WO2018179809A1 - 充電装置 - Google Patents

充電装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2018179809A1
WO2018179809A1 PCT/JP2018/003260 JP2018003260W WO2018179809A1 WO 2018179809 A1 WO2018179809 A1 WO 2018179809A1 JP 2018003260 W JP2018003260 W JP 2018003260W WO 2018179809 A1 WO2018179809 A1 WO 2018179809A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
effect transistor
field effect
converter
circuit
secondary battery
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/003260
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
真鶴 宮崎
規生 福井
Original Assignee
Fdk株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fdk株式会社 filed Critical Fdk株式会社
Priority to US16/498,382 priority Critical patent/US11228198B2/en
Priority to CN201880021640.7A priority patent/CN110476319B/zh
Priority to EP18775906.3A priority patent/EP3605786A4/en
Publication of WO2018179809A1 publication Critical patent/WO2018179809A1/ja
Priority to US17/445,482 priority patent/US11901761B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
    • H02J7/04Regulation of charging current or voltage
    • H02J7/06Regulation of charging current or voltage using discharge tubes or semiconductor devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2207/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J2207/20Charging or discharging characterised by the power electronics converter
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2207/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J2207/30Charge provided using DC bus or data bus of a computer
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0013Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries acting upon several batteries simultaneously or sequentially
    • HELECTRICITY
    • 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
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
    • H02M7/04Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/06Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to a charging device for charging a secondary battery.
  • Secondary batteries such as nickel metal hydride secondary batteries and lithium ion secondary batteries can be used repeatedly by charging and are widely used in various electronic devices.
  • charging devices that operate using a commercial AC power source for home use as a power source are widely used.
  • a charging device that is charged by attaching a secondary battery compatible with a dry battery, for example (see, for example, Patent Document 1).
  • a charging device that is connected to an electronic device such as a smartphone or a tablet personal computer via a USB cable or the like and charges a secondary battery built in the electronic device is known.
  • the internal DC-DC converter operates even when the secondary battery is not attached or connected when connected to a commercial AC power source.
  • it always consumes power.
  • Such power consumption is useless even if it is small, and it is not negligible from the viewpoint of energy saving. Therefore, it can be said that it is desirable to connect the charging device to the commercial AC power source only when the secondary battery is charged.
  • the charging device is left connected to the commercial AC power supply in a state where the secondary battery is not attached or connected.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a charging device with less wasteful power consumption.
  • a charging device of the present invention is mounted with a rectifier circuit that rectifies AC power output from an AC power supply, and a DC-DC converter that converts a voltage of DC power output from the rectifier circuit.
  • a positive contact that contacts the positive terminal of the secondary battery, a first negative contact and a second negative contact that contact the negative terminal of the secondary battery, and the DC-DC between the positive contact and the first negative contact A charging circuit to which an output voltage of the converter is applied, and a switch circuit that is turned on by a potential difference between the positive contact and the second negative contact, and when the switch circuit is turned on, the DC-DC converter A control circuit for outputting an enable signal.
  • the circuit diagram of the charging device of 1st Example The circuit diagram which illustrated the 1st modification of the battery mounting part.
  • the circuit diagram which illustrated the 2nd modification of the battery mounting part The timing chart which illustrated operation of the charging device of the 1st example.
  • the circuit diagram of the charging device of 2nd Example The circuit diagram which illustrated the cable connection of the charging device of 2nd Example, and an electronic device.
  • the circuit diagram of the charging device of 3rd Example The timing chart which illustrated operation of the charging device of the 3rd example.
  • FIG. 1 is a circuit diagram of a charging device 100 according to the first embodiment.
  • the charging device 100 of the first embodiment includes a rectifier circuit 10, a DC-DC converter 20, a charging circuit 30, and a control circuit 40.
  • the rectifier circuit 10 is a circuit that rectifies AC power output from the AC power supply 50, and is a single-phase bridge type full-wave rectifier circuit including a diode bridge 11 and a smoothing capacitor C1.
  • the DC-DC converter 20 is a constant voltage power source that converts the voltage of the DC power output from the rectifier circuit 10.
  • the DC-DC converter 20 has a standby terminal STB. When the predetermined voltage is not applied to the standby terminal STB, the DC-DC converter 20 is suspended or stopped, and the predetermined voltage (enable signal) is applied to the standby terminal STB. Operate in a state.
  • the DC-DC converter 20 is, for example, an insulation type DC-DC converter, but is not particularly limited thereto, and may be, for example, a non-insulation type DC-DC converter.
  • the charging circuit 30 is a circuit that charges the secondary battery 60 with the output voltage of the DC-DC converter 20.
  • the charging circuit 30 includes a battery mounting unit 31, a charging control unit 32, a first field effect transistor Q1, a second field effect transistor Q2, and diodes D1 and D2.
  • the battery mounting unit 31 is mounted with the secondary battery 60.
  • the battery mounting part 31 includes a positive electrode contact TP1 in contact with the positive electrode terminal of the mounted secondary battery 60, a first negative electrode contact TP2 and a second negative electrode contact TP3 in contact with the negative electrode terminal of the secondary battery 60.
  • the first field effect transistor Q1 and the second field effect transistor Q2 are, for example, n-type MOSFETs (Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect-Transistors).
  • the positive contact TP1 is connected to the output of the DC-DC converter 20 via the first field effect transistor Q1 and the second field effect transistor Q2.
  • the first negative contact TP2 is connected to the ground on the output side of the DC-DC converter 20. That is, the output voltage of the DC-DC converter 20 is applied between the positive contact TP1 and the first negative contact TP2.
  • the charge control unit 32 is, for example, a known microcomputer control circuit or control IC (Integrated Circuit) or the like, and turns on / off the first field effect transistor Q1 and the second field effect transistor Q2 according to the charge state of the secondary battery 60. Control.
  • the charging control unit 32 preferably operates with the output voltage of the DC-DC converter 20.
  • the source of the first field effect transistor Q1 is connected to the output of the DC-DC converter 20.
  • the source of the second field effect transistor Q2 is connected to the positive contact TP1.
  • the drain of the first field effect transistor Q1 is connected to the drain of the second field effect transistor Q2.
  • the bases of the first field effect transistor Q1 and the second field effect transistor Q2 are connected to the charge control unit 32.
  • the diode D1 is, for example, a parasitic diode of the first field effect transistor Q1, and has an anode connected to the source of the first field effect transistor Q1 and a cathode connected to the drain of the first field effect transistor Q1.
  • the diode D2 is a parasitic diode of the second field effect transistor Q2, for example, and has an anode connected to the source of the second field effect transistor Q2 and a cathode connected to the drain of the second field effect transistor Q2.
  • the secondary battery 60 is charged with the output voltage of the DC-DC converter 20 when both the first field effect transistor Q1 and the second field effect transistor Q2 are ON. Further, when the first field effect transistor Q1 and the second field effect transistor Q2 are both OFF, the charging of the secondary battery 60 is stopped. In a state where both the first field effect transistor Q1 and the second field effect transistor Q2 are OFF and the charging of the secondary battery 60 is stopped, a short circuit failure occurs in either the DC-DC converter 20 or the secondary battery 60. In such a case, it is possible to prevent a short-circuit current from flowing through the diodes D1 and D2 in any case. As a result, safety can be ensured when a short circuit failure occurs in either the DC-DC converter 20 or the secondary battery 60.
  • the control circuit 40 includes a photocoupler PC as a “switch circuit” and resistors R1 and R2, and outputs an enable signal for the DC-DC converter 20 when the photocoupler PC is ON.
  • the resistor R1 is a resistor that limits the collector current of the phototransistor, and has one end connected to the output of the rectifier circuit 10 and the other end connected to the collector of the phototransistor of the photocoupler PC.
  • the emitter of the phototransistor of the photocoupler PC is connected to the standby terminal STB of the DC-DC converter 20.
  • the light-emitting diode of the photocoupler PC has an anode connected to one end of the resistor R2 and a cathode connected to the second negative contact TP3.
  • the other end of the resistor R2 is connected to a connection point between the drain of the first field effect transistor Q1 and the drain of the second field effect transistor Q2.
  • the resistor R2 is a resistor that limits the current of the light emitting diode of the photocoupler PC. In this way, by providing a circuit configuration that outputs the enable signal of the DC-DC converter 20 when the photocoupler PC is ON, electrical insulation between the input side and the output side of the DC-DC converter 20 is achieved. In the maintained state, an enable signal can be transmitted from the output side of the DC-DC converter 20 to the input side.
  • the voltage of the secondary battery 60 is applied to the light emitting diode of the photocoupler PC through the diode D2, and the photocoupler PC is turned ON. To do. In this state, the output voltage of the DC-DC converter 20 is applied to the light emitting diode of the photocoupler PC via the diode D1, and the photocoupler PC is turned on. Therefore, the enable signal of the DC-DC converter 20 is output from the photocoupler PC even when both the first field effect transistor Q1 and the second field effect transistor Q2 are OFF.
  • the DC-DC converter 20 operates even when both the first field effect transistor Q1 and the second field effect transistor Q2 are OFF. Become. For this reason, the charging circuit 30 can be operated with the output voltage of the DC-DC converter 20 regardless of the state of charge of the secondary battery 60, so there is no need to provide a separate power source for the charging circuit 30.
  • FIG. 2 is a circuit diagram illustrating a first modification of the battery mounting portion 31.
  • the first modification of the battery mounting portion 31 has two positive electrode contacts TP1, first negative electrode contacts TP2, and two second negative electrode contacts TP3 described above.
  • the two positive contacts TP1 are connected in parallel, and the connection point is connected to the source of the second field effect transistor Q2.
  • the two first negative contact points TP2 are connected in parallel, and the connection point is connected to the output-side ground of the DC-DC converter 20.
  • the two second negative electrode contacts TP3 are connected in parallel, and the connection point is connected to the cathode of the light emitting diode of the photocoupler PC.
  • the battery mounting unit 31 having such a configuration has two secondary batteries 61 and 62 connected in parallel, and can charge the two secondary batteries 61 and 62 simultaneously. Further, in the first modification of the battery mounting portion 31, the DC-DC converter 20 is activated in a state where at least one of the two secondary batteries 61 and 62 is mounted, and at least the two secondary batteries 61 and 62 are activated. One can be charged alone.
  • FIG. 3 is a circuit diagram illustrating a second modification of the battery mounting portion 31.
  • the second modification of the battery mounting portion 31 further includes two contacts TP4 and TP5.
  • the positive contact TP1 is connected to the source of the second field effect transistor Q2 and contacts the positive terminal of the first secondary battery 61.
  • the contact TP4 is in contact with the negative terminal of the first secondary battery 61.
  • the contact TP5 is connected to the contact TP4 and contacts the positive terminal of the second secondary battery 62.
  • the first negative contact TP2 is connected to the ground on the output side of the DC-DC converter 20.
  • the second negative contact TP3 is connected to the cathode of the light emitting diode of the photocoupler PC.
  • the first negative electrode contact TP2 and the second negative electrode contact TP3 are in contact with the negative electrode terminal of the second secondary battery 62.
  • the battery mounting portion 31 having such a configuration two secondary batteries 61 and 62 are connected in series, and the two secondary batteries 61 and 62 can be charged simultaneously. Further, in the second modification of the battery mounting portion 31, since the DC-DC converter 20 is activated only in a state where both the two secondary batteries 61 and 62 are mounted, the two secondary batteries 61 and 62 are always connected. Charged as a set.
  • FIG. 4 is a timing chart illustrating the operation of the charging device 100 according to the first embodiment.
  • the secondary battery 60 When the secondary battery 60 is mounted on the battery mounting portion 31 (timing T1, T3), the secondary battery 60 has a positive electrode terminal in contact with the positive electrode contact TP1 and a negative electrode terminal in contact with the first negative electrode contact TP2 and the second negative electrode contact TP3. Touch.
  • the photocoupler PC since the voltage of the secondary battery 60 is applied between the positive contact TP1 and the second negative contact TP3, the photocoupler PC is turned on and the enable signal of the DC-DC converter 20 is output.
  • the DC-DC converter 20 is activated, and the output voltage of the DC-DC converter 20 is applied to the secondary battery 60 to charge the secondary battery 60.
  • the phototransistor of the photocoupler PC is turned on.
  • the output voltage of the rectifier circuit 10 is applied to the standby terminal STB of the DC-DC converter 20 and becomes high level (enable signal). Therefore, the DC-DC converter 20 is activated.
  • the first negative electrode contact TP2 and the second negative electrode contact TP3 are electrically connected via the negative electrode terminal of the secondary battery 60. Therefore, after the DC-DC converter 20 is started, the output voltage of the DC-DC converter 20 is also applied between the positive contact TP1 and the second negative contact TP3. Therefore, after the DC-DC converter 20 is activated, the control circuit 40 maintains the state where the photocoupler PC is turned on by the output voltage of the DC-DC converter 20. As a result, the output of the enable signal of the DC-DC converter 20 continues, so that the operating state of the DC-DC converter 20 is maintained. When the AC power supply 50 is not connected to the charging device 100, the output voltage of the rectifier circuit 10 stops even if the photocoupler PC is turned on with the voltage of the attached secondary battery 60. The enable signal is not output (timing T4).
  • the voltage of the secondary battery 60 is not applied between the positive electrode contact TP1 and the second negative electrode contact TP3.
  • the first negative electrode contact TP2 and the second negative electrode contact TP3 are not electrically connected. Therefore, the output voltage of the DC-DC converter 20 is also different from that of the positive electrode contact TP1. It will be in the state which is not applied between 2nd negative electrode contacts TP3. For this reason, the photocoupler PC is turned OFF, and the standby terminal STB of the DC-DC converter 20 becomes low level because the output voltage of the rectifier circuit 10 is not applied. As a result, the DC-DC converter 20 enters a state where the operation is stopped or paused. Therefore, the charging device 100 consumes little power in the DC-DC converter 20 even when it is left connected to the AC power supply 50 with the secondary battery 60 removed.
  • FIG. 5 is a circuit diagram of the charging apparatus 100 according to the second embodiment.
  • FIG. 6 is a circuit diagram illustrating cable connection between the charging device 100 and the electronic device 80 according to the second embodiment.
  • the charging device 100 of the second embodiment is different from the first embodiment in the configuration of the charging circuit 30. More specifically, the charging device 100 of the second embodiment differs from the first embodiment in that a receptacle 33 is provided instead of the battery mounting portion 31 of the first embodiment. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, the same components are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted.
  • the receptacle 33 is, for example, a USB (Universal Serial Bus) standard receptacle, and includes a Vbus terminal as a “power supply terminal”, a D + terminal, a D ⁇ terminal, and a GND terminal as a “ground terminal”.
  • the Vbus terminal of the receptacle 33 is connected to the source of the second field effect transistor Q2.
  • the GND terminal of the receptacle 33 is connected to the ground on the output side of the DC-DC converter 20. That is, the output voltage of the DC-DC converter 20 is applied between the Vbus terminal and the GND terminal of the receptacle 33.
  • the housing 331 of the receptacle 33 is connected to the cathode of the light emitting diode of the photocoupler PC.
  • the control circuit 40 causes a current to flow through the light emitting diode due to a potential difference between the Vbus terminal of the receptacle 33 and the housing 331, and the photocoupler PC is turned on. At that time, the enable signal of the DC-DC converter 20 is output.
  • the D + terminal and D ⁇ terminal of the receptacle 33 may be short-circuited by connecting the D + terminal to the D ⁇ terminal, or may be connected to the ground via a resistor having a predetermined resistance value. You may connect and pull down.
  • the electronic device 80 is, for example, a smartphone or a tablet personal computer, and includes a receptacle 81, a control unit 82, and a secondary battery 83.
  • the receptacle 81 is a USB standard receptacle and has a Vbus terminal, a D + terminal, a D ⁇ terminal, and a GND terminal.
  • the D + terminal and D ⁇ terminal of the receptacle 81 are connected to the control unit 82.
  • the Vbus terminal of the receptacle 81 is connected to the positive terminal of the secondary battery 83 via the control unit 82.
  • the GND terminal of the receptacle 81 is connected to the negative electrode terminal of the secondary battery 83 via the control unit 82.
  • the control unit 82 is, for example, a microcomputer control device or a control IC, and controls charging / discharging of the secondary battery 83.
  • the charging device 100 is connected to an electronic device 80 via a USB standard cable 70.
  • a plug 71 is connected to the receptacle 33 of the charging apparatus 100, and a plug 73 is connected to the receptacle 81 of the electronic device 80.
  • the Vbus terminal of the receptacle 33 is connected to the Vbus terminal of the receptacle 81 via the power supply line of the cable 70, and thereby connected to the positive terminal of the secondary battery 83 of the electronic device 80.
  • the GND terminal of the receptacle 33 is connected to the GND terminal of the receptacle 81 via the ground line of the cable 70, and thereby connected to the negative terminal of the secondary battery 83 of the electronic device 80.
  • the housing 331 of the receptacle 33 is connected to the housing of the receptacle 81 via the shield 72 of the cable 70, and thereby connected to the ground of the electronic device 80.
  • FIG. 7 is a timing chart illustrating the operation of the charging device 100 of the second embodiment.
  • the positive terminal of the secondary battery 83 is connected to the Vbus terminal of the receptacle 33, and the negative terminal of the secondary battery 83 is connected to the electronic device 80. It is connected to the housing 331 of the receptacle 33 through the ground.
  • the photocoupler PC is turned on and the enable signal of the DC-DC converter 20 is output.
  • the DC-DC converter 20 is activated, the output voltage of the DC-DC converter 20 is applied to the secondary battery 83, and the secondary battery 83 is charged.
  • the phototransistor of the photocoupler PC is turned on.
  • the output voltage of the rectifier circuit 10 is applied to the standby terminal STB of the DC-DC converter 20 and becomes high level (enable signal). Therefore, the DC-DC converter 20 is activated.
  • the GND terminal of the receptacle 33 is connected to the housing 331 of the receptacle 33 via the ground of the electronic device 80. Therefore, after the DC-DC converter 20 is activated, the output voltage of the DC-DC converter 20 is also applied between the Vbus terminal of the receptacle 33 and the housing 331 of the receptacle 33. Therefore, after the DC-DC converter 20 is activated, the control circuit 40 maintains the state where the photocoupler PC is turned on by the output voltage of the DC-DC converter 20. As a result, the output of the enable signal of the DC-DC converter 20 continues, so that the operating state of the DC-DC converter 20 is maintained. When the AC power supply 50 is not connected to the charging device 100, the output voltage of the rectifier circuit 10 stops even if the photocoupler PC is turned on by the voltage of the secondary battery 83 of the electronic device 80. The enable signal is not output (timing T14).
  • the voltage of the secondary battery 83 is between the Vbus terminal of the receptacle 33 and the housing 331 of the receptacle 33. It will be in the state where it is not applied. In this state, since the GND terminal of the receptacle 33 is not connected to the housing 331 of the receptacle 33, the output voltage of the DC-DC converter 20 is also between the Vbus terminal of the receptacle 33 and the housing 331 of the receptacle 33. It will be in the state where it is not applied.
  • the photocoupler PC is turned OFF, and the standby terminal STB of the DC-DC converter 20 becomes low level because the output voltage of the rectifier circuit 10 is not applied.
  • the DC-DC converter 20 enters a state where the operation is stopped or paused. Therefore, the charging device 100 consumes little power in the DC-DC converter 20 even when it is left connected to the AC power supply 50 when the electronic device 80 is not connected.
  • FIG. 8 is a circuit diagram of the charging device 100 according to the third embodiment.
  • the charging device 100 of the third embodiment is different from the first embodiment in the configuration of the control circuit 40. More specifically, the charging device 100 of the third embodiment is different from the first embodiment in that the control circuit 40 further includes a starting circuit 41. Since the other configuration is the same as that of the first embodiment, the same components are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. Needless to say, the configuration of the control circuit 40 of the third embodiment described below is applicable not only to the first embodiment but also to the charging device 100 of the second embodiment.
  • the activation circuit 41 is a circuit that generates and outputs an enable signal for a predetermined time after the rectifier circuit 10 is activated, and includes resistors R3 to R5, a capacitor C2, and a transistor Q3.
  • the resistor R3 has one end connected to the output of the rectifier circuit 10 and the other end connected to one end of the capacitor C2.
  • the other end of the capacitor C2 is connected to the ground on the input side of the DC-DC converter 20.
  • the resistor R3 and the capacitor C2 constitute an RC circuit.
  • the resistor R5 is connected in parallel with the capacitor C2.
  • the resistor R4 has one end connected to a connection point between the resistor R3 and the capacitor C2, and the other end connected to the base of the transistor Q3.
  • the transistor Q3 is a PNP transistor.
  • the emitter of the transistor Q3 is connected to the collector of the phototransistor of the photocoupler PC.
  • the collector of the transistor Q3 is connected to the emitter of the phototransistor of the photocoupler PC. Since the startup circuit 41 having such a configuration has a very simple circuit configuration, it is preferable in that the charging device 100 according to the present invention can be realized at a lower cost.
  • FIG. 9 is a timing chart illustrating the operation of the charging device 100 of the third embodiment.
  • the positive terminal of the secondary battery 60 is in contact with the positive contact TP1, and the negative terminal is in contact with the first negative contact TP2 and the second negative contact TP3.
  • the voltage of the secondary battery 60 is applied between the positive electrode contact TP1 and the second negative electrode contact TP3.
  • the photocoupler PC cannot be turned on by the voltage of the secondary battery 60. Since no enable signal is output from the control circuit 40, the DC-DC converter 20 cannot be started.
  • the AC power supply 50 is once disconnected (timing T22), and then the AC power supply 50 is connected again to restart the rectifier circuit 10 (timing T23).
  • the enable signal is output from the activation circuit 41 for a predetermined time, so that the DC-DC converter 20 can be activated.
  • the charge of the capacitor C2 of the starting circuit 41 is discharged (timing T22).
  • a reset switch (not shown) for discharging the electric charge of the capacitor C2 may be provided, and the reset switch may be operated.
  • the base current of the transistor Q3 flows and the transistor Q3 only during the period from when the rectifier circuit 10 is started until the capacitor C2 is charged. Is turned on (timing T23 to T25).
  • the transistor Q3 is turned on, the output voltage of the rectifier circuit 10 is applied to the standby terminal STB of the DC-DC converter 20. As a result, the DC-DC converter 20 is activated, and the output voltage of the DC-DC converter 20 is applied to the secondary battery 60 to charge the secondary battery 60.
  • the photocoupler PC is turned on by the output voltage of the DC-DC converter 20 (timing T24). As a result, the output of the enable signal of the DC-DC converter 20 continues, so that the operating state of the DC-DC converter 20 is maintained.
  • the photocoupler PC is turned off, and the standby terminal STB of the DC-DC converter 20 is at the low level because the output voltage of the rectifier circuit 10 is not applied. . As a result, the DC-DC converter 20 enters a state where the operation is stopped or paused.
  • the voltage of the secondary battery 60 is lowered in a state where the power of the secondary battery 60 is almost used up, and the voltage of the secondary battery 60 is reduced. Even when the photocoupler PC cannot be turned on, the secondary battery 60 can be charged by starting the DC-DC converter 20.
  • a charging device includes a rectifier circuit that rectifies AC power output from an AC power supply, a DC-DC converter that converts a voltage of DC power output from the rectifier circuit, and two attached A positive electrode contact in contact with the positive electrode terminal of the secondary battery, a first negative electrode contact and a second negative electrode contact in contact with the negative electrode terminal of the secondary battery, and the DC-DC converter between the positive electrode contact and the first negative electrode contact A charging circuit to which an output voltage is applied, and a switch circuit that is turned on by a potential difference between the positive contact and the second negative contact, and an enable signal for the DC-DC converter when the switch circuit is turned on And a control circuit for outputting.
  • the positive electrode terminal is in contact with the positive electrode contact, and the negative electrode terminal is in contact with the first negative electrode contact and the second negative electrode contact.
  • the switch circuit is turned on and an enable signal for the DC-DC converter is output.
  • the DC-DC converter is activated in the charging device, and the output voltage of the DC-DC converter is applied to the secondary battery to charge the secondary battery.
  • the first negative electrode contact and the second negative electrode contact are electrically connected via the negative electrode terminal of the secondary battery. Therefore, after the DC-DC converter is started, the output voltage of the DC-DC converter is also applied between the positive contact and the second negative contact. Therefore, after the DC-DC converter is activated, the control circuit maintains the state in which the switch circuit is turned on by the output voltage of the DC-DC converter, and the output of the enable signal of the DC-DC converter continues.
  • the switch circuit is turned OFF and the enable signal of the DC-DC converter is not output, and the operation of the DC-DC converter is stopped or suspended. Therefore, in the state where the charging device is left connected to the commercial AC power source with the secondary battery removed, the DC-DC converter hardly consumes power.
  • the switch circuit includes a photocoupler, and the light-emitting diode of the photocoupler includes the positive electrode contact and the second negative electrode.
  • the control circuit outputs an enable signal for the DC-DC converter when the phototransistor of the photocoupler is turned on when a current flows due to a potential difference with the contact.
  • the enable signal is transmitted from the output side of the DC-DC converter to the input side while maintaining electrical insulation between the input side and the output side of the DC-DC converter. be able to.
  • a charging device is the charging device according to the second embodiment of the present invention described above, wherein the charging circuit corresponds to a charging state of the first field effect transistor, the second field effect transistor, and the secondary battery.
  • a charge control unit for controlling ON / OFF of the first field effect transistor and the second field effect transistor, the source of the first field effect transistor being connected to the output of the DC-DC converter, The source of the effect transistor is connected to the positive contact, the drain of the first field effect transistor is connected to the drain of the second field effect transistor, and the light-emitting diode of the photocoupler is connected to the first field effect transistor.
  • An anode is connected to a connection point between the drain and the drain of the second field effect transistor; Cathode anode contacts are connected.
  • the secondary battery When the first field effect transistor and the second field effect transistor are both ON, the secondary battery is charged with the output voltage of the DC-DC converter. In addition, when the first field effect transistor and the second field effect transistor are both OFF, the charging of the secondary battery is stopped. In the state where both the first field effect transistor and the second field effect transistor are OFF and the charging of the secondary battery is stopped, when a short circuit failure occurs in either the DC-DC converter or the secondary battery, Even in this case, it is possible to prevent a short-circuit current from flowing through the parasitic diode of the field effect transistor.
  • the voltage of the secondary battery is applied to the light emitting diode of the photocoupler via the parasitic diode of the second field effect transistor.
  • the phototransistor is turned on.
  • the enable signal of the DC-DC converter is output from the switch circuit even when both the first field effect transistor and the second field effect transistor are OFF.
  • the DC-DC converter operates even when both the first field effect transistor and the second field effect transistor are OFF. Therefore, the charging circuit can be operated with the output voltage of the DC-DC converter regardless of the state of charge of the secondary battery, so that it is not necessary to provide a separate power source for the charging circuit.
  • the third embodiment of the present invention it is possible to ensure safety when a short-circuit failure occurs in either the DC-DC converter or the secondary battery, and to reduce the cost of the charging device according to the present invention. Can be realized.
  • a charging device includes a rectifier circuit that rectifies AC power output from an AC power supply, a DC-DC converter that converts a voltage of DC power output from the rectifier circuit, and a power supply for a cable.
  • a receptacle having a power supply terminal connected to a positive electrode terminal of a secondary battery of an electronic device via a wire and a ground terminal connected to a negative electrode terminal of the secondary battery via a ground wire of the cable, the receptacle
  • a switch circuit that is turned on by a potential difference between the power supply terminal of the receptacle and the housing of the receptacle, And a control circuit for outputting an enable signal of the DC-DC converter when the latch circuit is turn ON.
  • the power supply terminal of the receptacle When the electronic device is connected to the charging device via a cable, the power supply terminal of the receptacle is connected to the positive terminal of the secondary battery of the electronic device, and the ground terminal of the receptacle is the negative terminal of the secondary battery of the electronic device. Connected to. Further, the housing of the receptacle is connected to the ground of the electronic device, and is connected to the negative electrode terminal of the secondary battery via the ground of the electronic device.
  • the switch circuit since the voltage of the secondary battery is applied between the power supply terminal of the receptacle and the casing of the receptacle, the switch circuit is turned on and an enable signal for the DC-DC converter is output. As a result, the DC-DC converter is activated in the charging device, and the output voltage of the DC-DC converter is applied to the secondary battery to charge the secondary battery.
  • the ground terminal of the receptacle is connected to the housing of the receptacle through the ground of the electronic device. Therefore, after the DC-DC converter is activated, the output voltage of the DC-DC converter is also applied between the power supply terminal of the receptacle and the casing of the receptacle. Therefore, after the DC-DC converter is activated, the control circuit maintains the state in which the switch circuit is turned on by the output voltage of the DC-DC converter, and the output of the enable signal of the DC-DC converter continues.
  • the electronic device when the electronic device is not connected to the charging device via the cable, the voltage of the secondary battery is not applied between the power supply terminal of the receptacle and the housing of the receptacle. Further, in this state, the ground terminal of the receptacle is not connected to the receptacle housing, so that the output voltage of the DC-DC converter is not applied between the power supply terminal of the receptacle and the receptacle housing. . As a result, the switch circuit is turned OFF and the enable signal of the DC-DC converter is not output, and the operation of the DC-DC converter is stopped or suspended. Therefore, in the state where the electronic device is not connected via the cable, the charging device hardly consumes power in the DC-DC converter even if it is left connected to the commercial AC power source.
  • a charging device is the charging device according to the fourth embodiment described above, wherein the switch circuit includes a photocoupler, and the light emitting diode of the photocoupler includes a power supply terminal of the receptacle and a housing of the receptacle. A current flows with a potential difference from the body to emit light, and the control circuit outputs an enable signal for the DC-DC converter when a phototransistor of the photocoupler is ON. According to the fifth embodiment of the present invention, the same operational effects as those of the second embodiment of the present invention described above can be obtained.
  • a charging device is the charging device according to the fifth embodiment of the present invention described above, wherein the charging circuit is in accordance with a charge state of the first field effect transistor, the second field effect transistor, and the secondary battery.
  • a charge control unit for controlling ON / OFF of the first field effect transistor and the second field effect transistor, the source of the first field effect transistor being connected to the output of the DC-DC converter, The source of the effect transistor is connected to the power supply terminal of the receptacle, the drain of the first field effect transistor is connected to the drain of the second field effect transistor, and the light emitting diode of the photocoupler is connected to the first electric field An anode at the connection point between the drain of the effect transistor and the drain of the second field effect transistor It is connected and a cathode connected to the housing of the receptacle.
  • a charging device is the charging device according to any one of the first to sixth embodiments of the present invention described above, wherein the control circuit is a predetermined circuit after the rectifier circuit is activated.
  • a start circuit for generating and outputting the enable signal for a time is further included.
  • an enable signal is output from the startup circuit for a predetermined time, thereby starting the DC-DC converter.
  • the enable signal can be maintained by the output voltage of the DC-DC converter as described above. Therefore, for example, in a state where the power of the secondary battery is almost used up, the voltage of the secondary battery is lowered, and even if the switch circuit cannot be turned on by the voltage of the secondary battery, the DC -The DC converter can be activated to charge the secondary battery.
  • the charging device is the charging device according to the seventh embodiment of the present invention described above, wherein the start-up circuit is an RC circuit to which the output voltage of the rectifier circuit is applied, and the rectifier circuit is started.
  • the transistor includes a transistor that is turned on when a base current flows until the capacitor of the RC circuit is charged, and outputs an enable signal for the DC-DC converter when the transistor is turned on. According to the eighth embodiment of the present invention, since the start-up circuit is configured with a very simple circuit, the charging device according to the present invention can be realized at a lower cost.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

本発明の充電装置100は、交流電源50が出力する交流電力を整流する整流回路10と、整流回路10が出力する直流電力の電圧を変換するDC-DCコンバータ20と、装着された二次電池60の正極端子に接する正極接点TP1、二次電池60の負極端子に接する第1負極接点TP2及び第2負極接点TP3を含み、正極接点TP1と第1負極接点TP2との間にDC-DCコンバータ20の出力電圧が印加される充電回路30と、正極接点TP1と第2負極接点TP3との間の電位差でONするフォトカプラPCを含み、フォトカプラPCがONしているときにDC-DCコンバータ20のイネーブル信号を出力する制御回路40と、を備える。

Description

充電装置
 本発明は、二次電池を充電する充電装置に関する。
 ニッケル水素二次電池、リチウムイオン二次電池等の二次電池は、充電することで繰り返し使用することが可能であり、様々な電子機器で広く利用されている。そして二次電池を充電する機器として、例えば家庭用の商用交流電源を電源として動作する充電装置が広く利用されている。その一例としては、例えば乾電池互換型の二次電池を装着して充電する充電装置が公知である(例えば特許文献1を参照)。また例えばスマートフォンやタブレット型パソコン等の電子機器にUSBケーブル等を介して接続され、その電子機器に内蔵されている二次電池を充電する充電装置が公知である。
特開2016-181979号公報
 従来の一般的な充電装置は、商用交流電源に接続されている状態では、二次電池が装着又は接続されていない状態であっても、内部のDC-DCコンバータは動作しているため、僅かではあるものの電力を常時消費する。このような電力の消費は、たとえ僅かであっても無駄であり、省エネルギーという観点から無視できないものとなりつつある。そのため本来的には、二次電池を充電するときだけ充電装置を商用交流電源に接続するのが望ましいと言える。しかしながら現実には、二次電池が装着又は接続されていない状態で、充電装置が商用交流電源に接続されたまま放置される場合が少なくない。
 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、無駄な電力消費が少ない充電装置を提供することにある。
 上記目的を達成するために、本発明の充電装置は、交流電源が出力する交流電力を整流する整流回路と、前記整流回路が出力する直流電力の電圧を変換するDC-DCコンバータと、装着された二次電池の正極端子に接する正極接点、前記二次電池の負極端子に接する第1負極接点及び第2負極接点を含み、前記正極接点と前記第1負極接点との間に前記DC-DCコンバータの出力電圧が印加される充電回路と、前記正極接点と前記第2負極接点との間の電位差でONするスイッチ回路を含み、前記スイッチ回路がONしているときに前記DC-DCコンバータのイネーブル信号を出力する制御回路と、を備える。
 本発明によれば、無駄な電力消費が少ない充電装置を提供することができる。
第1実施例の充電装置の回路図。 電池装着部の第1変形例を図示した回路図。 電池装着部の第2変形例を図示した回路図。 第1実施例の充電装置の動作を図示したタイミングチャート。 第2実施例の充電装置の回路図。 第2実施例の充電装置と電子機器とのケーブル接続を図示した回路図。 第2実施例の充電装置の動作を図示したタイミングチャート。 第3実施例の充電装置の回路図。 第3実施例の充電装置の動作を図示したタイミングチャート。
 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。
 <第1実施例>
 第1実施例の充電装置100の構成及び動作について、図1~図4を参照しながら説明する。 
 図1は、第1実施例の充電装置100の回路図である。
 第1実施例の充電装置100は、整流回路10、DC-DCコンバータ20、充電回路30、制御回路40を備える。
 整流回路10は、交流電源50が出力する交流電力を整流する回路であり、ダイオードブリッジ11及び平滑コンデンサC1を備える単相ブリッジ型全波整流回路である。DC-DCコンバータ20は、整流回路10が出力する直流電力の電圧を変換する定電圧電源である。DC-DCコンバータ20は、スタンバイ端子STBを有し、スタンバイ端子STBに所定電圧が印加されていない状態では休止又は停止した状態になり、スタンバイ端子STBに所定電圧(イネーブル信号)が印加されている状態で動作する。DC-DCコンバータ20は、例えば絶縁型のDC-DCコンバータであるが、特にこれに限定されるものではなく、例えば非絶縁型のDC-DCコンバータであってもよい。
 充電回路30は、DC-DCコンバータ20の出力電圧で二次電池60を充電する回路である。充電回路30は、電池装着部31、充電制御部32、第1電界効果トランジスタQ1、第2電界効果トランジスタQ2、ダイオードD1、D2を含む。
 電池装着部31は、二次電池60が装着される。電池装着部31は、装着された二次電池60の正極端子に接する正極接点TP1、二次電池60の負極端子に接する第1負極接点TP2及び第2負極接点TP3を含む。第1電界効果トランジスタQ1及び第2電界効果トランジスタQ2は、例えばn型MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)である。正極接点TP1は、第1電界効果トランジスタQ1及び第2電界効果トランジスタQ2を介して、DC-DCコンバータ20の出力に接続されている。第1負極接点TP2は、DC-DCコンバータ20の出力側のグランドに接続されている。つまり正極接点TP1と第1負極接点TP2との間には、DC-DCコンバータ20の出力電圧が印加される。
 充電制御部32は、例えば公知のマイコン制御回路や制御IC(Integrated Circuit)等であり、二次電池60の充電状態に応じて第1電界効果トランジスタQ1及び第2電界効果トランジスタQ2をON/OFF制御する。充電制御部32は、DC-DCコンバータ20の出力電圧で動作するのが好ましい。
 第1電界効果トランジスタQ1のソースは、DC-DCコンバータ20の出力に接続されている。第2電界効果トランジスタQ2のソースは、正極接点TP1に接続されている。第1電界効果トランジスタQ1のドレインは、第2電界効果トランジスタQ2のドレインに接続されている。第1電界効果トランジスタQ1及び第2電界効果トランジスタQ2のベースは、充電制御部32に接続されている。ダイオードD1は、例えば第1電界効果トランジスタQ1の寄生ダイオードであり、アノードが第1電界効果トランジスタQ1のソースに接続され、カソードが第1電界効果トランジスタQ1のドレインに接続されている。ダイオードD2は、例えば第2電界効果トランジスタQ2の寄生ダイオードであり、アノードが第2電界効果トランジスタQ2のソースに接続され、カソードが第2電界効果トランジスタQ2のドレインに接続されている。
 このような構成の充電回路30は、第1電界効果トランジスタQ1及び第2電界効果トランジスタQ2がともにONしている状態では、DC-DCコンバータ20の出力電圧で二次電池60が充電される。また第1電界効果トランジスタQ1及び第2電界効果トランジスタQ2がともにOFFしている状態では、二次電池60の充電が停止される。そして第1電界効果トランジスタQ1及び第2電界効果トランジスタQ2がともにOFFして二次電池60の充電が停止している状態では、DC-DCコンバータ20又は二次電池60のいずれかで短絡故障が生じた場合、いずれの場合であってもダイオードD1、D2を介して短絡電流が流れてしまうことを未然に防止することができる。それによってDC-DCコンバータ20又は二次電池60のいずれかで短絡故障が生じた場合の安全性を確保することができる。
 制御回路40は、「スイッチ回路」としてのフォトカプラPC、抵抗R1、R2を含み、フォトカプラPCがONしているときにDC-DCコンバータ20のイネーブル信号を出力する回路である。抵抗R1は、フォトトランジスタのコレクタ電流を制限する抵抗であり、一端が整流回路10の出力に接続され、他端がフォトカプラPCのフォトトランジスタのコレクタに接続されている。フォトカプラPCのフォトトランジスタのエミッタは、DC-DCコンバータ20のスタンバイ端子STBに接続されている。フォトカプラPCの発光ダイオードは、アノードが抵抗R2の一端に接続され、カソードが第2負極接点TP3に接続されている。抵抗R2の他端は、第1電界効果トランジスタQ1のドレインと第2電界効果トランジスタQ2のドレインとの接続点に接続されている。抵抗R2は、フォトカプラPCの発光ダイオードの電流を制限する抵抗である。このようにフォトカプラPCがONしているときにDC-DCコンバータ20のイネーブル信号を出力する回路構成とすることによって、DC-DCコンバータ20の入力側と出力側との間の電気的絶縁を維持した状態で、DC-DCコンバータ20の出力側から入力側へイネーブル信号を伝達することができる。
 第1電界効果トランジスタQ1及び第2電界効果トランジスタQ2がともにOFFしている状態では、ダイオードD2を介して、二次電池60の電圧がフォトカプラPCの発光ダイオードに印加されてフォトカプラPCがONする。またその状態では、ダイオードD1を介して、DC-DCコンバータ20の出力電圧がフォトカプラPCの発光ダイオードに印加されてフォトカプラPCがONする。したがってDC-DCコンバータ20のイネーブル信号は、第1電界効果トランジスタQ1及び第2電界効果トランジスタQ2がともにOFFしている状態においてもフォトカプラPCから出力される。それによってDC-DCコンバータ20は、電池装着部31に二次電池60が装着されている限り、第1電界効果トランジスタQ1及び第2電界効果トランジスタQ2がともにOFFしている状態でも動作することになる。そのため二次電池60の充電状態にかかわらず、DC-DCコンバータ20の出力電圧で充電回路30を動作させることができるので、充電回路30の電源を別個に設ける必要がない。
 図2は、電池装着部31の第1変形例を図示した回路図である。 
 電池装着部31の第1変形例は、前述した正極接点TP1、第1負極接点TP2及び第2負極接点TP3を2つずつ有する。2つの正極接点TP1は、並列に接続され、その接続点が第2電界効果トランジスタQ2のソースに接続されている。2つの第1負極接点TP2は、並列に接続され、その接続点がDC-DCコンバータ20の出力側のグランドに接続されている。2つの第2負極接点TP3は、並列に接続され、その接続点がフォトカプラPCの発光ダイオードのカソードに接続されている。
 このような構成の電池装着部31は、2つの二次電池61、62が並列に接続され、その2つの二次電池61、62に同時に充電することができる。また電池装着部31の第1変形例は、2つの二次電池61、62の少なくとも1つが装着されている状態でDC-DCコンバータ20が起動し、その2つの二次電池61、62の少なくとも1つを単独で充電することができる。
 図3は、電池装着部31の第2変形例を図示した回路図である。 
 電池装着部31の第2変形例は、前述した正極接点TP1、第1負極接点TP2及び第2負極接点TP3に加えて、さらに2つの接点TP4、TP5を有する。正極接点TP1は、第2電界効果トランジスタQ2のソースに接続されており、1つ目の二次電池61の正極端子に当接する。接点TP4は、1つ目の二次電池61の負極端子に当接する。接点TP5は、接点TP4に接続されており、2つ目の二次電池62の正極端子に当接する。第1負極接点TP2は、DC-DCコンバータ20の出力側のグランドに接続されている。第2負極接点TP3は、フォトカプラPCの発光ダイオードのカソードに接続されている。第1負極接点TP2及び第2負極接点TP3は、2つ目の二次電池62の負極端子に当接する。
 このような構成の電池装着部31は、2つの二次電池61、62が直列に接続され、その2つの二次電池61、62に同時に充電することができる。また電池装着部31の第2変形例は、2つの二次電池61、62が両方とも装着されている状態においてのみDC-DCコンバータ20が起動するので、常に2つの二次電池61、62がセットで充電される。
 図4は、第1実施例の充電装置100の動作を図示したタイミングチャートである。
 電池装着部31に二次電池60を装着すると(タイミングT1、T3)、その二次電池60は、正極端子が正極接点TP1に接し、負極端子が第1負極接点TP2及び第2負極接点TP3に接する。この状態では、正極接点TP1と第2負極接点TP3との間に二次電池60の電圧が印加されるため、フォトカプラPCがONしてDC-DCコンバータ20のイネーブル信号が出力される。それによって充電装置100は、DC-DCコンバータ20が起動し、二次電池60にDC-DCコンバータ20の出力電圧が印加されて二次電池60の充電が行われる。より具体的には、電池装着部31に装着された二次電池60の電圧でフォトカプラPCの発光ダイオードに電流が流れることによって、フォトカプラPCのフォトトランジスタがONする。それによってDC-DCコンバータ20のスタンバイ端子STBは、整流回路10の出力電圧が印加されてハイレベルになる(イネーブル信号)。したがってDC-DCコンバータ20が起動する。
 またこの状態では、第1負極接点TP2と第2負極接点TP3とが二次電池60の負極端子を介して電気的に接続される。そのためDC-DCコンバータ20が起動した後は、正極接点TP1と第2負極接点TP3との間にDC-DCコンバータ20の出力電圧も印加される状態になる。したがって制御回路40は、DC-DCコンバータ20が起動した後は、DC-DCコンバータ20の出力電圧によってフォトカプラPCがONしている状態が維持される。それによってDC-DCコンバータ20のイネーブル信号の出力が継続するので、DC-DCコンバータ20の動作状態が維持される。 
 尚、充電装置100に交流電源50が接続されていない状態になると、装着されている二次電池60の電圧でフォトカプラPCがONしていても、整流回路10の出力電圧が停止するため、イネーブル信号は出力されなくなる(タイミングT4)。
 他方、電池装着部31から二次電池60を取り外すと(タイミングT2)、正極接点TP1と第2負極接点TP3との間に二次電池60の電圧が印加されない状態になる。また電池装着部31から二次電池60を取り外すと、第1負極接点TP2と第2負極接点TP3とが電気的に接続されない状態になるため、DC-DCコンバータ20の出力電圧も正極接点TP1と第2負極接点TP3との間に印加されない状態になる。そのためフォトカプラPCがOFFし、DC-DCコンバータ20のスタンバイ端子STBは、整流回路10の出力電圧が印加されないためローレベルになる。それによってDC-DCコンバータ20は、動作が停止又は休止した状態になる。したがって充電装置100は、二次電池60を取り外した状態では、交流電源50に接続されたまま放置されている状態であっても、DC-DCコンバータ20では電力消費がほとんど生じない。
 このようにして本発明によれば、無駄な電力消費が少ない充電装置100を提供することができる。
 <第2実施例>
 第2実施例の充電装置100の構成及び動作について、図5~図7を参照しながら説明する。 
 図5は、第2実施例の充電装置100の回路図である。図6は、第2実施例の充電装置100と電子機器80とのケーブル接続を図示した回路図である。
 第2実施例の充電装置100は、充電回路30の構成が第1実施例と異なる。より具体的には第2実施例の充電装置100は、第1実施例の電池装着部31に代えてレセプタクル33が設けられている点で第1実施例と異なる。それ以外の構成については、第1実施例と同様であるため、共通する構成要素には同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
 レセプタクル33は、例えばUSB(Universal Serial Bus)規格のレセプタクルであり、「電力供給端子」としてのVbus端子、D+端子、D-端子、「グランド端子」としてのGND端子を有する。レセプタクル33のVbus端子は、第2電界効果トランジスタQ2のソースに接続されている。レセプタクル33のGND端子は、DC-DCコンバータ20の出力側のグランドに接続されている。つまりDC-DCコンバータ20の出力電圧は、レセプタクル33のVbus端子とGND端子との間に印加される。レセプタクル33の筐体331は、フォトカプラPCの発光ダイオードのカソードに接続されている。つまり制御回路40は、レセプタクル33のVbus端子と筐体331との間の電位差で発光ダイオードに電流が流れてフォトカプラPCがONし、そのときにDC-DCコンバータ20のイネーブル信号を出力する。 
 尚、レセプタクル33のD+端子、D-端子は、図示していないが、例えばD+端子をD-端子に接続してショートしてもよいし、或いは所定の抵抗値の抵抗を介してそれぞれグランドに接続してプルダウンしてもよい。
 電子機器80は、例えばスマートフォンやタブレット型パソコン等であり、レセプタクル81、制御部82、二次電池83を備える。レセプタクル81は、USB規格のレセプタクルであり、Vbus端子、D+端子、D-端子、GND端子を有する。レセプタクル81のD+端子、D-端子は、制御部82に接続されている。レセプタクル81のVbus端子は、制御部82を介して二次電池83の正極端子に接続されている。レセプタクル81のGND端子は、制御部82を介して二次電池83の負極端子に接続されている。制御部82は、例えばマイコン制御装置や制御IC等であり、二次電池83の充放電を制御する。
 充電装置100は、USB規格のケーブル70を介して電子機器80が接続される。ケーブル70は、充電装置100のレセプタクル33にプラグ71が接続され、電子機器80のレセプタクル81にプラグ73が接続される。レセプタクル33のVbus端子は、ケーブル70の電力供給線を介してレセプタクル81のVbus端子に接続され、それによって電子機器80の二次電池83の正極端子に接続される。レセプタクル33のGND端子は、ケーブル70のグランド線を介してレセプタクル81のGND端子に接続され、それによって電子機器80の二次電池83の負極端子に接続される。レセプタクル33の筐体331は、ケーブル70のシールド72を介してレセプタクル81の筐体に接続され、それによって電子機器80のグランドに接続される。
 図7は、第2実施例の充電装置100の動作を図示したタイミングチャートである。
 ケーブル70を介して充電装置100に電子機器80を接続すると(タイミングT11、T13)、二次電池83の正極端子がレセプタクル33のVbus端子に接続され、二次電池83の負極端子が電子機器80のグランドを介してレセプタクル33の筐体331に接続される。この状態では、レセプタクル33のVbus端子と筐体331との間に二次電池83の電圧が印加されるため、フォトカプラPCがONしてDC-DCコンバータ20のイネーブル信号が出力される。それによって充電装置100は、DC-DCコンバータ20が起動し、二次電池83にDC-DCコンバータ20の出力電圧が印加されて二次電池83の充電が行われる。より具体的には、電子機器80の二次電池83の電圧でフォトカプラPCの発光ダイオードに電流が流れることによって、フォトカプラPCのフォトトランジスタがONする。それによってDC-DCコンバータ20のスタンバイ端子STBは、整流回路10の出力電圧が印加されてハイレベルになる(イネーブル信号)。したがってDC-DCコンバータ20が起動する。
 またこの状態では、レセプタクル33のGND端子が電子機器80のグランドを介してレセプタクル33の筐体331に接続される。そのためDC-DCコンバータ20が起動した後は、レセプタクル33のVbus端子とレセプタクル33の筐体331との間にDC-DCコンバータ20の出力電圧も印加される状態になる。したがって制御回路40は、DC-DCコンバータ20が起動した後は、DC-DCコンバータ20の出力電圧によってフォトカプラPCがONしている状態が維持される。それによってDC-DCコンバータ20のイネーブル信号の出力が継続するので、DC-DCコンバータ20の動作状態が維持される。 
 尚、充電装置100に交流電源50が接続されていない状態になると、電子機器80の二次電池83の電圧でフォトカプラPCがONしていても、整流回路10の出力電圧が停止するため、イネーブル信号は出力されなくなる(タイミングT14)。
 他方、ケーブル70を取り外して充電装置100に電子機器80が接続されていない状態にすると(タイミングT12)、レセプタクル33のVbus端子とレセプタクル33の筐体331との間に二次電池83の電圧が印加されない状態になる。またこの状態では、レセプタクル33のGND端子がレセプタクル33の筐体331に接続されない状態になるため、レセプタクル33のVbus端子とレセプタクル33の筐体331との間にDC-DCコンバータ20の出力電圧も印加されない状態になる。そのためフォトカプラPCがOFFし、DC-DCコンバータ20のスタンバイ端子STBは、整流回路10の出力電圧が印加されないためローレベルになる。それによってDC-DCコンバータ20は、動作が停止又は休止した状態になる。したがって充電装置100は、電子機器80が接続されていない状態では、交流電源50に接続されたまま放置されている状態であっても、DC-DCコンバータ20では電力消費がほとんど生じない。
 このようにして本発明によれば、無駄な電力消費が少ない充電装置100を提供することができる。
 <第3実施例>
 第3実施例の充電装置100の構成及び動作について、図8及び図9を参照しながら説明する。 
 図8は、第3実施例の充電装置100の回路図である。
 第3実施例の充電装置100は、制御回路40の構成が第1実施例と異なる。より具体的には第3実施例の充電装置100は、制御回路40が起動回路41をさらに含む点で第1実施例と異なる。それ以外の構成については、第1実施例と同様であるため、共通する構成要素には同一の符号を付して詳細な説明を省略する。 
 尚、以下説明する第3実施例の制御回路40の構成は、第1実施例のみならず第2実施例の充電装置100にも適用可能であることは言うまでもない。
 起動回路41は、整流回路10が起動してから所定時間だけイネーブル信号を生成して出力する回路であり、抵抗R3~R5、コンデンサC2、トランジスタQ3を含む。 
 抵抗R3は、一端が整流回路10の出力に接続され、他端がコンデンサC2の一端に接続されている。コンデンサC2の他端は、DC-DCコンバータ20の入力側のグランドに接続されている。この抵抗R3とコンデンサC2は、RC回路を構成する。抵抗R5は、コンデンサC2に並列に接続されている。抵抗R4は、一端が抵抗R3とコンデンサC2の接続点に接続されており、他端がトランジスタQ3のベースに接続されている。トランジスタQ3は、PNP型のトランジスタである。トランジスタQ3のエミッタは、フォトカプラPCのフォトトランジスタのコレクタに接続されている。トランジスタQ3のコレクタは、フォトカプラPCのフォトトランジスタのエミッタに接続されている。このような構成の起動回路41は、極めてシンプルな回路構成であるため、本発明に係る充電装置100をより低コストで実現できる点で好ましい。
 図9は、第3実施例の充電装置100の動作を図示したタイミングチャートである。
 電池装着部31に二次電池60を装着すると(タイミングT21)、その二次電池60は、正極端子が正極接点TP1に接し、負極端子が第1負極接点TP2及び第2負極接点TP3に接する。この状態では、正極接点TP1と第2負極接点TP3との間に二次電池60の電圧が印加される。しかし例えば二次電池60の電力をほぼ使い切ってしまったような状態で、二次電池60の電圧が低下しており、その二次電池60の電圧でフォトカプラPCをONできないような場合には、制御回路40からイネーブル信号が出力されないため、DC-DCコンバータ20を起動することができない。
 このような場合には、例えば交流電源50の接続を一旦切断した後(タイミングT22)、交流電源50を再度接続して整流回路10を再起動する(タイミングT23)。それによって所定時間だけ起動回路41からイネーブル信号が出力されるので、DC-DCコンバータ20が起動することができる。
 より具体的には、交流電源50の接続を切断すると、起動回路41のコンデンサC2の電荷が放電される(タイミングT22)。あるいはコンデンサC2の電荷を放電させるリセットスイッチ(図示せず)を設け、そのリセットスイッチを操作してもよい。そして交流電源50を再度接続して整流回路10を再起動すると(タイミングT23)、整流回路10が起動してからコンデンサC2が充電されるまでの間だけ、トランジスタQ3のベース電流が流れてトランジスタQ3がONする(タイミングT23~T25)。トランジスタQ3がONすることによって、整流回路10の出力電圧がDC-DCコンバータ20のスタンバイ端子STBに印加される。それによってDC-DCコンバータ20が起動し、二次電池60にDC-DCコンバータ20の出力電圧が印加されて二次電池60の充電が行われる。
 DC-DCコンバータ20が起動した後は、DC-DCコンバータ20の出力電圧によってフォトカプラPCがONする(タイミングT24)。それによってDC-DCコンバータ20のイネーブル信号の出力が継続するので、DC-DCコンバータ20の動作状態が維持される。そして電池装着部31から二次電池60を取り外すと(タイミングT26)、フォトカプラPCがOFFし、DC-DCコンバータ20のスタンバイ端子STBは、整流回路10の出力電圧が印加されないためローレベルになる。それによってDC-DCコンバータ20は、動作が停止又は休止した状態になる。
 このように第3実施例の充電装置100は、例えば二次電池60の電力をほぼ使い切ってしまったような状態で、二次電池60の電圧が低下しており、その二次電池60の電圧でフォトカプラPCをONできないような場合であっても、DC-DCコンバータ20を起動して二次電池60を充電することができる。
 <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、交流電源が出力する交流電力を整流する整流回路と、前記整流回路が出力する直流電力の電圧を変換するDC-DCコンバータと、装着された二次電池の正極端子に接する正極接点、前記二次電池の負極端子に接する第1負極接点及び第2負極接点を含み、前記正極接点と前記第1負極接点との間に前記DC-DCコンバータの出力電圧が印加される充電回路と、前記正極接点と前記第2負極接点との間の電位差でONするスイッチ回路を含み、前記スイッチ回路がONしているときに前記DC-DCコンバータのイネーブル信号を出力する制御回路と、を備える。
 充電装置に装着された二次電池は、正極端子が正極接点に接し、負極端子が第1負極接点及び第2負極接点に接する。この状態では、正極接点と第2負極接点との間に二次電池の電圧が印加されるため、スイッチ回路がONしてDC-DCコンバータのイネーブル信号が出力される。それによって充電装置は、DC-DCコンバータが起動し、二次電池にDC-DCコンバータの出力電圧が印加されて二次電池の充電が行われる。
 またこの状態では、第1負極接点と第2負極接点とが二次電池の負極端子を介して電気的に接続される。そのためDC-DCコンバータが起動した後は、正極接点と第2負極接点との間にDC-DCコンバータの出力電圧も印加される状態になる。したがって制御回路は、DC-DCコンバータが起動した後は、DC-DCコンバータの出力電圧によってスイッチ回路がONしている状態が維持され、DC-DCコンバータのイネーブル信号の出力が継続する。
 他方、充電装置から二次電池を取り外すと、正極接点と第2負極接点との間に二次電池の電圧が印加されない状態になる。また充電装置から二次電池を取り外すと、さらに第1負極接点と第2負極接点とが電気的に接続されない状態になるため、DC-DCコンバータの出力電圧も正極接点と第2負極接点との間に印加されない状態になる。それによってスイッチ回路がOFFしてDC-DCコンバータのイネーブル信号が出力されなくなり、DC-DCコンバータの動作が停止又は休止した状態になる。したがって充電装置は、二次電池を取り外した状態では、商用交流電源に接続されたまま放置されている状態であっても、DC-DCコンバータでは電力消費がほとんど生じない。
 これにより本発明の第1実施態様によれば、無駄な電力消費が少ない充電装置を提供できるという作用効果が得られる。
 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実施態様において、前記スイッチ回路は、フォトカプラを含み、前記フォトカプラの発光ダイオードは、前記正極接点と前記第2負極接点との間の電位差で電流が流れて発光し、前記制御回路は、前記フォトカプラのフォトトランジスタがONしているときに前記DC-DCコンバータのイネーブル信号を出力する。
 本発明の第2実施態様によれば、DC-DCコンバータの入力側と出力側との間の電気的絶縁を維持した状態で、DC-DCコンバータの出力側から入力側へイネーブル信号を伝達することができる。
 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2実施態様において、前記充電回路は、第1電界効果トランジスタ、第2電界効果トランジスタ、前記二次電池の充電状態に応じて前記第1電界効果トランジスタ及び前記第2電界効果トランジスタをON/OFF制御する充電制御部を含み、前記第1電界効果トランジスタのソースが前記DC-DCコンバータの出力に接続され、前記第2電界効果トランジスタのソースが前記正極接点に接続され、前記第1電界効果トランジスタのドレインが前記第2電界効果トランジスタのドレインに接続されており、前記フォトカプラの発光ダイオードは、前記第1電界効果トランジスタのドレインと前記第2電界効果トランジスタのドレインとの接続点にアノードが接続され、前記第2負極接点にカソードが接続されている。
 第1電界効果トランジスタ及び第2電界効果トランジスタがともにONしている状態では、DC-DCコンバータの出力電圧で二次電池が充電される。また第1電界効果トランジスタ及び第2電界効果トランジスタがともにOFFしている状態では、二次電池の充電が停止される。そして第1電界効果トランジスタ及び第2電界効果トランジスタがともにOFFして二次電池の充電を停止している状態では、DC-DCコンバータ又は二次電池のいずれかで短絡故障が生じた場合、いずれの場合であっても電界効果トランジスタの寄生ダイオードを介して短絡電流が流れてしまうことを防止することができる。
 第1電界効果トランジスタ及び第2電界効果トランジスタがともにOFFしている状態では、第2電界効果トランジスタの寄生ダイオードを介して、二次電池の電圧がフォトカプラの発光ダイオードに印加されてフォトカプラのフォトトランジスタがONする。またその状態では、第1電界効果トランジスタの寄生ダイオードを介して、DC-DCコンバータの出力電圧がフォトカプラの発光ダイオードに印加されてフォトカプラのフォトトランジスタがONする。したがってDC-DCコンバータのイネーブル信号は、第1電界効果トランジスタ及び第2電界効果トランジスタがともにOFFしている状態においてもスイッチ回路から出力される。それによってDC-DCコンバータは、二次電池が装着されている限り、第1電界効果トランジスタ及び第2電界効果トランジスタがともにOFFしている状態でも動作することになる。そのため二次電池の充電状態にかかわらず、DC-DCコンバータの出力電圧で充電回路を動作させることができるので、充電回路の電源を別個に設ける必要がない。
 これにより本発明の第3実施態様によれば、DC-DCコンバータ又は二次電池のいずれかで短絡故障が生じた場合の安全性を確保できるとともに、本発明に係る充電装置をより低コストで実現することができる。
 本発明の第4実施態様に係る充電装置は、交流電源が出力する交流電力を整流する整流回路と、前記整流回路が出力する直流電力の電圧を変換するDC-DCコンバータと、ケーブルの電力供給線を介して電子機器の二次電池の正極端子に接続される電力供給端子、前記ケーブルのグランド線を介して前記二次電池の負極端子に接続されるグランド端子を有するレセプタクルを含み、前記レセプタクルの筐体が前記ケーブルのシールドを介して前記電子機器のグランドに接続され、前記レセプタクルの電力供給端子と前記レセプタクルのグランド端子との間に前記DC-DCコンバータの出力電圧が印加される充電回路と、前記レセプタクルの電力供給端子と前記レセプタクルの筐体との間の電位差でONするスイッチ回路を含み、前記スイッチ回路がONしているときに前記DC-DCコンバータのイネーブル信号を出力する制御回路と、を備える。
 ケーブルを介して電子機器が充電装置に接続されている状態では、レセプタクルの電力供給端子が電子機器の二次電池の正極端子に接続され、レセプタクルのグランド端子が電子機器の二次電池の負極端子に接続される。さらにレセプタクルの筐体は、電子機器のグランドに接続され、電子機器のグランドを介して二次電池の負極端子に接続される。この状態では、レセプタクルの電力供給端子とレセプタクルの筐体との間に二次電池の電圧が印加されるため、スイッチ回路がONしてDC-DCコンバータのイネーブル信号が出力される。それによって充電装置は、DC-DCコンバータが起動し、二次電池にDC-DCコンバータの出力電圧が印加されて二次電池の充電が行われる。
 またこの状態では、電子機器のグランドを介してレセプタクルのグランド端子がレセプタクルの筐体に接続される。そのためDC-DCコンバータが起動した後は、レセプタクルの電力供給端子とレセプタクルの筐体との間にDC-DCコンバータの出力電圧も印加される状態になる。したがって制御回路は、DC-DCコンバータが起動した後は、DC-DCコンバータの出力電圧によってスイッチ回路がONしている状態が維持され、DC-DCコンバータのイネーブル信号の出力が継続する。
 他方、ケーブルを介して電子機器が充電装置に接続されていない状態では、レセプタクルの電力供給端子とレセプタクルの筐体との間に二次電池の電圧が印加されない状態になる。またこの状態では、さらにレセプタクルのグランド端子がレセプタクルの筐体に接続されない状態になるため、レセプタクルの電力供給端子とレセプタクルの筐体との間にDC-DCコンバータの出力電圧も印加されない状態になる。それによってスイッチ回路がOFFしてDC-DCコンバータのイネーブル信号が出力されなくなり、DC-DCコンバータの動作が停止又は休止した状態になる。したがって充電装置は、ケーブルを介して電子機器が接続されていない状態では、商用交流電源に接続されたまま放置されている状態であっても、DC-DCコンバータでは電力消費がほとんど生じない。
 これにより本発明の第4実施態様によれば、無駄な電力消費が少ない充電装置を提供できるという作用効果が得られる。
 本発明の第5実施態様に係る充電装置は、前述した第4実施態様において、前記スイッチ回路は、フォトカプラを含み、前記フォトカプラの発光ダイオードは、前記レセプタクルの電力供給端子と前記レセプタクルの筐体との間の電位差で電流が流れて発光し、前記制御回路は、前記フォトカプラのフォトトランジスタがONしているときに前記DC-DCコンバータのイネーブル信号を出力する、充電装置である。 
 本発明の第5実施態様によれば、前述した本発明の第2実施態様と同様の作用効果が得られる。
 本発明の第6実施態様に係る充電装置は、前述した本発明の第5実施態様において、前記充電回路は、第1電界効果トランジスタ、第2電界効果トランジスタ、前記二次電池の充電状態に応じて前記第1電界効果トランジスタ及び前記第2電界効果トランジスタをON/OFF制御する充電制御部を含み、前記第1電界効果トランジスタのソースが前記DC-DCコンバータの出力に接続され、前記第2電界効果トランジスタのソースが前記レセプタクルの電力供給端子に接続され、前記第1電界効果トランジスタのドレインが前記第2電界効果トランジスタのドレインに接続されており、前記フォトカプラの発光ダイオードは、前記第1電界効果トランジスタのドレインと前記第2電界効果トランジスタのドレインとの接続点にアノードが接続され、前記レセプタクルの筐体にカソードが接続されている。
 本発明の第6実施態様によれば、前述した本発明の第3実施態様と同様の作用効果が得られる。
 本発明の第7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~第6実施態様に係る充電装置のいずれかにおいて、前記制御回路は、前記整流回路が起動してから所定時間だけ前記イネーブル信号を生成して出力する起動回路をさらに含む。
 例えば交流電源の接続を一旦切断した後、交流電源を再度接続して整流回路を再起動すると、所定時間だけ起動回路からイネーブル信号が出力され、それによってDC-DCコンバータが起動する。そしてDC-DCコンバータが起動した後は、前述したようにDC-DCコンバータの出力電圧によってイネーブル信号を維持することが可能になる。したがって例えば二次電池の電力をほぼ使い切ってしまったような状態で、二次電池の電圧が低下しており、その二次電池の電圧でスイッチ回路をONできないような場合であっても、DC-DCコンバータを起動して二次電池を充電することができる。
 本発明の第8実施態様に係る充電装置は、前述した本発明の第7実施態様において、前記起動回路は、前記整流回路の出力電圧が印加されるRC回路、前記整流回路が起動してから前記RC回路のコンデンサが充電されるまでの間だけベース電流が流れてONするトランジスタを含み、前記トランジスタがONしているときに前記DC-DCコンバータのイネーブル信号を出力する。 
 本発明の第8実施態様によれば、極めてシンプルな回路で起動回路が構成されているので、本発明に係る充電装置をより低コストで実現することができる。
10 整流回路
20 DC-DCコンバータ
30 充電回路
40 制御回路
41 起動回路
100 充電装置

Claims (8)

  1.  交流電源が出力する交流電力を整流する整流回路と、
     前記整流回路が出力する直流電力の電圧を変換するDC-DCコンバータと、
     装着された二次電池の正極端子に接する正極接点、前記二次電池の負極端子に接する第1負極接点及び第2負極接点を含み、前記正極接点と前記第1負極接点との間に前記DC-DCコンバータの出力電圧が印加される充電回路と、
     前記正極接点と前記第2負極接点との間の電位差でONするスイッチ回路を含み、前記スイッチ回路がONしているときに前記DC-DCコンバータのイネーブル信号を出力する制御回路と、を備える充電装置。
  2.  請求項1に記載の充電装置において、前記スイッチ回路は、フォトカプラを含み、前記フォトカプラの発光ダイオードは、前記正極接点と前記第2負極接点との間の電位差で電流が流れて発光し、
     前記制御回路は、前記フォトカプラのフォトトランジスタがONしているときに前記DC-DCコンバータのイネーブル信号を出力する、充電装置。
  3.  請求項2に記載の充電装置において、前記充電回路は、第1電界効果トランジスタ、第2電界効果トランジスタ、前記二次電池の充電状態に応じて前記第1電界効果トランジスタ及び前記第2電界効果トランジスタをON/OFF制御する充電制御部を含み、前記第1電界効果トランジスタのソースが前記DC-DCコンバータの出力に接続され、前記第2電界効果トランジスタのソースが前記正極接点に接続され、前記第1電界効果トランジスタのドレインが前記第2電界効果トランジスタのドレインに接続されており、
     前記フォトカプラの発光ダイオードは、前記第1電界効果トランジスタのドレインと前記第2電界効果トランジスタのドレインとの接続点にアノードが接続され、前記第2負極接点にカソードが接続されている、充電装置。
  4.  交流電源が出力する交流電力を整流する整流回路と、
     前記整流回路が出力する直流電力の電圧を変換するDC-DCコンバータと、
     ケーブルの電力供給線を介して電子機器の二次電池の正極端子に接続される電力供給端子、前記ケーブルのグランド線を介して前記二次電池の負極端子に接続されるグランド端子を有するレセプタクルを含み、前記レセプタクルの筐体が前記ケーブルのシールドを介して前記電子機器のグランドに接続され、前記レセプタクルの電力供給端子と前記レセプタクルのグランド端子との間に前記DC-DCコンバータの出力電圧が印加される充電回路と、
     前記レセプタクルの電力供給端子と前記レセプタクルの筐体との間の電位差でONするスイッチ回路を含み、前記スイッチ回路がONしているときに前記DC-DCコンバータのイネーブル信号を出力する制御回路と、を備える充電装置。
  5.  請求項4に記載の充電装置において、前記スイッチ回路は、フォトカプラを含み、前記フォトカプラの発光ダイオードは、前記レセプタクルの電力供給端子と前記レセプタクルの筐体との間の電位差で電流が流れて発光し、
     前記制御回路は、前記フォトカプラのフォトトランジスタがONしているときに前記DC-DCコンバータのイネーブル信号を出力する、充電装置。
  6.  請求項5に記載の充電装置において、前記充電回路は、第1電界効果トランジスタ、第2電界効果トランジスタ、前記二次電池の充電状態に応じて前記第1電界効果トランジスタ及び前記第2電界効果トランジスタをON/OFF制御する充電制御部を含み、前記第1電界効果トランジスタのソースが前記DC-DCコンバータの出力に接続され、前記第2電界効果トランジスタのソースが前記レセプタクルの電力供給端子に接続され、前記第1電界効果トランジスタのドレインが前記第2電界効果トランジスタのドレインに接続されており、
     前記フォトカプラの発光ダイオードは、前記第1電界効果トランジスタのドレインと前記第2電界効果トランジスタのドレインとの接続点にアノードが接続され、前記レセプタクルの筐体にカソードが接続されている、充電装置。
  7.  請求項1~6のいずれか1項に記載の充電装置において、前記制御回路は、前記整流回路が起動してから所定時間だけ前記イネーブル信号を生成して出力する起動回路をさらに含む、充電装置。
  8.  請求項7に記載の充電装置において、前記起動回路は、前記整流回路の出力電圧が印加されるRC回路、前記整流回路が起動してから前記RC回路のコンデンサが充電されるまでの間だけベース電流が流れてONするトランジスタを含み、前記トランジスタがONしているときに前記DC-DCコンバータのイネーブル信号を出力する、充電装置。
PCT/JP2018/003260 2017-03-27 2018-01-31 充電装置 WO2018179809A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/498,382 US11228198B2 (en) 2017-03-27 2018-01-31 Charging device
CN201880021640.7A CN110476319B (zh) 2017-03-27 2018-01-31 充电装置
EP18775906.3A EP3605786A4 (en) 2017-03-27 2018-01-31 CHARGING DEVICE
US17/445,482 US11901761B2 (en) 2017-03-27 2021-08-19 Charging device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017-061187 2017-03-27
JP2017061187A JP6846249B2 (ja) 2017-03-27 2017-03-27 充電装置

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US16/498,382 A-371-Of-International US11228198B2 (en) 2017-03-27 2018-01-31 Charging device
US17/445,482 Division US11901761B2 (en) 2017-03-27 2021-08-19 Charging device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018179809A1 true WO2018179809A1 (ja) 2018-10-04

Family

ID=63674617

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/003260 WO2018179809A1 (ja) 2017-03-27 2018-01-31 充電装置

Country Status (5)

Country Link
US (2) US11228198B2 (ja)
EP (1) EP3605786A4 (ja)
JP (1) JP6846249B2 (ja)
CN (1) CN110476319B (ja)
WO (1) WO2018179809A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11190029B2 (en) * 2019-05-15 2021-11-30 Semiconductor Components Industries, Llc Methods and apparatus for a battery

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003088111A (ja) * 2001-09-12 2003-03-20 Nec Saitama Ltd 消費電力低減回路
JP2005237146A (ja) * 2004-02-20 2005-09-02 Makita Corp 充電器
WO2011083886A1 (en) * 2010-01-11 2011-07-14 Pntelecom Co., Ltd. Charging and power supply device
JP2011223669A (ja) * 2010-04-06 2011-11-04 On Semiconductor Trading Ltd 携帯電子機器用の充電器
JP2013070453A (ja) * 2011-09-20 2013-04-18 Panasonic Eco Solutions Power Tools Co Ltd 充電器
US20140312691A1 (en) * 2013-03-15 2014-10-23 Cooper Technologies Company Smart power strip with automatic device connection detection
JP2015065736A (ja) * 2013-09-24 2015-04-09 日立工機株式会社 充電装置
JP2016181979A (ja) 2015-03-24 2016-10-13 Fdk株式会社 充電器

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8805530B2 (en) * 2007-06-01 2014-08-12 Witricity Corporation Power generation for implantable devices
CN101888109B (zh) * 2010-07-20 2012-12-05 衡阳中微科技开发有限公司 采用双向反接保护的蓄电池充电控制电路
EP2518883B1 (en) * 2011-04-29 2016-03-30 STMicroelectronics S.r.l. System and method for efficiently harvesting environmental energy
US9479004B2 (en) * 2015-03-13 2016-10-25 Active-Semi, Inc. Buck/boost circuit that charges and discharges multi-cell batteries of a power bank device
US10879805B2 (en) * 2015-09-22 2020-12-29 Infineon Technologies Austria Ag System and method for a switched-mode power supply having a transformer with a plurality of primary windings

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003088111A (ja) * 2001-09-12 2003-03-20 Nec Saitama Ltd 消費電力低減回路
JP2005237146A (ja) * 2004-02-20 2005-09-02 Makita Corp 充電器
WO2011083886A1 (en) * 2010-01-11 2011-07-14 Pntelecom Co., Ltd. Charging and power supply device
JP2011223669A (ja) * 2010-04-06 2011-11-04 On Semiconductor Trading Ltd 携帯電子機器用の充電器
JP2013070453A (ja) * 2011-09-20 2013-04-18 Panasonic Eco Solutions Power Tools Co Ltd 充電器
US20140312691A1 (en) * 2013-03-15 2014-10-23 Cooper Technologies Company Smart power strip with automatic device connection detection
JP2015065736A (ja) * 2013-09-24 2015-04-09 日立工機株式会社 充電装置
JP2016181979A (ja) 2015-03-24 2016-10-13 Fdk株式会社 充電器

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3605786A4

Also Published As

Publication number Publication date
JP6846249B2 (ja) 2021-03-24
EP3605786A1 (en) 2020-02-05
US20200036211A1 (en) 2020-01-30
US11901761B2 (en) 2024-02-13
CN110476319B (zh) 2023-03-28
CN110476319A (zh) 2019-11-19
JP2018164376A (ja) 2018-10-18
US20210384755A1 (en) 2021-12-09
US11228198B2 (en) 2022-01-18
EP3605786A4 (en) 2020-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI633426B (zh) 供電系統及供電方法
US10488881B1 (en) Power supply circuit
CN109462091B (zh) 一种智能插座及其控制电路
JP6038069B2 (ja) 電気自動車用充放電装置
WO2018179809A1 (ja) 充電装置
CN107645185B (zh) 充电装置及充电系统
JP3203958U (ja) 拡張装置及びその保護ケース
CN116667678B (zh) 电源电路、电源适配器及充电系统
CN102299566A (zh) 无线电力接收装置与无线电力传送系统
CN111399617B (zh) 供电控制装置和电子设备
TWI396888B (zh) 電源電路及電源電路控制方法
CN109494829B (zh) 5ⅴusb电源适配器待机自动断电控制电路
CN111600365A (zh) 充电电路、辅助电源和作业设备
JP2017135024A (ja) 電源装置および照明器具
CN219801915U (zh) 电源控制设备、电源组件和电子设备
JP6405863B2 (ja) 照明装置
CN108521151B (zh) 电池管理电路的启动装置及具有其的电池管理系统
JP3334223B2 (ja) バッテリーパック
CN216819703U (zh) 电源电路和电子设备
TWI446686B (zh) 電源切換電路及採用此電源切換電路之電子裝置
JP2013027227A (ja) 充電装置
CN110544963B (zh) 一种电子设备转接电路
JP7184052B2 (ja) 接続機器
JP2018064348A (ja) 環境発電装置及び電力供給方法
JP2016207311A (ja) 電源装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18775906

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018775906

Country of ref document: EP

Effective date: 20191028