JPH08308121A - バッテリパックおよびその動作モードの制御方法並びに電子機器 - Google Patents

バッテリパックおよびその動作モードの制御方法並びに電子機器

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JPH08308121A
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 バッテリパックにおける無駄な電力の消費を
防止する。 【構成】 CPU1において、負荷/充電器11との通
信を行うためのデータ端子DATAB、並びに負荷/充
電器11に電流を供給するための端子EB+およびEB
−が負荷/充電器11に正常に接続されたときに、その
負荷/充電器11と接続される接続端子BATTINB
の電圧が検出され、その検出結果に対応して、電流測定
部5、電圧測定部6、および温度測定部7に対する電源
の供給が制御される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、例えば2次電池の状態
などについてのデータのやりとりが可能なバッテリパッ
クおよびその動作モードの制御方法並びに電子機器に関
する。
【0002】
【従来の技術】最近では、例えば電池監視用のIC(In
tegrated Circuit)や温度センサを内蔵して2次電池の
状態(例えば、2次電池の電圧や、充放電電流、温度な
ど)をモニタし、充電器、あるいはコンピュータなどの
負荷との間でデータのやりとりを行う、スマートバッテ
リ(Smart Battery)あるいはインテリジェントバッテ
リなどと呼ばれるバッテリパックが実現されている。
【0003】このようなバッテリパックを用いた場合に
は、そこから供給される2次電池の状態に基づいて、充
電器あるいは負荷側で、比較的精度の高い残存容量の計
算などを行うことができる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】ところで、このような
バッテリパックを、例えばコンピュータなどの負荷に装
着した場合においては、そのコンピュータの電源の状態
にかかわらず、バッテリパックを構成する各ブロックは
通常動作するようになされていた。
【0005】即ち、コンピュータの電源がオフにされて
いても、バッテリパック内の電池監視用のICや温度セ
ンサなどは動作するようになされており、いわば無駄な
電力が消費されていた。このため、コンピュータを、例
えばいわゆるAC(Alternating Current)アダプタな
しで、即ちバッテリパックのみで動作させることのでき
る時間(バッテリパックの使用時間)が短くなる課題が
あった。
【0006】本発明は、このような状況に鑑みてなされ
たものであり、バッテリパックの使用時間を長くするこ
とができるようにするものである。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明のバッテリパック
は、電子機器に電流を供給するための+および−端子
と、電子機器との通信を行うための通信用端子と、+お
よび−端子が電子機器に正常に接続されたときに、その
電子機器と接続される接続端子と、通信用端子および接
続端子の電圧に対応して、動作モードを設定する設定手
段とを備えることを特徴とする。
【0008】本発明のバッテリパックの動作モードの制
御方法は、電子機器に電流を供給するための+および−
端子と、電子機器との通信を行うための通信用端子と、
+および−端子が電子機器に正常に接続されたときに、
その電子機器と接続される接続端子とを備え、電子機器
に装着され、その電源として動作するバッテリパックの
動作モードの制御方法であって、通信用端子および接続
端子の電圧を検出し、その検出結果に対応して、動作モ
ードを設定することを特徴とする。
【0009】本発明の電子機器は、バッテリパックから
の電流を入力するための+および−端子と、バッテリパ
ックとの通信を行うための通信用端子と、+および−端
子がバッテリパックに正常に接続されたときに、そのバ
ッテリパックと接続される接続端子と、電源の状態を検
出し、その検出結果に対応して、通信用端子の出力電圧
を一定値にする検出手段とを備え、接続端子からは、所
定のレベルの電圧が出力されることを特徴とする。
【0010】
【作用】本発明のバッテリパックにおいては、+および
−端子を介して電子機器に電流が供給され、通信用端子
を介して電子機器との通信が行われるようになされてい
る。接続端子は、+および−端子が電子機器に正常に接
続されたときに、その電子機器と接続され、設定手段
は、通信用端子および接続端子の電圧に対応して、動作
モードを設定するようになされている。
【0011】本発明のバッテリパックの動作モードの制
御方法においては、電子機器との通信を行うための通信
用端子、並びに電子機器に電流を供給するための+およ
び−端子が電子機器に正常に接続されたときに、その電
子機器と接続される接続端子の電圧が検出され、その検
出結果に対応して、動作モードが設定されるようになさ
れている。
【0012】本発明の電子機器においては、+および−
端子を介してバッテリパックからの電流が入力され、通
信用端子を介してバッテリパックとの通信が行われるよ
うになされている。所定のレベルの電圧を出力する接続
端子は、+および−端子がバッテリパックに正常に接続
されたときに、そのバッテリパックと接続され、検出手
段は、電源の状態を検出し、その検出結果に対応して、
通信用端子の出力電圧を一定値にするようになされてい
る。
【0013】
【実施例】図1は、本発明を適用したバッテリパックの
一実施例の構成と、このバッテリパックを電源として動
作する、例えば携帯型コンピュータなどの負荷、または
バッテリパックの充電を行う充電器としての負荷/充電
器(電子機器)11の構成例を示している。
【0014】バッテリパックは、前述したような通信機
能を有するバッテリパック(インテリジェントバッテ
リ)で、2次電池E、CPU(Central Proccessor Uni
t)1(設定手段)、FET(電界効果トランジスタ)
(NチャネルMOS FET)3、および4から構成さ
れており、端子EB+(+端子),DATAB(通信用
端子),BATTINB(接続端子),EB−(−端
子)を有している。
【0015】2次電池Eは、例えばリチウムイオン系の
電池で、その+端子は、パック(バッテリパック)の端
子EB+に接続されており、またその−端子は、2次電
池Eに対して直列に接続されたFET4および3を介し
て、パックの端子EB−に接続されている。従って、2
次電池Eの放電電流は、端子EB+およびEB−を介し
て流れ(負荷に対して、端子EB+およびEB−を介し
て放電電流が供給され)、また2次電池Eに対する充電
電流も、この端子EB+およびEB−を介して流れるよ
うになされている。
【0016】CPU1は、2次電圧Eの電圧(以下、適
宜、電池電圧という)(これは、後述する電圧測定部6
から供給される)に対応して、FET3,4のゲート
(G)に印加する電圧を制御し、これによりFET3,
4をオン/オフさせるようになされている。さらに、C
PU1は、パックのデータ端子(通信用端子)DATA
Bにも接続されており、このデータ端子DATABを介
して送信されてくるデータに応じて、所定の処理を行っ
たり、あるいは、後述する電流測定部5、電圧測定部
6、または温度測定部7からそれぞれ供給される2次電
池Eの電圧、充放電電流、または温度などの情報(2次
電池Eの状態)を、データ端子DATABを介して出力
するようにもなされている。即ち、CPU1は、バッテ
リパックに接続される負荷/充電器11と、データ端子
DATABを介して通信を行うことができるようになさ
れている。
【0017】また、CPU1は、端子EB+およびEC
−が、負荷/充電器11に対して、正常に接続されたと
きに、その負荷/充電器11が有する接続端子BATT
INCと接続される接続端子BATTINBにも接続さ
れており、この接続端子BATTINBおよび上述した
データ端子DATABの電圧に対応して、バッテリパッ
クの動作モードを設定するようにもなされている。
【0018】ここで、CPU1の電源端子(CPU1に
電源を供給するための端子)またはグランド端子(いず
れも図示せず)は、例えば端子EB+と2次電池の+端
子との接続点またはFET3のソースとFET4のソー
スとの接続点にそれぞれ接続されており、CPU1に
は、2次電池E、あるいは負荷/充電器11が充電器と
してバッテリパックと接続された場合には負荷/充電器
11から、電源が供給されるようになされている。な
お、CPU1の電源端子とグランド端子との間の電圧
(電位差)は、図示せぬ回路により、所定の一定電圧
(CPU1の電源として適切な電圧)にされるようにな
されている。
【0019】FET3のドレイン(D)は、端子EB−
と接続されており、そのソース(S)は、FET4のソ
ースと接続されている。FET4のドレインは、2次電
池Eの−端子と接続されている。なお、FET3には、
そのソースとドレインとの間に、2次電池Eの充電電流
が流れる方向に(従って、2次電池Eの放電電流が流れ
ない方向に)、寄生ダイオード3Aが形成されている。
また、FET4には、そのソースとドレインとの間に、
2次電池Eの放電電流が流れる方向に(従って、2次電
池Eの充電電流が流れない方向に)、寄生ダイオード4
Aが形成されている。
【0020】電流測定部5は、2次電池Eからの放電電
流および2次電池Eへの充電電流を検出(測定)し、C
PU1に供給するようになされている。電圧測定部6
は、電池電圧(2次電池Eの電圧)を検出(測定)し、
CPU1に供給するようになされている。温度測定部7
は、2次電池Eの温度を測定し、CPU1に供給するよ
うになされている。
【0021】なお、電流測定部5、電圧測定部6、およ
び温度測定部7には、CPU1における場合と同様にし
て電源が供給されるようになされている。また、CPU
1は、電流測定部5、電圧測定部6、および温度測定部
7に対する電源の供給を制御することができるようにな
されている。
【0022】一方、負荷/充電器11は、負荷または充
電器としての機能を有する処理部11A(検出手段)お
よび電源スイッチ12から構成され、負荷/充電器11
に対し、バッテリパックが正常に装着されたときに、バ
ッテリパックの端子EB+,DATAB,BATTIN
B,EB−それぞれと接続される端子EC+(+端
子),DATAC(通信用端子),BATTINC(接
続端子),EC−(−端子)を有している。
【0023】処理部11Aは、端子EC+およびEC−
と接続されており、従って、負荷/充電器11が負荷と
して動作する場合には、2次電池Eの放電電流は、端子
EC+およびEC−を介して流れ(バッテリパックから
の放電電流が、端子EC+およびEB−を介して入力さ
れ)、処理部11Aは、この電流(2次電池Eの放電電
流)を電源として動作するようになされている。さら
に、負荷/充電器11が充電器として動作する場合に
は、処理部11Aは、2次電池Eに対し、充電電流を、
端子EC+およびEC−を介して供給するようになされ
ている。
【0024】また、処理部11Aは、データ端子DAT
ACとも接続されており、このデータ端子DATACを
介して、バッテリパック(CPU1)との通信を行うよ
うになされている。即ち、処理部11Aは、データ端子
DATACを介して、例えばCPU1に、2次電池Eの
状態を要求するコマンドを送信し、また、CPU1か
ら、データ端子DATACを介して送信されてくる2次
電池の状態を受信するようになされている。
【0025】電源スイッチ12は、負荷/充電器11の
電源をオン/オフするときに操作されるようになされて
いる。なお、処理部11Aは、例えば電源スイッチ12
の操作状態を監視することで、電源の状態を検出し(電
源がオン状態またはオフ状態のうちのいずれの状態にあ
るかを検出し)、その検出結果に対応して、データ端子
DATACの出力電圧を一定値(Hレベル(例えば、5
Vなど)またはLレベル(例えば、0Vなど))にする
ようになされている。
【0026】接続端子BATTINCには、所定の電圧
が現れるようになされている(出力されるようになされ
ている)。即ち、本実施例では、接続端子BATTIN
Cは、抵抗Rを介して、端子EC+に接続されており、
これにより、バッテリパックが負荷/充電器11に正常
に装着されたとき(バッテリパックの端子EB+または
EB−が、それぞれ負荷/充電器11の端子EC+また
はEC−に接続されたとき)、接続端子BATTINC
には、バッテリパックの端子EB+の電圧が、端子EC
+および抵抗Rを介して現れるようになされている。
【0027】次に、その動作について説明する。CPU
1は、端子BATTINBに所定の電圧が印加されてい
ないとき、FET3および4のゲートに、Lレベルを印
加しており、これによりFET3および4を、オフ状態
にしている。このような状態において、バッテリパック
が、負荷/充電器11に正常に装着された場合、即ち、
バッテリパックの端子EB+,DATAB,BATTI
NB,EB−と、負荷/充電器11の端子EC+,DA
TAC,BATTINC,EC−とがそれぞれ接続され
た場合、接続端子BATTINBからは、端子EB+の
電圧(電池電圧)が、端子EC+、抵抗R、および接続
端子BATTINCを介して出力される。
【0028】この電圧は、CPU1により検出され、C
PU1は、接続端子BATTINBから所定の電圧が出
力されていることを検出すると、FET3および4のゲ
ートに、Hレベルを印加し、これによりFET3および
4を、オン状態にする。従って、負荷/充電器11が負
荷とされている場合において、バッテリパックが正常に
装着されると、2次電池E、端子EB+,EC+、処理
部11A、端子EC−,EB−、FET3(ドレイン・
ソース間),FET4(ソース・ドレイン間)の経路
で、放電電流が流れる。
【0029】このとき、CPU1は、電圧測定部6から
供給される電池電圧をモニタしており、これが、所定の
第1の基準電圧(2次電池Eが過放電状態になるおそれ
がある電圧)より小さくなると、FET3のゲートに、
Lレベルを印加し、これによりFET3をオフにする。
FET3の寄生ダイオード3Aは、充電電流が流れる方
向、即ち放電電流がながれない方向に接続されているた
め、FET3がオフにされると、放電電流は遮断され
る。これにより、過放電が防止される。
【0030】そして、この状態において、負荷/充電器
11が充電器とされると、処理部11A、端子EC+,
EB+、2次電池E,FET4、寄生ダイオード3A、
端子EB−,EC−の経路で、充電電流が流れ、これに
より2次電池Eに対する充電が開始される。しかしなが
ら、この場合、寄生ダイオード3Aでは、FET3のソ
ース・ドレイン間に比較して(FET3(FET4も同
様)に、ある程度のレベルの電圧がゲートに印加されて
いる場合、そのオン抵抗が小さな値になるので、そのソ
ース・ドレイン間の電圧降下は微小なものである)、約
0.6乃至0.8V程度の大きな電圧降下が生じるの
で、効率的な充電を行うことができない。
【0031】そこで、CPU1は、充電が開始される
と、即ち負荷/充電器11が充電器とされると、例えば
それにより生じる電圧降下(例えば、1V程度の電圧降
下)を検出し、その電圧降下を検出すると、FET3の
ゲートに、強制的にHレベルを印加して、FET3をオ
ンにする。これにより、処理部11A、端子EC+,E
B+、2次電池E,FET4,FET3,端子EB−,
EC−の経路で、充電電流が流れ、効率的な充電が行わ
れる。
【0032】なお、FET3のゲートに、Hレベルを印
加することは、接続端子DATABを介して、CPU1
に対し、所定の電圧が印加されている場合にのみ行われ
るようになされている。即ち、CPU1は、接続端子D
ATABに所定の電圧が印加されていないとき、具体的
には、例えばバッテリパックが、負荷/充電器11に正
常に装着されておらず、従って端子BATTINCとB
ATTINBとが接続されていないときなどには、FE
T3のゲートにHレベルを印加しないようになされてい
る。従って、この場合、バッテリパックでは、放電を行
うことができず、充電のみ行うことができる状態とされ
る。
【0033】充電が行われている間、CPU1は、放電
中の場合と同様に、電池電圧をモニタしており、これ
が、所定の第2の基準電圧(2次電池Eが過充電状態に
なるおそれがある電圧)より大きくなると、FET4の
ゲートに、Lレベルを印加し、これによりFET4をオ
フにする。FET4の寄生ダイオード4Aは、放電電流
が流れる方向、即ち充電電流がながれない方向に接続さ
れているため、FET4がオフにされると、充電電流は
遮断される。これにより、過充電が防止される。
【0034】そして、この状態において、端子EB+と
EB−との間に接続されている負荷/充電器11が、再
び負荷とされると、2次電池E、端子EB+,EC+、
処理部11A、端子EC−,EB−,FET3、寄生ダ
イオード4Aの、経路で、放電電流が流れ、放電が開始
される。しかしながら、この場合、寄生ダイオード4A
では、上述した寄生ダイオード3Aと同様に大きな電圧
降下が生じるので、効率的な放電を行うことができな
い。
【0035】そこで、CPU1は、放電が開始される
と、即ち負荷/充電器11が負荷とされると、例えばそ
れにより生じる電圧降下(例えば、0.4V程度の電圧
降下)を検出し、その電圧降下を検出すると、FET4
のゲートに、強制的にHレベルを印加して、FET4を
オンにする(なお、このFET4にHレベルを印加する
ことも、上述したFET3における場合と同様に、接続
端子DATABに所定の電圧が印加されていないときに
は行わせない(禁止する)ようにすることが可能であ
る)。これにより、上述したように、2次電池E、端子
EB+,EC+、負荷/充電器11、端子EC−,EB
−、FET3、FET4の経路で、放電電流が流れ、効
率的な放電が行われる。
【0036】また、以上のように、バッテリパックが、
負荷/充電器5に正常に接続されている場合には、処理
部5Aと制御回路1との間では、データ端子DATAC
およびDATABを介して、データのやりとりを行うこ
とができるようになされている。即ち、バッテリパック
が、負荷/充電器5に正常に接続されている場合には、
処理部5Aには、制御回路1に対し、2次電池の状態に
関する情報を要求させることができ、また、制御回路1
には、処理部5Aの要求に応じて、2次電池Eの状態
を、処理部5Aに送信させることができる。
【0037】次に、バッテリパックが、負荷/充電器1
1に正常に装着されなかった場合には、バッテリパック
の接続端子BATTINBと、負荷/充電器11の接続
端子BATTINCとは接続されないようになされてい
る。従って、この場合、接続端子BATTINBには所
定の電圧が現れず、その結果、CPU1では、接続端子
BATTINBを介して所定の電圧が検出されないこと
になる。
【0038】CPU1は、接続端子BATTINBを介
して所定の電圧を検出することができない場合は、FE
T3のゲートに、Hレベルを印加しないから(FET3
のゲートにはLレベルが印加された状態のままとされる
から)、FET3はオンせず、また寄生ダイオード3A
は、放電電流が流れない方向に形成されているから、仮
に、例えば、誤ってバッテリパックの端子EB+または
EB−と、負荷/充電器11の端子EC−またはEB+
とが、それぞれ接続された場合であっても、放電電流は
流れない。
【0039】従って、処理部11Aに対し、例えば本来
印加すべき電圧と逆向きの電圧が印加され、これにより
処理部11Aが損傷等することを防止することができ
る。
【0040】なお、処理部11Aに対し、本来印加すべ
き電圧と逆向きの電圧が印加されることを防止するに
は、バッテリパックの形状、およびこのバッテリパック
が装着される部分の負荷/充電器11の形状を、そのよ
うな逆向きの電圧が印加可能なようにバッテリパックを
負荷/充電器11に装着することができないようなもの
にしておくことが好ましい。
【0041】次に、バッテリパックの端子EB+とEB
−とが、例えば直接接続された場合、CPU1では、上
述した場合と同様に、接続端子BATTINBを介して
所定の電圧が検出されないから、FET3はオフしたま
まとされる。従って、この場合も、放電電流は流れず、
その結果、端子EB+とEB−とのショートによるバッ
テリパックの損傷を防止することができる。
【0042】なお、接続端子BATTINBに現れる電
圧に関係なく、CPU1に、FET3および4のオン/
オフ制御を行わせた場合でも、端子EB+とEB−とが
ショートされたときには、大きな放電電流が流れるた
め、電池電圧が下がり、上述したように、FET3がオ
フにされ、これにより放電電流が遮断される。従って、
これによっても、バッテリパックの損傷を防止すること
ができるが、この場合には、僅かな時間であるが、大き
な放電電流が流れることになる。これに対し、図1のバ
ッテリパックによれば、このような大きな放電電流が流
れることがないので、より効果的に、バッテリパックの
損傷を防止することができる。
【0043】次に、CPU1は、上述したように、接続
端子BATTINBおよびデータ端子DATABの電圧
に対応して、バッテリパックの動作モードを設定するよ
うになされている。以下、CPU1による動作モードの
設定処理について、図2のフローチャートを参照して説
明する。
【0044】CPU1は、まず最初にステップS1にお
いて、動作モードを低消費電力モードとする。即ち、ス
テップS1では、バッテリパックを構成する各ブロック
のうち、最低限必要なブロックを除いたものの動作が停
止される(スリープ状態とされる)。本実施例では、C
PU1によって、例えば電流測定部5、電圧測定部6、
および温度測定部7への電源の供給が停止されるように
なされている。
【0045】そして、ステップS2に進み、接続端子B
ATTINBのレベルが、Hレベルであるか否かが判定
される。ステップS2において、接続端子BATTIN
Bのレベルが、Hレベルでないと判定された場合、即
ち、CPU1が、接続端子BATTINBを介して所定
の電圧を検出することができない場合、ステップS1に
戻る。なお、ステップS1においては、動作モードが既
に低消費電力モードである場合には、特に処理は行われ
ない。即ち、ステップS1では、動作モードが、低消費
電力モードでないモード(後述する通常モード)である
ときのみ、動作モードを低消費電力モードに変更(設
定)する処理が行われる。
【0046】従って、バッテリパックが負荷/充電器5
に装着されていない場合や、装着されていても、それが
正常になされていない場合には、バッテリパックの動作
モードは、低消費電力モードとされる。よって、無駄な
電力の消費を防止することができる。
【0047】一方、ステップS2において、接続端子B
ATTINBのレベルが、Hレベルであると判定された
場合、即ち、バッテリパックが負荷/充電器11に正常
に装着されており、CPU1が、接続端子BATTIN
Bを介して所定の電圧を検出することができた場合、ス
テップS3に進み、時間を計時するための変数Cに初期
値としての、例えば0がセットされる。
【0048】そして、ステップS4に進み、データ端子
DATABのレベルが変化したか否かが判定される。ス
テップS4において、データ端子DATABのレベルが
変化したと判定された場合、即ち、処理部11Aから、
データ端子DATACおよびDATABを介して、CP
U1に対し、何らかのデータあるいはコマンドなどが送
信されており、従って、負荷/充電器11の電源がオン
状態である場合、ステップS7に進み、動作モードが通
常モードとされる。
【0049】即ち、ステップS7では、バッテリパック
を構成する各ブロックのうち、動作が停止されていたも
の(スリープ状態とされていたもの)の動作が開始され
る。本実施例では、CPU1によって、電流測定部5、
電圧測定部6、および温度測定部7への電源の供給が開
始されるようになされている。なお、ステップS7にお
いては、ステップS1における場合と同様に、動作モー
ドが既に通常モードである場合には、特に処理は行われ
ない。即ち、ステップS7では、動作モードが、低消費
電力モードであるときのみ、動作モードを通常モードに
変更(設定)する処理が行われる。
【0050】従って、動作モードが低消費電力モードと
されている状態において、処理部11Aから、データ端
子DATACおよびDATABを介して、CPU1に対
し、例えば2次電池Eの状態の送信要求があった場合に
は、動作モードが通常モードとされ、これにより電流測
定部5、電圧測定部6、および温度測定部7の動作が開
始される。そして、電流測定部5、電圧測定部6、およ
び温度測定部7から出力される2次電池Eの状態が、負
荷/充電器1に送信される。
【0051】一方、ステップS4において、データ端子
DATABのレベルが変化していないと判定された場
合、ステップS5に進み、変数Cが1だけインクリメン
トされる。そして、ステップS6に進み、変数Cが所定
の数Nより大きいか否かが判定される。ステップS6に
おいて、変数Cが所定の数Nより大きくないと判定され
た場合、即ち、ステップS2で接続端子BATTINB
のレベルがHレベルであると判定されてから、データ端
子DATABのレベルが変化しないまま、所定の数Nに
相当する時間が経過していない場合、ステップS4に戻
る。
【0052】また、ステップS6において、変数Cが所
定の数Nより大きいと判定された場合、即ち、ステップ
S2で接続端子BATTINBのレベルがHレベルであ
ると判定されてから、データ端子DATABのレベルが
変化しないまま、所定の数Nに相当する時間が経過した
場合、ステップS1に戻る。従って、この場合、動作モ
ードが通常モードであったときには、ステップS1にお
いて、動作モードは、低消費電力モードに変更される。
【0053】ここで、処理部11Aは、上述したよう
に、電源スイッチ12の操作状態を監視することで、電
源の状態を検出し、電源がオフ状態である場合には、デ
ータ端子DATACのレベルを所定の一定レベル(Hお
よびLレベルのうちの、例えばHレベル)にするように
なされている。従って、負荷/充電器11の電源がオフ
状態である間は、データ端子DATACのレベルは、H
レベルのまま変化しないので、バッテリパックの動作モ
ードは、それが正常に負荷/充電器11に装着されてい
ても低消費電力モードとされる。
【0054】よって、バッテリパックにおける無駄な電
力の消費を防止することができる。
【0055】なお、負荷/充電器11の電源がオン状態
であっても、処理部11Aが、CPU1に対し、2次電
池Eの状態の送信などを要求しなければ、データ端子D
ATACのレベルは変化しない。従って、負荷/充電器
11の電源がオン状態であっても、CPU1と処理部1
1Aとの間の通信が、所定の時間(所定の数Nに対応す
る時間)行われなかった場合には、動作モードは低消費
電力モードとされる。
【0056】以上のように、接続端子BATTINBの
レベルが所定のレベル(本実施例では、Hレベル)であ
って、データ端子DATABのレベルが変化したとき、
動作モードを通常モードとし、接続端子BATTINB
の電圧が所定のレベルであって、データ端子DATAB
のレベルが、所定の時間変化しなかったとき、および接
続端子BATTINBのレベルが所定のレベル以外のレ
ベルであるとき、動作モードを低消費電力モードとする
ようにしたので、例えばバッテリパックが負荷/充電器
11に装着されていないときや、装着されていても、負
荷/充電器11の電源がオフにされているとき、あるい
はCPU1と処理部11Aとの間で通信が行われていな
いときなどの、電流測定部5、電圧測定部6、および温
度測定部7を動作させる必要のないときに、無駄な電力
が消費されるのを防止することができる。さらに、その
結果、バッテリパックの使用時間を、従来より延長する
ことができる。
【0057】なお、本実施例では、2次電池Eをリチウ
ムイオン系の電池としたが、2次電池Eは、その他の種
類のもの(例えば、鉛電池やNicd系の電池など)を
用いることが可能である。
【0058】さらに、本実施例では、負荷/充電器11
の端子EC+およびBATTINCとを、抵抗Rを介し
て接続することにより、端子BATTINCに所定の電
圧が現れるようにしたが、端子BATTINCに所定の
電圧が現れるようにするには、この他、例えば処理部1
1Aから、端子BATTINCに、所定の電圧を出力す
るようにしても良い。
【0059】また、本実施例においては、FET3また
は4により、それぞれ放電電流または充電電流をオン/
オフさせるようにしたが、放電電流、充電電流をオン/
オフさせる素子としては、FETの他、スイッチとして
機能するあらゆる素子を用いることが可能である。
【0060】さらに、本実施例では、CPU1によっ
て、FET3,4を直接制御するようにしたが、この
他、例えばデータ端子DATAC,DATAB、および
CPU1を介して、処理部11Aによって、FET3,
4を制御するようにすることも可能である。
【0061】また、CPU1と処理部11Aとの間で通
信が行われていない場合には、処理部11Aには、デー
タ端子DATACから、電源がオン状態のときは、Hま
たはLレベルのうちの、例えばHレベルを出力させ、電
源がオフ状態のときは、Lレベルを出力させるようにす
ることができる。このようにした場合には、CPU1で
は、データ端子DATABの電圧が、所定の時間変化し
なかったときに、そのレベルがHまたはLレベルのいず
れであるかによって、負荷/充電器11の電源の状態を
認識することができる。
【0062】
【発明の効果】本発明のバッテリパックおよびその動作
モードの制御方法によれば、電子機器との通信を行うた
めの通信用端子、並びに電子機器に電流を供給するため
の+および−端子が電子機器に正常に接続されたとき
に、その電子機器と接続される接続端子の電圧が検出さ
れ、その検出結果に対応して、動作モードが設定される
ので、無駄な電力の消費を防止することが可能となる。
【0063】本発明の電子機器によれば、電源の状態が
検出され、その検出結果に対応して、バッテリパックと
の通信を行うための通信用端子の出力電圧が一定値にさ
れる。また、所定のレベルを出力する接続端子は、+お
よび−端子がバッテリパックに正常に接続されたとき
に、そのバッテリパックと接続されるようになされてい
る。従って、バッテリパック側において、通信用端子お
よび接続端子の電圧に基づいて、電子機器との接続状態
およびその電源の状態を認識することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明を適用したバッテリパックおよび電子機
器としての負荷/充電器11の一実施例の構成を示す図
である。
【図2】図1のCPU1の動作を説明するフローチャー
トである。
【符号の説明】
1 CPU 5 電流測定部 6 電圧測定部 7 温度測定部 11 負荷/充電器 11A 処理部 12 電源スイッチ

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 電子機器に装着され、その電源として動
    作するバッテリパックにおいて、 前記電子機器に電流を供給するための+および−端子
    と、 前記電子機器との通信を行うための通信用端子と、 前記+および−端子が前記電子機器に正常に接続された
    ときに、その電子機器と接続される接続端子と、 前記通信用端子および接続端子の電圧に対応して、動作
    モードを設定する設定手段とを備えることを特徴とする
    バッテリパック。
  2. 【請求項2】 前記設定手段は、前記接続端子の電圧が
    所定のレベルであって、前記通信用端子の電圧が変化し
    たとき、前記動作モードを通常モードとし、前記接続端
    子の電圧が前記所定のレベルであって、前記通信用端子
    の電圧が、所定の時間変化しなかったとき、および前記
    接続端子の電圧が前記所定のレベル以外のレベルである
    とき、前記動作モードを低消費電力モードとすることを
    特徴とする請求項1に記載のバッテリパック。
  3. 【請求項3】 電子機器に電流を供給するための+およ
    び−端子と、 前記電子機器との通信を行うための通信用端子と、 前記+および−端子が前記電子機器に正常に接続された
    ときに、その電子機器と接続される接続端子とを備え、 前記電子機器に装着され、その電源として動作するバッ
    テリパックの動作モードの制御方法であって、 前記通信用端子および接続端子の電圧を検出し、 その検出結果に対応して、動作モードを設定することを
    特徴とするバッテリパックの動作モードの制御方法。
  4. 【請求項4】 通信可能なバッテリパックから電流の供
    給を受けて動作する電子機器であって、 前記バッテリパックからの電流を入力するための+およ
    び−端子と、 前記バッテリパックとの通信を行うための通信用端子
    と、 前記+および−端子が前記バッテリパックに正常に接続
    されたときに、そのバッテリパックと接続される接続端
    子と、 電源の状態を検出し、その検出結果に対応して、前記通
    信用端子の出力電圧を一定値にする検出手段とを備え、 前記接続端子からは、所定のレベルの電圧が出力される
    ことを特徴とする電子機器。
  5. 【請求項5】 前記接続端子は、前記+端子と接続され
    ていることを特徴とする請求項4に記載の電子機器。
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