給される。この結果、電源制御回路40の電流フィードバック回路41と電圧フィードバック回路42、及び充電器温度検出回路44が動作する(立ち上がる)。また、冷却用ファン11がオンし(ステップS332)、ステップS333で充電状態表示回路13のLEDが点灯するようになる。さらに、電源制御回路40のスイッチング制御回路45に充電許可信号が入力されることでそのスイッチング制御回路45が動作する。これにより、電動工具用バッテリ60のセル63に対する充電が行われる。
また、上記したように、ステップS330において、連続信号が出力される(間欠発振オフ)ことにより、スイッチング制御回路54は、二次側巻線52nの電圧が12Vになるように、トランス52の一次巻線52mに供給される電力をPWM制御(パルス幅制御)により連続的に調整する。これにより、定電圧電源回路50の12V電源部、Vcc電源部、及びVdd電源部の電圧が一定に保持される。
この結果、冷却用ファン11や電源制御回路40を安定して動作させられるようになる。
この後、充電が完了すると(図4のタイミングT5)、図3のフローチャートにおいてステップS350の充電完了?の判断がYESとなり、ステップS351で充電状態表示回路13の充電完了のLEDが点灯するようになる。また、電源制御回路40のスイッチング制御回路45に対する充電許可信号の出力がストップすることで、スイッチング制御回路45が出力を停止する(ステップS351)。さらに、冷却用ファン11がオフされる(ステップS352)。また、定電圧電源回路50のスイッチ用FET57がオフされることで(ステップS353)、Vdd電源部の電圧が零になり、電源制御回路40の電流フィードバック回路41と電圧フィードバック回路42、及び充電器温度検出回路44が停止する。
また、上記したようにステップS305、S306、S307、S311に示す処理と同様に、定電圧電源回路50のスイッチング制御回路54に対して間欠信号(間欠発振オン)が出力される(ステップS354、S355、S356、S359)。
次に、充電器10と電動工具用バッテリ60との接続が解除されると(図4のタイミングT7)、図3のフローチャートにおいてステップS357のバッテリ有り?の判断がNOとなり、ステップS358で充電状態表示回路13のスタンバイ用のLEDが点灯するようになる。
ここで、仮に、充電の途中で充電器10から電動工具用バッテリ60が外されると、図3のフローチャートにおいてステップS340のバッテリ有り?の判断がNOとなり、ステップS341で充電状態表示回路13のスタンバイ用のLEDが点灯するとともに、マイコン28により充電禁止信号が出力され(ステップS341)、定電圧電源回路50のスイッチ用FET57がオフされる(ステップS343)。これにより、電源制御回路40の電流フィードバック回路41と電圧フィードバック回路42、及び充電器温度検出回路44が停止する。
<本実施形態に係る充電器10の長所について>
本実施形態に係る充電器10によると、マイコン28は定電圧電源回路50のスイッチング制御回路54が連続してパルス幅制御を行なう連続信号、あるいはパルス幅制御を間欠的に行なう間欠信号を出力可能に構成されている。このため、例えば、充電完了後、充電器10に電動工具用バッテリ60が接続されている状態であっても、マイコン28が定電圧電源回路50のスイッチング制御回路54に対して間欠信号を出力することで、パルス幅制御が間欠的に行なわれるようになる。これにより、充電器10の電力消費を抑えることができる。
また、例えば、充電中であっても途中で電動工具用バッテリ60が充電器10から外された場合には、定電圧電源回路50のスイッチング制御回路54においてパルス幅制御が間欠的に行なわれるようになり、充電器10の電力消費を抑えることができる。
さらに、電動工具用バッテリ60の充電が行なわれるときには、定電圧電源回路50のスイッチング制御回路54に対して連続信号が出力されるようになり、パルス幅制御が連続的に行なわれて、定電圧電源回路50の電圧が所定電圧に保持される。
また、冷却用ファン11(電気機器)が動作している場合には、スイッチング制御回路54においてパルス幅制御が連続的に行なわれて、定電圧電源回路50の電圧が所定電圧に保持される。したがって、冷却用ファン11の動作に支障が生じない。
また、マイコン28は、定電圧電源回路50の電圧が規定電圧まで低下したときに、定電圧電源回路50のスイッチング制御回路54に対する間欠信号を停止し、連続信号を出力できるように構成されている。このため、スイッチング制御回路54において連続的にパルス幅制御が行われ、定電圧電源回路50の電圧が所定電圧まで上昇するようになる。したがって、定電圧電源回路50の電圧が規定電圧より低下することがなく、マイコン28等の動作が不安定にならない。
<変更例>
ここで、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更が可能である。例えば、本実施形態では、図6のタイムチャートに示すように、間欠信号が入力されたとき、スイッチング制御回路54は定電圧電源回路50の監視電圧が運転(所定)電圧から規定電圧まで低下する間、PWM制御を停止し、前記監視電圧が規定電圧から運転(所定)電圧まで上昇する間、PWM制御を実行する例を示した。しかし、間欠信号が入力されたときのPWM制御の停止時間と実行時間とをタイマにより設定し、PWM制御の停止と実行とを周期的に繰り返すことも可能である。また、PWM制御の停止時間と実行時間とを調整できるようにすることも可能である。
また、図3のフローチャートのステップS352で充電完了後に冷却用ファン11を停止させる例を示した。しかし、電動工具用バッテリ60の温度によっては冷却用ファン11をそのまま動作させ、冷却を継続することも可能である。この場合には、連続信号を出力することにより(間欠発振オフ)、冷却用ファン11の動作に必要な電圧を確保することができる。
また、図4のタイミングチャートでは、マイコン28が制御電源出力を監視し、監視電圧が運転(所定)電圧(閾値2)以上で間欠信号を出力(間欠発振オン)し、規定電圧(閾値1)以下で連続信号を出力(間欠発振オフ)するように、マイコン28が、その都度、スイッチング制御回路54に対して信号を出力している。しかし、スイッチング制御回路54の仕様によっては、間欠発振許可信号をマイコン28からスイッチング制御回路54に一度出力し、スイッチング制御回路54内で図2の電圧V1を監視しつつ、間欠発振をオンオフする構成でも可能である。
また、ニッケル水素バッテリ等の場合、自己放電分を補うためのトリクル充電を行うことが一般的である。この場合、充電完了後に、間欠発振オフ⇒FETオン⇒必要量の充電⇒FETオフ⇒間欠発振オンの手続きを行うことで、トリクル充電を行いつつ、トリクル充電をしていないときの電力消費を抑えることが可能である。
10・・・・充電器
11・・・・冷却用ファン(電気機器)
13・・・・充電状態表示回路
14・・・・警報回路
16・・・・バッテリ温度検出回路
28・・・・マイコン
30・・・・充電用電源回路
40・・・・電源制御回路
41・・・・電流フィードバック回路
42・・・・電圧フィードバック回路
44・・・・充電器温度検出回路
50・・・・定電圧電源回路
54・・・・スイッチング制御回路
57・・・・スイッチ用FET(スイッチ)
60・・・・電動工具用バッテリ(バッテリ)
65・・・・バッテリ制御回路

Claims (5)

  1. 電動工具に電力を供給するバッテリの充電を制御する電源制御回路と、前記電源制御回路を動作させるマイコンと、前記マイコンに電力を供給する定電圧電源回路とを備える充電器であって、
    前記定電圧電源回路は、前記マイコンに加える電圧が所定値になるように、前記マイコンに供給する電力をパルス幅制御により調整可能な構成であり、
    前記マイコンは、前記定電圧電源回路に対して、その定電圧電源回路が連続してパルス幅制御を行なうための連続信号、あるいは前記パルス幅制御を間欠的に行なうための間欠信号を出力可能に構成されていることを特徴とする充電器。
  2. 請求項1に記載された充電器であって、
    前記マイコンは、前記充電器に対する前記バッテリの接続、あるいは未接続を検出できるように構成されており、少なくとも前記充電器に対する前記バッテリの未接続が検出された場合には、前記定電圧電源回路に対して間欠信号を出力できるように構成されていることを特徴とする充電器。
  3. 請求項1又は請求項2のいずれかに記載された充電器であって、
    前記電源制御回路は前記マイコンからの充電許可信号を受けて、充電の制御を行なうように構成されており、
    前記マイコンは、前記電源制御回路に対して充電許可信号を出力するときは、前記定電圧電源回路に対して連続信号を出力し、前記電源制御回路に対する充電許可信号の出力を停止するときは、前記定電圧電源回路に対して前記間欠信号を出力できるように構成されていることを特徴とする充電器。
  4. 請求項1から請求項3のいずれかに記載された充電器であって、
    前記マイコンは、前記充電器に対する前記バッテリの接続が検出されており、さらに前記充電器に設けられた電気機器が動作している場合には、前記充電許可信号が出力されていない場合でも前記定電圧電源回路に対して連続信号を出力できるように構成されていることを特徴とする充電器。
  5. 請求項1から請求項5のいずれかに記載された充電器であって、
    前記マイコンは、前記定電圧電源回路の電圧が規定電圧まで低下したときに、前記定電圧電源回路に対する間欠信号を停止し、連続信号を出力できるように構成されていることを特徴とする充電器。
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