JP5449650B2 - スイッチングレギュレータを用いた電池充電システムおよび電池充電方法 - Google Patents
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Description
一実施形態において、本発明は、前記スイッチングレギュレータのスイッチング出力電流およびスイッチング出力電圧を、フィルタを介して電池の端子に結合するステップをさらに含むことを特徴とする。
をさらに含むことを特徴とする。
Vout=C*Vin,
Iout=Iin/C
ここでCは定数である。たとえば、パルス幅変調されたスイッチングレギュレータにおいて、Cは、スイッチングデバイスの制御入力端子におけるスイッチング波形の「デューティサイクル」Dである。上記数式は次のように、出力電流は、入力電流、入力電圧および出力電圧の関数であることを明らかにする。
Iout=Iin*(Vin/Vout)
この数式は、「理想的」バックレギュレータに対して当てはまることを理解されたい。現実の実装においては、出力は非理想性(すなわち、効率ロス)のために出力レベルが下がり、それは10%程度である場合がある(すなわち、効率η=90%)。この式は、電池250への充電電流は、入力電流より大きい可能性があることを示している(すなわち、入力電圧Vinが出力電圧よりも大きいとき)。さらに、充電サイクルの初期では、電池電圧は、充電サイクルの後の時点よりも小さい。それゆえ、充電サイクルの初期において(すなわち、Vbatt=Voutとして、Vin/Vbattがより大きいとき)、電池への電流は、充電サイクルの後の時点(すなわち、Vin/Vbattがより小さいとき)における電池への電流よりも大きい。一実施形態において、電池への電流(すなわち、スイッチングレギュレータの出力電流)は制御されて初期値に設定され、そして電池電圧が増加するにつれ、出力電流が減少される。上記数式は、電池電圧が増加するにつれて、スイッチングレギュレータの出力における所与の電流に対して、スイッチングレギュレータへの電流が増加し始めることを示している。この効果は、先に示したスイッチングレギュレータの電圧と電流の関係からもたらされる。たとえば、IoutおよびVinが固定の場合、Iinは、Voutが増加するにつれて増加しなければならない。したがって、異なる実施形態では出力電圧または入力電流が感知され、そして電池電圧が増加するにつれて電池への電流が減少される。
DIFF=BSENSE−(2.45V+VDAC(V))
それゆえ、DIFFがフィードバップループにより1ボルトに駆動されるとき、電池電圧はDACの出力端子における電圧の関数である。
DIFF=1ボルトのとき、BSENSE=3.45+VDAC(V)
したがって、電池電圧は、DACの入力端子に結合されたビットのデジタル値を変更することでプログラムすることができる。
DIFF=R2/R1(CSENSE+−CSENSE−)+Vctrl
それゆえ、DIFFがフィードバップループにより1ボルトにドライブされるとき、電池電流はVctrlの電圧の関数である。
DIFF=1ボルト、およびR2/R1=5のとき、(CSENSE+−CSENSE−)=(1V−Vctrl)/5
したがって、スイッチングレギュレータにより電池に供給される電流は、制御電圧を変化させることにより(たとえば、DACの入力端子に結合されたビットのデジタル値を変化させることにより)変化させることができる。上述した図7〜8の回路は差動加算技術を使用するが、他の電流および/または電圧加算技術を使用して出力電池電流および電圧を感知し、制御信号を発生して、スイッチングレギュレータの制御入力端子を駆動することができることを理解されたい。
221A スイッチング制御信号
222A 制御信号
250 電池
501 電流感知抵抗
502 入力感知抵抗
503 インダクタ
504 キャパシタ
520A 制御入力端子
527 コンパレータ
530A 制御入力端子
541 デジタルバス
550 電池
601、602 電流感知抵抗
603 インダクタ
604 キャパシタ
646 制御入力端子
650 電池
707 トランジスタ
708 入力端子
709 出力端子
710、711 入力端子
712 電流感知入力端子
713 ノード
714 基準電圧
751 制御入力端子
Claims (37)
- スイッチングレギュレータの入力端子において、電源からの第1の入力電圧および第1の入力電流を受け取るステップと、
前記スイッチングレギュレータから電池の端子への第1の出力電圧および第1の出力電流を発生するステップと、ここにおいて前記スイッチングレギュレータは、前記第1の入力電流および前記第1の出力電流のうちの少なくとも1つを制御し、前記電池への前記第1の出力電流は、前記第1の入力電流より大きく、前記第1の入力電圧は、前記第1の出力電圧より大きい、
前記スイッチングレギュレータが前記第1の入力電流に基づく電流制御モードにあるときに、前記電池への前記第1の出力電圧が増加するにつれて、前記第1の入力電流がほぼ一定に維持されるように前記第1の出力電流を低減するステップと、ここにおいて前記第1の入力電流は前記電源および前記スイッチングレギュレータ間で感知され、さらに前記第1の出力電流は前記スイッチングレギュレータへの総電力が前記電源から利用可能な総電力を超えないように低減される、
を含むことを特徴とする電池充電方法。 - 前記電池への前記第1の出力電圧を感知し、前記第1の出力電圧に従って前記第1の出力電流を調整して、前記入力電流を第1の値より小さくするステップとをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記第1の入力電流に従って前記第1の出力電流を調整して、第1の値より小さくするステップとをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記スイッチングレギュレータのスイッチング出力電流およびスイッチング出力電圧を、フィルタを介して前記電池の前記端子に結合するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記第1の出力電流は、前記電池への前記第1の出力電圧が増加するにつれて、複数の電流値にわたって低減されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記第1の出力電流は、前記電池への前記第1の出力電圧が増加するにつれて、連続的に低減されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記第1の出力電流は、前記電池への前記第1の出力電圧が増加するにつれて、段階的に低減されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記第1の出力電流は、前記スイッチングレギュレータへの前記第1の入力電流が一定に維持されるように連続的に低減されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記第1の出力電流は、前記スイッチングレギュレータへの前記第1の入力電流が閾値より大きく増加した場合に段階的に低減されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記電池への前記第1の出力電圧を感知するステップと、
感知された前記第1の出力電圧が第1の閾値より大きい場合に、プログラマブルデータストレージ素子内の充電パラメータを、第1の一定出力電流に対応する第1の値から、第2の一定出力電流に対応する第2の値に変更するステップであって、前記第1の一定出力電流は、前記第2の一定出力電流より大きいステップと
をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 感知された前記第1の出力電圧の増加に応答して、前記充電パラメータを、順次に減少する複数の一定出力電流に対応する値の範囲にわたって変更するステップをさらに含むことを特徴とする請求項10に記載の方法。
- 感知された前記第1の入力電流が第1の閾値より大きい場合に、プログラマブルデータストレージ素子内の充電パラメータを、第1の一定出力電流に対応する第1の値から、第2の一定出力電流に対応する第2の値に変更するステップであって、前記第1の一定出力電流は、前記第2の一定出力電流より大きいステップと
をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 感知された前記第1の入力電流に応答して、前記充電パラメータを、順次に減少する複数の一定出力電流に対応する値の範囲にわたって変更するステップをさらに含むことを特徴とする請求項12に記載の方法。
- 前記スイッチングレギュレータの前記入力端子は、USBポートに結合されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記スイッチングレギュレータの前記出力端子は、リチウムイオン電池、ニッケル金属水素化物電池、またはニッケルカドミウム電池に結合されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記第1の出力電流は、予め定めたソフトウェアアルゴリズムにしたがって低減されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記電池への前記第1の出力電圧は、前記第1の出力電流が複数の電流値にわたって減少するのと同一の期間に複数の電圧値にわたって増加することを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 第1の入力端子、第1の出力端子、および制御入力端子を有するスイッチングレギュレータであって、前記第1の入力端子は、電源からの第1の入力電圧および第1の入力電流を受け取り、前記第1の出力端子は、電池に結合されて、第1の出力電圧および第1の出力電流を供給するスイッチングレギュレータと、
前記電源からの前記第1の入力電流を感知するように前記スイッチングレギュレータの前記第1の入力端子、並びに前記第1の出力電圧の変化を検出するように前記電池、又は前記第1の出力電流の変化を検出するように前記スイッチングレギュレータの前記第1の出力端子に結合された少なくとも1つの入力端子を有する調整可能な電流コントローラであって、前記スイッチングレギュレータの制御入力端子に結合された少なくとも1つの出力端子をさらに有する調整可能な電流コントローラとを備え、
ここにおいて前記スイッチングレギュレータは、前記第1の入力電流より大きい前記第1の出力電流を前記電池に供給し、前記第1の出力電流は、前記スイッチングレギュレータが前記第1の入力電流に基づく電流制御モードにあるときに、前記電池の前記電圧が増加するにつれて、前記第1の入力電流がほぼ一定に維持されるように低減され、前記第1の入力電流は前記電源および前記スイッチングレギュレータ間で感知され、前記第1の入力電流は前記電源および前記スイッチングレギュレータ間で感知され、さらに前記第1の出力電流は、前記スイッチングレギュレータへの総電力が前記電源から利用可能な総電力を超えないように低減されることを特徴とする電池充電器。 - 前記第1の出力電流を感知するための、前記スイッチングレギュレータの前記第1の出力端子と前記電池との間に結合された感知抵抗をさらに備え、
前記調整可能な電流コントローラの前記少なくとも1つの入力端子は、前記感知抵抗の第1の端子に結合された第1の入力端子および前記感知抵抗の第2の端子に結合された第2の入力端子を備えることを特徴とする請求項18に記載の電池充電器。 - 前記第1の出力電流は、前記第1の入力電流が第1の値以下に保たれるように調整されることを特徴とする請求項18に記載の電池充電器。
- 前記第1の入力電流を感知する感知回路をさらに備え、
前記調整可能な電流コントローラは、前記第1の入力電流の変化を検出するために前記感知回路に結合されることを特徴とする請求項18に記載の電池充電器。 - 前記感知回路は、前記スイッチングレギュレータの前記入力端子に結合された第1の抵抗を備えることを特徴とする請求項21に記載の電池充電器。
- 前記感知回路と前記調整可能な電流コントローラとの間に結合された第1のコントローラであって前記第1の入力電流が第1の閾値より大きく増加した場合に、前記調整可能な電流コントローラの前記第2の入力端子における制御電圧を変更する第1のコントローラをさらに備えることを特徴とする請求項21に記載の電池充電器。
- 前記第1のコントローラはデジタルコントローラであり、前記デジタルコントローラは、前記第1の入力電流が第1の閾値より大きく増加した場合に、少なくとも1つのプログラマブルデータストレージ素子内のデジタルビットを変更することを特徴とする請求項23に記載の電池充電器。
- 前記第1のコントローラは、アナログコントローラであり、前記アナログコントローラは、前記感知回路に結合された少なくとも1つの入力端子と、前記調整可能な電流コントローラに結合された少なくとも1つの出力端子とを有し、
前記アナログコントローラは、前記第1の入力電流が第1の閾値より大きく増加した場合に、前記調整可能な電流コントローラに結合される電圧を変更することを特徴とする請求項23に記載の電池充電器。 - 前記調整可能な電流コントローラの前記少なくとも1つの入力端子は、前記第1の出力電圧の変化を検出するために、前記電池に結合されることを特徴とする請求項18に記載の電池充電器。
- 前記電池に結合された少なくとも1つの入力端子と、前記調整可能な電流コントローラの前記少なくとも1つの入力端子に結合された出力端子とを有するデジタルコントローラをさらに備え、前記デジタルコントローラは、前記第1の出力電圧が第1の閾値より大きく増加した場合に、少なくとも1つのプログラマブルデータストレージ素子内のデジタルビットを変更し、変更結果に従い、前記第1の出力電流を低減するために、前記調整可能な電流コントローラの前記少なくとも1つの入力端子における電圧を変更することを特徴とする請求項26に記載の電池充電器。
- 前記電池と前記デジタルコントローラの前記少なくとも1つの入力端子との間に結合されたA/Dコンバータと、前記プログラマブルデータストレージ素子と前記調整可能な電流コントローラの前記少なくとも1つの入力端子との間に結合されたDACとをさらに備えることを特徴とする請求項27に記載の電池充電器。
- 前記プログラマブルデータストレージ素子はレジスタであることを特徴とする請求項27に記載の電池充電器。
- 前記プログラマブルデータストレージ素子はレジスタであり、
前記デジタルコントローラは、揮発性メモリから前記レジスタ内にデジタルビットをロードすることにより前記レジスタ内のデジタルビットを変更することを特徴とする請求項27に記載の電池充電器。 - 前記プログラマブルデータストレージ素子はレジスタであり、前記デジタルコントローラは、不揮発性メモリから前記レジスタ内にデジタルビットをロードすることにより前記レジスタ内のデジタルビットを変更することを特徴とする請求項27に記載の電池充電器。
- 前記スイッチングレギュレータは、スイッチングトランジスタ、誤差増幅器、およびスイッチング回路をさらに備え、前記調整可能な電流コントローラの前記少なくとも1つの出力端子は、前記誤差増幅器および前記スイッチング回路を介して、前記スイッチングトランジスタの制御端子に結合されることを特徴とする請求項18に記載の電池充電器。
- 前記スイッチングレギュレータは、パルス幅変調回路を備えることを特徴とする請求項18に記載の電池充電器。
- 前記調整可能な電流コントローラは前記スイッチングレギュレータへの第1の制御信号を発生して、前記電池への前記第1の出力電流を形成し、調整可能な電流コントローラは、前記電池の電圧が増加するにつれて、前記第1の制御信号を変更して前記出力電流を連続的に低減することを特徴とする請求項18に記載の電池充電器。
- 前記調整可能な電流コントローラは、前記スイッチングレギュレータへの第1の制御信号を発生して前記電池への前記第1の出力電流を形成し、前記調整可能な電流コントローラに結合された少なくとも1つのデータストレージ素子は、前記第1の入力電流または第1の出力電圧の増加に応答してコントローラにより再プログラムされ、その再プログラム結果に従い、前記調整可能な電流コントローラは、前記第1の制御信号を変更して前記一定出力電流を段階的に低減することを特徴とする請求項18に記載の電池充電器。
- 前記調整可能な電流コントローラの前記第2の入力端子に結合されたレジスタをさらに備え、前記レジスタ内のデジタルビットは、前記第1の入力電流または第1の出力電圧の増加に応答して、第1の値から第2の値に変更され、変更結果に従い、前記第1の出力電流は低減されることを特徴とする請求項18に記載の電池充電器。
- 前記電池への前記第1の出力電圧は、前記第1の出力電流が複数の電流値にわたって減少するのと同一の期間に複数の電圧値にわたって増加することを特徴とする請求項18に記載の電池充電器。
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