JP5510385B2 - Charging system - Google Patents

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Description

本発明は、二次電池に対して充電用電力を供給する充電用電源と、前記二次電池の電池電圧が入力される一対の入力端子の電圧を検出して前記二次電池に対する充電動作を制御する充電制御部とが備えられた充電システムに関する。   The present invention provides a charging power source for supplying charging power to the secondary battery, and a charging operation for the secondary battery by detecting a voltage at a pair of input terminals to which the battery voltage of the secondary battery is input. The present invention relates to a charging system including a charging control unit to be controlled.

かかる充電システムは、充電対象の二次電池の電池電圧を監視して、充電制御を行うものであり、一般に、二次電池の電極と、二次電池の電池電圧を検出するための一対の入力端子とを配線接続し、二次電池の電池電圧を検出する場合が多い。
このような配線形態では、二次電池の電池電圧の検出情報によって、充電対象の電池が接続されているか否かの検出をも行うことができ、例えば、充電装置に対する二次電池の装着離脱動作を機械的スイッチによって検出するような構成に比べて、簡素な構成で二次電池が接続されているか否かを検出できる。
Such a charging system performs charging control by monitoring the battery voltage of a secondary battery to be charged. Generally, a pair of inputs for detecting the battery voltage of the secondary battery and the battery voltage of the secondary battery. In many cases, the terminal is wired to detect the battery voltage of the secondary battery.
In such a wiring form, it is possible to detect whether or not the battery to be charged is connected based on the detection information of the battery voltage of the secondary battery. It is possible to detect whether or not the secondary battery is connected with a simple configuration as compared to a configuration in which is detected by a mechanical switch.

ところが、二次電池の電極と、二次電池の電池電圧を検出するための一対の入力端子とを常に接続した状態とすると、二次電池に充電していないときに、微弱ながらも二次電池から上記入力端子側へ放電される。従って、この状態が長時間に亘ると、二次電池の放電量も無視できないものとなり、大きなエネルギーの損失を招いてしまう。
このような事態を回避するために、例えば下記特許文献1に記載のように、二次電池の電極と上記入力端子との配線の途中箇所にスイッチ装置を配置して、電圧検出の必要のないときは、そのスイッチ装置を切り操作しておき、二次電池の放電を防止する技術も考えられている。
However, when the electrode of the secondary battery and the pair of input terminals for detecting the battery voltage of the secondary battery are always connected, the secondary battery is weak although the secondary battery is not charged. To the input terminal side. Therefore, when this state lasts for a long time, the discharge amount of the secondary battery is not negligible, and a large energy loss is caused.
In order to avoid such a situation, as described in Patent Document 1 below, for example, a switch device is arranged in the middle of the wiring between the electrode of the secondary battery and the input terminal so that voltage detection is not necessary. In some cases, a technique for turning off the switch device to prevent discharge of the secondary battery is also considered.

特開2008−061363号公報JP 2008-061363 A

しかしながら、二次電池の電極と上記入力端子との配線の途中箇所にスイッチ装置を配置して、電圧検出の必要のないときは、そのスイッチ装置を切り操作しておく構成では、スイッチ装置を切り操作した状態では、二次電池の電池電圧を検出できず、二次電池の接続の有無を検出できない。検出するためには、スイッチ装置を定期的に入り操作して二次電池の電池電圧を検出し、二次電池の存否を検出するような制御が必要となり、検出動作が煩雑なものとなってしまう。
本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、二次電池からの放電を抑制すると共に、二次電池の接続の有無を簡素な構成で検出できるようにする点にある。
However, when the switch device is arranged in the middle of the wiring between the electrode of the secondary battery and the input terminal and voltage detection is not necessary, the switch device is turned off when the switch device is turned off. In the operated state, the battery voltage of the secondary battery cannot be detected, and the presence or absence of connection of the secondary battery cannot be detected. In order to detect, it is necessary to control the switch device to periodically enter and operate to detect the battery voltage of the secondary battery and detect the presence or absence of the secondary battery, and the detection operation becomes complicated. End up.
The present invention has been made in view of such a situation, and an object of the present invention is to suppress discharge from the secondary battery and to detect whether the secondary battery is connected or not with a simple configuration. is there.

本出願の第1の発明は、二次電池に対して充電用電力を供給する充電用電源と、前記二次電池の電池電圧が入力される一対の入力端子の電圧を検出して前記二次電池に対する充電動作を制御する充電制御部とが備えられた充電システムにおいて、前記二次電池の電極と前記入力端子とを接続する電池電圧検出用電気配線の途中箇所に、前記電池電圧検出用電気配線の通電を入り切りするスイッチ装置が備えられ、前記スイッチ装置と並列で、且つ、前記二次電池から前記入力端子への放電電流を阻止する向きにダイオードが接続され、前記ダイオードに順電圧が印加される状態となるように電圧が印加され、前記充電制御部は、前記スイッチ装置が切り操作されている状態で、前記電池電圧検出用電気配線に対して前記二次電池の電極が接続又は離脱されるのに伴って生じる、前記入力端子における電圧の変化を検出することによって、前記二次電池が前記電池電圧検出用電気配線に接続されているか否かを検出するように構成されている。   According to a first aspect of the present application, there is provided a charging power source for supplying charging power to a secondary battery, and a voltage of a pair of input terminals to which a battery voltage of the secondary battery is input to detect the secondary battery. In the charging system including a charging control unit that controls a charging operation for the battery, the battery voltage detecting electricity is provided at an intermediate position of the battery voltage detecting electric wiring connecting the electrode of the secondary battery and the input terminal. A switch device for turning on and off the wiring is provided, a diode is connected in parallel to the switch device and in a direction to prevent a discharge current from the secondary battery to the input terminal, and a forward voltage is applied to the diode. A voltage is applied so that the battery is detected, and the charge control unit is connected to the battery voltage detection electrical wiring in a state where the switch device is turned off. Is configured to detect whether or not the secondary battery is connected to the battery voltage detection electrical wiring by detecting a change in voltage at the input terminal that occurs as the battery is disconnected. Yes.

すなわち、二次電池から上記入力端子側への放電を、電池電圧検出用電気配線の途中箇所に配置されているスイッチ装置を切り操作しておくことで防止する。
その一方、そのスイッチ装置と並列にダイオードを接続しておくことで、二次電池の接続の有無によって生じる電圧変化を検出するための信号経路を確保しておく。
もちろん、このダイオードは、二次電池からの放電を阻止する向きに接続している。
That is, the discharge from the secondary battery to the input terminal side is prevented by turning off a switch device disposed at a midpoint of the battery voltage detection electric wiring.
On the other hand, by connecting a diode in parallel with the switch device, a signal path for detecting a voltage change caused by whether or not a secondary battery is connected is secured.
Of course, this diode is connected in such a direction as to prevent discharge from the secondary battery.

又、本出願の第2の発明は、上記第1の発明の構成に加えて、一対の前記入力端子のうちの高電位側の前記入力端子が、電気抵抗を介して、前記二次電池の電池電圧よりも高電圧の電源ラインに接続されている。
すなわち、一対の入力端子のうちの高電位側の入力端子を、電気抵抗を経てプルアップ接続しておくことで、プルアップ接続先の電源ラインと二次電池の電池電圧との大小関係から、上記のスイッチ装置と並列に接続されているダイオードには順電圧がかかることになる。
In addition to the configuration of the first invention, the second invention of the present application is such that the input terminal on the high potential side of the pair of input terminals is connected to the secondary battery via an electric resistance. It is connected to a power line that has a higher voltage than the battery voltage.
That is, from the magnitude relationship between the power line of the pull-up connection destination and the battery voltage of the secondary battery, by pulling up the input terminal on the high potential side of the pair of input terminals via an electrical resistance, A forward voltage is applied to the diode connected in parallel with the switch device.

又、本出願の第3の発明は、上記第1又は第2の発明の構成に加えて、前記スイッチ装置は、MOSFETにて構成され、そのMOSFETの寄生ダイオードを前記ダイオードとしている。
すなわち、半導体スイッチ装置としてよく利用されるMOSFETは、それの構造上、電気配線の通電を入り切りする接点に相当するソース−ドレイン間に寄生ダイオードが生成されることが良く知られている。
この寄生ダイオードは、回路構成上、スイッチ装置に対して並列に接続されている関係にあり、この寄生ダイオードを利用して、二次電池の接続の有無を検出するための信号経路を構成するのである。
According to a third invention of the present application, in addition to the configuration of the first or second invention, the switch device is configured by a MOSFET, and a parasitic diode of the MOSFET is the diode.
That is, it is well known that a MOSFET often used as a semiconductor switch device has a structure in which a parasitic diode is generated between a source and a drain corresponding to a contact for turning on and off the electric wiring.
This parasitic diode is connected in parallel to the switch device in terms of circuit configuration, and this parasitic diode is used to configure a signal path for detecting whether or not a secondary battery is connected. is there.

上記第1の発明によれば、二次電池から上記入力端子側への放電を、電池電圧検出用電気配線の途中箇所に配置されているスイッチ装置を切り操作しておくことで防止しながら、そのスイッチ装置と並列にダイオードを接続するだけの回路構成で、二次電池の接続の有無によって生じる電圧変化を検出するための信号経路を確保するので、二次電池からの放電を抑制すると共に、二次電池の接続の有無を簡素な構成で検出できるものとなった。
又、上記第2の発明によれば、一対の入力端子のうちの高電位側の入力端子を、電気抵抗を経てプルアップ接続するだけの一般的な構成で、スイッチ装置と並列に接続されるダイオードを適切なバイアス状態とすることができる。
又、上記第3の発明によれば、上記スイッチ装置としてMOSFETを使用することで、MOSFETに内蔵されている寄生ダイオードを、上記スイッチ装置と並列接続するダイオードとして利用できるので、二次電池の接続の有無を検出するための回路構成を一層簡素化することができる。
According to the first aspect of the invention, while preventing discharge from the secondary battery to the input terminal side by turning off the switch device disposed in the middle of the battery voltage detection electrical wiring, With a circuit configuration in which only a diode is connected in parallel with the switch device, a signal path for detecting a voltage change caused by the presence or absence of the connection of the secondary battery is secured, so that the discharge from the secondary battery is suppressed, Whether or not the secondary battery is connected can be detected with a simple configuration.
According to the second aspect of the present invention, the input terminal on the high potential side of the pair of input terminals is connected in parallel with the switch device with a general configuration in which the pull-up connection is made through the electrical resistance. The diode can be properly biased.
Further, according to the third invention, by using a MOSFET as the switch device, a parasitic diode built in the MOSFET can be used as a diode connected in parallel with the switch device. The circuit configuration for detecting the presence or absence of this can be further simplified.

本発明の実施の形態にかかる充電装置の概略ブロック構成図Schematic block diagram of a charging device according to an embodiment of the present invention 本発明の実施の形態にかかる動作説明のための概略ブロック構成図Schematic block diagram for explaining operations according to an embodiment of the present invention 本発明の実施の形態にかかる動作説明のための概略ブロック構成図Schematic block diagram for explaining operations according to an embodiment of the present invention 本発明の実施の形態にかかる動作説明のための概略ブロック構成図Schematic block diagram for explaining operations according to an embodiment of the present invention 本発明の実施の形態にかかる信号説明図Signal explanatory diagram according to the embodiment of the present invention

以下、本発明の充電システムの実施の形態を図面に基づいて説明する。
本実施の形態では、本発明の充電システムを充電装置に備える場合を例示して説明する。本実施の形態では、充電装置の充電対象となる二次電池としてニッケル水素電池を例示して説明する。
充電装置BCは、図1に示すように、充電端子C1,C2に接続される充電対象の二次電池に対して充電用電力を供給する充電用電源1と、その充電用電源1に対して充電動作を行うか否かを指示して、二次電池に対する充電動作を制御する充電制御部2とが主要部として備えられて構成されている。
Embodiments of a charging system according to the present invention will be described below with reference to the drawings.
In the present embodiment, a case where the charging system of the present invention is provided in a charging device will be described as an example. In the present embodiment, a nickel metal hydride battery will be described as an example of a secondary battery to be charged by the charging device.
As shown in FIG. 1, the charging device BC includes a charging power source 1 that supplies charging power to the secondary battery to be charged connected to the charging terminals C <b> 1 and C <b> 2, and the charging power source 1. A charge control unit 2 that instructs whether or not to perform the charging operation and controls the charging operation for the secondary battery is provided as a main part.

充電用電源1の出力端子P1,P2は、二次電池が接続される充電端子C1,C2に夫々接続され、高電位側の出力端子P1の充電用電源1内側に、二次電池に対して充電用電力を供給するか否かを切り換える充電切り換えスイッチ11が接続されている。この充電切り換えスイッチ11の入り切り(開閉)の切り換えが充電制御部2の制御によって行われる。
充電制御部2は、充電用電源1に備えられた充電切り換えスイッチ11の制御のために、充電端子C1,C2に接続される二次電池の電池電圧をモニタしており、二次電池の電池電圧が入力される一対の入力端子D1,D2を備えている。
充電端子C1,C2に接続された二次電池の電極と入力端子D1,D2とを接続する電池電圧検出用電気配線VLの途中箇所に、この電池電圧検出用電気配線VLの通電を入り切りするスイッチ装置3が備えられている。より具体的なスイッチ装置3の配置位置は、一対の入力端子D1,D2のうちの高電位側の入力端子D1と高電位側の充電端子C1との途中箇所としている。更に、高電位側の入力端子D1は、電気抵抗R1を介して、電源ライン(Vcc)にプルアップ接続されている。
他方の低電位側の入力端子D2は、低電位側の充電端子C2と共にグラウンド接続されて、両端子C2,D2は同電位となっている。
この接続によって、スイッチ装置3が入り操作されている状態(閉状態)で、充電制御部2の入力端子D1,D2に二次電圧の電池電圧が入力され、充電制御部2で二次電池の電池電圧を検出できる。
Output terminals P1 and P2 of the charging power supply 1 are connected to charging terminals C1 and C2 to which the secondary battery is connected, respectively, and the charging power supply 1 inside the output terminal P1 on the high potential side is connected to the secondary battery. A charge changeover switch 11 for switching whether or not to supply charging power is connected. The charge changeover switch 11 is turned on / off (opened / closed) under the control of the charge control unit 2.
The charge control unit 2 monitors the battery voltage of the secondary battery connected to the charging terminals C1 and C2 in order to control the charge changeover switch 11 provided in the charging power source 1, and the battery of the secondary battery A pair of input terminals D1 and D2 to which a voltage is input are provided.
A switch for switching on / off energization of the battery voltage detection electrical wiring VL at a midpoint of the battery voltage detection electrical wiring VL connecting the electrodes of the secondary battery connected to the charging terminals C1, C2 and the input terminals D1, D2. A device 3 is provided. More specifically, the switch device 3 is arranged at a midpoint between the high-potential side input terminal D1 and the high-potential side charge terminal C1 of the pair of input terminals D1 and D2. Further, the input terminal D1 on the high potential side is pulled up to the power supply line (Vcc) via the electric resistance R1.
The other input terminal D2 on the low potential side is grounded together with the charging terminal C2 on the low potential side, and both terminals C2 and D2 are at the same potential.
With this connection, the battery voltage of the secondary voltage is input to the input terminals D1 and D2 of the charge control unit 2 in a state where the switch device 3 is turned on and operated (closed state). Battery voltage can be detected.

本実施の形態では、スイッチ装置3は、MOSFET(より具体的には、NチャンネルMOSFET)を用いて構成しており、このMOSFETのゲートが電気抵抗を介して充電制御部2の制御出力端子Q1に接続されて、充電制御部2からスイッチ装置3の入り切り(開閉)が制御される。
又、スイッチ装置3の開閉接点に相当するMOSFETのドレイン−ソース間と並列に接続されているダイオード4は、MOSFETの寄生ダイオードであり、ダイオードを個別の素子として配線接続しているものではない。このダイオード4は、充電制御部2の入力端子D1(高電位側)から充電端子C1(高電位側)に向かう方向が順方向となるように接続されており、これは、充電端子C1,C2に接続された二次電池から充電制御部2の入力端子D1,D2への放電電流を阻止する向きとなっている。
In the present embodiment, the switch device 3 is configured using a MOSFET (more specifically, an N-channel MOSFET), and the gate of this MOSFET is connected to the control output terminal Q1 of the charge control unit 2 via an electric resistance. The charging control unit 2 controls on / off (opening / closing) of the switch device 3.
Further, the diode 4 connected in parallel with the drain-source of the MOSFET corresponding to the switching contact of the switch device 3 is a parasitic diode of the MOSFET, and is not wire-connected as an individual element. The diode 4 is connected such that the direction from the input terminal D1 (high potential side) of the charging control unit 2 to the charging terminal C1 (high potential side) is the forward direction, which is the charging terminals C1 and C2. The discharge current from the secondary battery connected to the input terminal D1, D2 of the charge control unit 2 is blocked.

次に、上記構成の充電装置BCの充電開始動作について、図2乃至図4の概略ブロック図及び図5の信号説明図によって説明する。
図2乃至図4は、スイッチ装置3や充電切り換えスイッチ11の切り換え状態を明示するために、図1の回路におけるスイッチ装置3を通常のスイッチとして表記しているもので、図2乃至図4におけるダイオード4は、上述のように、MOSFETであるスイッチ装置3の寄生ダイオードである。
図5の上段側は、充電制御部2の入力端子D1,D2に入力される電圧を示しており、図5の下段側は、上段側の入力電圧と同一の時間軸で、充電制御部2から充電用電源1への充電切り換えスイッチ11及びスイッチ装置3への開閉制御信号を示している。図5下段側において、「ON」が各スイッチ3,11を入り操作(閉じ操作)する制御信号を送っている状態であり、「OFF」が各スイッチ3,11を切り操作(開き操作)する制御信号を送っている状態である。
Next, the charging start operation of the charging device BC having the above configuration will be described with reference to the schematic block diagrams of FIGS. 2 to 4 and the signal explanatory diagram of FIG.
2 to 4 show the switch device 3 in the circuit of FIG. 1 as a normal switch in order to clearly indicate the switching state of the switch device 3 and the charge changeover switch 11, and in FIG. 2 to FIG. As described above, the diode 4 is a parasitic diode of the switch device 3 that is a MOSFET.
The upper side of FIG. 5 shows voltages input to the input terminals D1 and D2 of the charging control unit 2, and the lower side of FIG. 5 shows the same time axis as the input voltage on the upper side, and the charging control unit 2 3 shows an open / close control signal to the charge changeover switch 11 and the switch device 3 from the power supply 1 to the charging power source 1. On the lower side of FIG. 5, “ON” is a state in which a control signal for turning on and closing each switch 3, 11 is sent, and “OFF” turns off each switch 3, 11 (opening operation). The control signal is being sent.

充電装置BCは、充電端子C1,C2に二次電池が装着されるに伴って、自動的に充電動作を開始する機能を有しており、二次電池が装着されていない待機状態では、図2に示すように、スイッチ装置3及び充電切り換えスイッチ11は、いずれも切り状態(開き状態)としている。
この時点では、充電制御部2の入力端子D1が電気抵抗R1を介してプルアップされているだけの状態であるので、充電制御部2の入力端子D1,D2の電圧は、図5の上段側の信号において「T1」で示すタイミングまでの、ほぼ「Vcc」に相当する電圧が入力される状態となっている。
The charging device BC has a function of automatically starting a charging operation as the secondary battery is attached to the charging terminals C1 and C2, and in a standby state where the secondary battery is not attached, As shown in FIG. 2, the switch device 3 and the charge changeover switch 11 are both turned off (opened).
At this time, since the input terminal D1 of the charging control unit 2 is merely pulled up via the electric resistance R1, the voltages at the input terminals D1 and D2 of the charging control unit 2 are on the upper side of FIG. In this signal, a voltage substantially corresponding to “Vcc” is input until the timing indicated by “T1”.

次に、図5の上段側の信号において「T1」で示すタイミングで、図3に示すように、充電端子C1,C2に二次電池5が接続されると、切り状態(開き状態)のスイッチ装置3と並列に接続されている関係のダイオード4を通じて電源ライン(Vcc)から二次電池5の正極に至る通電経路が形成される。
すなわち、ニッケル水素電池である二次電池5の電池電圧は、「2V」を超えることはなく、電源ライン(Vcc)の電圧は、本実施の形態では、「5V」に設定して、二次電池5の電池電圧よりも高電圧としているので、充電制御部2側からの電圧印加によって、ダイオード4には順電圧が印加される。
このため、図5に上段側の信号説明図に示すように、「T1」のタイミングで、充電制御部2の入力端子D1,D2の電圧は、「Vcc」から「V1」に低下する。
この電圧「V1」は、その時点の二次電池5の電池電圧とダイオード4の順電圧を加えた電圧値であり、例えば、順電圧が1Vのダイオード4を用いた場合は「3V」以下となる。
Next, when the secondary battery 5 is connected to the charging terminals C1 and C2, as shown in FIG. 3, at the timing indicated by “T1” in the signal on the upper side of FIG. An energization path from the power supply line (Vcc) to the positive electrode of the secondary battery 5 is formed through a diode 4 connected in parallel with the device 3.
That is, the battery voltage of the secondary battery 5, which is a nickel metal hydride battery, does not exceed “2 V”, and the voltage of the power supply line (Vcc) is set to “5 V” in this embodiment, Since the voltage is higher than the battery voltage of the battery 5, a forward voltage is applied to the diode 4 by applying a voltage from the charge control unit 2 side.
Therefore, as shown in the signal explanatory diagram on the upper side in FIG. 5, the voltage at the input terminals D <b> 1 and D <b> 2 of the charging control unit 2 decreases from “Vcc” to “V1” at the timing of “T1”.
This voltage “V1” is a voltage value obtained by adding the battery voltage of the secondary battery 5 and the forward voltage of the diode 4 at that time. For example, when the diode 4 having a forward voltage of 1V is used, the voltage “V1” is “3V” or less. Become.

充電制御部2は、スイッチ装置3が切り操作されている状態で、電池電圧検出用電気配線VLに対して二次電池5の電極が接続されるのに伴って生じる、入力端子D1,D2における上記のような電圧の変化を検出することによって、二次電池5が電池電圧検出用電気配線VLに接続されているか否かを検出する。
より具体的に説明すると、ダイオード4の順電圧はほぼ一定であり、又、二次電池5の最大電池電圧も二次電池の種類によって決まってくるので、「V1」が取り得る最大値は予め特定できる。
従って、「Vcc」と、「V1」の想定最大値との電圧範囲内に、二次電池5が充電端子C1,C2に接続されているか否かを判別するための判別用電圧値を設定しておき、入力端子D1,D2での検出電圧が、その判別用電圧値よりも低下したときに、二次電池5が接続されたものと特定することができる。この特定は、ソフトウェアで実行しても良いし、コンパレータ等を使用して電子回路にて行うようにしても良い。
充電制御部2は、「T1」のタイミングで、入力端子D1,D2での検出電圧値が「V1」となって、上記判別用電圧値よりも低下したときに、若干の時間遅れの後に、図5の下段側において「T2」で示すタイミングで、スイッチ装置3及び充電切り換えスイッチ11を入り操作(閉じ操作)する制御信号を出力する。
これによって、図4に示す状態に移行し、充電用電源1から二次電池5への充電動作が開始される。
この状態では、スイッチ装置3の入り状態への移行によって、ダイオード4での電圧降下が無くなって「V2」へと電圧が低下し、入力端子D1,D2には、二次電池5の電池電圧が入力されることになる。
The charging control unit 2 is connected to the input terminals D1 and D2 which are generated when the electrode of the secondary battery 5 is connected to the battery voltage detection electric wiring VL in a state where the switch device 3 is turned off. By detecting the change in voltage as described above, it is detected whether or not the secondary battery 5 is connected to the battery voltage detection electric wiring VL.
More specifically, since the forward voltage of the diode 4 is substantially constant, and the maximum battery voltage of the secondary battery 5 is also determined by the type of the secondary battery, the maximum value that “V1” can take is determined in advance. Can be identified.
Accordingly, a determination voltage value for determining whether or not the secondary battery 5 is connected to the charging terminals C1 and C2 is set within a voltage range between “Vcc” and the assumed maximum value of “V1”. In addition, when the detection voltage at the input terminals D1 and D2 is lower than the determination voltage value, it can be specified that the secondary battery 5 is connected. This specification may be performed by software, or may be performed by an electronic circuit using a comparator or the like.
When the detection voltage value at the input terminals D1 and D2 becomes “V1” at the timing of “T1” and falls below the determination voltage value, the charging control unit 2 At the timing indicated by “T2” on the lower side of FIG.
Thereby, the state shifts to the state shown in FIG. 4 and the charging operation from the charging power source 1 to the secondary battery 5 is started.
In this state, the switch device 3 shifts to the on state, the voltage drop at the diode 4 disappears and the voltage drops to “V2”, and the battery voltage of the secondary battery 5 is applied to the input terminals D1 and D2. Will be entered.

このようにして二次電池5への充電動作が開始した後は、充電制御部2は、入力端子D1,D2での二次電池5の電池電圧の検出値に応じて、充電用電源1の充電切り換えスイッチ11を制御し、二次電池5を所望の充電状態とする。
この後、二次電池5への充電が完了すると、充電制御部2は、スイッチ装置3及び充電切り換えスイッチ11を切り操作(開き操作)する制御信号を出力する。
これによって、二次電池5が充電端子C1,C2に接続されたままの状態で放置されても、二次電池5が放電されてしまうことがない。
更に、この状態において、二次電池5を充電端子C1,C2から離脱させると、充電制御部2の入力端子D1,D2への入力電圧は、「V1」近辺の電圧からほぼ「Vcc」に上昇し、上記判別用電圧値よりも高くなることで、二次電池5の離脱を検出できる。
すなわち、充電制御部2は、スイッチ装置3が切り操作されている状態で、電池電圧検出用電気配線VLに対して二次電池5の電極が離脱されるのに伴って生じる、入力端子D1,D2における上記のような電圧の変化を検出することによって、二次電池5が電池電圧検出用電気配線VLに接続されているか否かを検出するのである。
After the charging operation to the secondary battery 5 is started in this way, the charging control unit 2 determines the charging power source 1 according to the detected value of the battery voltage of the secondary battery 5 at the input terminals D1 and D2. The charge changeover switch 11 is controlled to bring the secondary battery 5 into a desired charged state.
Thereafter, when charging of the secondary battery 5 is completed, the charge control unit 2 outputs a control signal for turning off (opening) the switch device 3 and the charge changeover switch 11.
Thus, even if the secondary battery 5 is left connected to the charging terminals C1 and C2, the secondary battery 5 will not be discharged.
Further, in this state, when the secondary battery 5 is detached from the charging terminals C1 and C2, the input voltage to the input terminals D1 and D2 of the charging control unit 2 increases from the voltage near “V1” to almost “Vcc”. However, the separation of the secondary battery 5 can be detected by being higher than the determination voltage value.
That is, the charging control unit 2 has the input terminals D1 and D1, which are generated when the electrode of the secondary battery 5 is detached from the battery voltage detection electric wiring VL in a state where the switch device 3 is turned off. By detecting the voltage change as described above in D2, it is detected whether or not the secondary battery 5 is connected to the battery voltage detection electric wiring VL.

〔別実施形態〕
以下、本発明の別実施形態を列記する。
(1)上記実施の形態では、本発明の充電システムを充電装置BCに適用して、スイッチ装置3等を充電装置BCに備える構成とした場合を例示しているが、スイッチ装置3等を充電装置BCとは切り離して、例えば電池パック内に配置するような構成でも良い。
(2)上記実施の形態では、スイッチ装置3としてMOSFETを使用する場合を例示しているが、スイッチ装置3として、バイポーラトランジスタやリレー等を使用しても良い。
(3)上記実施の形態では、充電制御部2の入力端子D1よりもダイオード4の存在側で、電気抵抗R1を介して電源ライン(Vcc)にプルアップする場合を例示しているが、充電制御部2内部における入力端子D1への配線上で、電気抵抗を介して、電源ラインにプルアップ接続する構成としても良い。
(4)上記実施の形態では、二次電池5としてニッケル水素電池を例示して説明しているが、リチウムイオン電池やニッカド電池等の各種の二次電池の充電において本発明を適用できる。
[Another embodiment]
Hereinafter, other embodiments of the present invention will be listed.
(1) In the above embodiment, the case where the charging system of the present invention is applied to the charging device BC and the switching device 3 and the like are provided in the charging device BC is exemplified. However, the switching device 3 and the like are charged. For example, a configuration may be employed in which the device BC is separated from the device BC and disposed in, for example, a battery pack.
(2) In the above embodiment, the case where a MOSFET is used as the switch device 3 is illustrated, but a bipolar transistor, a relay, or the like may be used as the switch device 3.
(3) In the above embodiment, the case where the diode 4 is present on the side where the diode 4 is present than the input terminal D1 of the charging control unit 2 is illustrated as being pulled up to the power supply line (Vcc) via the electric resistance R1. A configuration may be adopted in which a pull-up connection is made to the power supply line via an electric resistance on the wiring to the input terminal D1 inside the control unit 2.
(4) Although the nickel hydride battery is exemplified and described as the secondary battery 5 in the above embodiment, the present invention can be applied to charging various secondary batteries such as a lithium ion battery and a nickel cadmium battery.

1 充電用電源
2 電制御部
3 スイッチ装置
4 ダイオード
5 二次電池
D1,D2 入力端子
R1 電気抵抗
VL 電池電圧検出用電気配線
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Charging power supply 2 Electric control part 3 Switch apparatus 4 Diode 5 Secondary battery D1, D2 Input terminal R1 Electric resistance VL Electric wiring for battery voltage detection

Claims (3)

二次電池に対して充電用電力を供給する充電用電源と、前記二次電池の電池電圧が入力される一対の入力端子の電圧を検出して前記二次電池に対する充電動作を制御する充電制御部とが備えられた充電システムであって、
前記二次電池の電極と前記入力端子とを接続する電池電圧検出用電気配線の途中箇所に、前記電池電圧検出用電気配線の通電を入り切りするスイッチ装置が備えられ、
前記スイッチ装置と並列で、且つ、前記二次電池から前記入力端子への放電電流を阻止する向きにダイオードが接続され、
前記ダイオードに順電圧が印加される状態となるように電圧が印加され、
前記充電制御部は、前記スイッチ装置が切り操作されている状態で、前記電池電圧検出用電気配線に対して前記二次電池の電極が接続又は離脱されるのに伴って生じる、前記入力端子における電圧の変化を検出することによって、前記二次電池が前記電池電圧検出用電気配線に接続されているか否かを検出するように構成されている充電システム。
A charging power source for supplying charging power to the secondary battery, and a charge control for detecting a voltage at a pair of input terminals to which the battery voltage of the secondary battery is input to control a charging operation for the secondary battery A charging system provided with a
A switch device for turning on and off the battery voltage detection electrical wiring is provided in the middle of the battery voltage detection electrical wiring connecting the electrode of the secondary battery and the input terminal,
A diode is connected in parallel with the switch device and in a direction to prevent a discharge current from the secondary battery to the input terminal,
A voltage is applied so that a forward voltage is applied to the diode,
In the input terminal, the charge control unit is generated when the electrode of the secondary battery is connected to or disconnected from the electric wiring for battery voltage detection in a state where the switch device is turned off. A charging system configured to detect whether or not the secondary battery is connected to the battery voltage detection electrical wiring by detecting a change in voltage.
一対の前記入力端子のうちの高電位側の前記入力端子が、電気抵抗を介して、前記二次電池の電池電圧よりも高電圧の電源ラインに接続されている請求項1記載の充電システム。   The charging system according to claim 1, wherein the input terminal on the high potential side of the pair of input terminals is connected to a power supply line having a voltage higher than the battery voltage of the secondary battery via an electric resistance. 前記スイッチ装置は、MOSFETにて構成され、そのMOSFETの寄生ダイオードを前記ダイオードとしている請求項1又は2記載の充電システム。   The charging system according to claim 1, wherein the switch device is configured by a MOSFET, and a parasitic diode of the MOSFET is the diode.
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