JPH06178460A - 電池の充電制御回路 - Google Patents

電池の充電制御回路

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JPH06178460A
JPH06178460A JP33167792A JP33167792A JPH06178460A JP H06178460 A JPH06178460 A JP H06178460A JP 33167792 A JP33167792 A JP 33167792A JP 33167792 A JP33167792 A JP 33167792A JP H06178460 A JPH06178460 A JP H06178460A
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JP
Japan
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current
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load
secondary battery
circuit
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JP33167792A
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English (en)
Inventor
Tsuneo Baba
恒男 馬場
Jiro Kino
二郎 木野
Tsukasa Igarashi
司 五十嵐
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Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【目的】2次電池と負荷回路の両方に同時に電流を供給
する機能を有し、かつ小型、軽量、安価に構成できるA
C/DCコンバータを備えた電池の充電制御回路を提供
すること。 【構成】AC/DCコンバータから電流が供給されてい
るとき、AC/DCコンバータから負荷回路に供給され
る電流値を検出し、または負荷回路の消費電力低減モー
ドへの移行を監視して、AC/DCコンバータの出力電
流の余裕度に応じて、2次電池の充電電流を制御する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は電池の充電制御回路にか
かり、さらに詳しくは一方においてAC/DCコンバー
タから出力される電流を負荷に供給し、他方においてA
C/DCコンバータから出力される電流を電池に供給し
て充電するのに好適な電池の充電制御回路に関する。
【0002】
【従来の技術】従来技術においては、特開昭63−36
26号公報、特開昭61−266032号公報等に記載
されているように、AC/DCコンバータから出力され
る電流を負荷回路に供給するときは、AC/DCコンバ
ータと電池を切り離し、逆にAC/DCコンバータから
出力される電流を電池に供給して充電するときは、AC
/DCコンバータから負荷回路を切り離すようにしてい
た。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】前記従来技術において
は、AC/DCコンバータが電池または負荷回路のどち
らか一方に電流を供給する構成を有している。したがっ
て、AC/DCコンバータとしては、電池への最大充電
電流または負荷回路への最大負荷電流のうち、大きい方
の電流を供給する能力を持てば良く、AC/DCコンバ
ータを小型、軽量、安価に構成することができる。
【0004】しかし、最近の使用用途では、携帯用コン
ピュータの様にAC/DCコンバータから同時に充電電
流と負荷電流の両方を供給し、内蔵する電池を充電する
使い方が多くなってきている。この様な用途では、AC
/DCコンバータは電池と負荷回路の両方に電流を供給
する能力を持たなければならず、大容量のAC/DCコ
ンバータが必要となり、AC/DCコンバータを小型、
軽量、安価に作ることができなかった。
【0005】本発明は、このような従来技術の問題点を
解決するために成されたもので、電池と負荷回路の両方
に同時に電流を供給する機能を有し、かつ小型、軽量、
安価に構成できるAC/DCコンバータを備えた電池の
充電制御回路を提供することを目的としている。
【0006】
【課題を解決するための手段】また、本発明の第1の電
池の充電制御回路は、AC/DCコンバータと、少なく
とも1つの負荷回路と、負荷回路に電流を供給する充電
可能な2次電池と、AC/DCコンバータから負荷回路
に供給されている電流値を検出し、検出された電流値と
AC/DCコンバータから出力可能な電流値との差を取
り、その値に応じて2次電池への充電電流を制御する充
電制御手段とを備えたことを特徴としている。
【0007】また、本発明の第2の電池の充電制御回路
は、AC/DCコンバータと、消費電力低減モードに移
行可能で、かつ消費電力低減モードに移行したとき信号
を出力するように形成された少なくとも1つの負荷回路
と、負荷回路に電流を供給する充電可能な2次電池と、
上記信号に応じてAC/DCコンバータから供給される
2次電池への充電電流を制御する充電制御手段とを備え
たことを特徴としている。
【0008】
【作用】本発明の第1の電池の充電制御回路によれば、
AC/DCコンバータは2次電池と負荷回路に電流を供
給する。この時、AC/DCコンバータから負荷回路に
供給される電流を検出し、AC/DCコンバータの最大
出力電流と比較し、その差に応じて2次電池への充電電
流を制御する。したがって、AC/DCコンバータの出
力可能な最大電流を負荷回路の最大負荷電流又は2次電
池の最大充電電流のうち大きい方に設定することがで
き、AC/DCコンバータを小型、軽量、安価に構成す
ることができる。
【0009】また、本発明の第2の電池の充電制御回路
によれば、負荷回路から出力される消費電力低減モード
に入ったことを知らせる信号に応じて、充電制御手段が
2次電池への充電電流を制御する。したがって、AC/
DCコンバータの出力可能な最大電流を負荷回路の最大
負荷電流又は2次電池の最大充電電流のうち大きい方に
設定することができ、AC/DCコンバータを小型、軽
量、安価に構成することができる。
【0010】
【実施例】次に本発明の実施例について説明する。図1
は本発明の第1の実施例を示す回路図であり、1はAC
/DCコンバータ、2は入力側電源供給ライン、3,4
は逆流防止用ダイオード、5は負荷電流の電流変動を検
出する電流検出回路、6は負荷側電源供給ライン、7は
負荷回路、8,9,10は2次電池の充電電流を制御す
る充電電流制御用抵抗、11,12,13は2次電池の
充電電流をオン/オフする充電制御用トランジスタ、1
4は充電制御用トランジスタ11,12,13を制御す
る充電制御回路、15は2次電池である。ここで、AC
/DCコンバータ1は、着脱可能に構成してもよいし、
充電制御回路に内蔵するように構成しても良い。
【0011】次に、上記第1の実施例の動作について説
明する。AC/DCコンバータ1から電流が供給されて
いるとき、負荷電流はAC/DCコンバータ1から入力
側電源供給ライン2とダイオード3と電流検出回路5と
負荷側電源供給ライン6を通して、負荷回路7に供給さ
れる。電流検出回路5は前記負荷電流を常時監視してお
り、負荷回路7の動作状態による負荷電流の電流変動を
充電制御回路14に伝える。充電制御回路14は、電流
検出回路5から伝えられた負荷電流の電流値とAC/D
Cコンバータ1の電流供給能力を比較し、AC/DCコ
ンバータ1の電流供給能力に余裕があるときは、その余
裕度に応じて、充電制御用トランジスタ11,12,1
3の内のいずれか1つ、または充電制御用トランジスタ
11,12,13を適宜組み合わせてオンし、充電電流
を流して2次電池15を充電させる。したがって、、充
電電流制御用抵抗8,9,10と充電制御用トランジス
タ11,12,13からなる電池充電回路は、トランジ
スタ11,12,13を適宜選択してオンさせることに
より、種々な充電電流値を取ることができる。
【0012】ここで、負荷回路7の取る抵抗値の範囲に
応じて、抵抗8,9,10等の値を適宜設定することに
より、例えば負荷回路7の抵抗が瞬時に大きくなり、大
きな負荷電流が要求される場合、2次電池15からダイ
オード4を介して不足する負荷電流を供給することな
く、AC/DCコンバータ1からダイオード3と電流検
出回路5を介して供給することができる。これにより、
電流検出回路5は、AC/DCコンバータ1から負荷回
路7に供給される電流を正確に検出することができ、2
次電池15にはAC/DCコンバータ1からの余剰電流
が供給されることになる。
【0013】なお、AC/DCコンバータ1が接続され
ていないとき、またはAC/DCコンバータ1から電流
が供給されていないとき、負荷電流はダイオード4と負
荷側電源供給ライン6を通して負荷回路7に供給され
る。また、上記第1の実施例において、言うまでもな
く、負荷回路7は複数個存在しても良い。
【0014】次に、本発明の第2の実施例について説明
する。図2は本発明の第2の実施例を示す回路図であ
り、21は負荷回路7に流れる電流を検出する電流検出
抵抗、22はアナログ/デジタル コンバータ(以下A
/Dコンと略す)付きマイコン、23は2次電池15に
流れる電流を制御する抵抗、24は2次電池15に流れ
る電流を制御するトランジスタ、25はオペアンプ、2
6は2次電池15の温度を検出するサーミスタである。
なお、図2において、図1に示す第1の実施例と同一部
分には、同一符号を付している。
【0015】次に、上記第2の実施例の動作について説
明する。A/Dコン付きマイコン22は、電流検出抵抗
21の両端の電圧を常時測定して、負荷回路7に流れる
負荷電流の電流値を検出する。次に、A/Dコン付きマ
イコン22は、検出した負荷電流の電流値とAC/DC
コンバータ1の電流供給能力との比較をおこない、AC
/DCコンバータ1の電流供給能力に余裕があるとき、
その余剰電流を2次時電池15の充電電流とするよう
に、オペアンプ25に信号を送信する。オペアンプ25
は、A/Dコン付きマイコン22から送信された信号に
従って、トランジスタ24のベース電流を変化させ、前
記充電電流が流れるようにする。
【0016】ここで、A/Dコン付きマイコン22は、
前記充電電流と電池の最大許容充電電流との比較も行っ
ており、前記充電電流が電池の最大許容充電電流を超え
るようなときは、電池の最大許容充電電流の値を2次時
電池15の充電電流とするようオペアンプ25に信号を
送信する。
【0017】また、A/Dコン付きマイコン22は、2
次時電池15の電圧とサーミスタ26により2次時電池
15の温度を検出しており、前記電圧または温度が一定
限度に達したとき、2次時電池の充電を中止するようオ
ペアンプ25に信号を送信する。なお、上記第2の実施
例において、電流検出抵抗21の代わりに、コイルを用
いて負荷回路7に流れる負荷電流を検出しても良い。そ
の他動作については、前記した第1の実施例と同じであ
るため説明を省略する。
【0018】次に、本発明の第3の実施例について説明
する。図3は、本発明の第3の実施例を示す回路図であ
り、16は負荷ユニット17〜20の動作を監視しする
動作ユニット監視回路、17,18,19,20は活動
していないときに消費電力低減モードに移り、かつ該モ
ードに移行したことをモード信号として出力する機能を
有する負荷ユニットである。なお、図3に示す第3の実
施例おいて、図1に示す第1の実施例と同一部分には同
一符号を付してその説明を省略する。
【0019】次に、上記第3の実施例の動作について説
明する。動作ユニット監視回路16は、負荷ユニット1
8〜20の動作を監視し、電力低減モードとなる負荷ユ
ニットが発生した時、消費電力低減モードに移った負荷
ユニットの電流低減分に応じて充電制御用トランジスタ
11,12,13のいずれかをオンさせ、または充電制
御用トランジスタ11,12,13を適宜組み合わせて
オンし、充電電流を流して2次電池を充電させる。な
お、その他動作については第1の実施例と同じであるた
め省略する。
【0020】第3の実施例は、携帯用コンピュータ等に
適用できる。すなわち、最近の携帯用コンピュータは、
2次電池での動作時間を長くさせるため使用しない負荷
ユニットの消費電流を小さくする工夫をしている。携帯
用コンピュータの通常の使用状態では、全部の負荷ユニ
ットが長時間動作していることがほとんど無いため、A
C/DCコンバータの電流供給能力に余裕が発生する。
したがって、AC/DCコンバータの供給能力の余裕分
で内蔵する2次電池を充分に充電することができる。
【0021】以上説明したように、上記第1〜第3の実
施例によれば、AC/DCコンバータとしては、電流供
給能力として、最大負荷電流または最大充電電流のう
ち、いずれか大きい方の電流供給能力を持つだけで(通
常は、最大負荷電流>最大充電電流)、負荷回路と2次
電池の両方に同時に電流を供給することができる。した
がって、最大負荷電流と最大充電電流を加算した電流を
供給可能な、大容量のAC/DCコンバータを用いる必
要がなくなり、電流供給能力の小さい、小型、軽量、安
価に構成できるAC/DCコンバータを用いることがで
きる。
【0022】
【発明の効果】本発明によれば、AC/DCコンバータ
の最大出力電流は、負荷回路の最大負荷電流又は2次電
池の最大充電電流のうち、大きい方であれば良いため、
AC/DCコンバータを小型、軽量、安価に作ることが
できる効果があり、また負荷回路を使いながらでも2次
電池を充電することができるという効果もある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施例を示す回路図。
【図2】本発明の第2の実施例を示す回路図。
【図3】本発明の第3の実施例を示す回路図。
【符号の説明】
1…AC/DCコンバータ、2…入力側電源供給ライ
ン、3,4…ダイオード、5…電流検出回路、6…負荷
側電源供給ライン、7…負荷回路、8,9,10…充電
電流制御用抵抗、11,12,13…充電制御用トラン
ジスタ、14…充電制御回路、15…2次電池、16…
動作ユニット監視回路、17,18,19,20…負荷
ユニット、21…電流検出抵抗、22…アナログ/デジ
タル コンバータ(A/Dコン)付きマイコン、23…
抵抗、24…トランジスタ、25…オペアンプ、26…
サーミスタ。

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】AC/DCコンバータと、少なくとも1つ
    の負荷回路と、負荷回路に電流を供給する充電可能な2
    次電池と、AC/DCコンバータから負荷回路に供給さ
    れている電流値を検出し、検出された電流値とAC/D
    Cコンバータから出力可能な電流値との差を取り、その
    値に応じて2次電池への充電電流を制御する充電制御手
    段とを備えたことを特徴とする電池の充電制御回路。
  2. 【請求項2】前記AC/DCコンバータの出力可能な最
    大電流は、負荷回路の最大負荷電流又は2次電池の最大
    充電電流のうち、大きい方であることを特徴とする請求
    項1記載の電池の充電制御回路。
  3. 【請求項3】AC/DCコンバータと、消費電力低減モ
    ードに移行可能で、かつ消費電力低減モードに移行した
    とき信号を出力するように形成された少なくとも1つの
    負荷回路と、負荷回路に電流を供給する充電可能な2次
    電池と、上記信号に応じてAC/DCコンバータから供
    給される2次電池への充電電流を制御する充電制御手段
    とを備えたことを特徴とする電池の充電制御回路。
  4. 【請求項4】前記AC/DCコンバータの出力可能な最
    大電流は、負荷回路の最大負荷電流又は2次電池の最大
    充電電流のうち、大きい方であることを特徴とする請求
    項3記載の電池の充電制御回路。
JP33167792A 1992-12-11 1992-12-11 電池の充電制御回路 Pending JPH06178460A (ja)

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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002061917A1 (fr) * 2001-02-01 2002-08-08 Hitachi Maxell, Ltd. Source d'energie
JP2010509903A (ja) * 2006-11-14 2010-03-25 アドバンスト・アナロジック・テクノロジーズ・インコーポレイテッド デジタル充電低減ループを備えたバッテリ充電器装置
JP2013198297A (ja) * 2012-03-19 2013-09-30 Fujitsu Ltd 電源回路
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