JP4114225B2 - 電池装置 - Google Patents

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    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は携帯型の小型電子機器の電源としてその小型電子機器本体に接続して使用する電池装置に関し、特に、小型電子機器本体と電池装置間の電気的な接続に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
パーソナルコンピュータ等に接続して使用し、その外部拡張用メモリ等に使用する携帯可能なポータブル光ディスク装置は電源に電池を使用し、その電池はポータブル光ディスク装置の本体に内蔵されており、指定された電池を使用していた。また、他の電源(例えば商用電源)が使用できる場合は、ACアダプタの供給をポータブル光ディスク装置本体で受けて、電池に2次電池を用いてポータブル光ディスク装置本体から充電すると言う構成が一般に用いられてきた。
【0003】
他方、電池パックが装置本体と分離可能に構成されている場合は、充電回路を本体側に設置し、本体側の供給する充電電流で電池パックを充電する方式が用いられてきた。この方式では、装置本体側に接続可能な電池パックの仕様に適した充電制御手段をあらかじめ備えておき、接続に要する接点の数を多数設けて、電池パックに使用される電池の種類に応じて電池の電気的状態(温度、電圧等)を観測する信号手段を備えていた。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
装置本体と電池パックとの間の接続条件に関する仕様を物理的形状と充電の為に供給可能な電流情報による制御手段のみに限定して、統一した仕様に基づく装置本体と電池パック群の自由な組み合わせを提供可能にし、より拡張性と携帯性を向上した小型電子機器の電池装置が要求されている。
【0005】
本発明は、このような事情に基づいてなされたもので、光ディスク装置本体と電池パックとを分離可能とし、電池パックに使用する電池の種類に自由に対応できるとともに、電池パックが不要の場合の携帯性を改善した小型電子機器の電池装置を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】
装置本体側には充電の為に電池に供給可能な充電電流あるいは電力値を計算する手段を設けて電池パックとの接続部より情報として出力する機能を持たせ、電池パック側は接続部より入手する情報に応じて充電電流を制御すると共に、内蔵する電池の仕様に合わせた充電制御を行う電池に固有の充電制御手段を設ける構成としたものである。
【0007】
以上の構成によれば、制御機器は接続される電池パックの種類を特に認識する必要が無くなり、充電のための制御プログラムを電池パックの種類ごとに持つ必要が無くなることで、機器開発が容易となる。また、電池パックを構成する電池の技術革新に伴う特性変化がもたらす充電制御手法の変化を考慮することが不要となり、他方、電池パック側は内蔵する電池の種類に適した充電制御と必要に応じた電池状態監視手段が構築可能で、更には接続される制御機器の種類を認識する必要が無くなり、継続的な製品開発における共通の電池パック群としての使用を可能にする、と言う優れた効果が得られる。
【0008】
【発明の実施の形態】
本発明の請求項1に記載の発明は、二次電池素子と、二次電池素子に適した充電制御を行う充電制御手段と、他の装置から充電制御手段に二次電池素子の充電の為に供給可能な充電供給電流の情報を伝達する第1の接続端子と、二次電池素子の正負両極の第2の接続端子とを有し、他の装置に着脱自在に構成された電池装置であって、充電制御手段は第1の接続端子の充電供給電流の情報に応じて充電制御の条件を可変することを特徴とする電池装置としたものであり、電池装置の内部で電池の状態を観測できるため、装置本体との接続点数が増加することが避けられる効果を有するものである。
【0009】
本発明の請求項2に記載の発明は、動作条件に基づいて充電の為に供給可能な充電供給電流の情報を出力する充電可能電流判断手段と、充電供給電流の情報を伝達する第1の接続端子と、電池の正負両極の第2の接続端子とを有する本体装置と、二次電池素子と、二次電池素子に適した充電制御を行う充電制御手段と、本体装置から充電制御手段に充電供給電流の情報を伝達する第1の接続端子と、二次電池素子の正負両極の第2の接続端子とを有し、本体装置に着脱自在に構成された電池装置とからなる電池装置であって、充電制御手段は第1の接続端子の充電供給電流の情報に応じて充電制御の条件を可変することを特徴とする電池装置としたものであり、装置本体側は接続される電池装置の仕様を考慮する必要がなく、更に電池装置側は内部で電池の状態を観測できるため、装置本体との接続点数が増加することが避けられる効果を有するものである。
【0010】
本発明の請求項3に記載の発明は、動作条件に基づいて充電の為に供給可能な充電供給電流の情報を出力する充電可能電流判断手段と、充電供給電流の情報を伝達する第1の接続端子と、電池の正負両極の第2の接続端子とを有する本体装置と、二次電池素子と、二次電池素子に適した充電制御を行う充電制御手段と、本体装置から充電制御手段に充電供給電流の情報を伝達する第1の接続端子と、二次電池素子の正負両極の第2の接続端子とを有し、本体装置に着脱自在に構成された電池装置、または、一次電池素子と、一次電池素子の正負両極の第2の接続端子とを有し、本体装置に着脱自在に構成された電池装置とからなる電池装置であって、本体装置に二次電池素子を有する電池装置を接続した場合は、充電制御手段は第1の接続端子の充電供給電流の情報に応じて充電制御の条件を可変し、本体装置に一次電池素子を有する電池装置を接続した場合は、本体装置の第1の接続端子に一次電池素子の正極の第2の接続端子が接続されることを特徴とする電池装置としたものであり、装置本体側は接続される電池装置の仕様を考慮する必要がなく、更に電池装置側は内部で電池の状態を観測できるため、装置本体との接続点数が増加することが避けられると共に、二次電池の正極の接続端子を一次電池に使用しないで安全性を確保する効果を有するものである。
【0011】
以下、本発明の実施の形態について、図に基づいて説明する。
(実施の形態)
図1は本発明の実施の形態における電池装置の構成図である。図1において、負荷検出手段5を内蔵する光ディスク装置1には、ACアダプタ2からの電源入力経路201と接続部6と、接続部6に接続される接続部7を有する二次電池10を内蔵して構成される二次電池パック3、または、同様に接続部6に接続される接続部8を有する一次次電池11を内蔵して構成される一次電池パック4とで構成される。
【0012】
図2は電池装置が二次電池の場合の接続図であって、光ディスク装置1に二次電池パック3を接続した場合を示したものである。ACアダプタ2から入力される外部電源は経路201に接続されるダイオード16を経由して接続部6のV1端子19に接続される。CPU12のDA出力により駆動される充電可量信号レベル生成手段の出力はダイオード15を経由して接続部6のS1端子20に接続される。本体側S1端子20はダイオード17を経由して再びV1端子19に接続され、V1端子19は負荷検出部31を経由して内部電源部13の入力に接続される。
【0013】
また、抵抗29と抵抗30とは充電制御用CPU14のD/A変換器に代えて、電圧生成手段の一例として示したものである。充電制御用CPU14のD/A変換機能の無い入出力ポートに接続することで、前述の充電可量信号レベルのアナログ値で規定される値を出力する。
【0014】
以上のようにして、光ディスク装置1側の内部電源部13の入力には外部電源入力201、V1端子19、S1端子20より電流が入力され本体電圧変換部へ供給するとともに、外部電源入力201から本体を経由してV1端子19より二次電池パック3に充電電流を供給する経路を構成し、本体側S1端子20は充電可能状態を示す情報SIを二次電池パック3に出力すると共に、一次電池11(非充電電池)を内蔵する一次電池パック4からの電流入力端子として機能する(図3参照)。
【0015】
二次電池パック3においては、光ディスク装置1側の接続部6に相対する端子V2、S2、G2よりなる接続部7と、充電制御用CPU14と、充電回路9と、二次電池10と、V2端子22に接続され二次電池10より電力を本体側に供給する経路207と充電用の経路208間に設けられた逆流防止ダイオード18と、S2端子23に接続され充電制御部の入力となる経路209にグランドに対して付設される抵抗28とで構成される。
【0016】
図3は、電池装置が一次電池の場合の接続図である。図3において、光ディスク装置1側は図2と同一であるから、説明の重複を省略する。一次電池パック4側において、一次電池パック4を光ディスク装置1に接続した状態で、光ディスク装置1の接続部6に相対して端子S3、G3よりなる接続部8と、一次電池11より構成される。なお、接続部6のV1端子19に相対する端子(図中V3)は不使用のため省略された端子構成である。接続部6のS1端子20は一次電池11(非充電電池)を内蔵する一次電池パック4からの電流入力端子として機能する。
【0017】
図4は負荷予測手段の構成図である。負荷予測手段はCPU12とプログラム101と負荷データベース102より構成される。図5は負荷予測処理のフローチャートである。負荷予測手段の処理手順をフローチャートに従って説明する。負荷予測手段は現在実行している処理を認識し(S11)、次に実行する予定の処理を調べ(S12)、負荷データベース102を参照してステップ12で求めた処理予定に対する予想負荷量を取り出し(S13)、外部電源入力より供給される電力から予想負荷量を減じて供給可能充電量を算出する(S14)。ステップ14で算出された供給可能充電量は、前述のように本体側S1端子20から二次電池パック側S2端子23を介して充電制御用CPU14に伝達されて、充電制御用CPU14に内蔵されたD/A変換器によりアナログ値に変換して充電可能状態を示す情報SIとして出力する。
【0018】
図6は負荷検出手段5の回路図である。図1の負荷検出手段5は内部電源部13と負荷検出部31と抵抗32及び増幅器33とで構成される。経路203と内部電源13(経路205)間に抵抗32を配置し、抵抗32に流れる電流を電圧降下に変換して検出し増幅器33により増幅した値をCPU12のAD変換機へ経路206で出力する。負荷検出部31は付属的に配置された機能で、負荷予測手段がステップ11で現在の処理を認識している時に得られる負荷検出部31の負荷量を負荷データベース102へ反映することを可能にする為の手段であり、負荷データベース102が固定化される場合は不必要である。
【0019】
図7は充電電流制御回路ブロック図である。図1及び図2における充電回路9に相当する。図7において、充電電流制御回路はCPU12の充電可能状態を示す情報SIと充電制御用CPU14の充電制御信号(経路210)とにより制御され、電流を導通/遮断する機能を有するスイッチ34(スイッチングトランジスタ)と、電流を磁束エネルギーとして蓄えるコイル35と、スイッチ34が遮断した時発生する負電圧を用いてグランド電圧より電流経路を構成するダイオード36と、電荷を蓄積するコンデンサ37とにより構成されている。
【0020】
以上のように構成された充電電流制御回路の動作について説明する。充電制御用CPU14がスイッチ34を導通(ON)させると、コイル35に電流が流れる。次にスイッチ34を遮断(OFF)すると、コイル35に流れる電流により形成された磁束エネルギーにより、コイル端(経路212側)の電圧は急速に負の電圧に向かう。この時、ダイオード36により、その順方向降下電圧分の負電圧を維持し、電流の経路が構成される。
【0021】
このようにして、スイッチ34のON/OFFを繰り返すパルス制御によって、スイッチ34のON時間(t_on)とOFF時間(t_off)の比に応じて、コイル端(経路213側)よりコンデンサ37に流れる電流(平均出力電流、即ち蓄積電荷量)を制御することが可能になる。従って、静電容量に逆比例した電圧で二次電池10を充電する。
【0022】
図8は電池パック側の充電電流制御のフローチャートであって、特に、急速に充電する場合を中心に説明した図である。急速充電とは二次電池の充電時間を短縮する為に充電電流を多くして、充電するモードである。以下、図に従って説明する。
【0023】
まず、充電モードをチェックし(S21)、急速充電中であれば、次の処理を開始し、急速充電中でなければ他の処理、例えば従来と同様の充電処理を行う。次に、現在の急速充電処理が、t_on1とt_off1のオンオフ条件で充電電流を設定しているものとする。このとき、端子部7のS2端子23より入力される信号SIを充電制御用CPU14のA/D入力にてアナログデジタル変換し、予め規定された上限値SIHと比較する(S22)。上限値SIH以上であれば最大充電電流になるような規定の充電電流許容値に変換し、スイッチ34のON/0FF時間に変換して、充電制御用CPU14の出力ポート(経路210)から新たなオンオフ条件であるt_on2とt_off2とを有するパルスを出力する(S26)。
【0024】
ステップ22で、上限値SIH未満であれば、さらに、予め規定された下限値SILと比較する(S23)。下限値SIL以下であれば最低充電電流になるような規定の充電電流許容値に変換し、スイッチ34のON/0FF時間に変換して、充電制御用CPU14の出力ポート(経路210)から新たなオンオフ条件であるt_on3とt_off3とを有するパルスを出力する(S25)。
【0025】
ステップ23で、下限値SILを超過の場合は所要の充電電流になるような予め規定された充電電流許容値に変換し、スイッチ34のON/0FF時間に変換して、充電制御用CPU14の出力ポート(経路210)から新たなオンオフ条件であるt_on4とt_off4とを有するパルスを出力する(S24)。
【0026】
このようにして、光ディスク装置1の本体側の負荷電力が大きい時は充電電流が減少し、本体側の負荷電力が小さい時は(本体動作OFF時が最小)充電電流が増大する機能が実現できる。
【0027】
他方、一次電池11を内蔵する一次電池パック4を接続した場合の動作を説明する。一次電池パック4の電源は接続部8のS3端子25より光ディスク装置1側の接続部6のS1端子20に接続される。この時、接続部6のV1端子19は電気的に接続されない。一次電池は充電してはならないからである。S1端子20より入力される一次電池パック4からの電流はダイオード17を経由して光ディスク装置1側の内部電源部13に供給される。
【0028】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように、充電制御用CPUを二次電池パックに内蔵してオンオフ条件や充電電流の設定をその電池パック固有の条件として予め設定し、ACアダプタで電力の供給を受ける光ディスク装置は充電可能状態を示す情報SIのみを管理すれば良いこととなった。
【0029】
従って、装置本体側は接続される電池パックの仕様を考慮する必要がなく、更に電池パック側は内部で電池の状態を観測できるため、装置本体との接続点数が増加することが避けられる(本実施例によれば接続点数は3個で良い)。つまり、装置と電池パック間の接続仕様を物理的形状と充電の為に供給可能な電流情報による制御手段のみに限定できることから、統一した仕様に基づく装置群と電池パック群の自由な組み合わせを提供可能となり、より拡張性と携帯性を向上した小型電子機器を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態における電池装置の構成図
【図2】電池装置が二次電池の場合の接続図
【図3】電池装置が一次電池の場合の接続図
【図4】負荷予測手段の構成図
【図5】負荷予測処理のフローチャート
【図6】負荷検出手段の回路図
【図7】充電電流制御回路ブロック図
【図8】電池パック側の充電電流制御のフローチャート
【符号の説明】
1 光ディスク装置
2 ACアダプタ
3 二次電池パック
4 一次電池パック
5 負荷検出手段
6、7、8 接続部
9 充電回路
10 二次電池
11 一次電池
12 CPU
13 内部電源部
14 充電制御用CPU
15、16、17、18、36 ダイオード
19から26 端子
28、29、30、32 抵抗
31 負荷検出部
33 増幅器
34 スイッチ
35 コイル
37 コンデンサ
101 プログラム
102 負荷データベース

Claims (3)

  1. 二次電池素子と、前記二次電池素子に適した充電制御を行う充電制御手段と、他の装置から前記充電制御手段に前記二次電池素子の充電の為に供給可能な充電供給電流の情報を伝達する第1の接続端子と、前記二次電池素子の正負両極の第2の接続端子とを有し、前記他の装置に着脱自在に構成された電池装置であって、
    前記充電制御手段は前記第1の接続端子の前記充電供給電流の情報に応じて前記充電制御の条件を可変することを特徴とする電池装置。
  2. 動作条件に基づいて充電の為に供給可能な充電供給電流の情報を出力する充電可能電流判断手段と、前記充電供給電流の情報を伝達する第1の接続端子と、正負両極の第2の接続端子とを有する本体装置と、二次電池素子と、前記二次電池素子に適した充電制御を行う充電制御手段と、前記本体装置から前記充電制御手段に前記充電供給電流の情報を伝達する第1の接続端子と、前記二次電池素子の正負両極の第2の接続端子とを有し、前記本体装置に着脱自在に構成された電池装置とからなる電池装置であって、
    前記充電制御手段は前記充電供給電流の情報に応じて前記充電制御の条件を可変することを特徴とする電池装置。
  3. 動作条件に基づいて充電の為に供給可能な充電供給電流の情報を出力する充電可能電流判断手段と、前記充電供給電流の情報を伝達する第1の接続端子と、正負両極の第2の接続端子とを有する本体装置と、二次電池素子と、前記二次電池素子に適した充電制御を行う充電制御手段と、前記本体装置から前記充電制御手段に前記充電供給電流の情報を伝達する第1の接続端子と、前記二次電池素子の正負両極の第2の接続端子とを有し、前記本体装置に着脱自在に構成された電池装置、または、一次電池素子と、前記一次電池素子の正負両極の第2の接続端子とを有し、前記本体装置に着脱自在に構成された電池装置とからなる電池装置であって、
    前記本体装置に前記二次電池素子を有する前記電池装置を接続した場合は、前記充電制御手段は前記充電供給電流の情報に応じて前記充電制御の条件を可変し、前記本体装置に前記一次電池素子を有する前記電池装置を接続した場合は、前記本体装置の前記第1の接続端子に前記一次電池素子の正極の前記第2の接続端子が接続されることを特徴とする電池装置。
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