WO2018037660A1 - 充電装置 - Google Patents

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charging
secondary battery
converter
power supply
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智貴 大中
規生 福井
健志 ▲濱▼田
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Fdk株式会社
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only

Definitions

  • the present invention relates to a charging device for a secondary battery such as a nickel hydride secondary battery.
  • Secondary batteries such as nickel metal hydride secondary batteries can be used repeatedly by charging and are widely used in various fields.
  • a charging device for charging a secondary battery it is necessary to appropriately control a charging voltage and a charging current when charging the secondary battery.
  • a charging current As large as possible within a range where the secondary battery does not deteriorate.
  • an input power source that supplies power to a charging device that charges a secondary battery often has a power supply capability that is not always constant. For example, when the input power supply supplies power to other devices and the load on the devices can fluctuate, the maximum power that can be supplied to the charging device can fluctuate. Therefore, for example, in a charging device, if the secondary battery is charged with a maximum charging current that can be charged in the shortest time, the power supply capacity of the input power supply is insufficient and the voltage of the input power supply decreases. In such a case, there is a possibility that the charging voltage of the minimum necessary voltage cannot be obtained and the charging of the secondary battery has to be interrupted.
  • the present invention has been made, and the purpose thereof is to realize downsizing and cost reduction of a charging device that can continue to charge a secondary battery even if the power supply capability of the input power supply fluctuates. There is to do.
  • a charging device of the present invention includes a DC-DC converter that converts DC power supplied from an input power source into constant-voltage DC power, and a DC voltage output from the DC-DC converter.
  • a charging circuit for charging a secondary battery Based on a charging circuit for charging a secondary battery, a power supply voltage detection circuit for detecting a voltage of the input power supply, an output voltage setting circuit for setting an output voltage of the DC-DC converter, and the voltage of the input power supply,
  • a control device that controls a charging circuit and the output voltage setting circuit, and the charging circuit includes a charging current limiting resistor that is connected in series to the secondary battery and limits a charging current of the secondary battery, The charging current limiting resistor has a resistance value at which a charging current of the secondary battery becomes a maximum charging current when an output voltage of the DC-DC converter is a rated charging voltage.
  • the output voltage of the DC-DC converter is set to a charging voltage lower than the rated charging voltage so that the charging current of the secondary battery is limited to a current lower than the maximum charging current.
  • the charging of the secondary battery is started by setting the charging voltage to the rated charging voltage. Thereby, the secondary battery is charged with a constant current at the maximum charging current. At this time, it is preferable to gradually increase the charging voltage of the secondary battery to the rated charging voltage.
  • the maximum charging current is, for example, the maximum value of the charging current that can flow in a range in which the secondary battery does not deteriorate, and is a current that is large enough to charge the secondary battery in the shortest time. Therefore, if the power supply capacity of the input power supply is sufficient and the secondary battery can be charged with the maximum charging current until the secondary battery is fully charged, the secondary battery is fully charged in the shortest time. be able to.
  • the charging current of the secondary battery is limited to a current lower than the maximum charging current.
  • the charging voltage is set to a voltage lower than the charging voltage, and the secondary battery is subsequently charged.
  • the charging voltage at this time is a voltage that is lower than the rated charging voltage and that is capable of charging the secondary battery with an optimal charging current until full charging.
  • the charging voltage of the secondary battery is defined by the output voltage of the DC-DC converter
  • the charging current of the secondary battery is defined by the current limiting resistor connected in series to the secondary battery. Is done. Therefore, the power consumed for charging the secondary battery is automatically increased or decreased when the output voltage of the DC-DC converter is variably set. That is, in the charging device according to the present invention, the output voltage of the DC-DC converter is variably set in accordance with the decrease in the voltage of the input power supply so that the charging current of the secondary battery is limited to a current lower than the maximum charging current. Since the configuration is simple, a charging device that can continue to charge the secondary battery even if the power supply capability of the input power source varies can be configured in a small size and at low cost.
  • FIG. 1 is a circuit diagram illustrating a configuration of a charging device according to the present invention.
  • the timing chart which illustrated an example of charge control in case there is sufficient margin in the power supply capability of an input power supply.
  • 6 is a timing chart illustrating an example of charge control when the power supply capability of the input power source is restored during charging of the secondary battery.
  • the circuit diagram which illustrated the principal part of the output voltage setting circuit.
  • FIG. 1 is a circuit diagram illustrating the configuration of a charging device 10 according to the present invention.
  • the charging device 10 includes a DC-DC converter 11, a charging circuit 12, a power supply voltage detection circuit 13, an output voltage setting circuit 14, and a charging control unit 15.
  • the secondary battery 20 is a secondary battery such as a nickel hydride secondary battery.
  • the DC-DC converter 11 is a constant voltage power source that converts DC power supplied from an input power source (not shown) connected to the input terminal IN and the ground terminal GND into constant voltage DC power. More specifically, the DC-DC converter 11 is a step-down converter that steps down the input voltage Ve of the charging device 10 and outputs a constant voltage.
  • the DC-DC converter 11 is not particularly limited to a step-down converter, and may be, for example, a step-up converter or a buck-boost converter.
  • the charging circuit 12 is a circuit that charges the secondary battery 20 with a DC voltage output from the DC-DC converter 11, and includes a transistor Q1 and a charging current limiting resistor R8.
  • the transistor Q1 is a semiconductor switch that opens and closes a charging path from the DC-DC converter 11 to the secondary battery 20, and is an NPN bipolar transistor in this embodiment.
  • the transistor Q 1 has a collector connected to the output of the DC-DC converter 11 and an emitter connected to the positive electrode of the secondary battery 20.
  • the base of the transistor Q1 is connected to the charge control unit 15, and is ON / OFF controlled by the charge control unit 15.
  • the charging current limiting resistor R8 is connected in series to the secondary battery 20 and is a resistor that limits the charging current Iout of the secondary battery 20.
  • the charging current limiting resistor R8 is such that the charging current Iout of the secondary battery 20 is the maximum charging current (first charging current I1 (FIGS. 2 to 4)).
  • the resistance value is as follows.
  • the power supply voltage detection circuit 13 is a circuit that detects the input voltage Ve of the charging device 10, and is a voltage dividing circuit that includes two resistors R1 and R2.
  • the resistor R1 has one end connected to the input terminal IN and the other end connected to one end of the resistor R2.
  • the other end of the resistor R2 is connected to the ground terminal GND.
  • a connection point between the resistors R1 and R2 is connected to the charge control unit 15.
  • the output voltage setting circuit 14 is a circuit for setting the output voltage of the DC-DC converter 11, and includes a voltage dividing circuit 141 and a voltage dividing ratio changing circuit 142.
  • the voltage dividing circuit 141 is a circuit that divides the output voltage of the DC-DC converter 11, and includes two resistors R3 and R4.
  • the resistor R3 has one end connected to the output of the DC-DC converter 11 and the other end connected to one end of the resistor R4.
  • the other end of the resistor R4 is connected to the ground terminal GND.
  • a connection point (voltage dividing point) between the resistor R3 and the resistor R4 is connected to a feedback control terminal of the DC-DC converter 11.
  • the DC-DC converter 11 controls the output voltage so that the voltage at the connection point between the resistor R3 and the resistor R4 is maintained at a predetermined voltage.
  • the voltage dividing ratio changing circuit 142 is a circuit for changing the voltage dividing ratio of the voltage dividing circuit 141, and includes three resistors R5 to R7 and a transistor Q2.
  • the resistor R5 has one end connected to a connection point between the resistors R3 and R4, and the other end connected to the collector of the transistor Q2.
  • the resistor R6 has one end connected to the output of the DC-DC converter 11 and the other end connected to one end of the resistor R7.
  • the other end of the resistor R7 is connected to the charge control unit 15.
  • An amplifier or a D / A converter may be connected between the resistor R7 and the charging control unit 15.
  • the transistor Q2 is a semiconductor switch that opens and closes the parallel connection of the resistor R5 to the resistor R3 of the voltage dividing circuit 141, and is a PNP bipolar transistor in this embodiment.
  • the transistor Q2 has a collector connected to the other end of the resistor R5, an emitter connected to the output of the DC-DC converter 11, and a base connected to a connection point between the resistor R6 and the resistor R7.
  • the charging control unit 15 is a known microcomputer control device, and is a control device that executes charging control of the secondary battery 20.
  • the charging control unit 15 may be a control circuit using an amplifier other than the microcomputer control device.
  • the charging control unit 15 further controls the charging circuit 12 and the output voltage setting circuit 14 based on the input voltage Ve of the charging device 10. More specifically, the charging control unit 15 performs ON / OFF control of the transistor Q1 and base current control of the transistor Q2 based on the voltage at the connection point between the resistors R1 and R2.
  • FIG. 2 is a timing chart illustrating the operation of the charging apparatus 10 and illustrates an example of charging control when there is a sufficient margin in the power supply capability of the input power supply.
  • the charging control unit 15 sets the output voltage of the DC-DC converter 11 to the rated charging voltage V1 and starts charging the secondary battery 20 (timing T1). More specifically, the charge control unit 15 turns on the transistor Q1 with the charge control voltage VA lowered. Then, since the base current I Q2B of the transistor Q2 becomes the maximum, the operation starts with the charging voltage Vout and the charging current Iout being minimum. By gradually increasing the charging control voltage V A , the base current I Q2B of the transistor Q2 gradually decreases. As a result, the charging voltage Vout and the charging current Iout of the secondary battery 20 increase, and the input voltage Ve of the charging device 10 decreases.
  • the charging voltage Vout of the secondary battery 20 reaches the rated charging voltage V1 before the input voltage Ve of the charging device 10 drops below the first threshold voltage Vth1.
  • the charging current Iout of the secondary battery 20 rises to the first charging current I1 (timing T2). Therefore, the secondary battery 20 is charged with the first charging current I1, which is the maximum charging current.
  • the maximum charging current is, for example, the maximum value of the charging current Iout that can flow within a range in which the secondary battery 20 does not deteriorate, and is a current that is large enough to charge the secondary battery 20 in the shortest time. is there.
  • the charging control unit 15 determines the secondary battery 20 from the temperature of the secondary battery 20 detected by a temperature sensing element (not shown) such as a thermistor. Detect the state of charge. Then, the charging control unit 15 turns off the transistor Q1 when the charging state of the secondary battery 20 becomes fully charged, and ends the charging of the secondary battery 20 (timing T3). In this way, when there is a sufficient margin in the power supply capability of the input power supply, the secondary battery 20 can be charged with the first charging current I1 which is the maximum charging current. Can be fully charged.
  • FIG. 3 is a timing chart illustrating the operation of the charging apparatus 10 and illustrates an example of charging control when the power supply capability of the input power supply is insufficient.
  • the charging control unit 15 sets the output voltage of the DC-DC converter 11 to the rated charging voltage V1 and starts charging the secondary battery 20 (timing T11).
  • the charging voltage Vout and the charging current Iout of the secondary battery 20 increase, and the input voltage Ve of the charging device 10 decreases.
  • the input voltage Ve of the charging device 10 is reduced to the first threshold voltage Vth1 or less before the charging voltage Vout of the secondary battery 20 rises to the rated charging voltage V1. Decrease (timing T12).
  • the first threshold voltage Vth1 detects a state in which the power supply capability of the input power supply is insufficient when the secondary battery 20 is charged at a constant current with the rated charging voltage V1 and the maximum charging current (first charging current I1). Is for. Therefore, the first threshold voltage Vth1 is set to a voltage equal to or higher than the lower limit of the input voltage of the DC-DC converter 11 that can output the rated charging voltage V1, for example.
  • the first threshold voltage Vth1 may be set, for example, as a potential difference ⁇ V between the rated value and detected value of the input voltage Ve of the charging device 10.
  • the charging control unit 15 stops the charging control voltage VA and returns the applied voltage to the previous state (timing) T12).
  • the current flowing through the resistor R4 of the voltage dividing circuit 141 is fixed. By doing so, the voltage dividing ratio of the voltage dividing circuit 141 is changed.
  • the charging control unit 15 is configured such that the charging current of the secondary battery 20 is lower than the maximum charging current (first charging current I1) on condition that the input voltage Ve of the charging device 10 has decreased to the first threshold voltage Vth1 or less.
  • the output voltage of the DC-DC converter 11 is set to a charging voltage V2 lower than the rated charging voltage V1 so as to be limited to (second charging current I2).
  • This charging voltage V2 is a voltage lower than the rated charging voltage V1, and is a voltage that can charge the secondary battery 20 to full charge with the maximum current of the input power supply capability.
  • the voltage is set to the same voltage as the minimum required charging voltage of the secondary battery 20 or higher.
  • the secondary battery 20 Charging current Iout decreases to the second charging current I2, whereby the charging voltage Vout of the secondary battery 20 decreases to the charging voltage V2 (timing T13). That is, when the power supply capability of the input power supply is insufficient and the input voltage Ve of the charging device 10 decreases to the first threshold voltage Vth1 or less, the charging current of the secondary battery 20 is the maximum charging current (first charging current I1).
  • the secondary battery 20 is continuously charged at a charging voltage V2 lower than the rated charging voltage V1 so as to be limited to a lower current (second charging current I2).
  • the charging control unit 15 turns off the transistors Q1 and Q2 and ends the charging of the secondary battery 20 (timing T14).
  • the power consumed by charging the secondary battery 20 is reduced, so that the charging time is increased by that amount, but the maximum power supply capability of the input power supply is increased.
  • the charging of the secondary battery 20 can be continued while maintaining the charging current (second charging current I2).
  • the charging voltage Vout of the secondary battery 20 is defined by the output voltage of the DC-DC converter 11, and the charging current Iout of the secondary battery 20 is connected to the secondary battery 20 in series. Defined by the charging current limiting resistor R8. Therefore, the power consumed for charging the secondary battery 20 is automatically increased or decreased when the output voltage of the DC-DC converter 11 is variably set. That is, the charging device 10 according to the present invention outputs the output of the DC-DC converter 11 in accordance with a decrease in the input voltage Ve of the charging device 10 so that the charging current of the secondary battery 10 is limited to a current lower than the maximum charging current. Since it is a simple configuration in which the voltage is variably set, the configuration can be reduced in size and cost. Therefore, according to the present invention, it is possible to reduce the size and cost of the charging device 10 that can continue charging the secondary battery 20 even if the power supply capability of the input power supply varies.
  • FIG. 4 is a timing chart illustrating the operation of the charging apparatus 10, and illustrates an example of charging control when the power supply capability of the input power source is recovered while the secondary battery 20 is being charged.
  • the charging control unit 15 sets the output voltage of the DC-DC converter 11 to the rated charging voltage V1 and starts charging the secondary battery 20 (timing T21).
  • the charging voltage Vout and the charging current Iout of the secondary battery 20 increase, and the input voltage Ve of the charging device 10 decreases.
  • the input voltage Ve of the charging device 10 is reduced to the first threshold voltage Vth1 or less before the charging voltage Vout of the secondary battery 20 rises to the rated charging voltage V1. Decrease (timing T22).
  • the charging control unit 15 stops the charging control voltage VA and returns the applied voltage to the previous state (timing) T22).
  • the output voltage of the DC-DC converter 11 decreases to the charging voltage V2.
  • the output voltage of the DC-DC converter 11 is lowered to the charging voltage V2 so that the charging current of the secondary battery 10 is limited to a current lower than the maximum charging current, whereby the charging voltage Vout of the secondary battery 20 is charged.
  • the voltage V2 is lowered to the maximum, and the charging current Iout of the secondary battery 20 can continue to flow with the maximum supply capacity of the input power supply (timing T23).
  • the charging control unit 15 is configured when the power supply capability of the input power supply is recovered before the charging state of the secondary battery 20 becomes fully charged, and the input voltage Ve of the charging device 10 rises to the second threshold voltage Vth2 or more. Starts to increase the charging control voltage VA at that time (timing T24). As a result, the resistor R5 is not connected in parallel to the resistor R3 of the voltage dividing circuit 141, so that the voltage dividing ratio of the voltage dividing circuit 141 is changed to the original voltage dividing ratio.
  • the voltage at the voltage dividing point of the voltage dividing circuit 141 (the connection point between the resistors R3 and R4) is lowered, so that the output voltage of the DC-DC converter 11 rises, and as a result, the DC-DC converter. 11 output voltage rises to the rated charge voltage V1. That is, after the input voltage Ve of the charging device 10 decreases to the first threshold voltage Vth1 or lower, the charging control unit 15 increases the input voltage Ve of the charging device 10 to the second threshold voltage Vth2 or higher that is higher than the first threshold voltage Vth1. As a condition, the output voltage of the DC-DC converter 11 is set to the rated charge voltage V1.
  • the second threshold voltage Vth2 indicates that the power supply capability of the input power source has been restored to such an extent that the secondary battery 20 can be charged with a constant current at the rated charging voltage V1 and the maximum charging current (first charging current I1). It is for detection. Therefore, the second threshold voltage Vth2 is set to a voltage at least equal to or higher than the first threshold voltage Vth1, and is preferably set to a voltage higher than the first threshold voltage Vth1.
  • the second threshold voltage Vth2 may be set as a potential difference ⁇ V between the rated value and the detected value of the input voltage Ve of the charging device 10, for example.
  • the charging voltage Vout and the charging current Iout of the secondary battery 20 increase and the input voltage Ve of the charging device 10 decreases. . Then, before the input voltage Ve of the charging device 10 drops below the first threshold voltage Vth1, the charging voltage Vout of the secondary battery 20 rises to the rated charging voltage V1, thereby the charging current Iout of the secondary battery 20 becomes the first It rises to 1 charging current I1 (timing T25). Therefore, the secondary battery 20 is charged with the first charging current I1, which is the maximum charging current, after the power supply capability of the input power supply is restored. Then, when the charging state of the secondary battery 20 is fully charged, the charging control unit 15 turns off the transistor Q1 and ends the charging of the secondary battery 20 (timing T26).
  • the secondary battery 20 can be charged by setting the charging current Iout flexibly and accurately in accordance with the fluctuation of the power supply capability of the input power supply.
  • FIG. 5 and 6 are circuit diagrams illustrating the main part of the output voltage setting circuit 14.
  • FIG. 5 shows a state in which the transistor Q2 is OFF
  • FIG. 6 shows a state in which the transistor Q2 is ON. It is illustrated.
  • the current i3 is a current that flows through the resistor R3.
  • the current i4 is a current that flows through the resistor R4.
  • the current i5 is a current that flows through the resistor R5.
  • the voltage Vfe is a voltage at the connection point between the resistor R3 and the resistor R4.
  • the DC-DC converter 11 controls the output voltage so that the voltage Vfe is maintained at a constant voltage.
  • the output voltage of the DC-DC converter 11 when charging the secondary battery 20, that is, the charging voltage Vout is expressed by the following equation (1).
  • Vout R3 ⁇ i3 + Vfe (1)
  • i3 i4.
  • the voltage Vfe is expressed by the following equation (2).
  • Vfe R4 ⁇ i4 (2)
  • a charging device includes a DC-DC converter that converts direct-current power supplied from an input power source into constant-voltage direct-current power, and a secondary battery that uses the direct-current voltage output from the DC-DC converter.
  • a charging circuit for charging the input power supply a power supply voltage detection circuit for detecting the voltage of the input power supply, an output voltage setting circuit for setting an output voltage of the DC-DC converter, and the charging circuit based on the voltage of the input power supply And a control device for controlling the output voltage setting circuit, wherein the charging circuit includes a charging current limiting resistor connected in series to the secondary battery and configured to limit a charging current of the secondary battery, and the charging The current limiting resistor has a resistance value at which a charging current of the secondary battery becomes a maximum charging current when an output voltage of the DC-DC converter is a rated charging voltage.
  • the output voltage of the DC-DC converter is set to a charging voltage lower than the rated charging voltage so that the current is limited to a current lower than the maximum charging current.
  • the charging device According to the charging device according to the first embodiment of the present invention, it is possible to reduce the size and cost of the charging device that can continue to charge the secondary battery even if the power supply capability of the input power supply fluctuates. .
  • the charging device is the above-described charging device according to the first embodiment of the present invention, wherein the control device is configured such that after the voltage of the input power source has decreased to the first threshold voltage or less.
  • the output voltage of the DC-DC converter is set to the rated charging voltage on condition that the voltage of the input power source has risen above the second threshold voltage higher than the first threshold voltage.
  • the rated charge voltage is set so that the charging current of the secondary battery is limited to a current lower than the maximum charging current.
  • the charging voltage is set to a lower voltage, and the secondary battery is subsequently charged.
  • the setting of the output voltage of the DC-DC converter is changed to the rated charge voltage. That is, when the power supply capability of the input power source is restored during charging, the secondary battery is thereafter charged with a constant current with the maximum charging current. Therefore, according to the charging device according to the second embodiment of the present invention, the secondary battery can be charged by automatically and accurately setting the charging current according to the fluctuation of the power supply capability of the input power supply.
  • the output voltage setting circuit includes a voltage dividing circuit that divides the output voltage of the DC-DC converter; A voltage dividing ratio changing circuit for changing a voltage dividing ratio of the voltage dividing circuit, and the DC-DC converter controls an output voltage so that a voltage at a voltage dividing point of the voltage dividing circuit is maintained at a predetermined voltage. .
  • the output voltage of the DC-DC converter can be variably set with a very simple circuit configuration. Cost reduction can be realized.

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Abstract

本発明の充電装置10は、DC-DCコンバータ11、充電回路12、電源電圧検出回路13、出力電圧設定回路14を備え、充電回路12は、二次電池20に直列に接続され、二次電池20の充電電流Ioutを制限する充電電流制限抵抗R8を含み、充電電流制限抵抗R8は、DC-DCコンバータ11の出力電圧が定格充電電圧V1であるときに二次電池20の充電電流Ioutが最大充電電流となる抵抗値を有し、充電装置10の入力電圧Veが第1閾値電圧Vth1以下に低下したことを条件として、二次電池10の充電電流が最大充電電流より低い電流に制限されるように、DC-DCコンバータ11の出力電圧を充電電圧V2に設定する。

Description

充電装置
 本発明は、ニッケル水素二次電池等の二次電池の充電装置に関する。
 ニッケル水素二次電池等の二次電池は、充電することによって繰り返し使用することが可能であり、様々な分野で広く利用されている。このような二次電池を充電する充電装置においては、二次電池を充電する上で、充電電圧及び充電電流を適切に制御する必要がある。そして出来るだけ短時間で二次電池の充電を完了させる上では、二次電池が劣化しない範囲で、出来るだけ大きい充電電流で充電を行うのが望ましい。
 しかし二次電池を充電する充電装置へ電力を供給する入力電源は、その電力供給能力が必ずしも一定でない場合も少なくない。例えばその入力電源が他の機器へも電力を供給しており、しかもその機器の負荷が変動し得るような場合には、充電装置へ供給可能な最大電力が変動し得ることになる。そのため例えば充電装置において、常に最短時間で充電可能な大きさの最大充電電流で二次電池が充電される構成になっていると、入力電源の電力供給能力が不足して入力電源の電圧が低下したときに、最小限必要な電圧の充電電圧が得られず二次電池の充電を中断せざるを得なくなる虞が生ずる。
 このような課題を解決することを目的とした従来技術の一例としては、DC-DCコンバータの出力電圧で二次電池を充電する際に、入力電源である太陽電池等の電圧の変動に応じてDC-DCコンバータの出力電流特性(電圧垂下開始電流)を調整する電源装置が公知である(例えば特許文献1を参照)。また他の従来技術としては、二次電池の充電中に入力電圧の低下を検出したときに、現在の充電電流で二次電池の充電を継続可能か否か判定する演算処理を行い、その演算処理結果に応じて、充電電流制御手段の演算増幅回路の設定を変更して充電電流を低い値に設定する充電装置が公知である(例えば特許文献2を参照)。
特開2006-014526号公報 特開2006-129619号公報
 しかしながら上記の従来技術は、いずれも装置構成が大掛かりで制御手順も複雑であるため、充電装置の小型化及び低コスト化が困難であるという課題がある。
 このような状況に鑑み本発明はなされたものであり、その目的は、入力電源の電力供給能力が変動しても二次電池の充電を継続可能な充電装置の小型化及び低コスト化を実現することにある。
 上記した目的を達成するため、本発明の充電装置は、入力電源から供給される直流電力を定電圧の直流電力に変換するDC-DCコンバータと、前記DC-DCコンバータが出力する直流電圧で二次電池を充電する充電回路と、前記入力電源の電圧を検出する電源電圧検出回路と、前記DC-DCコンバータの出力電圧を設定する出力電圧設定回路と、前記入力電源の電圧に基づいて、前記充電回路及び前記出力電圧設定回路を制御する制御装置と、を備え、前記充電回路は、前記二次電池に直列に接続され、前記二次電池の充電電流を制限する充電電流制限抵抗を含み、前記充電電流制限抵抗は、前記DC-DCコンバータの出力電圧が定格充電電圧であるときに前記二次電池の充電電流が最大充電電流となる抵抗値を有し、前記制御装置は、前記DC-DCコンバータの出力電圧を前記定格充電電圧に設定して前記二次電池の充電を開始し、前記入力電源の電圧が第1閾値電圧以下に低下したことを条件として、前記二次電池の充電電流が前記最大充電電流より低い電流に制限されるように、前記DC-DCコンバータの出力電圧を前記定格充電電圧より低い充電電圧に設定する。
 二次電池の充電は、充電電圧を定格充電電圧に設定して開始される。それによって二次電池は、最大充電電流で定電流充電される。このとき二次電池の充電電圧は、定格充電電圧まで徐々に上昇させるのが好ましい。ここで最大充電電流は、例えば二次電池が劣化しない範囲で流すことが可能な充電電流の最大値であり、二次電池を最短時間で充電することが可能な大きさの電流である。したがって入力電源の電力供給能力に十分な余裕があり、二次電池の充電状態が満充電になるまで最大充電電流で充電することが可能であれば、最短時間で二次電池を満充電にすることができる。
 他方、入力電源の電力供給能力が不足して入力電源の電圧が第1閾値電圧以下に低下した場合には、二次電池の充電電流が最大充電電流より低い電流に制限されるように、定格充電電圧より低い電圧に充電電圧が設定されて引き続き二次電池の充電が行われる。このときの充電電圧は、定格充電電圧より低い電圧であるとともに、二次電池を満充電まで最適な充電電流で充電することが可能な大きさの電圧である。二次電池の充電電圧を定格充電電圧より低い充電電圧に下げることによって、最大充電電流より小さい電流で二次電池の定電流充電が行われることになり、その結果、二次電池の充電で消費される電力が小さくなる。
 つまり入力電源の電力供給能力が低下したときには、二次電池の充電で消費される電力が小さくなるので、その分だけ充電時間は長くなるものの、必要最小限の電圧以上の充電電圧を維持して二次電池の充電を継続することができる。それによって入力電源の電力供給能力が低下したときに、二次電池の充電電圧が必要最小限の電圧未満に低下して二次電池の充電を中断せざるを得なくなる虞を低減することができるので、入力電源の電力供給能力が変動しても二次電池の充電を継続することができる。
 そして本発明に係る充電装置において、二次電池の充電電圧は、DC-DCコンバータの出力電圧によって規定され、二次電池の充電電流は、二次電池に直列に接続される電流制限抵抗によって規定される。そのため二次電池の充電に消費される電力は、DC-DCコンバータの出力電圧が可変設定されることで自動的に増減調整されることになる。つまり本発明に係る充電装置は、二次電池の充電電流が最大充電電流より低い電流に制限されるように、入力電源の電圧の低下に応じてDC-DCコンバータの出力電圧が可変設定されるシンプルな構成であるため、入力電源の電力供給能力が変動しても二次電池の充電を継続できる充電装置を小型で低コストに構成することができる。
 本発明によれば、入力電源の電力供給能力が変動しても二次電池の充電を継続可能な充電装置の小型化及び低コスト化を実現することができる。
本発明に係る充電装置の構成を図示した回路図。 入力電源の電力供給能力に十分な余裕がある場合の充電制御の一例を図示したタイミングチャート。 入力電源の電力供給能力が不足している場合の充電制御の一例を図示したタイミングチャート。 二次電池の充電中に入力電源の電力供給能力が回復した場合の充電制御の一例を図示したタイミングチャート。 出力電圧設定回路の要部を図示した回路図。 出力電圧設定回路の要部を図示した回路図。
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。 
 尚、本発明は、以下説明する実施例に特に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で種々の変形が可能であることは言うまでもない。
<充電装置10の構成>
 本発明に係る充電装置10の構成について、図1を参照しながら説明する。 
 図1は、本発明に係る充電装置10の構成を図示した回路図である。
 充電装置10は、DC-DCコンバータ11、充電回路12、電源電圧検出回路13、出力電圧設定回路14、充電制御部15を備える。二次電池20は、例えばニッケル水素二次電池等の二次電池である。
 DC-DCコンバータ11は、入力端子INとグランド端子GNDに接続される入力電源(図示省略)から供給される直流電力を定電圧の直流電力に変換する定電圧電源である。より具体的にはDC-DCコンバータ11は、充電装置10の入力電圧Veを降圧して定電圧出力する降圧コンバータである。DC-DCコンバータ11は、特に降圧コンバータに限定されるものではなく、例えば昇圧コンバータでもよいし、昇降圧コンバータでもよい。
 充電回路12は、DC-DCコンバータ11が出力する直流電圧で二次電池20を充電する回路であり、トランジスタQ1及び充電電流制限抵抗R8を含む。トランジスタQ1は、DC-DCコンバータ11から二次電池20への充電経路を開閉する半導体スイッチであり、当該実施例においてはNPN型バイポーラトランジスタである。トランジスタQ1は、コレクタがDC-DCコンバータ11の出力に接続されており、エミッタが二次電池20の正極に接続される。またトランジスタQ1は、ベースが充電制御部15に接続されており、充電制御部15によってON/OFF制御される。
 充電電流制限抵抗R8は、二次電池20に直列に接続され、二次電池20の充電電流Ioutを制限する抵抗である。充電電流制限抵抗R8は、DC-DCコンバータ11の出力電圧が定格充電電圧V1であるときに二次電池20の充電電流Ioutが最大充電電流(第1充電電流I1(図2~図4))となる抵抗値を有する。
 電源電圧検出回路13は、充電装置10の入力電圧Veを検出する回路であり、2つの抵抗R1、R2を含む分圧回路である。抵抗R1は、一端が入力端子INに接続されており、他端が抵抗R2の一端に接続されている。抵抗R2の他端は、グランド端子GNDに接続されている。抵抗R1と抵抗R2の接続点は、充電制御部15に接続されている。
 出力電圧設定回路14は、DC-DCコンバータ11の出力電圧を設定する回路であり、分圧回路141及び分圧比変更回路142を含む。
 分圧回路141は、DC-DCコンバータ11の出力電圧を分圧する回路であり、2つの抵抗R3、R4を含む。抵抗R3は、一端がDC-DCコンバータ11の出力に接続されており、他端が抵抗R4の一端に接続されている。抵抗R4の他端は、グランド端子GNDに接続されている。抵抗R3と抵抗R4との接続点(分圧点)は、DC-DCコンバータ11のフィードバック制御端子に接続されている。DC-DCコンバータ11は、抵抗R3と抵抗R4との接続点の電圧が所定電圧に維持されるように出力電圧を制御する。
 分圧比変更回路142は、分圧回路141の分圧比を変更する回路であり、3つの抵抗R5~R7及びトランジスタQ2を含む。抵抗R5は、一端が抵抗R3と抵抗R4との接続点に接続されており、他端がトランジスタQ2のコレクタに接続されている。抵抗R6は、一端がDC-DCコンバータ11の出力に接続されており、他端が抵抗R7の一端に接続されている。抵抗R7の他端は、充電制御部15に接続されている。この抵抗R7と充電制御部15の間に、アンプ又はD/Aコンバータを接続してもよい。トランジスタQ2は、分圧回路141の抵抗R3に対する抵抗R5の並列接続を開閉する半導体スイッチであり、当該実施例においてはPNP型バイポーラトランジスタである。トランジスタQ2は、コレクタが抵抗R5の他端に接続されており、エミッタがDC-DCコンバータ11の出力に接続されており、ベースが抵抗R6と抵抗R7との接続点に接続されている。
 充電制御部15は、公知のマイコン制御装置であり、二次電池20の充電制御を実行する制御装置である。また充電制御部15は、マイコン制御装置以外にもアンプを用いた制御回路でもよい。充電制御部15は、さらに充電装置10の入力電圧Veに基づいて充電回路12及び出力電圧設定回路14を制御する。より具体的には充電制御部15は、抵抗R1と抵抗R2の接続点の電圧に基づいて、トランジスタQ1のON/OFF制御、トランジスタQ2のベース電流制御を実行する。
<充電装置10の動作>
 充電装置10の動作について、図2~図4を参照しながら説明する。 
 図2は、充電装置10の動作を図示したタイミングチャートであり、入力電源の電力供給能力に十分な余裕がある場合の充電制御の一例を図示したものである。
 充電制御部15は、DC-DCコンバータ11の出力電圧を定格充電電圧V1に設定して二次電池20の充電を開始する(タイミングT1)。より具体的には充電制御部15は、充電制御電圧Vを下げた状態でトランジスタQ1をONする。するとトランジスタQ2のベース電流IQ2Bは最大となるため、充電電圧Vout及び充電電流Ioutは最小で動作開始する。充電制御電圧Vを徐々に上げていくことによりトランジスタQ2のベース電流IQ2Bは徐々に低下していく。それによって二次電池20の充電電圧Vout及び充電電流Ioutが上昇していくとともに、充電装置10の入力電圧Veが低下していく。
 入力電源の電力供給能力に十分な余裕がある場合には、充電装置10の入力電圧Veが第1閾値電圧Vth1以下に低下する前に、二次電池20の充電電圧Voutが定格充電電圧V1まで上昇し、それによって二次電池20の充電電流Ioutが第1充電電流I1まで上昇する(タイミングT2)。したがって二次電池20は、最大充電電流である第1充電電流I1で充電される。ここで最大充電電流は、例えば二次電池20が劣化しない範囲で流すことが可能な充電電流Ioutの最大値であり、二次電池20を最短時間で充電することが可能な大きさの電流である。
 充電制御部15は、二次電池20の充電中、つまりトランジスタQ1がONしている間は、例えばサーミスタ等の感温素子(図示省略)で検出した二次電池20の温度から二次電池20の充電状態を検出する。そして充電制御部15は、二次電池20の充電状態が満充電になった時点で、トランジスタQ1をOFFして二次電池20の充電を終了する(タイミングT3)。このように入力電源の電力供給能力に十分な余裕がある場合には、最大充電電流である第1充電電流I1で二次電池20を充電することができるので、最短時間で二次電池20を満充電にすることができる。
 図3は、充電装置10の動作を図示したタイミングチャートであり、入力電源の電力供給能力が不足している場合の充電制御の一例を図示したものである。
 充電制御部15は、DC-DCコンバータ11の出力電圧を定格充電電圧V1に設定して二次電池20の充電を開始する(タイミングT11)。それによって二次電池20の充電電圧Vout及び充電電流Ioutが上昇していくとともに、充電装置10の入力電圧Veが低下していく。そして入力電源の電力供給能力が不足している場合には、二次電池20の充電電圧Voutが定格充電電圧V1まで上昇する前に、充電装置10の入力電圧Veが第1閾値電圧Vth1以下に低下する(タイミングT12)。
 第1閾値電圧Vth1は、定格充電電圧V1及び最大充電電流(第1充電電流I1)で二次電池20を定電流充電する上で、入力電源の電力供給能力が不足している状態を検出するためのものである。そのため第1閾値電圧Vth1は、例えば定格充電電圧V1を出力可能なDC-DCコンバータ11の入力電圧の下限と同じ電圧か、それよりも高い電圧に設定される。また第1閾値電圧Vth1は、例えば充電装置10の入力電圧Veの定格値と検出値との電位差ΔVとして設定してもよい。
 充電制御部15は、充電装置10の入力電圧Veが第1閾値電圧Vth1以下に低下した時点で、充電制御電圧Vの上昇を止め、印加している電圧をひとつ前の状態に戻す(タイミングT12)。それによって分圧回路141の抵抗R4に流れる電流が固定される。そうすることにより分圧回路141の分圧比が変更される。その分圧比の変更によって、分圧回路141の分圧点(抵抗R3とR4の接続点)の電圧が上昇するため、DC-DCコンバータ11の出力電圧が低下し、その結果、二次電池20の充電電流が最大充電電流(第1充電電流I1)より低い電流に制限されるように、自動的にDC-DCコンバータ11の出力電圧が充電電圧V2に低下する。つまり充電制御部15は、充電装置10の入力電圧Veが第1閾値電圧Vth1以下に低下したことを条件として、二次電池20の充電電流が最大充電電流(第1充電電流I1)より低い電流(第2充電電流I2)に制限されるように、DC-DCコンバータ11の出力電圧を定格充電電圧V1より低い充電電圧V2に設定する。この充電電圧V2は、定格充電電圧V1より低い電圧であるとともに、入力電源の供給能力最大限の電流で二次電池20を満充電まで充電することが可能な大きさの電圧であり、例えば二次電池20の必要最小限の充電電圧と同じ電圧か、それよりも高い電圧に設定される。
 二次電池20の充電電流が最大充電電流(第1充電電流I1)より低い電流に制限されるように、DC-DCコンバータ11の出力電圧が充電電圧V2に低下することによって、二次電池20の充電電流Ioutが第2充電電流I2まで低下し、それによって二次電池20の充電電圧Voutが充電電圧V2まで低下する(タイミングT13)。つまり入力電源の電力供給能力が不足して充電装置10の入力電圧Veが第1閾値電圧Vth1以下に低下した場合には、二次電池20の充電電流が最大充電電流(第1充電電流I1)より低い電流(第2充電電流I2)に制限されるように、定格充電電圧V1より低い充電電圧V2で引き続き二次電池20の充電が行われる。そして二次電池20の充電電圧Voutを充電電圧V2に下げることによって、最大充電電流より小さい第2充電電流I2で二次電池20の定電流充電が行われることになり、その結果、二次電池20の充電で消費される電力が小さくなる。そして充電制御部15は、二次電池20の充電状態が満充電になった時点で、トランジスタQ1及びQ2をOFFして二次電池20の充電を終了する(タイミングT14)。
 このように入力電源の電力供給能力が低下したときには、二次電池20の充電で消費される電力が小さくなるので、その分だけ充電時間は長くなるものの、入力電源の電力供給能力の最大限の充電電流(第2充電電流I2)を維持して二次電池20の充電を継続することができる。それによって入力電源の電力供給能力が低下したときに、二次電池20の充電電圧Voutが必要最小限の電圧未満に低下して二次電池20の充電を中断せざるを得なくなる虞を低減することができるので、入力電源の電力供給能力が変動しても二次電池20の充電を継続することができる。
 そして本発明に係る充電装置10において、二次電池20の充電電圧Voutは、DC-DCコンバータ11の出力電圧によって規定され、二次電池20の充電電流Ioutは、二次電池20に直列に接続される充電電流制限抵抗R8によって規定される。そのため二次電池20の充電に消費される電力は、DC-DCコンバータ11の出力電圧が可変設定されることで自動的に増減調整されることになる。つまり本発明に係る充電装置10は、二次電池10の充電電流が最大充電電流より低い電流に制限されるように、充電装置10の入力電圧Veの低下に応じてDC-DCコンバータ11の出力電圧が可変設定されるシンプルな構成であるため、小型で低コストに構成することができる。したがって本発明によれば、入力電源の電力供給能力が変動しても二次電池20の充電を継続可能な充電装置10の小型化及び低コスト化を実現することができる。
 図4は、充電装置10の動作を図示したタイミングチャートであり、二次電池20の充電中に入力電源の電力供給能力が回復した場合の充電制御の一例を図示したものである。
 充電制御部15は、DC-DCコンバータ11の出力電圧を定格充電電圧V1に設定して二次電池20の充電を開始する(タイミングT21)。それによって二次電池20の充電電圧Vout及び充電電流Ioutが上昇していくとともに、充電装置10の入力電圧Veが低下していく。そして入力電源の電力供給能力が不足している場合には、二次電池20の充電電圧Voutが定格充電電圧V1まで上昇する前に、充電装置10の入力電圧Veが第1閾値電圧Vth1以下に低下する(タイミングT22)。
 充電制御部15は、充電装置10の入力電圧Veが第1閾値電圧Vth1以下に低下した時点で、充電制御電圧Vの上昇を止め、印加している電圧をひとつ前の状態に戻す(タイミングT22)。それによってDC-DCコンバータ11の出力電圧が充電電圧V2に低下する。そして二次電池10の充電電流が最大充電電流より低い電流に制限されるように、DC-DCコンバータ11の出力電圧が充電電圧V2に低下することによって、二次電池20の充電電圧Voutが充電電圧V2まで低下し、それによって入力電源の供給能力の最大限で二次電池20の充電電流Ioutを流し続けることができる(タイミングT23)。
 充電制御部15は、二次電池20の充電状態が満充電になる前に、入力電源の電力供給能力が回復し、充電装置10の入力電圧Veが第2閾値電圧Vth2以上に上昇した場合には、その時点で充電制御電圧Vの上昇を開始する(タイミングT24)。それによって分圧回路141の抵抗R3に対して抵抗R5が並列に接続されていない状態になるので、分圧回路141の分圧比が元の分圧比に変更される。その分圧比の変更によって、分圧回路141の分圧点(抵抗R3とR4の接続点)の電圧が低下するため、DC-DCコンバータ11の出力電圧が上昇し、その結果、DC-DCコンバータ11の出力電圧が定格充電電圧V1に上昇する。つまり充電制御部15は、充電装置10の入力電圧Veが第1閾値電圧Vth1以下に低下した後は、第1閾値電圧Vth1より高い第2閾値電圧Vth2以上に充電装置10の入力電圧Veが上昇したことを条件として、DC-DCコンバータ11の出力電圧を定格充電電圧V1に設定する。
 第2閾値電圧Vth2は、定格充電電圧V1及び最大充電電流(第1充電電流I1)で二次電池20を定電流充電することが可能な程度に、入力電源の電力供給能力が回復したことを検出するためのものである。そのため第2閾値電圧Vth2は、少なくとも第1閾値電圧Vth1以上の電圧に設定され、好ましくは第1閾値電圧Vth1よりも高い電圧に設定される。また第2閾値電圧Vth2は、例えば充電装置10の入力電圧Veの定格値と検出値との電位差ΔVとして設定してもよい。
 DC-DCコンバータ11の出力電圧が定格充電電圧V1に上昇することによって、二次電池20の充電電圧Vout及び充電電流Ioutが上昇していくとともに、充電装置10の入力電圧Veが低下していく。そして充電装置10の入力電圧Veが第1閾値電圧Vth1以下に低下する前に、二次電池20の充電電圧Voutが定格充電電圧V1まで上昇し、それによって二次電池20の充電電流Ioutが第1充電電流I1まで上昇する(タイミングT25)。したがって二次電池20は、入力電源の電力供給能力が回復した後は最大充電電流である第1充電電流I1で充電される。そして充電制御部15は、二次電池20の充電状態が満充電になった時点で、トランジスタQ1をOFFして二次電池20の充電を終了する(タイミングT26)。
 このように入力電源の電力供給能力が不足していて充電電圧V2で二次電池20の充電が行われている場合であっても、充電中に入力電源の電力供給能力が回復した場合には、DC-DCコンバータ11の出力電圧の設定が充電電圧V2から定格充電電圧V1に変更される。つまり充電中に入力電源の電力供給能力が回復した場合には、その後は最大充電電流(第1充電電流I1)で二次電池20が定電流充電される。それによって入力電源の電力供給能力の変動に応じて柔軟かつ的確に充電電流Ioutを設定して二次電池20を充電することができる。
 図5及び図6は、出力電圧設定回路14の要部を図示した回路図であり、図5は、トランジスタQ2がOFFしている状態、図6は、トランジスタQ2がONしている状態をそれぞれ図示したものである。
 電流i3は、抵抗R3に流れる電流である。電流i4は、抵抗R4に流れる電流である。電流i5は、抵抗R5に流れる電流である。電圧Vfeは、抵抗R3と抵抗R4との接続点の電圧である。前述したようにDC-DCコンバータ11は、電圧Vfeが一定の電圧に維持されるように出力電圧を制御する。二次電池20を充電しているときのDC-DCコンバータ11の出力電圧、つまり充電電圧Voutは、以下の式(1)で表される。 
 Vout=R3×i3+Vfe ・・・(1)
 トランジスタQ2がOFFしている状態(図5)では、i3=i4となる。また電圧Vfeは、以下の式(2)で表される。 
 Vfe=R4×i4 ・・・(2)
 他方、トランジスタQ2がONしている状態(図6)では、二次電池20の充電電流が定電流制御となる。そしてi4=i3+i5となるため、電圧Vfeは、以下の式(3)で表される。 
 Vfe=R4×(i3+i5) ・・・(3)
 DC-DCコンバータ11は、電圧Vfeが一定の電圧に維持されるように出力電圧を制御するため、トランジスタQ2のベース電流IQ2Bが増加するに従って電流i5が増加すると、それによって電流i3が減少していく。そして電流i3が減少していくと、それに従って充電電圧Voutが低下していくことになる。
<本発明の実施態様>
 本発明の第1実施態様に係る充電装置は、入力電源から供給される直流電力を定電圧の直流電力に変換するDC-DCコンバータと、前記DC-DCコンバータが出力する直流電圧で二次電池を充電する充電回路と、前記入力電源の電圧を検出する電源電圧検出回路と、前記DC-DCコンバータの出力電圧を設定する出力電圧設定回路と、前記入力電源の電圧に基づいて、前記充電回路及び前記出力電圧設定回路を制御する制御装置と、を備え、前記充電回路は、前記二次電池に直列に接続され、前記二次電池の充電電流を制限する充電電流制限抵抗を含み、前記充電電流制限抵抗は、前記DC-DCコンバータの出力電圧が定格充電電圧であるときに前記二次電池の充電電流が最大充電電流となる抵抗値を有し、前記制御装置は、前記DC-DCコンバータの出力電圧を前記定格充電電圧に設定して前記二次電池の充電を開始し、前記入力電源の電圧が第1閾値電圧以下に低下したことを条件として、前記二次電池の充電電流が前記最大充電電流より低い電流に制限されるように、前記DC-DCコンバータの出力電圧を前記定格充電電圧より低い充電電圧に設定する。
 本発明の第1実施態様に係る充電装置によれば、入力電源の電力供給能力が変動しても二次電池の充電を継続可能な充電装置の小型化及び低コスト化を実現することができる。
 本発明の第2実施態様に係る充電装置は、前述した本発明の第1実施態様に係る充電装置において、前記制御装置は、前記入力電源の電圧が前記第1閾値電圧以下に低下した後は、前記第1閾値電圧より高い第2閾値電圧以上に前記入力電源の電圧が上昇したことを条件として、前記DC-DCコンバータの出力電圧を前記定格充電電圧に設定する。
 入力電源の電力供給能力が不足して入力電源の電圧が第1閾値電圧以下に低下した場合には、二次電池の充電電流が最大充電電流より低い電流に制限されるように、定格充電電圧より低い電圧に充電電圧が設定されて引き続き二次電池の充電が行われる。そして充電中に入力電源の電力供給能力が回復して入力電源の電圧が第2閾値電圧以上に上昇した場合には、DC-DCコンバータの出力電圧の設定が定格充電電圧に変更される。つまり充電中に入力電源の電力供給能力が回復した場合には、その後は最大充電電流で二次電池が定電流充電される。したがって本発明の第2実施態様に係る充電装置によれば、入力電源の電力供給能力の変動に応じて柔軟かつ的確に充電電流を自動的に設定して二次電池を充電することができる。
 本発明の第3実施態様に係る充電装置は、前述した本発明の第1又は第2実施態様において、前記出力電圧設定回路は、前記DC-DCコンバータの出力電圧を分圧する分圧回路と、前記分圧回路の分圧比を変更する分圧比変更回路と、を含み、前記DC-DCコンバータは、前記分圧回路の分圧点の電圧が所定電圧に維持されるように出力電圧を制御する。
 本発明の第3実施態様に係る充電装置によれば、極めてシンプルな回路構成でDC-DCコンバータの出力電圧を可変設定することができるので、本発明に係る充電装置において、さらなる小型化及び低コスト化を実現することができる。
10 充電装置
11 DC-DCコンバータ
12 充電回路
13 電源電圧検出回路
14 出力電圧設定回路
15 充電制御部
20 二次電池
141 分圧回路
142 分圧比変更回路
R8 充電電流制限抵抗

Claims (3)

  1.  入力電源から供給される直流電力を定電圧の直流電力に変換するDC-DCコンバータと、
     前記DC-DCコンバータが出力する直流電圧で二次電池を充電する充電回路と、
     前記入力電源の電圧を検出する電源電圧検出回路と、
     前記DC-DCコンバータの出力電圧を設定する出力電圧設定回路と、
     前記入力電源の電圧に基づいて、前記充電回路及び前記出力電圧設定回路を制御する制御装置と、を備え、
     前記充電回路は、前記二次電池に直列に接続され、前記二次電池の充電電流を制限する充電電流制限抵抗を含み、前記充電電流制限抵抗は、前記DC-DCコンバータの出力電圧が定格充電電圧であるときに前記二次電池の充電電流が最大充電電流となる抵抗値を有し、
     前記制御装置は、前記DC-DCコンバータの出力電圧を前記定格充電電圧に設定して前記二次電池の充電を開始し、前記入力電源の電圧が第1閾値電圧以下に低下したことを条件として、前記二次電池の充電電流が前記最大充電電流より低い電流に制限されるように、前記DC-DCコンバータの出力電圧を前記定格充電電圧より低い充電電圧に設定する、充電装置。
  2.  請求項1に記載の充電装置において、前記制御装置は、前記入力電源の電圧が前記第1閾値電圧以下に低下した後は、前記第1閾値電圧より高い第2閾値電圧以上に前記入力電源の電圧が上昇したことを条件として、前記DC-DCコンバータの出力電圧を前記定格充電電圧に設定する、充電装置。
  3.  請求項1又は2に記載の充電装置において、前記出力電圧設定回路は、前記DC-DCコンバータの出力電圧を分圧する分圧回路と、前記分圧回路の分圧比を変更する分圧比変更回路と、を含み、
     前記DC-DCコンバータは、前記分圧回路の分圧点の電圧が所定電圧に維持されるように出力電圧を制御する、充電装置。
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