JP5504964B2 - 保護監視回路、及び電池パック - Google Patents

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Description

本発明は、保護監視回路、及び該保護監視回路を備えた電池パックに関する。
近年では、充電可能な二次電池としてリチウムイオン電池がデジタルカメラや携帯電話等の携帯機器に搭載されている。リチウムイオン電池は、一般的に過充電、過電流、及び過放電等に弱く、過充電、過電流、及び過放電等を検出してリチウムイオン電池を保護する保護回路を備えた電池パックの形態で使用される。このような電池パックには、リチウムイオン電池の電池残量等の状態を検出する二次電池監視回路等が搭載される場合がある。
従来では、二次電池の電池電圧を直接入力して二次電池の電圧を検出する二次電池監視回路を備えた電池パック等が知られている(例えば、特許文献1参照)。
特開2009−153238号公報
しかしながら、上述した電池パックでは、二次電池監視回路において、チップ面積の縮小等を目的とした微細化を行うと、微細化に伴う耐圧低下により、二次電池監視回路に入力できる電圧が低下するため、二次電池の電池電圧を直接入力するのが困難となる場合があった。
また、二次電池監視回路が、二次電池の電池電圧を検出する電圧センサを備えることにより、携帯機器等と接続するための外部端子に接続される経路を有し、二次電池監視回路に外部端子から静電気放電(ESD:Electro−Static Discharge)が飛び込み、二次電池監視回路における静電耐量の向上が難しいという問題があった。
本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、回路の微細化に伴う耐圧低下に対して二次電池監視回路による二次電池の出力電圧の検出を可能とし、静電耐量を向上させる保護監視回路、及び該保護監視回路を備えた電池パックを提供することを目的とする。
上記目的を達成するため、本発明は、充電可能な二次電池(10)の過充電、過放電、及び過電流のうち少なくとも一つを検出して、制御トランジスタ(M11、M12)をオン/オフ制御することにより前記二次電池(10)を保護する保護回路(20)と、前記二次電池(10)の電池電圧未満の耐圧を有し、前記二次電池(10)の状態を検出する微細化された二次電池監視回路(30)とを備える保護監視回路(2)であって、前記保護回路(20)は、前記二次電池(10)の出力電圧に対応した前記二次電池監視回路(30)の耐圧範囲内の二次電池対応電圧を生成し、前記二次電池監視回路(30)は、前記保護回路(20)から得られる前記二次電池対応電圧を用いて、前記二次電池(10)の出力電圧を検出することを特徴とする。
また、本発明の保護監視回路(2)において、前記保護回路(20)は、前記二次電池(10)の出力電圧を検知する電圧検知端子(VSENSE)と、該電圧検知端子(VSENSE)に接続される電圧分割回路(23)とを有することを特徴とする。
また、本発明の保護監視回路(2)において、前記保護回路(20)は、前記電圧検知端子(VSENSE)と前記電圧分割回路(23)との間にスイッチング素子(22)を有することを特徴とする。
また、本発明の保護監視回路(2)において、前記二次電池監視回路(30)は、予め直線関係にある前記二次電池対応電圧に対する前記二次電池出力電圧のゲイン及びオフセット係数を算出し、算出したゲイン及びオフセット係数を用いて、前記二次電池対応電圧から前記二次電池(10)の出力電圧を検出することを特徴とする。
また、本発明、上述した保護監視回路(2)を備えることを特徴とする電池パック(1)である。
なお、上記参照符号は、あくまでも参考であり、これによって、本願発明が図示の態様に限定されるものではない。
本発明によれば、回路の微細化に伴う耐圧低下に対して二次電池監視回路による二次電池の出力電圧の検出を可能とし、静電耐量を向上させる。
従来の電池パックの回路図の一例を示す図である。 従来における二次電池の出力電圧を検出するためのブロック図である。 本実施形態の保護監視回路を備えた電池パックの回路図の一例を示す図である。 本実施形態における二次電池の出力電圧を検出するためのブロック図である。 二次電池監視ICのADコンバータの出力について説明するための図である。 二次電池監視ICの二次電池出力電圧の検出における補正方法を説明するための図である。 本実施形態の保護監視回路を備えた電池パック、及び該電池パックを搭載した携帯機器の一例を示す図である。
次に、本発明を実施するための形態について説明するが、本実施形態と従来技術とを明確にするため、最初に従来の電池パックの回路図について図面と共に説明する。
<従来の電池パックの回路図>
図1は、従来の電池パックの回路図の一例を示す図である。図1に示すように、電池パック100は、保護監視回路101と、リチウムイオン電池等の充電可能な二次電池110と、二次電池接続正極端子112と、二次電池負極端子113と、外部端子としての正極端子114と、負極端子115とを有するように構成されている。
電池パック100は、正極端子114及び負極端子115を介して携帯機器や充電装置等と接続して用いられる。保護監視回路101と、二次電池110とは、二次電池接続正極端子112及び二次電池負極端子113により接続されている。
保護監視回路101は、保護IC(Integrated Circuit)120と、二次電池監視IC130とを有するように構成される、また、保護監視回路101は、抵抗R1〜R5と、コンデンサC1〜C4と、寄生ダイオードD1を有するMOS(Metal Oxide Semiconductor)トランジスタM11と、寄生ダイオードD2を有するMOSトランジスタM12と、正極端子114、負極端子115、外部端子116とを同一の基板上に配設し、保護モジュール又はCOB(Chip on Board)として構成される。
保護IC120は、過充電検出回路、過放電検出回路、及び過電流検出回路等を内蔵して、二次電池110の過充電、過電流、過放電等を検出し、携帯機器等又は充電装置と二次電池110との間に設けられた制御トランジスタをオン/オフ制御する。
また、保護IC120は、電源端子であるVDD1と、基準電位端子であるVSS1と、電源電圧供給端子であるVREGOUTと、電圧検知端子VSENSEと、通信端子であるSIOI及びSIOEと、負極端子115に接続されるV−と、DOUT端子と、COUT端子とを有するように構成されている。
図1に示すように、保護IC120は、二次電池110の正極に接続されたVDD1から電源電圧が供給される。保護IC120は、供給された電源電圧をレギュレートして、レギュレートされた電源電圧をVREGOUTから二次電池監視IC130のVDD2に出力し、二次電池監視IC130に対して電源電圧を供給する。
また、保護IC120は、二次電池110の正極に接続されたVSENSEによって二次電池110の電圧を検出し、例えば過充電、過放電等を検出する。ここで、保護IC120は、電池パック100の充放電を遮断するMOSトランジスタM11、M12のゲートにそれぞれ接続されるDOUT端子、COUT端子にそれぞれMOSトランジスタM11、M12を制御する制御信号を出力する。
保護IC120は、例えば過放電、及び放電過電流等を検出したとき、DOUT端子の出力をLowレベルとしてMOSトランジスタM11を遮断(オフ)する。また、保護IC120は、過充電、及び充電過電流を検出したとき、COUT端子の出力をLowレベルとしてMOSトランジスタM12を遮断(オフ)する。
また、保護IC120は、携帯機器等との通信を行う通信端子116に接続されたSIOE、SIOIから二次電池監視IC130と携帯機器等との通信情報を通過させる。
一方、二次電池監視IC130は、二次電池110の出力電圧等を検出し、二次電池110の電池残量等の状態を検出する。二次電池監視IC130は、電源端子であるVDD2と、電圧検知端子であるVBATと、基準電位端子であるVSS2と、一組の電圧検出端子であるVRSP及びVRSMと、通信端子SIOとを有するように構成される。
図1に示すように、二次電池監視IC130は、保護IC120のVREGOUTに接続されたVDD2から電源電圧が供給される。また、二次電池監視IC130は、電圧検出端子であるVRSM端子と、VRSP端子とによって、二次電池監視IC130の外部で抵抗R3の両端の電圧を検出し、抵抗R3を流れる電流を検出することで、二次電池110の充放電電流を検出する。また、二次電池監視IC130は、携帯機器等の通信端子116と、保護IC120を介して接続されたSIOから携帯機器等との通信を行う。
また、二次電池監視IC130は、二次電池110の正極と抵抗R1を介して接続されたVBATにより二次電池110の出力電圧を直接入力して検知する。この状態では、二次電池監視IC130は、抵抗R1を介して正極端子114に接続されている。このため、二次電池監視IC130には、図1の矢印に示す経路から静電気放電(ESD)が流れ込み、静電耐量の向上に対して制限を受けていた。
<従来における二次電池の出力電圧を検出するためのブロック図>
次に、図2を用いて、従来における二次電池の出力電圧を検出するためのブロック図について説明する。図2は、従来における二次電池の出力電圧を検出するためのブロック図である。
図2に示すように、二次電池監視IC130は、ADコンバータ131と、CPU(Central Processing Unit)132と、通信回路133と備えるように構成されている。また、二次電池監視IC130は、二次電池110の正極に接続された電圧検知端子であるVBATと、二次電池110の負極に接続された基準電位端子であるVSS2と、通信端子であるSIOとを有している。
また、二次電池監視IC130は、VBATとVSS2との間に直列に接続された分割抵抗R6、R7を有し、抵抗R6、R7の接続点から二次電池110の出力電圧の分圧電圧がADコンバータ131に出力される。出力された分圧電圧は、ADコンバータ131に入力されてAD変換され、CPU132に出力される。
CPU132は、入力されたデジタル値に基づいて二次電池110の電池電圧を検出する。また、CPU132によって検出された二次電池110の電池電圧の情報は、通信回路133を介して通信端子SIOから携帯機器等へ出力される。
上述したように、従来では二次電池監視IC130に対してチップ面積の縮小を目的とした微細化を行う場合、微細化に伴い、二次電池監視IC130の耐圧が低下する。その結果、二次電池監視IC130に入力できる電圧が低下するため、二次電池110の電池電圧を直接入力することができないという問題が生じた。
そこで、本実施形態では、保護回路は、二次電池の出力電圧に対応した二次電池監視回路の耐圧範囲内の二次電池対応電圧を生成し、二次電池監視回路は、保護回路から得られた二次電池対応電圧を用いて、二次電池の出力電圧を検出する。これにより、二次電池の電池電圧未満の耐圧を有し、微細化された二次電池監視回路であっても、回路の微細化に伴う耐圧低下に対して、二次電池の出力電圧の検出を可能とする。
次に、本実施形態について図を用いて具体的に説明する。
<本実施形態の電池パックの回路図>
図3は、本実施形態の電池パックの回路図の一例を示す図である。上記図1の従来の電池パックの回路図とは、二次電池監視IC130の抵抗R1に接続されていたVBATの代わりに、図3に示す保護IC20にVBAT1を設け、二次電池監視IC30にVBAT1と接続されたVBAT2を設けている点で異なる。
なお、図1と同一の構成要素については、同一の符号を付すことによりその説明を省略する。また、図1の二次電池110は、図3の二次電池10と対応し、図1の端子112〜116は、図3の端子12〜16にそれぞれ対応する。
図3に示すように、保護監視回路2は、保護回路としての保護IC(Integrated Circuit)20と、二次電池監視回路としての二次電池監視IC30とを有している。
<保護IC20について>
次に、図3における保護IC20について説明する。保護IC20は、過充電検出回路、過放電検出回路、及び過電流検出回路等を内蔵して、リチウムイオン電池等の二次電池10の過充電、過電流、過放電等を検出し、携帯機器等又は二次電池に対して電源を供給する充電装置との間に設けられた制御トランジスタをオン/オフ制御する。これにより、保護IC20は、二次電池10を過充電、過電流、過放電等から保護する。
図3に示すように、保護IC20は、二次電池監視IC30のVBAT2に接続された端子であるVBAT1を有するように構成される。
また、保護IC20は、後述するVSENSEに接続される電圧分割回路23を有し、VSENSEに入力された二次電池10の電池電圧を分圧する。また、保護IC20は、二次電池対応電圧となる分圧された二次電池10の電池電圧をVBAT1から二次電池監視IC30のVBAT2に出力する。これにより、保護IC20は、二次電池10の出力電圧に対応した二次電池監視IC30の耐圧範囲内の二次電池対応電圧を生成する。
<二次電池監視IC30について>
次に、図3における二次電池監視IC30について説明する。二次電池監視IC30は、微細化され、二次電池10の電池電圧未満の耐圧となっている。また、二次電池監視IC30は、二次電池10の電池残量等の状態を検出する回路により構成されている。
二次電池監視IC30は、例えば携帯機器等から、二次電池10の電池残量等の状態情報について参照要求を受け取ると、参照要求に応じた状態情報を携帯機器等へ提供する。
二次電池監視IC30は、保護IC20のVBAT1に接続された電圧検知端子であるVBAT2を有するように構成される。
二次電池監視IC30は、VBAT2から、保護IC20により生成された二次電池10の出力電圧に対応した二次電池監視IC30の耐圧範囲内の二次電池対応電圧を得て、二次電池10の電圧を検出する。なお、二次電池監視IC30における二次電池10の電圧の検出方法については後述する。
<本実施形態における二次電池の出力電圧を検出するためのブロック図>
次に、図4を参照して、本実施形態における二次電池の出力電圧を検出するためのブロック図について説明する。図4は、本実施形態における二次電池の出力電圧を検出するためのブロック図である。
図4に示すように、保護IC20は、制御回路21と、スイッチング素子22と、電圧分割回路23と、保護ダイオード24〜25とを有するように構成されている。また、保護IC20は、二次電池10の正極に接続されたVSENSEと、二次電池10の負極に接続されたVSS1と、二次電池監視IC30のVBAT2に接続されたVBAT1とを有するように構成されている。
二次電池監視IC30は、ADコンバータ31と、CPU32と、不揮発性メモリ33と、通信回路34と、保護IC20のVBAT1に接続されたVBAT2と、二次電池10の負極に接続されたVSS2と、通信端子SIOとを有するように構成されている。
保護IC20は、VSENSEから入力された二次電池10の出力電圧を、電圧分割回路23により分割する。電圧分割回路23は、分割抵抗R8〜R9により構成され、分割抵抗R8〜R9は、VSENSEとVSS1との間に直列に接続されている。
保護IC20は、VSENSEから入力された二次電池10の出力電圧を、分割抵抗R8〜R9によって分割することにより、分割抵抗R8と分割抵抗R9との接続点から二次電池10の出力電圧に対応した二次電池監視IC30の耐圧範囲内の二次電池対応電圧が二次電池監視IC30へと出力される。
なお、分割抵抗R8と分割抵抗R9との接続点で分割された二次電池10の出力電圧に対応する二次電池対応電圧は、保護IC20のVBAT1から二次電池監視IC30のVBAT2へ出力される。
また、図4に示すように、保護IC20は、VSENSEと電圧分割回路23との間にスイッチング素子22を備える。ここで、制御回路21は、スイッチング素子32を構成する制御トランジスタのゲート電圧を制御し、二次電池10の電圧測定を行う場合に、スイッチング素子32のスイッチをオンする。
スイッチング素子32のスイッチがオンされると、電圧分割回路23によって分割された二次電池10の出力電圧に対応する二次電池対応電圧が、二次電池監視IC30に出力される。制御回路21は、二次電池10の電圧測定を行わない場合、スイッチをオフしておくことで、消費電流を削減することが可能となる。
二次電池監視IC30は、VBAT2から二次電池10の出力電圧に対応する二次電池対応電圧が入力されると、ADコンバータ31によって二次電池対応電圧をデジタル値に変換し、CPU32に出力する。CPU32は、入力された二次電池対応電圧のデジタル値に基づいて二次電池10の電池電圧を検出する。また、CPU32によって検出された二次電池10の電池電圧の情報は、通信回路34を介して通信端子SIOから携帯機器等へ出力される。
上述したように、二次電池監視IC30は、保護IC20から二次電池10の出力電圧に対応した二次電池監視IC30の耐圧範囲内の二次電池対応電圧を得て、二次電池10の電圧を検出することが可能となる。
<ADコンバータの出力について>
次に、二次電池監視IC30のADコンバータ31の出力について説明をする。図5は、二次電池監視ICのADコンバータの出力について説明するための図である。
図5に示すように、保護IC20は、電圧分割回路23を構成する分割抵抗R8と分割抵抗R9との抵抗比を例えば3:1とすることができる。このとき、二次電池10の出力電圧は、電圧分割回路23により1/4分割されて、1/4分割された二次電池10の出力電圧(二次電池対応電圧)が二次電池監視IC30のADコンバータ31に入力される。
ADコンバータ31は、1/4分割された二次電池10の出力電圧(二次電池対応電圧)と、内部の基準電圧と比較し、比較したときの差分をデジタル値として出力する。なお、基準電圧の値は、例えば800mVとし、またADコンバータ31の入力レンジを例えば800±512mV(288〜1312mV)等とすることができる。
<二次電池監視IC30の二次電池出力電圧の検出における補正方法>
次に、二次電池監視IC30の二次電池出力電圧の検出における補正方法について説明する。図6は、二次電池監視ICの二次電池出力電圧の検出における補正方法を説明するための図である。
上述したように、二次電池監視IC30は、保護IC20から得られる二次電池の出力電圧に対応する二次電池対応電圧を用いて、二次電池10の出力電圧を検出する。このとき、保護IC20は、複数の抵抗を有する電圧分割回路23を備える。
ここで、実際に用いられる抵抗値のばらつき、温度変化等により抵抗値に変動が生じ、分割値にばらつき又は変動が生じる場合がある。
そこで、二次電池監視IC30は、二次電池10の正確な出力電圧を測定するため、予め直線関係にある二次電池対応電圧に対する二次電池の出力電圧のゲイン及びオフセット係数を算出し、算出したゲイン及びオフセット係数を用いて、二次電池対応電圧から二次電池の出力電圧を検出する。
例えば、予めキャリブレーション用の入力電圧として、保護IC20のVSENSEに入力電圧1(例えば2700mV)、入力電圧2(例えば4200mV)を印加する。このとき、二次電池監視IC30のCPU32は、ADコンバータ31によって変換されたAD変換結果を、それぞれAD1、AD2として、入力電圧1及び2、AD変換結果であるAD1及びAD2を用いてゲインG及びオフセットFの補正係数を求める。
図6に示すように、入力電圧1に2700mVを印加したときのAD変換結果をAD1、入力電圧2に4200mVを印加したときのAD変換結果をAD2としたとき、ゲインG(直線の傾き)、オフセットF(y軸と直線との交点)の補正係数を以下のように求めることができる。
ゲインG=(4200−2700)/(AD2−AD1)
オフセットF=−ゲインG×AD1+2700
CPU32は、上述した方法で予めゲインG、オフセットFの補正係数を求め、例えば不揮発性メモリ33等に格納しておく。CPU32は、保護IC20から二次電圧10の出力電圧に対応する二次電池対応電圧が入力されたとき、ADコンバータ31によって変換されたデジタル値(例えばAD変換結果N)に対して、ゲインG及びオフセットFの補正係数を用いて以下のように演算処理を実行し、二次電池10の出力電圧(例えば入力電圧N)を算出する。
入力電圧N=AD変換結果N×ゲインG+オフセットF
これにより、二次電池監視IC30は、例えば保護IC20の抵抗値にばらつきが生じた場合でも、このばらつきを補正して、保護IC20から得た二次電池対応電圧から二次電池10の正確な出力電圧を検出することが可能となる。
<保護監視回路を備えた電池パック、及び該電池パックを搭載した携帯機器の例>
次に、図7を参照して、本実施形態の保護監視回路2を備えた電池パック1、及び該電池パック1を搭載した携帯機器40について説明する。図7は、本実施形態の保護監視回路を備えた電池パック、及び該電池パックを搭載した携帯機器の一例を示す図である。
図7に示すように、本実施形態の保護監視回路2は、電池パック1内に備えられる。また、保護監視回路2を備えた電池パック1は、例えば携帯機器40等に搭載されて用いられる。
上述したように、本実施形態によれば、回路の微細化に伴う耐圧低下に対して二次電池監視回路による二次電池の出力電圧の検出を可能とし、静電耐量を向上させることを可能とする。
なお、上述した保護IC20、二次電池監視IC30を構成する基板は、何らかの要因によって反りが発生した場合、チップサイズが大きいほど基板の反りの影響を受けやすく、チップにかかる応力は、チップの端の方ほど大きくなる傾向がある。
保護IC20と、二次電池監視IC30とのチップサイズを比較すると、二次電池監視IC30のチップサイズの方が大きい場合が多い。したがって、上述したように基板に反りが発生した場合には、二次電池監視IC30の方が基板の反りに対する影響を受けやすくなる。
また、二次電池監視IC30に電圧分割回路を搭載しようとすると、CPU、メモリ、ロジックのブロックの方がアナログブロックよりも大きいため、アナログブロックを中央には置きづらく、応力の影響を受けやすいチップの端の方に置かざるを得ない状況が生じる。一方、保護IC20は、規模の大きいブロックがないため、チップ中央へ電圧分割回路の配置は、保護IC20の方が、難易度が低い。
したがって、保護IC20に電圧分割回路を搭載することで、上述した基板の反り、チップにかかる応力の影響を最小限に抑えることも可能となる。
なお、上述した二次電池監視IC30は、直接二次電池10から電源を得ずに保護IC20から得ることにより外部からの静電気放電の影響を更に少なくすることが可能である。
以上、各実施形態に基づき本発明の説明を行ってきたが、上記実施形態に示した要件に本発明が限定されるものではない。これらの点に関しては、本発明の主旨をそこなわない範囲で変更することができ、その応用形態に応じて適切に定めることができる。
1,100 電池パック
2,101 保護監視回路
12,112 二次電池接続正極端子
13,113 二次電池負極端子
14,114 正極端子
15,115 負極端子
16,116 外部端子
20,120 保護IC
21 制御回路
22 スイッチング素子
23 電圧分割回路
24,25 保護ダイオード
30,130 二次電池監視IC
31,131 ADコンバータ
32,132 CPU
33 不揮発性メモリ
34,133 通信回路
40 携帯機器

Claims (5)

  1. 充電可能な二次電池の過充電、過放電、及び過電流のうち少なくとも一つを検出して、制御トランジスタをオン/オフ制御することにより前記二次電池を保護する保護回路と、前記二次電池の電池電圧未満の耐圧を有し、前記二次電池の状態を検出する微細化された二次電池監視回路とを備える保護監視回路であって、
    前記保護回路は、前記二次電池の出力電圧に対応した前記二次電池監視回路の耐圧範囲内の二次電池対応電圧を生成し、
    前記二次電池監視回路は、前記保護回路から得られた前記二次電池対応電圧を用いて、前記二次電池の出力電圧を検出することを特徴とする保護監視回路。
  2. 前記保護回路は、前記二次電池の出力電圧を検知するための電圧検知端子と、該電圧検知端子に接続される電圧分割回路とを有することを特徴とする請求項1に記載の保護監視回路。
  3. 前記保護回路は、前記電圧検知端子と前記電圧分割回路との間にスイッチング素子を有することを特徴とする請求項2に記載の保護監視回路。
  4. 前記二次電池監視回路は、予め直線関係にある前記二次電池対応電圧に対する前記二次電池の出力電圧のゲイン及びオフセット係数を算出し、算出したゲイン及びオフセット係数を用いて、前記二次電池対応電圧から前記二次電池の出力電圧を検出することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の保護監視回路。
  5. 請求項1乃至4のいずれか一項に記載の保護監視回路を備えることを特徴とする電池パック。
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