JP2009014565A - Electronic device and its control method - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electronic device capable of obtaining remaining capacity of small error from its use start time even when a battery pack held in a long time is used. <P>SOLUTION: Charge state data read from a nonvolatile memory 133 in a battery pack 128 are compared with charge state data converted from the output voltage of the battery pack 128 at the use start time, and the charge state data are rewritten if needed. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、メモリ及び二次電池を備えたバッテリーパックを電源とする電子機器に関する。   The present invention relates to an electronic device that uses a battery pack including a memory and a secondary battery as a power source.

従来、電子機器に装着されて使用されるバッテリーパックには、公称電荷容量値及び残存電荷容量値を記憶する不揮発性メモリを備えるものがある。このようなバッテリーパックの負荷装置として、負荷電流を検出する電流検出器と電流積算手段を備え、この積算結果及び不揮発性メモリに記憶された初期残存電荷容量値及び公称電荷容量値から現在の残存電荷容量値を算出するものがある。そして、この負荷装置は、バッテリーパックの不揮発性メモリに記憶されている初期残存電荷容量値を現在の残存電荷容量値に書き換えるように構成されている(特許文献1参照)。   2. Description of the Related Art Conventionally, some battery packs that are used by being mounted on an electronic device include a nonvolatile memory that stores a nominal charge capacity value and a remaining charge capacity value. As a load device of such a battery pack, a current detector for detecting a load current and a current integration means are provided, and the current remaining from the integration result and the initial remaining charge capacity value and the nominal charge capacity value stored in the nonvolatile memory. Some calculate the charge capacity value. The load device is configured to rewrite the initial remaining charge capacity value stored in the nonvolatile memory of the battery pack to the current remaining charge capacity value (see Patent Document 1).

また、バッテリーパック内の不揮発性メモリに記憶された残容量と負荷装置による放電時の残容量を比較した場合、放電電流の大きさや放電時温度が残容量検出の誤差の原因となるため、メモリ内の残容量が常に電池の正しい残容量に一致するとは限らない。   In addition, when comparing the remaining capacity stored in the non-volatile memory in the battery pack with the remaining capacity at the time of discharge by the load device, the magnitude of the discharge current and the temperature at the time of discharge cause errors in the remaining capacity detection. The remaining capacity of the battery does not always match the correct remaining capacity of the battery.

そこで、残容量検出の誤差を少なくすることを目的とする電池の残容量の演算方法が提案されている(特許文献2参照)。この方法では、満充電容量から、放電電流を積算して得た放電容量を減算した第1残容量と、検出した電池電圧に対応する第2残容量とを比較し、その差が所定値以上であれば第1残容量を第2残容量で補正している。
特開平6−310179号公報 特開2006−170867号公報
Therefore, a method for calculating the remaining battery capacity has been proposed for the purpose of reducing the error in remaining capacity detection (see Patent Document 2). In this method, the first remaining capacity obtained by subtracting the discharge capacity obtained by integrating the discharge current from the full charge capacity is compared with the second remaining capacity corresponding to the detected battery voltage, and the difference is equal to or greater than a predetermined value. If so, the first remaining capacity is corrected with the second remaining capacity.
JP-A-6-310179 JP 2006-170867 A

しかしながら、上記従来の技術では、長期保存され自己放電が進んだバッテリーパックが電子機器に装着された場合、長期保存により劣化した残容量とメモリに保存された残容量に誤差が生じる。その結果、電圧が閾値になるまで誤差が補正されず、使用開始後から所定の期間はバッテリーパックの残容量が正しく表示されないという問題がある。   However, in the above conventional technique, when a battery pack that has been stored for a long time and has undergone self-discharge is attached to an electronic device, an error occurs between the remaining capacity that has deteriorated due to long-term storage and the remaining capacity stored in the memory. As a result, there is a problem that the error is not corrected until the voltage reaches the threshold value, and the remaining capacity of the battery pack is not correctly displayed for a predetermined period after the start of use.

また、バッテリーパックの残容量を電流積算による演算で求めているため、演算による負荷が大きいという問題がある。   Further, since the remaining capacity of the battery pack is obtained by calculation based on current integration, there is a problem that the load due to calculation is large.

本発明は、上記問題に鑑みて成されたものであり、長期保存されたバッテリーパックを使用した場合であっても、その使用開始時から誤差の少ない残容量を得ることができる電子機器及びその制御方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and even when a battery pack stored for a long period of time is used, an electronic device capable of obtaining a remaining capacity with little error from the start of use and the electronic device An object is to provide a control method.

上記目的を達成するために、請求項1記載の電子機器は、メモリと二次電池を備えたバッテリーパックが装着され、前記バッテリーパックの残量を表す充電状態データを前記メモリに書き込む電子機器であって、前記バッテリーパックの出力電圧を前記充電状態データに変換するためのデータ変換テーブルと、前記メモリから前記充電状態データを読み出す読出手段と、前記バッテリーパックの出力電圧を測定する測定手段と、前記測定された出力電圧を前記データ変換テーブルに基づいて前記充電状態データに変換する変換手段と、前記変換された充電状態データと前記メモリから読み出された充電状態データとを比較する比較手段と、比較した結果、両者が異なる場合は、前記メモリに記憶された充電状態データを、前記変換された充電状態データに書き換える書換手段とを備えることを特徴とする。   In order to achieve the above object, an electronic device according to claim 1 is an electronic device in which a battery pack including a memory and a secondary battery is mounted, and charging state data indicating a remaining amount of the battery pack is written to the memory. A data conversion table for converting the output voltage of the battery pack into the charge state data, a reading means for reading the charge state data from the memory, a measuring means for measuring the output voltage of the battery pack, Conversion means for converting the measured output voltage into the charge state data based on the data conversion table; and comparison means for comparing the converted charge state data with the charge state data read from the memory; As a result of comparison, if both are different, the charge state data stored in the memory is converted into the converted charge Characterized in that it comprises a rewriting means for rewriting the state data.

上記目的を達成するために、請求項8の電子機器の制御方法は、メモリと二次電池を備えたバッテリーパックが装着され、前記バッテリーパックの残量を表す充電状態データを前記メモリに書き込む電子機器の制御方法であって、前記メモリから前記充電状態データを読み出す読出工程と、前記バッテリーパックの出力電圧を測定する測定工程と、前記バッテリーパックの出力電圧を前記充電状態データに変換するためのデータ変換テーブルに基づいて、前記測定された出力電圧を前記充電状態データに変換する変換工程と、前記変換された充電状態データと前記メモリから読み出された充電状態データとを比較する比較工程と、前記比較した結果、両者が異なる場合は、前記メモリに記憶された充電状態データを、前記変換された充電状態データに書き換える書換工程とを備えることを特徴とする。   In order to achieve the above object, a method for controlling an electronic device according to claim 8 is an electronic device in which a battery pack including a memory and a secondary battery is mounted, and charging state data indicating the remaining amount of the battery pack is written to the memory. A device control method for reading the charge state data from the memory, a measurement step for measuring the output voltage of the battery pack, and converting the output voltage of the battery pack into the charge state data A conversion step of converting the measured output voltage into the charge state data based on a data conversion table; and a comparison step of comparing the converted charge state data with the charge state data read from the memory; If the result of the comparison is that they are different, the state of charge data stored in the memory is converted into the converted state of charge. Characterized in that it comprises a rewriting step of rewriting the over data.

本発明によれば、長期保存されたバッテリーパックを使用した場合であっても、その使用開始時から誤差の少ない残容量を得ることができる。   According to the present invention, even when a battery pack stored for a long period of time is used, a remaining capacity with little error can be obtained from the beginning of use.

以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

図1は、本発明の実施形態に係る電子機器及びバッテリーパックの内部構成を示すブロック図である。   FIG. 1 is a block diagram showing an internal configuration of an electronic device and a battery pack according to an embodiment of the present invention.

図1において、電子機器301は、繰り返し充電が可能なリチウムイオン二次電池等を備えるバッテリーパック128を電源とするデジタルカメラやデジタルビデオカメラ等から成る。電子機器301は、バッテリーパック128が着脱可能に構成されている。   In FIG. 1, an electronic device 301 includes a digital camera, a digital video camera, or the like that uses a battery pack 128 including a lithium ion secondary battery that can be repeatedly charged as a power source. The electronic device 301 is configured such that the battery pack 128 is detachable.

電子機器301は、+端子302、D(通信)端子303、T(温度)端子304、−端子305、レギュレータ(REG)306、抵抗器307,311,312、制御マイコン308、電子負荷309、トランジスタ310を備える。   The electronic device 301 includes a + terminal 302, a D (communication) terminal 303, a T (temperature) terminal 304, a-terminal 305, a regulator (REG) 306, resistors 307, 311 and 312, a control microcomputer 308, an electronic load 309, and a transistor. 310 is provided.

レギュレータ(REG)306は、バッテリーパック128の出力電圧を制御して制御マイコン308に安定した電圧を供給する。抵抗器307はプルアップ抵抗である。抵抗器311,312は、バッテリーパック128の出力電圧を検出するための分圧抵抗である。   The regulator (REG) 306 controls the output voltage of the battery pack 128 and supplies a stable voltage to the control microcomputer 308. Resistor 307 is a pull-up resistor. The resistors 311 and 312 are voltage dividing resistors for detecting the output voltage of the battery pack 128.

制御マイコン308は、CPU(不図示)、RAM、及びROM等で構成される。電子負荷309は、動作モード毎に変化する電子機器301の負荷を表している。動作モードは、通常、ユーザにより設定され、電子機器301がデジタルカメラである場合、撮影モード(RECモード)や再生モード(PLAYモード)等となる。   The control microcomputer 308 includes a CPU (not shown), a RAM, a ROM, and the like. The electronic load 309 represents the load of the electronic device 301 that changes for each operation mode. The operation mode is normally set by a user, and when the electronic device 301 is a digital camera, the operation mode is a shooting mode (REC mode), a playback mode (PLAY mode), or the like.

トランジスタ310は、制御マイコン308がバッテリーパック128の出力電圧を検出する際にONするスイッチである。なお、図示では、トランジスタ310を使用しているが、より精度の高い検出が必要な場合にはFETスイッチを使用してもよい。表示部313は、LCD(Liquid Crystal Display)、CVF(Color View Finder)、LED(Light Emitting Diode)等から成る。表示画面314は、表示部313に表示される画面の一例である。表示画面314には、バッテリーパック128の残容量として、連続使用可能時間や実使用可能時間が表示される。   The transistor 310 is a switch that is turned on when the control microcomputer 308 detects the output voltage of the battery pack 128. In the figure, the transistor 310 is used, but an FET switch may be used when more accurate detection is required. The display unit 313 includes an LCD (Liquid Crystal Display), a CVF (Color View Finder), an LED (Light Emitting Diode), and the like. The display screen 314 is an example of a screen displayed on the display unit 313. The display screen 314 displays the continuous usable time and the actual usable time as the remaining capacity of the battery pack 128.

バッテリーパック128は、+端子129、D(通信)端子130、T(温度)端子131、−端子132、不揮発性メモリ133、サーミスタ134、電池保護回路135、充電保護FET136、放電保護FET137を備える。また、バッテリーパック128は、二次電池138を備える。   The battery pack 128 includes a + terminal 129, a D (communication) terminal 130, a T (temperature) terminal 131, a-terminal 132, a nonvolatile memory 133, a thermistor 134, a battery protection circuit 135, a charge protection FET 136, and a discharge protection FET 137. Further, the battery pack 128 includes a secondary battery 138.

サーミスタ134は、温度変化を抵抗値に変換する温度検出素子である。電池保護回路135は、充電時及び放電時において、電圧/電流を監視して過充電や過放電にならないように二次電池138を保護する。充電保護FET136は、充電時に異常が発生した場合、回路を遮断するスイッチであり、電池保護回路135により制御される。放電保護FET137は、放電時の異常が発生した場合、回路を遮断するスイッチであり、電池保護回路135により制御される。二次電池138はリチウムイオン二次電池等から成る。   The thermistor 134 is a temperature detection element that converts a temperature change into a resistance value. The battery protection circuit 135 monitors the voltage / current during charging and discharging to protect the secondary battery 138 so as not to be overcharged or overdischarged. The charge protection FET 136 is a switch that shuts off the circuit when an abnormality occurs during charging, and is controlled by the battery protection circuit 135. The discharge protection FET 137 is a switch that cuts off the circuit when an abnormality occurs during discharge, and is controlled by the battery protection circuit 135. The secondary battery 138 includes a lithium ion secondary battery or the like.

電子機器301にバッテリーパック128が装着されると、+端子302と−端子305との間に電圧が供給され、電子機器301に電力が供給される。また、電子機器301側のD端子303、T端子304と、バッテリーパック128側のD端子130、T端子131とが各々接触して電気的に接続される。   When the battery pack 128 is attached to the electronic device 301, a voltage is supplied between the + terminal 302 and the − terminal 305, and power is supplied to the electronic device 301. Further, the D terminal 303 and T terminal 304 on the electronic device 301 side and the D terminal 130 and T terminal 131 on the battery pack 128 side are in contact with each other and are electrically connected.

制御マイコン308は、T端子131,304を介してバッテリーパック128内のサーミスタ134によりバッテリーパック128の内部温度を検出することができる。   The control microcomputer 308 can detect the internal temperature of the battery pack 128 by the thermistor 134 in the battery pack 128 via the T terminals 131 and 304.

電子機器301にバッテリーパック128が装着されると、+端子302と−端子305との間に電圧が印加され、電子機器301に電力が供給される。制御マイコン308には、レギュレータ306により安定した電圧が供給される。   When the battery pack 128 is attached to the electronic device 301, a voltage is applied between the + terminal 302 and the − terminal 305, and power is supplied to the electronic device 301. A stable voltage is supplied to the control microcomputer 308 by the regulator 306.

電子機器301の電源がONされると、制御マイコン308はバッテリーパック128内の不揮発性メモリ133に記憶されている識別データ(識別情報)、充電状態データ1(第1の充電状態データ)及び充電状態データ2(第2の充電状態データ)を読み出す。識別データは、バッテリーパック128の種別を表すデータであって、バッテリーパックの種別毎に設定された固有のデータである。充電状態データ1及び充電状態データ2については後述する。   When the power source of the electronic device 301 is turned on, the control microcomputer 308 performs identification data (identification information), charge state data 1 (first charge state data), and charge stored in the nonvolatile memory 133 in the battery pack 128. Read state data 2 (second charge state data). The identification data is data representing the type of the battery pack 128 and is unique data set for each type of battery pack. The charge state data 1 and the charge state data 2 will be described later.

制御マイコン308は、電子機器301の電源ON時に、トランジスタ310をONして抵抗器311,312を介してバッテリーパック128の出力電圧を測定する。このタイミングで出力電圧を測定するのは、電子機器の起動時に安定負荷状態となるためである。そして、制御マイコン308内のROMに記憶されている充電状態データ変換テーブルに基づいて、測定したバッテリーパック128の出力電圧を充電状態データ1に変換する。   The control microcomputer 308 turns on the transistor 310 and measures the output voltage of the battery pack 128 via the resistors 311 and 312 when the electronic device 301 is powered on. The reason why the output voltage is measured at this timing is that a stable load state is obtained when the electronic device is activated. The measured output voltage of the battery pack 128 is converted into the charge state data 1 based on the charge state data conversion table stored in the ROM in the control microcomputer 308.

そして、制御マイコン308は、バッテリーパック128内の不揮発性メモリ133から読み出した充電状態データ1と充電状態データ変換テーブルにより変換した充電状態データ1とを比較する。比較した結果、両者が異なる場合には、充電状態データ変換テーブルにより変換した充電状態データ1をバッテリーパック128内の不揮発性メモリ133に書き込んで充電状態データ1を書き換える。さらに、制御マイコン308は、書き換えた充電状態データ1に対応する複数の充電状態データ2のうち、その中心値を不揮発性メモリ133に書き込み、不揮発性メモリ133に記憶されている充電状態データ2を書き換えるように制御する。   Then, the control microcomputer 308 compares the charge state data 1 read from the nonvolatile memory 133 in the battery pack 128 with the charge state data 1 converted by the charge state data conversion table. If they are different as a result of the comparison, the charge state data 1 converted by the charge state data conversion table is written in the nonvolatile memory 133 in the battery pack 128 to rewrite the charge state data 1. Further, the control microcomputer 308 writes the central value of the plurality of charging state data 2 corresponding to the rewritten charging state data 1 to the nonvolatile memory 133, and stores the charging state data 2 stored in the nonvolatile memory 133. Control to rewrite.

一方、バッテリーパック128内の不揮発性メモリ133から読み出した充電状態データ1と充電状態データ変換テーブルにより変換した充電状態データ1とが同じである場合には、充電状態データを書き換える必要がなく、そのままとする。   On the other hand, when the charge state data 1 read from the nonvolatile memory 133 in the battery pack 128 and the charge state data 1 converted by the charge state data conversion table are the same, it is not necessary to rewrite the charge state data. And

図2は、充電状態データ変換テーブルの一例を示す図である。図3は、バッテリーパックの放電温度特性と充電状態データ1,2との関係を示す図である。   FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the charge state data conversion table. FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the discharge temperature characteristic of the battery pack and the charge state data 1 and 2.

充電状態データ変換テーブルは、バッテリーパックの出力電圧をバッテリーパック128の充電状態(残量)を表す充電状態データ1,2に変換するためのテーブル情報である。この充電状態データ変換テーブルは、識別データと関連付けられて制御マイコン308内のROMに記憶されている。   The charge state data conversion table is table information for converting the output voltage of the battery pack into charge state data 1 and 2 representing the charge state (remaining amount) of the battery pack 128. This charge state data conversion table is stored in the ROM in the control microcomputer 308 in association with the identification data.

図2において、充電状態データ変換テーブルでは、バッテリーパック128の満充電容量を所定数に分割したものを充電状態データ1として定義している。本実施の形態では、バッテリーパック128の満充電容量を充電状態データ1として状態1〜5の5段階に分割している。充電状態データ1の状態1から状態5までの各範囲は、図3に示す放電特性の出力電圧に基づいて設定される。   In FIG. 2, in the charge state data conversion table, the charge state data 1 is defined by dividing the full charge capacity of the battery pack 128 into a predetermined number. In the present embodiment, the full charge capacity of the battery pack 128 is divided into five stages of states 1 to 5 as the charge state data 1. Each range from state 1 to state 5 of the charge state data 1 is set based on the output voltage of the discharge characteristics shown in FIG.

例えば、満充電容量665mAh、放電出力1W、放電温度25℃で、バッテリーパックの出力電圧(Vb)が3.100V以上3.36V未満のときは、バッテリーパック128の満充電容量を100%としたときの満充電容量比率が0〜20%となる。このときの充電状態データ1を状態1とする。出力電圧(Vb)が3.36V以上3.50V未満のときは、満充電容量比率が21〜40%となり、充電状態データ1を状態2とする。出力電圧(Vb)が3.50V以上3.60V未満のときは、満充電容量比率が41〜60%となり、充電状態データ1を状態3とする。出力電圧(Vb)が3.60V以上3.70V未満のときは、満充電容量比率が61〜80%となり、充電状態データ1を状態4とする。さらに、出力電圧(Vb)が3.70V以上のときは、満充電容量比率が81〜100%となり、充電状態データ1を状態5とする。   For example, when the full charge capacity is 665 mAh, the discharge output is 1 W, the discharge temperature is 25 ° C., and the output voltage (Vb) of the battery pack is 3.100 V or more and less than 3.36 V, the full charge capacity of the battery pack 128 is set to 100%. When the full charge capacity ratio is 0 to 20%. The state of charge data 1 at this time is referred to as state 1. When the output voltage (Vb) is not less than 3.36V and less than 3.50V, the full charge capacity ratio is 21 to 40%, and the state of charge data 1 is set to state 2. When the output voltage (Vb) is 3.50 V or more and less than 3.60 V, the full charge capacity ratio is 41 to 60%, and the state of charge data 1 is state 3. When the output voltage (Vb) is 3.60V or more and less than 3.70V, the full charge capacity ratio is 61 to 80%, and the state of charge data 1 is state 4. Further, when the output voltage (Vb) is 3.70 V or more, the full charge capacity ratio is 81 to 100%, and the state of charge data 1 is set to state 5.

充電状態データ2は、充電状態データ1の1つの状態をさらに細かく5段階に分割したものである。充電状態データ1が状態1、充電状態データ2が状態1である場合は、バッテリーパック128の満充電容量を100%としたときの満充電容量比率は0〜4%である。充電状態データ1が状態1であって、充電状態データ2が状態2である場合は満充電容量比率が5〜8%、充電状態データ2が状態3である場合は満充電容量比率が9〜12%、充電状態データ2が状態4である場合は満充電容量比率が13〜16%となる。さらに、充電状態データ1が状態1であって、充電状態データ2が状態5である場合は満充電容量比率が17〜20%となる。充電状態データ1が状態2〜状態5である場合であっても、同様に、充電状態データ1と充電状態データ2との組合せによりバッテリーパックの充電状態を表すことができる。   The charge state data 2 is obtained by further dividing one state of the charge state data 1 into five levels. When the charge state data 1 is state 1 and the charge state data 2 is state 1, the full charge capacity ratio when the full charge capacity of the battery pack 128 is 100% is 0 to 4%. When charge state data 1 is state 1 and charge state data 2 is state 2, the full charge capacity ratio is 5 to 8%, and when charge state data 2 is state 3, the full charge capacity ratio is 9 to 9%. When the charge state data 2 is 12% and the charge state data 2 is 12%, the full charge capacity ratio is 13 to 16%. Furthermore, when the charge state data 1 is state 1 and the charge state data 2 is state 5, the full charge capacity ratio is 17 to 20%. Even when the charge state data 1 is from the state 2 to the state 5, the charge state of the battery pack can be similarly expressed by a combination of the charge state data 1 and the charge state data 2.

なお、図3には、バッテリーパック128の放電時温度が25℃時の放電温度特性を例示したが、放電時温度によって充電特性が異なることから、より正確な充電状態を判定するために、放電時の温度毎に複数の充電状態データ変換テーブルを用意してもよい。また、放電時温度に該当する充電状態データ変換テーブルが存在しなかった場合は、当該放電時温度に近い充電状態データ変換テーブルを使用したり、補間計算を行って対応してもよい。   FIG. 3 illustrates the discharge temperature characteristics when the battery pack 128 has a discharge temperature of 25 ° C. However, since the charge characteristics differ depending on the discharge temperature, in order to determine a more accurate charge state, A plurality of charge state data conversion tables may be prepared for each temperature. Further, when there is no charge state data conversion table corresponding to the discharge temperature, a charge state data conversion table close to the discharge temperature may be used, or interpolation calculation may be performed.

図4は、図1の制御マイコン308により実行される充電状態データ書き換え処理のフローチャートである。   FIG. 4 is a flowchart of the charging state data rewriting process executed by the control microcomputer 308 of FIG.

図4において、バッテリーパック128が装着され(ステップS301)、電子機器301の電源がONされると(ステップS302)、制御マイコン308はバッテリーパック128内の不揮発性メモリ133から識別データを読み出す(ステップS303)。これは、装着されたバッテリーパック128に対応する充電状態データ変換テーブルを読み出すためである。   In FIG. 4, when the battery pack 128 is mounted (step S301) and the power of the electronic device 301 is turned on (step S302), the control microcomputer 308 reads identification data from the nonvolatile memory 133 in the battery pack 128 (step S302). S303). This is for reading the charge state data conversion table corresponding to the attached battery pack 128.

次に、制御マイコン308は、バッテリーパック128内の不揮発性メモリ133に記憶されている充電状態データ1と、充電状態データ2を読み出す(ステップS304,ステップS305)(読出工程)。バッテリーパック128内の不揮発性メモリ133には、バッテリーパック128の充電時又は放電時において書き換えられた充電状態データ1,2が記憶されている。   Next, the control microcomputer 308 reads the charge state data 1 and the charge state data 2 stored in the nonvolatile memory 133 in the battery pack 128 (step S304, step S305) (reading step). The nonvolatile memory 133 in the battery pack 128 stores charge state data 1 and 2 rewritten when the battery pack 128 is charged or discharged.

次に、制御マイコン308は、バッテリーパック128の出力電圧を測定し(ステップS306)(測定工程)、測定した出力電圧を充電状態データ変換テーブルに基づいて充電状態データ1に変換する(ステップS307)(変換工程)。充電状態データ変換テーブルは、ステップS303で読み出された識別データに基づいて制御マイコン308内のROMから読み出されたものである。   Next, the control microcomputer 308 measures the output voltage of the battery pack 128 (step S306) (measurement step), and converts the measured output voltage into the charge state data 1 based on the charge state data conversion table (step S307). (Conversion process). The charge state data conversion table is read from the ROM in the control microcomputer 308 based on the identification data read in step S303.

次に、ステップS308では、制御マイコン308は、バッテリーパック128内の不揮発性メモリ133から読み出した充電状態データ1と充電状態データ変換テーブルにより変換した充電状態データ1とを比較する(比較工程)。比較した結果、両者が異なる場合、充電状態データの書き換えが必要と判断し、変換した充電状態データ1をバッテリーパック128内の不揮発性メモリ133に書き込み、充電状態データ1を書き換える(ステップS309)(書換工程)。   Next, in step S308, the control microcomputer 308 compares the charge state data 1 read from the nonvolatile memory 133 in the battery pack 128 with the charge state data 1 converted by the charge state data conversion table (comparison step). As a result of the comparison, if both are different, it is determined that rewriting of the charging state data is necessary, the converted charging state data 1 is written in the nonvolatile memory 133 in the battery pack 128, and the charging state data 1 is rewritten (step S309) ( Rewriting process).

次に、制御マイコン308は、書き換えた充電状態データ1に対応する充電状態データ2の中心値をバッテリーパック128内の不揮発性メモリ133に書き込み、充電状態データ2を書き換える(ステップS310)。例えば、書き換えた充電状態データ1が「状態3」であった場合は、充電状態データ1の「状態3」に対応する充電状態データ2の「状態1」〜「状態5」のうち、中心値として「状態3」が書き込まれることになる。書き換えられた充電状態データ1,2に基づいて、バッテリーパックの連続使用可能時間や実使用可能時間が表示部313に表示される。   Next, the control microcomputer 308 writes the center value of the charge state data 2 corresponding to the rewritten charge state data 1 to the nonvolatile memory 133 in the battery pack 128, and rewrites the charge state data 2 (step S310). For example, when the rewritten charge state data 1 is “state 3”, the central value among “state 1” to “state 5” of the charge state data 2 corresponding to “state 3” of the charge state data 1 "State 3" is written as Based on the rewritten charging state data 1 and 2, the continuous usable time and the actual usable time of the battery pack are displayed on the display unit 313.

このように、バッテリーパック128内の不揮発性メモリ133から読み出した充電状態データと使用開始時のバッテリーパック128の出力電圧から変換した充電状態データとを比較し、必要に応じて充電状態データの書き換えを行う。これにより、例えば、バッテリーパック128が長期保存された後に電子機器301に装着された場合でも、バッテリーパック128の使用開始時から誤差の少ない残容量を得ることができ、また当該残容量で正しい表示が可能となる。また、充電状態データ同士を比較するため、電流積算や2つの容量値の減算等を行う必要が無く処理が簡略化することができる。   In this way, the charge state data read from the nonvolatile memory 133 in the battery pack 128 is compared with the charge state data converted from the output voltage of the battery pack 128 at the start of use, and the charge state data is rewritten as necessary. I do. Thus, for example, even when the battery pack 128 is stored in the electronic device 301 after being stored for a long period of time, a remaining capacity with little error can be obtained from the start of use of the battery pack 128, and the remaining capacity can be displayed correctly. Is possible. Further, since the charge state data are compared with each other, there is no need to perform current integration, subtraction of two capacitance values, etc., and the processing can be simplified.

上記実施の形態では、充電状態データ変換テーブルは、制御マイコン308内のROMに記憶されているが、バッテリーパック128内の不揮発性メモリ133に記憶されていてもよい。これにより、充電状態データ変換テーブルが異なるバッテリーパックの開発やバッテリーパック内の二次電池の放電特性が変更された場合でも電子機器側の構成を変更せずに対応でき、低コスト化、汎用化が可能となる。   In the above embodiment, the charging state data conversion table is stored in the ROM in the control microcomputer 308, but may be stored in the nonvolatile memory 133 in the battery pack 128. As a result, it is possible to cope with development of battery packs with different charge state data conversion tables and changes in the discharge characteristics of secondary batteries in the battery pack without changing the configuration on the electronic device side, thereby reducing costs and making it universal Is possible.

本発明の実施形態に係る電子機器及びバッテリーパックの内部構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the internal structure of the electronic device and battery pack which concern on embodiment of this invention. 充電状態データ変換テーブルの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a charge condition data conversion table. バッテリーパックの放電温度特性と充電状態データ1,2との関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the discharge temperature characteristic of a battery pack, and the charge condition data 1 and 2. FIG. 図1の制御マイコン308により実行される充電状態データ書き換え処理のフローチャートである。It is a flowchart of the charge condition data rewriting process performed by the control microcomputer 308 of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

128 バッテリーパック
133 不揮発性メモリ
138 二次電池
301 電子機器
308 制御マイコン
309 電子負荷
313 表示部
128 Battery pack 133 Non-volatile memory 138 Secondary battery 301 Electronic device 308 Control microcomputer 309 Electronic load 313 Display unit

Claims (14)

メモリと二次電池を備えたバッテリーパックが装着され、前記バッテリーパックの残量を表す充電状態データを前記メモリに書き込む電子機器であって、
前記バッテリーパックの出力電圧を前記充電状態データに変換するためのデータ変換テーブルと、
前記メモリから前記充電状態データを読み出す読出手段と、
前記バッテリーパックの出力電圧を測定する測定手段と、
前記測定された出力電圧を前記データ変換テーブルに基づいて前記充電状態データに変換する変換手段と、
前記変換された充電状態データと前記メモリから読み出された充電状態データとを比較する比較手段と、
比較した結果、両者が異なる場合は、前記メモリに記憶された充電状態データを、前記変換された充電状態データに書き換える書換手段とを備えることを特徴とする電子機器。
A battery pack including a memory and a secondary battery is mounted, and the electronic device writes charge state data representing the remaining amount of the battery pack to the memory,
A data conversion table for converting the output voltage of the battery pack into the charge state data;
Reading means for reading the charge state data from the memory;
Measuring means for measuring the output voltage of the battery pack;
Conversion means for converting the measured output voltage into the charge state data based on the data conversion table;
A comparing means for comparing the converted charge state data with the charge state data read from the memory;
An electronic apparatus comprising: a rewriting unit that rewrites the state of charge data stored in the memory with the converted state of charge data when they are different as a result of the comparison.
前記充電状態データは、前記バッテリーパックの満充電容量を所定数に分割した第1の充電状態データと、前記第1の充電状態データの1つをさらに所定数に分割した第2の充電状態データとで構成され、
前記比較手段は、前記変換手段により変換された第1の充電状態データと前記読出手段により前記メモリから読み出された第1の充電状態データとを比較することを特徴とする請求項1記載の電子機器。
The charge state data includes first charge state data obtained by dividing the full charge capacity of the battery pack into a predetermined number, and second charge state data obtained by further dividing one of the first charge state data into a predetermined number. And consists of
2. The comparison unit according to claim 1, wherein the comparison unit compares the first charging state data converted by the conversion unit with the first charging state data read from the memory by the reading unit. Electronics.
前記比較手段による比較の結果で両者が異なる場合、前記書換手段は、前記メモリに記憶された第1の充電状態データ及び第2の充電状態データを書き換えることを特徴とする請求項2記載の電子機器。   3. The electronic device according to claim 2, wherein when the comparison results by the comparison unit differ from each other, the rewriting unit rewrites the first charge state data and the second charge state data stored in the memory. machine. 前記書換手段は、前記メモリに記憶された第2の充電状態データを、変換された第1の充電状態データに対応する第2の充電状態データの中心値に書き換えることを特徴とする請求項3記載の電子機器。   The rewriting means rewrites the second charge state data stored in the memory to a center value of second charge state data corresponding to the converted first charge state data. The electronic device described. 前記データ変換テーブルは、前記電子機器に記憶されていることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の電子機器。   The electronic device according to claim 1, wherein the data conversion table is stored in the electronic device. 前記データ変換テーブルは、前記メモリに記憶されていることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の電子機器。   The electronic device according to claim 1, wherein the data conversion table is stored in the memory. 前記測定手段は、前記電子機器の電源ON時に測定を行うことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の電子機器。   The electronic device according to claim 1, wherein the measurement unit performs measurement when the electronic device is powered on. メモリと二次電池を備えたバッテリーパックが装着され、前記バッテリーパックの残量を表す充電状態データを前記メモリに書き込む電子機器の制御方法であって、
前記メモリから前記充電状態データを読み出す読出工程と、
前記バッテリーパックの出力電圧を測定する測定工程と、
前記バッテリーパックの出力電圧を前記充電状態データに変換するためのデータ変換テーブルに基づいて、前記測定された出力電圧を前記充電状態データに変換する変換工程と、
前記変換された充電状態データと前記メモリから読み出された充電状態データとを比較する比較工程と、
前記比較した結果、両者が異なる場合は、前記メモリに記憶された充電状態データを、前記変換された充電状態データに書き換える書換工程とを備えることを特徴とする電子機器の制御方法。
A method for controlling an electronic device, to which a battery pack including a memory and a secondary battery is attached, and which writes charge state data representing a remaining amount of the battery pack to the memory,
A reading step of reading the charge state data from the memory;
A measuring step of measuring an output voltage of the battery pack;
A conversion step of converting the measured output voltage into the charge state data based on a data conversion table for converting the output voltage of the battery pack into the charge state data;
A comparison step of comparing the converted charge state data with the charge state data read from the memory;
When both are different as a result of the comparison, the method includes a rewriting step of rewriting the charge state data stored in the memory with the converted charge state data.
前記充電状態データは、前記バッテリーパックの満充電容量を所定数に分割した第1の充電状態データと、前記第1の充電状態データの1つをさらに所定数に分割した第2の充電状態データとで構成され、
前記比較工程は、前記変換工程にて変換された第1の充電状態データと前記読出工程にて前記メモリから読み出された第1の充電状態データとを比較することを特徴とする請求項8記載の電子機器の制御方法。
The charge state data includes first charge state data obtained by dividing the full charge capacity of the battery pack into a predetermined number, and second charge state data obtained by further dividing one of the first charge state data into a predetermined number. And consists of
The comparison step compares the first charge state data converted in the conversion step with the first charge state data read from the memory in the reading step. The control method of the electronic device as described.
前記比較手段による比較の結果で両者が異なる場合、前記書換手段は、前記メモリに記憶された第1の充電状態データ及び第2の充電状態データを書き換えることを特徴とする請求項9記載の電子機器の制御方法。   10. The electronic device according to claim 9, wherein when both are different as a result of comparison by the comparison unit, the rewrite unit rewrites the first charge state data and the second charge state data stored in the memory. Device control method. 前記書換工程は、前記メモリに記憶された第2の充電状態データを、変換された第1の充電状態データに対応する第2の充電状態データの中心値に書き換えることを特徴とする請求項10記載の電子機器の制御方法。   The rewriting step rewrites the second charge state data stored in the memory to a center value of second charge state data corresponding to the converted first charge state data. The control method of the electronic device as described. 前記データ変換テーブルは、前記電子機器に記憶されていることを特徴とする請求項8乃至11のいずれか1項に記載の電子機器の制御方法。   The method of controlling an electronic device according to claim 8, wherein the data conversion table is stored in the electronic device. 前記データ変換テーブルは、前記メモリに記憶されていることを特徴とする請求項8乃至11のいずれか1項に記載の電子機器の制御方法。   The method of controlling an electronic device according to claim 8, wherein the data conversion table is stored in the memory. 前記測定工程は、前記電子機器の電源ON時に測定を行うことを特徴とする請求項8乃至13のいずれか1項に記載の電子機器の制御方法。   The method of controlling an electronic device according to claim 8, wherein the measuring step performs measurement when the electronic device is powered on.
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