Abstract:
It is aimed at stably implementing a protection function of a secondary battery mainly under software control and providing a battery pack characterized by a reduced circuit installation area, parts costs, and power consumption. An AD converter outputs a voltage value between a positive electrode and a negative electrode of a secondary battery. Based on the voltage value, a microcontroller determines a state of the secondary battery out of overcharge, normal operation, and over-discharge states. According to the determined state, the microcontroller controls operations of a discharge current cutoff means and a charge current cutoff means via a FET driver. When it is determined that the secondary battery is placed in an overcurrent state based on the charge and discharge current size of the secondary battery, an overcurrent detection circuit enables the discharge current cutoff means to be a cutoff state in preference to control by the microcontroller.
Abstract:
Un bloque de batería constituido por una batería secundaria (1) con un circuito de procesamiento integrado pararealizar procesos que incluyen una protección contra la ocurrencia de errores en la batería secundaria, comprendiendo elbloque de batería: un medio de corte de corriente de descarga (SW1) para cortar, de forma selectiva, una corriente de descarga en labatería secundaria; un medio de corte de corriente de carga (SW2) para cortar, de forma selectiva, una corriente de carga en la bateríasecundaria; un medio de detección de tensión para digitalizar y proporcionar, a la salida, una tensión entre un electrodo positivo y unelectrodo negativo de la batería secundaria; un medio de proceso de protección (30) para, en función de al menos un valor de tensión de salida desde el medio dedetección de tensión, determinar un estado de la batería secundaria entre estados de sobrecarga, de funcionamientonormal y de descarga excesiva y en función de un estado determinado, controlar las operaciones del medio de corte decorriente de descarga y del medio de corte de corriente de carga; un medio de detección de sobreintensidad de corriente (20) para proporcionar un control que permita la activación delmedio de corte de corriente de descarga con preferencia con respecto al medio de proceso de protección cuando labatería secundaria se determina que está en un estado de sobreintensidad de corriente en función de una magnitud de lacorriente de carga y de descarga de la batería secundaria; un medio de detección de carga para detectar la presencia o ausencia de una operación de carga por el cargador para labatería secundaria; en donde, cuando se determina que la batería secundaria está en el estado de sobreintensidad de corriente, el medio dedetección de sobreintensidad de corriente interrumpe el medio de proceso de protección y el medio de proceso de protección determina que la batería secundaria está en el estado de sobreintensidad de corrientecuando detecta una interrupción desde el medio de detección de sobreintensidad de corriente y restablece un estado dela batería secundaria en el estado de funcionamiento normal cuando un valor de tensión de salida procedente del mediode detección de tensión es superior a un valor de umbral especificado y el medio de detección de carga detecta larealización de la operación de carga; un medio de amplificación de refuerzo para reforzar al menos una tensión entre un electrodo positivo y un electrodonegativo de la batería secundaria y en donde la tensión del suministro de energía eléctrica se suministra al medio de proceso de protección por intermediodel medio de amplificación de refuerzo.
Abstract:
Conjunto de batería (10) que comprende una celda de batería (11) y unos medios para calcular una potenciarestante de la batería de acuerdo con un número de ciclos de carga/descarga y la temperatura durante elfuncionamiento, comprendiendo dichos medios para calcular una potencia restante de la batería:unos medios de medición de la temperatura (12) para medir la temperatura de dicha celda de batería (11);unos medios de recuento de ciclos de carga/descarga (13) para contar un número de ciclos de carga/descarga;unos medios de almacenamiento de valores de corrección (14) para almacenar un valor de corrección para cadauno de una pluralidad de intervalos de ciclos de carga/descarga, comprendiendo cada intervalo un númeropredeterminado de ciclos de carga/descarga, con el fin de calcular la potencia restante de la bateríacorrespondiente a la temperatura; yunos medios de cálculo de la potencia restante (15) para especificar un valor de corrección de temperaturamediante búsqueda en los medios de almacenamiento de valores de corrección; de manera que dichos mediosde cálculo de la potencia restante realizan la búsqueda basándose en la temperatura medida y en el númerocontado de ciclos de carga/descarga, y calculan la potencia restante de la batería correspondiente al valor decorrección de temperatura especificado.
Abstract:
Un aparato de procesamiento de protección de batería para realizar procesos que incluyen la protección contra la aparición de errores en una batería secundaria (1), comprendiendo el aparato: medios (SW1) de corte de corriente de descarga para cortar selectivamente una corriente de descarga en la batería secundaria; medios (SW2) de corte de corriente de carga para cortar selectivamente una corriente de carga en la batería secundaria; medios de detección de tensión para digitalizar y extraer una tensión entre un electrodo positivo y un electrodo negativo de la batería secundaria; medios (30) de proceso de protección para, basados en un valor de tensión de salida procedente de los medios de detección de tensión, determinar un estado de la batería secundaria de entre los estados de sobrecarga, funcionamiento normal y sobredescarga y, según un estado determinado, controlar las operaciones de los medios de corte de corriente de descarga y los medios de corte de corriente de carga; medios (20) de detección de sobrecorriente para proporcionar control para habilitar los medios de corte de corriente de descarga con preferencia a los medios de proceso de protección cuando se determina que la batería secundaria está en un estado de sobrecorriente basado en la cantidad de corriente de carga y descarga de la batería secundaria; y medios de detección de carga para detectar la presencia o ausencia de una operación de carga por un cargador para la batería secundaria, en el que, cuando se determina que la batería secundaria está en el estado de sobrecorriente, los medios de detección de sobrecorriente interrumpen los medios de proceso de protección; y los medios de proceso de protección determinan que la batería secundaria está en el estado de sobrecorriente cuando detectan una interrupción desde los medios de detección de sobrecorriente y restauran un estado de la batería secundaria al estado de funcionamiento normal, cuando un valor de tensión de salida desde los medios de detección de tensión es mayor que un valor de umbral especificado y los medios de detección de carga detectan la ejecución de la operación de carga.
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a battery deterioration suppression method in which deterioration of a battery is suppressed and charging time of the battery can be shortened, and to provide a battery storage chamber, and to provide electronic equipment. SOLUTION: In the method, deterioration state of the battery 8 is checked and discharge voltage is detected, and based on the deterioration status and the discharge voltage of the battery 8, it is determined whether the residual capacity is over 30% of the fully charged state. When it is determined that the residual capacity of the battery 8 exceeds 30%, the switch of the battery switching part 17 is switching controlled, and the positive electrode of the battery 8 is connected to a load 19, the load 19 is driven by the energy supplied from the battery 8; and the battery is discharged, until the residual capacity of the battery 8 reaches 30% level of full charge. Then, when the residual capacity of the battery 8 reaches lower than 30% with respect to the fully charged state, a display that shows the deterioration state of the battery 8 and that urges charging operation to the user is output to a liquid crystal display 7. COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a plurality of secondary batteries which have different terminal arrangements according to functions, and also to provide a charger which is shared for use of a plurality of these secondary batteries. SOLUTION: A secondary battery 1 for electronic device which is connected with an electronic device and supplies a power to the electronic device is provided with: a battery cell 3 of which the cathode, the anode and the electrolyte are housed in a package 23 and a cathode terminal 21 and anode terminal 22 are led out through the same side surface 3a of the package 23 from the cathode and anode respectively; a metal battery can 2 on which an opening mouth 5 into which the battery cell is formed and which houses the battery cell 3 so that the side surface 3a through which the cathode terminal 21 and the anode terminal 23 are led out can face the side of the opening mouth 5; and a plastic cover 4 which is provided with terminal parts 37, 38 with which the cathode terminal 21 and the anode terminal 22 are connected and which are placed outside and to be connected with electrodes of an electronic device, and covers the opening mouth 5 of the battery can 2. The terminal parts 37, 38 are formed in an approximate point symmetric position with a first secondary battery 1A and other secondary batter 1B each having a different function. COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a battery that accurately executes temperature detection of a battery cell or a charge/discharge control switch or the like over a wide range while suppressing an increase in cost and controls operation of the battery cell by using the detection result. SOLUTION: A battery control device includes: TH1, TH2, respectively, whose resistance value changes due to a temperature change of a battery cell 2 or the like; a first voltage-dividing circuit 32 including an R1 connected in series with the TH1; a second voltage-dividing circuit 33 including an R2 connected in series with the TH2; and a control substrate 3 that controls a charge/discharge control switch 3a so as to electrically connect an external apparatus to the battery cell 2 when a reference voltage is applied to one voltage-dividing circuit after switching between the first voltage-dividing circuit 32 and the second voltage-dividing circuit 33 such that a voltage value applied to the TH1 and TH2 according to a voltage-dividing ratio with the R1 or the R2 is changed in proportion to a temperature change of the battery cell 2 or the like, and when the temperature detected on the basis of voltage-dividing output in the battery cell 2 or the like is not less than a first temperature and not more than a second temperature. COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a battery device in which data relating to the battery device can be obtained easily by electronic equipment without installing the battery on the electronic equipment and which is advantageous for achieving downsizing of the battery device and increasing battery capacity, and to provide electronic equipment. SOLUTION: The battery device 30 comprises a battery cell 36 and a control board provided with a battery control part 38 and an IC tag 40. The IC tag 40 includes an antenna 58, an IC tag side communication part 60, a memory part 62, an interface 64, and a control part 66 or the like. The IC tag side communication part 60 carries out wireless communication with an electronic equipment side communication part 72 of the electronic equipment 10 through the antenna 58. The memory part 62 retains the battery data being the data relating to the battery device 30. COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a secondary battery which satisfies fully a desired need for making a smaller, lighter and thinner one. SOLUTION: A secondary battery is fixed with an electronic device and supplies a power to the electronic device and is provided with a battery cell 3 of which the cathode, the anode and the electrolyte are housed in an package 23 and a cathode terminal 21 and an anode terminal 22 are led out through the same side surface 3a of the package 23 from the cathode and anode respectively, a metal battery can 2 on which an opening mouth 5 into which the battery cell is formed and which houses the battery cell 3 so that the side surface 3a through which the cathode terminal 21 and the anode terminal 23 are led out can face the side of the opening mouth 5, and a plastic cover 4 which is provided with a cathode terminal part 37 and an anode terminal part 38 with which the cathode terminal 21 and the anode terminal 22 are connected and which are placed outside and connected with electrodes of an electronic device, and covers the opening mouth 5 of the battery can 2, and the battery cell 3 is housed and adhered to an inside surface of the battery can 2. COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress waste of power consumption, and to elongate the life of a battery pack, without making the constitutions of a charging device complex. SOLUTION: The battery pack 2 includes: a charging amount calculation part 5, in which a plurality of charging amounts different in upper limits are set and which calculates the charging amount of a battery cell, on the basis of a charge/discharge current to the battery cell 4; a charging amount selection switch 7, which can select one charging amount among the plurality of charging amounts; and a battery control part 6, which has a communication function for transmitting to the charging device 3, the charging amount information of the battery cell and charge instruction information for instructing the charging device to perform charging, until the charging reaches the upper limit value of the selected charging amount. COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT