JPH06303729A - Charger - Google Patents

Charger

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JPH06303729A
JPH06303729A JP5086382A JP8638293A JPH06303729A JP H06303729 A JPH06303729 A JP H06303729A JP 5086382 A JP5086382 A JP 5086382A JP 8638293 A JP8638293 A JP 8638293A JP H06303729 A JPH06303729 A JP H06303729A
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JP
Japan
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charging
battery
charged
lithium ion
batteries
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Pending
Application number
JP5086382A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hidetoshi Kobayashi
秀利 小林
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
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Publication of JPH06303729A publication Critical patent/JPH06303729A/en
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

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  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

PURPOSE:To efficiently charge batteries in a short time by initially charging all of a plurality of lithium ion batteries connected for a predetermined period, and then simultaneously charging all of them. CONSTITUTION:When a charger 200 is connected to a main charger 100 to connect a power source, a control microcomputer 9 is reset, an output port CH1 is set to a high level, transistors 31, 131 are turned ON, and a battery BA1 is started to be quickly charged. Further, a drop voltage of a resistor 6 is measured, an amplitude of a charging current is detected, and if it is 350mA or more, quick charging is continued. It is charged for a predetermined period until the charging current to the on lithium ion battery is reduced to 350mA, and charging is switched sequentially from the battery BA1 to a battery BA2 and from the battery BA2 to a battery BA3. Further, when all are charged for a predetermined period, a measurement of a charging current at a detecting terminal I is stopped, output ports CH1-CH3 are all set to a high level, and all the batteries BA1-BA3 are charged.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えば民生用のVTR
一体型のビデオカメラの電源用の充電電池として用いら
れるリチウムイオン電池の充電装置に関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to a VTR for consumer use, for example.
The present invention relates to a lithium-ion battery charging device used as a charging battery for a power supply of an integrated video camera.

【0002】[0002]

【従来の技術】例えば民生用のVTR一体型のビデオカ
メラの電源には通常充電電池(2次電池)が用いられ
る。このような充電電池として、例えばカメラ本体内へ
の収容を考えた場合には、その形状、容量等には制限が
生じ、あまり大きなものは採用できない。このため使用
にあたっては、充電電池を複数個用意して、これらを順
次交換して利用することになる。
2. Description of the Related Art For example, a rechargeable battery (secondary battery) is usually used as a power source of a VTR integrated video camera for consumer use. As such a rechargeable battery, when it is considered to be housed in the camera body, for example, its shape, capacity, etc. are limited, and a too large battery cannot be adopted. Therefore, in use, a plurality of rechargeable batteries are prepared, and these batteries are sequentially exchanged for use.

【0003】ところで従来の充電電池の充電装置は、一
回に1個の電池しか充電できないようになっている。こ
れでは複数個の電池を充電する場合には、1個の電池の
充電が完了するごとに一々電池を交換して充電しなけれ
ばならない。このため例えば1個の電池の充電に要する
時間が3時間とすると、このような電池の交換を3時間
ごとに行わなければならず、長時間に亙って煩雑な作業
が要求される。
By the way, the conventional charging device for a rechargeable battery can charge only one battery at a time. In this case, when charging a plurality of batteries, the batteries must be replaced and charged each time charging of one battery is completed. For this reason, for example, if the time required to charge one battery is 3 hours, such battery replacement must be performed every 3 hours, which requires complicated work for a long time.

【0004】これに対して複数個の電池を同時に充電で
きるようにすることが考えられる。しかしそのためには
充電初期に極めて大きな電流が必要になり、電源回路の
大きさが極めて大規模になってしまう。また1個の電池
の充電が完了するごとに切り換えて充電する装置も考え
られる。しかしこの場合には、例えば3個の電池を充電
するのに、上述の例では9時間もの長い時間が掛かって
しまうことになる。
On the other hand, it is possible to charge a plurality of batteries at the same time. However, for that purpose, an extremely large current is required in the initial stage of charging, and the size of the power supply circuit becomes extremely large. A device that switches and charges each time one battery is charged is also conceivable. However, in this case, it would take as long as 9 hours to charge three batteries, for example, in the above example.

【0005】一方、充電電池としてリチウムイオンを利
用した電池が開発されている。このような電池を充電す
る場合に、その充電電流は図3に示すように変化され
る。すなわち例えば公称容量1000mAの電池に対し
て、充電初期に約1.1Cで充電を開始すると、約30
%の充電容量に達したところから充電電流が減少し始め
る。この結果、充電完了までに要する時間が約3時間と
極めて長時間となる。そこでこのような充電を3個順に
行うと、図4のAに示すように合計9時間の充電時間が
必要となる。
On the other hand, batteries using lithium ions have been developed as rechargeable batteries. When charging such a battery, the charging current is changed as shown in FIG. That is, for example, when a battery having a nominal capacity of 1000 mA is charged at about 1.1 C at the beginning of charging, about 30
The charging current starts to decrease when the charging capacity reaches 100%. As a result, the time required to complete the charging is about 3 hours, which is an extremely long time. Therefore, if such charging is performed in order of three pieces, a total charging time of 9 hours is required as shown in A of FIG.

【0006】ところで上述の図において、充電電流が減
少し始めてからの充電量(図のグラフ以下の面積に相当
する)に着目すると、約1/3の充電時間(1時間)で
約70%の充電が行われ、約2/3の充電時間(2時
間)で約90%の充電が行われ、約100%の充電に要
する時間は約3時間になっている。この出願はこのよう
な点に鑑みて成されたものである。
In the above-mentioned figure, focusing on the amount of charge (corresponding to the area below the graph in the figure) after the charging current starts to decrease, about 70% of the charging time (1 hour) is about 1/3. Charging is performed, about 90% of the charging time is about 2/3 of the charging time (2 hours), and about 100% of the charging time is about 3 hours. This application is made in view of such a point.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】解決しようとする問題
点は、従来の装置では、複数個の電池を同時に充電しよ
うとすると、電源回路の大きさが極めて大規模になって
しまう。また充電が完了するごとに切り換えて充電する
場合には、全ての電池の充電に極めて長い時間が掛かっ
てしまうというものである。
The problem to be solved by the present invention is that, in the conventional device, if a plurality of batteries are simultaneously charged, the size of the power supply circuit becomes extremely large. Further, when switching and charging each time charging is completed, it takes an extremely long time to charge all the batteries.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】本発明による第1の手段
は、複数のリチウムイオン電池BA1 〜BA3 が接続さ
れ、一のリチウムイオン電池BA1 (BA2 )に所定の
期間充電すると次のリチウムイオン電池BA2 (B
3 )に所定の期間充電し、上記複数のリチウムイオン
電池BA1 〜BA3 の全てに所定の期間充電した後に、
上記複数のリチウムイオン電池BA1 〜BA3 の全てに
同時に充電を行うようにしたことを特徴とする充電装置
である。
According to a first means of the present invention, a plurality of lithium ion batteries BA 1 to BA 3 are connected, and when one lithium ion battery BA 1 (BA 2 ) is charged for a predetermined period, Lithium-ion battery BA 2 (B
A 3 ) is charged for a predetermined period, and all of the plurality of lithium ion batteries BA 1 to BA 3 are charged for a predetermined period,
The charging device is characterized in that all of the plurality of lithium ion batteries BA 1 to BA 3 are simultaneously charged.

【0009】本発明による第2の手段は、上記複数のリ
チウムイオン電池BA1 〜BA3 への充電電流の供給を
制御する手段(pnp型トランジスタ31 〜33 )と、
上記充電電流の電流値を検出する手段(抵抗器6、制御
マイコン9)とを有し、上記充電電流が所定値以下にな
ったときに、上記一のリチウムイオン電池から次のリチ
ウムイオン電池に充電電流の供給を切り換えるようにし
たことを特徴とする第1の手段記載の充電装置である。
A second means according to the present invention is means for controlling the supply of charging current to the plurality of lithium ion batteries BA 1 to BA 3 (pnp type transistors 3 1 to 3 3 ),
A means (resistor 6, control microcomputer 9) for detecting the current value of the charging current, and when the charging current becomes less than or equal to a predetermined value, the one lithium ion battery is changed to the next lithium ion battery. It is the charging device according to the first means, characterized in that the supply of charging current is switched.

【0010】本発明による第3の手段は、上記複数のリ
チウムイオン電池BA1 〜BA3 への充電電流が全て上
記所定値以下になったときに、上記複数のリチウムイオ
ン電池の全てに並列に充電電流を供給するようにしたこ
とを特徴とする第2の手段記載の充電装置である。
A third means according to the present invention is arranged so that when the charging currents to the plurality of lithium ion batteries BA 1 to BA 3 are all below the predetermined value, they are connected in parallel to all of the plurality of lithium ion batteries. The charging device according to the second means is characterized in that a charging current is supplied.

【0011】本発明による第4の手段は、上記複数のリ
チウムイオン電池BA1 〜BA3 の全てに並列に充電電
流を供給する期間の長さは、タイマー手段(制御マイコ
ン9)によって規制されるようにしたことを特徴とする
第3の手段記載の充電装置である。
In the fourth means of the present invention, the length of the period for supplying the charging current in parallel to all of the plurality of lithium ion batteries BA 1 to BA 3 is regulated by the timer means (control microcomputer 9). The charging device according to the third means is characterized in that.

【0012】[0012]

【作用】これによれば、大きな電流の必要な初期充電を
切り換えで行い、その後の充電を同時に行うことによっ
て、全ての電池に対する充電を効率よく短時間で行うこ
とができる。
According to this, all the batteries can be efficiently charged in a short time by switching the initial charging which requires a large current and then performing the subsequent charging at the same time.

【0013】[0013]

【実施例】図1において、100は主充電器であって、
この主充電器100には充電電流の出力端子CCと、接
地端子GNDが設けられると共に、急速充電を制御する
ためのB及びG端子が設けられている。すなわちこのB
及びG端子を短絡することにより、出力端子CCから急
速充電を行うための充電電流が出力される。この主充電
器100に対して、破線で囲まれた本発明による充電装
置200が接続される。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS In FIG. 1, 100 is a main charger,
The main charger 100 is provided with a charging current output terminal CC, a ground terminal GND, and B and G terminals for controlling quick charging. That is, this B
By short-circuiting the G terminal and the G terminal, a charging current for performing rapid charging is output from the output terminal CC. The charging device 200 according to the present invention, which is surrounded by a broken line, is connected to the main charger 100.

【0014】そこで本発明による充電装置200には、
まずB及びG端子を短絡するための回路1が設けられ
る。また出力端子CCに接続される端子2が、それぞれ
pnp型トランジスタ31 、32 、33 のエミッタ、コ
レクタを通じて、リチウムイオン電池BA1 、BA2
BA3 の装着される一方の接点41 、42 、43 に接続
される。また電池BA1 、BA2 、BA3 の装着される
他方の接点51 、52 、53 が互いに接続され、この接
続中点が抵抗器6を通じて接地端子GNDに接続される
端子7に接続される。
Therefore, in the charging device 200 according to the present invention,
First, a circuit 1 for short-circuiting the B and G terminals is provided. Further, the terminal 2 connected to the output terminal CC is connected to the lithium ion batteries BA 1 , BA 2 , through the emitters and collectors of the pnp transistors 3 1 , 3 2 , 3 3 , respectively.
It is connected to one of the contacts 4 1 , 4 2 and 4 3 on which the BA 3 is mounted. Further, the other contacts 5 1 , 5 2 , 5 3 to which the batteries BA 1 , BA 2 , BA 3 are attached are connected to each other, and the connection middle point is connected to the terminal 7 connected to the ground terminal GND through the resistor 6. To be done.

【0015】さらに、端子2と端子7が5Vレギュレー
タ8に接続され、この5Vレギュレータ8の出力端子と
端子7が制御マイコン9の電源端子Vcc及び接地端子
GNDに接続される。またこの5Vレギュレータ8の出
力端子は、抵抗器10及びコンデンサ11からなるトリ
ガ回路を通じて、制御マイコン9を電源投入時リセット
するためのリセット端子REにも接続される。
Further, the terminals 2 and 7 are connected to the 5V regulator 8, and the output terminal of the 5V regulator 8 and the terminal 7 are connected to the power supply terminal Vcc and the ground terminal GND of the control microcomputer 9. The output terminal of the 5V regulator 8 is also connected to a reset terminal RE for resetting the control microcomputer 9 when the power is turned on through a trigger circuit including a resistor 10 and a capacitor 11.

【0016】この制御マイコン9の検出端子Iに、上述
の他方の接点51 、52 、53 の接続中点が接続され
る。これによって、充電電流で生じる抵抗器6の降下電
圧が、制御マイコン9で測定される。
To the detection terminal I of the control microcomputer 9, the connection midpoint of the other contacts 5 1 , 5 2 , 5 3 described above is connected. As a result, the voltage drop of the resistor 6 caused by the charging current is measured by the control microcomputer 9.

【0017】さらに、この制御マイコン9の出力ポート
CH1 、CH2 、CH3 が、それぞれ抵抗器121 、1
2 、123 を通じてnpn型トランジスタ131 、1
2、133 のベースに接続される。このトランジスタ
131 、132 、133 のエミッタが端子7に接続さ
れ、コレクタがそれぞれ抵抗器141 、142 、1
3、151 、152 、153 を通じて、トランジスタ
1 、32 、33 のベース、エミッタに接続される。
Furthermore, the output ports CH 1 , CH 2 and CH 3 of the control microcomputer 9 are connected to resistors 12 1 and 1 respectively.
Through 2 2 and 12 3 , npn-type transistors 13 1 and 1
3 2, 13 is connected to the third base. The emitters of the transistors 13 1 , 13 2 , 13 3 are connected to the terminal 7, and the collectors thereof are resistors 14 1 , 14 2 , 1 respectively.
The bases and the emitters of the transistors 3 1 , 3 2 , 3 3 are connected through 4 3 , 15 1 , 15 2 , 15 3 .

【0018】また、この制御マイコン9の出力ポートD
1 、D2 、D3 が、それぞれ抵抗器161 、162 、1
3 を通じて、一端が5Vレギュレータ8の出力端子に
接続されたLED171 、172 、173 の他端に接続
される。
The output port D of the control microcomputer 9
1 , D 2 , D 3 are resistors 16 1 , 16 2 , 1 respectively
Through 6 3 , one end is connected to the other ends of the LEDs 17 1 , 17 2 , 17 3 connected to the output terminal of the 5V regulator 8.

【0019】この充電装置200において、主充電器1
00に接続されて電源が投入されると、制御マイコン9
がリセットされる。そしてまず出力ポートCH1 がハイ
レベルにされ、トランジスタ31 、131 がオンされて
電池BA1 への急速充電が開始される。また出力ポート
1 がローレベルにされ、LED171 が点灯されて電
池BA1 が充電中であることが表示される。
In this charging device 200, the main charger 1
Control microcomputer 9 when it is connected to 00 and powered on.
Is reset. Then, first, the output port CH 1 is set to the high level, the transistors 3 1 and 13 1 are turned on, and the rapid charging of the battery BA 1 is started. Further, the output port D 1 is set to low level, the LED 17 1 is turned on, and it is displayed that the battery BA 1 is being charged.

【0020】さらにこの状態で抵抗器6の降下電圧が測
定され、充電電流の大きさが検出される。そしてこの充
電電流が例えば350mA以上であれば、電池BA1
急速充電が継続される。
Further, in this state, the voltage drop of the resistor 6 is measured and the magnitude of the charging current is detected. Then, if this charging current is, for example, 350 mA or more, the rapid charging of the battery BA 1 is continued.

【0021】また充電電流が350mA以下に減少する
か或いは充電電流測定開始時から350mA以下のとき
は、出力ポートCH1 がローレベル、出力ポートD1
ハイレベルにされて、電池BA1 の充電が休止される。
その後、出力ポートCH2 がハイレベルにされて電池B
2 が急速充電状態にされる。また出力ポートD2 がロ
ーレベルにされ、LED172 が点灯されて電池BA2
が充電中であることが表示される。
When the charging current is reduced to 350 mA or less or is 350 mA or less from the start of charging current measurement, the output port CH 1 is set to low level and the output port D 1 is set to high level to charge the battery BA 1 . Is paused.
After that, the output port CH 2 is set to the high level and the battery B
A 2 is brought into a quick charge state. Further, the output port D 2 is set to the low level, the LED 17 2 is turned on, and the battery BA 2
Appears to be charging.

【0022】同様にして、電池BA2 から電池BA3
の充電の切り換えが行われる。すなわち一のリチウムイ
オン電池に充電電流が350mA以下に減少するまでの
所定の期間充電が行われると、次のリチウムイオン電池
に充電電流が350mA以下に減少するまでの所定の期
間充電が行われ、順次電池BA2 から電池BA2 、電池
BA2 から電池BA3 への充電の切り換えが行われる。
Similarly, switching of charging from the battery BA 2 to the battery BA 3 is performed. That is, when one lithium-ion battery is charged for a predetermined period until the charging current is reduced to 350 mA or less, the next lithium-ion battery is charged for a predetermined period until the charging current is reduced to 350 mA or less, battery BA 2 sequentially from the battery BA 2, switching of the charging from the battery BA 2 to the battery BA 3 is performed.

【0023】さらに、この電池BA3 の充電時に、充電
電流が350mA以下に減少するか或いは充電電流測定
開始時から350mA以下のときは、すなわち複数のリ
チウムイオン電池の全てに所定の期間充電されたときで
あって、このときは検出端子Iでの充電電流の測定が中
止される。そして出力ポートCH1 〜CH3 が全てハイ
レベルにされて電池BA1 〜BA3 が全て充電状態にさ
れる。また出力ポートD1 〜D3 が全てローレベルにさ
れ、LED171 〜173 が全て点灯されて電池BA1
〜BA3 が全て充電中であることが表示される。
Further, when the charging current of the battery BA 3 is reduced to 350 mA or less or 350 mA or less from the start of the charging current measurement, that is, all of the plurality of lithium ion batteries are charged for a predetermined period. At this time, the measurement of the charging current at the detection terminal I is stopped at this time. Then, the output ports CH 1 to CH 3 are all set to the high level, and the batteries BA 1 to BA 3 are all charged. Further, the output ports D 1 to D 3 are all set to the low level, all the LEDs 17 1 to 17 3 are turned on, and the battery BA 1
~ BA 3 is displayed as being fully charged.

【0024】これによって全ての電池BA1 〜BA3
少ない電流で満充電に達するまでの充電(トリクル充
電)が行われる。そしてこの状態で、タイマー手段(制
御マイコン9内に設けられる)が計測され、例えば2時
間が経過すると全ての回路がオフにされる。
As a result, all the batteries BA 1 to BA 3 are charged with a small current (trickle charge) until they reach full charge. Then, in this state, the timer means (provided in the control microcomputer 9) is measured and, for example, all the circuits are turned off after 2 hours have passed.

【0025】従ってこの装置において、電池BA1 〜B
3 は、それぞれが約1時間ずつで約70%の充電量に
なる。そしてその後に電池BA1 〜BA3 に対して同時
に充電が再開され、約2時間後に全ての電池BA1 〜B
3 が約100%の充電量になる。すなわちこの装置に
おいて、図4のBに示すように約5時間で全ての電池B
1 〜BA3 が約100%の充電量になり、従来より約
4時間も充電時間を短縮することができる。
Therefore, in this device, the batteries BA 1 to B 1
Each A 3 has a charge amount of about 70% in about 1 hour. Then, after that, charging of the batteries BA 1 to BA 3 is resumed at the same time, and after about 2 hours, all the batteries BA 1 to B 3 are charged.
A 3 is the charge amount of about 100%. That is, in this device, as shown in B of FIG.
A 1 to BA 3 has a charge amount of about 100%, and the charge time can be shortened by about 4 hours as compared with the conventional case.

【0026】なお上述の装置で、電池BA1 〜BA3
対して同時に充電を再開する際には、各電池BA1 〜B
3 の充電量はそれぞれ約70%になっている。従って
合計の充電電流は約1050mA以下となるので、以後
は電池1個の場合と同様の充電状態として充電を行うこ
とができる。すなわちこの装置において、大規模な電源
回路等を設ける必要がない。
In the above-mentioned device, when resuming charging of the batteries BA 1 to BA 3 at the same time, the batteries BA 1 to B 3
The charge of A 3 is about 70%. Therefore, the total charging current is about 1050 mA or less, and thereafter, charging can be performed in the same charging state as in the case of one battery. That is, it is not necessary to provide a large-scale power supply circuit or the like in this device.

【0027】こうして上述の装置によれば、大きな電流
の必要な初期充電を切り換えで行い、その後の充電を同
時に行うことによって、全ての電池に対する充電を効率
よく短時間で行うことができるものである。
In this way, according to the above-mentioned device, all the batteries can be efficiently charged in a short time by switching the initial charging which requires a large current and then performing the subsequent charging at the same time. .

【0028】なお上述の装置において、具体的な装置の
構成は、例えば図2のようなものが考えられる。すなわ
ちこの図において、本発明による充電装置200は、主
充電器100の本来は電池の装着される部分に装着され
る。そしてこの装着部の背面に接点41 及び51 を有す
る電池BA1 の装着部BC1 が設けられる。さらにこの
充電装置200からコード300を介して、両面にそれ
ぞれ接点42 及び52、43 及び53 を有する電池BA
2 、BA3 の装着部BC2 、BC3 の設けられた装置4
00が設けられる。
In the above-mentioned device, a concrete device configuration may be, for example, as shown in FIG. That is, in this figure, the charging device 200 according to the present invention is attached to the portion of the main charger 100 where the battery is originally attached. The mounting portion BC 1 of the battery BA 1 having contacts 4 1 and 5 1 are provided on a back surface of the mounting portion. Further, a battery BA having contacts 4 2 and 5 2 , 4 3 and 5 3 on both sides via the cord 300 from the charging device 200.
2 , a device 4 provided with mounting parts BC 2 and BC 3 for BA 3
00 is provided.

【0029】この具体例の装置によれば、最大3個の電
池の充電を効率よく短時間で行うことができるものであ
る。さらにこの装置は、既存の主充電器のアダプターと
して構成することができるものである。
According to the device of this example, a maximum of three batteries can be efficiently charged in a short time. Furthermore, this device can be configured as an adapter for an existing main charger.

【0030】また上述の装置において、任意の装着部に
電池を装着しなかった場合には、その装着部に切り換え
られたときの充電電流は0mAで350mA以下とな
る。従って上述の装置で充電電流測定開始時から350
mA以下のときと判断され、この装着部の充電は行わず
に、他の装着部に装着された電池の充電を支障無く行う
ことができる。さらに任意の電池の急速充電が行われて
いる状態では、その電池よりサフィックスの小さい電池
は70%の充電が行われており、この電池を使用するこ
とができるので、緊急の使用にも対応できる。
Further, in the above-mentioned device, when the battery is not attached to any attachment portion, the charging current when switched to the attachment portion becomes 0 mA or less and 350 mA or less. Therefore, when the charging current measurement is started with the above device, 350
It is determined that the current is less than or equal to mA, and the battery mounted in the other mounting portion can be charged without any trouble without charging the mounting portion. Furthermore, in the state where any battery is being rapidly charged, the battery with a suffix smaller than that of the battery is charged to 70%, and this battery can be used, so it can be used for emergency use. .

【0031】なお上述の装置は、リチウムイオン電池以
外の充電値に対しても同様の方式で転用することが可能
である。
The above-mentioned device can be diverted in the same manner for charge values other than the lithium ion battery.

【0032】[0032]

【発明の効果】この発明によれば、大きな電流の必要な
初期充電を切り換えで行い、その後の充電を同時に行う
ことによって、全ての電池に対する充電を効率よく短時
間で行うことができるようになった。
According to the present invention, all the batteries can be charged efficiently and in a short time by switching the initial charging that requires a large current by switching and simultaneously performing the subsequent charging. It was

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明による充電装置の一例の構成図である。FIG. 1 is a configuration diagram of an example of a charging device according to the present invention.

【図2】具体的な装置の構成図である。FIG. 2 is a configuration diagram of a specific device.

【図3】リチウムイオン電池の充電電流の変化を示す特
性図である。
FIG. 3 is a characteristic diagram showing a change in charging current of a lithium ion battery.

【図4】充電の状態を説明するための線図である。FIG. 4 is a diagram for explaining a charging state.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

100 主充電器 200 本発明による充電装置 BA1 、BA2 、BA3 リチウムイオン電池 1 B及びG端子を短絡するための回路 2 出力端子CCに接続される端子 31 、32 、33 pnp型トランジスタ 41 、42 、43 一方の接点 51 、52 、53 他方の接点 6、10、121 、122 、123 、141 、142
143 、151 、15 2 、153 、161 、162 、1
3 抵抗器 7 接地端子GNDに接続される端子 8 5Vレギュレータ 9 制御マイコン 11 コンデンサ 131 、132 、133 npn型トランジスタ 171 、172 、173 LED
 100 main charger 200 charger according to the invention BA1, BA2, BA3 Lithium-ion battery 1 Circuit for short-circuiting B and G terminals 2 Terminal connected to output terminal CC 31Three2Three3 pnp type transistor 41Four2Four3 One contact 515,25,3 Other contact 6, 10, 121, 122, 123, 141, 142,
143, 151, 15 2, 153, 161, 1621
63 Resistor 7 Terminal connected to ground terminal GND 8 5V regulator 9 Control microcomputer 11 Capacitor 131, 132, 133 npn type transistor 171, 172, 173 LED

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 複数のリチウムイオン電池が接続され、 一のリチウムイオン電池に所定の期間充電すると次のリ
チウムイオン電池に所定の期間充電し、 上記複数のリチウムイオン電池の全てに所定の期間充電
した後に、上記複数のリチウムイオン電池の全てに同時
に充電を行うようにしたことを特徴とする充電装置。
1. A plurality of lithium ion batteries are connected, and when one lithium ion battery is charged for a predetermined period of time, the next lithium ion battery is charged for a predetermined period of time, and all of the plurality of lithium ion batteries are charged for a predetermined period of time. After that, the charging device is characterized in that all of the plurality of lithium ion batteries are charged at the same time.
【請求項2】 上記複数のリチウムイオン電池への充電
電流の供給を制御する手段と、上記充電電流の電流値を
検出する手段とを有し、 上記充電電流が所定値以下になったときに、上記一のリ
チウムイオン電池から次のリチウムイオン電池に充電電
流の供給を切り換えるようにしたことを特徴とする請求
項1記載の充電装置。
2. A means for controlling supply of a charging current to the plurality of lithium ion batteries, and a means for detecting a current value of the charging current, wherein when the charging current becomes a predetermined value or less. The charging device according to claim 1, wherein the supply of the charging current is switched from the one lithium-ion battery to the next lithium-ion battery.
【請求項3】 上記複数のリチウムイオン電池への充電
電流が全て上記所定値以下になったときに、上記複数の
リチウムイオン電池の全てに並列に充電電流を供給する
ようにしたことを特徴とする請求項2記載の充電装置。
3. The charging current is supplied to all of the plurality of lithium ion batteries in parallel when the charging currents to the plurality of lithium ion batteries all fall below the predetermined value. The charging device according to claim 2.
【請求項4】 上記複数のリチウムイオン電池の全てに
並列に充電電流を供給する期間の長さは、タイマー手段
によって規制されるようにしたことを特徴とする請求項
3記載の充電装置。
4. The charging device according to claim 3, wherein the length of the period for supplying the charging current to all of the plurality of lithium ion batteries in parallel is regulated by the timer means.
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