JP2001268820A - Standby battery charging circuit - Google Patents

Standby battery charging circuit

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JP2001268820A
JP2001268820A JP2000076717A JP2000076717A JP2001268820A JP 2001268820 A JP2001268820 A JP 2001268820A JP 2000076717 A JP2000076717 A JP 2000076717A JP 2000076717 A JP2000076717 A JP 2000076717A JP 2001268820 A JP2001268820 A JP 2001268820A
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spare battery
voltage
battery
power supply
circuit
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JP2000076717A
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Japanese (ja)
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Koji Ouchi
浩司 大内
Daisuke Oka
大介 岡
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Nittan Co Ltd
Original Assignee
Nittan Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a standby battery charging circuit capable of preventing runaway of CPU controlling a fire alarm system and over-discharge of a standby battery by stopping continuous discharge of the standby battery after the detection of excessively low voltage. SOLUTION: If a standby battery low voltage monitoring circuit 7 detects excessively low voltage in the output voltage of the standby battery 10, the contact 8a of a relay RB 8 is opened, and a startup circuit 9 is connected to the standby battery 10 again. If the output voltage level of the standby battery is proper and power is supplied from an AC power supply to a secondary load. The voltage obtained by dividing voltage developed by charging current in a capacitor C with resistances R2, R3 turns on a transistor TR and energizes the relay RB 8 to close the contact 8a again and reconnect the standby battery.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、火災報知設備等に
非常用電源として用いられる予備電池を充電するための
予備電池充電回路に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a spare battery charging circuit for charging a spare battery used as an emergency power source for a fire alarm system or the like.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来より、火災報知設備においては停電
時の電源を確保するために予備電池(蓄電池)を用いて
おり、この予備電池を充電するための予備電池充電回路
も用いられている。
2. Description of the Related Art Conventionally, in a fire alarm system, a spare battery (storage battery) has been used to secure a power supply at the time of a power failure, and a spare battery charging circuit for charging the spare battery has also been used.

【0003】この予備電池充電回路は、平常時はAC電
源により予備電池を充電しておき、停電時に自動的にA
C電源から予備電池に電源供給元を切り換え、停電が復
旧すると自動的に予備電池からAC電源に電源供給元を
切り換えるように構成されている。
This spare battery charging circuit charges a spare battery with an AC power supply in normal times, and automatically turns on the A when a power failure occurs.
The power supply source is switched from the C power supply to the spare battery, and when the power failure is restored, the power supply source is automatically switched from the spare battery to the AC power supply.

【0004】従来の予備電池充電回路の代表的な回路構
成は、例えば図4に示すものがある。図4の予備電池充
電回路100は、火災報知設備における火災報知器S、
表示灯L等が接続された線路へ、AC電源あるいは予備
電池BTから電源を供給する回路を概略的に示したもの
である。
A typical circuit configuration of a conventional spare battery charging circuit is shown in FIG. 4, for example. The spare battery charging circuit 100 in FIG. 4 includes a fire alarm S in a fire alarm system,
FIG. 2 schematically shows a circuit for supplying power from an AC power supply or a backup battery BT to a line to which an indicator light L and the like are connected.

【0005】図4の予備電池充電回路100は、平常時
には、AC電源に接続された変圧器Tの二次側T2から
電源が供給されているため、電源電圧監視リレーFを付
勢(励磁)して切換接点fを整流回路D1側に切り換え
て、線路にAC電源から電源供給を行う。このとき同時
に、予備電池BTには変圧器Tの二次側T3から整流回
路D2により整流された充電電圧が供給される。
In the spare battery charging circuit 100 shown in FIG. 4, power is supplied from the secondary side T2 of the transformer T connected to the AC power supply in normal times, so that the power supply voltage monitoring relay F is energized (excited). Then, the switching contact f is switched to the rectifier circuit D1 side to supply power from the AC power supply to the line. At the same time, the charging voltage rectified by the rectifier circuit D2 is supplied to the spare battery BT from the secondary side T3 of the transformer T.

【0006】停電が発生すると、予備電池充電回路10
0は、変圧器Tの二次側T2から電源が供給されなくな
るため、電源電圧監視リレーFを消勢(非励磁)して切
換接点fを予備電池BT側に切り換えて、線路に予備電
池BTから電源供給を行う。
When a power failure occurs, the spare battery charging circuit 10
0 indicates that power is not supplied from the secondary side T2 of the transformer T, so that the power supply voltage monitoring relay F is deenergized (de-energized), the switching contact f is switched to the spare battery BT side, and the spare battery BT is Power supply from.

【0007】次に、従来の予備電池充電回路100のよ
り詳細な回路構成を図5に示し、その動作を説明する。
図5は、AC電源及び予備電池を接続前の回路構成を示
したブロック図である。
Next, FIG. 5 shows a more detailed circuit configuration of the conventional spare battery charging circuit 100, and its operation will be described.
FIG. 5 is a block diagram showing a circuit configuration before connecting an AC power supply and a spare battery.

【0008】図5において、予備電池充電回路100
は、スイッチングレギュレータ1、昇圧回路2、電源電
圧監視回路3、切換器5、予備電池高圧監視回路6、予
備電池低圧監視回路7、リレーRB8、及び充電電流作
成回路13により構成される。
In FIG. 5, a spare battery charging circuit 100
Is composed of a switching regulator 1, a booster circuit 2, a power supply voltage monitoring circuit 3, a switch 5, a backup battery high voltage monitoring circuit 6, a backup battery low voltage monitoring circuit 7, a relay RB8, and a charging current generation circuit 13.

【0009】スイッチングレギュレータ1は、AC電源
から入力されたAC100Vを、例えば、DC24Vに
変換して昇圧回路2と電源電圧監視回路3に出力する。
The switching regulator 1 converts AC 100 V input from an AC power supply to, for example, DC 24 V and outputs the converted voltage to the booster circuit 2 and the power supply voltage monitoring circuit 3.

【0010】昇圧回路(DC−DCコンバータ)2は、
スイッチングレギュレータ1から入力されたDC24V
を所望の充電電圧に昇圧してトランジスタTR2を介し
て充電電流作成回路13に出力する。充電電流作成回路
13は、昇圧回路2から入力された充電電圧に基づいて
充電電流を作成し予備電池を充電する。昇圧回路2と充
電電流作成回路13は、予備電池を充電する充電回路2
0を構成する。
The booster circuit (DC-DC converter) 2
24 VDC input from switching regulator 1
Is boosted to a desired charging voltage and output to the charging current generating circuit 13 via the transistor TR2. The charging current creation circuit 13 creates a charging current based on the charging voltage input from the boosting circuit 2 and charges the spare battery. The boosting circuit 2 and the charging current creating circuit 13 are used to charge the spare battery.
0.

【0011】電源電圧監視回路3は、スイッチングレギ
ュレータ1の出力電圧の有無を監視して電圧監視信号を
切換器5に出力し、切換器5の切換動作を制御する。
The power supply voltage monitoring circuit 3 monitors the presence or absence of the output voltage of the switching regulator 1, outputs a voltage monitoring signal to the switch 5, and controls the switching operation of the switch 5.

【0012】切換器5は、電源電圧監視回路3から入力
される電圧監視信号により切換制御され、二次側負荷に
対する電源供給ラインをAC電源側と予備電池側に択一
的に切り換えて接続する。
The switching unit 5 is switched and controlled by a voltage monitoring signal input from the power supply voltage monitoring circuit 3, and selectively connects a power supply line for a secondary load to an AC power supply side or a spare battery side. .

【0013】予備電池高圧監視回路6は、予備電池の出
力電圧を監視して高圧異常を検知する機能を有し、高圧
異常を検知した場合はトランジスタTR2をオフ(OF
F)して、充電電流作成回路13から予備電池への充電
電流の供給を停止させる。
The spare battery high voltage monitoring circuit 6 has a function of monitoring the output voltage of the spare battery and detecting a high voltage abnormality. When detecting a high voltage abnormality, the transistor TR2 is turned off (OF).
F) Then, the supply of the charging current from the charging current generation circuit 13 to the spare battery is stopped.

【0014】予備電池低圧監視回路7は、予備電池の出
力電圧を監視して低圧異常を検知する機能を有し、低圧
異常を検知した場合はトランジスタTR3をオフ(OF
F)してリレーRB8をオフし、予備電池を二次側負荷
から切り離すとともに、トランジスタTR2をオフし
て、充電電流作成回路13から予備電池への充電電流の
供給を停止させる。
The spare battery low voltage monitoring circuit 7 has a function of monitoring the output voltage of the spare battery and detecting a low voltage abnormality. When the low voltage abnormality is detected, the transistor TR3 is turned off (OF).
F) to turn off the relay RB8, disconnect the spare battery from the secondary load, and turn off the transistor TR2 to stop the supply of the charging current from the charging current creation circuit 13 to the spare battery.

【0015】図5に示す電源接続前の状態の場合、予備
電池充電回路100は、切換器5を予備電池からの電源
供給ライン側に切り換え、リレーRB8の切換接点8a
をオフ状態とする。
In the state before the power supply is connected as shown in FIG. 5, the spare battery charging circuit 100 switches the switch 5 to the power supply line side from the spare battery, and the switching contact 8a of the relay RB8.
Is turned off.

【0016】次いで、図6に示すAC電源と予備電池1
0が接続された予備電池充電回路100の回路動作を説
明する。
Next, an AC power supply and spare battery 1 shown in FIG.
The circuit operation of the spare battery charging circuit 100 to which 0 is connected will be described.

【0017】図6において、予備電池充電回路100
は、AC電源からAC100Vが供給されている場合、
スイッチングレギュレータ1によりDC24Vに変換
し、電源電圧監視回路3により切換器5をAC電源から
の電源供給ライン側に切り換えて、DC24Vを二次側
負荷に供給する。
In FIG. 6, a spare battery charging circuit 100
Is, when AC100V is supplied from AC power supply,
The voltage is converted to 24 V DC by the switching regulator 1, and the switch 5 is switched to the power supply line side from the AC power supply by the power supply voltage monitoring circuit 3 to supply 24 V DC to the secondary load.

【0018】また、予備電池充電回路100は、昇圧回
路2と充電電流作成回路13により充電電流を予備電池
10に供給させて、予備電池10に対する充電動作を行
わせる。この時、リレーRB8は、二次側負荷に供給さ
れるDC24Vにより励磁されるため、その切換接点8
aはオン(ON)状態であるが、予備電池10は切換器
5により二次側負荷から切り離されている。
The spare battery charging circuit 100 causes the boosting circuit 2 and the charging current generating circuit 13 to supply a charging current to the spare battery 10 so that the spare battery 10 is charged. At this time, since the relay RB8 is excited by DC 24V supplied to the secondary side load, the switching contact 8
Although a is in the ON state, the spare battery 10 is disconnected from the secondary load by the switch 5.

【0019】なお、充電回路20による予備電池10へ
の充電動作中は、予備電池高圧監視回路6及び予備電池
低圧監視回路7により予備電池10の充電電圧が高圧か
低圧かが監視されて充電動作の開始と停止が制御される
ため、充電回路20による予備電池10に対する過充電
や無接続状態での充電動作が防止される。
During the charging operation of the spare battery 10 by the charging circuit 20, the spare battery high voltage monitoring circuit 6 and the spare battery low voltage monitoring circuit 7 monitor whether the charging voltage of the spare battery 10 is high voltage or low voltage. Is started and stopped, the charging circuit 20 is prevented from overcharging the spare battery 10 and charging operation in a non-connected state.

【0020】そして、AC電源の停電によりAC100
Vの供給が停止され、スイッチングレギュレータ1から
出力されるDC24Vが停止されると、電源電圧監視回
路3により切換器5が予備電池10からの電源供給ライ
ン側に切り換えられ、二次側負荷に対して予備電池10
から電源が供給される。
Then, when the AC power supply fails, the AC 100
When the supply of V is stopped and the DC 24 V output from the switching regulator 1 is stopped, the switch 5 is switched to the power supply line side from the spare battery 10 by the power supply voltage monitoring circuit 3, and the secondary load is Spare battery 10
Is supplied with power.

【0021】[0021]

【発明が解決しようとする課題】しかし従来の図5に示
した回路構成の予備電池充電回路100にあっては、予
備電池低圧監視回路7の出力信号によりオフされるリレ
ーRB8の切換接点8aが、充電回路20の出力段と切
換器5の予備電池側接点とを接続するライン上に設けら
れていたため、以下に述べるような問題があった。
However, in the conventional spare battery charging circuit 100 having the circuit configuration shown in FIG. 5, the switching contact 8a of the relay RB8 which is turned off by the output signal of the spare battery low voltage monitoring circuit 7 is provided. However, since it is provided on the line connecting the output stage of the charging circuit 20 and the spare battery side contact of the switching unit 5, there are the following problems.

【0022】すなわち、従来の予備電池充電回路100
では、停電時に二次側負荷へ予備電池10から電源供給
を行っている状態で、予備電池10の出力電圧が低下し
て予備電池低圧監視回路7が低圧異常を検知し、その出
力によってリレーRB8を消勢して切換接点8aを開放
したとしても、予備電池10から充電回路20等(実際
には充電回路の他に、表示灯等の回路が接続されてい
る)への放電は継続され、予備電池10の出力電圧はど
んどん低下する。
That is, the conventional spare battery charging circuit 100
In the state where power is being supplied from the backup battery 10 to the secondary load at the time of a power failure, the output voltage of the backup battery 10 decreases and the backup battery low-voltage monitoring circuit 7 detects a low-voltage abnormality, and the relay RB8 , And the switching contact 8a is opened, the discharge from the spare battery 10 to the charging circuit 20 and the like (actually, a circuit such as an indicator light is connected in addition to the charging circuit) is continued, The output voltage of the spare battery 10 decreases steadily.

【0023】このような状態は、最近の火災報知設備に
殆ど採用されているCPU(Central Processing Unit
)に予備電池から供給される電圧も低下させることに
なり、異常な電源電圧の低下によりCPUが暴走し、予
期せぬ異常動作を引き起こす虞があり、火災報知設備の
信頼性に関わる問題となる。
Such a state is caused by a CPU (Central Processing Unit) which is almost used in recent fire alarm systems.
In this case, the voltage supplied from the spare battery is also reduced, and the CPU may run out of control due to an abnormal drop in the power supply voltage, causing unexpected abnormal operation, which is a problem related to the reliability of the fire alarm system. .

【0024】また、予備電池10からの放電状態が継続
すると、最終的には予備電池10が過放電して再充電不
可能な状態に至る虞もあった。
Further, if the state of discharge from the spare battery 10 continues, there is a possibility that the spare battery 10 will eventually be over-discharged and cannot be recharged.

【0025】火災報知設備において、予備電池を長時間
使用するケースとして、火災報知設備を設置する工事中
があり、設置現場においてAC電源の供給が度々遮断さ
れるような現場調整の場合等を想定できる。このような
現場調整時に、上記のような予備電池充電回路の動作に
より火災報知設備を暴走させることは回避しなければな
らないし、予備電池を無効なものとすることも回避しな
ければならない。
As a case where the spare battery is used for a long time in the fire alarm system, there is a case where the fire alarm system is under construction, and the site of the installation is such that the AC power supply is frequently cut off at the installation site. it can. At the time of such on-site adjustment, runaway of the fire alarm system due to the operation of the spare battery charging circuit as described above must be avoided, and invalidation of the spare battery must also be avoided.

【0026】本発明の課題は、低圧異常検知後の予備電
池の放電継続を停止して、火災報知設備を制御するCP
Uの暴走や、予備電池の過放電を防止する予備電池充電
回路を提供することである。
An object of the present invention is to provide a CP which stops the discharge of a spare battery after detecting a low pressure abnormality and controls a fire alarm system.
An object of the present invention is to provide a spare battery charging circuit that prevents runaway of U and overdischarge of the spare battery.

【0027】[0027]

【課題を解決するための手段】以上の課題を解決するた
め、請求項1記載の発明は、停電時に予備電源として使
用される予備電池(例えば、図2の予備電池10)と、
通常使用される商用電源電圧を所定の電源電圧に変換し
て負荷に供給する電圧変換手段(例えば、図2のスイッ
チングレギュレータ1)と、前記電圧変換手段の出力電
圧から充電用の充電電流を生成して前記予備電池を充電
する充電手段(例えば、図2の充電回路20)と、停電
時に前記電圧変換手段から負荷への電源供給を前記予備
電池から負荷への電源供給に切り換える切換手段(例え
ば、図2の切換器5)と、前記予備電池の出力電圧を監
視して出力電圧異常を検出する電池電圧監視手段(例え
ば、図2の予備電池低圧監視回路7)と、を備えた予備
電池充電回路において、前記電池電圧監視手段により前
記予備電池の出力電圧異常が検出された場合、前記予備
電池から前記負荷への電源供給ラインと、前記充電手段
から当該予備電池への充電電流の供給ラインとを切断す
る切断手段(例えば、図2のリレーRB8の切換接点8
a)を、当該予備電池の電圧出力段の直後に設けたこと
を特徴としている。
In order to solve the above-mentioned problems, the invention according to claim 1 includes a spare battery (for example, a spare battery 10 shown in FIG. 2) used as a spare power supply at the time of a power failure.
A voltage conversion means (for example, the switching regulator 1 in FIG. 2) which converts a normally used commercial power supply voltage into a predetermined power supply voltage and supplies it to a load, and generates a charging current for charging from an output voltage of the voltage conversion means. Charging means for charging the spare battery (for example, the charging circuit 20 in FIG. 2), and switching means for switching power supply from the voltage conversion means to the load at the time of power failure to power supply from the spare battery to the load (for example, 2, a switch 5 in FIG. 2 and a battery voltage monitoring means (for example, a low-voltage monitoring circuit 7 in FIG. 2) for monitoring the output voltage of the standby battery and detecting an output voltage abnormality. In the charging circuit, when an abnormality in the output voltage of the spare battery is detected by the battery voltage monitoring means, a power supply line from the spare battery to the load, Cutting means for cutting the supply line of the charging current (e.g., switching contact of the relay RB8 in FIG 8
a) is provided immediately after the voltage output stage of the spare battery.

【0028】請求項1記載の発明によれば、停電時に予
備電源として使用される予備電池と、通常使用される商
用電源電圧を所定の電源電圧に変換して負荷に供給する
電圧変換手段と、前記電圧変換手段の出力電圧から充電
用の充電電流を生成して前記予備電池を充電する充電手
段と、停電時に前記電圧変換手段から負荷への電源供給
を前記予備電池から負荷への電源供給に切り換える切換
手段と、前記予備電池の出力電圧を監視して出力電圧異
常を検出する電池電圧監視手段と、を備えた予備電池充
電回路において、前記電池電圧監視手段により前記予備
電池の出力電圧異常が検出された場合、前記予備電池か
ら前記負荷への電源供給ラインと、前記充電手段から当
該予備電池への充電電流の供給ラインとを切断するする
切断手段を、当該予備電池の電圧出力段の直後に設けた
ことを特徴としている。
According to the first aspect of the present invention, a backup battery used as a standby power supply at the time of a power failure, a voltage conversion means for converting a normally used commercial power supply voltage to a predetermined power supply voltage and supplying it to a load, A charging unit that generates a charging current for charging from the output voltage of the voltage conversion unit to charge the spare battery; and a power supply from the voltage conversion unit to the load during a power outage. In a spare battery charging circuit, comprising: a switching unit for switching, and a battery voltage monitoring unit for monitoring an output voltage of the spare battery and detecting an output voltage abnormality, the battery voltage monitoring unit detects the output voltage abnormality of the spare battery. Disconnecting means for disconnecting a power supply line from the spare battery to the load and a supply line for charging current from the charging means to the spare battery when detected; It is characterized in that provided immediately after the voltage output stage of 備電 pond.

【0029】したがって、予備電池の放電継続を停止し
て、予備電池から電源が供給される負荷を制御する制御
系の暴走や、予備電池の過放電を防止することができ
る。
Therefore, it is possible to prevent the spare battery from continuing to be discharged, thereby preventing runaway of the control system for controlling the load to which power is supplied from the spare battery and overdischarge of the spare battery.

【0030】また、請求項2に記載する発明のように、
請求項1記載の予備電池充電回路において、前記電池電
圧監視手段により前記予備電池の出力電圧異常が検出さ
れた後、新たな予備電池が接続された場合、当該予備電
池の出力電圧に基づいて前記切断手段を再接続して、予
備電池から前記負荷への電源供給を再開させる再接続手
段(例えば、図2のスタートアップ回路9)を更に設け
るようにしてもよい。
Also, as in the invention described in claim 2,
2. The spare battery charging circuit according to claim 1, wherein a new spare battery is connected after the output voltage abnormality of the spare battery is detected by the battery voltage monitoring means, based on an output voltage of the spare battery. A reconnecting means (for example, a start-up circuit 9 in FIG. 2) for reconnecting the disconnecting means and resuming power supply from the spare battery to the load may be further provided.

【0031】請求項2記載の発明によれば、前記電池電
圧監視手段により前記予備電池の出力電圧異常が検出さ
れた後、新たな予備電池が接続された場合、当該予備電
池の出力電圧に基づいて前記切断手段を再接続して、予
備電池から前記負荷への電源供給を再開させる再接続手
段を更に設けた。
According to the second aspect of the present invention, when a new spare battery is connected after the output voltage abnormality of the spare battery is detected by the battery voltage monitoring means, the output voltage of the spare battery is determined based on the output voltage of the spare battery. Reconnecting means for reconnecting the disconnection means and restarting power supply from the spare battery to the load.

【0032】さらに、請求項3に記載する発明のよう
に、請求項2記載の予備電池充電回路において、前記再
接続手段は、前記新たに接続された予備電池の出力電圧
レベルが電源供給可能な所望の電圧レベルに達している
場合に前記切断手段を再接続することが有効である。
Further, as in the third aspect of the present invention, in the spare battery charging circuit according to the second aspect, the reconnecting means can supply power to an output voltage level of the newly connected spare battery. It is useful to reconnect the disconnection means when the desired voltage level has been reached.

【0033】請求項3記載の発明によれば、前記再接続
手段は、前記新たに接続された予備電池の出力電圧レベ
ルが電源供給可能な所望の電圧レベルに達している場合
に前記切断手段を再接続する。
According to the third aspect of the present invention, the reconnecting means disconnects the disconnecting means when the output voltage level of the newly connected spare battery reaches a desired voltage level at which power can be supplied. Reconnect.

【0034】したがって、新たに予備電池を接続する際
に正常な電圧を出力するものだけを判別して再接続する
ため、異常な予備電池を接続することを防止することが
でき、予備電池充電回路の機能と信頼性を向上させるこ
とができる。
Therefore, when a new spare battery is connected, only the one that outputs a normal voltage is determined and reconnected, so that an abnormal spare battery can be prevented from being connected, and the spare battery charging circuit can be prevented. Function and reliability can be improved.

【0035】また、請求項4に記載する発明のように、
請求項2あるいは3記載の予備電池充電回路において、
前記再接続手段は、前記新たに接続された予備電池の出
力電圧を駆動電圧源として前記切断手段を再接続する電
池駆動手段(例えば、図3のダイオードD1,D2)を
更に備えることが有効である。
Further, as in the invention described in claim 4,
The spare battery charging circuit according to claim 2 or 3,
It is effective that the reconnecting means further includes a battery driving means (for example, diodes D1 and D2 in FIG. 3) for reconnecting the disconnecting means using the output voltage of the newly connected spare battery as a driving voltage source. is there.

【0036】請求項4記載の発明によれば、前記再接続
手段は、前記新たに接続された予備電池の出力電圧を駆
動電圧源として前記切断手段を再接続する電池駆動手段
を更に備えた。
According to the fourth aspect of the present invention, the reconnecting means further includes a battery driving means for reconnecting the disconnecting means using the output voltage of the newly connected spare battery as a driving voltage source.

【0037】したがって、商用電源から電源供給が再開
されない状態でも予備電池から負荷への電源供給を再開
することができる。
Therefore, even when the power supply from the commercial power supply is not restarted, the power supply from the spare battery to the load can be restarted.

【0038】[0038]

【発明の実施の形態】以下、図を参照して本発明の実施
の形態を詳細に説明する。図1、図2は、本発明を適用
した火災報知設備用の予備電池充電回路の一実施の形態
を示す図である。まず、構成を説明する。
Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. 1 and 2 are diagrams showing one embodiment of a spare battery charging circuit for a fire alarm system to which the present invention is applied. First, the configuration will be described.

【0039】図1は、本実施の形態における予備電池充
電回路200の回路構成を示すブロック図であり、図5
に示した予備電池充電回路100と同一の構成部分には
同一符号を付している。なお、図1の予備電池充電回路
200は、AC電源と予備電池を接続する前の状態であ
る。
FIG. 1 is a block diagram showing a circuit configuration of a spare battery charging circuit 200 according to the present embodiment.
The same components as those of the spare battery charging circuit 100 shown in FIG. Note that the spare battery charging circuit 200 in FIG. 1 is in a state before the AC power supply and the spare battery are connected.

【0040】図1において、予備電池充電回路200
は、スイッチングレギュレータ1、昇圧回路2、電源電
圧監視回路3、切換器5、予備電池高圧監視回路6、予
備電池低圧監視回路7、リレーRB8、スタートアップ
回路9、充電電流作成回路13、トランジスタTR2,
TR3、抵抗R7,R8により構成される。
In FIG. 1, a spare battery charging circuit 200
Are a switching regulator 1, a booster circuit 2, a power supply voltage monitoring circuit 3, a switch 5, a spare battery high voltage monitoring circuit 6, a spare battery low voltage monitoring circuit 7, a relay RB8, a start-up circuit 9, a charging current generation circuit 13, a transistor TR2,
TR3 and resistors R7 and R8.

【0041】スイッチングレギュレータ1は、AC電源
から入力されたAC100Vを、例えば、DC24Vに
変換して昇圧回路2と電源電圧監視回路3に出力する。
The switching regulator 1 converts AC 100 V input from an AC power supply to, for example, DC 24 V and outputs the converted voltage to the booster circuit 2 and the power supply voltage monitoring circuit 3.

【0042】昇圧回路(DC−DCコンバータ)2は、
スイッチングレギュレータ1から入力されたDC24V
を所望の充電電圧に昇圧してトランジスタTR2を介し
て充電電流作成回路13に出力する。充電電流作成回路
13は、昇圧回路2から入力された充電電圧に基づいて
充電電流を作成し後述する予備電池10を充電する。昇
圧回路2と充電電流作成回路13は、予備電池10を充
電する充電回路20を構成する。
The booster circuit (DC-DC converter) 2
24 VDC input from switching regulator 1
Is boosted to a desired charging voltage and output to the charging current generating circuit 13 via the transistor TR2. The charging current generation circuit 13 generates a charging current based on the charging voltage input from the boosting circuit 2 and charges a spare battery 10 described later. The boosting circuit 2 and the charging current generating circuit 13 constitute a charging circuit 20 for charging the spare battery 10.

【0043】電源電圧監視回路3は、スイッチングレギ
ュレータ1の出力電圧の有無を監視して電圧監視信号を
切換器5に出力し、切換器5の切換動作を制御する。
The power supply voltage monitoring circuit 3 monitors the presence or absence of the output voltage of the switching regulator 1, outputs a voltage monitoring signal to the switching device 5, and controls the switching operation of the switching device 5.

【0044】切換器5は、電源電圧監視回路3から入力
される電圧監視信号により切換制御され、二次側負荷に
対する電源供給ラインをAC電源側と予備電池側に択一
的に切り換えて接続する。
The switch 5 is switch-controlled by a voltage monitoring signal input from the power supply voltage monitoring circuit 3, and selectively connects the power supply line for the secondary load to the AC power supply side or the spare battery side. .

【0045】予備電池高圧監視回路6は、予備電池10
の出力電圧を監視して高圧異常を検知する機能を有し、
高圧異常を検知した場合は、OUT端子からトランジス
タTR2をオフ(OFF)する信号(“High”レベル信
号)を出力して、充電電流作成回路13から予備電池1
0への充電電流の供給を停止させる。
The spare battery high voltage monitoring circuit 6 includes a spare battery 10
Has the function of monitoring the output voltage of the
When a high voltage abnormality is detected, a signal (“High” level signal) for turning off (OFF) the transistor TR2 is output from the OUT terminal, and the spare battery 1 is output from the charging current generation circuit 13.
The supply of the charging current to 0 is stopped.

【0046】予備電池低圧監視回路7は、予備電池10
の出力電圧を監視して低圧異常を検知する機能を有し、
低圧異常を検知した場合は、OUT端子からトランジス
タTR3をオフ(OFF)する信号(“Low”レベル信
号)を出力してリレーRB8をオフし、予備電池10を
二次側負荷から切り離すとともに、OUT端子からトラ
ンジスタTR2をオフする信号(“High”レベル信号)
を出力して、充電電流作成回路13から予備電池への充
電電流の供給を停止させる。
The spare battery low voltage monitoring circuit 7 includes a spare battery 10
It has a function to detect the low voltage abnormality by monitoring the output voltage of
When a low voltage abnormality is detected, a signal (“Low” level signal) for turning off (OFF) the transistor TR3 is output from the OUT terminal to turn off the relay RB8, disconnect the spare battery 10 from the secondary side load, and A signal for turning off the transistor TR2 from the terminal (“High” level signal)
Is output to stop the supply of the charging current from the charging current generation circuit 13 to the spare battery.

【0047】リレーRB8は、その接点8aが充電回路
20の出力ライン上で予備電池の出力段であるスタート
アップ回路9の直後に設けられたことに特徴がある。
The relay RB8 is characterized in that its contact 8a is provided on the output line of the charging circuit 20 immediately after the start-up circuit 9, which is the output stage of the spare battery.

【0048】リレーRB8は、AC電源からの電源供給
時に付勢(励磁)されて接点8aを遮断し、充電電流作
成回路13から出力される充電電流をスタートアップ回
路9を介して予備電池10に供給させる。また、リレー
RB8は、予備電池低圧監視回路7の出力により消勢さ
れて接点8aを開放した場合は、予備電池10を予備電
池高圧監視回路6、予備電池低圧監視回路7、充電回路
20、及び二次側負荷から切り離して、予備電池10の
放電を停止させる。
The relay RB8 is energized (excited) when power is supplied from the AC power source, cuts off the contact 8a, and supplies the charging current output from the charging current generation circuit 13 to the spare battery 10 via the startup circuit 9. Let it. When the relay RB8 is deactivated by the output of the spare battery low voltage monitoring circuit 7 and opens the contact 8a, the spare battery 10 is replaced with the spare battery high voltage monitoring circuit 6, the spare battery low voltage monitoring circuit 7, the charging circuit 20, and The battery is disconnected from the secondary load, and the discharge of the spare battery 10 is stopped.

【0049】スタートアップ回路9は、トランジスタT
R、抵抗R1〜R3、及びコンデンサCにより構成され
る。
The start-up circuit 9 includes a transistor T
R, resistors R1 to R3, and a capacitor C.

【0050】トランジスタTRは、予備電池10が接続
された時に、その出力電圧が抵抗R2,R3の分圧比に
よりベース電極に印加される電圧レベルに応じてオン
し、リレーRB8を付勢して接点8aを閉じさせて予備
電池10を再接続する。
When the spare battery 10 is connected, the transistor TR is turned on according to the voltage level applied to the base electrode by the voltage dividing ratio of the resistors R2 and R3, and energizes the relay RB8 to contact the transistor TR. 8a is closed and the spare battery 10 is reconnected.

【0051】コンデンサCは、予備電池10が接続され
た時に、抵抗R2,R3を介して充電電流が流され、そ
の充電電流によって生じる電圧により抵抗R2,R3を
介してトランジスタTRのベース電極に印加する電圧レ
ベルを決定する。
When the spare battery 10 is connected, a charging current flows through the resistors R2 and R3, and a voltage generated by the charging current is applied to the capacitor C via the resistors R2 and R3 to the base electrode of the transistor TR. Determine the voltage level to use.

【0052】抵抗R1は、予備電池10が取り外された
時に、コンデンサCの蓄積電荷を速やかに放電させるた
めの放電用の抵抗であり、その抵抗値は抵抗R2,R3
の各抵抗値に比べて非常に高いものを用いる。従って、
予備電池10が接続された時に、抵抗R1に流れる電流
は、抵抗R2,R3に流れる電流よりも非常に少なく電
流としては無視できる。
The resistor R1 is a discharging resistor for rapidly discharging the accumulated charge of the capacitor C when the spare battery 10 is removed, and has a resistance value of the resistors R2 and R3.
Are very high compared to the respective resistance values. Therefore,
When the spare battery 10 is connected, the current flowing through the resistor R1 is much smaller than the current flowing through the resistors R2 and R3 and can be ignored as a current.

【0053】抵抗R2,R3は、予備電池10が接続さ
れた時に、その出力電圧を分圧してコンデンサCに流れ
る充電電流と、トランジスタTRのベース電極に印加す
る電圧レベルを設定する分圧用の抵抗である。
When the spare battery 10 is connected, the resistors R2 and R3 divide the output voltage and charge the current flowing through the capacitor C. The resistors R2 and R3 set the voltage level applied to the base electrode of the transistor TR. It is.

【0054】したがって、接続された予備電池10の出
力電圧が正常である場合に、トランジスタTRをオンさ
せて予備電池10を再接続させるように抵抗R2,R3
の分圧比を設定することにより、スタートアップ回路9
は、予備電池10の出力電圧値を判別する電圧値判別機
能を備えることができる。
Therefore, when the output voltage of the connected spare battery 10 is normal, the resistors R2 and R3 are turned on so that the transistor TR is turned on and the spare battery 10 is reconnected.
By setting the voltage dividing ratio of the start-up circuit 9
May have a voltage value determining function of determining the output voltage value of the spare battery 10.

【0055】以上の回路構成により、スタートアップ回
路9は、予備電池低圧監視回路7により予備電池10の
出力電圧の低圧異常が検知されてリレーRB8の接点8
aが開放された後、再度予備電池10が接続され、その
予備電池の出力電圧レベルが正常であり、かつAC電源
側から二次側負荷に電源が供給されていれば、コンデン
サCの充電電流によって生じる電圧を抵抗R2,R3で
分圧した電圧によりトランジスタTRをオンしてリレー
RB8を付勢し、接点8aを再度閉じさせて予備電池1
0を再接続させる。
With the above circuit configuration, the start-up circuit 9 detects the low voltage abnormality of the output voltage of the spare battery 10 by the spare battery low voltage monitoring circuit 7 and detects the contact 8 of the relay RB8.
a is opened, the spare battery 10 is connected again, and if the output voltage level of the spare battery is normal and power is supplied from the AC power supply to the secondary load, the charging current of the capacitor C is reduced. The transistor TR is turned on by the voltage obtained by dividing the voltage generated by the resistors R2 and R3, the relay RB8 is energized, the contact 8a is closed again, and the spare battery 1 is
0 is reconnected.

【0056】また、スタートアップ回路9は、コンデン
サCの蓄積電荷を放電させる抵抗R1を設けたことによ
り、予備電池10が取り外された後にコンデンサCの蓄
積電荷が直ちに放電されるため、新たに予備電池10が
接続された時に、その出力電圧レベルを正確に判別する
ことができる。
Since the start-up circuit 9 is provided with the resistor R1 for discharging the accumulated charge of the capacitor C, the accumulated charge of the capacitor C is immediately discharged after the spare battery 10 is removed. When 10 is connected, its output voltage level can be accurately determined.

【0057】すなわち、コンデンサCに蓄積電荷が残っ
ていると、その蓄積電荷による電位と、新たに接続され
た予備電池10の出力電圧レベルとの差分によって発生
する充電電流しかコンデンサCに流れなくなり、予備電
池10の出力電圧レベルを正確に検出できなくなるが、
スタートアップ回路9では、このような事態を回避する
ことができる。
That is, if the accumulated charge remains in the capacitor C, only the charging current generated by the difference between the potential due to the accumulated charge and the output voltage level of the newly connected spare battery 10 will not flow through the capacitor C, Although the output voltage level of the spare battery 10 cannot be accurately detected,
In the start-up circuit 9, such a situation can be avoided.

【0058】次に、本実施の形態の動作を説明する。ま
ず、図1に示すAC電源と予備電池10を接続する前の
予備電池充電回路200では、切換器5を予備電池から
の電源供給ライン側に切り換え、リレーRB8の接点8
aを開放状態とする。
Next, the operation of this embodiment will be described. First, in the spare battery charging circuit 200 before the connection between the AC power supply and the spare battery 10 shown in FIG. 1, the switch 5 is switched to the power supply line side from the spare battery, and the contact 8 of the relay RB8 is connected.
a is opened.

【0059】次いで、図2に示すAC電源と予備電池1
0が接続された予備電池充電回路200の回路動作を説
明する。
Next, the AC power supply and spare battery 1 shown in FIG.
The circuit operation of the spare battery charging circuit 200 to which 0 is connected will be described.

【0060】図2において、予備電池充電回路200
は、AC電源からAC100Vが供給されている場合、
スイッチングレギュレータ1によりDC24Vに変換
し、電源電圧監視回路3により切換器5をAC電源から
の電源供給ライン側に切り換えて、DC24Vを二次側
負荷に供給する。
In FIG. 2, spare battery charging circuit 200
Is, when AC100V is supplied from AC power supply,
The voltage is converted to 24 V DC by the switching regulator 1, and the switch 5 is switched to the power supply line side from the AC power supply by the power supply voltage monitoring circuit 3 to supply 24 V DC to the secondary load.

【0061】また、予備電池充電回路200は、昇圧回
路2と充電電流作成回路13により充電電流を予備電池
10に供給させて、予備電池10に対する充電動作を行
わせる。この時、リレーRB8は、二次側負荷に供給さ
れるDC24Vにより励磁されるため、その接点8aは
閉じた状態であるが、予備電池10は切換器5により二
次側負荷から切り離されている。
The spare battery charging circuit 200 supplies the charging current to the spare battery 10 by the boosting circuit 2 and the charging current creating circuit 13 to cause the spare battery 10 to perform a charging operation. At this time, the relay RB8 is excited by 24V DC supplied to the secondary load, so that the contact 8a is in a closed state, but the spare battery 10 is disconnected from the secondary load by the switch 5. .

【0062】なお、充電回路20による予備電池10へ
の充電動作中は、予備電池高圧監視回路6及び予備電池
低圧監視回路7により予備電池10の充電電圧が高圧か
低圧かが監視されて充電動作の開始と停止が制御される
ため、充電回路20による予備電池10に対する過充電
や無接続状態での充電動作が防止される。
During the charging operation of the spare battery 10 by the charging circuit 20, the spare battery high voltage monitoring circuit 6 and the spare battery low voltage monitoring circuit 7 monitor whether the charging voltage of the spare battery 10 is high voltage or low voltage. Is started and stopped, the charging circuit 20 is prevented from overcharging the spare battery 10 and charging operation in a non-connected state.

【0063】そして、AC電源の停電によりAC100
Vの供給が停止され、スイッチングレギュレータ1から
出力されるDC24Vが停止されると、電源電圧監視回
路3により切換器5が予備電池10からの電源供給ライ
ン側に切り換えられ、二次側負荷に対して予備電池10
から電源が供給される。
Then, when the AC power is cut off, the AC 100
When the supply of V is stopped and the DC 24 V output from the switching regulator 1 is stopped, the switch 5 is switched to the power supply line side from the spare battery 10 by the power supply voltage monitoring circuit 3, and the secondary load is Spare battery 10
Is supplied with power.

【0064】そして、AC電源の停電状態が長時間継続
し、予備電池10の出力電圧レベルが低下し、予備電池
低圧監視回路7により低圧異常が検知されると、予備電
池低圧監視回路7からの出力信号によりトランジスタT
R3がオフされ、リレーRB8が消勢されて接点8aが
開放され、予備電池10から二次側負荷への電源供給が
停止され、予備電池10の放電も停止される。
When the power outage of the AC power source continues for a long time, the output voltage level of the backup battery 10 decreases, and the backup battery low voltage monitoring circuit 7 detects a low voltage abnormality, the backup battery low voltage monitoring circuit 7 Depending on the output signal, the transistor T
R3 is turned off, relay RB8 is deenergized, contact 8a is opened, power supply from standby battery 10 to the secondary load is stopped, and discharge of standby battery 10 is also stopped.

【0065】次いで、AC電源が復帰し、新たに正常な
予備電池10が接続されると、スタートアップ回路9
は、予備電池10の出力電圧を抵抗R2,R3の分圧比
でコンデンサCに充電電流を流すとともに、そのコンデ
ンサCの充電電流によって生じる電圧を分圧した電圧を
トランジスタTRのベース電極に印加する。
Next, when the AC power is restored and a normal spare battery 10 is newly connected, the start-up circuit 9 is activated.
Supplies a charging current to the capacitor C at the voltage division ratio of the resistors R2 and R3, and applies a voltage obtained by dividing the voltage generated by the charging current of the capacitor C to the base electrode of the transistor TR.

【0066】この時、予備電池10の出力電圧が正常で
あればトランジスタTRをオンし、リレーRB8を付勢
して接点8aを閉じさせ、予備電池10を充電回路20
に再度接続させる。
At this time, if the output voltage of the spare battery 10 is normal, the transistor TR is turned on, the relay RB8 is energized to close the contact 8a, and the spare battery 10 is charged to the charging circuit 20.
Again.

【0067】以上のように、本実施の形態の予備電池充
電回路200では、リレーRB8の切換接点8aを予備
電池10の出力段の直後に設け、低圧異常検知後に予備
電池10の再接続を可能とするスタートアップ回路9を
設けたことにより、低圧異常検知後の予備電池の放電継
続を停止して、火災報知設備を制御するCPUの暴走
や、予備電池の過放電を防止することができる。
As described above, in the spare battery charging circuit 200 of the present embodiment, the switching contact 8a of the relay RB8 is provided immediately after the output stage of the spare battery 10, and the spare battery 10 can be reconnected after the low voltage abnormality is detected. By providing the start-up circuit 9, it is possible to stop the continuation of the discharge of the spare battery after the detection of the low voltage abnormality, thereby preventing runaway of the CPU controlling the fire alarm device and overdischarge of the spare battery.

【0068】また、スタートアップ回路9は、新たに予
備電池を接続する際に正常な電圧を出力するものだけを
判別して再接続するため、異常な予備電池を接続するこ
とを防止することができ、予備電池充電回路の機能と信
頼性を向上させることができる。
Further, since the start-up circuit 9 discriminates only the one which outputs a normal voltage when newly connecting a spare battery and reconnects it, it is possible to prevent an abnormal spare battery from being connected. In addition, the function and reliability of the spare battery charging circuit can be improved.

【0069】なお、上記実施の形態の図1に示した予備
電池充電回路200では、低圧異常検知後に予備電池1
0を再接続する際の条件として、AC電源が復帰してい
る必要があった。
In the spare battery charging circuit 200 shown in FIG. 1 of the above-described embodiment, the spare battery 1
As a condition for reconnecting 0, the AC power had to be restored.

【0070】このため、予備電池充電回路200では、
正常な予備電池10を接続してリレーRB8を付勢しよ
うとしても、その付勢させるためのAC電源からの電源
供給が復帰していないと、予備電池10による電源供給
を再開することができなかった。
Therefore, in the spare battery charging circuit 200,
Even if a normal spare battery 10 is connected to energize the relay RB8, the power supply from the spare battery 10 cannot be resumed unless the power supply from the AC power supply for energizing the relay RB8 is restored. Was.

【0071】そこで、AC電源が復旧していない場合で
もリレーRB8を付勢して、新たに接続された予備電池
10からの電源供給を可能とするスタートアップ回路9
を備えた予備電池充電回路300を図3に示して説明す
る。
Therefore, even when the AC power supply has not been restored, the start-up circuit 9 that activates the relay RB8 to enable power supply from the newly connected spare battery 10
The spare battery charging circuit 300 having the above will be described with reference to FIG.

【0072】図3の予備電池充電回路300は、リレー
RB8と予備電池10の接続点との間、及びリレーRB
8と切換器5から二次側負荷に接続される線路との間
に、それぞれ逆流を防止するダイオードD1,D2を接
続したことに特徴がある。
The spare battery charging circuit 300 shown in FIG. 3 is provided between the relay RB8 and the connection point of the spare battery 10 and the relay RB.
It is characterized in that diodes D1 and D2 for preventing backflow are connected between the switch 8 and the line connected from the switch 5 to the secondary load.

【0073】図3において、予備電池充電回路300
は、ダイオードD1,D2を接続したことにより、AC
電源による電源供給がない状態でも正常な予備電池10
が接続されることにより、接続当初の短時間の間、予備
電池10による電源供給によりリレーRB8が付勢さ
れ、接点8aを閉じることができる。
Referring to FIG. 3, spare battery charging circuit 300
Is connected to diodes D1 and D2,
Normal spare battery 10 even without power supply
Is connected, the relay RB8 is energized by the power supply from the spare battery 10 for a short time at the beginning of the connection, and the contact 8a can be closed.

【0074】この動作により、予備電池10の正常な出
力電圧を予備電池低圧監視回路7に印加することがで
き、予備電池低圧監視回路7による低圧異常検出状態を
解消させて、トランジスタTR3をオンし、リレーRB
8の接点8aを継続して閉じさせることができる。
By this operation, the normal output voltage of the spare battery 10 can be applied to the spare battery low voltage monitoring circuit 7, and the low battery abnormality detection state by the spare battery low voltage monitoring circuit 7 is eliminated, and the transistor TR3 is turned on. , Relay RB
8 can be continuously closed.

【0075】なお、リレーRB8と各接続先との間に
は、逆流防止手段としてのダイオードD1,D2が接続
されているため、直接予備電池10から二次側負荷に電
流が流れることはない。
Since the diodes D1 and D2 are connected between the relay RB8 and each connection destination as backflow prevention means, no current flows from the backup battery 10 directly to the secondary load.

【0076】以上のように、予備電池充電回路300で
は、リレーRB8と各接続先との間に逆流防止手段とし
てのダイオードD1,D2を接続したことにより、AC
電源による電源供給がない状態でも正常な予備電池10
が接続されると、予備電池10からの電源供給によりリ
レーRB8を付勢して接点8aを閉じることができ、予
備電池低圧監視回路7による低圧異常検出状態を解消し
て、リレーRB8の接点8aを継続して閉じさせ、予備
電池10による二次側負荷への電源供給を再開すること
ができる。
As described above, in the spare battery charging circuit 300, by connecting the diodes D1 and D2 as the backflow preventing means between the relay RB8 and each connection destination, the AC
Normal spare battery 10 even without power supply
Is connected, the relay RB8 is energized by the power supply from the spare battery 10 to close the contact 8a, and the low-voltage abnormality detection state by the spare battery low-voltage monitoring circuit 7 is eliminated, and the contact 8a of the relay RB8 is released. Can be continuously closed, and the power supply to the secondary load by the spare battery 10 can be restarted.

【0077】なお、本実施の形態における予備電池充電
回路200,300の詳細な回路構成については、適宜
変更可能である。
The detailed circuit configuration of spare battery charging circuits 200 and 300 in the present embodiment can be changed as appropriate.

【0078】[0078]

【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、予備電池
の放電継続を停止して、予備電池から電源が供給される
負荷を制御する制御系の暴走や、予備電池の過放電を防
止することができる。
According to the first aspect of the present invention, the continuation of the discharge of the spare battery is stopped to prevent runaway of the control system for controlling the load supplied with power from the spare battery, and to prevent overdischarge of the spare battery. can do.

【0079】請求項2、及び3記載の発明によれば、新
たに予備電池を接続する際に正常な電圧を出力するもの
だけを判別して再接続するため、異常な予備電池を接続
することを防止することができ、予備電池充電回路の機
能と信頼性を向上させることができる。
According to the second and third aspects of the present invention, when a new spare battery is connected, only the one that outputs a normal voltage is determined and reconnected, so that an abnormal spare battery is connected. Can be prevented, and the function and reliability of the spare battery charging circuit can be improved.

【0080】請求項4記載の発明によれば、商用電源か
ら電源供給が再開されない状態でも予備電池から負荷へ
の電源供給を再開することができる。
According to the fourth aspect of the invention, the power supply from the spare battery to the load can be restarted even when the power supply from the commercial power supply is not restarted.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明を適用した一実施の形態の予備電池充電
回路200の構成を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a spare battery charging circuit 200 according to an embodiment of the present invention.

【図2】図1の予備電池充電回路200にAC電源と予
備電池10を接続した状態を示す図である。
FIG. 2 is a diagram showing a state in which an AC power supply and a spare battery 10 are connected to the spare battery charging circuit 200 of FIG. 1;

【図3】その他の実施の形態における予備電池充電回路
300の構成を示すブロック図である。
FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a spare battery charging circuit 300 according to another embodiment.

【図4】従来の予備電池充電回路100の概略回路構成
を示す図である。
FIG. 4 is a diagram showing a schematic circuit configuration of a conventional spare battery charging circuit 100.

【図5】従来の予備電池充電回路100の詳細回路構成
を示すブロック図である。
FIG. 5 is a block diagram showing a detailed circuit configuration of a conventional spare battery charging circuit 100.

【図6】図5の予備電池充電回路100にAC電源と予
備電池10を接続した状態を示す図である。
FIG. 6 is a diagram showing a state in which an AC power supply and a spare battery 10 are connected to the spare battery charging circuit 100 of FIG. 5;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 スイッチングレギュレータ 2 昇圧回路 3 電源電圧監視回路 5 切換器 6 予備電池高圧監視回路 7 予備電池低圧監視回路 8 リレーRB 9 スタートアップ回路 10 予備電池 13 充電電流作成回路 20 充電回路 200 予備電池充電回路 C コンデンサ R1〜R3 抵抗 TR トランジスタ DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Switching regulator 2 Booster circuit 3 Power supply voltage monitoring circuit 5 Switching device 6 Spare battery high voltage monitoring circuit 7 Spare battery low voltage monitoring circuit 8 Relay RB 9 Startup circuit 10 Spare battery 13 Charging current creation circuit 20 Charging circuit 200 Spare battery charging circuit C Capacitor R1-R3 resistor TR transistor

フロントページの続き Fターム(参考) 5G003 AA01 BA01 CA14 CC02 DA05 DA13 GB03 5G015 FA04 GB02 JA10 JA11 JA34 JA53 JA55 KA09 5G405 AA10 CA37 CA38 DA16 EA27 EA60 5H030 AS03 BB01 FF43 FF44 Continued on the front page F term (reference) 5G003 AA01 BA01 CA14 CC02 DA05 DA13 GB03 5G015 FA04 GB02 JA10 JA11 JA34 JA53 JA55 KA09 5G405 AA10 CA37 CA38 DA16 EA27 EA60 5H030 AS03 BB01 FF43 FF44

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】停電時に予備電源として使用される予備電
池と、 通常使用される商用電源電圧を所定の電源電圧に変換し
て負荷に供給する電圧変換手段と、 前記電圧変換手段の出力電圧から充電用の充電電流を生
成して前記予備電池を充電する充電手段と、 停電時に前記電圧変換手段から負荷への電源供給を前記
予備電池から負荷への電源供給に切り換える切換手段
と、 前記予備電池の出力電圧を監視して出力電圧異常を検出
する電池電圧監視手段と、を備えた予備電池充電回路に
おいて、 前記電池電圧監視手段により前記予備電池の出力電圧異
常が検出された場合、前記予備電池から前記負荷への電
源供給ラインと、前記充電手段から当該予備電池への充
電電流の供給ラインとを切断する切断手段を、当該予備
電池の電圧出力段の直後に設けたことを特徴とする予備
電池充電回路。
1. A standby battery used as a standby power supply at the time of a power failure, voltage conversion means for converting a normally used commercial power supply voltage to a predetermined power supply voltage and supplying the power supply to a load, and an output voltage of the voltage conversion means. Charging means for generating a charging current for charging to charge the spare battery; switching means for switching power supply from the voltage conversion means to the load to power supply from the spare battery to the load during a power failure; A battery voltage monitoring means for monitoring the output voltage of the spare battery and detecting an output voltage abnormality, wherein when the output voltage abnormality of the spare battery is detected by the battery voltage monitoring means, From the power supply line to the load, and the disconnection means for disconnecting the supply line of the charging current from the charging means to the spare battery, immediately after the voltage output stage of the spare battery Reserve battery charging circuit, characterized in that digit.
【請求項2】前記電池電圧監視手段により前記予備電池
の出力電圧異常が検出された後、新たな予備電池が接続
された場合、当該予備電池の出力電圧に基づいて前記切
断手段を再接続して、予備電池から前記負荷への電源供
給を再開させる再接続手段を更に設けたことを特徴とす
る請求項1記載の予備電池充電回路。
2. When a new spare battery is connected after the output voltage abnormality of the spare battery is detected by the battery voltage monitoring means, the disconnecting means is reconnected based on the output voltage of the spare battery. 2. The spare battery charging circuit according to claim 1, further comprising a reconnection means for restarting power supply from the spare battery to the load.
【請求項3】前記再接続手段は、前記新たに接続された
予備電池の出力電圧レベルが電源供給可能な所望の電圧
レベルに達している場合に前記切断手段を再接続するこ
とを特徴とする請求項2記載の予備電池充電回路。
3. The reconnecting means reconnects the disconnecting means when the output voltage level of the newly connected spare battery has reached a desired voltage level at which power can be supplied. The spare battery charging circuit according to claim 2.
【請求項4】前記再接続手段は、前記新たに接続された
予備電池の出力電圧を駆動電圧源として前記切断手段を
再接続する電池駆動手段を更に備えたことを特徴とする
請求項2あるいは3記載の予備電池充電回路。
4. The reconnecting means further comprises a battery driving means for reconnecting the disconnecting means using an output voltage of the newly connected spare battery as a driving voltage source. 3. The spare battery charging circuit according to 3.
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