JP7184021B2 - 電力制御回路 - Google Patents
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Description
図1に示されるように、比較例1に係る電力制御回路910は、電源911と、プロセッサ912と、RTC(Real Time Clock)913とを備える。電源911は、プロセッサ912に電力を供給する。電源911が電力を供給できなくなった場合、プロセッサ912は、動作を停止する。
図2に示されるように、比較例2に係る電力制御回路920は、リチウムイオン二次電池921と、正極端子926と、負極端子927とを備える。リチウムイオン二次電池921は、複数の電池セルを含んでよい。リチウムイオン二次電池921の正極は、正極端子926に接続されている。リチウムイオン二次電池921の負極は、負極端子927に接続されている。正極端子926及び負極端子927は、負荷に接続される。電力制御回路920は、正極端子926及び負極端子927から負荷に電流を供給することによって、負荷に対するバックアップ電源として機能する。リチウムイオン二次電池921の充電率(SOC:State of Charge)は、端子電圧と正の相関を有する。つまり、リチウムイオン二次電池921の端子電圧が高いほど、SOCが高い。リチウムイオン二次電池921は、SOCが高いほど長時間にわたって放電できる。
図3に示されるように、一実施形態に係る電力制御回路1は、リチウムイオンキャパシタ40と、第1保護回路10と、第2保護回路20と、レギュレータ30とを備える。リチウムイオンキャパシタ40は、一端において接地点80に接続され、他の一端において第1保護回路10及び第2保護回路20に接続される。第1保護回路10は、一端においてリチウムイオンキャパシタ40に接続され、他の一端においてレギュレータ30に接続される。レギュレータ30は、一端において第1保護回路10に接続され、他の一端において第1負荷61に接続される。第2保護回路20は、一端においてリチウムイオンキャパシタ40に接続され、他の一端においてダイオード52を介して第2負荷62に接続される。ダイオード52は、第2保護回路20から第2負荷62に向く方向を順方向として接続される。電力制御回路1は、レギュレータ30と第1負荷61との間に位置する節点71と、ダイオード52と第2負荷62との間に位置する節点72とを有する。電力制御回路1は、ダイオード51を更に備える。ダイオード51は、節点71と節点72との間に、節点71から節点72に向く方向を順方向として接続される。電力制御回路1は、第1保護回路10とレギュレータ30との間で、外部電源8に接続される。
第1保護回路10において、電圧検出回路11は、スイッチング素子16を介して、リチウムイオンキャパシタ40に接続される端子17に接続される。つまり、電圧検出回路11は、スイッチング素子16を介して、リチウムイオンキャパシタ40から放電電流の供給を受けることができる。第1保護回路10は、リチウムイオンキャパシタ40の端子電圧が第1電圧未満になった場合、スイッチング素子16をオフ状態にする。この場合、リチウムイオンキャパシタ40の放電電流は、電圧検出回路11に流れない。第1保護回路10は、スイッチング素子16をオフ状態にすることによって、電力を消費しなくなる。この場合、電圧検出回路11がスイッチング素子16を介さずに端子17に接続される場合と比較して、第1保護回路10がリチウムイオンキャパシタ40の電流を消費しなくなる。つまり、第1保護回路10が第1負荷61を止めた後に無駄な電力を消費しなくなる。その結果、リチウムイオンキャパシタ40が第2負荷62に電流を供給できる期間が長くなる。
上述のとおり、リチウムイオンキャパシタ40の端子電圧が第1電圧未満になった場合、スイッチング素子16がオフ状態になる。その結果、電圧検出回路11は動作しなくなる。
リチウムイオンキャパシタ40の端子電圧の上限及び下限は、リチウムイオンキャパシタ40の使用温度に応じて定まる。リチウムイオンキャパシタ40がT1minからT1maxまでの温度範囲で使用される場合、端子電圧の上限及び下限はそれぞれ、V1max及びV1minとされるとする。一方で、リチウムイオンキャパシタ40がT2minからT2maxまでの温度範囲で使用される場合、端子電圧の上限及び下限はそれぞれ、V2max及びV2minとされるとする。ここで、T1maxは、T2maxよりも高いと仮定する。V1minは、V2minよりも低いと仮定する。このような仮定の下で、リチウムイオンキャパシタ40の端子電圧の下限は、リチウムイオンキャパシタ40の温度がT2maxを超える場合とT2max以下である場合とで異なる。T2maxが所定温度と称される場合、端子電圧の下限は、リチウムイオンキャパシタ40の温度が所定温度を超える場合よりも、リチウムイオンキャパシタ40の温度が所定温度以下である場合に低くなる。
T1min=-30℃、T1max=+85℃
T2min=-30℃、T2max=+70℃
V1min=2.5V、V1max=3.5V
V2min=2.2V、V2max=3.8V
(a)リチウムイオンキャパシタ40の端子電圧の下限は、リチウムイオンキャパシタ40の温度が所定温度より高くなっている場合において第1電圧に対応する。
(b)リチウムイオンキャパシタ40の端子電圧の下限は、リチウムイオンキャパシタ40の温度が所定温度以下になっている場合において第2電圧に対応する、
第1負荷61は、リチウムイオンキャパシタ40が供給可能な電力量を数十秒程度で消費すると仮定する。ここで、第1負荷61は、プロセッサであるとする。第1負荷61は、外部電源8からの電力供給が停止した場合、外部電源8の停止を検出し、第1負荷61自身の停止処理を開始する。第1負荷61は、リチウムイオンキャパシタ40から電力が供給されている間に停止処理を完了させることによって、電力供給再開時に安全に動作を再開できるように停止できる。第1電圧は、第1負荷61が停止処理を完了できるまでリチウムイオンキャパシタ40を放電させ続けることができるように設定されてよい。
8 外部電源
10 第1保護回路
11 電圧検出回路(12:コンパレータ、13:基準電圧源、14:分圧抵抗、15:分圧抵抗、19:節点)
16 スイッチング素子
17、18 端子
20 第2保護回路
21 電圧検出回路
26 スイッチング素子
27、28 端子
30 レギュレータ
40 リチウムイオンキャパシタ
51、52 ダイオード
61 第1負荷
62 第2負荷
71、72 節点
73 通信線
80 接地点
100 回路基板
Claims (6)
- 外部電源が供給する電力で充電されるリチウムイオンキャパシタと、
前記外部電源が供給する電力で動作する第1負荷に対して、前記外部電源から電力が供給されなくなった場合に前記リチウムイオンキャパシタの放電電流を供給する第1保護回路と、
前記外部電源が供給する電力で動作し、且つ、前記第1負荷よりも少ない消費電力で動作する第2負荷に対して、前記外部電源から電力が供給されなくなった場合に前記リチウムイオンキャパシタの放電電流を供給する第2保護回路と
を備え、
前記第1保護回路は、前記第1負荷及び前記第2負荷に含まれず、前記リチウムイオンキャパシタと前記第1負荷との間に接続されている第1スイッチング素子と、前記第1スイッチング素子を制御する第1電圧検出回路とを備え、前記リチウムイオンキャパシタの端子電圧が第1電圧未満となった場合に前記第1負荷への電流の供給を停止し、
前記第2保護回路は、前記リチウムイオンキャパシタの端子電圧が前記第1電圧より低い第2電圧未満となった場合に前記第2負荷への電流の供給を停止する、電力制御回路。 - 前記第1電圧検出回路は、
前記外部電源から電力が供給されなくなった場合に前記リチウムイオンキャパシタから前記第1スイッチング素子を介して供給される電流によって動作可能に構成され、
前記リチウムイオンキャパシタの端子電圧が前記第1電圧以上である場合に前記第1スイッチング素子をオン状態に維持させ、
前記リチウムイオンキャパシタの端子電圧が前記第1電圧未満となった場合に前記第1スイッチング素子をオフ状態に遷移させる、
請求項1に記載の電力制御回路。 - 前記第1保護回路は、前記第1スイッチング素子を介して前記リチウムイオンキャパシタを外部電源に接続可能に構成され、
前記第1スイッチング素子は、オフ状態に遷移している場合であっても、前記外部電源から前記リチウムイオンキャパシタに向かう電流が流れるように構成される、請求項2に記載の電力制御回路。 - 前記リチウムイオンキャパシタは、前記第1負荷とともに回路基板に実装され、
前記リチウムイオンキャパシタの温度は、前記第1負荷の発熱量が大きいほど高くなり、
前記リチウムイオンキャパシタの仕様として定められる端子電圧の下限は、
前記リチウムイオンキャパシタの温度が所定温度より高くなっている場合において前記第1電圧に対応し、
前記リチウムイオンキャパシタの温度が前記所定温度以下になっている場合において前記第2電圧に対応する、請求項1から3までのいずれか一項に記載の電力制御回路。 - 外部電源が供給する電力で充電されるリチウムイオンキャパシタと、
前記外部電源が供給する電力で動作する第1負荷に対して、前記外部電源から電力が供給されなくなった場合に前記リチウムイオンキャパシタの放電電流を供給する第1保護回路と、
前記外部電源が供給する電力で動作し、且つ、前記第1負荷よりも少ない消費電力で動作する第2負荷に対して、前記外部電源から電力が供給されなくなった場合に前記リチウムイオンキャパシタの放電電流を供給する第2保護回路と
を備え、
前記第1保護回路は、前記リチウムイオンキャパシタの端子電圧が第1電圧未満となった場合に前記第1負荷への電流の供給を停止し、
前記第2保護回路は、前記リチウムイオンキャパシタの端子電圧が前記第1電圧より低い第2電圧未満となった場合に前記第2負荷への電流の供給を停止し、
前記リチウムイオンキャパシタは、前記第1負荷とともに回路基板に実装され、
前記リチウムイオンキャパシタの温度は、前記第1負荷の発熱量が大きいほど高くなり、
前記リチウムイオンキャパシタの仕様として定められる端子電圧の下限は、
前記リチウムイオンキャパシタの温度が所定温度より高くなっている場合において前記第1電圧に対応し、
前記リチウムイオンキャパシタの温度が前記所定温度以下になっている場合において前記第2電圧に対応する、
電力制御回路。 - 前記第1保護回路は、前記第1負荷及び前記第2負荷に対して前記外部電源に接続される節点を介してレギュレータに供給した電力を供給するように構成される、請求項1から5までのいずれか一項に記載の電力制御回路。
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