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JPH1146457A - 太陽電池を利用した充電装置 - Google Patents

太陽電池を利用した充電装置

Info

Publication number
JPH1146457A
JPH1146457A JP9199921A JP19992197A JPH1146457A JP H1146457 A JPH1146457 A JP H1146457A JP 9199921 A JP9199921 A JP 9199921A JP 19992197 A JP19992197 A JP 19992197A JP H1146457 A JPH1146457 A JP H1146457A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
solar cell
illuminance
circuit
charging
power
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
JP9199921A
Other languages
English (en)
Inventor
Yoshihisa Okita
美久 沖田
Kazuyuki Ito
一行 伊藤
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.)
TDK Corp
Original Assignee
TDK Corp
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 TDK Corp filed Critical TDK Corp
Priority to JP9199921A priority Critical patent/JPH1146457A/ja
Publication of JPH1146457A publication Critical patent/JPH1146457A/ja
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • 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
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Landscapes

  • Control Of Electrical Variables (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 低照度域から高照度域までの広い範囲にわた
って、太陽光エネルギーを、より有効に利用し得る充電
装置を提供する。 【解決手段】 充電回路1は、太陽電池3の発電エネル
ギーを変換して出力する電力変換機能と、太陽電池3の
発電エネルギーを無変換で出力するスイッチ機能とを併
せ持つ。制御回路2は、太陽電池3の受ける照度に対応
する照度情報に基づいて、充電回路1の電力変換機能お
よびスイッチ機能の切替を行なう。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、太陽電池の発電エネル
ギーを用いて、2次電池やコンデンサなどの蓄電素子を
充電する充電装置に関する。
【0002】
【従来の技術】自然エネルギーの有効利用の観点から、
太陽光エネルギーを利用した機器が数多く提案されてい
る。これらの機器では、太陽光エネルギーを電気エネル
ギーに変換する太陽電池が用いられる。太陽電池の使よ
うに当たっては、太陽電池の発電エネルギーを、充電装
置を用いて、2次電池やコンデンサなどの蓄電素子に蓄
積しておき、これらの蓄電素子から機器に対して電気エ
ネルギーを供給する。
【0003】この種の充電装置としては、例えば特開昭
54-127539号公報、特開平7-239724号公報に開示された
ものが公知である。
【0004】特開昭54-127539号公報に開示された充電
電源装置は、太陽電池の発電エネルギーを逆流防止装置
を介して蓄積素子に供給する回路構成となっている。こ
の充電装置における問題点の一つは、2次電池充電時の
動作点が、2次電池(蓄電素子)の端子電圧と、充電電
流の大きさで決定され、必ずしも最大電力発生点と一致
しないために、太陽光エネルギーの利用効率が低く、光
エネルギーが有効に利用できないということにある。
【0005】特開平7-239724号公報は、上述した問題を
解決する太陽光発電システムを開示している。このシス
テムでは太陽電池の出力電圧、電流をDC/DCコンバ
ータなどの充電回路を用いて変換して出力するので、太
陽電池の動作点を自由に調整することができ、太陽電池
の出力電力が常に最大になるように制御することができ
る。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開平
7-239724号公報に開示された太陽光発電システムでは、
充電装置に組み込んだDC/DCコンバータ自身におい
て、また、最大電力運転を実現するための制御装置にお
いて電力損失が発生する。この結果、朝夕や、悪天候
時、暗所に設置中など、十分な光エネルギーが得えられ
ない場合には、光エネルギーの利用効率が逆に低下する
場合がある。つまり、最大電力運転を実施することによ
ってもたらされる光エネルギーの利用率改善効果より
も、DC/DCコンバータとその制御装置の電力損失の
方が大きければ、等価的な効率は逆に低下するのであ
る。
【0007】本発明の課題は、低照度域から高照度域ま
での広い範囲にわたって、太陽光エネルギーを、より有
効に利用し得る充電装置を提供することにある。
【0008】
【課題を解決するための手段】上述した課題を解決する
ため、本発明に係る充電装置は、充電回路と、制御回路
とを備え、太陽電池の発電エネルギーを用いて蓄電素子
を充電する。前記充電回路は、前記太陽電池の発電エネ
ルギーを変換して出力する電力変換機能と、前記太陽電
池の発電エネルギーを無変換で出力するスイッチ機能と
を併せ持つ。
【0009】前記制御回路は、前記太陽電池の受ける照
度に対応する照度情報に基づいて、前記充電回路の前記
電力変換機能および前記スイッチ機能の切替を行なう。
【0010】本発明において、照度情報が低照度に対応
するとき、制御回路は、太陽電池の受ける照度に対応す
る照度情報に基づいて、充電回路の機能をスイッチ機能
に切替える。このとき、充電回路の電力変換機能は停止
している。スイッチ機能は、太陽電池の発電エネルギー
を無変換で出力する機能であるから、殆ど損失を生じな
い。しかも、電力変換機能は停止しているから、電力変
換のための電力消費が生じない。このため、低照度時
は、電力消費を節約した状態で、蓄電素子を充電でき
る。
【0011】高照度時は、充電回路の機能を、電力変換
機能に切り替える。電力変換機能は例えばDC/DCコ
ンバータ等によって実現される。従って、高照度時は、
太陽電池の出力電力が最大になるように、太陽電池の電
圧、電流を変換しながら充電でき、特に高照度時には効
率のよい充電が可能となる。このような高効率の充電を
行なうためには、制御回路は、蓄電素子に対する充電電
力が最大となるように、充電回路を制御する機能を有す
ることが望ましい。
【0012】上述のように、本発明によれば、低照度域
から高照度域までの広い範囲にわたって、太陽光エネル
ギーを、より有効に利用し得る充電装置を提供すること
ができる。
【0013】照度は、発電電流または発電電圧および発
電電流の何れか一つから推定できる。これとは異なっ
て、照度情報は、光センサにより照度を直接計測して得
ることもできる。この場合は、照度を推定する回路や装
置を省略し、より正確に、電力変換機能とスイッチ機能
の切替を行なうことができる。
【0014】一つの具体的態様として、充電回路は、D
C/DCコンバータと、スイッチ回路とを含む。DC/
DCコンバータは電力変換機能を担う。スイッチ回路
は、DC/DCコンバータに対する電力入力ラインと、
電力出力ラインとの間に接続されスイッチ機能を担う。
【0015】この実施態様に係る充電装置において、低
照度のとき、制御回路は、照度情報と、基準値とから生
成された制御信号を、充電回路を構成するスイッチ回路
に供給し、スイッチ回路をオンにし、DC/DCコンバ
ータは停止させる。スイッチ回路はDC/DCコンバー
タに対する電力入力ラインと、電力出力ラインとの間に
接続されているから、スイッチ回路がオンになった場
合、太陽電池の発電エネルギーは、DC/DCコンバー
タをバイパスし、スイッチ回路を通して、無変換で出力
され、殆ど損失を生じない。
【0016】しかも、DC/DCコンバータは停止して
いるから、DC/DCコンバータおよびその制御回路に
電力消費が生じない。このため、低照度時は、電力消費
を節約した状態で、蓄電素子を充電できる。
【0017】高照度時は、DC/DCコンバータに切り
替える。従って、高照度時は、太陽電池の出力電力が最
大になるように、太陽電池の電圧電流を変換しながら充
電できる。
【0018】別の具体的態様として、充電回路を構成す
るDC/DCコンバータが、電力ラインに直列に入るチ
ョッパ用スイッチ素子を含み、チョッパ用スイッチ素子
をスイッチ機能を担う素子として兼用する構成を採用す
ることもできる。この構成によれば、DC/DCコンバ
ータのために備えられたチョッパ用スイッチ素子を、ス
イッチ機能を担う素子として兼用できるので、回路構成
が簡単化される。
【0019】
【発明の実施の形態】図1は本発明に係る充電装置の回
路図である。図示するように、本発明に係る充電装置
は、充電回路1と、制御回路2とを備え、太陽電池3の
発電エネルギーを用いて蓄電素子4を充電する。充電回
路1は、太陽電池3の発電エネルギーを変換して出力す
る電力変換機能と、太陽電池3の発電エネルギーを無変
換で出力するスイッチ機能とを併せ持つ。蓄電素子4は
2次電池またはコンデンサ等である。太陽電池3には電
流検出素子5が直列に接続されている。蓄電素子4は出
力端子6、7に接続されている。
【0020】制御回路2は、太陽電池3の受ける照度に
対応する照度情報に基づいて、充電回路1の電力変換機
能およびスイッチ機能の切替を行なう。実施例におい
て、太陽電池3の発電電圧Vもしくは電流Iを、照度情
報として、制御回路2に取り込み、これらの照度情報
(V、I)から照度を推定している。
【0021】太陽電池3の受ける照度が低照度であると
き、制御回路2は、太陽電池3の受ける照度に対応する
照度情報(V、I)に基づいて、充電回路1の機能をス
イッチ機能に切替える。このとき、充電回路1の電力変
換機能は停止している。スイッチ機能は、太陽電池3の
発電エネルギーを無変換で出力する機能であり、殆ど損
失を生じない。しかも、電力変換機能は停止しているか
ら、電力変換のための電力消費が生じない。このため、
低照度時は、電力消費を節約した状態で、蓄電素子4を
充電できる。
【0022】高照度時は、充電回路1の機能を、電力変
換機能に切り替える。従って、高照度時は、特開平7-23
9724号公報に開示される如く、太陽電池3の出力電力が
最大になるように、太陽電池3の電圧V、電流Iを変換
しながら充電でき、特に高照度時には効率のよい充電が
可能となる。このような高効率の充電を行なうために
は、制御回路2は、蓄電素子4に対する充電電力が最大
となるように、充電回路1を制御する機能を有する。図
示では、最大充電電力を得るための制御信号S2が制御
回路2から充電回路1に供給されている。
【0023】上述のように、本発明によれば、低照度域
から高照度域までの広い範囲にわたって、太陽光エネル
ギーを、より有効に利用し得る充電装置を提供すること
ができる。
【0024】図2は本発明に係る充電装置の更に具体的
な実施例を示す電気回路図である。実施例において、充
電回路1は、DC/DCコンバータ11と、スイッチ回
路12とを含む。DC/DCコンバータ11は電力変換
機能を担う。スイッチ回路12は、DC/DCコンバー
タ11に対する電力入力ラインと、電力出力ラインとの
間に、DC/DCコンバータ11をバイパスするように
接続されており、無変換出力としてのスイッチ機能を担
う。図示ではスイッチ回路12は有接点スイッチとして
表現されているが、半導体スイッチ素子等を用いた無接
点スイッチでもよいし、または、スイッチ素子および他
の回路素子を含む回路として構成されていてもよい。
【0025】上述した実施例において、低照度のとき、
制御回路2は、照度情報(V、I)と、基準値Vrefとか
ら生成された制御信号S1を、充電回路1を構成するス
イッチ回路12に供給し、スイッチ回路12をオンに
し、DC/DCコンバータ11は停止させる。スイッチ
回路12はDC/DCコンバータ11に対する電力入力
ラインと、電力出力ラインとの間に接続されているか
ら、スイッチ回路12がオンになった場合、太陽電池3
の発電エネルギーは、DC/DCコンバータ11をバイ
パスし、スイッチ回路12を通して、無変換で出力さ
れ、殆ど損失を生じない。
【0026】しかも、DC/DCコンバータ11は停止
しているから、DC/DCコンバータ11に電力消費が
生じない。このため、低照度時は、電力消費を節約した
状態で、蓄電素子を充電できる。
【0027】高照度時は、DC/DCコンバータ11に
切り替える。従って、高照度時は、DC/DCコンバー
タ11を制御回路2によって制御し、太陽電池3の出力
電力が最大になるように、太陽電池3の電圧Vおよび電
流Iを変換しながら充電できる。
【0028】図2に示された充電装置において、制御回
路2は、充電制御回路21と、最大電力制御回路22と
を含んでいる。充電制御回路21は、照度推定回路21
1と、ヒステリシスコンパレータ212とを含んでい
る。照度推定回路211は、照度情報(V、I)から照
度を推定し、その照度推定信号S0をヒステリシスコン
パレータ212に供給する。ヒステリシスコンパレータ
212では、照度推定信号S0と基準値Vrefとを比較す
る。そして、照度推定信号S0の値が基準値Vrefよりも
低い場合は、低照度であると推定して、スイッチ回路1
2をオンにし、最大電力制御回路22およびDC/DC
コンバータ11を停止させる制御信号S1(論理値0と
する)を、スイッチ回路12、最大電力制御回路22お
よびDC/DCコンバータ11に供給する。このよう
に、低照度時は、DC/DCコンバータ11のみなら
ず、最大電力制御回路22の動作をも停止することによ
り、低照度時の電力消費を最小にすることができる。
【0029】照度推定信号S0の値が基準値Vrefよりも
高い場合は、高照度であると推定して、スイッチ回路1
2にオフにすると共に、DC/DCコンバータ11およ
び最大電力制御回路22を起動させる制御信号S1(論
理値1とする)を、スイッチ回路12、最大電力制御回
路22およびDC/DCコンバータ11に供給する。
【0030】最大電力制御回路22は、太陽電池3の発
電電圧Vと、電流Iを入力信号とし、これらの入力信号
に基づいて、DC/DCコンバータ11に制御信号S2
を供給し、太陽電池3の出力電力が最大になるように、
DC/DCコンバータ11を制御する。
【0031】次に、図3を参照して、図2に示した充電
装置の回路動作を更に詳しく説明する。図3(a)は太
陽電池3に照射している光源の照度、図3(b)は太陽
電池3の動作電圧、電流等の電気的情報から推定した推
定照度、図3(c)は充電制御回路21から出力される
制御信号S1、図3(d)はスイッチ回路12のスイッ
チング状態、図3(e)はDC/DCコンバータ11お
よび最大電力制御回路22の停止/動作状態を示してい
る。
【0032】図2に示された照度推定回路211は、太
陽電池3の出力電圧V、電流Iなどの情報から照度を推
定する手段であり、図3(b)のように、照度の高低に
追従する照度推定信号S0を生成する。照度推定信号S
0はヒステリシスコンパレータ212において、基準値
Vrefと比較される。そして、夜間や早朝等の時間帯によ
って、または太陽電池3が暗所に設置されているなどの
設置条件によって、太陽電池3に照射している光の強度
が小さいと判断された場合には、論理値0の制御信号S
1を生成する(図3(c)参照)。
【0033】この論理値0の制御信号S1が最大電力制
御回路22に供給されると、DC/DCコンバータ11
および最大電力制御回路22は停止状態に保たれ(図3
(e)参照)、スイッチ回路12はオン状態を維持する
(図3(d)参照)。
【0034】この状態では十分な照度が得られないため
に、DC/DCコンバータ11と最大電力制御回路22
を動作させようとしても、太陽電池3の出力電力が小さ
く、DC/DCコンバータ11を正常に起動できない
か、または、正常に起動できてもDC/DCコンバータ
11の無負荷損とDC/DCコンバータ11の最大電力
制御回路22の消費電力のために、太陽電池3の発電エ
ネルギーを蓄電素子4に有効に伝達することができな
い。
【0035】本発明においては、上述したように、低照
度下では、スイッチ回路12をオンにし、太陽電池3の
発電エネルギーを、スイッチ回路12をとおして、蓄電
素子4に供給する。このため、損失が非常に小さくな
り、DC/DCコンバータ11と最大電力制御回路22
を動作させた場合より、より多くの電力を蓄電素子4に
供給できる。
【0036】次に、図3(a)に示すように、太陽電池
3に照射する光の強度が増加すると、照度推定回路21
1から出力される照度推定信号S0のレベルも高くなる
(図3(b)参照)。そして、t1時を境にして、照度
推定信号S0のレベルが基準値Vrefよりも高くなると、
充電制御回路21から出力される制御信号S1が論理値
0から論理値1に反転する(図3(c)参照)。論理値
1の制御信号S1がスイッチ回路12に与えられると、
スイッチ回路12はオフ(図3(d)参照)になる。
【0037】論理値1の制御信号S1は最大電力制御回
路22にも供給される。最大電力制御回路22は、論理
値1の制御信号S1が与えられると動作を開始し、DC
/DCコンバータ11に対して動作を開始するための制
御信号S2を供給する。これにより、DC/DCコンバ
ータ11が動作を開始し、最大電力制御回路22による
制御を受けながら、太陽電池3の出力電力を最大にする
ような電力変換動作を行なう。
【0038】高照度領域では、太陽電池3の発電エネル
ギーがDC/DCコンバータ11の無負荷損、最大電力
制御回路22の消費電力より十分大きくなり、これらの
損失より、太陽電池3の動作点が最大電力動作点からず
れたことによる等価的な損失が大きくなるので、DC/
DCコンバータ11と最大電力制御回路22を起動した
方が、より大きい電力を蓄電素子4に供給できるように
なる。
【0039】t2時を境に再度照度が低下すれば、再び
充電制御回路21の出力が反転(図3(c)参照)し、
DC/DCコンバータ11と最大電力制御回路22は停
止(図3(e)参照)し、スイッチ回路12がオンする
(図3(d)参照)ので、スイッチ回路12をとおし
て、蓄電素子2に対する充電が継続される。
【0040】上記のように低照度下ではスイッチ回路1
2を介して直接充電し、高照度下では最大電力制御動作
を確保しながら、DC/DCコンバータ11を介して充
電するので、低照度域から高照度域までの広い範囲にわ
たって、太陽光エネルギーを、より有効に利用し得る充
電装置を提供することができる。
【0041】図4は充電制御回路21の具体例を示す図
である。図4の実施例では、太陽電池3の電圧および電
流特性をあらかじめ計測して得たデータまたは近似関数
化したデータのテーブル216を持つ。そして、動作中
の太陽電池3の電圧Vおよび電流Iの値を計測し、演算
部215でテーブル216のデータと参照し、演算する
ことにより、比較的正確に照度を推定することができ
る。この推定値をヒステリシスコンパレータ212で基
準値Vrefと比較し、比較して得られた制御信号S1によ
り、スイッチ回路12、DC/DCコンバータ11およ
び最大電力制御回路22を制御する。ヒステリシスコン
パレータ212の基準値Vrefは、使用する太陽電池3の
特性、蓄電素子4の特性、DC/DCコンバータ11の
運転効率、制御回路の消費電力などから、もっとも効率
よく充電ができるようにあらかじめ決定しておくことが
できる。
【0042】図5は本発明に係る充電装置の別の実施例
を示す電気回路図である。この実施例では、充電制御回
路21は、太陽電池3の電流Iのみを検出して、照度を
推定するようになっており、回路構成が簡略化されてい
る。
【0043】太陽電池3の特性は、一定照度下では、図
6に示すように、電圧電流特性曲線上の最大電力動作点
Pと原点Oとを結んだ直線O−Pを境に定電流に近い特
性を持つ領域Aと、定電圧特性に近い特性の領域Bとに
大別できる。たとえばDC/DCコンバータ11に降圧
型の回路を採用していれば、図6に示すように、蓄電素
子4の端子電圧Vbより高い範囲に、最大電力動作電圧
Vmがあるような太陽電池3を使用するので、スイッチ
回路12を経由して充電しているとき、およびDC/D
Cコンバータ11を最大電力で運転しているときの何れ
の場合も、図6の定電流特性に近い領域Aで充電を行な
うことができる。
【0044】太陽電池3の短絡電流の大きさは、照度に
比例して変化することが一般に知られており、図5の実
施例によれば、太陽電池3の動作電流のみを観測すると
いう非常に簡単な方法で、照度の概略の大きさを知るこ
とができる。
【0045】検出した太陽電池3の出力電流Iを、ヒス
テリシスコンパレータ212において、直接に基準値Vr
efと比較して、制御信号S1を得る。領域Aでは定電流
に近い特性を示すが、太陽電池3の種類によっては、動
作電圧によって10〜30%程度の電流変化を生じるか
ら、照度の推定誤差は大きくなるものの、誤差の影響が
充電制御に大きな影響を与えない場合には、回路構成を
著しく簡素化できるメリットがある。
【0046】図7は本発明に係る充電装置の別の実施例
を示す電気回路図である。この実施例の特徴は、太陽電
池3の受ける照度を、光センサ23により直接計測する
ようにしたことである。光センサ23は太陽電池3に照
射している光強度を計測するため、太陽電池3に隣接し
て配置する。光センサ23によって計測された照度信号
S0は、ヒステリシスコンパレータ212を用いて、基
準値Vrefと比較し、ある一定値以下であれば、DC/D
Cコンバータ11と最大電力制御回路22を停止させ
て、スイッチ回路12をオンする。光センサ23の出力
が基準値Vrefを基準にして、ある一定値以上になれば、
スイッチ回路12をオフさせて、DC/DCコンバータ
11を起動し、太陽電池3の出力電力が最大となる動作
点で運転する。この充電装置では、光センサ23を設置
する必要が生じるが、充電制御回路21を簡略化できる
と共に、充電モードを正確に切り替えることができると
いうメリットが得られる。
【0047】図8は本発明に係る充電装置の更に別の実
施例を示す電気回路図である。この実施例の特徴は、充
電回路1を構成するDC/DCコンバータがチョッパ型
となっていて、電力ラインに直列に入るチョッパ用スイ
ッチ素子13が、スイッチ機能を担う素子として兼用さ
れていることである。図示されたチョッパ型DC/DC
コンバータは、回路構成自体およびその動作は周知であ
り、一般には降圧型と称されている。スイッチ素子13
の前段の電力入力ライン間にコンデンサ14が接続さ
れ、後段の電力出力ライン間にはダイオード15が接続
されている。ダイオード15のカソードとスイッチ素子
13の主電極との接続点にはコンデンサ17の一端が接
続されており、コンデンサ17の他端はダイオード15
のアノードと接続されている。蓄電素子4に対する充電
電圧はコンデンサ17の端子間から取り出される。
【0048】制御回路2を構成する充電制御回路21
は、コンパレータ25と、論理積回路26とを備える。
コンパレータ25は、最大電力制御回路22から供給さ
れる信号S3と、入力端子251に供給される参照信号
S4とを比較し、その比較信号S5を出力する。図示さ
れた回路において、参照信号S4は三角波信号として与
えられるので、比較信号S5は、信号S2のレベルに応
じてパルス幅変調したパルス列信号となる。
【0049】論理積回路26は、比較信号S5と端子2
61に供給される充電制御信号S6との論理積信号であ
る信号S7を出力する。充電制御信号S6は、先に説明
したように、太陽電池3の発電電圧V1、電流Iから推
定し、または太陽電池3の受ける照度を光センサ等で直
接計測して得られる。
【0050】上記の回路構成において、充電制御信号S
6が論理値1のとき、論理積回路26からは、三角波信
号として与えられる参照信号S4を、信号S2のレベル
に応じてパルス幅変調したパルス列の信号S7が出力さ
れる。スイッチ素子13は、このパルス列の信号S7で
駆動され、太陽電池3の出力電力が最大になるように制
御され、蓄電素子4に対する充電を実施する。
【0051】充電制御信号S6が論理値0になると、ス
イッチ素子13は連続的にオン状態に保たれるので、ス
イッチ回路を設けた場合と同様の効果が得られる。
【0052】上述のように、この実施例によれば、DC
/DCコンバータ11の内部に備えられたスイッチング
素子13にスイッチ回路の役割も兼用させることができ
るので、回路構成を簡略化できる。
【0053】
【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、低
照度域から高照度域までの広い範囲にわたって、太陽光
エネルギーを、より有効に利用し得る充電装置を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る充電装置の回路図である。
【図2】本発明に係る充電装置の更に具体的な実施例を
示す電気回路図である。
【図3】図2に示した本発明にかかる充電装置の動作を
説明するタイムチャートである。
【図4】本発明に係る充電装置に用いられる充電制御回
路の具体例を示す電気回路図である。
【図5】本発明に係る充電装置の別の実施例を示す電気
回路図である。
【図6】太陽電池の電圧と電流、電力との関係を示すグ
ラフである。
【図7】本発明に係る充電装置の別の実施例を示す電気
回路図である。
【図8】本発明に係る充電装置の別の実施例を示す電気
回路図である。
【符号の説明】
1 充電回路 2 制御回路 3 太陽電池 4 蓄電素子 11 DC/DCコンバータ 12 スイッチ回路 21 充電制御回路 22 最大電力制御回路

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 充電回路と、制御回路とを備え、太陽電
    池の発電エネルギーを用いて蓄電素子を充電する充電装
    置であって、 前記充電回路は、前記太陽電池の発電エネルギーを変換
    して出力する電力変換機能と、前記太陽電池の発電エネ
    ルギーを無変換で出力するスイッチ機能とを併せ持ち、 前記制御回路は、前記太陽電池の受ける照度に対応する
    照度情報に基づいて、前記充電回路の前記電力変換機能
    および前記スイッチ機能の切替を行なう充電装置。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載された充電装置であっ
    て、 前記制御回路は、前記蓄電素子に対する充電電力が最大
    となるように、前記充電回路を制御する機能を有する充
    電装置。
  3. 【請求項3】 請求項1に記載された充電装置であっ
    て、 前記照度は、前記太陽電池の発電電流または発電電圧お
    よび発電電流の何れか一つから推定される充電装置。
  4. 【請求項4】 請求項1に記載された充電装置であっ
    て、 前記照度は、照度を直接計測して得られる充電装置。
  5. 【請求項5】 請求項1に記載された充電装置であっ
    て、 前記充電回路は、DC/DCコンバータと、スイッチ回
    路とを含み、 前記DC/DCコンバータは、前記電力変換機能を担
    い、 前記スイッチ回路は、前記DC/DCコンバータに対す
    る電力入力ラインと、電力出力ラインとの間に接続さ
    れ、前記スイッチ機能を担う充電装置。
  6. 【請求項6】 請求項1に記載された充電装置であっ
    て、 前記充電回路は、DC/DCコンバータを含み、 前記DC/DCコンバータは、電力ラインに直列に入る
    チョッパ用スイッチ素子を含み、前記チョッパ用スイッ
    チ素子が前記スイッチ機能を担う素子として兼用される
    充電装置。
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