JP2013081276A - 発電装置、2次電池、及び電子機器 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】発電装置は、圧電部材108を繰り返し変形させる変形手段と、圧電部材108に設けられた一対の電極109a,109bと、一対の電極109a,109bの間に設けられることによって、圧電部材108の容量成分と共振回路を構成するインダクターLと、インダクターLに対して直列に接続された第一スイッチSW1と、変形手段の変形方向が切り換わるタイミングを検出する手段140と、一対の電極109a,109bから出力された電流を整流する全波整流回路120と、全波整流回路120に接続され、全波整流回路120から供給された電流を蓄電する蓄電素子Cと、一対の電極109a,109bのいずれか片側と、蓄電素子Cとの間に接続された第二スイッチSW2と、第一スイッチSW1と第二スイッチSW2とを動作させる制御回路110と、を備えた。
【選択図】図2
Description
以下、本発明を具体化した各実施形態を図面に基づいて説明する。
図1は、本実施形態に係る発電装置の構造を示した模式図である。本実施形態に示す発電装置100が備える発電部125の機械的な構造は、変形手段としての先端に錘106が設けられた梁104が、基端側で支持端102に固定された片持ち梁構造となっている。また、支持体としての梁104の表面には、チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)等の圧電材料によって形成された圧電部材108が固定支持されており、圧電部材108の両面には、金属薄膜等の導体を用いた一対の電極としての第一電極109a、第二電極109bがそれぞれ設けられている。なお、図1に示した例では、梁104の上面側に圧電部材108が設けられているが、梁104の下面側に圧電部材108を設けても良く、あるいは梁104の上面側及び下面側の両方に圧電部材108を設けても良い。なお、「上」とは、圧電部材108から第一電極109aを見た方向(図中のuの正方向)を指し、「下」とは、「上」の反対方向を指すものとする。
図3は、本実施形態に係る定常状態での発電装置100の動作を示したグラフである。ここで定常状態とは、第一スイッチSW1と第二スイッチSW2との動作を制御し得る電圧が制御回路110に供給されている場合を示すものとする。
なお、スイッチSWをONするタイミングと梁104の変形方向が切り換わるタイミングが一致するものが最も効率が良く、スイッチSWをOFFするタイミングと梁104の変形方向が切り換わるタイミングが一致するものが最も効率が悪い。つまり、発電効率はスイッチSWをONするタイミングと梁104の変形方向が切り換わるタイミングが近ければ近いほど効率が良い。
図2に戻る。上記の昇圧動作により、初期状態として、制御回路110が動作しうる電圧が供給された場合には従来技術と比べ高い効率で圧電部材108から与えられた電力を取り出すことができるが、起動時点で制御回路110に動作電圧(例えば3.3V)が与えられない場合には、第一スイッチSW1を短絡/開放することができず、昇圧動作ができない。そのため、制御回路110を起動させるための電力を一旦蓄えることが必要となる。例えば、腕時計への応用を考えた場合、腕時計を腕から外している状態では圧電部材108は発電できない。そのため、蓄電素子Cが蓄えたエネルギーを使用し尽くしたとき、制御回路110の再起動は困難となり、発電装置100は昇圧動作を起動できない。そのため、発電装置100を再起動するために必要な電力を一旦蓄積する必要がある。
図4(A)は、本実施形態に係る第二スイッチSW2を短絡させたときの電流経路を示す回路図である。なお、圧電部材108を電流源I0と電荷を蓄えるコンデンサーC0と書く記載は、倍電圧整流回路の図面としては余り一般的な図示方法ではないので、圧電部材108を電圧源V0と、電荷を蓄えるコンデンサーC0とが直列に接続された等価回路に切り替えて説明を続ける。第一電極109a側が負の電圧を出力し、第二電極109b側が正の電圧を出力している場合には、破線の矢印に沿って電流が流れる。
以下、上記した発電装置100の動作シーケンスについて説明する。
図5は、本実施形態に係る定常状態での動作と起動電圧を得る動作とのいずれかを取るか判断するためのフローチャートである。
上記した発電回路は以下の効果を奏する。
以下、2次電池を形成した例について説明する。
図6は、本実施形態に係る2次電池の回路図である。2次電池200は、発電装置101、電圧安定化回路130を備える。発電装置101については上述しているため、説明の重複を避けるものとする。
蓄電素子Cの端子間電圧が上述した下限電圧を下回った状態となっても、一旦振動が加えられれば上述したように倍電圧整流が行われる。そして、下限電圧以上の電圧に達したとき、昇圧動作に切り替えられ、電圧安定化回路130により電圧調整を受けて図示せぬ負荷に対して安定化した電圧を効率良く提供することが可能となる。
以下、電子機器の例について説明する。
図7は、本実施形態に係る電子機器としての万歩計(登録商標)の概略構造を示す概略図である。万歩計(登録商標)1は、リセットボタン10、表示部11、2次電池200を備えている。万歩計(登録商標)1が長期間静止している場合には、2次電池200が備える蓄電素子C(図6参照)の端子間電圧は上述した下限電圧を下回った状態となっている。
図8は、本変形例を説明するための回路図である。図8に示すように、蓄電素子Cの両端子間に蓄電素子の両端子間電圧を検出する蓄電電圧検出回路150を設けても良い。制御回路110は、蓄電素子Cの両端子間電圧が昇圧動作に必要な下限電圧を上回っているときには昇圧動作を行い、下限電圧を下回るときには第一スイッチSW1を開放し、第二スイッチSW2を短絡する制御を行う。これにより、昇圧動作と倍電圧整流の切替えが効率的に行われ、発電効率の高い発電装置を提供することができる。
図9は、本変形例を説明するための回路図である。圧電部材108から全波整流回路120に電流が流れているか判定する充電状態検出手段160を設け、昇圧動作を行っているときに充電状態検出手段160が充電を検出しない場合は、制御回路110は昇圧動作を停止するとともに、第二スイッチSW2を短絡しても良い。充電状態検出手段160が充電を検出しない状態は、圧電部材108から蓄電素子Cに電流が流れていない状態であり、昇圧動作が発電に寄与していない状態である。このときに昇圧動作をやめることで、第一スイッチSW1を駆動するための電力を無駄に消費しなくて済む。
以上により、発電効率の高い発電装置を提供することができる。
図4(A)と、図10を引用して説明する。
図10は、本変形例を説明するための回路図である。変形例3,4ではショットキーバリアダイオードを用いて全波整流回路120を構成する。ショットキーバリアダイオードは順方向電圧降下が接合型ダイオードと比べ低いという特徴がある。このため、全波整流回路の順方向降下電圧分の損失が低減され、蓄電素子に高い電圧を供給することが可能になる。反面、逆方向リーク電流が多い短所もある。上記した倍電圧整流回路120aで動作する場合、ダイオードD3とダイオードD4とは整流には寄与していない(但し、ダイオードD4はアノードとカソードが短絡した状態にあるため、実害は無い)。倍電圧整流に寄与しないダイオードD3は電流をリークし、発電効率を低下の原因になる。この場合、ダイオードD3のみを接合型ダイオードとすることで、リークを抑え、速やかに制御回路110が動作し得る電圧に到達させることができる。図10では、ダイオードD3を接合型ダイオードに置き換えた場合の回路図を示している。
図4(A)と、図11を引用して説明する。
図11は、本変形例を説明するための回路図である。上記した倍電圧整流回路120aで動作する場合、ダイオードD3とダイオードD4とは整流には寄与していない。(但し、ダイオードD4はアノードとカソードが短絡した状態にあるため、実害は無い)。即ち、理想的には倍電圧整流する場合には、無い方が優れているものである。そこで、ダイオードD3に代えてノーマリオフのMOSスイッチ等を用いることでリークを抑え、速やかに制御回路110が動作し得る電圧に到達させることができる。なお、一旦制御回路110が動作した後は、MOSスイッチを同期整流させるようにすることで、順方向電圧ロスを抑えて全波整流を行わせることができる。図11では、ダイオードD3をスイッチSW3に置き換えた場合の回路図を示している。
Claims (6)
- 圧電材料によって形成された圧電部材を変形させて、該圧電部材に生じた電力により発電を行う発電装置であって、
前記圧電部材を繰り返し変形させる変形手段と、
前記圧電部材に設けられた一対の電極と、
前記一対の電極の間に設けられることによって、前記圧電部材の容量成分と共振回路を構成するインダクターと、
前記インダクターに対して直列に接続された第一スイッチと、
前記変形手段の変形方向が切り換わるタイミングを検出する手段と、
前記一対の電極から出力された電流を整流する全波整流回路と、
前記全波整流回路に接続され、該全波整流回路から供給された電流を蓄電する蓄電素子と、
前記一対の電極のいずれか片側と、前記蓄電素子との間に接続された第二スイッチと、
前記第一スイッチと前記第二スイッチとを動作させる制御回路と、
を備えたことを特徴とする発電装置。 - 前記制御回路は、
前記蓄電素子に蓄電された電圧が、前記第二スイッチを駆動可能な電圧に達したときに、
前記第一スイッチを切断状態とし、
前記第二スイッチを短絡することを特徴とする請求項1に記載の発電装置。 - 前記制御回路は、
前記蓄電素子に充電された電圧が、前記第一スイッチ及び第二スイッチを駆動可能な電圧に達したときに、
前記第二スイッチを切断状態とし、
前記第一スイッチを前記変形手段の変形方向が切り換わるタイミングで短絡して、前記共振回路の共振周期の半周期に相当する時間が経過した後、前記第一スイッチを切断する制御を行うことを特徴とする請求項1に記載の発電装置。 - 前記蓄電素子の充電状態を検出する充電状態検出手段を有し、
前記制御回路は、前記充電状態検出手段が蓄電素子に充電されていない状態を検出した場合に、前記第二スイッチを接続し、前記第一スイッチを切断する制御を行うことを特徴とする請求項1〜3のいずれか一項に記載の発電装置。 - 請求項1〜4のいずれか一項に記載の発電装置を備えたことを特徴とする2次電池。
- 請求項5に記載の2次電池を備えたことを特徴とする電子機器。
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