JP2014045530A - 電子機器システム、及び、バッテリパック - Google Patents

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Abstract

【課題】充電や放電を適切に行う。
【解決手段】複数のバッテリパックのうちの少なくとも1つのバッテリパックは、そのバッテリパックが放電可能であるかどうかを表す放電情報、及び、充電可能であるかどうかを表す充電情報のうちの一方、又は、両方を出力する。バッテリ制御部は、バッテリパックからの放電情報に基づくバッテリパックの放電の制御、及び、バッテリパックからの充電情報に基づくバッテリパックの充電の制御のうちの一方、又は、両方を行う。本技術は、2つのバッテリパックが装着されるデュアルバッテリシステム等の、複数のバッテリパックが装着される電子機器システムに適用できる。
【選択図】図2

Description

本技術は、電子機器システム、及び、バッテリパックに関し、特に、例えば、複数のバッテリパックを装着した電子機器システムにおいて、バッテリパックの放電や充電を適切に行うことができるようにする電子機器システム、及び、バッテリパックに関する。
バッテリパックを装着可能な電子機器に、バッテリパックを装着した電子機器システムでは、バッテリパックから電源をとることによって、コンセントから電源をとらずに駆動することができる。
近年においては、バッテリパックによる長時間の駆動を可能にする等のため、複数のバッテリパックを装着可能な電子機器が提案されている。
電子機器に、複数のバッテリパックを装着した電子機器システムとしては、例えば、2つのバッテリパックを装着したデュアルバッテリシステムがある。デュアルバッテリシステム(となる電子機器)としては、例えば、ノート型のPC(Personal Computer)やタブレット端末等の携帯可能な装置等がある。
また、複数のバッテリパックについて、その複数のバッテリパックを、効率的に充電する方法が提案されている(例えば、特許文献1)。
特開2009-124795号公報
デュアルバッテリシステム等の複数のバッテリパックを装着した電子機器システムでは、その複数のバッテリパックについて、バッテリパックの放電や充電を適切に行うことができるように、その放電や充電を制御する必要がある。
本技術は、このような状況に鑑みてなされたものであり、複数のバッテリパックを装着可能な電子機器システムにおいて、バッテリパックの放電や充電を適切に行うことができるようにするものである。
本技術の第1の側面の電子機器システムは、複数のバッテリパックと、前記バッテリパックから供給される電源によって駆動される電子機器とを備え、前記複数のバッテリパックのうちの少なくとも1つのバッテリパックは、そのバッテリパックが放電可能であるかどうかを表す放電情報、及び、充電可能であるかどうかを表す充電情報のうちの一方、又は、両方を出力し、前記電子機器は、前記放電情報に基づく前記バッテリパックの放電の制御、及び、前記充電情報に基づく前記バッテリパックの充電の制御のうちの一方、又は、両方を行う制御部を有する電子機器システムである。
以上のような第1の側面においては、前記複数のバッテリパックのうちの少なくとも1つのバッテリパックにおいて、そのバッテリパックが放電可能であるかどうかを表す放電情報、及び、充電可能であるかどうかを表す充電情報のうちの一方、又は、両方を出力され、前記電子機器において、前記放電情報に基づく前記バッテリパックの放電の制御、及び、前記充電情報に基づく前記バッテリパックの充電の制御のうちの一方、又は、両方が行われる。
本技術の第2の側面のバッテリパックは、充電可能であるかどうかを表す充電情報を出力するバッテリパックである。
以上のような第2の側面においては、バッテリパックにおいて、そのバッテリパックが充電可能であるかどうかを表す充電情報が出力される。
本技術の第3の側面のバッテリパックは、放電可能であるかどうかを表す放電情報を出力するバッテリパックである。
以上のような第3の側面においては、そのバッテリパックが放電可能であるかどうかを表す放電情報が出力される。
本技術の第1ないし第3の側面によれば、複数のバッテリパックを装着した電子機器システムにおいて、バッテリパックの放電や充電を適切に行うことができる。
本技術を適用したコンピュータシステムの一実施の形態のハードウェアの構成例を示すブロック図である。 コンピュータシステムのバッテリパック30及び40に関する部分の構成例を示すブロック図である。 メインパックであるバッテリパック30の処理を説明するフローチャートである。 サブパックであるバッテリパック40の処理を説明するフローチャートである。 バッテリパックの充電速度を説明する図である。 メインパック及びサブパックが装着されたデュアルバッテリシステムでの、メインパック及びサブパックの充電方法を説明する図である。 放電の制御を説明するフローチャートである。 放電の制御を説明するフローチャートである。 充電の制御を説明するフローチャートである。 充電の制御によって、充電の対象に選択されるバッテリパックを説明する図である。
[本技術を適用したコンピュータシステムの一実施の形態]
図1は、本技術を適用したコンピュータシステムの一実施の形態のハードウェアの構成例を示すブロック図である。
図1においては、例えば、ノート型のPC等のコンピュータに、複数としての、例えば、2つのバッテリパック30及び40が装着されることにより、コンピュータシステムが構成されている。
そして、図1において、コンピュータシステムは、バス11、CPU(Central Processing Unit)12、ROM(Read Only Memory)13、RAM(Random Access Memory)14、ストレージ15、出力部16、入力部17、通信部18、ドライブ19、入出力インタレース20、バッテリパック30及び40、並びに、バッテリ制御部51を有する。
バス11には、CPU12、ROM13、RAM14、及び、ストレージ15が接続されている。また、バス11には、入出力インタフェース20が接続されている。
CPU12は、入出力インタフェース20を介して、ユーザによって、入力部17が操作される等の所定のトリガが生じると、ROM13に格納されているプログラムを実行する。あるいは、CPU12は、ストレージ15に格納されたプログラムを、RAM14にロードして実行する。
これにより、CPU12は、後述するバッテリ制御部52等の所定の処理を行うブロックとして機能する。また、CPU12は、所定の処理の結果を、必要に応じて、例えば、入出力インタフェース20を介して、出力部16から出力し、通信部18から送信し、あるいは、ストレージ15に記録等させる。
CPU12が実行するプログラムは、コンピュータに内蔵されている記録媒体としてのストレージ15やROM13に予め記録(記憶)しておくことができる。
あるいはまた、プログラムは、リムーバブル記録媒体21に格納(記録)しておくことができる。このようなリムーバブル記録媒体21は、いわゆるパッケージソフトウェアとして提供することができる。
プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体21からコンピュータにインストールすることができる。また、プログラムは、例えば、ダウンロードサイトから、インターネットやディジタル放送等のネットワークを介してダウンロードし、インストールすることができる。
ROM13は、CPU12が実行するプログラム等を記憶している。RAM14は、CPU12が実行するプログラムや、CPU12の動作上必要なデータを一時記憶する。
ストレージ15は、例えば、ハードディスク等の大容量の記録媒体であり、ストレージ15には、CPU12が実行するプログラムや、必要なデータが記録される。
出力部16は、LCD(Liquid Crystal Display)やスピーカ等で構成され、必要な画像を表示するとともに、必要な音声(音)を出力する。
入力部17は、キーボードやマウス等で構成され、ユーザによって操作される。また、入力部17は、マイク等で構成され、ユーザの音声等を入力する(集音する)。
なお、入力部17は、その他、例えば、透明なタッチスクリーンで構成し、出力部16を構成するLCDと一体化して、タッチパネルとすることができる。
通信部18は、例えば、3G回線等の携帯電話回線や、無線LAN(Local Area Network)を含むLAN、Bluetooth(登録商標)の規格等に準拠した通信の制御を行う。
ドライブ19は、リムーバブル記録媒体21を駆動する。すなわち、ドライブ19には、リムーバブル記録媒体21を着脱することができ、ドライブ19に、リムーバブル記録媒体21が装着された場合、ドライブ19は、リムーバブル記録媒体21に対するデータ等の書き込みや読み出しを行う。
入出力インタフェース20は、コンピュータ(システム)との間で、データ等を入出力するためのインタフェースであり、図1では、出力部16、入力部17、通信部18、ドライブ19、バッテリパック30及び40、並びに、バッテリ制御部51が接続されている。
リムーバブル記録媒体21は、例えば、フレキシブルディスク、CD-ROM(Compact Disc Read Only Memory),MO(Magneto Optical)ディスク,DVD(Digital Versatile Disc)、磁気ディスク、半導体メモリ等の記録媒体である。
バッテリパック30は、コンピュータに、ねじ止めされ、あるいは、カバーで囲われること等によって、ユーザによる交換が困難なように装着された、いわばコンピュータに固定されたバッテリパックであり、コンピュータ(を構成するCPU12等)に、必要に応じて、電源を供給する。
バッテリパック40は、ユーザが、容易に、コンピュータに着脱することが可能なバッテリパックであり、コンピュータに、必要に応じて、電源を供給する。図1では、バッテリパック40は、コンピュータに装着されている。
バッテリ制御部51は、ハードウェアにより構成され、バッテリパック30及び40を制御する。
なお、バッテリパック30は、コンピュータに固定するのではなく、コンピュータに着脱可能なように構成することができる。
また、バッテリパック40は、コンピュータに着脱可能なように構成するのではなく、コンピュータに固定することができる。
また、コンピュータシステムにおいて、コンピュータに固定するバッテリパックは、バッテリパック30の1つだけではなく、複数設けることができる。
同様に、コンピュータに着脱可能なバッテリパックは、バッテリパック40の1つだけではなく、複数設けることができる。
ここで、コンピュータに固定されるバッテリパック30は、必ず、コンピュータに装着されているが、コンピュータに着脱可能なバッテリパック40は、コンピュータに装着されていないことがある。
したがって、コンピュータに固定されるバッテリパック30は、コンピュータに装着されていないことがあるバッテリパック40に比較して、電源として使用される可能性が高い。
以上のように、コンピュータに装着された複数としての2つのバッテリパック30及び40のうちの、電源として使用される可能性が高い方のバッテリパック30を、メイン(バッテリ)パックともいい、電源として使用される可能性が高くない方のバッテリパック40を、サブパックともいう。
なお、コンピュータシステムは、バッテリパック30及び40の2つのバッテリパックではなく、3つ以上のバッテリパックを装着可能なように構成することができる。
コンピュータに、3つ以上のバッテリパックの装着が可能である場合において、2つ以上のバッテリパックが、コンピュータに固定されているときには、その、コンピュータに固定されている2つ以上のバッテリパックについては、電源として使用される可能性に、差はない。
同様に、コンピュータに、3つ以上のバッテリパックの装着が可能である場合において、2つ以上のバッテリパックが、コンピュータに着脱可能であるときには、その、着脱可能な2つ以上のバッテリパックについては、電源として使用される可能性に、差はない。
コンピュータに複数のバッテリパックが装着されたコンピュータシステムにおいて、その装着されている複数のバッテリパックの充電や放電(コンピュータへの電源の供給)は、例えば、バッテリパックごとに行われる。
したがって、複数のバッテリパックが装着されたコンピュータシステムにおいては、複数のバッテリパックについて、充電や放電を行う順番を定めるための、何らかの指標が必要となる。
そこで、本実施の形態では、例えば、1以上のシーケンシャルな整数を、バッテリ番号として導入し、コンピュータシステムに装着されている複数のバッテリパックに、バッテリ番号を割り当てることとする。
バッテリ番号の割り当てにおいては、例えば、コンピュータシステムに着脱可能なバッテリパックよりも、コンピュータシステムに固定されているバッテリパックに対して、より小さいバッテリ番号が割り当てられる。
すなわち、電源として使用される可能性がより高いバッテリパックに対して、より小さいバッテリ番号が割り当てられる。
なお、電源として使用される可能性に差がない複数のバッテリパックについては、例えば、ランダムな順番等の任意の順番で、バッテリ番号を割り当てることができる。
したがって、例えば、コンピュータシステムに、複数のバッテリパックが固定されているとともに、着脱可能な複数のバッテリパックが装着されている場合には、コンピュータシステムに固定されている複数のバッテリパックに対して、昇順の整数が、バッテリ番号として割り当てられ、その後、コンピュータシステムに装着されている、着脱可能な複数のバッテリパックに対して、コンピュータシステムに固定されているバッテリパックに割り当てられたバッテリ番号を超える昇順の整数が、バッテリ番号として割り当てられる。
いま、バッテリ番号#nが割り当てられたバッテリパックを、第nバッテリパックともいうこととすると、図1において、メインパックであるバッテリパック30は、第1バッテリパックであり、サブパックであるバッテリパック40は、第2バッテリパックである。
より小さいバッテリ番号が割り当てられたバッテリパックは、電源として使用される可能性がより高いので、優先的に、充電するべきであり、充電の優先度が高い。
さらに、より小さいバッテリ番号が割り当てられたバッテリパックは、電源として使用される可能性がより高いので、電源として使用することができる状態を、できるだけ維持しておくべきであり、放電の優先度(電源として使用する優先度)が低い。すなわち、より大きいバッテリ番号が割り当てられたバッテリパックは、放電の優先度が高い。
図1のコンピュータシステムには、図示せぬAC(Alternating Current)アダプタが付属しており、ACアダプタが、コンピュータシステムに接続され、コンセントからACアダプタを介して、コンピュータシステムに電力が供給される場合には、コンピュータシステムは、コンセントから供給される電力を電源として駆動される。また、この場合、バッテリパック30や40の充電が、必要に応じて行われる。
一方、ACアダプタが、コンピュータシステムに接続されていない場合には、コンピュータシステムは、バッテリパック30又は40から放電(供給)される電力を電源として駆動される。
[バッテリパックの制御]
図2は、図1のコンピュータシステムのバッテリパック30及び40に関する部分の構成例を示すブロック図である。
バッテリパック30は、制御基板31とバッテリ部33とを有する。
制御基板31上には、マイクロコンピュータ32や図示せぬメモリ等が設けられており、マイクロコンピュータ32は、メモリに記憶されたプログラムを実行することにより、バッテリ部33の制御や、(バッテリパック30の)外部とのデータ(情報)のやりとり等を制御する。
バッテリ部33は、図示せぬ複数のバッテリセルや保護回路等を有し、外部に、電源となる電力を供給する。
また、バッテリパック30は、外部との間で、データのやりとりをするためのI/O(Input/Output)ポート34を有する。
I/Oポート34は、バッテリパック30がコンピュータシステムに装着されたとき、入出力インタフェース20と接続される。
バッテリパック40は、バッテリパック30とほぼ同様に構成される。
すなわち、バッテリパック40は、制御基板41とバッテリ部43とを有する。
制御基板41上には、マイクロコンピュータ42や図示せぬメモリ等が設けられており、マイクロコンピュータ42は、メモリに記憶されたプログラムを実行することにより、バッテリ部43の制御や、(バッテリパック40の)外部とのデータのやりとり等を制御する。
バッテリ部43は、図示せぬ複数のバッテリセルや保護回路等を有し、外部に、電源となる電力を供給する。
また、バッテリパック40は、外部との間で、データのやりとりをするためのI/Oポート44を有する。
I/Oポート44は、バッテリパック40がコンピュータシステムに装着されたとき、入出力インタフェース20と接続される。
また、I/Oポート44は、I/Oポート34と同様のポート(端子)を有する他、バッテリパック40が放電可能であるかどうかを表す放電情報を、外部に出力するための専用のポートである放電情報ポート45を有する。
ここで、バッテリパック40が放電可能であるかどうかを表す放電情報は、マイクロコンピュータ42において、バッテリ部43が内蔵するバッテリセルの電圧、及び、温度に基づいて、放電情報ポート45上に出力される。
すなわち、マイクロコンピュータ42は、バッテリ部43から、そのバッテリ部43が内蔵するバッテリセルの電圧、及び、温度を取得する。
また、制御基板41上に設けられた図示せぬメモリには、例えば、バッテリ部43が内蔵するバッテリセルが放電可能な状態にあるときの、そのバッテリセルの電圧の最小値(以下、放電可能電圧ともいう)がバッテリセルの温度ごとに限定された放電可能電圧情報が記憶されている。
マイクロコンピュータ42は、バッテリ部43からのバッテリセルの電圧、及び、温度と、放電可能電圧情報とに基づいて、バッテリパック40(バッテリ部43)が放電可能であるかどうかを表す放電情報を、放電情報ポート45上に出力する。
バッテリパック40がコンピュータシステムに装着されると、放電情報ポート45は、入出力インタフェース20を介して、バッテリ制御部51及び52に接続されるようになっており、したがって、放電情報は、バッテリパック40から、放電情報ポート45を介して、バッテリ制御部51及び52に供給される。
放電情報(の状態)としては、バッテリパック40が放電可能であることを表す「放電OK」と、バッテリパック40が放電することができないことを表す「放電NG」とがある。
例えば、「放電OK」には、H(High)レベル及びL(Low)レベルのうちの一方を割り当て、「放電NG」には、Hレベル及びLレベルのうちの他方を割り当てることができる。
また、例えば、「放電NG」には、ハイインピーダンスを割り当て、「放電OK」には、ハイインピーダンスない状態を割り当てることができる。
例えば、バッテリパック40(のバッテリセル)の電圧が、放電可能電圧以上である場合には、放電情報は「放電OK」とされ、バッテリパック40の電圧が、放電可能電圧未満である場合には、放電情報は「放電NG」とされる。
バッテリ制御部51及び52は、バッテリパック30及び40の充電や放電の制御等を行う。
ここで、バッテリ制御部51は、図1で説明したようにハードウェアにより構成される。
一方、バッテリ制御部52は、ソフトウェアにより構成される。すなわち、バッテリ制御部52は、図1のCPU12が、バッテリパックの管理を行うプログラムを実行することにより機能的に実現される。
本実施の形態では、ハードウェアにより構成されるバッテリ制御部51(第1の制御部)は、主として、バッテリパック30及び40の放電の制御を行う。また、ソフトウェアにより構成されるバッテリ制御部52(第2の制御部)は、主として、バッテリパック30及び40の充電の制御と、バッテリパック30及び40の監視(バッテリパック30及び40の電圧等の情報の収集)とを行う。
なお、バッテリパック30及び40の制御等は、バッテリ制御部51及び52で行う他、ハードウェアにより構成されるバッテリ制御部51だけ、又は、ソフトウェアにより構成されるバッテリ制御部52だけで行うようにすることが可能である。
[メインパックの処理]
図3は、メインパックであるバッテリパック30の処理を説明するフローチャートである。
ステップS11において、マイクロコンピュータ32は、バッテリ部33が内蔵する各バッテリセルの電圧や温度、バッテリセルに流れる電流、バッテリセルの電圧等から求められるバッテリパック30の残容量等のバッテリセルに関する各種の情報を、バッテリパック30に関するバッテリ情報として取得し、処理は、ステップS12に進む。
ここで、バッテリパックのバッテリ情報には、上述したバッテリセルの電圧等の他、バッテリパックが満充電状態であるかどうかの情報を含めることができる。
また、バッテリパックについて、そのバッテリパックの充電を、満充電である100%未満のX%の残容量で停止する、いわゆるいたわり充電の設定が行われている場合には、バッテリパックの残容量が、いたわり充電の設定で設定されている、充電を停止する容量の設定値になっているかどうかの情報を、バッテリ情報に含めることができる。
ステップS12では、マイクロコンピュータ32は、バッテリ制御部52から、入出力インタフェース20、及び、I/Oポート34を介して、バッテリ情報の要求があったかどうかを判定する。
すなわち、バッテリ制御部52は、例えば、通信によって、定期的に、入出力インタフェース20、及び、I/Oポート34を介し、バッテリパック30に対して、バッテリ情報を要求するポーリングをかけるようになっており、ステップS12では、そのようなポーリングがあったかどうかが判定される。
ステップS12において、バッテリ情報の要求がなかったと判定された場合、処理は、ステップS13をスキップして、ステップS14に進む。
また、ステップS12において、バッテリ情報の要求があったと判定された場合、処理は、ステップS13に進み、マイクロコンピュータ32は、直前に行われたステップS11で取得したバッテリ情報を、I/Oポート34、及び、入出力インタフェース20を介して、制御部52に送信して、処理は、ステップS14に進む。
ステップS14では、マイクロコンピュータ32は、バッテリ制御部52から、通信により、入出力インタフェース20、及び、I/Oポート34を介して、バッテリパック30の充電情報の要求があったかどうかを判定する。
ここで、バッテリパックの充電情報は、そのバッテリパックが充電可能であるかどうかを表す情報であり、コンピュータシステムに装着されたバッテリパックの充電時等に、バッテリ制御部52が、入出力インタフェース20を介し、コンピュータシステムに装着されたバッテリパックのすべてに要求する。
ステップS14において、バッテリパック30の充電情報の要求がなかったと判定された場合、処理は、ステップS15及びS16をスキップして、ステップS11に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
また、ステップS14において、バッテリパック30の充電情報の要求があったと判定された場合、処理は、ステップS15に進み、マイクロコンピュータ32は、直前に行われたステップS11で取得したバッテリパック30のバッテリ情報に基づき、バッテリパック30の充電を行うことが可能であるかどうかの充電可否の判定を行う。
ここで、バッテリパックの充電可否の判定では、バッテリパックのバッテリセルの電圧が、過充電を防止するための所定の電圧以上である場合、充電ができないことを表す「充電不可」(又は、充電が禁止されることを表す「充電禁止」)(である)と判定される。
また、バッテリパックのバッテリセルの電圧のバランスが、そのバッテリパックについてあらかじめ定められたバランスよりも悪い場合や、バッテリパックのバッテリセルの温度が、そのバッテリパックについてあらかじめ定められた所定の使用可能範囲内になっていない場合、バッテリパックのバッテリセルに流れる電流が、そのバッテリパックについてあらかじめ定められた所定の使用可能範囲内になっていない場合にも、バッテリパックの充電可否の判定では、「充電不可」と判定される。
さらに、バッテリパックの充電可否の判定では、バッテリパックが満充電状態である場合や、バッテリパックの残容量が、いたわり充電の設定で設定されている、充電を停止する容量の設定値になっている場合も、「充電不可」と判定される。
また、バッテリパックの充電可否の判定では、「充電不可」と判定されなかった場合、バッテリパックは、充電可能であると判定されるが、この場合、充電速度が速い高速充電が可能であるかどうかの判定(以下、高速充電判定ともいう)も行うことができる。
ここで、一般に、バッテリパックの残容量が、所定の閾値th%(満充電を100%としたときのth%)になるまでは、バッテリパックの充電速度は、高速であるが、バッテリの残容量が、所定の閾値th%を超えると、バッテリパックの充電速度は、低速になる。
いま、所定の閾値th%を、容量閾値ともいうこととすると、容量閾値は、例えば、バッテリパックの仕様によって異なる。
バッテリパック30については(バッテリパック40についても同様)、そのバッテリパック30の仕様に対応する容量閾値が、制御基板31上に設けられた図示せぬメモリに記憶されており、マイクロコンピュータ32は、その容量閾値を用いて、高速充電判定を行う。
すなわち、マイクロコンピュータ32は、バッテリパック30のバッテリ情報としてのバッテリセルの電圧と温度、又は、バッテリセルに流れた電流等から、バッテリパック30(のバッテリセル)の残容量を求める。
そして、マイクロコンピュータ32は、バッテリパック30の残容量が、容量閾値以下である場合には、バッテリパック30が、充電速度が速い高速充電が可能であることを表す「高速充電可能」であると判定する。
また、マイクロコンピュータ32は、バッテリパック30の残容量が、容量閾値を超えている場合には、バッテリパック30が、充電速度が速い高速充電が可能でないことを表す「高速充電不可」であると判定する。
ステップS15において、マイクロコンピュータ32は、以上のようなバッテリパック30の充電可否の判定、及び、高速充電判定を行い、その判定結果を含む充電情報を生成して、処理は、ステップS16に進む。
ステップS16では、マイクロコンピュータ32は、通信により、直前に行われたステップS15で得られた充電情報を、I/Oポート34、及び、入出力インタフェース20を介して、バッテリ制御部52に送信する。そして、処理は、ステップS16からステップS11に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
ここで、バッテリパック30、その他、バッテリパック40等の、図1のコンピュータシステムに装着されたバッテリパックの高速充電判定は、そのバッテリパックではなく、バッテリ制御部52で行うことができる。
バッテリ制御部52において、コンピュータシステムに装着されたバッテリパックの高速充電判定を行う場合には、そのバッテリパックの残容量が取得され、その残容量と容量閾値との大小が判定される。そして、バッテリパックの残容量が、容量閾値以下である場合には、「高速充電可能」と判定され、バッテリパックの残容量が、容量閾値を超えている場合には、「高速充電不可」と判定される。
以上のように、バッテリパックの外部のバッテリ制御部52において、高速充電判定が行われる場合、容量閾値としては、様々な仕様のバッテリパックに共通に使用される、いわば、平均的な値(例えば、80%等)が用いられる。
そして、容量閾値として、様々な仕様のバッテリパックに共通に使用される平均的な値を用いる場合には、高速充電判定の判定精度が低下する。
これに対して、本実施の形態では、バッテリパック30において、そのバッテリパック30の仕様に対応する容量閾値が、制御基板31上に設けられた図示せぬメモリに記憶されており、マイクロコンピュータ32が、その容量閾値を用いて、高速充電判定を行うので、高速充電判定を正確に行うことができる(高速充電判定の精度を向上させることができる)。
なお、図3では、バッテリパック30において、バッテリ制御部52からの要求があった場合に、バッテリ情報や充電情報を、バッテリ制御部52に送信することとしたが、バッテリ情報や充電情報は、バッテリ制御部52からの要求を待たずに、定期的に、又は、不定期に、バッテリパック30からバッテリ制御部52に送信することができる。バッテリパック40についても、同様である。
[サブパックの処理]
図4は、サブパックであるバッテリパック40の処理を説明するフローチャートである。
バッテリパック40では、バッテリパック30と同様に、バッテリ情報や充電情報が、バッテリ制御部52に送信される。
さらに、バッテリパック40では、放電情報が出力される。この点で、バッテリパック40は、バッテリパック30と異なる。
すなわち、バッテリパック40では、ステップS21において、マイクロコンピュータ42は、図3のステップS11と同様にして、バッテリ部43が内蔵する各バッテリセルの電圧や温度、残容量等の、バッテリパック40のバッテリ情報を取得し、処理は、ステップS22に進む。
ステップS22では、マイクロコンピュータ43は、直前に行われたステップS21で取得したバッテリパック40のバッテリ情報に基づき、バッテリパック40の放電を行うことが可能であるかどうかの放電可否の判定を行い、処理は、ステップS23に進む。
すなわち、ステップS22では、マイクロコンピュータ42は、制御基板41上に設けられた図示せぬメモリに記憶された放電可能電圧情報を参照し、バッテリパック40の(バッテリセルの)電圧が、放電可能電圧情報に含まれる放電可能電圧以上である場合には、バッテリパック40の放電が可能であると判定する。
また、マイクロコンピュータ42は、バッテリパック40の電圧が、放電可能電圧情報に含まれる放電可能電圧未満である場合には、バッテリパック40から放電することができないと判定する。その他、例えば、バッテリパック40のバッテリセルの温度が、バッテリパック40についてあらかじめ定められた所定の使用可能範囲内になっていない場合や、バッテリパック40のバッテリセルに流れる電流が、バッテリパック40についてあらかじめ定められた所定の使用可能範囲内になっていない場合にも、バッテリパック40から放電することができないと判定される。
ステップS23では、マイクロコンピュータ43は、直前に行われたステップS22の放電可否の判定の判定結果に応じて、放電情報ポート45上に放電情報を出力して(放電情報ポート45上の放電情報を変更して)、処理は、ステップS24に進む。
すなわち、マイクロコンピュータ43は、ステップS22の放電可否の判定において、バッテリパック40の放電が可能であると判定された場合、放電情報ポート45上の放電情報を「放電OK」とする。また、マイクロコンピュータ43は、ステップS22の放電可否の判定において、バッテリパック40から放電することができないと判定された場合、放電情報ポート45上の放電情報を「放電NG」とする。
ステップS24では、マイクロコンピュータ42は、バッテリ制御部52から、入出力インタフェース20、及び、I/Oポート44を介して、バッテリ情報の要求があったかどうかを判定する。
すなわち、バッテリ制御部52は、例えば、通信により、定期的に、入出力インタフェース20、及び、I/Oポート44を介し、バッテリパック40に対して、バッテリ情報を要求するポーリングをかけるようになっており、ステップS24では、そのようなポーリングがあったかどうかが判定される。
ステップS24において、バッテリ情報の要求がなかったと判定された場合、処理は、ステップS25をスキップして、ステップS26に進む。
また、ステップS24において、バッテリ情報の要求があったと判定された場合、処理は、ステップS25に進み、マイクロコンピュータ42は、通信により、直前に行われたステップS21で取得したバッテリ情報を、I/Oポート44、及び、入出力インタフェース20を介して、制御部52に送信して、処理は、ステップS26に進む。
ステップS26では、マイクロコンピュータ42は、バッテリ制御部52から、入出力インタフェース20、及び、I/Oポート44を介して、バッテリパック40の充電情報の要求があったかどうかを判定する。
すなわち、図3で説明したように、バッテリ制御部52は、入出力インタフェース20を介し、コンピュータシステムに装着されたバッテリパックのすべてに、充電情報を要求するので、ステップS26では、そのような要求があったかどうかが判定される。
ステップS26において、バッテリパック40の充電情報の要求がなかったと判定された場合、処理は、ステップS27及びS28をスキップして、ステップS21に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
また、ステップS26において、バッテリパック40の充電情報の要求があったと判定された場合、処理は、ステップS27に進み、マイクロコンピュータ42は、直前に行われたステップS21で取得したバッテリパック40のバッテリ情報に基づき、バッテリパック40の充電を行うことが可能であるかどうかの充電可否の判定を行い、その判定結果を含む充電情報を生成して、処理は、ステップS28に進む。
ここで、ステップS27のバッテリパック40の充電可否の判定は、図3のステップS15と同様に行われる。したがって、バッテリパック40については、充電ができないことを表す「充電不可」、充電速度が速い高速充電が可能であることを表す「高速充電可能」、又は、「高速充電不可」の判定がされ、その判定結果を含む充電情報が生成される。
ステップS28では、マイクロコンピュータ42は、通信により、直前に行われたステップS27で得られた充電情報を、I/Oポート44、及び、入出力インタフェース20を介して、バッテリ制御部52に送信する。そして、処理は、ステップS28からステップS21に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
[バッテリパックの充電速度]
図5は、バッテリパックの充電速度を説明する図である。
すなわち、図5は、バッテリパックを充電するときの、そのバッテリパックの残容量の時間的変化を示している。
ここで、図5において、横軸は、時間を表し、縦軸は、バッテリパックの残容量を表す。
図5に示したように、バッテリパックの残容量が、容量閾値th%以下である場合と、バッテリパックの残容量が、容量閾値th%を超えている場合とでは、バッテリパックの残容量が、容量閾値th%以下である場合の、バッテリパックの充電速度の方が、バッテリパックの残容量が、容量閾値th%を超えている場合の、バッテリパックの充電速度よりも速い。
したがって、バッテリパックの残容量が、容量閾値th%以下である場合には、バッテリパックの高速充電を行うことができる。
なお、図3で説明したように、容量閾値th%は、バッテリパックの仕様によって異なる。
[デュアルバッテリシステムの充電方法]
図6は、バッテリパック30及び40のようなメインパック及びサブパックが装着されたデュアルバッテリシステムでの、メインパック及びサブパックの充電方法を説明する図である。
なお、図6において、横軸は、時間を表し、縦軸は、バッテリパックの残容量を表す。
また、図6では、バッテリパック30及び40それぞれの容量閾値として、あらかじめ設定された共通の値th%が採用されている。
図5で説明したように、バッテリパックは、バッテリパックの残容量が、容量閾値th%以下である場合には、高速充電を行うことができる(充電速度が速い)が、バッテリパックの残容量が、容量閾値th%を超えると、高速充電を行うことできなくなる(充電速度が遅くなる)。
すなわち、バッテリパックの容量閾値th%までの充電は、高速で行うことができるが、容量閾値th%から満充電までの充電は、低速になる。
そこで、デュアルバッテリシステムでは、まず、メインパック及びサブパックのうちの一方である、例えば、充電の優先度が高いメインパックの充電が、メインパックの残容量が容量閾値th%になるまで行われる。
その後、メインパック及びサブパックのうちの他方である、充電の優先度が低いサブパックの充電が、サブパックの残容量が容量閾値th%になるまで行われる。
残容量が容量閾値th%になるまでのメインパックの充電、及び、サブパックの充電は、いずれも、高速に行うことができる。
以上のように、残容量が容量閾値th%になるまでのメインパックの充電、及び、サブパックの充電が行われた後、再び、充電の優先度が高いメインパックの充電が、満充電(100%)になるまで行われる。
その後、再び、充電の優先度が低いサブパックの充電が、満充電になるまで行われる。
以上のように、メインパック及びサブパックそれぞれの充電を、残容量が容量閾値th%になるまで、順次行い、その後、メインパック及びサブパックそれぞれの充電を、満充電になるまで、順次行うことにより、メインパックの充電を、満充電になるまで行い、その後、サブパックの充電を、満充電になるまで行う場合に比較して、メインパック及びサブパックの残容量を、いずれも容量閾値th%以上とする充電を、短時間で、効率的に行うことができる。
[バッテリパックの放電の制御]
図7は、バッテリパック30及び40の放電の制御を説明するフローチャートである。
図1のコンピュータシステムが、バッテリパック30及び40が装着された状態で、そのバッテリパック30及び40のうちのいずれかから放電される電力を、電源として駆動される(バッテリ駆動される)場合には、ステップS41において、バッテリ制御部51は、バッテリパック40から、専用のポートである放電情報ポート45を介して出力されている、バッテリパック40の放電情報を取得し、処理は、ステップS42に進む。
ここで、図1のコンピュータシステムは、例えば、ACアダプタを接続せずに、電源がオンにされたときや、ACアダプタを接続して、電源がオンにされたが、その後に、ACアダプタが取り外しされたとき等に、バッテリ駆動される(コンピュータシステムが、バッテリパックから放電される電力を、電源として駆動される)。
ステップS42では、バッテリ制御部51は、放電情報に基づき、サブパックであるバッテリパック40からの放電(電源としての電力の供給)が可能であるかどうかを判定する。
ステップS42において、サブパックであるバッテリパック40からの放電が可能であると判定された場合、すなわち、バッテリパック40の放電情報が、「放電OK」である場合、処理は、ステップS43に進み、バッテリ制御部51は、サブパックであるバッテリパック40を、電源として選択し、バッテリパック40から放電される電力によって、コンピュータシステムが駆動されるように、コンピュータシステムを制御する。
以上のように、ステップS43において、バッテリパック40が、電源として選択された後、処理は、ステップS46に進む。
また、ステップS42において、サブパックであるバッテリパック40からの放電が可能でないと判定された場合、すなわち、バッテリパック40の放電情報が、「放電NG」である場合、処理は、ステップS44に進み、バッテリ制御部51は、メインパックであるバッテリパック30を、電源として選択し、バッテリパック30から放電される電力によって、コンピュータシステムが駆動されるように、コンピュータシステムを制御する。
その後、処理は、ステップS44からステップS45に進み、バッテリ制御部52は、メインバッテリであるバッテリパック30から、そのバッテリパック30の最新のバッテリ情報を取得し、そのバッテリ情報に基づいて、バッテリパック30の残容量が(ほぼ)0%であるかどうかを判定する。
ここで、バッテリ制御部52は、バッテリパック40の放電情報が、「放電NG」である場合、バッテリパック40からの放電が可能でないことを認識する。そして、バッテリ制御部52は、バッテリパック40からの放電が可能でない場合には、バッテリパック30のバッテリ情報を取得し、そのバッテリ情報に基づいて、バッテリパック30の残容量が0%であるかどうかを判定する。
ステップS45において、バッテリパック30の残容量が0%であると判定された場合、バッテリ駆動、すなわち、バッテリパック30及び40を電源とするコンピュータシステムの駆動が終了される。
また、ステップS45において、バッテリパック30の残容量が0%でないと判定された場合、すなわち、バッテリパック30によるバッテリ駆動を続行することができる場合、処理は、ステップS46に進み、バッテリ制御部52は、コンピュータシステムに、ACアダプタが接続されたかどうか、すなわち、コンピュータシステムが、コンセントからACアダプタを介して供給される電力を電源として駆動することができる状態になっているかどうかを判定する。
ステップS46において、コンピュータシステムに、ACアダプタが接続されていないと判定された場合、処理は、ステップS41に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
また、ステップS46においてコンピュータシステムに、ACアダプタが接続されたと判定された場合、バッテリ駆動が終了され、ACアダプタからの電力を電源とするコンピュータシステムの駆動(以下、AC駆動ともいう)が開始される。さらに、コンピュータシステムに装着されているバッテリパック30及び40の充電が開始される。
図8は、コンピュータシステムに、3つのバッテリパックが装着されている場合の放電の制御を説明するフローチャートである。
ここで、図8では、コンピュータシステムに、第1バッテリパック、第2バッテリパック、及び、第3バッテリパックの3つのバッテリパックが装着されていることとする。
例えば、図1のコンピュータシステムに、3つのバッテリパックの装着が可能であり、バッテリパック30及び40の他、バッテリパック40と同様に構成される、コンピュータシステムに着脱可能な新たなバッテリパック(図示せず)が装着されている場合、バッテリパック30が、第1バッテリパックとなる。
そして、バッテリパック40、及び、新たなバッテリパックのうちの一方が、第2バッテリパックとなり、他方が、第3バッテリパックとなる。ここでは、例えば、バッテリパック40が、第2バッテリパックとなり、新たなバッテリパックが、第3バッテリパックとなることとする。
この場合、図1で説明したように、バッテリ番号に基づく放電の優先度(バッテリ番号に基づいて順位付けられる放電の優先度)は、第3バッテリパック、第2バッテリパック、第1バッテリパックの順で高い。
図1のコンピュータシステムが、第1バッテリパック(であるバッテリパック30)、第2バッテリパック(であるバッテリパック40)、及び、第3バッテリパック(バッテリパック40と同様に構成される新たなバッテリパック)が装着された状態で、その第1バッテリパックないし第3バッテリパックのうちのいずれかを用いてバッテリ駆動される場合には、ステップS51において、バッテリ制御部51は、第2バッテリパック及び第3バッテリパックから、第2バッテリパック及び第3バッテリパックの放電情報を取得し、処理は、ステップS52に進む。
ステップS52では、バッテリ制御部51は、第1バッテリパックないし第3バッテリパックの中で、バッテリ番号に基づく放電の優先度が最も高い第3バッテリパックの放電情報に基づき、その第3バッテリパックからの放電(電源としての電力の供給)が可能であるかどうかを判定する。
ステップS52において、第3バッテリパックからの放電が可能であると判定された場合、すなわち、第3バッテリパックの放電情報が、「放電OK」である場合、処理は、ステップS53に進み、バッテリ制御部51は、第3バッテリパックを、電源として選択し、第3バッテリパックから放電される電力によって、コンピュータシステムが駆動されるように、コンピュータシステムを制御する。
以上のように、ステップS53において、第3バッテリパックが、電源として選択された後、処理は、ステップS58に進む。
また、ステップS52において、第3バッテリパックからの放電が可能でないと判定された場合、すなわち、第3バッテリパックの放電情報が、「放電NG」である場合、処理は、ステップS54に進み、バッテリ制御部51は、第1バッテリパックないし第3バッテリパックの中で、バッテリ番号に基づく放電の優先度が次に高い(ここでは、2番目に高い)第2バッテリパック(であるバッテリパック40)の放電情報に基づき、その第2のバッテリパックからの放電が可能であるかどうかを判定する。
ステップS54において、第2バッテリパックからの放電が可能であると判定された場合、すなわち、第2バッテリパックの放電情報が、「放電OK」である場合、処理は、ステップS55に進み、バッテリ制御部51は、第2バッテリパックを、電源として選択し、第2バッテリパックから放電される電力によって、コンピュータシステムが駆動されるように、コンピュータシステムを制御する。
以上のように、ステップS55において、第2バッテリパックが、電源として選択された後、処理は、ステップS58に進む。
また、ステップS54において、第2バッテリパックからの放電が可能でないと判定された場合、すなわち、第2バッテリパック及び第3バッテリパックの放電情報が、いずれも、「放電NG」である場合、処理は、ステップS56に進み、以下、ステップS56ないしS58において、図7のステップS44ないしS46と同様の処理が行われる。
すなわち、ステップS56において、バッテリ制御部51は、放電の優先度が最も低い第1バッテリパック(であるバッテリパック30)を、電源として選択し、第1バッテリパックから放電される電力によって、コンピュータシステムが駆動されるように、コンピュータシステムを制御する。
その後、処理は、ステップS56からステップS57に進み、バッテリ制御部52は、第1バッテリパックから、その第1バッテリパックのバッテリ情報を取得し、そのバッテリ情報に基づいて、第1バッテリパックの残容量が(ほぼ)0%であるかどうかを判定する。
ステップS57において、第1バッテリパックの残容量が0%であると判定された場合、バッテリ駆動をすることが困難であるので、すなわち、第1バッテリパックないし第3バッテリパックのうちのいずれからも、電源とする電力を得ることができないので、バッテリ駆動が終了される。
また、ステップS57において、第1バッテリパックの残容量が0%でないと判定された場合、すなわち、第1バッテリパックによるバッテリ駆動を続行することができる場合、処理は、ステップS58に進み、バッテリ制御部52は、コンピュータシステムに、ACアダプタが接続されたかどうか、すなわち、コンピュータシステムが、コンセントからACアダプタを介して供給される電力を電源として駆動することができる状態になっているかどうかを判定する。
ステップS58において、コンピュータシステムに、ACアダプタが接続されていないと判定された場合、処理は、ステップS51に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
また、ステップS58においてコンピュータシステムに、ACアダプタが接続されたと判定された場合、バッテリ駆動が終了され、AC駆動が開始される。さらに、コンピュータシステムに装着されている第1バッテリパックないし第3バッテリパックの充電が開始される。
以上、コンピュータシステムに、バッテリパック30及び40の2つのバッテリパックが装着される場合と、第1バッテリパックないし第3バッテリパックの3つのバッテリパックが装着される場合とについて、バッテリ駆動時の放電の制御について説明したが、コンピュータシステムに4つ以上のバッテリパックが装着される場合も、同様の放電の制御を行うことが可能である。
例えば、コンピュータシステムに、第1バッテリパックとしてのバッテリパック30が装着され、着脱可能なバッテリパック40と同様に構成されるN−1個のバッテリパックが、第2バッテリパックないし第Nバッテリパックとして装着されている場合には、バッテリ制御部51では、第2バッテリパックないし第Nバッテリパックの放電情報に基づき、第1バッテリパックないし第Nバッテリパックのうちの所定のバッテリパックとしての第1バッテリパック以外のバッテリパック(第2バッテリパックないし第Nバッテリパックのうちのいずれか1以上)が放電可能なときには、その放電可能なバッテリパック(放電可能なバッテリパックが複数である場合には、その複数のバッテリパックのうちの、例えば、放電の優先度が最も高いバッテリパック)が電源に選択される。
また、バッテリ制御部51では、第2バッテリパックないし第Nバッテリパックの放電情報に基づき、第1バッテリパックないし第Nバッテリパックのうちの所定のバッテリパックとしての第1バッテリパック以外のバッテリパック(第2バッテリパックないし第Nバッテリパック)のすべてが放電可能でないときには、第1バッテリパックが電源に選択される。
ここで、例えば、図1及び図2に示したように、メインパックであるバッテリパック30と、サブパックであるバッテリパック40の2つのバッテリパックが装着されるデュアルバッテリシステムでは、バッテリ駆動において、放電の優先度が高い順、つまり、サブパックであるバッテリパック40、メインパックであるバッテリパック30の順で、バッテリパックを電源として使用する場合に、図7で説明したように、ハードウェアにより構成されるバッテリ制御部51において、電源として使用するバッテリパックを切り替える放電の制御を行うのではなく、ソフトウェアにより構成されるバッテリ制御部52において、ソフトウェア制御により、バッテリパック40の残容量や温度等のバッテリ情報を、例えば、1秒や10秒等の一定間隔で、通信により取得し、バッテリパック40の残容量等に基づいて、バッテリパック40から、バッテリパック30に、電源として使用するバッテリパックの切り替えを行う放電の制御を行うことができる。
この場合、バッテリパック40の温度ごとに、バッテリパック40からバッテリパック30に切り替えるバッテリパック40の残容量(以下、切り替え容量ともいう)を設定しておき、バッテリ制御部52において、ソフトウェア制御により、バッテリパック40から取得されたバッテリパック40の残容量及び温度に基づいて、バッテリパック40からバッテリパック30への切り替えが行われる。
但し、バッテリ制御部52において、ソフトウェア制御により、通信により取得したバッテリパック40のバッテリ情報に基づき、バッテリパック40からバッテリパック30へのバッテリパックの切り替えを行う場合には、ソフトウェア制御や、バッテリ情報を通信により取得する間隔に起因して、バッテリパックの切り替えに、ある程度の時間を要する。
そのため、バッテリパック40の切り替え容量を(ほぼ)0%に設定すると、コンピュータシステムにおいて、急激に負荷が増加すること等によって、バッテリパック40の残容量が、突然0%になった場合に、バッテリパック40からバッテリパック30へのバッテリパックの切り替えが間に合わず、コンピュータシステムの予期しないシャットダウンが生じるおそれがある。
そこで、バッテリ制御部52において、ソフトウェア制御により、通信により取得したバッテリパック40のバッテリ情報に基づき、バッテリパック40からバッテリパック30へのバッテリパックの切り替えを行う場合には、切り替え容量を0%ではなく、ある程度のマージンをとった数%に設定する必要がある。
しかしながら、バッテリパック40の切り替え容量を、数%に設定する場合には、0%に設定する場合に比較して、バッテリ駆動を行うことができる時間が短くなる(バッテリパック40の使用の効率が悪くなる)。
また、切り替え容量を、数%に設定しても、バッテリ制御部52において、ソフトウェア制御により、通信により取得したバッテリパック40のバッテリ情報に基づき、バッテリパック40からバッテリパック30へのバッテリパックの切り替えを行う場合には、バッテリパックの切り替えに、ある程度の時間を要するために、バッテリパック40のバッテリ部43が内蔵する保護回路(図示せず)による保護等によって、バッテリパック40からの放電が、突然停止した場合には、バッテリパック40からバッテリパック30へのバッテリパックの切り替えが間に合わず、コンピュータシステムの予期しないシャットダウンが生じるおそれがある。
一方、図7(及び図8)の放電の制御では、バッテリ制御部51が、バッテリパック40が出力する、放電が可能かどうかを表す放電情報に基づいて、放電の制御を行うので、放電を適切に行うことができる。
すなわち、ハードウェアにより構成されるバッテリ制御部51において、ハードウェア制御により、バッテリパック40が、専用のポートである放電情報ポート45から(常時)出力している放電情報に基づいて、バッテリパック40からバッテリパック30への切り替えを行うので、瞬時に、放電を行うバッテリパックの切り替えを行うことができる。
以上のように、バッテリパック40からバッテリパック30への、放電を行うバッテリパックの切り替えを瞬時に行うことができるので、切り替え容量を0%に設定しても、急激に負荷が増加すること等によって、バッテリパック40の残容量が、突然0%になった場合に、バッテリパック40からバッテリパック30へのバッテリパックの切り替えが間に合わず、コンピュータシステムの予期しないシャットダウンが生じることを防止することができる。
したがって、バッテリパック40の切り替え容量を(ほぼ)0%に設定することができ、バッテリ駆動を行うことができる時間が短くなることを防止することができる。
また、バッテリパック40は、バッテリパック40の(バッテリセルの)電圧等に基づいて、放電が可能かどうかを表す放電情報を出力するので、バッテリパック40のバッテリ部43が内蔵する保護回路による保護等によって、バッテリパック40からの放電が停止した場合には、バッテリパック40が出力する放電情報は、「放電NG」となり、バッテリパック40からバッテリパック30への切り替えが、瞬時に行われる。
したがって、バッテリパック40からの放電が、保護回路による保護等により停止した場合に、バッテリパック40からバッテリパック30へのバッテリパックの切り替えが間に合わずに、コンピュータシステムの予期しないシャットダウンが生じることを防止することができる。
[バッテリパックの充電の制御]
図9は、図1(及び図2)のコンピュータシステムの充電の制御を説明するフローチャートである。
ここで、図9では、例えば、図1のコンピュータシステムに、バッテリパック30と、バッテリパック40と同様に構成される、N−1個の着脱可能なバッテリパックが装着されていることとする。この場合、バッテリパック30が、第1バッテリパックとなり、N−1個の着脱可能なバッテリパックが、第2バッテリパックないし第Nバッテリパックとなる。
また、第1バッテリパックないし第Nバッテリパックについては、図1で説明したように、バッテリ番号に基づく充電の優先度(バッテリ番号に基づいて順位付けられる充電の優先度)は、第1バッテリパックが最も高く、第Nバッテリパックが最も低い。
図1のコンピュータシステムでは、例えば、ACアダプタが接続されている場合に、コンピュータシステムに装着されているバッテリパックへの充電が行われる。
すなわち、ステップS71において、ソフトウェアにより構成されるバッテリ制御部52は、コンピュータシステムに装着されているすべてのバッテリパック、つまり、第1バッテリパックないし第Nバッテリパックに、充電情報を要求して取得し、処理は、ステップS72に進む。
ステップS72では、バッテリ制御部52は、充電情報を取得したバッテリパック(ここでは、第1バッテリパックないし第Nバッテリパック)を、充電の対象の候補(以下、候補パックともいう)に設定し、処理は、ステップS73に進む。
ステップS73では、バッテリ制御部52は、直前に行われたステップS71で取得された充電情報に基づき、候補パックから、充電情報が「充電不可」になっているバッテリパックを除外し、処理は、ステップS74に進む。
ステップS74では、バッテリ制御部52は、直前に行われたステップS71で取得された充電情報に基づき、候補パックの中に、高速充電が可能なバッテリパック、すなわち、充電情報が「高速充電可能」になっているバッテリパック(残容量が容量閾値以下になっている、残容量が少ないバッテリパック)が含まれるかどうかを判定する。
ステップS74において、候補パックの中に、高速充電が可能なバッテリパックが含まれると判定された場合、処理は、ステップS75に進み、バッテリ制御部52は、高速充電が可能な候補パック(候補パックのうちの、高速充電が可能なバッテリパック)の中に、第1バッテリパックであるバッテリパック30が含まれるかどうかを判定する。
ステップS75において、高速充電が可能な候補パックの中に、第1バッテリパックが含まれると判定された場合、処理は、ステップS76に進み、バッテリ制御部52は、高速充電が可能な第1バッテリパックを、優先的に、充電の対象(以下、対象パックともいう)に選択し、処理は、ステップS81に進む。
また、ステップS75において、高速充電が可能な候補パックの中に、第1バッテリパックが含まれないと判定された場合、処理は、ステップS77に進み、バッテリ制御部52は、高速充電が可能な候補パックのうちの1つのバッテリパック、すなわち、例えば、高速充電が可能な候補パックの中で、バッテリ番号に基づく充電の優先度が最も高いバッテリパック(バッテリ番号が最小の候補パック)を、対象パックに選択し、処理は、ステップS81に進む。
一方、ステップS74において、候補パックの中に、高速充電が可能なバッテリパックが含まれないと判定された場合、すなわち、候補パックが、高速充電が可能でないバッテリパック(残容量が容量閾値を超える、残容量が多いバッテリパック)のみである場合、処理は、ステップS78に進み、バッテリ制御部52は、高速充電が可能でないバッテリパックのみの候補パックの中に、第1バッテリパックであるバッテリパック30が含まれるかどうかを判定する。
ステップS78において、候補パックの中に、第1バッテリパックが含まれると判定された場合、処理は、ステップS79に進み、バッテリ制御部52は、第1バッテリパックを、優先的に、対象パックに選択し、処理は、ステップS81に進む。
また、ステップS78において、候補パックの中に、第1バッテリパックが含まれないと判定された場合、処理は、ステップS80に進み、バッテリ制御部52は、高速充電が可能でないバッテリパックのみの候補パックのうちの1つのバッテリパック、すなわち、例えば、高速充電が可能でないバッテリパックのみの候補パックの中で、バッテリ番号に基づく充電の優先度が最も高いバッテリパック(バッテリ番号が最小の候補パック)を、対象パックに選択し、処理は、ステップS81に進む。
ステップS81では、バッテリ制御部52は、ACアダプタが取り外されたかどうかを判定する。
ステップS81において、ACアダプタが取り外されていないと判定された場合、処理は、ステップS71に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
また、ステップS81において、ACアダプタが取り外されたと判定された場合、バッテリパック(対象パック)への充電が終了される。
以上のように、バッテリ制御部52では、充電情報に基づき、充電可能なバッテリパックのうちの、高速充電が可能なバッテリパックが、優先的に、対象パックに選択されて充電される。
また、高速充電が可能なバッテリパックが、複数存在する場合には、その高速充電が可能な候補パックの中で、バッテリ番号に基づく充電の優先度が最も高いバッテリパックが、優先的に、対象パックに選択されて充電される。
さらに、充電可能なバッテリパックの中に、高速充電が可能なバッテリパックが存在しない場合、すなわち、高速充電が可能でないバッテリパックのみが存在する場合には、その高速充電が可能でないバッテリパックが、バッテリ番号に基づく充電の優先度の順番で、対象パックに選択されて充電される。
したがって、上述のように、図1のコンピュータシステムに、第1バッテリパックとしてのバッテリパック30と、バッテリパック40と同様に構成される、第2バッテリパックないし第NバッテリパックのN−1個の着脱可能なバッテリパックが装着されている場合、充電可能なバッテリパックの中に、高速充電が可能なバッテリパックが存在し、その高速充電が可能なバッテリパックの中に、所定のバッテリパックとしての第1バッテリパックが含まれるときには、その第1バッテリパックが、優先的に、対象パックに選択されて充電される。
また、例えば、充電可能なバッテリパックの中に、高速充電が可能でないバッテリパックしか存在せず、その高速充電が可能でないバッテリパックの中に、第1バッテリパックが含まれるときにも、その第1バッテリパックが、優先的に、対象パックに選択されて充電される。
但し、充電可能なバッテリパックの中に、第1バッテリパックが含まれていても、充電可能なバッテリパックの中に、高速充電が可能なバッテリパックが存在し、その高速充電が可能なバッテリパックの中に、第1バッテリパックが含まれないとき、つまり、第1バッテリパックが、充電可能なバッテリパックではあるが、高速充電が可能でないバッテリパックであり、充電可能なバッテリパックの中に、高速充電が可能な他のバッテリパックが存在する場合には、その高速充電が可能な他のバッテリパックが、優先的に、対象パックに選択されて充電される。
なお、図9では、第1バッテリパックないし第Nバッテリパックの中から、1つのバッテリパックを、対象パックに選択し、バッテリパックの充電を1個ずつ行うこととしたが、コンピュータシステムの仕様が許すのであれば、複数のバッテリパックを、対象パックに一度に選択し、バッテリパックの充電を複数個ずつ同時に行うことが可能である。
この場合も、対象パックとなる複数のバッテリパックとしては、高速充電が可能なバッテリパックが、優先的に、対象パックに選択される。
一度に、対象パックに選択することができるバッテリパックの数が、K個であるとすると、高速充電が可能なバッテリパックが、K個より多い場合には、バッテリ番号に基づく充電の優先度の順番で、K番目までのバッテリパックが、対象パックに選択される。
また、高速充電が可能なバッテリパックが、K個より少ない場合には、そのK個より少ない数の高速充電が可能なバッテリパックすべてが、対象パックに選択され、さらに、高速充電が可能でないバッテリパックが、対象パックの数がK個になるのを限度として、バッテリ番号に基づく充電の優先度の順番で、対象パックに選択される。
図10は、図1のコンピュータシステムにバッテリパック30及び40が装着されている場合に、図9の充電の制御によって、充電の対象(対象パック)に選択されるバッテリパックを説明する図である。
ここで、コンピュータシステムに、バッテリパック30及び40が装着されている場合、バッテリパック30が、第1バッテリパックとなり、バッテリパック40が、第2バッテリパックとなる。
また、ここでは、一度に対象パックに選択されるバッテリパックは、1つのバッテリパックであることとする。
第1バッテリパック(であるバッテリパック30)の充電情報が「充電不可」であり、第2バッテリパック(であるバッテリパック40)の充電情報が「充電不可」である場合には、第1バッテリパック及び第2バッテリパックのいずれも、対象パックに選択されず、したがって、バッテリパックの充電は、行われない。
また、第1バッテリパックの充電情報が「高速充電可能」又は「高速充電不可」であり、第2バッテリパックの充電情報が「充電不可」である場合には、第1バッテリパック及び第2バッテリパックのうちの、充電が可能な第1バッテリパックが、対象パックに選択される。
第1バッテリパックの充電情報が「充電不可」であり、第2バッテリパックの充電情報が「高速充電可能」である場合には、第1バッテリパック及び第2バッテリパックのうちの、充電が可能な第2バッテリパックが、対象パックに選択される。
第1バッテリパックの充電情報が「高速充電可能」であり、第2バッテリパックの充電情報が「高速充電可能」である場合には、高速充電が可能な第1バッテリパック及び第2バッテリパックのうちの、バッテリ番号に基づく充電の優先度が高い第1バッテリパックが、対象パックに選択される。
第1バッテリパックの充電情報が「高速充電不可」であり、第2バッテリパックの充電情報が「高速充電可能」である場合には、充電が可能な第1バッテリパック及び第2バッテリパックのうちの、高速充電が可能な第2バッテリパックが、対象パックに選択される。
第1バッテリパックの充電情報が「充電不可」であり、第2バッテリパックの充電情報が「高速充電不可」である場合には、第1バッテリパック及び第2バッテリパックのうちの、(高速)充電が可能な第2バッテリパックが、対象パックに選択される。
第1バッテリパックの充電情報が「高速充電可能」であり、第2バッテリパックの充電情報が「高速充電不可」である場合には、充電が可能な第1バッテリパック及び第2バッテリパックのうちの、高速充電が可能な第1バッテリパックが、対象パックに選択される。
第1バッテリパックの充電情報が「高速充電不可」であり、第2バッテリパックの充電情報が「高速充電不可」である場合には、充電が可能であるが、高速充電が可能でない第1バッテリパック及び第2バッテリパックのうちの、バッテリ番号に基づく充電の優先度が高い第1バッテリパックが、対象パックに選択される。
ここで、図1のコンピュータシステムでは、例えば、バッテリ制御部52において、ソフトウェア制御により、バッテリパック30及び40から、定期的に、バッテリ情報を取得し、そのバッテリ情報から認識されるバッテリパック30及び40の残容量に基づき、図6で説明したような充電の制御を行うことができる。
すなわち、バッテリ制御部52では、バッテリパック30及び40の残容量に基づき、バッテリパック30及び40のうちの、残容量が、あらかじめ設定された容量閾値th%以下であり、したがって、高速充電が可能なバッテリパックを、優先的に、充電の対象(対象パック)に1つずつ選択し、バッテリパック30及び40の残容量が、いずれも、容量閾値th%を超えた後は、バッテリパック30及び40を、順次、対象パックに選択して、満充電になるまでの充電を行うことができる。
この場合、図6で説明した場合と同様に、効率的な充電を行うことができる。
しかしながら、バッテリパック30及び40の残容量のみに基づいて、対象パックを選択する場合には、例えば、対象パックにおいて、保護回路による保護等によって、対象パックの充電が停止されたときに、その充電が停止された対象パックとしてのバッテリパックの残容量が増加しないために、そのバッテリパックが、対象パックに選択され続け、他の充電可能なバッテリパックの充電が行われないおそれがある。
一方、図9及び図10の充電の制御では、バッテリ制御部52が、バッテリパック30及びバッテリパック40が出力する、充電が可能かどうかを表す充電情報に基づいて、充電の制御を行うので、充電を適切に行うことができる。
すなわち、バッテリ制御部52において、バッテリパック30及び40それぞれが出力する、充電が可能かどうかを表し、さらに、高速充電が可能などうかの情報を含む充電情報に基づいて、充電の対象(対象パック)を選択するので、その時点で、高速充電が可能なバッテリパックを、対象パックに、優先的に選択し、効率の良い充電を行うことができる。
さらに、対象パックにおいて、保護回路による保護等によって、対象パックの充電が停止された場合には、その充電が停止された対象パックとしてのバッテリパックの充電情報は、「充電不可」になり、その結果、他の充電可能なバッテリパックが、対象パックに選択されて充電される。
したがって、残容量のみに基づいて、対象パックを選択する場合のように、対象パックにおいて、保護回路による保護等によって、対象パックの充電が停止されたときに、その充電が停止された対象パックとしてのバッテリパックの残容量が増加しないために、そのバッテリパックが、対象パックに選択され続け、他の充電可能なバッテリパックの充電が行われないことを防止することができる。
なお、本明細書において、プロセッサ(CPU12や、マイクロコンピュータ32及び42)がプログラムに従って行う処理は、必ずしもフローチャートとして記載された順序に沿って時系列に行われる必要はない。すなわち、プロセッサがプログラムに従って行う処理は、並列的あるいは個別に実行される処理(例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理)も含む。
また、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
例えば、バッテリパック30は、バッテリパック40と同様に、充電情報と放電情報との両方を出力するように構成することができる。
また、例えば、バッテリパック40は、充電情報及び放電情報の両方ではなく、一方だけを出力するように構成することができる。
バッテリパック40が、少なくとも、放電情報を出力する場合には、図7で説明した放電の制御を行うことができ、バッテリパック40が、少なくとも、充電情報を出力する場合には、図9及び図10で説明した充電の制御を行うことができる。
さらに、図1において、バッテリパックの放電及び充電の制御については、いずれか一方の制御だけを行うことができる。
また、図1のコンピュータシステムには、例えば、大容量のキャパシタや、バッテリパック30及び40の以外のバッテリパック等を、補助電源として搭載し、バッテリ駆動における、バッテリパック40からバッテリパック30へのバッテリパックの切り替え時に、補助電源を、コンピュータシステムの駆動に用いることができる。
この場合、バッテリパック40からバッテリパック30への、放電を行うバッテリパックの切り替えが瞬時に行われなくても、コンピュータシステムの予期しないシャットダウンを防止することができる。すなわち、ハードウェアにより構成されるバッテリ制御部51を設けずに、コンピュータシステムの予期しないシャットダウンを防止することができる。
さらに、コンピュータシステムには、バッテリパック30及び40のバッテリ情報に含まれるバッテリパック30及び40(のバッテリセル)の電圧が低電圧であることを検出する機能と、バッテリパック30及び40のうちの、放電を行っている方のバッテリパックの電圧が低電圧であることが検出された場合には、他方のバッテリパックに、放電を行うバッテリパックを、強制的に切り替える機能を、処理速度の速いハードウェアで実装することができる。この場合、例えば、バッテリパック30及び40のうちの、放電を行っている方のバッテリパックの残容量が、急激な負荷の増加によって、突然0%になっても、コンピュータシステムの予期しないシャットダウンを防止することができる。
また、コンピュータシステムには、バッテリパック30及び40の電力の出力を、いわばシームレスに合成して出力する合成回路を実装し、バッテリパック30及び40のうちの少なくとも一方から、電力の出力が可能であれば、バッテリ駆動を行うことができるようにすることができる。
さらに、合成回路において、バッテリパック30及び40を直列又は並列に接続したときの電力の出力を得ることができるようにすることにより、バッテリパック30又は40の単体の定格を超える負荷を駆動することが可能となる。
また、バッテリ制御部52では、バッテリパック30及び40のうちの、充電の対象(対象パック)のバッテリ情報から認識される、その対象パックの残容量や電流に基づいて、対象パックとするバッテリパックを切り替える(対象パックを選択し直す)ことができる。
すなわち、例えば、充電時に、対象パックの残容量が、一定時間の間、増加しない場合には、対象パックになっているバッテリパックにおいて、保護回路等により、充電が異常停止されていると判定して、対象パックを、バッテリパック30及び40のうちの、いま対象パックになっているバッテリパックでない方のバッテリパックに切り替えることができる。
また、充電時に、対象パックに流れる電流(充電電流)が、満充電になっていないのに、0になった場合には、対象パックになっているバッテリパックにおいて、保護回路等により、充電が異常停止されていると判定して、対象パックを、バッテリパック30及び40のうちの、いま対象パックになっているバッテリパックでない方のバッテリパックに切り替えることができる。
さらに、以上のように、対象パックの残容量や電流に基づいて、対象パックとするバッテリパックを切り替える場合には、その切り替えを行う切り替え回数に上限を設けることができる。この場合、バッテリパック30及び40の両方において、充電が異常停止されているときに、対象パックとするバッテリパックの切り替えが行われ続けることを防止することができる。
また、本技術が適用される電子機器は、ノート型のPC等のコンピュータに限定されるものではなく、タブレット端末、ディジタル(ビデオ/スチル)カメラ、その他のバッテリパックが搭載されるあらゆる電子機器に適用可能である。
なお、本技術は、以下のような構成をとることができる。
[1]
複数のバッテリパックと、
前記バッテリパックから供給される電源によって駆動される電子機器と
を備え、
前記複数のバッテリパックのうちの少なくとも1つのバッテリパックは、そのバッテリパックが放電可能であるかどうかを表す放電情報、及び、充電可能であるかどうかを表す充電情報のうちの一方、又は、両方を出力し、
前記電子機器は、前記放電情報に基づく前記バッテリパックの放電の制御、及び、前記充電情報に基づく前記バッテリパックの充電の制御のうちの一方、又は、両方を行う制御部を有する
電子機器システム。
[2]
前記バッテリパックは、前記放電情報を出力する専用のポートを有する
[1]に記載の電子機器システム。
[3]
前記バッテリパックは、そのバッテリパックが内蔵するバッテリセルの電圧、温度、及び、前記バッテリセルから流れる電流に基づいて、前記放電情報を出力する
[1]又は[2]に記載の電子機器システム。
[4]
前記制御部は、前記放電情報に基づき、
前記複数のバッテリパックのうちの所定のバッテリパック以外のバッテリパックが放電可能な場合に、その放電可能なバッテリパックを電源に選択し、
前記複数のバッテリパックのうちの前記所定のバッテリパック以外のバッテリパックが放電可能でない場合に、前記所定のバッテリパックを電源に選択する
[1]ないし[3]のいずれかに記載の電子機器システム。
[5]
前記所定のバッテリパックは、前記電子機器に固定されるバッテリパックであり、
前記所定のバッテリパック以外のバッテリパックは、前記電子機器に着脱可能なバッテリパックである
[4]に記載の電子機器システム。
[6]
前記充電情報は、充電速度が速い高速充電が可能であるかどうかを表す情報を含む
[1]ないし[5]のいずれかに記載の電子機器システム。
[7]
前記バッテリパックは、そのバッテリパックが内蔵するバッテリセルの電圧、温度、及び、前記バッテリセルに流れる電流に基づいて、前記充電情報を出力する
[6]に記載の電子機器システム。
[8]
前記バッテリパックは、そのバッテリパックについて、高速充電が行われる場合の前記バッテリパックの残容量の容量閾値を記憶しており、前記容量閾値を用いて、高速充電が可能であるかどうかを判定する
[6]又は[7]に記載の電子機器システム。
[9]
前記制御部は、前記充電情報に基づき、充電可能なバッテリパックのうちの、高速充電が可能なバッテリパックを、優先的に、充電の対象に選択する
[6]ないし[8]のいずれかに記載の電子機器システム。
[10]
前記制御部は、
高速充電が可能なバッテリパックの中に、所定のバッテリパックが含まれる場合、
又は、充電可能なバッテリパックが、高速充電が可能でないバッテリパックのみであり、その高速充電が可能でないバッテリパックの中に、所定のバッテリパックが含まれる場合、
前記所定のバッテリパックを、優先的に、充電の対象に選択する
[9]に記載の電子機器システム。
[11]
前記所定のバッテリパックは、前記電子機器に固定されるバッテリパックであり、
前記所定のバッテリパック以外のバッテリパックは、前記電子機器に着脱可能なバッテリパックである
[10]に記載の電子機器システム。
[12]
前記制御部として、ハードウェアにより構成される第1の制御部と、ソフトウェアにより構成される第2の制御部とを有し、
前記第1の制御部は、前記バッテリパックの放電の制御を行い、
前記第2の制御部は、前記バッテリパックの充電の制御を行う
[1]ないし[11]のいずれかに記載の電子機器システム。
[13]
充電可能であるかどうかを表す充電情報を出力する
バッテリパック。
[14]
前記充電情報は、充電速度が速い高速充電が可能であるかどうかを表す情報を含む
[13]に記載のバッテリパック。
[15]
前記バッテリパックが内蔵するバッテリセルの電圧、温度、及び、前記バッテリセルに流れる電流に基づいて、前記充電情報を出力する
[14]に記載のバッテリパック。
[16]
前記バッテリパックについて、高速充電が行われる場合の前記バッテリパックの残容量の容量閾値を記憶しており、前記容量閾値を用いて、高速充電が可能であるかどうかを判定する
[14]又は[15]に記載のバッテリパック。
[17]
放電可能であるかどうかを表す放電情報を出力する
バッテリパック。
[18]
前記放電情報を出力する専用のポートを有する
[17]に記載のバッテリパック。
[19]
前記バッテリパックが内蔵するバッテリセルの電圧、温度、及び、前記バッテリセルから流れる電流に基づいて、前記放電情報を出力する
[17]又は[18]に記載のバッテリパック。
[20]
充電可能であるかどうかを表す充電情報も出力する
[17]ないし[19]のいずれかに記載のバッテリパック。
[21]
前記充電情報は、充電速度が速い高速充電が可能であるかどうかを表す情報を含む
[20]に記載のバッテリパック。
[22]
前記バッテリパックが内蔵するバッテリセルの電圧、温度、及び、前記バッテリセルに流れる電流に基づいて、前記充電情報を出力する
[21]に記載のバッテリパック。
[23]
前記バッテリパックについて、高速充電が行われる場合の前記バッテリパックの残容量の容量閾値を記憶しており、前記容量閾値を用いて、高速充電が可能であるかどうかを判定する
[21]又は[22]に記載のバッテリパック。
11 バス, 12 CPU, 13 ROM, 14 RAM, 15 ストレージ, 16 出力部, 17 入力部, 18 通信部, 19 ドライブ, 20 入出力インタフェース, 21 リムーバブル記録媒体, 30 バッテリパック, 31 制御基板, 32 マイクロコンピュータ, 33 バッテリ部, 34 I/Oポート, 40 バッテリパック, 41 制御基板, 42 マイクロコンピュータ, 43 バッテリ部, 44 I/Oポート, 45 放電情報ポート, 51,52 バッテリ制御部

Claims (23)

  1. 複数のバッテリパックと、
    前記バッテリパックから供給される電源によって駆動される電子機器と
    を備え、
    前記複数のバッテリパックのうちの少なくとも1つのバッテリパックは、そのバッテリパックが放電可能であるかどうかを表す放電情報、及び、充電可能であるかどうかを表す充電情報のうちの一方、又は、両方を出力し、
    前記電子機器は、前記放電情報に基づく前記バッテリパックの放電の制御、及び、前記充電情報に基づく前記バッテリパックの充電の制御のうちの一方、又は、両方を行う制御部を有する
    電子機器システム。
  2. 前記バッテリパックは、前記放電情報を出力する専用のポートを有する
    請求項1に記載の電子機器システム。
  3. 前記バッテリパックは、そのバッテリパックが内蔵するバッテリセルの電圧、温度、及び、前記バッテリセルから流れる電流に基づいて、前記放電情報を出力する
    請求項2に記載の電子機器システム。
  4. 前記制御部は、前記放電情報に基づき、
    前記複数のバッテリパックのうちの所定のバッテリパック以外のバッテリパックが放電可能な場合に、その放電可能なバッテリパックを電源に選択し、
    前記複数のバッテリパックのうちの前記所定のバッテリパック以外のバッテリパックが放電可能でない場合に、前記所定のバッテリパックを電源に選択する
    請求項2に記載の電子機器システム。
  5. 前記所定のバッテリパックは、前記電子機器に固定されるバッテリパックであり、
    前記所定のバッテリパック以外のバッテリパックは、前記電子機器に着脱可能なバッテリパックである
    請求項4に記載の電子機器システム。
  6. 前記充電情報は、充電速度が速い高速充電が可能であるかどうかを表す情報を含む
    請求項2に記載の電子機器システム。
  7. 前記バッテリパックは、そのバッテリパックが内蔵するバッテリセルの電圧、温度、及び、前記バッテリセルに流れる電流に基づいて、前記充電情報を出力する
    請求項6に記載の電子機器システム。
  8. 前記バッテリパックは、そのバッテリパックについて、高速充電が行われる場合の前記バッテリパックの残容量の容量閾値を記憶しており、前記容量閾値を用いて、高速充電が可能であるかどうかを判定する
    請求項6に記載の電子機器システム。
  9. 前記制御部は、前記充電情報に基づき、充電可能なバッテリパックのうちの、高速充電が可能なバッテリパックを、優先的に、充電の対象に選択する
    請求項6に記載の電子機器システム。
  10. 前記制御部は、
    高速充電が可能なバッテリパックの中に、所定のバッテリパックが含まれる場合、
    又は、充電可能なバッテリパックが、高速充電が可能でないバッテリパックのみであり、その高速充電が可能でないバッテリパックの中に、所定のバッテリパックが含まれる場合、
    前記所定のバッテリパックを、優先的に、充電の対象に選択する
    請求項9に記載の電子機器システム。
  11. 前記所定のバッテリパックは、前記電子機器に固定されるバッテリパックであり、
    前記所定のバッテリパック以外のバッテリパックは、前記電子機器に着脱可能なバッテリパックである
    請求項10に記載の電子機器システム。
  12. 前記制御部として、ハードウェアにより構成される第1の制御部と、ソフトウェアにより構成される第2の制御部とを有し、
    前記第1の制御部は、前記バッテリパックの放電の制御を行い、
    前記第2の制御部は、前記バッテリパックの充電の制御を行う
    請求項2に記載の電子機器システム。
  13. 充電可能であるかどうかを表す充電情報を出力する
    バッテリパック。
  14. 前記充電情報は、充電速度が速い高速充電が可能であるかどうかを表す情報を含む
    請求項13に記載のバッテリパック。
  15. 前記バッテリパックが内蔵するバッテリセルの電圧、温度、及び、前記バッテリセルに流れる電流に基づいて、前記充電情報を出力する
    請求項14に記載のバッテリパック。
  16. 前記バッテリパックについて、高速充電が行われる場合の前記バッテリパックの残容量の容量閾値を記憶しており、前記容量閾値を用いて、高速充電が可能であるかどうかを判定する
    請求項14に記載のバッテリパック。
  17. 放電可能であるかどうかを表す放電情報を出力する
    バッテリパック。
  18. 前記放電情報を出力する専用のポートを有する
    請求項17に記載のバッテリパック。
  19. 前記バッテリパックが内蔵するバッテリセルの電圧、温度、及び、前記バッテリセルから流れる電流に基づいて、前記放電情報を出力する
    請求項18に記載のバッテリパック。
  20. 充電可能であるかどうかを表す充電情報も出力する
    請求項18に記載のバッテリパック。
  21. 前記充電情報は、充電速度が速い高速充電が可能であるかどうかを表す情報を含む
    請求項20に記載のバッテリパック。
  22. 前記バッテリパックが内蔵するバッテリセルの電圧、温度、及び、前記バッテリセルに流れる電流に基づいて、前記充電情報を出力する
    請求項21に記載のバッテリパック。
  23. 前記バッテリパックについて、高速充電が行われる場合の前記バッテリパックの残容量の容量閾値を記憶しており、前記容量閾値を用いて、高速充電が可能であるかどうかを判定する
    請求項21に記載のバッテリパック。
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