JP2007236041A - 充電装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】複数個のセルよりなるセル群と、該セル群を充電する充電端子をそれぞれ有する複数のセルアセンブリを収容する収容部と、収容部内の表面に形成され、第1のセルアセンブリの充電端子と接触する第1の端子板と、第2のセルアセンブリの充電端子と接触する第2の端子板と、交流電源からの電圧を断続するスイッチング素子と、スイッチング素子により断続された電圧を整流平滑化する手段と、平滑化された直流電圧を第1及び第2の端子板にそれぞれ印加する手段とから充電装置を構成した。
【選択図】図6−2
Description
コードレス電動工具20のバッテリ装置10は、モータ201の駆動電圧を供給する電源として用いられ、モータ201は工具30に伝達する回転動力を発生するために用いられる。先端工具30としてはドリルやドライバがあるが、被加工物を加工するために使用されるものであるため、工具30に加わる負荷の大きさが、カメラやパソコンでは起こり得ないような大きな変動を生ずる。工具30にかかる負荷の変動が大きいと、当然モータ201の負荷電流の変動も大きく、従ってバッテリ装置10にも過電流が流れる危険性がある。
コードレス電動工具には電動ドライバや電動ドリル、電動丸のこ、インパクトドライバ等の多くの種類があるが、工具の種類により負荷の変動に大きな幅がある。例えば電動ドリルでは、先端工具が被加工物に噛み付いた状態になると、モータの負荷電流は通常の6〜7倍になることがある。一方、インパクトドライバの場合は、負荷変動が相対的に小さいからモータの負荷電流の変動も相対的に小さい。このように工具の種類により負荷変動の大きさが著しく異なるという現象は、カメラやOA機器などの携帯用電子機器には見られない現象である。
カメラやパソコン等の電子機器では、電池を並列に接続する場合であっても電池を充電するときは、個々の電池毎に充電するのが一般的である。しかしながら電動工具に用いられるバッテリ装置10を充電器により充電する場合、従来は電池パック毎に充電していた。従って、例えば公称電圧1.2VのNiCd電池セルが15個収納した電池パックを充電すると、1度に15個のセルが充電される。
本発明の他の特徴は、以下の説明により一層明瞭に理解される。
(1.1)回路構成
本発明充電装置により充電するセルアセンブリにより構成されるバッテリ装置について説明する。図3はセルアセンブリ100Aと100Bとを並列に接続した電気回路図を示す。セルアセンブリ100Aの電気回路は100Bと同一であるので、一方のセルアセンブリ100Aの電気回路だけ説明する。
次に、図4−1〜図4−5を参照して本発明充電装置により充電するセルアセンブリの構造について説明する。図4−1に示すように、セル収納容器は上部板301、下部板302及び両側板303及び304により構成され、容器内に5個のリチウム電池C11〜C15が配置されている。それぞれの電池C11〜C15は端子板305により直列に接続され、電池C11の正極が端子306に、電池C15の負極が端子307に接続されている。上部板301とセル群C11〜C15との間の空間に回路基板308が配置され、支持部材309により支持されている。回路基板308の上面には、図3に示した回路素子101〜111が搭載されている。
次に、上述のバッテリ装置を用いたコードレス電動工具について、図5−1を参照して説明する。
次に、本発明に係る充電器の構成を図6−1,6−2を参照して説明する。充電器50は、本体500と、電池収容部501とから構成される。電池収容部501には複数個のセルアセンブリ100が収容できるように構成される。本実施例では2個のセルアセンブリ100A,100Bを収容できる例を示したが、2個以上の任意の数のセルアセンブリを収容できるように設計される。
204:制御回路、205:スイッチング用FET、206:逆転スイッチ、
250:モータ、251:トリガスイッチ、252:スイッチング用FET、
253:トランジスタ、254:定電圧電源、255,257:コンデンサ、
256:レギュレータ、258,259,260:プルアップ抵抗、261:制御回路、262:抵抗、270A,270B,270C:セル数検出抵抗、
ST1〜ST3:セルアセンブリ数検出端子、
100A,100B、100C:セルアセンブリ、101:スイッチング素子、
102:FET、103:ダイオード、104:過電流検出回路、
105,106:保護回路、107〜111:ダイオード、112:サーモスタット、
113:サーミスタ、114:セル数検出抵抗、C10,C20:セル群、
C11〜C15:リチウム電池、C21〜C25:リチウム電池、DC:放電正極端子、CH:充電正極端子、CO:共通負極端子、LS:温度信号検出端子、
ST:セル数信号検出端子、LE:過電圧検出端子、OC:過電流検出端子、
301:上部板、302:下部板、303,304:側板、305:端子板、
306:正極端子、307:負極端子、308:回路基板、309:支持部材、
310:充電端子基板、320A,320B:第1係合部材、
322A,322B:第2係合部材、323:支持部材、324A,324B:金属板、325A,325B:金属板、326:支持部材、327A,327B:延在部、
328A,328B:穴部、330,331:凸部、333,334:凹部、
50:充電器、60:商用電源、510:第1整流平滑回路、511:スイッチング素子、512:トランス、513:第2整流平滑回路、514:充電電流検出回路、
515:電池電圧検出回路、516:定電流制御回路、517:定電圧制御回路、
518:電流/電圧設定回路、519:電池温度検出回路、520:充電停止回路、
521:ファンモータ駆動回路、522:ファンモータ、523:ブザー駆動回路、
524:ブザー、525:補助電源回路、526:表示回路、530:マイコン、
531:スイッチング制御回路
Claims (8)
- 複数個のセルよりなるセル群と、該セル群を充電する充電端子をそれぞれ有する、第1及び第2のセルアセンブリを収容する収容部と、
該収容部内の表面に形成され、前記第1のセルアセンブリの充電端子と接触する第1の端子板と、前記第2のセルアセンブリの充電端子と接触する第2の端子板と、
交流電源からの電圧を断続するスイッチング素子と、
該スイッチング素子により断続された電圧を整流平滑化する手段と、
平滑化された直流電圧を前記第1及び第2の端子板にそれぞれ印加する手段と
を備えたことを特徴とする充電装置。 - 請求項1において、前記第1及び第2のセルアセンブリから、該セルアセンブリの温度に相当する電気信号を入力する第1の信号端子と、該第1の信号端子に印加された信号に応じて前記スイッチング素子の断続動作を制御する制御手段を備えたことを特徴とする充電装置。
- 請求項1において、前記第1及び第2のセルアセンブリから、該セルアセンブリのセル電圧を示す信号を入力する第2の信号端子と、該第2の信号入力端子に印加された信号に応答して前記スイッチング素子の断続動作を制御する制御手段を備えたことを特徴とする充電装置。
- 請求項1において、前記第1及び第2の端子板を、前記収容部の底面に形成したことを特徴とする充電装置。
- 請求項1において、前記収容部は2個以上の任意の数のセルアセンブリを収容するように構成されたことを特徴とする充電装置。
- 複数個のセルよりなる1個又は複数個のセルアセンブリを収容する収容部と、前記1個又は複数個のセルアセンブリの充電端子に、接触する1個又は複数個の端子板と、交流電源からの電圧を、スイッチング素子を介して印加する手段と、前記スイッチング素子の断続動作を制御する制御装置とを備えた充電装置の制御方法であって、
前記セルアセンブリの数を検出するステップと、検出されたセルアセンブリの数に対応した充電電流を設定するステップと、
設定された充電電流を前記セルアセンブリに流すように前記スイッチング素子の断続動作を制御するステップとを有することを特徴とする充電装置の制御方法。 - 請求項6において、セル数に対応した充電電圧を設定するステップと、
設定された充電電流により前記セルアセンブリを充電し、アセンブリの端子電圧が前記設定された充電電圧に達したか否か判定するステップと、
設定された充電電圧に達した後は前記セルアセンブリに定電圧が印加されるように前記スイッチング素子を制御するステップとを有することを特徴とする充電装置の制御方法。 - 請求項7において、セルアセンブリの数に対応した充電終止電流を設定するステップと、前記セルアセンブリに流れる電流と設定された充電終止電流の大きさを比較するステップと、
前記セルアセンブリに流れる電流が前記充電終止電流に達したときに充電を停止するように前記スイッチング素子を制御するステップとを有することを特徴とする充電装置の制御方法。
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