JP3222999B2 - 二次電池の過放電防止回路 - Google Patents

二次電池の過放電防止回路

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、電気機器に着脱自在ま
たは電気機器に内蔵された二次電池の過放電防止回路に
関する。
【0002】
【従来の技術】充電を行うことにより繰り返し使用でき
る二次電池は、所定の電池電圧を下回って放電される
と、電池性能が低下し、ひいては電池寿命が著しく劣化
する。そこで、二次電池の過放電を防止するために、二
次電池の電池電圧を検出し、この電池電圧が所定電圧以
下になると二次電池の放電を遮断する方法が取られてい
る。例えば、特開平4−33271号公報によれば、二
次電池と直列にスイッチ素子を接続し、二次電池の電池
電圧が所定電圧以下になるとスイッチ素子をオフして放
電を遮断するようにしている。
【0003】更に、同公報においては、二次電池の電池
電圧が前記所定電圧より若干高い電池電圧になるまで前
記スイッチ素子のオフ状態を保持し、若干高い電池電圧
になると、スイッチ素子をオンして放電を再開する構成
としている。即ち、放電の遮断電圧と再開電圧との間に
ヒステリシス特性を持たせており、このような回路は、
例えば、シュミットトリガ回路を用いて構成される。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】以上のように、放電の
遮断電圧と再開電圧との間にヒステリシスを持たせるこ
とによって、放電遮断後に二次電池の電池電圧が自己回
復して、スイッチ素子がオン・オフを繰り返すスイッチ
素子のチャタリングを、言い換えれば、放電が断続的に
継続されることを防止することができるが、この場合、
放電の遮断電圧と再開電圧との間のヒステリシスの幅を
どれくらいに設定するかが難しい。
【0005】即ち、ヒステリシスの幅が大きすぎると、
二次電池が十分に充電されるまで、二次電池の放電が不
可能となり、一方、ヒステリシスの幅が小さすぎると、
スイッチ素子のチャタリングを防止することができな
い。
【0006】更に、放電遮断後も、放電再開電圧を検出
する必要性から、シュミットトリガ回路を含む放電制御
回路を駆動状態としておかなければならないが、そうす
ると、放電制御回路により二次電池の電流が消費され、
その結果、二次電池が過放電状態と至ってしまう。
【0007】そこで、本発明は、簡単な構成で二次電池
の過放電を確実に防止することにある。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明は、電気機器に装
着され、負荷を駆動する二次電池の過放電防止回路であ
って、前記二次電池の電圧を検出する電圧検出手段と、
前記二次電池により駆動され、前記電池電圧と基準電圧
とを比較し、前記電池電圧が前記基準電圧より低くなる
と検出信号を出力する比較手段と、前記検出信号に応答
して、二次電池による前記負荷及び前記比較手段の駆動
を遮断する制御手段とを備え、更に、前記二次電池は前
記電気機器に着脱自在であり、前記制御手段は、前記二
次電池が前記電気機器より取り外されるまで、前記遮断
状態を保持することを特徴とする。更に、前記二次電池
は前記電気機器に内蔵されており、前記制御手段は、前
記二次電池の充電は終了するまで、前記遮断状態を保持
することを特徴とする。
【0009】
【作用】本発明では、二次電池の電池電圧が基準電圧よ
り高い場合、負荷への電力供給がなされると共に、二次
電池の電池電圧と基準電圧とを比較する比較手段への電
力供給もなされ、二次電池が過放電とならないように、
二次電池の放電が制御される。
【0010】そして、二次電池の電池電圧が基準電圧を
下回ると、負荷への電力供給と共に比較手段への電力供
給も停止され、二次電池の過放電が確実に防止される。
【0011】
【実施例】図1は本発明の一実施例を示す回路図であ
り、10は携帯用通信機等の電気機器、20はリチウム
イオン二次電池等の二次電池21を内蔵するパック電池
であり、このパック電池20は、電気機器10に着脱自
在である。
【0012】電気機器10において、1は二次電池21
により駆動される負荷、2は二次電池21と負荷1との
間に設けられた第1スイッチであって、NチャネルMO
SFETからなっており、そのソース側が二次電池21
の−側に接続されている。なお、DはMOSFETの寄
生ダイオードである。3は装着されたパック電池20内
の二次電池21の電池電圧を検出する電圧検出手段であ
り、直列接続された2つの分圧抵抗からなる。4は二次
電池21の電池電圧と基準電圧Vref(例えば、二次電
池21がリチウムイオン二次電池である場合、2.3
V)とを比較し、前記電池電圧が基準電圧Vrefより低
くなると検出信号を第1スイッチ2のゲートに出力する
コンパレータ、5は電圧検出手段3及びコンパレータ4
の並列回路と、二次電池21との間に設けられた第2ス
イッチであり、PチャネルMOSFETからなり、その
ゲートが第1スイッチ2のドレイン側に接続されてい
る。6は前記検出信号に応答して、第1スイッチ2及び
第2スイッチ5のオンオフ制御を行う制御手段であり、
二次電池21の+側と第1スイッチ2のゲートとの間に
接続されたコンデンサCと、コンパレータ4の出力端子
と二次電池21の−側との間に接続されたプルダウン抵
抗R1と、第2スイッチ5のゲートと二次電池21の+
側との間に接続されたプルアップ抵抗R2とを備える。
【0013】斯る構成において、十分に充電されたパッ
ク電池20を電気機器10に装着すると、制御手段6が
この装着を検出し、第1スイッチ2及び第2スイッチ5
をオン状態とする。具体的には、パック電池20を電気
機器20に装着すると、二次電池21によりコンデンサ
Cが充電され、第1スイッチ2のゲート電圧がソース電
圧に対して高くなり、第1スイッチ2がオン状態とな
る。これに伴い、第2スイッチ5もオン状態となる。
【0014】よって、二次電池21から負荷1に電力が
供給され、負荷1が駆動される。更に、電圧検出手段3
が二次電池21の電池電圧を検出すると同時に、コンパ
レータ4にも二次電池21より電力が供給されて、コン
パレータ4が、電圧検出手段3にて検出される二次電池
21の電池電圧と基準電圧Vrefとを比較する。今、二
次電池21の電池電圧が基準電圧Vrefより高いため、
コンパレータ4の出力はハイレベルであり、第1スイッ
チ2はオン状態を維持する。
【0015】その後、二次電池21の放電に伴って、二
次電池21の電池電圧が基準電圧Vrefより低くなる
と、コンパレータ4の出力がローレベルとなり、第1ス
イッチ2がオフ状態となる。同時に、第2スイッチ5の
ゲート・ソース間電圧が0となって第2スイッチ5もオ
フ状態なる。よって、二次電池21から負荷1への電力
供給の停止に加えて、二次電池21からコンパレータ4
への電力供給も停止される。即ち、二次電池21の放電
は停止され、二次電池21の過放電が確実に防止される
(なお、コンデンサCを介した漏れ電流により、二次電
池21は若干放電されるが、この放電は極微少であ
る)。
【0016】その後、パック電池20が電気機器10か
ら取り外されると、コンデンサCに充電された電荷は、
プルダウン抵抗R1、寄生ダイオードD及び負荷1の経
路を経て放電される。従って、充電されたパック電池2
0が電気機器10に装着されると、前述の動作により、
放電可能な状態となる。
【0017】図2は本発明の他の実施例を示す回路図で
ある。この実施例は、二次電池21が電気機器10に内
蔵されたものであり、先の実施例と比較して、コンデン
サCと並列にMOSFETからなる第3スイッチ7が接
続されている点で異なるものである。そして、この第3
スイッチ7は、二次電池21に充電器(図示しない)が
接続されて充電され、この充電が終了すると、ゲートに
接続されたリセット入力端子INにリセットパルス信号
が印加され、所定時間オン状態となるように構成されて
いる。
【0018】斯る構成において、二次電池21が十分に
充電されている場合、前述と同様にして、第1スイッチ
2及び第2スイッチ5がオン状態となり、二次電池21
により負荷1が駆動されると共に、コンパレータ4によ
り二次電池21の電池電圧が基準電圧Vrefと比較され
る。更に、二次電池21の電池電圧が基準電圧Vref以
下となると、第1スイッチ2及び第2スイッチ5がオフ
状態となり、二次電池21の放電が停止される。
【0019】その後、二次電池21に充電器(図示せ
ず)が接続され、二次電池21の充電が終了すると、リ
セット入力端子INにリセットパルス信号が印加され
る。従って、コンデンサCに充電された電荷は、第3ス
イッチ7により放電され、二次電池21は、前述の動作
により、放電可能な状態となる。
【0020】
【発明の効果】本発明は、電気機器に装着され、負荷を
駆動する二次電池の過放電防止回路であって、前記二次
電池の電圧を検出する電圧検出手段と、前記二次電池に
より駆動され、前記電池電圧と基準電圧とを比較し、前
記電池電圧が前記基準電圧より低くなると検出信号を出
力する比較手段と、前記検出信号に応答して、二次電池
による前記負荷及び前記比較手段の駆動を遮断する制御
手段とを備え、前記二次電池が前記電気機器に着脱自在
である場合、前記制御手段は、前記二次電池が前記電気
機器より取り外されるまで、前記遮断状態を保持し、前
記二次電池が前記電気機器に内蔵されている場合、前記
制御手段は、前記二次電池が充電されるまで、前記遮断
状態を保持するので、二次電池の電池電圧が基準電圧を
下回ると、負荷への電力と共に比較手段への電力供給も
停止され、更には、二次電池の遮断状態から放電可能状
態への復帰は、二次電池の過放電が確実に防止できるタ
イミングで自動的に行われるため、二次電池の過放電が
確実に防止される。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例を示す回路図である。
【図2】本発明の他の実施例を示す回路図である。
【符号の説明】
1 負荷 2 第1スイッチ 3 電圧検出手段 4 コンパレータ 5 第2スイッチ 6 制御手段
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭62−272831(JP,A) 特開 平2−70224(JP,A) 特開 昭62−272830(JP,A) 特開 昭60−183945(JP,A) 実開 昭63−10740(JP,U) 実開 昭63−70236(JP,U) 実公 昭63−41808(JP,Y2) 実公 平3−21185(JP,Y2) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H02J 7/00 - 7/10 H02H 7/18

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 電気機器に装着され、負荷を駆動する二
    次電池の過放電防止回路であって、前記二次電池の電圧
    を検出する電圧検出手段と、前記二次電池により駆動さ
    れ、前記電池電圧と基準電圧とを比較し、前記電池電圧
    が前記基準電圧より低くなると検出信号を出力する比較
    手段と、前記検出信号に応答して、二次電池による前記
    負荷及び前記比較手段の駆動を遮断する制御手段とを備
    え、更に、前記二次電池は前記電気機器に着脱自在であ
    り、前記制御手段は、前記二次電池が前記電気機器より
    取り外されるまで、前記遮断状態を保持することを特徴
    とする二次電池の過放電防止回路。
  2. 【請求項2】 電気機器に装着され、負荷を駆動する二
    次電池の過放電防止回路であって、前記二次電池の電圧
    を検出する電圧検出手段と、前記二次電池により駆動さ
    れ、前記電池電圧と基準電圧とを比較し、前記電池電圧
    が前記基準電圧より低くなると検出信号を出力する比較
    手段と、前記検出信号に応答して、二次電池による前記
    負荷及び前記比較手段の駆動を遮断する制御手段とを備
    え、更に、前記二次電池は前記電気機器に内蔵されてお
    り、前記制御手段は、前記二次電池の充電が終了するま
    で、前記遮断状態を保持することを特徴とする二次電池
    の過放電防止回路。
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