JP2010197231A - Power supply unit and camera - Google Patents

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Masato Matsuzawa
昌人 松澤
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a power supply unit and camera capable of exactly determining the remaining capacity of a battery in an inert state. <P>SOLUTION: The power supply unit (80) includes: at least one load circuit as a current load to the battery (81); a voltage detection means (84) of detecting an output voltage of the battery (81) when the load circuit is energized; a capacity determination means (85) of determining the usable capacity of the battery (81) based on the output voltage detected by the voltage detection means (84); and a control means (86) of performing activation processing for activating the battery (81) by energizing the load circuit in determining the usable capacity of the battery (81). <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、電源装置とこの電源装置を備えたカメラに関する。   The present invention relates to a power supply device and a camera including the power supply device.

デジタルカメラなどの電子機器では、電源として、繰り返し充電可能な二次電池のほか、アルカリ、ニッケル水素、リチウム、ニッケル・マンガンなどの単三電池が使用可能となっている。また、ほとんどの機種では、装着された電池の使用可能容量(以下、適宜に残容量という)を検出して撮影者に通知する、いわゆる電池チェック機能を備えている。   In electronic devices such as digital cameras, AA batteries such as alkali, nickel metal hydride, lithium, nickel and manganese can be used as a power source in addition to rechargeable secondary batteries. In addition, most models have a so-called battery check function that detects the usable capacity (hereinafter referred to as remaining capacity) of a mounted battery and notifies the photographer.

一般的な電池チェックでは、電池に負荷をかけて通電したときの端子間電圧を測定し、その大きさと消費電流値に基づいて残容量を判定するようにしている。しかしながら、単三電池はその組成によって放電時の電圧降下特性、いわゆる放電特性が異なるため、電圧降下の大きさですべての電池の残容量を正しく判定することは難しい。例えば、電源オフの状態が長時間続いた後、再びカメラの電源スイッチを入れると、内部の容量は減っているにも係わらず、電圧値が元に戻ることがある。この場合、見かけ上は残容量があるように見えるが、実際にカメラを使用し始めるとすぐに残容量不足となり、カメラの操作や撮影に支障をきたしてしまうことになる。   In a general battery check, the voltage between terminals when a battery is loaded and energized is measured, and the remaining capacity is determined based on the magnitude and the current consumption value. However, since the AA battery has different voltage drop characteristics during discharge depending on its composition, so-called discharge characteristics, it is difficult to correctly determine the remaining capacity of all the batteries based on the magnitude of the voltage drop. For example, when the power switch of the camera is turned on again after a power-off state continues for a long time, the voltage value may return to the original value even though the internal capacity is reduced. In this case, it appears that there is a remaining capacity, but as soon as the camera is actually used, the remaining capacity becomes insufficient, and the operation and shooting of the camera are hindered.

そこで、一回の電池チェックにおいて、負荷条件の異なる2つの状態(軽負荷と重負荷)で通電を行い、各通電で得られた出力電圧に基づいて電池の容量を判定する装置が提案されている(特許文献1参照)。   Therefore, an apparatus has been proposed in which energization is performed in two states (light load and heavy load) with different load conditions in one battery check, and the capacity of the battery is determined based on the output voltage obtained by each energization. (See Patent Document 1).

特開2006−162402号公報JP 2006-162402 A

一般に、電池は低温状態に放置された場合や、常温であっても長期間に亘って放置された場合などでは、一時的に電極部が不活性状態となっている。このような不活性状態では、比較的大きな電流を取り出しにくくなっているため、軽負荷状態で検出された出力電圧に対して、重負荷時状態で検出される出力電圧では電圧降下が大きくなってしまう。このため、残容量が十分あるにもかかわらず、残容量無しと誤判定されてしまうことがある。したがって、電池が不活性状態にあるのか、それとも残容量が少ないのかを正確に判別できるようにすることが望まれていた。   In general, when a battery is left in a low temperature state or when it is left at a normal temperature for a long period of time, the electrode portion is temporarily in an inactive state. In such an inactive state, since it is difficult to extract a relatively large current, the voltage drop is larger in the output voltage detected in the heavy load state than in the output voltage detected in the light load state. End up. For this reason, although there is sufficient remaining capacity, it may be erroneously determined that there is no remaining capacity. Therefore, it has been desired to accurately determine whether the battery is in an inactive state or whether the remaining capacity is low.

本発明の課題は、不活性状態にある電池についても正確に残容量を判定することができる電源装置及びカメラを提供することにある。   The subject of this invention is providing the power supply device and camera which can determine a remaining capacity correctly also about the battery in an inactive state.

本発明は、以下のような解決手段により前記課題を解決する。なお、理解を容易にするために、本発明の実施形態に対応する符号を付して説明するが、これに限定されるものではない。
請求項1に記載の発明は、装填された電池(81)の電力を電子機器に供給する電源装置(80)であって、前記電池に対して電流負荷となる少なくとも一つの負荷回路と、前記負荷回路に通電したときの当該電池の出力電圧を検出する電圧検出手段(84)と、前記電圧検出手段により検出された前記出力電圧に基づいて前記電池の使用可能容量を判定する容量判定手段(85)と、前記電池の使用可能容量を判定する際に、前記負荷回路に通電することにより前記電池を活性化させる活性化処理を実施する制御手段(86)と、を備えることを特徴とする。
請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の電源装置(80)であって、前記制御手段(86)は、前記電池(81)の使用可能容量を判定する際に、前記活性化処理を実施した後に、前記電圧検出手段(84)による前記電池の出力電圧の検出を実施させることを特徴とする。
請求項3に記載の発明は、請求項1に記載の電源装置(80)であって、前記制御手段(86)は、前記電池(81)の使用可能容量を判定する際に、前記活性化処理での前記負荷回路への通電時の前記電池の出力電圧を前記電圧検出手段(84)に検出させることを特徴とする。
請求項4に記載の発明は、請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の電源装置(80)であって、フラグ情報としてフラグセット又はフラグリセットのいずれかを保持する記憶手段(50)を更に備え、前記制御手段(86)は、前記電池(81)の使用可能容量を判定する際に、前記記憶手段にフラグリセットが保持されているときはフラグセットに書き換える処理と、前記活性化処理が完了した時点以降に前記記憶手段をフラグリセットに書き換える処理と、前記電池の使用可能容量を判定する際に、前記記憶手段にフラグセットが保持されているときは、前記活性化処理を実施しないことを特徴とする。
請求項5に記載の発明は、請求項4に記載の電源装置(80)であって、ユーザに対してシステムの状態を通知する通知手段(60)を更に備え、前記制御手段(86)は、前記電池(81)の使用可能容量を判定する際に、前記記憶手段(50)にフラグセットが保持されているときは、前記活性化処理を実施せずに、前記通知手段により前記電池の残容量に関する警告を通知することを特徴とする。
請求項6に記載の発明は、請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の電源装置(80)であって、前記制御手段(86)は、前記電池(81)の使用可能容量を判定する際に、前記負荷回路を用いて前記電池に通電したときの出力電圧を前記電圧検出手段(84)に検出させ、当該検出された出力電圧に基づいて前記容量判定手段(85)により前記電池の使用可能容量を判定させるとともに、当該判定された使用可能容量が基準値未満であった場合に前記活性化処理を実施することを特徴とする。
請求項7に記載の発明は、請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の電源装置(80)であって、前記電圧検出手段(84)によって用いる負荷回路と、前記活性化処理で用いられる負荷回路とでは負荷が異なることを特徴とする。
請求項8に記載の発明は、請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の電源装置(80)を備えることを特徴とするカメラ(1)である。
なお、符号を付して説明した構成は、適宜改良してもよく、また、少なくとも一部を他の構成物に代替してもよい。
The present invention solves the above problems by the following means. In addition, in order to make an understanding easy, although the code | symbol corresponding to embodiment of this invention is attached | subjected and demonstrated, it is not limited to this.
The invention according to claim 1 is a power supply device (80) for supplying electric power of a loaded battery (81) to an electronic device, wherein at least one load circuit serving as a current load for the battery; Voltage detection means (84) for detecting the output voltage of the battery when the load circuit is energized, and capacity determination means for determining the usable capacity of the battery based on the output voltage detected by the voltage detection means ( 85) and control means (86) for performing an activation process for activating the battery by energizing the load circuit when determining the usable capacity of the battery. .
Invention of Claim 2 is the power supply device (80) of Claim 1, Comprising: When the said control means (86) determines the usable capacity | capacitance of the said battery (81), it is said activation. After the process is performed, the output voltage of the battery is detected by the voltage detection means (84).
The invention according to claim 3 is the power supply device (80) according to claim 1, wherein the control means (86) determines the usable capacity of the battery (81) when determining the usable capacity. The voltage detection means (84) is made to detect the output voltage of the battery when the load circuit is energized in the process.
Invention of Claim 4 is a power supply device (80) as described in any one of Claims 1-3, Comprising: The memory | storage means (holding either flag set or flag reset as flag information) 50), and when the control means (86) determines the usable capacity of the battery (81), when the flag reset is held in the storage means, a process of rewriting the flag set; The process of rewriting the storage means to flag reset after the time when the activation process is completed, and the determination of the usable capacity of the battery, when the flag set is held in the storage means, the activation process Is not implemented.
Invention of Claim 5 is a power supply device (80) of Claim 4, Comprising: The notification means (60) which notifies a user of the state of a system is further provided, The said control means (86) When determining the usable capacity of the battery (81), if the flag set is held in the storage means (50), the notification means does not execute the activation process and the battery means A warning about the remaining capacity is notified.
The invention according to claim 6 is the power supply device (80) according to any one of claims 1 to 5, wherein the control means (86) is a usable capacity of the battery (81). When the battery is energized using the load circuit, the voltage detection means (84) detects the output voltage, and the capacity determination means (85) based on the detected output voltage. The usable capacity of the battery is determined, and the activation process is performed when the determined usable capacity is less than a reference value.
The invention according to claim 7 is the power supply device (80) according to any one of claims 1 to 6, wherein the load circuit used by the voltage detection means (84) and the activation process are provided. The load circuit is different from the load circuit used in the above.
The invention according to claim 8 is a camera (1) comprising the power supply device (80) according to any one of claims 1 to 7.
Note that the configuration described with reference numerals may be improved as appropriate, or at least a part thereof may be replaced with another component.

本発明によれば、不活性状態にある電池についても正確に残容量を判定することができる電源装置及びカメラを提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the power supply device and camera which can determine remaining capacity correctly also about the battery in an inactive state can be provided.

実施形態のカメラの構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the camera of embodiment. (a)〜(d)は電池の残容量を液晶モニタにアイコン表示したときの具体例を示す説明図である。(A)-(d) is explanatory drawing which shows the specific example when the remaining capacity of a battery is displayed as an icon on a liquid crystal monitor. 電源部において電池の残容量を判定する場合の処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence in the case of determining the remaining capacity of a battery in a power supply part.

以下、図面を参照して、本発明に係わる電源装置及びカメラの実施形態について説明する。図1は、本実施形態に係わるカメラ1の構成を示すブロック図である。図1に示すように、本実施形態のカメラ1は、撮像部10、レンズ/機構部20、操作部30、カード40、メモリ50、液晶モニタ60、発光部70、電源部80、カメラ制御部90を備えている。   Embodiments of a power supply device and a camera according to the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the camera 1 according to this embodiment. As shown in FIG. 1, the camera 1 of this embodiment includes an imaging unit 10, a lens / mechanism unit 20, an operation unit 30, a card 40, a memory 50, a liquid crystal monitor 60, a light emitting unit 70, a power supply unit 80, and a camera control unit. 90.

撮像部10は、撮像素子11及び画像処理部12を備えている。撮像素子11は、レンズ/機構部20の撮影レンズ21を通過した被写体光を電気信号に変換して出力する光−電気変換素子である。撮像素子11から出力された電気信号は、画像処理部12においてノイズ除去、A/D変換、色補正処理、サイズ変更、符号化などのアナログ処理及びデジタル処理が施され、画像データとしてカメラ制御部90に出力される。   The imaging unit 10 includes an imaging element 11 and an image processing unit 12. The image pickup device 11 is a light-electricity conversion device that converts subject light that has passed through the photographing lens 21 of the lens / mechanism unit 20 into an electric signal and outputs the electric signal. The electrical signal output from the image sensor 11 is subjected to analog processing and digital processing such as noise removal, A / D conversion, color correction processing, size change, and encoding in the image processing unit 12, and camera control unit as image data 90.

レンズ/機構部20は、撮影レンズ21、絞り機構22、シャッタ23、駆動部24を備えている。撮影レンズ21に入射した被写体光は、絞り値の大きさに開かれた絞り機構22、所定の露光時間で開口されたシャッタ23を経て撮像部10の撮像素子11に導かれる。絞り機構22は、被写体光の光量を調節するものであり、図示しない複数の絞り羽根を備えている。シャッタ23は、被写体光の露光時間を調節するものであり、撮影時に所定の速度で開閉動作を行う。駆動部24は、例えば、焦点調節のために撮影レンズ21を光軸方向に駆動するアクチュエータや、絞り機構22及びシャッタ23を駆動するアクチュエータ等により構成されている。   The lens / mechanism unit 20 includes a photographing lens 21, a diaphragm mechanism 22, a shutter 23, and a driving unit 24. The subject light incident on the photographic lens 21 is guided to the imaging element 11 of the imaging unit 10 through an aperture mechanism 22 opened to the size of the aperture value and a shutter 23 opened at a predetermined exposure time. The aperture mechanism 22 adjusts the amount of subject light, and includes a plurality of aperture blades (not shown). The shutter 23 adjusts the exposure time of the subject light, and opens and closes at a predetermined speed during shooting. The drive unit 24 includes, for example, an actuator that drives the photographing lens 21 in the optical axis direction for focus adjustment, an actuator that drives the aperture mechanism 22 and the shutter 23, and the like.

操作部30は、ユーザである撮影者がカメラ制御部90に対して各種の入力指示を行う際に操作するものである。例えば、図示しない電源スイッチは、撮影者の押圧操作によりカメラ1の電源のオン/オフを切り替えるものである。また、図示しないレリーズボタンは、半押し操作及び全押し操作の2段階の操作が可能であり、撮影者がレリーズボタンを半押し操作することにより、カメラ制御部90に対してオートフォーカス(AF)動作の実行信号が送信される。これにより、カメラ制御部90は撮像部10の出力に基づいて、自動的に主要な被写体にピント合わせを行うAF制御や、自動的に露出を合わせるAE(自動露出)制御を行う。そして、撮影者がレリーズボタンを全押し操作することにより、カメラ制御部90に対して撮影開始信号が送信され、絞り機構22、シャッタ23が所定のタイミングで駆動されることにより、撮像部10において被写体光が撮像される。   The operation unit 30 is operated when a photographer who is a user gives various input instructions to the camera control unit 90. For example, a power switch (not shown) is for switching on / off the power of the camera 1 by a photographer's pressing operation. A release button (not shown) can be operated in two stages, a half-press operation and a full-press operation. When the photographer performs a half-press operation on the release button, the camera controller 90 is automatically focused (AF). An operation execution signal is transmitted. Accordingly, the camera control unit 90 performs AF control for automatically focusing on a main subject and AE (automatic exposure) control for automatically adjusting exposure based on the output of the imaging unit 10. Then, when the photographer fully presses the release button, a photographing start signal is transmitted to the camera control unit 90, and the diaphragm mechanism 22 and the shutter 23 are driven at a predetermined timing. Subject light is imaged.

カード40は、撮影済みの画像とそのデータを記録するフラッシュメモリ等からなる不揮発性記憶媒体である。カード40は、カメラ1の不図示のカードスロットに着脱可能に装着される。またカメラ1には、カード40に対してデータの書き込みを行うための不図示の記録装置が設けられている。   The card 40 is a non-volatile storage medium including a captured image and a flash memory for recording the data. The card 40 is detachably attached to a card slot (not shown) of the camera 1. The camera 1 is provided with a recording device (not shown) for writing data to the card 40.

メモリ50は、EEPROM、ROM、DRAMなどで構成されている。EEPROMは、カメラ1の電源がオフしても、記憶している情報を保持する不揮発性メモリであり、撮影者が操作入力した設定情報などが記憶される。また、EEPROMのフラグ記憶エリアには、電池81の残容量を判定している間のフラグ情報(電池残容量判定中フラグ)として、フラグセット、フラグリセットのいずれかの値が書き換え可能な状態で記憶される。なお、フラグ情報を記憶するメモリは、後述する電源部80に設けられていてもよい。ROMは、カメラ1の動作や制御に必要なプログラムのほか、このプログラムの実行に必要な初期値や設定値などが記憶されるメモリである。DRAMは、カメラ1の電源がオフしたときに、記憶している情報が消去される揮発性メモリであり、撮像部10から出力された画像データや、画像処理部12、カメラ制御部90などが演算処理を行う際に用いるデータが一時的に記憶される。   The memory 50 is composed of an EEPROM, a ROM, a DRAM, or the like. The EEPROM is a non-volatile memory that retains stored information even when the camera 1 is turned off, and stores setting information input by the photographer. In addition, in the flag storage area of the EEPROM, either flag set or flag reset can be rewritten as flag information (battery remaining capacity determination flag) while the remaining capacity of the battery 81 is being determined. Remembered. Note that the memory for storing the flag information may be provided in the power supply unit 80 described later. The ROM is a memory that stores programs necessary for the operation and control of the camera 1 as well as initial values and setting values necessary for executing the programs. The DRAM is a volatile memory in which stored information is erased when the power of the camera 1 is turned off. The image data output from the imaging unit 10, the image processing unit 12, the camera control unit 90, and the like are stored in the DRAM. Data used when performing arithmetic processing is temporarily stored.

液晶モニタ60は、液晶ディスプレイからなり、撮影済み画像やメニュー画面のほか、シャッタスピードや絞り値等の撮影条件が表示される。また液晶モニタ60には、撮影時における被写体像や撮影条件等の情報や、使用中している電池の残容量がアイコン表示される。更に液晶モニタ60は、電池81の残容量を判定している間にシステムダウンが発生した後に、再び電源がオンされたときは、前回の残容量の判定中にシステムダウンしたことをメッセージにより撮影者に通知する機能を有する。   The liquid crystal monitor 60 includes a liquid crystal display, and displays photographing conditions such as a shutter speed and an aperture value in addition to a photographed image and a menu screen. Also, the liquid crystal monitor 60 displays information such as the subject image and shooting conditions at the time of shooting, and the remaining battery capacity being used as icons. Further, when the system is down while the remaining capacity of the battery 81 is determined and then the power is turned on again, the LCD monitor 60 takes a picture of the system down during the previous determination of the remaining capacity by a message. It has a function to notify the person.

本実施形態では、残容量の判定中にシステムダウンが発生した場合には、後述するように、残容量「なし」のアイコン表示をすることで撮影者へのメッセージとしている。ただし、撮影者へのメッセージとして、液晶モニタ60に「撮影できません。電池を交換してください」などの文字列を表示するようにしてもよいし、その他、撮影者へのメッセージとして、ランプなどの点滅表示やアラームを鳴らすようにしてもよい。   In the present embodiment, when a system down occurs during the determination of the remaining capacity, a message to the photographer is displayed by displaying an icon of the remaining capacity “none” as will be described later. However, as a message to the photographer, a character string such as “Cannot shoot. Replace the battery” may be displayed on the LCD monitor 60. In addition, a message such as a lamp may be displayed as a message to the photographer. A blinking display or an alarm may be sounded.

発光部70は、カメラ1の正面に設けられた図示しない内蔵フラッシュ(又は、図示しないアクセサリシューに取り付けられた外部フラッシュ)により、被写体に対して閃光を照射する照明装置である。   The light emitting unit 70 is an illuminating device that irradiates a subject with flash light using a built-in flash (not shown) provided in front of the camera 1 (or an external flash attached to an accessory shoe (not shown)).

電源部80は、カメラ1の内部に配置されている各カメラ回路部(電子機器)に対して電力を供給する電源装置である。以下、各部について説明する。   The power supply unit 80 is a power supply device that supplies power to each camera circuit unit (electronic device) disposed inside the camera 1. Hereinafter, each part will be described.

電池81は、カメラ1の図示しない電池ホルダに着脱自在に装填されるカメラ電源であり、アルカリ、ニッケル水素、リチウム、ニッケル・マンガンなどの単三電池が使用される。また、上記電池ホルダには、電池81の入れ替えの有無を検出する図示しない装填検出部が設けられている。装填検出部は、電池81の入れ替えを検出すると、検出信号を電源制御部86に送信する。   The battery 81 is a camera power source that is detachably loaded in a battery holder (not shown) of the camera 1, and uses an AA battery such as alkali, nickel hydride, lithium, nickel / manganese. In addition, the battery holder is provided with a loading detector (not shown) that detects whether or not the battery 81 is replaced. When detecting the replacement of the battery 81, the loading detection unit transmits a detection signal to the power supply control unit 86.

軽負荷回路82は、カメラ電源である電池81に対して軽電流負荷となる回路である。本実施形態では、カメラ1の動作には関係のない回路として、電池81に対し電流負荷となり得る図示しない抵抗とスイッチ素子とにより構成されている。この軽負荷回路82におけるスイッチ素子のオン/オフは後述する電源制御部86により制御されている。以下、電池81に軽負荷回路82を用いて通電した状態を軽負荷状態という。   The light load circuit 82 is a circuit that becomes a light current load for the battery 81 that is a camera power supply. In the present embodiment, the circuit not related to the operation of the camera 1 is configured by a resistor and a switch element (not shown) that can be a current load on the battery 81. On / off of the switch element in the light load circuit 82 is controlled by a power supply controller 86 described later. Hereinafter, a state in which the battery 81 is energized using the light load circuit 82 is referred to as a light load state.

なお、カメラ1においては、電源をオンした状態で撮影者によるレリーズスイッチの操作を待っている状態、いわゆる待機状態がある。この状態におけるカメラ1は、撮像素子11及びその周辺回路を除いて、図示しないAE用センサやAF用センサのほか、カメラ制御部90などに代表されるカメラ回路部のすべてに電源部80から電力が供給されており、比較的安定した低い消費電流で動作している。この待機状態は、電池81にとって軽負荷状態であると考えられる。したがって、軽負荷回路82の代わりに、カメラ1を待機状態とすることによっても、実質的に電池81に軽負荷回路82を接続したのと同じ電流負荷を与えることができる。このような構成とした場合は、カメラ内部に専用の軽負荷回路82を実装する必要がないので、回路構成を簡素化することができる。   Note that the camera 1 has a so-called standby state in which the photographer waits for a release switch operation with the power turned on. In this state, the camera 1 supplies power from the power supply unit 80 to all of the camera circuit units represented by the camera control unit 90, in addition to the AE sensor and AF sensor (not shown), except for the image sensor 11 and its peripheral circuits. Is supplied and operates with a relatively stable and low current consumption. This standby state is considered to be a light load state for the battery 81. Therefore, by putting the camera 1 in a standby state instead of the light load circuit 82, substantially the same current load as when the light load circuit 82 is connected to the battery 81 can be applied. In such a configuration, it is not necessary to mount a dedicated light load circuit 82 inside the camera, so that the circuit configuration can be simplified.

重負荷回路83は、カメラ電源である電池81に対して軽負荷回路82よりも大きな電流負荷となる回路である。本実施形態では、カメラ1の動作に関係のない回路として、電池81に対し電流負荷となり得る抵抗とスイッチ素子とにより構成されている。この重負荷回路83におけるスイッチ素子のオン/オフは後述する電源制御部86により制御されている。以下、電池81に重負荷回路83を用いて通電した状態を重負荷状態という。   The heavy load circuit 83 is a circuit having a larger current load than the light load circuit 82 with respect to the battery 81 that is a camera power supply. In the present embodiment, the circuit that is not related to the operation of the camera 1 includes a resistor that can be a current load on the battery 81 and a switch element. On / off of the switch element in the heavy load circuit 83 is controlled by a power supply controller 86 described later. Hereinafter, a state in which the battery 81 is energized using the heavy load circuit 83 is referred to as a heavy load state.

なお、軽負荷回路82として、カメラ1を待機状態とすることにより電池81を軽負荷状態とするようにした場合は、重負荷回路83は低抵抗とスイッチ素子とにより構成することができる。この場合は、上記のような待機状態(軽負荷状態)に加えて、重負荷回路83の低抵抗の電流負荷を加えることにより、重負荷状態とすることができる。   When the battery 81 is placed in a light load state by placing the camera 1 in a standby state as the light load circuit 82, the heavy load circuit 83 can be configured with a low resistance and a switch element. In this case, in addition to the standby state (light load state) as described above, a heavy load state can be obtained by adding a low resistance current load of the heavy load circuit 83.

電圧検出部84は、電池81の残容量を判定するために、軽負荷回路82又は重負荷回路83を用いて電池81に通電したときの電池81の出力電圧を検出する回路である。本実施形態の電圧検出部84では、軽負荷回路82を用いて通電したときの第1出力電圧と、重負荷回路83を用いて通電したときの第2出力電圧とを検出している。なお、後述するように、電池81を活性化させるための通電では、電圧検出部84による出力電圧の検出は行われないが、この活性化のための通電時に電圧検出部84により出力電圧を検出するようにしてもよい。   The voltage detection unit 84 is a circuit that detects the output voltage of the battery 81 when the battery 81 is energized using the light load circuit 82 or the heavy load circuit 83 in order to determine the remaining capacity of the battery 81. The voltage detection unit 84 of the present embodiment detects the first output voltage when energized using the light load circuit 82 and the second output voltage when energized using the heavy load circuit 83. As will be described later, in the energization for activating the battery 81, the output voltage is not detected by the voltage detection unit 84, but the output voltage is detected by the voltage detection unit 84 during the energization for the activation. You may make it do.

容量判定部85は、電圧検出部84により検出された第1出力電圧と第2出力電圧とに基づいて、電池81の残容量を判定する回路である。本実施形態では、電池81の残容量を「充分」、「中程度」、「少ない」、「なし」の4段階で判定している。ただし、残容量を判定する段階は、少なくとも「充分」、「少ない」の2段階の判定があればよい。なお、検出された出力電圧に基づいて電池81の残容量を判定する演算には既存の手法を用いることができるため、ここでは詳細な説明を省略する。   The capacity determination unit 85 is a circuit that determines the remaining capacity of the battery 81 based on the first output voltage and the second output voltage detected by the voltage detection unit 84. In the present embodiment, the remaining capacity of the battery 81 is determined in four stages of “sufficient”, “medium”, “low”, and “none”. However, the determination of the remaining capacity may be at least two determinations of “sufficient” and “low”. In addition, since the existing method can be used for the calculation which determines the remaining capacity of the battery 81 based on the detected output voltage, detailed description is abbreviate | omitted here.

電源制御部86は、電源部80を構成する上記各部を統括的に制御する回路であり、マイクロプロセッサにより構成されている。この電源制御部86では、カメラ1の電源がオンしたとき、或いは電池81が装填された時に、電池81を活性化させるための活性化処理としての通電と、電池81の残容量を判定するための通電とを実施している。このうち、電池81を活性化するための通電では、重負荷回路83を用いて電池81に対して、5msec間の通電、1msecの休止を1回とする通電動作を5回行うようにしている。このような電池81を活性化するための通電では、電圧検出部84による出力電圧の検出は行われない、いわゆるダミー通電となる。   The power supply control unit 86 is a circuit that comprehensively controls the above-described units constituting the power supply unit 80, and is configured by a microprocessor. The power control unit 86 determines the energization as an activation process for activating the battery 81 and the remaining capacity of the battery 81 when the camera 1 is turned on or the battery 81 is loaded. Is energized. Among these, in energization for activating the battery 81, the energization operation is performed 5 times for the battery 81 using the heavy load circuit 83, energizing for 5 msec and stopping once for 1 msec. . Such energization for activating the battery 81 is a so-called dummy energization in which the output voltage is not detected by the voltage detector 84.

また、電池81の残容量を判定するための通電では、最初に軽負荷回路82を用いて電池81に通電し、続いて重負荷回路83を用いて電池81に通電するようにしている。このときは、それぞれの通電時において、電圧検出部84により出力電圧が検出されることになる。この電圧検出部84により検出された第1出力電圧と第2出力電圧は容量判定部85に送信され、電池81の残容量の判定が行われる。この判定結果は電源制御部86に送信される。   In energization for determining the remaining capacity of the battery 81, the battery 81 is first energized using the light load circuit 82, and then the battery 81 is energized using the heavy load circuit 83. At this time, the output voltage is detected by the voltage detector 84 at each energization. The first output voltage and the second output voltage detected by the voltage detection unit 84 are transmitted to the capacity determination unit 85, and the remaining capacity of the battery 81 is determined. This determination result is transmitted to the power supply controller 86.

また、電源制御部86は、電池81の残容量の判定に伴い、メモリ50のフラグ記憶エリアに、フラグセット、フラグリセットのいずれかの値を記憶する。すなわち、残容量の判定を開始したときにフラグセットとし、活性化のための通電が正常に終了した場合には、フラグ記憶エリアをフラグリセットとする。また、電池81を活性化するための通電中にシステムダウンが発生して正常に終了しなかった場合には、フラグ記憶エリアをフラグセットのままとする。このフラグセットの状態は、再び電源がオンした場合も保持される。ただし、電池ホルダの装填検出部から電池81が入れ替えられたことを示す検出信号を受信したときは、フラグ記憶エリアをフラグリセットとする。したがって、電池81を活性化するための通電中にシステムダウンが発生した場合には、電池81の入れ替えが行われない限り、フラグ記憶エリアにはフラグリセットが保持されることになる。   Further, the power supply control unit 86 stores either a flag set value or a flag reset value in the flag storage area of the memory 50 as the remaining capacity of the battery 81 is determined. That is, the flag set is set when the remaining capacity determination is started, and the flag storage area is set as a flag reset when the energization for activation ends normally. In addition, when the system is down during energization for activating the battery 81 and does not end normally, the flag storage area is left in the flag set. This flag set state is maintained even when the power is turned on again. However, when a detection signal indicating that the battery 81 has been replaced is received from the battery holder loading detection unit, the flag storage area is set as a flag reset. Therefore, when a system failure occurs during energization for activating battery 81, flag reset is held in the flag storage area unless battery 81 is replaced.

また、電源制御部86は、容量判定部85の判定結果を後述するカメラ制御部90に送信して、液晶モニタ60の画面上に電池81の残容量を表示させるようにしている。図2(a)〜(d)は、電池81の残容量を液晶モニタ60にアイコン表示したときの具体例を示す説明図である。本実施形態の電源制御部86では、電池81の残容量を「充分」(図2(a))、「中程度」(図2(b))、「少ない」(図2(c))、「なし」(図2(d))の4段階で判定している。このうち、図2(d)のアイコン表示は、「撮影ができないので、電池を交換してください」という意味になる。したがって、このアイコン表示を見た撮影者は、電池81を新品に入れ替えることで撮影を再開することができる。   In addition, the power control unit 86 transmits the determination result of the capacity determination unit 85 to a camera control unit 90 described later so that the remaining capacity of the battery 81 is displayed on the screen of the liquid crystal monitor 60. 2A to 2D are explanatory views showing specific examples when the remaining capacity of the battery 81 is displayed as an icon on the liquid crystal monitor 60. FIG. In the power supply control unit 86 of this embodiment, the remaining capacity of the battery 81 is “sufficient” (FIG. 2A), “medium” (FIG. 2B), “less” (FIG. 2C), The determination is made in four stages of “none” (FIG. 2D). Among these, the icon display in FIG. 2D means “please replace the battery because photography is not possible”. Therefore, the photographer who has seen this icon display can resume photographing by replacing the battery 81 with a new one.

なお、残容量を判定する段階は、少なくとも「充分」、「少ない」の2段階の判定があればよく、更に細かい段階を設定するようにしてもよい。また、図2に示すアイコン表示は液晶モニタ60でなく、電源部80に設けた図示しない表示パネルに表示するようにしてもよい。   It should be noted that the determination of the remaining capacity should be at least two steps of “sufficient” and “low”, and a finer step may be set. The icon display shown in FIG. 2 may be displayed on a display panel (not shown) provided in the power supply unit 80 instead of the liquid crystal monitor 60.

また、電源制御部86は図示しないA/Dコンバータを備えている。このA/Dコンバータは、電池81の給電ラインに接続されており、電源制御部86は、電池81の出力電圧をデジタル値として検出できる構成となっている。   The power supply control unit 86 includes an A / D converter (not shown). The A / D converter is connected to the power supply line of the battery 81, and the power supply control unit 86 is configured to detect the output voltage of the battery 81 as a digital value.

カメラ制御部(カメラCPU)90は、上述したカメラ1を構成する各要素を統括的に制御する回路であり、マイクロプロセッサにより構成されている。すなわち、カメラ制御部90は、カメラ1の基本的な制御として、撮像部10の出力に基づいて測光や測距を行い、AE制御やAF制御のほか、発光部70の発光量を決定する発光制御などを実行している。   The camera control unit (camera CPU) 90 is a circuit that comprehensively controls each element constituting the camera 1 described above, and is configured by a microprocessor. That is, the camera control unit 90 performs light measurement and distance measurement based on the output of the imaging unit 10 as basic control of the camera 1, and performs light emission for determining the light emission amount of the light emitting unit 70 in addition to AE control and AF control. Control is being executed.

また、カメラ制御部90は、電源部80から送信されてきた電池81の残容量の判定結果に基づいて、液晶モニタ60に図2(a)〜(d)に示すようなアイコン表示を行う処理を実行している。また、カメラ制御部90には、電池81からの給電ラインに接続された電源回路部91が設けられている。電池81から出力された電力は、この電源回路部91を介して各部に供給されることになる。なお、上述した電源制御部86による電源部80の制御は、カメラ制御部90で実行するようにしてもよい。   Further, the camera control unit 90 performs icon display as shown in FIGS. 2A to 2D on the liquid crystal monitor 60 based on the determination result of the remaining capacity of the battery 81 transmitted from the power supply unit 80. Is running. In addition, the camera control unit 90 is provided with a power supply circuit unit 91 connected to a power supply line from the battery 81. The electric power output from the battery 81 is supplied to each unit through the power supply circuit unit 91. Note that the above-described control of the power supply unit 80 by the power supply control unit 86 may be executed by the camera control unit 90.

次に、上記のように構成されたカメラ1の電源部80において、電池81の残容量を判定する場合の処理手順を図3のフローチャートにより説明する。本フローチャートの処理は、カメラ1の電源がオンしたとき、或いは電池81が装填された時にスタートする。また、メモリ50への書き込み/読み出しや液晶モニタ60への表示などの処理はカメラ制御部90を介して実行されるものとする。   Next, a processing procedure for determining the remaining capacity of the battery 81 in the power supply unit 80 of the camera 1 configured as described above will be described with reference to the flowchart of FIG. The process of this flowchart starts when the power of the camera 1 is turned on or when the battery 81 is loaded. Further, processing such as writing / reading into / from the memory 50 and display on the liquid crystal monitor 60 is executed via the camera control unit 90.

まず、電源制御部86は、メモリ50のフラグ記憶エリアをチェックして(ステップS101)、フラグセットかどうかを判定する(ステップS102)。ここで、NOであれば、電源制御部86は、メモリ50のフラグ記憶エリアをフラグセットに書き換える(ステップS103)。次に、電源制御部86は、電池81を活性化するための通電として、重負荷回路83を用いて電池81に対して、5msec間の通電、1msecの休止を1回とする通電動作を5回実行する(ステップS104)。この活性化のための通電の後、電源制御部86は、メモリ50のフラグ記憶エリアをフラグリセットに書き換える(ステップS105)。先に説明したように、電池81を活性化するための通電が正常に終了した場合は、電池81の残容量の判定を開始したときに、メモリ50のフラグ記憶エリアはフラグリセットとなるが、電池81を活性化するための通電中にシステムダウンが発生して正常に終了しなかった場合には、メモリ50のフラグ記憶エリアはフラグセットのままとなる。   First, the power supply controller 86 checks the flag storage area of the memory 50 (step S101) and determines whether or not the flag is set (step S102). Here, if NO, the power supply controller 86 rewrites the flag storage area of the memory 50 to a flag set (step S103). Next, the power supply control unit 86 uses the heavy load circuit 83 to energize the battery 81 as energization for activating the battery 81 by energizing the battery 81 for 5 msec and 1 msec pause once. This is executed once (step S104). After energization for this activation, the power supply controller 86 rewrites the flag storage area of the memory 50 to flag reset (step S105). As described above, when the energization for activating the battery 81 is normally completed, when the determination of the remaining capacity of the battery 81 is started, the flag storage area of the memory 50 is reset. If the system is down during energization for activating the battery 81 and does not end normally, the flag storage area of the memory 50 remains in the flag set.

次に、電源制御部86は、電池81の残容量を判定するための通電として、軽負荷回路82を用いて電池81に通電し、このときの出力電圧を電圧検出部84に検出させる(ステップS106)。続いて、重負荷回路83を用いて電池81に通電し、このときの出力電圧を電圧検出部84に検出させる(ステップS107)。次に、電源制御部86は、電圧検出部84により検出された第1出力電圧と第2出力電圧とに基づいて、容量判定部85により電池81の残容量を判定させる(ステップS108)。そして、電源制御部86は、判定結果が「充分」であるかどうかを判定する(ステップS109)。ここで、YESであれば、電源制御部86は、液晶モニタ60に、図2(a)に示すような残容量「充分」のアイコンを表示させる(ステップS110)。   Next, the power supply control unit 86 energizes the battery 81 using the light load circuit 82 as energization for determining the remaining capacity of the battery 81, and causes the voltage detection unit 84 to detect the output voltage at this time (step). S106). Subsequently, the battery 81 is energized using the heavy load circuit 83, and the output voltage at this time is detected by the voltage detector 84 (step S107). Next, the power supply control unit 86 causes the capacity determination unit 85 to determine the remaining capacity of the battery 81 based on the first output voltage and the second output voltage detected by the voltage detection unit 84 (step S108). Then, the power supply control unit 86 determines whether or not the determination result is “sufficient” (step S109). If YES here, the power supply control unit 86 causes the liquid crystal monitor 60 to display an icon of the remaining capacity “sufficient” as shown in FIG. 2A (step S110).

また、ステップS109でNOであれば、電源制御部86は、判定結果が「中程度」であるかどうかを判定する(ステップS111)。ここで、YESであれば、電源制御部86は、液晶モニタ60に、図2(b)に示すような残容量「中程度」のアイコンを表示させる(ステップS112)。また、ステップS111でNOであれば、電源制御部86は、判定結果が「少ない」であるかどうかを判定する(ステップS113)。ここで、YESであれば、電源制御部86は、液晶モニタ60に、図2(c)に示すような残容量「少ない」のアイコンを表示させる(ステップS114)。また、ステップS113でNOであれば、電源制御部86は、残容量「なし」と判定して、液晶モニタ60に、図2(d)に示すような残容量「なし」のアイコンを表示させる(ステップS115)。   If NO in step S109, the power supply controller 86 determines whether or not the determination result is “medium” (step S111). If YES here, the power supply controller 86 causes the liquid crystal monitor 60 to display an icon of “remaining capacity” as shown in FIG. 2B (step S112). If NO in step S111, the power supply controller 86 determines whether or not the determination result is “small” (step S113). If YES here, the power supply control unit 86 causes the liquid crystal monitor 60 to display an icon of “remaining capacity” as shown in FIG. 2C (step S114). If NO in step S113, the power supply controller 86 determines that the remaining capacity is “none” and causes the liquid crystal monitor 60 to display an icon of the remaining capacity “none” as shown in FIG. (Step S115).

一方、ステップS102の判定でYESであれば、電源制御部86は、ステップS115へ移行する。このように、電池81の残容量の判定を開始したときに、メモリ50のフラグ記憶エリアがフラグセットである場合には、電池81を活性化するための通電中にシステムダウンが発生したと考えられるため、残容量「なし」のアイコン表示が継続することになり、電池81を活性化するための通電は行われない。ただし、電源がオフの間に電池81が入れ替えられた場合は、電池ホルダの装填検出部から電池81が入れ替えられたことを示す検出信号が送信されるので、電源制御部86はフラグ記憶エリアをフラグリセットに書き換える。この場合は、ステップS102の判定でNOとなるため、ステップS104で電池81を活性化するための通電が行われことになる。   On the other hand, if “YES” in the determination in step S102, the power supply control unit 86 proceeds to step S115. Thus, when the determination of the remaining capacity of the battery 81 is started, if the flag storage area of the memory 50 is a flag set, it is considered that a system down has occurred during energization for activating the battery 81. Therefore, the icon display of the remaining capacity “none” is continued, and energization for activating the battery 81 is not performed. However, when the battery 81 is replaced while the power is off, a detection signal indicating that the battery 81 has been replaced is transmitted from the battery holder loading detection unit, so the power control unit 86 sets the flag storage area. Rewrite to flag reset. In this case, since the determination in step S102 is NO, energization for activating the battery 81 is performed in step S104.

なお、本実施形態では、カメラ1の電源がオンしたとき、或いは電池81が装填された時に、重負荷回路83を用いて電池81を活性化するための通電を行うようにしているが、これに先立って、軽負荷回路82と重負荷回路83とを用いて電池81の残容量の判定のための通電を行い、ここで残容量「なし」の判定された場合のみ重負荷回路83を用いて電池81を活性化するための通電を行うようにしてもよい。このような制御を行うことにより、残容量を判定する際に消費される電池81の電力をより少なくすることができる。   In the present embodiment, when the power of the camera 1 is turned on or when the battery 81 is loaded, the heavy load circuit 83 is used to energize the battery 81. Prior to this, energization for determining the remaining capacity of the battery 81 is performed using the light load circuit 82 and the heavy load circuit 83, and the heavy load circuit 83 is used only when it is determined that the remaining capacity is “none”. Then, energization for activating the battery 81 may be performed. By performing such control, the power of the battery 81 consumed when determining the remaining capacity can be reduced.

上記実施形態によれば、以下の効果を奏する。
(1)電池81の残容量を判定する際に、重負荷回路83を用いて電池81に通電し、不活性状態にある電池81を活性化させた後に電池81の出力電圧を検出するようにしたので、不活性状態にある電池についても正確に残容量を判定することができる。
(2)残容量の判定を開始したときにフラグセットとし、活性化のための通電が完了した時点でフラグリセットに書き換え、残容量の判定を開始したときにフラグリセットであれば、活性化のための通電を行うことなしに、活性化のための通電中にシステムダウンが発生したことを撮影者に通知するようにしたので、残容量がほとんどない電池81に対して重負荷による通電を過剰に繰り返すことがなく、電池81に対してより安全な状態で残容量の判定を行うことができる。
(3)重負荷回路83を用いて電池81を活性化するのに先立って、軽負荷回路82と重負荷回路83を用いて電池81の残容量の判定のための通電を行い、残容量「なし」の判定された場合のみ重負荷回路83を用いて電池81を活性化するための通電を行うようにした場合は、残容量を判定する際に消費される電池81の電力をより少なくすることができる。
(変形形態)
According to the said embodiment, there exist the following effects.
(1) When determining the remaining capacity of the battery 81, the battery 81 is energized using the heavy load circuit 83, and the output voltage of the battery 81 is detected after the battery 81 in the inactive state is activated. Therefore, the remaining capacity can be accurately determined even for a battery in an inactive state.
(2) When the remaining capacity determination is started, the flag is set. When the energization for activation is completed, the flag is reset. When the remaining capacity determination is started, the flag is reset. Since the photographer is notified that a system failure has occurred during energization for activation without energizing the battery 81, the battery 81 with almost no remaining capacity is excessively energized by a heavy load. Therefore, the remaining capacity can be determined in a safer state for the battery 81.
(3) Prior to the activation of the battery 81 using the heavy load circuit 83, the light load circuit 82 and the heavy load circuit 83 are used for energization to determine the remaining capacity of the battery 81, and the remaining capacity “ When energization for activating the battery 81 is performed using the heavy load circuit 83 only when “none” is determined, the power of the battery 81 consumed when determining the remaining capacity is reduced. be able to.
(Deformation)

以上説明した実施形態に限定されることなく、本発明は以下に示すような種々の変形や変更が可能であり、それらも本発明の範囲内である。
(1)本実施形態では、重負荷回路83を用いて電池81に通電することにより電池81を活性化する例について示したが、軽負荷回路82と重負荷回路83とを用いて電池81に交互に通電することにより電池81を活性化するようにしてもよい。また、重負荷回路83を用いた通電において、重負荷回路83に供給する電圧値を1回ごとに徐々に上げるようにしてもよい。
(2)本実施形態では、電池81の残容量を判定する際に、最初に電池81を活性化するための通電を行い、その後に電池81の残容量を判定するための通電を行うようにしているが、電池81を活性化するための通電時に検出した出力電圧を残容量の判定に用いるようにしてもよい。例えば、軽負荷回路82を用いた通電時に出力電圧を検出し、続いて重負荷回路83を用いた通電時に出力電圧を検出する動作を複数回繰り返し行い、1回ごとに残容量の判定を行う。そして、複数回のすべての判定において残容量「少ない」の判定がなされたときのみ液晶モニタ60に残容量「少ない」のアイコン表示を行い、それ以外であれば、残容量「充分」のアイコン表示を行うというものである。この場合は、電池81を活性化しながら、同時に電池81に通電したときの出力電圧を検出することができるため、電池81の残容量の判定に要する時間を短縮することができる。
(3)本実施形態では、フラグ記憶エリアのフラグリセットを、電池81を活性化のための通電の直後に行うようにしているが、フラグリセットはこの例に限らず、電池81を活性化のための通電が完了した時点以降であればどのタイミングで実施してもよい。例えば、ステップS107、或いはステップS115の直後で実施するようにしてもよい。
(4)本実施形態では、本発明に係わる電源装置をカメラに適用した例について示したが、本発明に係わる電源装置はこれに限らず、ビデオカメラやオーディオプレーヤなどの単三電池を電源とする電子機器一般に適用することができる。
Without being limited to the embodiment described above, the present invention can be variously modified and changed as described below, and these are also within the scope of the present invention.
(1) In the present embodiment, an example in which the battery 81 is activated by energizing the battery 81 using the heavy load circuit 83 has been described, but the battery 81 is activated using the light load circuit 82 and the heavy load circuit 83. The battery 81 may be activated by energizing alternately. Further, in energization using the heavy load circuit 83, the voltage value supplied to the heavy load circuit 83 may be gradually increased every time.
(2) In this embodiment, when determining the remaining capacity of the battery 81, first, energization for activating the battery 81 is performed, and thereafter, energization for determining the remaining capacity of the battery 81 is performed. However, the output voltage detected during energization for activating the battery 81 may be used for the determination of the remaining capacity. For example, the operation of detecting the output voltage when energizing using the light load circuit 82 and then detecting the output voltage when energizing using the heavy load circuit 83 is repeated a plurality of times, and the remaining capacity is determined each time. . Then, the remaining capacity “low” icon is displayed on the liquid crystal monitor 60 only when the remaining capacity is determined to be “low” in all of the determinations, and otherwise, the remaining capacity “sufficient” icon is displayed. Is to do. In this case, since the output voltage when the battery 81 is energized at the same time can be detected while activating the battery 81, the time required for determining the remaining capacity of the battery 81 can be shortened.
(3) In this embodiment, flag reset of the flag storage area is performed immediately after energization for activation of the battery 81. However, flag reset is not limited to this example, and the battery 81 is activated. As long as the energization is completed, it may be performed at any timing. For example, it may be performed immediately after step S107 or step S115.
(4) In this embodiment, an example in which the power supply device according to the present invention is applied to a camera has been described. However, the power supply device according to the present invention is not limited to this, and an AA battery such as a video camera or an audio player is used as a power supply. It can be applied to general electronic equipment.

また、上記実施形態及び変形形態は適宜に組み合わせて用いることができるが、各実施形態の構成は図示と説明により明らかであるため、詳細な説明を省略する。さらに、本発明は以上説明した実施形態によって限定されることはない。   Moreover, although the said embodiment and modification can be used in combination suitably, since the structure of each embodiment is clear by illustration and description, detailed description is abbreviate | omitted. Furthermore, the present invention is not limited by the embodiment described above.

1:カメラ、10:撮像部、20:レンズ/機構部、30:操作部、50:メモリ、60:液晶モニタ、80:電源部、81:電池、82:軽負荷回路、83:重負荷回路、84:電圧検出部、85:容量判定部、86:電源制御部、90:カメラ制御部、91:電源回路部   1: camera, 10: imaging unit, 20: lens / mechanism unit, 30: operation unit, 50: memory, 60: liquid crystal monitor, 80: power supply unit, 81: battery, 82: light load circuit, 83: heavy load circuit 84: Voltage detection unit, 85: Capacity determination unit, 86: Power supply control unit, 90: Camera control unit, 91: Power supply circuit unit

Claims (8)

装填された電池の電力を電子機器に供給する電源装置であって、
前記電池に対して電流負荷となる少なくとも一つの負荷回路と、
前記負荷回路に通電したときの当該電池の出力電圧を検出する電圧検出手段と、
前記電圧検出手段により検出された前記出力電圧に基づいて前記電池の使用可能容量を判定する容量判定手段と、
前記電池の使用可能容量を判定する際に、前記負荷回路に通電することにより前記電池を活性化させる活性化処理を実施する制御手段と、
を備えることを特徴とする電源装置。
A power supply device that supplies electric power of a loaded battery to an electronic device,
At least one load circuit serving as a current load for the battery;
Voltage detection means for detecting the output voltage of the battery when the load circuit is energized;
Capacity determining means for determining the usable capacity of the battery based on the output voltage detected by the voltage detecting means;
Control means for performing an activation process for activating the battery by energizing the load circuit when determining the usable capacity of the battery;
A power supply apparatus comprising:
請求項1に記載の電源装置であって、
前記制御手段は、
前記電池の使用可能容量を判定する際に、前記活性化処理を実施した後に、前記電圧検出手段による前記電池の出力電圧の検出を実施させること、
を特徴とする電源装置。
The power supply device according to claim 1,
The control means includes
In determining the usable capacity of the battery, after performing the activation process, to detect the output voltage of the battery by the voltage detection means,
A power supply characterized by.
請求項1に記載の電源装置であって、
前記制御手段は、
前記電池の使用可能容量を判定する際に、前記活性化処理での前記負荷回路への通電時の前記電池の出力電圧を前記電圧検出手段に検出させること、
を特徴とする電源装置。
The power supply device according to claim 1,
The control means includes
When determining the usable capacity of the battery, causing the voltage detection means to detect an output voltage of the battery when energizing the load circuit in the activation process;
A power supply characterized by.
請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の電源装置であって、
フラグ情報としてフラグセット又はフラグリセットのいずれかを保持する記憶手段を更に備え、
前記制御手段は、
前記電池の使用可能容量を判定する際に、前記記憶手段にフラグリセットが保持されているときはフラグセットに書き換える処理と、前記活性化処理が完了した時点以降に前記記憶手段をフラグリセットに書き換える処理と、前記電池の使用可能容量を判定する際に、前記記憶手段にフラグセットが保持されているときは、前記活性化処理を実施しないこと、
を特徴とする電源装置。
The power supply device according to any one of claims 1 to 3,
It further comprises storage means for holding either flag set or flag reset as flag information,
The control means includes
When determining the usable capacity of the battery, when the flag reset is held in the storage means, the processing is rewritten to a flag set, and the storage means is rewritten to flag reset after the activation process is completed. When determining the usable capacity of the battery and the process, if the flag set is held in the storage means, do not perform the activation process,
A power supply characterized by.
請求項4に記載の電源装置であって、
ユーザに対してシステムの状態を通知する通知手段を更に備え、
前記制御手段は、
前記電池の使用可能容量を判定する際に、前記記憶手段にフラグセットが保持されているときは、前記活性化処理を実施せずに、前記通知手段により前記電池の残容量に関する警告を通知することを特徴とする電源装置。
The power supply device according to claim 4,
A notification means for notifying the user of the system status;
The control means includes
When determining the usable capacity of the battery, if a flag set is held in the storage unit, the notification unit notifies the warning about the remaining capacity of the battery without performing the activation process. A power supply device characterized by that.
請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の電源装置であって、
前記制御手段は、
前記電池の使用可能容量を判定する際に、前記負荷回路を用いて前記電池に通電したときの出力電圧を前記電圧検出手段に検出させ、当該検出された出力電圧に基づいて前記容量判定手段により前記電池の使用可能容量を判定させるとともに、当該判定された使用可能容量が基準値未満であった場合に前記活性化処理を実施すること、
を特徴とする電源装置。
The power supply device according to any one of claims 1 to 5,
The control means includes
When determining the usable capacity of the battery, the voltage detection unit detects an output voltage when the battery is energized using the load circuit, and the capacity determination unit determines the output voltage based on the detected output voltage. And determining the usable capacity of the battery, and performing the activation process when the determined usable capacity is less than a reference value,
A power supply characterized by.
請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の電源装置であって、
前記電圧検出手段によって用いる負荷回路と、前記活性化処理で用いられる負荷回路とでは負荷が異なることを特徴とする電源装置。
The power supply device according to any one of claims 1 to 6,
A power supply device, wherein a load is different between a load circuit used by the voltage detection means and a load circuit used in the activation process.
請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の電源装置を備えることを特徴とするカメラ。   A camera comprising the power supply device according to any one of claims 1 to 7.
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