WO2014064762A1 - 電源制御装置および電源制御装置の制御方法 - Google Patents
電源制御装置および電源制御装置の制御方法 Download PDFInfo
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Definitions
- electric power generated by a power source is stored in a storage element, input from an input-side power supply line, converted into a predetermined voltage, and supplied to a load connected to the output-side power supply line.
- a DCDC converter that starts when a predetermined voltage of 1 is exceeded and starts power feeding and stops operation when the voltage falls below a second predetermined voltage lower than the first predetermined voltage; and between the output-side power supply line and the load
- a power supply switch for controlling the power supply inserted in the power supply, a power supply energy detector connected to the input side of the DCDC converter for detecting the power supply energy of the power supply, and a power supply connected to the output side feeder line
- a power supply control unit configured by a microcomputer that performs power supply control to the load while changing an operation mode in accordance with power supply energy of the power supply, and the power supply control unit
- the power supply is activated by the start of power supply from the DCDC converter, operates in a low power consumption operation mode in which only the power supply energy detected by the power supply energy detection unit
- the DCDC converter 4 is activated and stopped according to the voltage detected by the voltage detector 5, and the electric power stored in the power storage device 3 can be used by the various sensors 6, the radio device 7, and the power supply control unit 8. Convert to a desired voltage and supply.
- the voltage detected by voltage detector 5 is basically the same as the charging voltage of power storage element 3.
- the drive control function unit 82 of the power supply control unit 8 compares the detected voltage drop with the voltage drop corresponding to each threshold stored in the memory 86, and performs the above-described implementation based on the relationship between the detected voltage drop and each threshold.
- the drive control of the power supply device is performed as in That is, when the voltage drop falls below the voltage drop corresponding to the second threshold value Vd2, the switches 6a and 7a are closed, and the load such as the sensor 6, the wireless device 7 is supplied with power from the output-side power supply line SLO to be activated.
- the voltage drop becomes smaller as the voltage of the input side feeder line SLI is higher.
- FIG. FIG. 6 is a diagram showing a configuration of a power supply control apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
- the power source is limited to one in which the voltage of the generated power of the vibration power generator 1 or the like pulsates as shown in FIG.
- the generated voltage of the power supply is obtained by pulsing by comparing with a predetermined reference voltage. A count value obtained by counting the measured pulses for a predetermined period is obtained.
- FIG. 9 is a diagram showing a configuration of a power supply control apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
- a circuit including a step-up DCDC converter 4a having a starting voltage lower than that of the DCDC converter 4 and a step-up storage element 3a stored in the step-up DCDC converter 4a is parallel to the input side feeder line SLI on the output side of the storage element 3.
- the power supply control unit 8 drives the step-up DCDC converter 4a when power is not supplied from the DCDC converter 4 for a predetermined time.
Abstract
Description
また以下では、電源として発電量が微小な振動発電装置を設けた電源制御装置について説明するが、電源の種類はこれに限定されるものではない。
図1はこの発明の実施の形態1による電源制御装置の構成を示す図である。図1において、電源である振動発電装置1とDCDC変換器4との間には、入力側給電線SLIに沿って、振動発電装置1で発電された電流を整流する整流回路2、整流回路2で整流された電流を貯めるコンデンサ等からなる蓄電素子3、DCDC変換器4の入力側の電圧を検出する電圧検出器5が順に接続されている。
電源エネルギー監視機能部81はスイッチ8aを開閉させて、所定の周期で電圧レベル変換回路9からの信号から蓄電素子3の充電電圧(電源エネルギーを示す)を検出、監視する。
駆動制御機能部82は、DCDC変換器4からの給電の有無、電源エネルギー監視機能部81で得られた蓄電素子3の充電電圧に従って、電源制御部8の駆動状態の切り替え(動作モード切り替え)、およびスイッチ6a,7aを開閉して各種センサー6、無線機7の起動、動作停止の制御を行う。
メモリ86は必要なデータを記憶し、クロック発生部87は電源制御部8での複数種の動作モードに合わせた周波数の動作クロックを発生する。
図3には図1の電源制御装置の動作フローチャートを示す。
図2の時刻t1において振動発電装置1が発電を開始すると、図2の(b)に示すように蓄電素子3の充電が開始されて徐々に蓄電素子3の充電電圧V3が上昇する(ステップS1)。この状態ではDCDC変換器4、マイコン8、センサー6、無線機7は動作停止状態にあり、マイコン8、センサー6、無線機7には電力供給もされていない。
電圧検出器5の検出電圧が第1の閾値Vd1を超えた時刻t2において(ステップS2)、DCDC変換器4が起動し(ステップS3)、マイコン8のみに電力を供給する。この状態においては、センサー6,無線機7はスイッチ6a,7aが開放状態にあるため電力が供給されないので起動しない。
図5はこの発明の実施の形態2による電源制御装置の構成を示す図である。この実施の形態の電源制御装置では、周期的な電源エネルギー監視動作の際に、入力側給電線SLIの電圧の代わりに、入力側給電線SLIに擬似負荷を接続させた時の電圧降下を検出する。
図6はこの発明の実施の形態3による電源制御装置の構成を示す図である。この実施の形態は、電源が振動発電装置1等の発生電力の電圧が図2の(a)に示すように脈動するものに限る。この実施の形態の電源制御装置では、周期的な電源エネルギー監視動作の際に、入力側給電線SLIの電圧の代わりに、電源の発生電圧を所定の基準電圧と比較してパルス化して得られたパルスを所定期間カウントしたカウント値を求める。
振動発電装置が、微小出力しか継続して供給できず出力電圧が上昇しない場合、蓄電素子をコンデンサ等のみで構成した時、蓄電容量が増加していかないため、DCDC変換器4を起動できず、負荷を動作させることができない場合がある。図8にこのような場合の電源制御装置の各部の出力のタイムチャートを示す。(a)は振動発電装置1の出力電圧(V1)、(b)は蓄電素子3の充電電圧(V3)(DCDC変換器4の入力電圧)、(c)はDCDC変換器4の出力電圧(VDC)(マイコン8、センサー6、無線機7の電源電圧)を示す。振動発電装置1が発電しているにもかかわらず、蓄電素子3の充電電圧(V3)は上昇するものの第1の閾値Vd1を超えず、DCDC変換器4は起動できないでいる。
時刻t1で、振動発電装置1が発電を開始すると蓄電素子3が開始される。電圧検出器5aが昇圧用DCDC変換器4aの入力側の電圧を検出し、時刻t2で、蓄電素子3の充電電圧V3が例えばV3>0.4V(Vd0)になると、昇圧用DCDC変換器4aが動作を開始し、昇圧用蓄電素子3aの充電を開始する。
振動発電装置1は出力電圧を上げることができないため、昇圧用DCDC変換器4aが電圧を上げる役目を果たす。
すなわち、昇圧用DCDC変換器4aによる補助充電により充電電圧V3が上昇し、第1の閾値Vd1を超えたところでDCDC変換器4が起動し、マイコン8が低消費電力動作モードで動作を開始する。
マイコン8は充電電圧V3の電圧を監視し、第2の閾値Vd2を超えたところで負荷への電力供給を開始する。
マイコン8は充電電圧V3を監視し、充電電圧V3が昇圧用DCDC変換器4aの出力電圧にまで到達した時刻t4において昇圧用DCDC変換器4aによる補助充電を停止させ、昇圧用DCDC変換器4aの電力消費を止める。
Claims (7)
- 電源で発生した電力を蓄電素子に蓄電し、入力側給電線から入力して所定の電圧に変換し、出力側給電線に接続された負荷に供給する、入力側の電圧が第1の所定電圧を超えた時に起動し給電を開始し、前記第1の所定電圧より低い第2の所定電圧を下回った時に動作停止するDCDC変換器と、
前記出力側給電線と前記負荷の間に挿入された電力供給の制御を行う電力供給用スイッチと、
前記DCDC変換器の入力側に接続され前記電源の電源エネルギーを検出する電源エネルギー検出部と、
前記出力側給電線に接続され電力供給を受けて動作し、前記電源の電源エネルギーに従って動作モードを変えながら前記負荷への電力供給制御を行うマイクロコンピュータで構成される電源制御部と、
を備え、
前記電源制御部が、前記DCDC変換器からの給電開始により起動し、前記電源エネルギー検出部で検出された電源エネルギーの監視のみを周期的に行う低消費電力動作モードで動作し、前記電源エネルギーが前記入力側給電線の電圧が前記第1の所定電圧より高い第3の所定電圧になった状態に相当する第1のレベルを超えた時に前記電力供給用スイッチを閉じて前記負荷への電力供給を開始させる、
ことを特徴とする電源制御装置。 - 前記電源エネルギー検出部が、前記入力側給電線に接続され、前記電源エネルギーとして前記入力側給電線の電圧を検出する電圧レベル変換回路からなり、
前記電源制御部が、前記入力側給電線の電圧が前記第1の所定電圧より前記高い第3の所定電圧を超えた時に前記電力供給用スイッチを閉じて前記負荷への電力供給を開始させる、
ことを特徴とする請求項1に記載の電源制御装置。 - 前記電源エネルギー検出部が、前記入力側給電線に接続され電圧を検出する電圧レベル変換回路と、前記入力側給電線に擬似負荷を接続させてグランド側に微小電流を流す擬似負荷回路と、を含み、
前記電源制御部が、前記微小電流を流した時の前記入力側給電線の電圧降下を電源エネルギーとして監視し、前記電圧降下が前記第1のレベルを超えた時に前記電力供給用スイッチを閉じて前記負荷への電力供給を開始させる、
ことを特徴とする請求項1に記載の電源制御装置。 - 前記電源が振動発電装置からなることを特徴とする請求項1から3までのいずれか1項に記載の電源制御装置。
- 前記電源が振動発電装置からなり、
前記電源エネルギー検出部が、前記振動発電装置の出力側に接続され発生電圧を所定の基準電圧との比較によりパルス化する発電状態検出回路からなり、
前記電源制御部が、前記発電状態検出回路で生成されたパルスを所定期間カウントしたカウント値を電源エネルギーとして監視し、前記カウント値が前記第1のレベルを超えた時に前記電力供給用スイッチを閉じて前記負荷への電力供給を開始させる、
ことを特徴とする請求項1に記載の電源制御装置。 - 上記DCDC変換器より起動電圧が低い昇圧用DCDC変換器と前記昇圧用DCDC変換器で蓄電される昇圧用蓄電素子とを含む回路が前記蓄電素子の出力側で前記入力側給電線と並列に接続されてループを形成し、前記昇圧用蓄電素子の充電電圧により前記蓄電素子の充電電圧を昇圧すると共に、
前記電源制御部が、前記入力側給電線の電圧が前記第3の所定電圧より大きい第4の所定電圧を超えると前記昇圧用DCDC変換器の動作を停止させることを特徴とする請求項1から5までのいずれか1項に記載の電源制御装置。 - 電源で発生した電力を蓄電素子に蓄電し、入力側給電線から入力して所定の電圧に変換し、出力側給電線に接続された負荷に供給する、前記入力側給電線の電圧が第1の所定電圧を超えた時に起動し給電を開始し、前記第1の所定電圧より低い第2の所定電圧を下回った時に動作停止するDCDC変換器と、前記負荷への電力供給制御を行うマイクロコンピュータで構成される電源制御部と、を備えた電源制御装置において、
前記電源制御部を、前記DCDC変換器の出力側給電線側からの給電で動作させると共に、給電開始で起動させ、その後、前記電源の電源エネルギーの監視のみを周期的に行う低消費電力動作モードで動作させ、前記電源エネルギーが前記入力側給電線の電圧が前記第1の所定電圧より高い第3の所定電圧になった状態に相当する第1のレベルを超えた時に前記負荷への電力供給を開始させる、ことを特徴とする電源制御装置の制御方法。
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