JPH03150029A - 充電装置 - Google Patents
充電装置Info
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- JPH03150029A JPH03150029A JP1286811A JP28681189A JPH03150029A JP H03150029 A JPH03150029 A JP H03150029A JP 1286811 A JP1286811 A JP 1286811A JP 28681189 A JP28681189 A JP 28681189A JP H03150029 A JPH03150029 A JP H03150029A
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- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 10
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 10
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- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 29
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Landscapes
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
- Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
- Tests Of Electric Status Of Batteries (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は、充電中の充電々池端子電圧を一定間隔で交互
に二つの異なる測定方法で測定することにより、広範囲
の充電々圧を有する充電に対応でき、かつ精度の高い充
電々池端子電圧の測定を行うことを可能にした充電装置
に関するものである。
に二つの異なる測定方法で測定することにより、広範囲
の充電々圧を有する充電に対応でき、かつ精度の高い充
電々池端子電圧の測定を行うことを可能にした充電装置
に関するものである。
従来の技術
一般的に、ニッケルカドミウム電池を充電する場合、満
充電の検出力法として−ΔV検出力式が採用されている
。この−ΔV検出力式では、充電時の充電々池端子電圧
の変化量を精度良く測定する必要がある。又、この測定
したデータを基に種々の充電条件の制御を行う必要があ
るため、一般的にマイクロコンピュータを使って、上記
充電々池端子電圧の測定あるいは、充電条件の制御を行
っている。
充電の検出力法として−ΔV検出力式が採用されている
。この−ΔV検出力式では、充電時の充電々池端子電圧
の変化量を精度良く測定する必要がある。又、この測定
したデータを基に種々の充電条件の制御を行う必要があ
るため、一般的にマイクロコンピュータを使って、上記
充電々池端子電圧の測定あるいは、充電条件の制御を行
っている。
第3図は、そのブロック図である。
1は充電装置の供給源である直流電源である。
35は充電々圧検出回路であり、出力スイッチ回路12
のプラス出力端子13側に接続される。充電々圧検出回
路36で得られた充電々池端子電圧の電圧情報は、ム−
Dコンバータ28に入力される。この出力は、充電制御
回路29に入力され、充電制御回路29で−ΔV検出等
の充電制御を司どる。この出力により、出力スイッチ制
御回路30および出力スイッチ駆動回路32を介して。
のプラス出力端子13側に接続される。充電々圧検出回
路36で得られた充電々池端子電圧の電圧情報は、ム−
Dコンバータ28に入力される。この出力は、充電制御
回路29に入力され、充電制御回路29で−ΔV検出等
の充電制御を司どる。この出力により、出力スイッチ制
御回路30および出力スイッチ駆動回路32を介して。
出力スイッチ回路120オン−オフ制御を行う。
発明が解決しようとする課題
以上のように、従来例では、第3図において充電々池端
子電圧上限がム−Dコンバータ28の入力電圧範囲より
高いために充電々圧検出回路36で示すように、ツェナ
ーダイオード36で充電々池端子電圧をスライスし、か
つ分圧抵抗R537と分圧抵抗R638によシ、分圧さ
れた後、ム−Dコンバータ28に入力される。そのため
、充電々池端子電圧の変化分も(R6//(R5+R,
) )に圧縮されてしまい、正規の変化量を測定するこ
とができなくなる。
子電圧上限がム−Dコンバータ28の入力電圧範囲より
高いために充電々圧検出回路36で示すように、ツェナ
ーダイオード36で充電々池端子電圧をスライスし、か
つ分圧抵抗R537と分圧抵抗R638によシ、分圧さ
れた後、ム−Dコンバータ28に入力される。そのため
、充電々池端子電圧の変化分も(R6//(R5+R,
) )に圧縮されてしまい、正規の変化量を測定するこ
とができなくなる。
本発明は、この課題を解決し、正規の充電々池端子電圧
の変化量測定を行うことを可能にするものである。
の変化量測定を行うことを可能にするものである。
課題を解決するだめの手段
本発明は、前記課題を解決するために充電々池端子電圧
の測定を絶対値測定と相対値測定の二つの部分に分け、
この両者を一定間隔で交互測定を繰り返す測定方法とす
るために、スライス電圧設定用ツェナーダイオードを廃
し、充電々圧検出回路に充電々圧検出圧縮回路を接続す
ると共に、誤差増幅回路を接続し、充電々池端子電圧に
より、複数種類のパルス巾に切換えるパルス発生回路の
出力をパルス平滑回路を介して、複数種類のスライス電
圧を発生させる基準電圧発生回路に印加し、この出力電
圧を誤差増幅回路入力の一方に印加し、他方の充電々圧
検出回路検出電圧と比較し、この出力をム−Dコンバー
タに入力する構成としたものである。
の測定を絶対値測定と相対値測定の二つの部分に分け、
この両者を一定間隔で交互測定を繰り返す測定方法とす
るために、スライス電圧設定用ツェナーダイオードを廃
し、充電々圧検出回路に充電々圧検出圧縮回路を接続す
ると共に、誤差増幅回路を接続し、充電々池端子電圧に
より、複数種類のパルス巾に切換えるパルス発生回路の
出力をパルス平滑回路を介して、複数種類のスライス電
圧を発生させる基準電圧発生回路に印加し、この出力電
圧を誤差増幅回路入力の一方に印加し、他方の充電々圧
検出回路検出電圧と比較し、この出力をム−Dコンバー
タに入力する構成としたものである。
作用
上記構成とすることにより、スライス電圧の設定を複数
個とすることができるとともに充電々圧の変化量も実際
値のま\測定できることになる。
個とすることができるとともに充電々圧の変化量も実際
値のま\測定できることになる。
実施例
第1図は、本発明の一実施例による充電装置のブロック
図である。第1図において、1はトランス2,2次整流
ダイオード3.2次平滑コンデンサ4、定電圧制御回路
5.定電流制御回路6.1次帰還用フォトカプラ7.1
次制御回路8.主スイッチング素子9.1次平滑コンデ
ンサ10よりなる直流電源、12は出力スイッチ回路、
11は電圧安定化回路、13はプラス出力端子、14は
マイナス出力端子、16は抵抗R,16、抵抗R217
、抵抗R318よりなる充電々圧検出回路、24は充電
々圧検出圧縮回路である。19は誤差増幅回路、28は
ム−Dコンバータ、29は充電制御回路、26はパルス
発生回路、26はパルス平滑回路、27は基準電圧発生
回路、30は出力スイッチ制御回路、31はマイコンよ
りなる出力スイッチ駆動回路である。
図である。第1図において、1はトランス2,2次整流
ダイオード3.2次平滑コンデンサ4、定電圧制御回路
5.定電流制御回路6.1次帰還用フォトカプラ7.1
次制御回路8.主スイッチング素子9.1次平滑コンデ
ンサ10よりなる直流電源、12は出力スイッチ回路、
11は電圧安定化回路、13はプラス出力端子、14は
マイナス出力端子、16は抵抗R,16、抵抗R217
、抵抗R318よりなる充電々圧検出回路、24は充電
々圧検出圧縮回路である。19は誤差増幅回路、28は
ム−Dコンバータ、29は充電制御回路、26はパルス
発生回路、26はパルス平滑回路、27は基準電圧発生
回路、30は出力スイッチ制御回路、31はマイコンよ
りなる出力スイッチ駆動回路である。
第2図(1L)は、上記実施例における充電々池端子電
圧測定部のタイミングチャートである。1は充電々池端
子電圧、2は充電々圧検出圧縮回路24の出力電圧、3
は誤差増幅回路19の入力端子200Å力電圧、4はパ
ルス発生回路26のパルス出力、6は基準電圧発生回路
27の出力電圧vref−n、6はム−Dコンバータ2
8の入力電圧である。
圧測定部のタイミングチャートである。1は充電々池端
子電圧、2は充電々圧検出圧縮回路24の出力電圧、3
は誤差増幅回路19の入力端子200Å力電圧、4はパ
ルス発生回路26のパルス出力、6は基準電圧発生回路
27の出力電圧vref−n、6はム−Dコンバータ2
8の入力電圧である。
第2図の)は、上記実施例における充電々池端子電圧v
IIATTとム−Dコンバータ28の入力電圧の関連を
示す図および充電々池端子電圧VB□Tアと基準電圧発
生回路27の出力電圧vref−n (複数種類スライ
ス電圧)の関連を示す図である。
IIATTとム−Dコンバータ28の入力電圧の関連を
示す図および充電々池端子電圧VB□Tアと基準電圧発
生回路27の出力電圧vref−n (複数種類スライ
ス電圧)の関連を示す図である。
本発明では充電々池端子電圧の測定を(1)絶対値測定
と(2)相対値測定の二つに分けて行い、絶対値測定(
1)と、相対値測定(2)を一定間隔で交互に繰り返し
行う。絶対値測定(1)と相対値測定(2)は一対とな
り、一個の充電々池端子電圧のデータ採取を行う。(以
下充電々池端子電圧を充電々圧と略す。)絶対値測定(
1)は充電々圧の絶対値を測定すると共に相対値測定(
2)の測定をする際にパルス発生回路26で発生するパ
ルス幅を決定するためのデータとなる。相対値測定(2
)は充電々圧の相対値測定であり、充電々圧の変化量を
測定するものである。
と(2)相対値測定の二つに分けて行い、絶対値測定(
1)と、相対値測定(2)を一定間隔で交互に繰り返し
行う。絶対値測定(1)と相対値測定(2)は一対とな
り、一個の充電々池端子電圧のデータ採取を行う。(以
下充電々池端子電圧を充電々圧と略す。)絶対値測定(
1)は充電々圧の絶対値を測定すると共に相対値測定(
2)の測定をする際にパルス発生回路26で発生するパ
ルス幅を決定するためのデータとなる。相対値測定(2
)は充電々圧の相対値測定であり、充電々圧の変化量を
測定するものである。
絶対値測定(1)で測定する充電々圧の測定値はV28
=(2xV、、TTxR2/R,/(R,+R2/R,
))−4,4)となる。但し、v28はム−Dコンバー
タ28の入力電圧、v270は基準電圧発生回路2Tの
出力電圧低レベルである。
=(2xV、、TTxR2/R,/(R,+R2/R,
))−4,4)となる。但し、v28はム−Dコンバー
タ28の入力電圧、v270は基準電圧発生回路2Tの
出力電圧低レベルである。
相対値測定(2)で測定する充電々圧測定値はv2a=
vmhrr ”ref−n但しR4= R5・R1
=R2 となり、充電々圧の変化は、ム−Dコンバータ28の入
力としてそのままの値で測定することができる。
vmhrr ”ref−n但しR4= R5・R1
=R2 となり、充電々圧の変化は、ム−Dコンバータ28の入
力としてそのままの値で測定することができる。
第2図(勾のタイミングチャートで示すように。
充電電圧検出圧縮回路24の出力電圧のオン/オフのタ
イミング、パルス発生回路26の出力パルスのタイミン
グを充電制御回路29により制御し、前記(1) 、
(2)の測定を交互に繰り返すことにより、充電々圧測
定を行う。
イミング、パルス発生回路26の出力パルスのタイミン
グを充電制御回路29により制御し、前記(1) 、
(2)の測定を交互に繰り返すことにより、充電々圧測
定を行う。
今、出力端子13.14間に電池33が接続され、充電
が開始されたとする。まず、充電電圧検出圧縮回路24
の出力をオンし、充電々圧の絶対値測定を行う。この時
、充電制御回路29によりパルス発生回路26の出力は
オン、基準電圧発生回路27の出力もオンを設定する。
が開始されたとする。まず、充電電圧検出圧縮回路24
の出力をオンし、充電々圧の絶対値測定を行う。この時
、充電制御回路29によりパルス発生回路26の出力は
オン、基準電圧発生回路27の出力もオンを設定する。
誤差増幅回路19には、充電電圧検出回路15の検出電
圧と基準電圧発生回路27の出力電圧が入力され、比較
された後、出力電圧はム−Dコンバータ28に入力され
る。この絶対値測定により、次に行う相対値測定のため
のパルス発生回路25のパルスを選定する。このパルス
はあらかじめ、複数種類のパルス幅をパルス発生回路2
5に設定しておく。このパルス発生回路26の出力よシ
バルスが出力されることにより、基準電圧発生回路27
の出力にスライス電圧(基準電圧) Vraf−nが発
生する。
圧と基準電圧発生回路27の出力電圧が入力され、比較
された後、出力電圧はム−Dコンバータ28に入力され
る。この絶対値測定により、次に行う相対値測定のため
のパルス発生回路25のパルスを選定する。このパルス
はあらかじめ、複数種類のパルス幅をパルス発生回路2
5に設定しておく。このパルス発生回路26の出力よシ
バルスが出力されることにより、基準電圧発生回路27
の出力にスライス電圧(基準電圧) Vraf−nが発
生する。
又、同時に充電電圧検出圧縮回路24の出力はオフに設
定する。これにより、誤差増幅回路19で二つの電圧は
比較され、出力電圧は、五−Dコンバータ28に入力さ
れ、出力は充電制御回路29に印加されると共に充電々
圧の相対値測定が行われる。
定する。これにより、誤差増幅回路19で二つの電圧は
比較され、出力電圧は、五−Dコンバータ28に入力さ
れ、出力は充電制御回路29に印加されると共に充電々
圧の相対値測定が行われる。
絶対値測定は1回の測定で行われるが、相対値測定は、
2回測定後、その差を算出し、充電々圧の変化量とする
。
2回測定後、その差を算出し、充電々圧の変化量とする
。
VBATT = vmitt(n+t ) mitt
(n)vrer、nの切換えは、絶対値測定のデータを
基に充電制御回路29にて行う。
(n)vrer、nの切換えは、絶対値測定のデータを
基に充電制御回路29にて行う。
以上の充電々圧測定結果を基に充電制御回路29により
、出力スイッチ制御回路30に信号を伝え、充電条件の
設定を行う。一般的に充電電圧検出圧縮回路24、パル
ス発生回路26、ム−Dコンバータ28、充電制御回路
29、出力スイッチ制御回路30はマイクロコンピュー
タ31にて構成する。
、出力スイッチ制御回路30に信号を伝え、充電条件の
設定を行う。一般的に充電電圧検出圧縮回路24、パル
ス発生回路26、ム−Dコンバータ28、充電制御回路
29、出力スイッチ制御回路30はマイクロコンピュー
タ31にて構成する。
発明の効果
以上の構成により、ム−Dコンバータの入力上限電圧以
上の充電々圧の電池あるいは、充電々圧範囲の広い電池
の場合においても、スライス電圧の設定をパルスで行っ
ているため、任意の複数個設定でき、この結果、充電々
圧の変化量も実際値のまま測定することが可能である。
上の充電々圧の電池あるいは、充電々圧範囲の広い電池
の場合においても、スライス電圧の設定をパルスで行っ
ているため、任意の複数個設定でき、この結果、充電々
圧の変化量も実際値のまま測定することが可能である。
又、スライス電圧を設定する基準電圧発生回路もスライ
ス電圧の数に関係なく固定でき、本発明の効果は大であ
る。
ス電圧の数に関係なく固定でき、本発明の効果は大であ
る。
第1図は本発明の一実施例による充電装置のブロック図
、第2図は第1図の動作説明図r同図(!L)はタイミ
ングチャート、同図(ト)は充電々池端子電圧とム−D
コンバータ入力電圧との関係図および充電々池端子電圧
とスライス電圧(基準電圧)との関係図、第3図は従来
例のブロック図である。 1・・・・・−直流電源、12・・・−・・出力スイッ
チ回路、13.14−・・・・・出力端子、16・−・
−・充電電圧検出回路、19・・・・・−誤差増幅回路
、24・−・・−充電電圧検出圧縮回路、26・−・−
・パルス平滑回路、28−・・・ム−Dコンバータ、2
9・・−・−・充電制御回路、30・・・−・・出力ス
イッチ制御回路、31・・−・・・マイクロコンピュー
タ、2ロー・−・・・パルス平滑回路、27−・・・一
基準電圧発生回路、32−・−・出力スイッチ駆動回路
、33・−・・・・電池。 代理人の氏名 弁理士 粟 野 重 孝 ほか1名$2
図 億) L四ー 7L 2 :1mlk蛾 ぴ) 本 トyχ−V−K−−−l”−−−−一−(vaaw−−
一、)ゞ”tlj ! ! l−一 マwvfl Vr峠2 vyetコ vy
etA\1 −−−1/ l
l l l、1−.Ll l NT11 L−−−〒 手続補正書 1 事件の表示 平成1年特許願第 286811 号2 発明の名称 充電装置 3 補正をする者 事件との関係 特 許 出 願 人 住 所 大阪府門真市大字門真1006番地名 称
(582) 松下電器産業株式会社代表者
谷 井 昭 雄 4代理人 〒571 住 所 大阪府門真市大字門真1006番地「−−コ ば 第 2151 (0L) たt肪 (1)t#LR5幅斯 1mz卯4u
! (b)
、第2図は第1図の動作説明図r同図(!L)はタイミ
ングチャート、同図(ト)は充電々池端子電圧とム−D
コンバータ入力電圧との関係図および充電々池端子電圧
とスライス電圧(基準電圧)との関係図、第3図は従来
例のブロック図である。 1・・・・・−直流電源、12・・・−・・出力スイッ
チ回路、13.14−・・・・・出力端子、16・−・
−・充電電圧検出回路、19・・・・・−誤差増幅回路
、24・−・・−充電電圧検出圧縮回路、26・−・−
・パルス平滑回路、28−・・・ム−Dコンバータ、2
9・・−・−・充電制御回路、30・・・−・・出力ス
イッチ制御回路、31・・−・・・マイクロコンピュー
タ、2ロー・−・・・パルス平滑回路、27−・・・一
基準電圧発生回路、32−・−・出力スイッチ駆動回路
、33・−・・・・電池。 代理人の氏名 弁理士 粟 野 重 孝 ほか1名$2
図 億) L四ー 7L 2 :1mlk蛾 ぴ) 本 トyχ−V−K−−−l”−−−−一−(vaaw−−
一、)ゞ”tlj ! ! l−一 マwvfl Vr峠2 vyetコ vy
etA\1 −−−1/ l
l l l、1−.Ll l NT11 L−−−〒 手続補正書 1 事件の表示 平成1年特許願第 286811 号2 発明の名称 充電装置 3 補正をする者 事件との関係 特 許 出 願 人 住 所 大阪府門真市大字門真1006番地名 称
(582) 松下電器産業株式会社代表者
谷 井 昭 雄 4代理人 〒571 住 所 大阪府門真市大字門真1006番地「−−コ ば 第 2151 (0L) たt肪 (1)t#LR5幅斯 1mz卯4u
! (b)
Claims (1)
- 直流電源に出力スイッチ回路を介して充電される電池を
接続する出力端子を接続し、この出力端子側に充電々池
端子電圧を検出する充電々圧検出回路を設け、この充電
々圧検出回路に充電々圧検出圧縮回路を接続すると共に
、誤差増幅回路を接続し、充電々池端子電圧により、複
数種類のパルス巾に切換えるパルス発生回路の出力をパ
ルス平滑回路を介して、電池充電端子電圧測定基準電圧
(スライス電圧)を発生させる基準電圧発生回路に印加
し、この基準電圧発生回路の出力電圧であるスライス電
圧と上記充電々圧検出回路の検出電圧とを比較する誤差
増幅回路の出力をA−Dコンバータに入力させ、このA
−Dコンバータの出力を充電制御回路に入力することに
より、この充電制御回路出力により、駆動回路を介して
出力スイッチ回路を制御すると共に上記充電々圧検出圧
縮回路およびパルス発生回路を制御するように構成した
充電装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1286811A JP2893761B2 (ja) | 1989-11-01 | 1989-11-01 | 充電装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1286811A JP2893761B2 (ja) | 1989-11-01 | 1989-11-01 | 充電装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH03150029A true JPH03150029A (ja) | 1991-06-26 |
JP2893761B2 JP2893761B2 (ja) | 1999-05-24 |
Family
ID=17709353
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP1286811A Expired - Fee Related JP2893761B2 (ja) | 1989-11-01 | 1989-11-01 | 充電装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2893761B2 (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2010093925A (ja) * | 2008-10-07 | 2010-04-22 | Makita Corp | 充電装置 |
-
1989
- 1989-11-01 JP JP1286811A patent/JP2893761B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2010093925A (ja) * | 2008-10-07 | 2010-04-22 | Makita Corp | 充電装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2893761B2 (ja) | 1999-05-24 |
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