JPS62155733A - 充電器の温度補償回路 - Google Patents

充電器の温度補償回路

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JPS62155733A
JPS62155733A JP60296071A JP29607185A JPS62155733A JP S62155733 A JPS62155733 A JP S62155733A JP 60296071 A JP60296071 A JP 60296071A JP 29607185 A JP29607185 A JP 29607185A JP S62155733 A JPS62155733 A JP S62155733A
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JP
Japan
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voltage
charger
diode
storage battery
charging
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JP60296071A
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稲生 清春
純一郎 阿部
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Yokogawa Electric Corp
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Yokogawa Electric Corp
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

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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。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、鉛蓄電池等の蓄電池を充電する充電器に関し
、特に温度に感応して最適電圧で充電を行なうように改
良したものである。
(従来の技術) 第4図は鉛蓄電池を充電する電圧と温度の関係を示した
ものである。図において、サイクル使用とは充f後の&
池を充電器から取外して使用することをいい、トリクル
(Tricle )使用とは充電器をつないだまま使用
することをいう。
温度が低下すると充電電圧を高くする必要がおり、逆に
温度が高くなると充電電圧を低くする必要がある。即ち
、充電電圧は負の温度係数をもっている。
(発明が解決しようとする問題点) そこで25℃に対応する電圧で充電を行なうと、温度が
低い場合には充電時間が長くなり、他方温度が高い場合
には鉛蓄電池の内部にガスが発生して寿命が短かくなる
問題点があった。
本発明はこのような問題点を解決したもので、温度に応
じて最適電圧で充電を行なう充電器を実現することを目
的とする。
(問題点を解決する手段) このような目的を達成する本発明は、入力直流電圧を安
定化制御回路を介して蓄電池に与え、前記蓄電池を充電
する充電器において、前記蓄電池に印加する電圧(Vo
ut )に応じた電圧を少なくとも1つのダイオードを
一介して前記安定化制御回路に与え、前記蓄電池に印加
する電圧を温度に応じて変化式せることを特徴とするも
のである。
(作用) ダイオードは温度変化を検出し、電圧時化量が変化する
。この電圧降下量に応じて、安定化制御回路の蓄電池に
与える電圧は変化する。
(実施例) 以下図面を用いて本発明を説明する。
第1図は本発明の第1の実施例を示す回路図である。図
において、1は入力信号v1Nを制御して蓄電池に電圧
Voutの電力を供給するトランジスタ、R1,R2は
トランジスタ1の出力電圧Voutを分圧する分圧抵抗
で、この抵抗の分圧した電圧をvlとする。2は分圧抵
抗R1と直列に接続され、抵抗R2と抵抗R3を介して
並列に接続てれたダイオードで、n個直列に接続式れて
いるが1個であってもよい@R3はダイオード2に直列
に接続でれ、ダイオード2に流れる電流12を定ilI
流とする制御抵抗、R4はトランジスタ1の入力側(こ
こでは、コレクタとペース間をいう)と並列に接続てれ
た電圧降下用抵抗、R5けトランジスタ1の出力側(こ
こでは、エミッタとペース間をいう)と並列に接続てれ
た抵抗、R6はコレクタに流れる電流を制限する保護抵
抗でろる。3は電圧v2に応じて電圧降下抵抗R4を通
る電流11を制御するシャントレギュレータで、ツェナ
ーダイオードが内蔵てれており、とのツェナーダイオー
ドを電流11が流れる@ このように構成てれた装置の各点における電圧を説明す
る。i3は抵抗R1&流れる電流、14は抵抗R2を流
れる電流、VFはダイオード2の1個当りの電圧降下量
、15はシャントレギュレータ3にダイオード2から流
入する電流とする。
すると、シャントレギュレータ3の制御信号の入力抵抗
は高いから、 i5上0(1) である。オームの法則を用いて、 12 = V2/ R3(2) i4  =  Vl / R2(3) となる。ここで電圧v1はダイオード2による電圧降下
量を考慮して次式であられでれる。
Vl =V2 + n・VF(4) ギルヒホッ7の法則より、次式がX見られる。
i3  =  i2  +  14 =v2/R3+(v2+n―vF)/′R2(5)Vo
ut = Vl +R1−13 次にこの装置の動作を説明する。シャントレギエレータ
3は出力電圧Voutを一定に保持する。
例えば、電圧v2が高くなると、シャントレギエレータ
3は電流11を増加でせるように働く。この結果、トラ
ンジスタ1の出力電圧Voutが低下し、電圧v2は低
下する。即ち、出力電圧Voutは(6)式で示される
一定電圧と々る。
電圧v2が一定であるから、ダイオード2には一定の電
流12が流れている。
温度が変化した場合の動作を次に説明する。ダイオード
2の電圧降下量VFは負の温度係数をもっている。ここ
では電圧降下量がΔvFだけ変化したときの出力電圧の
変化量ΔVoutを求めると、(6)式より次の如くな
る。
ここで、 K =  1  +  R1/R2 とおいて、出力電圧の変化率を求めると、となる。設計
では、この変化率を第4図で示す充電電圧の温度勾配と
一致させればよい。
具体的な数値を入れて計算すると次の如くである。温度
が25〔℃〕から0〔℃〕に変化した場合、ダイオード
2の電圧降下量は0.600 [V )から0.650
 (V )に変化し、他方トリクル使用で用いる鉛蓄電
池では充電電圧が2.25(V/セル〕から2.35(
V/セル〕に変化する。この充電電圧と出力電圧Vou
tとを等しく設計すればよいから、を(8)式に代入す
ると、 を充足するよう、抵抗R1、R2’、 R3の比を選定
すればよいことが了解される。冑、nは(9)式の分母
が正となるよう圧する必要がある。
第2図は本発明の他の実施例を示す回路図で、第1図の
装置の出力側に電流制限回路を付加したものである。
図において、4は蓄電池に供給する電流routを一定
値に制限する電流制限回路で、抵抗R7によって電流r
outを電圧に変換し、シャントレギュレータ5を介し
て電流Ioutを制限する。トランジスタ1のエミッタ
電圧v3はシャントレギュレータ5の制御信号となり、
トランジスタ1のペース電圧とVoutとを一定範囲に
保持し、電流Ioutは次式で定める値に制限でれる。
第3図は本発明の第3の実施例を示す回路図で、第1図
の装置のシャントレギュレータ3にコンパ適に保持する
ので、蓄電池の充電が効率よく行なえる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例を示す回路図、第2図、第3
図は本発明の変形実施例を示す回路図、第4図は蓄?l
t池の充電電圧の説明図である。 1・・・トランジスタ、2・・・ダイオード、R5・・
・電圧降下用抵抗、3・・・シャントレギュレータ(安
定化制御回路)

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 入力直流電圧を安定化制御回路を介して蓄電池に与え、
    前記蓄電池を充電する充電器において、前記蓄電池に印
    加する電圧(Vout)に応じた電圧を少なくとも1つ
    のダイオードを介して前記安定化制御回路に与え、 前記蓄電池に印加する電圧を温度に応じて変化させるこ
    とを特徴とする充電器の温度補償回路。
JP60296071A 1985-12-27 1985-12-27 充電器の温度補償回路 Expired - Lifetime JPH078113B2 (ja)

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Cited By (3)

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0287941A (ja) * 1988-09-24 1990-03-28 Shindengen Electric Mfg Co Ltd 無停電電源装置
JP2003029711A (ja) * 2001-07-13 2003-01-31 Noritake Itron Corp 蛍光表示管の駆動方法及び駆動回路
JP2010145788A (ja) * 2008-12-19 2010-07-01 Noritake Itron Corp 蛍光表示管の電源回路装置

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JPS59106829A (ja) * 1982-12-08 1984-06-20 九州日立マクセル株式会社 充電装置

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