JP2008226758A - Charge management device, control method for the same, and control program - Google Patents

Charge management device, control method for the same, and control program Download PDF

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尚志 古田
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To make a user easily grasp a battery degradation condition (a battery life); and to avoid a battery from getting quickly dead in advance even though immediately after charging. <P>SOLUTION: In a charge management device 1 for performing charge management of a secondary battery 2, a charging time is measured for every charge of the secondary battery 2, an accumulated charging time is calculated for each secondary battery, and an accumulated charging time is displayed on a display/operation section 6. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、充電管理装置、充電管理装置の制御方法および制御プログラムに係り、特に二次電池の経時的な劣化を予想するための技術に関する。   The present invention relates to a charge management device, a control method for the charge management device, and a control program, and more particularly to a technique for predicting deterioration of a secondary battery over time.

現在、携帯電話をはじめとする小型携帯機器は、電源としてニッケル−カドミウム電池、リチウムイオン電池などの二次電池が用いられており、充電して動作を行うようにされている(例えば、特許文献1参照)。
リチウムイオン電池は、その特性上、充電を繰り返しているうちに劣化が起こり、十分な電池容量を確保できなくなり、交換する必要が生じる。
特開平4−236379号公報
At present, a small portable device such as a mobile phone uses a secondary battery such as a nickel-cadmium battery or a lithium ion battery as a power source, and is operated by charging (for example, a patent document). 1).
Due to its characteristics, the lithium ion battery deteriorates while it is repeatedly charged, it becomes impossible to secure a sufficient battery capacity, and it is necessary to replace it.
JP-A-4-236379

しかしながら、現在のリチウムイオン電池は、電池電圧の低下を知らせる機能を有するものが提案され、市販もされているが、電池劣化そのものあるいは電池寿命を知らせるものはなく、劣化が進んだ場合には、充電直後にも拘わらず、すぐにバッテリーが無くなってしまい、予想外のタイミングで小型携帯機器を使用することができなくなってしまうという問題点があった。
そこで、本発明の目的は、ユーザが容易に電池劣化状態(電池寿命)を把握でき、充電直後にも拘わらず、すぐにバッテリーが無くなってしまう状態を未然に回避できる充電管理装置、充電管理装置の制御方法および制御プログラムを提供することにある。
However, current lithium-ion batteries have been proposed and have a function of notifying battery voltage drop, but there is no battery degradation or battery life notification. In spite of immediately after charging, there is a problem that the battery runs out immediately and the small portable device cannot be used at an unexpected timing.
SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, an object of the present invention is to provide a charge management device and a charge management device that allow a user to easily grasp a battery deterioration state (battery life) and avoid a state in which the battery runs out immediately even immediately after charging. A control method and a control program are provided.

上記課題を解決するため、二次電池の充電管理を行う充電管理装置において、前記二次電池の充電を行う毎に充電時間を計測し、前記二次電池毎の累積充電時間を算出する累積充電時間算出部と、前記累積充電時間を表示する表示部と、を備えたことを特徴としている。
上記構成によれば、累積充電時間算出部は、二次電池の充電を行う毎に充電時間を計測し、前記二次電池毎の累積充電時間を算出する。
これにより、表示部は、累積充電時間を表示する。
したがって、ユーザが容易に電池劣化状態(電池寿命)を把握でき、充電直後にも拘わらず、すぐにバッテリーが無くなってしまう状態を未然に回避でき、使い勝手が向上する。
In order to solve the above-mentioned problem, in the charge management device that performs charge management of a secondary battery, the charge time is measured every time the secondary battery is charged, and the cumulative charge that calculates the cumulative charge time for each secondary battery is calculated. A time calculation unit and a display unit for displaying the accumulated charging time are provided.
According to the above configuration, the cumulative charge time calculation unit measures the charge time every time the secondary battery is charged, and calculates the cumulative charge time for each secondary battery.
Thereby, the display unit displays the accumulated charging time.
Therefore, the user can easily grasp the battery deterioration state (battery life), and can immediately avoid the state where the battery is exhausted immediately after charging, thereby improving usability.

この場合において、前記累積充電時間算出部により算出された累積充電時間を記憶する累積充電時間記憶部を備えたことを特徴としている。
上記構成によれば、累積充電時間記憶部は、算出された累積充電時間を記憶するので、記憶した累積充電時間に基づいてユーザは、容易に電池劣化状態(電池寿命)を把握でき、充電直後にも拘わらず、すぐにバッテリーが無くなってしまう状態を未然に回避でき、使い勝手が向上する。
In this case, an accumulated charge time storage unit for storing the accumulated charge time calculated by the accumulated charge time calculation unit is provided.
According to the above configuration, since the accumulated charging time storage unit stores the calculated accumulated charging time, the user can easily grasp the battery deterioration state (battery life) based on the stored accumulated charging time, and immediately after charging. In spite of this, it is possible to avoid the situation where the battery runs out quickly, and the usability is improved.

また、前記累積充電時間を前記二次電池が劣化されると予想される所定の基準累積充電時間と比較し、前記比較の結果に基づいて前記二次電池の寿命に関する情報を前記表示部に表示する電池寿命算出部を備えたことを特徴としている。
上記構成によれば、電池寿命算出部は、二次電池の寿命に関する情報を直接的に表示部に表示できるので、ユーザはより容易に電池劣化状態(電池寿命)を把握できる。
Further, the cumulative charging time is compared with a predetermined reference cumulative charging time at which the secondary battery is expected to be deteriorated, and information on the life of the secondary battery is displayed on the display unit based on the comparison result. The battery life calculation part which comprises is provided.
According to the above configuration, since the battery life calculation unit can directly display information on the life of the secondary battery on the display unit, the user can more easily grasp the battery deterioration state (battery life).

また、所定の1サイクルの充電に必要な充電時間である規定充電時間を超えた充電時間を有する充電回数を計測し、前記充電回数を更新しつつ不揮発的に記憶する充電回数記憶部を備え、前記表示部は、前記充電回数を表示することを特徴としている。
上記構成によれば、充電回数の観点からもユーザはより容易に電池劣化状態(電池寿命)を把握できる。
In addition, a charge number storage unit that measures the number of times of charge having a charge time exceeding a specified charge time, which is a charge time required for a predetermined one cycle charge, and stores the number of charges in a nonvolatile manner while updating the charge number, The display unit displays the number of times of charging.
According to the said structure, the user can grasp | ascertain a battery deterioration state (battery life) more easily also from a viewpoint of the frequency | count of charge.

また、前記二次電池は、前記累積充電時間を記憶する累積充電時間記憶部を備え、前記算出した累積充電時間を前記累積充電時間記憶部に記憶させることを特徴としている。
上記構成によれば、二次電池自身が算出された累積充電時間を記憶しているので、充電管理装置を外部の二次電池の充電器として用いる場合であっても、ユーザが容易に各二次電池の電池劣化状態(電池寿命)を把握でき、充電直後にも拘わらず、すぐにバッテリーが無くなってしまう状態を未然に回避でき、使い勝手が向上する。
In addition, the secondary battery includes a cumulative charge time storage unit that stores the cumulative charge time, and stores the calculated cumulative charge time in the cumulative charge time storage unit.
According to the above configuration, since the secondary battery itself stores the calculated accumulated charging time, even if the charge management device is used as a charger for an external secondary battery, the user can easily The battery deterioration state (battery life) of the next battery can be grasped, and the state where the battery is used up immediately can be avoided in spite of immediately after charging, and the usability is improved.

また、前記二次電池は、当該二次電池を特定するための電池特定情報を記憶する電池特定情報記憶部を備え、前記累積充電時間記憶部は、前記電池特定情報に対応づけて前記二次電池毎に前記累積充電時間を記憶することを特徴としている。
上記構成によれば、充電管理装置は、各二次電池を特定し、二次電池毎に累積充電時間を記憶するので、充電管理装置を外部の二次電池の充電器として用いる場合であっても、ユーザが容易に各二次電池の電池劣化状態(電池寿命)を把握でき、充電直後にも拘わらず、すぐにバッテリーが無くなってしまう状態を未然に回避でき、使い勝手が向上する。
The secondary battery includes a battery identification information storage unit that stores battery identification information for identifying the secondary battery, and the cumulative charge time storage unit associates the secondary battery with the battery identification information. The cumulative charging time is stored for each battery.
According to the above configuration, since the charge management device identifies each secondary battery and stores the cumulative charge time for each secondary battery, the charge management device is used as a charger for an external secondary battery. In addition, the user can easily grasp the battery deterioration state (battery life) of each secondary battery, and the state where the battery runs out immediately can be avoided in spite of immediately after charging, and the usability is improved.

また、各種情報を表示する表示部を備え、二次電池の充電管理を行う充電管理装置の制御方法において、前記二次電池の充電を行う毎に充電時間を計測し、各前記二次電池毎の累積充電時間を算出する累積充電時間算出過程と、前記累積充電時間を前記表示部に表示する表示過程と、を備えたことを特徴としている。
上記構成によれば、ユーザが容易に電池劣化状態(電池寿命)を把握でき、充電直後にも拘わらず、すぐにバッテリーが無くなってしまう状態を未然に回避でき、使い勝手が向上する。
Further, in the control method of the charge management device that includes a display unit for displaying various information and performs charge management of the secondary battery, the charge time is measured every time the secondary battery is charged, and each secondary battery is measured. A cumulative charge time calculation process for calculating the cumulative charge time, and a display process for displaying the cumulative charge time on the display unit.
According to the above configuration, the user can easily grasp the battery deterioration state (battery life), and the state where the battery runs out immediately can be avoided in spite of immediately after charging, and the usability is improved.

また、各種情報を表示する表示部を備え、二次電池の充電管理を行う充電管理装置をコンピュータにより制御するための制御プログラムにおいて、前記二次電池の充電を行う毎に充電時間を計測させ、各前記二次電池毎の累積充電時間を算出させ、前記累積充電時間を前記表示部に表示させる、ことを特徴としている。
上記構成によれば、ユーザが容易に電池劣化状態(電池寿命)を把握でき、充電直後にも拘わらず、すぐにバッテリーが無くなってしまう状態を未然に回避でき、使い勝手が向上する。
この場合において、制御プログラムをコンピュータ読取可能な記録媒体に記録するようにしても良い。
In addition, in a control program for controlling a charge management device that performs charge management of a secondary battery by a computer, including a display unit that displays various information, the charge time is measured every time the secondary battery is charged, The cumulative charge time for each of the secondary batteries is calculated, and the cumulative charge time is displayed on the display unit.
According to the above configuration, the user can easily grasp the battery deterioration state (battery life), and the state where the battery runs out immediately can be avoided in spite of immediately after charging, and the usability is improved.
In this case, the control program may be recorded on a computer-readable recording medium.

次に本発明の好適な実施の形態について説明する。
[1]第1実施形態
図1は、携帯機器に組み込まれる充電管理装置の概要構成ブロック図である。
充電管理装置1は、二次電池2と、二次電池2の充電制御を行う充電制御部3と、充電管理装置全体の制御を行うCPU4と、累積充電時間情報を含む各種情報を不揮発的に記憶するメモリ5と、各種情報を表示するとともに、ユーザが各種操作を行うための表示/操作部6と、充電電圧が印加される充電電圧端子7と、接地を行うためのグランド端子8と、各種経時処理を行う計時部9と、を備えて構成されている。
二次電池2は、リチウムイオン電池等で構成されており、充電制御部3により、充電が行われて、電力を供給する。
Next, a preferred embodiment of the present invention will be described.
[1] First Embodiment FIG. 1 is a block diagram of a schematic configuration of a charge management apparatus incorporated in a portable device.
The charge management device 1 includes a secondary battery 2, a charge control unit 3 that performs charge control of the secondary battery 2, a CPU 4 that controls the entire charge management device, and various types of information including cumulative charge time information in a nonvolatile manner. A memory 5 for storing, a display / operation unit 6 for performing various operations by the user, a charging voltage terminal 7 to which a charging voltage is applied, a ground terminal 8 for performing grounding, And a time measuring unit 9 for performing various time-lapse processes.
The secondary battery 2 is composed of a lithium ion battery or the like, and is charged by the charge control unit 3 to supply power.

充電制御部3は、二次電池を保護するための図示しない電池保護ICと、充電の電流や電圧を制御する図示しない充電制御ICと、を備え、CPU4の制御下で二次電池の保護を行いつつ充電を行う。さらに外部端子である充電電圧端子7およびグランド端子8を介して充電が開始されたこと並びに充電が終了したことを信号VCHGによって、CPU4に伝える。
CPU4は、充電管理装置1全体の制御を行うとともに、表示/操作部6に接続され、表示/操作部6に時計の表示を行ったり、表示/操作部6の操作状態に応じて表示情報の変更処理などを行う。この場合において、CPU4が、各機能を実現するための制御プログラムは予め図示しないROMに格納されている。
メモリ5は、EEPROMなどの不揮発性のメモリで構成され、累積充電時間情報を更新可能に不揮発的に記憶している。
The charging control unit 3 includes a battery protection IC (not shown) for protecting the secondary battery and a charging control IC (not shown) for controlling the charging current and voltage, and protects the secondary battery under the control of the CPU 4. Charge while doing. Further, the CPU 4 is notified to the CPU 4 by a signal VCHG that charging has been started and charging has been completed via the charging voltage terminal 7 and the ground terminal 8 which are external terminals.
The CPU 4 controls the entire charging management device 1 and is connected to the display / operation unit 6 to display a clock on the display / operation unit 6 or display information according to the operation state of the display / operation unit 6. Perform change processing. In this case, a control program for the CPU 4 to realize each function is stored in advance in a ROM (not shown).
The memory 5 is composed of a nonvolatile memory such as an EEPROM and stores the accumulated charging time information in a nonvolatile manner so as to be updatable.

表示/操作部6は、液晶ディスプレイなどの表示部と、スイッチなどの操作子を複数備えた操作部と、を備えており、各種情報の表示とともに、ユーザの指示操作がなされることとなる。
充電電圧端子7およびグランド端子8には充電電圧が印加され、充電電圧端子7とグランド端子8との間を充電制御部3を介して充電電流が流れることにより、二次電池2に充電がなされるようになっている。
また計時部9は、時刻データや、経過時間データ等のデータの他、CPU4に一定の基準信号(動作用の基準クロック信号など)を供給している。
The display / operation unit 6 includes a display unit such as a liquid crystal display and an operation unit including a plurality of operation elements such as switches. The display / operation unit 6 displays various information and performs user instruction operations.
A charging voltage is applied to the charging voltage terminal 7 and the ground terminal 8, and a charging current flows between the charging voltage terminal 7 and the ground terminal 8 via the charging control unit 3, whereby the secondary battery 2 is charged. It has become so.
In addition to the time data and the elapsed time data, the timer unit 9 supplies a certain reference signal (such as an operation reference clock signal) to the CPU 4.

図2は、充電時の動作処理フローチャートである。
以下の説明においては、充電時に信号VCHGは“H”レベルとなり、非充電時に信号VCHGは“L”レベルとなるものとする。
まず、CPU4は、通常処理を行い(ステップS11)、例えば、表示/操作部6において時刻の表示等をおこなう。
この通常処理と並行して、充電制御部3は、外部端子である充電電圧端子7および接地端子8を介して充電電圧が所定量以上変化したことを検出すると、充電制御部3は、CPU4に対して出力する信号VCHGの信号レベルを遷移させる。すなわち、充電電圧が所定量以上変化し、充電電圧が所定電圧より高くなって充電状態となると信号VCHGは“H”レベルとなり、充電電圧が所定電圧より低くなって非充電時となると信号VCHGは“L”レベルとなることとなる。
FIG. 2 is an operational process flowchart during charging.
In the following description, it is assumed that signal VCHG is at “H” level during charging and signal VCHG is at “L” level during non-charging.
First, the CPU 4 performs normal processing (step S11), for example, displays time on the display / operation unit 6 or the like.
In parallel with this normal processing, when the charging control unit 3 detects that the charging voltage has changed by a predetermined amount or more via the charging voltage terminal 7 and the grounding terminal 8 which are external terminals, the charging control unit 3 causes the CPU 4 to On the other hand, the signal level of the output signal VCHG is changed. That is, when the charging voltage changes by a predetermined amount or more, the charging voltage becomes higher than the predetermined voltage and the charging state is reached, the signal VCHG becomes “H” level, and when the charging voltage becomes lower than the predetermined voltage and becomes non-charging, the signal VCHG becomes It becomes “L” level.

信号VCHGの信号レベルが遷移すると、CPU4は、充電時割込動作(VCHG割込)を開始する(ステップS12)。
そして、CPU4は、信号VCHGの信号レベルの遷移方向(信号立上がり方向あるいは信号立下がり方向)に基づいて、充電が開始されたのか否かを判別する(ステップS13)。
ステップS13の判別において、信号VCHGの信号レベルの遷移方向が信号立上がり方向であることを検出した場合には、充電が開始された場合であるので、計時部9からの基準信号をもとに、充電開始からの経過時間に相当する値をカウントする充電経過時間カウンタのカウントを開始し、再び処理をステップS11に移行する。
When the signal level of the signal VCHG changes, the CPU 4 starts an interruption operation during charging (VCHG interruption) (step S12).
Then, the CPU 4 determines whether or not charging has been started based on the signal level transition direction (signal rising direction or signal falling direction) of the signal VCHG (step S13).
In the determination of step S13, when it is detected that the transition direction of the signal level of the signal VCHG is the signal rising direction, it is a case where charging is started, so based on the reference signal from the timer unit 9, The counting of a charging elapsed time counter that counts a value corresponding to the elapsed time from the start of charging is started, and the process proceeds to step S11 again.

ステップS13の判別において、信号レベルの遷移方向が信号立下がり方向であることを検出した場合には、充電が終了した場合であるので、CPU4は、充電経過時間カウンタのカウントを停止し、得られたカウント値を充電経過時間データTnとする(ステップS15)。
次にCPU4は、メモリ5から当該二次電池2における累積充電回数に相当する充電回数データCおよび累積充電時間に相当する累積充電時間データTを読み出す(ステップS16)。
次にCPU4は、今回の充電経過時間データTnに相当する充電経過時間が予め規定した規定充電経過時間より長いか否かを判別する(ステップS17)。
In step S13, when it is detected that the signal level transition direction is the signal falling direction, this is a case where the charging is finished. Therefore, the CPU 4 stops the counting of the charging elapsed time counter and obtains it. The counted value is used as charging elapsed time data Tn (step S15).
Next, the CPU 4 reads out the charge count data C corresponding to the cumulative charge count in the secondary battery 2 and the cumulative charge time data T corresponding to the cumulative charge time from the memory 5 (step S16).
Next, the CPU 4 determines whether or not the charging elapsed time corresponding to the current charging elapsed time data Tn is longer than a predetermined charging elapsed time defined in advance (step S17).

ここで、規定充電経過時間について説明する。
二次電池2として、例えば、リチウムイオン二次電池を用いた場合、標準となる充電時間が規定されており、2〜3時間が1サイクルの充電時間となっている。このため、本実施形態では、規定充電時間を2時間とし、充電経過時間データTnに相当する充電経過時間が2時間以上であるか否かを判別している。
ステップS17の判別において、今回の充電経過時間データTnに相当する充電経過時間が予め規定した規定充電経過時間より短い場合には(ステップS17;No)、充電回数としては、カウントする必要がないが、二次電池2の電池寿命には影響するので、CPU4は、累積充電時間データTを更新し、
T=T+Tn
とする(ステップS18)。
Here, the specified charging elapsed time will be described.
For example, when a lithium ion secondary battery is used as the secondary battery 2, a standard charging time is defined, and 2 to 3 hours are one cycle of charging time. For this reason, in this embodiment, the specified charging time is 2 hours, and it is determined whether or not the charging elapsed time corresponding to the charging elapsed time data Tn is 2 hours or more.
In the determination in step S17, when the charging elapsed time corresponding to the current charging elapsed time data Tn is shorter than the specified charging elapsed time (step S17; No), it is not necessary to count the number of times of charging. Since the battery life of the secondary battery 2 is affected, the CPU 4 updates the accumulated charging time data T,
T = T + Tn
(Step S18).

次にCPU4は、充電回数データCおよび累積充電時間データTを更新すべくメモリ5に書き込んで(ステップS20)、再び処理をステップS11に移行することとなる。
ステップS17の判別において、今回の充電経過時間データTnに相当する充電経過時間が予め規定した規定充電経過時間以上である場合には(ステップS17;Yes)、CPU4は、充電回数データCおよび累積充電時間データTを更新し、
C=C+1
T=T+Tn
とする(ステップS19)。
次にCPU4は、充電回数データCおよび累積充電時間データTを更新すべくメモリ5に書き込んで(ステップS20)、再び処理をステップS11に移行することとなる。
Next, the CPU 4 writes the number-of-charges data C and the accumulated charge time data T in the memory 5 to update (step S20), and the process proceeds to step S11 again.
If it is determined in step S17 that the elapsed charging time corresponding to the current elapsed charging time data Tn is equal to or longer than the prescribed charging elapsed time specified in advance (step S17; Yes), the CPU 4 determines the number-of-charges data C and the accumulated charging. Update time data T,
C = C + 1
T = T + Tn
(Step S19).
Next, the CPU 4 writes the number-of-charges data C and the accumulated charge time data T in the memory 5 to update (step S20), and the process proceeds to step S11 again.

図3は、表示部に現在までの充電履歴を表示した場合の説明図である。
図3の場合、表示/操作部6の充電回数表示部31には、現在までに150回の充電(規定充電経過時間以上の充電)を行った旨が表示されており、累積充電時間表示部32には、現在までのトータルの充電時間(累積充電時間)は320時間である旨が表示されている。
表示/操作部6のバーグラフ表示部33には、当該二次電池2に対応する電池劣化までの予想時間(電池劣化に至るまでの累積充電時間)に対する現在の使用状況(累積充電時間)を示している。
FIG. 3 is an explanatory diagram when the charging history up to the present is displayed on the display unit.
In the case of FIG. 3, the charging number display unit 31 of the display / operation unit 6 displays that 150 times of charging (charging beyond the specified charging elapsed time) has been performed so far, and the cumulative charging time display unit 32 indicates that the total charge time (cumulative charge time) to date is 320 hours.
In the bar graph display unit 33 of the display / operation unit 6, the current usage state (cumulative charging time) with respect to the expected time (cumulative charging time until battery deterioration) corresponding to the secondary battery 2 is displayed. Show.

この場合において、電池劣化までの予想時間は、電池劣化に至ると予想される充電可能回数を300回(=300サイクル)とし、1回の充電サイクルが2〜3時間であるとすると、予想寿命時間Tlifeは、以下のように設定される。
300×2<Tlife<300×3(時間)
したがって、本例の場合、最も短いと思われる予想寿命時間Tlife=600時間を当該二次電池2の寿命時間(=最低予想寿命時間)とし、当該予想寿命時間Tlife=600時間を100%とした場合の、現在の累積充電時間の百分率がグラフ表示される。
より具体的には、上述の例の場合、バーグラフ表示部33には、
320/600×100=53%
が、現在の使用状態であることが示されている。
さらに、バーグラフ表示部33には、累積充電時間が600時間を超過し、900時間(最大予想寿命時間)に至るまでの間、電池が劣化状態にあるであろうことを表す劣化状態表示部34が設けられている。
In this case, the expected time until battery deterioration is assumed to be 300 times (= 300 cycles) that can be charged and expected to reach battery deterioration, and one charge cycle is 2 to 3 hours. The time Tlife is set as follows.
300 × 2 <Tlife <300 × 3 (hours)
Therefore, in this example, the expected life time Tlife = 600 hours that seems to be the shortest is the life time of the secondary battery 2 (= minimum expected life time), and the expected life time Tlife = 600 hours is 100%. If present, the percentage of current cumulative charge time is displayed graphically.
More specifically, in the case of the above example, the bar graph display unit 33 includes:
320/600 × 100 = 53%
Is shown to be the current usage state.
Further, the bar graph display unit 33 includes a deterioration state display unit that indicates that the battery will be in a deteriorated state until the accumulated charging time exceeds 600 hours and reaches 900 hours (maximum expected life time). 34 is provided.

図4は、表示部に充電状態を表示した場合の説明図である。
図4の場合、表示/操作部6の充電経過時間表示部35には、今回の充電経過時間が60分であり、充電状態表示部36には、満充電時間(充電経過時間=2時間)を100%とした場合の、現在の充電経過時間の百分率がグラフ表示される。
さらに、充電経過時間表示部35には、充電経過時間が2時間(充電サイクル=2時間に相当)を超過し、3時間(充電サイクル=3時間に相当)に至るまでの間も表示を行う。
FIG. 4 is an explanatory diagram when the state of charge is displayed on the display unit.
In the case of FIG. 4, the current charging elapsed time is 60 minutes in the charging elapsed time display unit 35 of the display / operation unit 6, and the full charging time (charging elapsed time = 2 hours) is displayed in the charging state display unit 36. The percentage of the current charging elapsed time is shown as a graph when the value is 100%.
Further, the charging elapsed time display unit 35 displays the time until the charging elapsed time exceeds 2 hours (equivalent to charging cycle = 2 hours) and reaches 3 hours (equivalent to charging cycle = 3 hours). .

以上の説明のように、本第1実施形態によれば、累積充電回数だけでなく、累積充電時間もカウントしているため、累積充電回数のみをカウントした場合のように、短時間の充電でも1回の充電と見倣す場合と比較して、より正確に二次電池の充電による劣化状態を把握することができる。
以上の説明は、二次電池の交換が行われない前提で説明したが、二次電池2の交換を行った時は、メニューから電池交換を行った旨を入力したり、内部スイッチ等を設けて、機構的に電池交換があった旨をCPU4に通知し、メモリ5に記憶している充電回数データCおよび累積充電時間データTを初期値にリセットするようにすればよい。
As described above, according to the first embodiment, not only the cumulative number of charging times but also the cumulative charging time is counted. Therefore, even when charging only for a short time, as in the case of counting only the cumulative number of charging times. Compared with the case of imitating a single charge, the deterioration state due to the charging of the secondary battery can be grasped more accurately.
The above description is based on the premise that the secondary battery is not replaced. However, when the secondary battery 2 is replaced, the fact that the battery has been replaced is input from the menu, or an internal switch or the like is provided. Then, the CPU 4 is notified that the battery has been mechanically replaced, and the charge count data C and the accumulated charge time data T stored in the memory 5 may be reset to initial values.

[2]第2実施形態
図5は、第2実施形態の充電管理装置の概要構成ブロック図である。
本第2実施形態においては、充電管理装置を外部の二次電池を充電する充電装置として構成した場合の実施形態である。
充電管理装置1Aは、外部の二次電池2Xの充電制御を行う充電制御部3と、充電管理装置全体の制御を行うCPU4と、各種情報を不揮発的に記憶するメモリ5と、各種情報を表示するとともに、ユーザが各種操作を行うための表示/操作部6と、充電電圧が印加される充電電圧端子7と、接地を行うためのグランド端子8と、各種経時処理を行う計時部9と、を備えて構成されている。
[2] Second Embodiment FIG. 5 is a schematic configuration block diagram of a charge management device according to a second embodiment.
In the second embodiment, the charge management device is configured as a charging device that charges an external secondary battery.
1A of charge management apparatuses display the charge control part 3 which performs charge control of the external secondary battery 2X, CPU4 which controls the whole charge management apparatus, the memory 5 which memorize | stores various information in non-volatile, and various information In addition, a display / operation unit 6 for performing various operations by the user, a charging voltage terminal 7 to which a charging voltage is applied, a ground terminal 8 for performing grounding, a timing unit 9 for performing various time-lapse processing, It is configured with.

ここで、充電制御部3、表示/操作部6、充電電圧端子7、グランド端子8および計時部9については、第1実施形態と同様であるので、その詳細な説明は、省略する。
二次電池2Xは、リチウムイオン電池等で構成されており、累積充電時間情報を不揮発的に記憶するEEPROMなどの不揮発性メモリで構成された充電情報記憶部41を備えており、充電制御部3により、充電が行われて、電力を供給する。
ここで、充電情報記憶部41には、当該二次電池2Xに対応する充電回数データCおよび累積充電時間データTが格納されている。
CPU4は、充電管理装置1A全体の制御を行うとともに、表示/操作部6に接続され、表示/操作部6に時計の表示を行ったり、表示/操作部6の操作状態に応じて表示情報の変更処理などを行う。また、CPU4は、二次電池2Xの充電情報記憶部41のデータを読み出して、充電管理を行うこととなる。
Here, since the charging control unit 3, the display / operation unit 6, the charging voltage terminal 7, the ground terminal 8, and the time measuring unit 9 are the same as those in the first embodiment, detailed description thereof is omitted.
The secondary battery 2X is configured by a lithium ion battery or the like, and includes a charging information storage unit 41 configured by a nonvolatile memory such as an EEPROM that stores cumulative charging time information in a nonvolatile manner. Thus, charging is performed and electric power is supplied.
Here, the charge information storage unit 41 stores charge count data C and accumulated charge time data T corresponding to the secondary battery 2X.
The CPU 4 controls the entire charging management apparatus 1A and is connected to the display / operation unit 6 to display a clock on the display / operation unit 6 or display information according to the operation state of the display / operation unit 6. Perform change processing. Moreover, CPU4 will read the data of the charge information storage part 41 of the secondary battery 2X, and will perform charge management.

次に第2実施形態の動作について、図2の充電時の動作処理フローチャートを参照して説明する。
以下の説明においても、充電時に信号VCHGは“H”レベルとなり、非充電時に信号VCHGは“L”レベルとなるものとする。
まず、CPU4は、通常処理を行い(ステップS11)、例えば、表示/操作部6において時刻の表示等をおこなう。
この通常処理と並行して、充電制御部3は、二次電池2Xが電気的に接続された状態で、外部端子である充電電圧端子7および接地端子8を介して充電電圧が所定量以上変化したことを検出すると、充電制御部3は、CPU4に対して出力する信号VCHGの信号レベルを遷移させる。すなわち、充電電圧が所定量以上変化し、充電電圧が所定電圧より高くなって充電状態となると信号VCHGは“H”レベルとなり、充電電圧が所定電圧より低くなって非充電時となると信号VCHGは“L”レベルとなることとなる。
Next, the operation of the second embodiment will be described with reference to the operation processing flowchart for charging in FIG.
Also in the following description, it is assumed that signal VCHG is at “H” level during charging and signal VCHG is at “L” level during non-charging.
First, the CPU 4 performs normal processing (step S11), for example, displays time on the display / operation unit 6 or the like.
In parallel with the normal processing, the charging control unit 3 changes the charging voltage by a predetermined amount or more through the charging voltage terminal 7 and the ground terminal 8 which are external terminals in a state where the secondary battery 2X is electrically connected. If it detects that it did, the charge control part 3 will change the signal level of the signal VCHG output with respect to CPU4. That is, when the charging voltage changes by a predetermined amount or more, the charging voltage becomes higher than the predetermined voltage and the charging state is reached, the signal VCHG becomes “H” level, and when the charging voltage becomes lower than the predetermined voltage and becomes non-charging, the signal VCHG becomes It becomes “L” level.

信号VCHGの信号レベルが遷移すると、CPU4は、充電時割込動作(VCHG割込)を開始する(ステップS12)。
そして、CPU4は、信号VCHGの信号レベルの遷移方向(信号立上がり方向あるいは信号立下がり方向)に基づいて、充電が開始されたのか否かを判別する(ステップS13)。
ステップS13の判別において、信号VCHGの信号レベルの遷移方向が信号立上がり方向であることを検出した場合には、充電が開始された場合であるので、計時部9からの基準信号をもとに、充電開始からの経過時間に相当する値をカウントする充電経過時間カウンタのカウントを開始し、再び処理をステップS11に移行する。
ステップS13の判別において、信号レベルの遷移方向が信号立下がり方向であることを検出した場合には、充電が終了した場合であるので、CPU4は、充電経過時間カウンタのカウントを停止し、得られたカウント値を充電経過時間データTnとする(ステップS15)。
When the signal level of the signal VCHG changes, the CPU 4 starts an interruption operation during charging (VCHG interruption) (step S12).
Then, the CPU 4 determines whether or not charging has been started based on the signal level transition direction (signal rising direction or signal falling direction) of the signal VCHG (step S13).
In the determination of step S13, when it is detected that the transition direction of the signal level of the signal VCHG is the signal rising direction, it is a case where charging is started, so based on the reference signal from the timer unit 9, The counting of a charging elapsed time counter that counts a value corresponding to the elapsed time from the start of charging is started, and the process proceeds to step S11 again.
In step S13, when it is detected that the signal level transition direction is the signal falling direction, this is a case where the charging is finished. Therefore, the CPU 4 stops the counting of the charging elapsed time counter and obtains it. The counted value is used as charging elapsed time data Tn (step S15).

次にCPU4は、二次電池2Xの充電情報記憶部41から当該二次電池2Xの充電回数データCおよび累積充電時間データTを読み出す(ステップS16)。
次にCPU4は、今回の充電経過時間データTnに相当する充電経過時間が予め規定した規定充電経過時間より長いか否かを判別する(ステップS17)。
ステップS17の判別において、今回の充電経過時間データTnに相当する充電経過時間が予め規定した規定充電経過時間より短い場合には(ステップS17;No)、充電回数としては、カウントする必要がないが、二次電池2の電池寿命には影響するので、CPU4は、累積充電時間データTを更新し、
T=T+Tn
とする(ステップS18)。
Next, the CPU 4 reads out the charge count data C and the accumulated charge time data T of the secondary battery 2X from the charge information storage unit 41 of the secondary battery 2X (step S16).
Next, the CPU 4 determines whether or not the charging elapsed time corresponding to the current charging elapsed time data Tn is longer than a predetermined charging elapsed time defined in advance (step S17).
In the determination in step S17, when the charging elapsed time corresponding to the current charging elapsed time data Tn is shorter than the specified charging elapsed time (step S17; No), it is not necessary to count the number of times of charging. Since the battery life of the secondary battery 2 is affected, the CPU 4 updates the accumulated charging time data T,
T = T + Tn
(Step S18).

次にCPU4は、充電回数データCおよび累積充電時間データTを更新すべく充電情報記憶部41に書き込んで(ステップS20)、再び処理をステップS11に移行することとなる。
ステップS17の判別において、今回の充電経過時間データTnに相当する充電経過時間が予め規定した規定充電経過時間以上である場合には(ステップS17;Yes)、CPU4は、充電回数データCおよび累積充電時間データTを更新し、
C=C+1
T=T+Tn
とする(ステップS19)。
次にCPU4は、充電回数データCおよび累積充電時間データTを更新すべく充電情報記憶部41に書き込んで(ステップS20)、再び処理をステップS11に移行することとなる。
以上の説明のように、本第2実施形態によれば、累積充電回数だけでなく、累積充電時間もカウントし、充電対象の二次電池に記憶させておくため、充電管理装置を充電装置として外部の二次電池を充電する構成を採った場合でも、第1実施形態と同様により正確に二次電池の充電による劣化状態を把握することができる。
Next, the CPU 4 writes the number-of-charges data C and the accumulated charge time data T in the charge information storage unit 41 to update (step S20), and the process proceeds to step S11 again.
If it is determined in step S17 that the elapsed charging time corresponding to the current elapsed charging time data Tn is equal to or longer than the prescribed charging elapsed time specified in advance (step S17; Yes), the CPU 4 determines the number-of-charges data C and the accumulated charging. Update time data T,
C = C + 1
T = T + Tn
(Step S19).
Next, the CPU 4 writes the number-of-charges data C and the accumulated charge time data T in the charge information storage unit 41 to update (step S20), and the process proceeds to step S11 again.
As described above, according to the second embodiment, not only the cumulative number of charging times but also the cumulative charging time is counted and stored in the secondary battery to be charged. Even when a configuration for charging an external secondary battery is employed, the deterioration state due to the charging of the secondary battery can be grasped more accurately as in the first embodiment.

[3]第3実施形態
図6は、第3実施形態の充電管理装置の概要構成ブロック図である。
本第2実施形態においては、充電管理装置を外部の二次電池を充電する充電装置として構成した場合の他の実施形態である。
本第3実施形態が、第2実施形態と異なる点は、充電情報記憶部41に代えて、二次電池を特定するための電池特定情報を記憶する電池特定情報記憶部42を備えた点である。
充電管理装置1Aは、外部の二次電池2Yの充電制御を行う充電制御部3と、充電管理装置全体の制御を行うCPU4と、電池特定情報に対応づけた累積充電時間情報を含む各種情報を不揮発的に記憶するメモリ5と、各種情報を表示するとともに、ユーザが各種操作を行うための表示/操作部6と、充電電圧が印加される充電電圧端子7と、接地を行うためのグランド端子8と、各種経時処理を行う計時部9と、を備えて構成されている。
[3] Third Embodiment FIG. 6 is a schematic configuration block diagram of a charge management device according to a third embodiment.
The second embodiment is another embodiment in which the charge management device is configured as a charging device that charges an external secondary battery.
The third embodiment is different from the second embodiment in that a battery specifying information storage unit 42 that stores battery specifying information for specifying a secondary battery is provided instead of the charging information storage unit 41. is there.
1A of charge management apparatuses are the charge control part 3 which performs charge control of the external secondary battery 2Y, CPU4 which controls the whole charge management apparatus, and various information including the accumulation charge time information matched with battery specific information. A memory 5 that stores data in a nonvolatile manner, a display / operation unit 6 for displaying various information, a user performing various operations, a charging voltage terminal 7 to which a charging voltage is applied, and a ground terminal for grounding 8 and a time measuring unit 9 that performs various time-lapse processes.

ここで、充電制御部3、表示/操作部6、充電電圧端子7、グランド端子8および計時部9については、第1実施形態と同様であるので、その詳細な説明は、省略する。
二次電池2Yは、リチウムイオン二次電池等で構成されており、当該二次電池2Yを特定するための電池特定情報を記憶する電池特定情報を不揮発的に記憶するEEPROMなどの不揮発性メモリで構成された電池特定情報記憶部42を備えており、充電制御部3により、充電が行われて、電力を供給する。
ここで、電池特定情報記憶部42は、CPU4が二次電池2Yを特定し、当該二次電池2Yに対応する充電回数データCおよび累積充電時間データTを対応づけて管理するために用いられる電池特定情報が格納されている。
メモリ5は、電池特定情報に対応づけた累積充電時間情報を複数の電池について記憶している。
Here, since the charging control unit 3, the display / operation unit 6, the charging voltage terminal 7, the ground terminal 8, and the time measuring unit 9 are the same as those in the first embodiment, detailed description thereof is omitted.
The secondary battery 2Y is composed of a lithium ion secondary battery or the like, and is a non-volatile memory such as an EEPROM for storing battery specific information for storing battery specific information for specifying the secondary battery 2Y in a nonvolatile manner. The battery specific information storage part 42 comprised is provided, charge is performed by the charge control part 3, and electric power is supplied.
Here, the battery identification information storage unit 42 is a battery used by the CPU 4 to identify the secondary battery 2Y and to associate and manage the charge count data C and the cumulative charge time data T corresponding to the secondary battery 2Y. Stores specific information.
The memory 5 stores cumulative charge time information associated with battery identification information for a plurality of batteries.

次に第3実施形態の動作について、図2の充電時の動作処理フローチャートを参照して説明する。
以下の説明においても、充電時に信号VCHGは“H”レベルとなり、非充電時に信号VCHGは“L”レベルとなるものとする。
まず、CPU4は、通常処理を行い(ステップS11)、例えば、表示/操作部6において時刻の表示等をおこなう。
この通常処理と並行して、充電制御部3は、二次電池2Yが電気的に接続された状態で、外部端子である充電電圧端子7および接地端子8を介して充電電圧が所定量以上変化したことを検出すると、充電制御部3は、CPU4に対して出力する信号VCHGの信号レベルを遷移させる。すなわち、充電電圧が所定量以上変化し、充電電圧が所定電圧より高くなって充電状態となると信号VCHGは“H”レベルとなり、充電電圧が所定電圧より低くなって非充電時となると信号VCHGは“L”レベルとなることとなる。
信号VCHGの信号レベルが遷移すると、CPU4は、充電時割込動作(VCHG割込)を開始する(ステップS12)。
Next, the operation of the third embodiment will be described with reference to the operation processing flowchart for charging in FIG.
Also in the following description, it is assumed that signal VCHG is at “H” level during charging and signal VCHG is at “L” level during non-charging.
First, the CPU 4 performs normal processing (step S11), for example, displays time on the display / operation unit 6 or the like.
In parallel with the normal processing, the charging control unit 3 changes the charging voltage by a predetermined amount or more through the charging voltage terminal 7 and the ground terminal 8 which are external terminals in a state where the secondary battery 2Y is electrically connected. If it detects that it did, the charge control part 3 will change the signal level of the signal VCHG output with respect to CPU4. That is, when the charging voltage changes by a predetermined amount or more, the charging voltage becomes higher than the predetermined voltage and the charging state is reached, the signal VCHG becomes “H” level, and when the charging voltage becomes lower than the predetermined voltage and becomes non-charging, the signal VCHG becomes It becomes “L” level.
When the signal level of the signal VCHG changes, the CPU 4 starts an interruption operation during charging (VCHG interruption) (step S12).

そして、CPU4は、信号VCHGの信号レベルの遷移方向(信号立上がり方向あるいは信号立下がり方向)に基づいて、充電が開始されたのか否かを判別する(ステップS13)。
ステップS13の判別において、信号VCHGの信号レベルの遷移方向が信号立上がり方向であることを検出した場合には、充電が開始された場合であるので、計時部9からの基準信号をもとに、充電開始からの経過時間に相当する値をカウントする充電経過時間カウンタのカウントを開始し、再び処理をステップS11に移行する。
ステップS13の判別において、信号レベルの遷移方向が信号立下がり方向であることを検出した場合には、充電が終了した場合であるので、CPU4は、充電経過時間カウンタのカウントを停止し、得られたカウント値を充電経過時間データTnとする(ステップS15)。
Then, the CPU 4 determines whether or not charging has been started based on the signal level transition direction (signal rising direction or signal falling direction) of the signal VCHG (step S13).
In the determination of step S13, when it is detected that the transition direction of the signal level of the signal VCHG is the signal rising direction, it is a case where charging is started, so based on the reference signal from the timer unit 9, The counting of a charging elapsed time counter that counts a value corresponding to the elapsed time from the start of charging is started, and the process proceeds to step S11 again.
In step S13, when it is detected that the signal level transition direction is the signal falling direction, this is a case where the charging is finished. Therefore, the CPU 4 stops the counting of the charging elapsed time counter and obtains it. The counted value is used as charging elapsed time data Tn (step S15).

次にCPU4は、二次電池2Yの電池特定情報記憶部42から当該二次電池2Yを特定するための電池特定情報を読み出し、読み出した電池特定情報に対応する充電回数データCおよび累積充電時間データTをメモリ5から読み出す(ステップS16)。
次にCPU4は、今回の充電経過時間データTnに相当する充電経過時間が予め規定した規定充電経過時間より長いか否かを判別する(ステップS17)。
ステップS17の判別において、今回の充電経過時間データTnに相当する充電経過時間が予め規定した規定充電経過時間より短い場合には(ステップS17;No)、充電回数としては、カウントする必要がないが、二次電池2の電池寿命には影響するので、CPU4は、累積充電時間データTを更新し、
T=T+Tn
とする(ステップS18)。
Next, the CPU 4 reads battery specifying information for specifying the secondary battery 2Y from the battery specifying information storage unit 42 of the secondary battery 2Y, and the number-of-charges data C and the accumulated charging time data corresponding to the read battery specifying information. T is read from the memory 5 (step S16).
Next, the CPU 4 determines whether or not the charging elapsed time corresponding to the current charging elapsed time data Tn is longer than a predetermined charging elapsed time defined in advance (step S17).
In the determination in step S17, when the charging elapsed time corresponding to the current charging elapsed time data Tn is shorter than the specified charging elapsed time (step S17; No), it is not necessary to count the number of times of charging. Since the battery life of the secondary battery 2 is affected, the CPU 4 updates the accumulated charging time data T,
T = T + Tn
(Step S18).

次にCPU4は、充電回数データCおよび累積充電時間データTを更新すべく、電池特定情報に対応づけてメモリ5に書き込んで(ステップS20)、再び処理をステップS11に移行することとなる。
ステップS17の判別において、今回の充電経過時間データTnに相当する充電経過時間が予め規定した規定充電経過時間以上である場合には(ステップS17;Yes)、CPU4は、充電回数データCおよび累積充電時間データTを更新し、
C=C+1
T=T+Tn
とする(ステップS19)。
次にCPU4は、充電回数データCおよび累積充電時間データTを更新すべくメモリ5に電池特定情報に対応づけて充電回数データCおよび累積充電時間データTを書き込んで(ステップS20)、再び処理をステップS11に移行することとなる。
以上の説明のように、本第3実施形態によれば、累積充電回数だけでなく、累積充電時間もカウントし、充電対象の二次電池を特定するための電池特定情報に対応づけて記憶させておくため、充電管理装置を充電装置として外部の二次電池を充電する構成を採った場合でも、第1実施形態および第2実施形態と同様により正確に二次電池の充電による劣化状態を把握することができる。
Next, the CPU 4 writes the number-of-charges data C and the accumulated charge time data T in the memory 5 in association with the battery identification information (step S20), and then shifts the process to step S11 again.
If it is determined in step S17 that the elapsed charging time corresponding to the current elapsed charging time data Tn is equal to or longer than the prescribed charging elapsed time specified in advance (step S17; Yes), the CPU 4 determines the number-of-charges data C and the accumulated charging. Update time data T,
C = C + 1
T = T + Tn
(Step S19).
Next, the CPU 4 writes the charge count data C and the cumulative charge time data T in association with the battery identification information in the memory 5 in order to update the charge count data C and the cumulative charge time data T (step S20), and performs the process again. The process proceeds to step S11.
As described above, according to the third embodiment, not only the cumulative charge count but also the cumulative charge time is counted and stored in association with the battery identification information for identifying the secondary battery to be charged. Therefore, even when the external battery is charged by using the charge management device as a charging device, the deterioration state due to the charging of the secondary battery can be grasped more accurately as in the first and second embodiments. can do.

[4]実施形態の効果
以上の説明のように、各実施形態によれば、二次電池毎に充電開始からどれくらい経過したか、または、満充電まであとどれくらいなのかがわかり、充電後使用できる時間がすぐに想定できる。また、累積充電時間を履歴として把握でき、どれくらい二次電池を充電したかがわかるため、二次電池の劣化が進行していることがわかり、満充電したにもかかわらず、すぐに使用できなくなってしまう危険性を未然に回避することも可能となる。
[4] Effects of Embodiments As described above, according to each embodiment, it is possible to know how much time has elapsed since the start of charging for each secondary battery, or how much time is left until full charging, and can be used after charging. Time can be assumed immediately. In addition, the accumulated charging time can be grasped as a history, and it can be seen how much the secondary battery has been charged, so it can be seen that the secondary battery is deteriorating and can not be used immediately despite being fully charged. It is also possible to avoid the danger of being lost.

[5]実施形態の変形例
以上の説明においては、上記各機能を実現するための制御プログラムが、予め図示しないROMに格納されている場合について説明したが、制御プログラムを、コンピュータ(CPU)読取可能な記録媒体に記録するようにしてもよい。このような構成であれば、コンピュータによってプログラムが記憶媒体から読み取られ、読み取られたプログラムに従ってコンピュータが処理を実行すると、上記各実施形態と同等の作用および効果が得られる。
ここで、記憶媒体とは、RAM、ROM等の半導体記憶媒体、FD、HD等の磁気記憶型記憶媒体、CD、CDV、LD、DVD等の光学的読取方式記憶媒体、MO等の磁気記憶型/光学的読取方式記憶媒体であって、電子的、磁気的、光学的等の読み取り方法のいかんにかかわらず、コンピュータで読み取り可能な記憶媒体であれば、どのような記憶媒体であってもよい。
また、インターネット、LANなどの通信ネットワークを介して制御用プログラムをダウンロードし、インストールして実行するように構成することも可能である。
[5] Modification of Embodiment In the above description, the case where a control program for realizing the above functions is stored in a ROM (not shown) in advance has been described. However, the control program is read by a computer (CPU). You may make it record on a possible recording medium. With such a configuration, when the program is read from the storage medium by the computer and the computer executes processing according to the read program, the same operations and effects as those in the above embodiments can be obtained.
Here, the storage medium is a semiconductor storage medium such as RAM or ROM, a magnetic storage type storage medium such as FD or HD, an optical reading type storage medium such as CD, CDV, LD, or DVD, or a magnetic storage type such as MO. / Optical reading type storage medium, and any storage medium can be used as long as it can be read by a computer regardless of electronic, magnetic, optical, etc. .
It is also possible to download, install, and execute a control program via a communication network such as the Internet or a LAN.

第1実施形態の画質調整システムの概要構成ブロック図である。1 is a schematic configuration block diagram of an image quality adjustment system according to a first embodiment. 充電時の動作処理フローチャートである。It is an operation processing flowchart at the time of charge. 表示部に現在までの充電履歴を表示した場合の説明図である。It is explanatory drawing at the time of displaying the charge history until now on a display part. 表示部に充電状態を表示した場合の説明図である。It is explanatory drawing at the time of displaying a charge condition on a display part. 第2実施形態の充電管理装置の概要構成ブロック図である。It is a general | schematic block diagram of the charge management apparatus of 2nd Embodiment. 第3実施形態の充電管理装置の概要構成ブロック図である。It is a general | schematic block diagram of the charge management apparatus of 3rd Embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

1…充電管理装置、1A…充電管理装置、2…二次電池、2X…二次電池、2Y…二次電池、3…充電制御部、4…CPU、5…メモリ、6…表示/操作部、7…充電電圧端子、8…接地端子、8…グランド端子、9…計時部、31…充電回数表示部、32…累積充電時間表示部、33…バーグラフ表示部、34…劣化状態表示部、35…充電経過時間表示部、36…充電状態表示部、41…充電情報記憶部、42…電池特定情報記憶部、C…充電回数データ、T…累積充電時間データ、Tlife…予想寿命時間、Tn…充電経過時間データ、VCHG…信号。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Charge management apparatus, 1A ... Charge management apparatus, 2 ... Secondary battery, 2X ... Secondary battery, 2Y ... Secondary battery, 3 ... Charge control part, 4 ... CPU, 5 ... Memory, 6 ... Display / operation part , 7 ... charging voltage terminal, 8 ... ground terminal, 8 ... ground terminal, 9 ... timing section, 31 ... charge count display section, 32 ... cumulative charge time display section, 33 ... bar graph display section, 34 ... deterioration state display section 35 ... Charge elapsed time display unit, 36 ... Charge state display unit, 41 ... Charge information storage unit, 42 ... Battery specific information storage unit, C ... Charge count data, T ... Cumulative charge time data, Tlife ... Expected life time, Tn: elapsed charging time data, VCHG: signal.

Claims (8)

二次電池の充電管理を行う充電管理装置において、
前記二次電池の充電を行う毎に充電時間を計測し、前記二次電池毎の累積充電時間を算出する累積充電時間算出部と、
前記累積充電時間を表示する表示部と、
を備えたことを特徴とする充電管理装置。
In the charge management device that manages the charge of the secondary battery,
A cumulative charge time calculation unit that measures a charge time each time the secondary battery is charged and calculates a cumulative charge time for each secondary battery;
A display for displaying the accumulated charging time;
A charge management device comprising:
請求項1記載の充電管理装置において、
前記累積充電時間算出部により算出された累積充電時間を記憶する累積充電時間記憶部を備えたことを特徴とする充電管理装置。
The charge management device according to claim 1,
A charge management apparatus comprising an accumulated charge time storage unit that stores the accumulated charge time calculated by the accumulated charge time calculation unit.
請求項1または請求項2記載の充電管理装置において、
前記累積充電時間を前記二次電池が劣化されると予想される所定の基準累積充電時間と比較し、前記比較の結果に基づいて前記二次電池の寿命に関する情報を前記表示部に表示する電池寿命算出部を備えたことを特徴とする充電管理装置。
In the charge management device according to claim 1 or 2,
A battery that compares the cumulative charging time with a predetermined reference cumulative charging time at which the secondary battery is expected to be deteriorated, and displays information on the lifetime of the secondary battery on the display unit based on the result of the comparison A charge management device comprising a life calculation unit.
請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の充電管理装置において、
所定の1サイクルの充電に必要な充電時間である規定充電時間を超えた充電時間を有する充電回数を計測し、前記充電回数を更新しつつ不揮発的に記憶する充電回数記憶部を備え、
前記表示部は、前記充電回数を表示することを特徴とする充電管理装置。
In the charge management device according to any one of claims 1 to 3,
A charge number storage unit for measuring the number of times of charge having a charge time exceeding a specified charge time, which is a charge time required for charge in a predetermined cycle, and storing the number of charges in a nonvolatile manner while updating the charge number;
The charge management device, wherein the display unit displays the number of times of charging.
請求項1記載の充電管理装置において、
前記二次電池は、前記累積充電時間を記憶する累積充電時間記憶部を備え、
前記算出した累積充電時間を前記累積充電時間記憶部に記憶させることを特徴とする充電管理装置。
The charge management device according to claim 1,
The secondary battery includes a cumulative charge time storage unit that stores the cumulative charge time,
The charge management device, wherein the calculated cumulative charge time is stored in the cumulative charge time storage unit.
請求項2記載の充電管理装置において、
前記二次電池は、当該二次電池を特定するための電池特定情報を記憶する電池特定情報記憶部を備え、
前記累積充電時間記憶部は、前記電池特定情報に対応づけて前記二次電池毎に前記累積充電時間を記憶することを特徴とする充電管理装置。
In the charge management device according to claim 2,
The secondary battery includes a battery identification information storage unit that stores battery identification information for identifying the secondary battery.
The cumulative charge time storage unit stores the cumulative charge time for each secondary battery in association with the battery identification information.
各種情報を表示する表示部を備え、二次電池の充電管理を行う充電管理装置の制御方法において、
前記二次電池の充電を行う毎に充電時間を計測し、各前記二次電池毎の累積充電時間を算出する累積充電時間算出過程と、
前記累積充電時間を前記表示部に表示する表示過程と、
を備えたことを特徴とする充電管理装置の制御方法。
In a control method of a charge management device that includes a display unit that displays various information and performs charge management of a secondary battery,
A cumulative charge time calculation step of measuring a charge time each time the secondary battery is charged, and calculating a cumulative charge time for each of the secondary batteries;
A display process of displaying the accumulated charging time on the display unit;
A control method for a charge management apparatus, comprising:
各種情報を表示する表示部を備え、二次電池の充電管理を行う充電管理装置をコンピュータにより制御するための制御プログラムにおいて、
前記二次電池の充電を行う毎に充電時間を計測させ、
各前記二次電池毎の累積充電時間を算出させ、
前記累積充電時間を前記表示部に表示させる、
ことを特徴とする制御プログラム。
In a control program for controlling by a computer a charge management device that includes a display unit that displays various types of information and performs charge management of a secondary battery,
Each time the secondary battery is charged, the charging time is measured,
Calculate the cumulative charging time for each secondary battery,
Displaying the accumulated charging time on the display unit;
A control program characterized by that.
JP2007066615A 2007-03-15 2007-03-15 Charge management device, control method for the same, and control program Pending JP2008226758A (en)

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