KR20160135658A - 정전류 충전 장치 - Google Patents

정전류 충전 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20160135658A
KR20160135658A KR1020160058025A KR20160058025A KR20160135658A KR 20160135658 A KR20160135658 A KR 20160135658A KR 1020160058025 A KR1020160058025 A KR 1020160058025A KR 20160058025 A KR20160058025 A KR 20160058025A KR 20160135658 A KR20160135658 A KR 20160135658A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
voltage
charging
constant current
battery
detector
Prior art date
Application number
KR1020160058025A
Other languages
English (en)
Other versions
KR102528629B1 (ko
Inventor
히로유키 마스코
Original Assignee
에스아이아이 세미컨덕터 가부시키가이샤
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 에스아이아이 세미컨덕터 가부시키가이샤 filed Critical 에스아이아이 세미컨덕터 가부시키가이샤
Publication of KR20160135658A publication Critical patent/KR20160135658A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102528629B1 publication Critical patent/KR102528629B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/007182Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/0071Regulation of charging or discharging current or voltage with a programmable schedule
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/00714Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery charging or discharging current
    • H02J7/00718Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery charging or discharging current in response to charge current gradient
    • G01R31/362
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/382Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC
    • G01R31/3835Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC involving only voltage measurements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0047Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with monitoring or indicating devices or circuits
    • H02J7/0048Detection of remaining charge capacity or state of charge [SOC]
    • H02J7/0049Detection of fully charged condition
    • H02J7/0052
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • H01M10/4257Smart batteries, e.g. electronic circuits inside the housing of the cells or batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

(과제) 이차 전지의 내부 임피던스가 높아져도, 이차 전지의 총 충전 시간을 짧게 하는 것이 가능한 정전류 충전 장치를 제공하는 것.
(해결 수단) 충전 완료 전압 검출기와, 전지 전압 저하 검출기와, 충전 완료 전압 검출기의 검출 신호를 받으면 데이터를 가산하고, 전지 전압 저하 검출기의 검출 신호를 받으면 데이터를 감산하여, 데이터를 출력하는 업다운 카운터와, 업다운 카운터가 출력하는 데이터에 따라 이차 전지에 대한 충전 전류를 전환하는 정전류 발생 회로를 구비한 정전류 충전 장치.

Description

정전류 충전 장치{CONSTANT CURRENT CHARGING DEVICE}
본 발명은, 리튬 이온 이차 전지 등의 충전 가능한 전지를 충전하기 위한 충전 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 급속 충전에 적절한 정전류 충전 장치에 관한 것이다.
이차 전지를 충전하는 방법에는, 몇 가지 방법이 있다. 대표적인 충전 방법의 하나로서 정전류 충전을 들 수 있다. 도 4 는, 종래의 정전류 충전에 있어서의 충전 전류 I 및 전지 전압 (VBAT) 을 나타내는 도면이다.
충전 초기는, 이차 전지를 큰 전류로 충전한다. 전지 전압 (VBAT) 이 상승되어, 충전 완료 전압 (VEND) (예를 들어, 4.2 V) 에 도달하면, 충전 전류를 점차 낮은 전류로 전환한다. 최종적으로, 소정의 최소 전류로 충전하여, 충전 완료 전압 (VEND) 에 도달하면, 충전을 완료한다.
일본 공개특허공보 평8-203563호
최근, 소형 저비용의 리튬 이온 이차 전지는, 내부 임피던스가 그 밖의 리튬 이온 이차 전지에 비하면 증가 경향이 있다.
종래의 정전류 충전은, 내부 임피던스가 높으면 충전 전류 전환의 타이밍 (t1, t2) 등에서 전지 전압의 드롭 전압이 커져, 충전 전류가 전환되고 나서의 충전하는 전압량이 증가한다. 그 때문에 각 정전류치에서의 충전 시간이 길어져, 총 충전 시간이 길어진다. 또, 내부 임피던스가 높아지면, 이차 전지의 전압 검출은 외래 노이즈의 영향을 받기 쉬워진다. 외래 노이즈에 의해 이차 전지의 전압이 순간적으로 충전 완료 전압 (VEND) 을 초과하는 것에 의해, 충전 완료 전압 (VEND) 에 도달하고 있지 않음에도 불구하고 충전 전류가 전환되어 버려, 충전 완료될 때까지의 시간이 길어진다.
본 발명은, 이상과 같은 과제를 해결하기 위하여 고안된 것으로, 이차 전지의 내부 임피던스가 높아도, 충전 시간을 단축할 수 있는 정전류 충전 장치를 제안하는 것이다.
종래의 과제를 해결하기 위해서, 본 발명의 이차 전지를 급속 충전하는 정전류 충전 장치는 이하와 같은 구성으로 하였다.
이차 전지의 전압이 소정의 충전 완료 전압에 도달한 것을 검출하는 충전 완료 전압 검출기와, 충전 완료 전압보다 낮은 검출 전압에서 이차 전지의 전압의 저하를 검출하는 전지 전압 저하 검출기와, 충전 완료 전압 검출기의 검출 신호를 받으면 데이터를 가산하고, 전지 전압 저하 검출기의 검출 신호를 받으면 데이터를 감산하여, 데이터를 출력하는 업다운 카운터와, 업다운 카운터가 출력하는 데이터에 따라 이차 전지에 대한 충전 전류를 전환하는 정전류 발생 회로를 구비한 정전류 충전 장치.
본 발명의 정전류 충전 장치는, 상기 서술한 바와 같이 구성하였으므로, 이차 전지의 내부 임피던스에 상관없이, 충전 시간을 단축하는 것이 가능해진다.
도 1 은, 본 실시형태의 정전류 충전 장치의 블록도이다.
도 2 는, 본 실시형태의 정전류 충전에 있어서의 충전 전류 및 전지 전압을 나타내는 도면이다.
도 3 은, 본 실시형태의 정전류 충전 장치의 그 밖의 예를 나타내는 블록도이다.
도 4 는, 종래의 정전류 충전에 있어서의 충전 전류 및 전지 전압을 나타내는 도면이다.
이하, 본 실시형태에 대해 도면을 참조하여 설명한다.
도 1 은, 본 실시형태의 정전류 충전 장치의 블록도이다.
정전류 충전 장치 (100) 는, DC-DC 컨버터 등의 전원 회로 (103) 와, 정전류 발생 회로 (102) 와, 분압 회로 (109) 와, 기준 전압 발생 회로 (108) 와, 충전 완료 전압 검출기 (106) 와, 전지 전압 저하 검출기 (107) 와, 업다운 카운터 (105) 를 구비한다.
정전류 발생 회로 (102) 는, 전원 회로 (103) 의 출력 전압 (VIN) 이 입력되어, 이차 전지 (101) 에 전류를 공급한다. 분압 회로 (109) 는, 이차 전지 (101) 의 양 단에 접속되어, 전지 전압 (VBAT) 을 분압한다. 기준 전압 발생 회로 (108) 는, 기준 전압 (VREF) 을 발생시킨다. 충전 완료 전압 검출기 (106) 는, 분압 회로 (109) 의 노드 (D1) 의 전압 (VD1) 과 기준 전압 (VREF) 이 입력되고, 그것들을 비교하여 충전 완료 전압 (VEND) 을 검출한다. 전지 전압 저하 검출기 (107) 는, 분압 회로 (109) 의 노드 (D2) 의 전압 (VD2) 과 기준 전압 (VREF) 이 입력되고, 그것들을 비교하여 충전 완료 전압 (VEND) 보다 낮은 전압 (VSTP) 을 검출한다. 업다운 카운터 (105) 는, 충전 완료 전압 검출기 (106) 의 검출 신호에 의해 업 카운트하고, 전지 전압 저하 검출기 (107) 의 검출 신호에 의해 다운 카운트하여, 출력 신호를 정전류 발생 회로 (102) 의 입력 단자에 입력한다.
업다운 카운터 (105) 의 출력 신호는, 전환하는 전류의 스텝 수 N (N 은 2 이상의 자연수) 에 따른 신호로 되어 있고, N 개의 신호, 또는 이진수 표기된 버스 신호 등이다. 정전류 발생 회로 (102) 는, 입력 신호가 N 에 가까워질 때마다 전류치를 낮아지도록 제어한다.
다음으로, 본 실시형태의 정전류 충전 장치에 있어서의 정전류 충전의 동작을 설명한다.
도 2 는, 본 실시형태의 정전류 충전에 있어서의 충전 전류 및 전지 전압을 나타내는 도면이다. 본 실시형태의 정전류 충전 장치는, 충전 전류의 스텝 수 N 을 5 로 한다.
충전 개시의 초기 (tp1 까지의 시간) 에는, 업다운 카운터 (105) 는 데이터「1」을 출력하고 있으므로, 정전류 발생 회로 (102) 는 충전 전류 I1 로 이차 전지 (101) 를 충전한다. 이차 전지 (101) 는, 충전 전류 I1 로 충전되고, 전지 전압 (VBAT) 은 서서히 상승되어 간다. 시간 tp1 에서, 전지 전압 (VBAT) 이 충전 완료 전압 (VEND) 에 도달하면, 충전 완료 전압 검출기 (106) 는 검출 신호 (예를 들어 Hi 레벨) 를 출력한다. 충전 완료 전압 검출기 (106) 의 검출 신호를 받아, 업다운 카운터 (105) 는 데이터에 1 을 가산하여 데이터「2」를 출력한다. 정전류 발생 회로 (102) 는, 데이터「2」를 받아, 그것에 상당하는 충전 전류 I2 로 전환하여, 충전 전류 I2 를 이차 전지 (101) 에 공급한다.
충전 전류가 감소되면, 내부 임피던스의 영향에 의해 이차 전지 (101) 의 전지 전압 (VBAT) 은 드롭된다. 전지 전압 (VBAT) 이 검출 전압 (VSTP) 을 하회하면, 전지 전압 저하 검출기 (107) 는 검출 신호 (예를 들어 Hi 레벨) 를 출력한다. 전지 전압 저하 검출기 (107) 의 검출 신호를 받아, 업다운 카운터 (105) 는 데이터로부터 1 을 감산하여 데이터「1」을 출력한다. 정전류 발생 회로 (102) 는, 데이터「1」을 받아, 그것에 상당하는 충전 전류 I1 로 전환하여, 다시 충전 전류 I1 을 이차 전지 (101) 에 공급한다.
시간 tp2 에서, 다시 전지 전압 (VBAT) 이 충전 완료 전압 (VEND) 에 도달하면, 마찬가지로, 업다운 카운터 (105) 는 데이터「2」를 출력하고, 정전류 발생 회로 (102) 는 충전 전류 I1 로부터 충전 전류 I2 로 감소시킨다. 그리고, 전지 전압 (VBAT) 이 드롭되어, 검출 전압 (VSTP) 을 하회하면, 충전 전류는 I1 로 전환된다.
시간 tp3 에 있어서, 전지 전압 (VBAT) 이 충전 완료 전압 (VEND) 에 도달하고, 충전 전류가 I2 로 감소되었을 때, 전지 전압 (VBAT) 은 검출 전압 (VSTP) 을 하회하지 않기 때문에, 전지 전압 저하 검출기 (107) 는 검출 신호를 출력하지 않으므로, 정전류 발생 회로 (102) 는 충전 전류 I2 로 이차 전지에 충전을 계속한다.
시간 tp4 에서, 다시 전지 전압 (VBAT) 이 충전 완료 전압 (VEND) 에 도달하면, 마찬가지로, 업다운 카운터 (105) 는 데이터「3」을 출력하고, 정전류 발생 회로 (102) 는 충전 전류 I2 에서 충전 전류 I3 으로 감소시킨다. 그리고, 전지 전압 (VBAT) 이 드롭되어, 검출 전압 (VSTP) 을 하회하면, 충전 전류는 I2 로 전환된다.
시간 tp5 에 있어서, 전지 전압 (VBAT) 이 충전 완료 전압 (VEND) 에 도달하고, 충전 전류가 I3 으로 감소되었을 때, 전지 전압 (VBAT) 은 검출 전압 (VSTP) 을 하회하지 않기 때문에, 전지 전압 저하 검출기 (107) 는 검출 신호를 출력하지 않으므로, 정전류 발생 회로 (102) 는 충전 전류 I3 으로 이차 전지 (101) 에 충전을 계속한다.
시간 tp6 에 있어서, 전지 전압 (VBAT) 이 다시 충전 완료 전압 (VEND) 에 도달하고, 충전 전류가 I4 로 감소되었을 때, 전지 전압 (VBAT) 은 검출 전압 (VSTP) 을 하회하지 않기 때문에, 전지 전압 저하 검출기 (107) 는 검출 신호를 출력하지 않으므로, 정전류 발생 회로 (102) 는 충전 전류 I4 로 이차 전지 (101) 에 충전을 계속한다.
시간 tp7 에 있어서, 전지 전압 (VBAT) 은 다시 충전 완료 전압 (VEND) 에 도달하고, 충전 전류가 I5 로 감소되었을 때, 전지 전압 (VBAT) 은 검출 전압 (VSTP) 을 하회하지 않기 때문에, 전지 전압 저하 검출기 (107) 는 검출 신호를 출력하지 않으므로, 정전류 발생 회로 (102) 는 충전 전류 I5 로 이차 전지 (101) 에 충전을 계속한다.
본 실시형태의 정전류 충전 장치는, 충전 전류 I5 를 최종적인 충전 전류로 하여, 충전 전류 I5 로 충전을 계속하고, 전지 전압 (VBAT) 이 충전 완료 전압 (VEND) 에 도달함으로써 충전을 완료시킨다.
도 3 은, 본 실시형태의 정전류 충전 장치의 그 밖의 예를 나타내는 블록도이다.
정전류 충전 장치 (200) 는, 추가로, 충전 완료 전압 검출기 (106) 의 출력 단자와 업다운 카운터 (105) 의 입력 단자 사이에 지연 회로 (110) 를, 전지 전압 저하 검출기 (107) 의 출력 단자와 업다운 카운터 (105) 의 입력 단자 사이에 지연 회로 (111) 를 구비하고 있다. 지연 회로 (110) 는, 충전 완료 전압 검출기 (106) 가 출력하는 검출 신호를 소정 시간 지연시켜, 업다운 카운터 (105) 에 입력한다. 지연 회로 (111) 는, 전지 전압 저하 검출기 (107) 가 출력하는 검출 신호를 소정 시간 지연시켜, 업다운 카운터 (105) 에 입력한다.
지연 회로 (110, 111) 는, 정전류 발생 회로 (102) 의 충전 전류의 전환 제어를 안정시키는 기능이 있다. 지연 회로 (110) 의 지연 시간을, 지연 회로 (111) 의 지연 시간보다 길게 설정함으로써, 보다 정전류 발생 회로 (102) 의 충전 전류의 전환 제어를 안정시킬 수 있다.
이상 설명한 바와 같이, 본 실시형태의 정전류 충전 장치에 의하면, 충전 완료 전압 (VEND) 보다 낮은 검출 전압 (VSTP) 을 형성하여, 충전 전류를 감소시켰을 때에 전지 전압 (VBAT) 이 검출 전압 (VSTP) 을 하회한 경우에는, 충전 전류를 전단 (前段) 층의 전류치로 되돌리는 순서를 추가한 것에 의해, 내부 임피던스의 특성에 상관없이 이차 전지를 충전하는 시간을 단축하는 것이 가능해진다.
또한, 전지 전압 저하 검출기 (107) 는, 정전류 발생 회로 (102) 의 충전 전류에 따라, 검출 전압 (VSTP) 을 변경하도록 구성해도 된다. 충전 전류가 작아지면, 전지 전압 (VBAT) 의 저하도 작아지므로, 그것에 따라 검출 전압 (VSTP) 을 변경함으로써, 충전 시간을 더욱 단축하는 것이 가능해진다.
101 : 이차 전지
102 : 정전류 발생 회로
103 : 전원 회로
105 : 업다운 카운터
106 : 충전 완료 전압 검출기
107 : 전지 전압 저하 검출기
108 : 기준 전압 회로
110, 111 : 지연 회로

Claims (4)

  1. 이차 전지의 전압이 소정의 충전 완료 전압에 도달한 것을 검출하는 충전 완료 전압 검출기와,
    상기 충전 완료 전압보다 낮은 검출 전압에서 상기 이차 전지의 전압의 저하를 검출하는 전지 전압 저하 검출기와,
    상기 충전 완료 전압 검출기의 검출 신호를 받으면 데이터를 가산하고, 상기 전지 전압 저하 검출기의 검출 신호를 받으면 상기 데이터를 감산하여, 상기 데이터를 출력하는 업다운 카운터와,
    상기 업다운 카운터가 출력하는 상기 데이터에 따라, 상기 이차 전지에 대한 충전 전류를 전환하는 정전류 발생 회로를 구비한 것을 특징으로 하는 정전류 충전 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 충전 완료 전압 검출기의 출력 단자와 상기 업다운 카운터의 입력 단자 사이에 형성된 제 1 지연 회로와,
    상기 전지 전압 저하 검출기의 출력 단자와 상기 업다운 카운터의 입력 단자 사이에 형성된 제 2 지연 회로를 구비한 것을 특징으로 하는 정전류 충전 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 지연 회로의 지연 시간은, 상기 제 2 지연 회로의 지연 시간보다 긴 것을 특징으로 하는 정전류 충전 장치.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전지 전압 저하 검출기는, 상기 업다운 카운터의 데이터에 따라 상기 검출 전압을 변경하는 것을 특징으로 하는 정전류 충전 장치.
KR1020160058025A 2015-05-18 2016-05-12 정전류 충전 장치 KR102528629B1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015101397A JP6537886B2 (ja) 2015-05-18 2015-05-18 定電流充電装置
JPJP-P-2015-101397 2015-05-18

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20160135658A true KR20160135658A (ko) 2016-11-28
KR102528629B1 KR102528629B1 (ko) 2023-05-03

Family

ID=57326067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020160058025A KR102528629B1 (ko) 2015-05-18 2016-05-12 정전류 충전 장치

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10128680B2 (ko)
JP (1) JP6537886B2 (ko)
KR (1) KR102528629B1 (ko)
CN (1) CN106169784B (ko)
TW (1) TWI707519B (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190074123A (ko) * 2017-12-19 2019-06-27 삼성전자주식회사 배터리 충전 방법 및 장치

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102269106B1 (ko) * 2017-11-20 2021-06-24 주식회사 엘지화학 배터리 파워 한계 값 제어 방법

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08203563A (ja) 1995-01-31 1996-08-09 Sanyo Electric Co Ltd 電池の充電方法
JPH11136876A (ja) * 1997-10-28 1999-05-21 Shin Kobe Electric Mach Co Ltd 鉛蓄電池の充電方法
KR20070113100A (ko) * 2006-05-24 2007-11-28 야마하하쓰도키 가부시키가이샤 충전 제어 장치
JP2010172158A (ja) * 2009-01-26 2010-08-05 Ricoh Co Ltd 二次電池の充電装置
KR20130080302A (ko) * 2012-01-04 2013-07-12 엘지전자 주식회사 배터리충전장치, 이를 포함하는 에너지저장시스템, 및 배터리충전방법

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6126438A (ja) 1984-07-13 1986-02-05 松下電工株式会社 急速充電回路
JP3242985B2 (ja) * 1992-05-28 2001-12-25 東芝電池株式会社 二次電池の充電回路
JP3581428B2 (ja) * 1995-04-28 2004-10-27 セイコーインスツルメンツ株式会社 充電式電源装置
JP3403309B2 (ja) * 1997-01-31 2003-05-06 株式会社ケンウッド 充電装置
JP3254159B2 (ja) * 1997-02-04 2002-02-04 セイコーインスツルメンツ株式会社 充放電制御回路
JP2001186684A (ja) * 1999-12-22 2001-07-06 Fuji Electric Co Ltd リチウムイオン電池充電装置
JP4392103B2 (ja) * 2000-03-30 2009-12-24 セイコーインスツル株式会社 充放電制御回路および充電式電源装置
TW200640105A (en) * 2005-05-11 2006-11-16 E Ten Information Sys Co Ltd Battery charging device and method thereof
JP5064746B2 (ja) * 2006-09-13 2012-10-31 株式会社リコー 二次電池保護用半導体装置および該二次電保護用半導体装置を内蔵したバッテリパックならびに電子機器
US7598706B2 (en) * 2007-01-26 2009-10-06 General Electric Company Cell balancing battery pack and method of balancing the cells of a battery
JP5537992B2 (ja) * 2010-02-24 2014-07-02 三洋電機株式会社 二次電池の充電方法、二次電池の充電制御装置及びパック電池
JP5506498B2 (ja) * 2010-03-30 2014-05-28 パナソニック株式会社 二次電池の充電装置および充電方法
TWI397240B (zh) * 2010-05-03 2013-05-21 Ememory Technology Inc 智慧型電池裝置、對智慧型電池裝置的電池組充電的方法及智慧型電池裝置中產生近似於電池平均充滿時間的方法
TWI536702B (zh) * 2010-07-15 2016-06-01 Z動力能源有限責任公司 用於將電池組再充電之方法及裝置
JP6177496B2 (ja) * 2012-01-25 2017-08-09 ミツミ電機株式会社 保護機能付き充電制御装置および電池パック
CN102945987B (zh) * 2012-11-27 2014-03-12 中国船舶重工集团公司第七一〇研究所 一种带压控脉冲的分级恒流充电方法
JP6090023B2 (ja) * 2013-07-19 2017-03-08 株式会社豊田自動織機 二次電池の充電システムおよび充電方法
CN104348195B (zh) * 2013-07-29 2016-06-15 无锡华润矽科微电子有限公司 实现外扩功能的恒流恒压充电电路结构

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08203563A (ja) 1995-01-31 1996-08-09 Sanyo Electric Co Ltd 電池の充電方法
JPH11136876A (ja) * 1997-10-28 1999-05-21 Shin Kobe Electric Mach Co Ltd 鉛蓄電池の充電方法
KR20070113100A (ko) * 2006-05-24 2007-11-28 야마하하쓰도키 가부시키가이샤 충전 제어 장치
JP2010172158A (ja) * 2009-01-26 2010-08-05 Ricoh Co Ltd 二次電池の充電装置
KR20130080302A (ko) * 2012-01-04 2013-07-12 엘지전자 주식회사 배터리충전장치, 이를 포함하는 에너지저장시스템, 및 배터리충전방법

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190074123A (ko) * 2017-12-19 2019-06-27 삼성전자주식회사 배터리 충전 방법 및 장치

Also Published As

Publication number Publication date
JP6537886B2 (ja) 2019-07-03
JP2016220354A (ja) 2016-12-22
TWI707519B (zh) 2020-10-11
KR102528629B1 (ko) 2023-05-03
TW201644144A (zh) 2016-12-16
CN106169784A (zh) 2016-11-30
US20160344201A1 (en) 2016-11-24
CN106169784B (zh) 2020-09-01
US10128680B2 (en) 2018-11-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9627904B2 (en) Charging method and charger
KR102052590B1 (ko) 배터리 관리 시스템 및 그 구동 방법
KR101047193B1 (ko) 배터리 보호 회로
TWI533560B (zh) 電池管理系統及控制電池組充電的方法
EP2899838B1 (en) Charging control circuit, charging apparatus, charging control method and charging method
TWI558057B (zh) Charge and discharge control circuit and battery device
US10833523B2 (en) Electricity storage element charging method and electricity storage device
KR102390648B1 (ko) 이차전지의 보호 회로, 전지 보호 모듈, 전지 팩 및 처리 방법
JP6497385B2 (ja) リチウムイオン二次電池システム及びリチウム二次電池システムの運転方法
US9774062B2 (en) Storage battery, control method of storage battery, control device, and control method
US20130049691A1 (en) Cell balance device and battery system
EP3709472A1 (en) Charging regulation method, terminal and computer storage medium
JP2020036496A (ja) 二次電池保護回路、二次電池保護装置、電池パック及び二次電池保護回路の制御方法
KR102528629B1 (ko) 정전류 충전 장치
JP6060804B2 (ja) 組電池システム
CN111463849A (zh) 一种充电电路的充电方法及充电电路、充电芯片和设备
US20230273246A1 (en) Systems and methods for overcurrent detection of charge pumps
CN105762768A (zh) 电池保护装置与其操作方法
CN111786450B (zh) 储能***的控制方法
CN107181290B (zh) 电池管理***
US10177581B2 (en) Semiconductor device and cell voltage equalization method for battery cell
US20130003428A1 (en) Power supply system and electrical device with same
JP7401076B2 (ja) Fet制御装置及び方法
JP2020115718A (ja) 充電装置
US20220181899A1 (en) Charge/discharge control circuit and battery device

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant