JPH09261883A - 二次電池の充電制御方法 - Google Patents

二次電池の充電制御方法

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幹隆 玉井
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 本発明は、二次電池が劣化したり、各電池の
特性が大きくばらついたり、またはいずれかの電池が短
絡している等、正常に使用できない状態となっているこ
とを検出して充電(及び放電)を禁止するものである。 【解決手段】 本発明は、二次電池の充電を制御するた
めの方法であって、充電されている前記二次電池の電池
電圧を検出する工程と、検出された電池電圧と予め設定
された設定電圧とを比較する工程と、検出された電池電
圧が所定時間を越えて前記設定電圧以上であると、前記
二次電池の充電を禁止する工程を備えたものである。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、二次電池の充電制
御方法に関する。
【0002】
【従来の技術】充放電可能な二次電池を電源とする携帯
用電子機器の小型化、軽量化に伴い、二次電池において
も、小型化、軽量化、高容量化が要求されている。この
ような要求に応える二次電池として、近年、リチウムイ
オン二次電池が実用化されている。
【0003】リチウムイオン二次電池は、通常、定電圧
充電を行うが、所定の停止電圧(二次電池を過充電劣化
しない電圧)に達すると、充電を停止して、二次電池を
過充電による劣化から保護するようにしている。また、
斯る二次電池の複数個を直列接続して用いる場合には、
特開平4−331425号公報に開示されているよう
に、直列接続されている二次電池のいずれかが停止電圧
に到達すると、充電を停止するようにしている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】前述のようにして、二
次電池を過充電劣化から保護することができるが、前述
の保護装置は、二次電池が停止電圧にまで充電される
と、充電を停止するが、二次電池の電池電圧が停止電圧
以下に低下すると、二次電池の充電を行うことができる
ものである。
【0005】従って、二次電池に劣化や短絡等の致命的
な損傷が発生したとしても、二次電池の電池電圧が、充
電停止電圧を越えない限り充電が行われてしまう。その
結果、充電装置の損傷や、損傷を受けた二次電池の使用
による電子器機器の故障を招く恐れがある。
【0006】
【課題を解決するための手段】請求項1に記載の本発明
は、二次電池の充電を制御するための方法であって、充
電されている前記二次電池の電池電圧を検出する工程
と、検出された電池電圧と予め設定された設定電圧とを
比較する工程と、検出された電池電圧が所定時間を越え
て前記設定電圧以上であると、前記二次電池の充電を禁
止する工程とを備えたことを特徴としている。
【0007】請求項2に記載の本発明は、請求項1の二
次電池の充電制御方法において、前記設定電圧は、前記
二次電池に供給される充電電流に略比例するように設定
されることを特徴としている。
【0008】請求項3に記載の本発明は、請求項1の二
次電池の充電制御方法において、更に、検出された電池
電圧が所定時間を越えて前記設定電圧以上であると、前
記二次電池の放電を禁止する工程を備えたことを特徴と
している。
【0009】請求項4に記載の本発明は、直列接続され
た複数の二次電池の充電を制御するための方法であっ
て、充電されている前記二次電池の各々の電池電圧を検
出する工程と、検出された各電池電圧の最大電圧と最低
電圧との差を算出する工程と、算出された差電圧と予め
設定された所定電圧とを比較する工程と、前記差電圧が
前記所定電圧以上であると、前記二次電池の充電を禁止
する工程とを備えたことを特徴としている。
【0010】更に、請求項5に記載の本発明は、請求項
4の二次電池の充電制御方法において、更に、前記差電
圧が前記所定電圧以上であると、前記二次電池の放電を
禁止する工程を備えたことを特徴としている。
【0011】
【発明の実施の形態】図1は本発明の一実施例の回路図
を備えたパック電池を示している。このパック電池は、
正極端子T1及び負極端子T2間に、3個のリチウムイ
オン二次電池(以下、単に二次電池という)B1〜B3
を直列接続している。
【0012】また、第1二次電池B1と正極端子T1と
の間には、過電流の保護のためのヒューズHと、二次電
池B1〜B3の充放電を制御する充電制御スイッチQ1
及び放電制御スイッチQ2とを直列接続している。充電
制御スイッチQ1及び放電制御スイッチQ2は、MOS
FETから構成される。
【0013】保護IC1は、二次電池B1〜B3の各電
池電圧を検出して、充電制御スイッチQ1及び放電制御
スイッチQ2を制御する。更に、保護IC1は、充電制
御スイッチQ1及び/または放電制御スイッチQ2を遮
断すると、出力端子T3より異常信号を出力する。
【0014】電圧検出回路2は、充電制御スイッチQ1
及び放電制御スイッチQ2の両端電圧を検出することに
よって、二次電池B1〜B3を流れる充電電流Icを測
定する。
【0015】制御回路3は、電圧検出回路2により測定
された充電電流Icに基づいて前記設定電圧Vaを補正
する。保護IC1により検出される二次電池B1〜B3
の電池電圧V1〜V3は、これら二次電池B1〜B3に
充電電流Icが流れている状態(所謂、閉回路状態)で
検出されるため、閉回路上のインピーダンスRの影響を
受け、実際の電池電圧にIcRを付加した値となる(即
ち、二次電池B1の実際の電圧をVbとすると、V1=
Vb+IcRとなる)。従って、設定電圧Vaにおいて
も、斯るIcR分を補償するように、Va=Vo+Ic
Rの算出式に基づき補正される(図2参照)。
【0016】図3は本発明の第1実施例の動作を示す動
作フローチャートである。ステップS1において、充電
制御スイッチQ1及び放電制御スイッチQ2をオン状態
として、二次電池B1〜B3の充電が開始される。この
充電は、定電流充電、定電圧充電またはパルス充電、あ
るいはこれらを適宜に組み合わせて行われる。
【0017】ステップS2において、制御回路3は、電
圧検出回路2により測定された充電電流Icに基づいて
設定電圧Vaを、Va=Vo+IcRの算出式に基づき
補正し、この補正された設定電圧Vaを保護IC1に指
示する。ステップS3において、保護回路IC1は、二
次電池B1〜B3の各電池電圧V1〜V3を検出し、検
出された各電池電圧と補正された設定電圧Vaとを比較
する。そして、いずれの電池電圧V1〜V3も設定電圧
Vaより低い場合、ステップS1に戻り、二次電池B1
〜B3の充電を継続する。
【0018】検出された電池電圧V1〜V3のいずれか
が設定電圧Va以上となると、ステップS4において、
斯る状態の継続時間Timeが、所定時間TA以上であ
るか否かを判断する。そうでない場合、ステップS1に
戻り、二次電池B1〜B3の充電を継続する。
【0019】一方、検出された電池電圧V1〜V3のい
ずれかが設定電圧Va以上となり、この状態の時間が所
定時間TAを越えて継続すると、ステップS5におい
て、出力端子T3より異常信号を出力する。更にステッ
プS6において、二次電池B1〜B3の充電を禁止する
べく、充電制御スイッチQ1を遮断する。また、放電制
御スイッチQ2も遮断するのが好ましい。
【0020】更に、ステップS7において、充電制御ス
イッチQ1及び放電制御スイッチQ2の遮断が正常に行
われているかどうかの確認が行われる。そして、正常に
遮断されていると処理は終了するが、そうでない場合、
ステップS8において、ヒューズHを強制的に遮断す
る。
【0021】斯るヒューズHを遮断するための回路図
は、図4に示すように。ヒューズHに熱的に結合された
遮断抵抗Rsと これに直列接続されたサイリスタTH
とからなる遮断回路を、二次電池B1の正極側と負極端
子T2との間に接続し、制御回路3がサイリスタTHを
制御する構成である。制御回路3がサイリスタTHをオ
ン状態とすると、二次電池B1〜B3から遮断抵抗Rs
に電流が流れる。よって、遮断抵抗Rsが発熱し、ヒュ
ーズHが溶断する。
【0022】図5は本発明の第2実施例の動作を示す動
作フローチャートである。ステップS11において、充
電制御スイッチQ1及び放電制御スイッチQ2をオン状
態として、二次電池B1〜B3の充電が開始される。こ
の充電は、定電流充電、定電圧充電またはパルス充電、
あるいはこれらを適宜に組み合わせて行われる。
【0023】ステップS12において、保護回路IC1
は、二次電池B1〜B3の電池電圧V1〜V3を検出し
てこれら電池電圧V1〜V3の中で、最大電圧Vmax
と最低電圧Vminとの差電圧を算出する。そして、こ
の差電圧と予め設定された所定電圧Vcとを比較する。
更に、同ステップにおいては、最大電圧Vmaxを前述
の設定電圧Vaと比較する。この場合も、設定電圧は前
述のように充電電流に対応して補正される。
【0024】そして、差電圧が所定電圧Vcより大き
く、かつ最大電圧Vmaxが設定電圧Vaより大きい場
合(これは、二次電池B1〜B3の電池特性がばらつい
ているか、あるいはいずれかの電池が短絡していること
を表している)、ステップS14において、出力端子T
3より異常信号を出力する。更にステップS15におい
て、二次電池B1〜B3の充電を禁止するべく、充電制
御スイッチQ1及び放電制御スイッチQ2も遮断する。
あるいはヒューズHを強制的に遮断する。
【0025】ところで、本発明により充電制御される二
次電池B1〜B3は、いずれかが劣化している、各電池
の特性が大きくばらついた状態となっている、またはい
ずれかが短絡している等、正常に使用できない状態とな
っている場合が多い。従って、このようなパック電池
は、廃棄処分とするのが好ましいが、二次電池B1〜B
3が充電状態にあると、非常に危険である。
【0026】そこで、図6に示すように、正極端子T1
及び負極端子T2間に、制御回路3により制御されるサ
イリスタTH2を接続し、二次電池B1〜B3の異常が
検出されると、二次電池B1〜B3を強制放電して、二
次電池B1〜B3の充電量を低減するのがよい。
【0027】
【発明の効果】本発明によれば、二次電池が劣化した
り、各電池の特性が大きくばらついたり、またはいずれ
かの電池が短絡している等、正常に使用できない状態と
なっていることを検出して充電(及び放電)を禁止する
ので、パック電池の充電及び放電に伴う充電装置または
電子機器の故障等を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の回路図である。
【図2】本発明により補正される設定電圧を示すグラフ
である。
【図3】本発明の第1実施例を示す動作フローチャート
である。
【図4】本発明の回路図である。
【図5】本発明の第2実施例を示す動作フローチャート
である。
【図6】本発明の回路図である。
【符号の説明】
B1〜B3 二次電池 Q1 充電制御スイッチ Q2 放電制御スイッチ H ヒューズ 1 保護IC 2 電圧検出回路 3 制御回路

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 二次電池の充電を制御するための方法で
    あって、充電されている前記二次電池の電池電圧を検出
    する工程と、検出された電池電圧と予め設定された設定
    電圧とを比較する工程と、検出された電池電圧が所定時
    間を越えて前記設定電圧以上であると、前記二次電池の
    充電を禁止する工程とを備えたことを特徴とする二次電
    池の充電制御方法。
  2. 【請求項2】 請求項1の二次電池の充電制御方法にお
    いて、前記設定電圧は、前記二次電池に供給される充電
    電流に略比例するように設定されることを特徴とする二
    次電池の充電制御方法。
  3. 【請求項3】 請求項1の二次電池の充電制御方法にお
    いて、更に、検出された電池電圧が所定時間を越えて前
    記設定電圧以上であると、前記二次電池の放電を禁止す
    る工程を備えたことを特徴とする二次電池の充電制御方
    法。
  4. 【請求項4】 直列接続された複数の二次電池の充電を
    制御するための方法であって、充電されている前記二次
    電池の各々の電池電圧を検出する工程と、検出された各
    電池電圧の最大電圧と最低電圧との差を算出する工程
    と、算出された差電圧と予め設定された所定電圧とを比
    較する工程と、前記差電圧が前記所定電圧以上である
    と、前記二次電池の充電を禁止する工程とを備えたこと
    を特徴とする二次電池の充電制御方法。
  5. 【請求項5】 請求項4の二次電池の充電制御方法にお
    いて、更に、前記差電圧が前記所定電圧以上であると、
    前記二次電池の放電を禁止する工程を備えたことを特徴
    とする二次電池の充電制御方法。
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