JP6726245B2 - 電池充電器 - Google Patents
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Description
tage)が様々であり、数多くの工具および電気装置に電力を供給するために使用可能である。典型的には、電動工具用電池の電池化学的性質は、ニッケルカドミウム(「NiCd」)またはニッケル水素(「NiMH」)である。バッテリパックの公称電圧は、通常では約2.4Vから約24Vの範囲にわたる。
イマ、および計数器については以下で論じる。
170はコード巻き2155上に位置決めされている。
の範囲を含むことができる。いくつかの構成では、許容公称電圧の範囲が約8Vから約50Vの幅を有し得る。他の構成では、許容公称電圧の範囲が約12Vから約28Vの幅を含み得る。他の構成では、電池充電器30は約12V以上の公称電圧を識別することが可能である。同様に他の構成では、電池充電器30が約30V以下の公称電圧を識別することが可能である。
供給されていない既定期間の後に、電池電圧を周期的に検出または監視しながら、充電電流を電池20に供給する。いくつかの構成では、電池充電器30は、電池20を充電する充電方式または方法が電池20の温度と電圧の両方を基本とする。また、充電方式は個々のセル電圧に基づき得る。
図7の流れ図210に例示する温度範囲外モジュール(temperatureout−of−range module)などの温度範囲外モジュールを含む。いくつかの構成
では、電池充電器30は、異常な電池電圧、異常なセル電圧、および/または異常な電池容量に基づいて充電を終了するために、不良パックモジュール205に入る。いくつかの構成では、電池充電器30は、異常な電池温度ならびに/または1つもしくは複数の異常な電池セル温度に基づいて充電を終了するために、温度範囲外モジュール210に入る。いくつかの構成では、充電動作200は、以上および以下に論じる条件よりも多いかまたは少ない電池条件に基づいて充電を終了する、以上および以下に論じるモジュールよりも多いかまたは少ないモジュールを含む。充電動作と充電モジュールの他の構成を図28〜38に示す。
例示する段階充電モジュール(stepcharge module)のような段階充電
モジュール、図10の流れ図225に例示する急速充電モジュール(fastcharge module)のような急速充電モジュール、および/または図11の流れ図230
に例示する維持モジュールのような維持充電モジュール(maintenancecharge module)を含む。
が、一定の電池温度範囲、一定の電池電圧範囲、および/または一定の電池容量範囲に基づいて、充電動作200時に、制御器100によって選択される。いくつかの構成では、それぞれのモジュール215〜230が、表1に示す電池特性に基づいて制御器100によって選択される。いくつかの構成では、「電池温度」または「電池の温度」という条件は、全体として計測した電池(すなわち、電池セル、電池構成要素等々)の温度、および/または個々にもしくは集合的に計測した電池セルの温度を包含することができる。いくつかの構成では、以下に論じるように、それぞれの充電モジュール215〜230は、例えば、完全充電電流(fullcharge current )のような同じ基本的な充電方式または充電アルゴリズム(charging algorithm)に基づき得る
。
100は、電池端子45、50、および55と電池充電器端子80、85、および90の間の接続がすべて安定しているかどうかを確認する。ステップ320で、接続が安定していなければ、制御器100はステップ315に戻る。
電周期の数、保護回路または回路網の状態(例えば、動作中、動作不能、動作可能等々)が含まれ得る。
0はステップ420の細流充電モジュール215に進む。
を超えるかを確認する。ステップ900で、電池温度が−20℃よりも低いかまたは65℃を超えれば、アルゴリズム250はステップ905の温度範囲外モジュール210に進み、かつアルゴリズム250はステップ910で終了する。ステップ900で、電池温度が−20℃以上かまたは65℃以下であれば、ステップ915で、制御器100は、充電電流を電池20に印加していないときに電池電圧を計測する。
(step) module)、図32の流れ図2215に例示する急速充電モジュール
のような急速充電モジュール、および/または図35の流れ図2230に例示する維持モジュールのような維持充電モジュールばかりでなく、図31の流れ図2210に例示するフラットパック起動モジュール(flatpack wake−up module)、図29、30の流れ図2205および図28の流れ図2200にそれぞれ例示する充電モジュールならびにパック挿入モジュール(packinsert module)2200(充電を開始する)などの他のモジュールも含まれる。充電動作には、他のモジュールが様々な方法で実行する、図37および38の流れ図2240に例示するアルゴリズムのような充電電流アルゴリズムも含まれる。
器に電力が供給されることから始まり(ステップ2305)、電池充電器30は入力電圧V入力が適正な動作パラメータ範囲内(例えば、80V<V入力<140V)であるかどうかを確認する(ステップ2310)。入力電圧V入力がこの動作パラメータ範囲内になければ、電池充電器30は充電を阻止する(ステップ2315)。電池充電器30は、使用者に適正な入力電圧V入力が供給されているかどうかも知らせる(ステップ2315)。
39に示す構成などの他の構成では、電池充電器30によって印加された完全充電電流または完全充電パルスは、電池20中の個々のセル電圧にしたがってスケーリング可能である。このような実施を図4,16、および39に関して説明する。
14%、セル5 16%、セル614%、セル7 14%、およびパック(例えば、セル
1〜7)電圧29.96V。このような例では、電池充電器30は、セル5をより高い電池セルであると識別する。充電器30は、電池のマイクロコントローラ64と電池充電器30の両方によって計測された電池電圧も記録する。このような例では、電池充電器30は、電池電圧を約30.07Vと計測する。電池充電器30は、電池電圧計測値の差(例えば、110mV)を算出し、かつ端子とリード線の両端の電圧降下を約110mVと確認する。
(V電池/充電−V端子)*Vセル
上式で、V電池/充電は充電器30による計測値としての電池20の電圧であり、V端子は端子両端の電圧降下(例えば、110mV)であり、さらにVセルは電池電圧のパーセントで評価されているセルの電圧である。セル5の電圧の評価値が閾値(「低減閾値(reductionthreshold)」)を超えれば、電池充電器30は、後続の電流オン期間Tオン3を変更することができる。この例では、電池充電器30は、セル5の電圧の評価値(または算定値)が低減閾値(約800ミリ秒である)に達する時点を記憶している。図39に示すように、充電器30は、セル5を高い電池セルとして識別しかつ算定し、さらに後続の電流オン期間Tオン3を、充電器30が記憶している継続時間(例えば、800ミリ秒)とほぼ等しいように変更する。したがって、電流オン期間Tオン3の長さT2は、先行する電流オン期間Tオン1およびTオン2の長さT1よりも短い。
を作る。この回路網は第1基準点992で電圧VAを確立する。抵抗器980の抵抗値が抵抗器976の抵抗値よりもかなり低ければ、電圧VAは識別抵抗器950および抵抗器980の抵抗値に依存する。このような実施では、電圧VAは、識別抵抗器950の抵抗値によって確認される範囲内にある。制御器(図示せず)は、第1基準点992で電圧VAを計測し、このVAに基づいて識別抵抗器950の抵抗値を確認する。いくつかの構成
では、制御器は電圧VAを複数の電圧範囲と比較して電池特性を確認する。
公称電圧に等しいことを示す)、比較器988の出力V出力は状態を変更する。いくつかの構成では、比較器988の出力V出力が状態を変更するとき、充電電流はもはや電池20’に供給されない。一旦、充電電流が中断されると、電池電圧V電池は減少し始める。電圧V電池が低閾値に達するとき、比較器988の出力V出力は再び状態を変更する。いくつかの構成では、電圧V電池の低閾値はヒステリシス抵抗器1008の抵抗値によって決定される。一旦、比較器988の出力V出力が再び状態を変更すると、充電電流が再び確立される。いくつかの構成では、このようなサイクルは、制御器によって決定された既定量の時間の間に反復されるか、または比較器988によって実行された一定量の状態変化(statechanges)の間に反復される。いくつかの構成では、このようなサイクルは、電池20’が電池充電器960から脱着されるまで反復される。
30 電池充電器
45 正の電池端子
50 負の電池端子
55 検出電池端子
60 電池セル
62 識別回路
64 制御器
66 サーミスタ
80 正の端子
85 負の端子
90 検出端子
95 充電回路
100 制御器
110 指示器
115 第1の発光ダイオード
120 第2の発光ダイオード
130 電源
Claims (16)
- 電気的装置であって、
ハウジングを含む電池充電器と、
前記ハウジングによって支持された電池パックに電気的に前記電池充電器を接続する、少なくとも1つの電池充電器の端子と、
前記少なくとも1つの電池充電器の端子を介して、充電電流を前記電池パックに供給するように前記電池充電器を制御可能な電池充電器の制御器と、
を備え、
前記電池パックは複数のリチウムベースの電池セルを含み、前記複数の電池セルの各々は個々の充電状態を有し、前記制御器は、前記少なくとも1つの電池セルの個々の充電状態に少なくとも一部は基づいて、前記電池パックに供給されている充電電流を制御可能であり、前記制御器は、更に、複数の充電電流のパルスで前記充電電流を供給するよう前記電池充電器を制御することにより、前記電池パックに前記充電電流を供給するように前記電池充電器を制御可能であり、前記複数のパルスの各々は、前記充電電流が所定の振幅で前記電池パックに供給されている第1の期間、および前記充電電流の供給が中断される第2の期間を有し、前記制御器は、前記第1の期間を変更するとともに前記第2の期間を一定に制御することにより、前記電池パックに供給される前記充電電流を制御可能であり、
前記複数の充電電流のパルスは、前記少なくとも1つの電池セルの個々の充電状態が閾値電圧に到達したときに終了する、
ことを特徴とする電気的装置。 - 前記制御器は、前記第1の期間を短くすることによって、前記第1の期間を変更可能であることを特徴とする請求項1に記載の電気的装置。
- 前記制御器は、前記複数の電池セルの各々の個々の充電状態を受け取り可能であることを特徴とする請求項1に記載の電気的装置。
- 前記制御器は、前記電池充電器のハウジング内に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の電気的装置。
- 前記制御器は、第1の充電モジュール及び第2の充電モジュールを含み、前記第1の充電モジュールは第1のレベルの充電電流を前記電池パックに供給可能であり、前記第2の充電モジュールは第2のレベルの充電電流を前記電池パックに供給可能であることを特徴とする請求項1に記載の電気的装置。
- 前記第1のレベルの充電電流及び前記第2のレベルの充電電流は、平均電流振幅およびデューティサイクルの一方において異なっていることを特徴とする請求項5に記載の電気的装置。
- 前記第1の充電モジュールは、急速充電モジュールを含むことを特徴とする請求項6に記載の電気的装置。
- 前記第1のレベルの充電電流は、急速充電電流を含むことを特徴とする請求項7に記載の電気的装置。
- 電気的装置を動作させるための方法であって、
前記電気的装置は、ハウジングを含む電池充電器と、前記ハウジングによって支持された電池パックであって、複数のリチウムベースの電池セルを含む電池パックに電気的に接続する、少なくとも1つの端子と、制御器とを備え、
前記方法は、
前記制御器により、前記少なくとも1つの端子を介して、充電電流を前記電池パックに供給するように前記電池充電器を制御するステップと、
前記制御器により、複数の充電電流のパルスで前記充電電流を供給するよう前記電池充電器を制御することにより、前記電池パックに前記充電電流を供給するように前記電池充電器を制御するステップと、
を含み、前記制御器は、前記少なくとも1つの電池セルの個々の充電状態に少なくとも一部は基づいて、前記電池パックに供給されている充電電流を制御可能であり、前記複数のパルスの各々は、前記充電電流が所定の振幅で前記電池パックに供給されている第1の期間、および前記充電電流の供給が中断される第2の期間を有し、前記制御器により前記第1の期間を変更するとともに前記第2の期間を一定に制御することにより、前記電池パックに供給される前記充電電流を制御し、
前記複数の充電電流のパルスは、前記少なくとも1つの電池セルの個々の充電状態が閾値電圧に到達したときに終了する、
ことを特徴とする方法。 - 前記制御器は、前記第1の期間を短くすることによって、前記第1の期間を変更することを特徴とする請求項9に記載の方法。
- 前記制御器は、前記複数の電池セルの各々の個々の充電状態を受け取ることを特徴とする請求項9に記載の方法。
- 前記制御器は、前記電池充電器のハウジング内に配置されていることを特徴とする請求項9に記載の方法。
- 前記制御器により、第1の充電モジュール及び第2の充電モジュールを実行するステップを更に含み、前記第1の充電モジュールは第1のレベルの充電電流を前記電池パックに供給可能であり、前記第2の充電モジュールは第2のレベルの充電電流を前記電池パックに供給可能であることを特徴とする請求項9に記載の方法。
- 前記第1のレベルの充電電流及び前記第2のレベルの充電電流は、平均電流振幅およびデューティサイクルの一方において異なっていることを特徴とする請求項13に記載の方法。
- 前記第1の充電モジュールは、急速充電モジュールを含むことを特徴とする請求項14に記載の方法。
- 前記第1のレベルの充電電流は、急速充電電流を含むことを特徴とする請求項15に記載の方法。
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