JPWO2017022169A1 - バッテリ制御装置、電子機器、バッテリパック及びバッテリ制御方法 - Google Patents

バッテリ制御装置、電子機器、バッテリパック及びバッテリ制御方法 Download PDF

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Abstract

二次電池(11)を含むバッテリパック(10)から電源が供給される電子機器(50)におけるバッテリ制御装置は、二次電池(11)のバッテリ残量を監視するバッテリ監視部(13)と、電源制御部(53)と、を備える。バッテリ監視部(13)は、バッテリ残量が閾値以下になったときにアラームを発行し、その後に、電源制御部(53)からシャットダウンコマンドを受信したときにバッテリ監視部(13)をシャットダウンする。電源制御部(53)は、バッテリ監視部(13)からアラームを受信し且つバッテリ残量が閾値以下であると判断したときに、シャットダウンコマンドをバッテリ監視部(13)に送信する。

Description

本開示は、充放電可能なバッテリから電源が供給される電子機器におけるバッテリの制御装置、電子機器、バッテリパック及び制御方法に関する。
近年モバイル端末の普及とともに、駆動電源として充電可能なバッテリ(またはバッテリパック)を使用する電子機器が普及している。バッテリのバッテリ残量は電子機器の動作に影響を与えることから、バッテリのバッテリ残量の検出やバッテリのバッテリ残量の低下抑制に関して種々の技術が開発されている(例えば、特許文献1〜2参照)。
一方で、バッテリは深放電状態(バッテリ残量が0%の状態で長期間放置された状態)では、負極の皮膜が壊れ、銅が溶出するという問題が知られている。そのため、バッテリや電子機器は、一般にバッテリの電圧が閾値以下にある状態では、バッテリの充放電を禁止するように構成されている。
また、バッテリは、バッテリ残量などを監視するためのマイコンを内蔵しており、このマイコンは、バッテリが電子機器に接続されていない状態であっても動作している。このため、バッテリは、バッテリが電子機器に接続されていない状態では、自然放電に加えて、バッテリ内のマイコンにより電力が消費される。
特開2011−227820号公報 特開平10−110946号公報
本開示は、バッテリ残量が低下したバッテリの消費電力を削減し、バッテリを長期間保存可能とするバッテリ制御装置、電子機器、バッテリパック及びバッテリ制御方法を提供する。
本開示の第1の態様において、二次電池を含むバッテリパックから電源が供給される電子機器におけるバッテリ制御装置が提供される。バッテリ制御装置は、二次電池のバッテリ残量を監視するバッテリ監視部と、電源制御部と、を備える。バッテリ監視部は、バッテリ残量が閾値以下になったときにアラームを発行し、その後に、電源制御部からシャットダウンコマンドを受信したときにバッテリ監視部をシャットダウンする。電源制御部は、バッテリ監視部からアラームを受信し且つバッテリ残量が閾値以下であると判断したときに、シャットダウンコマンドをバッテリ監視部に送信する。
本開示の第2の態様において、バッテリ残量を監視するバッテリ監視部を備えたバッテリパックから電源が供給される電子機器が提供される。バッテリパックは、バッテリ残量が閾値以下になったときにアラームを発行する。電子機器は、バッテリパックからアラームを受信し且つ取得したバッテリ残量が閾値以下であると判断したときに、バッテリ監視部をシャットダウンするためのコマンドをバッテリに送信する電源制御部を備える。
本開示の第3の態様において、電子機器に電源を供給するバッテリパックが提供される。バッテリパックは、充電可能な二次電池と、二次電池のバッテリ残量を監視するバッテリ監視部と、を備える。バッテリ監視部は、バッテリ残量が閾値以下になったときに、バッテリが電子機器に接続されていない場合は、バッテリ監視部をシャットダウンする。バッテリ監視部は、前記バッテリ残量が閾値以下になったときに、バッテリが電子機器に接続されている場合は、電子機器からのシャットダウンコマンドの受信を待ち、シャットダウンコマンドを受信したときにバッテリ監視部をシャットダウンする。
本開示の第4の態様において、バッテリパックから電源が供給される電子機器におけるバッテリ制御方法が提供される。バッテリパックは、充電可能な二次電池と、二次電池のバッテリ残量を監視する監視部とを含む。バッテリ制御方法は、バッテリ残量が閾値以下になったときに前記バッテリパックにおいてアラームを発行するステップを含む。また、バッテリ制御方法は、電子機器において、バッテリパックからアラームを受信したときに、バッテリ残量が前記閾値以下であるか否かを判断するステップを含む。さらに、バッテリ制御方法は、バッテリ残量が閾値以下であると判断したときに、電子機器からバッテリパックへ、バッテリの監視部をシャットダウンさせるためのコマンドを送信するステップを含む。
図1は、第1の実施の形態におけるバッテリ制御装置の構成を示す図である。 図2は、電子機器の内部構成を示す図である。 図3は、バッテリ残量低下時の電子機器とバッテリ間の通信の例を説明した図である。 図4は、バッテリにおけるバッテリ残量低下時のシャットダウン制御を示すフローチャートである。 図5は、電子機器におけるバッテリ残量低下時のシャットダウン制御を示すフローチャートである。 図6は、電子機器における割り込み待ち時の制御を示すフローチャートである。
以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
なお、発明者(ら)は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説明を提供するのであって、これらによって請求の範囲に記載の主題を限定することを意図するものではない。
(第1の実施の形態)
以下、図1〜6を用いて、第1の実施の形態を説明する。
[1−1.構成]
図1に、バッテリ制御装置の構成を示す。バッテリ制御装置は、バッテリ10から電源が供給される電子機器50においてバッテリの制御を行う装置である。バッテリ制御装置は、バッテリマイコン13と電源制御マイコン53を含む。
[1−1−1.バッテリ]
バッテリ10は、電子機器50に対して着脱可能な電源であり、「バッテリパック」とも称される。バッテリ10は、電池セル11と、バッテリ10の監視を行うバッテリマイコン13と、メモリ15と、スイッチ17と、接続端子31a〜39aとを備える。
電池セル11は充電可能な二次電池であり、リチウムイオン電池である。
バッテリマイコン13はバッテリ10を監視するマイコンであり、バッテリ10の安全制御や、充電電流、充電電圧、温度などの監視などを実施している。バッテリマイコン13はCPUまたはMPUを含み、CPUまたはMPUがプログラム(ソフトウェア)を実行することで所定の機能を実現する。
バッテリ10は、電子機器50と電気的に接続するための種々の接続端子31a〜39aを備えている。例えば、接続端子33aは、バッテリ10と電子機器50との間でデータ(アラーム、ステータス情報、バッテリデータ等)やコマンド(DATA信号)を送受信するための端子である。接続端子35aは、電子機器50からクロック信号(CLK信号)を受信するための端子である。接続端子37aは、電子機器50がバッテリ10の接続(装着)を検出するための検出信号(DET信号)を出力する端子である。接続端子31a、39aは、電子機器50へ駆動電圧を供給するための、または、バッテリ10の電池セル11を充電するための電圧を受けるための端子である。
メモリ15は不揮発性メモリであり、フラッシュメモリ、EEPROMのような半導体メモリで構成される。メモリ15はバッテリマイコン13に含まれても良い。メモリ15は、バッテリ10のステータスに関する情報や、残量テーブル21を記憶している。残量テーブル21は、バッテリ10すなわち電池セル11の電圧と、バッテリ残量(%)との関係を示すテーブルである。バッテリ残量は、バッテリ10(電池セル11)に充電されている供給可能な電力の量を示す値である。本例では、バッテリ残量は、全容量に対する現時点の容量の比率(パーセンテージ)で表す。
スイッチ17は例えばFETで構成される。スイッチ17は、バッテリマイコン13によりそのオン、オフが制御される。スイッチ17は、電池セル11から電子機器50への電源供給経路及び電子機器50から電池セル11への充電経路にそれぞれ設けられている。それぞれのスイッチ17をオフすることにより、電池セル11から電子機器50への電源供給経路及び電子機器50から電池セル11への充電経路が遮断され、電池セル11に対する充放電が行われないようになる。
[1−1−2.電子機器]
電子機器50はノート型パーソナルコンピュータである。電子機器50は、電子機器50の電源に関する制御を行う電源制御マイコン53を備えている。電源制御マイコン53は、電子機器50の電源に関する種々の制御を行うマイコンである。電源制御マイコン53はCPUまたはMPUを含み、CPUまたはMPUがプログラム(ソフトウェア)を実行することで所定の機能を実現する。
電源制御マイコン53は、動作モードとして、通常モードと、通常モードよりも消費電力が少ないスリープモード(低消費電力モード)とを有する。スリープモードにおいては、電源制御マイコン53の一部の回路への電源供給が停止され、電源制御マイコン53の消費電力が低減される。スリープモードにおいて、電源制御マイコン53はその主要な機能を停止するが、所定のイベントに基づきウェイクアップする機能は有効である。
また、電子機器50は、バッテリ10と電気的に接続するための種々の接続端子31b〜39bを備えている。例えば、接続端子33bは、バッテリ10と電子機器50との間でデータやコマンド(DATA信号)を送受信するための端子である。接続端子35bは、バッテリ10へクロック信号(CLK信号)を送信するための端子である。接続端子37bは、バッテリ10が電子機器50へ接続(装着)されているか否かを検出するための検出信号(DET信号)を受信するための端子である。なお、バッテリ10が電子機器50に接続されている場合、DET信号は「Low」になる。接続端子31b、39bは、バッテリ10から駆動電圧を受けるため、または、バッテリ10へ電池セル11の充電用電圧を供給するための端子である。
図2は、電子機器50のより具体的な構成を示すブロック図である。電子機器50は、電源制御マイコン53に加えて、電子機器50の全体動作を制御する主制御部51と、種々の情報を表示する表示部54と、ユーザ操作を受け付ける操作部55と、RAM56と、データやプログラムを格納するデータ記憶部57とを備える。さらに、電子機器50は、外部機器を接続するための機器インタフェース58と、ネットワークと接続するためのネットワークインタフェース59とを備える。
表示部54は例えば、液晶ディスプレイや有機ELディスプレイで構成される。操作部55は、キーボード、マウス、タッチパッド、タッチパネル、ボタン等のユーザが操作を行う部材を含む。
機器インタフェース58は、電子機器50に他の機器を接続するための回路(モジュール)である。機器インタフェース58は、USB、HDMI(登録商標)、IEEE1395等の通信規格にしたがい通信を行う。ネットワークインタフェース59は、無線または有線の通信回線を介して電子機器50をネットワークに接続するための回路(モジュール)である。ネットワークインタフェース59は、IEEE802.3,IEEE802.11a/11b/11g/11ac、WiFi等の通信規格に準拠した通信を行う。
RAM56は、例えば、DRAMやSRAM等の半導体デバイスで構成され、データを一時的に記憶するとともに、主制御部51の作業エリアとしても機能する。
データ記憶部57は所定の機能を実現するために必要なパラメータ、データ及び制御プログラム等を記憶する記録媒体であり、例えば、ハードディスク(HDD)や半導体記憶装置(SSD)で構成される。
主制御部51は、CPUまたはMPUを含み、制御プログラム(ソフトウェア)を実行することで所定の機能を実現する。制御プログラムは例えば、データ記憶部57に格納される。
主制御部51は、電子機器50の動作モードを、シャットダウンモード、ハイバネーションモード、サスペンドモード、通常モードのいずれかに設定する機能を有する。シャットダウンモードは、電子機器50中の全てのアプリケーションを終了した後、電子機器50中の全てのデバイスに対する電源供給を停止するモードである。すなわち、電子機器の電源をオフするモードである。ハイバネーションモードは、電子機器50において作業中の状態をデータ記憶部57(ハードディスクまたはSSD)に保存した後、主制御部51への通電を停止するモードである。この場合、サスペンドモードは、電子機器50において作業中の状態をRAM56に保存した後、主制御部51への通電を停止するモードである。この場合、RAM56には通電されている。通常モードは、電子機器50内の各デバイスに対して通常に電源が供給されるモードである。通常モード以外のモードでは、電子機器50の機能は停止し、通常モードに比べて消費電力が小さくなる。なお、シャットダウンモードおよびハイバネーションモードを「休止モード」と称す。
電子機器50の駆動電圧は、バッテリ10に加えて、例えば、ACアダプタを介して商用電源から供給されてもよい。
[1−2.動作]
バッテリ10が接続(装着)された電子機器50におけるバッテリ制御装置について、その動作を以下説明する。なお、以下では、電子機器50の動作モードが休止モードである場合におけるバッテリ10及び電子機器50の動作を説明する。
本実施形態のバッテリ制御装置は、バッテリ10の残量低下時において、電子機器50に駆動電源を供給するバッテリ10または電子機器50のシャットダウンを制御する装置である。バッテリ制御装置がバッテリ10及び電子機器50のシャットダウンを制御してもよい。バッテリ制御装置は、バッテリ残量が所定の閾値(例えば、5%)以下になったときに、バッテリマイコン13をシャットダウンさせる。これにより、バッテリ10自身の消費電力を抑制し、深放電状態に達する時間を遅延させる。
具体的には、バッテリマイコン13は、残量テーブル21を参照して現時点のバッテリ残量を求め、そのバッテリ残量が閾値に達したか否かを判断する。バッテリ残量が閾値に達したと判断した場合、バッテリ10が電子機器50に接続されていないとき(すなわち、バッテリが単体で存在しているとき)は、バッテリマイコン13はシャットダウンモードに移行する。これによりバッテリマイコン13はシャットダウンする。
一方、バッテリ10が電子機器50に接続されている場合、バッテリマイコン13は、自身の判断でシャットダウンモードに移行することはせず、電子機器50の電源制御マイコン53がバッテリ10のバッテリ残量を判断して、バッテリマイコン13をシャットダウンモードに遷移させる。図3を用いて、バッテリ10が電子機器50に接続されているときの動作の概要を説明する。
図3に示すように、電源制御マイコン53は、所定の条件を満たすときにスリープモードに移行する(S30)。バッテリマイコン13は、バッテリ残量が低下した(バッテリ残量が閾値以下になった)と判断すると(S12)、シャットダウンせずに、電源制御マイコン53に対してアラームを発行する(S16)。
電源制御マイコン53は、スリープモードにおいてアラームを受信すると、ウェイクアップし、通常モードに復帰する(S42)。電源制御マイコン53は、バッテリ残量を判定し、バッテリ残量が低下していると判断すると(S26)、電子機器50のシャットダウンの準備を行い(S27)、準備が完了した後にシャットダウンコマンドをバッテリマイコン13に送信する(S28)。シャットダウンコマンドを受けて、バッテリ10(バッテリマイコン13)がシャットダウンする。その後、バッテリ10のシャットダウンにより、電子機器50に対して電源が供給されなくなるため、電子機器50もシャットダウンする。
以上のように、バッテリ残量低下時にバッテリマイコン13をシャットダウンすることにより、バッテリ残量低下時のバッテリ10の消費電力を抑えることができ、バッテリ10の保存可能期間を延長させることができる。また、電子機器50のシャットダウンの準備完了後に、バッテリマイコン13をシャットダウンさせるため、電子機器50において処理中のデータの破壊や喪失を低減することができる。
以下、バッテリ10及び電子機器50におけるバッテリ残量低下時の詳細な動作を説明する。
[1−2−1.バッテリの動作]
図4のフローチャートを用いて、バッテリ残量低下時のシャットダウン動作について説明する。なお、図4に示す動作は所定の時間間隔毎にバッテリ10のバッテリマイコン13により実行される。
バッテリマイコン13は電池セル11の電圧を取得する(S11)。バッテリマイコン13は、電池セル11の電圧に基づいて、バッテリ残量が閾値以下になったか否かを判断する(S12)。具体的には、バッテリマイコン13は残量テーブル21を参照して、取得した電池セル11の電圧に基づき現時点のバッテリ残量を求め、求めたバッテリ残量と閾値とを比較する。閾値は、例えば0%よりも所定値だけ高い値(本例では、5%)に設定する。このように閾値を設定することで、バッテリ残量が0%にならないようにバッテリ10を制御することができる。また、バッテリ残量が0%になる前にユーザにバッテリ残量が低下したことを認識させることができる。
現在のバッテリ残量が閾値以下の場合、バッテリマイコン13は、バッテリ10が電子機器50に接続されているか否かを判断する(S13)。バッテリマイコン13は、バッテリ10の電子機器50への接続の有無をDATA信号やCLK信号に基づいて判断することができる。
バッテリ10が電子機器50に接続されていない場合(S13でNO)、すなわち、バッテリ10が単独で存在している場合、バッテリマイコン13はシャットダウンモードに移行し、シャットダウンする(S14)。バッテリマイコン13はシャットダウンする際に、スイッチ17をオフする。
バッテリマイコン13の動作が停止することで、バッテリマイコン13での電力消費をなくすことができるため、バッテリ10内での電力消費を抑制でき、電池セル11が深放電状態になる時期を遅延させることができる。なお、その後、ユーザにより、バッテリ10が電子機器50に接続され、ACアダプタを介してバッテリマイコン13に電源が供給されたときに、バッテリマイコン13によってスイッチ17がオンされる。これによってバッテリ10は電子機器50により充電される。
一方、バッテリ10が電子機器50に接続されている場合(S13でYES)、バッテリマイコン13は、アラーム設定がON(有効)であるか否かを判断する(S15)。アラーム設定は、バッテリ残量が閾値以下になったときのアラーム発行に関する設定であり、電子機器50によってバッテリ10に対して設定される。バッテリ10のバッテリ残量が閾値以下になったときに、アラーム設定がON(有効)であれば(S15でYES)、バッテリマイコン13は、電子機器50に対してアラームを発行し(S16)、アラーム設定がOFFであれば(S15でNO)、アラームを発行しない。
その後、バッテリマイコン13は、電子機器50から、バッテリマイコン13をシャットダウンするためのシャットダウンコマンドを受信したか否かを判断する(S17)。シャットダウンコマンドを受信していない場合(S17でNO)、バッテリマイコン13は、ステップS11に戻り、上記の処理を繰り返す。電子機器50からシャットダウンコマンドを受信した場合(S17でYES)、バッテリマイコン13はシャットダウンモードに移行し、シャットダウンする(S14)。これにより、バッテリマイコン13の動作が停止するため、バッテリ10内での電力消費を抑制でき、電池セル11が深放電状態になる時期を遅延させることができる。
[1−2−2.電子機器の動作]
図5及び図6のフローチャートを用いて、電子機器50におけるバッテリ残量低下時のシャットダウン動作について説明する。なお、図5、図6に示す動作は所定の時間間隔毎に電子機器50の電源制御マイコン53により実行される。
電子機器50の電源制御マイコン53は、バッテリ10(すなわち、バッテリマイコン13)からバッテリ10の状態を示すステータス情報を取得する(S21)。ステータス情報は、現在及び過去において発生したエラーを示すエラーステータス、シャットダウンの経験の有無を示すステータス、及び現在バッテリ10が充電中か放電中かを示すステータス等を含む。
電源制御マイコン53は、取得したステータス情報を参照して、バッテリ10が直前にシャットダウンされていたか否かを判断する(S22)。シャットダウンさていた場合(S22でYES)、電源制御マイコン53は、表示に用いるバッテリ残量値を0(%)に補正する(S23)。電子機器50の表示部54は、バッテリ10のバッテリ残量値を表示する。また、電源制御マイコン53は、バッテリ10のシャットダウン前のバッテリ残量値を保持している。バッテリ残量値を補正しない場合、バッテリ10のシャットダウン前のバッテリ残量値(0%でない値)が表示部54に表示されてしまう。このため、ユーザは、バッテリ残量があるにも関わらず、シャットダウンが発生したと感じ、違和感を憶えるおそれがある。このようなユーザの違和感を低減するため、表示に用いるバッテリ残量値を0(%)に補正している。補正されたバッテリ残量の値は、バッテリ10に送信され、バッテリマイコン13において管理されるバッテリ残量の値も補正される。
電源制御マイコン53は、バッテリ10(すなわち、バッテリマイコン13)からバッテリデータを取得する(S24)。バッテリデータは、バッテリ残量、放電電流、放電電圧、バッテリ10の温度、等の情報を含む。
次に、電源制御マイコン53は、スリープモードへ移行可能か否かを判断する(S25)。スリープモードへの移行の可否の判断は、所定の条件を満たすか否かで判断する。例えば以下のように行う。
・電子機器50の主制御部51が実行しているシステム(OS)からの起動要求(スリープモードからの復帰要求)がなく、無線LANを介しての起動要求がなく、かつ、バッテリ10が電子機器50に接続されている場合、停止可能と判断。
・電子機器50の動作モードがサスペンドモードである場合、LED制御が必要なため、停止不可と判断。
・電子機器50の動作モードがシャットダウンモードまたはハイバネーションモードであり、かつ、LAN経由での起動要求を受け付ける設定(WakeOnLAN設定)がなされていない場合、停止可能と判断。
・バッテリ10が充電中である場合は、停止不可と判断。
スリープモードへの移行が不可である場合(S25でNO)、電源制御マイコン53は、バッテリ10のバッテリ残量が閾値以下(例えば5%以下)であるか否かを判断する(S26)。バッテリ10のバッテリ残量が閾値以下でない場合(S26でNO)、電源制御マイコン53は、ステップS24に戻り上記の処理を繰り返す。
バッテリ10のバッテリ残量が閾値以下である場合(S26でYES)、電源制御マイコン53は、主制御部51に対して電子機器50のシャットダウン(電源OFF)の準備を指示する(S27)。主制御部51は、この指示を受けて、電子機器50のシャットダウン(電源OFF)の準備を行う。例えば、電子機器50のシステムの動作状態(作業状態)をデータ記憶部57(ハードディスクやSSD)に格納する等の処理を行う。
シャットダウンの準備の完了後、電源制御マイコン53は、バッテリマイコン13に対してシャットダウンコマンドを発行する(S28)。バッテリマイコン13はシャットダウンコマンドを受信すると、シャットダウンする(図4のS17、S14)。これにより、バッテリ10から電子機器50への電源供給が停止されるため、電子機器50はシャットダウンする。
一方、スリープモードへの移行が可能である場合(S25でYES)、電源制御マイコン53は、アラーム設定をON(有効)に設定し、割り込み設定をONに設定する(S29)。
電源制御マイコン53によりアラーム設定がON(有効)に設定されると、その設定がバッテリ10に通知され、バッテリ10内においてもアラーム設定がONに設定される。アラーム設定がONの場合、バッテリマイコン13は、バッテリ残量が閾値以下になったときにアラームを発行する(図4のS16)。割り込み設定がONに設定されることで、電源制御マイコン53は割り込みの受け付けが可能となる。すなわち、アラームを受け付けることができる。
また、スリープモードへの移行が可能である場合(S25でYES)、電源制御マイコン53は内部のタイマをONに設定する(S29)。電源制御マイコン53は、その時点でのバッテリ残量及び放電電流値を用いて、その時点からバッテリ残量が閾値(例えば5%)になるまでに要する時間を算出し、その算出した時間をタイマに設定する。タイマは、設定された時間(以下「タイマ設定時間」と称す)を計時する。なお、タイマ設定時間は、スリープモードに移行する時点から、バッテリ残量が閾値になるまでに要する時間以下の時間に設定してもよい。
その後、電源制御マイコン53は、スリープモードへ移行し、一部の機能を停止する(S30)。これにより、電源制御マイコン53は、割り込み待ち状態となる(S31)。
以下、図6のフローチャートを参照して、割り込み待ち状態における処理(S31)を説明する。
電源制御マイコン53は、バッテリ10により発行されたアラーム(割り込み)を受信したか、またはタイマ設定時間が経過したか否かを判断する(S41)。バッテリ10からアラーム(割り込み)を受信すると、またはタイマ設定時間が経過すると、電源制御マイコン53はウェイクアップし、スリープモードから通常モードに復帰する(S42)。
通常モードに復帰すると、電源制御マイコン53は、アラーム設定及び割り込み設定をOFF(無効)にする(S43)。これにより、以後は、アラームの発行を禁止し、また、アラームの割り込みを受け付けなくなる。
その後、電源制御マイコン53は、バッテリ10からバッテリデータを取得し(S44)、ステップS26(図5)に進む。
続いて、電源制御マイコン53はバッテリ残量をチェックする(S26)。バッテリ残量が閾値以下である場合(S26でYES)、電源制御マイコン53は、電子機器50のシャットダウン(電源OFF)の準備を行う(S27)。例えば、電子機器50のシステムの動作状態(作業状態)をデータ記憶部57(ハードディスクやSSD)に格納する等の処理を行う。
シャットダウンの準備の完了後、電源制御マイコン53は、バッテリマイコン13に対してシャットダウンコマンドを発行する(S28)。
一方、ステップS26において、バッテリ残量が閾値以下でない場合、電源制御マイコン53は、ステップS24に戻り、上記の処理を繰り返す。この場合、電源制御マイコン53は、再度スリープモードに移行し、バッテリ10からのアラームを待つことになる。
[1−3.効果、等]
以上のように、本実施形態のバッテリ制御装置は、バッテリ10から電源が供給される電子機器50におけるバッテリ10の制御装置である。バッテリ制御装置は、電池セル11(二次電池の一例)のバッテリ残量を監視するバッテリマイコン13(バッテリ監視部の一例)と、バッテリマイコン13からバッテリ残量を取得し、電子機器50の電源に関する制御を行う電源制御マイコン53(電源制御部の一例)と、を備える。バッテリマイコン13は、バッテリ残量が閾値以下になったときにアラームを発行し、その後に、電子機器50からシャットダウンコマンドを受信したときにバッテリマイコン13をシャットダウンする。電源制御マイコン53は、バッテリマイコン13からアラームを受信し且つバッテリ残量が閾値以下であると判断したときに、シャットダウンコマンドをバッテリマイコン13に送信する。
以上の構成により、バッテリ残量が低下した場合にバッテリマイコン13がシャットダウンされる。このため、バッテリ残量が低下時のバッテリ10における消費電力を低減でき、バッテリ10の保存可能期間を延長させることができる(例えば、2年から5年に延長できる)。
電源制御マイコン53は、バッテリマイコン13からアラームを受信し且つバッテリ残量が閾値以下であると判断したときに(S26)、電子機器50のシャットダウンの準備を行い(S27)、準備の完了後に、シャットダウンコマンドをバッテリに送信してもよい(S28)。このように、電子機器50のシャットダウンの準備完了後にバッテリマイコン13をシャットダウンさせることにより、電子機器50において処理中のデータの破壊や喪失を低減することができる。
電源制御マイコン53は、通常モード(第1動作モードの一例)と、通常モードよりも消費電力が小さいスリープモード(第2動作モードの一例)とを有してもよい。電源制御マイコン53は、電子機器50の状態が所定の条件を満たす場合に、スリープモードに移行してもよい(S25)。電源制御マイコン53は、バッテリマイコン13からアラームを受信しないままスリープモードに移行してからタイマ設定時間(所定時間の一例)が経過したときは、通常モードに復帰し(S41、S42)てもよい。また、電源制御マイコン53は、その後にバッテリ残量が閾値以下であると判断したときに、シャットダウンコマンドをバッテリ10に送信してもよい(S26、S28)。スリープモードに移行することで、電源制御マイコン53の消費電力を抑制することができる。また、タイマ設定時間経過時に通常モードに復帰させることにより、バッテリマイコン13の誤動作によりアラームが発行されない場合であっても、電子機器50の制御により、バッテリ残量低下時にバッテリマイコン13をシャットダウンさせることが可能となる。
タイマ設定時間は、スリープモードに移行する時点から、バッテリ残量が閾値になるまでに要する時間以下の時間に設定してもよい。これにより、電池セル11すなわちバッテリ10が完全に放電した状態になる前に電源制御マイコン53をウェイクアップさせることができる。
バッテリマイコン13は、アラーム設定が有効な場合に、バッテリ残量が閾値以下になったときにアラームを発行するようにしてもよい。電源制御マイコン53は、通常モードからスリープモードに移行するときにアラーム設定を有効に設定し、スリープモードにおいてバッテリ10からアラームを受信したときに、通常モードに復帰するとともにアラーム設定を無効に設定してもよい。この構成により、電子機器50においてアラームを受信する必要なときのみ、アラームが発行されるようになり、バッテリ10からの無駄なアラームの発行を低減できる。
閾値は、電池セル11が完全に放電した状態の残量(0%)よりも高い値(例えば、5%)に設定されてもよい。これにより、電池セル11すなわちバッテリ10が完全に放電した状態になることを低減できる。
また、本実施形態の電子機器50は、バッテリ残量を監視するバッテリマイコン13を備えたバッテリ10から電源が供給される電子機器である。電子機器50は、バッテリ10からバッテリ残量を取得し、且つ、電子機器50の電源に関する制御を行う電源制御マイコン53と、を備える。バッテリ10は、バッテリ残量が閾値以下になったときにアラームを発行する。電源制御マイコン53は、バッテリ10からアラームを受信し且つ取得したバッテリ残量が閾値以下であると判断したときに、バッテリマイコン13をシャットダウンするためのコマンドをバッテリに送信する。この構成により、バッテリ残量低下時にバッテリマイコンをシャットダウンするので、バッテリ残量低下時のバッテリの消費電力を低減できる。
また、本実施形態のバッテリ10は、電子機器50に電源を供給するバッテリである。バッテリ10は、充電可能な電池セル11と、電池セル11に蓄積されている電力の量を示すバッテリ残量を監視するバッテリマイコン13と、を備える。バッテリマイコン13は、取得したバッテリ残量が閾値以下になったときに、バッテリ10が電子機器50に接続されていない場合は、バッテリマイコン13をシャットダウンする(S13、S14)。一方、バッテリ10が電子機器50に接続されている場合は、電子機器50からのシャットダウンコマンドの受信を待ち(S17)、シャットダウンコマンドを受信したときにバッテリマイコン13をシャットダウンする。
バッテリ残量低下時にバッテリマイコン13をシャットダウンすることにより、バッテリ残量低下時のバッテリ10の消費電力を抑えることができ、バッテリ10の保存可能期間を延長させることができる。また、バッテリ10が単体で存在するときは、バッテリ残量が閾値以下に低下すると、自動的にシャットダウンする。このことから、電子機器50の出荷時において、将来のバッテリ残量の低下を気にする必要がなくなるため、バッテリマイコン13をシャットダウンさせずに出荷することが可能となる。よって、ユーザは、電子機器50の梱包を開梱してすぐに、ACアダプタを接続しない状態で電子機器50を使用し始めることが可能となる。
また、本実施形態は、バッテリから電源が供給される電子機器におけるバッテリの制御方法を開示する。その制御方法は、バッテリ10のバッテリ残量が閾値以下になったときにバッテリ10においてアラームを発行するステップ(S16)を含む。また、制御方法は、電子機器50において、バッテリ10からアラームを受信したときに(S41)、バッテリ残量が閾値以下であるか否かを判断するステップ(S26)を含む。さらに、制御方法は、バッテリ残量が閾値以下であると判断したときに(S26)、電子機器50からバッテリ10へ、バッテリマイコン13をシャットダウンさせるためのコマンドを送信するステップ(S28)を含む。
(他の実施の形態)
以上のように、本出願において開示する技術の例示として、第1の実施の形態を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。また、上記第1の実施の形態で説明した各構成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。
そこで、以下、他の実施の形態を例示する。
上記実施の形態では、バッテリ残量を、残量テーブルを参照して求めたが、計算により求めても良い。例えば、バッテリ残量を、ある時点のバッテリ残量から、放電電流を時間的に積算した値を減算することにより求めても良い。
上記実施の形態では、二次電池(電池セル11)としてリチウムイオン電池を用いたが、他の種類の二次電池を使用してもよい。例えば、二次電池は、リチウムイオンポリマー電池、ニッケル水素電池、ニッケルカドミウム電池でもよい。
上記実施の形態では、バッテリ10は電子機器50に対して着脱可能なものとしたが、バッテリ10は電子機器50に固定して取り付けられたものでもよい。また、1つの電子機器50に対して1つのバッテリ10を接続する例を説明したが、1つの電子機器50に対して複数のバッテリを接続してもよい。この場合、少なくとも1つのバッテリに対して上記のバッテリ制御を行ってもよい。
上記実施の形態において、バッテリマイコン13、電源制御マイコン53及び主制御部51で実行されるプログラム(ソフトウェア)は、光ディスクやメモリカード等の記録媒体や通信回線を通じて提供されることができる。
上記実施の形態では、バッテリマイコン13、電源制御マイコン53及び主制御部51は、ソフトウェアと協働して所定の機能を実現するCPUまたはMPUであるとして説明した。電源制御マイコン53及び主制御部51は、所定の機能を実現するように設計された専用の電子回路(DSP、FPGA、ASIC等)で実現してもよい。
上記実施の形態では、電子機器50は、ノート型パーソナルコンピュータとしたが、バッテリから電源が供給される電子機器であればよい。スマートフォン、タブレット端末、携帯電話、デジタルカメラ等、種々の電子機器に対して本開示の思想を適用できる。
以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために、添付図面および詳細な説明を提供した。
したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のために必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須でない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須であるとの認定をするべきではない。
また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うことができる。
本開示のバッテリ制御装置は、バッテリ残量が低下したときにバッテリマイコンをシャットダウンする。これにより、バッテリの消費電力を低減でき、バッテリの長期保存を可能とすることができる。よって、本開示は、バッテリから電源が供給される種々の電子機器(ノート型パーソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレット端末等)におけるバッテリの制御に対して有用である。
10 バッテリ(バッテリパック)
11 電池セル(二次電池)
13 バッテリマイコン(バッテリ監視部)
15 メモリ
17 スイッチ
21 残量テーブル
31a〜39a,31b〜39b 接続端子
50 電子機器
51 主制御部
53 電源制御マイコン(電源制御部)
54 表示部
55 操作部
56 RAM
57 データ記憶部
58 機器インタフェース
59 ネットワークインタフェース

Claims (11)

  1. 二次電池を含むバッテリパックから電源が供給される電子機器におけるバッテリ制御装置であって、
    前記二次電池のバッテリ残量を監視するバッテリ監視部と、
    電源制御部と、を備え、
    前記バッテリ監視部は、前記バッテリ残量が閾値以下になったときにアラームを発行し、その後に、前記電源制御部からシャットダウンコマンドを受信したときに前記バッテリ監視部をシャットダウンし、
    前記電源制御部は、前記バッテリ監視部から前記アラームを受信し且つ前記バッテリ残量が閾値以下であると判断したときに、前記シャットダウンコマンドを前記バッテリ監視部に送信する、
    バッテリ制御装置。
  2. 前記電源制御部は、前記バッテリ監視部から前記アラームを受信し且つ前記バッテリ残量が閾値以下であると判断したときに、前記電子機器のシャットダウンの準備を行い、準備の完了後に、前記シャットダウンコマンドを前記バッテリ監視部に送信する、
    請求項1記載のバッテリ制御装置。
  3. 前記電源制御部は、第1動作モードと、前記第1動作モードよりも消費電力が小さい第2動作モードとを有し、
    前記電源制御部は、前記電子機器の状態が所定の条件を満たす場合に前記第2動作モードに移行し、
    前記電源制御部は、前記バッテリ監視部から前記アラームを受信しないまま前記第2動作モードに移行してから所定時間が経過したときは、前記第1動作モードに復帰し、その後に前記バッテリ残量が閾値以下であると判断したときに、前記シャットダウンコマンドを前記バッテリに送信する、
    請求項1記載のバッテリ制御装置。
  4. 前記所定時間は、前記第2動作モードに移行する時点から、前記バッテリ残量が前記閾値になるまでに要する時間以下の時間に設定される、
    請求項3記載のバッテリ制御装置。
  5. 前記電源制御部は、第1動作モードと、前記第1動作モードよりも消費電力が小さい第2動作モードとを有し、
    前記バッテリ監視部は、アラーム設定が有効な場合に、前記バッテリ残量が閾値以下になったときに前記アラームを発行し、
    前記電源制御部は、
    前記第1動作モードから前記第2動作モードに移行するときに前記アラーム設定を有効に設定し、
    前記第2動作モードにおいて前記バッテリ監視部から前記アラームを受信したときに、前記第1動作モードに復帰するとともに、前記アラーム設定を無効に設定する、
    請求項1記載のバッテリ制御装置。
  6. 前記閾値は、前記二次電池が完全に放電した状態の残量よりも高い値に設定される、
    請求項1から5までのいずれか1項に記載のバッテリ制御装置。
  7. 前記電子機器は、ノート型パーソナルコンピュータ、スマートフォンまたはタブレット端末のいずれかである、
    請求項1から5までのいずれか1項に記載のバッテリ制御装置。
  8. バッテリ残量を監視するバッテリ監視部を備えたバッテリパックから電源が供給される電子機器であって、前記バッテリパックは、バッテリ残量が閾値以下になったときにアラームを発行し、
    前記バッテリパックから前記アラームを受信し且つ取得した前記バッテリ残量が閾値以下であると判断したときに、前記バッテリ監視部をシャットダウンするためのコマンドを前記バッテリに送信する電源制御部を備える、
    電子機器。
  9. 電子機器に電源を供給するバッテリパックであって、
    充電可能な二次電池と、
    前記二次電池のバッテリ残量を監視するバッテリ監視部と、を備え、
    前記バッテリ監視部は、前記バッテリ残量が閾値以下になったときに、
    前記バッテリが前記電子機器に接続されていない場合は、前記バッテリ監視部をシャットダウンし、
    前記バッテリが前記電子機器に接続されている場合は、前記電子機器からのシャットダウンコマンドの受信を待ち、前記シャットダウンコマンドを受信したときに前記バッテリ監視部をシャットダウンする、
    バッテリパック。
  10. バッテリパックから電源が供給される電子機器におけるバッテリ制御方法であって、
    前記バッテリパックは、充電可能な二次電池と、二次電池のバッテリ残量を監視する監視部とを含み、
    前記バッテリ制御方法は、
    前記バッテリ残量が閾値以下になったときに前記バッテリパックにおいてアラームを発行するステップと、
    前記電子機器において、前記バッテリパックから前記アラームを受信したときに、前記バッテリ残量が前記閾値以下であるか否かを判断するステップと、
    前記バッテリ残量が前記閾値以下であると判断したときに、前記電子機器から前記バッテリパックへ、前記バッテリの監視部をシャットダウンさせるためのコマンドを送信するステップと、を含む、
    バッテリ制御方法。
  11. 前記コマンドを送信するステップにおいて、前記バッテリパックから前記アラームを受信し且つ前記バッテリ残量が閾値以下であると判断したときに、前記電子機器のシャットダウンの準備を行い、準備の完了後に前記コマンドを前記バッテリパックに送信する、
    請求項10記載のバッテリ制御方法。
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