JP3870528B2 - Portable electronic device power identification device - Google Patents

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JP3870528B2 JP01593898A JP1593898A JP3870528B2 JP 3870528 B2 JP3870528 B2 JP 3870528B2 JP 01593898 A JP01593898 A JP 01593898A JP 1593898 A JP1593898 A JP 1593898A JP 3870528 B2 JP3870528 B2 JP 3870528B2
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は定電圧電源装置及びバッテリの双方で駆動できるようにしたカメラ一体型ビデオレコーダ等のポータブル電子機器の電源識別装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
一般にカメラ一体型ビデオレコーダ等のポータブル電子機器においては、電源として商用電源より所定の直流電圧を得る定電圧電源装置と所定の直流電圧が得られるバッテリとの双方が使用できる如くなされている。
【0003】
この定電圧電源装置とバッテリとの双方が電源として使用できるようになされたポータブル電子機器においては、一般にこの定電圧電源装置とバッテリとの双方が接続されているときには、この定電圧電源装置により、このポータブル電子機器を駆動するようにすると共にこの定電圧電源装置によりバッテリを充電する如くしている。
【0004】
また、この定電圧電源装置又はバッテリのいずれか一方が接続されているときは、この接続されている定電圧電源装置又はバッテリでこのポータブル電子機器を駆動する如くしている。
【0005】
従来、このポータブル電子機器にバッテリが装着(接続)されているかどうかを識別するのにバッテリの装着部に機械的スイッチを設けて、機械的にバッテリの装着情報を検出する如くしていた。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
然しながら、このバッテリの装着部にバッテリ以外のものでも、機械的に装着できれば誤検出してしまう不都合があった。
【0007】
また、このバッテリの装着情報を検出するのに機械的スイッチを用いているので、この機構を設けるための機械的な設計制約を受けると共にこの機械的スイッチ等の部品コストがかかる不都合があった。
【0008】
本発明は斯る点に鑑み、機械的スイッチを使用することなく、且つバッテリの装着情報を誤検出することなく得ることができるようにすることを目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】
本発明のポータブル電子機器の電源識別装置は、定電圧電源装置及びバッテリが接続されるようになされたポータブル電子機器であって、この定電圧電源装置及びバッテリが共に接続されているときには、この定電圧電源装置によりこのポータブル電子機器を駆動すると共にこの定電圧電源装置によりこのバッテリを充電するようにし、定電圧電源装置又はバッテリのいずれか一方が接続されているときには、この接続されている定電圧電源装置又はバッテリでこのポータブル電子機器を駆動するようにしたポータブル電子機器の電源識別装置において、この定電圧電源装置及びバッテリの夫々の電源電圧を検出する第1及び第2の電圧検出手段を設けると共にこの定電圧電源装置によりこのバッテリを充電するときにこの第2の電圧検出手段で検出した電圧が第2の基準電圧より低いときの充電に使用する初期充電手段とこの第2の基準電圧より高いときの通常充電に使用する通常充電手段とを設け、この第1の電圧検出手段で検出した電圧が第1の基準電圧より高くこの定電圧電源装置が、このポータブル電子機器に接続されているときで、この第2の電圧検出手段で検出した電圧が第2の基準電圧より低いときにはこの初期充電手段を動作しながらこの第2の電圧検出手段によりこのバッテリが接続されているかどうかを識別するようにしたものである。
【0010】
斯る本発明によればバッテリの装着情報を検出するのにこのバッテリの電圧により得ると共にこのバッテリの電圧が低いときには初期充電手段により充電しながら装着情報を得るようにしているので精度の高い識別を行なうことかできる。
【0011】
また本発明によれば、機械的スイッチを使用することなく、バッテリの装着情報を得るようにしているので、機械的な設計制約を受けないと共に部品コストを削減できる。
【0012】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明ポータブル電子機器の電源識別装置の実施の形態の例につき説明しよう。図1例は本発明をカメラ一体型ビデオレコーダに適用した例を示す。
【0013】
図1において、1はカメラ一体型ビデオレコーダを示し、このカメラ一体型ビデオレコーダに、このカメラ一体型ビデオレコーダを制御するマイクロコンピュータより成るシステムコントローラ2を設ける。
【0014】
また、このカメラ一体型ビデオレコーダ1に、商用電源を整流し所定の直流電圧が得られるようになされた定電圧電源装置3の一方及び他方の出力端子が接続される一方及び他方の電源端子1a及び1bを設けると共に所定直流電圧のバッテリ4の正極及び負極が接続されるバッテリ用の一方及び他方の電源端子1c及び1dを設ける。
【0015】
定電圧電源装置3の一方の出力端子が接続される一方の電源端子1aを逆流防止用のダイオード5及び定電圧回路6の直列回路を介してマイクロコンピュータよりなるシステムコントローラ2の電源端子Vddに接続すると共に一方の電源端子1aを分圧用の抵抗器R1及びR2の直列回路を介して接地し、この抵抗器R1及びR2の接続点をシステムコントローラ2のアナログ信号をデジタル信号に変換する第1のA−D変換器が接続されている第1のA/D入力端子に接続する。
【0016】
また、バッテリ4の正極が接続される一方の電源端子1cを逆流防止用のダイオード7及び定電圧回路6の直列回路を介してシステムコントローラ2の電源端子Vddに接続すると共にこの一方の電源端子1cを分圧用の抵抗器R3及びR4の直列回路を介して接地し、この抵抗器R3及びR4の接続点をシステムコントローラ2の第2のA−D変換器が接続されている第2のA/D入力端子に接続する。
【0017】
また、定電圧電源装置3の他方の出力端子が接続される他方の電源端子1b、バッテリ4の負極が接続される他方の電源端子1d及びシステムコントローラ2の接地端子GNDを接地する如くする。
【0018】
また、定電圧電源装置3の一方の出力端子が接続される一方の電源端子1aをシステムコントローラ2の充電制御端子に得られる制御信号により制御される充電制御回路8を介して、バッテリ4の正極が接続されバッテリ用の一方の電源端子1cに接続する。
【0019】
この充電制御回路8はバッテリ4の端子間電圧が低いときは、定電圧電源装置3よりの充電電流を制限して初期充電をするようにすると共にこのバッテリ4の端子間電圧が所定電圧より高いときは定電圧電源装置3よりの充電電流を直接にバッテリ4に供給する通常充電を行なう如く、システムコントローラ2の充電制御端子に得られる制御信号により制御される如くなしたものである。
【0020】
また、この充電制御回路8はバッテリ4をこのカメラ一体型ビデオレコーダ1の電源として使用するときには、このシステムコントローラ2により導通状態とされる如くなされている。
【0021】
また一方及び他方の電源端子1a(1c)及び1b(1d)に得られる電源電圧をDC−DCコンバータ9に供給し、このDC−DCコンバータ9をシステムコントローラ2のDC−DCコンバータ制御端子に得られる制御信号により制御して、このDC−DCコンバータ9の出力端子9aに所定の直流電圧を得る様にし、この出力端子9aに得られる電圧により、このカメラ一体型ビデオレコーダ本体を駆動する如くする。
【0022】
本例においてはシステムコントローラ2の第1のA/D入力端子に供給される分圧用抵抗器R1及びR2で分圧された定電圧電源装置3よりの電源電圧値を第1のA−D変換器でデジタルの電源電圧値Vacv とし、その後デジタル処理する如くする。
【0023】
また、このシステムコントローラ2の第2のA/D入力端子に供給される分圧用抵抗器R3及びR4で分圧されたバッテリ4よりの電源電圧値を第2のA−D変換器でデジタルの電源電圧値Vbattとし、その後デジタル処理する如くする。
【0024】
また、このシステムコントローラ2においては定電圧電源装置3が接続されているかどうかの識別の基準電圧値をVt1として予めメモリに記憶し、バッテリ4が接続されているかどうかの識別の基準電圧値をVt2として予めメモリに記憶し、また初期充電動作時のバッテリ4が接続されているかどうかの識別の基準電圧値をVt3として予めメモリに記憶する如くする。
【0025】
次に本例の動作を図2のフローチャートを参照して説明する。
システムコントローラ2に電源が供給されると、この第1及び第2のA−D変換器が動作し、その出力側にデジタルの電圧値Vacv 及びVbattが得られる(ステップS1,S2,S3)。
【0026】
次に定電圧電源装置3が接続されているかどうかをシステムコントローラ2の第1のA−D変換器の出力側のデジタルの電圧値Vacv が基準電圧値Vt1より小さいかどうかにより識別する(ステップS4)。
【0027】
この場合、この電圧値Vacv がこの基準電圧値Vt1より低いときは定電圧電源装置3が接続されていないと識別し、バッテリ4の充電はしない如くすると共にこのシステムコントローラ2はこのバッテリ4でカメラ一体型ビデオレコーダ1を駆動する如くする(ステップS5)。
【0028】
この電圧値Vacv がこの基準電圧値Vt1より高いときは定電圧電源装置3が接続されていると識別し、このシステムコントローラ2はこの定電圧電源装置3でこのカメラ一体型ビデオレコーダ1を駆動する如くすると共にバッテリ4が装着されているかどうかを、このシステムコントローラ2の第2のA−D変換器の出力側のデジタルの電圧値Vbattが基準電圧値Vt2より小さいかどうかにより識別する(ステップS6)。
【0029】
この場合この電圧値Vbattがこの基準電圧値Vt2より高いときは、バッテリ4が装着されていると識別し、充電制御回路8を通常充電状態とし(ステップS7)、その後、この定電圧電源装置3によりこのカメラ一体型ビデオレコーダ1を駆動すると共にバッテリ4を充電する如くする。
【0030】
また、この電圧値Vbattが基準電圧値Vt2より低く例えば「0」のときは充電制御回路8を制御して初期充電動作を行なう如くする(ステップS8)。
【0031】
この場合、バッテリ4が接続されていないときには電圧値Vbattは「0」となる。ところで、この電圧値Vbattが「0」となる場合には、バッテリ4がないときとこのバッテリ4が過放電のためにこの電圧値Vbattが「0」に近いときとがあるので、このステップS6の時点では、バッテリ4が装着されていないと識別することは出来ない。
【0032】
そこで、ステップS8で初期充電を行なう。この初期充電動作を行ったときに、バッテリ4が過放電のときはこのバッテリ4の端子間電圧即ち第2のA−D変換器の出力側のデジタルの電圧値Vbattは徐々に上昇し、このときは基準電圧値Vt3より大きくならないが、バッテリ4が装着されていないときには、この電圧値Vbattは一気に定電圧電源装置3の電圧の分圧用抵抗器R3及びR4(この分圧用抵抗器R3,R4の抵抗値は比較的大きいものとする。)で分圧した電圧値まで上昇し、この基準電圧値Vt3より大きくなるので、ステップS9でこの判断を行なう。
【0033】
このステップS9の判断により、この電圧値Vbattがこの基準電圧値Vt3より大きいときはバッテリ4が装着されていないと判断し、システムコントローラ2は定電圧電源装置3でこのカメラ一体型ビデオレコーダを駆動する如くしバッテリ4の充電動作を行わない如くする(ステップS10)。
【0034】
このステップS9で電圧値Vbattがこの基準電圧値Vt3より小さいときは過放電のバッテリ4と識別し、充電制御回路8に初期充電動作をさせるように準備し(ステップS11)、その後このシステムコントローラ2はこのカメラ一体型ビデオレコーダ1を、この定電圧電源装置3で駆動するようにすると共にバッテリ4を初期充電動作により充電する。
【0035】
斯る本例によればバッテリ4の装着情報を検出するのにこのバッテリ4の電圧により得ると共にこのバッテリ4の電圧が低いときには初期充電動作をしながら装着情報を得るようにしているので精度の高い識別を行なうことができる利益がある。
【0036】
また本例によれば、機械的スイッチを使用することなく、バッテリ4の装着情報を得るようにしているので、機械的な設計制約を受けないと共に部品コストを削減できる利益がある。
【0037】
尚、上述例は本発明をカメラ一体型ビデオレコーダに適用した例につき述べたが本発明をその他のポータブル電子機器に適用できることは勿論である。
【0038】
また本発明は上述例に限ることなく、本発明の要旨を逸脱することなくその他種々の構成が採り得ることは勿論である。
【0039】
【発明の効果】
本発明によればバッテリの装着情報を検出するのにこのバッテリの電圧により得ると共にこのバッテリ4の電圧が低いときには初期充電動作をしながら装着情報を得るようにしているので精度の高い識別を行なうことができる利益がある。
【0040】
また本発明によれば、機械的スイッチを使用することなく、バッテリ4の装着情報を得るようにしているので、機械的な設計制約を受けないと共に部品コストを削減できる利益がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明ポータブル電子機器の電源識別装置の実施の形態の例を示す構成図である。
【図2】図1の説明に供するフローチャートである。
【符号の説明】
1…カメラ一体型ビデオレコーダ、2…システムコントローラ、3…定電圧電源装置、4…バッテリ、8…充電制御回路、9…DC−DCコンバータ
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a power source identification device for a portable electronic device such as a camera-integrated video recorder that can be driven by both a constant voltage power source device and a battery.
[0002]
[Prior art]
In general, in portable electronic devices such as a camera-integrated video recorder, both a constant voltage power supply device that obtains a predetermined DC voltage from a commercial power source and a battery that can obtain a predetermined DC voltage can be used as a power source.
[0003]
In portable electronic devices that can use both the constant voltage power supply device and the battery as power sources, when both the constant voltage power supply device and the battery are generally connected, the constant voltage power supply device The portable electronic device is driven and the battery is charged by the constant voltage power supply device.
[0004]
When either the constant voltage power supply device or the battery is connected, the portable electronic device is driven by the connected constant voltage power supply device or battery.
[0005]
Conventionally, in order to identify whether or not a battery is attached (connected) to the portable electronic device, a mechanical switch is provided in the battery attachment portion to mechanically detect battery attachment information.
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
However, there is an inconvenience that a battery other than the battery can be erroneously detected if it can be mechanically mounted on the battery mounting portion.
[0007]
In addition, since the mechanical switch is used to detect the battery mounting information, there is a problem that the mechanical design restriction for providing this mechanism is imposed and the cost of parts such as the mechanical switch is increased.
[0008]
In view of the above, an object of the present invention is to obtain battery mounting information without using a mechanical switch and without erroneously detecting the mounting information.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
The power supply identification device for a portable electronic device according to the present invention is a portable electronic device to which a constant voltage power supply device and a battery are connected. When the constant voltage power supply device and the battery are connected together, the constant voltage power supply device and the battery are connected. The portable electronic device is driven by the voltage power supply device and the battery is charged by the constant voltage power supply device. When either the constant voltage power supply device or the battery is connected, the connected constant voltage In a portable electronic device power supply identification device in which the portable electronic device is driven by a power supply device or a battery, first and second voltage detection means for detecting the respective power supply voltages of the constant voltage power supply device and the battery are provided. the second voltage detecting hand when together by the constant-voltage power supply for charging the battery In providing a normal charging means detected voltage is used for normal charging is higher than the initial charging means and the second reference voltage used for charging is lower than the second reference voltage, the first voltage detection When the voltage detected by the means is higher than the first reference voltage and the constant voltage power supply is connected to the portable electronic device, the voltage detected by the second voltage detecting means is higher than the second reference voltage. When the battery voltage is low, it is determined whether or not the battery is connected by the second voltage detecting means while operating the initial charging means.
[0010]
According to the present invention, the battery mounting information is detected by the voltage of the battery, and when the battery voltage is low, the mounting information is obtained while being charged by the initial charging means. Can be done.
[0011]
In addition, according to the present invention, battery mounting information is obtained without using a mechanical switch, so that mechanical design constraints are not imposed and component costs can be reduced.
[0012]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, an example of an embodiment of a power source identification device for a portable electronic device according to the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 shows an example in which the present invention is applied to a camera-integrated video recorder.
[0013]
In FIG. 1, reference numeral 1 denotes a camera-integrated video recorder, which is provided with a system controller 2 comprising a microcomputer for controlling the camera-integrated video recorder.
[0014]
Further, one and the other power supply terminals 1a to which one and the other output terminals of the constant voltage power supply device 3 rectified from the commercial power supply and obtain a predetermined DC voltage are connected to the camera-integrated video recorder 1. 1b and the other power supply terminals 1c and 1d for the battery to which the positive and negative electrodes of the battery 4 having a predetermined DC voltage are connected.
[0015]
One power supply terminal 1a to which one output terminal of the constant voltage power supply device 3 is connected is connected to the power supply terminal Vdd of the system controller 2 composed of a microcomputer via a series circuit of a diode 5 for preventing backflow and a constant voltage circuit 6. A first power source terminal 1a is grounded via a series circuit of resistors R1 and R2 for voltage division, and a connection point of the resistors R1 and R2 is converted into an analog signal of the system controller 2 into a digital signal. To the first A / D input terminal to which the A-D converter is connected.
[0016]
In addition, one power supply terminal 1c to which the positive electrode of the battery 4 is connected is connected to the power supply terminal Vdd of the system controller 2 through a series circuit of the backflow prevention diode 7 and the constant voltage circuit 6, and the one power supply terminal. 1c is grounded through a series circuit of resistors R3 and R4 for voltage division, and the connection point of the resistors R3 and R4 is connected to the second A to which the second AD converter of the system controller 2 is connected. Connect to the / D input terminal.
[0017]
Further, the other power supply terminal 1b to which the other output terminal of the constant voltage power supply 3 is connected, the other power supply terminal 1d to which the negative electrode of the battery 4 is connected, and the ground terminal GND of the system controller 2 are grounded.
[0018]
Further, the positive terminal of the battery 4 is connected to the positive terminal of the battery 4 via a charge control circuit 8 controlled by a control signal obtained from the charge control terminal of the system controller 2 at one power supply terminal 1a connected to one output terminal of the constant voltage power supply device 3. Is connected to one power supply terminal 1c for the battery.
[0019]
When the voltage between the terminals of the battery 4 is low, the charge control circuit 8 limits the charging current from the constant voltage power supply device 3 to perform initial charging, and the voltage between the terminals of the battery 4 is higher than a predetermined voltage. In some cases, it is controlled by a control signal obtained at the charge control terminal of the system controller 2 so as to perform normal charging in which the charging current from the constant voltage power supply device 3 is directly supplied to the battery 4.
[0020]
The charge control circuit 8 is made conductive by the system controller 2 when the battery 4 is used as a power source for the camera-integrated video recorder 1.
[0021]
Further, the power supply voltage obtained at one and the other power supply terminals 1a (1c) and 1b (1d) is supplied to the DC-DC converter 9, and this DC-DC converter 9 is obtained at the DC-DC converter control terminal of the system controller 2. And a predetermined DC voltage is obtained at the output terminal 9a of the DC-DC converter 9, and the camera-integrated video recorder main body is driven by the voltage obtained at the output terminal 9a. .
[0022]
In this example, the power supply voltage value from the constant voltage power supply device 3 divided by the voltage dividing resistors R1 and R2 supplied to the first A / D input terminal of the system controller 2 is converted into the first AD converter. The digital power supply voltage value V acv is set by the instrument, and then digital processing is performed.
[0023]
Further, the power supply voltage value from the battery 4 divided by the voltage dividing resistors R3 and R4 supplied to the second A / D input terminal of the system controller 2 is digitally converted by the second A / D converter. A power supply voltage value V batt is set, and then digital processing is performed.
[0024]
Further, in this system controller 2, a reference voltage value for identifying whether or not the constant voltage power supply device 3 is connected is previously stored in the memory as Vt1, and a reference voltage value for identifying whether or not the battery 4 is connected is Vt2. As a reference voltage value for identifying whether or not the battery 4 is connected during the initial charging operation is previously stored in the memory as Vt3.
[0025]
Next, the operation of this example will be described with reference to the flowchart of FIG.
When power is supplied to the system controller 2, the first and second AD converters operate, and digital voltage values V acv and V batt are obtained on the output side (steps S1, S2, S3). ).
[0026]
Next, whether or not the constant voltage power supply 3 is connected is identified based on whether or not the digital voltage value V acv on the output side of the first AD converter of the system controller 2 is smaller than the reference voltage value Vt1 (step). S4).
[0027]
In this case, when the voltage value V acv is lower than the reference voltage value Vt 1, it is identified that the constant voltage power supply device 3 is not connected, the battery 4 is not charged, and the system controller 2 is connected to the battery 4. The camera-integrated video recorder 1 is driven (step S5).
[0028]
When the voltage value V acv is higher than the reference voltage value Vt1, it is identified that the constant voltage power supply 3 is connected, and the system controller 2 drives the camera-integrated video recorder 1 with the constant voltage power supply 3. Whether or not the battery 4 is mounted is identified by whether or not the digital voltage value V batt on the output side of the second AD converter of the system controller 2 is smaller than the reference voltage value Vt2 ( Step S6).
[0029]
In this case, when the voltage value V batt is higher than the reference voltage value Vt2, it is identified that the battery 4 is mounted, and the charge control circuit 8 is set in the normal charge state (step S7). 3, the camera-integrated video recorder 1 is driven and the battery 4 is charged.
[0030]
Further, when the voltage value V batt is lower than the reference voltage value Vt2 and is “0”, for example, the charging control circuit 8 is controlled to perform the initial charging operation (step S8).
[0031]
In this case, when the battery 4 is not connected, the voltage value V batt is “0”. By the way, when the voltage value V batt is “0”, there are a case where there is no battery 4 and a case where the voltage value V batt is close to “0” because the battery 4 is overdischarged. At the time of step S6, it cannot be identified unless the battery 4 is attached.
[0032]
Therefore, initial charging is performed in step S8. When this initial charging operation is performed, when the battery 4 is over-discharged, the voltage between the terminals of the battery 4, that is, the digital voltage value V batt on the output side of the second AD converter gradually increases, At this time, the voltage does not become larger than the reference voltage value Vt3. However, when the battery 4 is not attached, the voltage value V batt is quickly divided by the voltage dividing resistors R3 and R4 (the voltage dividing resistor R3) , R4 has a relatively large resistance value) and rises to the voltage value divided by (4) and becomes larger than the reference voltage value Vt3, so this determination is made in step S9.
[0033]
If the voltage value V batt is larger than the reference voltage value Vt3 by the determination in step S9, it is determined that the battery 4 is not attached, and the system controller 2 uses the constant voltage power supply 3 to switch the camera-integrated video recorder. The battery 4 is driven and the battery 4 is not charged (step S10).
[0034]
When the voltage value V batt is smaller than the reference voltage value Vt3 in step S9, it is identified as an overdischarged battery 4 and prepared to cause the charge control circuit 8 to perform an initial charging operation (step S11). 2 drives the camera-integrated video recorder 1 with the constant voltage power supply 3 and charges the battery 4 by an initial charging operation.
[0035]
According to this example, the mounting information of the battery 4 is detected by the voltage of the battery 4, and when the voltage of the battery 4 is low, the mounting information is obtained while performing the initial charging operation. There is a benefit of being able to perform high discrimination.
[0036]
In addition, according to this example, since the mounting information of the battery 4 is obtained without using a mechanical switch, there is an advantage that there is no mechanical design restriction and the cost of parts can be reduced.
[0037]
In the above example, the present invention is applied to a camera-integrated video recorder. However, the present invention can be applied to other portable electronic devices.
[0038]
In addition, the present invention is not limited to the above-described example, and various other configurations can be adopted without departing from the gist of the present invention.
[0039]
【The invention's effect】
According to the present invention, the battery mounting information is obtained by detecting the voltage of the battery, and when the voltage of the battery 4 is low, the mounting information is obtained while performing the initial charging operation. There are benefits that can be.
[0040]
Further, according to the present invention, since the mounting information of the battery 4 is obtained without using a mechanical switch, there is an advantage that there is no mechanical design restriction and the component cost can be reduced.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a configuration diagram illustrating an example of an embodiment of a power supply identification device for a portable electronic device according to the present invention.
FIG. 2 is a flowchart for explaining FIG. 1;
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Camera integrated video recorder, 2 ... System controller, 3 ... Constant voltage power supply device, 4 ... Battery, 8 ... Charge control circuit, 9 ... DC-DC converter

Claims (2)

定電圧電源装置及びバッテリが接続されるようになされたポータブル電子機器であって、前記定電圧電源装置及び前記バッテリが共に接続されているときには前記定電圧電源装置により前記ポータブル電子機器を駆動すると共に前記定電圧電源装置により前記バッテリを充電するようにし、前記定電圧電源装置又はバッテリのいずれか一方が接続されているときには、この接続されている定電圧電源装置又はバッテリで前記ポータブル電子機器を駆動するようにしたポータブル電子機器の電源識別装置において、
前記定電圧電源装置及びバッテリの夫々の電源電圧を検出する第1及び第2の電圧検出手段を設けると共に前記定電圧電源装置により前記バッテリを充電するときに前記第2の電圧検出手段で検出した電圧が前記第2の基準電圧より低いときの充電に使用する初期充電手段と前記第2の基準電圧より高いときの通常充電に使用する通常充電手段とを設け、前記第1の電圧検出手段で検出した電圧が第1の基準電圧より高く前記定電圧電源装置が前記ポータブル電子機器に接続されているときで、前記第2の電圧検出手段で検出した電圧が前記第2の基準電圧より低いときには前記初期充電手段を動作しながら前記第2の電圧検出手段により前記バッテリが接続されているかどうかを識別するようにしたことを特徴とするポータブル電子機器の電源識別装置。
A portable electronic device to which a constant voltage power supply device and a battery are connected, and when the constant voltage power supply device and the battery are connected together, the portable electronic device is driven by the constant voltage power supply device. The battery is charged by the constant voltage power supply device, and when either the constant voltage power supply device or the battery is connected, the portable electronic device is driven by the connected constant voltage power supply device or battery. In the portable electronic device power identification device,
First and second voltage detection means for detecting the power supply voltages of the constant voltage power supply device and the battery are provided and detected by the second voltage detection means when the battery is charged by the constant voltage power supply device . An initial charging means used for charging when the voltage is lower than the second reference voltage and a normal charging means used for normal charging when the voltage is higher than the second reference voltage are provided, and the first voltage detecting means When the detected voltage is higher than the first reference voltage and the constant voltage power supply is connected to the portable electronic device, and the voltage detected by the second voltage detecting means is lower than the second reference voltage A portable electronic device characterized by identifying whether the battery is connected by the second voltage detecting means while operating the initial charging means. Source identification device.
請求項1記載のポータブル電子機器の電源識別装置において、前記第1及び第2の電圧検出手段はアナログ信号をデジタル信号に変換するA−D変換器を介して検出するようにしたことを特徴とするポータブル電子機器の電源識別装置。  2. A power source identification apparatus for a portable electronic device according to claim 1, wherein the first and second voltage detection means detect an analog signal through an AD converter that converts the analog signal into a digital signal. Power identification device for portable electronic devices.
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