JP7105727B2 - Automotive battery charger - Google Patents

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Description

この発明は、車載用バッテリ充電装置に関するものである。 The present invention relates to a vehicle battery charging device.

補機用バッテリは、車載用のDCDCコンバータである車載用バッテリ充電装置が、車載駆動用バッテリから出力される高電圧を、補機用バッテリの充電電圧に電圧変換することにより、車載駆動用バッテリから出力される電圧を用いて充電される。車載用バッテリ充電装置は、補機用バッテリの負荷として接続される補機を故障させないように保護するために、車載用バッテリ充電装置から出力される変換後の電圧が過電圧にならいように、当該電圧の出力を制御することが望ましい。例えば、車載用バッテリ充電装置は、車載用バッテリ充電装置から出力される変換後の電圧が過電圧である否かを検出し、当該電圧が過電圧である場合、補機用バッテリへの充電を停止することにより、当該電圧が過電圧にならいように当該電圧の出力を制御することができる。
例えば、特許文献1には、DCDCコンバータの変圧部の出力電圧を制御する出力電圧制御部により変圧部の垂下制御が行われている場合に、変圧部の出力電流の所定の時間あたりの増加量が所定の閾値以上になったとき、故障検出部が、DCDCコンバータ又はその周囲に故障が発生したと判定することにより、DCDCコンバータの出力電圧の垂下制御中に発生した故障を検出するDCDCコンバータが開示されている。
The auxiliary battery is a vehicle-mounted DC/DC converter that converts the high voltage output from the vehicle-mounted drive battery into the charging voltage of the vehicle-mounted drive battery. is charged using the voltage output from In order to protect the auxiliary equipment connected as the load of the auxiliary battery from failure, the vehicle battery charging equipment is designed so that the converted voltage output from the vehicle battery charging equipment does not become overvoltage. It is desirable to control the voltage output. For example, the vehicle-mounted battery charging device detects whether or not the converted voltage output from the vehicle-mounted battery charging device is overvoltage, and stops charging the auxiliary battery if the voltage is overvoltage. Thereby, the output of the voltage can be controlled so that the voltage does not become an overvoltage.
For example, in Patent Document 1, when drooping control of the transforming unit is performed by an output voltage control unit that controls the output voltage of the transforming unit of the DCDC converter, the amount of increase in the output current of the transforming unit per predetermined time becomes a predetermined threshold value or more, the failure detection unit determines that a failure has occurred in or around the DCDC converter, thereby detecting a failure that occurred during drooping control of the output voltage of the DCDC converter. disclosed.

特開平03-071798Japanese Patent Laid-Open No. 03-071798

しかしながら、例えば、特許文献1に記載された従来の車載用バッテリ充電装置は、車載用バッテリ充電装置又はその周囲に故障が発生したと判定した際に、変圧部に指令値送信する出力電圧制御部に不具合が発生していた場合、変圧部の動作を停止させることができないという問題点があった。 However, for example, the conventional vehicle-mounted battery charging device described in Patent Document 1 has an output voltage control unit that transmits a command value to a transformer unit when it is determined that a failure has occurred in the vehicle-mounted battery charging device or its surroundings. There was a problem that the operation of the transformer section could not be stopped when a problem occurred in the transformer.

この発明は、上述の問題点を解決するためのもので、車載用バッテリ充電装置から出力される変換後の電圧が過電圧である場合に、確実に、補機用バッテリへの充電を停止できる車載用バッテリ充電装置を提供することを目的としている。 SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to solve the above-mentioned problems. It is an object of the present invention to provide a battery charging device for

この発明に係る車載用バッテリ充電装置は、Hブリッジ回路を有し、車載駆動用バッテリから出力される高電圧を、補機用バッテリの充電電圧に電圧変換する変圧部と、変圧部が出力する電圧変換後の電圧が、補機用バッテリの充電電圧よりも高い第1電圧を超えた状態を継続する期間を計測し、当該期間が所定期間継続したときに、第1充電停止信号を出力する第1過電圧検出部と、変圧部が出力する電圧変換後の電圧を計測し、当該電圧が第1電圧よりも高い第2電圧を超えたときに、第2充電停止信号を出力する第2過電圧検出部と、第1充電停止信号を受信するまでの期間において、Hブリッジ回路が有する第1系統及び第2系統のうち、第1系統を駆動させ、第1充電停止信号を受信したときに、第1系統の駆動を停止させる第1駆動部と、第2充電停止信号を受信するまでの期間において、Hブリッジ回路が有する第1系統及び第2系統のうち、第2系統を駆動させ、第2充電停止信号を受信したときに、第2系統の駆動を停止させる第2駆動部と、を備えた。 A vehicle-mounted battery charging apparatus according to the present invention has an H-bridge circuit, a transformer section for converting a high voltage output from a vehicle-mounted drive battery into a charging voltage for an auxiliary battery, and a transformer section for outputting the voltage. A period in which the voltage after voltage conversion continues to exceed a first voltage higher than the charging voltage of the auxiliary battery is measured, and when the period continues for a predetermined period, a first charging stop signal is output. A second overvoltage that measures the voltage after voltage conversion output by the first overvoltage detection unit and the transforming unit and outputs a second charge stop signal when the voltage exceeds a second voltage higher than the first voltage During the period until the detection unit receives the first charging stop signal, the first system of the first system and the second system of the H bridge circuit is driven, and when the first charging stop signal is received, A first driving unit that stops driving the first system, and drives the second system out of the first system and the second system that the H bridge circuit has in the period until receiving the second charging stop signal, and drives the second system. and a second driving unit that stops driving the second system when receiving the second charging stop signal.

この発明によれば、車載用バッテリ充電装置から出力される変換後の電圧が過電圧である場合に、確実に、補機用バッテリへの充電を停止できる。 According to the present invention, charging of the auxiliary battery can be reliably stopped when the converted voltage output from the vehicle-mounted battery charging device is an overvoltage.

図1は、実施の形態1に係る車載用バッテリ充電装置が適用された車両1の要部の構成の一例を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing an example of a configuration of a main part of a vehicle 1 to which an in-vehicle battery charging device according to Embodiment 1 is applied. 図2は、実施の形態1に係る車載用バッテリ充電装置の要部の構成の一例を示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram showing an example of the configuration of the essential parts of the vehicle-mounted battery charging device according to Embodiment 1. As shown in FIG. 図3は、実施の形態1に係る変圧部の要部の構成の一例を示す回路図である。FIG. 3 is a circuit diagram showing an example of a configuration of a main part of the transformer section according to Embodiment 1. FIG. 図4は、実施の形態1に係る第1過電圧検出部の要部の構成の一例を示すブロック図である。4 is a block diagram showing an example of a configuration of a main part of the first overvoltage detector according to Embodiment 1. FIG. 図5は、実施の形態1に係る第2過電圧検出部の要部の構成の一例を示すブロック図である。5 is a block diagram showing an example of a configuration of a main part of the second overvoltage detection section according to Embodiment 1. FIG. 図6は、実施の形態1に係る第1過電圧検出部の動作の一例を示すフローチャートである。6 is a flowchart illustrating an example of the operation of the first overvoltage detector according to Embodiment 1. FIG. 図7は、実施の形態1に係る第2過電圧検出部の動作の一例を示すフローチャートである。7 is a flowchart showing an example of the operation of the second overvoltage detector according to Embodiment 1. FIG.

以下、この発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。 BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

実施の形態1.
図1を参照して、実施の形態1に係る車載用バッテリ充電装置100が適用された車両1の要部の構成について説明する。
図1は、実施の形態1に係る車載用バッテリ充電装置100が適用された車両1の要部の構成の一例を示すブロック図である。
例えば、車両1は、EV(Electric Vehicle)又はPHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)等の電気をエネルギー源として走行することが可能な自動車である。
車両1は、車載駆動用バッテリ2、インバータ3、モータ4、補機用バッテリ5、補機6、及び車載用バッテリ充電装置100を備える。
Embodiment 1.
With reference to FIG. 1, the configuration of a main part of a vehicle 1 to which an in-vehicle battery charging device 100 according to Embodiment 1 is applied will be described.
FIG. 1 is a block diagram showing an example of a configuration of a main part of a vehicle 1 to which an in-vehicle battery charging device 100 according to Embodiment 1 is applied.
For example, the vehicle 1 is an automobile such as an EV (Electric Vehicle) or a PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) that can run using electricity as an energy source.
The vehicle 1 includes an in-vehicle drive battery 2 , an inverter 3 , a motor 4 , an auxiliary battery 5 , an auxiliary device 6 , and an in-vehicle battery charging device 100 .

車載駆動用バッテリ2は、車両1が走行する動力源を得るためのエネルギー源を供給する蓄電池である。車載駆動用バッテリ2は、400V等の高電圧を出力する。車載駆動用バッテリ2は、不図示の外部電源又はオルタネータ等から電力供給を受けて充電される。
インバータ3は、車載駆動用バッテリ2が出力する直流電圧を受けて、当該直流電圧を交流電圧に変換し、当該交流電圧を出力する。
モータ4は、インバータ3が出力する交流電圧を受けて、当該交流電圧をエネルギー源として、当該エネルギー源を車両1が走行する動力源に変換する。
すなわち、車両1は、車載駆動用バッテリ2がインバータ3を介して供給した電力によりモータ4を回転させることにより、車両1の前方又は後方に進行させる。
The in-vehicle drive battery 2 is a storage battery that supplies an energy source for obtaining a power source for the vehicle 1 to run. The in-vehicle drive battery 2 outputs a high voltage such as 400V. The in-vehicle drive battery 2 is charged by being supplied with power from an external power supply, an alternator, or the like (not shown).
The inverter 3 receives the DC voltage output by the on-vehicle drive battery 2, converts the DC voltage into an AC voltage, and outputs the AC voltage.
The motor 4 receives the AC voltage output from the inverter 3 and uses the AC voltage as an energy source to convert the energy source into a power source for the vehicle 1 to run.
That is, the vehicle 1 is driven forward or backward by rotating the motor 4 with electric power supplied from the in-vehicle drive battery 2 via the inverter 3 .

補機用バッテリ5は、補機6を動作させるためのエネルギー源を供給する蓄電池である。補機用バッテリ5は、12V等の車載駆動用バッテリ2が出力する電圧より低い電圧を出力する。補機用バッテリ5は、車載駆動用バッテリ2から電力供給を受けて充電される。
補機6は、インバータ3又はモータ4を作動させるために必要なオルタネータ、ウオーターポンプ、又はオイルポンプ等の機器である。図1は、当該機器を総じて1つの補機6として示している。
車載用バッテリ充電装置100は、車載駆動用バッテリ2から出力される高電圧を、補機用バッテリ5の充電電圧に電圧変換する。車載用バッテリ充電装置100は、電圧変換後の電力を補機用バッテリ5に供給して、補機用バッテリ5を充電する。
Auxiliary machine battery 5 is a storage battery that supplies an energy source for operating auxiliary machine 6 . The auxiliary battery 5 outputs a voltage such as 12V, which is lower than the voltage output by the in-vehicle drive battery 2 . The auxiliary device battery 5 is charged by being supplied with electric power from the in-vehicle drive battery 2 .
The auxiliary device 6 is a device such as an alternator, water pump, or oil pump necessary for operating the inverter 3 or the motor 4 . FIG. 1 shows the device as a whole as one auxiliary device 6 .
The vehicle-mounted battery charging device 100 converts the high voltage output from the vehicle-mounted drive battery 2 into the charging voltage of the auxiliary battery 5 . Vehicle-mounted battery charging apparatus 100 supplies the electric power after voltage conversion to auxiliary battery 5 to charge auxiliary battery 5 .

図2を参照して、実施の形態1に係る車載用バッテリ充電装置100の要部の構成について説明する。
図2は、実施の形態1に係る車載用バッテリ充電装置100の要部の構成の一例を示すブロック図である。
車載用バッテリ充電装置100は、変圧部110、第1過電圧検出部120、第2過電圧検出部130、第1駆動部140、第2駆動部150、駆動制御部160、及び出力制御部170を備える。
変圧部110は、車載駆動用バッテリ2から出力される高電圧を、補機用バッテリ5の充電電圧に電圧変換する。
With reference to FIG. 2, the configuration of the main part of vehicle-mounted battery charging apparatus 100 according to Embodiment 1 will be described.
FIG. 2 is a block diagram showing an example of a configuration of a main part of vehicle-mounted battery charging device 100 according to Embodiment 1. As shown in FIG.
The vehicle-mounted battery charging device 100 includes a transformer section 110, a first overvoltage detection section 120, a second overvoltage detection section 130, a first drive section 140, a second drive section 150, a drive control section 160, and an output control section 170. .
Transformation unit 110 converts the high voltage output from in-vehicle drive battery 2 into the charging voltage of auxiliary battery 5 .

図3を参照して、実施の形態1に係る変圧部110の要部の構成について説明する。
図3は、実施の形態1に係る変圧部110の要部の構成の一例を示す回路図である。
変圧部110は、Hブリッジ回路111、トランス112、及びダイオード113,114を有する。変圧部110は、図3に示すように、Hブリッジ回路111、トランス112、及びダイオード113,114に加えて、インダクタ115及びキャパシタ116等を有するものであっても良い。
Referring to FIG. 3, the configuration of the main part of transforming section 110 according to the first embodiment will be described.
FIG. 3 is a circuit diagram showing an example of a configuration of a main part of transformer section 110 according to the first embodiment.
The transformer section 110 has an H bridge circuit 111 , a transformer 112 and diodes 113 and 114 . As shown in FIG. 3, the transformer section 110 may have an inductor 115, a capacitor 116, etc. in addition to the H bridge circuit 111, the transformer 112, and the diodes 113 and 114. FIG.

Hブリッジ回路111は、スイッチング素子117aとスイッチング素子117bにより構成される第1系統111a、及び、スイッチング素子117cとスイッチング素子117dにより構成される第2系統111bの2個の系統を有する。
例えば、スイッチング素子117a,117b,117c,117dは、それぞれ、バイポーラトランジスタ、FET(Field Effect Transistor)、又は、MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)等のトランジスタにより構成される。以下、スイッチング素子117a,117b,117c,117dは、一例として、バイポーラトランジスタにより構成され、スイッチング素子117a,117b,117c,117dのそれぞれは、コレクタ端子、エミッタ端子、及びベース端子を有するものとして説明する。
The H-bridge circuit 111 has two systems: a first system 111a composed of switching elements 117a and 117b, and a second system 111b composed of switching elements 117c and 117d.
For example, each of the switching elements 117a, 117b, 117c, and 117d is configured by a transistor such as a bipolar transistor, FET (Field Effect Transistor), or MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor). Hereinafter, the switching elements 117a, 117b, 117c, and 117d are configured by bipolar transistors as an example, and the switching elements 117a, 117b, 117c, and 117d each have a collector terminal, an emitter terminal, and a base terminal. .

例えば、Hブリッジ回路111の第1系統111aにおいて、スイッチング素子117aのコレクタ端子は、車載駆動用バッテリ2の陽極に接続され、スイッチング素子117bのエミッタ端子は、車載駆動用バッテリ2の陰極に接続され、スイッチング素子117aのエミッタ端子は、スイッチング素子117bのコレクタ端子に接続される。また、例えば、Hブリッジ回路111の第2系統111bにおいて、スイッチング素子117cのコレクタ端子は、車載駆動用バッテリ2の陽極に接続され、スイッチング素子117dのエミッタ端子は、車載駆動用バッテリ2の陰極に接続され、スイッチング素子117cのエミッタ端子は、スイッチング素子117dのコレクタ端子に接続される。 For example, in the first system 111a of the H bridge circuit 111, the collector terminal of the switching element 117a is connected to the positive terminal of the vehicle battery 2, and the emitter terminal of the switching element 117b is connected to the negative terminal of the vehicle battery 2. , the emitter terminal of the switching element 117a is connected to the collector terminal of the switching element 117b. Further, for example, in the second system 111b of the H bridge circuit 111, the collector terminal of the switching element 117c is connected to the positive terminal of the vehicle battery 2, and the emitter terminal of the switching element 117d is connected to the negative terminal of the vehicle battery 2. The emitter terminal of the switching element 117c is connected to the collector terminal of the switching element 117d.

トランス112は、1次巻線118a及び2次巻線118bを有する。
トランス112の1次巻線118aの一端は、Hブリッジ回路111の第1系統111aに接続され、他端は、Hブリッジ回路111の第2系統111bに接続される。
The transformer 112 has a primary winding 118a and a secondary winding 118b.
One end of the primary winding 118 a of the transformer 112 is connected to the first system 111 a of the H bridge circuit 111 and the other end is connected to the second system 111 b of the H bridge circuit 111 .

具体的には、例えば、トランス112の1次巻線118aの一端は、Hブリッジ回路111の第1系統111aにおけるスイッチング素子117aのエミッタ端子と、Hブリッジ回路111の第1系統111aにおけるスイッチング素子117bのコレクタ端子とを接続する線路に接続される。また、トランス112の1次巻線118aの他端は、Hブリッジ回路111の第2系統111bにおけるスイッチング素子117cのエミッタ端子と、Hブリッジ回路111の第2系統111bにおけるスイッチング素子117dのコレクタ端子とを接続する線路に接続される。
Hブリッジ回路111の第1系統111aにおけるスイッチング素子117aのベース端子と、Hブリッジ回路111の第1系統111aにおけるスイッチング素子117bのベース端子とは、それぞれ、第1駆動部140に接続される。また、スイッチング素子117cのベース端子と、スイッチング素子117dのベース端子とは、それぞれ、第2駆動部150に接続される。
Specifically, for example, one end of the primary winding 118a of the transformer 112 is connected to the emitter terminal of the switching element 117a in the first system 111a of the H bridge circuit 111 and the switching element 117b in the first system 111a of the H bridge circuit 111. is connected to the line that connects the collector terminal of The other end of the primary winding 118a of the transformer 112 is connected to the emitter terminal of the switching element 117c in the second system 111b of the H bridge circuit 111 and the collector terminal of the switching element 117d in the second system 111b of the H bridge circuit 111. connected to the line that connects the
The base terminal of the switching element 117a in the first system 111a of the H bridge circuit 111 and the base terminal of the switching element 117b in the first system 111a of the H bridge circuit 111 are connected to the first driving section 140, respectively. A base terminal of the switching element 117c and a base terminal of the switching element 117d are connected to the second driving section 150, respectively.

トランス112の2次巻線118b、ダイオード113,114、インダクタ115及びキャパシタ116による回路構成は、DCDCコンバータにおける一般的な回路構成であるため、説明を省略する。
変圧部110は、スイッチング素子117aとスイッチング素子117bとが、第1駆動部140により駆動され、スイッチング素子117cとスイッチング素子117dとが、第2駆動部150により駆動されることにより、車載駆動用バッテリ2から出力される高電圧を、補機用バッテリ5の充電電圧に電圧変換する。
A circuit configuration including the secondary winding 118b of the transformer 112, the diodes 113 and 114, the inductor 115, and the capacitor 116 is a general circuit configuration in a DCDC converter, so description thereof will be omitted.
The switching element 117a and the switching element 117b of the transforming section 110 are driven by the first driving section 140, and the switching element 117c and the switching element 117d are driven by the second driving section 150. 2 is converted into the charging voltage of the battery 5 for auxiliary equipment.

駆動制御部160は、変圧部110が出力する電圧変換後の電圧を計測し、当該電圧が補機用バッテリ5の充電電圧になるように、PWM(Pulse Width Modulation)信号を生成して、生成したPWM信号を第1駆動部140及び第2駆動部150に出力する。 The drive control unit 160 measures the voltage after the voltage conversion output by the transforming unit 110, and generates a PWM (Pulse Width Modulation) signal so that the voltage becomes the charging voltage of the auxiliary battery 5. The resulting PWM signal is output to the first driving section 140 and the second driving section 150 .

第1過電圧検出部120は、変圧部110が出力する電圧変換後の電圧が、補機用バッテリ5の充電電圧よりも高い第1電圧を超えた状態を継続する期間を計測する。第1過電圧検出部120は、当該期間が所定期間継続したときに、第1充電停止信号を出力する。
第1電圧は、例えば、補機用バッテリ5の充電電圧よりも0.1V(ボルト)だけ高い電圧である。例えば、第1電圧が補機用バッテリ5の充電電圧よりも0.1Vだけ高い電圧であり、補機用バッテリ5の充電電圧が12.0Vである場合、第1電圧は、12.1Vとなる。なお、第1電圧と補機用バッテリ5の充電電圧との差は、0.1Vに限定されるものではなく、0.1Vより大きい値であっても、0.1Vより小さい値であっても良い。
所定期間は、例えば、100ms(ミリ秒)である。なお、所定期間は、100msに限定されるものではなく、100msより長い期間であっても、100msより短い期間であっても良い。実施の形態1では、所定期間は、100msであるものとして説明する。
First overvoltage detection unit 120 measures the period during which the converted voltage output from transformation unit 110 continues to exceed a first voltage higher than the charging voltage of auxiliary battery 5 . The first overvoltage detector 120 outputs a first charging stop signal when the period continues for a predetermined period.
The first voltage is, for example, a voltage higher than the charging voltage of the auxiliary battery 5 by 0.1 V (volt). For example, when the first voltage is 0.1V higher than the charging voltage of the auxiliary battery 5 and the charging voltage of the auxiliary battery 5 is 12.0V, the first voltage is 12.1V. Become. Note that the difference between the first voltage and the charging voltage of the auxiliary battery 5 is not limited to 0.1 V, and may be a value larger than 0.1 V or smaller than 0.1 V. Also good.
The predetermined period is, for example, 100 ms (milliseconds). Note that the predetermined period is not limited to 100 ms, and may be a period longer than 100 ms or a period shorter than 100 ms. Embodiment 1 will be described assuming that the predetermined period is 100 ms.

図4を参照して、実施の形態1に係る第1過電圧検出部120の要部の構成について説明する。
図4は、実施の形態1に係る第1過電圧検出部120の要部の構成の一例を示すブロック図である。
第1過電圧検出部120は、第1電圧判定部121、期間判定部122、及び第1充電停止信号送信部123を有する。
第1電圧判定部121は、変圧部110が出力する電圧変換後の電圧が第1電圧を超えているか否かを判定する。
期間判定部122は、変圧部110が出力する電圧変換後の電圧が、第1電圧を超えた状態を継続する期間を判定する。具体的には、例えば、期間判定部122は、タイマを有し、第1電圧判定部121が、変圧部110が出力する電圧変換後の電圧が第1電圧を超えていると判定し続ける期間を計測し、当該期間が所定期間に達したか否かを判定する。
第1充電停止信号送信部123は、期間判定部122が、変圧部110が出力する電圧変換後の電圧が第1電圧を超えていると判定し続ける期間が所定期間に達したと判定した場合、第1充電停止信号を出力して、第1充電停止信号を第1駆動部140に送信する。
With reference to FIG. 4, the configuration of the main part of first overvoltage detection section 120 according to the first embodiment will be described.
FIG. 4 is a block diagram showing an example of a configuration of a main part of first overvoltage detection section 120 according to Embodiment 1. As shown in FIG.
The first overvoltage detector 120 has a first voltage determiner 121 , a period determiner 122 , and a first charge stop signal transmitter 123 .
The first voltage determination unit 121 determines whether or not the voltage after voltage conversion output from the transformation unit 110 exceeds the first voltage.
The period determining unit 122 determines a period during which the voltage after voltage conversion output from the transforming unit 110 continues to exceed the first voltage. Specifically, for example, the period determining unit 122 has a timer, and the period during which the first voltage determining unit 121 continues to determine that the voltage after voltage conversion output by the transforming unit 110 exceeds the first voltage. is measured, and it is determined whether or not the period has reached a predetermined period.
When the first charging stop signal transmitting unit 123 determines that the period during which the period determining unit 122 continues to determine that the voltage after voltage conversion output by the transforming unit 110 exceeds the first voltage has reached a predetermined period. , outputs a first charging stop signal and transmits the first charging stop signal to the first driving unit 140 .

第1過電圧検出部120は、例えば、集積回路により構成させる。
第1過電圧検出部120は、集積回路により構成させることにより、第1過電圧検出部120の大きさを小さくできる。
The first overvoltage detector 120 is configured by an integrated circuit, for example.
The size of the first overvoltage detection unit 120 can be reduced by configuring the first overvoltage detection unit 120 with an integrated circuit.

第2過電圧検出部130は、変圧部110が出力する電圧変換後の電圧を計測する。第2過電圧検出部130は、当該電圧が第1電圧よりも高い第2電圧を超えたときに、第2充電停止信号を出力する。
第2電圧は、例えば、第1電圧よりも0.1V(ボルト)だけ高い電圧である。例えば、第2電圧が第1電圧よりも0.1Vだけ高い電圧であり、第1電圧が12.1Vである場合、第2電圧は、12.2Vとなる。なお、第2電圧と第1電圧との差は、0.1Vに限定されるものではなく、0.1Vより大きい値であっても、0.1Vより小さい値であっても良い。
The second overvoltage detector 130 measures the converted voltage output from the transformer 110 . The second overvoltage detector 130 outputs a second charge stop signal when the voltage exceeds a second voltage higher than the first voltage.
The second voltage is, for example, a voltage higher than the first voltage by 0.1 V (volt). For example, if the second voltage is 0.1V higher than the first voltage and the first voltage is 12.1V, the second voltage is 12.2V. Note that the difference between the second voltage and the first voltage is not limited to 0.1V, and may be a value greater than 0.1V or a value less than 0.1V.

図5を参照して、実施の形態1に係る第2過電圧検出部130の要部の構成について説明する。
図5は、実施の形態1に係る第2過電圧検出部130の要部の構成の一例を示すブロック図である。
第2過電圧検出部130は、第2電圧判定部131、及び第2充電停止信号送信部132を有する。
第2電圧判定部131は、変圧部110が出力する電圧変換後の電圧が第2電圧を超えているか否かを判定する。
第2充電停止信号送信部132は、第2電圧判定部131が、変圧部110が出力する電圧変換後の電圧が第2電圧を超えていると判定した場合、第2充電停止信号を出力して、第2充電停止信号を第2駆動部150に送信する。
With reference to FIG. 5, the configuration of the main part of second overvoltage detection section 130 according to the first embodiment will be described.
FIG. 5 is a block diagram showing an example of the configuration of the main part of the second overvoltage detector 130 according to the first embodiment.
The second overvoltage detector 130 has a second voltage determiner 131 and a second charge stop signal transmitter 132 .
The second voltage determination unit 131 determines whether or not the voltage after voltage conversion output from the transformation unit 110 exceeds the second voltage.
The second charge stop signal transmission unit 132 outputs a second charge stop signal when the second voltage determination unit 131 determines that the converted voltage output from the transformation unit 110 exceeds the second voltage. Then, the second charging stop signal is transmitted to the second driving section 150 .

第2過電圧検出部130は、第2過電圧検出部130の故障率が、第1過電圧検出部120の故障率よりも低くなるように構成される。
具体的には、例えば、第2過電圧検出部130は、抵抗素子等のディスクリート部品により構成されたディスクリート回路により構成させる。
第2過電圧検出部130は、第2過電圧検出部130がディスクリート回路により構成されることにより、集積回路により構成される場合と比較して、耐久性が向上する。そのため、集積回路等により構成された第1過電圧検出部120に不具合が生じており、第1過電圧検出部120が第1充電停止信号を出力できなかったとしても、第2過電圧検出部130は、確実に第2充電停止信号を出力できる。
The second overvoltage detector 130 is configured such that the failure rate of the second overvoltage detector 130 is lower than the failure rate of the first overvoltage detector 120 .
Specifically, for example, the second overvoltage detection unit 130 is configured by a discrete circuit configured by discrete parts such as resistance elements.
Since the second overvoltage detection unit 130 is configured by a discrete circuit, the durability of the second overvoltage detection unit 130 is improved as compared with the case where the second overvoltage detection unit 130 is configured by an integrated circuit. Therefore, even if the first overvoltage detection unit 120 configured by an integrated circuit or the like has a problem and the first overvoltage detection unit 120 cannot output the first charge stop signal, the second overvoltage detection unit 130 The second charging stop signal can be reliably output.

第1駆動部140は、第1系統111aを駆動させる。具体的には、例えば、第1駆動部140は、駆動制御部160が出力するPWM信号を受けて、PWM信号に基づく第1駆動信号を生成する。第1駆動部140は、変圧部110が有するHブリッジ回路111の第1系統111aにおけるスイッチング素子117a及びスイッチング素子117bに、当該第1駆動信号を送信することにより、第1系統111aを駆動させる。
第1駆動部140は、第1過電圧検出部120が出力した第1充電停止信号を受信したときに、第1系統111aの駆動を停止させる。具体的には、例えば、第1駆動部140は、第1過電圧検出部120が出力した第1充電停止信号を受信したときに、変圧部110が有するHブリッジ回路111の第1系統111aにおけるスイッチング素子117a及びスイッチング素子117bに、第1停止信号を送信することにより、第1系統111aの駆動を停止させる。
The first drive unit 140 drives the first system 111a. Specifically, for example, the first drive unit 140 receives the PWM signal output by the drive control unit 160 and generates the first drive signal based on the PWM signal. The first drive unit 140 drives the first system 111a by transmitting the first drive signal to the switching elements 117a and 117b in the first system 111a of the H bridge circuit 111 of the transforming unit 110.
The first driving section 140 stops driving the first system 111a when receiving the first charging stop signal output by the first overvoltage detecting section 120 . Specifically, for example, when the first drive unit 140 receives the first charge stop signal output by the first overvoltage detection unit 120, the first drive unit 140 performs switching in the first system 111a of the H bridge circuit 111 included in the transformation unit 110. By transmitting the first stop signal to the element 117a and the switching element 117b, the driving of the first system 111a is stopped.

すなわち、第1駆動部140は、第1充電停止信号を受信するまでの期間において、Hブリッジ回路111が有する第1系統111aを駆動させ、第1充電停止信号を受信したときに、第1系統111aの駆動を停止させる。
第1駆動部140が第1系統111aの駆動を停止させた場合、1次巻線118aには電流が流れない状態となるため、変圧部110における電圧変換は停止され、補機用バッテリ5は充電されない状態となる。
That is, the first driving unit 140 drives the first system 111a included in the H bridge circuit 111 during the period until the first charging stop signal is received, and when the first charging stop signal is received, the first system 111a is driven. 111a is stopped.
When the first drive unit 140 stops driving the first system 111a, no current flows through the primary winding 118a. It will not be charged.

第2駆動部150は、第2系統111bを駆動させる。具体的には、例えば、第2駆動部150は、駆動制御部160が出力するPWM信号を受けて、PWM信号に基づく第2駆動信号を生成する。第2駆動部150は、変圧部110が有するHブリッジ回路111の第2系統111bにおけるスイッチング素子117c及びスイッチング素子117dに、当該第2駆動信号を送信することにより、第2系統111bを駆動させる。
第2駆動部150は、第2過電圧検出部130が出力した第2充電停止信号を受信したときに、第2系統111bの駆動を停止させる。具体的には、例えば、第2駆動部150は、第2過電圧検出部130が出力した第2充電停止信号を受信したときに、変圧部110が有するHブリッジ回路111の第2系統111bにおけるスイッチング素子117c及びスイッチング素子117dに、第2停止信号を送信することにより、第2系統111bの駆動を停止させる。
The second driving section 150 drives the second system 111b. Specifically, for example, the second drive unit 150 receives the PWM signal output by the drive control unit 160 and generates the second drive signal based on the PWM signal. The second drive section 150 drives the second system 111b by transmitting the second drive signal to the switching elements 117c and 117d in the second system 111b of the H bridge circuit 111 of the transforming section 110.
The second drive unit 150 stops driving the second system 111b when receiving the second charge stop signal output by the second overvoltage detection unit 130 . Specifically, for example, when the second drive unit 150 receives the second charge stop signal output by the second overvoltage detection unit 130, the second drive unit 150 switches the second system 111b of the H bridge circuit 111 included in the transformation unit 110. By transmitting the second stop signal to the element 117c and the switching element 117d, the driving of the second system 111b is stopped.

すなわち、第2駆動部150は、第2充電停止信号を受信するまでの期間において、Hブリッジ回路111が有する第2系統111bを駆動させ、第2充電停止信号を受信したときに、第2系統111bの駆動を停止させる。
第2駆動部150が第2系統111bの駆動を停止させた場合、1次巻線118aには電流が流れない状態となるため、変圧部110における電圧変換は停止され、補機用バッテリ5は充電されない状態となる。
That is, the second driving unit 150 drives the second system 111b of the H bridge circuit 111 during the period until the second charging stop signal is received, and when the second charging stop signal is received, the second system 111b is driven. 111b is stopped.
When the second drive unit 150 stops driving the second system 111b, no current flows through the primary winding 118a. It will not be charged.

以上のように構成することにより、車載用バッテリ充電装置100は、車載用バッテリ充電装置100から出力される変換後の電圧が過電圧である場合に、確実に、補機用バッテリ5への充電を停止できる。 With the configuration described above, the vehicle-mounted battery charging device 100 reliably charges the auxiliary battery 5 when the converted voltage output from the vehicle-mounted battery charging device 100 is an overvoltage. can be stopped.

出力制御部170は、変圧部110が出力する電圧変換後の電圧を示す電圧情報を外部に出力する。
電圧情報は、例えば、第1過電圧検出部120が生成する。
例えば、第1過電圧検出部120が電圧情報を生成する場合、出力制御部170は、第1過電圧検出部120が生成した電圧情報を外部に出力する。
出力制御部170が出力した電圧情報は、例えば、不図示の表示装置に表示される。
車両1の乗員等のユーザは、表示装置に表示された電圧情報が示す変圧部110が出力する電圧変換後の電圧を確認することにより、車載用バッテリ充電装置100の状態を把握することができる。
The output control unit 170 outputs voltage information indicating the voltage after voltage conversion output by the transforming unit 110 to the outside.
The voltage information is generated by the first overvoltage detector 120, for example.
For example, when the first overvoltage detector 120 generates voltage information, the output controller 170 outputs the voltage information generated by the first overvoltage detector 120 to the outside.
The voltage information output by the output control unit 170 is displayed on, for example, a display device (not shown).
A user such as an occupant of the vehicle 1 can grasp the state of the in-vehicle battery charging device 100 by confirming the voltage after voltage conversion output by the voltage transforming unit 110 indicated by the voltage information displayed on the display device. .

図6を参照して、実施の形態1に係る第1過電圧検出部120の動作について説明する。
図6は、実施の形態1に係る第1過電圧検出部120の動作の一例を示すフローチャートである。
第1過電圧検出部120は、当該フローチャートの処理を、第1充電停止信号を出力するまでの期間において、繰り返し実行する。
まず、ステップST601にて、第1電圧判定部121は、変圧部110が出力する電圧変換後の電圧を計測する。
次に、ステップST602にて、第1電圧判定部121は、ステップST601にて第1電圧判定部121が計測した電圧が第1電圧を超えているか否かを判定する。
The operation of first overvoltage detector 120 according to the first embodiment will be described with reference to FIG.
FIG. 6 is a flow chart showing an example of the operation of the first overvoltage detector 120 according to the first embodiment.
The first overvoltage detection unit 120 repeatedly executes the processing of the flowchart until the first charging stop signal is output.
First, in step ST<b>601 , first voltage determination section 121 measures the converted voltage output from transformation section 110 .
Next, in step ST602, first voltage determination section 121 determines whether or not the voltage measured by first voltage determination section 121 in step ST601 exceeds the first voltage.

ステップST602にて、第1電圧判定部121が、ステップST601にて第1電圧判定部121が計測した電圧が第1電圧を超えていないと判定した場合、ステップST603にて、期間判定部122は、タイマをリセットする。ステップST603の処理の後、第1過電圧検出部120は、当該フローチャートの処理を終了し、第1過電圧検出部120は、ステップST601に戻って、当該フローチャートの処理を繰り返して実行する。
ステップST602にて、第1電圧判定部121が、ステップST601にて第1電圧判定部121が計測した電圧が第1電圧を超えていると判定した場合、ステップST604にて、期間判定部122は、タイマがスタートされているか否かを判定する。
In step ST602, when the first voltage determination unit 121 determines that the voltage measured by the first voltage determination unit 121 does not exceed the first voltage in step ST601, in step ST603, the period determination unit 122 , reset the timer. After the processing of step ST603, the first overvoltage detection unit 120 ends the processing of the flowchart, returns to step ST601, and repeats the processing of the flowchart.
In step ST602, when the first voltage determination unit 121 determines that the voltage measured by the first voltage determination unit 121 in step ST601 exceeds the first voltage, in step ST604, the period determination unit 122 , to determine whether a timer has been started.

ステップST604にて、期間判定部122が、タイマがスタートされていないと判定した場合、ステップST605にて、期間判定部122は、タイマをスタートする。ステップST605の処理の後、第1過電圧検出部120は、当該フローチャートの処理を終了し、第1過電圧検出部120は、ステップST601に戻って、当該フローチャートの処理を繰り返して実行する。
ステップST604にて、期間判定部122が、タイマがスタートされていると判定した場合、ステップST606にて、期間判定部122は、タイマの示す値が、第1期間を示す値以上であるか否かを判定する。
When period determination section 122 determines in step ST604 that the timer has not started, period determination section 122 starts the timer in step ST605. After the processing of step ST605, the first overvoltage detection unit 120 ends the processing of the flowchart, returns to step ST601, and repeats the processing of the flowchart.
When period determination section 122 determines in step ST604 that the timer has started, in step ST606 period determination section 122 determines whether the value indicated by the timer is equal to or greater than the value indicating the first period. determine whether

ステップST606にて、期間判定部122が、タイマの示す値が第1期間を示す値以上ではないと判定した場合、すなわち、期間判定部122がタイマの示す値が、第1期間を示す値未満であると判定した場合、第1過電圧検出部120は、当該フローチャートの処理を終了し、第1過電圧検出部120は、ステップST601に戻って、当該フローチャートの処理を繰り返して実行する。
ステップST606にて、期間判定部122が、タイマの示す値が第1期間を示す値以上であると判定した場合、ステップST607にて、第1充電停止信号送信部123は、第1充電停止信号を出力する。ステップST607の処理の後、第1過電圧検出部120は、当該フローチャートの処理を終了する。
In step ST606, when period determining section 122 determines that the value indicated by the timer is not greater than or equal to the value indicating the first period, that is, period determining section 122 determines that the value indicated by the timer is less than the value indicating the first period. If so, the first overvoltage detection unit 120 ends the processing of the flowchart, returns to step ST601, and repeats the processing of the flowchart.
When period determining section 122 determines in step ST606 that the value indicated by the timer is equal to or greater than the value indicating the first period, in step ST607 first charging stop signal transmitting section 123 outputs the first charging stop signal to output After the process of step ST607, the first overvoltage detector 120 ends the process of the flowchart.

図7を参照して、実施の形態1に係る第2過電圧検出部130の動作について説明する。
図7は、実施の形態1に係る第2過電圧検出部130の動作の一例を示すフローチャートである。
第2過電圧検出部130は、当該フローチャートの処理を第2過電圧検出部130が第2充電停止信号を出力するまでの期間において、繰り返し実行する。
まず、ステップST701にて、第2電圧判定部131は、変圧部110が出力する電圧変換後の電圧を計測する。
次に、ステップST702にて、第2電圧判定部131は、ステップST701にて第2電圧判定部131が計測した電圧が第2電圧を超えているか否かを判定する。
ステップST702にて、第2電圧判定部131が、ステップST701にて第2電圧判定部131が計測した電圧が第1電圧を超えていないと判定した場合、第2過電圧検出部130は、当該フローチャートの処理を終了し、第2過電圧検出部130は、ステップST701に戻って、当該フローチャートの処理を繰り返して実行する。
ステップST702にて、第2電圧判定部131が、ステップST701にて第2電圧判定部131が計測した電圧が第1電圧を超えていると判定した場合、ステップST703にて、第2充電停止信号送信部132は、第2充電停止信号を出力する。ステップST703の処理の後、第2過電圧検出部130は、当該フローチャートの処理を終了する。
The operation of the second overvoltage detector 130 according to the first embodiment will be described with reference to FIG.
FIG. 7 is a flow chart showing an example of the operation of the second overvoltage detector 130 according to the first embodiment.
The second overvoltage detection unit 130 repeatedly executes the processing of the flowchart until the second overvoltage detection unit 130 outputs the second charge stop signal.
First, in step ST<b>701 , second voltage determination section 131 measures the voltage after voltage conversion output from transformation section 110 .
Next, in step ST702, second voltage determination section 131 determines whether or not the voltage measured by second voltage determination section 131 in step ST701 exceeds the second voltage.
In step ST702, when the second voltage determination section 131 determines that the voltage measured by the second voltage determination section 131 in step ST701 does not exceed the first voltage, the second overvoltage detection section 130 follows the flow chart , the second overvoltage detection unit 130 returns to step ST701 and repeats the process of the flowchart.
In step ST702, when the second voltage determination unit 131 determines that the voltage measured by the second voltage determination unit 131 in step ST701 exceeds the first voltage, in step ST703, the second charging stop signal The transmitter 132 outputs a second charging stop signal. After the process of step ST703, the second overvoltage detector 130 ends the process of the flowchart.

以上のように、車載用バッテリ充電装置100は、Hブリッジ回路111を有し、車載駆動用バッテリ2から出力される高電圧を、補機用バッテリ5の充電電圧に電圧変換する変圧部110と、変圧部110が出力する電圧変換後の電圧が、補機用バッテリ5の充電電圧よりも高い第1電圧を超えた状態を継続する期間を計測し、当該期間が所定期間継続したときに、第1充電停止信号を出力する第1過電圧検出部120と、変圧部110が出力する電圧変換後の電圧を計測し、当該電圧が第1電圧よりも高い第2電圧を超えたときに、第2充電停止信号を出力する第2過電圧検出部130と、第1充電停止信号を受信するまでの期間において、Hブリッジ回路111が有する第1系統111a及び第2系統111bのうち、第1系統111aを駆動させ、第1充電停止信号を受信したときに、第1系統111aの駆動を停止させる第1駆動部140と、第2充電停止信号を受信するまでの期間において、Hブリッジ回路111が有する第1系統111a及び第2系統111bのうち、第2系統111bを駆動させ、第2充電停止信号を受信したときに、第2系統111bの駆動を停止させる第2駆動部150と、を備えた。
このように構成することにより、車載用バッテリ充電装置100から出力される変換後の電圧が過電圧である場合に、確実に、補機用バッテリ5への充電を停止することができる。
As described above, the in-vehicle battery charging device 100 includes the H bridge circuit 111, and the transforming unit 110 that converts the high voltage output from the in-vehicle drive battery 2 into the charging voltage of the auxiliary battery 5. , measuring the period during which the voltage after voltage conversion output by the voltage transforming unit 110 continues to exceed the first voltage higher than the charging voltage of the auxiliary battery 5, and when the period continues for a predetermined period, The first overvoltage detection unit 120 that outputs the first charging stop signal and the voltage after voltage conversion output by the transformation unit 110 are measured, and when the voltage exceeds the second voltage higher than the first voltage, the 2 During the period until the second overvoltage detection unit 130 that outputs the charge stop signal and the first charge stop signal is received, the first system 111a of the first system 111a and the second system 111b that the H bridge circuit 111 has and stops driving the first system 111a when the first charging stop signal is received, and the H bridge circuit 111 has and a second driving unit 150 that drives the second system 111b out of the first system 111a and the second system 111b and stops driving the second system 111b when the second charging stop signal is received. .
With this configuration, charging of the auxiliary battery 5 can be reliably stopped when the converted voltage output from the in-vehicle battery charging device 100 is an overvoltage.

また、車載用バッテリ充電装置100は、第2過電圧検出部130の故障率が、第1過電圧検出部120の故障率よりも低くなるように構成した。例えば、車載用バッテリ充電装置100は、第2過電圧検出部130が、ディスクリート回路により構成されることにより、第2過電圧検出部130の故障率が、第1過電圧検出部120の故障率よりも低くなるように構成した。
このように構成することにより、車載用バッテリ充電装置100から出力される変換後の電圧が過電圧である場合に、第1過電圧検出部120に不具合が生じており、第1過電圧検出部120が第1充電停止信号を出力できなかったとしても、第2過電圧検出部130が第2充電停止信号を出力できるようにしたため、確実に、補機用バッテリ5への充電を停止することができる。
In-vehicle battery charging apparatus 100 is configured such that the failure rate of second overvoltage detection section 130 is lower than the failure rate of first overvoltage detection section 120 . For example, in the on-vehicle battery charging device 100, the second overvoltage detection unit 130 is configured by a discrete circuit, so that the failure rate of the second overvoltage detection unit 130 is lower than the failure rate of the first overvoltage detection unit 120. configured to be
With this configuration, when the converted voltage output from vehicle-mounted battery charging device 100 is overvoltage, first overvoltage detection unit 120 malfunctions, and first overvoltage detection unit 120 detects overvoltage. Since the second overvoltage detector 130 can output the second charge stop signal even if the first charge stop signal cannot be output, the charging of the auxiliary battery 5 can be stopped reliably.

また、車載用バッテリ充電装置100は、第1過電圧検出部120が集積回路により構成されるようにした。
このように構成することにより、第1過電圧検出部120の大きさを小さくすることができる。
Also, in the vehicle-mounted battery charging device 100, the first overvoltage detection section 120 is configured by an integrated circuit.
By configuring in this way, the size of the first overvoltage detector 120 can be reduced.

また、車載用バッテリ充電装置100は、上述の構成に加えて、変圧部110が出力する電圧変換後の電圧を示す電圧情報を外部に出力する出力制御部170を備えた。
このように構成することにより、車両1の乗員等のユーザは、表示装置に表示された電圧情報が示す変圧部110が出力する電圧変換後の電圧を確認することにより、車載用バッテリ充電装置100の状態を把握することができる。
In addition to the configuration described above, vehicle-mounted battery charging apparatus 100 also includes output control section 170 that outputs voltage information indicating the voltage after voltage conversion output from transformation section 110 to the outside.
With this configuration, a user such as an occupant of the vehicle 1 can confirm the voltage after voltage conversion output by the voltage transforming unit 110 indicated by the voltage information displayed on the display device, thereby enabling the on-vehicle battery charging device 100 to operate. status can be grasped.

なお、この発明はその発明の範囲内において、実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは実施の形態において任意の構成要素の省略ができる。 It should be noted that, within the scope of the invention, any component of the embodiment can be modified or any component can be omitted from the embodiment.

1 車両、2 車載駆動用バッテリ、3 インバータ、4 モータ、5 補機用バッテリ、6 補機、100 車載用バッテリ充電装置、110 変圧部、111 Hブリッジ回路、111a 第1系統、111b 第2系統、112 トランス、113,114 ダイオード、115 インダクタ、116 キャパシタ、117a,117b,117c,117d スイッチング素子、118a 1次巻線、118b 2次巻線、120 第1過電圧検出部、121 第1電圧判定部、122 期間判定部、123 第1充電停止信号送信部、130 第2過電圧検出部、131 第2電圧判定部、132 第2充電停止信号送信部、140 第1駆動部、150 第2駆動部、160 駆動制御部、170 出力制御部。 Reference Signs List 1 vehicle, 2 vehicle drive battery, 3 inverter, 4 motor, 5 auxiliary battery, 6 auxiliary device, 100 vehicle battery charger, 110 transformer, 111 H bridge circuit, 111a first system, 111b second system , 112 transformer, 113, 114 diode, 115 inductor, 116 capacitor, 117a, 117b, 117c, 117d switching element, 118a primary winding, 118b secondary winding, 120 first overvoltage detection unit, 121 first voltage determination unit , 122 period determination unit, 123 first charge stop signal transmission unit, 130 second overvoltage detection unit, 131 second voltage determination unit, 132 second charge stop signal transmission unit, 140 first drive unit, 150 second drive unit, 160 drive control unit, 170 output control unit.

Claims (6)

Hブリッジ回路を有し、車載駆動用バッテリから出力される高電圧を、補機用バッテリの充電電圧に電圧変換する変圧部と、
前記変圧部が出力する電圧変換後の電圧を計測し、当該電圧が前記補機用バッテリの前記充電電圧よりも高い第1電圧を超えた状態を継続する期間を計測し、当該期間が所定期間継続したときに、第1充電停止信号を出力する第1過電圧検出部と、
前記変圧部が出力する電圧変換後の電圧を計測し、当該電圧が前記第1電圧よりも高い第2電圧を超えたときに、第2充電停止信号を出力する第2過電圧検出部と、
前記第1過電圧検出部が出力した前記第1充電停止信号を受信するまでの期間において、前記Hブリッジ回路が有する第1系統及び第2系統のうち、第1系統を駆動させ、前記第1充電停止信号を受信したときに、第1系統の駆動を停止させる第1駆動部と、
前記第2過電圧検出部が出力した前記第2充電停止信号を受信するまでの期間において、前記Hブリッジ回路が有する第1系統及び第2系統のうち、第2系統を駆動させ、前記第2充電停止信号を受信したときに、第2系統の駆動を停止させる第2駆動部と、
を備えたこと
を特徴とする車載用バッテリ充電装置。
a transformer unit having an H-bridge circuit for converting a high voltage output from an in-vehicle drive battery into a charging voltage of an auxiliary battery;
Measure the voltage after voltage conversion output by the transforming unit, measure the period during which the voltage continues to exceed a first voltage higher than the charging voltage of the auxiliary battery, and measure the period during which the period is a predetermined period a first overvoltage detection unit that outputs a first charging stop signal when continuing;
a second overvoltage detection unit that measures the voltage after voltage conversion output by the transforming unit and outputs a second charging stop signal when the voltage exceeds a second voltage higher than the first voltage;
During the period until the first charging stop signal output by the first overvoltage detection unit is received, the first system out of the first system and the second system of the H bridge circuit is driven, and the first charging is performed. a first driving unit that stops driving the first system when a stop signal is received;
During the period until the second charging stop signal output by the second overvoltage detection unit is received, of the first system and the second system included in the H bridge circuit, the second system is driven, and the second charging is performed. a second driving unit that stops driving the second system when a stop signal is received;
An in-vehicle battery charging device comprising:
前記第2過電圧検出部の故障率は、前記第1過電圧検出部の故障率よりも低いこと
を特徴とする請求項1記載の車載用バッテリ充電装置。
2. The on-vehicle battery charging device according to claim 1, wherein a failure rate of said second overvoltage detection section is lower than a failure rate of said first overvoltage detection section.
前記第2過電圧検出部は、ディスクリート回路により構成されたこと
を特徴とする請求項2記載の車載用バッテリ充電装置。
3. The on-vehicle battery charging device according to claim 2, wherein the second overvoltage detector is configured by a discrete circuit.
前記第1過電圧検出部は、集積回路により構成されたこと
を特徴とする請求項2記載の車載用バッテリ充電装置。
3. The vehicle-mounted battery charging device according to claim 2, wherein the first overvoltage detector is configured by an integrated circuit.
前記変圧部が出力する電圧変換後の電圧を示す電圧情報を外部に出力する出力制御部を備えたこと
を特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項記載の車載用バッテリ充電装置。
5. The in-vehicle battery charging device according to any one of claims 1 to 4, further comprising: an output control section for outputting to the outside voltage information indicating the voltage after voltage conversion outputted by the transforming section. .
前記第1過電圧検出部は、前記変圧部が出力する電圧変換後の電圧を示す前記電圧情報を生成する機能を有し、
前記出力制御部は、前記第1過電圧検出部が生成した前記電圧情報を外部に出力すること
を特徴とする請求項5記載の車載用バッテリ充電装置。
The first overvoltage detection unit has a function of generating the voltage information indicating the voltage after voltage conversion output by the transformation unit,
The vehicle-mounted battery charging device according to claim 5, wherein the output control section outputs the voltage information generated by the first overvoltage detection section to the outside.
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