WO2023218982A1 - 充電制御装置、携帯端末装置、充電制御方法及びプログラム - Google Patents

充電制御装置、携帯端末装置、充電制御方法及びプログラム Download PDF

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WO2023218982A1
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battery
voltage value
capacity maintenance
maintenance rate
time
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哲也 槙田
豪 田中
公孝 紅瀬
邦治 鈴木
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ソニーグループ株式会社
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    • GPHYSICS
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    • 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
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    • 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 disclosure relates to a charging control device, a mobile terminal device, a charging control method, and a program.
  • the battery installed in a mobile terminal device may expand due to repeated charging, and as the amount of battery expansion increases, the charging capacity tends to decrease and safety also tends to decrease. Further, it is known that the amount of expansion that increases due to repeated charging and discharging of a battery tends to increase in proportion to the magnitude of the full charge voltage value of the battery. Therefore, in order to suppress the amount of battery expansion to a certain level, in mobile terminal devices, as the cumulative amount of damage to the battery due to battery expansion (hereinafter sometimes referred to as "expansion damage”) increases, the battery becomes full. Charging control is performed to gradually reduce the charging voltage value.
  • the main purpose of charging control based on the cumulative amount of expansion damage is to suppress battery expansion, even if charging control is performed based on the cumulative amount of expansion damage, storage deterioration of the battery can be suppressed. It is difficult to do so.
  • the present disclosure proposes a technique that can suppress storage deterioration of batteries.
  • the charging control device of the present disclosure includes a charging circuit and a processor.
  • the charging circuit charges the battery until the voltage value of the battery reaches a full charge voltage value.
  • the processor calculates a first integrated amount that is an integrated amount of storage deterioration of the battery at a first point in time, and a second integrated amount that is an integrated amount of storage deterioration at a second point in time after a predetermined period has elapsed from the first point in time. Based on this, the rate of increase in the storage deterioration during the predetermined period is calculated. Further, the processor predicts a third integrated amount that is an integrated amount of the storage deterioration when it is assumed that the increasing rate is maintained until the target operating time of the battery.
  • the processor determines whether or not the battery will be used at the target operating time based on a first capacity maintenance rate that is a capacity maintenance rate of the battery at the second point in time, the third integrated amount, and the second integrated amount.
  • a second capacity maintenance rate which is a capacity maintenance rate, is predicted, and the full charge voltage value is controlled based on the second capacity maintenance rate.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile terminal device according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • 3 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure in the charging control device according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the operation of the charging control device according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the operation of the charging control device according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the operation of the charging control device according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a screen display according to Embodiment 2 of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a screen display according to Embodiment 2 of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile terminal device according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • a mobile terminal device 1 includes a charging control device 10, a battery 20, a charging terminal 30, a memory 40, and a touch screen 50.
  • the charging control device 10 includes a charging circuit 11, a processor 12, an ADC (Analog-to-Digital Converter) 13, and a temperature sensor 14.
  • the battery 20 may include the temperature sensor 14.
  • Examples of the mobile terminal device 1 include smart devices such as smartphones and tablet terminals, laptop personal computers, wireless earphones, wireless headphones, portable speakers, and the like.
  • Examples of the processor 12 include a CPU (Central Processing Unit), a DSP (Digital Signal Processor), and an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • Examples of the memory 40 include RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), and flash memory.
  • An example of the battery 20 is a lithium ion battery.
  • a commercial power source is connected to the mobile terminal device 1 via the charging terminal 30, and the battery 20 is charged by the commercial power source.
  • a commercial power source is connected to the charging terminal 30 via an AC adapter (not shown), and the AC adapter steps down, for example, a 100V AC commercial power source and converts it into a 5V DC power source.
  • the voltage of the battery 20 is input to the ADC 13.
  • the ADC 13 detects the voltage value of the battery 20 (hereinafter sometimes referred to as "battery voltage value"), converts the detected analog voltage value to a digital voltage value, and converts the converted digital battery voltage value. Output to processor 12.
  • the processor 12 controls charging of the battery 20 by controlling the charging circuit 11.
  • the processor 12 causes the charging circuit 11 to start charging the battery 20 when the commercial power source is connected to the charging terminal 30 via the AC adapter. Furthermore, when the charging circuit 11 charges the battery 20, the processor 12 causes the charging circuit 11 to charge the battery 20 until the battery voltage value reaches the full charge voltage value.
  • the processor 12 calculates the cumulative amount of storage deterioration of the battery 20 (hereinafter sometimes referred to as the "cumulative storage deterioration amount”), and controls the full charge voltage value based on the calculated cumulative amount of storage deterioration. .
  • the charging circuit 11 charges the battery 20 using the DC power supplied from the AC adapter under the control of the processor 12 until the battery voltage value reaches the full charge voltage value.
  • the temperature sensor 14 detects the temperature of the battery 20 (hereinafter sometimes referred to as “battery temperature”) and outputs the detected battery temperature to the processor 12.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure in the charging control device according to Embodiment 1 of the present disclosure.
  • the flowchart shown in FIG. 2 is started every unit time (for example, every 10 seconds).
  • step S100 the processor 12 determines whether a repeat timer included in the processor 12 has expired. Since the repeat timer has a predetermined period PT [days] set in advance, the processor 12 determines whether the repeat timer has expired or not, thereby determining whether the predetermined period PT has elapsed since the previous restart of the repeat timer. Determine whether the time has elapsed. For example, the number of days, 10 days, is preset in the repetition timer as the predetermined period PT. If the predetermined period PT has not elapsed (step S100: No), the process proceeds to step S105, and if the predetermined period PT has elapsed (step S100: Yes), the process proceeds to step S120.
  • step S105 the processor 12 determines whether the battery voltage value BV[V] has reached the full charge voltage value Vf[V]. When the battery voltage value BV has reached the full charge voltage value Vf (step S105: Yes), the process proceeds to step S110, and when the battery voltage value BV has not reached the full charge voltage value Vf (step S105: No), the processing procedure shown in FIG. 2 ends.
  • step S110 the processor 12 calculates the storage deterioration amount SD [%] per unit time (for example, per 10 seconds) based on the full charge voltage value Vf and the battery temperature TP [° C.].
  • the rate of increase in the cumulative amount of storage deterioration (hereinafter sometimes referred to as "storage deterioration rate”) increases.
  • the processor 12 calculates the storage deterioration amount SD per unit time according to equation (1).
  • step S115 the processor 12 calculates the current cumulative storage deterioration amount by adding the storage deterioration amount SD calculated in the current step S110 to the storage deterioration cumulative amount DI [%] calculated in the previous step S115. Calculate the quantity DI.
  • the processing procedure shown in FIG. 2 ends.
  • step S120 the processor 12 restarts the repetition timer.
  • step S125 the processor 12 stores the current cumulative storage deterioration amount DI in the memory 40. Therefore, as the operating time of the battery 20 increases, the cumulative storage deterioration amount DI for each predetermined period PT is sequentially stored in the memory 40.
  • step 130 the processor 12 calculates the storage deterioration rate DS.
  • step S135 the processor 12 calculates the cumulative storage deterioration amount (hereinafter referred to as (sometimes referred to as the "target operating time cumulative amount").
  • the processor 12 predicts the cumulative amount of storage deterioration at the target operating time TOT as the target cumulative amount of operating time when it is assumed that the storage deterioration rate DS calculated in step S130 is maintained until the target operating time TOT.
  • step S140 the processor 12 determines the current capacity of the battery 20 based on the capacity [mAh] of the battery 20, which can be measured from the amount of charge flowing into the battery 20 from the charging circuit 11 when the battery 20 is being charged.
  • the maintenance rate (hereinafter sometimes referred to as "current capacity maintenance rate") [%] is detected.
  • the processor 12 detects the ratio of the current capacity of the battery 20 to the capacity of the battery 20 at the beginning of use as the current capacity maintenance rate.
  • step S145 the processor 12 determines the capacity maintenance rate of the battery 20 at the time when the operating time BOT of the battery 20 reaches the target operating time TOT (hereinafter referred to as (Sometimes referred to as "target operating time capacity maintenance rate”) [%] Predict.
  • step S150 the processor 12 determines whether the target operating time capacity maintenance rate predicted in step S145 is less than the threshold TH1.
  • the process proceeds to step S155, and when the target operating time capacity maintenance rate is equal to or higher than the threshold TH1 (step S150: No), the process proceeds to step S155.
  • the process advances to step S165.
  • step S155 the processor 12 determines whether the full charge voltage value Vf is less than or equal to the lower limit value LL.
  • the processor 12 determines whether the full charge voltage value Vf is less than or equal to the lower limit value LL.
  • step S155: No the process proceeds to step S160, and when the full charge voltage value Vf is less than or equal to the lower limit value LL (step S155: Yes), the process proceeds to step S160.
  • the process advances to step S180.
  • the lower limit value LL may be a fixed value, or may be dynamically changed according to the operating time BOT of the battery 20 or the deterioration status of the battery 20.
  • step S160 the processor 12 reduces the full charge voltage value Vf by a predetermined amount. After the processing in step S160, the processing procedure shown in FIG. 2 ends.
  • step S165 the processor 12 determines whether the target operating time capacity maintenance rate predicted in step S145 is equal to or greater than a threshold value TH2, which is larger than the threshold value TH1 by a predetermined value.
  • a threshold value TH2 which is larger than the threshold value TH1 by a predetermined value.
  • step S170 the processor 12 determines whether the full charge voltage value Vf is greater than or equal to the upper limit value UL.
  • the processor 12 determines whether the full charge voltage value Vf is greater than or equal to the upper limit value UL.
  • the process proceeds to step S175, and when the full charge voltage value Vf is greater than or equal to the upper limit value UL (step S170: Yes), the process proceeds to step S175.
  • the process advances to step S180.
  • the upper limit value UL may be a fixed value, or may be dynamically changed depending on the operating time BOT of the battery 20 or the deterioration status of the battery 20.
  • step S175 the processor 12 increases the full charge voltage value Vf by a predetermined amount. After the processing in step S175, the processing procedure shown in FIG. 2 ends.
  • step S180 the processor 12 maintains the full charge voltage value Vf without changing it.
  • step S180 the processing procedure shown in FIG. 2 ends.
  • FIG. 3 shows an operation example (operation example 1) when the full charge voltage value Vf is maintained unchanged
  • FIG. 4 shows an operation example (operation example 2) when the full charge voltage value Vf is decreased.
  • FIG. 5 shows an operation example (operation example 3) when the full charge voltage value Vf is increased.
  • operation example 1, operation example 2, and operation example 3 will be explained separately.
  • the threshold value TH1 is set to, for example, 80%
  • the threshold value TH2 is set to, for example, 81%, which is 1% larger than the threshold value TH1.
  • the processor 12 starts from the operating time BOT of 0 [days] at a time point t m [days] when a predetermined period PT has elapsed from the previous restart time point t m -1 [days] of the repeat timer.
  • the storage deterioration rate DS is calculated according to equation (2) (step S130).
  • "A m-1 " is the cumulative amount of storage deterioration DI at time t m-1
  • A is the cumulative amount DI of storage deterioration at time t m .
  • DS (A-A m-1 )/PT...(2)
  • the processor 12 predicts the target cumulative operating time amount Ax according to equation (3) (step S135).
  • Ax (((A-A m-1 )/PT) ⁇ (TOT-t m ))+A...(3)
  • the processor 12 detects the current capacity maintenance rate X at time tm (step S140).
  • the processor 12 predicts the target operating time capacity maintenance rate Xx according to equation (4) (step S145).
  • Xx X-(Ax-A)...(4)
  • the processor 12 changes the full charge voltage value Vf because the predicted target operating time capacity maintenance rate Xx is greater than or equal to the threshold TH1 and less than the threshold TH2 (step S150: No, step S165: No). (Step S180).
  • the processor 12 starts from the operating time BOT of 0 [days] at a time point t n [days] when a predetermined period PT has elapsed from the previous restart time point t n -1 [days] of the repeat timer.
  • the storage deterioration rate DS is calculated according to equation (5) (step S130).
  • Equation (5) "B n-1 " is the cumulative amount of storage deterioration DI at time t n-1
  • “B” is the cumulative amount DI of storage deterioration at time t n .
  • DS (B-B n-1 )/PT...(5)
  • the processor 12 predicts the target cumulative operating time amount Bx according to equation (6) (step S135).
  • Bx (((B-B n-1 )/PT) ⁇ (TOT-t n ))+B...(6)
  • the processor 12 detects the current capacity maintenance rate Y at time tn (step S140).
  • the processor 12 predicts the target operating time capacity maintenance rate Yx according to equation (7) (step S145).
  • Yx Y-(Bx-B)...(7)
  • step S150: Yes the processor 12 determines that when the full charge voltage value Vf is greater than the lower limit value LL (step S155: No), The full charge voltage value Vf is decreased by a predetermined amount (step S160).
  • the processor 12 starts from the operating time BOT of 0 [days] at a time point t n [days] when a predetermined period PT has elapsed from the previous restart time point t n -1 [days] of the repeat timer.
  • the storage deterioration rate DS is calculated according to equation (8) (step S130).
  • C n-1 is the cumulative amount of storage deterioration DI at time t n-1
  • C is the cumulative amount DI of storage deterioration at time t n .
  • DS (C-C n-1 )/PT...(8)
  • the processor 12 predicts the target cumulative operating time amount Cx according to equation (9) (step S135).
  • Cx (((CC n-1 )/PT) ⁇ (TOT-t n ))+C...(9)
  • the processor 12 detects the current capacity maintenance rate Z at time tn (step S140).
  • the processor 12 predicts the target operating time capacity maintenance rate Zx according to equation (10) (step S145).
  • Zx Z-(Cx-C)...(10)
  • step S165: Yes the processor 12 determines that when the full charge voltage value Vf is less than the upper limit value UL (step S170: No). , the full charge voltage value Vf is increased by a predetermined amount (step S175).
  • Embodiment 1 has been described above.
  • FIG. 6 shows an example of a screen display on the touch screen 50 of the mobile terminal device 1 having the battery 20 with a low storage deterioration rate
  • FIG. 50 shows an example of a screen display in 50.
  • the processor 12 displays a screen S1a showing the time during which the battery voltage value BV has remained at the full charge voltage value Vf (hereinafter sometimes referred to as "full charge residence time"); S2a is displayed on the touch screen 50.
  • the full charge residence time for each day of the week or date for one week is shown in the form of a bar graph, and the full charge residence time of less than 4 hours is shown as a green bar, and the full charge residence time of 4 hours or more is shown as a green bar.
  • a full charge residence time of less than 9 hours is indicated by an orange bar, and a full charge residence time of 9 hours or more is indicated by a red bar.
  • the full charge residence time for each day of the week or each date may be shown in the form of a line graph.
  • the processor 12 causes the touch screen 50 to display screens S1b and S2b showing changes in the capacity maintenance rate of the battery 20.
  • the screens S1b and S2b show, for example, a target capacity maintenance rate (for example, 80%) corresponding to the threshold value TH1 and a target capacity maintenance period (for example, 36 months) that corresponds to the target operating time TOT.
  • the processor 12 causes the touch screen 50 to display screens S1c and S2c on which an arbitrary target capacity maintenance rate and an arbitrary target capacity maintenance period can be set.
  • the processor 12 sets the input target capacity maintenance rate as the threshold value TH1
  • the input target capacity maintenance period is set as the target operating time TOT.
  • the processor 12 sets a value larger than the input target capacity maintenance rate by a predetermined value as the threshold value TH2.
  • Embodiment 2 has been described above.
  • Each process in the above description performed by the processor 12 may be realized by causing the processor 12 to execute a program corresponding to each process.
  • a program corresponding to each process in the above description may be stored in the memory 40, and the program may be read from the memory 40 by the processor 12 and executed.
  • the program may be stored in a program server connected to the mobile terminal device 1 via an arbitrary network, and may be downloaded from the program server to the mobile terminal device 1 and executed, or may be recorded as a record readable by the mobile terminal device 1. It may be stored in a medium, read from the recording medium, and executed.
  • the recording medium that can be read by the mobile terminal device 1 includes, for example, a memory card, a USB memory, an SD card, a flexible disk, a magneto-optical disk, a CD-ROM, a DVD, and a Blu-ray (registered trademark) disk. Includes storage media.
  • the program can be written in any language or in any writing method, and may be in any form such as source code or binary code.
  • a program is not necessarily limited to a single structure, but may be distributed as multiple modules or libraries, or may work together with separate programs such as an OS to achieve its functions. Including things.
  • Embodiment 3 has been described above.
  • the charging control device of the present disclosure includes a charging circuit (charging circuit 11 of the embodiment) and a processor (processor 12 of the embodiment).
  • the charging circuit charges the battery (the battery 20 of the embodiment) until the voltage value of the battery reaches a full charge voltage value.
  • the processor generates a first integrated amount (an integrated amount of storage deterioration A m-1 , B n in the embodiment) which is an integrated amount of storage deterioration of the battery at a first time point (time t m-1 , t n -1 in the embodiment).
  • a second cumulative amount (storage deterioration in the embodiment) which is the cumulative amount of storage deterioration at the second time point (time point t m , t n in the embodiment) after a predetermined period has elapsed from the first time point.
  • the rate of increase in storage deterioration (storage deterioration rate DS in the embodiment) in a predetermined period (predetermined period PT in the embodiment) is calculated based on the cumulative amounts of deterioration (A, B, C).
  • the processor also calculates a third integrated amount ( The target operating time cumulative amount of the embodiment is predicted.
  • the processor determines the target operating time based on the first capacity maintenance rate (current capacity maintenance rate in the embodiment), which is the capacity maintenance rate of the battery at the second point in time, the third integrated amount, and the second integrated amount.
  • a second capacity maintenance rate (target operating time capacity maintenance rate in the embodiment) that is a capacity maintenance rate at is predicted, and a full charge voltage value is controlled based on the second capacity maintenance rate.
  • the processor decreases the full charge voltage value when the second capacity maintenance rate is less than the first threshold (threshold TH1 in the embodiment). For example, the processor increases the full charge voltage value when the second capacity maintenance rate is equal to or higher than a second threshold (threshold TH2 in the embodiment) that is larger than the first threshold by a predetermined value. Further, for example, the processor does not change the full charge voltage value when the second capacity maintenance rate is greater than or equal to the first threshold value and less than the second threshold value.
  • the full charge voltage value is adjusted according to the rate of increase in storage deterioration, so when the rate of decrease in capacity retention rate due to storage deterioration is large, the full charge voltage value is decreased, while the capacity retention rate due to storage deterioration is reduced.
  • the rate of decrease in the maintenance rate is small, it becomes possible to increase the full charge voltage value. Therefore, depending on the usage status of the battery, it is possible to balance the suppression of storage deterioration and the usable time of the battery charged to the fully charged voltage value, thereby maximizing the lifetime capacity of the battery. be able to.
  • the mobile terminal device of the present disclosure includes a charging control device and a touch screen (touch screen 50 of the embodiment), and the processor determines that the voltage value of the battery is the fully charged voltage value. Displays the time spent on the touch screen.
  • the processor causes the touch screen to display changes in the battery capacity maintenance rate.
  • the processor also sets the target operating time and the first threshold according to the input value to the touch screen.
  • the user of the mobile terminal device can freely change the target operating time and the first threshold value, so it is possible to realize charging control that meets the usage needs of the user.
  • the disclosed technology can also adopt the following configuration.
  • the first capacity maintenance rate which is the capacity maintenance rate of the battery at the second point in time, the third integrated amount, and the second integrated amount
  • the first capacity maintenance rate which is the capacity maintenance rate at the target operating time
  • Predict the capacity retention rate a processor that controls the full charge voltage value based on the second capacity maintenance rate;
  • a charging control device comprising: (2) The processor reduces the full charge voltage value when the second capacity maintenance rate is less than a first threshold.
  • the processor increases the full charge voltage value when the second capacity maintenance rate is at least a second threshold that is larger than the first threshold by a predetermined value.
  • the processor does not change the full charge voltage value when the second capacity maintenance rate is greater than or equal to the first threshold and less than the second threshold.
  • the charging control device according to (1) above; touch screen and A mobile terminal device comprising: (6)
  • the processor causes the touch screen to display a time period during which the voltage value of the battery remains at the fully charged voltage value.
  • the processor causes the touch screen to display the time during which the voltage value of the battery has stayed at the fully charged voltage value in the form of a graph for each day of the week or each date.
  • the processor causes the touch screen to display a change in the capacity retention rate of the battery;
  • the processor causes the touch screen to display whether the change in the capacity maintenance rate is good or bad;
  • the processor includes: Decreasing the full charge voltage value when the second capacity maintenance rate is less than a first threshold; setting the target operating time and the first threshold according to input values to the touch screen;
  • the processor causes the touch screen to display a screen on which the arbitrary target operating time and the arbitrary first threshold value can be set.
  • the mobile terminal device according to (10) above.
  • a second capacity maintenance rate which is the capacity maintenance rate at the target operating time, is predicted based on a first capacity maintenance rate, which is the capacity maintenance rate of the battery at the second point in time, and the third integrated amount. , controlling the full charge voltage value based on the second capacity maintenance rate; Charging control method.
  • a second capacity maintenance rate which is the capacity maintenance rate at the target operating time, is predicted based on a first capacity maintenance rate, which is the capacity maintenance rate of the battery at the second point in time, and the third integrated amount. , controlling the full charge voltage value based on the second capacity maintenance rate;

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Abstract

充電制御装置10において、プロセッサ12は、第一時点におけるバッテリ20の保存劣化の積算量である第一積算量と、第一時点から所定期間経過後の第二時点における保存劣化の積算量である第二積算量とに基づいて、所定期間における保存劣化の増加速度を算出し、算出された保存劣化の増加速度がバッテリの目標稼働時間まで維持されると仮定される場合の保存劣化の積算量である第三積算量を予測し、第二時点におけるバッテリの容量維持率である第一容量維持率と、第三積算量と、第二積算量とに基づいて、目標稼働時間での容量維持率である第二容量維持率を予測し、第二容量維持率に基づいて満充電電圧値を制御する。

Description

充電制御装置、携帯端末装置、充電制御方法及びプログラム
 本開示は、充電制御装置、携帯端末装置、充電制御方法及びプログラムに関する。
 携帯端末装置に搭載されるバッテリは充電の繰り返しにより膨張することがあり、バッテリの膨張量が大きくなるほど充電容量は減少し、安全性も低下する傾向がある。また、バッテリの充放電の繰り返しにより増加する膨張量は、バッテリの満充電電圧値の大きさに比例して大きくなる傾向があることが知られている。そこで、携帯端末装置では、バッテリの膨張量を一定レベルに抑えるために、バッテリの膨張によってバッテリが受けるダメージ(以下では「膨張ダメージ」と呼ぶことがある)の積算量が増加するにつれてバッテリの満充電電圧値を徐々に減少させる充電制御が行われている。
特開2020-068607号公報
 しかし、膨張ダメージの積算量に基づいた充電制御はバッテリの膨張を抑制することを主な目的としているため、膨張ダメージの積算量に基づいた充電制御を行ったとしても、バッテリの保存劣化を抑制することは困難である。
 そこで、本開示では、バッテリの保存劣化を抑制することができる技術を提案する。
 本開示の充電制御装置は、充電回路と、プロセッサとを有する。前記充電回路は、バッテリの電圧値が満充電電圧値に達するまで前記バッテリを充電する。前記プロセッサは、第一時点における前記バッテリの保存劣化の積算量である第一積算量と、前記第一時点から所定期間経過後の第二時点における前記保存劣化の積算量である第二積算量とに基づいて、前記所定期間における前記保存劣化の増加速度を算出する。また、前記プロセッサは、前記増加速度が前記バッテリの目標稼働時間まで維持されると仮定される場合の前記保存劣化の積算量である第三積算量を予測する。また、前記プロセッサは、前記第二時点における前記バッテリの容量維持率である第一容量維持率と、前記第三積算量と、前記第二積算量とに基づいて、前記目標稼働時間での前記容量維持率である第二容量維持率を予測し、前記第二容量維持率に基づいて前記満充電電圧値を制御する。
本開示の実施形態1に係る携帯端末装置の構成例を示す図である。 本開示の実施形態1に係る充電制御装置における処理手順の一例を示すフローチャートである。 本開示の実施形態1に係る充電制御装置の動作例の説明に供する図である。 本開示の実施形態1に係る充電制御装置の動作例の説明に供する図である。 本開示の実施形態1に係る充電制御装置の動作例の説明に供する図である。 本開示の実施形態2に係る画面表示例を示す図である。 本開示の実施形態2に係る画面表示例を示す図である。
 以下に、本開示の実施形態について図面に基づいて説明する。なお、以下の実施形態において、同一の部位または同一の処理には同一の符号を付すことにより重複する説明を省略することがある。
 また、以下に示す項目順序に従って本開示の技術を説明する。
 [実施形態1]
  <携帯端末装置の構成>
  <充電制御装置における処理手順>
  <充電制御装置の動作>
   <動作例1>
   <動作例2>
   <動作例3>
 [実施形態2]
 [実施形態3]
 [開示の技術の効果]
 [実施形態1]
 <携帯端末装置の構成>
 図1は、本開示の実施形態1に係る携帯端末装置の構成例を示す図である。図1において、携帯端末装置1は、充電制御装置10と、バッテリ20と、充電端子30と、メモリ40と、タッチスクリーン50とを有する。充電制御装置10は、充電回路11と、プロセッサ12と、ADC(Analog-to-Digital Converter:アナログ-デジタル変換器)13と、温度センサ14とを有する。なお、バッテリ20が温度センサ14を有しても良い。
 携帯端末装置1の一例として、スマートフォンやタブレット端末等のスマートデバイス、ラップトップ型のパーソナルコンピュータ、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレスヘッドホン、ポータブルスピーカ等が挙げられる。プロセッサ12の一例として、CPU(Central Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)、FPGA(Field Programmable Gate Array)が挙げられる。メモリ40の一例として、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリが挙げられる。バッテリ20の一例として、リチウムイオンバッテリが挙げられる。
 バッテリ20が充電されるときには、充電端子30を介して携帯端末装置1に商用電源が接続され、商用電源によりバッテリ20が充電される。商用電源はACアダプタ(図示せず)を介して充電端子30に接続され、ACアダプタは、例えば、100Vの交流の商用電源を降圧して5Vの直流電源に変換する。
 ADC13には、バッテリ20の電圧が入力される。ADC13は、バッテリ20の電圧値(以下では「バッテリ電圧値」と呼ぶことがある)を検出し、検出したアナログの電圧値をデジタルの電圧値に変換し、変換後のデジタルのバッテリ電圧値をプロセッサ12へ出力する。
 プロセッサ12は、充電回路11を制御することにより、バッテリ20への充電を制御する。プロセッサ12は、商用電源がACアダプタを介して充電端子30に接続されたことを契機として、バッテリ20への充電を充電回路11に開始させる。また、プロセッサ12は、充電回路11がバッテリ20への充電を行うときに、バッテリ電圧値が満充電電圧値に達するまで、バッテリ20への充電を充電回路11に行わせる。
 また、プロセッサ12は、バッテリ20の保存劣化の積算量(以下では「保存劣化積算量」と呼ぶことがある)を算出し、算出した保存劣化積算量に基づいて、満充電電圧値を制御する。
 充電回路11は、ACアダプタから供給される直流電源を用いて、プロセッサ12からの制御の下で、バッテリ電圧値が満充電電圧値に達するまでバッテリ20を充電する。
 温度センサ14は、バッテリ20の温度(以下では「バッテリ温度」と呼ぶことがある)を検出し、検出したバッテリ温度をプロセッサ12へ出力する。
 <充電制御装置における処理手順>
 図2は、本開示の実施形態1に係る充電制御装置における処理手順の一例を示すフローチャートである。図2に示すフローチャートは、単位時間毎(例えば10秒間隔毎)に開始される。
 図2において、ステップS100では、プロセッサ12は、プロセッサ12が有する繰り返しタイマが満了したか否かを判定する。繰り返しタイマには所定期間PT[日]が予め設定されているため、プロセッサ12は、繰り返しタイマが満了したか否かを判定することによって、繰り返しタイマの前回の再起動の時点から所定期間PTが経過したか否かを判定する。繰り返しタイマには、所定期間PTとして例えば10日間の日数が予め設定されている。所定期間PTが経過していないときは(ステップS100:No)、処理はステップS105へ進み、所定期間PTが経過しているときは(ステップS100:Yes)、処理はステップS120へ進む。
 ステップS105では、プロセッサ12は、バッテリ電圧値BV[V]が満充電電圧値Vf[V]に達しているか否かを判定する。バッテリ電圧値BVが満充電電圧値Vfに達しているときは(ステップS105:Yes)、処理はステップS110へ進み、バッテリ電圧値BVが満充電電圧値Vfに達していないときは(ステップS105:No)、図2に示す処理手順は終了する。
 ステップS110では、プロセッサ12は、満充電電圧値Vfとバッテリ温度TP[℃]とに基づいて、単位時間当たりの(例えば10秒間当たりの)保存劣化量SD[%]を算出する。ここで、バッテリ温度TPが一定の場合、満充電電圧値Vfが大きくなるほど、保存劣化積算量の増加速度(以下では「保存劣化速度」と呼ぶことがある)が大きくなる。また、満充電電圧値Vfが一定の場合、バッテリ温度TPが高くなるほど、保存劣化速度が大きくなる。そこで、プロセッサ12は、式(1)に従って単位時間当たりの保存劣化量SDを算出する。式(1)に示す関数fは、満充電電圧値Vfとバッテリ温度TPとを変数とし、満充電電圧値Vfとバッテリ温度TPと保存劣化速度との関係に基づいて、例えば重回帰分析を用いて、導出される。
 SD=f(Vf,TP) …(1)
 次いで、ステップS115では、プロセッサ12は、今回のステップS110で算出された保存劣化量SDを前回のステップS115で算出された保存劣化積算量DI[%]に加算することにより、今回の保存劣化積算量DIを算出する。ステップS115の処理後、図2に示す処理手順は終了する。
 一方で、ステップS120では、プロセッサ12は、繰り返しタイマを再起動させる。
 次いで、ステップS125では、プロセッサ12は、現時点での保存劣化積算量DIをメモリ40に記憶させる。よって、メモリ40には、バッテリ20の稼働時間の増加に伴って、所定期間PT毎の保存劣化積算量DIが順次記憶される。
 次いで、ステップ130では、プロセッサ12は、保存劣化速度DSを算出する。
 次いで、ステップS135では、プロセッサ12は、ステップS130で算出された保存劣化速度DSに基づいて、バッテリ20の稼働時間BOTが目標稼働時間TOT[日]に達する時点での保存劣化積算量(以下では「目標稼働時間積算量」と呼ぶことがある)を予測する。プロセッサ12は、ステップS130で算出された保存劣化速度DSが目標稼働時間TOTまで維持されると仮定される場合の目標稼働時間TOTにおける保存劣化積算量を目標稼働時間積算量として予測する。
 次いで、ステップS140では、プロセッサ12は、バッテリ20の充電時の充電回路11からバッテリ20への電荷の流入量より測定可能なバッテリ20の容量[mAh]に基づいて、バッテリ20の現時点での容量維持率(以下では「現在容量維持率」と呼ぶことがある)[%]を検出する。例えば、プロセッサ12は、使用開始当初のバッテリ20の容量に対する、現時点でのバッテリ20の容量の割合を現在容量維持率として検出する。
 次いで、ステップS145では、プロセッサ12は、ステップS135で予測された目標稼働時間積算量に基づいて、バッテリ20の稼働時間BOTが目標稼働時間TOTに達する時点でのバッテリ20の容量維持率(以下では「目標稼働時間容量維持率」と呼ぶことがある)[%]予測する。
 次いで、ステップS150では、プロセッサ12は、ステップS145で予測された目標稼働時間容量維持率が閾値TH1未満であるか否かを判定する。目標稼働時間容量維持率が閾値TH1未満であるときは(ステップS150:Yes)、処理はステップS155へ進み、目標稼働時間容量維持率が閾値TH1以上であるときは(ステップS150:No)、処理はステップS165へ進む。
 ステップS155では、プロセッサ12は、満充電電圧値Vfが下限値LL以下であるか否かを判定する。満充電電圧値Vfが下限値LLより大きいときは(ステップS155:No)、処理はステップS160へ進み、満充電電圧値Vfが下限値LL以下であるときは(ステップS155:Yes)、処理はステップS180へ進む。下限値LLは、固定値であっても良いし、バッテリ20の稼働時間BOTやバッテリ20の劣化状況に応じて動的に変更されても良い。
 ステップS160では、プロセッサ12は、満充電電圧値Vfを所定量だけ減少させる。ステップS160の処理後、図2に示す処理手順は終了する。
 一方で、ステップS165では、プロセッサ12は、ステップS145で予測された目標稼働時間容量維持率が、閾値TH1より所定値だけ大きい閾値TH2以上であるか否かを判定する。目標稼働時間容量維持率が閾値TH2以上であるときは(ステップS165:Yes)、処理はステップS170へ進み、目標稼働時間容量維持率が閾値TH2未満であるときは(ステップS165:No)、処理はステップS180へ進む。
 ステップS170では、プロセッサ12は、満充電電圧値Vfが上限値UL以上であるか否かを判定する。満充電電圧値Vfが上限値UL未満であるときは(ステップS170:No)、処理はステップS175へ進み、満充電電圧値Vfが上限値UL以上であるときは(ステップS170:Yes)、処理はステップS180へ進む。上限値ULは、固定値であっても良いし、バッテリ20の稼働時間BOTやバッテリ20の劣化状況に応じて動的に変更されても良い。
 ステップS175では、プロセッサ12は、満充電電圧値Vfを所定量だけ増加させる。ステップS175の処理後、図2に示す処理手順は終了する。
 一方で、ステップS180では、プロセッサ12は、満充電電圧値Vfを変更せずに維持する。ステップS180の処理後、図2に示す処理手順は終了する。
 <充電制御装置の動作>
 図3、図4及び図5は、本開示の実施形態1に係る充電制御装置の動作例の説明に供する図である。図3には満充電電圧値Vfが変更されずに維持される場合の動作例(動作例1)を示し、図4には満充電電圧値Vfが減少される場合の動作例(動作例2)を示し、図5には満充電電圧値Vfが増加される場合の動作例(動作例3)を示す。以下、動作例1、動作例2、動作例3に分けて説明する。以下では、バッテリ20の目標稼働時間TOT[日]は、例えば3年(=1095日)に設定される。また以下では、閾値TH1は例えば80%に設定され、閾値TH2は例えば閾値TH1より1%大きい81%に設定される。
 <動作例1>
 図3において、プロセッサ12は、0[日]の稼働時間BOTを起点として、繰り返しタイマの前回の再起動の時点tm-1[日]から所定期間PTが経過した時点t[日]で式(2)に従って保存劣化速度DSを算出する(ステップS130)。式(2)において、“Am-1”は時点tm-1での保存劣化積算量DIであり、“A”は時点tでの保存劣化積算量DIである。
 DS=(A-Am-1)/PT …(2)
 次いで、プロセッサ12は、式(3)に従って、目標稼働時間積算量Axを予測する(ステップS135)。
 Ax=(((A-Am-1)/PT)×(TOT-t))+A …(3)
 次いで、プロセッサ12は、時点tでの現在容量維持率Xを検出する(ステップS140)。
 次いで、プロセッサ12は、式(4)に従って、目標稼働時間容量維持率Xxを予測する(ステップS145)。
 Xx=X-(Ax-A) …(4)
 次いで、プロセッサ12は、予測された目標稼働時間容量維持率Xxが閾値TH1以上で、かつ、閾値TH2未満であるため(ステップS150:No,ステップS165:No)、満充電電圧値Vfを変更せずに維持する(ステップS180)。
 <動作例2>
 図4において、プロセッサ12は、0[日]の稼働時間BOTを起点として、繰り返しタイマの前回の再起動の時点tn-1[日]から所定期間PTが経過した時点t[日]で式(5)に従って保存劣化速度DSを算出する(ステップS130)。式(5)において、“Bn-1”は時点tn-1での保存劣化積算量DIであり、“B”は時点tでの保存劣化積算量DIである。
 DS=(B-Bn-1)/PT …(5)
 次いで、プロセッサ12は、式(6)に従って、目標稼働時間積算量Bxを予測する(ステップS135)。
 Bx=(((B-Bn-1)/PT)×(TOT-t))+B …(6)
 次いで、プロセッサ12は、時点tでの現在容量維持率Yを検出する(ステップS140)。
 次いで、プロセッサ12は、式(7)に従って、目標稼働時間容量維持率Yxを予測する(ステップS145)。
 Yx=Y-(Bx-B) …(7)
 次いで、プロセッサ12は、予測された目標稼働時間容量維持率Yxが閾値TH1未満であるため(ステップS150:Yes)、満充電電圧値Vfが下限値LLより大きいときに(ステップS155:No)、満充電電圧値Vfを所定量だけ減少させる(ステップS160)。
 <動作例3>
 図5において、プロセッサ12は、0[日]の稼働時間BOTを起点として、繰り返しタイマの前回の再起動の時点tn-1[日]から所定期間PTが経過した時点t[日]で式(8)に従って保存劣化速度DSを算出する(ステップS130)。式(8)において、“Cn-1”は時点tn-1での保存劣化積算量DIであり、“C”は時点tでの保存劣化積算量DIである。
 DS=(C-Cn-1)/PT …(8)
 次いで、プロセッサ12は、式(9)に従って、目標稼働時間積算量Cxを予測する(ステップS135)。
 Cx=(((C-Cn-1)/PT)×(TOT-t))+C …(9)
 次いで、プロセッサ12は、時点tでの現在容量維持率Zを検出する(ステップS140)。
 次いで、プロセッサ12は、式(10)に従って、目標稼働時間容量維持率Zxを予測する(ステップS145)。
 Zx=Z-(Cx-C) …(10)
 次いで、プロセッサ12は、予測された目標稼働時間容量維持率Zxが閾値TH2以上であるため(ステップS165:Yes)、満充電電圧値Vfが上限値UL未満であるときに(ステップS170:No)、満充電電圧値Vfを所定量だけ増加させる(ステップS175)。
 以上、実施形態1について説明した。
 [実施形態2]
 図6及び図7は、本開示の実施形態2に係る画面表示例を示す図である。図6には、保存劣化速度が小さいバッテリ20を有する携帯端末装置1のタッチスクリーン50における画面表示例を示し、図7には、保存劣化速度が大きいバッテリ20を有する携帯端末装置1のタッチスクリーン50における画面表示例を示す。
 図6及び図7に示すように、プロセッサ12は、バッテリ電圧値BVが満充電電圧値Vfに滞留していた時間(以下では「満充電滞留時間」と呼ぶことがある)を示す画面S1a,S2aをタッチスクリーン50に表示させる。画面S1a,S2aには、例えば、一週間分の曜日毎または日付毎の満充電滞留時間が棒グラフの形式で示され、4時間未満の満充電滞留時間は緑色の棒で示され、4時間以上9時間未満の満充電滞留時間は橙色の棒で示され、9時間以上の満充電滞留時間は赤色の棒で示される。また例えば、曜日毎または日付毎の満充電滞留時間が折れ線グラフの形式で示されても良い。
 また、プロセッサ12は、バッテリ20の容量維持率の推移を示す画面S1b,S2bをタッチスクリーン50に表示させる。画面S1b,S2bには、例えば、閾値TH1に相当する目標容量維持率(例えば80%)と、目標稼働時間TOTに相当する目標容量維持期間(例えば36か月)とが示される。また、目標稼働時間容量維持率が目標容量維持率以上であるときは画面S1bのように容量維持率の推移が良好であること(推移:Good)が表示される一方で、目標稼働時間容量維持率が目標容量維持率未満であるときは画面S2bのように容量維持率の推移が不良であること(推移:BAD)が表示される。
 また、プロセッサ12は、任意の目標容量維持率の設定と、任意の目標容量維持期間の設定とが可能な画面S1c,S2cをタッチスクリーン50に表示させる。携帯端末装置1のユーザが画面S1c,S2cに任意の目標容量維持率と任意の目標容量維持期間とを入力することにより、プロセッサ12は、入力された目標容量維持率を閾値TH1として設定し、入力された目標容量維持期間を目標稼働時間TOTとして設定する。また、プロセッサ12は、入力された目標容量維持率より所定値だけ大きい値を閾値TH2として設定する。
 以上、実施形態2について説明した。
 [実施形態3]
 プロセッサ12での上記説明における各処理は、各処理に対応するプログラムをプロセッサ12に実行させることによって実現してもよい。例えば、上記説明における各処理に対応するプログラムがメモリ40に記憶され、プログラムがプロセッサ12によってメモリ40から読み出されて実行されても良い。また、プログラムは、任意のネットワークを介して携帯端末装置1に接続されたプログラムサーバに記憶され、そのプログラムサーバから携帯端末装置1にダウンロードされて実行されたり、携帯端末装置1が読み取り可能な記録媒体に記憶され、その記録媒体から読み出されて実行されても良い。携帯端末装置1が読み取り可能な記録媒体には、例えば、メモリーカード、USBメモリ、SDカード、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、DVD、及び、Blu-ray(登録商標)ディスク等の可搬の記憶媒体が含まれる。また、プログラムは、任意の言語や任意の記述方法にて記述され、ソースコードやバイナリコード等の形式を問わない。また、プログラムは必ずしも単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールや複数のライブラリとして分散構成されるものや、OSに代表される別個のプログラムと協働してその機能を達成するものも含む。
 以上、実施形態3について説明した。
 [開示の技術の効果]
 以上のように、本開示の充電制御装置(実施形態の充電制御装置10)は、充電回路(実施形態の充電回路11)と、プロセッサ(実施形態のプロセッサ12)とを有する。充電回路は、バッテリ(実施形態のバッテリ20)の電圧値が満充電電圧値に達するまでバッテリを充電する。プロセッサは、第一時点(実施形態の時点tm-1,tn-1)におけるバッテリの保存劣化の積算量である第一積算量(実施形態の保存劣化積算量Am-1,Bn-1,Cn-1)と、第一時点から所定期間経過後の第二時点(実施形態の時点t,t)における保存劣化の積算量である第二積算量(実施形態の保存劣化積算量A,B,C)とに基づいて、所定期間(実施形態の所定期間PT)における保存劣化の増加速度(実施形態の保存劣化速度DS)を算出する。また、プロセッサは、算出された保存劣化の増加速度がバッテリの目標稼働時間(実施形態の目標稼働時間TOT)まで維持されると仮定される場合の保存劣化の積算量である第三積算量(実施形態の目標稼働時間積算量)を予測する。また、プロセッサは、第二時点におけるバッテリの容量維持率である第一容量維持率(実施形態の現在容量維持率)と、第三積算量と、第二積算量とに基づいて、目標稼働時間での容量維持率である第二容量維持率(実施形態の目標稼働時間容量維持率)を予測し、第二容量維持率に基づいて満充電電圧値を制御する。
 例えば、プロセッサは、第二容量維持率が第一閾値(実施形態の閾値TH1)未満であるときに満充電電圧値を減少させる。また例えば、プロセッサは、第二容量維持率が、第一閾値より所定値だけ大きい第二閾値(実施形態の閾値TH2)以上であるときに満充電電圧値を増加させる。また例えば、プロセッサは、第二容量維持率が、第一閾値以上で、かつ、第二閾値未満であるときに、満充電電圧値を変更しない。
 こうすることで、バッテリの保存劣化を抑制することができる。また、保存劣化の増加速度の大きさに応じて満充電電圧値が調節されるため、保存劣化による容量維持率の減少ペースが大きいときは満充電電圧値を減少する一方で、保存劣化による容量維持率の減少ペースが小さいときは満充電電圧値を増加することが可能になる。このため、バッテリの使用状況に応じて、保存劣化の抑制と満充電電圧値まで充電されたバッテリの使用可能時間とのバランスをとることが可能になるため、バッテリの生涯容量の最大化を図ることができる。
 また、本開示の携帯端末装置(実施形態の携帯端末装置1)は、充電制御装置とタッチスクリーン(実施形態のタッチスクリーン50)とを有し、プロセッサは、バッテリの電圧値が満充電電圧値に滞留していた時間をタッチスクリーンに表示させる。
 こうすることで、バッテリの電圧値が満充電電圧値に滞留していた時間が可視化されるため、保存劣化の抑制の観点でバッテリの充電方法を見直すきっかけを携帯端末装置のユーザに与えることができる。
 また、プロセッサは、バッテリの容量維持率の推移をタッチスクリーンに表示させる。
 こうすることで、バッテリの容量維持率の推移が可視化されるため、容量維持率の減少ペースの抑制の観点でバッテリの充電方法を見直すきっかけを携帯端末装置のユーザに与えることができる。
 また、プロセッサは、タッチスクリーンへの入力値に従って、目標稼働時間及び第一閾値を設定する。
 こうすることで、携帯端末装置のユーザは目標稼働時間及び第一閾値を自由に変更することが可能になるため、ユーザの利用ニーズに合わせた充電制御を実現することが可能になる。
 なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、また他の効果があっても良い。
 また、開示の技術は以下のような構成も採ることができる。
(1)
 バッテリの電圧値が満充電電圧値に達するまで前記バッテリを充電する充電回路と、
 第一時点における前記バッテリの保存劣化の積算量である第一積算量と、前記第一時点から所定期間経過後の第二時点における前記保存劣化の積算量である第二積算量とに基づいて、前記所定期間における前記保存劣化の増加速度を算出し、
 前記増加速度が前記バッテリの目標稼働時間まで維持されると仮定される場合の前記保存劣化の積算量である第三積算量を予測し、
 前記第二時点における前記バッテリの容量維持率である第一容量維持率と、前記第三積算量と、前記第二積算量とに基づいて、前記目標稼働時間での前記容量維持率である第二容量維持率を予測し、
 前記第二容量維持率に基づいて前記満充電電圧値を制御するプロセッサと、
 を具備する充電制御装置。
(2)
 前記プロセッサは、前記第二容量維持率が第一閾値未満であるときに前記満充電電圧値を減少させる、
 前記(1)に記載の充電制御装置。
(3)
 前記プロセッサは、前記第二容量維持率が、前記第一閾値より所定値だけ大きい第二閾値以上であるときに前記満充電電圧値を増加させる、
 前記(2)に記載の充電制御装置。
(4)
 前記プロセッサは、前記第二容量維持率が、前記第一閾値以上で、かつ、前記第二閾値未満であるときに、前記満充電電圧値を変更しない、
 前記(3)に記載の充電制御装置。
(5)
 前記(1)に記載の充電制御装置と、
 タッチスクリーンと、
 を具備する携帯端末装置。
(6)
 前記プロセッサは、前記バッテリの電圧値が前記満充電電圧値に滞留していた時間を前記タッチスクリーンに表示させる、
 前記(5)に記載の携帯端末装置。
(7)
 前記プロセッサは、前記バッテリの電圧値が前記満充電電圧値に滞留していた時間を曜日毎または日付毎のグラフの形式で前記タッチスクリーンに表示させる、
 前記(6)に記載の携帯端末装置。
(8)
 前記プロセッサは、前記バッテリの容量維持率の推移を前記タッチスクリーンに表示させる、
 前記(5)に記載の携帯端末装置。
(9)
 前記プロセッサは、前記容量維持率の推移の良否を前記タッチスクリーンに表示させる、
 前記(8)に記載の携帯端末装置。
(10)
 前記プロセッサは、
 前記第二容量維持率が第一閾値未満であるときに前記満充電電圧値を減少させ、
 前記タッチスクリーンへの入力値に従って、前記目標稼働時間及び前記第一閾値を設定する、
 前記(5)に記載の携帯端末装置。
(11)
 前記プロセッサは、任意の前記目標稼働時間及び任意の前記第一閾値の設定が可能な画面を前記タッチスクリーンに表示させる、
 前記(10)に記載の携帯端末装置。
(12)
 電圧値が満充電電圧値に達するまで充電されるバッテリに対する充電制御方法であって、
 第一時点における前記バッテリの保存劣化の積算量である第一積算量と、前記第一時点から所定期間経過後の第二時点における前記保存劣化の積算量である第二積算量とに基づいて、前記所定期間における前記保存劣化の増加速度を算出し、
 前記増加速度が前記バッテリの目標稼働時間まで維持されると仮定される場合の前記保存劣化の積算量である第三積算量を予測し、
 前記第二時点における前記バッテリの容量維持率である第一容量維持率と、前記第三積算量とに基づいて、前記目標稼働時間での前記容量維持率である第二容量維持率を予測し、
 前記第二容量維持率に基づいて前記満充電電圧値を制御する、
 充電制御方法。
(13)
 電圧値が満充電電圧値に達するまで充電されるバッテリに対する充電制御をプロセッサに実行させるためのプログラムであって、
 第一時点における前記バッテリの保存劣化の積算量である第一積算量と、前記第一時点から所定期間経過後の第二時点における前記保存劣化の積算量である第二積算量とに基づいて、前記所定期間における前記保存劣化の増加速度を算出し、
 前記増加速度が前記バッテリの目標稼働時間まで維持されると仮定される場合の前記保存劣化の積算量である第三積算量を予測し、
 前記第二時点における前記バッテリの容量維持率である第一容量維持率と、前記第三積算量とに基づいて、前記目標稼働時間での前記容量維持率である第二容量維持率を予測し、
 前記第二容量維持率に基づいて前記満充電電圧値を制御する、
 処理を前記プロセッサに実行させるためのプログラム。
1 携帯端末装置
10 充電制御装置
11 充電回路
12 プロセッサ
13 ADC
14 温度センサ
20 バッテリ
30 充電端子
40 メモリ
50 タッチスクリーン

Claims (10)

  1.  バッテリの電圧値が満充電電圧値に達するまで前記バッテリを充電する充電回路と、
     第一時点における前記バッテリの保存劣化の積算量である第一積算量と、前記第一時点から所定期間経過後の第二時点における前記保存劣化の積算量である第二積算量とに基づいて、前記所定期間における前記保存劣化の増加速度を算出し、
     前記増加速度が前記バッテリの目標稼働時間まで維持されると仮定される場合の前記保存劣化の積算量である第三積算量を予測し、
     前記第二時点における前記バッテリの容量維持率である第一容量維持率と、前記第三積算量と、前記第二積算量とに基づいて、前記目標稼働時間での前記容量維持率である第二容量維持率を予測し、
     前記第二容量維持率に基づいて前記満充電電圧値を制御するプロセッサと、
     を具備する充電制御装置。
  2.  前記プロセッサは、前記第二容量維持率が第一閾値未満であるときに前記満充電電圧値を減少させる、
     請求項1に記載の充電制御装置。
  3.  前記プロセッサは、前記第二容量維持率が、前記第一閾値より所定値だけ大きい第二閾値以上であるときに前記満充電電圧値を増加させる、
     請求項2に記載の充電制御装置。
  4.  前記プロセッサは、前記第二容量維持率が、前記第一閾値以上で、かつ、前記第二閾値未満であるときに、前記満充電電圧値を変更しない、
     請求項3に記載の充電制御装置。
  5.  請求項1に記載の充電制御装置と、
     タッチスクリーンと、
     を具備する携帯端末装置。
  6.  前記プロセッサは、前記バッテリの電圧値が前記満充電電圧値に滞留していた時間を前記タッチスクリーンに表示させる、
     請求項5に記載の携帯端末装置。
  7.  前記プロセッサは、前記バッテリの容量維持率の推移を前記タッチスクリーンに表示させる、
     請求項5に記載の携帯端末装置。
  8.  前記プロセッサは、
     前記第二容量維持率が第一閾値未満であるときに前記満充電電圧値を減少させ、
     前記タッチスクリーンへの入力値に従って、前記目標稼働時間及び前記第一閾値を設定する、
     請求項5に記載の携帯端末装置。
  9.  電圧値が満充電電圧値に達するまで充電されるバッテリに対する充電制御方法であって、
     第一時点における前記バッテリの保存劣化の積算量である第一積算量と、前記第一時点から所定期間経過後の第二時点における前記保存劣化の積算量である第二積算量とに基づいて、前記所定期間における前記保存劣化の増加速度を算出し、
     前記増加速度が前記バッテリの目標稼働時間まで維持されると仮定される場合の前記保存劣化の積算量である第三積算量を予測し、
     前記第二時点における前記バッテリの容量維持率である第一容量維持率と、前記第三積算量とに基づいて、前記目標稼働時間での前記容量維持率である第二容量維持率を予測し、
     前記第二容量維持率に基づいて前記満充電電圧値を制御する、
     充電制御方法。
  10.  電圧値が満充電電圧値に達するまで充電されるバッテリに対する充電制御をプロセッサに実行させるためのプログラムであって、
     第一時点における前記バッテリの保存劣化の積算量である第一積算量と、前記第一時点から所定期間経過後の第二時点における前記保存劣化の積算量である第二積算量とに基づいて、前記所定期間における前記保存劣化の増加速度を算出し、
     前記増加速度が前記バッテリの目標稼働時間まで維持されると仮定される場合の前記保存劣化の積算量である第三積算量を予測し、
     前記第二時点における前記バッテリの容量維持率である第一容量維持率と、前記第三積算量とに基づいて、前記目標稼働時間での前記容量維持率である第二容量維持率を予測し、
     前記第二容量維持率に基づいて前記満充電電圧値を制御する、
     処理を前記プロセッサに実行させるためのプログラム。
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