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JPH09266634A - 二次電池の保護回路 - Google Patents

二次電池の保護回路

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JPH09266634A
JPH09266634A JP8074736A JP7473696A JPH09266634A JP H09266634 A JPH09266634 A JP H09266634A JP 8074736 A JP8074736 A JP 8074736A JP 7473696 A JP7473696 A JP 7473696A JP H09266634 A JPH09266634 A JP H09266634A
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Japan
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secondary battery
voltage
switching means
battery
charging
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Mikitaka Tamai
幹隆 玉井
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Sanyo Electric Co Ltd
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    • GPHYSICS
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 本発明の目的は、二次電池に不所望に過大な
充電電流が流れることを防止し、二次電池の充電による
劣化を抑制することである。 【解決手段】 本発明の二次電池の保護回路は、二次電
池Bと直列に接続されたスイッチング手段Q2と、二次
電池Bに流れる充電電流を検出する電流検出手段6と、
この電流検出手段6の検出結果に基づいてスイッチング
手段Q2をオンオフ制御する制御手段7とを備え、この
制御手段7は、二次電池Bに所定値以上の充電電流が流
れると、スイッチング手段Q2をオフ状態とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、二次電池の保護回
路に関し、特に、二次電池を過大充電電流による充電か
ら保護する回路に関する。
【0002】
【従来の技術】充放電可能な二次電池、例えば、ニッケ
ルカドミウム電池、ニッケル水素電池またはリチウムイ
オン二次電池等にあっては、過大電流により充放電され
ると、電池性能が低下し、ひいては電池寿命が著しく劣
化する。特開昭63−158744号公報には、ブレー
カやPTC素子を用いて二次電池の過電流による放電を
防止する回路が開示されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】ところで、二次電池の
過電流保護は、二次電池の放電のみならず、二次電池の
充電においても必要である。
【0004】そこで、本発明は、二次電池の充電時にお
いて、二次電池を過電流充電から保護するものである。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明の二次電池の保護
回路は、二次電池と直列に接続されたスイッチング手段
と、前記二次電池に流れる充電電流を検出する電流検出
手段と、この電流検出手段の検出結果に基づいて前記ス
イッチング手段をオンオフ制御する制御手段とを備え
る。そして、この制御手段は、前記二次電池に所定値以
上の充電電流が流れると、前記スイッチング手段をオフ
状態とする。
【0006】また、前記制御手段は、前記二次電池に所
定値以上の充電電流が第1の所定時間以上流れると、前
記スイッチング手段をオフ状態とする。
【0007】更に、前記制御手段は、前記スイッチング
手段をオフ状態としてから第2の所定時間が経過する
と、前記スイッチング手段をオン状態に復帰する。
【0008】
【発明の実施の形態】図1は本発明の一実施例である保
護回路を内蔵するパック電池を示す回路図である。この
パック電池は、一対の充放電端子T1、T2間に、リチ
ウムイオン二次電池(以下、単に二次電位という)B
と、放電制御トランジスタQ1と、充電制御トランジス
タQ2とを直列接続している。放電制御トランジスタQ
1と充電制御トランジスタQ2とはMOSFETからな
り、各MOSFETはドレインが向かい合うように接続
されている。なお、放電制御トランジスタQ1及び充電
制御トランジスタQ2に並列に接続されているダイオー
ドD1及びD2は、MOSEFTの寄生ダイオードであ
る。
【0009】電池電圧検出回路1は、二次電池Bの電池
電圧を検出する。第1制御回路2は、電池電圧検出回路
1により検出された電池電圧に基づいて、放電制御トラ
ンジスタQ1をオンオフ制御する。即ち、第1制御回路
2は、二次電池Bの電池電圧が放電停止電圧Vd(例え
ば、2.30V)以上であると、放電制御トランジスタ
Q1をオン状態とするが、電池電圧が放電停止電圧Vd
以下になると、放電制御トランジスタQ1をオフ状態と
して、二次電池Bの放電を遮断する。
【0010】第3制御回路3は、電池電圧検出回路1に
より検出された電池電圧に基づいて、二次電池Bをパル
ス充電するために、充電制御トランジスタQ2をオンオ
フ制御する。このために、第3制御回路3は、二次電池
Bの電池電圧が充電停止電圧Vc(例えば、4.10
V)を越えると、所定時間経過後にハイレベル信号を出
力する。一方、第3制御回路3は、二次電池Bの電池電
圧が充電停止電圧Vc以下になると、ローレベル信号を
出力する。斯るハイレベル信号及びローレベル信号によ
り、トランジスタ4がオン状態及びオフ状態とされ、そ
の結果、充電制御トランジスタQ2はオフ状態及びオン
状態となる。
【0011】即ち、充電制御トランジスタQ2は、二次
電池Bの電池電圧が充電停止電圧Vcを越えてから所定
時間経過後にオフ状態となって二次電池Bの充電を遮断
すると共に、充電遮断後に電池電圧が充電停止電圧Vc
以下になると二次電池Bの充電を再開する。以後、この
動作を繰り返すことによって、二次電池Bをパルス充電
する。
【0012】二次電池Bの正極端子とトランジスタ4の
ベースとの間に接続されたツェナダイオード5は、二次
電池Bを過電圧充電から保護するためのものである。即
ち、充放電端子T1に印加される充電電圧が予め設定さ
れた電圧を越えて異常に大きくなると、ツェナダイオー
ド5が導通してトランジスタ4を強制的にオン状態に保
持する。従って、充電制御トランジスタQ2はオフ状態
となって、二次電池Bの充電を遮断する。
【0013】電圧検出回路6は、二次電池Bの充電電流
を検出するために、放電制御トランジスタQ1の両端電
圧を測定する。そして、第2制御回路7は、電圧検出回
路6による測定結果に基づいて、トランジスタ4(結果
として充電制御トランジスタQ2)をオンオフ制御す
る。
【0014】なお、二次電池Bの充電電流を検出するた
めに、充電電流検出抵抗を充放電端子T1、T2間に直
列接続し、当該抵抗の両端電圧を電圧検出回路6にて検
出するようにしても良いことは言うまでもない。
【0015】以下、図2のフローチャートを参照して、
電圧検出回路6及び第2制御回路7による制御動作につ
いて説明する。二次電池Bの充電は、充放電端子T1、
T2間に適宜の充電電圧及び充電電流を出力する充電電
源を接続することにより行われる。
【0016】まず、ステップS1において、電圧検出回
路6が放電制御トランジスタQ1の両端電圧VIを測定
する。放電制御トランジスタQ1は、オン状態であって
もある程度の抵抗値(例えば、30mΩ)を有してい
る。従って、放電制御トランジスタQ1の両端には、二
次電池Bを流れる充電電流Icに比例する電圧VI(=
30mΩ×Ic)が現れる。
【0017】ステップS2において、第2制御回路7
は、電圧検出回路6により検出された電圧VIが、第1
の所定時間T1以上にわたって所定電圧Vsを越えたか
否かを判断する。所定電圧Vsは、例えば二次電池Bを
保護する充電電流Icの値を3Aに制限したい場合、
0.09Vに設定される。
【0018】また、第1の所定時間T1は放電制御トラ
ンジスタQ1及び充電制御トランジスタQ2に3A以上
の充電電流Icが流れても、これらトランジスタQ1及
びQ2が破壊されない時間に設定され、例えば、10ms
ec程度に設定される。なお、第1の所定時間T1は、充
電電流Icの大きさに略反比例するように設定されるの
が好ましい。
【0019】電圧検出回路6により検出された電圧VI
が、第1の所定時間T1以上にわたって所定電圧Vsを
越えたと判断されると、ステップS3において、第2制
御回路7はトランジスタ4をオン状態とすることによ
り、充電制御トランジスタQ2をオフ状態として、二次
電池Bの充電を遮断する。
【0020】ステップS4において、第2制御回路7
は、充電制御トランジスタQ2をオフ状態としてから、
第2の所定時間T2が経過したか否かを判断する。第2
の所定時間T2は、後述のように、充電制御トランジス
タQ2がオンオフ制御されてパルス状となる過大充電電
流の平均電流により、放電制御トランジスタQ1及び充
電制御トランジスタQ2が破壊されない時間に設定さ
れ、例えば、100msecに設定される。この第2の所定
時間T2は、充電電流Icの大きさに略比例するように
設定されるのが好適である。
【0021】そして、充電制御トランジスタQ2がオフ
状態とされてから、第2の所定時間T2が経過したと判
断されると、ステップS5において、再び、充電制御ト
ランジスタQ2がオン状態とされる。その後、処理はス
テップS1に戻る。
【0022】以上要するに、第2制御回路7は、放電制
御トランジスタQ1の両端電圧を測定することによって
充電電流の大きさを検出する。そして、二次電池Bに所
定値以上の充電電流が第1の所定時間T1以上流れる
と、充電制御トランジスタQ2をオフ状態とする。更
に、第2制御手段7は、充電制御トランジスタQ2をオ
フ状態としてから第2の所定時間T2が経過すると、充
電制御トランジスタQ2をオン状態に復帰する。以後、
二次電池Bに流れる充電電流が所定値以下となるまで、
充電制御トランジスタQ2のオンオフ制御が繰り返され
る(図3の波形図参照)。
【0023】ところで、本実施例によれば、以下のよう
な充電保護を行うことができる。即ち、二次電池Bが過
放電された状態にあるとき、二次電池Bの特性劣化を防
止するために。充電電流を通常の値(例えば、1C)の
1/10程度とする必要がある。このために、従来は充
放電端子T1、T2に接続される充電電源(図示してい
ない)において、充電電流を制御していた。
【0024】本実施例によれば、二次電池Bが過放電状
態にあるとき、放電制御トランジスタQ1はオフ状態と
なっている。この状態では、充電電流は、過放電状態に
ある二次電池Bを経て、放電制御トランジスタQ1の寄
生ダイオードD1を流れる。従って、寄生ダイオードD
1を流れる充電電流が通常の大きさであっても、電圧検
出回路6が検出する寄生ダイオードD1の両端電圧VI
は、所定電圧Vsを越えるため、図3に示されているよ
うに、充電制御トランジスタQ2をオンオフすることと
なる。
【0025】この結果として、過放電状態にある二次電
池Bを流れる充電電流は、図3の如くパルス状となるの
で、平均電流の大きさが小さくなることから、充放電端
子T1、T2に接続される充電電源における充電電流の
制御は全く不要となる。
【0026】更に、放電制御トランジスタQ1において
も、その寄生ダイオードD1に流れる充電電流がパルス
状となるため、不所望に発熱することがない。
【0027】
【発明の効果】本発明の二次電池の保護回路は、二次電
池と直列に接続されたスイッチング手段と、前記二次電
池に流れる充電電流を検出する電流検出手段と、この電
流検出手段の検出結果に基づいて前記スイッチング手段
をオンオフ制御する制御手段とを備え、この制御手段
は、前記二次電池に所定値以上の充電電流が流れると、
前記スイッチング手段をオフ状態とするので、二次電池
に不所望に過大な充電電流が流れることを防止し、二次
電池の充電による劣化を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例を示す回路図である。
【図2】本発明の一実施例の動作を示すフローチャート
図である。
【図3】本発明の一実施例の動作を示す信号波形図であ
る。
【符号の説明】
Q1 放電制御トランジスタ Q2 充電制御トランジスタ B 二次電池 6 電圧検出回路 7 第2制御回路

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 二次電池と直列に接続されたスイッチン
    グ手段と、前記二次電池に流れる充電電流を検出する電
    流検出手段と、この電流検出手段の検出結果に基づいて
    前記スイッチング手段をオンオフ制御する制御手段とを
    備え、この制御手段は、前記二次電池に所定値以上の充
    電電流が流れると、前記スイッチング手段をオフ状態と
    することを特徴とする二次電池の保護回路。
  2. 【請求項2】 前記制御手段は、前記二次電池に所定値
    以上の充電電流が第1の所定時間以上流れると、前記ス
    イッチング手段をオフ状態とすることを特徴とする請求
    項1の二次電池の保護回路。
  3. 【請求項3】 前記制御手段は、前記スイッチング手段
    をオフ状態としてから第2の所定時間が経過すると、前
    記スイッチング手段をオン状態に復帰することを特徴と
    する請求項1または2の二次電池の保護回路。
  4. 【請求項4】 二次電池と、内部に寄生ダイオードを有
    し、この寄生ダイオードが前記二次電池の充電回路を構
    成するように前記二次電池と直列に接続された第1スイ
    ッチング手段と、前記二次電池と直列に接続された第2
    スイッチング手段と、前記二次電池の電池電圧を検出
    し、当該電池電圧が所定電圧以下になると前記第1スイ
    ッチング手段をオフ状態とする放電制御回路と、前記第
    1スイッチング手段の両端電圧を検出し、前記第2スイ
    ッチング手段をオンオフ制御する充電制御手段とを備
    え、この充電制御手段は、前記両端電圧が第1の所定時
    間以上にわたって所定電圧以上になると、前記第2スイ
    ッチング手段をオフ状態とすると共に、このオフ状態か
    ら第2の所定時間が経過すると前記第2スイッチング手
    段をオン状態に復帰することを特徴とする二次電池の保
    護回路。
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