WO2002065612A1 - Appareil et procede de charge/decharge, appareil et procede d'alimentation electrique, systeme et procede d'alimentation electrique, moyen de stockage de programme et programme - Google Patents

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WO2002065612A1
WO2002065612A1 PCT/JP2002/001041 JP0201041W WO02065612A1 WO 2002065612 A1 WO2002065612 A1 WO 2002065612A1 JP 0201041 W JP0201041 W JP 0201041W WO 02065612 A1 WO02065612 A1 WO 02065612A1
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charging
capacity
charge
power supply
voltage value
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PCT/JP2002/001041
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Kei Tashiro
Hideyuki Sato
Yukio Tsuchiya
Kiyotaka Murata
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Sony Corporation
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Definitions

  • the present invention relates to a charge / discharge device and method, a power supply device and method, a power supply system and method, a program storage medium, and a program.
  • the present invention relates to a charging / discharging device and method, a power supply device and method, a power supply system and method, a program storage unit, and a program, and more particularly to a charging / discharging device capable of accurately correcting the charging capacity of the charging / discharging device.
  • the present invention relates to a discharge device and method, a power supply device and method, a power supply system and method, a program storage medium, and a program. Background art
  • the so-called charging technology in which a charging / discharging device represented by a battery pack used in a video camera or the like is supplied with power from a power supply device such as a charger and stored therein, is becoming popular.
  • the microcomputer and microcomputer are used for built-in RAM (Random Access Memory), EEPEOM (Elec trically Erasable Programmable Read Only Memory), or ROM (Read Only Memory).
  • the battery mount in, and to store the information of the charge capacity of the 0-click.
  • the microcomputer reads out the stored charge capacity information and sends it to the video camera or charger.
  • the battery pack usage time and charging time are calculated and displayed based on the information. 'However, the power charged by the battery pack As shown in Fig.
  • the usable time display of a battery pack has a relation as shown in Fig. 2 with the charge voltage of the battery pack.
  • the pre-end voltage Vpre Voltage Pre-end
  • Vpre is the end voltage at which the video camera cannot be driven.
  • Ve Voltage end
  • 6.5 V a voltage that cannot drive a pio camera, etc.
  • the self-discharge of the battery pack changes the relationship between the charging voltage and the usable time as shown in Fig. 3, for example. I will.
  • the charging voltage is reduced due to self-discharge (The charging capacity is reduced), so the actual usable time is reduced.
  • the actual usable time is about 30 minutes because the usable time at full charge is stored in the RAM as the data for displaying the usable time.
  • the usable time display shows about 80 minutes, and there is a problem that an error occurs.
  • the usable charge capacity is stored in the RAM, and the usable time is calculated by a charger or the like based on the usable charge capacity.
  • the microcomputer in the battery pack monitors the state of the battery during the storage period, and the self-discharge corresponding to the state is monitored. There is a method to correct the error in the display of the usable time of the battery by subtracting the discharge. At this time, the power source for driving the microcomputer in the battery pack uses the power of the battery pack itself.
  • the power to drive the microcomputer causes the battery pack to go into an over-discharge state in which the voltage of the battery pack drops below the voltage required to maintain the function of the battery pack, thereby ensuring the safety and reliability of the battery pack. There was a problem that the performance was impaired.
  • the micro-computer in the battery pack is controlled to stop operating (microcomputer sleep). It has been considered desirable.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and has been made so that the usable time of a battery pack is accurately displayed. Disclosure of the invention
  • a first charging / discharging device includes: a charging standard capacity storing means for storing a charging standard capacity; a charging capacity storing means for storing a current charging capacity; and a charging voltage value measuring means for measuring a charging voltage value.
  • a transmitting means for transmitting information on the standard charging capacity, the charging capacity, and the charging voltage value to the power supply apparatus; a receiving means for receiving a command for correcting the charging capacity from the power supply apparatus; and a receiving means for receiving the information. Correction means for correcting the stored charge capacity based on the issued command.
  • the charging voltage value measuring means may be configured to measure the charging voltage value when the value of the current of the power supplied from the power supply device is zero or a sufficiently small value corresponding thereto.
  • the correction means may correct the stored charging capacity to zero or a value equivalent to zero.
  • a current value measuring means for measuring the charge current value or the discharge current value may be further provided.
  • the current value measuring means is configured to measure a charging current value or a discharging current value when a current value of power supplied from a power supply device is zero or a sufficiently small value corresponding thereto. Can be done.
  • the charge current value is equal to or less than a predetermined current value corresponding to a charge capacity near zero, and the charge capacity stored by the charge capacity storage means is equal to or more than a predetermined ratio of the standard charge capacity,
  • the correction means can correct the stored charge capacity to zero. .
  • the transmitting means may cause the power supply device to further transmit a charging current value, a discharging current value, or a temperature data in addition to the information on the charging standard capacity, the charging capacity, and the charging voltage value.
  • a first charging / discharging method includes a charging standard capacity storing step of storing a charging standard capacity, a charging capacity storing step of storing a current charging capacity, and a charging voltage value measuring step of measuring a charging voltage value.
  • the program of the first program storage medium of the present invention comprises: a charge standard capacity storage control step for controlling storage of a charge standard capacity; a charge capacity storage control step for controlling storage of a current charge capacity; A charge voltage value measurement control step for controlling the measurement; a transmission control step for controlling transmission of information on the charging standard capacity, the charging capacity, and the charging voltage value to the power supply device; and A reception control step of controlling the reception of the correction command; and a correction control step of controlling the correction of the stored charging capacity based on the command received in the processing of the reception control step.
  • a first program of the present invention controls storage of a standard charge capacity.
  • Charging standard capacity storage control step Charging standard capacity storage control step, charging capacity storage control step for controlling current charging capacity storage, charging voltage value measurement controlling step for controlling charging voltage value measurement, charging standard capacity, charging for power supply device
  • the transmission control step controls the transmission of the information on the capacity and the charging voltage value
  • the reception control step controls the reception of the charge capacity correction command from the power supply device
  • the reception control step receives the information.
  • the power supply device includes a receiving unit that receives information on a charging standard capacity, a charging capacity, and a charging voltage value of the charging / discharging device transmitted from the charging / discharging device, and a charging voltage value near zero.
  • transmission means for transmitting to the charging / discharging device.
  • Current control means for controlling the value of the current of the power supplied to the charging / discharging device may be further provided, and the charging voltage value is such that the current is zero by the current control means or a sufficient value corresponding thereto. Can be set to a value when controlled to a small value.
  • the receiving means may further receive a charging current value or a discharging current value in addition to the charging standard capacity, the charging capacity, and the charging voltage value transmitted from the charging / discharging device. can do.
  • Current control means for controlling the value of the current of the electric power supplied to the charging / discharging device may be further provided, and the charging current value or the discharging current value is determined by the current controlling means. The value can be set to a value when the value is controlled to be zero or a sufficiently small value corresponding thereto.
  • the charging / discharging device transmits A receiving step of receiving information on the standard charging capacity, the charging capacity, and the charging voltage value of the discharging device; and the charging voltage value is equal to or less than a predetermined voltage value corresponding to the charging capacity near zero, and the charging capacity is:
  • a transmission step for sending a command to correct the charge capacity to zero or a value equivalent to zero to the charge / discharge device shall be included.
  • the program of the second program storage medium of the present invention includes: a reception control step for controlling reception of information on a charge standard capacity, a charge capacity, and a charge voltage value of the charge / discharge device transmitted from the charge / discharge device. If the charging voltage value is equal to or lower than a predetermined voltage value corresponding to a charging capacity near zero and the charging capacity is equal to or higher than a predetermined ratio of the standard charging capacity, the charging capacity is set to zero or It is characterized by including a transmission control step of controlling transmission of a command for correcting to a value equivalent to zero to a charge / discharge device.
  • the second program of the present invention is transmitted from a charging / discharging device.
  • the charging / discharging device includes a charging standard capacity storage unit that stores a charging standard capacity, a charging capacity storage unit that stores a current charging capacity, and a charging voltage that measures a charging voltage value.
  • Value measurement means first transmission means for transmitting information on the standard charging capacity, charging capacity, and charging voltage value to the power supply apparatus, and second transmission means for receiving a charge capacity correction command from the power supply apparatus.
  • 1 receiving means and 1 Correction means for correcting the stored charge capacity based on the command received by the communication means, wherein the power supply device transmits the charge standard capacity of the charge / discharge device transmitted from the charge / discharge device,
  • a second receiving means for receiving information on the charge capacity and the charge voltage value; and a charge voltage value equal to or less than a predetermined voltage value corresponding to the charge capacity near zero, and the charge capacity is equal to the charge standard.
  • the power supply method of the first power supply system of the present invention is characterized in that the charging / discharging method of the charging / discharging device includes a charging standard capacity storage step for storing a charging standard capacity, and a charging capacity for storing a current charging capacity.
  • a first receiving step for receiving a command for correcting the charged capacity, and a correcting step for correcting the stored charged capacity based on the command received in the processing of the first receiving step.
  • the voltage value is equal to or less than the predetermined voltage value corresponding to the charging capacity near zero, and the charging capacity is equal to or more than a predetermined ratio of the standard charging capacity, the charging capacity is equal to zero or zero.
  • the program for controlling the charging / discharging device includes: a charging standard capacity storage control step for controlling storage of a charging standard capacity; and a storage of a current charging capacity.
  • a correction control step for controlling the correction of the stored charge capacity wherein a program for controlling the power supply device is transmitted from the charge / discharge device, and includes a standard charge capacity, a charge capacity, and a charge capacity of the charge / discharge device.
  • a second reception control step of controlling the reception of the information on the charging voltage value, and the charging voltage value is equal to or less than a predetermined voltage value corresponding to the charging capacity near zero, and
  • the second transmission control that controls the transmission to the charging / discharging device of the command to correct the charging capacity to zero or to a value equivalent to zero if the charging rate is equal to or more than the predetermined ratio of the standard capacity. It is characterized by including steps.
  • a third program of the present invention includes a charge standard capacity storage control step for controlling the storage of the standard charge capacity and a charge capacity storage control for controlling the storage of the current charge capacity in a convenience store for controlling the charge / discharge device.
  • a charging voltage measurement control step for controlling the measurement of the charging voltage value; and a first control for controlling transmission of information on the charging standard capacity, the charging capacity, and the charging voltage value to the power supply device.
  • a correction control step of controlling the correction of the charging and discharging device, which is transmitted from the charging and discharging device to the computer controlling the power supply device.
  • the charging voltage value corresponding to the charging capacity of approximately zero If the voltage is below a certain voltage value and the charge capacity is more than a specified percentage of the standard charge capacity, the charge / discharge of the command to correct the charge capacity to zero or a value equivalent to zero Control the transmission to the device
  • the transmission control step of 2 is executed.
  • the standard charging capacity is stored, the current charging capacity is stored, the charging voltage value is measured, and the standard charging capacity, the charging capacity, and the like are stored in the power supply device. And information of the charging voltage value is transmitted, a charge capacity correction command is received from the power supply device, and the stored charge capacity is corrected based on the received command.
  • a command to correct the charge capacity to zero or a value equivalent to zero is transmitted to the charge / discharge device.
  • the charging / discharging device stores the standard charging capacity, the current charging capacity is stored, the charging voltage value is measured, and the charging / discharging device supplies the charging power to the charging device.
  • Information on the standard capacity, the charging capacity, and the charging voltage value is transmitted, a command for correcting the charging capacity is received from the power supply device, and the stored charging capacity is corrected based on the received command.
  • the power supply device receives information on the charging standard capacity, charging capacity, and charging voltage value of the charging / discharging device transmitted from the charging / discharging device, and the charging voltage value is reduced to a charging capacity near zero.
  • the charging capacity is corrected to zero or a value equivalent to zero Is sent to the charging / discharging device.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the relationship between the charge capacity and the remaining capacity display when the battery pack is stored for a long time without use.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the relationship between the charge capacity of the battery pack, the display of the available time, and the usage time.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a relationship between a charge capacity, a usable time display, and a use time when a battery pack is stored for a long time without being used.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an SQ battery pack.
  • FIG. 5 is a diagram showing details of the SQ battery pack of FIG.
  • FIG. 6 is a diagram showing details of the SQ battery pack of FIG.
  • FIG. 7 is a diagram showing details of a conventional battery pack.
  • FIG. 8 is a diagram showing the configuration of the charger.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating the display unit of FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing details of the slot in FIG. Figure 1 1 is a SQ battery 0 click in FIG. 5 is a diagram showing the configuration when mounting the slot Bok in Figure 1 0.
  • FIG. 12 is a diagram showing a configuration near the battery pack type determination switch in FIG. 10.
  • FIG. 13 is a diagram showing a configuration when the stick of FIG. 7 is mounted on the slot of FIG.
  • FIG. 14 is a diagram showing a configuration in the vicinity of the battery pack type determination switch of FIG.
  • Figure 15 is a diagram showing the electrical configuration of the SQ battery pack and the charger.
  • FIG. 16 is a flowchart illustrating the charging capacity correction processing of the charger.
  • FIG. 16 is a flowchart illustrating the charging capacity correction processing of the charger.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating the charging information transmission process of the SQ battery pack.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating the offset voltage Voffset.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating the relationship between the charging voltage Voffset and the load.
  • FIG. 20 is a diagram showing the electrical configuration of the SQ battery and the video camera of FIG.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a program storage medium.
  • BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION-FIG. 4 is a diagram showing a configuration of an SQ (Super Quick) battery pack 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the SQ battery pack 1 is configured, for example, to be attachable to the battery mounting portion 3 of the video camera 2 and supplies power to the video camera 2.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating the offset voltage Voffset.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating the relationship between the charging voltage Voffset and the load.
  • FIG. 20 is a diagram showing the electrical configuration of the SQ battery and
  • the battery is charged by receiving power supply.
  • a conventional battery pack 11 (FIG. 7) can also be mounted on the battery mounting portion 3.
  • a case 101 is provided for accommodating a battery sensor 25a or 251b described later with reference to FIG.
  • the case 101 of the SQ battery 1 is formed of, for example, a synthetic resin material.
  • the battery mounting part 3 or the slot 16 2 a or 16 2 b of the charger 15 1 Guide grooves 102a to 102d (FIG. 6) for guiding in the mounting direction indicated by arrow A are formed respectively. In FIG. 5, only the guide grooves 102a and 102b are shown.
  • guide grooves 102 a to 102 d are simply referred to as guides 102 when it is not necessary to distinguish them individually. The same applies to other configurations.
  • each guide groove 102 on each side is formed to open at the bottom surface 115 of the case 101. 1 are formed in parallel in the longitudinal direction.
  • the front part 1 1 1 in the mounting direction indicated by the arrow A in FIG. 6 with respect to the battery mounting part 3 or the slot 16 2 of the charger 15 1 is in the width direction of the case 101.
  • Input / output terminals 112 and 113 are provided on both sides of the, respectively, and a communication terminal 114 is provided at approximately the center in the width direction.
  • the input / output terminals 1 1 2 and 1 1 3 receive power from the charger 15 1 and supply power to the terminal (not shown) of the video camera 2.o
  • the communication terminals 1 1 4 5 Charge capacity, standard charge capacity, and charge power of video camera 2 and SQ battery pack 1
  • each of the input / output terminals 112, 113 and the communication terminal 114 facing the outside is located in a substantially rectangular recess formed in the front part 111 of the case 101. As a result, it is configured to prevent damage due to contact with a portion other than the connection terminals of the battery mounting portion 3 or the charger 15 1.
  • the front part in the mounting direction (the front part in the longitudinal direction) of the bottom part of the case 101 in the mounting direction indicated by the arrow A in FIG. 7 forces are formed respectively.
  • the restriction recesses 1 16 and 1 17 are formed symmetrically with respect to a substantially center line (not shown) in the width direction.
  • the regulating recesses 1 16 and 1 17 engage with the regulating projections 2 06 and 2 07 (FIG. 10) of the charger 15 1, and the slot 16 2
  • the inclination of the bottom portion 115 of the case 101 in the width direction is restricted.
  • the regulating recesses 1 16 and 1 17 are formed by a first portion formed orthogonal to the bottom surface 115 of the case 101 and
  • the first portion has a second portion formed orthogonal to the first portion, and has a substantially L-shaped cross section.
  • a suitable A substantially rectangular identifying recess 1 18 for identifying the mouth 1 62 is formed.
  • the identification recesses 1 18 are located almost on the center line of the case 101 in the width direction, and from the approximate center of the bottom surface 115 of the case 101 to the front surface 1. It is formed on the 11 side.
  • a substantially rectangular identification groove 1 19 is located on the almost center line in the width direction of the case 101, and is continuous with both ends in the longitudinal direction. Is formed. Steps are formed in the identification recesses 118 on both sides of the bottom surface 115 of the case 101 in the width direction.
  • the dimension in the width direction of the identification concave portion 1 18 is formed to a dimension width W O (W 0 is a predetermined dimension).
  • the guide groove 120 adjacent to the communication terminal 114 is formed parallel to the longitudinal direction of the case 101.
  • the guide groove 120 has one end opened in the front part 111 of the case 101 and the other end formed to be continuous with the identification recess 118. This guide groove
  • the step 120 has a stepped portion at a position adjacent to the front part 111 of the case 101 and having a different depth that is perpendicular to the bottom part 115 of the case 101. 1 is formed.
  • the guide groove 120 guides the SQ battery knock 1 to the slot 162 of the charger 151 in the mounting direction indicated by the arrow A in the figure.
  • a guide groove 122 is formed on the bottom surface 115 of the case 101 at a position facing the guide groove 120 across the communication terminal 114. ing.
  • the guide groove 122 is formed in parallel with the longitudinal direction of the bottom surface 115 of the case 101.
  • a restriction groove 103 adjacent to 3 (not shown, but another one is also formed at the same position on the left side with the front part 1 1 1 facing the front) .
  • the restriction groove 103 opens into the front part 111. It is formed substantially parallel to the bottom part 115 as well as the mouth, and regulates the inclination of the bottom part 115 in the width direction with respect to the slot 162 of the charger 15 1.
  • the bottom part 1 15 of the case 101 has a recess 1 2 4 for the small hook and a recess 1 2 for the large lock that are engaged with the slot 16 2 when attached to the charger 15 1. 5 are formed respectively.
  • the small lock concave portion 124 is formed in a substantially rectangular shape, and is formed substantially on the center line in the width direction of the case 1G1 and is formed at a position adjacent to the identification concave portion 118. ing.
  • the recess 1 25 for the large mouth is formed in a substantially rectangular shape slightly larger than the recess 1 24 for the small mouth, and is located almost on the center line in the width direction of the case 101 and is mounted. It is formed on the back side in each direction.
  • the battery pack type determination concave portion 13 1 is a concave portion for distinguishing the SQ tape pack 1 from the tech 11 when the battery pack type is mounted on the slot 16 2 of the charger 15 1.
  • the recess 13 1 for battery pack type determination is the same as the guide groove 1 2 2 when viewed from the bottom 1 15 with respect to the portion indicated by B of the conventional battery pack 11 shown in FIG.
  • the concave portion is formed at a depth and the same length as the longitudinal direction of the restricting portion 117. That is, the battery pack type determination recess 13 1 is configured such that a part of the bottom surface 115 of the conventional battery pack 11 is cut off.
  • the charger 15 1 can hold two battery packs.
  • the terminal shutters 16 1 a and 16 1 b of the charger 15 1 are plate-shaped, and have SQ tech 1 or When the battery 11 is not attached, the charger 15 1 is pushed out in the direction opposite to the direction of arrow A in the figure by the repulsive force of a panel (not shown) built in the main body, and is fixed at a predetermined length. Covers the terminals of charger 1 '51.
  • the terminal shutter 16 1 is connected to the SQ battery. When the battery pack 1 or the battery pack 11 is installed along the slot 162, the front panel 1 1 1 faces the arrow A in the figure against the repulsive force of the panel (not shown).
  • the DC (Direct Current) input terminal 16 3 is a terminal to which a cable (not shown) that supplies power to the charger 15 1 is attached, and the rated power is supplied.
  • the DC output terminal 164 is a terminal to which a cable (not shown) for outputting the power supplied from the DC input terminal 163 to the video camera 2 is attached, and a voltage corresponding to the video camera 2 is provided. Output the value, and the power of the current value.
  • an AC (Active Current) input terminal is also provided.
  • the charging lamps 1 65a and 1 65b are the battery packs currently being supplied (charging) among the battery packs installed in the slots 16 2a and 16 2b, respectively. This lamp indicates the pack, and lights up in slot 162 that is supplying power.
  • the mode switching switch 166 is a switch for switching the operation mode of the charger 153, and is a mode for outputting to the video camera mounted on the DC output terminal 164, Or, a switch to select one of the modes for charging the battery or battery pack installed in slot 162.
  • the charging mode lamp 1667 indicates the two modes during charging of the battery charger 151.
  • One charging mode is the fast charging mode, which is for charging the conventional battery pack 11 ; the other is the ultra-fast charging mode, which is for charging the SQ battery pack 1. Mode.
  • the ultra-rapid charging mode is a charging mode in which a large current is charged at a high speed compared to the rapid charging mode.
  • the display section 168 is composed of an LCD (Liquid Crystal Display) or the like, and displays a charge state and other information.
  • LCD Liquid Crystal Display
  • FIG. 9 shows details of the display section 168. Note that FIG. 9 shows a state in which all parts that can be displayed as an LCD are displayed. Therefore, the actual display will be a part of the display in FIG.
  • the charge abnormality display section 18 1 is located at the upper left of the display section 16 and labeled “Charge Abnormality” .
  • the charge of the installed SQ battery pack 1 or the battery pack 11 Displayed when an abnormality is detected during operation. .
  • the remaining charge time display section 182 displays the remaining charge time.
  • the actual charge time that is, the time until the usable charge state is displayed.
  • the time display section 18 The time until charging ends is displayed.
  • the usable time display section 18 4 is displayed when the usable time of the attached SQ battery pack 1 or the battery pack 11 is displayed, and the corresponding time display section 18 3 The available time is displayed.
  • the video camera display section 1885 is connected to the mode switching switch 1666. Displayed when the camera is supplying power to video camera 2
  • the full charge display section 186 is displayed when the installed SQ battery pack 1 or the charged battery pack 11 becomes fully charged (100% of the charged capacity).
  • Terimark 187 indicates the charge status of the SQ battery 0 or the battery pack 11, and as the battery approaches full charge, the displayed portion increases and conversely, the battery is charged. When the capacity is small, the display part decreases.
  • the charging slot display lamp 1669 is composed of two lamps, one for slot 162a and one for slot 1622b. This lamp indicates whether information on the installed battery pack is displayed.
  • the display switching button 170 changes the display content of the display section 168 each time the button is pressed, and switches the display slot 16 2 each time the button is pressed (the charging slot lamp 16 9) Change the display of the time until the end of charging and the display of available time.
  • slot 162 Next, the detailed configuration of the slot 162 will be described with reference to FIG. Note that both slots 162a and 162b have the same configuration.
  • the slot 162 is formed slightly larger than the shape of the bottom surface 115 of the SQ battery 1 or the battery pack 11. Slot 162 is attached to the mounting surface 208 on each side of the SQ Teck 1 or the opposite sides of the widthwise direction of the Tack 11 so that the SQ Battery 1 or T Te 0 Tsu comprises a pair of guide protrusions 2 0 1 a 2 0 1 b respectively engaging with each guide groove 1 0 2 clauses 1 1.
  • guide portions 201a, 210b Are formed at opposite positions in the width direction of the slot 162.
  • the guide protrusions 201 are inserted into the guide grooves 102 of the case 101 respectively. It allows the bottom surface 1 1 5 of the case 1 0 1 as well as guide the insertion direction substantially is parallel to ⁇ plane 2 0 8, SQ battery 0 click 1, or to hold the Tteripakku 1 1.
  • connection terminal 2022 03 and the communication terminal are located on the abutment surface 205 side of the slot facing the front part 111.
  • Terminal 204 is provided.
  • These terminals usually have a terminal shutter 161, which is in the L-shape of the regulating projections 206 and 207 in the direction opposite to the direction of arrow A, up to the position on the right side in the figure. , It is covered by the sliding state and protected from impacts.
  • FIG. 10 shows a state in which the terminal shutter 168 slides in the direction of arrow A in the figure and is housed in the charger 15 1 main body.
  • connection terminals 202, 203 are provided on both sides in the width direction of the slot 162, respectively, and are connected to the input / output terminals 1 1 2 1 1 3 of the SQ battery pack 1 or the battery pack 11, respectively. Each is connected.
  • the communication terminal 204 is located at substantially the center of the slot 162 in the width direction, and is connected to the communication terminal 114 of the battery pack 1.
  • Slot 162 has an abutment surface 205 and a mounting surface 208. Straddle the SQ Battery Pack 1 or Notterino. A pair of restricting projections 206 and 207 respectively engaging with the restricting recesses 116 and 117 of the rack 11 are integrally formed substantially line-symmetrically with respect to the center line in the width direction. Is formed.
  • Each of the restricting projections 206 and 207 includes a first portion formed orthogonal to the mounting surface 208 and a second portion formed orthogonal to the first portion. And has a substantially L-shaped cross section. Each of the restricting projections 206 and 207 is arranged such that the bottom surface 115 of the SQ battery pack 1 or the notch pack 11 is in the width direction with respect to the mounting surface 208 of the slot 162. It is regulated that the vehicle is not tilted.
  • the SQ battery pack 1 or the notterino which straddles the abutment surface 205 and the mounting surface 208, is located at a position adjacent to the communication terminal 204.
  • a guide projection 210 that guides the insertion direction of the hook 11 is formed on the body. This guide projection 2 10
  • the slot 162 also has an SQ battery, straddling the abutment surface 205 and the mounting surface 208.
  • Guy 1 instrumentation Incoming sul guide protrusions 2 1 1 is integrally formed parallel to the longitudinal Direction of the carriage surface 2 0 8 ing.
  • the convex part 211 of this guide is SQ notter pack 1 or notterino.
  • the mounting direction is guided by engaging the guide grooves 1 2 2 of the guide 11.
  • regulating claws 209 associated with the regulating grooves 123 are integrally formed.
  • the control claw 209 is parallel to the mounting surface 208 and the SQ battery It is formed parallel to the longitudinal direction of the pack 1. ⁇ or the knot pack 11.
  • another restriction claw 209 is formed on the surface of the slot 162 facing the width direction.
  • the slot 162 has an identification recessed part 118 located at the approximate center of the mounting surface 208 to identify whether the SQ battery pack 1 or the battery pack 11 can be charged.
  • the matching projections 2 1 2 are formed on the body.
  • the protruding portion for identification 2 12 is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape. O At the tip of the protruding portion for identification 2 12, the identification groove 11 of the SQ battery pack 1 or the knot pack 11 is provided.
  • a convex piece 2 1 2a engaging with 9 is formed on the body. And this convex part 2 for identification
  • the carriage surface 2 0 8 parallel dimension in the width direction of, SQ Batterino, 0 click 1, or, the battery pack 1 1 of the identification recesses 1 1 8 It is formed to have a width W 1 smaller than the width W 0, and can be inserted into the identification recesses 1 18.
  • the identification convex portion 2 12 is formed at a position separated by a predetermined distance in a direction orthogonal to the abutting surface 205.
  • the charge 0N / 0FF switch 2 13 is a spring-like switch that can be pressed in the vertical direction in the figure. 1 or notellino. SQ battery, when slot 11 is installed in slot 16 2. 1 or Notterino. 1 1 is placed on the mounting surface 2 0 8
  • the battery pack type determination switch 2 14 is a spring-like switch that can be pressed vertically in the figure, and the installed battery pack is a conventional battery pack 11 or SQ battery pack. This switch identifies whether it is 1. For example, as shown in Figure 11 , If the SQ battery pack 1 is mounted, SQ Batterino, 0 Tsu battery pack type discrimination sweep rate Tutsi 2 1 4 corresponding to the position of the click 1, the battery pack type determination recess 1 3 1 is provided Because of this concave portion, as shown in FIG. 12, the battery pack type determination switch 214 is an SQ battery. It is not pressed by the bottom part 1 15 of the hook 1.
  • the contacts 2991a and 2991b remain in contact with each other due to the vertical repulsive force of the spring 2992 in the figure, and the energized information is transmitted to the microcomputer 2711 (Fig. By notifying to 15), at the time of charging to be described later, it is recognized that the attached battery pack is the SQ battery pack 1.
  • the battery pack type determination switch 2 14 of the battery pack 11 shown in FIG. Battery As shown in the figure of spring 2 92, as shown in Fig. 14, the portion of B without the lock type judgment recess 1 3 1 slides in the direction of arrow A in the figure. Press the battery pack type determination switch 2 14 with a force greater than the vertical repulsion force. At this time, the contacts 2991a and 2991b are in a non-contact state and are not energized, and this information is notified to the micro computer 271, (FIG. 15), which will be described later. At the time of charging, the user recognizes that the attached battery pack is a conventional battery pack 11. It should be noted that the notellino / zero type discrimination switch 218 determines that the contacts 291a and 291b are ON when the contacts 291a and 291b are in a non-contact state.
  • the SQ batch reno,. Battery pack 1 or battery pack 11 can be attached to charger 15 1.
  • the battery mounting part 3 of the video camera 2 on which the rack 11 is mounted has the same configuration as that of the slot 162, and a description thereof will be omitted.
  • the SQ battery pack 1 is attached to each of the slots 162a and 162b, but the configuration is the same.
  • the microcomputer 25 2 is composed of a CPU (Central Processing Unit), a RAM (Random Access Memory), and a ROM (Read Only Memory), and the power supplied through a reg (regulator) 25 3 Driven by The microcomputer 252 includes a SQ battery pack 1, a current applied to the battery cell 251, detected by the resistor 257 and the current detector 257, and a current detected by the thermistor 257.
  • the charging mode of the SQ battery pack 1 is the ultra-rapid charging mode
  • the charge capacity is obtained by multiplying the battery cell 251, the current value that can be discharged at that time, and the discharge time.
  • the standard charge capacity is obtained by multiplying the battery cell power in a fully charged state, the dischargeable current value by the dischargeable time.
  • the conventional battery pack 11 has the same configuration. There, but Roh, unlike the characteristics of Tteriseru 2 5 1, SQ Batterino, compared to 0-click 1, can not be charged with a large current. ⁇ Next, the electrical configuration of the charger 15 1 will be described.
  • the microcomputer of the battery charger 151 consists of a CPU, RAM, and ROM, and executes various processes of the battery charger 151 and displays various information on the display unit 1668. .
  • the communication circuit 272 is controlled by the microcomputer 271 and the communication switch 273 controls the SQ battery mounted in the slot 162a or 162b.
  • the charge switching switch 274, which communicates with either the jack 1a or the lb, is controlled by the microcomputer 271, and at the start of charging, the terminal 274 From, switch to either terminal 274b or terminal 274c, which corresponds to either slot 162a or 162b to be charged.
  • the charge mode switching switch 2755 is controlled by the microcomputer 271, and switches to the charging mode according to the ON or OFF of the notch pack type determination switch 214. That is, according to the type of the battery pack installed in the slot 162, the charging mode switching switch 275 is connected to the terminal 275a in the idle state during charging, and the conventional battery pack 1 In case of 1, the terminal is switched to the terminal 275c connected to the quick charge mode power supply 277. In the case of the SQ battery pack 1, the charge current value is larger than the rapid charge mode power supply 277 Switch to the terminal 2 7 5 c that connects to the ultra-rapid charging mode power supply 2 76 6 ⁇ In addition, the installed battery.
  • charging is performed in the initial charging mode in which charging is performed at an extremely low current (about 100 mA).
  • the charge mode switch 275 Connect the charge mode switch 275 to terminal 274 d.
  • the mode is switched to the initial charging mode power supply 2 7 8.
  • the initial charge mode is, for example, when the SQ battery pack 1 is in an over-discharged state or when an over-discharge protection circuit (not shown) is activated. This is the charging mode used when the characteristics of the battery deteriorate.
  • the AC power supply 280 converts power supplied from an external AC input terminal (not shown) to DC. and, SQ Batterino, supplied to the 0-click 1.
  • step S 1 the microcomputer 27 1 connects the charge mode switching switch 27 5 to the terminal 2 75 a to the terminal 2 75 d connected in the idle state, and sets the initial charge mode. Switch to the power supply 278, and switch the charge switching switch 254 from terminal 274a to terminal 274b to start charging in the initial charging mode.
  • step S2 the microcomputer 271, 'determines whether it is possible to communicate with the SQ battery pack 1 being charged in the initial charging mode, and continues to operate in the initial charging mode until communication becomes possible. Continue charging. If it is determined in step S2 that communication with the SQ battery pack 1 is possible, the process proceeds to step S3.
  • the microcomputer 271, the communication circuit 272, and the communication switching The charge capacity Q, charge voltage Vr, charge standard capacity Qs, pre-charge voltage Vpre, end voltage Ve, and micro-computer 25 2 of the installed SQ battery pack 1 And o Requests and reads the offset voltage Vof fset.
  • the SQ battery pack 1 receives the charge capacity Q, charge voltage Vr, charge standard capacity Qs, and pre-end from the microcomputer 27 1 of the charger 15 1. Processing for transmitting a request in response to the voltage Vpre, the end voltage Ve, and the offset voltage Voffset will be described.
  • step S21 the terricell 251 is charged (receives power) in the initial charging mode by the processing in step S1 of the flowchart in Fig. 16.
  • step S22 the microphone computer 252a determines whether communication is possible, and repeats charging by the processing in step S21 until communication is possible. If it is determined in step S22 that communication is possible, in step S23, the microcomputer 252a outputs the power of the microcomputer 271, the charging capacity Q of the charger 151, It is determined whether or not the request for the charging voltage Vr, the charging standard capacity Qs, the pre-end voltage Vpre, the end voltage Ve, and the offset voltage Vof fset has been made, and the processing is repeated until the request is made.
  • step S3 in step 16 it was determined that the request for the charging capacity Q, charging voltage Vr, charging standard capacity Qs, pre-end voltage Vpre, end voltage Ve, and offset voltage Vof fset was made. If so, the process proceeds to step S24.
  • step S24 the microcomputer 252 controls the voltage detector 2558 to measure the charging voltage Vr, and furthermore, the charging capacity Q and the charging standard capacity stored up to that point in the RAM.
  • the Qs, the pre-end voltage Vpre, the end voltage Ve, and the offset voltage Voffset are read, and the communication circuit 254 is controlled to be transmitted to the charger 151.
  • step S21 When charging in the initial charge mode, the SQ battery No , the SQ battery No ,.
  • the microcomputer 1 When the microcomputer 1 is in the overdischarged state, the microcomputer 25 2 cannot be driven. During that time, only the charging is executed by the processing in step S 21, and the microcomputer 25 is not operated.
  • the microcomputer 52 When the microcomputer 52 is charged to a state where it can be driven, it is determined in step S22 whether or not the started microcomputer 252 can communicate, and further, the request in step S23 is determined. Will be executed.
  • step S4 the microcomputer 271 determines whether or not the charging voltage Vr is smaller than the sum of the end voltage Ve and the offset voltage Vof set. In step S4, for example, if it is determined that the charging voltage Vr is smaller than the sum of the end voltage Ve and the offset voltage Voffset, in step S5, the microcomputer 271, the charging capacity It is determined whether or not Q is equal to or more than% of the standard charge capacity 03 (for example, A% is 40%), and when it is determined that the charge capacity Q is equal to or more than A% of the standard charge capacity Qs. In step S6, the communication circuit 272 is controlled to send a command to the SQ battery pack 1 to rewrite (correct) the charge capacity Q to zero.
  • the standard charge capacity 03 for example, A% is 40%
  • step S 7 the microcomputer 27 1 controls the charging mode switching switch 2 75 to connect to the terminal 2 75 b and switch to the ultra-fast charging mode power supply 2 76 6 Switch the charging mode to the super rapid charging mode.
  • step S8 the microcomputer 271 controls the communication circuit 272 to determine whether or not charging has been completed while communicating with the SQ battery pack 1, and repeats the processing until charging is completed. return. If it is determined in step S8 that the charging is completed, in step S9, the microcomputer 271 switches the charging mode switching switch 275 to the terminal 275a, and furthermore, , Connect the charge switch 2 7 4 to the terminal 2 7 4 a to finish charging.
  • step S4 If it is determined in step S4 that the charging voltage Vr is not smaller than the sum of the end voltage Ve and the offset voltage Voffset, the process proceeds to step S7, and the process proceeds to steps S5 and S6. Is skipped.
  • step S5 When it is determined in step S5 that the charging capacity Q is not equal to or more than the% of the standard charging capacity 08, the process of step S6 is skipped, and the process proceeds to step S7.
  • the offset voltage Voffset (for example, 0) that is slightly larger than the difference between the pre-end voltage Vpre and the end voltage Ve. 4 V), the end voltage Ve force, the end voltage Ve + the offset voltage Voffset up to the low voltage state (the range indicated by the shaded area in the figure) (low charge) In the capacity state), the charging capacity Q is expected to take a small value, and if the charging capacity Q transmitted from the SQ battery pack 1 is a large value, the value will cause an error. It will be included.
  • the stored charge capacity Q is regarded as an incorrect value that is different from the actual charge capacity.
  • the actual charge capacity Q is considered to be near zero, and Values are captured as zero.
  • the actual charging capacity Q is accurate to be calculated from the characteristics shown in Fig. 18 and the charging voltage even in a low voltage state, but the characteristics shown in Fig. 18 Depends on the temperature, etc. An error is likely to occur in the range of the pressure state. Therefore, in the present invention, the charging capacity is corrected to zero in the range by setting the offset voltage Voffset which does not significantly affect the required charging time and the usable time.
  • step S 25 the microcomputer 25 determines whether or not a command to rewrite the charge capacity Q has been received. For example, by performing the process in step S 6 in the flowchart of FIG. When a command for rewriting the capacity to zero is received, it is determined that the command has been issued, and in step S26, the charge capacity Q stored in the RAM is corrected to zero. In step S27, the microcomputer 25 determines whether or not charging has been completed, repeats the process until charging is completed, and ends the process when charging is completed.
  • step S25 when the charge capacity rewrite command is not received, that is, in step S4 in the flowchart of FIG. 16, the charge voltage Vr is changed to the end voltage Ve and the offset voltage. If it is determined that it is not smaller than the sum of Vof f set, or if it is determined in step S5 that the charging capacity Q is not more than 8% of the standard charging capacity Qs, the process proceeds to step S26. Processing is skipped.
  • the microcomputer 252 of the SQ battery pack 1 It may be determined whether or not Q is correctly stored by the same method as described above, and the charge capacity Q may be corrected as necessary by itself.
  • the charger 15 1 detects the charge capacity Q.
  • a device to which the SQ battery pack 1 such as a video camera 2 supplies power is used. May be corrected.
  • the video camera 2 shown in Fig. 20 has a microcomputer consisting of a CPU, RAM, and ROM.
  • the camera controls the entire operation of the camera, and controls the video camera device 354 including the rotating mechanism and recording mechanism of the video camera. Also,
  • the microcomputer 352 displays the information of the SQ battery pack 1 on the display section 353. Further, the RAM of the microcomputer 352 stores the pre-end voltage Vpre and the end voltage Ve of the SQ battery pack 1.
  • the microcomputer 352 requests and receives only the charging voltage Vr from the mounted SQ battery pack 1 via the communication circuit 351. At that time, the microcomputer 352 temporarily suspends the power supply from the SQ battery pack 1 and sets the charging voltage Vr (this value) in the open-circuit state in the no-load state or the equivalent low-load state. In this case, measure the power supply voltage of the power supplied to the video camera and receive it. (As a result, the accurate charging voltage Vr at low load is measured as shown in Figure 19) It becomes like).
  • the microcomputer 35 2 It is determined whether or not the voltage Vr is equal to or lower than the pre-end voltage Vpre, and if it is determined that the received charging voltage Vr is equal to or lower than the pre-end voltage Vpre, the charging capacity stored in the SQ battery pack 1 is stored. Q is corrected to zero and displayed on the display section 353. When the received charging voltage Vr is not lower than the pre-end voltage Vpre, the microcomputer 352 does not correct the charging capacity Q.
  • the corrected value is not necessarily required to be zero, and may be a value corresponding to zero, which indicates that the charge capacity is decreasing. Good.
  • the SQ battery pack 1 is stored without using it for a long time, the charge capacity is corrected, so that the correct charge capacity can be displayed, and more efficient charging can be performed. It becomes possible.
  • the series of processes described above can be executed by a hardware, but can also be executed by a software.
  • FIG. 21 shows a configuration of an embodiment of a personal computer in the case where the battery charger 151 is realized by software.
  • the CPU 501 of the sonal computer controls the overall operation of the personal computer.
  • the CPU 501 responds when a user inputs a command through the bus 504 and the input / output interface 505 from the input unit 506 including a keyboard, a mouse, and the like. And execute the program stored in ROM (Read Only Memory) 50.
  • the CPU 501 reads from the magnetic disk 52 1, the optical disk 52 2, the magneto-optical disk 52 3, or the semiconductor memory 52 4 connected to the drive 51 0,
  • the program installed in the storage unit 508 is loaded into a RAM (Random Access Memory) 503 and executed.
  • the functions of the image processing apparatus 1 described above are realized by software.
  • the CPU 501 controls the communication unit 509 to communicate with the outside and exchange data.
  • the program storage medium on which the program is recorded is a magnetic disk on which the program is recorded, which is distributed to provide the program to the user separately from the consumer.
  • Optical disk 5 2 2 (including floppy disk)
  • C-Compact Disk-Read Only Memory DVD (Digital Versatile Disk), Magneto-Optical Disk 52 (including MD (Mini-Disc)), or Semiconductor Memory 524 package Not only is it composed of media, but it is also provided to the user in a state of being pre-installed in the computer, such as a ROM 502 storing a program or a hard disk included in the storage unit 508. Be composed.
  • the charging standard capacity is stored, the current charging capacity is stored, the charging voltage value is measured, and the charging standard capacity is stored in the power supply device.
  • Charging capacity, and charging voltage value information receive a charging capacity correction command from the power supply device, and correct the stored charging capacity based on the received command. I made it.
  • the charging / discharging device stores the charging standard capacity, stores the current charging capacity, measures the charging voltage value, and supplies the charging power to the power supplying device.
  • Charging standard capacity, charging capacity, and charging voltage value information are transmitted, and a charging capacity correction command is received from the power supply device, and based on the received command.
  • the power supply device receives the information on the charging standard capacity, charging capacity, and charging voltage value of the charging / discharging device sent from the charging / discharging device, and corrects the charging voltage.
  • the charge capacity is equal to zero or zero.
  • a command to correct the value is sent to the charge / discharge device.
  • the charging capacity of the charging / discharging device can be accurately corrected, and more efficient charging is possible.

Description

明 細 書
充放電装置および方法、 電力供給装置および方法、 電力供給シ ステムおよび方法、 プログラム格納媒体、 並びにプログラム 技術分野
本発明は、.充放電装置および方法、 電力供給装置および方法、 電力供給システムおよび方法、 プログラム格納镍体、 並びにプロ グラムに関し、 特に、 充放電装置の充電容量を正確に補正できる ようにした充放電装置および方法、 電力供給装置および方法、 電 力供給システムおよび方法、 プログラム格納媒体、 並びにプログ ラムに関する。 背景技術
ビデオカメ ラなどに使用されるバッテリパックに代表される充 放電装置に、 充電器などの電力供給装置より電力を供給して蓄え させる、 いわゆる充電技術が一般に普及しつつある。
最近のノくッテリ ノ、0ッ クでは、 その内部にマイクロコンピュータ を内蔵させ、 充電容量を記憶させるタイプのものが実用化されて いる。 このタイプのノく ッテリパッ クでは、 マイ、クロコンピュータ が、 内蔵する RAM (Random Access Memory) 、 や、 EEPEOM (Elec trical ly Erasable Programmable Read Only Memory ) 、 または 、 ROM ( Read Only Memory) などに、 使用中のバッテリ ノ、0ックの 充電容量の情報を記憶させている。 このバッテリパックがビデオ カメラや、 充電器に装着されると、 マイクロコンピュータが記憶 された充電容量の情報を読み出して、 ビデオカメラや充電器に送 信し、 ビデオカメ ラや充電器では、 この情報に基づいて、 ノ ッテ リパックの使用時間や、 充電時間が算出され、 表示される。 ' しかしながら、 バッテリパックで充電された電力は、 例えば、 図 1 に示すように、 パッテリパックの使用直後には、 1 2 0分の 使用可能時間が算出されるだけの充電容量があつたとしても、 長 時間使用されない状態で保存されていると、 徐々に自己放電して いく ことが知られており、 例えば、 6 ヶ月間使用されない状態で 保存されていると、 メ モリ内に記憶された充電容量は 1 2 0分で あるにも関わらず、 実際の充電容量は、 その 1 0 %程度に減少し てしまう。
一般に、 バッテリパッ クの使用可能時間表示は、 バッテリパッ クの充電電圧と、 図 2 に示すような'関係がある。 すなわち、 最大. 1 2 0分間、 ビデオカメ ラを駆動させることができるバッテリパ ックの充電容量の場合、 例えば、 8 . 4 V 付近であるとき、 満充 電であり ( 1 0 0 %充電された充電状態) 使用可能時間表示とし ては、 1 2 0分が表示されることになる。 そして、 バッテリパッ クの充電電圧と使用可能時間は、 使用時間が進むに連れて減少す る。 ここで、 図 2 のプリエン ド電圧 Vpre ( Voltage Pre- end ) ( 例えば、 6 . 7 V ) は、 使用可能時間表示が残り僅かとなったこ とを知らせる電圧値である。 すなわち、 使用可能時間表示がゼロ となると、 各種の処理中である場合、 安全に保存処理を実行する ことなどができなくなる恐れがある。 そこで、 プリエン ド電圧 Vp reは、 ビデオカメラを駆動させることができなく なるエン ド電圧
Ve ( Voltage end ) (例えば、 6 . 5 V : ピオカメラなどを駆動 できない電圧) に達する前に、 ユーザに安全な保存処理を促すた めに、 使用可能時間が残された状態で、 警告をするために設定さ れている。
ところが、 満充電された状態で、 長時間使用されない状態で保 存されていると、 くッテリパックの自己放電により、 例えば、 図 3 に示すように、 充電電圧と使用可能時間の関係が変化してしま う。 すなわち、 自己放電により、 充電電圧は低下した状態となる (充電容量が減少した状態となる) ので、 実際の使用可能時間は 減少することになる。 しかしながら、 この状態でも、 RAM には、 使用可能時間表示用のデータと して満充電時の使用可能時間が記 憶されているので、 実際の使用可能時間は、 3 0分程度であるに も関わらず、 使用可能時間表示は、 8 0分程度を表示してしまう ことになり、 誤差が生じてしま う と言う課題があった。 尚、 実際 には、 RAM には、 使用可能充電容量が記憶されており、 使用可能 時間は、 使用可能充電容量に基づいて、 充電器などで演算されて れ 。
また、 ノ ッテリパックを長期間使用せずに保管した場合の自己 放電を検出方法と して、 バッテリパック内のマイクロコンピュー タで保存期間のバッテリの状態を監視して、 その状態に見合う自 己放電分を減算することにより、 バッテリの使用可能時間表示の 誤差を補正する方法がある。 このとき、 バッテリパック内のマイ クロコンピュータを駆動する電源は、 バッテリパック自身の電力 を使用している。
ところカ 、 ノ ッテリパック内のマイクロコンピュータで長期間 の保存による自己放電分を検出する場合、 バッテリパックの自己 放電により放出される以上の電力がマイクロコンピュータの駆動 に消費されることがあり、 結果として保存期間が大幅に短くなる という課題があつた。
さ らに、 マイクロコンピュータを駆動する電力により、 ノくッテ リパックの電圧がバッテリパックの機能を維持するために必要な 電圧以下まで放電する過放電状態になり、 バッテリパックの安全 性や、 信頼性が損なわれてしま うという課題があった。
以上により、 バッテリパックを使用していない状態 (充電も放 電も していない状態) では、 ノく ッテリパック内のマイクロコンビ ュ一夕が動作停止状態 (マイコンスリープ) に制御されることが 望ま しいとされてきた。
. 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 リパックの使用可能時間が正確に表示されるように、 補正するも のである。 発明の開示
本発明の第 1の充放電装置は、 充電標準容量を記憶する充電標 準容量記憶手段と、 現在の充電容量を記憶する充電容量記憶手段 と、 充電電圧値を測定する充電電圧値測定手段と、 電力供給装置 に、 充電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報を送信 する送信手段と、 電力供給装置より、 充電容量の補正の指令を受 信する受信手段と、 受信手段により受信された指令に基づいて、 記憶されている充電容量を補正する補正手段とを備えることを特 徴とする。
前記充電電圧値測定手段には、 電力供給装置から供給される電 力の電流の値がゼロか、 または、 それに準ずる充分小さい値のと き、 充電電圧値を測定させるようにすることができる。
前記充電電圧値が、 ゼロ近傍の充電容量に対応する所定の電圧 値以下で、 かつ、 充電容量記憶手段により記憶された充電容量が 、 充電標準容量のうちの所定の割合以上であった場合、 捕正手段 には、 記憶されている充電容量をゼロ、 または、 ゼロに相当する 値に補正させるようにすることができる。
前記充電電流値、 または、 放電電流値を'測定する電流値測定手 段をさらに設けさせるようにすることができる。
前記電流値測定手段には、 電力供給装置から供給される電力の 電流の値がゼロか、 または、 それに準ずる充分小さい値のときの 充電電流値、 または、 放電電流値を測定させるようにすることが できる。 前記充電電流値が、 ゼロ近傍の充電容量に対応する所定の電流 値以下で、 かつ、 充電容量記憶手段により記憶された充電容量が 、 充電標準容量のうちの所定の割合以上であった場合、 補正手段 には、 記憶されている充電容量をゼロに補正させるようにするこ とができる。 .
前記送信手段には、 電力供給装置に、 充電標準容量、 充電容量 、 および、 充電電圧値の情'報に加えて、 充電電流値、 放電電流値 、 または、 温度データをさ らに送信させるようにすることができ る。
本発明の第 1 の充放電方法は、 充電標準容量を記憶する充電標 準容量記憶ステップと、 現在の充電容量を記憶する充電容量記憶 ステップと、 充電電圧値を測定する充電電圧値測定ステツプと、 電力供給装置に、 充電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値 の情報を送信する送信ステップと、 電力供給装置より、 充電容量 の補正の指令を受信する受信ステップと、 受信ステップの処理で 受信された指令に基づいて、 記憶されている充電容量を補正する 補正ステップとを含むことを特徴とする。
本発明の第 1 のプログラム格納媒体のプログラムは、 充電標準 容量の記憶を制御する充電標準容量記憶制御ステップと、 現在の 充電容量の記憶を制御する充電容量記憶制御ステップと、 充電電 圧値の測定を制御する充電電圧値測定制御ステツプと、 電力供給 装置に、 充電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報の 送信を制御する送信制御ステップと、 電力供給装置より、 充電容 量の補正の指令の受信を制御する受信制御ステツプと、 受信制御 ステップの処理で受信された指令に基づいて、 記憶されている充 電容量の補正を制御する補正制御ステップとを含むことを特徴と する。
本発明の第 1 のプログラムは、 充電標準容量の記憶を制御する 充電標準容量記憶制御ステップと、 現在の充電容量の記憶を制御 する充電容量記憶制御ステツプと、 充電電圧値の測定を制御する 充電電圧値測定制御ステップと、 電力供給装置に、 充電標準容量 、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報の送信を制御する送信制 御ステップと、 電力供給装置より、 充電容量の補正の指令の受信 を制御する受信制御ステツプと、 受信制御ステツプの処理で受信 された指令に基づいて、 記憶されている充電容量の補正を制御す る補正制御ステップとを実行させることを特徴とする。
本発明の電力供給装置は、 充放電装置より送信されてく る、 充 放電装置の充電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報 を受信する受信手段と、 充電電圧値が、 ゼロ近傍の充電容量に対 応する所定の電圧値以下で、 かつ、 充電容量が、 充電標準容量の うちの所定の割合以上であった場合、 充電容量をゼロ、 または、 ゼロに相当する値に補正させる指令を、 充放電装置に送信する送 信手段とを備えることを特徴とする。
前記充放電装置に供給する電力の電流の値を制御する電流制御 手段をさ らに設けさせるようにすることができ、 充電電圧値は、 電流制御手段により電流がゼロか、 または、 それに準ずる充分に 小さい値に制御されたときの値とするようにすることができる。
前記受信手段には、 充放電装置より送信されてく る、 充電標準 容量、 充電容量、 および、 充電電圧値に加えて、 充電電流値、 ま たは、 放電電流値をさ らに受信させるようにすることができる。 前記充放電装置に供給する電力の電流の値を制御する電流制御 手段をさ らに設けさせるようにすることができ、 充電電流値、 ま たは、 放電電流値は、 電流制御手段により電流の値が、 ゼロか、 または、 それに準ずる充分に小さい値に制御されたときの値とす るようにすることができる。
本発明の電力供給方法は、 充放電装置より送信されてく る、 充 放電装置の充電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報 を受信する受信ステップと、 充電電圧値が、 ゼロ近傍の充電容量 に対応する所定の電圧値以下で、 かつ、 充電容量が、 充電標準容 量のうちの所定の割合以上であった場合、 充電容量をゼロ、 また は、 ゼロに相当する値に補正させる指令を、 充放電装置に送信す る送信ステツプとを含.むことを特徵とする。
本発明の第 2 のプログラム格納媒体のプログラムは、 充放電装 置より送信されてく る、 充放電装置の充電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報の受信を制御する受信制御ステップと 、 充電電圧値が、 ゼロ近傍の充電容量に対応する所定の電圧値以 下で、 かつ、 充電容量が、 充電標準容量のうちの所定の割合以上 であった場合、 充電容量をゼロ、 または、 ゼロに相当する値に補 正させる指令の、 充放電装置への送信を制御する送信制御ステツ プとを含むことを特徵とする。
本発明の第 2のプログラムは、 充放電装置より送信されてく る
、 充放電装置の充電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の 情報の受信を制御する受信制御ステップと、 充電電圧値が、 ゼロ 近傍の充電容量に対応する所定の電圧値以下で、 かつ、 充電容量 力 充電標準容量のうちの所定の割合以上であった場合、 充電容 量をゼロ、 ま'たは、 ゼロに相当する値に捕正させる指令の、 充放 電装置への送信を制御する送信制御ステツプとを実行させること を特徴とする。
本発明の第 1の電力供給システムは、 充放電装置が、 充電標準 容量を記憶する充電標準容量記憶手段と、 現在の充電容量を記憶 する充電容量記憶手段と、 充電電圧値を測定する充電電圧値測定 手段と、 電力供給装置に、 充電標準容量、 充電容量、 および、 充 電電圧値の情報を送信する第 1の送信手段と、 電力供給装置より 、 充電容量の補正の指令を受信する第 1の受信手段と、 第 1の受 信手段により受信された指令に基づいて、 記憶されている充電容 量を補正する補正手段とを備え、 電力供給装置が、 充放電装置よ り送信されてく る、 充放電装置の充電標準容量、 充電容量、 およ び、 充電電圧値の情報を受信する第 2の受信手段と、 充電電圧値 が、 ゼロ近傍の充電容量に対応する所定の電圧値以下で、 かつ、 充電容量が、 充電標準容量のうちの所定の割合以上であつた場合 、 充電容量をゼロ、 または、 ゼロに相当する値に補正させる指令 を、 充放電装置に送信する第 2 の送信手段とを備えることを特徴 とする。
本発明の第 1の電力供給システムの電力供給方法は、 充放電装 置の充放電方法が、 充電標準容量を記憶す'る充電標準容量記憶ス テツプと、 現在の充電容量を記憶する充電容量記憶ステップと、 充電電圧値を測定する充電電圧値測定ステツプと、 電力供給装置 に、 充電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報を送信 する第 1 の送信ステップと、 電力供給装置より、 充電容量の補正 の指令を受信する第 1 の受信ステツプと、 第 1 の受信ステップの 処理で受信された指令に基づいて、 記憶されている充電容量を補 正する補正ステツプとを含み、 電力供給装置の電力供給方法が、 充放電装置より送信されてく る、 充放電装置の充電標準容量、 充 電容量、 および、 充電電圧値の情報を受信する第 2 の受信ステツ プと、 充電電圧値が、 ゼロ近傍の充電容量に対応する所定の電圧 値以下で、 かつ、 充電容量が、 充電標準容量のうちの所定の割合 以上であった場合、 充電容量をゼロ、 または、 ゼロに相当する値 に補正させる指令を、 充放電装置に送信する第 2 の送信ステップ とを含むことを特徴とする。
本発明の第 3のプログラム格納媒体のプログラムは、 充放電装 置を制御するプログラムが、 充電標準容量の記憶を制御する充電 標準容量記憶制御ステップと、 現在の充電容量の記憶を制御する 充電容量記憶制御スチップと、 充電電圧値の測定を制御する充電 電圧値測定制御ステップと、 電力供給装置への、 充電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報の送信を制御する第 1の送 信制御ステツプと、 電力供給装置からの、 充電容量の補正の指令 の受信を制御する第 1 の受信制御ステップと、 第 1 の受信制御ス テップの処理で受信された指令に基づいて、 記憶されている充電 容量の補正を制御する補正制御ステツプとを含み、 電力供給装置 を制御するプログラムが、 充放電装置より送信されてく る、 充放 電装置の充電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報の 受信を制御する第 2の受信制御ステップと、 充電電圧値が、 ゼロ 近傍の充電容量に対応する所定の電圧値以下で、 かつ、 充電容量 カ 、 充電標準容量のうちの所定の割合以上であった場合、 充電容 量をゼロ、 または、 ゼ'口に相当する値に補正させる指令の、 充放 電装置への送信を制御する第 2の送信制御ステツプとを含むこと を特徵とする。
本発明の第 3のプログラムは、 充放電装置を制御するコンビュ 一夕に、 充電標準容量の記憶を制御する充電標準容量記憶制御ス テツプと、 現在の充電容量の記憶を制御する充電容量記憶制御ス テツプと、 充電電圧値の測定を制御する充電電圧値測定制御ステ ップと、 電力供給装置への、 充電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報の送信を制御する第 1の送信制御ステツプと、 電力供給装置からの.、 充電容量の補正の指令の受信を制御する第 1 の受信制御ステップと、 第 1 の受信制御ステツプの処理で受信 された指令に基づいて、 充電容量の補正を制御する補正制御ステ ップとを実行させ、 電力供給装置を制御するコンピュータに、 充 放電装置より送信されてく る、 充放電装置の充電標準容量、 充電 容量、 および、 充電電圧値の情報の受信を制御する第 2の受信制 御ステッ プと、 充電電圧値が、 ゼロ近傍の充電容量に対応する所 定の電圧値以下で、 かつ、 充電容量が、 充電標準容量のうちの所 定の割合以上であった場合、 充電容量をゼロ、 または、 ゼロに相 当する値に補正させる指令の、 充放電装置への送信を制御する第
2 の送信制御ステップとを実行させることを特徵とする。
本発明の充放電装置および方法、 並びにプログラムにおいては 、 充電標準容量が記憶され、 現在の充電容量が記憶され、 充電電 圧値が測定され、 電力供給装置に、 充電標準容量、 充電容量、 お ' よび、 充電電圧値の情報が送信され、 電力供給装置より、 充電容 量の補正の指令が受信され、 受信された指令に基づいて、 記憶さ れている充電容量が補正される。
本発明の電力供給装置および方法、 並びにプログラムにおいて は、 充放電装置より送信されてく る、 充放電装置の充電標準容量 、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報が受信され、 充電電圧値
- 力 ゼロ近傍の充電容量に対応する所定の電圧値以下で、 かつ、 充電容量が、 充電標準容量のうちの所定の割合以上であった場合
、 充電容量をゼロ、 または、 ゼロに相当する値に補正させる指令 が、 充放電装置に送信される。
本発明の電力供給システムおよび方法、 並びにプログラムにお いては、 充放電装置により、 充電標準容量が記憶され、 現在の充 電容量が記憶され、 充電電圧値が測定され、 電力供給装置に、 充 電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報が送信され、 電力供給装置より、 充電容量の補正の指令が受信され、 受信され た指令に基づいて、 記憶されている充電容量が補正され、 電力供 給装置により、 充放電装置より送信されてく る、 充放電装置の充 電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報が受信され、 充電電圧値が、 ゼロ近傍の充電容量に対応する所定の電圧値以下 で、 かつ、 充電容量が、 充電標準容量のうちの所定の割合以上で あった場合、 充電容量をゼロ、 または、 ゼロに相当する値に補正 させる指令が、 充放電装置に送信される。 図面の簡単な説明
図 1 は、 バッテリパックを長期間、 使用せずに保存した場合の 充電容量と残量表示の関係を説明する図である。 図 2は、 バッテ リパックの充電容量、 使用可能時間表示、 および、 使用時間の関 係を説明する図である。 図 3 は、 バッテリパックを長期間、 使用 せずに保存した場合の充電容量、 使用可能時間表示、 および、 使 用時間の関係を説明する図である。 図 4は、 SQバッテリパックを 説明する図である。 図 5 は、 図 1の SQバッテリパックの詳細を示 す図である。 図 6 は、 図 1の SQバッテリパックの詳細を示す図で ある。 図 7 は、 従来のバッテリパッグの詳細を示す図である。 図 8 は、 充電器の構成を示す図である。 図 9 は、 図 8の表示部を説 明する図である。 図 1 0 は、 図 8 のスロ ッ 卜の詳細を示す図であ る。 図 1 1 は、 図 5の SQバッテ 0ックを、 図 1 0 のスロ ッ 卜に 装着するときの構成を示す図である。 図 1 2 は、 図 1 0 のバッテ リパック種別判定用スィ ッチ付近の構成を示す図である。 図 1 3 は、 図 7 の ッテ ッ クを、 図 1 0 のスロ ッ トに装着するとき の構成を示す図である。 図 1 4 は、 図 1 0のバッテリパック種別 判定用スィ ッチ付近の構成を示す図である。 図 1 5 は、 SQバッテ リパック と充電器の電気的構成を示す図である。 図 1 6 は、 充電 器の充電容量補正処理を説明するフローチャー トである。 図 1 7 は、 SQバッテリパックの充電情報送信処理—を説明するフ口一チヤ — トである。 図 1 8は、 オフセッ ト電圧 Voffset を説明する図で ある。 図 1 9 は、 充電電圧 Voffset と負荷の関係を説明する図で ある。 図 2 0 は、 SQバッテ ックと図 4のビデオ力メラの電気 的構成を示す図である。 図 2 1 は、 プログラム格納媒体を説明す る図である。 発明を実施するための最良の形態 - 図 4 は、 本発明に係る SQ ( Super Quick ) バッテリパック 1 の 一実施め形態の構成を示す図である。 SQバッテリパック 1 は、 例 えばビデオカメラ 2 のバッテリ装着部 3 に装着可能に構成され、 ビデオカメラ 2 に対して電力を供給する.一方、 図 8を参照して、 後述する充電器 1 5 1 に装着され、 電力供給を受けて充電される 。 また、 ノくッテリ装着部 3には、 従来型のバッテリパック 1 1 ( 図 7 ) も装着可能である。 SQバッテリノ、0ック 1 は、 ノくッテリパッ ク 1 1 と比べて、 充電器 1 5 1 において、 充電する際、 より大電 流で充電することができるため、 従来のバッテリパック 1 1 と比 較して充電時間が短い。
次に図 5を参照して、 SQバッテリパック 1の詳細について説明 する。 図 5に示すように、 図 1 5を参照して後述するバッテリセ ノレ 2 5 1 a、 または、 2 5 1 bを内部に収納するケース 1 0 1が 設けられている。
SQバッテリ ノ、 °ック 1 のケース 1 0 1 は、 例えば合成樹脂材料に よって形成されている。 ケース 1 0 1の幅方向の両側面には、 バ ッテリ装着部 3、 または、 充電器 1 5 1 のスロッ ト 1 6 2 a、 も し く は、 1 6 2 bに対して、 図 2中矢印 A方向で示される装着方 向へガイ ドするためのガイ ド溝 1 0 2 a乃至 1 0 2 d (図 6 ) が それぞれ形成されている。 図 5では、 ガイ ド溝 1 0 2 a , 1 0 2 bのみが表示されている。
尚、 以下の説明において、 ガイ ド溝 1 0 2 a乃至 1 0 2 dを、 個々に区別する必要がないとき、 単にガイ ド 1 0 2 と称する。 ま た、 他の構成についても同様とする。
各側面の各ガイ ド溝 1 0 2 は、 図 6 に示すように、 一端がケ一 ス 1 0 1 の底面部 1 1 5 に開口して形成されており、 ケ一ス 1 0 1 の長手方向に並列してそれぞれ形成されている。
ノくッテリ装着部 3、 または、 充電器 1 5 1 のスロ ッ ト 1 6 2 に 対する図 6中矢印 A方向で示される装着方向の前面部 1 1 1には 、 ケース 1 0 1の幅方向の両側に入出力端子 1 1 2, 1 1 3がそ れぞれ配設されており、 幅方向の略中央に通信端子 1 1 4が配設 されている。
入出力端子 1 1 2 , 1 1 3 は、 充電器 1 5 1から電力の供給を 受けると共に、 ビデオカメ ラ 2 の図示せぬ端子に電力を供給する o 通信端子 1 1 4 は、 充電器 1 5 1、 または、 ビデオカメ ラ 2 と SQバッテリパック 1の充電容量、 充電標準容量、 および、 充電電
'圧などの情報を通信する。 また、 各入出力端子 1 1 2, 1 1 3お よび通信端子 1 1 4の外方に臨む一端は、 ケース 1 0 1 の前面部 1 1 1 に形成された略矩形状の凹部内に位置されており、 その結 ' 果、 バッテリ装着部 3、 または、 充電器 1 5 1 の各接続端子以外 の箇所に当接することによる破損を防止する構成となっている。
ケース 1 0 1 の底面部 1 1 5 の図 6中矢印 A方向で示される装 着方向の前面部 (長手方向の前面部) 1 1 1には、 一対の規制凹 部 1 1 6, 1 1 7力 、 それぞれ形成されている。 これら規制凹部 1 1 6, 1 1 7 は、 図 6 に示すように、 幅方向のほぼ中心線 (図 示せず) に対して線対称にそれぞれ形成されている。 装着の際に
、 これらの規制凹部 1 1 6, 1 1 7 は、 充電器 1 5 1の規制凸部 2 0 6, 2 0 7 (図 1 0 ) に係合して、 このスロッ ト 1 6 2に対 するケース 1 0 1 の底面部 1 1 5の幅方向の傾斜を規制する。
この規制凹部 1 1 6, 1 1 7 は、 図 6 に示すように、 ケース 1 0 1 の底面部 1 1 5に直交して形成された第 1の部分と、 この第
1 の部分に直交して形成された第 2 の部分とを有しており、 断面 略 L字状に形成されている。
また、 ケース 1 0 1 の底面部 1 1 5の略中央には、 適合するス 口ッ ト 1 6 2 を識別するための略矩形状の識別用凹部 1 1 8が形 成されている。
' 識別用凹部 1 1 8 は、 図 6 に示すように、 ケース 1 0 1 の幅方 向のほぼ中心線上に位置するとともに、 ケース 1 0 1の底面部 1 1 5 の略中央から前面部 1 1 1側に位置して形成されている。 こ の識別用凹部 1 1 8内部の底面には、 ケース 1 0 1の幅方向のほ ぼ中心線上に位置して、 略矩形状の識別用溝 1 1 9が長手方向の 両端に連続して形成されている。 この識別用凹部 1 1 8内には、 ケース 1 0 1 の底面部 1 1 5の幅方向の両側に、 段部がそれぞれ 形成されている。 この識別用凹部 1 1 8の幅方向の寸法は、 寸法 幅 W O ( W 0 は、 所定の寸法である) に形成れている。
また、 通信端子 1 1 4 に隣接するガイ ド溝 1 2 0 は、 ケース 1 0 1 の長手方向と平行に形成されている。 このガイ ド溝 1 2 0 は 、 ケース 1 0 1 の前面部 1 1 1に一端を開口するとともに、 他端 が識別用凹部 1 1 8に連続されて形成されている。 このガイ ド溝
1 2 0 には、 ケ ス 1 0 1 の前面部 1 1 1側に隣接する位置に、 ケース 1 0 1 の底面部 1 1 5に直'交す 方向である深さが異なる 段部 1 2 1が形成されている。 そして、 ガイ ド溝 1 2 0 は、 SQバ ッテリノ ッ ク 1 を充電器 1 5 1 のスロ ッ ト 1 6 2 に対する図中矢 印 A方向で示されている装着方向にガイ ドする。
ケース 1 0 1 の底面部 1 1 5 には、 図 6 に示すように、 通信端 子 1 1 4を挟んでガイ ド溝 1 2 0 と対向する位置に、 ガイ ド溝 1 2 2が形成されている。 このガイ ド溝 1 2 2 は、 ケース 1 0 1 の 底面部 1 1 5 の長手方向と平行に形成されている。
ケース 1 0 1 の幅方向の両側面には、 入出力端子 1 2 , 1 1
3に隣接する規制溝 1 0 3 (図示されていないが、 前面部 1 1 1 を正面にして左側面の同じ位置にも、 さ らにもう 1個が形成され ている) が形成されている。 規制溝 1 0 3 は、 前面部 1 1 1 に開 口するとともに底面部 1 1 5に略平行にそれぞれ形成され、 充電 器 1 5 1 のスロ ッ ト 1 6 2 に対しで底面部 1 1 5の幅方向の傾斜 を規制する。
ケース 1 0 1の底面部 1 1 5 には、 充電器 1 5 1に装着される 際に、 スロッ ト 1 6 2 に係合される小口ック用凹部 1 2 4および 大ロック用凹部 1 2 5がそれぞれ形成されている。 小ロ ック用凹 部 1 2 4 は、 略矩形状に形成されており、 ケース 1 G 1 の幅方向 のほぼ中心線上に位置して、 識別用凹部 1 1 8に隣接する位置に 形成されている。 大口ック用凹部 1 2 5 は、 小口ック用凹部 1 2 4 よりやや大とされた略矩形状に形成されており、 ケース 1 0 1 の幅方向のほぼ中心線上に位置して、 装着方向の背面側にそれぞ れ形成されている。
バッテリパック種別判定用凹部 1 3 1 は、 充電器 1 5 1のスロ ヅ ト 1 6 2 に装着する際に、 SQ テ パッ ク 1 と テ ク 1 1を識別するための凹部である。 バッテリパック種別判定用 凹部 1 3 1 は、 図 7に示す、 従来型のバッテリパック 1 1の B に 示す部分に対して、 底面部 1 1 5から見て、 ガイ ド溝 1 2 2 と同 じ深さで、 かつ、 規制部 1 1 7 の長手方向と同じ長さ分だけ、 凹 部が形成されている。 すなわち、 バッテリパック種別判定用凹部 1 3 1 は、 従来型め ッテリパッ ク 1 1 の底面部 1 1 5 の一部が 切り取られたような構成となっている。 尚、 従来のバッテリパッ ク 1 1 と SQバッテ ック 1 との外形上の違いは、 ッテリ 0ッ ク種別判定用凹部 1 3 1 の有無だけであるので、 その他の説明は §する。
次に、 図 8を参照して、 充電器 1 5 1の構成を説明する。
充電器 1 5 1 は、 2個のバッテリパックを装着することができ る。 また、 充電器 1 5 1 の端子シャ ツタ 1 6 1 a, 1 6 1 bは、 板状のものであり、 SQ テ ック 1、 または、 テ パ ク 1 1が装着されないとき、 充電器 1 5 1本体に内蔵された図示 せぬパネの反発力により図中矢印 A方向と対向する方向に押し出 され、 所定の長さで固定され、 後述する充電器 1 '5 1の各端子部 分を覆い隠している。 また、 端子シャ ッタ 1 6 1 は、 SQバッテリ ノ、。ック 1 、 または、 バッテリパック 1 1がスロッ ト 1 6 2 に沿つ て、 装着されるとき、 前面部 1 1 1により図中矢印 A方向に、 図 示せぬパネの反発力に対向して押圧されると、 図中矢印 A方向に スラ'ィ ドし、 充電器 1 5 1 の本体に収納される。 このように端子 シャ ツタ 1 6 1が収納されることにより、 充電器 1 5 1 の端子部 分が露出され、 さ らに、 SQバッテリパック 1 1、 または、 パッテ リパック 1が装着 (接続) される。 尚、 スロッ ト 1 6 2 の詳細に ついては、 後述する。
DC (Di rect Current) 入力端子 1 6 3 は、 充電器 1 5 1に電源 を供給する図示せぬケーブルが装着される端子であり、 定格電力 が供給される。 DC出力端子 1 6 4は、 DC入力端子 1 6 3 により供 給された電力をビデオカメ ラ 2 に出力する図示せぬケ一ブルが装 着される端子であり、 ビデオカメラ 2 に対応した電圧値、 および 、 電流値の電力を出力する。 尚、 図示していないが、 AC ( Active Current) 入力端子も設けられている。
充電ラ ンプ 1 6 5 a , 1 6 5 bは、 スロ ッ ト 1 6 2 a, 1 6 2 bのそれぞれに装着されたバッテリパックのうち、 現在電力を供 給中の (充電中の) バッテリパックを示すためのランプであり、 電力を供給しているスロッ ト 1 6 2に点灯する。
モー ド切替スィ ッチ 1 6 6 は、 充電器 1 5 1の動作モー ドを切 替えるスィ ッチであり、 DC出力端子 1 6 4に装着されたビデオ力 メ ラに出力するモー ドか、 または、 スロ ッ ト 1 6 2 に装着された パ、ッテリパッ クの充電を行うモー ドのいずれかを選択するスィ ッ チである。 充電モー ドラ ンプ 1 6 7 は、 充電器 1 5 1 の充電時の 2個のモ ― ドを示すものである。 一方の充電モー ドは、 急速充電モードで あり、 従来型のバッテリパック 1 1の充電用のモー ド ;であり、 他 方は、 超急速充電モ— ドであり、 SQバッテリパック 1の充電用の モ一 ドである。 尚、 超急速充電モ一 ドとは、 急速充電モー ドと比 較すると大電流で高速に充電させる充電モ一 ドである。
表示部 1 6 8 は、 LCD ( Liquid Crystal Display) などからな り、 充電状態やその他の情報を表示する。
図 9 は、 表示部 1 6 8の詳細を示したものである。 尚、 図 9 に おいては、 LCD と して表示できる部分が全て表示された状態を示 している。 従って、 実際の表示は、 図 9 の表示のうちの一部が表 示されることになる。
充電異常表示部 1 8 1 は、 表示部 1 6 8の左上に位置している 「充電異常」 と示された部分であり、 装着された SQバッテリパッ ク 1、 または、 バッテリパック 1 1 の充電中に異常が感知された とき、 表示される。 .
充電残り時間表示部 1 8 2 は、 充電残り時間を表示するもので あり、 「実用満充電終了まで」 とある表示のうち、 実用充電時間 、 すなわち、 使用することができる充電状態までの時間を表示す るとき 「実用充電終了まで」 が表示され、 完全に充電されるまで の充電時間をしめすとき 「満充電終了まで」 が表示され、 このと き、 時間表示部 1 8 3には、 それぞれの充電終了までの時間が表 れる o
使用可能時間表示部 1 8 4 は、 装着された SQバッテリパック 1 、 または、 バッテリパック 1 1 の使用可能時間を表示するとき表 示され、 そのとき、 時間表示部 1 8 3には、 対応する使用可能時 間が表示される。
ビデオ力メ ラ表示部 1 8 5 は、 モー ド切替スィ ツチ 1 6 6によ り ビデオカメ ラ 2 に電力を供給しているモー ドのとき、 表示され る O
満充電表示部 1 8 6 は、 装着された SQバッテリパック 1、 また は、 バッテリパッ ク 1 1 の充電状態が満充電 (充電容量の 100%) になったとき、 表示される。 テリマーク 1 8 7 は、 SQバッテ リ 0ッ ク 1、 または、 バッテリパック 1 1 の充電状態を表示する もので、 満充電に近付く に連れて、 表示部分が増えるようになり 、 逆に、 充電されている容量が少な'いとき、 表示部分が減少する o
ここで、 図 8 の充電器 1 5 1 の説明に戻る。
充電スロ ッ ト表示ラ ンプ 1 6 9 は、 スロ ッ ト 1 6 2 a , 1 6 2 bのそれぞれを示す 2個のランプから構成されており、 現在、 表 示部 1 6 8が、 いずれに装着されているバッテリパックの情報を 表示しているかを示すラ ンプである。
表示切替ボタン 1 7 0 は、 押下される毎に、 表示部 1 6 8の表 示内容を変化させるボタンであり、 押下するごとに、 表示スロ ッ ト 1 6 2 の切り替え (充電スロッ トランプ 1 6 9 の切替え) 、 充 電終了までの時間表示、 使用可能時間表示を切替える。
次に、 図 1 0を参照して、 スロ ッ ト 1 6 2 の詳細な構成につい て説明する。 尚、 スロ ッ ト 1 6 2 a , 1 6 2 b共に、 同様の構成 となっている。
スロ ッ ト 1 6 2 は、 SQバッテ ッ ク 1、 または ッテリ パ ック 1 1 の底面 1 1 5 の形状よりやや大に形成されている。 スロ 1 6 2 は、 SQ テ ッ ク 1、 または テ パ ク 1 1 の幅方向の両側面に対向する各側面に、 載置面 2 0 8に降接し て、 SQバッテリ ック 1、 または ッテ 0ック 1 1の各ガイ ド溝 1 0 2 にそれぞれ係合する一対のガイ ド凸部 2 0 1 a 2 0 1 bを備える。 尚、 図示しないが、 ガイ ド部 2 0 1 a , 2 0 1 b は、 スロッ ト 1 6 2の幅方向の対向する位置にさ らに 2個形成さ れている。
スロッ ト 1 6 2 は、 SQバッテリパック 1、 または、 ッテリパ ック 1 1 の装着の際に、 ケース 1 0 1の各ガイ ド溝 1 0 2 にガイ ド凸部 2 0 1がそれぞれ挿入されることによって、 ケース 1 0 1 の底面 1 1 5を载置面 2 0 8 に略平行とさせて挿入方向をガイ ド するとともに、 SQバッテ 0ック 1、 または 、ッテリパック 1 1 を保持する。
SQバッテリ ッグ 1、 または、 ッテリ ック 1 1の装着時に その前面部 1 1 1 に対向するスロッ 卜の突当面 2 0 5側には、 接 続端子 2 0 2 2 0 3、 および、 通信端子 2 0 4が配設されてい る。 これらの端子は、 通常、 端子シャ ッタ 1 6 1が、 矢印 A方向 の対向方向に、 規制凸部 2 0 6 , 2 0 7 の L字状となった、 図中 の右側面の位置まで、 スライ ドした状態となることにより覆われ ており、 衝撃などから保護されている。 尚、 図 1 0 においては、 端子シャ ツタ 1 6 8力^ 図中矢印 A方向にスライ ドし、 充電器 1 5 1本体に収納された状態を示している。
接続端子 2 0 2 2 0 3 は、 スロッ ト 1 6 2の幅方向の両側に 位置してそれぞれ設けられ、 SQバッテリパック 1、 または、 ッ テリパック 1 1 の入出力端子 1 1 2 1 1 3 にそれぞれ接続され る。 通信端子 2 0 4は、 スロ ッ ト 1 6 2の幅方向の略中央に位置 して、 バッテリパック 1 の通信端子 1 1 4に接続される。 接続端 子 2 0 2 , 2 0 3、 および、 通信端子 2 0 4は、 スロッ ト 1 6 2 の突当面 2 0 5 に、 SQ テ 0ック 1、 または テ パ ク 1 1の底面 1 1 5に平行とされるとともに、 SQバッテリぺック
1、 または、 バッテリパック 1 1 の長手方向と平行にそれぞれ設 けられている。
また、 スロッ ト 1 6 2 には、 突当面 2 0 5 と載置面 2 0 8 とに 跨って、 SQバッテリパック 1、 または、 ノ ッテリ ノ、。ック 1 1の各 規制凹部 1 1 6 , 1 1 7 にそれぞれ係合する一対の規制凸部 2 0 6 , 2 0 7が、 幅方向にほぼ中心線に対して線対称にそれぞれ一 体に形成されている。
これら各規制凸部 2 0 6 , 2 0 7は、 載置面 2 0 8に直交して 形成された第 1 の部分と、 この第 1 の部分に直交して形成された 第 2の部分とを有しており、 断面略 L字状を呈して形成されてい る。 これら各規制凸部 2 0 6 , 2 0 7 は、 SQバッテリパック 1 、 または、 ノ ッテリパッ ク 1 1 の底面 1 1 5がスロ ッ ト 1 6 2 の載 置面 2 0 8 に対して幅方向に傾斜された状態とされることを規制 する。
また、 スロッ ト 1 6 2 には、 突当面 2 0 5 と載置面 2 0 8 とに 跨って、 通信端子 2 0 4 に隣接する位置に、 SQバッテリパック 1 、 または、 ノ ッテリ ノ、。ック 1 1の揷入方向をガイ ドするガイ ド凸 部 2 1 0がー体に形成されている。 このガイ ド凸部 2 1 0 は、 図
1 0 に示すように、 載置面 2 0 8 の長手方向と平行に形成されて おり、 装着される SQバッテリ ノ、0ック 1、 または、 ノ 、ッテリパック 1 1の底面 1 1 5のガイ ド溝 1 2 0 に係合する位置に形成されて いる。
また、 スロッ ト 1 6 2 には、 突当面 2 0 5 と載置面 2 0 8 とに 跨って、 SQバッテリ ノ、。ック 1、 または、 ノ 、ッテリ ノ、0ック 1 1 の装 着方向をガイ ドするガイ ド凸部 2 1 1が、 載置面 2 0 8 の長手方 向と平行に一体に形成されている。 このガイ ド凸部 2 1 1 は、 SQ ノ ッテリパッ ク 1、 または、 ノ ッテリ ノ、。ック 1 1 のガイ ド溝 1 2 2 に係合することによって、 装着方向をガイ ドする。
また、 スロ ッ ト 1 6 2 の幅方向の両側面に、 規制溝 1 2 3 に係 合する規制爪 2 0 9がそれぞれ一体に突出形成されている。 規制 爪 2 0 9 は、 載置面 2 0 8 に平行とされるとともに、 SQバッテリ パック 1.ヽ または、 ノ ッテリパック 1 1 の長手方向に平行に形成 されている。 尚、 規制爪 2 0 9 は、 スロ ッ ト 1 6 2 の幅方向に対 向する面に、 図示しないが、 さ らに、 もう 1個形成されている。
また、 スロ ッ ト 1 6 2 には、 載置面 2 0 8 の略中央に、 SQバッ テリパッ ク 1、 または、 ッテリパック 1 1が充電可能か否かを 識別する識別用凹部 1 1 8に係合する識別用凸部 2 1 2がー体に 形成されている。 この識別用凸部 2 1 2 は、 略直方体状に形成さ れている o この識別用凸部 2 1 2 の先端部には、 SQバッテリパヅ ク 1、 または、 ノ ッテリパック 1 1 の識別溝 1 1 9 に係合する凸 片 2 1 2 aがー体に形成されている。 そして、 この識別用凸部 2
1 2 は、 図 1 0 に示すように、 載置面 2 0 8の幅方向に平行な寸 法が、 SQバッテリノ、0ック 1、 または、 バッテリパック 1 1の識別 用凹部 1 1 8 の幅 W 0 より小とされた幅 W 1 に形成されており、 識別用凹部 1 1 8 に挿入可能とされている。 また、 識別用凸部 2 1 2 は、 突当面 2 0 5から直交する方向に所定の距離だけ隔てた ' 位置に形成されている。
充電 0N/0FFスィ ッチ 2 1 3 は、 図中上下方向に押圧可能な、 バ ネ状のスィ ッチであり、 SQバッテリ ノ、。ック 1、 または、 ノ ッテリ ノ、。ック 1 1がスロ ッ ト 1 6 2 装着される際、 SQバッテリノ、。ック 1、 または、 ノ ッテリノ、。ック 1 1が載置面 2 0 8上に底面部 1 1
5 と接するように載置され、 さ らに、 図中矢印 A方向にスライ ド しながら底面部 1 1 5 により、 充電 0N/0FFスィツチ 2 1 3 のバネ の反発力以上に押圧されると、 ONにされ、 マイクロコンピュータ 2 7 1 (図 1 5 ) に出力する。
ノ ッテリパック種別判定スィ ツチ 2 1 4は、 図中上下方向に押 圧可能な、 バネ状のスィ ッチであり、 装着されたバッテリパック が従来型のバッテリパック 1 1か、 または、 SQバッテリパック 1 であるかを識別するスィ ツチである。 例えば、 図 1 1に示すよう に、 SQバッテリパック 1が装着される場合、 SQバッテリノ、0 ック 1 のバッテリパック種別判定スィ ツチ 2 1 4に対応する位置には、 バッテリパック種別判定用凹部 1 3 1が設けられており、 この凹 部のため、 図 1 2 に示すように、 ノ ッテリパック種別判定スイ ツ チ 2 1 4 は、 SQバッテリノ、。ック 1の底面部 1 1 5により押圧され ない。 このとき、 接点 2 9 1 a , 2 9 1 b は、 バネ 2 9 2 の図中 上下方向の反発力により、 接触したままの状態となり、 通電して いる情報が、 マイクロコンピュータ 2 7 1 (図 1 5 ) に通知され ることにより、 後述する充電時には、 装着されたバッテリパック カ 、 SQバッテリパック 1であることを認識させる。 尚、 ノく ッテリ ノ、0ック種別判定スィ ツチ 2 1 4 は、 接点 2 9 1 a , 2 9 1 bが接 触しているとき、 OFF であると判定する。
一方、 図 1 3に示すように、 従来型のバッテリパック 1 1が装 着されると、 ノ 、ッテリパック 1 1のバッテリパック種別判定スィ ツチ 2 1 4に対応する位置には、 図 7に示したバッテリ ノ、。ック種 別判定用凹部 1 3 1のない B の部分が、 図中矢印 A方向にスライ ドするため、 底面部 1 1 5力 、 図 1 4に示すように、 バネ 2 9 2 の図中上下方向の反発力以上の力で、 バッテリパック種別判定ス イ ッチ 2 1 4を押圧する。 このとき、 接点 2 9 1 a , 2 9 1 bは 非接触の状態となり、 通電しない状態となり、 この情報が、 マイ ク ロコンピュー夕 2 7 1 (図 1 5 ) に通知されることにより、 後 述する充電時には、 装着されたバッテリパックが、 従来型のバッ テリパッ ク 1 1であることを認識させる。 尚、 ノ ッテリノ、0ック種 別判定スィ ツチ 2 1 4 は、 接点 2 9 1 a , 2 9 1 bが非接触の状 態のとき、 ONであると判定する。
以上のようにスロッ ト 1 6 2が構成されることによって、 SQバ ッチ リ ノ、。ック 1、 または、 ノくッテリパック 1 1は、 充電器 1 5 1 に対して装着可能となる。 なお、 SQバッテリノ、。ック 1、 まだは、 ノ 、ッテリノ、。ック 1 1を装 着する ビデオカメ ラ 2 のバッテリ装着部 3 も、 スロ ッ ト 1 6 2 と 同様の構成となっているので、 その説明は、 省略する。
次に、 図 1 5を参照して、 SQバッテリ ノ、。ック 1、 および、 充電 器 1 5 1 の電気的構成について説明する。 尚、 図 1 5には、 スロ ッ ト 1 6 2 a , 1 6 2 bのいずれにも SQバッテリパック 1を装着 しているが、 いずれの構成も同様である。
SQバッテリノ、0ック 1 のノ ッテリセル 2 5 1 は、 入出力端子 1 1 2 , 1 1 3 より充電器 1 5 1から供給される電力を蓄えるセルで ある。
マイク ロコンピュータ 2 5 2 は、 CPU ( Central Processing U nit ) 、 RAM ( Ran dom Access Memory ) 、 および、 ROM ( Read Only Memory) より構成され、 reg ( regulator ) 2 5 3を介し て供給される電力により駆動する。 マイクロコンピュータ 2 5 2 は、 抵抗 2 5 6 と電流検出器 2 5 7により検出される、 バッテリ セル 2 5 1 に印加される電流、 サ一ミ スタ 2 5 7 により検出され る、 SQバッテリパック 1 の内部温度、 および、 電圧検出器 2 5 8 により検出されたセルの充電電圧と共に、 RAM に記録されている (今現在の) 充電容量 Q 、 充電電圧 Vr、 充電標準容量 Qs、 プリエ ン ド電圧 Vpre.、 ヱン ド電圧 Ve、 オフセッ ト電圧 Voffset 、 および
、 対応する充電モ一 ド (SQバッテリパック 1 の充電モ— ドは、 超 急速充電モー ド) 等の s バッテリパック 1の各種の情報を集めて 、 通信回路 2 5 4を制御し、 通信端子 1 1 4を介して、 充電器 1 5 1 に出力する。 尚、 こ こで言う、 充電容量とは、 そのときにバ ッテリセル 2 5 1 、 放電できる電流値に、 放電できる時間を乗 じたものである。 また、 充電標準容量とは、 満充電状態でバッテ リセル 2 5 1力 、 放電できる電流値に、 放電できる.時間を乗じた ものである。 また、 従来型のバッテリパック 1 1 も同様の構成で あるが、 ノ 、ッテリセル 2 5 1 の特性が異なり、 SQバッテリノ、0ック 1 に比べて、 大電流での充電ができない。 · 次に、 充電器 1 5 1 の電気的構成について説明する。
充電器 1 5 1 のマイクロコンピュータは、 CPU 、 RAM 、 および 、 ROM から構成されており、 充電器 1 5 1の各種の処理を実行す ると共に、 各種の情報を表示部 1 6 8に表示させる。 通信回路 2 7 2 は、 マイクロコンピュータ 2 7 1 により'制御され、 通信切替 器 2 7 3 により、 スロ ッ ト 1 6 2 a、 または、 1 6 2 bに装着さ れた SQバッテリ ノ、。ック 1 a、 または、 l bのいずれかと通信する 充電切替スィ ッチ 2 7 4 は、 マイクロコンピュータ 2 7 1によ り制御され、 充電の開始時に、 休止状態の端子である端子 2 7 4 aから、 充電するスロ ッ ト 1 6 2 a、 または、 1 6 2 bのいずれ かに対応する、 端子 2 7 4 b、 または、 端子 2 7 4 cのいずれか の切替える。
充電モ一 ド切替スィ ツチ 2 7 5 は、 マイクロコ ンピュータ 2 7 1 により制御され、 ノ ッテリパック種別判定スイ ッチ 2 1 4の ON または OFF に応じた充電モ一 ドに切替える。 すなわち、 充電モー ド切替スィ ッチ 2 7 5 は、 スロッ ト 1 6 2に装着されたバッテリ パックの種類に応じて、 充電時に、 休止状態の端子 2 7 5 aから 、 従来型のバッテリパック 1 1の場合、 急速充電モ— ド電源 2 7 7 に接続する端子 2 7 5 cに切替えられ、, SQバッテリパック 1 の 場合、 充電電流値が、 急速充電モ— ド電源 ·2 7 7 より大きな超急 速充電モ一 ド電源 2 7 6 に接続する端子 2 7 5 cに切替えられる ο さ らに、 装着されたバッテリ ノ、。ック 1 1、 または、 SQバ ッテリ パック 1 に対して、 充電を開始する初期の段階では、 極低電流 ( 約 100mA ) で充電する初期充電モー ドによる充電が一般的に行わ れており、 充電モー ド切替スィ ッチ 2 7 5 は、 端子 2 7 4 dに接 続されて、 初期充電モー ド電源 2 7 8 に切替えられる。 尚、 この 初期充電モー ドは、 例えば、 SQバッテリパック 1が過放電状態で あるときや、 図示せぬ過放電保護回路が作用する場合などに、 通 常充電電流値では、 バッテリセル 2 5 1 の特性を劣化させる状態 のとき、 使用される充電モー ドである。 さらに、 充電モ一 ド切替 スィ ッチ 2 7 5が端子 2 7 5 eに ·切替えられたとき、 AC電源 2 8 0 は、 外部の図示せぬ AC入力端子より供給される電力を DCに変換 し、 SQバッテリノ、0ック 1 に供給する。
次に、 図 1 6 のフローチャー トを参照して、 充電器 1 5 1 のス ロッ ト 1 6 2 に SQバッテリパック 1を装着して、 充電させる場合 の充電容量補正処理について説明する。 尚、 以下の説明では、 ス ロッ ト 1 6 2 a, 1 6 2 bのいずれにおいても同様であるので、 区別せずに説明する。
ステップ S 1 において、 マイクロコンピュータ 2 7 1 は、 充電 モー ド切替スィ ッチ 2 7 5を休止状態のとき接続される端子 2 7 5 aから端子 2 7 5 dに接続し、 初期充電モ一 ド電源 2 7 8に切 替え、 さ らに、 充電切替スィ ツチ 2 5 4を端子 2 7 4 aから端子 2 7 4 b に切替えて、 初期充電モー ドで充電を開始する。
ステップ S 2 において、 マイクロコンピュータ 2 7 1 は、 '初期 充電モ一 ドで充電中の SQバッテリパック 1 と通信が可能であるか を判定し、 通信が可能になるまで、 初期充電モー ドでの充電を継 続する。 ステップ S 2 において、 SQバッテリパック 1 との通信が 可能であると判定された場合、 その処理は、 ステップ S 3に進む マイク ロコンピュータ 2 7 1 は、 通信回路 2 7 2、 および、 通 信切替器 2 7 3を介して、 装着された SQバッテリパック 1のマイ クロコンピュータ 2 5 2 に対して、 充電容量 Q 、 充電電圧 Vr、 充 電標準容量 Qs、 プリ ン ド電圧 Vpre、 エンド電圧 Ve、 および、 ォ フセッ 卜電圧 Vof f set を要求し、 読込む。
ς こで、 図 1 7 のフローチャー トを参照して、 SQバッテリ ッ ク 1が、 充電器 1 5 1のマイクロコンピュータ 2 7 1より充電容 量 Q 、 充電電圧 Vr、 充電標準容量 Qs、 プリエンド電圧 Vpre、 ェン ド電圧 Ve、 および、 オフセッ ト電圧 Vof f set の要求を受けて、 送 信する処理について説明する。
ステッ プ S 2 1 において、 図 1 6 のフローチャー トのステップ S 1の処理により、 テリセル 2 5 1 は、 初期充電モ一 ドで充 電される (電力の供給を受ける) 。 ステップ S 2 2 において、 マ イク口コンピュータ 2 5 2 aは、 通信が可能であるかを判定し、 通信が可能になるまで、 ステップ S 2 1の処理により充電を繰り 返す。 ステップ S 2 2 において、 通信が可能であると判定された 場合、 ステップ S 2 3において、 マイクロコンピュータ 2 5 2 a は、 充電器 1 5 1 のマイクロコンピュータ 2 7 1力、ら、 充電容量 Q 、 充電電圧 Vr、 充電標準容量 Qs、 プリェン ド電圧 Vpre、 エン ド 電圧 Ve、 および、 オフセッ ト電圧 Vof fset の要求があつたか否か を判定し、 要求があるまで、 その処理を繰り返し、 例えば、 図 1 6 のステップ S 3 の処理により、 充電容量 Q 、 充電電圧 Vr、 充電 標準容量 Qs、 プリエン ド電圧 Vpre、 エン ド電圧 Ve、 および、 オフ セッ ト電圧 Vof f set の要求があつたと判定された場合、 その処理 は、 ステップ S 2 4に進む。
ステップ S 2 4において、 マイクロコンピュータ 2 5 2 は、 電 圧検出器 2 5 8を制御して、 充電電圧 Vrを測定し、 さらに、 RAM に記憶されているそれまでの充電容量 Q 、 充電標準容量 Qs、 プリ エン ド電圧 Vpre、 エン ド電圧 Ve、 および、 オフセッ ト電圧 Voffse t を読出し、 通信回路 2 5 4を制御して、 充電器 1 5 1に送信す 。
尚、 初期充電モー ドによる充電を行っている場合、 SQバッテリ ノ、。ック 1 は、 過放電状態であるとき、 マイクロコンピュータ 2 5 2 は、 駆動するこ とができないので、 その間、 ステップ S 2 1 の 処理により充電のみを実行することになり、 マイクロコンピュー 夕 2 5 2が駆動できる状態にまで充電されたとき、 ステップ S 2 2 において、 起動したマイクロコンピュータ 2 5 2が通信可能で あるか否かを判定し、 さ らに、 ステップ S 2 3における要求の判 定を実行することになる。
ここで、 図 1 6 のフローチヤ一 卜の説明に戻る。
ステップ S 4において、 マイクロコンピュータ 2 7 1 は、 充電 電圧 Vrが、 エン ド電圧 Veとオフセッ ト電圧 Vof set の和より も小 さいか否かを判定する。 ステップ S 4において、 例えば、 充電電 圧 Vrが、 エン ド電圧 Veとオフセッ ト電圧 Voff set の和より も小さ いと判定された場合、 ステップ S 5において、 マイクロコンピュ —タ 2 7 1 は、 充電容量 Q が、 充電標準容量 03の % (例えば、 A %は、 4 0 % ) 以上であるか否かを判定し、 充電容量 Q が、 充 電標準容量 Qsの A %以上であると判定した場合、 ステップ S 6 に おいて、 通信回路 2 7 2 を制御して、 SQバッテリパック 1 に充電 容量 Q をゼロに書き換えさせる (補正させる) 指令を送る。
ステップ S 7 において、 マイクロコンピュータ 2 7 1 は、 充電 モー ド切替スィ ッチ 2 7 5を制御して、 端子 2 7 5 bに接続し、 超急速充電モ— ド電源 2 7 6 に切替えて、 充電モ— ドを超急速充 電モ— ドに切替える。
ステップ S 8 において、 マイクロコンピュータ 2 7 1 は、 通信 回路 2 7 2 を制御して、 SQバッテリパック 1 と交信しながら充電 が完了したか否かを判定し、 充電が完了するまでその処理を繰り 返す。 ステップ S 8において、 充電が完了したと判定された場合 、 ステップ S 9 において、 マイクロコンピュータ 2 7 1 は、 充電 モー ド切替スィ ッチ 2 7 5を端子 2 7 5 aに切替えて、 さ らに、 充電切替スィ ツチ 2 7 4を端子 2 7 4 aに接続して、 充電を終了 する。
ステップ S 4において、 充電電圧 Vrが、 ェン ド電圧 Veとォフセ ッ ト電圧 Voffset の和より も小さ く ないと判定された場合、 その 処理は、 ステップ S 7に進み、 ステップ S 5, S 6の処理がスキ ップされる。
ステップ S 5 において、 充電容量 Q が、 充電標準容量 08の % 以上ではないと判定された場合、 ステップ S 6の処理がスキップ されて、 その処理は、 ステップ S 7に進む。
すなわち、 ステップ S 4, S 5 , S 6の処理では、 図 1 8に示 すように、 プリェン ド電圧 Vpreとェン ド電圧 Veの差よりも、 若干 大きめのオフセッ ト電圧 Voffset (例えば、 0. 4 V) を設定す るこ とにより、 ェンド電圧 Ve力、ら、 ェン ド電圧 V e +オフセッ ト 電圧 Voffset までの電圧範囲 (図中斜線で示した範囲) の低電圧 状態 (低充電容量状態) では、 充電容量 Q は、 小さな値をとるこ とが予測され、 もし、 SQバッテリパック 1から送信されてきた充 電容量 Q が大きな値であるとすれば、 その値は、 誤差を含んでい るこ とになる。 そこで、 充電容量 Q の最大値を充電標準容量 の うちの A % (例えば、 4 0 96 ) と設定し、 SQバッテリパック 1か ら送信されてきた充電容量 Q が、 その最大値 ( = QsX A%) 以上 であった場合、 記憶されていた充電容量 Q は、 実際の充電容量と は離れた、 誤った値であるとみなす。 さ らに、 エン ド電圧 Veから 、 エン ド電圧 Ve+オフセッ ト電圧 Voffset までの電圧範囲の低電 圧状態 (低充電容量状態) では、 実際の充電容量 Q は、 ゼロ近傍 であるとみなし、 その値をゼロに捕正している。
より詳細には、 実際の充電容量 Q は、 低電圧状態でも図 1 8に 示したような特性と充電電圧から算出するのが、 正確であると言 えるが、 図 1 8 に示すような特性は、 温度などにより、 特に低電 圧状態の範囲においては誤差が生じやすい。 そこで、 本発明では 、 必要充電時間や使用可能時間には、 大き く影響しないオフセッ ト電圧 Voff set を設定することで、 その範囲において、 充電容量 をゼロに補正している。
ここで、 図 1 7 のフローチャー トの説明に戻る。
ステップ ' S 2 5 において、 マイ クロコンピュータ 2 5 2 は、 充 電容量 Q を書き換える指令が受信されたか否かを判定し、 例えば 、 図 1 6 のフローチャー トのステップ S 6 の処理により、 充電容 量をゼロに書き換える指令が受信されると、.指令があつたと判定 し、 ステップ S 2 6 において、 RAM に記憶されていた充電容量 Q をゼロに補正する。 . ステッ プ S 2 7 において、 マイク ロコンピュータ 2 5 2 は、 充 電が完了したか否かを判定し、 充電が完了するまでその処理を繰 り返し、 充電が完了したところで処理を終了する。
ステップ S 2 5 において、 充電容量の書き換えの指令が受信さ れなかった場合、 すなわち、 図 1 6 のフローチャー トにおけるス テツプ S 4 において、 充電電圧 Vrが、 ェン ド電圧 Veとォフセッ ト 電圧 Vof f set の和より も小さ く ないと判定された場合、 または、 ステップ S 5 において、 充電容量 Q が、 充電標準容量 Qsの八%以 上ではないと判定された場合、 ステップ S 2 6の処理がスキップ される。
ところで、 図 1 9 に示すように、 SQバッテリパック 1 の充電電 圧と充電容量の関係から、 SQバッテリパック 1の充電電圧は、 無 負荷 (通電される電流値がゼロ) のとき、 最大となり、 順次、 負 荷が (通電される電流値が) 大きくなるに連れて低下する特性が ある。 このため、 図 1 7 のフローチヤ一 卜のステップ S 2 4にお いて、 充電器 1 5 1からの負荷は、 初期充電モー ド電源 2 7 8か らの低電流による充電なので、 実質的に、 無負荷状態に近い、 正 確な充電電圧を測定している。
また、 以上においては、 充電器 1 5 1のマイクロコンピュータ
2 7 1が、 SQバッテリパック 1 の充電容量 Q が正しく記憶された 値であるか否かを判定していたが、 例えば、 SQバッテリパック 1 のマイク ロコンピュータ 2 5 2力 、 自らの充電容量 Q が正しく記 憶されたものであるか否かを、 上記と同様の手法により判定し、 自分自身で必要に応じて充電容量 Q を補正するようにしてもよい さ らに、 .以上の例においては、 充電器 1 5 1が充電容量 Q を捕 正する例について説明してきたが、 例えば、 図 2 0に示すように 、 ビデオカメ ラ 2 などの SQバッテリパック 1が電力を供給する機 器が補正するようにしても良い。 図 2 0のビデオカメラ 2では、 CPU 、 RAM 、 および、 ROM から構成されるマイクロコンピュータ
3 5 2力 全体の動作を制御しており、 ビデオカメラの回転機構 や記録機構を含むビデオカメ ラ装置 3 5 4を制御している。 また
、 マイク ロコンピュータ 3 5 2 は、 SQバッテリパック 1の情報を 表示部 3 5 3 に表示させている。 さらに、 マイクロコンピュータ 3 5 2の RAM には、 SQバッテリパック 1のプリエン ド電圧 Vpre 、 および、 エン ド電圧 Veが記憶されている。
この場合、 マイクロコンピュータ 3 5 2 は、 装着された SQバッ テリパッ ク 1 に対して通信回路 3 5 1を介して、 充電電圧 Vrのみ を、 要求し、 受信する。 そのとき、 マイクロコンピュータ 3 5 2 は、 SQバッテリパック 1からの電力供給を一時中断し、 無負荷状 態、 または、 それに準じる低負荷状態とした状態で、 電圧開放状 態の充電電圧 Vr (この場合、 ビデオカメ.ラに供給する電力の供給 電圧ともいえる) を測定させ、 受信するようにする (その結果、 図 1 9 に示すように、 低負荷時の正確な充電電圧 Vrが測定される ようになる) 。 マイクロコンピュータ 3 5 2 は、 受信した充電電 圧 Vrがプリェン ド電圧 Vpre以下であるか否かを判定し、 受信され た充電電圧 Vrがプリェン ド電圧 Vpre以下であると判定した場合、 SQバッテリパック 1に、 言己憶されている充電容量 Q をゼロとして 補正させ、 表示部 3 5 3に表示する。 また、 受信された充電電圧 Vrがプリエン ド電圧 Vpre以下ではないとき、 マイクロコンピュー タ 3 5 2 は、 充電容量 Q を補正しない。
以上の補正は、 実質的に、 図 1 8に示したオフセッ ト電圧 Voff set を、 プリエン ド電圧 Vpreとエン ド電圧 Veの差の値 ( = Vpre— Ve = Vof f set ) に設定し、 上記の最大値の設置に用いた A %をゼ 口%に設定した処理と同様となる。 従って、 捕正精度そのものは
、 図 1 6 のフローチャー トを参照して説明した処理より も低いも のとなる (図 1 8 に示した、 オフセッ ト電圧 Voff set により設定 される電圧値の幅が狭く なり、 結果として補正できる電圧値の幅 が狭く なる) が、 ビデオカメ ラ 2のマイ ク ロコンピュータ 3 5 2 に、 プリエン ド電圧 Vpreとエン ド電圧 Ve以外の値を、 さ らに設定 をする必要がなく、 さ らに、 新たな計算処理も必要としないので ·、 簡単で、 かつ、 実用に耐えうる程度に充電容量 Q を補正するこ とができる。
以上においては、 充電容量をゼロに補正する場合について説明 してきたが、 補正後の値は、 必ずしもゼロでなくてもよく、 充電 容量が少なく なつていることを示す、 ゼロに相当する値であれば 良い。
以上により、 SQバッテリパック 1を長期間使用せずに、 保存す るような場合でも、 充電容量を補正するようにしたので、 正確な 充電容量を表示することができ、 さらに、 効率的な充電が可能と なる。
上述した一連の処理は、 ハ一 ドウヱァにより実行させることも できるが、 ソフ トゥヱァにより実行させることもできる。 一連の 処理をソフ トウエアにより実行させる場合には、 そのソフ トウェ ァを構成するプログラムが、 専用のハー ドウヱァに組み込まれて いるコンピュータ、 または、 各種のプログラムをインス トールす ることで、 各種の機能を実行させることが可能な、 例えば汎用の ノ、。一ソナルコンピュータなどにプログラム格納媒体からイ ンス ト
—ルされる。
図 2 1 は、 充電器 1 5 1をソフ トウェアにより実現する場合の パ一ソナルコンピュータの一実施の形態の構成を示している。 ノ、。 —ソナルコンピュータの CPU 5 0 1 は、 パーソナルコンピュータ の全体の動作を制御する。 また、 CPU 5 0 1 は、 バス 5 0 4およ び入出力イ ンタフェース 5 0 5を介してユーザからキーボー ドゃ マウスなどからなる入力部 5 0 6から指令が入力されると、 それ に対応して ROM (Read Only Memory) 5 0 に格納されているプロ グラムを実行する。 あるいはまた、 CPU 5 0 1は、 ドライブ 5 1 0 に接続された磁気ディ スク 5 2 1、 光ディ スク 5 2 2、 光磁気 ディ スク 5 2 3、 または半導体メモリ 5 2 4から読み出され、 記 憶部 5 0 8 にイ ンス ト一ルされたプログラムを、 RAM(Random Acc ess Memory) 5 0 3にロー ドして実行する。 これにより、 上述し た画像処理装置 1 の機能が、 ソフ トウヱァにより実現されている 。 さ らに、 CPU 5 0 1 は、 通信部 5 0 9を制御して、 外部と通信 し、 データの授受を実行する。
プログラムが記録されているプログラム格納媒体は、 図 2 1 に 示すように、 コンビユーダとは別に、 ユーザにプログラムを提供 するために配布される、 プログラムが記録されている磁気ディ ス ク 5 2 1 (フロッ ピーディ スクを含む) 、 光ディスク 5 2 2 ( CD
-EOM CCompact Disk-Read Only Memory) , DVD (Digital Versat ile Disk) を含む) 、 光磁気ディ スク 5 2 3 (MD (Mini-Disc ) を含む) 、 もしく は半導体メモリ 5 2 4などよりなるパッケージ メディ アにより構成されるだけでなく、 コンピュータに予め組み 込まれた状態でユーザに提供される、 プログラムが記録されてい る ROM 5 0 2や、 記憶部 5 0 8に含まれるハー ドディスクなど で構成される。
' 尚、 本明細書において、 プログラム格納媒体に記録されるプロ グラムを記述するステップは、 '記載された順序に沿って時系列的 に行われる処理は、 もちろん、 必ずしも時系列的に処理されなく と も、 並列的あるいは個別に実行される処理を含むものである。 また、 本明細書において、 システムとは、 複数の装置により構 成される装置全体を表すものである。
本発明の第 1 の充放電装置および方法、 並びにプログラムによ れば、 充電標準容量を記憶し、 現在の充電容量を記憶し、 充電電 圧値を測定し、 電力供給装置に、 充電標準容量、 充電容量、 およ び、 充電電圧値の情報を送信し、 電力供給装置より、 充電容量の 補正の指令を受信し、 受信した指令に基づいて、 記憶している充 電容量を補正するようにした。
.本発明の電力供給装置および方法、 並びにプログラムによれば
、 充放電装置より送信されてく る、 充放電装置の充電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報を受信し、 充電電圧値が、 ゼロ近傍の充電容量に対応する所定の電圧値以下で、 かつ、 充電 容量が、 充電標準容量のうちの所定の割合以上であった場合、 充 電容量をゼロ、 または、 ゼロに相当する値に捕正させる指令を、 充放電装置に送信するようにした。
本発明の第 1 の電力供給システムおよび方法、 並びにプログラ ムによれば、 充放電装置が、 充電標準容量を記憶し、 現在の充電 容量を記憶し、 充電電圧値を測定し、 電力供給装置に、 充電標準 容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報を送信し、 電力供給 装置より、 充電容量の補正の指令を受信そ、 受信した指令に基づ いて、 記憶している充電容量を補正し、 電力供給装置が、 充放電 装置より送信されてく る、 充放電装置の充電標準容量、 充電容量 、 および、 充電電圧値の情報を受信し、 充電電圧値が、 ゼロ近傍 の充電容量に対応する所定の電圧値以下で、 かつ、 充電容量が、 充電標準容量のうちの所定の割合以上であつた場合、 充電容量を ゼロ、 または、 ゼロに相当する値に補正させる指令を、 充放電装 置に送信するようにした。
結果と して、 いずれにおいても、 充放電装置の充電容量を正確 に補正することができ、 さ らに、 効率的な充電が可能となる。

Claims

' 請 求 の 範 囲
. 電力供給装置より電力の供給を受ける充放電装置において 充電標準容量を記憶する充電標準容量記憶手段と、
' 現在の充電容量を記憶する充電容量記憶手段と、
充電電圧値を測定する充電電圧値測定手段と、
前記電力供給装置に、 前記充電標準容量、 前記充電容量、 および、 前記充電電圧値の情報を送信する送信手段と、 前記電力供給装置より、 前記充電容量の補正の指令を受信 する受信手段と、
前記受信手段により受信された指令に基づいて、 記憶され ている前記充電容量を補正する補正手段と
を備えることを特徴とする充放電装置。
. 前記充電電圧値測定手段は、 前記電力供給装置から供給さ れる電力の電流の値がゼロか、 または、 それに準ずる充分小 さい値のとき、 充電電圧値を測定する
ことを特徴とする請求項 1に記載の充放電装置。
. 前記充電電圧値が、 ゼロ近傍の前記充電容量に対応する所 定の電圧値以下で、 かつ、 前記充電容量記憶手段により記憶 された充電容量が、 前記充電標準容量のうちの所定の割合以 上であった場合、 前記補正手段は、 記憶されている前記充電 容量をゼロ、 または、 ゼロに相当する値に補正する
. ことを特徴とする請求項 1に記載の充放電装置。
. 充電電流値、 または、 放電電流値を測定する電流値測定手 段をさ らに備える
ことを特徵とする請求項 1に記載の充放電装置。
. 前記電流値測定手段は、 前記電力供給装置から供給される 電力の電流の値がゼロか、 または、 それに準ずる充分小さい 値のときの充電電流値、 または、 放電電流値を測定する
■ ことを特徴とする請求項 4に記載の充放電装置。 .
6 . 前記充電電流値が、 ゼロ近傍の前記充電容量に対応する所 定の電流値以下で、 かつ、 前記充電容量記憶手段により記憶 された充電容量が、 前記充電標.準容量のうちの所定の割合以 上であった場合、 前記補正手段は、 記憶されている前記充電 容量をゼロに補正する
ことを特徴とする請求項 4に記載の充放電装置。
7 . 前記送信手段は、 前記電力供給装置に、 前記充電標準容量 、 前記充電容量、 および、 前記充電電圧値の情報に加えて、 前記充電電流値、 前記放電電流値、 または、 温度データをさ らに送信する
ことを特徴とする請求項 4に記載の充放電装置。
8 . 電力供給装置より電力の供給を受ける充放電装置の充放電 方法において、
充電標準容量を記憶する充電標準容量記憶ステツプと、 現在の充電容量を記憶する充電容量記憶ステップと、 充電電圧値を測定する充電電圧値測定ステップと、 前記電力供給装置に、 前記充電標準容量、 前記充電容量、 および、 前記充電電圧値の情報を送信する送信ステップと、 前記電力供給装置より、 前記充電容量の捕正の指令を受信 する受信ステツプと、
前記受信ステップの処理で受信された指令に基づいて、 記 憶されている前記充電容量を補正する補正ステップと を含むこ とを特徴とする充放電方法。
9 . 電力供給装置より電力の供給を受ける充放電装置を制御す るプログラムであって、
充電標準容量の記憶を制御する充電標準容量記憶制御ステ ップと、
現在の充電容量の記憶を制御する充電容量記憶制御ステッ プと、
充電電圧値の測定を制御する充電電圧値測定制御ステツプ と、
前記電力供給装置に、 前記充電標準容量、 前記充電容量、 および、 前記充電電圧値の情報の送信を制御する送信制御ス テツプと、
前記電力供給装置より、 前記充電容量の補正の指令の受信 を制御する受信制御ステップと、
前記受信制御ステツプの処理で受信された指令に基づいて 、 記憶されている前記充電容量の補正を制御する補正制御ス テツプと
を含むことを特徵とするコンピュー夕が読み取り可能なプ 口ダラムが格納されているプロダラム格納媒体。
. 電力供給装置より電力の供給を受ける充放電装置を制御す るコンピュータに、
充電標準容量の記憶を制御する充電標準容量記憶制御ステ ップと、
現在の充電容量の記憶を制御する充電容量記憶制御ステッ プと、
充電電圧値の測定を制御する充電電圧値測定制御ステツプ と、
前記電力供給装置に、 前記充電標準容量、 前記充電容量、 および、 前記充電電圧値の情報の送信を制御する送信制御ス テツプと、
前記電力供給装置より、 前記充電容量の補正の指令の受信 を制御する受信制御ステツプと、 前記受信制御ステップの処理で受信された指令に基づいて 、 記憶されている前記充電容量の補正を制御する補正制御ス テップとを実行させるプログラム。
1 . 充放電装置に電力を供給する電力供給装置において、
前記充放電装置より送信されてく る、 前記充放電装置の充 電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報を受信す る受信手段と、
前記充電電圧値が、 ゼロ近傍の前記充電容量に対応する所 定の電圧値以下で、 かつ、 前記充電容量が、 前記充電標準容 量のうちの所定の割合以上であった場合、 前記充電容量をゼ 口、 または、 ゼロに相当する値に補正させる指令を、 前記充 放電装置に送信する送信手段と
を備えることを特徵とする電力供給装置。
1 2 . 前記充放電装置に供給する電力の電流の値を制御する電流 制御手段をさ らに備え、
前記充電電圧値は、 前記電流制御手段により前記電流がゼ 口か、 または、 それに準ずる充分に小さい値に制御されたと きの値である
ことを特徵とする請求項 1 1に記載の電力供給装置。
1 3 . 前記受信手段は、 前記充放電装置より送信されてく る、 前 記充電標準容量、 前記充電容量、 および、 前記充電電圧値に 加えて、 充電電流値、 または、 放電電流値をさ らに受信する ことを特徴とする請求項 1 1に記載の電力供給装置。
1 4 . 前記充放電装置に供給する電力の電流の値を制御する電 流制御手段をさ らに備え、
前記充電電流値、 または、 放電電流値は、 前記電流制御手 段により前記電流の値が、 ゼロか、 または、 それに準ずる充 分に小さい値に制御されたときの値である こ とを特徵とする請求項 1 3に記載の電力供給装置。
5 . 充放電装置に電力を供給する電力供給装置の電力供給方法 において、
前記充放電装置より送信されてく る、 前記充放電装置の充 電標準容量、 充電容量、 および、 .充電電圧値の情報を受信す る受信ステップと、
前記充電電圧値が、 ゼロ近傍の前記充電容量に対応する所 定の電圧値以下で、 かつ、 前記充電容量が、 前記充電標準容 量のうちの所定の割合以上であった場合、 前記充電容量をゼ 口、 または、 ゼロに相当する値に補正させる指令を、 前記充 放電装置に送信する送信ステップと
を含むことを特徼とする電力供給方法。
6 . 充放電装置に電力を供給する電力供給装置を制御するプロ グラムであって、
前記充放電装置より送信されてく る、 前記充放電装置の充 電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報の受信を 制御する受信制御ステップと、
前記充電電圧値が、 ゼロ近傍の前記充電容量に対応する所. 定の電圧値以下で、 かつ、 前記充電容量が、 前記充電標準容 量のうちの所定の割合以上であつた場合、 前記充電容量をゼ 口、 または、 ゼロに相当する値に補正させる指令の、 前記充 放電装置への送信を制御する送信制御ステップと
を含むことを特徴とするコンピュ一夕が読み取り可能なプ 口ダラムが格納されているプログラム格納媒体。
7 . 充放電装置に電力を.供給する電力供給装置を制御するコン ピュー夕に、
前記充放電装置より送信されてく る、 前記充放電装置の充 電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報の受信を 制御する受信制御ステツプと、
前記充電電圧値が、 ゼロ近傍の前記充電容量に対応する所 定の電圧値以下で、 かつ、 前記充電容量が、 前記充電標準容 量のうちの所定の割合以上であつた場合、 前記充電容量をゼ 口、 または、 ゼロに相当する値に補正させる指令の、 前記充 放電装置への送信を制御する送信制御ステツプと
を実行させるプログラム。
8 . 充放電装置と電力供給装置からなる電力供給システムにお いて、
前記充放電装置は、
充電標準容量を記憶する充電標準容量記憶手段と、 現在の充電容量を記憶する充電容量記憶手段と、 充電電圧値を測定する充電電圧値測定手段と、
前記電力供給装置に、 前記充電標準容量、 前記充電容量 、 および、 前記充電電圧値の情報を送信する第 1の送信手段 と、 ■
前記電力供給装置より、 前記充電容量の補正の指令を受 信する第 1 の受信手段と、
前記第 1の受信手段により受信された指令に基づいて、 記憶されている前記充電容量を補正する補正手段と
を備え、
前記電力供給装置は、
前記充放電装置より送信されてく る、 前記充放電装置の 充電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報を受信 する第 2の受信手段と、
前記充電電圧値が、 ゼロ近傍の前記充電容量に対応する 所定の電圧値以下で、 かつ、 前記充電容量が、 前記充電標準 容量のうちの所定の割合以上であつた場合、 前記充電容量を ゼロ、 または、 ゼロに相当する値に補正させる指令を、 前記 充放電装置に送信する第 2の送信手段と
を備える
ことを特徴とする電力供給システム。
1 9 . 充放電装置と電力供給装置からなる電力供給システムの電 力供給方法において、
前記充放電装置の充放電方法は、
充電標準容量を記憶する充電標準容量記憶'スチップと、 現在の充電容量を記憶する充電容量記憶ステップと、 充電電圧値を測定する充電電圧値測定ステップと、 前記電力供給装置に、 前記充電標準容量、 前記充電容量 、 および、 前記充電電圧値の情報を送信する第 1の送信ステ ップと、
前記電力供給装置より、 前記充電容量の補正の指令を受 信する第 1 の受信ステップと、
前記第 1 の受信ステップの処理で受信された指令に基づ いて、 記憶されている前記充電容量を補正する補正ステツプ と
を含み、
前記電力供給装置の電力供給方法は、
前記充放電装置より送信されてく る、 前記充放電装置の 充電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報を受信 する第 2 の受信ステップと、
前記充電電圧値が、 ゼロ近傍の前記充電容量に対応する 所定の電圧値以下で、 かつ、 前記充電容量が、 前記充電標準 容量のうちの所定の割合以上であつた場合、 前記充電容量を ゼロ、 または、 ゼロに相当する値に補正させる指令を、 前記 ― 充放電装置に送信する第 2 の送信ステップと を含む
ことを特徴とする電力供給システムの電力供給方法。
0 . 充放電装置と電力供給装置からなる電力供給システムを制 御するプログラムであって、
前記充放電装置を制御するプログラムは、
充電標準容量の記憶を制御する充電標準容量記憶制御ス アップと、
現在の充電容量の記憶を制御する充電容量記憶制御ステ ップと、
充電電圧値の測定を制御する充電電圧値測定制御ステッ プと、 '
前記電力供給装置への、 前記充電標準容量、 前記充電容 量、 および、 前記充電電圧値の情報の送信を制御する第 1の 送信制御ステップと、
前記電力供給装置からの、 前記充電容量の補正の指令の 受信を制御する'第 1 の受信制御ステツプと、
前記第 1 の受信制御ステツプの処理で受信された指令に 基づいて、 記憶されている前記充電容量の補正を制御する補 正制御ステップと
を含み、
前記電力供給装置を制御するプログラムは、
前記充放電装置より送信されてく る、 前記充放電装置の 充電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報の受信 を制御する第 2 の受信制御ステップと、
前記充電電圧値が、 ゼロ近傍の前記充電容量に対応する 所定の電圧値以下で、 かつ、 前記充電容量が、 前記充電標準 容量のうちの所定の割合以上であった場合、 前記充電容量を ゼロ、 または、 ゼロに相当する値に捕正させる指令の、 前記 充放電装置への送信を制御する第 2の送信制御ステツプと を含む
ことを'特徵とするコンピュー夕が読み取り可能なプログラ ムが格納されているプロダラム格納媒体。
. 充放電装置と電力供給装置からなる電力供給システムを制 御するコ ンピュータのうち、
前記充放電装置を制御するコンピュータに、
充電標準容量の記憶を制御する充電標準容量記憶制御ス テツ'プと、
現在の充電容量の記憶を制御する充電容量記憶制御ステ ップと、
充電電圧値の測定を制御する充電電圧値測定制御ステツ プと、
前記.電力供給装置への、 前記充電標準容量、 前記充電容 量、 および、 前記充電電圧値の情報の送信を制御する第 1 の 送信制御ステップと、
前記電力供給装置からの、 前記充電容量の捕正の指令の 受信を制御する第 1 の受信制御ステツプと、
前記第 1 の受信制御ステツプの処理で受信された指令に 基づいて、 前記充電容量の補正を制御する補正制御ステップ と
を実行させ、
前記電力供給装置を制御するコンピュータに、
前記充放電装置より送信されてく る、 前記充放電装置の 充電標準容量、 充電容量、 および、 充電電圧値の情報の受信 を制御する第 2の受信制御ステツプと、
前記充電電圧値が、 ゼロ近傍の前記充電容量に対応する 所定の電圧値以下で、 かつ、 前記充電容量が、 前記充電標準 容量のうちの所定の割合以上であった場合、 前記充電容量を ゼロ、 または、 ゼロに相当する値に補正させる指令の、 前記 充放電装置への送信を制御する第 2の送信制御ステツプと を実行させる
ことを特徴とするプログラム。
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