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JPH09149557A - Charge control circuit - Google Patents

Charge control circuit

Info

Publication number
JPH09149557A
JPH09149557AJP7305524AJP30552495AJPH09149557AJP H09149557 AJPH09149557 AJP H09149557AJP 7305524 AJP7305524 AJP 7305524AJP 30552495 AJP30552495 AJP 30552495AJP H09149557 AJPH09149557 AJP H09149557A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
charging
voltage
battery voltage
battery
time
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP7305524A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yoshinori Masuko
佳典 益子
Mikihiro Yamashita
幹弘 山下
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.)
Panasonic Electric Works Co Ltd
Original Assignee
Matsushita Electric Works Ltd
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 Matsushita Electric Works LtdfiledCriticalMatsushita Electric Works Ltd
Priority to JP7305524ApriorityCriticalpatent/JPH09149557A/en
Publication of JPH09149557ApublicationCriticalpatent/JPH09149557A/en
Pendinglegal-statusCriticalCurrent

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To surely complete the charge of a nonaqueous secondary battery without causing overcharge in spite of simple circuit constitution. SOLUTION: A transistor is connected in series with a secondary battery 4, between the output terminals P3 and P4 of a charger 1, and the output terminal P5 of a controller 3 is connected to the base, and the secondary battery 4 is connected between the input terminal P6 and the earth terminal P7 of a controller 3. The controller 3 detects the battery voltage VB, and makes it perform the continuous charge to the point of time when the detection voltage reaches the set voltage. After the above point of time, the transistor 2 is turned on each time the voltage drop from the above set voltage reaches the set value, and is turned off each time the voltage drop reaches the above set voltage so as to make it perform pulse charge. And, the cycles between the point of times when the battery voltage VB reaches this set voltage are counted, and if this cycle gets over the set value, the charge of the secondary battery 4 is completed.

Description

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

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、非水系2次電池を
好適に急速充電する充電制御回路に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a charge control circuit for suitably rapidly charging a non-aqueous secondary battery.

【0002】[0002]

【従来の技術】一般に、リチウムイオン電池などの非水
系2次電池は過充電が行われると寿命が短縮するなど電
池性能の劣化を招くため、従来、充電開始時のみ定電流
で急速充電を行い、充電が進行すると定電流充電から他
の充電モードに移行することにより過充電を防止するよ
うにしている。
2. Description of the Related Art Generally, a non-aqueous secondary battery such as a lithium-ion battery causes deterioration of battery performance such as shortening of life when overcharged. Therefore, conventionally, rapid charging is performed at a constant current only at the start of charging. As charging progresses, constant current charging shifts to another charging mode to prevent overcharging.

【0003】例えば、定電流充電に続いてパルス充電を
行い、パルス充電中のオフ時の電池電圧が設定電圧に達
すると充電を完了する方法が提案されている(特開平4
−123771号公報参照)。また、外部充電装置によ
る充電で電池電圧が所定電圧に達すると引き続いてパル
ス充電を行い、パルス充電中のオフ時の電池電圧が設定
電圧に達すると充電を完了する装置が提案されている
(特開平4−125035号公報参照)。
For example, a method has been proposed in which pulse charging is performed following constant current charging, and charging is completed when the battery voltage at the time of turning off during pulse charging reaches a set voltage (Japanese Patent Laid-Open No. Hei 4).
(See No. 123771). Further, there is proposed a device in which pulse charging is continuously performed when the battery voltage reaches a predetermined voltage by charging by an external charging device, and charging is completed when the battery voltage at the time of off during pulse charging reaches a set voltage (special feature: (See Kaihei 4-12535).

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記特開平4−123
771号公報記載の方法及び特開平4−125035号
公報記載の装置では、例えば低温環境において電池電圧
が上記設定電圧に達しない場合には、充電が完了される
ことなく継続されて、過充電を引き起こす虞れがあっ
た。このため、過充電を防止するためには温度補正回路
等を別途設ける必要があり、これによって回路構成が複
雑なものにならざるを得なかった。
DISCLOSURE OF THE INVENTION Problems to be Solved by the Invention
In the method described in Japanese Patent Application No. 771 and the device described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 4-125035, for example, when the battery voltage does not reach the set voltage in a low temperature environment, charging is continued without being completed, and overcharging is performed. There was a risk of causing it. Therefore, in order to prevent overcharging, it is necessary to separately provide a temperature correction circuit and the like, which inevitably complicates the circuit configuration.

【0005】本発明は、上記問題を解決するもので、簡
易な回路構成でありながら、過充電を引き起こすことな
く非水系2次電池の充電を確実に完了させることが可能
な充電制御回路を提供することを目的とする。
The present invention solves the above problems, and provides a charge control circuit which has a simple circuit structure and can surely complete the charging of a non-aqueous secondary battery without causing overcharge. The purpose is to do.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、2次電池に一
定の充電電流を供給する充電手段と、電池電圧検知手段
と、充電開始から予め設定された電圧が検知されるまで
連続して充電を行わせるとともに、この後、電池電圧が
上記設定電圧から予め設定された値だけ電圧降下すると
充電をオンにさせ、かつ電池電圧が上記設定電圧に達す
る毎に充電をオフにさせる充電制御手段と、電池電圧が
上記設定電圧に達した時点から次に上記設定電圧に達す
る時点までの時間をカウントする計時手段と、上記カウ
ント時間が予め設定された値を越えると上記パルス充電
を停止させる充電完了手段とを備えたものである(請求
項1)。
SUMMARY OF THE INVENTION According to the present invention, a charging means for supplying a constant charging current to a secondary battery, a battery voltage detecting means, and continuous charging from the start of charging until a preset voltage is detected. Charging control means for charging the battery and thereafter turning on the charging when the battery voltage drops by a preset value from the set voltage, and turning off each time the battery voltage reaches the set voltage. A timer for counting the time from when the battery voltage reaches the set voltage to when the battery voltage next reaches the set voltage, and charging for stopping the pulse charging when the count time exceeds a preset value. Completion means is provided (Claim 1).

【0007】この構成によれば、2次電池には充電開始
から予め設定された電圧が検知されるまで連続して一定
の充電電流が供給される。そして、電池電圧が上記設定
電圧に達した後は、電池電圧が上記設定電圧から予め設
定された値だけ電圧降下すると充電がオンにされ、電池
電圧が設定電圧に達する毎に充電がオフにされて、パル
ス充電が行われる。このとき、電池電圧が上記設定電圧
に達した時点から次に上記設定電圧に達する時点までの
時間がカウントされ、このカウント時間が予め設定され
た値を越えるとパルス充電が停止されて充電が完了す
る。
According to this structure, a constant charging current is continuously supplied to the secondary battery from the start of charging until the preset voltage is detected. Then, after the battery voltage reaches the set voltage, charging is turned on when the battery voltage drops by a preset value from the set voltage, and charging is turned off every time the battery voltage reaches the set voltage. Then, pulse charging is performed. At this time, the time from the time when the battery voltage reaches the set voltage to the time when the battery voltage next reaches the set voltage is counted, and when the count time exceeds a preset value, pulse charging is stopped and charging is completed. To do.

【0008】また、2次電池に一定の充電電流を供給す
る充電手段と、電池電圧検知手段と、充電開始から予め
設定された電圧が検知されるまで連続して充電を行わせ
るとともに、この後、電池電圧が上記設定電圧に達した
時点から予め設定されたオフ時間毎に充電をオンにさ
せ、かつ電池電圧が上記設定電圧に達する毎に充電をオ
フにさせる充電制御手段と、上記充電がオフ中の電池電
圧の電圧降下が予め設定された値以下になると上記パル
ス充電を停止させる充電完了手段とを備えたものである
(請求項2)。
Further, charging means for supplying a constant charging current to the secondary battery, battery voltage detecting means, and continuous charging from the start of charging until a preset voltage is detected, and thereafter, , Charging control means for turning on the charging every preset off time from the time when the battery voltage reaches the set voltage, and turning off the charging each time the battery voltage reaches the set voltage, and the charging And a charging completion means for stopping the pulse charging when the voltage drop of the battery voltage during OFF is equal to or lower than a preset value (claim 2).

【0009】この構成によれば、2次電池には充電開始
から予め設定された電圧が検知されるまで連続して一定
の充電電流が供給され、電池電圧が上記設定電圧に達し
た後は、電池電圧が上記設定電圧に達した時点から予め
設定されたオフ時間毎に充電がオンにされ、電池電圧が
設定電圧に達する毎に充電がオフにされて、パルス充電
が行われる。そして、充電がオフ中の電池電圧の電圧降
下が予め設定された値以下になるとパルス充電が停止さ
れて充電が完了する。
According to this structure, a constant charging current is continuously supplied to the secondary battery from the start of charging until a preset voltage is detected, and after the battery voltage reaches the set voltage, From the time when the battery voltage reaches the set voltage, the charging is turned on every preset off time, and the charging is turned off every time the battery voltage reaches the set voltage to perform pulse charging. Then, when the voltage drop of the battery voltage during charging is below a preset value, the pulse charging is stopped and the charging is completed.

【0010】また、2次電池に一定の充電電流を供給す
る充電手段と、電池電圧検知手段と、充電開始から予め
設定された電圧が検知されるまで連続して充電を行わせ
るとともに、この後、予め設定された周期毎に充電をオ
ンにさせ、かつ電池電圧が上記設定電圧に達する毎に充
電をオフにさせる充電制御手段と、上記充電がオフ中の
電池電圧の電圧降下が予め設定された値以下になると上
記パルス充電を停止させる充電完了手段とを備えたもの
である(請求項3)。
Further, the charging means for supplying a constant charging current to the secondary battery, the battery voltage detecting means, and the continuous charging from the start of charging until a preset voltage is detected, and thereafter, , Charging control means for turning on the charging every preset cycle and turning off the charging each time the battery voltage reaches the set voltage, and a voltage drop of the battery voltage during the turning off of the charging are preset. And a charging completion means for stopping the pulse charging when the value becomes equal to or less than the predetermined value (claim 3).

【0011】この構成によれば、2次電池には充電開始
から予め設定された電圧が検知されるまで連続して一定
の充電電流が供給され、電池電圧が上記設定電圧に達し
た後は、予め設定された周期毎に充電がオンにされ、電
池電圧が設定電圧に達する毎に充電がオフにされて、パ
ルス充電が行われる。そして、充電がオフ中の電池電圧
の電圧降下が予め設定された値以下になるとパルス充電
が停止されて充電が完了する。
According to this structure, a constant charging current is continuously supplied to the secondary battery from the start of charging until a preset voltage is detected, and after the battery voltage reaches the set voltage, Charging is turned on every preset cycle, and charging is turned off every time the battery voltage reaches the set voltage, so that pulse charging is performed. Then, when the voltage drop of the battery voltage during charging is below a preset value, the pulse charging is stopped and the charging is completed.

【0012】また、2次電池に一定の充電電流を供給す
る充電手段と、電池電圧検知手段と、充電開始から予め
設定された電圧が検知されるまで連続して充電を行わせ
るとともに、この後、予め設定された周期毎に充電をオ
ンにさせ、かつ電池電圧が上記設定電圧に達する毎に充
電をオフにさせる充電制御手段と、上記充電がオン中の
電池電圧の電圧上昇が予め設定された値以下になると上
記パルス充電を停止させる充電完了手段とを備えたもの
である(請求項4)。
Further, the charging means for supplying a constant charging current to the secondary battery, the battery voltage detecting means, and the continuous charging from the start of charging until a preset voltage is detected, and thereafter, , Charging control means for turning on the charging every preset cycle, and turning off the charging each time the battery voltage reaches the set voltage, and a voltage rise of the battery voltage during the charging ON are preset. And a charge completion means for stopping the pulse charge when the value becomes equal to or less than the predetermined value (claim 4).

【0013】この構成によれば、2次電池には充電開始
から予め設定された電圧が検知されるまで連続して一定
の充電電流が供給され、電池電圧が上記設定電圧に達し
た後は、予め設定された周期毎に充電がオンにされ、電
池電圧が設定電圧に達する毎に充電がオフにされて、パ
ルス充電が行われる。そして、充電がオン中の電池電圧
の電圧上昇が予め設定された値以下になるとパルス充電
が停止されて充電が完了する。
According to this structure, a constant charging current is continuously supplied to the secondary battery from the start of charging until a preset voltage is detected, and after the battery voltage reaches the set voltage, Charging is turned on every preset cycle, and charging is turned off every time the battery voltage reaches the set voltage, so that pulse charging is performed. Then, when the voltage rise of the battery voltage during charging falls below a preset value, pulse charging is stopped and charging is completed.

【0014】[0014]

【発明の実施の形態】図1は本発明が適用される充電回
路の第1実施形態のブロック図である。この充電回路
は、充電器1、トランジスタ2、制御部3から構成され
るとともに、2次電池4が接続可能に構成されている。
この充電器1は入力端子P1,P2及び出力端子P3,
P4を有し、上記制御部3は出力端子P5、入力端子P
6及びアース端子P7を有する。
1 is a block diagram of a first embodiment of a charging circuit to which the present invention is applied. This charging circuit is composed of a charger 1, a transistor 2, and a control unit 3, and a rechargeable battery 4 is connectable thereto.
This charger 1 has input terminals P1 and P2 and an output terminal P3.
The control section 3 has an output terminal P5 and an input terminal P4.
6 and a ground terminal P7.

【0015】上記充電器1の出力端子P3,P4間に
は、トランジスタ2及び2次電池4が直列に接続されて
いる。すなわち、充電器1の出力端子P3にトランジス
タ2のコレクタが接続され、トランジスタ2のエミッタ
に2次電池4の正極が接続され、充電器1の出力端子P
4に2次電池4の負極が接続されている。また、制御部
3の出力端子P5はトランジスタ2のベースに接続さ
れ、制御部3の入力端子P6は2次電池4の正極に接続
されている。
A transistor 2 and a secondary battery 4 are connected in series between the output terminals P3 and P4 of the charger 1. That is, the collector of the transistor 2 is connected to the output terminal P3 of the charger 1, the positive electrode of the secondary battery 4 is connected to the emitter of the transistor 2, and the output terminal P of the charger 1 is connected.
4 is connected to the negative electrode of the secondary battery 4. The output terminal P5 of the control unit 3 is connected to the base of the transistor 2, and the input terminal P6 of the control unit 3 is connected to the positive electrode of the secondary battery 4.

【0016】充電器1は、入力端子P1,P2間に接続
された商用電源ACをAC−DC変換して、一定レベル
の直流電流を出力端子P3から出力するものである。上
記トランジスタ2は、充電器1から2次電池4への電流
供給をオン、オフするスイッチ素子である。
The charger 1 AC-DC converts the commercial power supply AC connected between the input terminals P1 and P2 and outputs a direct current of a constant level from the output terminal P3. The transistor 2 is a switch element that turns on / off the current supply from the charger 1 to the secondary battery 4.

【0017】制御部3は、マイクロコンピュータ等から
なり、出力端子P5からベース電流を出力してトランジ
スタ2のオン、オフを制御することにより2次電池4の
充電を制御するものである。制御部3のメモリ31は、
後述する各種の予め設定された値などを記憶するもので
ある。
The control unit 3 is composed of a microcomputer and the like, and controls the charging of the secondary battery 4 by outputting a base current from the output terminal P5 to control the on / off of the transistor 2. The memory 31 of the control unit 3 is
It stores various preset values, which will be described later.

【0018】制御部3は、時間tをカウントするタイマ
ー(以下、タイマーtという)を備えており、次の〜
の各機能を有する。
The control unit 3 is provided with a timer (hereinafter, referred to as timer t) for counting the time t.
It has each function of.

【0019】端子P6,P7間の電圧レベルをA/D
変換することによって、2次電池4の電池電圧VBを検
知する。そして、充電開始から電池電圧VBが予め設定
された電圧VHに達する時点までトランジスタ2をオン
にさせて連続充電を行わせる。
The voltage level between terminals P6 and P7 is A / D
By converting, the battery voltage VB of the secondary battery 4 is detected. Then, from the start of charging to the time when the battery voltage VB reaches the preset voltage VH , the transistor 2 is turned on and continuous charging is performed.

【0020】電池電圧VBが上記設定電圧VHに達する
と連続充電を終了させ、続いて、電池電圧VBの設定電
圧VHからの電圧降下Δvが予め設定された値Δv1に達
する毎にトランジスタ2をオンにさせるとともに、この
オンによる充電再開によって電池電圧VBが設定電圧VH
に達する毎にトランジスタ2をオフにさせるパルス充電
を行わせる。
When the battery voltage VB reaches the set voltage VH , the continuous charging is terminated, and subsequently, the voltage drop Δv of the battery voltage VB from the set voltage VH reaches a preset value Δv1. Then, the transistor 2 is turned on at the same time, and the battery voltage VB is set to the set voltage VH by restarting the charging by this turning on.
The pulse charging for turning off the transistor 2 is performed every time the voltage reaches.

【0021】電池電圧VBが上記設定電圧VHに達した
時点から次に上記設定電圧VHに達する時点までの周期
をタイマーtによってカウントする。そして、この周期
が予め設定された値T1を越えると、2次電池4の充電
を完了させる。
A timer t counts the period from the time when the battery voltage VB reaches the set voltage VH to the time when the battery voltage VB next reaches the set voltage VH. Then, when this cycle exceeds a preset value T1 , the charging of the secondary battery 4 is completed.

【0022】次に、図2、図3を用いて動作を説明す
る。図2は充電動作の手順を示すフローチャート、図3
は電池電圧及び充電電流の推移を示す波形図である。
Next, the operation will be described with reference to FIGS. 2 is a flowchart showing the procedure of the charging operation, FIG.
FIG. 4 is a waveform diagram showing changes in battery voltage and charging current.

【0023】まず、トランジスタ2がオンにされ、充電
器1から2次電池4に定レベルの充電電流の供給が開始
される(ステップS1)。次に、電池電圧VBが検知さ
れ(ステップS2)、この検知された電池電圧VBと設
定電圧VHとが比較されて(ステップS3)、VB<VH
であれば(ステップS3でYES)、ステップS2に戻
って、所定のサンプリング周期で以上の動作が繰り返さ
れる。これによって、ステップS3でVB<VHが継続さ
れると、図3に示すように、充電開始から連続充電が行
われる。
First, the transistor 2 is turned on, and the supply of a constant level charging current from the charger 1 to the secondary battery 4 is started (step S1). Next, the battery voltage VB is detected (step S2), the detected battery voltage VB is compared with the set voltage VH (step S3), and VB <VH
If so (YES in step S3), the process returns to step S2, and the above operation is repeated at a predetermined sampling cycle. As a result, if VB <VH is continued in step S3, continuous charging is performed from the start of charging as shown in FIG.

【0024】そして、図2のステップS3において、V
B≧VHになると(ステップS3でNO)、トランジスタ
2がオフにされて充電電流の供給が停止され(ステップ
S4)、次いでタイマーtのカウントが開始される(ス
テップS5)。
Then, in step S3 of FIG.
When B ≧ VH (NO in step S3), the transistor 2 is turned off to stop supplying the charging current (step S4), and then the timer t starts counting (step S5).

【0025】続いて、電池電圧VBが検知され(ステッ
プS6)、電池電圧VBの設定電圧VHからの電圧降下Δ
vが設定値Δv1と比較されて(ステップS7)、Δv
<Δv1であれば(ステップS7でYES)、ステップ
S6に戻って、所定のサンプリング周期で以上の動作が
繰り返され、充電オフが継続される。
[0025] Then, the battery voltage VB is detected (step S6), and the voltage drop from the set voltage VH of the battery voltage VB delta
v is compared with the set value Δv1 (step S7), and Δv
If <Δv1 (YES in step S7), the process returns to step S6, and the above operation is repeated in a predetermined sampling cycle to continue the charging off.

【0026】ステップS7において、Δv≧Δv1にな
ると(ステップS7でNO)、トランジスタ2がオンに
されて充電が再開される(ステップS8)。そして、電
池電圧VBが検知され(ステップS9)、この検知され
た電池電圧VBと設定電圧VHとが比較されて(ステップ
S10)、VB<VHであれば(ステップS10でYE
S)、ステップS9に戻って、所定のサンプリング周期
で以上の動作が繰り返され、充電オンが継続される。
When Δv ≧ Δv1 is satisfied in step S7 (NO in step S7), the transistor 2 is turned on and charging is restarted (step S8). Then, the battery voltage VB is detected (step S9), the detected battery voltage VB is compared with the set voltage VH (step S10), and if VB <VH (YE in step S10)
S), the process returns to step S9, and the above operation is repeated at a predetermined sampling cycle to continue charging on.

【0027】ステップS10において、VB≧VHになる
と(ステップS10でNO)、ステップS5以降のカウ
ント時間tと設定値T1とが比較されて(ステップS1
1)、t≦T1であれば(ステップS11でNO)、タ
イマーtのカウント時間がリセットされ(ステップS1
3)、ステップS4に戻ってトランジスタ2がオフにさ
れて、充電オフ動作が開始される。このように、電池電
圧VBが設定電圧VHから設定値Δv1だけ電圧降下する
と充電オン動作が再開されるとともに、この充電によっ
てVB≧VHに達する毎に充電がオフにされて、図3に示
すように、連続充電に引き続いてパルス充電が行われ
る。
When VB ≧ VH in step S10 (NO in step S10), the count time t after step S5 is compared with the set value T1 (step S1).
1) If t ≦ T1 (NO in step S11), the count time of the timer t is reset (step S1
3) Then, returning to step S4, the transistor 2 is turned off, and the charge-off operation is started. In this way, when the battery voltage VB drops from the set voltage VH by the set value Δv1 , the charge-on operation is restarted, and the charge is turned off every time VB ≧ VH is reached by this charging, As shown in FIG. 3, pulse charging is performed subsequent to continuous charging.

【0028】そして、図2のステップS11において、
t>T1になると(ステップS11でYES)、トラン
ジスタQ2がオフにされて(ステップS12)、充電動
作が完了する。
Then, in step S11 of FIG.
When t> T1 (YES in step S11), the transistor Q2 is turned off (step S12), and the charging operation is completed.

【0029】このように、電池電圧VBが設定電圧VH
達してパルス充電に移行した後、この設定電圧VHから
の電圧降下Δvが設定値Δv1になると充電をオンし、
電池電圧VBが設定電圧VHに達すると充電をオフして、
このパルス充電の周期tが設定値T1を越えると充電を
完了するようにしたので、電池電圧の絶対値ではなく電
圧降下Δvをパラメータとしてパルス充電の完了を制御
することにより、過充電を生じることなく確実に充電を
完了させることができる。
In this way, when the battery voltage VB reaches the set voltage VH and shifts to pulse charging, when the voltage drop Δv from the set voltage VH reaches the set value Δv1 , charging is turned on,
When the battery voltage VB reaches the set voltage VH , charging is turned off,
Since the charging is completed when the period t of the pulse charging exceeds the set value T1 , the completion of the pulse charging is controlled by using not the absolute value of the battery voltage but the voltage drop Δv as a parameter to cause overcharging. The charging can be completed without fail.

【0030】次に、本発明が適用される充電回路の第2
実施形態について説明する。この第2実施形態は、上記
第1実施形態と同一の回路ブロックで構成されている
が、制御部3は、上記,の機能に代えて、次の,
の機能を有している。
Next, the second charging circuit to which the present invention is applied
An embodiment will be described. The second embodiment is composed of the same circuit blocks as in the first embodiment, but the control unit 3 replaces the functions of
It has the function of.

【0031】電池電圧VBが上記設定電圧VHに達する
と連続充電を終了させ、続いて、電池電圧VBが上記設
定電圧VHに達する毎に、その時点からのオフ時間をタ
イマーtによってカウントし、予め設定されたオフ時間
2が経過する毎にトランジスタ2をオンにさせるとと
もに、このオンによる充電再開によって電池電圧VB
設定電圧VHに達する毎にトランジスタ2をオフにさせ
て、パルス充電を行わせる。
When the battery voltage VB reaches the set voltage VH , the continuous charging is terminated. Then, every time the battery voltage VB reaches the set voltage VH , the off time from that point is set by the timer t. The transistor 2 is counted, and the transistor 2 is turned on every time a preset off time T2 has elapsed, and the transistor 2 is turned off every time the battery voltage VB reaches the set voltage VH due to the restart of charging due to this turning on. , Pulse charging is performed.

【0032】上記設定オフ時間T2が終了する毎に電
池電圧VBを検知し、設定電圧VHからの電圧降下Δvが
予め設定された値Δv2以下になると、トランジスタ2
を再度オンにさせて、電池電圧VBが設定電圧VHに達し
た時点で2次電池4の充電を完了させる。
The battery voltage VB is detected every time the set off time T2 ends, and when the voltage drop Δv from the set voltage VH becomes a preset value Δv2 or less, the transistor 2
Is turned on again, and when the battery voltage VB reaches the set voltage VH , the charging of the secondary battery 4 is completed.

【0033】次に、図4、図5を用いて第2実施形態の
動作を説明する。図4は充電動作の手順を示すフローチ
ャート、図5は電池電圧及び充電電流の推移を示す波形
図である。
Next, the operation of the second embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 4 is a flow chart showing the procedure of the charging operation, and FIG. 5 is a waveform diagram showing changes in the battery voltage and the charging current.

【0034】図4において、ステップS21〜ステップ
S23は、上記図2のステップS1〜S3と同様の手順
であって、これにより図5に示すように充電開始から連
続充電が行われる。
In FIG. 4, steps S21 to S23 are the same procedure as steps S1 to S3 in FIG. 2, whereby continuous charging is performed from the start of charging as shown in FIG.

【0035】図4のステップS23において、VB≧VH
になると(ステップS23でNO)、メモリ31に記憶
された上記設定オフ時間T2が設定され(ステップS2
4)、次に、トランジスタ2がオフにされて充電電流の
供給が停止され(ステップS25)、タイマーtのカウ
ントが開始され(ステップS26)、設定オフ時間T2
がカウントされるまで充電オフが継続される(ステップ
S27でNO)。
In step S23 of FIG. 4, VB ≧ VH
(NO in step S23), the set off time T2 stored in the memory 31 is set (step S2).
4) Next, the transistor 2 is turned off, the supply of the charging current is stopped (step S25), the count of the timer t is started (step S26), and the set off time T2
The charge-off is continued until is counted (NO in step S27).

【0036】ステップS27において、設定オフ時間T
2が経過してt=T2になると(ステップS27でYE
S)、この時点での電池電圧VBが検知されてメモリ3
1に記憶される(ステップS28)。
In step S27, the set off time T
When 2 has passed and t = T2 (YES in step S27)
S), the battery voltage VB at this point is detected and the memory 3
1 (step S28).

【0037】続いて、トランジスタ2がオンにされて充
電オン動作が再開され(ステップS29)、電池電圧V
Bが検知され(ステップS30)、電池電圧VBと設定電
圧VHとが比較されて(ステップS31)、VB<VH
あれば(ステップS31でYES)、ステップS30に
戻って、所定のサンプリング周期で以上の動作が繰り返
され、充電オンが継続される。
Subsequently, the transistor 2 is turned on and the charge-on operation is restarted (step S29), and the battery voltage V
B is detected (step S30), the battery voltage VB and the set voltage VH are compared (step S31), and if VB <VH (YES in step S31), the process returns to step S30 and a predetermined value is determined. The above operation is repeated in the sampling cycle of, and the charging is continued.

【0038】ステップS31において、VB≧VHになる
と(ステップS31でNO)、ステップS28でメモリ
31に記憶された電池電圧VBと設定電圧VHとから、図
5に示す電圧降下Δvが算出されるとともに、この算出
値Δvと設定値Δv2とが比較され(ステップS3
2)、Δv>Δv2であれば(ステップS32でN
O)、ステップS25に戻って、以上の動作が繰り返さ
れる。このように、設定オフ時間T2が経過すると充電
オン動作が再開されるとともに、この充電によってVB
≧VHに達する毎に充電がオフにされて、図5に示すよ
うに、連続充電に引き続いてパルス充電が行われる。
When VB ≧ VH in step S31 (NO in step S31), the voltage drop Δv shown in FIG. 5 is calculated from the battery voltage VB and the set voltage VH stored in the memory 31 in step S28. While being calculated, the calculated value Δv and the set value Δv2 are compared (step S3
2), if Δv> Δv2 (N in step S32)
O), returning to step S25, the above operation is repeated. In this way, when the set off time T2 elapses, the charging on operation is restarted, and this charging causes VB
Whenever ≧ VH is reached, charging is turned off, and as shown in FIG. 5, pulse charging is performed subsequent to continuous charging.

【0039】そして、ステップS32において、Δv≦
Δv2になると(ステップS32でYES)、トランジ
スタQ2がオフにされて(ステップS33)、充電動作
が完了する。
Then, in step S32, Δv ≦
When Δv2 is reached (YES in step S32), the transistor Q2 is turned off (step S33), and the charging operation is completed.

【0040】このように、電池電圧VBが設定電圧VH
達してパルス充電に移行した後、設定オフ時間T2が経
過すると充電をオンし、電池電圧VBが設定電圧VHに達
すると充電をオフして、この設定オフ時間T2中の設定
電圧VHからの電圧降下Δvが設定値Δv2以下になると
充電を完了するようにしたので、電池電圧の絶対値では
なく電圧降下Δvをパラメータとしてパルス充電の完了
を制御することにより、過充電を生じることなく確実に
充電を完了させることができる。
Thus, after the battery voltage VB reaches the set voltage VH and shifts to pulse charging, the charging is turned on when the set off time T2 has elapsed, and the battery voltage VB reaches the set voltage VH. Then, the charging is turned off, and the charging is completed when the voltage drop Δv from the set voltage VH during the set off time T2 becomes equal to or less than the set value Δv2 , so the voltage drop is not the absolute value of the battery voltage. By controlling the completion of pulse charging using Δv as a parameter, it is possible to reliably complete charging without causing overcharging.

【0041】次に、本発明が適用される充電回路の第3
実施形態について説明する。この第3実施形態は、上記
第1実施形態と同一の回路ブロックで構成されている
が、制御部3は、上記第2実施形態の,の機能に代
えて、次の’,’の機能を有している。
Next, the third part of the charging circuit to which the present invention is applied.
An embodiment will be described. The third embodiment is composed of the same circuit blocks as those of the first embodiment, but the control unit 3 has the following functions of “,” instead of the functions of, of the second embodiment. Have

【0042】’電池電圧VBが上記設定電圧VHに達す
ると連続充電を終了させ、続いて、電池電圧VBが上記
設定電圧VHに達した時点からの時間をタイマーtによ
ってカウントし、予め設定された周期T3毎にトランジ
スタ2をオンにさせ、このオンによる充電再開によって
電池電圧VBが設定電圧VHに達する毎にトランジスタ2
をオフにさせて、パルス充電を行わせる。
When the battery voltage VB reaches the set voltage VH , the continuous charging is terminated, and subsequently, the time from the time when the battery voltage VB reaches the set voltage VH is counted by the timer t, The transistor 2 is turned on every preset period T3, and the transistor 2 is turned on every time the battery voltage VB reaches the set voltage VH by restarting the charging due to this turning on.
Is turned off and pulse charging is performed.

【0043】’上記設定周期T3が経過する毎に電池
電圧VBを検知し、設定電圧VHからの電圧降下Δvを算
出する。そして、この算出値Δvが予め設定された値Δ
3以下になると、2次電池4の充電を完了させる。
The battery voltage VB is detected every time the set period T3 has elapsed, and the voltage drop Δv from the set voltage VH is calculated. Then, this calculated value Δv is the preset value Δv
When it becomes v3 or less, charging of the secondary battery 4 is completed.

【0044】次に、図6、図7を用いて第3実施形態の
動作を説明する。図6は充電動作の手順を示すフローチ
ャート、図7は電池電圧及び充電電流の推移を示す波形
図である。
Next, the operation of the third embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 6 is a flow chart showing the procedure of the charging operation, and FIG. 7 is a waveform diagram showing changes in the battery voltage and the charging current.

【0045】図6において、ステップS41〜ステップ
S43は、上記図2のステップS1〜S3と同様の手順
であって、これにより図7に示すように充電開始から連
続充電が行われる。
In FIG. 6, steps S41 to S43 are the same procedure as steps S1 to S3 in FIG. 2, whereby continuous charging is performed from the start of charging as shown in FIG.

【0046】図6のステップS43において、VB≧VH
になると(ステップS43でNO)、メモリ31に記憶
された上記設定周期T3が設定され(ステップS4
4)、次に、トランジスタ2がオフにされて充電電流の
供給が停止され(ステップS45)、タイマーtのカウ
ントが開始され(ステップS46)、設定周期T3がカ
ウントされるまで充電オフが継続される(ステップS4
7でNO)。
In step S43 of FIG. 6, VB ≧ VH
(NO in step S43), the set cycle T3 stored in the memory 31 is set (step S4).
4) Next, the transistor 2 is turned off, the supply of the charging current is stopped (step S45), the counting of the timer t is started (step S46), and the charging off is continued until the set period T3 is counted. (Step S4
No in 7).

【0047】ステップS47において、設定周期T3
経過してt=T3になると(ステップS47でYE
S)、タイマーtのカウント時間tがリセットされてタ
イマーtのカウントが再開され(ステップS48)、続
いて、トランジスタ2がオンにされて充電オン動作が再
開され(ステップS49)、電池電圧VBが検知され
(ステップS50)、電池電圧VBと設定電圧VHとが比
較されて(ステップS51)、VB<VHであれば(ステ
ップS51でYES)、ステップS50に戻って、所定
のサンプリング周期で以上の動作が繰り返され、充電オ
ン動作が継続される。
In step S47, when the set period T3 elapses and t = T3 (YE in step S47)
S), the count time t of the timer t is reset and the counting of the timer t is restarted (step S48), then the transistor 2 is turned on and the charge-on operation is restarted (step S49), and the battery voltage VB Is detected (step S50), the battery voltage VB is compared with the set voltage VH (step S51), and if VB <VH (YES in step S51), the process returns to step S50 and a predetermined value is determined. The above operation is repeated in the sampling cycle, and the charge-on operation is continued.

【0048】ステップS51において、VB≧VHになる
と(ステップS51でNO)、トランジスタQ2がオフ
にされて(ステップS52)、タイマーtのカウント時
間tが設定周期T3になるまで待機する(ステップS5
3でNO)。
When VB ≧ VH in step S51 (NO in step S51), the transistor Q2 is turned off (step S52), and the process waits until the count time t of the timer t reaches the set cycle T3 ( Step S5
NO at 3).

【0049】そして、設定周期T3が経過してt=T3
なると(ステップS53でYES)、電池電圧VBが検
知され(ステップS54)、この電池電圧VBと設定電
圧VHとから、図7に示す電圧降下Δvが算出されると
ともに、この算出値Δvと設定値Δv3とが比較され
(ステップS55)、Δv>Δv3であれば(ステップ
S55でNO)、ステップS48に戻って、以上の動作
が繰り返される。このように、設定周期T3が経過する
と充電オン動作が再開されるとともに、この充電によっ
てVB≧VHに達する毎に充電がオフにされて、図7に示
すように、連続充電に引き続いてパルス充電が行われ
る。
When the set period T3 has elapsed and t = T3 (YES in step S53), the battery voltage VB is detected (step S54), and the battery voltage VB and the set voltage VH are detected. The voltage drop Δv shown in FIG. 7 is calculated, and the calculated value Δv and the set value Δv3 are compared (step S55). If Δv> Δv3 (NO in step S55), the process returns to step S48. Then, the above operation is repeated. As described above, when the set period T3 elapses, the charge-on operation is restarted, and the charge is turned off every time VB ≧ VH is reached by this charge, and as shown in FIG. 7, continuous charge continues. Pulse charging is performed.

【0050】そして、ステップS55において、Δv≦
Δv3になると(ステップS55でYES)、トランジ
スタQ2がオフにされて(ステップS56)、充電動作
が完了する。
Then, in step S55, Δv ≦
When Δv3 is reached (YES in step S55), the transistor Q2 is turned off (step S56), and the charging operation is completed.

【0051】このように、電池電圧VBが設定電圧VH
達してパルス充電に移行した後、設定周期T3毎に充電
をオンし、電池電圧VBが設定電圧VHに達すると充電を
オフにして、この充電オフ時間中の設定電圧VHからの
電圧降下Δvが設定値Δv3以下になると充電を完了す
るようにしたので、電池電圧の絶対値ではなく電圧降下
Δvをパラメータとしてパルス充電の完了を制御するこ
とにより、過充電を生じることなく確実に充電を完了さ
せることができる。
In this way, after the battery voltage VB reaches the set voltage VH and shifts to pulse charging, the charging is turned on every set period T3, and when the battery voltage VB reaches the set voltage VH , charging is performed. Is turned off, and the charging is completed when the voltage drop Δv from the set voltage VH during the charging off time becomes equal to or less than the set value Δv3 , so the voltage drop Δv is used as a parameter instead of the absolute value of the battery voltage. By controlling the completion of pulse charging, it is possible to reliably complete the charging without causing overcharging.

【0052】次に、本発明が適用される充電回路の第4
実施形態について説明する。この第4実施形態は、上記
第1実施形態と同一の回路ブロックで構成されている
が、制御部3は、上記第3実施形態の’,’の機能
に代えて、次の'',''の機能を有している。
Next, a fourth charging circuit to which the present invention is applied
An embodiment will be described. The fourth embodiment is composed of the same circuit blocks as those of the first embodiment, but the control unit 3 replaces the function of ',' of the third embodiment with the following ','. It has the function of '.

【0053】''電池電圧VBが上記設定電圧VHに達す
ると連続充電を終了させ、続いて、電池電圧VBが上記
設定電圧VHに達した時点からの時間をタイマーtによ
ってカウントし、予め設定された周期T4毎にトランジ
スタ2をオンにさせ、このオンによる充電再開によって
電池電圧VBが設定電圧VHに達する毎にトランジスタ2
をオフにさせて、パルス充電を行わせる。
'' When the battery voltage VB reaches the set voltage VH , the continuous charging is terminated, and subsequently, the time from the time when the battery voltage VB reaches the set voltage VH is counted by the timer t. , The transistor 2 is turned on every preset period T4, and the transistor 2 is turned on every time the battery voltage VB reaches the set voltage VH by restarting the charging by this turning on.
Is turned off and pulse charging is performed.

【0054】''パルス充電において、充電動作を再開
する毎に、その直前に電池電圧VBを検知してメモリ3
1に記憶する。更に、その電池電圧VBの検知直前に、
前回検知してメモリ31に記憶した電池電圧VBから、
充電オン動作による設定電圧VHへの電圧上昇Δvを算
出する。そして、この算出値Δvが予め設定された値Δ
4以下になると、充電動作を再開させることなく2次
電池4の充電を完了させる。
'' In the pulse charging, every time the charging operation is restarted, the battery voltage VB is detected immediately before and the memory 3
1 is stored. Furthermore, immediately before the detection of the battery voltage VB ,
From the battery voltage VB previously detected and stored in the memory 31,
The voltage increase Δv to the set voltage VH due to the charge-on operation is calculated. Then, this calculated value Δv is the preset value Δv
When it becomes v4 or less, the charging of the secondary battery 4 is completed without restarting the charging operation.

【0055】次に、図8、図9を用いて第4実施形態の
動作を説明する。図8は充電動作の手順を示すフローチ
ャート、図9は電池電圧及び充電電流の推移を示す波形
図である。
Next, the operation of the fourth embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 8 is a flowchart showing the procedure of the charging operation, and FIG. 9 is a waveform diagram showing the transition of the battery voltage and the charging current.

【0056】図8において、ステップS61〜ステップ
S63は、上記図2のステップS1〜S3と同様の手順
であって、これにより図9に示すように充電開始から連
続充電が行われる。
In FIG. 8, steps S61 to S63 are the same procedure as steps S1 to S3 in FIG. 2, whereby the continuous charging is performed from the start of charging as shown in FIG.

【0057】図8のステップS63において、VB≧VH
になると(ステップS63でNO)、メモリ31に記憶
された上記設定周期T4が設定され(ステップS6
4)、次に、トランジスタ2がオフにされて充電電流の
供給が停止され(ステップS65)、タイマーtのカウ
ントが開始されて(ステップS66)、設定周期T4
カウントされるまで充電オフが継続される(ステップS
67でNO)。
In step S63 of FIG. 8, VB ≧ VH
(NO in step S63), the set cycle T4 stored in the memory 31 is set (step S6).
4) Next, the transistor 2 is turned off, the supply of the charging current is stopped (step S65), the counting of the timer t is started (step S66), and the charging is turned off until the set period T4 is counted. Continue (Step S
67, NO).

【0058】ステップS67において、設定周期T4
経過してt=T4になると(ステップS67でYE
S)、この時点での電池電圧VBが検知されてメモリ3
1に記憶される(ステップS68)。
In step S67, when the set period T4 elapses and t = T4 (YE in step S67)
S), the battery voltage VB at this point is detected and the memory 3
1 is stored (step S68).

【0059】次いで、タイマーtのカウント時間tがリ
セットされてタイマーtのカウントが再開され(ステッ
プS69)、続いて、トランジスタ2がオンにされて充
電オン動作が再開される(ステップS70)。そして、
電池電圧VBが検知され(ステップS71)、電池電圧
Bと設定電圧VHとが比較されて(ステップS72)、
B<VHであれば(ステップS72でYES)、ステッ
プS71に戻って、所定のサンプリング周期で以上の動
作が繰り返され、充電オンが継続される。
Next, the count time t of the timer t is reset and the counting of the timer t is restarted (step S69). Then, the transistor 2 is turned on and the charge-on operation is restarted (step S70). And
The battery voltage VB is detected (step S71), the battery voltage VB is compared with the set voltage VH (step S72),
If VB <VH (YES in step S72), the process returns to step S71, and the above operation is repeated in a predetermined sampling cycle to continue charging on.

【0060】ステップS72において、VB≧VHになる
と(ステップS72でNO)、トランジスタQ2がオフ
にされて(ステップS73)、タイマーtのカウント時
間tが設定周期T4になるまで待機する(ステップS7
4でNO)。
When VB ≧ VH in step S72 (NO in step S72), the transistor Q2 is turned off (step S73), and the process waits until the count time t of the timer t reaches the set cycle T4 ( Step S7
No in 4).

【0061】そして、設定周期T4が経過してt=T4
なると(ステップS74でYES)、ステップS68で
メモリ31に記憶された電池電圧VBと設定電圧VHとか
ら、図9に示す電圧上昇Δvが算出されるとともに、こ
の算出値Δvと設定値Δv4とが比較され(ステップS
75)、Δv>Δv4であれば(ステップS75でN
O)、ステップS68に戻って、以上の動作が繰り返さ
れる。このように、設定周期T4が経過すると充電オン
動作が再開されるとともに、この充電によってVB≧VH
に達する毎に充電がオフにされて、図9に示すように、
連続充電に引き続いてパルス充電が行われる。
Then, when the set period T4 has elapsed and t = T4 has been reached (YES in step S74), the battery voltage VB and the set voltage VH stored in the memory 31 in step S68 are shown in FIG. The indicated voltage increase Δv is calculated, and the calculated value Δv and the set value Δv4 are compared (step S
75), if Δv> Δv4 (N in step S75)
O), returning to step S68, the above operation is repeated. In this way, when the set period T4 elapses, the charge-on operation is restarted, and this charging causes VB ≧ VH.
The charging is turned off every time it reaches, and as shown in FIG.
Pulse charging is performed subsequent to continuous charging.

【0062】そして、ステップS75においてΔv≦Δ
4になると(ステップS75でYES)、充電動作が
完了する。
Then, in step S75, Δv ≦ Δ
v becomes a4 (YES at step S75), the charging operation is completed.

【0063】このように、電池電圧VBが設定電圧VH
達してパルス充電に移行した後、設定周期T4毎に充電
をオンし、電池電圧VBが設定電圧VHに達すると充電を
オフにして、この充電オン動作の再開直前の電池電圧V
Bから設定電圧VHへの電圧上昇Δvが設定値Δv4以下
になると充電を完了するようにしたので、電池電圧の絶
対値ではなく電圧上昇Δvをパラメータとしてパルス充
電の完了を制御することにより、過充電を生じることな
く確実に充電を完了させることができる。
In this way, after the battery voltage VB reaches the set voltage VH and shifts to pulse charging, the charging is turned on every set period T4, and when the battery voltage VB reaches the set voltage VH , the charge is performed. Is turned off, and the battery voltage V immediately before the resumption of the charge-on operation is started.
Since the charging is completed when the voltage increase Δv fromB to the set voltage VH becomes equal to or less than the set value Δv4 , the completion of the pulse charge is controlled by using the voltage increase Δv as a parameter instead of the absolute value of the battery voltage. Therefore, it is possible to surely complete the charging without causing overcharging.

【0064】[0064]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1の発明に
よれば、2次電池に充電開始から予め設定された電圧が
検知されるまで連続して一定の充電電流を供給し、電池
電圧が上記設定電圧に達した後は、電池電圧が上記設定
電圧から予め設定された値だけ電圧降下すると充電をオ
ンにし、電池電圧が設定電圧に達する毎に充電をオフに
してパルス充電を行い、電池電圧が上記設定電圧に達し
た時点から次に上記設定電圧に達する時点までの時間が
予め設定された値を越えるとパルス充電を停止するよう
にしたので、過充電を生じることなく確実に充電を完了
させることができる。
As described above, according to the invention of claim 1, a constant charging current is continuously supplied to the secondary battery from the start of charging until a preset voltage is detected, and the battery voltage is kept constant. After reaching the set voltage, when the battery voltage drops from the set voltage by a preset value, the charging is turned on, and each time the battery voltage reaches the set voltage, the charging is turned off to perform pulse charging, When the time from when the battery voltage reaches the above set voltage to when the battery voltage next reaches the above set voltage exceeds the preset value, the pulse charging is stopped, so it is possible to reliably charge without overcharging. Can be completed.

【0065】また、請求項2の発明によれば、2次電池
に充電開始から予め設定された電圧が検知されるまで連
続して一定の充電電流を供給し、電池電圧が上記設定電
圧に達した後は、電池電圧が上記設定電圧に達した時点
から予め設定されたオフ時間毎に充電をオンにし、電池
電圧が設定電圧に達する毎に充電をオフにしてパルス充
電を行い、充電がオフ中の電池電圧の電圧降下が予め設
定された値以下になるとパルス充電を停止するようにし
たので、電池電圧の絶対値ではなくて相対的な電圧降下
によって充電の完了を制御することにより、過充電を生
じることなく確実に充電を完了させることができる。
Further, according to the invention of claim 2, a constant charging current is continuously supplied to the secondary battery from the start of charging until a preset voltage is detected, and the battery voltage reaches the preset voltage. After that, the charging is turned on every preset off time from the time when the battery voltage reaches the above set voltage, the charging is turned off every time the battery voltage reaches the set voltage, pulse charging is performed, and the charging is turned off. Since the pulse charging is stopped when the voltage drop of the inside battery voltage becomes less than or equal to the preset value, the overcharge is controlled by controlling the completion of charging by the relative voltage drop instead of the absolute value of the battery voltage. It is possible to reliably complete charging without causing charging.

【0066】また、請求項3の発明によれば、2次電池
に充電開始から予め設定された電圧が検知されるまで連
続して一定の充電電流を供給し、電池電圧が上記設定電
圧に達した後は、予め設定された周期毎に充電をオンに
し、電池電圧が設定電圧に達する毎に充電をオフにして
パルス充電を行い、充電がオフ中の電池電圧の電圧降下
が予め設定された値以下になるとパルス充電を停止する
ようにしたので、電池電圧の絶対値ではなくて相対的な
電圧降下によって充電の完了を制御することにより、過
充電を生じることなく確実に充電を完了させることがで
きる。
According to the invention of claim 3, a constant charging current is continuously supplied to the secondary battery from the start of charging until a preset voltage is detected, and the battery voltage reaches the preset voltage. After that, the charging is turned on every preset cycle, the charging is turned off every time the battery voltage reaches the set voltage and pulse charging is performed, and the voltage drop of the battery voltage while the charging is off is set in advance. Since the pulse charging is stopped when the value becomes less than the specified value, the charging is controlled by the relative voltage drop instead of the absolute value of the battery voltage, so that the charging can be completed without overcharge. You can

【0067】また、請求項4の発明によれば、2次電池
に充電開始から予め設定された電圧が検知されるまで連
続して一定の充電電流を供給し、電池電圧が上記設定電
圧に達した後は、予め設定された周期毎に充電をオンに
し、電池電圧が設定電圧に達する毎に充電をオフにして
パルス充電を行い、充電がオン中の電池電圧の電圧上昇
が予め設定された値以下になるとパルス充電を停止する
ようにしたので、電池電圧の絶対値ではなくて相対的な
電圧上昇によって充電の完了を制御することにより、過
充電を生じることなく確実に充電を完了させることがで
きる。
According to the invention of claim 4, a constant charging current is continuously supplied to the secondary battery from the start of charging until a preset voltage is detected, and the battery voltage reaches the preset voltage. After that, the charging is turned on every preset cycle, the charging is turned off every time the battery voltage reaches the set voltage and pulse charging is performed, and the voltage increase of the battery voltage during the charging is set in advance. Since the pulse charging is stopped when the value becomes less than or equal to the value, the charging completion is controlled not by the absolute value of the battery voltage but by the relative voltage increase to ensure the complete charging without overcharging. You can

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

【図1】本発明が適用される充電回路の第1実施形態の
ブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram of a first embodiment of a charging circuit to which the present invention is applied.

【図2】同第1実施形態の充電動作の手順を示すフロー
チャートである。
FIG. 2 is a flowchart showing a procedure of a charging operation of the first embodiment.

【図3】同第1実施形態の電池電圧及び充電電流の推移
を示す波形図である。
FIG. 3 is a waveform diagram showing changes in battery voltage and charging current according to the first embodiment.

【図4】本発明が適用される充電回路の第2実施形態の
充電動作の手順を示すフローチャートである。
FIG. 4 is a flowchart showing a procedure of a charging operation of the second embodiment of the charging circuit to which the present invention is applied.

【図5】同第2実施形態の電池電圧及び充電電流の推移
を示す波形図である。
FIG. 5 is a waveform diagram showing changes in battery voltage and charging current according to the second embodiment.

【図6】本発明が適用される充電回路の第3実施形態の
充電動作の手順を示すフローチャートである。
FIG. 6 is a flowchart showing the procedure of a charging operation of the third embodiment of the charging circuit to which the present invention is applied.

【図7】同第3実施形態の電池電圧及び充電電流の推移
を示す波形図である。
FIG. 7 is a waveform diagram showing changes in battery voltage and charging current according to the third embodiment.

【図8】本発明が適用される充電回路の第4実施形態の
充電動作の手順を示すフローチャートである。
FIG. 8 is a flowchart showing a procedure of a charging operation of the fourth embodiment of the charging circuit to which the present invention is applied.

【図9】同第4実施形態の電池電圧及び充電電流の推移
を示す波形図である。
FIG. 9 is a waveform diagram showing changes in battery voltage and charging current according to the fourth embodiment.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 充電器 2 トランジスタ 3 制御部 31 メモリ 4 2次電池 1 Charger 2 Transistor 3 Controller 31 Memory 4 Secondary Battery

Claims (4)

Translated fromJapanese
【特許請求の範囲】[Claims]【請求項1】 2次電池に一定の充電電流を供給する充
電手段と、電池電圧検知手段と、充電開始から予め設定
された電圧が検知されるまで連続して充電を行わせると
ともに、この後、電池電圧が上記設定電圧から予め設定
された値だけ電圧降下すると充電をオンにさせ、かつ電
池電圧が上記設定電圧に達する毎に充電をオフにさせる
充電制御手段と、電池電圧が上記設定電圧に達した時点
から次に上記設定電圧に達する時点までの時間をカウン
トする計時手段と、上記カウント時間が予め設定された
値を越えると上記パルス充電を停止させる充電完了手段
とを備えたことを特徴とする充電制御回路。
1. A charging means for supplying a constant charging current to a secondary battery, a battery voltage detecting means, and continuous charging from the start of charging until a preset voltage is detected. Charging control means for turning on the charging when the battery voltage drops from the set voltage by a preset value and turning off the charging each time the battery voltage reaches the set voltage; and the battery voltage for the set voltage. And a charging completion means for stopping the pulse charging when the count time exceeds a preset value. A characteristic charging control circuit.
【請求項2】 2次電池に一定の充電電流を供給する充
電手段と、電池電圧検知手段と、充電開始から予め設定
された電圧が検知されるまで連続して充電を行わせると
ともに、この後、電池電圧が上記設定電圧に達した時点
から予め設定されたオフ時間毎に充電をオンにさせ、か
つ電池電圧が上記設定電圧に達する毎に充電をオフにさ
せる充電制御手段と、上記充電がオフ中の電池電圧の電
圧降下が予め設定された値以下になると上記パルス充電
を停止させる充電完了手段とを備えたことを特徴とする
充電制御回路。
2. The charging means for supplying a constant charging current to the secondary battery, the battery voltage detecting means, and the continuous charging from the start of charging until a preset voltage is detected, and thereafter, , Charging control means for turning on the charging every preset off time from the time when the battery voltage reaches the set voltage, and turning off the charging each time the battery voltage reaches the set voltage, and the charging A charging control circuit, comprising: a charging completion means for stopping the pulse charging when the voltage drop of the battery voltage during OFF becomes equal to or lower than a preset value.
【請求項3】 2次電池に一定の充電電流を供給する充
電手段と、電池電圧検知手段と、充電開始から予め設定
された電圧が検知されるまで連続して充電を行わせると
ともに、この後、予め設定された周期毎に充電をオンに
させ、かつ電池電圧が上記設定電圧に達する毎に充電を
オフにさせる充電制御手段と、上記充電がオフ中の電池
電圧の電圧降下が予め設定された値以下になると上記パ
ルス充電を停止させる充電完了手段とを備えたことを特
徴とする充電制御回路。
3. A charging means for supplying a constant charging current to the secondary battery, a battery voltage detecting means, and continuous charging from the start of charging until a preset voltage is detected, and thereafter, , Charging control means for turning on the charging every preset cycle and turning off the charging each time the battery voltage reaches the set voltage, and a voltage drop of the battery voltage during the turning off of the charging are preset. And a charge completion circuit for stopping the pulse charge when the value becomes less than or equal to the predetermined value.
【請求項4】 2次電池に一定の充電電流を供給する充
電手段と、電池電圧検知手段と、充電開始から予め設定
された電圧が検知されるまで連続して充電を行わせると
ともに、この後、予め設定された周期毎に充電をオンに
させ、かつ電池電圧が上記設定電圧に達する毎に充電を
オフにさせる充電制御手段と、上記充電がオン中の電池
電圧の電圧上昇が予め設定された値以下になると上記パ
ルス充電を停止させる充電完了手段とを備えたことを特
徴とする充電制御回路。
4. A charging means for supplying a constant charging current to the secondary battery, a battery voltage detecting means, and continuous charging from the start of charging until a preset voltage is detected, and thereafter. , Charging control means for turning on the charging every preset cycle, and turning off the charging each time the battery voltage reaches the set voltage, and a voltage rise of the battery voltage during the charging ON are preset. And a charge completion circuit for stopping the pulse charge when the value becomes less than or equal to the predetermined value.
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