JPH09191560A - Electronic apparatus - Google Patents

Electronic apparatus

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JPH09191560A
JPH09191560A JP8018182A JP1818296A JPH09191560A JP H09191560 A JPH09191560 A JP H09191560A JP 8018182 A JP8018182 A JP 8018182A JP 1818296 A JP1818296 A JP 1818296A JP H09191560 A JPH09191560 A JP H09191560A
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JP
Japan
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power supply
battery
stabilized
output
stabilized power
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Application number
JP8018182A
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Japanese (ja)
Inventor
Toru Ohara
亨 大原
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an electronic apparatus by which a stable apparatus operation is guaranteed even when the capacity of a battery is dropped and in which a plurality of batteries of the same shape but of different characteristics can be used by a method wherein the supply of the electric power of an apparatus driving system is stopped by the output of a stabilized-power-supply monitoring means. SOLUTION: A hand-shaking device equipped with an optical correction means is provided with a stabilized-power-supply monitoring means. When an operating switch 2 is turned on, a battery-power-supply input switch 7a is opened, and the electric power of a battery 1 is transmitted to a stabilized power supply 3 so as to be operated to rise. Then, the electric power is supplied to an apparatus control system, and a control circuit 4 starts an operation. Then, when a hand-shake correction function is continued so as to consume the battery 1, a voltage change is caused sensitively to a load change, and the stabilized power supply 3 causes a potential change. When the amount of the potential change is increased, the stabilized-power-supply monitoring means 8 detects a change in the stabilized power supply 3 just before an erroneous control operation is started, and a driving power supply switch 7b is closed immediately so as to stop an operation. As a result, even when the capacity of the battery is dropped, the stable performance of an apparatus is obtained, and any batteries can be used when their shape is identical.

Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電池によって駆動する小
型電子機器に関する。本発明は、特に、電池の使用時間
を延命させるものであり、かつ同一形状ではあるがアル
カリ乾電池、マンガン乾電池、リチウム電池、ニカド電
池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池等の特性の
異なる電池を用いた場合においても、電池容量低下時の
機器の誤動作を未然に防止するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a small electronic device driven by a battery. The present invention particularly prolongs the service life of a battery, and uses batteries having the same shape but having different characteristics such as an alkaline dry battery, a manganese dry battery, a lithium battery, a nicad battery, a nickel metal hydride battery, and a lithium ion battery. Even in such a case, the malfunction of the device when the battery capacity decreases is prevented.

【0002】特に、各種の同一形状標準電池で駆動する
手振れ補正機能付き双眼鏡やカメラ等使用方法や使用環
境によって消費電流が大きく変化する電子機器におい
て、その効果が大きい。さらに、電池で駆動する携帯小
型情報機器等にも応用可能である。
In particular, the effect is great in electronic devices such as binoculars with a hand-shake correction function that are driven by various standard batteries of the same shape, cameras, and other electronic devices whose current consumption greatly changes depending on the usage method and usage environment. Further, it can be applied to a portable small information device driven by a battery.

【0003】[0003]

【従来の技術】近年、小型電子機器の電源となる電池の
技術および性能が向上し、種々の種類の標準電池が広く
流通・販売されるようになってきた。これに伴い消費者
ニーズとして小型電子機器の電池使用時間の延長と共
に、電池の性能と価格を加味し、同一形状ならば、どの
電池でも使用できる小型電子機器が求められている。
2. Description of the Related Art In recent years, the technology and performance of batteries used as power sources for small electronic devices have improved, and various types of standard batteries have been widely distributed and sold. Along with this, as consumer needs, there is a demand for a small electronic device that can be used with any battery having the same shape, taking into consideration the performance and price of the battery as well as extending the battery usage time of the small electronic device.

【0004】電源となる電池の容量に比べ、機器の動作
負荷容量が大きい小型電池駆動機器は、作動負荷変動幅
も大きいので電池容量が低下すると、電源電圧は回路系
の入力保証電位以下に降下し、機器動作は不安定にな
る。特に、電池の大型化、大容量化が困難で機器の駆動
負荷変動の大きい、手振れ機能付き双眼鏡やカメラ等は
上記現象が顕著に現れていた。
Small battery-powered equipment, which has a large operating load capacity compared to the capacity of the battery serving as a power source, has a large fluctuation range of operating load. Therefore, when the battery capacity decreases, the power supply voltage drops below the guaranteed input potential of the circuit system. However, the device operation becomes unstable. In particular, the above phenomenon has been remarkably exhibited in binoculars and cameras with a shaking function, in which it is difficult to increase the size and capacity of the battery and the drive load fluctuation of the device is large.

【0005】(従来例1)従来、上記対策として電池電
圧を監視して、設定しきい値まで測定電位が下がると、
機器が安定動作をしているうちに(即ち、電池が残容量
を使いきらないうちに)機器の動作を停止させていた。
Conventional Example 1 Conventionally, as a countermeasure, the battery voltage is monitored, and if the measured potential drops to a set threshold value,
The device was stopped while the device was operating stably (that is, before the battery had run out of the remaining capacity).

【0006】図9は、前述のような従来例の電池駆動機
器における誤動作防止装置のブロック図を示す。図9に
おいて、1は、機器の電源となるアルカリ乾電池等の標
準電池であり、2は、機器作動を開始させる操作スイッ
チであり、3は、電池1から機器の制御系および駆動系
に安定した電力を供給するDC/DCコンバータ等の安
定化電源であり、10は、電池1ので電圧を検出する電
源監視回路であり、11は、電源監視回路10からの出
力を受けて、電池1から安定化電源3へのラインを開閉
するスイッチであり、12はコンピュータ等の演算回路
を含み、機器の作動制御を実行する制御回路であり、1
3は、機器作動部分である駆動負荷である(手振れ補正
装置においては、補正光学系、即ち、可変頂角プリズム
である)。14は、駆動負荷13を機械的に動かすため
のアクチュエータを含む駆動回路である。
FIG. 9 shows a block diagram of a malfunction preventing device in a battery-driven device of the conventional example as described above. In FIG. 9, 1 is a standard battery such as an alkaline dry battery serving as a power source of the device, 2 is an operation switch for starting the device operation, and 3 is stable from the battery 1 to the control system and drive system of the device. A stabilized power supply such as a DC / DC converter that supplies electric power, 10 is a power supply monitoring circuit that detects a voltage of the battery 1, and 11 is an output from the power supply monitoring circuit 10 that stabilizes the battery 1. The switch 12 opens and closes the line to the power source 3, and 12 is a control circuit that includes an arithmetic circuit such as a computer and that controls the operation of the device.
Reference numeral 3 denotes a drive load that is a device operating portion (in the image stabilization apparatus, a correction optical system, that is, a variable apex angle prism). Reference numeral 14 is a drive circuit including an actuator for mechanically moving the drive load 13.

【0007】次に、図9において、誤動作防止装置の動
作を説明する。操作スイッチ2が入ると、電源監視回路
10は、電池1の電位を測定し、予め設定された安定化
電源3の下限作動保証電位となるしきい値と比較する。
電池1の電位がしきい値より大きければ、スイッチ11
を開き(オンし)、安定化電源3を介して制御回路12
や駆動回路14、駆動負荷13に電力を供給して機器を
動作させるが、電池1の電位がしきい値より小さけれ
ば、電池1の容量が不足し、安定な機器の動作は不可能
であると判断してスイッチ11を閉じ(オフし)、供給
電力を遮断し機器動作を禁止する。
Next, the operation of the malfunction prevention device will be described with reference to FIG. When the operation switch 2 is turned on, the power supply monitoring circuit 10 measures the potential of the battery 1 and compares it with a preset threshold value that is the lower limit guaranteed operating potential of the stabilized power supply 3.
If the potential of the battery 1 is higher than the threshold value, the switch 11
Open (turn on), and control circuit 12 via stabilized power supply 3
The electric power is supplied to the drive circuit 14, the drive circuit 14, and the drive load 13 to operate the device, but if the potential of the battery 1 is smaller than the threshold value, the capacity of the battery 1 is insufficient and stable operation of the device is impossible. Then, the switch 11 is closed (turned off), the power supply is cut off, and the device operation is prohibited.

【0008】図10は、電源監視回路10の具体的な一
例を示す。図10において、10b、10cは電池1の
電位測定を行うための負荷抵抗であり、10dは、しき
い値に相当する基準電圧源であり、10aは負荷抵抗1
0b、10cの分圧値と、基準電圧10dを比較する比
較器であり、11a、11b、11cは比較器10aの
出力を受けて電源ラインを開閉するスイッチ11を構成
するトランジスタおよび抵抗器である。
FIG. 10 shows a concrete example of the power supply monitoring circuit 10. In FIG. 10, 10b and 10c are load resistances for measuring the potential of the battery 1, 10d is a reference voltage source corresponding to a threshold value, and 10a is a load resistance 1
Comparators for comparing the divided voltage values of 0b and 10c with the reference voltage 10d. Reference numerals 11a, 11b and 11c are transistors and resistors constituting the switch 11 which receives the output of the comparator 10a and opens and closes the power supply line. .

【0009】上記構成において、操作スイッチ2が押さ
れると、電池1から比較器10a、基準電圧源10dや
負荷抵抗10b、10cに電力が供給される。これらに
電力が供給されると、比較器10aが作動を始め、電池
の分圧値と基準電圧源10dを比較した結果を出力し、
トランジスタ11a、11bをオン/オフして電源ライ
ンを開閉して機器が安定動作を行うときだけ電力を供給
し、電池容量低下に伴う誤動作を未然に防止する。
In the above structure, when the operation switch 2 is pressed, power is supplied from the battery 1 to the comparator 10a, the reference voltage source 10d and the load resistors 10b and 10c. When power is supplied to these, the comparator 10a starts to operate and outputs the result of comparing the divided voltage value of the battery with the reference voltage source 10d,
Power is supplied only when the device performs stable operation by turning on / off the transistors 11a and 11b to open / close the power supply line and prevent malfunction due to battery capacity decrease.

【0010】(従来例2)さらに別の従来例として、シ
ステムリセットを用いて機器の誤動作を防止する方法が
広く知られている。システムリセットはマイクロコンピ
ュータ等の制御回路系に供給された安定化電源を監視
し、安定化電源の電位の低下を検出したときに、マイク
ロコンピュータをリセットすることによりマイクロコン
ピュータの暴走と機器の誤動作を阻止させるものであ
る。
(Conventional Example 2) As yet another conventional example, a method of preventing malfunction of equipment by using system reset is widely known. The system reset monitors the stabilized power supply supplied to the control circuit system of the microcomputer, etc., and resets the microcomputer when it detects a drop in the potential of the stabilized power supply to prevent microcomputer runaway and equipment malfunction. It is what prevents it.

【0011】図11に、電池駆動機器におけるシステム
リセットを用いた誤動作防止装置のブロック図を示す。
以下、図11を参照して、その動作を説明する。20は
システムリセットを実行する電源監視回路である。な
お、1、3、12、13、14は、前記従来例1と同じ
なので、説明を省略する。
FIG. 11 shows a block diagram of a malfunction preventing device using a system reset in a battery-operated device.
The operation will be described below with reference to FIG. Reference numeral 20 is a power supply monitoring circuit that executes a system reset. Since 1, 3, 12, 13, and 14 are the same as those in the conventional example 1, the description thereof will be omitted.

【0012】電池1からの電力供給を受けて、安定化電
源3は機器の制御回路12、駆動回路14、駆動負荷1
3、電源監視回路20に安定した電力を供給し、機器は
動作を開始する。電池1の容量が低下する等の安定化電
源3の出力電位が制御回路の中核をなすマイクロコンピ
ュータ12の動作保証電位まで低下する前に、電源監視
回路20は作動し、マイクロコンピュータ12をリセッ
トして(=システムリセットの実行)制御の誤動作およ
び暴走を防止する。
Upon receiving the power supply from the battery 1, the stabilized power supply 3 controls the device control circuit 12, the drive circuit 14, the drive load 1.
3. Stable power is supplied to the power supply monitoring circuit 20, and the device starts operating. Before the output potential of the stabilized power supply 3 such as the capacity of the battery 1 decreases to the operation guaranteed potential of the microcomputer 12 that is the core of the control circuit, the power supply monitoring circuit 20 operates and resets the microcomputer 12. (= System reset) Prevents malfunction and runaway of control.

【0013】次に、上述した電源監視回路20の内部構
成を図12に示す。図12において、1は機器の作動電
源となるアルカリ電池等の標準電池であり、3は電池1
から機器の制御系および駆動系に安定した電力を供給す
るDC/DCコンバータ等の安定化電源であり、12は
制御回路の中核をなすマイクロコンピュータである。2
0b、20cは安定化電源3の出力電位を測定するため
の負荷抵抗であり、20dはマイクロコンピュータ12
の動作下限付近に設定されたしきい値となる基準電圧源
である。20aは負荷抵抗20b、20cの分圧値と、
基準電圧源20dの電位とを比較する比較器であり、2
0eは比較器20aの出力を受けて、マイクロコンピュ
ータ12のリセット端子(図示せず)をGNDに接地さ
せ、リセット動作させるトランジスタである。
Next, FIG. 12 shows the internal configuration of the power supply monitoring circuit 20 described above. In FIG. 12, 1 is a standard battery such as an alkaline battery that serves as an operating power source of the device, and 3 is a battery 1
Is a stabilizing power supply such as a DC / DC converter that supplies stable power to the control system and drive system of the device, and 12 is a microcomputer that is the core of the control circuit. 2
Reference numerals 0b and 20c are load resistances for measuring the output potential of the stabilized power supply 3, and 20d is a microcomputer 12
It is a reference voltage source having a threshold value set near the lower limit of operation of. 20a is a partial pressure value of the load resistors 20b and 20c,
A comparator that compares the potential of the reference voltage source 20d with 2
Reference numeral 0e is a transistor that receives the output of the comparator 20a and grounds a reset terminal (not shown) of the microcomputer 12 to GND to perform a reset operation.

【0014】上記構成において、安定化電源3の出力電
位が低下し、基準電圧源20dの電位を下回ると、比較
器20aの出力は「High(ハイ)」となり、トラン
ジスタ20eをオンさせてマイクロコンピュータ12の
リセット端子を「Low(ロー)」にすることによって
リセット動作させる。マイクロコンピュータ12がリセ
ットされると、機器制御は誤動作を起こす前に動作を停
止する。
In the above configuration, when the output potential of the stabilized power supply 3 drops and falls below the potential of the reference voltage source 20d, the output of the comparator 20a becomes "High", turning on the transistor 20e to turn on the microcomputer. The reset operation is performed by setting the reset terminal 12 to “Low”. When the microcomputer 12 is reset, the device control stops operating before causing a malfunction.

【0015】[0015]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し
たような従来例1においては、電池電圧にしきい値を設
け、機器の作動、停止を行う方法は、同一形状の種々の
種類の電池(アルカリ乾電池、マンガン乾電池、リチウ
ム電池、ニカド2次電池等)には一律に対応できないと
いう問題点がある。
However, in the conventional example 1 as described above, the method of setting the threshold value in the battery voltage and activating and deactivating the device is the same as in various types of batteries (alkaline dry batteries) of the same shape. , Manganese dry batteries, lithium batteries, nicad secondary batteries, etc.) cannot be uniformly applied.

【0016】即ち、同一形状の電池であっても、その標
準電位および容量と内部抵抗値が異なるため、機器の負
荷電流変化に対する電池電圧の影響が大きく異なる。こ
のため、各々の電池電圧に対する誤動作防止のしきい値
も個々であり、最大公約数を採用すると、機器使用可能
時間が極端に減少する電池もあり、実用的ではなく、結
局、電池容量低下時の機器誤作動を許容するか、種類の
異なる電池は使用できず、特定の電池だけしか使用でき
ない(例えば、乾電池のみ、2次電池のみ使用可能)と
いう問題があった。
That is, even batteries having the same shape have different standard potentials and capacities and internal resistance values, so that the influence of the battery voltage on the change in the load current of the device is greatly different. Therefore, the threshold value for preventing malfunction for each battery voltage is also individual, and when the greatest common divisor is adopted, there are some batteries whose usable time is extremely reduced, which is not practical and, in the end, when the battery capacity drops. There is a problem that the malfunction of the device is permitted or different types of batteries cannot be used and only specific batteries can be used (for example, only dry batteries and only secondary batteries can be used).

【0017】図13は、2種類の特性の異なった電池を
パラメータとして、機器の負荷電流変化に対応する電池
電圧の影響を表す図である。図13を参照して電池電圧
の影響を説明する。電池1の負荷変動幅は、数十mA〜
数百mAと仮定する。縦軸は電池電圧であり、VOは機
器の安定化電源3の最低作動保証電位であり、VrNi
はニカド電池における誤作動防止のためのしきい値であ
り、VrAlはアルカリ乾電池における誤作動防止のた
めのしきい値である。
FIG. 13 is a diagram showing the influence of the battery voltage corresponding to the change in the load current of the device, with the two batteries having different characteristics as parameters. The influence of the battery voltage will be described with reference to FIG. The load fluctuation range of the battery 1 is several tens of mA
Assume several hundred mA. The vertical axis is the battery voltage, VO is the minimum guaranteed operating potential of the stabilized power supply 3 of the device, and VrNi
Is a threshold for preventing malfunction in a nickel-cadmium battery, and VrAl is a threshold for preventing malfunction in an alkaline dry battery.

【0018】また、横軸は機器の使用時間であり、tA
lは、アルカリ乾電池においてしきい値をVrAlに設
定した時の機器使用可能時間を示し、tsNiはニカド
電池においてしきい値をVrNiに設定した時の機器使
用可能時間を示している。機器使用時間が長くなるにつ
れて電池電圧の振幅が大きくなるのは、機器の使用と共
に電池電流容量が減少し、電池内部抵抗値の影響を徐々
に大きく受けてくるからである。電池の内部抵抗は電池
の種類によって異なり、図13に示すアルカリ乾電池と
ニカド電池では、内部抵抗の小さいニカド電池の方が電
池電圧の振幅変動は少ない。
The horizontal axis is the time the device has been used, tA
1 indicates the device usable time when the threshold is set to VrAl in the alkaline dry battery, and tsNi indicates the device usable time when the threshold is set to VrNi in the nicad battery. The reason why the amplitude of the battery voltage increases as the device usage time becomes longer is that the battery current capacity decreases as the device is used, and the internal resistance value of the battery gradually increases the influence. The internal resistance of the battery varies depending on the type of the battery. Among the alkaline dry battery and the nicad battery shown in FIG. 13, the nicad battery having the smaller internal resistance has less fluctuation in the amplitude of the battery voltage.

【0019】一般に、誤作動防止しきい値は振幅の山に
設定しなければならず、電池の種類によってそれぞれの
しきい値が存在することになる。そこで、複数の特性の
異なる電池(アルカリ電池とニカド電池)を使用するた
めに、それぞれのしきい値の最大公約数をとると、値の
高いアルカリ乾電池のしきい値VrAlとなり、電池に
ニカド電池を使用した場合には機器使用時間がtNi−
tsNi時間短縮され、機器はニカド電池の容量を残し
たまま使用不可能となってしまう。
Generally, the malfunction prevention threshold must be set to the peak of the amplitude, and each threshold exists depending on the type of battery. Therefore, in order to use batteries (alkaline batteries and nicad batteries) having different characteristics, taking the greatest common divisor of the respective thresholds gives the threshold value VrAl of the alkaline dry battery with a high value, When using, the equipment operating time is tNi-
The tsNi time is shortened, and the device becomes unusable with the capacity of the NiCd battery remaining.

【0020】また、同じ電池でも使用環境温度によって
電池内部抵抗は変化し、機器の使用時間に影響する。特
に、内部抵抗値の大きいアルカリ乾電池やマンガン乾電
池は温度影響を大きく受けやすい。
Further, even with the same battery, the internal resistance of the battery changes depending on the operating environment temperature, which affects the operating time of the device. In particular, alkaline dry batteries and manganese dry batteries having a large internal resistance value are easily affected by temperature.

【0021】図14は、アルカリ乾電池の使用環境温度
をパラメータにした時の電池電圧の変化を示す。縦軸は
電池電圧を示し、Vr0は環境温度が0°Cの時の誤作
動防止しきい値を、Vr25は環境温度が25°Cの時
のしきい値を示す。横軸には機器の使用時間を示し、t
0はしきい値がVr0の時の機器使用可能時間を、t2
5はしきい値がVr25の時の機器使用可能時間を示
す。
FIG. 14 shows a change in battery voltage when the ambient temperature of the alkaline dry battery is used as a parameter. The vertical axis represents the battery voltage, Vr0 represents the malfunction prevention threshold when the environmental temperature is 0 ° C, and Vr25 represents the threshold when the environmental temperature is 25 ° C. The horizontal axis shows the usage time of the device, t
0 indicates the device usable time when the threshold is Vr0, t2
Reference numeral 5 indicates a device usable time when the threshold value is Vr25.

【0022】このように、アルカリ乾電池では、環境温
度が下がると、電池内部抵抗が大きくなり、負荷変動に
よる電池電圧の振幅も大きく振れることを図14は示し
ている。したがって、機器使用環境温度も考慮に入れる
と、誤作動防止のしきい値はより高い電位に設定され、
相対的に低いしきい値電位でも良いニカド電池等の2次
電池との併用は一段と困難なものになる。つまり、高価
でエネルギー密度が高く機器使用の長時間化が可能にも
かかわらず、機器システムの停止しきい値が高いと、十
分な電池容量を残したままで電池が使えなくなり、ニカ
ド電池等の高価な2次電池を使用する意味がなくなる。
As described above, FIG. 14 shows that in an alkaline dry battery, when the environmental temperature decreases, the internal resistance of the battery increases and the amplitude of the battery voltage also fluctuates greatly due to load fluctuations. Therefore, taking the equipment operating environment temperature into consideration, the malfunction prevention threshold is set to a higher potential,
Combined use with a secondary battery such as a nickel-cadmium battery, which may have a relatively low threshold potential, becomes even more difficult. In other words, even if the device is expensive and has a high energy density and can be used for a long time, if the stop threshold of the device system is high, the battery cannot be used with sufficient battery capacity remaining It makes no sense to use a secondary battery.

【0023】さらに、上述したような従来例2において
は、システムリセットを用いてマイクロコンピュータの
暴走を止める方法では、マイクロコンピュータの安定化
電源降下が不規則で比較的長い周期の場合は有効に働く
こともあるが、安定化電源の変動が数Hz〜数百Hzの
ような短い周波数で発生する場合には、安定化電源降下
→システムリセット作動→マイクロコンピュータ停止→
負荷軽減→安定化電源安定→マイクロコンピュータ作動
→負荷増大→安定化電源降下を繰り返し、機器は発振現
象を引き起こして正常動作不能となってしまう問題があ
った。
Further, in the conventional example 2 as described above, the method of stopping the runaway of the microcomputer by using the system reset works effectively when the stabilized power supply drop of the microcomputer is irregular and has a relatively long cycle. However, if the fluctuation of the stabilized power supply occurs at a short frequency such as several Hz to several hundred Hz, the stabilized power supply drops → system reset operation → microcomputer stop →
There is a problem that the load is reduced, the stabilized power supply is stabilized, the microcomputer is operated, the load is increased, and the stabilized power supply is repeatedly dropped, causing the device to oscillate and failing to operate normally.

【0024】したがって、本発明の目的は、電池で駆動
する電子機器において、機器の電源となる電池の容量が
低下した時でも安定した機器動作を保証するものであ
り、また、同一形状の特性が異なる複数の電池を使用可
能にすることである。
Therefore, an object of the present invention is to ensure stable operation of an electronic device driven by a battery even when the capacity of the battery serving as the power source of the device is reduced, and the characteristics of the same shape are maintained. It is possible to use a plurality of different batteries.

【0025】[0025]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明の電子機器は、電池で駆動する電子機器にお
いて、機器動作を開始させる操作スイッチと、機器制御
系電源を安定化させる安定化電源と、該安定化電源の出
力電位変動を検知する安定化電源監視手段と、機器駆動
系電力の供給、停止を行う駆動電源スイッチと、該安定
化電源監視手段の出力を初期化するリセットパルス発生
器と、前記安定化電源監視手段の出力により、前記機器
駆動系電力の供給を停止する誤作動防止装置を有するこ
とを特徴とする。
In order to achieve the above object, an electronic device according to the present invention is a battery-driven electronic device, in which an operation switch for starting an operation of the device and a stability for stabilizing a device control system power supply are provided. Stabilization power supply, stabilizing power supply monitoring means for detecting output potential fluctuations of the stabilization power supply, drive power supply switch for supplying and stopping the power supply to the equipment drive system, and reset for initializing the output of the stabilization power supply monitoring means It is characterized by having a pulse generator and an erroneous operation preventing device for stopping the supply of the electric power for the equipment drive system by the output of the stabilized power supply monitoring means.

【0026】上記誤動作防止装置は、機器の電源と成る
電池の容量が低下した場合においても、機器の安定動作
を確保するものであり、かつ電池の種類に関わらず、如
何なる電池を使用した場合も同様に動作する。また、使
用電池の蓄エネルギーを無駄なく使いきるように動作す
る。
The malfunction prevention device ensures a stable operation of the device even when the capacity of the battery serving as the power source of the device is reduced, and regardless of the type of the battery, any battery is used. Works the same. Also, it operates so that the stored energy of the used battery can be used up without waste.

【0027】また、前記安定化電源監視手段は、前記安
定化電源の出力を直流カットして出力電位変動値を取り
出す電位変動値取出し手段と、前記安定化電源の出力変
動幅許容基準値を発生する基準値発生手段と、前記電位
変動値取出し手段からの出力電位電動値と前記基準値発
生手段からの出力変動幅許容基準値を比較する比較器
と、該比較器の出力を保持する保持手段を有することを
特徴とする。
Further, the stabilizing power supply monitoring means generates a potential fluctuation value extracting means for cutting the output of the stabilizing power supply by direct current to obtain an output potential fluctuation value, and an output fluctuation range allowable reference value of the stabilizing power supply. Reference value generating means, a comparator for comparing the output electric potential electric value from the potential fluctuation value extracting means with the output fluctuation width allowable reference value from the reference value generating means, and a holding means for holding the output of the comparator. It is characterized by having.

【0028】また、前記リセットパルス発生器からのリ
セットパルスによって前記安定化電源監視手段の前記保
持回路をリセットすることによって安定化電源監視手段
の出力を初期化することを特徴とする。
Also, the output of the stabilized power supply monitoring means is initialized by resetting the holding circuit of the stabilized power supply monitoring means by a reset pulse from the reset pulse generator.

【0029】また、前記駆動電源スイッチは前記リセッ
トパルス発生器の出力期間中に作動することを特徴とす
る。
Further, the driving power switch is operated during the output period of the reset pulse generator.

【0030】さらに、複数の特性の異なる電池が使用可
能であることを特徴とする。
Further, it is characterized in that a plurality of batteries having different characteristics can be used.

【0031】さらにまた、前記操作スイッチによって前
記安定化電源を起動する手段と、該安定化電源の起動に
よって前記リセットパルス発生器を作動させてリセット
パルスを発生させる手段と、該リセットパルスの発生に
より前記安定化電源監視手段を初期化する初期化手段
と、該初期化手段による前記安定化電源監視手段の初期
化により電子機器の負荷に電力を供給する電力供給手段
と、該電力供給手段による電力供給後に前記リセットパ
ルス発生器の作動を停止してリセットパルスの発生を停
止する手段と、前記電力供給手段による電力供給中、前
記安定化電源監視手段が前記安定化電源の所定の出力電
位変動を検知したとき、前記電力供給手段による電力供
給を停止する手段とを有することを特徴とする。
Furthermore, means for activating the stabilized power source by the operation switch, means for activating the reset pulse generator by the activation of the stabilized power source to generate a reset pulse, and generation of the reset pulse Initialization means for initializing the stabilized power supply monitoring means; power supply means for supplying power to a load of an electronic device by initialization of the stabilized power supply monitoring means by the initialization means; and power for the power supply means. Means for stopping the operation of the reset pulse generator after the supply and stopping the generation of the reset pulse; and during the power supply by the power supply means, the stabilized power supply monitoring means detects a predetermined output potential fluctuation of the stabilized power supply. When it detects, it has a means to stop the electric power supply by the said electric power supply means.

【0032】[0032]

【実施例】次に、本発明の実施例を説明する。Next, embodiments of the present invention will be described.

【0033】(実施例1)本発明を、使用される電子機
器として双眼鏡やカメラの中に搭載される光学的補正手
段を持つ手振れ装置に適用した例を基づき、以下に図面
を参照しながら本実施例を説明する。
(Embodiment 1) Based on an example in which the present invention is applied to a camera shake device having an optical correction means mounted in binoculars or a camera as an electronic device to be used, the present invention will be described below with reference to the drawings. An example will be described.

【0034】図1に、本実施例のブロック図を、図2
に、本実施例のアルゴリズムを、図3に、本実施例のタ
イミングチャートを、図4に、本実施例の詳細な構成図
を、図5に、本実施例のより具体的な電源監視手段を示
す。
FIG. 1 is a block diagram of this embodiment, and FIG.
FIG. 3 shows the algorithm of this embodiment, FIG. 3 shows a timing chart of this embodiment, FIG. 4 shows a detailed configuration diagram of this embodiment, and FIG. 5 shows a more specific power supply monitoring means of this embodiment. Indicates.

【0035】図1において、1は手振れ補正装置の電源
となる電池である。電池1は市販されている標準電池
で、アルカリ乾電池、マンガン乾電池、リチウム乾電池
等の一次電池の他に、ニカド電池、ニッケル水素電池、
リチウムイオン電池等の2次電池等も含み、同一形状で
あれば、電池の種類はいずれでもよい。
In FIG. 1, reference numeral 1 is a battery which serves as a power source of the image stabilizing apparatus. Battery 1 is a standard battery that is commercially available. In addition to primary batteries such as alkaline dry batteries, manganese dry batteries, and lithium dry batteries, nicad batteries, nickel hydrogen batteries,
Any type of battery may be used as long as it has the same shape including a secondary battery such as a lithium ion battery.

【0036】2は手振れ補正装置の動作を開始させる機
械的な操作スイッチである。この操作スイッチが押され
ている間、手振れ補正装置は機能する。3は電池1から
手振れ補正装置の制御系および駆動系に安定した電力を
供給するDC/DCコンバータ等の安定化電源である。
4はマイクロコンピュータ等の演算回路を含み、手振れ
補正装置の作動を制御する制御回路である。6は手振れ
補正における駆動負荷であり、即ち、手振れ補正手段と
なる可変頂角プリズムやシフトレンズ等がこれに相当す
る。5は駆動負荷である可変頂角プリズムやシフトレン
ズ等を機械的に可動させるための駆動回路であり、電磁
コイル、ステッピングモータやボイスコイルモータ等か
ら成るアクチュエータを含むものである。
Reference numeral 2 is a mechanical operation switch for starting the operation of the image stabilizing apparatus. While the operation switch is being pressed, the image stabilizer is functioning. Reference numeral 3 is a stabilizing power supply such as a DC / DC converter that supplies stable power from the battery 1 to the control system and the drive system of the image stabilizing apparatus.
A control circuit 4 includes an arithmetic circuit such as a microcomputer and controls the operation of the image stabilizing apparatus. Reference numeral 6 denotes a drive load in camera shake correction, that is, a variable apex angle prism, a shift lens, or the like, which serves as camera shake correction means. Reference numeral 5 is a drive circuit for mechanically moving a variable apex angle prism, a shift lens and the like which are drive loads, and includes an actuator including an electromagnetic coil, a stepping motor, a voice coil motor and the like.

【0037】7aは操作スイッチ2からの信号を受けて
電池1から安定化電源3への結線ラインを開閉するトラ
ンジスタ等から成る電池電源入力スイッチである。7b
は安定化電源3の出力を駆動回路や駆動負荷6から成る
駆動系へ電力供給する結線ラインを開閉するトランジス
タ等から成る駆動電源スイッチである。8は安定化電源
3の出力変動を検知し、駆動電源7bを閉じて駆動系回
路への電力供給を遮断する安定化電源監視手段(電源監
視回路)である。9は操作スイッチの動作に応じて安定
化電源監視手段8を初期化するリセット発生器(リセッ
トパルス発生器)である。なお、マイクロコンピュータ
4がリセットパルス発生器9の機能を代用するようにし
てもよい。
Reference numeral 7a is a battery power input switch composed of a transistor or the like for opening and closing a connection line from the battery 1 to the stabilized power supply 3 in response to a signal from the operation switch 2. 7b
Is a drive power switch composed of a transistor or the like for opening and closing a connection line for supplying the output of the stabilized power supply 3 to the drive system including the drive circuit and the drive load 6. Reference numeral 8 denotes a stabilized power supply monitoring means (power supply monitoring circuit) that detects an output fluctuation of the stabilized power supply 3 and closes the drive power supply 7b to shut off power supply to the drive system circuit. Reference numeral 9 denotes a reset generator (reset pulse generator) that initializes the stabilized power supply monitoring means 8 according to the operation of the operation switch. The microcomputer 4 may substitute the function of the reset pulse generator 9.

【0038】次に、図1のブロック図と、図2のアルゴ
リズムを用いて本実施例の動作を説明する。手振れ補正
装置の操作スイッチ2が入ると、電池電源入力スイッチ
7aが開き(オンし)、電池1の電力は安定化電源3に
伝わる(ステップ:以下Sと略す:S200→S201
→S202)。安定化電源3が立上がり作動すると、機
器制御系に電力が供給され、マイクロコンピュータ等の
制御回路4が作動を始める(S202→S203)。マ
イクロコンピュータ4は手振れ補正制御を開始する前
に、リセットパルス発生器9からリセットパルスを出力
して電源監視手段8を初期化する(S204→S20
5)。
Next, the operation of this embodiment will be described using the block diagram of FIG. 1 and the algorithm of FIG. When the operation switch 2 of the image stabilization device is turned on, the battery power input switch 7a is opened (turned on), and the power of the battery 1 is transmitted to the stabilized power supply 3 (step: hereinafter abbreviated as S: S200 → S201).
→ S202). When the stabilized power supply 3 starts up and operates, power is supplied to the device control system, and the control circuit 4 such as a microcomputer starts operating (S202 → S203). Before starting the image stabilization control, the microcomputer 4 outputs a reset pulse from the reset pulse generator 9 to initialize the power supply monitoring means 8 (S204 → S20).
5).

【0039】次に、マイクロコンピュータ4はリセット
パルス出力期間中に駆動電源スイッチ7bを開くオープ
ン信号を出力する。リセットパルス出力期間中、電源監
視手段8はオープン信号を許可して駆動電源スイッチ7
bは開かれる(オンされる)(S206)。駆動電源ス
イッチ7bが開くと、駆動系となる駆動回路5や駆動負
荷である可変頂角プリズムに電力が供給され、手振れ補
正機能は待機状態となる。一方、マイクロコンピュータ
4はリセットパルスを停止させると共に、手振れ補正制
御を開始する(S207→S208)。
Next, the microcomputer 4 outputs an open signal for opening the drive power switch 7b during the reset pulse output period. During the reset pulse output period, the power supply monitoring means 8 permits the open signal and drives the drive power supply switch 7.
b is opened (turned on) (S206). When the drive power switch 7b is opened, electric power is supplied to the drive circuit 5 serving as a drive system and the variable apex angle prism serving as a drive load, and the camera shake correction function enters a standby state. On the other hand, the microcomputer 4 stops the reset pulse and starts camera shake correction control (S207 → S208).

【0040】ここで、もし操作スイッチ2がオフされて
いたら手振れ補正制御は強制的に終了する(S20
9)。操作スイッチ2がオン状態で、かつ電源監視手段
8が作動していなければ、手振れ補正制御は続けられる
(S209→S210→S208)。
If the operation switch 2 is turned off, the camera shake correction control is forcibly ended (S20).
9). If the operation switch 2 is on and the power supply monitoring means 8 is not in operation, the camera shake correction control is continued (S209 → S210 → S208).

【0041】手振れ補正機能が続き、電池1が消耗して
くると、前述の図13で説明したように、電池1は負荷
変動(この実施例では、手振れ量=可変頂角プリズム等
の補正量)に対して敏感に電圧変動を引き起こすように
なる。やがて安定化電源3は十分電力を出せなくなり、
可変頂角プリズムの動きに応じて電位変動を起こす。こ
の電池容量低下に伴う安定化電源3の出力の電位変動量
が大きくなると、制御回路は正常に機能できなくなり、
誤制御が始まる直前に、安定化電源監視手段8は安定化
電源3の変動を検知する。安定化電源3の変動が検知さ
れると、安定化電源監視手段8は作動し、即座に、駆動
電源スイッチ7bを閉じ、以後マイクロコンピュータ4
からのオープン信号の受け付けを禁止して、手振れ補正
機能は動作停止する(S208→S209→S210→
S211)。
When the camera-shake correction function continues and the battery 1 is exhausted, as described above with reference to FIG. 13, the battery 1 changes in load (camera shake amount = correction amount of the variable apex prism in this embodiment). ) Sensitively to voltage fluctuations. Eventually, the stabilized power supply 3 will not be able to generate enough power,
The potential changes according to the movement of the variable apex prism. When the amount of potential fluctuation of the output of the stabilized power supply 3 increases due to the decrease in battery capacity, the control circuit cannot function normally,
Immediately before the erroneous control starts, the stabilized power supply monitoring means 8 detects the fluctuation of the stabilized power supply 3. When the fluctuation of the stabilized power supply 3 is detected, the stabilized power supply monitoring means 8 is activated, the drive power switch 7b is immediately closed, and thereafter the microcomputer 4 is operated.
The acceptance of the open signal from the camera is prohibited, and the image stabilization function stops operating (S208 → S209 → S210 →
S211).

【0042】一旦、手振れ補正機能が停止すると、再び
操作スイッチ2を押し直さない限り、停止状態が続く。
また、このことによって、機器使用者に電池1の消耗を
知らせる。電池1を交換せずに再び操作スイッチ2を押
し直した場合、機器(双眼鏡やカメラ)の手振れ量が小
さければ、さらに手振れ補正機能は動作を続けるが、手
振れ量が前回並み、もしくはそれ以上であれば、即座に
安定化電源監視手段8が作動して手振れ補正機能は動作
停止する。前述の行為を繰り返すと、電池1の容量が無
くなりかけても機器使用者の扱い方しだいで電池1を無
駄なく最後まで使いきることができる。
Once the camera shake correction function is stopped, the stopped state continues unless the operation switch 2 is pressed again.
This also informs the device user of the exhaustion of the battery 1. When the operation switch 2 is pressed again without replacing the battery 1, if the shake amount of the device (binoculars or camera) is small, the shake correction function will continue to operate, but if the shake amount is the same as the previous one or more If there is, the stabilized power supply monitoring means 8 immediately operates and the camera shake correction function stops operating. When the above-mentioned actions are repeated, the battery 1 can be used up to the end without waste even if the capacity of the battery 1 is almost exhausted, depending on how the device user handles it.

【0043】次に、図4のブロック図および図3のタイ
ミングチャートを用いて、上述した安定化電源監視手段
8の構成について詳細に説明する。図4において、40
〜43は安定化電源監視手段8の構成を示すブロック図
である。40は安定化電源3の出力を直流カットする手
段であり、安定化電源3の出力変動を交流変換させて微
小変位量を検出する。41は予め設定された微小変位量
の検出幅を決める変位幅許容基準値設定手段であり、4
2は直流カット手段40で直流をカットした交流分と変
位幅許容基準値設定手段41で設定した基準値を比較
し、安定化電源3の出力変位を検知する比較器であり、
43は比較器42の出力信号を保持する保持回路であ
る。
Next, with reference to the block diagram of FIG. 4 and the timing chart of FIG. 3, the structure of the above-mentioned stabilized power supply monitoring means 8 will be described in detail. In FIG.
Reference numerals 43 to 43 are block diagrams showing the configuration of the stabilized power supply monitoring means 8. Reference numeral 40 is a means for cutting the output of the stabilizing power supply 3 by direct current, and AC conversion of the output fluctuation of the stabilizing power supply 3 is performed to detect a minute displacement amount. Reference numeral 41 is a displacement width allowable reference value setting means for determining a preset detection width of a minute displacement amount, and 4
Reference numeral 2 denotes a comparator for detecting the output displacement of the stabilized power supply 3 by comparing the alternating current component obtained by cutting the direct current by the direct current cutting device 40 with the reference value set by the displacement width allowable reference value setting device 41.
A holding circuit 43 holds the output signal of the comparator 42.

【0044】また、44はマイクロコンピュータ4で手
振れ補正制御演算を行うと共にリセットパルスを出力し
て、安定化電源監視手段8を初期化するリセット発生器
9の機能も兼ね備える。6aは手振れ補正手段となる駆
動負荷であり、具体的には可変頂角プリズムやシフトレ
ンズ等である。また、6bは可変頂角プリズムやシフト
レンズ等を駆動するための電磁コイルやステッピングモ
ータやボイスコイルモータ等のアクチュエータであり、
上述した駆動負荷を共に構成している。
The microcomputer 44 also has a function of a reset generator 9 for initializing the stabilized power supply monitoring means 8 by performing a shake correction control calculation by the microcomputer 4 and outputting a reset pulse. Reference numeral 6a is a drive load that serves as a camera shake correction unit, and is specifically a variable apex angle prism, a shift lens, or the like. 6b is an actuator such as an electromagnetic coil for driving a variable apex angle prism, a shift lens, etc., a stepping motor, a voice coil motor, etc.
The drive loads described above are also configured.

【0045】次に、図3のタイミングチャートの流れに
沿って図4のブロック図の動作を説明する。操作スイッ
チ(図3では操作SW)2が押されると、安定化電源3
の制御電源(図3参照)が動作し、マイクロコンピュー
タ44を起動する(T1→T2)。マイクロコンピュー
タ44はリセットパルスを出力して安定化電源監視手段
8の保持回路43を初期化した後、オープン信号45を
出力して駆動電源スイッチ7bを開く(T3→T4)。
アクチュエータ6bや駆動回路(ドライバ)5に電力が
供給された瞬間、急激な負荷電流によって安定化電源3
の出力は電位変動を引き起こすが(T4→T5)、安定
化電源監視手段8は初期化期間中なので誤検出は防止さ
れる。
Next, the operation of the block diagram of FIG. 4 will be described along the flow of the timing chart of FIG. When the operation switch (operation SW in FIG. 3) 2 is pressed, the stabilized power supply 3
The control power source (see FIG. 3) operates to activate the microcomputer 44 (T1 → T2). The microcomputer 44 outputs a reset pulse to initialize the holding circuit 43 of the stabilized power supply monitoring means 8 and then outputs an open signal 45 to open the drive power supply switch 7b (T3 → T4).
At the moment when power is supplied to the actuator 6b and the drive circuit (driver) 5, the power source 3 is stabilized by a sudden load current.
The output of 1 causes a potential change (T4 → T5), but the stabilized power supply monitoring means 8 is in the initialization period, so that erroneous detection is prevented.

【0046】マイクロコンピュータ44は、その後、リ
セットパルスを停止して手振れ補正制御を行う(T6→
T7)。電池1の容量が低下してくると、可変頂角プリ
ズムやシフトレンズ等の駆動負荷6aの動きに合わせて
安定化電源3の駆動電源(図3参照)が変動し始め、電
池1の容量低下に伴い電位変動幅も大きく影響を受けて
くる(T7→T9)。
After that, the microcomputer 44 stops the reset pulse and performs camera shake correction control (T6 →
T7). When the capacity of the battery 1 decreases, the drive power supply (see FIG. 3) of the stabilizing power supply 3 starts to fluctuate in accordance with the movement of the drive load 6a such as the variable apex angle prism and the shift lens, and the capacity of the battery 1 decreases. As a result, the potential fluctuation range is greatly affected (T7 → T9).

【0047】やがて、安定化電源(制御電源)3にも負
荷変動に伴う電位変動が起こり、変位幅許容基準値を越
えると、比較器42から電源出力変位が検出されて安定
化電源監視手段8が作動する(T8→T9)。安定化電
源監視手段8が作動して保持回路43が作動すると、駆
動電源スイッチ7bを閉じて、駆動系(6a、6b、
5)への電力供給を停止すると共に、以後、マイクロコ
ンピュータ44から駆動電源スイッチ7bへのオープン
信号受け付けを禁止する。
Eventually, the potential fluctuation also occurs in the stabilizing power supply (control power supply) 3 due to the load fluctuation, and when the displacement width allowable reference value is exceeded, the power supply output displacement is detected by the comparator 42 and the stabilizing power supply monitoring means 8 is provided. Operates (T8 → T9). When the stabilized power supply monitoring means 8 operates and the holding circuit 43 operates, the drive power supply switch 7b is closed and the drive system (6a, 6b,
The power supply to 5) is stopped, and thereafter, the acceptance of the open signal from the microcomputer 44 to the drive power switch 7b is prohibited.

【0048】駆動系(6a、6b、5)への電力供給が
停止されると、負荷変動要素が無くなるまで、安定化電
源3の制御電源は安定し、手振れ補正装置の作動は誤作
動を起こす前に停止する(T9→T10)。再び操作ス
イッチ2を押し直すと、安定化電源監視手段8の保持回
路43が初期化され、安定化電源3の出力変動を監視す
る(T10→T11→T12→T13)。
When the power supply to the drive systems (6a, 6b, 5) is stopped, the control power supply of the stabilizing power supply 3 becomes stable and the operation of the image stabilizing device malfunctions until the load fluctuation element disappears. Stop before (T9 → T10). When the operation switch 2 is pressed again, the holding circuit 43 of the stabilized power supply monitoring means 8 is initialized and the output fluctuation of the stabilized power supply 3 is monitored (T10 → T11 → T12 → T13).

【0049】次に、安定化電源監視手段8および駆動電
源スイッチ7bの具体的な回路構成例を図5に示す。5
0は安定化電源3の出力ラインであり、51は駆動系
(6a、6b、5)への駆動電源ラインであり、52は
DCカット手段40となるコンデンサであり、53aの
オペアンプおよび53b、53c、53d、53eの抵
抗は変位幅許容基準値設定手段41を構成する。54a
のオペアンプは比較器42として動作し、55a、55
b、55c、55dのトランジスタおよび55e、55
f、55g、55h、55i、55jの抵抗は保持回路
43を構成する。56a、56bのトランジスタおよび
56c、56dの抵抗は駆動電源スイッチ7bを構成す
る。
Next, FIG. 5 shows a concrete circuit configuration example of the stabilized power supply monitoring means 8 and the drive power supply switch 7b. 5
Reference numeral 0 is an output line of the stabilized power supply 3, 51 is a drive power supply line to the drive system (6a, 6b, 5), 52 is a capacitor serving as a DC cut means 40, an operational amplifier 53a and 53b, 53c. , 53d and 53e constitute the displacement width allowable reference value setting means 41. 54a
The operational amplifier of operates as the comparator 42, and 55a, 55a
b, 55c, 55d transistors and 55e, 55
The resistors f, 55g, 55h, 55i, and 55j form the holding circuit 43. The transistors 56a and 56b and the resistors 56c and 56d form the drive power switch 7b.

【0050】(実施例2)上述した実施例1の変形例と
して、この実施例2では、本発明を、複数の安定化電源
3が存在する手振れ補正装置に適用した例を示す。図7
には、制御系と駆動系の2系統電源に、それぞれ、安定
化電源が存在する時の例をブロック図に示す。3aは制
御系安定化電源(図7では制御電源)であり、3bは駆
動系安定化電源(図7では駆動電源)である。図6はこ
のときのアルゴリズムを示す。
(Embodiment 2) As a modification of Embodiment 1 described above, Embodiment 2 shows an example in which the present invention is applied to an image stabilization apparatus having a plurality of stabilizing power supplies 3. Figure 7
A block diagram shows an example in which a stabilized power supply exists for each of the two power supplies of the control system and the drive system. Reference numeral 3a is a control system stabilizing power supply (control power supply in FIG. 7), and 3b is a drive system stabilizing power supply (drive power supply in FIG. 7). FIG. 6 shows the algorithm at this time.

【0051】この実施例2における動作は、上述した図
1のブロック図、図2のアルゴリズム(図6のアルゴリ
ズムでは、図2のアルゴリズムと比べて、駆動安定化電
源のONおよびOFF:S613およびS614が付加
されただけであり)、図3のタイミングチャート、図4
の詳細構成図とほぼ同じであり、また、図5の具体的な
電源監視手段8と等しいので、説明は省略する。
The operation in the second embodiment is performed by the above-described block diagram of FIG. 1 and the algorithm of FIG. 2 (in the algorithm of FIG. 6, compared with the algorithm of FIG. 2, ON / OFF of the driving stabilizing power source: S613 and S614. Is added), the timing chart of FIG. 3, FIG.
5 is almost the same as the detailed configuration diagram of FIG. 5 and is the same as the specific power supply monitoring means 8 of FIG.

【0052】(実施例3)上述した実施例1の別の変形
例として、この実施例3では、機器の駆動系電源が安定
化電源3を介さずに電力供給される例を示す。図8に
は、この時のブロック図を示す。このように、機器の最
大駆動負荷が小さい場合は、電池1から安定化電源3を
介さず直接機器を駆動できる装置においても本発明は応
用可能である。
(Embodiment 3) As another modification of Embodiment 1 described above, Embodiment 3 shows an example in which power is supplied to the drive system power supply of the equipment without going through the stabilizing power supply 3. FIG. 8 shows a block diagram at this time. As described above, when the maximum drive load of the device is small, the present invention can be applied to an apparatus that can drive the device directly from the battery 1 without the stabilized power supply 3.

【0053】この実施例3における動作は、上述した図
1のブロック図、図2のアルゴリズム、図3のタイミン
グチャート、図4の詳細構成図とほぼ同じであり、ま
た、図5の具体的な電源監視手段8と等しいので、説明
は省略する。
The operation of the third embodiment is almost the same as that of the block diagram of FIG. 1, the algorithm of FIG. 2, the timing chart of FIG. 3 and the detailed configuration diagram of FIG. Since it is the same as the power supply monitoring means 8, description thereof will be omitted.

【0054】[0054]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
電池で駆動する電子機器において、以下の優れた効果が
得られる。 (1)電池容量を残すことなく、無駄なく使いきるとが
できる。このことによって、機器使用時間が伸び、電池
の消耗サイクルが減少することで、地球環境保護に大い
に寄与できる。 (2)電池容量低下時も、機器の誤作動を起こさず、安
定した機器性能が得られる。 (3)ユーザのニーズに合わせて、電池の種類を選ば
ず、同一形状ならば、如何なる電池も使用可能である。
As described above, according to the present invention,
In a battery-driven electronic device, the following excellent effects can be obtained. (1) It can be used up without waste without leaving the battery capacity. As a result, the device usage time is extended and the battery consumption cycle is reduced, which can greatly contribute to the protection of the global environment. (2) Even when the battery capacity decreases, the device does not malfunction, and stable device performance can be obtained. (3) Any type of battery can be used as long as it has the same shape regardless of the user's needs.

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

【図1】図1は、本発明の実施例1の基本ブロック図で
ある。
FIG. 1 is a basic block diagram of a first embodiment of the present invention.

【図2】図2は、実施例1のアルゴリズムを示す図であ
る。
FIG. 2 is a diagram showing an algorithm of the first embodiment.

【図3】図3は、実施例1のタイミングチャートであ
る。
FIG. 3 is a timing chart of the first embodiment.

【図4】図4は、実施例1の詳細な構成図である。FIG. 4 is a detailed configuration diagram of the first embodiment.

【図5】図5は、実施例1のより具体的な電源監視手段
を示す図である。
FIG. 5 is a diagram illustrating a more specific power supply monitoring unit according to the first embodiment.

【図6】図6は、本発明の実施例2のアルゴリズムを示
す図である。
FIG. 6 is a diagram showing an algorithm according to the second embodiment of the present invention.

【図7】図7は、実施例2の基本ブロック図である。FIG. 7 is a basic block diagram of the second embodiment.

【図8】図8は、本発明の実施例3の基本ブロック図で
ある。
FIG. 8 is a basic block diagram of Embodiment 3 of the present invention.

【図9】図9は、従来例1の電池駆動機器における誤動
作防止装置のブロック図である。
FIG. 9 is a block diagram of a malfunction prevention device in a battery-driven device of Conventional Example 1.

【図10】図10は、従来例1の電源監視回路10の具
体的な一例を示す図である。
FIG. 10 is a diagram showing a specific example of a power supply monitoring circuit 10 of Conventional Example 1.

【図11】図11は、従来例2の電池駆動機器における
システムリセットを用いた誤動作防止装置のブロック図
である。
FIG. 11 is a block diagram of a malfunction prevention device using system reset in a battery-driven device of Conventional Example 2.

【図12】図12は、従来例2の電源監視回路の内部構
成図である。
FIG. 12 is an internal configuration diagram of a power supply monitoring circuit of Conventional Example 2.

【図13】図13は、2種類の特性の異なった電池をパ
ラメータとして、機器の負荷電流変化に対応する電池電
圧の影響を表す図である。
FIG. 13 is a diagram showing the influence of the battery voltage corresponding to the change in the load current of the device, with two types of batteries having different characteristics as parameters.

【図14】図14は、アルカリ乾電池の使用環境温度を
パラメータにした時の電池電圧の変化を示す図である。
FIG. 14 is a diagram showing a change in battery voltage when the use environment temperature of the alkaline dry battery is used as a parameter.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 電池 2 操作スイッチ 3 安定化電源 4 機器制御回路 5 駆動回路 6 駆動負荷 7a 電源入力スイッチ 7b 駆動電源スイッチ 8 電源監視回路 9 リセット発生器 1 Battery 2 Operation Switch 3 Stabilized Power Supply 4 Equipment Control Circuit 5 Drive Circuit 6 Drive Load 7a Power Input Switch 7b Drive Power Switch 8 Power Supply Monitoring Circuit 9 Reset Generator

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 電池で駆動する電子機器において、機器
動作を開始させる操作スイッチと、機器制御系電源を安
定化させる安定化電源と、該安定化電源の出力電位変動
を検知する安定化電源監視手段と、機器駆動系電力の供
給、停止を行う駆動電源スイッチと、該安定化電源監視
手段の出力を初期化するリセットパルス発生器と、前記
安定化電源監視手段の出力により、前記機器駆動系電力
の供給を停止する誤作動防止装置を有することを特徴と
する電子機器。
1. In an electronic device driven by a battery, an operation switch for starting device operation, a stabilizing power supply for stabilizing a device control system power supply, and a stabilized power supply monitoring for detecting output potential fluctuation of the stabilizing power supply. Means, a drive power switch for supplying and stopping power to the equipment drive system, a reset pulse generator for initializing the output of the stabilized power supply monitoring means, and the output of the stabilized power supply monitoring means An electronic device having a malfunction prevention device for stopping the supply of electric power.
【請求項2】 請求項1記載の電子機器において、前記
安定化電源監視手段は、前記安定化電源の出力を直流カ
ットして出力電位変動値を取り出す電位変動値取出し手
段と、前記安定化電源の出力変動幅許容基準値を発生す
る基準値発生手段と、前記電位変動値取出し手段からの
出力電位電動値と前記基準値発生手段からの出力変動幅
許容基準値を比較する比較器と、該比較器の出力を保持
する保持手段を有することを特徴とする電子機器。
2. The electronic device according to claim 1, wherein the stabilized power supply monitoring means removes the output of the stabilized power supply by direct current to extract an output potential fluctuation value, and the stabilized power supply. A reference value generating means for generating an output fluctuation range allowable reference value, a comparator for comparing the output electric potential electric value from the potential fluctuation value extracting means and the output fluctuation range allowable reference value from the reference value generating means, An electronic device having a holding means for holding the output of the comparator.
【請求項3】 請求項2記載の電子機器において、前記
リセットパルス発生器からのリセットパルスによって前
記安定化電源監視手段の前記保持回路をリセットするこ
とによって安定化電源監視手段の出力を初期化すること
を特徴とする電子機器。
3. The electronic apparatus according to claim 2, wherein the reset pulse from the reset pulse generator resets the holding circuit of the stabilized power supply monitoring means to initialize the output of the stabilized power supply monitoring means. An electronic device characterized by the above.
【請求項4】 請求項1記載の電子機器において、前記
駆動電源スイッチは前記リセットパルス発生器の出力期
間中に作動することを特徴とする電子機器。
4. The electronic device according to claim 1, wherein the drive power switch operates during an output period of the reset pulse generator.
【請求項5】 請求項1記載の電子機器において、複数
の特性の異なる電池が使用可能であることを特徴とする
電子機器。
5. The electronic device according to claim 1, wherein a plurality of batteries having different characteristics can be used.
【請求項6】 請求項1乃至5のいずれか1つに記載の
電子機器において、前記操作スイッチによって前記安定
化電源を起動する手段と、該安定化電源の起動によって
前記リセットパルス発生器を作動させてリセットパルス
を発生させる手段と、該リセットパルスの発生により前
記安定化電源監視手段を初期化する初期化手段と、該初
期化手段による前記安定化電源監視手段の初期化により
電子機器の負荷に電力を供給する電力供給手段と、該電
力供給手段による電力供給後に前記リセットパルス発生
器の作動を停止してリセットパルスの発生を停止する手
段と、前記電力供給手段による電力供給中、前記安定化
電源監視手段が前記安定化電源の所定の出力電位変動を
検知したとき、前記電力供給手段による電力供給を停止
する手段とを有することを特徴とする電子機器。
6. The electronic device according to claim 1, wherein the operation switch activates the stabilizing power supply, and the activation of the stabilizing power supply activates the reset pulse generator. Means for generating a reset pulse, an initialization means for initializing the stabilized power supply monitoring means by the generation of the reset pulse, and a load of an electronic device by initialization of the stabilized power supply monitoring means by the initialization means. Power supply means for supplying electric power to the device, means for stopping the operation of the reset pulse generator to stop the generation of the reset pulse after the power is supplied by the power supply means, and during the power supply by the power supply means, the stabilization And a means for stopping the power supply by the power supply means when the stabilized power supply monitoring means detects a predetermined output potential fluctuation of the stabilized power supply. An electronic device characterized by the above.
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