CN107112790A - 充电装置、充电程序、充电方法 - Google Patents

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Abstract

提供进行适当的电流调整来防止电池的劣化并且缩短充电时间的充电装置或充电方法等。为在电池31的电压到达规定的电压之前以固定的电流进行充电而在到达规定的电压以后以固定地维持该电压的方式对电流进行控制来进行充电的充电装置1。劣化测定部31感测电池31的劣化状况,电流电压调整部11对与劣化状况对应的附加电流进行特别指定,电力供给部12除了固定的电流之外还将附加电流向电池31供给。此外,利用通过流动固定期间的单一量的电流而感测的电压差或温度差来特别指定劣化状况。

Description

充电装置、充电程序、充电方法
技术领域
本发明涉及充电装置、充电程序、充电方法,特别是涉及通过进行急速充电而能够缩短充电时间的充电装置或充电方法等。
背景技术
当前,以智能电话为首的便携式终端通常广泛地进行普及。便携式终端为内置电池的终端,但是,对于该电池而使用能够进行充电而重复使用的二次电池。关于该二次电池的充电时间,短是更优选的。这是因为,便携式终端为所有者搬运到外面的终端,因此,当在充电需要长时间时,在不能充分地充电的状态下,所有者携带便携式终端。
为了使充电时间变短,只要在短时间内向二次电池流动大电流即可。可是,当进行其时,在电极构造或电解液的性质上,存在二次电池受到损坏而劣化而电池寿命变短这样的问题。
为了解决该问题,广泛地使用被称为恒流恒压方式的充电方式。恒流恒压方式是指如图10所示的图表那样在电池的电压到达规定的电压之前以固定的电流进行充电而其以后以固定地维持该电压的方式对电流进行控制来进行充电的方法(非专利文献1)。
恒流恒压方式对电流进行调整以使电池不劣化,因此,能够延长电池的寿命。
现有技术文献
专利文献
非专利文献1:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1486101084/Yahoo知恵袋CCCV充電について/検索日:2014年10月23日。
发明内容
发明要解决的课题
如上述那样,恒流恒压方式为在变为规定的电压之前流动固定的电流的方式,但是,未必需要使电流为固定,只要进行适当的电流调整,则即使使电流增加也能够防止电池的劣化。即,对于该充电方式,尽管留下许多防止电池的劣化并缩短充电时间的余地,可是在此之前未提供那样的技术。
本发明是用于解决这样的课题的发明,提供进行适当的电流调整来防止电池的劣化并且缩短充电时间的充电装置或充电方法等。
用于解决课题的方案
为了解决上述问题,在本发明中,提供一种充电装置,在电池的电压到达规定的电压之前以固定的电流进行充电而在到达规定的电压以后以固定地维持该电压的方式对电流进行控制来进行充电,所述充电装置的特征在于,具备:附加电流特定单元,根据所述电池的劣化状况来特别指定可附加于所述固定的电流的电流;以及附加电流充电单元,使所述可附加的电流与所述固定的电流一起向所述电池充电。
本发明的充电装置是一种充电装置,在电池的电压到达规定的电压之前以固定的电流进行充电而在到达规定的电压以后以固定地维持该电压的方式对电流进行控制来进行充电,使根据前述电池的劣化状况来特别指定的电流与前述固定的电流一起向前述电池充电。
由此,使根据电池的劣化状况来特别指定的可附加电流与利用恒流恒压方式的固定的电流一起向电池充电。
为了解决上述问题,在本发明中,提供一种充电程序,在电池的电压到达规定的电压之前以固定的电流进行充电而在到达规定的电压以后以固定地维持该电压的方式对电流进行控制来进行充电,所述充电程序的特征在于,使计算机作为如下单元发挥作用:附加电流特定单元,根据所述电池的劣化状况来特别指定可附加于所述固定的电流的电流;以及附加电流充电单元,使所述可附加的电流与所述固定的电流一起向所述电池充电。
本发明的充电程序是,在电池的电压到达规定的电压之前以固定的电流进行充电而在到达规定的电压以后以固定地维持该电压的方式对电流进行控制来进行充电的充电装置中,使根据前述电池的劣化状况来特别指定的电流与前述固定的电流一起向前述电池充电。
由此,使根据电池的劣化状况来特别指定的可附加电流与利用恒流恒压方式的固定的电流一起向电池充电。
为了解决上述问题,在本发明中,提供一种充电方法,在电池的电压到达规定的电压之前以固定的电流进行充电而在到达规定的电压以后以固定地维持该电压的方式对电流进行控制来进行充电,所述充电方法的特征在于,进行:附加电流特定步骤,附加电流特定单元根据所述电池的劣化状况来特别指定可附加于所述固定的电流的电流;以及附加电流充电步骤,附加电流充电单元使所述可附加的电流与所述固定的电流一起向所述电池充电。
本发明的充电方式是,在电池的电压到达规定的电压之前以固定的电流进行充电而在到达规定的电压以后以固定地维持该电压的方式对电流进行控制来进行充电的充电装置中,使根据前述电池的劣化状况来特别指定的电流与前述固定的电流一起向前述电池充电。
由此,使根据电池的劣化状况来特别指定的可附加电流与利用恒流恒压方式的固定的电流一起向电池充电。
再有,通过向电池流动固定期间的单一量的电流之前的电压与流动之后的电压的电压差或者向电池流动固定期间的单一量的电流之前的所述电池的温度与流动之后的所述电池的温度的温度差来特别指定上述劣化状况。
发明效果
本发明使根据电池的劣化状况来特别指定的可附加的电流与利用恒流恒压方式的固定的电流一起向电池充电。
因此,即使流动比以往的恒流恒压方式大的电流,也不会使电池劣化,并且,与以往的恒流恒压方式相比,能够缩短充电时间。
附图说明
图1是表示本发明的硬件结构的一个例子的图。
图2是示出电流和电压的关系的图。
图3是表示期间特定信息的一个例子的图。
图4是表示根据劣化试验的电流调整数据的一个例子的图。
图5是表示基于前次电压差的附加电流值的一个例子的图。
图6是表示基于前次温度差的附加电流值的一个例子的图。
图7是用于实施本发明的流程图。
图8是表示步骤1的细节的流程图。
图9是表示步骤2的细节的流程图。
图10是表示恒流恒压方式下的电流和电压的关系的图。
具体实施方式
实施例
基于图来说明本发明的实施例。
图1是在本发明中利用的硬件的结构图。
本发明由充电装置1、将电向充电装置1供给的电源2、以及接受来自充电装置1的电的供给的电池模块3构成,电源2和充电装置1通过电源供给用的软线4连接,充电装置1和电池模块3通过电源供给用的电缆5连接。再有,该电缆5为在充电装置1与电池模块3之间也能够进行信息的收发的电缆。
充电装置1由电流电压控制部11、电力供给部12、劣化测定部13、存储部14构成。
电流电压控制部11为中央运算元件(CPU),在内部具备定时产生电路、模拟值读取电路等(再有,并不限于此)。该电流电压控制部11从劣化测定部13、存储部14接收信息,基于这些信息来进行各种控制,对电力供给部12发送电力的供给命令。
电力供给部12从电源2接收电力,并且,基于来自电流电压控制部11的命令来对电池模块3供给电力。
劣化测定部13具备电流、电压检测功能和在它们的周边配置的滤波电路等(再有,并不限于此)。该劣化测定部13从温度传感器32接收信息,将其向电流电压控制部11发送。
存储部14根据来自电流电压控制部11的信息请求来将信息向电流电压控制部11发送。此外,从电流电压控制部11接收信息来存储信息。
电源2对充电装置2供给电力。
电池模块3为例如便携式电话、个人计算机等设备。电池模块3由电池31和温度传感器32构成。
电池31为锂离子二次电池,在此使用磷酸铁锂离子二次电池。但是,电池31并不限于此,也可以为其他的电池。电池31从充电装置1接受电力供给而被充电。
温度传感器32对电池31的温度进行测量,将所测量的温度向电流劣化测定部13发送。
图2是示出了本发明的电流和电压的值的图表。
关于电压,描绘电压逐渐变高的曲线,特别地描绘电压伴随着附加电流的增加而变高的曲线。
基础电流与在以往例中示出的电流相同,描绘与以往例相同的曲线。
附加电流是指表示向基础电流附加的电流的值。关于该附加电流,在初期其量为“0”。当初期结束而进入到可附加期时,电流逐渐增加,伴随着靠近末期,电流减少。再有,对附加电流和初期、可附加期、末期的细节在后面进行叙述。
接着,对在存储部14中存储的数据进行说明。
图3示出了期间特定信息。
图3(a)为用于对从初期切换为可附加期的时期进行特别指定的信息。在此,电压为“a1伏特至a2伏特(实际上在a1、a2的部分中代入具体的数值)”之间的情况为初期,电压为“a3伏特至a4伏特”之间的情况为可附加期,电压为“a5伏特至a6伏特”之间的情况为末期。
在可附加期,能够使向电池31供给的电流增加。由此,能够进行急速充电。
再有,关于可附加期,电压为“2.6伏特以上、3.5伏特以下”是优选的,但是,也可以为“2.0伏特以上、3.9伏特以下”的期间。
图4示出了根据劣化试验的电流调整数据。劣化试验是指向电池31流动固定期间的固定的电流来测量该期间的电压变化或电池31的温度变化来对电池31的劣化的程度进行特别指定的试验。
图4(a)为根据电压变化的电流调整数据,将增加电压范围和附加电流值相关联地存储。通过劣化试验,对电压的增加的量进行测量,根据该增加的量来提取附加电流值,将其作为附加电流的量。
图4(b)为根据温度变化的电流调整数据,将增加温度范围和附加电流值相关联地存储。通过劣化试验,对电压31的温度的变化进行测量,根据其变化量来提取附加电流值,将其作为附加电流的量。
图5是基于前次电压差的附加电流值。
图5(a)为前次的劣化试验中的电压的变动值。
图5(b)是用于求取前次的劣化试验中的电压的变动值与此次的劣化试验中的电压的变动值的差并且基于该差来特别指定附加电流值的数据。例如,在差为d3伏特的情况下,将d8安培的电流附加于基础电流(实际上在d3、d8的部分中代入具体的数值)。
图6示出了基于前次温度差的附加电流值。
图6(a)为前次的劣化试验中的温度的变动值。
图6(b)为用于求取前次的劣化试验中的温度的变动值与此次的劣化试验中的温度的变动值的差并且基于该差来特别指定附加电流值的数据。例如,在差为e5度的情况下,将e9安培的电流附加于基础电流(实际上在e5、e9的部分中代入具体的数值)。
接着,对本实施例的处理流程进行说明。
图7为本实施例的处理流程。该流程图由电流控制处理(步骤1)、附加电流处理(步骤2)、电力供给处理(步骤3)、末期确认处理(步骤4)构成。
步骤1为电流控制处理,其细节如图8那样。
在步骤1-1中,电流电压控制部11确认是否到达规定的电压。如果未到达规定的电压,则向步骤1-2前进,如果到达规定的电压,则前进到步骤1-3。
步骤1-2为用于电流电压控制部11使进行充电的电流为固定的处理。
步骤1-3为电流电压控制部11为了使电压为固定而对电流进行控制的处理。
步骤2为附加电流处理,其细节如图9那样。
步骤2-1为可附加期确认处理。
电流电压控制部11基于当前的电压和在存储部14中存储的图3的期间特定信息来确认当前是否为可附加期。在为可附加期的情况下,前进到步骤2-2,在为其以外的情况下,结束步骤2。
再有,附加电流仅在可附加期被附加,在初期和末期不被附加。这是因为,在初期,电压低,因此,当在初期流动附加电流时(当流动大电流时),离子的冲击力过于强而使电池31劣化。此外,这是因为经验上已知,在靠近完全充电的状态的末期,当流动大电流时,成为电池31的劣化的原因。
步骤2-2为劣化测定处理。
劣化测定部14流动固定期间(实际上不过一刹那)的固定的电流来计算流动固定的电流之前的电压以及电池31的温度与流动固定的电流之后的电压以及电池31的差。再有,将在此计算出的电压差设为电压差f1,将在此计算出的温度差设为温度差f2。
步骤2-3为附加电流特定处理。
该附加电流特定处理为对附加的电流的值进行特别指定的处理。当电池31为性能劣化的电池而未使与劣化状况对应的附加电流为准确的值时,劣化进一步发展。因此,准确地把握劣化状况而能够附加与该劣化状况对应的最佳的电流为该处理的主旨。
该处理全部有4种。也可以仅进行该4种处理之中的任一个处理,也可以4种全部进行,也可以从4种处理之中选择任意的处理来任意地组合它们。
第一个处理为电流电压控制部11基于电压差f1和图4(a)“根据电压变化的电流调整数据”来对附加电流值进行特别指定的处理。例如,在电压差f1为“b2伏特”的情况下,特别指定“b7安培”的附加电流值。
第二个处理为电流电压控制部11基于温度差f2和图4(b)“根据温度变化的电流调整数据”来对附加电流值进行特别指定的处理。例如,在温度差f2为“c6度”的情况下,特别指定“c9安培”的附加电流值。
第三个处理为电流电压控制部11基于电压差f1、图5(a)的“前次的电压差(f3)”和图5(b)的附加电流数据来对附加电流值进行特别指定的处理。计算“电压差f1”与“前次的电压差f3”的差“f4”,根据f4的值来特别指定附加电流值。例如,在f4的值为d1伏特的情况下,特别指定d7的附加电流值。
第四个处理为电流电压控制部11基于温度差f2、图6(a)的“前次的温度差(f5)”和图6(b)的附加电流数据来对附加电流值进行特别指定的处理。计算“温度差f2”与“前次的电压差f5”的差“f6”,根据f6的值来特别指定附加电流值。例如,在f6的值为e4度的情况下,特别指定e8安培的附加电流值。
步骤3为电力供给处理。
电力供给部12基于在步骤1-2、步骤1-3、步骤2中特别指定的电流来对电池模块3供给电力。
步骤4为末期确认处理。
电流电压控制部11确认末期是否结束,如果不结束,则向步骤1前进,在结束的情况下结束充电。
该实施方式并不限定本发明的范围。在本实施方式中说明了的各处理由哪个装置来进行都可以。例如,通过多个装置来进行由一个装置进行的处理也可。
此外,在本实施方式中说明了的***结构(硬件结构)为一个例子,当然根据用途或目的而存在各种结构。
进而,在本实施方式中说明了的数据结构为一个例子,当然根据用途或目的而存在各种数据结构。
再有,上述的处理功能能够通过计算机来实现。在该情况下,提供记述有本发明的装置应该具有的功能的处理内容的本发明的程序。通过计算机执行该程序,由此,在计算机上实现上述处理功能。记述有处理内容的本发明的程序能够记录在由计算机可读取的记录介质中。作为由计算机可读取的记录介质,存在磁性记录装置、光盘、光磁记录介质、半导体存储器等。对于磁性记录装置,存在HDD、FD、磁带等。对于光盘,存在DVD(DigitalVersatile Disc,数字通用光盘)、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R(Recordable,可记录)/RW(ReWritable,可重写)等。对于光磁记录装置,存在MO(Magneto Optical disk,磁光盘)等。
在使本发明的程序流通的情况下,例如贩卖记录有该程序的DVD、CD-ROM等可移动型记录介质。此外,也能够将程序储存在服务器计算机的存储装置中而经由网络从服务器计算机向其他的计算机转送该程序。
执行本发明的程序的计算机将例如在可移动型记录介质中记录的程序或从服务器计算机转送的程序储存在自身的存储装置中。然后,计算机从自身的存储装置读取本发明的程序,执行按照该程序的处理。
再有,计算机也能够从可移动型记录介质读取该程序来执行按照程序的处理。此外,计算机也能够每当从服务器计算机转送程序时依次执行按照所接收的程序的处理。
再有,本发明并不仅限定于上述的实施方式,能够在不偏离本发明的主旨的范围内施加各种变更。
关于上述仅示出本发明的原理。进而,对于本领域技术人员能够进行许多变形、变更,本发明并不限定于上述所示出、说明的正确的结构和应用例,所对应的全部变形例和均等物被看作由附上的权利要求和其均等物得到的本发明的范围。
附图标记的说明
1 充电装置
2 电源
3 电池模块
4 软线
5 电缆
11 电流电压控制部
12 电力供给部
13 劣化测定部
14 存储部
31 电池
32 温度传感器。

Claims (7)

1.一种充电装置,在电池的电压到达规定的电压之前以固定的电流进行充电而在到达规定的电压以后以固定地维持该电压的方式对电流进行控制来进行充电,所述充电装置的特征在于,具备:
附加电流特定单元,根据所述电池的劣化状况来特别指定可附加于所述固定的电流的电流;以及
附加电流充电单元,使所述可附加的电流与所述固定的电流一起向所述电池充电,
通过向所述电池流动固定期间的单一量的电流之前的电压与流动之后的电压的电压差或者向所述电池流动固定期间的单一量的电流之前的所述电池的温度与流动之后的所述电池的温度的温度差来特别指定所述劣化状况。
2.根据权利要求1所述的充电装置,其特征在于,在所述电压差中包含在不同的时间得到的多个电压差。
3.根据权利要求1所述的充电装置,其特征在于,在所述温度差中包含在不同的时间得到的多个温度差。
4.根据权利要求1所述的充电装置,其特征在于,
所述附加电流充电单元在基于所述电压来确定的可附加期间将所述可附加的电流充电。
5.根据权利要求4所述的充电装置,其特征在于,
所述电池为磷酸铁锂二次电池,
所述可附加期间是所述电压为2.0伏特以上且3.9伏特以下的期间。
6.一种充电程序,在电池的电压到达规定的电压之前以固定的电流进行充电而在到达规定的电压以后以固定地维持该电压的方式对电流进行控制来进行充电,所述充电程序的特征在于,使计算机作为如下单元发挥作用:
附加电流特定单元,根据所述电池的劣化状况来特别指定可附加于所述固定的电流的电流;以及
附加电流充电单元,使所述可附加的电流与所述固定的电流一起向所述电池充电,
通过向所述电池流动固定期间的单一量的电流之前的电压与流动之后的电压的电压差或者向所述电池流动固定期间的单一量的电流之前的所述电池的温度与流动之后的所述电池的温度的温度差来特别指定所述劣化状况。
7.一种充电方法,在电池的电压到达规定的电压之前以固定的电流进行充电而在到达规定的电压以后以固定地维持该电压的方式对电流进行控制来进行充电,所述充电方法的特征在于,进行:
附加电流特定步骤,附加电流特定单元根据所述电池的劣化状况来特别指定可附加于所述固定的电流的电流;以及
附加电流充电步骤,附加电流充电单元使所述可附加的电流与所述固定的电流一起向所述电池充电,
通过向所述电池流动固定期间的单一量的电流之前的电压与流动之后的电压的电压差或者向所述电池流动固定期间的单一量的电流之前的所述电池的温度与流动之后的所述电池的温度的温度差来特别指定所述劣化状况。
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