WO2014196012A1 - バッテリ充電装置、および、バッテリ充電装置の制御方法 - Google Patents

バッテリ充電装置、および、バッテリ充電装置の制御方法 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a battery charger and a method for controlling the battery charger.
  • This conventional battery charging apparatus 300 includes a first generator terminal TG1 to which the first output Ga of the AC generator G is connected and a second power generation to which the second output Gb of the AC generator G is connected.
  • the battery charger 300 includes a battery B and a fuse F between the first battery terminal TB1 to which the positive side of the battery B is connected and the negative side of the battery B and the first battery terminal TB1. Are connected in series with a second battery terminal TB2.
  • the battery charging device 300 includes four diodes A1 to A4 and two thyristors SCR1 and SCR2, and includes a rectifier circuit 300A that rectifies the output current of the AC generator G and outputs the rectified current to the first battery terminal TB1. .
  • the battery charging device 300 includes a control circuit CON that controls the thyristors SCR1 and SCR2 of the rectifier circuit A so as to rectify the output current of the AC generator G.
  • the rectifier unit is composed of thyristors SCR1 and SCR2.
  • the thyristors SCR1 and SCR2 are controlled to be turned on / off by the control circuit CON during normal operation for rectifying the output current of the AC generator G.
  • the control circuit CON does not control the thyristors SCR1 and SCR2, and the thyristors SCR1 and SCR2 do not operate even when the battery B is reversely connected (off). is doing). In this case, when the battery B is reversely connected, a path through which the current I flows through the fuse F is not secured (FIG. 4).
  • the cathode is connected to the first battery terminal TB1 and the anode is compared to the conventional battery charging device 400 described above.
  • An additional diode da connected to the second battery terminal TB2 is further provided (FIG. 5).
  • the fuse I is blown by this current I. Therefore, application of a reverse voltage to the electronic device D is suppressed.
  • the additional diode da is a current that can withstand the fusing of the fuse F even though it is not used during normal operation. Need to have capacity.
  • a battery charger includes: A battery charging device that controls charging of a battery by an alternator, A first generator terminal to which a first output of the alternator is connected; A second generator terminal to which a second output of the alternator is connected; At the time of normal connection of the battery, a first battery terminal to which the positive electrode side of the battery is connected; A second battery terminal in which the battery and the fuse are connected in series between the negative electrode side of the battery and the first battery terminal when the battery is normally connected; One end connected to the first battery terminal, the other end connected to the first generator terminal, one end connected to the first battery terminal, and the other end connected to the first battery terminal.
  • the detection circuit includes: Detecting that the battery is reversely connected by detecting that the voltage polarity of the first battery terminal or the second battery terminal is different from that of the normal connection. .
  • the first switch element is a first thyristor having a cathode connected to the first battery terminal and an anode connected to the first generator terminal;
  • the second switch element is a second thyristor having a cathode connected to the first battery terminal and an anode connected to the second generator terminal;
  • the first rectifying element is a first rectifying diode having a cathode connected to the first generator terminal and an anode connected to the second battery terminal;
  • the second rectifying element is a second rectifying diode having a cathode connected to the second generator terminal and an anode connected to the second battery terminal.
  • the detection circuit includes: A Zener diode having a cathode connected to the second battery terminal; A first detection diode having a cathode connected to the gate of the first thyristor and an anode connected to the anode of the Zener diode; And a second detection diode having a cathode connected to the gate of the second thyristor and an anode connected to the anode of the Zener diode.
  • the detection circuit includes: A first detection resistor connected between a gate of the first thyristor and a cathode of the first detection diode; And a second detection resistor connected between the gate of the second thyristor and the cathode of the second detection diode.
  • An electronic device is connected in parallel with the fuse between the first battery terminal and the second battery terminal.
  • the control circuit includes: When the rotation of the AC generator stops and no output current is output, the control of the first switch element and the second switch element is stopped.
  • a method for controlling a battery charging device includes: A first generator terminal to which the first output of the alternator is connected; a second generator terminal to which the second output of the alternator is connected; When the battery is normally connected to the first battery terminal to which the positive electrode side is connected, the negative electrode side of the battery is connected, and the battery and the fuse are connected in series between the first battery terminal. Two battery terminals, one end connected to the first battery terminal, the other end connected to the first generator terminal, and one end connected to the first battery terminal. A second switch element having the other end connected to the second generator terminal, a first end connected to the first generator terminal and the other end connected to the second battery terminal.
  • Rectifier and one end of the second power generation A second rectifying element connected to the terminal and having the other end connected to the second battery terminal, and rectifies the output current of the AC generator and outputs the rectified current to the first battery terminal. Detecting a rectifier circuit and a reverse connection state of the battery in which the negative electrode side of the battery is connected to the first battery terminal and the positive electrode side of the battery is connected to the second battery terminal.
  • a control circuit for controlling the second switch element, and a control method for a battery charger comprising: When the control circuit stops controlling the first switch element and the second switch element and the first switch element and the second switch element are turned off, The detection circuit forcibly turns on at least one of the first switch element and the second switch element when detecting a reverse connection state of the battery.
  • a battery charging device detects a reverse connection state of a battery in which a negative battery side is connected to a first battery terminal and a positive battery side is connected to a second battery terminal.
  • a detection circuit that controls either the first switch element or the second switch element is provided based on the detection result.
  • the detection circuit detects the reverse connection state of the battery. In this case, at least one of the first switch element and the second switch element is forcibly turned on.
  • FIG. 1 is a circuit diagram illustrating an example of a configuration of a battery charging device according to a first embodiment which is an aspect of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the operation of the battery charging device illustrated in FIG. 1 when the battery is reversely connected.
  • FIG. 3 is a circuit diagram showing an example of a configuration of a conventional battery charger.
  • FIG. 4 is a circuit diagram showing another example of the configuration of a conventional battery charger.
  • FIG. 5 is a circuit diagram showing still another example of the configuration of the conventional battery charger.
  • the AC generator G outputs an AC voltage to the first output Ga and the second output Gb.
  • the battery charger 100 controls the charging of the battery B by the AC generator G.
  • the electric power charged in the battery B is supplied to the electronic device D connected in parallel to the battery B.
  • the battery charging apparatus 100 shown in FIG. 1 includes a first generator terminal TG1 to which the first output Ga of the AC generator G is connected and a second output Gb of the AC generator G to which the second output Gb is connected.
  • Generator terminal TG2 Further, the battery charging device 100 includes a battery B and a fuse F between the first battery terminal TB1 to which the positive side of the battery B is connected and the negative side of the battery B and the first battery terminal TB1. Are connected in series with a second battery terminal TB2.
  • the battery charger 100 has a first switch element SW1 having one end connected to the first battery terminal TB1 and the other end connected to the first generator terminal TG1, and one end connected to the first battery terminal TB1. To the second generator terminal TG2, the other end connected to the first generator terminal TG1, and the other end connected to the second battery terminal TB2.
  • a rectifier circuit A having a first rectifier element E1 and a second rectifier element E2 having one end connected to the second generator terminal TG2 and the other end connected to the second battery terminal TB2.
  • the battery charger 100 detects the reverse connection state of the battery B in which the negative side of the battery B is connected to the first battery terminal TB1 and the positive side of the battery B is connected to the second battery terminal TB2.
  • a detection circuit DC that controls either the first switch element SW1 or the second switch element SW2 is provided based on the detection result.
  • the battery B shown in FIG. 1 is normally connected to the battery charger 100. That is, the first battery terminal TB1 is connected to the positive side of the battery B (via the fuse F) when the battery B is normally connected.
  • the second battery terminal TB2 is connected to the negative side of the battery B when the battery B is normally connected.
  • the battery B and the fuse F are connected in series between the second battery terminal TB2 and the first battery terminal TB1. The fuse F is blown when a current exceeding a specified value flows.
  • the electronic device D is connected in parallel with the fuse F between the first battery terminal TB1 and the second battery terminal TB2.
  • a fuse F is connected between the first battery terminal TB1 and the positive electrode of the battery B.
  • the fuse F is connected between the negative electrode of the battery B and the second battery terminal TB2. It may be connected between them.
  • the rectifier circuit A has the first switch element SW1 having one end connected to the first battery terminal TB1 and the other end connected to the first generator terminal TG1, and one end connected to the first battery terminal TB1.
  • the second switch element SW2 connected to the first battery terminal TB1, the other end connected to the second generator terminal TG2, the one end connected to the first generator terminal TG1, and the other end connected to the second generator terminal TG1.
  • the rectifier circuit A rectifies the output current of the AC generator G and outputs it to the first battery terminal TB1.
  • the first switch element SW1 is a first thyristor having a cathode connected to the first battery terminal TB1 and an anode connected to the first generator terminal TG1. .
  • the second switch element SW2 is, for example, a second thyristor having a cathode connected to the first battery terminal TB1 and an anode connected to the second generator terminal TG2, as shown in FIG. .
  • the second rectifying element E2 includes a second rectifying diode having a cathode connected to the second generator terminal TG2 and an anode connected to the second battery terminal TB2. It is.
  • control circuit CON controls the first switch element SW1 and the second switch element SW2 of the rectifier circuit A so as to rectify the output current of the AC generator G.
  • the detection circuit DC detects the reverse connection state of the battery B in which the negative side of the battery B is connected to the first battery terminal TB1 and the positive side of the battery B is connected to the second battery terminal TB2. Based on the detection result, either the first switch element SW1 or the second switch element SW2 is controlled.
  • the detection circuit DC detects a reverse connection state of the battery B in which the negative side of the battery B is connected to the first battery terminal TB1 and the positive side of the battery B is connected to the second battery terminal TB2. Based on the detection result, either the first switch element SW1 or the second switch element SW2 may be controlled.
  • the detection circuit DC detects that the battery B is reversely connected by detecting that the voltage polarity of the first battery terminal TB1 or the second battery terminal TB2 is different from that at the time of normal connection, for example. It comes to detect.
  • the detection circuit DC detects that the battery B is reversely connected by detecting that the polarity of the voltage of the second battery terminal TB2 is positive. More specifically, the detection circuit DC has a voltage polarity of the first battery terminal TB1 or the second battery terminal TB2 different from that in the normal connection and the first battery terminal TB1 or the second battery terminal TB2. It may be possible to detect that the battery B is reversely connected by detecting that the voltage level is equal to or greater than a preset threshold value.
  • the detection circuit DC when detecting the reverse connection state of the battery B, the detection circuit DC forcibly turns on at least one of the first switch element SW1 and the second switch element SW2.
  • the detection circuit DC may forcibly turn on both the first switch element SW1 and the second switch element SW2 when detecting the reverse connection state of the battery B.
  • the detection circuit DC is driven by a current supplied from, for example, a reversely connected battery B.
  • the detection circuit DC does not control the first switch element SW1 and the second switch element SW2 when the battery B is normally connected.
  • the detection circuit DC has a Zener diode Z whose cathode is connected to the second battery terminal TB2, and a cathode of the first thyristor (first switch element SW1).
  • a first detection diode d1 having an anode connected to the anode of the Zener diode Z, a cathode connected to the gate of the second thyristor (second switch element SW2), and an anode connected to the Zener diode Z And a second detection diode d2 connected to the anode.
  • the detection circuit DC includes a first thyristor (first switch element SW1) connected between the gate of the first thyristor (first switch element SW1) and the cathode of the first detection diode d1.
  • the Zener diode Z may be omitted as necessary.
  • first detection resistor r1 may be connected between the anode of the first detection diode d1 and the anode of the Zener diode Z.
  • second detection resistor r2 may be connected between the anode of the second detection diode d2 and the anode of the Zener diode Z.
  • the control current is supplied to the gates of the first thyristor (first switch element SW1) and the second thyristor (second switch element SW2), and the first thyristor (first switch element SW1).
  • the second thyristor (second switch element SW2) is turned on.
  • the control circuit CON stops the control of the first switch element SW1 and the second switch element SW2. As a result, the first switch element SW1 and the second switch element SW2 are turned off.
  • the detection circuit DC is driven by the current supplied from the reversely connected battery B (FIG. 2).
  • the detection circuit DC detects that the battery B is reversely connected by detecting that the voltage polarity of the first battery terminal TB1 or the second battery terminal TB2 is different from that during normal connection. To do.
  • the polarity of the voltage of the first battery terminal TB1 or the second battery terminal TB2 is different from that at the time of normal connection, and the first battery terminal TB1 or the second battery terminal TB2 By detecting that the magnitude of the voltage is equal to or greater than a preset threshold value, it is detected that the battery B is reversely connected.
  • the detection circuit DC is When the reverse connection state of the battery B is detected, at least one of the first switch element SW1 and the second switch element SW2 is forcibly turned on.
  • the battery charger 100 includes the battery B in which the negative electrode side of the battery B is connected to the first battery terminal TB1 and the positive electrode side of the battery B is connected to the second battery terminal TB2. And a detection circuit DC that controls either the first switch element SW1 or the second switch element SW2 based on the detection result (FIG. 1).
  • the detection circuit DC is When the reverse connection state of the battery B is detected, at least one of the first switch element SW1 and the second switch element SW2 is forcibly turned on.

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Abstract

 バッテリ充電装置は、一端が第1のバッテリ端子に接続され、他端が第1の発電機端子に接続された第1のスイッチ素子と、一端が第1のバッテリ端子に接続され、他端が第2の発電機端子に接続された第2のスイッチ素子と、を備える。制御回路が第1のスイッチ素子および第2のスイッチ素子の制御を停止して第1のスイッチ素子および第2のスイッチ素子がオフしている場合において、検出回路は、バッテリの逆接続の状態を検出したときには、第1のスイッチ素子または第2のスイッチ素子の少なくとも何れかを強制的にオンする。

Description

バッテリ充電装置、および、バッテリ充電装置の制御方法
 本発明は、バッテリ充電装置、および、バッテリ充電装置の制御方法に関する。
 従来、例えば、特開2009-118607号公報、特開2009-118608号公報に記載のように、ショート式レギュレータ・レクチファイアが適用されたバッテリ充電装置300がある(図3)。
 この従来のバッテリ充電装置300は、交流発電機Gの第1の出力Gaが接続される第1の発電機端子TG1と、交流発電機Gの第2の出力Gbが接続される第2の発電機端子TG2と、を備える。また、バッテリ充電装置300は、バッテリBの正極側が接続される第1のバッテリ端子TB1と、バッテリBの負極側が接続され、且つ第1のバッテリ端子TB1との間に、バッテリBとヒューズFとが直列に接続される第2のバッテリ端子TB2と、を備える。
 さらに、バッテリ充電装置300は、4つのダイオードA1~A4および2つのサイリスタSCR1、SCR2を有し、交流発電機Gの出力電流を整流して第1のバッテリ端子TB1に出力する整流回路300Aを備える。
 さらに、バッテリ充電装置300は、交流発電機Gの出力電流を整流するように、整流回路AのサイリスタSCR1、SCR2を制御する制御回路CONを備える。
 この従来のバッテリ充電装置300では、バッテリBの逆接続時に、レクチファイア(第オードA1~A4)部を経由してバッテリBからの電流IがヒューズFに流れる。
 そして、この電流Iにより、ヒューズFが溶断される。したがって、電子機器Dに逆電圧が印加されるのが抑制される。
 一方、例えば、オープン式レギュレータ・レクチファイアを採用する従来のバッテリ充電装置400がある(図4)。
 この従来のバッテリ充電装置400は、既述のバッテリ充電装置300と同様に、第1の発電機端子TG1と、第2の発電機端子TG2と、第1のバッテリ端子TB1と、第2のバッテリ端子TB2と、を備える。さらに、このバッテリ充電装置400は、2つのダイオードE1、E2および2つのサイリスタSCR1、SCR2を有し、交流発電機Gの出力電流を整流して第1のバッテリ端子TB1に出力する整流回路400Aを備える。さらに、バッテリ充電装置400は、交流発電機Gの出力電流を整流するように、整流回路400AのサイリスタSCR1、SCR2を制御する制御回路CONを備える。
 このバッテリ充電装置400では、レクチファイア部がサイリスタSCR1、SCR2で構成されている。このサイリスタSCR1、SCR2は、交流発電機Gの出力電流を整流する通常動作時において、制御回路CONによりオン/オフが制御される。
 しかし、交流発電機Gが電流を出力しない(回転していない)場合、制御回路CONはサイリスタSCR1、SCR2を制御せず、バッテリBが逆接続されても、サイリスタSCR1、SCR2は動作しない(オフしている)。この場合、バッテリBの逆接続時に、ヒューズFに電流Iを流す経路が確保されない(図4)。
 すなわち、バッテリBの逆接続時に、ヒューズFが溶断されない。したがって、電子機器Dに逆電圧が印加されてしまう。
 ここで、オープン式レギュレータ・レクチファイアを採用する他の従来のバッテリ充電装置500では、既述の従来のバッテリ充電装置400と比較して、カソードが第1のバッテリ端子TB1に接続され、アノードが第2のバッテリ端子TB2に接続された追加ダイオードdaをさらに備える(図5)。
 この追加ダイオードdaにより、バッテリBの逆接続時に、ヒューズFに電流Iを流す経路が確保される。
 そして、この電流Iにより、ヒューズFが溶断される。したがって、電子機器Dに逆電圧が印加されるのが抑制される。
 しかし、既述の図5に示すオープン式レギュレータ・レクチファイアを採用する従来のバッテリ充電装置500において、該追加ダイオードdaは、通常動作時は使用されないにも拘わらず、ヒューズFの溶断に耐える電流容量を有する必要がある。
 したがって、このような追加ダイオードdaを設けることにより、バッテリ充電装置500の製造コストが増加する問題がある。
 本発明の一態様に係る実施例に従ったバッテリ充電装置は、
 交流発電機によるバッテリの充電を制御するバッテリ充電装置であって、
  前記交流発電機の第1の出力が接続される第1の発電機端子と、
 前記交流発電機の第2の出力が接続される第2の発電機端子と、
 前記バッテリの正常接続時には、前記バッテリの正極側が接続される第1のバッテリ端子と、
 前記バッテリの正常接続時には、前記バッテリの負極側が接続され、且つ前記第1のバッテリ端子との間に、前記バッテリとヒューズとが直列に接続される第2のバッテリ端子と、
  一端が前記第1のバッテリ端子に接続され、他端が前記第1の発電機端子に接続された第1のスイッチ素子と、一端が前記第1のバッテリ端子に接続され、他端が前記第2の発電機端子に接続された第2のスイッチ素子と、一端が前記第1の発電機端子に接続され、他端が前記第2のバッテリ端子に接続された第1の整流素子と、一端が前記第2の発電機端子に接続され、他端が前記第2のバッテリ端子に接続された第2の整流素子と、を有し、且つ前記交流発電機の出力電流を整流して前記第1のバッテリ端子に出力する整流回路と、
 前記第1のバッテリ端子に前記バッテリの負極側が接続され且つ前記第2のバッテリ端子に前記バッテリの正極側が接続された前記バッテリの逆接続の状態を、検出し、この検出結果に基づいて、前記第1のスイッチ素子又は前記第2のスイッチ素子の何れかを制御する検出回路と、
  前記交流発電機の出力電流を整流するように、前記整流回路の前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子を制御する制御回路と、を備え、
  前記制御回路が前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子の制御を停止して前記第1のスイッチ素子および第2のスイッチ素子がオフしている場合において、
 前記検出回路は、前記バッテリの逆接続の状態を検出したときには、前記第1のスイッチ素子または前記第2のスイッチ素子の少なくとも何れかを強制的にオンする
 ことを特徴とする。
 前記バッテリ充電装置において、
 前記検出回路は、
 前記第1のバッテリ端子又は前記第2のバッテリ端子の電圧の極性が前記正常接続時と異なることを検出することにより、前記バッテリが逆接続された状態であることを検出する
 ことを特徴とする。
 前記バッテリ充電装置において、
 前記検出回路は、
 前記第1のバッテリ端子又は前記第2のバッテリ端子の電圧の大きさが予め設定された閾値以上であることを検出することにより、前記バッテリが逆接続された状態であることを検出する
 ことを特徴とする。
 前記バッテリ充電装置において、
 前記制御回路が前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子の制御を停止して前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子がオフしている場合において、
 前記検出回路が、前記バッテリの逆接続の状態を検出したときに、前記第1のスイッチ素子又は前記第2のスイッチ素子の何れかを強制的にオンすることにより、前記第1のバッテリ端子と前記第2のバッテリ端子との間に接続された前記ヒューズに電流が流れて、前記ヒューズが溶断される
 ことを特徴とする。
 前記バッテリ充電装置において、
 前記第1のスイッチ素子は、カソードが前記第1のバッテリ端子に接続され、アノードが前記第1の発電機端子に接続された第1のサイリスタであり、
 前記第2のスイッチ素子は、カソードが前記第1のバッテリ端子に接続され、アノードが前記第2の発電機端子に接続された第2のサイリスタであり、
 前記第1の整流素子は、カソードが前記第1の発電機端子に接続され、アノードが前記第2のバッテリ端子に接続された第1の整流用ダイオードであり、
 前記第2の整流素子は、カソードが前記第2の発電機端子に接続され、アノードが前記第2のバッテリ端子に接続された第2の整流用ダイオードである
 ことを特徴とする。
 前記バッテリ充電装置において、
 前記検出回路は、
 カソードが前記第2のバッテリ端子に接続されたツェナーダイオードと、
 カソードが前記第1のサイリスタのゲートに接続され、アノードが前記ツェナーダイオードのアノードに接続された第1の検出用ダイオードと、
 カソードが前記第2のサイリスタのゲートに接続され、アノードが前記ツェナーダイオードのアノードに接続された第2の検出用ダイオードと、を有する
 ことを特徴とする。
 前記バッテリ充電装置において、
 前記検出回路は、
 前記第1のサイリスタのゲートと前記第1の検出用ダイオードのカソードとの間に接続された第1の検出用抵抗と、
 前記第2のサイリスタのゲートと前記第2の検出用ダイオードのカソードとの間に接続された第2の検出用抵抗と、をさらに有する
 ことを特徴とする。
 前記バッテリ充電装置において、
 前記第1のバッテリ端子と前記第2のバッテリ端子との間で、前記ヒューズと並列に電子機器が接続されている
 ことを特徴とする。
 前記バッテリ充電装置において、
 前記制御回路が前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子の制御を停止して前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子がオフしている場合において、
 前記検出回路は、
 前記バッテリの逆接続の状態を検出したときには、前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子の両方を強制的にオンする
 ことを特徴とする。
 前記バッテリ充電装置において、
 前記検出回路は、
 逆接続された前記バッテリから供給される電流により駆動することを特徴とする。
 前記バッテリ充電装置において、
 前記制御回路は、
 前記交流発電機の回転が停止して出力電流が出力されない場合に、前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子の制御を停止する
 ことを特徴とする。
 前記バッテリ充電装置において、
 前記制御回路は、
 少なくとも前記交流発電機から出力される出力電流により駆動することを特徴とする。
 前記バッテリ充電装置において、
 前記検出回路は、
 前記バッテリの前記正常接続時には、前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子を制御しないことを特徴とする。
 本発明の一態様に係る実施例に従ったバッテリ充電装置の制御方法は、
 交流発電機の第1の出力が接続される第1の発電機端子と、前記交流発電機の第2の出力が接続される第2の発電機端子と、バッテリの正常接続時には、前記バッテリの正極側が接続される第1のバッテリ端子と、バッテリの正常接続時には、前記バッテリの負極側が接続され、且つ前記第1のバッテリ端子との間に、前記バッテリとヒューズとが直列に接続される第2のバッテリ端子と、一端が前記第1のバッテリ端子に接続され、他端が前記第1の発電機端子に接続された第1のスイッチ素子と、一端が前記第1のバッテリ端子に接続され、他端が前記第2の発電機端子に接続された第2のスイッチ素子と、一端が前記第1の発電機端子に接続され、他端が前記第2のバッテリ端子に接続された第1の整流素子と、一端が前記第2の発電機端子に接続され、他端が前記第2のバッテリ端子に接続された第2の整流素子と、を有し、且つ前記交流発電機の出力電流を整流して前記第1のバッテリ端子に出力する整流回路と、前記第1のバッテリ端子に前記バッテリの負極側が接続され且つ前記第2のバッテリ端子に前記バッテリの正極側が接続された前記バッテリの逆接続の状態を、検出し、この検出結果に基づいて、前記第1のスイッチ素子又は前記第2のスイッチ素子の何れかを制御する検出回路と、前記交流発電機の出力電流を整流するように、前記整流回路の前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子を制御する制御回路と、を備えたバッテリ充電装置の制御方法において、
 前記制御回路が前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子の制御を停止して前記第1のスイッチ素子および第2のスイッチ素子がオフしている場合において、
 前記検出回路は、前記バッテリの逆接続の状態を検出したときには、前記第1のスイッチ素子または前記第2のスイッチ素子の少なくとも何れかを強制的にオンする
 ことを特徴とする。
 本発明の一態様に係るバッテリ充電装置は、第1のバッテリ端子にバッテリの負極側が接続され且つ第2のバッテリ端子にバッテリの正極側が接続されたバッテリの逆接続の状態を、検出し、この検出結果に基づいて、第1のスイッチ素子および第2のスイッチ素子の何れかを制御する検出回路を備える。
 そして、制御回路が第1および第2のスイッチ素子の制御を停止して第1のスイッチ素子および第2のスイッチ素子がオフしている場合において、検出回路は、バッテリの逆接続の状態を検出したときには、第1のスイッチ素子または第2のスイッチ素子の少なくとも何れかを強制的にオンする。
 これにより、バッテリの逆接続時に、ヒューズFに電流を流す経路が確保される。この電流により、ヒューズが溶断される。したがって、電子機器に逆電圧が印加されるのが抑制される。
 さらに、バッテリの逆接続時に、ヒューズFに電流を流す経路が確保するための追加のダイオード等が不要である。これにより、バッテリ充電装置の製造コストを削減することができる。
図1は、本発明の一態様である実施例1に係るバッテリ充電装置の構成の一例を示す回路図である。 図2は、バッテリの逆接続時における、図1に示すバッテリ充電装置の動作の一例を示す図である。 図3は、従来のバッテリ充電装置の構成の一例を示す回路図である。 図4は、従来のバッテリ充電装置の構成の他の例を示す回路図である。 図5は、従来のバッテリ充電装置の構成のさらに他の例を示す回路図である。
 以下、本発明に係る各実施例について図面に基づいて説明する。なお、以下では、一例として、交流発電機が単相交流発電機である場合について説明するが、交流発電機が三相交流発電機である場合も同様に説明される。
 図1に示すように、交流発電機Gは、第1の出力Gaと第2の出力Gbに交流電圧を出力するようになっている。そして、バッテリ充電装置100は、交流発電機GによるバッテリBの充電を制御するようになっている。なお、バッテリBに充電された電力がバッテリBに並列に接続された電子機器Dに供給される。
 この図1に示すバッテリ充電装置100は、交流発電機Gの第1の出力Gaが接続される第1の発電機端子TG1と、交流発電機Gの第2の出力Gbが接続される第2の発電機端子TG2と、を備える。また、バッテリ充電装置100は、バッテリBの正極側が接続される第1のバッテリ端子TB1と、バッテリBの負極側が接続され、且つ第1のバッテリ端子TB1との間に、バッテリBとヒューズFとが直列に接続される第2のバッテリ端子TB2と、を備える。
 さらに、バッテリ充電装置100は、一端が第1のバッテリ端子TB1に接続され、他端が第1の発電機端子TG1に接続された第1のスイッチ素子SW1と、一端が第1のバッテリ端子TB1に接続され、他端が第2の発電機端子TG2に接続された第2のスイッチ素子SW2と、一端が第1の発電機端子TG1に接続され、他端が第2のバッテリ端子TB2に接続された第1の整流素子E1と、一端が第2の発電機端子TG2に接続され、他端が第2のバッテリ端子TB2に接続された第2の整流素子E2と、を有する整流回路Aを備える。
 さらに、バッテリ充電装置100は、第1のバッテリ端子TB1にバッテリBの負極側が接続され且つ第2のバッテリ端子TB2にバッテリBの正極側が接続されたバッテリBの逆接続の状態を、検出し、この検出結果に基づいて、第1のスイッチ素子SW1および第2のスイッチ素子SW2の何れかを制御する検出回路DCを備える。
  さらに、バッテリ充電装置100は、交流発電機Gの出力電流を整流するように、整流回路Aの第1のスイッチ素子SW1および第2のスイッチ素子SW2を制御する制御回路CONを備える。
 ここで、図1に示すバッテリBは、バッテリ充電装置100に正常接続された状態である。すなわち、第1のバッテリ端子TB1は、バッテリBの正常接続時には、バッテリBの正極側が(ヒューズFを介して)接続されている。また、第2のバッテリ端子TB2は、バッテリBの正常接続時には、バッテリBの負極側が接続されている。そして、この第2のバッテリ端子TB2は、第1のバッテリ端子TB1との間に、バッテリBとヒューズFとが直列に接続されている。このヒューズFは、規定値以上の電流が流れると溶断するようになっている。
  そして、これらの第1のバッテリ端子TB1と第2のバッテリ端子TB2との間で、ヒューズFと並列に電子機器Dが接続されている。
 なお、図1に示す例では、第1のバッテリ端子TB1とバッテリBの正極との間にヒューズFが接続されているが、このヒューズFがバッテリBの負極と第2のバッテリ端子TB2との間に接続されていてもよい。
 そして、バッテリBの正常接続時とは反対のバッテリBの逆接続時は、第1のバッテリ端子TB1はバッテリBの負極側が接続され、第2のバッテリ端子TB2はバッテリBの正極側が接続された状態になる(図2)。 
 また、既述のように、整流回路Aは、一端が第1のバッテリ端子TB1に接続され、他端が第1の発電機端子TG1に接続された第1のスイッチ素子SW1と、一端が第1のバッテリ端子TB1に接続され、他端が第2の発電機端子TG2に接続された第2のスイッチ素子SW2と、一端が第1の発電機端子TG1に接続され、他端が第2のバッテリ端子TB2に接続された第1の整流素子E1と、一端が第2の発電機端子TG2に接続され、他端が第2のバッテリ端子TB2に接続された第2の整流素子E2と、を有する。
 この整流回路Aは、交流発電機Gの出力電流を整流して第1のバッテリ端子TB1に出力するようになっている。
 そして、第1のスイッチ素子SW1は、例えば、図1に示すように、カソードが第1のバッテリ端子TB1に接続され、アノードが第1の発電機端子TG1に接続された第1のサイリスタである。
 また、第2のスイッチ素子SW2は、例えば、図1に示すように、カソードが第1のバッテリ端子TB1に接続され、アノードが第2の発電機端子TG2に接続された第2のサイリスタである。
 また、第1の整流素子E1は、例えば、図1に示すように、カソードが第1の発電機端子TG1に接続され、アノードが第2のバッテリ端子TB2に接続された第1の整流用ダイオードである。
 また、第2の整流素子E2は、例えば、図1に示すように、カソードが第2の発電機端子TG2に接続され、アノードが第2のバッテリ端子TB2に接続された第2の整流用ダイオードである。
 ここで、制御回路CONは、交流発電機Gの出力電流を整流するように、整流回路Aの第1のスイッチ素子SW1および第2のスイッチ素子SW2を制御するようになっている。
 なお、この制御回路CONは、少なくとも交流発電機Gから出力される出力電流により駆動する。
 そして、制御回路CONは、交流発電機Gの回転が停止して出力電流が出力されない場合に、第1のスイッチ素子SW1および第2のスイッチ素子SW2の制御を停止する。これにより、第1のスイッチ素子SW1および第2のスイッチ素子SW2がオフする。
 また、検出回路DCは、第1のバッテリ端子TB1にバッテリBの負極側が接続され且つ第2のバッテリ端子TB2にバッテリBの正極側が接続されたバッテリBの逆接続の状態を、検出し、この検出結果に基づいて、第1のスイッチ素子SW1又は第2のスイッチ素子SW2の何れかを制御するようになっている。
 なお、検出回路DCは、第1のバッテリ端子TB1にバッテリBの負極側が接続され且つ第2のバッテリ端子TB2にバッテリBの正極側が接続されたバッテリBの逆接続の状態を、検出し、この検出結果に基づいて、第1のスイッチ素子SW1又は第2のスイッチ素子SW2の何れかを制御するようにしてもよい。
 この検出回路DCは、例えば、第1のバッテリ端子TB1又は第2のバッテリ端子TB2の電圧の極性が正常接続時と異なることを検出することにより、バッテリBが逆接続された状態であることを検出するようになっている。
 例えば、図1、図2の例では、正常接続時は、第2のバッテリ端子TB2の電圧の極性が負になり、逆接続時は、第2のバッテリ端子TB2の電圧の極性が正になる。この場合、検出回路DCは、第2のバッテリ端子TB2の電圧の極性が正であることを検出することにより、バッテリBが逆接続された状態であることを検出する。 
 そして、より具体的には、検出回路DCは、第1のバッテリ端子TB1又は第2のバッテリ端子TB2の電圧の極性が正常接続時と異なり且つ第1のバッテリ端子TB1又は第2のバッテリ端子TB2の電圧の大きさが予め設定された閾値以上であることを検出することにより、バッテリBが逆接続された状態であることを検出するようにしてもよい。
 これにより、例えば、第1のバッテリ端子TB1又は第2のバッテリ端子TB2の電圧がノイズ等により変化しても、該閾値以下の場合は、検出回路DCはバッテリBが逆接続された状態であると判定しない。すなわち、検出回路DCがノイズ等によりバッテリBの逆接続の誤検出するのを抑制することができる。
 そして、検出回路DCは、バッテリBの逆接続の状態を検出したときには、第1のスイッチ素子SW1または第2のスイッチ素子SW2の少なくとも何れかを強制的にオンする。
 なお、検出回路DCは、バッテリBの逆接続の状態を検出したときには、第1のスイッチ素子SW1および第2のスイッチ素子SW2の両方を強制的にオンするようにしてもよい。
 これにより、第1のスイッチ素子SW1および第2のスイッチ素子SW2の両方を強制的にオンすることにより、第1のスイッチ素子SW1および第2のスイッチ素子SW2の一方のみをオンする場合よりも、ヒューズFに流れる電流Iを増加する。すなわち、より確実に、ヒューズFを溶断することができる。
 なお、この検出回路DCは、例えば、逆接続されたバッテリBから供給される電流により駆動するようになっている。そして、検出回路DCは、バッテリBの正常接続時には、第1のスイッチ素子SW1と第2のスイッチ素子SW2を制御しない。
 ここで、この検出回路DCは、例えば、図1に示すように、カソードが第2のバッテリ端子TB2に接続されたツェナーダイオードZと、カソードが第1のサイリスタ(第1のスイッチ素子SW1)のゲートに接続され、アノードがツェナーダイオードZのアノードに接続された第1の検出用ダイオードd1と、カソードが第2のサイリスタ(第2のスイッチ素子SW2)のゲートに接続され、アノードがツェナーダイオードZのアノードに接続された第2の検出用ダイオードd2と、を有する。
 なお、例えば、図1に示すように、検出回路DCは、第1のサイリスタ(第1のスイッチ素子SW1)のゲートと第1の検出用ダイオードd1のカソードとの間に接続された第1の検出用抵抗r1と、第2のサイリスタ(第2のスイッチ素子SW2)のゲートと第2の検出用ダイオードd2のカソードとの間に接続された第2の検出用抵抗r2と、をさらに有するようにしてもよい。なお、図1の例において、ツェナーダイオードZは、必要に応じて、省略されていてもよい。
 また、第1の検出用抵抗r1は、第1の検出用ダイオードd1のアノードとツェナーダイオードZのアノードとの間に接続されていてもよい。同様に、第2の検出用抵抗r2は、第2の検出用ダイオードd2のアノードとツェナーダイオードZのアノードとの間に接続されていてもよい。
 そして、例えば、第1の検出用ダイオードd1および第2の検出用ダイオードd2は、バッテリBの逆接続時に、ツェナーダイオードZに印加される電圧が降伏電圧を超えると、電流が流れる。これにより、第1のサイリスタ(第1のスイッチ素子SW1)および第2のサイリスタ(第2のスイッチ素子SW2)のゲートに制御電流が供給されて、第1のサイリスタ(第1のスイッチ素子SW1)および第2のサイリスタ(第2のスイッチ素子SW2)がオンする。
 次に、以上のような構成を有するバッテリ充電装置100の制御方法の一例について説明する。
 既述のように、例えば、交流発電機Gの出力電流を停止したときは、この制御回路CONが第1のスイッチ素子SW1および第2のスイッチ素子SW2の制御を停止する。これにより、第1のスイッチ素子SW1および第2のスイッチ素子SW2がオフする。
 このとき、検出回路DCは、逆接続されたバッテリBから供給される電流により駆動する(図2)。
 そして、検出回路DCは、第1のバッテリ端子TB1又は第2のバッテリ端子TB2の電圧の極性が正常接続時と異なることを検出することにより、バッテリBが逆接続された状態であることを検出する。
 より具体的には、検出回路DCは、第1のバッテリ端子TB1又は第2のバッテリ端子TB2の電圧の極性が正常接続時と異なり、且つ第1のバッテリ端子TB1又は第2のバッテリ端子TB2の電圧の大きさが予め設定された閾値以上であることを検出することにより、バッテリBが逆接続された状態であることを検出する。
 そして、検出回路DCは、バッテリBの逆接続の状態を検出すると、第1のスイッチ素子SW1または第2のスイッチ素子SW2の少なくとも何れかを強制的にオンする。
 すなわち、制御回路CONが第1のスイッチ素子SW1および第2のスイッチ素子SW2の制御を停止して第1のスイッチ素子SW1および第2のスイッチ素子SW2がオフしている場合において、検出回路DCは、バッテリBの逆接続の状態を検出したときには、第1のスイッチ素子SW1または第2のスイッチ素子SW2の少なくとも何れかを強制的にオンする。
 これにより、バッテリBの逆接続時に、ヒューズFに電流Iを流す経路が確保される(図2)。そして、第1のバッテリ端子TB1と第2のバッテリ端子TB2との間に接続されたヒューズFに電流Iが流れて、ヒューズFが溶断される。したがって、電子機器Dに逆電圧が印加されるのが抑制される。
 以上のように、本発明の一態様に係るバッテリ充電装置100は、第1のバッテリ端子TB1にバッテリBの負極側が接続され且つ第2のバッテリ端子TB2にバッテリBの正極側が接続されたバッテリBの逆接続の状態を、検出し、この検出結果に基づいて、第1のスイッチ素子SW1および第2のスイッチ素子SW2の何れかを制御する検出回路DCを備える(図1)。
 そして、制御回路CONが第1のスイッチ素子SW1および第2のスイッチ素子SW2の制御を停止して第1のスイッチ素子SW1および第2のスイッチ素子SW2がオフしている場合において、検出回路DCは、バッテリBの逆接続の状態を検出したときには、第1のスイッチ素子SW1または第2のスイッチ素子SW2の少なくとも何れかを強制的にオンする。
 これにより、バッテリBの逆接続時に、ヒューズFに電流Iを流す経路が確保される(図2)。この電流Iにより、ヒューズFが溶断される。したがって、電子機器Dに逆電圧が印加されるのが抑制される。
 さらに、バッテリBの逆接続時に、ヒューズFに電流Iを流す経路が確保するための追加のダイオード等が不要である。これにより、バッテリ充電装置100の製造コストを削減することができる。
 なお、実施形態は例示であり、発明の範囲はそれらに限定されない。
100 バッテリ充電装置
G 交流発電機
Ga 第1の出力
TG1 第1の発電機端子
Gb 第2の出力
TG2 第2の発電機端子TG2
B バッテリ
TB1 第1のバッテリ端子 
F ヒューズ
TB2 第2のバッテリ端子
SW1 第1のスイッチ素子
SW2 第2のスイッチ素子
E1 第1の整流素子
E2 第2の整流素子
A 整流回路
DC 検出回路
CON 制御回路

Claims (14)

  1.  交流発電機によるバッテリの充電を制御するバッテリ充電装置であって、
     前記交流発電機の第1の出力が接続される第1の発電機端子と、
     前記交流発電機の第2の出力が接続される第2の発電機端子と、
     前記バッテリの正常接続時には、前記バッテリの正極側が接続される第1のバッテリ端子と、
     前記バッテリの正常接続時には、前記バッテリの負極側が接続され、且つ前記第1のバッテリ端子との間に、前記バッテリとヒューズとが直列に接続される第2のバッテリ端子と、
      一端が前記第1のバッテリ端子に接続され、他端が前記第1の発電機端子に接続された第1のスイッチ素子と、一端が前記第1のバッテリ端子に接続され、他端が前記第2の発電機端子に接続された第2のスイッチ素子と、一端が前記第1の発電機端子に接続され、他端が前記第2のバッテリ端子に接続された第1の整流素子と、一端が前記第2の発電機端子に接続され、他端が前記第2のバッテリ端子に接続された第2の整流素子と、を有し、且つ前記交流発電機の出力電流を整流して前記第1のバッテリ端子に出力する整流回路と、
     前記第1のバッテリ端子に前記バッテリの負極側が接続され且つ前記第2のバッテリ端子に前記バッテリの正極側が接続された前記バッテリの逆接続の状態を、検出し、この検出結果に基づいて、前記第1のスイッチ素子又は前記第2のスイッチ素子の何れかを制御する検出回路と、
     前記交流発電機の出力電流を整流するように、前記整流回路の前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子を制御する制御回路と、を備え、
     前記制御回路が前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子の制御を停止して前記第1のスイッチ素子および第2のスイッチ素子がオフしている場合において、
     前記検出回路は、前記バッテリの逆接続の状態を検出したときには、前記第1のスイッチ素子または前記第2のスイッチ素子の少なくとも何れかを強制的にオンする
     ことを特徴とするバッテリ充電装置。
  2.  前記検出回路は、
     前記第1のバッテリ端子又は前記第2のバッテリ端子の電圧の極性が前記正常接続時と異なることを検出することにより、前記バッテリが逆接続された状態であることを検出する
     ことを特徴とする請求項1に記載のバッテリ充電装置。
  3.  前記検出回路は、
     前記第1のバッテリ端子又は前記第2のバッテリ端子の電圧の大きさが予め設定された閾値以上であることを検出することにより、前記バッテリが逆接続された状態であることを検出する
     ことを特徴とする請求項2に記載のバッテリ充電装置。
  4.  前記制御回路が前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子の制御を停止して前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子がオフしている場合において、
     前記検出回路が、前記バッテリの逆接続の状態を検出したときに、前記第1のスイッチ素子又は前記第2のスイッチ素子の何れかを強制的にオンすることにより、前記第1のバッテリ端子と前記第2のバッテリ端子との間に接続された前記ヒューズに電流が流れて、前記ヒューズが溶断される
     ことを特徴とする請求項1に記載のバッテリ充電装置。
  5.  前記第1のスイッチ素子は、カソードが前記第1のバッテリ端子に接続され、アノードが前記第1の発電機端子に接続された第1のサイリスタであり、
     前記第2のスイッチ素子は、カソードが前記第1のバッテリ端子に接続され、アノードが前記第2の発電機端子に接続された第2のサイリスタであり、
     前記第1の整流素子は、カソードが前記第1の発電機端子に接続され、アノードが前記第2のバッテリ端子に接続された第1の整流用ダイオードであり、
     前記第2の整流素子は、カソードが前記第2の発電機端子に接続され、アノードが前記第2のバッテリ端子に接続された第2の整流用ダイオードである
     ことを特徴とする請求項1に記載のバッテリ充電装置。
  6.  前記検出回路は、
     カソードが前記第2のバッテリ端子に接続されたツェナーダイオードと、
     カソードが前記第1のサイリスタのゲートに接続され、アノードが前記ツェナーダイオードのアノードに接続された第1の検出用ダイオードと、
     カソードが前記第2のサイリスタのゲートに接続され、アノードが前記ツェナーダイオードのアノードに接続された第2の検出用ダイオードと、を有する
     ことを特徴とする請求項5に記載のバッテリ充電装置。
  7.  前記検出回路は、
     前記第1のサイリスタのゲートと前記第1の検出用ダイオードのカソードとの間に接続された第1の検出用抵抗と、
     前記第2のサイリスタのゲートと前記第2の検出用ダイオードのカソードとの間に接続された第2の検出用抵抗と、をさらに有する
     ことを特徴とする請求項6に記載のバッテリ充電装置。
  8.  前記第1のバッテリ端子と前記第2のバッテリ端子との間で、前記ヒューズと並列に電子機器が接続されている
     ことを特徴とする請求項1に記載のバッテリ充電装置。
  9.  前記制御回路が前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子の制御を停止して前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子がオフしている場合において、
     前記検出回路は、
     前記バッテリの逆接続の状態を検出したときには、前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子の両方を強制的にオンする
     ことを特徴とする請求項1に記載のバッテリ充電装置。
  10.  前記検出回路は、
     逆接続された前記バッテリから供給される電流により駆動することを特徴とする請求項1に記載のバッテリ充電装置。
  11.  前記制御回路は、
     前記交流発電機の回転が停止して出力電流が出力されない場合に、前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子の制御を停止する
     ことを特徴とする請求項1に記載のバッテリ充電装置。
  12.  前記制御回路は、
     少なくとも前記交流発電機から出力される出力電流により駆動することを特徴とする請求項1に記載のバッテリ充電装置。
  13.  前記検出回路は、
     前記バッテリの前記正常接続時には、前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子を制御しないことを特徴とする請求項1に記載のバッテリ充電装置。
  14.  交流発電機の第1の出力が接続される第1の発電機端子と、前記交流発電機の第2の出力が接続される第2の発電機端子と、バッテリの正常接続時には、前記バッテリの正極側が接続される第1のバッテリ端子と、バッテリの正常接続時には、前記バッテリの負極側が接続され、且つ前記第1のバッテリ端子との間に、前記バッテリとヒューズとが直列に接続される第2のバッテリ端子と、一端が前記第1のバッテリ端子に接続され、他端が前記第1の発電機端子に接続された第1のスイッチ素子と、一端が前記第1のバッテリ端子に接続され、他端が前記第2の発電機端子に接続された第2のスイッチ素子と、一端が前記第1の発電機端子に接続され、他端が前記第2のバッテリ端子に接続された第1の整流素子と、一端が前記第2の発電機端子に接続され、他端が前記第2のバッテリ端子に接続された第2の整流素子と、を有し、且つ前記交流発電機の出力電流を整流して前記第1のバッテリ端子に出力する整流回路と、前記第1のバッテリ端子に前記バッテリの負極側が接続され且つ前記第2のバッテリ端子に前記バッテリの正極側が接続された前記バッテリの逆接続の状態を、検出し、この検出結果に基づいて、前記第1のスイッチ素子又は前記第2のスイッチ素子の何れかを制御する検出回路と、前記交流発電機の出力電流を整流するように、前記整流回路の前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子を制御する制御回路と、を備えたバッテリ充電装置の制御方法において、
     前記制御回路が前記第1のスイッチ素子および前記第2のスイッチ素子の制御を停止して前記第1のスイッチ素子および第2のスイッチ素子がオフしている場合において、
     前記検出回路は、前記バッテリの逆接続の状態を検出したときには、前記第1のスイッチ素子または前記第2のスイッチ素子の少なくとも何れかを強制的にオンする
     ことを特徴とするバッテリ充電装置の制御方法。 
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