WO2002065614A1 - Dispositif et procede de chargement/dechargement, dispositif et procede d'alimentation, systeme et procede d'alimentation, support d'enregistrement de programme, et programme - Google Patents

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WO2002065614A1
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power supply
charging
mode
charge
supply mode
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Kei Tashiro
Hideyuki Sato
Kiyotaka Murata
Toshio Takeshita
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Sony Corporation
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Definitions

  • the present invention relates to a charge / discharge device and method, a power supply device and method, a power supply system and method, a program storage medium, and a program.
  • the present invention relates to a charge and discharge device and method, a power supply device and method, a power supply system and method, a program storage medium, and a program.
  • the present invention relates to a charge and discharge device and method, a power supply device and method, a power supply system and method, a program storage medium, and a program that can supply power in a corresponding manner.
  • the so-called charging technique in which power is supplied from a power supply device such as a charger and stored in a charging / discharging device represented by a battery pack used for a video camera or the like, is becoming popular.
  • the battery pack increases the time required for charging (charging time) according to the available time of the battery, that is, according to the amount of charge. Therefore, to address the issue of extending the usable time of the battery, the charging time is increased accordingly, and conversely, to address the issue of shortening the charging time, the operating time is shortened. As a result, these issues could not be mutually resolved.
  • the new charger has a different charging (power supply) method from the conventional charger, and as described above, the charging current is higher than the conventional charger. Therefore, for example, if a conventional battery pack is mistakenly attached to a new charger, it may be damaged by overcurrent.
  • the battery pack has an appropriate temperature range for charging, and the above-described charging with an increased charging current is repeatedly performed under conditions other than the appropriate temperature range. It is known that the characteristics of the cells in the battery back change and the charge capacity gradually decreases. For this reason, there has been a problem that if the battery is repeatedly charged under conditions outside the appropriate temperature range of the battery pack, the life of the battery pack is shortened.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and it is an object of the present invention to identify a charging method and a temperature condition of a battery pack and charge a battery pack by a corresponding appropriate charging method. Disclosure of the invention
  • a first charging / discharging device includes a receiving terminal that receives power supply from the power supply device, a receiving terminal, and a power supply device connected to the power supply device so that the power supply device supplies power. It is characterized in that it comprises a position regulating unit for regulating a relative position and a setting unit for setting a receivable power supply mode.
  • the power supply mode may include an ultra-rapid mode or a rapid mode.
  • the current value when supplying power can be made larger than in the rapid mode.
  • a first power supply device includes: a setting unit detection unit that detects presence or absence of a setting unit; an identification unit that identifies a power supply mode according to a detection result of the setting unit detection unit; and an identification unit.
  • a power supply means for supplying power to the charge / discharge device from the supply terminal in the identified power supply mode.
  • the power supply mode may include a super-rapid mode, a rapid mode, or the like.
  • a current value at the time of supplying power can be made larger than in the rapid mode.
  • the charging / discharging device may be further provided with mounting detecting means for detecting whether or not the charging / discharging device is mounted. The presence or absence of the mounting part can be detected in the evening before detection is detected.o
  • a first power supply method includes a setting part detecting step of detecting the presence / absence of a setting part, an identification step of identifying a power supply mode according to a detection result in the processing of the setting part detecting step,
  • the power supply mode identified in the processing of the identification step includes a power supply step of supplying the power to the charge / discharge device from a supply terminal.
  • the program of the first program storage medium of the present invention is a power supply mode according to a setting part detection control step for controlling the detection of the presence / absence of a setting part and a detection result in the processing of the setting part detection control step.
  • Identification control step for controlling identification and identification control step
  • a power supply control step of controlling supply of power from the supply terminal to the charging / discharging device in the specified power supply mode.
  • a setting section detection control step for controlling detection of the presence / absence of a setting section, and controlling the identification of a power supply mode according to a detection result in the processing of the setting section detection control step It is characterized in that an identification control step and a power supply control step of controlling power supply from a supply terminal to a charging / discharging device in a power supply mode identified in the process of the identification control step are executed.
  • a first power supply system includes a charging / discharging device that connects a receiving terminal that receives power supply from the power supply device, a receiving terminal, and a supply terminal that supplies power to the power supply device.
  • a position regulation unit that regulates a relative position with respect to the power supply device, and a setting unit that sets a receivable power supply mode, wherein the power supply device detects the presence or absence of the setting unit.
  • the identification means for identifying the power supply mode, and the power supply mode identified by the identification means, the power is supplied from the supply terminal to the charging / discharging device.
  • a power supply unit that performs the power supply.
  • a second charging / discharging device includes: a receivable power supply mode storage means for storing information indicating a receivable power supply mode; and a power stored by the receivable power supply mode storage means.
  • the power supply device may further include a transmission unit configured to transmit information indicating the supply mode to the power supply device.
  • the power supply mode may include an ultra-rapid mode or a rapid mode.
  • the current value when supplying power can be made larger than in the rapid mode.
  • a receiving terminal that receives power from the power supply device, a receiving terminal, and a supply terminal that supplies power to the power supply device, A position regulating unit for regulating a relative position with respect to the power supply device, and a setting unit for setting a receivable power supply mode depending on the presence or absence of the position regulating unit may be further provided.
  • 'A second charging / discharging method for a charging / discharging device includes a receivable power supply mode storing step for storing information indicating a receivable power supply mode, and a receivable power supply mode. And a transmission step of transmitting information indicating the power supply mode stored in the processing of the storage step to the power supply apparatus.
  • the program of the second program storage medium includes a receivable power supply mode storage control step for controlling storage of information indicating a receivable power supply mode, and a receivable power supply mode storage control step.
  • a receivable power supply mode storage control step for controlling storage of a receivable power supply mode and an electric power stored in the process of the receivable power supply mode storage control step are performed.
  • a transmission control step of controlling transmission of the information indicating the supply mode to the power supply device.
  • a receivable power supply mode receiving means for receiving information indicating a receivable power supply mode from a charge / discharge device;
  • Power supply means for supplying power to the charging / discharging device in accordance with the selected power supply mode.
  • the power supply mode may include an ultra-rapid mode or a rapid mode.
  • a current value at the time of supplying power can be made larger than in the rapid mode.
  • a charging / discharging device having a setting unit for setting a receivable power supply mode
  • a setting unit detecting means for detecting the presence or absence of the setting unit and a detection result of the setting unit detecting means are provided.
  • An identification means for identifying the power supply mode may be further provided, wherein the power supply means includes a power supply mode received by the reception power supply mode reception means, When the power supply modes identified by the identification means match, power can be supplied to the charge / discharge device in the matched power supply mode.
  • a receivable power supply mode receiving step of receiving information indicating a receivable power supply mode from a charging / discharging device and a receiving power supply mode receiving step. It is characterized by including a power supply step for supplying power to the charging / discharging device, corresponding to the power supply mode received in the processing.
  • the program of the third program storage medium includes: a receivable power supply mode reception control step for controlling the reception of information indicating the receivable power supply mode from the charging / discharging device; And a power supply control step for controlling power supply to the charging / discharging device corresponding to the power supply mode received in the process of the power reception control step.
  • a third program includes: a receivable power supply mode reception control step of controlling reception of information indicating a receivable power supply mode from a charge / discharge device; and a reception power supply mode reception control.
  • a power supply control step for controlling power supply to the charge / discharge device corresponding to the power supply mode received in the step processing is executed.
  • the charge / discharge device stores information indicating a receivable power supply mode, and receivable power supply mode storage means.
  • Transmission means for transmitting information indicating the power supply mode to the power supply device, wherein the power supply device receives information indicating the receivable power supply mode from the charging / discharging device.
  • a power supply means for supplying power to the charging / discharging device corresponding to the power supply mode received by the received power supply mode reception means.
  • the power supply mode may include an ultra-rapid mode or a rapid mode.
  • a current value at the time of supplying power can be made larger than in the rapid mode.
  • the charging / discharging device includes a receiving terminal for receiving power from the power supply device, a receiving terminal, and a relative position with respect to the power supply device such that the power supply device supplies power. And a setting unit for setting the receivable power supply mode depending on the presence or absence of the position control unit.
  • a setting part detecting means for detecting the presence or absence of the setting part, and an identification means for identifying the power supply mode according to the detection result of the setting part detecting means may be further provided.
  • the charging / discharging method of the charging / discharging device includes: a receivable power supply mode storing step of storing information indicating a receivable power supply mode; Transmitting the information indicating the power supply mode stored in the processing of the power supply mode storage step to the power supply device, wherein the power supply method of the power supply device can be received from the charge / discharge device.
  • a program for storing a receivable power supply mode in which a program for controlling a charging / discharging device controls storage of information indicating a receivable power supply mode. And a transmission control step of controlling transmission of information indicating the power supply mode stored in the process of the receivable power supply mode storage control step to the power supply apparatus, and a program for controlling the power supply apparatus.
  • a receivable power supply mode reception control step for controlling reception of information indicating a receivable power supply mode from the charging / discharging device; and a power supply received in the processing of the reception power supply mode reception control step. It is characterized by including a power supply control step for controlling power supply to the charge / discharge device in accordance with the mode.
  • a fourth program comprises: a computer for controlling the charging / discharging device; and a storage control step for storing information indicating the receivable power supply mode, and a receivable power supply control step. And a transmission control step of controlling transmission of information indicating the power supply mode stored in the supply mode storage control step to the power supply apparatus, and causing the computer controlling the power supply apparatus to charge and discharge.
  • a receiving power supply mode reception control step for controlling reception of information indicating a receivable power supply mode from the device, and a power supply mode received in the processing of the reception power supply mode reception control step.
  • a power supply control step of controlling the supply of power to the charge / discharge device is performed.
  • a third charging / discharging device includes a temperature measuring means for measuring its own internal temperature, and internal temperature data measured by the temperature measuring means. And transmitting means for transmitting to the power supply device.
  • a third charging / discharging method for a charging / discharging device includes a temperature measuring step of measuring its own internal temperature, and a transmitting step of transmitting internal temperature data measured in the temperature measuring step to a power supply device. It is characterized.
  • the program of the fifth program storage medium of the present invention controls the temperature measurement control step for controlling the measurement of the internal temperature of the own device, and the transmission of the internal temperature data measured by the temperature measurement control step to the power supply device. And a transmission control step.
  • a fifth program of the present invention controls a temperature measurement control step for controlling the measurement of its own internal temperature, and controls transmission of internal temperature data to the power supply device measured by the temperature measurement control step. Executing the transmission control step is a special feature.
  • a third power supply device includes a receiving unit for receiving internal temperature data of the charging / discharging device transmitted from the charging / discharging device, a temperature measuring unit for measuring its own internal temperature, and a receiving unit.
  • Power supply mode switching means for switching the power supply mode of the power supplied to the charge / discharge device based on the internal temperature data of the charge / discharge device or the temperature data measured by the temperature measurement device. It is characterized by having.
  • the power supply mode switching unit switches to a power supply mode for supplying power at a low current. It can be switched.
  • the power supply mode switching means may be configured to stop supplying power when the temperature data measured by the temperature measurement means is outside a predetermined set temperature range.
  • the power is transmitted from the charging / discharging device.
  • the power supply mode switching step of switching the power supply mode of the power supplied to the charging / discharging device based on the own temperature data measured in the step processing is a special feature.
  • the program of the sixth program storage medium of the present invention is a reception control step for controlling reception of internal temperature data of the charging / discharging device, which is transmitted from the charging / discharging device, and controlling the measurement of its own internal temperature. Supplied to the charge / discharge device based on the internal temperature data of the charge / discharge device received in the process of the temperature measurement control step and the reception control step, or the own temperature data measured in the process of the temperature measurement control step And a power supply mode switching control step of controlling the switching of the power supply mode of the power to be supplied.
  • the sixth program of the present invention is transmitted from a charging / discharging device.
  • a reception control step for controlling the reception of the internal temperature data of the charge / discharge device; a temperature measurement control step for controlling the measurement of the internal temperature of the charge / discharge device; and an internal temperature data of the charge / discharge device received in the process of the reception control step.
  • a power supply mode switching control step for controlling the switching of the power supply mode of the power supplied to the charging / discharging device based on the temperature data measured in the process of the evening or the temperature measurement control step; Is executed.
  • the charge / discharge device includes a charge / discharge device temperature measuring unit that measures an internal temperature of the charge / discharge device; Transmitting means for transmitting temperature data to the power supply device, the power supply device receiving means for receiving internal temperature data of the charge / discharge device transmitted from the charge / discharge device; and Power supply to measure temperature
  • the charging / discharging device is supplied to the charging / discharging device based on the internal temperature data of the charging / discharging device received by the device temperature measuring device and the receiving device, or the internal temperature data of the power supply device measured by the power supplying device temperature measuring device.
  • a power supply mode switching means for switching a power supply mode of power to be supplied.
  • the power supply mode switching means switches to a power supply mode for supplying power at a low current when the internal temperature data of the charge / discharge device received by the receiving means is out of a predetermined set temperature range. It can be as follows.
  • the power supply mode switching means may be configured to stop supplying power when the temperature data measured by the power supply device temperature measurement means is outside a predetermined set temperature range.
  • the power supply method of the third power supply system is characterized in that the charge / discharge method of the charge / discharge device includes a charge / discharge device temperature measuring step of measuring an internal temperature of the charge / discharge device, and a charge / discharge device temperature measuring step. Transmitting the internal temperature data of the charge / discharge device measured in the process to the power supply device, wherein the power supply method of the power supply device is transmitted from the charge / discharge device, the internal temperature of the charge / discharge device.
  • Power supply mode switching for switching the power supply mode of the power supplied to the charging / discharging device based on the internal temperature data of the power supply device measured in the processing of the step.
  • Toku ⁇ in that it comprises a step.
  • a program for controlling a charging / discharging device includes: Of the internal temperature data of the charging / discharging device measured in the process of step A transmission control step of controlling transmission to the power supply device, wherein a program for controlling the power supply device receives the internal temperature data of the charge / discharge device from the charge / discharge device. Steps: a power supply device temperature measurement control step for controlling the measurement of the internal temperature of the power supply device; and the internal temperature data of the charge / discharge device received in the process of the reception control step, or the power supply device temperature. A power supply mode switching control step for controlling the switching of the power supply mode of the power supplied to the charge / discharge device based on the internal temperature data of the power supply device measured in the process of the measurement control step. The feature is.
  • the seventh program of the present invention is a computer which controls the charge / discharge device, and includes a charge / discharge device temperature measurement control step for controlling the measurement of the internal temperature of the charge / discharge device, A transmission control step of controlling transmission of the measured internal temperature data of the charging / discharging device to the power supply device, and transmitting the measured data from the charging / discharging device to the computer controlling the power supply device.
  • the first charging / discharging device of the present invention receives power supply from the power supply device.
  • the relative position with respect to the power supply device is regulated so that the receiving terminal is connected to the supply terminal to which the power supply device supplies power, and a receivable power supply mode is set.
  • the presence or absence of the setting unit is detected, and the power supply mode is identified according to the detection result, and the identified power supply mode is identified. Power is supplied from the supply terminal to the charging / discharging device.
  • the charging / discharging device connects the power supply device to the power supply device.
  • the relative position with respect to the supply device is regulated, the receivable power supply mode is set, and the presence or absence of the setting section is detected by the power supply device, and the power supply mode is set according to the detection result.
  • information indicating an acceptable power supply mode is stored, and the information indicating the stored power supply mode is stored in the power supply device. Sent.
  • the second power supply device and method and the third program according to the present invention information indicating the receivable power supply mode is received from the charge / discharge device, and the information corresponding to the received power supply mode is received.
  • power is supplied to the charging / discharging device.
  • the charge / discharge device stores information indicating a receivable power supply mode
  • the information indicating the stored power supply mode is transmitted to the power supply device
  • the power supply device receives information indicating the receivable power supply mode from the charge / discharge device, and the received power supply mode. Power is supplied to the charging / discharging device in accordance with the mode.
  • the internal temperature of the device is measured, and the measured internal temperature is measured.
  • the degree data is transmitted to the power supply.
  • charging / discharging In the third power supply device and method of the present invention, and in the sixth program, charging / discharging; receiving internal temperature data of the charging / discharging device transmitted from the device, measuring its own internal temperature; The power supply mode of the power supplied to the charge / discharge device is switched based on the received internal temperature data of the charge / discharge device or the measured own temperature data.
  • the charge / discharge device measures the internal temperature of the charge / discharge device.
  • the internal temperature data of the charge / discharge device is transmitted to the power supply device, the power supply device receives the internal temperature data of the charge / discharge device transmitted from the charge / discharge device, and measures the internal temperature of the power supply device.
  • the power supply mode of the power supplied to the charge / discharge device is switched based on the received internal temperature data of the charge / discharge device or the measured internal temperature data of the power supply device.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an SQ battery pack to which the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a diagram showing details of the SQ battery pack of FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing details of the SQ battery pack of FIG.
  • FIG. 4 is a diagram showing details of a conventional battery pack.
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of the charger.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the display unit of FIG.
  • FIG. 7 is a diagram showing details of the slot in FIG.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration when the SQ battery pack of FIG. 1 is mounted on the slot of FIG.
  • FIG. 9 is a diagram showing a configuration near the battery pack type determination switch of FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing a configuration when the battery pack of FIG. 4 is mounted on the slot of FIG.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration near the battery pack type determination switch of FIG.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a first electrical configuration example of the SQ battery pack and the charger. .
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating the charging control process of the charger.
  • FIG. 14 is a diagram showing another example of the battery pack type determination recess of FIG. '
  • FIG. 15 is a diagram illustrating another example of the battery pack type determination recess of FIG. 3.
  • FIG. 9 is a diagram showing a second electrical configuration example of the SQ battery pack and the charger.
  • FIG. 17 is a diagram showing a table for determining a charging mode of a micro computer of the charger.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating the charging control process of the charger.
  • SQ battery-Bruno, 0 click or, - Bruno Tteri Bruno is a flow chart illustrating a transmission process of the 0-click charging mode data.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a third electrical configuration example of the SQ battery bag and the charger.
  • FIG. 21 is a flowchart illustrating the charging control process of the charger.
  • Fig. 22 shows the process of transmitting temperature data by the SQ battery pack in Fig. 3. This is a flowchart explaining the process.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a display example of the display unit in FIG. 5.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating a display example of the display unit in FIG.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating a program storage medium. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIG. 1 is a diagram showing an embodiment of a SQ (Super Quick) battery pack 1 according to the present invention.
  • the SQ battery pack 1 is mounted on the battery mounting section 3 of the video camera 2.
  • the SQ battery pack 1 is mounted on, for example, the battery mounting portion 3 of the video camera 2 and supplies power to the video camera 2, while referring to FIG. Is also attachable, and is charged by the charger 15 1.
  • the conventional battery pack 11 (FIG. 4) can be mounted on the battery mounting section 3.
  • the battery when charging, the battery can be charged with a larger current, so that the charging time is shorter than that of the conventional knotelli pack 11.
  • the case 101 of the pack 1 is formed of, for example, a synthetic resin material.
  • the battery mounting part 3 or the slot 16 2 a or 16 2 b of the charger 15 1 Guide grooves 102a to 102d (FIG. 3) for guiding in the mounting direction indicated by the direction A are respectively formed.
  • FIG. 2 only the guide grooves 102 a and 102 b are shown.
  • the guide grooves 102 a to 102 d are simply referred to as guides 102 when it is not necessary to individually distinguish them. The same applies to other configurations. ⁇ '
  • each guide groove 102 on each side has one end opened to the bottom surface 115 of the case 101, and the case 10
  • the front part 1 1 1 in the mounting direction indicated by the arrow A in FIG. 3 with respect to the notch mounting part 3 or the slot 16 2 of the charger 15 1 has the width in the width direction of the case 101.
  • Input / output terminals 112 and 113 are provided on both sides, respectively, and a communication terminal 114 is provided at approximately the center in the width direction.
  • Input / output terminals 1 1 2 and 1 1 3 receive power supply from charger 1 51.
  • the communication terminals 114 communicate information such as the charging capacity of the battery charger 151 and the SQ battery pack 1 ′.
  • the battery mounting portion 3 or the charger 15 1 is configured to prevent damage due to contact with portions other than the connection terminals.
  • a pair of regulating recesses 1 16, 1 17 force ⁇ are provided on the front surface (longitudinal front surface) of the bottom of the case 101 in the mounting direction indicated by arrow A in Fig. 3 in Fig. 3. Is formed. As shown in FIG. 3, the restriction recesses 116 and 117 are formed symmetrically with respect to a substantially center line (not shown) in the width direction. At the time of mounting, these regulating recesses 1 16 and 1 17 are
  • the regulating recesses 1 16 and 1 17 are, as shown in FIG. 0 1 has a first portion formed orthogonal to the bottom portion 15 and a second portion formed orthogonal to the first portion, and has a substantially L-shaped cross section. Have been.
  • the identification recesses 1 18 are located substantially on the center line of the case 101 in the width direction, and are also substantially at the center of the bottom surface 115 of the case 101 and the front surface 111. It is formed on one side.
  • a substantially rectangular identification groove 1 19 is located on the almost center line in the width direction of the case 101, and is continuous with both ends in the longitudinal direction. Is formed. Steps are respectively formed in the identification recesses 1 18 on both sides in the width direction of the bottom surface 15 of the case 10.
  • the dimension in the width direction of the identification concave portion 1 18 is formed to a dimension width W O (W 0 is a predetermined dimension).
  • a guide groove 120 adjacent to the communication terminal 114 is formed parallel to the longitudinal direction of the case 101.
  • the guide groove 120 has one end opened in the front part 11 of the case 101 and the other end formed continuously with the identification recess 118.
  • the guide groove 120 has a different depth in the direction orthogonal to the bottom surface 115 'of the case 101 at a position adjacent to the front surface 111 side of the case 101. Steps 1 2 1 are formed. Then, the guide groove 120 guides the SQ battery pack ⁇ to the slot 162 of the charger 151, in the mounting direction indicated by the arrow A in the figure.
  • a guide groove 122 is formed on the bottom surface 115 of the case 101 at a position facing the guide groove 120 with the communication terminal 114 interposed therebetween. ing.
  • This guide groove 122 is formed in parallel with the longitudinal direction of the bottom surface 115 of the case 101, and one end thereof is formed in the case. It is formed so as to open at the front part 111 of 101. ⁇
  • regulating grooves 10 3 (not shown) adjacent to the input / output terminals 1 1 2 1 1 3 (not shown. are also provided at the same position).
  • the restricting grooves 103 are formed in the front part 111 and are formed substantially parallel to the bottom part 115, respectively, and the width of the bottom part 115 with respect to the slot 160 of the charger 151 is formed. Regulate the inclination of the direction.
  • the bottom part 1 15 of the case 101 has a recessed part 1 2 4 and a recessed part for the large lock that engage with the slot 16 2 when it is mounted on the charger 15 1 1 2 5 are respectively formed.
  • the small lock concave portion 124 is formed in a substantially rectangular shape, and is formed substantially on the center line in the width direction of the case 101 and adjacent to the identification concave portion 118.
  • the large lock concave portion 125 is formed in a substantially rectangular shape slightly larger than the small lock concave portion 124, and is positioned substantially on the center line in the width direction of the case 101, and is mounted. It is formed on the back side in each direction.
  • the battery pack type determination recess 13 1 is a recess for distinguishing the SQ battery 0 1 from the battery 11 when the battery pack 1 is inserted into the slot 16 2 of the charger 15 1.
  • the battery pack type determination recess 1 3 1 is the same as the guide groove 1 2 2 when viewed from the bottom 1 1 5 with respect to the portion indicated by B of the conventional battery pack 11 shown in FIG.
  • the concave portion is formed at a depth and the same length as the longitudinal direction of the restricting portion 117.
  • the battery pack type determination concave portion 13 1 has a configuration in which a part of the bottom surface 115 of the conventional battery pack 11 is cut off.
  • the external difference between the conventional battery pack 11 and the SQ battery pack 1 is only the presence or absence of the battery pack type determination recessed portion 131, and other description is omitted.
  • the configuration of the charger 15 1 will be described with reference to FIG.
  • the charger 15 1 can hold two battery packs. Also, the terminal shutters 16 1 a and 16 1 b of the charger 15 1 are plate-shaped, and when the SQ battery back 1 or the battery pack 11 is not attached, the charger 15 (1) It is pushed out in the direction opposite to the arrow A direction in the figure by the repulsive force of a panel (not shown) built in the main body, fixed at a predetermined length, and covers each terminal section of the charger 151, described later. I'm hiding. Also, when the SQ battery pack 1 or the battery 11 is installed along the slot 162, the terminal shutter 16 1 When pressed against the repulsive force of a panel (not shown), the battery slides in the direction of arrow A in the figure and is stored in the main body of the charger 15 1.
  • the DC (Direct Current) input terminal 16 3 is a terminal to which a cable (not shown) that supplies power to the charger 15 1 is attached, and the rated power is supplied.
  • the DC output terminal 164 is a terminal to which a cable (not shown) for outputting the power supplied from the DC input terminal 163 to the video camera 2 is attached, and a voltage value corresponding to the video camera 2 is provided. , And, output the power of the current value.
  • the charging lamps 1 65 a and 1 65 b are the battery packs currently being supplied (charging) among the battery packs attached to the slots 16 2 a 16 2 b respectively. This lamp is used to indicate that the power is on.
  • the mode switching switch 1666 switches the operation mode of the charger 151, and the video power attached to the DC output terminal 1664. This is a switcher that selects either the mode to output to the camera or the mode to charge the battery pack installed in slot 162.
  • the charging mode 1671 indicates the two modes when charging the charger 15 1.
  • One charging mode is a fast charging mode, which is a mode for charging the conventional battery pack 11, and the other is an ultra-fast charging mode, which is a charging mode for the SQ battery pack 1. This is the charging mode.
  • the ultra-rapid charging mode is a mode in which high-speed charging is performed with a large current compared to the rapid charging mode.
  • the display section 168 is composed of an LCD (Liquid Crystal Display) or the like, and displays a charge state and other information.
  • LCD Liquid Crystal Display
  • FIG. 6 shows the details of the display section 168.
  • FIG. 6 shows a state in which all parts that can be displayed as an LCD are displayed. Therefore, the display of the execution is a part of the display of FIG.
  • the charge abnormal display section 18 1 is the part indicated as “Charge Abnormal” located at the upper left of the display section 1 68, and charges the attached SQ battery pack 1 or battery pack 1 1 Displayed when an abnormality is detected.
  • the remaining charge time display section 18 2 displays the remaining charge time.
  • the practical charge time that is, the time until the battery can be used.
  • ⁇ Until the end of practical charging '' is displayed, and when indicating the charging time until fully charged, ⁇ Until the end of full charge '' is displayed.At this time, the time display section 18 The time until the end of each charge is displayed.
  • the available time display section 18 4 is used to display the available time of the installed SQ battery pack 1 or battery pack 11. At that time, the corresponding available time is displayed on the time display section 1833.
  • the video camera display section 1885 is displayed in the mode where power is supplied to the video camera 2 by the mode switching switch 1666.o
  • the full charge display section 186 is displayed when the battery pack 1 or the battery pack '11 1 is fully charged (100% of the charged capacity).
  • the battery mark 1 87 indicates the charge status of the SQ battery pack 1 or the battery pack 1 and the display area will increase as the battery approaches full charge.
  • the charging slot display lamp 1669 is composed of two lamps indicating the slots 16a and 16b, respectively. This lamp indicates whether or not the information of the battery pack attached to the gap is displayed.
  • the display switching button 1700 is a button for changing the display content of the display section 168 each time the button is pressed, and switches the display slot 162 each time the button is pressed (the charging slotr). Switch of lamps 1 and 6), and switch the display of time until charging ends and the display of available time.
  • the slots 16a and 16b have the same configuration.
  • Slot 1 6 2 SQ battery Roh, 0 click 1, or are slightly formed larger than the shape of the Roh Tteripa click 1 1 of the bottom face 1 1 5.
  • Slot 162 is an SQ battery. 1 or on each side of the battery pack 11 opposite to both sides in the width direction, adjacent to the mounting surface 208. SQ battery, And a pair of guide protrusions 201a and 201b that engage with the guide grooves 102 of the battery pack 1 or the battery pack 11, respectively. Although not shown, two more guide portions 201a and 201b are provided at positions opposite to the slot 162 in a direction perpendicular to the arrow A direction.
  • Slot 162 is SQ battery, 0 , 1 or battery.
  • the bottom surface 115 of the case 101 is inserted by inserting the guide protrusions' 201 into the guide grooves 102 of the case 101, respectively. as well as the carriage surface 2 0 Guide insertion direction substantially is parallel to 8, SQ battery Roh, 0 click 1, or, Patteripakku 1
  • connection terminals 202, 203, and 200 are provided on the abutment surface 205 side of the slot facing the front part 111 of the battery pack.
  • the communication terminal 204 is provided. These terminals are usually located at the same position as the right side surface in the figure, in which the terminal shutter 16 1 has an L-shape of the regulating projections 206 and 207 in the direction opposite to the arrow A direction. Until it is slid, and is protected from impacts. Note that FIG. 7 shows a state in which the terminal shutter 168 slides in the direction of arrow A in the figure and is stored in the battery charger 151 main body.
  • connection terminals 202 and 203 are provided on both sides of the slot 162 in the width direction, respectively, and the input / output terminals 1 1 2 of the SQ battery pack 1 or the battery pack 11 are provided. , 1 1 and 3 respectively.
  • the communication terminal 204 is located at substantially the center of the slot 162 in the width direction, and is connected to the communication terminal 114 of the knot pack 1.
  • the bottom of the SQ battery pack is parallel to 1 1 5 1, or installed in parallel with the longitudinal direction of the battery 11.
  • Each of these restricting projections 206-207 includes a first portion formed orthogonal to the mounting surface 208 and a second portion formed orthogonal to the first portion.
  • Each of the restricting projections 206 and 207 which are formed to have a substantially L-shaped cross section, has a bottom surface 115 of the SQ battery pack 1 or a stick 11 that is a slot. O Restricts the device from being inclined in the width direction with respect to the mounting surface 208 of the
  • the slot 162 also has an SQ battery pack 1 or a battery pack 1 at a position adjacent to the communication terminal 204, straddling the abutment surface 205 and the mounting surface 20'8.
  • a guide projection 2 10 that guides the insertion direction of 1 is formed on the body. As shown in FIG. 7, the convex portion 210 of the guide is formed in parallel with the longitudinal direction of the mounting surface 208, and the SQ battery pack 1 or the battery pack 1 to be mounted.
  • the slot 162 has a guide that guides the mounting direction of the SQ TELIPACK 1 or the stick 11 across the abutment surface 205 and the mounting surface 208.
  • the convex portion 211 is integrally formed in parallel with the longitudinal direction of the mounting surface 208.
  • the guide protrusion 2 11 guides the mounting direction by engaging with the guide groove 1 2 of the SQ battery pack 1 or the battery pack 1 1.
  • regulating claws 209 associated with the regulating grooves 123 are integrally formed so as to protrude.
  • the regulating claw 209 is formed to be parallel to the mounting surface 208 and to be parallel to the longitudinal direction of the SQ battery pack 1 or the battery pack 11.
  • another regulating claw 209 is formed on the opposite surface of the slot 162 in the direction perpendicular to the arrow A direction.
  • an identification protrusion 2 12 engaging with 1 18 is formed on the body.
  • the identification convex portion 2 12 is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape.
  • a convex piece 2 12 a that engages with the identification groove 1 19 of the SQ battery pack 1 or the battery pack 11 is formed. And this convex part 2 for identification
  • Charging 0N / 0FF switch 2 1 3 is the spring-like sweep rate Tutsi, when SQ Bas Te 0 click 1 or Tsu Te 0 click 1 1, is mounted in slot 1 6 2, SQ battery The battery pack 1 or battery pack 11 is placed on the mounting surface 208 so as to be in contact with the bottom part 115, and the bottom part 115 is slid in the direction of arrow A in the figure. As a result, the charge is turned ON when the panel is pressed beyond the resilience of the panel of the 0N / 0FF switch 2 13, and charging is started by the microcomputer 1 2 7 1 (FIG. 1). 2) Output to.
  • the battery pack type determination switch 2 14 is a spring-shaped switch, and the attached battery battery.
  • the battery pack is a conventional battery pack 11 or SQ battery pack. This switch is used to identify whether or not the lock is 1. For example, as shown in FIG. 8, when the SQ battery pack 1 is mounted, the notch 1 for battery pack type determination is located at the position corresponding to the battery pack type determination switch 2 14 of the SQ battery pack 0. The battery pack type determination switch 2 14 is not pressed by the bottom surface 1 15 of the SQ battery pack 1 as shown in FIG. At this time, contacts 2 4 1 a,
  • the battery pack is SQ battery. Recognize that it is Lock 1. Incidentally, Bruno Tterino, 0 click type semi IJ constant switch 2 1 4
  • the battery pack 11 becomes non-synthetic.
  • the bottom B 1 shown in FIG. 4 has no recess because it slides in the direction of arrow A in the figure. 5.
  • the notch / telipak type determination switch 2 14 is pressed with a force greater than the upward repulsive force of the spring 2 42 in the figure.
  • the contacts 241 a and 241 b are in a non-contact state and are not energized, and this information is stored in the microcomputer 127 1 (FIG. 12).
  • the notch pack type determination switch 2 14 is separated from the abutment surface 205 by the distance L1 in the figure from the charging ON / OFF switch 2 13 It is installed in the position where it was set. For this reason, for example, when the battery pack 11 is mounted, the battery pack type determination switch 214 is pressed at a timing earlier than the charging 0N / 0FF switch 211. As a result, the type of the battery pack can be determined before the charging 0N / 0FF switch 2 13 is pressed to start charging, and the charging mode is rapidly changed in response to this.
  • the switch springs 2 If the repulsive force in the upward direction in the figure decreases while being continuously pressed by the bottom part 1 15 of the hook 11, it is expected that the contacts 24 1 a and 24 lb will be in a non-contact state. You. However, even if the resilience of the panel is reduced, the battery pack type determination switch 214 is kept ON only, so that the quick charge mode is maintained. Even if the battery pack 11 is mounted, damage due to overcurrent can be prevented.
  • the SQ Battery pack 1 or battery pack 11 can be attached to charger 15 1.
  • SQ battery-Bruno, 0 click 1, or, the battery mounting portion 3 of the video camera 2 to instrumentation wearing carbonochloridate Tteripakku 1 1 also has the same configuration as slot 1 6 '2.
  • the battery cell 1251 of the rack 1 is a cell that stores the power supplied from the charger 151 from the input / output terminals 112 and 113.
  • the microcomputer 1 2 5 2 is composed of a CPU (Central Processing Unit) ⁇ RAM (Random Access Memory) ROM and a ROM (Read Only Memory), and the power supplied through reg (regulator) 1 2 5 3 Driven by The microcomputer 1252 collects various information in the SQ battery pack 1 in addition to the state of charge of the battery sensor 1251, and also controls the communication circuit 1254 to connect the communication terminal 1 Information is supplied to the charger 15 through 14.
  • the conventional battery pack 11 has the same configuration, the battery cannot be charged with a larger current than the SQ battery pack 1 because the characteristics of the battery and the battery cell 1251 are different.
  • the communication circuit 1 272 is controlled by the microcomputer 127 1
  • the communication switch 1 273 communicates with either the SQ battery 1 a or 1 b attached to the slot 16 2 a or 16 2 b.
  • the charging switch 1 2 7 4 is controlled by the microcomputer 1 2 7 1, and when charging starts, the terminal 1 2 7 4 a, which is the dormant terminal, and the charging slot 16 Switch either terminal 1 2 7 4 b or terminal 1 2 7 4 c corresponding to 2 a or 1 6 2 b.
  • Charging mode switching sweep rate pitch 1 2 7 5 is controlled by the microcomputer 1 2 7 1, it switches to the charging mode in accordance with the ON or OFF of Tteri 0 click type determination sweep rate Tutsi 2 1 4.
  • the charging mode switching switch 1 275 can be set to the sleep mode when charging, depending on the type of battery pack installed in the slot 162. In the case of pack 1 1, the terminal connected to the quick charge mode power supply 1 2 7 7 is switched to 1 2 7 5 c and the SQ battery pack
  • step S 1 the microcomputer 1271 determines whether the battery pack type determination switch 2 14 is turned on. For example, as shown in FIGS. If it is determined that the connection has not been established, the process proceeds to step S2.
  • the microcomputer 1271 controls the charge mode switching switch 127 5 and the terminal 127 5 a Switch to terminal 1 275 b and connect to ultra-fast charging power supply 1 276.
  • step S3 the microcomputer 1 2 7 1 determines whether the charging ON / OFF switch 2 13 is ON, and if it determines that the charging ON / OFF switch 2 13 is ON, In S 4, the charge switch is switched from the terminal 1 274 a in the idle state to the terminal 1 274 b, and charging of the SQ battery pack 1 is started.
  • step S5 the microcomputer 1271 connects to the microcomputer 1252 via the communication circuit 1272, the communication switch 1273, and the communication terminals 204 and 114. Communication is performed to determine whether or not charging is completed.The process is repeated until charging is completed. If it is determined that charging is completed, in step S6, the charge switch 1 2 7 4 is turned off. Control to switch from terminal 1 2 7 4 b to terminal 1 2 7 4 a, and switch charging mode switch 1 2 7 5 to terminal 1 2 7 5 b, terminal 1 2 7 5 a And the process goes to step 31 o
  • step S1 for example, when it is determined that the battery pack is turned on as shown in FIGS. 10 and 11, in step S7, the microcomputer 1271 Is assumed to be a conventional battery pack 11, the charge mode switching switch is controlled to switch from terminal 127 5 a to terminal 127 5 c, and the subsequent processing is repeated.
  • step S3 If it is determined in step S3 that the charge 0N / 0FF switch 2 13 is not 0N, that is, it is determined to be OFF, the process returns to step S1 and the subsequent processes are repeated. .
  • the battery pack type identification concave portion 13 1 for identifying the type of the battery pack is provided at the portion that straddles the guide portion 122 and the regulating concave portion 117, but is not limited to this location.
  • a recess 13 a for battery pack type identification determination may be provided in a part of the recess 1 24 for a small pack, and FIG.
  • the concave portion 1311b for determining the type of the battery pack may be provided so that the convex portion forming the guide groove 102 is partially cut off.
  • a battery,... Is placed on the mounting surface 208 of the corresponding slot 162. It is necessary to provide a work type determination switch 2 14.
  • the type of the battery pack is determined, and the battery pack can be charged in an appropriate charging mode.
  • the charging mode of the battery pack may be identified. For example, information on the charging mode may be stored in the battery pack, and the charging mode may be switched based on this information. Then, referring to Fig. 16, next, the information of the charging mode is written in the battery pack, and when switching the charging mode based on this information, the SQ battery pack 1, the battery pack, and the battery pack 11 are used. , And Another electrical configuration example (second configuration example) of the charger 15 1 will be described. In Fig. 16, the SQ battery is inserted in slot 162a. Battery pack 11 'is attached to slot 16 2b. ''
  • the microcomputer 222 is composed of a CPU, a RAM, and a BOM, and is driven by electric power supplied through the reg 222.
  • the micro computer 2 25 2 collects various information in the SQ battery pack 1 in addition to the state of charge of the battery cell 2 25 1 and controls the communication circuit 22. Information is supplied to the charger 15 1 via 14.
  • the optimal charging mode data for charging is stored as control data during manufacturing. Therefore, in the case of the SQ battery pack 1, the EEPROM 2 255 5a contains the optimal charging mode data.
  • the conventional battery pack 11 is an SQ battery. It has the same configuration as the battery pack 1, but the battery cells 2251a and 2251b have different characteristics, and cannot be charged with a large current compared to the SQ battery pack 1. Charging in the ultra-fast charging mode is not possible.
  • the microcomputer 2 2 7 1 of the charger 15 1 is composed of a CPU, a RAM, and K0M, executes various processes of the charger 15 1, and displays various information on the display unit 1 6 8 To be displayed. Further, the microcomputer 2221 controls the communication circuit 2222, via the communication switch 22273, and further to the SQ battery pack 1 or the battery pack. Communication circuit 2 1 2 5 4 a, or The microcomputer communicates with the microcomputer 252 through the 254b to obtain control data including charging mode data.
  • the microcomputer 2 271 controls the charge switch 2 274 depending on whether the charge ON / OFF switch 213 is ON or not, and the slot 16 to be charged. Switch to terminal 2. That is, at the start of charging, the terminal 2 2 7 4 a, which is the dormant terminal, is connected to the slot 16 2 a or 16 2 b to be charged. Switch to either 7 4 b or terminal 2 2 7 4 c. ⁇
  • the microcomputer 2221 stores a table as shown in Fig. 17 in its built-in ROM, information on whether the battery pack type determination switch 214 is ON, and information
  • the 'charge mode switching switch 2275 is controlled based on information on the presence or absence of charge mode data in the control data obtained by communication with the battery pack. Ie, carbonochloridate Tterino, 0 click type determination switch 2 1 4 at ON, and, if acquired charging mode data by communication, Ba and you'll charge Tterino.
  • the switch determines that the SQ battery is 0 , and the charge mode switching switch 2275 is switched from the inactive terminal 2275a to the ultra-rapid charge mode power supply 2276. Switch to terminal 2 2 7 5 b to connect.
  • the charging mode switching switch 227 5 is connected to terminal 2275c, and it is switched to the quick charge mode power supply 2277. Further, when the charging mode switching switch 2275 is switched to the terminal 2275d, the AC power supply 2278 supplies power supplied from an external AC input terminal (not shown). Convert to DC and supply to SQ Battery Pack 1.
  • step S31 the microcomputer 2271 determines whether or not the notepad type determination switch 216 is ON. For example, as shown in FIGS. If it is determined that is not (OFF), the process proceeds to step S32 ⁇
  • step S 3 2 the microcomputer 2 2 7 1 controls the communication circuit 2 2 7 2, via the communication switch 2 2 7 3, SQ carbonochloridate Tterino ⁇ 0 click 1, or, Bruno Tteri Bruno, requesting 0 click 1 1 micro computer 2 2 5 charging mode data included in the 2 to control data stored in the EEPROM 2 2 5 5.
  • step S 51 the microcomputer 222, via the communication circuit 224, checks whether the request for the charging mode has been received from the microcomputer 222 171 of the charger 151. It is determined whether or not it is, and the process is repeated until a request is made.
  • step S51 the microcomputer 222, via the communication circuit 224, checks whether the request for the charging mode has been received from the microcomputer 222 171 of the charger 151. It is determined whether or not it is, and the process is repeated until a request is made.
  • step S52 the microcomputer 222 accesses the ⁇ 225 to confirm whether there is charging mode data in the control data. . For example, SQ Batteryo.
  • the charging mode data is stored as control data in the EEPROM 222, it is determined that there is charging mode data, and the process proceeds to step S53. '.
  • step S53 the microcomputer 2 2 5 2
  • the communication circuit 2254 is controlled to transmit the charge mode data to the microcomputer 2271 of the charger 1551.
  • step S52 for example, in the case of the conventional battery back 11, charge mode data is not recorded, so in step S54, the microcomputer 222
  • the communication circuit 2 2 5 4 is transmitted to the microcomputer 2 2 7 1 of the charger 1 5 1 to notify the absence of the evening to the microcomputer 2 2 7 1 of the charger 1 5 1, and the processing returns to step S 5 1 and the subsequent processing Is repeated.
  • step S33 the microphone computer 2271, the SQ battery, the lock 1, or the notch pack 11 attached to the slot 162a It is determined whether or not communication is possible. If it is determined that communication is possible, the process proceeds to step S34.
  • step S34 if the microcomputer 2221 obtains the charging mode data by communication, the process proceeds to step S35 if the charging mode data can be obtained.
  • step S ⁇ b> 35 the microcomputer 2221 refers to the template shown in FIG. 17 stored in the ROM and determines that the attached battery pack is the SQ battery pack 1 and Control the power mode switch 2 2 7 5 to switch from terminal 2 2 7 5 a to terminal 2 2 7 5 b and connect to the ultra-rapid charge mode power supply 2 2 7 6 o '
  • step S36 the microcomputer 2271 determines whether or not the charge 0N / 0FF switch 213 is ON. In, the charge switch is switched from the inactive terminal 2274a to the terminal 2274b to start charging the SQ battery pack 1.
  • step S38 the microcomputer 227 1 communicates with the microcomputer of the SQ computer and the battery pack 1 via the communication circuit 2 272, the communication switch 2 273, and the communication terminals 204 and 114. It communicates with 2 2 5 2 to determine whether charging is completed, repeats the process until charging is completed, and when it is determined that charging is completed, in step S 39, charging is performed.
  • the terminal 2 2 7 4 b is switched to the inactive terminal 2 2 7 4 a, and the charging mode switching switch 2 2 7 5 is connected to the terminal 2 2 7 4
  • the terminal is switched from 5b to terminal 2 2 7 5a, and the process returns to step S31.
  • step S31 for example, as shown in FIGS. 10 and 11, when it is determined that the switch is turned on, in step S40, the microcomputer 2271 It is assumed that the installed battery pack is the conventional battery pack 11 and the charge mode switching switch 2 27 5 is controlled with reference to the table shown in Fig. 17 Then, switch from terminal 2275a to terminal 2275c and repeat the subsequent processing.
  • step S41 the microcomputer 2221 determines whether communication retry has been performed 10 times, and If the player has not performed the try 10 times, the process returns to step S32. That is, until the communication retry is repeated 10 times, the processing of steps S32, S33, and S41 is repeated. If it is determined in step S41 that the number of retries is 10 times, in step S42, the microcomputer 2271 controls the display unit 168 to display an error. The processing proceeds to step S31.
  • step S36 If it is determined in step S36 that the charging 0N / 0FF switch 2 13 is not 0N, that is, it is determined to be OFF, the processing is performed in step S36. Returning to step S31, the subsequent processing is repeated.
  • the present invention is not limited to the EEPR0M, and any device capable of storing the charge mode data may be used. It may be written in.
  • the battery pack type determination recess 1 3 1 and the mechanical type determination of the battery pack using the battery type determination switch 2 14 and the EEPE0M 2 2 5 5 of the SQ battery 0 1 It is possible to determine the type of double battery pack by determining the type of electric battery based on the presence or absence of the charging mode data stored in the battery pack.
  • the battery type determination recesses 13 1 and the battery pack type determination switch Even if there is a reading error due to the attachment of dust or the like to the switch 214, an error that was intentionally generated, or an error in reading the charging mode data due to electrical noise, the conventional type It is possible to prevent damage to the battery pack 11 due to overcurrent.
  • the charging mode of the battery pack is stored in the battery pack in advance, and the battery pack is stored based on the information.
  • the charge mode of the battery pack may be switched according to the temperature condition.
  • the microcomputer 3252 includes a CPU, a RAM, and a ROM, and is driven by power supplied through the reg325.
  • the microcomputer 3252 collects various information in the SQ battery pack 1 in addition to the state of charge of the battery cell 3251 and controls the communication circuit 3254 so that the communication terminal 1 1 Supply information to charger 1 '5 1 via 4.
  • the thermistor 3252 is controlled by the microphone computer 3252 to measure and output the ambient temperature TB of the SQ battery pack 1.
  • the conventional battery pack 11 has the same configuration, but the characteristics of the battery cell 3251 are different, and the battery cannot be charged with a larger current than the SQ battery pack 1.
  • the microcomputer of the battery charger 151 consists of a CPU, RAM, and ROM, executes various processes of the battery charger 151, and displays various information on the display unit 1668. Let it. Communication circuit 3
  • the SQ battery pack 1 a which is mounted on the slot 16 2 a or 16 2 b, is controlled by the micro computer 3 2 7 1 and the communication switch 3 2 7 3. Or, communicate with one of 1b.
  • the charge switching switch 3274 is controlled by the microcomputer 3271, and at the start of charging, the charging slot 1624a from the inactive terminal 3274a. Or, switch one of the terminals 3 2 7 4 b or 3 2 7 4 c corresponding to one of the 16 2 b.
  • the charge mode switching switch 3 2 7 5 is connected to the microcomputer 3
  • the charging mode switching switch 3275 can be set to charge or, depending on the type of battery pack installed in In the case of the battery pack 11, the fast charge mode power supply 3 2
  • This low-current charging mode power supply 3278 is a power supply for charging by reducing the charging current value in order to avoid this phenomenon.
  • charge mode switch When 3275 is switched to terminal 3275e, AC power supply 3280 converts power supplied from an external AC input terminal (not shown) to DC and supplies it to SQ battery pack 1. I do.
  • the temperature of the charger 3 2 7 9 is controlled by the microcomputer 3 2 7 1 and measures the ambient temperature of the charger 15 1.
  • step S71 the microcomputer 3271 controls the thermistor 3279 to acquire the charger ambient temperature TC, and the upper limit temperature of the charger ambient temperature TCU (the upper limit of the charger ambient temperature TCU).
  • the temperature TCU is set to be lower than, for example, 65 ° C.). For example, if it is determined that the charger ambient temperature TC is lower than the upper limit temperature TCU, in step S72, the microcomputer
  • the 3271 controls the communication circuit 3272 to control the ambient temperature of the battery pack with respect to the communication circuit 3254a of the SQ battery 1a installed in the slot 1622a. Request and get TB, battery ,.
  • the ambient temperature TB is between the upper limit temperature TBU (the upper limit temperature TBU is set to, for example, 65 ° C) and the lower limit temperature TBL (the lower limit temperature TBL is set to, for example, 0 ° C). Is determined.
  • step S101 the microcomputer 3252a determines whether or not a request for the battery pack ambient temperature TB has been received from the charger 151, and, for example, the step of the flowchart of FIG. S If it is determined that the request for the battery pack ambient temperature TB has been made by the process of 72, in step S102, the battery pack ambient temperature TB measured by the thermistor 3255a is read.
  • step S103 the microcomputer 3252 controls the communication circuit 354 to transmit the read battery pack peripheral temperature TB to the charger 151, and the processing is performed in step S1. 0 Returns to 1 and the subsequent processing is repeated.
  • SQ battery pack 1 the process of transmitting carbonochloridate Tterino, 0 click peripheral temperature TB are the same, description thereof will be If omitted.
  • step S72 when it is determined that the ambient temperature TB of the knot pack is within the range between the upper limit temperature TBU and the lower limit temperature TBL, in step S73, the microcomputer 3271 is charged. By controlling the switch 322, the terminal 3275a is switched to the terminal 3275b.
  • step S74 the microcomputer 3271 determines whether the charge 0N / 0FF switch 213 is ON.For example, if it is determined that the charge 0N / 0FF switch 213 is ON, Proceed to step S75
  • step S75 the charge switching switch 3274 is turned on, that is, in order to supply power to the slot 16a, the charge switching switch 3274 is turned on. Determine whether or not the terminal has been switched to terminal 3 2 7 4 b. For example, in the case of the first processing, that is, when the charge switching switch 3274 is connected to the idle terminal 3274a, the charge switching switch 3274 is set to 0 N.
  • step S76 the microcomputer 3271 controls the charge switching switch 3274 to connect the terminal 32 Connect to 7 4 b and turn on.
  • step S77 the microcomputer 3271 controls the thermistor 3279 to acquire the charger ambient temperature TC, and determines whether or not the temperature is lower than the upper limit temperature TCU. If it is determined that the temperature is lower than the upper limit temperature, the process proceeds to step S78.
  • step S78 the microcomputer 3271 controls the communication circuit 3272 to obtain the battery pack peripheral temperature TB, and the battery pack peripheral temperature TB is changed to the upper limit temperature TBU and the lower limit temperature TBL. It is determined whether or not it is within the range. If it is determined that it is within the range, the process proceeds to step S79.
  • step S79 the microcomputer 3271 connects to the microcomputer 3252a via the communication circuit 3272, the communication switch 3273, and the communication terminals 204 and 114. It communicates and determines whether or not charging is completed. If it is determined that charging is completed, in step S80, the charging mode switching switch 3 27 5 is connected to terminal 3
  • Switch to 275a set it to OFF (pause), and switch the charge switch 3232 to terminal 3274a to finish charging.
  • step S11 If it is determined in step S71 that the charger ambient temperature TC is not lower than the upper limit temperature TCU, in step S11, the microcomputer 3271 controls the display unit 1668 to Charging abnormality display section 18 1 is displayed to indicate that “charging abnormality” has occurred, and the subsequent processing is repeated. That is, in this case, the microcomputer 3271 stops charging.
  • step S72 When it is determined in step S72 that the temperature around the battery pack TB is not within the range between the upper limit temperature ⁇ and the lower limit temperature TBL.
  • step S82 the microcomputer 3271 determines whether the ambient temperature TB of the knot pack is lower than the lower limit temperature TBL. In step S82, when it is determined that the patch i) the pack ambient temperature TB is lower than the lower limit temperature TBL, in step S83, the microcomputer 3271 changes the display section 16 8 is controlled and “Lo” indicating Lower is displayed as shown in FIG. 23, indicating that the battery is charging in the low-current charging mode when the temperature is lower than the appropriate temperature range. Display.
  • step S85 the microcomputer 3271 controls the charge mode switching switch 3275 to connect it to the terminal 3275c, so that the low current charge mode power supply 3278 And repeat the subsequent steps.
  • step S82 If it is determined in step S82 that the ambient temperature TB of the battery pack is not lower than the lower limit temperature TBL, that is, if the ambient temperature TB of the batch repack is determined to be higher than the lower limit temperature TBU, In S84, the microcomputer 3271 controls the display section 168 to display "Hi" indicating Higher as shown in Fig. 24, and that the temperature is higher than the appropriate temperature range. Displays an indication that the battery is currently charging in the low current charging mode.
  • step S74 If it is determined in step S74 that the charging ON / OFF switch 21 is not turned on, the processing of steps S75 to S79 is skipped, and the processing proceeds to step S8. Proceed to 0 and charging is stopped.
  • step S75 If it is determined in step S75 that the charge switching switch 3274 is ON, the process of step S76 is skipped. That is, it is considered that the battery is already charging, and the charge switching switch.
  • step S77 If it is determined in step S77 that the charger ambient temperature TC is not lower than the upper limit temperature TCU, the process proceeds to step S8. Proceed to 1.
  • step S86 the microcomputer 327 1 charges the charging mode.
  • Mode switching switch 3275 determines whether or not it is currently connected to the low current charging mode power supply 3278, and if it is connected to the low current charging mode power When it is determined, the process returns to step S79, and when it is determined that it is not connected to the low current charging mode power supply 3278, the process returns to step S82.
  • the charging control process in the low-current charging mode is not limited by the battery pack ambient temperature, and is returned to the original process.
  • step S86 the fact that the battery is not connected to the low current charging mode power source 32778 means that it is connected to the ultra-rapid charging mode power source 32776. Then, the process returns to the process of step S82 and thereafter, and performs the low-current charging mode charging.
  • the charger by measuring the temperature around the battery pack and the charger, it is possible to charge the battery pack at an appropriate charge level corresponding to the temperature condition. In addition, when the battery pack is charged, it is possible to suppress a decrease in the charge capacity due to an overcurrent generated.
  • the series of processes described above can be executed by hardware. Yes, but it can also be done by software.
  • the programs that make up the software are installed on a computer that is installed in a dedicated hardware, or by installing various programs.
  • Various functions can be executed. Installed from a program storage medium to a personal computer.
  • FIG. 25 shows the configuration of an embodiment of a personal computer in the case where the charger 15 1 is realized by a software.
  • the personal computer's CPU 4001 is no. Controls the overall operation of one Sonar Contest.
  • the CPU 4001 receives a command from an input unit 406 including a keyboard and a mouse from a user via the bus 404 and the input / output interface 405. Then, the program stored in the ROM (Read Only Memory) 4002 is executed correspondingly.
  • ROM Read Only Memory
  • the program storage medium on which the program is recorded is, as shown in Fig. 25, a magnetic disk on which the program is recorded, which is distributed separately from the computer to provide the program to users.
  • a magnetic disk on which the program is recorded which is distributed separately from the computer to provide the program to users.
  • optical disk 4102 CD-R0M (Compact Disk-Read Only Memory), DVD (Digital Versatile Disk), magneto-optical disk 410 (including MD (Mini-Disc)) or semiconductor memory 410.
  • MD Mini-Disc
  • semiconductor memory 410 semiconductor memory 410.
  • it is provided to the user in a state of being incorporated in a computer in advance, and is stored in a ROM 404 storing programs and a hard disk included in a storage unit 408. It is composed of a disc.
  • the step of describing the program 'recorded on the program storage medium' is not limited to processing performed in chronological order according to the described order, but is not necessarily performed in chronological order. This includes processes that are executed in parallel or individually. Also, in the present specification, the term “system” refers to an entire device including a plurality of devices.
  • the power supply device is connected to the power supply device so that the receiving terminal receiving power supply from the power supply device and the supply terminal supplying power from the power supply device are connected.
  • the relative position is regulated, and a receivable power supply mode is set.
  • the presence or absence of a setting unit is detected, the power supply mode is identified according to the detection result, and the identified power supply mode is identified.
  • power was supplied to the charging / discharging device from the supply terminal.
  • the charge / discharge device connects the power supply device to the power supply device so that the power supply device receives the power supply terminal from the power supply device. Regulates the relative position to the power supply device, sets the receivable power supply mode, the power supply device detects the presence or absence of the setting section, and identifies the power supply mode based on the detection result Then, in the identified power supply mode, power is supplied from the supply terminal to the charging / discharging device.
  • Second charge / discharge device and method of the present invention and second program According to Mu, information indicating the receivable power supply mode is stored, and information indicating the stored power supply mode is transmitted to the power supply device.
  • the second power supply device and method, and the third program of the present invention information indicating the receivable power supply mode is received from the charge / discharge device, and the received power supply mode is received. In response, power was supplied to the charging / discharging device.
  • the charge / discharge device stores information indicating a receivable power supply mode. And transmitting the stored information indicating the power supply mode to the power supply device, the power supply device receiving the information indicating the receivable power supply mode from the charging / discharging device, and receiving the received power supply mode. In response, power was supplied to the charging / discharging device.
  • the third charging / discharging device and method, and the fifth program of the present invention its own internal temperature is measured, and the measured internal temperature data is transmitted to the power supply device.
  • the internal temperature data of the charge / discharge device transmitted from the charge / discharge device is received, and the internal temperature of the device is measured.
  • the power supply mode of the power supplied to the charging / discharging device is switched based on the received internal temperature data of the charging / discharging device or the measured own temperature data.
  • the charging / discharging device measures the internal temperature of the charging / discharging device, Transmits the internal temperature data of the charge / discharge device to the power supply device, and the power supply device receives the internal temperature data of the charge / discharge device transmitted from the charge / discharge device The power supply mode of the power supplied to the charge / discharge device based on the internal temperature data of the charge / discharge device received or the measured internal temperature data of the power supply device. Was changed.

Description

明 細 書
充放電装置および方法、 電力供給装置および方法、 電力供給シ ステムおよび方法、 プログラム格納媒体、 並びにプログラム 技術分野
本発明は、 充放電装置および方法、 電力供給装置および方法、 電力供給システムおよび方法、 プログラム格納媒体、 並びにプロ グラムに関し、 特に、 電力供給方式の異なる充放電装置に対して 、 それぞれを識別し、 対応する方式で電力を供給できるようにし た充放電装置および方法、 電力供給装置および方法、 電力供給シ ステムおよび方法、 プログラム格納媒体、 並びにプログラムに関 する。 背景技術
ビデオカメ ラなどに使用されるバッテリパックに代表される充 放電装置に、'充電器などの電力供給装置より電力を供給して蓄え させる、 いわゆる充電技術が一般に普及しつつある。
' ノ ッテリパックは、 一般に、 電池の使用可能時間に応じて、 す なわち、 充電量に応じて、 充電に要する時間 (充電時間) が増加 する。 従って、 ノ ッテリの使用可能時間を長く させるという課題 に対応しょう とすると、 その分、 充電時間も增加してしまい、 逆 に、 充電時間を短くするという課題に対応しょうとすると、 使用 時間も短く なつてしま うため、 これらの課題を相互に解決するこ とができなかった。
しかしながら、 近年、 この課題を解消すべく、 ノ ッテリパック と充電器は技術的に進歩し、 充電器からの充電電流を、 より大電 流にすることで、 ノ ッテリパックに充電させることが可能となつ た。 結果と して、 ノ ッテリパ ックの充電容量を大き く しても、 充 電に要する時間を短縮すること (高速充電) が可能となってきて いる。
ところで、 これらの技術の進歩に併せて、 ユーザが、 ノく ッテリ パックを購入たと しても、 一般には、 従来型の (長い充電時間を 要する) パッテリパックが廃棄されることは少なく、 新たに購入 した高速充電型のバッテリパックと併用されていることが多い。
しかしながら、 新型の充電器は、 従来の充電器と充電 (電力供 給) 方式が異なり、 上記したように充電電流が従来の充電器と比 較して、 より大電流となっている。 そのため、 例えば、 従来型の バッテリパックが、 誤って新型の充電器に装着されてしまうと、 過電流により破損してしまう恐れがあった。
また、 バッテリパックには、 充電を行う際の適正温度範囲が設 定されており、 その適正温度範囲以外の条件で、 上述のような充 電電流を大き く した充電を、 繰り返し行う ことにより、 バッテリ バックのセルの特性が変化し、 充電容量が徐々に減少してしまう ことが知られている。 このため、 ノく ッテリパックの適正温度範囲 外の条件で充電を繰り返してしまう と、 バッテリパックの寿命が 短く なつてしまう という課題があった。
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、 バッテ リパッ クの充電方式や温度の条件を識別し、 対応する適正な充電 方式でバッテリパックを充電できるようにするものである。 発明の開示
本発明の第 1の充放電装置は、 電力供給装置より電力の供給を 受ける受給端子と、 受給端子と、 電力供給装置が電力を供給する 供給端子とが接続するように、 電力供給装置との相対的な位置を 規制する位置規制部と、 受給可能な電力供給モ— ドを設定する設 定部とを備えることを特徵とする。 前記電力供給モー ドには、 超急速モ— ド、 または、 急速モー ド を含ませるようにすることができる。
前記超急速モ一 ドは、 急速モー ドより も、 電力を供給するとき の電流値を大き くせるようにすることができる。
本発明の第 1 の電力供給装置は、 設定部の有無を検出する設定 部検出手段と、 設定部検出手段の検出結果に応じて、 電力供給モ — ドを識別する識別手段と、 識別手段により識別された電力供給 モー ドで、 供給端子より充放電装置に電力を供給する電力供給手 段とを備えることを特徴とする。
前記電力供給モ一 ドには、 超急速モー ド、 .または、 急速モ— ド を含ませるようにすることができる。
前記超急速モ一 ドは、 急速モ一 ドより も、 電力を供給するとき の電流値を大き く させるようにすることができる。
.前記充放電装置が装着されたか否かを検出する装着検出手段を さ らに設けるようにさせることができ、 設定部検出手段には、 装 着検出手段により充放電装置が装着されたことが検出される前の 夕イ ミ ングに、 装着部の有無を検出させるようにすることができ o
本発明の第 1 の電力供給方法は、 設定部の有無を検出する設定 部検出ステップと、 設定部検出ステップの処理での検出結果に応 じて、 電力供給モー ドを識別する識別ステップと、 識別ステップ の処理で識別された電力供給モ—ドで、 供給端子より充放電装置 に前記電力を供給する電力供給ステップとを含むことを特徽とす る o
本発明の第 1 のプログラム格納媒体のプログラムは、 設定部の 有無の検出を制御する設定部検出制御ステツプと、 設定部検出制 御ステツプの処理での検出結果に応じて、 電力供給モ— ドの識別 を制御する識別制御ステップと、 識別制御ステツプの処理で識別 された電力供給モー ドで、 供給端子より充放電装置への電力の供 給を制御する電力供給制御ステツプとを含むことを特徵とする。
本発明の第 1のプログラムは、 設定部の有無の検出を制御する 設定部検出制御ステップと、 設定部検出制御ステッ プの処理での 検出結果に応じて、 電力供給モー ドの識別を制御する識別制御ス テツプと、 識別制御ステップの処理で識別された電力供給モ一 ド で、 供給端子より充放電装置への電力の供給を制御する電力供給 制御ステップとを実行させることを特徵とする。
本発明の第 1 の電力供給システムは、 充放電.装置が、 電力供給 装置より電力の供給を受ける受給端子と、 受給端子と、 電力供給 装置が電力を供給する供給端子とが接続するように、 電力供給装 置との相対的な位置を規制する位置規制部と、 受給可能な電力供 給モ一 ドを設定する設定部とを備え、 電力供給装置が、 設定部の 有無を検出する設定部検出手段と、 設定部検出手段の検出結果に 応じて、 電力供給モ一 ドを識別する識別手段と、 識別手段により 識別された電力供給モー ドで、 供給端子より充放電装置に電力を 供給する電力供給手段とを備えることを特徵とする。
本発明の第 2 の充放電装置は、 受給可能な電力供給モ— ドを示 す情報を記憶する受給可能電力供給モー ド記憶手段と、 受給可能 電力供給モ— ド記憶手段により記憶された電力供給モー ドを示す 情報を電力供給装置に送信する送信手段とを備えることを特徴と 前記電力供給モー ドには、 超急速モー ド、 または、 急速モー ド を含ませるようにすることができる。
前記超急速モー ドは、 急速モー ドよりも、 電力を供給するとき の電流値を大き くすることができる。
前記電力供給装置より電力を受給する受給端子と、 受給端子と 、 電力供給装置が電力を供給する供給端子とを接続するように、 電力供給装置との相対的な位置を規制する位置規制部と、 位置規 制部に、 その有無により受給可能な電力供給モー ドを設定する設 定部とをさ らに設けさせるようにすることができる。
' 本発明の第 2 の充放電装置の充放電方法は、 受給可能な電力供 給モ— ドを示す情報を記憶する受給可能電力供給モー ド記憶ステ' ップと、 受給可能電力供給モ一 ド記憶ステツプの処理で記憶され た電力供給モー ドを示す情報を電力供給装置に送信する送信ステ ップとを含むことを特徵とする。
本発明の第 2 のプログラム格納媒体のプログラムは、 受給可能 な電力供給モ一 ドを示す情報の記憶を制御する受給可能電力供給 モー ド記憶制御ステップと、 受給可能電力供給モ— ド記憶制御ス テップの処理で記憶された電力供給モー ドを示す情報の電力供給 装置への送信を制御する送信制御ステツプとを含むことを特徵と する。
本発明の第 2 のプログラムは、 受給可能な電力供給モー ドの記 ' 憶を制御する受給可能電力供給モー ド記憶制御ステップと、 受給 可能電力供給モー ド記憶制御ステツプの処理で記憶された電力供 給モー ドを示す情報の電力供給装置への送信を制御する送信制御 ステツプとを実行させる。
本発明の第 2 の電力供給装置は、 充放電装置より、 受給可能な 電力供給モー ドを示す情報を受信する受給可能電力供給モ— ド受 信手段と、 受給電力供給モー ド受信手段により受信された電力供 .給モー ドに対応して、 充放電装置に電力を供給する電力供給手段 とを備えることを特徵とする。
前記電力供給モ一 ドには、 超急速モー ド、 または、 急速モ— ド を含ませるようにすることができる。
前記超急速モ一 ドは、 急速モー ドより も、 電力を供給するとき の電流値を大き くすることができる。 受給可能な電力供給モ一 ドを設定する設定部を備える充放電装 置に電力を供給する場合、 設定部の有無を検出する設定部検出手 段と、 設定部検出手段の検出結果に応じて、 電力供給モー ドを識 別する識別手段とをさ らに設けさせるようにすることができ、 電 力供給手段には、 受給電力供給モー ド受信手段により受信された 電力供給モ一 ドと、 識別手段により識別された電力供給モー ドが 一致したとき、 一致した電力供給モー ドで、 充放電装置に電力を 供給させるようにすることができる。
本発明の第 2 の電力供給方法は、 充放電装置より、 受給可能な 電力供給モー ドを示す情報を受信する受給可能電力供給モ— ド受 信ステップと、 受給電力供給モ一 ド受信ステップの処理で受信さ れた電力供給モー ドに対応して、 充放電装置に電力を供給する電 力供給ステツプとを含むことを特徵とする。
本発明の第 3のプログラム格納媒体のプログラムは、 充放電装 置より、 受給可能な電力供給モー ドを示す情報の受信を制御する 受給可能電力供給モ一 ド受信制御ステツプと、 受給電力供給モー ド受信制御ステップの処理で受信された電力供給モー ドに対応し た、 充放電装置への電力の供給を制御する電力供給制御ステツ,プ とを含むことを特徵とする。
本発明の第 3のプログラムは、 充放電装置より、 受給可能な電 力供給モ一 ドを示す情報の受信を制御する受給可能電力供給モ— ド受信制御ステップと、 受給電力供給モー ド受信制御ステップの 処理で受信された電力供給モー ドに対応した、 充放電装置への電 力の供給を制御する電力供給制御ステツプとを実行させることを 特徵とする。
本発明の第 2 の電力供給'システムは、 充放電装置が、 受給可能 な電力供給モー ドを示す情報を記憶する受給可能電力供給モ— ド 記憶手段と、 受給可能電力供給モ— ド記憶手段により記憶された 電力供給モー ドを示す情報を電力供給装置に送信する送信手段と を備え、 電力供給装置が、 充放電装置より、 受給可能な電力供給 モ一 ドを示す情報を受信する受給可能電力供給モ— ド受信手段と 、 受給電力供給モー ド受信手段により受信された電力供給モー ド に対応して、 充放電装置に電力を供給する電力供給手段とを備え ることを特徵とする。
前記電力供給モー ドには、 超急速モー ド、 または、 急速モー ド を含ませるようにすることができる。
前記超急速モー ドは、 急速モー ドより も、 電力を供給するとき の電流値を大き くするようにすることができる。
前記充放電装置には、 電力供給装置より電力を受給する受給端 子と、 受給端子と、 電力供給装置が電力を供給する供給端子とを 接続するように、 電力供給装置との相対的な位置を規制する位置 規制部と、 位置規制部に、 その有無により受給可能な電力供給モ 一ドを設定する設定部とをさ らに設けさせるようにすることがで き、 電力供給装置には、 設定部の有無を検出する設定部検出手段 と、 設定部検出手段の検出結果に応じて、 電力供給モー ドを識別 する識別手段とをさらに設けさせるようにすることができ、 電力 供給手段には、 受給電力供給モ一 ド受信手段により受信された電 力供給モ— ドと、 識別手段により識別された電力供給モー ドがー 致したとき、 一致した電力供給モ一 ドで、 充放電装置に電力を供 給させるようにすることができる。
本発明の第 2の電力供給システムの電力供給方法は、 充放電装 置の充放電方法が、 受給可能な電力供給モー ドを示す情報を記憶 する受給可能電力供給モー ド記憶ステップと、 受給可能電力供給 モー ド記憶ステップの処理で記憶された電力供給モー ドを示す情 報を電力供給装置に送信する送信ステップとを含み、 電力供給装 置の電力供給方法が、 充放電装置より、 受給可能な電力供給モー ドを示す情報を受信する受給可能電力供給モー ド受信ステップと 、 受給電力供給モ一 ド受信ステップの処理で受信された電力供給 モー ドに対応して、 充放電装置に電力を供給する電力供給ステツ プとを含むことを特徼とする。
本発明の第 4のプログラム格納媒体のプログラムは、 充放電装 置を制御するプログラムが、 受給可能な電力供給モ— ドを示す情 報の記憶を制御する受給可能電力供給モ一 ド記憶制御ステツプと 、 受給可能電力供給モー ド記憶制御ステップの処理で記憶された 電力供給モ一 ドを示す情報の電力供給装置への送信を制御する送 信制御ステップとを含み、 電力供給装置を制御するプログラムが
、 充放電装置より、 受給可能な電力供給モー ドを示す情報の受信 を制御する受給可能電力供給モ— ド受信制御ステツプと、 受給電 力供給モー ド受信制御ステツプの処理で受信された電力供給モー ドに対応して、 充放電装置への電力の供給を制御する電力供給制 +御ステップとを含むことを特徵とする。
本発明の第 4のプログラムは、 充放電装置を制御するコンピュ —夕に、 受給可能な電力供給モ一 ドを示す情報の記憶を制御する 受給可能電力供給モー ド記憶制御ステップと、 受給可能電力供給 モ— ド記憶制御ステップの処理で記憶された電力供給モー ドを示 す情報の電力供給装置への送信を制御する送信制御ステップとを 実行させ、 電力供給装置を制御するコンピュータに、 充放電装置 より、 受給可能な電力供給モー ドを示す情報の受信を制御する受 給可能電力供給モー ド受信制御ステップと、 受給電力供給モ— ド 受信制御ステツプの処理で受信された電力供給モー ドに対応して 、 充放電装置への電力の供給を制御する電力供給制御ステップ'と を実行させることを特徴とする。
本発明の第 3 の充放電装置は、 自らの内部温度を測定する温度 測定手段と、 温度測定手段により測定された、 内部温度データを 電力供給装置に送信する送信手段とを備えることを特徵とする。 本発明の第 3の充放電装置の充放電方法は、 自らの内部温度を 測定する温度測定ステップと、 温度測定ステップにより測定され た、 内部温度データを電力供給装置に送信する送信ステツプとを 含むことを特徵とする。
本発明の第 5のプログラム格納媒体のプログラムは、 自らの内 部温度の測定を制御する温度測定制御ステツプと、 温度測定制御 ステップにより測定された、 内部温度データの電力供給装置への 送信を制御する送信制御ステツプとを含むことを特徴とする。
本発明の第 5のプログラムは、 自らの内部温度の測定を制御す る温度測定制御ス'テツプと、 温度測定制御ステツプにより測定さ れた、 内部温度データの電力供給装置への送信を制御する送信制 御ステツプとを実行させることを特徼とする。
本発明の第 3の電力供給装置は、 充放電装置より送信されてく る、 充放電装置の内部温度データを受信する受信手段と、 自らの 内部温度を測定する温度測定手段と、 受信手段により受信された 充放電装置の内部温度データ、 または、 温度測定手段により測定 された自らの温度データに基づいて、 充放電装置に供給する電力 の電力供給モ一 ドを切替える電力供給モー ド切替手段とを備える ことを特徴とする。
前記電力供給モ— ド切替手段には、 受信手段により受信された 充放電装置の内部温度データが、 所定の設定温度範囲外であると き、 低電流で、 電力を供給する電力供給モー ドに切替えさせるよ うにすることができる。
前記電力供給モー ド切替手段には、 温度測定手段により測定さ れた温度データが、 所定の設定温度範囲外であるとき、 電力の供 給を中止させるようにすることができる。
本発明の第 3の電力供給方法は、 充放電装置より送信されてく る、 充放電装置の内部温度データを受信する受信ステップと、 自 らの内部温度を測定する温度測定ステップと、 受信ステツプの処 理で受信された充放電装置の内部温度データ、 または、 温度測定 ステップの処理で測定された自らの温度データに基づいて、 充放 電装置に供給する電力の電力供給モー ドを切替える電力供給モー ド切替ステップとを含むことを特徼とする。
本発明の第 6 のプログラム格納媒体のプログラムは、 充放電装 置より送信されてく る、 充放電装置の内部温度データの受信を制 御する受信制御ステツプと、 自らの内部温度の測定を制御する温 度測定制御ステップと、 受信制御ステップの処理で受信された充 放電装置の内部温度データ、 または、 温度測定制御ステップの処 理で測定された自らの温度データに基づいて、 充放電装置に供給 する電力の電力供給モー ドの切替えを制御する電力供給モ— ド切 替制御ステップとを含むことを特徵とする。
本発明の第 6 のプログラムは、 充放電装置より送信されてく る
、 充放電装置の内部温度データの受信を制御する受信制御ステツ プと、 自らの内部温度の測定を制御する温度測定制御ステップと 、 受信制御ステツプの処理で受信された充放電装置の内部温度デ —夕、 または、 温度測定制御ステップの処理で測定された自らの 温度データに基づいて、 充放電装置に供給する電力の電力供給モ ― ドの切替えを制御する電力供給モ— ド切替制御ステップとを実 行させることを特徴とする。
本発明の第 3 の電力供給システムは、 充放電装置が、 充放電装 置の内部温度を測定する充放電装置温度測定手段と、 充放電装置 温度測定手段により測定された、 充放電装置の内部温度データを 電力供給装置に送信する送信手段とを備え、 電力供給装置が、 充 放電装置より送信されてく る、 充放電装置の内部温度データを受 信する受信手段と、·電力供給装置の内部温度を測定する電力供給 装置温度測定手段と、 受信手段により受信された充放電装置の内 部温度データ、 または、 電力供給装置温度測定手段により測定さ れた電力供給装置の内部温度データに基づいて、 充放電装置に供 給する電力の電力供給モ一 ドを切替える電力供給モー ド切替手段 とを備えることを特徵とする。
前記電力供給モー ド切替手段には、 受信手段により受信された 充放電装置の内部温度データが、 所定の設定温度範囲外であると き、 低電流で電力を供給する電力供給モー ドに切替えさせるよう にすることができる。
前記電力供給モ— ド切替手段には、 電力供給装置温度測定手段 により測定された温度データが、 所定の設定温度範囲外であると き、 電力の供給を中止させるようにすることができる。
. 本発明の第 3の電力供給システムの電力供給方法は、 充放電装 置の充放電方法が、 充放電装置の内部温度を測定する充放電装置 温度測定ステップと、 充放電装置温度測定ステップの処理で測定 された、 充放電装置の内部温度データを電力供給装置に送信する 送信ステップとを含み、 電力供給装置の電力供給方法が、 充放電 装置より送信されてく る、 充放電装置の内部温度データを受信す る受信ステップと、 電力供給装置の内部温度を測定する電力供給 装置温度測定ステップと、 受信ステップの処理で受信された充放 電装置の内部温度データ、 または、 電力供給装置温度測定ステツ プの処理で測定された電力供給装置の内部温度データに基づいて 、 充放電装置に供給する電力の電力供給モ— ドを切替える電力供 給モー ド切替ステップとを含むことを特徵とする。
本発明の第 7のプログラム格納媒体のプログラムは、 充放電装 置を制御するプログラムが、 充放電装置の内部温度の測定を制御 する充放電装置温度測定制御ステツプと、 充放電装置温度測定制 御ステツプの処理で測定された、 充放電装置の内部温度データの 電力供給装置への送信を制御する送信制御ステップとを含み、 電 力供給装置を制御するプログラムが、 充放電装置より送信されて く る、 充放電装置の内部温度データの受信を制御する受信制御ス テツプと、 電力供給装置の内部温度の測定を制御する電力供給装 置温度測定制御ステップと、 受信制御ステップの処理で受信され た充放電装置の内部温度デ—タ、 または、 電力供給装置温度測定 制御ステツプの処理で測定された電力供給装置の内部温度データ に基づいて、 充放電装置に供給する電力の電力供給モー ドの切替 えを制御する電力供給モ一 ド切替制御ステツプとを含むことを特 徵とする。
本発明の第 7のプログラムは、 充放電装置を制御するコンピュ —夕に、 充放電装置の内部温度の測定を制御する充放電装置温度 測定制御ステップと、 充放電装置温 測定制御ステツプの処理で 測定された、 充放電装置の内部温度データの電力供給装置への送 信を制御する送信制御ステップとを実行させ、 電力供給装置を制 御するコ ンピュータに、 充放電装置より送信されてく る、 充放電 装置の内部温度データの受信を制御する受信制御ステップと、 電 力供給装置の内部温度の測定を制御する電力供給装置温度測定制 御ステツプと、 受信制御ステツプの処理で受信された充放電装置 の内部温度データ、 または、 電力供給装置温度測定制御ステツ.プ の処理で測定された電力供給装置の内部温度データに基づいて、 充放電装置に供給する電力の電力供給モ一 ドの切替えを制御する 電力供給モー ド切替制 ステツプとを実行させることを特徵とす 本発明の第 1 の充放電装置においては、 電力供給装置より電力 の供給を受け受給端子と、 電力供給装置が電力を供給する供給端 子とが接続するように、 電力供給装置との相対的な位置が規制さ れ、 受給可能な電力供給モー ドが設定される。 本発明の第 1の電力供給装置および方法、 並びに第 1 のプログ ラムにおいては、 設定部の有無が検出され、 検出結果に応じて、 電力供給モー ドが識別され、 識別された電力供給モ— ドで、 供給 端子より充放電装置に電力が供給される。
本発明の第 1の電力供給システムにおいては、 充放電装置によ り、 電力供給装置より電力の供給を受ける受給端子と、 電力供給 装置が電力を供給する供給端子とが接続するように、 電力供給装 置との相対的な位置が規制され、 受給可能な電力供給モー ドが設 定され、 電力供給装置により、 設定部の有無が検出され、 検出結 果に応じて、 電力供給モ一 ドが識別され、 識別された電力供給モ
― ドで、 供給端子より充放電装置に電力が供給される。
本発明の第 2の充放電装置および方法、 並びに第 2 のプログラ ムにおいては、 受給可能な電力供給モー ドを示す情報が記憶され 、 記憶された電力供給モー ドを示す情報が電力供給装置に送信さ れる。
本発明の第 2の電力供給装置および方法、 並びに第 3のプログ ラムにおいては、 充放電装置より、 受給可能な電力供給モー ドを 示す情報が受信され、 受信された電力供給モー ドに対応して、 充 放電装置に電力が供給される。
本発明の第 2の電力供給システムおよび第 2の電力供給システ 厶の電力供給方法、 並びに第 4 のプログラムにおいては、 充放電 装置により、 受給可能な電力供給モ— ドを示す情報が記憶され、 記憶された電力供給モ一 ドを示す情報が電力供給装置に送信され 、 電力供給装置により、 充放電装置より、 受給可能な電力供給モ 一ドを示す情報が受信され、 受信された電力供給モー ドに対応し て、 充放電装置に電力が供給される。
本発明の第 3の充放電装置および方法、 並びに第 5のプログラ ムにおいては、 自らの内部温度が測定され、 測定された、 内部温 度データが電力供給装置に送信される。
本発明の第 3の電力供給装置および方法、 並びに第 6のプログ ラムにおいては、 充放電.装置より送信されてく る、 充放電装置の 内部温度データが受信され、 自らの内部温度が測定され、 受信さ れた充放電装置の内部温度データ、 または、 測定された自らの温 度データに基づいて、 充放電装置に供給する電力の電力供給モー ドが切替えられる。
本発明の第 ' 3の電力供給システムおよび第 3の電力供給システ ムの電力供給方法、 並びに第 7のプログラムにおいては、 充放電 装置により、 充放電装置の内部温度が測定され、 測定された、 充 放電装置の内部温度データが電力供給装置に送信され、 電力供給 装置により、 充放電装置より送信されてく る、 充放電装置の内部 温度データが受信され、 電力供給装置の内部温度が測定され、 受 信された充放電装置の内部温度データ、 または、 測定された電力 供給装置の内部温度データに基づいて、 充放電装置に供給する電 力の電力供給モー ドが切替えられる。 図面の簡単な説明
図 1 は、 本発明を適用した SQバッテリパックを説明する図であ る。
図 2 は、 図 1 の SQバッテリパックの詳細を示す図である。
図 3 は、 図 1 の SQバッテリパックの詳細を示す図である。
図 4は、 従来のバッテリパックの詳細を示す図である。
図 5 は、 充電器の構成を示す図である。
図 6 は、 図 5の表示部を説明する図である。
図 7 は、 図 5 のスロ ッ トの詳細を示す図である。
図 8は、 図 1 の SQバッテリパックを、 図 5のスロ ッ トに装着す るときの構成を示す図である。 図 9 は、 図 8のバッテリパック種別判定用スィ ッチ付近の構成 を示す図である。
図 1 0 は、 図 4 のバッテリパックを、 図 5 のスロ ッ 卜に装着す るときの構成を示す図である。
図 1 1 は、 図 1 0のバッテリパック種別判定用スィ ッチ付近の 構成を示す図である。
図 1 2 は、 SQバッテリパック と充電器の第 1の電気的構成例を 示す図である。 .
図 1 3 は、 充電器の充電制御処理を説明するフローチャー トで ある。
図 1 4 は、 図 3 のバッテリパック種別判定用凹部のその他の例 を示す図である。 '
図 1 5は、 図 3 のバッテリパック種別判定用凹部のその他の例 を示す図である。
図 1 6 は、 ―
SQバッテリパックと充電器の第 2の電気的構成例を示す図であ る。
図 1 7 は、 充電器のマイク ロコンピュ一夕の充電モ— ド判定用 のテーブルを示す図である。
図 1 8 は、 充電器の充電制御処理を説明するフローチャー トで め " ό。
図 1 9 は、 SQバ ッテリ ノ、0ック、 または、—ノ ッテリ ノ、0ックの充電 モー ドデータの送信処理を説明するフローチャー トである。
図 2 0 は、 SQバッテリバックと充電器の第 3の電気的構成例を 示す図である。
図 2 1 は、 充電器の充電制御処理を説明するフローチャー トで め ό。
図 2 2 は、 図 3の SQバッテリパックが温度データを送信する処 理を説明するフローチヤ一 トである。
図 2 3 は、 図 5の表示部の表示例を示す図である。
図 2 4は、 図 5の表示部の表示例を示す図である。
図 2 5 は、 プログラム格納媒体を説明する図である。 発明を実施するための最良の形態
図 1 は、 本発明に係る SQ ( Super Quick) ノ、ッテリパック 1 の —実施の形態構成を示す図である。 SQバッテリパック 1は、 ビデ ォカメラ 2 のバッテリ装着部 3 に装着される。 SQバッテリパック 1 は、 例えばビデオカメ ラ 2 のバッテリ装着部 3に装着され、 こ のビデオカメ ラ 2 に対して電源を供給する一方、 図 5を参照して 、 後述する充電器 1 5 1にも装着可能に構成されており、 充電器 1 5 1 により充電される。 また、 バッテリ装着部 3には、 従来型 のバッテリパック 1 1 (図 4 ) も装着可能である。 SQバッテリパ ック 1 は、 ノ ッテリ ノ、0ック 1 1 と比べて、 充電器 1 5 1において
、 充電する際、 より大電流で充電することができるため、 従来の ノ ッテリパック 1 1 と比較して充電時間が短い。
次に図 2 を参照して、 SQバッテリパック 1の詳細について説明 'する。 図 2 に示すように、 図 1 2を参照して後述するバッテリセ ル 1 2 5 1 a、 または、 1 2 5 1 bを内部に収納するケース 1 0
1が設けられている。
SQバッテリ ノ、。ック 1 のケース 1 0 1 は、 例えば合成樹脂材料に よつて形成されている。 ケース 1 0 1の幅方向の両側面には、 バ ッテリ装着部 3、 または、 充電器 1 5 1 のスロッ ト 1 6 2 a、 ま たは、 1 6 2 bに対して、 図 2中矢印 A方向で示される装着方向 へガイ ドするためのガイ ド溝 1 0 2 a乃至 1 0 2 d (図 3 ) がそ れぞれ形成されている。 図 2 では、 ガイ ド溝 1 0 2 a, 1 0 2 b のみが表示されている。 尚、 以下の説明において、 ガイ ド溝 1 0 2 a乃至 1 0 2 dを、 個々に区別す必要がないとき、 単にガイ ド 1 0 2 と称する。 また 、 他の構成についても同様とする。 · '
各側面の各ガイ ド溝 1 0 2 は、 [H 3に示すように、 一端がケ— ス 1 0 1 の底面部 1 1 5 に開口して形成されており、 ケース 1 0
1 の長手方向に並列してそれぞれ形成されている。
ノ ッテリ装着部 3、 または、 充電器 1 5 1のスロ ッ ト 1 6 2に 対する図 3中矢印 A方向で示される装着方向の前面部 1 1 1には 、 ケース 1 0 1の幅方向の両側に入出力端子 1 1 2, 1 1 3力 、 それぞれ配設されており、 幅方向の略中央に通信端子 1 1 4が配 設されている。
入出力端子 1 1 2, 1 1 3 は、 充電器 1 5 1から電力の供給を 受ける。 通信端子 1 1 4 は、 充電器 1 5 1 と SQバッテリパック 1 ' の充電容量などの情報を通信する。 また、 各入出力端子 1 1 2, 1 1 3および通信端子 1 1 4 の外方に臨む一端は、 ケース 1 0 1
' の前面部 1 1 1 に形成された略矩形状の凹部内に位置されている 。 その結果、 バッテリ装着部 3、 または、 充電器 1 5 1は、 各接 続端子以外の箇所に当接することによる破損を防止する構成とな つ " 、る
ケース 1 0 1 の底面部 1 1 5 の図 3中矢印 A方向で示される装 着方向の前面部 (長手方向の前面部) には、 一対の規制凹部 1 1 6, 1 1 7力^ それぞれ形成されている。 これら規制凹部 1 1 6 , 1 1 7 は、 図 3 に示すように、 幅方向のほぼ中心線 (図示せず ) に対して線対称にそれぞれ形成されている。 装着の際に、 これ らの規制凹部 1 1 6 , 1 1 7 は、 充電器 1 5 1の規制凸部 2 0 6
, 2 0 7 (図 7 ) に係合して、 このスロッ ト 1 6 2 に対するケ一 ス 1 0 1の底面部 1 1 5幅方向の傾斜を規制する。
この規制凹部 1 1 6, 1 1 7 は、 図 3 に示すよう に、 ケース 1 0 1の底面部 1 5に直交して形成された第 1の部分と、 この第 1 の部分に直交して形成された第 2の部分とを有しており、 断面略 L字状に形成されている。
また、 ケース 1 0 1 の底面部 1 1 5 の略中央には、 適合するス ロッ ト 1 6 2であるかを識別するための略矩形状の識別用凹部 1
1 8が形成されている。
識別用凹部 1 1 8は、 図 3 に示すように、 ケース 1 0 1 の幅方 向のほぼ中心線上に位置するとともに、 ケース 1 0 1の底面部 1 1 5の略中央から前面部 1 1 1側に位置して形成されている。 こ の識別用凹部 1 1 8内部の底面には、 ケース 1 0 1の幅方向のほ ぼ中心線上に位置して、 略矩形状の識別用溝 1 1 9が長手方向の 両端に連続して形成されている。 この識別用凹部 1 1 8内には、 ケース 1 0 の底面部ュ 1 5の幅方向の両側に、 段部がそれぞれ形 成されている。 この識別用凹部 1 1 8の幅方向の寸法は、 寸法幅 W O (W 0 は、 所定の寸法である) に形成されている。
また、 通信端子 1 1 4に隣接するガイ ド溝 1 2 0 は、 ケース 1 0 1 の長手方向と平行に形成されている。 このガイ ド溝 1 2 0 は 、 ケース 1 0 1 の前面部 1 1 に一端を開口するとともに、 他端が 識別用凹部 1 1 8 に連続'されて形成されている。 このガイ ド溝 1 2 0 には、 ケース 1 0 1 の前面部 1 1 1側に隣接する位置に、 ケ ース 1 0 1 の底面部 1 1 5 'に直交する方向である深さが異なる段 部 1 2 1が形成されている。 そして、 ガイ ド溝 1 2 0 は、 SQバッ テリ パック Ί を充電器 1 5 1 のスロ ッ ト 1 6 2に対する図中矢印 A方向で示されている装着方向にガイ ドする。
ケース 1 0 1 の底面部 1 1 5には、 図 3に示すように、 通信端 子 1 1 4を挟んでガイ ド溝 1 2 0 と対向する位置に、 ガイ ド溝 1 2 2が形成されている。 このガイ ド溝 1 2 2 は、 ケース 1 0 1 の 底面部 1 1 5 の長手方向と平行に形成されており、 一端がケース 1 0 1の前面部 1 1 1 に開口して形成されている。 ·
ケース 1 0 1 の幅方向の両側面には、 入出力端子 1 1 2 1 1 3に隣接する規制溝 1 0 3 (図示されていないが.、 前面部 1 1 1 を正面にして左側面の同じ位置にも設けられている) が形成され ている。 規制溝 1 0 3 は、 前面部 1 1 1に開口するとともに底面 部 1 1 5に略平行にそれぞれ形成され、 充電器 1 5 1のスロッ ト 1 6 2に対して底面部 1 1 5の幅方向の傾斜を規制する。
ケース 1 0 1 の底面部 1 1 5 には、 充電器 1 5 1·に装着された 際に、 スロ ッ ト 1 6 2 に係合される小口ック用凹部 1 2 4および 大ロック用凹部 1 2 5がそれぞれ形成されている。 小ロック用凹 部 1 2 4 は、 略矩形状に形成されており、 ケース 1 0 1の幅方向 のほぼ中心線上に位置して、 識別用凹部 1 1 8に隣接する位置に 形成されている。 大ロ ック用凹部 1 2 5 は、 小ロック用凹部 1 2 4 よりやや大とされた略矩形状に形成されており、 ケース 1 0 1 の幅方向のほぼ中心線上に位置して、 装着方向の背面側にそれぞ れ形成されている。
バッテリパッ ク種別判定用凹部 1 3 1 は、 充電器 1 5 1 のスロ ッ 卜 1 6 2 に装着する際に、 SQバッテリ 0ック 1 とバッテ ッ ク 1 1を識別するための凹部である。 バッテリパック種別判定用 凹部 1 3 1 は、 図 4 に示す、 従来型のバッテリパック 1 1の Bに 示す部分に対して、 底面部 1 1 5から見て、 ガイ ド溝 1 2 2 と同 じ深さで、 かつ、 規制部 1 1 7 の長手方向と同じ長さ分だけ、 凹 部が形成されている。 すな'わち、 バッテリパック種別判定用凹部 1 3 1 は、 従来型のバッテリパック 1 1の底面部 1 1 5の一部が 切り取られたような構成となっている。 尚、 従来のバッテリパッ ク 1 1 と SQバッテリパック 1 との外形上の違いは、 ッテリパッ ク種別判定用凹部 1 3 1の有無だけであるので、 その他の説明は 省略する。 次に、 図 5を参照して、 充電器 1 5 1 の構成を説明する。
充電器 1 5 1 は、 2個のバッテリパックを装着することができ る。 また、 充電器 1 5 1 の端子シャ ツタ 1 6 1 a , 1 6 1 bは、 板状のものであり、 SQバッテリバック 1、 または、 バッテリパッ ク 1 1が装着されないとき、 充電器 1 5 1本体に内蔵された図示 せぬパネの反発力により図中矢印 A方向と対向する方向に押し出 され、 所定の長さで固定され、 後述する充電器 1 5 1の各端子部 分を覆い隠している。 また、 端子シャ ッタ 1 6 1 は、 SQバッテリ パッ ク 1、 または ッテ ック 1 1がスロッ ト 1 6 2に沿つ て、 装着されるとき、 前面部 1 1 1 により図中矢印 A方向に、 図 示せぬパネの反発力に対向して押圧されると、 図中矢印 A方向に スライ ドし、 充電器 1 5 1 の本体に収納される。 このように端子 シャ ツ夕 1 6 1カ 収納されることにより、 充電器 1 5 1の端子部 分が露出され、 さ らに、 SQバッテ 0ック 1 1、 または、 ッテ リパック 1が装着 (接続) される-。 尚、 スロッ ト 1 6 2の詳細に ついては、 後述する。
DC ( Direct Current) 入力端子 1 6 3 は、 充電器 1 5 1 に電源 を供給する図示せぬケーブルが装着される端子であり、 定格電力 が供給される。 DC出力端子 1 6 4 は、 DC入力端子 1 6 3により供 給された電力をビデオカメ ラ 2 に出力する図示せぬケーブルが装 着される端子であり、 ビデオカメ ラ 2に対応した電圧値、 および 、 電流値の電力を出力する。
充電ラ ンプ 1 6 5 a , 1 6 5 b は、 スロ ッ ト 1 6 2 a 1 6 2 bのそれぞれに装着されたバッテリパックのうち、 現在電力を供 給中の (充電中の) ッテリパッ クを示すためのランプであり、 電力を供給しているスロッ 卜 1 6 2 に点灯する。
モ一 ド切替スィ ツチ 1 6 6 は、 充電器 1 5 1の動作モー ドを切 替えるスィ ッチであり、 DC出力端子 1 6 4に装着されたビデオ力 メラに出力するモー ドか、 または、 スロ ッ ト 1 6 2 に装着された ノく ッテリパックの充電を行うモ一 ドのいずれかを選択するスィ ッ ナである。
充電モー ドラクプ 1 6 7 は、 充電器 1 5 1 の充電時の 2個のモ — ドを示すものである。 一方の充電モ一 ドは、 急速充電モ一 ドで あり、 従来型のバッテリパック 1 1の充電用のモー ドであり、 他 方は、 超急速充電モ一 ドであり、 SQバッテリパック 1の充電用の モー ドである。 尚、 超急速充電モー ドとは、 急速充電モー ドと比 較すると大電流で高速に充電させるモ一 ドである。
表示部 1 6 8 は、 LCD ( Liquid Crystal Display) などからな り、 充電状態やその他の情報を表示する。
図 6 は、 表示部 1 6 8 の詳細を示したものである。 尚、 図 6に おいては、 LCD と して表示できる部分が全て表示された状態を示 している。 従って、 実傺の表示は、 図 6の表示のうちの一部が表 示されることになる。
充電異常表示部 1 8 1 は、 表示部 1 6 8 の左上に位置している 「充電異常」 と示された部分であり、 装着された SQバッテリパッ ク 1、 または、 ノ ッテリパック 1 1 の充電中に'異常が感知された とき、 表示される。
充電残り時間表示部 1 8 2 は、 充電残り時間を表示するもので あり、 「実用満充電終了まで」 とある表示のうち、 実用充電時間 、 すなわち、 使用するこ とができる充電状態までの時間を表示す るとき 「実用充電終了まで」 が表示され、 完全に充電されるまで の充電時間をしめすとき 「満充電終了まで」 が表示され、 このと き、 時間表示部 1 8 3 には、 それぞれの充電終了までの時間が表 示される。
使用可能時間表示部 1 8 4 は、 装着された SQバッテリパック 1 、 または、 バッテリパック 1 1 の使用可能時間を表示するとき表 示され、 そのとき、 時間表示部 1 8 3には、 対応する使用可能時 間が表示される。
ビデオ力メラ表示部 1 8 5 は、 モ一 ド切替スィ ツチ 1 6 6によ り ビデオカメラ 2 に電力を供給しているモ一 ドのとき、 表示され る o
満充電表示部 1 8 6 は、 装着された バッテリパック 1、 また は、 バッテリパック' 1 1 の充電状態が満充電 (充電容量の 100%) になったとき、 表示される。 ノく ッテリマーク 1 8 7 は、 SQバッテ リパック 1、 または、 ノ 、ッテリパック 1 1の充電状態を表示する もので、 満充電に近付く に連れて、 表示部分が増えるようになり
、 逆に、 充電されている容量が少ないとき、 表示部分が減少する o
ここで、 図 5 の充電器 1 5 1 の説明に戻る。
充電スロ ッ ト表示ラ ンプ 1 6 9 は、 スロッ ト 1 6 2 a , 1 6 2 bのそれぞれを示す 2個のラ ンプから構成されており、 現在、 表 示部 1 6 8力^ い-ずれに装着されているバッテリパックの情報を 表示しているかを示すラ ンプである。
表示切替ボタ.ン 1 7 0 は、 押下される毎に、 表示部 1 6 8の表 示内容を変化させるボタンであり、 押下するごとに、 表示スロッ ト 1 6 2 の切り替え (充電スロ ッ トラ ンプ 1 6 9 の切替え) 、 充 電終了までの時間表示、 使用可能時間表示を切替える。
次に、 図 7を参照して、 スロ ッ ト 1 6 2 の詳細な構成について 説明する。 尚、 スロ ッ ト 1 6 2 a , 1 6 2 b共に、 同様の構成と なっている。
スロ ッ ト 1 6 2は、 SQバッテリ ノ、0ック 1、 または、 ノ ッテリパ ック 1 1 の底面 1 1 5 の形状よりやや大に形成されている。 スロ ッ ト 1 6 2 は、 SQバ ッテリ ノ、。ック 1、 または、 ノく ッテリぺック 1 1 の幅方向の両側面に対向する各側面に、 載置面 2 0 8に隣接し て、 SQバッテリ ノ、。ック 1、 または、 バッテリパック 1 1の各ガイ ド溝 1 0 2 にそれぞれ係合する一対のガイ ド凸部 2 0 1 a , 2 0 1 bを備える。 尚、 図示しないが、 ガイ ド部 2 0 1 a , 2 0 1 b は、 スロッ ト 1 6 2の矢印 A方向に垂直方向に対向する位置にさ らに 2個設けられている。
スロ ッ ト 1 6 2 は、 SQバ ッテリ ノ、0ック 1、 または、 ノく ッテリ ノ、。 ッ ク 1 1 の装着の際に、 ケース 1 0 1の各ガイ ド溝 1 0 2にガイ ド凸部' 2 0 1がそれぞれ揷入されることによって、 ケース 1 0 1 の底面 1 1 5 を載置面 2 0 8 に略平行とさせて挿入方向をガイ ド するとともに、 SQバッテリ ノ、0ック 1、 または、 パッテリパック 1
1を保持する。
SQバッテリ ノ、。ック 1、 または、 ノくッテリパック 1 1の装着時に その前面部 1 1 1 に対向するス-口ッ トの突当面 2 0 5側には、 接 続端子 2 0 2 , 2 0 3、 および、 通信端子 2 0 4が配設されてい る。 これらの端子は、 通常、 端子シャ ッタ 1 6 1が、 矢印 A方向 の対向方向に、 規制凸部 2 0 6 , 2 0 7 の L字状となった、 図中 の右側面と同じ位置まで、 スライ ドした状態となることにより覆 われており、 衝撃などから保護されている。 尚、 図 7においては 、 端子シャ ッ タ 1 6 8力^ 図中矢印 A方向にスライ ドし、 充電器 1 5 1本体に収納された状態を示している。
接続端子 2 0 2 , 2 0 3は、 スロッ ト 1 6 2の幅方向の両側に 位置してそれぞれ設けられ、 SQバッテリパック 1、 または、 ノくッ テリパッ ク 1 1 の入出力端子 1 1 2 , 1 1 3 にそれぞれ接続され る。 通信端子 2 0 4は、 スロッ ト 1 6 2の幅方向の略中央に位置 して、 ノ ッテリパック 1 の通信端子 1 1 4 に接続される。 接続端 子 2 0 2 , 2 0 3、 および、 通信端子 2 0 4は、 スロッ ト 1 6 2 の突当面 2 0 5 に、 SQバッテリ ノ、0ック 1、 または、 ノく ッテリパッ ク 1 1 の底面 1 1 5に平行とされるとともに、 SQバッテリパック 1、 または、 バッテ ッ ク 1 1 の長手方向と平行にそれぞれ設 けられている。
また、 スロッ ト 1 6 2 には、 突当面 2 0 5 と載置面 2 0 8 とに 跨って、 SQバッテ 0ッ ク 1、 または ッテ 0ック 1 1の各' 規制凹部 1 1 6 . 1 1 7 にそれぞれ係合する一対の規制凸部 2 0
6 ; 2 0 Ίが、 幅方向にほぼ中心線に対して線対称にそれぞれ一 体に形成されている。
これら各規制凸部 2 0 6 2 0 7は、 載置面 2 0 8 に直交して 形成された第 1 の部分と、 この第 1 の部分に直交して形成された 第 2 の部分とを有しており、 断面略 L字状を呈して形成されてい る これら各規制凸部 2 0 6 , 2 0 7は、 SQバッテリパック 1 または、 ッテ ック 1 1 の底面 1 1 5がスロ ッ ト 1 6 2 の載 置面 2 0 8 に対して幅方向に傾斜された状態とされることを規制 す o
また、 スロ ッ ト 1 6 2 には、 突当面 2 0 5 と載置面 2 0 ' 8 とに 跨って、 通信端子 2 0 4 に隣接する位置に、 SQバッテリパック 1 、 または、 ッテリパッ ク 1 1の揷入方向をガイ ドするガイ ド凸 部 2 1 0がー体に形成されている。 このガイ ド凸部 2 1 0 は、 図 7 に示すように、 載置面 2 0 8の長手方向と平行に形成されてお り、 装着される SQバッテリ ック 1、 または、 バッテリパック 1
1 の底面 1 1 5 のガイ ド溝 1 0 に係合する位置に形成されてい る o
また、 スロ ッ ト 1 6 2 には、 突当面 2 0 5 と載置面 2 0 8 とに 跨って、 SQ テリパッ ク 1、 または ッテ ック 1 1の装 着方向をガイ ドするガイ ド凸部 2 1 1が、 載置面 2 0 8 の長手方 向と平行に一体に形成されている。 このガイ ド凸部 2 1 1 は、' SQ ッテリパック 1、 または ッテリパック 1 1 のガイ ド溝 1 2 2 に係合することによって、 装着方向をガイ ドする。 また、 スロ ッ ト 1 6 2の幅方向の両側面に、 規制溝 1 2 3に係 合する規制爪 2 0 9がそれぞれ一体に突出形成されている。 規制 爪 2 0 9 は、 載置面 2 0 8に平行とされるとともに、 SQバッテリ パック 1、 または、 バッテリパック 1 1 の長手方向に平行に形成 されている。 尚、 規制爪 2 0 9 は、 矢印 A方向と垂直方向にスロ ッ ト 1 6 2 の対向する面に、 図示しないが、 さらに、 もう 1個形 成されてい
-© o
また、 スロ ッ ト 1 6 2 には、 載置面 2 0 8の略中央に、 SQバッ テ 0ッ ク 1、 または、 ッテリ 0ッ ク 1 1が充電可能か否かを 識別する識別用凹部 1 1 8に係合する識別用凸部 2 1 2がー体に 形成されている。 この識別用凸部 2 1 2 は、 略直方体状に形成さ れている。 この識別用凸部 2 1 2 の先端部には、 SQバッテリパッ ク 1、 または、 ッテリパック 1 1 の識別溝 1 1 9 に係合する凸 片 2 1 2 aがー体に形成されている。 そして、 この識別用凸部 2
1 2 は、 図 7 に示すように、 載置面 2 0 8 の幅方向に平行な寸法 、 SQバッテ 0ック 1、 または、 ッテリ ック 1 1の識別用 凹部 1 1 8 の幅 W 0より小とされた幅 W 1に形成されており、 識 別用凹部 1 1 8 に揷入可能とされている。 また、 識別用凸部 2 1 2 は、 突当面 2 0 5から直交する方向に所定の距離だけ隔てた位 置に形成されている。
充電 0N/0FFスイ ッチ 2 1 3 は、 バネ状のスィ ツチであり、 SQバ テ 0ッ ク 1、 または ッテ 0ック 1 1がスロッ ト 1 6 2 に装着される際、 SQバッテリパック 1、 または、 バッテリパック 1 1が載置面 2 0 8上に底面部 1 1 5 と接するように載置され、 さ らに、 図中矢印 A方向にスライ ドしながら底面部 1 1 5により 、 充電 0N/0FFスィ ツチ 2 1 3のパネの反発力以上に押圧されると ONにされ、 充電の開始をマイクロコンピュー夕 1 2 7 1 (図 1 2 ) に出力する。
ノ 、ッテリパック種別判定スィ ッ チ 2 1 4 は、 バネ状のスィ ッ チ であり、 装着されたバッテリ ノ、。ックが従来型のバッテリパック 1 1か、 または、 SQバッテリノ、。ック 1であるかを識別するスィ ッチ である。 例えば、 図 8に示すように、 SQバッテリパック 1が装着 される場合、 SQバッテリノ、0ック 1 のバッテリパック種別判定スィ ツチ 2 1 4に対応する位置には、 ノ ッテリパック種別判定用凹部 1 3 1が設けられており、 こ'の凹部のため、 図 9に示すように、 バッテリパック種別判定スィ ッチ 2 1 4は、 SQバッテリパック 1 の底面部 1 1 5 により押圧されない。 このとき、 接点 2 4 1 a ,
2 4 1 bは、 ノ ネ 2 4 2 の図中上方向の反発力により 、 接触した ままの状態となり、 通電している情報が、 マイクロコンピュータ 1 2 7 1 (図 1 2 ) に通知されることにより、 後述する充電時に は、 装着されたバッテリ ノ、。 ックが、 SQバッテリ ノ、。ック 1であるこ とを認識させる。 尚、 ノ ッテリノ、0ック種別半 IJ定スイ ッ チ 2 1 4 は
、 接点 2 4 1 a , 2 4 1 bが接触しているとき、 OFF であると判 疋" 5 る。
一方、 図 1 0 に示すように、 従来型のバッテリパック 1 1が装 着されると、 ノ ソ テ リ ノ、。ック 1 1 のバッテリパック種別判定スィ ツチ 2 1 4に対応する位置には、 図 4に示した凹部のない Bの部 分が、 図中矢印 A方向にスライ ドするため、 底面部 1 1 5 カ 、 図 1 1 に示すように、 バネ 2 4 2の図中上方向の反発力以上の力で 、 ノ ッ.テリパック種別判定スイ ッチ 2 1 4を押圧する。 このと き 、 接点 2 4 1 a , 2 4 1 bは非接触の状態となり、 通電しない状 態となり、 この情報が、 マイクロコンピュータ 1 2 7 1 (図 1 2
) に通知されることにより、 後述する充電時には、 装着されたバ ッテリパックが、 従来型のバッテリパック 1 1であることを認識 させる。 尚、 バッテリノ、。ック種別判定スィ ツチ 2 1 4は、 接点 2 4 1 a , 2 4 1 bが非接触の状態のとき、 ONであると判定する。 以上の構成により、 バッテリパック種別判定スィ ツチ 2 1 4 は 、 押下される力《、 充電 ON/OFFスィ ッチ 2 1 3 も、 同様な原理的に より押下される。 ただし、 SQバッテリパック 1 も、 従来型のバッ テリバック 1 も、 対応する位置に凹部が構成されていないので、
SQバッテリノ、0ック 1力、、 または、 バッテリパック 1のいずれが装 着されても、 必ず ONになる。 図 8、 または、 図 1 0 に示すように 、 ノ ッテリパック種別判定スィ ッチ 2 1 4 は、.充電 ON/OFFスイ ツ チ 2 1 3 より も図中距離 L1だけ突当面 2 0 5 より離れた位置に設 けられている。 このため、 例えば、 ノ ッテリパック 1 1が装着さ れる場合、 バッテリパック種別判定スィ ツチ 2 1 4は、 充電 0N/0 FFスィ ツチ 2 1 3 より も早いタイ ミ ングで押下される。 その結果 、 充電 0N/0FFスィ ッチ 2 1 3が押下されて、 充電が開始されるよ り も先に、 バッテリパックの種別を判別することができ、 これに 応じて、 充電モー ドを急速充電モー ドに切替えることができるの で、 ノ ッテリ ノ、。ック 1 1に対して、 SQバッテリパック 1に供給す る超急速充電モ一 ドの大電流を印加させずに済み、 過電流による ノ ッテリノ、0ック 1 1 の破損を防止することができる。
また、 図 9, 図 1 1 に示すようなスィ ッチの構成にすることに より、 例えば、 スィ ッチのバネ 2. 4 2が、 連続的にバッテリノ、。ッ ク 1 1の底面部 1 1 5に押圧されつづけて、 図中上方向の反発力 が低下した場合、 接点 2 4 1 a , 2 4 l bが、 非接触の状態とな ることが予想される。 しかしながら、 パネの反発力が低下しても 、 ノくッテリパック種別判定スィ ツチ 2 1 4 は、 ONの状態が維持さ れるだけなので、 急速充電モー ドが維持されることになるので、 従来型のバッテリパック 1 1が装着されても、 過電流による破損 を防止することができる。
以上のようにスロッ ト 1 6 2が構成されることによって、 SQバ ッテリパック 1、 または、 ノく ッテリパック 1 1は、 充電器 1 5 1 に対して装着可能となる。
なお、 SQバ ッテリ ノ、0ック 1、 または、 ノく ッテリパック 1 1を装 着するビデオカメ ラ 2 のバッテリ装着部 3 も、 スロッ ト 1 6 ' 2 と 同様の構成となっている。
次に、 図 1 2を参照して、 SQバッテリパック 1、 および、 充電 器 1 5 1 の電気的構成例 (第 1 の構成例) について説明する。 尚 、 図 1 2には、 スロ ッ ト 1 6 2 a , 1 6 2 bのいずれにも SQバッ テリパック 1を装着しているが、 いずれの構成も同様である。
SQバッテリノ、。ック 1 のノく ッテリセル 1 2 5 1 は、 入出力端子 1 1 2 , 1 1 3 より充電器 1 5 1から供給される電力を蓄えるセル である。
マイクロコンピュータ 1 2 5 2 は、 CPU ( Central Processing Unit ) ヽ RAM ( Random Access Memory) ヽ および、 ROM ( Read Only Memory) より構成され、 reg ( regulator ) 1 2 5 3を介 して供給される電力により駆動する。 マイクロコンピュータ 1 2 5 2 は、 ノくッテリ セノレ 1 2 5 1 の充電状態の他、 SQバッテリパッ ク 1内の各種の情報を集めると共に、 通信回路 1 2 5 4を制御し て、 通信端子 1 1 4を介して、 充電器 1 5 1に情報を供給する。 · 尚、 従来型のバッテリパック 1 1 も同様の構成であるが、 パ、ッ テリセル 1 2 5 1の特性が異なり、 SQバッテリパック 1に比べて 、 大電流での充電ができない。
次に、 充電器 1 5 1 の電気的構成例 (第 1 の構成例) について 説明する。
充電器 1 5 1 のマイ ク ロコンピュータ 1 2 7 1 は、 CPU 、 RAM
、 および、 ROM ら構成されており、 充電器 1 5 1の各種の処理を 実行すると共に、 各種の情報を表示部 1 6 8に表示させる。 通信 回路 1 2 7 2 は、 マイクロコンピュータ 1 2 7 1 により制御され 、 通信切替器 1 2 7 3により、 スロ ッ ト 1 6 2 a、 または、 1 6 2 bに装着された SQバッテ ック 1 a、 または、 1 bのいずれ かと通信する。
充電切替スィ ッチ 1 2 7 4 は、 マイク ロコンピュータ 1 2 7 1 により制御され、 充電の開始時に、 休止状態の端子である端子 1 2 7 4 a力、ら、 充電するスロ ッ ト 1 6 2 a、 または、 1 6 2 b の いずれかに対応する、 端子 1 2 7 4 b、 または、 端子 1 2 7 4 c のいずれかの切替える。
充電モー ド切替スィ ッチ 1 2 7 5 は、 マイクロコンピュータ 1 2 7 1 により制御され、 ッテリ 0ック種別判定スィ ツチ 2 1 4 の ONまたは OFFに応じた充電モー ドに切替える。 すなわち、 充電 モー ド切替スィ ッチ 1 2 7 5 は、 スロ ッ ト 1 6 2 に装着されたバ ッテリパックの種類に応じて、 充電時に、 休止状態の端子 1 2 7 5 a力、ら、 バッテリパック 1 1 の場合、 急速充電モー ド電源 1 2 7 7に接続する端子 1 2 7 5 cに切替えられ、 SQバッテリパック
1 の場合、 超急速充電モー ド電源 1 2 7 6 に接続する端子 1 2 7 5 cに切替えられる。
次に、 図 1 3 のフローチャー トを参照して、 充電器 1 5 1のス 1 6 2 aに SQ テ 0ッ ク 1、 または、 テ パ ク 1 1を装着して、 充電させる場合の充電制御処理について説明す る o
ステップ S 1 において、 マイクロコンピュータ 1 2 7 1 は.、 バ ッテリパック種別判定スイ ッチ 2 1 4が ONになつているか否かを 判定し、 例えば、 図 8, 図 9 に示すように、 ONになつていないと 判定した場合、 その処理は、 ステップ S 2 に進む。
' ステップ S 2 において、 マイクロコンピュータ 1 2 7 1は、 装 着された ッテリパックが SQ ッテ ック 1であるとみなし、 充電モー ド切替スィ ツチ 1 2 7 5を制御して、 端子 1 2 7 5 aか ら端子 1 2 7 5 bに切替え、 超急速充電乇— ド電源 1 2 7 6に接. E T "る。
ステップ S 3 にお.いて、 マイクロコンピュータ 1 2 7 1 は、 充 電 ON/OFFスィ ッチ 2 1 3が ONになっているか否かを判定し、 ONに なっていると判定した場合、 ステップ S 4 において、 充電切替ス ィ ッチを休止状態の端子 1 2 7 4 aから端子 1 2 7 4 bに切替え 、 SQバッテリパック 1への充電を開始する。
ステップ S 5 において、 マイクロコンピュータ 1 2 7 1は、 通 信回路 1 2 7 2、 通信切替器 1 2 7 3、 通信端子 2 0 4, 1 1 4 を介して、 マイ クロコンピュータ 1 2 5 2 と通信し、 充電が完了 したか否かを判定し.、 充電が完了するまでその処理を繰り返し、 充電が完了したと判定した場合、 ステップ S 6において、 充電切 替スィ ッチ 1 2 7 4を制御して、 端子 1 2 7 4 bから端子 1 2 7 4 aに切替えると共に、 充電モー ド切替スィ ッチ 1 2 7 5を、 端 子 1 2 7 5 b力、ら端子 1 2 7 5 aに切替え、 その処理は、 ステツ プ 3 1 に民る o
また、 ステップ S 1 において、 '例えば、 図 1 0 , 図 1 1 に示す ように、 ONになつていると判定した場合、 ステップ S 7において 、 マイクロコンピュータ 1 2 7 1 は、 装着されたバッテリパック が従来型のバッテリパック 1 1であるとみなし、 充電モ一 ド切替 スイ ツチを制御して、 端子 1 2 7 5 aから端子 1 2 7 5 cに切替 え、 それ以降の処理を繰り返す。
ステップ S 3 において、 充電 0N/0FFスィ ツチ 2 1 3が 0Nではな い、 すなわち、 OFF であると判定された場合、 その処理は、 ステ ップ S 1 に戻り、 それ以降の処理が繰り返される。
尚、 スロ ッ ト 1 6 2 bに SQ テ 0ック 1、 または、 テ リバック 1 1を装着して充電した場合も同様の処理であるので、 その説明は省略する。 ' 以上の説明においては、 バッテリパックの種別を識別するバッ テリパック種別識別判定用凹部 1 3 1をガイ ド部 1 2 2 と規制凹 部 1 1 7に跨ぐ部分に設けていたが、 この場所に限らず、 例えば 、 図 1 4 に示すように小口ッ ク用凹部 1 2 4 の一部にバッテリパ ック種別識別判定用凹部 1 3 1 aを設けるようにしても良いし、 また、 図 1 5に示すように、 ガイ ド溝 1 0 2を構成する凸部を一 部削るようにして、 ノくッテリパック種別識別判定用凹部 1 3 1 b を設けても良い。 尚、 その場合、 対応するスロッ ト 1 6 2 の載置 面 2 0 8上に、 バッテリノ、。ッ ク種別判定スイ ッチ 2 1 4を設ける ことになる。
また、 以上においては、 バッテリパックの種別として、 SQバッ テリ ノ、0ック 1、 または、 ノ ッテリパック 1 1 の 2種類に付いて説 明してきたが、 例えば、 上記の図 3, 図 1 4、 または、 図 1 5に 示したバッテリパック種別識別判定用凹部 1 3 1 , 1 3 1 a , 1 · 3 1 bの有無を組み合わせるようにすることで、 さ らに、 多く の 種別のバッテリパックを識別することが可能となる。
以上により、 バッテリパッ クの種別を判定し、 適正な充電モ一 ドでバッテリパックを充電することが可能となる。
以上においては、 ノ ッテリノ、0ックの形状に基づいて、 ノ ッテリ パックの充電モー ドを識別する例について説明してきたが、 その 他の方法でバッテリノ、。ックの充電モ一 ドを識別するようにしても よく、 例えば、 バッテリパッ クに充電モ一 ドの情報を記憶させ、 この情報に基づいて充電モー ドを切り替えるようにしても良い。 そこで、 次に、 図 1 6 を参照して、 ノく ッテリパックに充電モ一 ドの情報を記させ、 この情報に基づいて充電モー ドを切り替える ときの、 SQバッテリパック 1 、 ノ 、ッテリパック 1 1、 および、 充 電器 1 5 1 のその他の電気的構成例 (第 2 の構成例) について説 明する。 尚、 図 1 6 においては、 スロッ ト 1 6 2 aに、 SQバッテ リパッ ク 1力 、 スロッ ト 1 6 2 b にはバッテリパッ ク 1 1'が装着 されている。 ' '
SQバッテリノ、0ック 1 のバッテリセル 2 2 5 1は、 入出力端子 1 1 2 , 1 1 3 より充電器 1 5 1から供給される電力を蓄えるセル である。
マイクロコンピュータ 2 2 5 2 は、 CPU 、 RAM 、 および、 BOM より構成され、 reg 2 2 5 3を介して供給される電力'により駆動 する。 マイク ロコンピュータ 2 2 5 2 は、 バッテリセル 2 2 5 1 の充電状態の他、 SQバッテリパック 1内の各種の情報を集めると 共に、 通信回路 2 2. 5 4を制御して、 通信端子 1 1 4を介して、 充電器 1 5 1 に情報を供給する。
EEPROM ( Electrical ly Erasable Programmable Read - Only Mem ory ) 2 2 5 5 は、 制御データとして、 充電に最適な充電モー ド デ一夕が製造時に記憶されている。 従って、 SQバッテリパック 1 の場合、 EEPROM 2 2 5 5 aには、 最適な充電モー ドデータとして
、 超急速充電モ一 ドが記録されていることになる。
尚、 従来型のバッテリパック 1 1 は、 SQバッテリ ノ、。ック 1 と同 様の構成であるが、 ノ ッテリセル 2 2 5 1 a と 2 2 5 1 bでは、 その特性が異なり、 SQバッテリパック 1 に比べて、 大電流での充 電ができないので、 超高速充電モー ドによる充電ができない。
次に、 充電器 1 5 1 の電気的構成例 (第 2 の構成例) について 説明する。
充電器 1 5 1 のマイクロコンピュータ 2 2 7 1 は、 CPU 、 RAM 、 および、 K0M から構成されており、 充電器 1 5 1の各種の処理 を実行すると共に、 各種の情報を表示部 1 6 8に表示させる。 ま た、 マイクロコンピュータ 2 2 7 1 は、 通信回路 2 2 7 2を制御 して、 通信切替器 2 2 7 3を介して、 さ らに、 SQバッテリパック 1、 または、 ノくッテリ ノ、。ック 1 1 の通信回路 2 2 5 4 a、 または 、 2 2 5 4 bを介して、 マイクロコンピュータ 2 2 5 2 と通信し 、 充電モー ドデータを含む制御データを取得する。
. マイクロコンピュータ 2 2 7 1 は、 充電 ON/OFFスィ ツチ 2 1 3 が ONであるいか否かに応じて、 充電切替スィ ツチ 2 2 7 4を制御 し、 充電しょう とするスロ ッ ト 1 6 2 の端子に切り替える。 すな わち、 充電の開始時に、 休止状態の端子である端子 2 2 7 4 aか ら、 充電するスロッ ト 1 6 2 a、 または、 1 6 2 b のいずれかに 対応する、 端子 2 2. 7 4 b、 または、 端子 2 2 7 4 cのいずれか に切替える。 ―
マイクロコンピュータ 2 2 7 1 .は、 内蔵する ROM に図 1 7に示 すようなテーブルを記憶しており.、 バッテリパック種別判定スィ ツチ 2 1 4が ONであるいか否かの情報と、 ノ ッテリパックとの通 信により得られる制御データ中の充電モ一 ドデータの有無の情報 に基づいて、'充電乇一 ド切替スィ ッチ 2 2 7 5を制御する。 すな わち、 ノくッテリノ、0ック種別判定スイ ッチ 2 1 4が ONで、 かつ、 通 信により充電モー ドデータが取得できれば、 充電しょうとするバ ッテリノ、。ックは、 SQバッテリノ、0ック 1であると判定し、 充電モー ド切替スィ ツチ 2 2 7 5を休止状態の端子 2 2 7 5 aから超急速 充電モ一 ド電源 2 2 7 6 に接続する端子 2 2 7 5 bに切替える。 また、 それ以外の場合、 すなわち、 バッテリパック種別判定スィ ツチ 2 1 4が ONではないか、 または、 通信により充電モー ドデ一 夕が取得できなかつた場合、 充電モー ド切替スィ ツチ 2 2 7 5を 端子 2 2 7 5 c に接続し、 急速充電モ— ド電源 2 2 7 7に切替え る。 さらに、 充電モ一 ド切替スィ ツチ 2 2 7 5が端-子 2 2 7 5 d に切替えられたとき、 AC電源 2 2 7 8は、 外部の図示せぬ AC入力 端子より供給される電力を DCに変換し、 SQバッテリパック 1に供 給する。
次に、 図 1 8 のフローチャー トを参照して、 充電器 1 5 1 のス ロ ッ ト 1 6 2 aに SQバッテリ ノ、 °ック 1、 または、 ノ ッテリパック 1 1 を装着して、 充電させる場合の充電制御処理について説明す
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ステップ S 3 1 において、 マイクロコンピュータ 2 2 7 1 は、 ノ ッテリパッ種別判定スィ ッチ 2 1 4が ONになっているか否かを 判 ¾し、 例えば、 図 8, 図 9 に示すように、 ONになっていない ( OFF になっている) と判定した場合、 その処理は、 ステップ S 3 2 に進む ο
ステップ S 3 2 において、 マイクロコンピュータ 2 2 7 1は、 通信回路 2 2 7 2 を制御して、 通信切替器 2 2 7 3を介して、 SQ ノくッテリノヽ0ック 1、 または、 ノ ッテリ ノ、0ック 1 1のマイクロコン ピュータ 2 2 5 2 に EEPROM 2 2 5 5に記憶されている制御データ に含まれた充電モー ドデータを要求する。
ここで、 図 1 9 のフローチャー トを参照して、 SQバッテリパッ ク 1 、 または、 ノ ッテリパック 1 1の充電モー ドデータの送信処 理について説明する。
ステップ S 5 1 において、 マイクロコンピュータ 2 2 5 2 は、 通信回路 2 2 5 4を介して、 充電器 1 5 1のマイクロコンピュー 夕 2 2 7 1 から充電モー ドデ一夕の要求があつたか否かを判定し 、 要求があるまでその処理を繰り返す。 ステップ S 5 1において
、 充電モー ドデータの要求があると判定された場合、 ステップ S 5 2 において、 マイクロコンピュータ 2 2 5 2は、 ΕΕΡβΟΜ 2 2 5 5 にァクセスして、 制御データの充電モ一 ドデータの有無を確認 する。 例えば、 SQバッテリノ、。ック 1 の場合、 EEPROM 2 2 5 5には 、 充電モー ドデータが制御データと して記憶されているので、 充 電モ— ドデータがあると判定され、 その処理は、 ステップ S 5 3 に進 '。
ステップ S 5 3 において、 マイクロコンピュータ 2 2 5 2 は、 通信回路 2 2 5 4を制御して、 充電モー ドデータを充電器 1 5 1 のマイクロコンピュータ 2 2 7 1に送信する。'
ステップ S 5 2 において、 例えば、 従来のパッテリバック 1 1 の場合、 充電モー ドデータは記録されていないので、 ステップ S 5 4において、 マイクロコンピュータ 2 2 5 2 は、 充電モー ドデ
—夕が存在しないことを、 通信回路 2 2 5 4を制御して、 充電器 1 5 1のマイクロコンピュータ 2 2 7 1 に送信し、 その処理は、 ステップ S 5 1 に戻り、 それ以降の処理が繰り返される。
ここで、 図 1 8 のフローチャー トの説明に戻る。
ステップ S 3 3 において、 マイク.口コンピュータ 2 2 7 1は、 スロッ ト 1 6 2 aに装着されている SQバッテリ ノ、 °ック 1、 または 、 ノ ッテひパック 1 1からの応答により、 通信が可能であるか否 かを判定し、 通信が可能であると判定した場合、 その処理は、 ス テツプ S 3 4 に進む。
ステップ S 3 4 において、 マイクロコンピュータ 2 2 7 1は、 通信により充電モー ドデータが取得できるか否かにより、 取得で きた場合、 その処理は、 ステップ S 3 5に進む。
ステップ S 3 5 において、 マイクロコンピュータ 2 2 7 1は、 ROM に記憶されている図 1 7 に示したテ一プルを参照して、 装着 されたバッテリパックが SQバッテリパック 1であるとみなし、 充 電モー ド切替スィ ツチ 2 2 7 5を制御して、 端子 2 2 7 5 aから 端子 2 2 7 5 bに切替え、 超急速充電モー ド電源 2 2 7 6 に接続 す o '
ステップ S 3 6 において、 マイクロコンピュータ 2 2 7 1は、 充電 0N/0FFスィ ッチ 2 1 3が ONになっているか否かを判定し、 ON になっていると判定した場合、 ステップ S 3 7において、 充電切 替スィ ッチを休止状態の端子 2 2 7 4 aから端子 2 2 7 4 bに切 替え、 SQバッテリパック 1への充電を開始する。 ステップ S 3 8 において、 マイクロコンピュータ 2 2 7 1 は、 通信回路 2 2 7 2、 通信切替器 2 2 7 3、 通信端子 2 0 4, 1 1 4を介して、 SQパ、ッテリパック 1のマイクロコンピュータ 2 2 5 2 と通信し、 充電が完了したか否かを判定し、 充電が完了す'るま でその処理を繰り返し、 充電が完了したと判定した場合、 ステツ. プ S 3 9 において、 充電切替スィ ツチ 2 2 7 4を制御して、 端子 2 2 7 4 bから休止状態の端子 2 2 7 4 aに切替えると共に、 充 電モ一 ド切替スィ ツチ 2 2 7 5を、 端子 2 2 7 5 bから端子 2 2 7 5 aに切替え、 その処理は、 ステップ S 3 1に戻る。
また、 ステップ S 3 1 において、 例えば、 図 1 0, 図 1 1 に示 すように、 ONになっていると判定した場合、 ステップ S 4 0 にお いて、 マイクロコンピュータ 2 2 7 1 は、 ROMに記憶されている 図 1 7に示したテーブルを参照して、 装着されたバッテリパック が従来型のバッテリパッ ク 1 1であるとみなし、 充電モ一 ド切替 スィ ッチ 2 2 7 5を制御して、 端子 2 2 7 5 aから端子 2 2 7 5 cに切替え、 それ以降の処理を繰り返す。
ステップ S 3 3 において、 通信が可能ではないと判定された場 合、 ステップ S 4 1において、 マイクロコンピュータ 2 2 7 1 は 、 通信のリ トライを 1 0 回行つたか否かを判定し、 リ トライを 1 0回行つていない場合、 その処理は、 ステップ S 3 2 に戻る。 す なわち、 1 0 回の通信リ トライが繰り返されるまでは、 ステップ S 3 2 , S 3 3 , S 4 1 の処理が繰り返される。 ステップ S 4 1 において、 リ トライが 1 0 回であると判定された場合、 ステップ S 4 2において、 マイク ロコンピュータ 2 2 7 1 は、 表示部 1 6 8を制御して、 エラ一を表示し、 その処理は、 ステップ S 3 1に 厌る o
ステップ S 3 6 において、 充電 0N/0FFスィ ツチ 2 1 3が 0Nでは ない、 すなわち、 OFFであると判定された場合、 その処理は、 ス テツプ S 3 1 に戻り、 それ以降の処理が繰り返される。
尚、 スロ ッ ト 1 6 2 bに SQバッテ ック 1、 または ッテ リパック 1 1を装着して充電した場合も同様の処理であるので、 その説明は省略する。
以上においては、 充電モー ドデ一タを EEPR0M 2 2 5 5に記憶さ せる例について、 説明してきたが、 EEPR0Mに限らず、 充電モー ド データが記憶できるものであれば良く、 フラッシュメモリや E0M に書込むようにしても良い。
また、 以上によれば、 バッテリパック種別判定用凹部 1 3 1 および、 ッテリ ック種別判定スィ ツチ 2 1 4による機械的な ッテリパックの種別判定と、 SQバッテリ 0ック 1の EEPE0M 2 2 5 5 に記憶された充電モー ドデータの有無による電気的なバッテ リ ックの種別判定による、 2重のバッテリパックの種別判定が 可能となり、 バッテリ ク種別判定用凹部 1 3 1、 および、 ッテリパック種別判定スィ ッチ 2 1 4にゴミ等が付着による読み 取りエラーや、 故意に発生させられたエラ一や、 あるいは、 電気 的なノイズによる充電モー ドデータの読み取りエラ一が生じた場 合でも、 従来型のバッテリパック 1 1への過電流による破損を防 止することができる。
また、 製造時に、 形状が類似した従来型のバッテリパック 1 1 と、 SQバッテリパック 1が混在してしまうような事態が生じても j、 テリパックを充電器 1 5 1に装着させるだけで、 種別を判定 させることができる。
以上により、 バッテリパックの種別を判定し、 適正な充電乇一 ドでバッテリパックを充電することが可能となり、 過電流による バッテリ ックの破損を防止することができる。
以上においては、 ッテリパックの充電モー ドをバッテリパッ クに予め記憶させておき、 その情報に基づいてバッテリパックへ の充電モー ドを切り替えるようにした例について説明してきたが 、 温度の条件によ.りバッテリパックへの充電モー ドを切り替える よ うにしても良い。
そこで、 次に、 図 2 0 を参照して、 温度の条件によりバッテリ パックへの充電モー ドを切り替えるときの、 SQバッテリパック 1
、 および、 充電器 1 5 1のさ.らにその他の電気的構成例 (第 3の 構成例) について説明する。 尚、 図 2 0 には、 スロ ッ ト 1 6 2 a , 1 6 2 bのいずれにも SQバッテリパック 1を装着しているが、 いずれの構成も同様である。
SQバッテリノ、0ック 1 のノ ッテリセル 3 2 5 1は、 入出力端子 1
1 2 , 1 1 3 より充電器 1 5 1から供給される電力を蓄えるセル である。
マイクロコンピュータ 3 2 5 2 は、 CPU 、 RAM 、 および、 ROM より構成され、 reg 3 2 5 3 を介して供給される電力により駆動 する。 マイクロコンピュータ 3 2 5 2 は、 ノく ッテリセル 3 2 5 1 の充電状態の他、 SQバッテリパック 1内の各種の情報を集めると 共に、 通信回路 3 2 5 4を制御して、 通信端子 1 1 4を介して、 充電器 1 '5 1 に情報を供給する。 サ一ミスタ 3 2 5 2は、 マイク 口コンピュータ 3 2 5 2 により制御され、 SQバッテリパック 1の 周辺温度 TBを計測し、 出力する。
尚、 従来型のバッテリパッ ク 1 1 は、 同様の構成であるが、 バ ッテリセル 3 2 5 1の特性が異なり、 SQバッテリパック 1 に比べ て、 大電流での充電ができない。
次に、 充電器 1 5 1 の電気的構成例 (第 3の構成例) について 説明する。
充電器 1 5 1のマイクロコ ンピュータは、 CPU、 RAM、 および 、 ROMから構成されており、 充電器 1 5 1の各種の処理を実行す ると共に、 各種の情報を表示部 1 6 8に表示させる。 通信回路 3 2 7 2 は、 マイ ク ロコンピュータ 3 2 7 1 により制御され、 通信 切替器 3 2 7 3 により、 スロ ッ ト 1 6 2 a、 または、 1 6 2 bに 装着された SQバッテリパック 1 a、 または、 1 bのいずれかと通 信する。
充電切替スィ ッチ 3 2 7 4 は、 マイクロコンピュータ 3 2 7 1 により制御され、 充電の開始時に、 休止状態の端子である端子 3 2 7 4 aから、 充電するスロ ッ ト 1 6 2 a、 または、 1 6 2 bの いずれかに対応する、 端子 3 2 7 4 b、 または、 端子 3 2 7 4 c のいずれかの切替える。
充電モー ド切替スィ ッチ 3 2 7 5は、 マイクロコンピュータ 3
2 7 1により制御され、 バッテリパック種別判定スィ ツチ 2 1 4 の ONまたは OFFに応じた充電モー ドに切替える。 すなわち、 充電 モ一ド切替スィ ッチ 3 2 7 5 は、 スロ ッ ト 1 6 2 に装着されたバ ッテリパックの種類に応じて、 充電,時に、 休止状態の端子 3 2 7 5 a力、ら、 ッテリパック 1 1 の場合、 急速充電モ一 ド電源 3 2
7 7 に接続する端子 3 2 7 5 cに切替えられ、 SQバッテリパック 1の場合、 超急速充電モー ド電源 3 2 7 6 に接続する端子 3 2 7 5 bに切替えられる。 また、 SQバッテリ ノ、。ック 1のサーミスタ 3 2 5 5により計測されるバッテリパック周辺温度 TBが、 設定され た温度範囲ではない場合、 充電モ一 ド切替スィ ツチ 3 2 7 5は、 低電流充電モ一 ド電源 3 2 7 8に切替えられる。 低電流充電モー ド電源 3 2 7 8 は、 急速充電モ一 ド電源 3 2 7 7や超急速充電モ ― ド電源 3 2 7 6 と比較して、 充電電流が小さい電源である。 SQ ノくッテリパック 1、 および、 ノくッテリパック 1 1 は、 温度適正範 囲が設定されており、 それ以外の範囲で充電されると、 過電流と 同様の現象を起こすことが知られており、 この低電流充電モー ド 電源 3 2 7 8 は、 この現象を回避するために、 充電電流値を小さ く して充電させる電源である。 さ らに、 充電モ一 ド切替スィ ッチ 3 2 7 5が端子 3 2 7 5 e に切替えられたとき、 AC電源 3 2 8 0 は、 外部の図示せぬ AC入力端子より供給される電力を DCに変換し 、 SQバッテリパック 1 に供給する。
サ一ミ ス夕 3 2 7 9 は、 マイクロコンピュータ 3 2 7 1により 制御され、 充電器 1 5 1 の周辺温度を計測し、 マイクロコンピュ
—タ 3 2 7 1 に出力する。
次に、 図 2 1のフローチャー トを参照して、 充電器 1 5 1のス ロッ ト 1 6 2 aに SQバッテリパック 1を装着して、 充電させる場 合の充電制御処理について説明する。
ステップ S 7 1 において、 マイクロコンピュータ 3 2 7 1 は、 サ一 ミスタ 3 2 7 9を制御して、 充電器周辺温度 TCを取得し、 充 電器周辺温度の上限温度 TCU (充電器周辺温度の上限温度 TCU は 、 例えば、 6 5 °Cに設定される) 未満であるか否かを判定する。 例えば、 充電器周辺温度 TCが、 その上限温度 TCU未満であると判 定された場合、 ステップ S 7 2 において、 マイクロコンピュータ
3 2 7 1 は、 通信回路 3 2 7 2を制御して、 スロッ ト 1 6 2 aに 装着されている S.Qバッテッ ク 1 aの通信回路 3 2 5 4 aに対して 、 ノくッテリパック周辺温度 TBを要求し、 取得して、 バッテリノ、。ッ ク周辺温度 TBが、 上限温度 TBU (上限温度 TBU は、 例えば、 6 5 °Cに設定される) と下限温度 TBL (下限温度 TBL は、 例えば、 0 °Cに設定される) の範囲内であるか否かを判定する。
ここで、 図 2 2 のフローチャー トを参照して、 SQバッテリ ノ、0ッ ク 1 a力 、 充電器 1 5 1 のマイクロコンピュータ 3 2 7 1力、らノ ッテリパック周辺温度 TBの要求を受けて、 周辺温度 TBを送信する 処理について説明する。
ステップ S 1 0 1 において、 マイクロコンピュータ 3 2 5 2 a は、 充電器 1 5 1からバッテリパック周辺温度 TBの要求を受けた か否かを判定し、 例えば、 図 2 1 のフローチャー トのステップ S 7 2 の処理により、 バッテリパックの周辺温度 TBの要求があつた と判定した場合、 ステップ S 1 0 2 において、 サ一ミスタ 3 2 5 5 aが計測したバッテリパック周辺温度 TBを読み出す。
ステップ S 1 0 3において、 マイクロコンピュータ 3 2 5 2 は 、 通信回路 3 5 4を制御して、 読み取つたバッテリパック周辺温 度 TBを充電器 1 5 1に送信し、 その処理は、 ステップ S 1 0 1に 戻り、 それ以降の処理が繰り返される。
尚、 以下において、 SQバッテリパック 1が、 ノくッテリノ、0ック周 辺温度 TBを送信する処理は、 同様であるので、 その説明は省略す る。
ここで、 図 2 1 のフローチャー トの説明に戻る。
ステップ S 7 2 において、 ノ ッテリパック周辺温度 TBが、 上限 温度 TBU と下限温度 TBL の範囲内であると判定された場合、 ステ ップ S 7 3 において、 マイクロコンピュータ 3 2 7 1は、 充電乇 ― ド切替スィ ツチ 3 2 7 5を制御して、 休止状態の端子 3 2 7 5 aから端子 3 2 7 5 bに切替える。
ステップ S 7 4において、 マイクロコンピュータ 3 2 7 1 は、 充電 0N/0FFスィ ッチ 2 1 3が ONであるか否かを判定し、 例えば、 ONであると判定された場合、 その処理は、 ステップ S 7 5に進む o
ステップ S 7 5 において、 充電切替スィ ツチ 3 2 7 4が、 ONと なっているか、 すなわち、 スロ ッ ト 1 6 2 aへの電力供給するた めに、 充電切替スィ ツチ 3 2 7 4力 、 端子 3 2 7 4 bに切替えら れているか否かを判定する。 例えば、 最初の処理である場合、 す なわち、 充電切替スィ ツチ 3 2 7 4が休止状態の端子 3 2 7 4 a に接続されていた場合、 充電切替スィ ツチ 3 2 7 4は、 0 Nでは ないと判定され、 ステップ S 7 6 において、 マイクロコンピュー タ 3 2 7 1 は、 充電切替スィ ツチ 3 2 7 4を制御して、 端子 3 2 7 4 bに接続し、 ONにする。
ステップ S 7 7 において、 マイクロコンピュータ 3 2 7 1 は、 サ一ミ スタ 3 2 7 9を制御して、 充電器周辺温度 TCを取得し、 そ の上限温度 TCU未満であるか否かを判定し、 上限温度未満である と判定した場合、 その処理は、 ステップ S 7 8に進む。
ステップ S 7 8において、 マイクロコンピュータ 3 2 7 1 は、 通信回路 3 2 7 2を制御して、 ノ ッテリパック周辺温度 TBを取得 して、 バッテリパック周辺温度 TBが、 上限温度 TBUと下限温度 TB Lの範囲内であるか否かを判定し、 範囲内であると判定した場合 、 その処理は、 ステップ S 7 9 に進む。
ステップ S 7 9 において、 マイクロコンピュータ 3 2 7 1 は、 通信回路 3 2 7 2、 通信切替器 3 2 7 3、 通信端子 2 0 4, 1 1 4を介して、 マイクロコンピュータ 3 2 5 2 a と通信し、 充電が 完了したか否かを判定し、 充電が完了したと判定した場合、 ステ ップ S 8 0 において、 充電モ一 ド切替スィ ッチ 3 2 7 5を端子 3
2 7 5 aに切替えて、 OFF (休止) にし、 さらに、 充電切替スィ ツチ 3 2 7 4を端子 3 2 7 4 aに切替え、 充電を終了する。
ステップ S 7 1 において、 充電器周辺温度 TCが、 その上限温度 TCU 未満ではないと判定された場合、 ステップ S 1 1において、 マイクロコンピュータ 3 2 7 1 は、 表示部 1 6 8を制御して、 充 電異常表示部 1 8 1を表示させ、 「充電異常」 が生じたことを表 示して、 それ以降の処理が繰り返される。 すなわち、 この場合、 マイクロコンピュータ 3 2 7 1 は、 充電を中止する。
ステップ S 7 2 において、 ノ ッテリパック周辺温度 TBが、 その 上限温度 ΤΒϋ と下限温度 TBLの範囲内ではないと判定された場合
、 ステップ S 8 2 において、 マイクロコンピュータ 3 2 7 1は、 ノ ッテリパック周辺温度 TBが、 その下限温度 TBL 未満であるか否 かを判定する。 ステップ S 8 2 において、 パッ チ i) パッ ク周辺温度 TBが、 その 下限温度 TBL 未満であると判定された場合、 ステップ S 8 3にお いて、 マイクロコンピュータ 3 2 7 1 は、 表示部 1 6 8を制御し て、 図 2 3に示すような、 Lower を示す 「Lo」 が表示され、 適正 温度範囲より も低温であることにより、 現在低電流充電モ— ドで 充電中であることを示す表示をさせる。
ステップ S 8 5 において、 マイクロコンピュータ 3 2 7 1は、 充電モー ド切替スィ ツチ 3 2 7 5を制御して、 端子 3 2 7 5 cに 接続し、 低電流充電モ— ド電源 3 2 7 8に切替え、 それ以降の処 理を繰り返す。
ステップ S 8 2 において、 ノく ッテリパック周辺温度 TBが、 その 下限温度 TBL 未満ではないと判定された場合、 すなわち、 バッチ リパック周辺温度 TBが、 その下限温度 TBU以上であると判定され た場合、 ステップ S 8 4において、 マイクロコンピュータ 3 2 7 1 は、 表示部 1 6 8を制御して、 図 2 4に示すような、 Higherを 示す 「Hi」 を表示し、 適正温度範囲より も高温であることにより 、 現在低電流充電モ一 ドで充電中であることを示す表示をさせる o
ステップ S 7 4 において、 充電 ON/OFFスィ ツチ 2 1 3が ONにな つていないと判定された場合、 ステップ S 7 5乃至 S 7 9の処理 がスキップされて、 その処理は、 ステップ S 8 0に進み、 充電が 中止される。
ステップ S 7 5 において、 充電切替スィ ツチ 3 2 7 4が ONであ ると判定された場合、 ステップ S 7 6の処理は、 スキップされる 。 すなわち、 既に、 充電中であるとみなされ、 充電切替スィッチ.
3 2 7 4 は、 その状態が維持される。
ステップ S 7 7 において、 充電器周辺温度 TCが、 その上限温度 TCU未満ではないと判定された場合、 その処理は、 ステップ S 8 1 に進む。
ステップ S 7 8において、 バッテリパック周辺温度 TBが、 その 上限温度 ΤΒϋ と下限温度 TBLの範囲内ではないと判定された場合 、 ステップ S 8 6 において、 マイク ロコ ンピュータ 3 2 7 1 は、 充電モ— ド切替スィ ッチ 3 2 7 5が、 現在低電流充電モー ド電源 3 2 7 8に接続されているか否かを判定し、 低電流充電モー ド電 源 3 2 7 8 に接続されていると判定されたとき、 その処理は、 ス テツプ S 7 9 に戻り、 低電流充電モ— ド電源 3 2 7 8に接続され ていないと判定されたとき、 その処理は、 ステップ S 8 2に戻る ο
すなわち、 低電流充電モー ドにおける充電制御処理は、 バッテ リパック周辺温度による制限が無いので、 元の処理へと戻される
。 また、 ステップ S 8 6 の処理で、 低電流充電モー ド電源 3 2 7 8 に接続されていないという ことは、 超急速充電モ一 ド電源 3 2 7 6 に接続されている こ とになるので、 ステップ S 8 2以降の処 理に戻り、 低電流充電モー ド充電を実行する。
以上.においては、 温度条件により低電流モ— ドによる充電に切 替える例について説明してきたが、 これ以外の充電モー ドを設定 してもよく、 その場合、 充電電圧や充電電流を様々に変化させ、 温度条件に適合した最大電圧と最大電流を電源と して設定するこ とで、 ノく ッテリパックの充電容量を低下させることなく、 高速で 充電することが可能となる。
以上によれば、 バッテリパックと充電器周辺の温度を測定する ことにより、 温度条件に対応した適正な充電乇一 ドでバッテリパ ックを充電するこ とができるので、 温度適正範囲ではない状態で 、 バッテリパックの充電する際に、 生じる過電流による充電容量 の低下を抑制する ことが可能となる。
上述した一連の処理は、 ハ一 ドウヱァにより実行させることも できるが、 ソフ トウェアにより実行させることもできる。 一連の 処理をソフ トウヱァにより実行させる場合には、 そのソフ トウェ 'ァを構成するプログラムが、 専用のハ一 ドウヱァに組み込まれて いるコンピュータ、 または、 各種のプログラムをイ ンス トールす ることで、 各種の機能を実行させることが可能な、 例えば汎用の ノ、。一ソナルコンピュータなどにプログラム格納媒体からイ ンス ト —ルされる。
図 2 5 は、 充電器 1 5 1 をソフ トゥヱァにより実現する場合の パーソナルコンピュータの一実施の形態の構成を示している。 パ —ソナルコンピュータの CPU 4 0 0 1は、 ノ、。一ソナルコンビュ一 夕の全体の動作を制御する。 また、 CPU 4 0 0 1 は、 バス 4 0 0 4および入出力イ ンタ フ ェース 4 0 0 5を介してユーザからキ一 ボー ドゃマウスなどからなる入力部 4 0 0 6から指令が入力され ると、 それに対応して ROM (Read Only Memory) 4 0 0 2に格納さ れているプロダラムを実行する。 あるいはまた、 CPU 4 0 0 1 は
、 ドライブ 4 0 1 0に接続された磁気ディ スク 4 0 1 1、 光ディ スク 4 0 1 2、 光磁気ディ スク 4 0 1 3、 または半導体メモリ 4 0 1 4から読み出され、 記憶部 4 0 0 8にイ ンス ト 一ルされたプ ログラムを、 RAM (Random Access Memory) 4 0 0 3にロー ドして 実行する。 これにより、 上述した画像処理装置 1の機能が、 ソフ トウエアにより実現されている。 さらに、 CPU 4 0 0 1は、 通信 部 4 0 0 9 を制御して、 外部と通信し、 データの授受を実行する o
プログラムが記録されているプログラム格納媒体は、 図 2 5に 示すように、 コンピュータとは別に、 ユーザにプログラムを提供 するために配布される、 プログラムが記録されている磁気ディ ス ク 4 0 1 1 (フレキシブルディ スクを含む) 、 光ディ スク 4 0 1 2 ( CD-R0M (Compact Disk-Read Only Memory) 、 DVD ( Digital Versatile Disk) を含む) 、 光磁気ディ スク 4 0 1 3 (MD (Mini -Disc ) を含む) 、 もしく は半導体メモリ 4 0 1 4などよりなる ノ、。ッケージメディ ァにより構成されるだけでなく、 コンピュータ に予め組み込まれた状態でユーザに提供される、 プログラムが記 録されている ROM 4 0 0 2や、 記憶部 4 0 0 8に含まれるハー ド ディ スクなどで構成される。
尚、 本明細書において、 プログラム格納媒体に記録されるプロ グラム'を記述するステツプは、 記載された順序に沿って時系列的 に行われる処理は、 もちろん、 必ずしも時系列的に処理されなく とも、 並列的あるいは個別に実行される処理を含むものである。 また、 本明細書において、 システムとは、 複数の装置により構 成される装置全体を表すものである。
本発明の第 1 の充放電装置によれば、 電力供給装置より電力の 供給を受ける受給端子と、 電力供袷装置が電力を供給する供給端 子とが接続するように、 電力供給装置との相対的な位置を規制し 、 受給可能な電力供給モ一 ドを設定するようにした。
本発明の第 1 の電力供給装置および方法、 並びに第 1のプログ ラムによれば、 設定部の有無を検出し、 検出結果に応じて、 電力 供給モ一 ドを識別し、 識別した電力供給モ一 ドで、 供給端子より 充放電装置に電力を供給するようにした。
本発明の第 1 の電力供給システムによれば、 充放電装置が、 電 力供給装置より電力の供給を受ける受給端子と、 電力供給装置が 電力を供給する供給端子とが接続するように、 電力供給装置との 相対的な位置を規制し、 受給可能な電力供給モー ドを設定し、 電 力供給装置が、 設定部の有無を検出し、 検出結果に応じて、 電力 供給モ一 ドを識別し、 識別した電力供給モー ドで、 供給端子より 充放電装置に電力を供給するようにした。
本発明の第 2 の充放電装置および方法、 並びに第 2のプログラ 、ムによれば、 受給可能な電力供給モー ドを示す情報を記憶し、 記 '憶した電力供給モ— ドを示す情報を電力供給装置に送信するよう にした。
本発明の第 2の電力供給装置および方法、 並びに第 3のプログ ラムによれば、 充放電装置より、 受給可能な電力供給モ— ドを示 す情報を受信し、 受信した電力供給モ— ドに対応して、 充放電装 置に電力を供給するようにした。
本発明の第 2の電力供給システムおよび第 2の電力供給システ ムの電力供給方法、 並びに第 4のプログラムによれば、 充放電装 置が、 受給可能な電力供給モー ドを示す情報を記憶し、 記憶され た電力供給モ— ドを示す情報を電力供給装置に送信し、 電力供給 装置が、 充放電装置より、 受給可能な電力供給モー ドを示す情報 を受信し、 受信した電力供給モー ドに対応して、 充放電装置に電 力を供給するようにした。
本発明の第 3の充放電装置および方法、 並びに第 5のプログラ ムによれば、 自らの内部温度を測定し、 測定した、 内部温度デ'— 夕を電力供給装置に送信するようにした。
本発明の第 3の電力供給装置および方法、 並びに第 6のプログ ラムによれば、 充放電装置より送信されてく る、 充放電装置の内 部温度データを受信し、 自らの内部温度を測定し、 受信した充放 電装置の内部温度データ、 または、 測定した自らの温度データに 基づいて、 充放電装置に供給する電力の電力供給モ— ドを切替え るようにした。
本発明の第 3の電力供給システムおよび第 3の電力供給システ ムの電力供給方法、 並びに第 7のプログラムによれば、 充放電装 置が、 充放電装置の内部温度を測定し、 測定した、 充放電装置の 内部温度データを電力供給装置に送信し、 電力供給装置が、 充放 電装置より送信されてく る、 充放電装置の内部温度データを受信 し、 電力供給装置の内部温度を測定し、 受信した充放電装置の内 部温度データ、 または、 測定した電力供給装置の内部温度データ に基づいて、 充放電装置に供給する電力の電力供給モー ドを切替 えるようにした。
結果として、 いずれにおいても、 充放電装置の種別や温度に基 づいて、 適正な電力供給モー ドで充放電装置を充電することが可 能.にな.り、 充放電装置を充電する際に生じる過電流による充電容 量の低下や破損を抑制することが可能となる。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 電力供給装置より電力の供給を受ける受給端子と、
前記受給端子と、 前記電力供給装置が電力を供給する供給 端子とが接続するように、 前記電力供給装置との相対的な位 置を規制す.る位置規制部と、
受給可能な電力供給モー ドを設定する設定部と
を備えることを特徵とする充放電装置。
2 . 前記電力供給モー ドは、 超急速モー ド、 または、 急速モー ドを含む
( ことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の充放電装置。
3 . 前記超急速モー ドは、 急速モー ドより も、 電力を供給する ときの電流値が大きい
ことを特徴とする請求の範囲第 2項に記載の充放電装置。
4 . 受給可能な電力供給モー ドを設定する設定部が設けられた 充放電装置に電力を供給する電力供給装置において、
前記設定部の有無を検出する設定部検出手段と、 前記設定部検出手段の検出結果に応じて、 電力供給モ— ド を識別する識別手段と、
前記識別手段により識別された前記電力供給モ— ドで、 供 給端子より前記充放電装置に前記電力を供給する電力供給手 段と
を備えることを特徴とする電力供給装置。
5 . 前記電力供給モ一 ドは、 超急速モー ド、 または、 急速モ— ドを含む
ことを特徵とする請求の範囲第 4項に記載の電力供給装置
6 . 前記超急速モー ドは、 急速モ— ドより も、 電力を供給する ときの電流値が大きい ことを特徵とする請求の範囲第 5項に記載の電力供給装置
7 . 前記充放電装置が装着されたか否かを検出する装着検出手 段をさ らに備え、
前記設定部検出手段は、 前記装着検出手段により前記充放 電装置が装着されたことが検出される前のタイ ミ ングに、 前 記装着部の有無を検出する
ことを特徴とする請求の範囲第 4項に記載の電力供給装置
8 . 受給可能な電力供給モー ドを設定する設定部が設けられた 充放電装置に電力を供給する電力供給装置の電力供給方法に おいて、
前記設定部の有無を検出する設定部検出ステップと、 前記設定部検出ステツプの処理での検出結果に応じて、 電 力供給モー ドを識別する識別ステツプと、
前記識別ステツプの処理で識別された前記電力供給モ一 ド で、 供給端子より前記充放電装置に前.記電力を供給する電力 供給ステップと
を含むことを特徴とする電力供給方法。
9 . 受給可能な電力供給モー ドを設定する設定部が設けられた 充放電装置に電力を供給する電力供給装置を制御するプログ ラムであって、 .
前記設定部の有無の検出を制御する設定部検出制御ステツ • プと、
前記設定部検出制御ステップの処理での検出結果に応じて
、 電力供給モー ドの識別を制御する識別制御ステップと、 前記識別制御ステップの処理で識別された前記電力供給モ ー ドで、 供給端子より前記充放電装置への前記電力の供給を 制御する電力供給制御ステップと
を含むことを特徵とするコンピュー夕が読み取り可能なプ- ログラムが格納されているプログラム格納媒体。
0 . 受給可能な電力供給モー ドを設定する設定部が設けられた 充放電装置に電力を供給する電力供給装置を制御するコンピ ュ一夕に、 前記設定部の有無の検出を制御する設定部検出制 御ステップと、
前記設定部検出制御ステツプの処理での検出結果に応じて 、 電力供給モ一 ドの識別を制御する識別制御ステップと、 前記識別制御ステップの処理で識別された前記電力供給モ
― ドで、 供給端子より前記充放電装置への前記電力の供給を 制御する電力供給制御ステツプと
を実行させるプログラム。
1 . 充放電装置と電力供給装置からなる電力供給システムにお いて、
前記充放電装置は、
前記電力供給装置より電力の供給を受ける受給端子と、 前記受給端子と、 前記電力供給装置が電力を供給する供 給端子とが接続するように、 前記電力供給装置との相対的な 位置を規制する位置規制部と、
受給可能な電力供給モー ドを設定する設定部と
を備え、
前記電力供給装置は、
前記設定部の有無を検出する設定部検出手段と、
'前記設定部検出手段の検出結果に応じて、 電力供給モー ドを識別する識別手段と、
前記識別手段により識別された前記電力供給モ— ドで、 供給端子より前記放電装置に前記電力を供給する電力供給手 段と
を備える
こ とを特徵とする電力供給システム。 · 2 . 電力供給装置より電力を受給する充放電装置において、 受給可能な電力供給モ一 ドを示す情報を記憶する'受給可能 電力供給モ— ド記憶手段と、
前記受給可能電力供給モ— ド記憶手段により記憶された前 記電力供給モー ドを示す情報を前記電力供給装置に送信する 送信手段と
を備えることを特徴とする充放電装置。
3 . 前記電力供給モ— ドは、 超急速モ一 ド、 または、 急速モ一 ドを含む
ことを特徼とする請求の範囲第 1 2項に記載の充放電装置
4 . 前記超急速モ— ドは、 急速モー ドより も、 電力を受給する ときの電流値が大きい
ことを特徼とする請求の範囲第 1 3項に記載の充放電装置
. 前記電力供給装置より電力を受給する受給端子と、
前記受給端子と、 前記電力供給装置が電力を供給する供給 端子とを接続するように、 前記電力供給装置との相対的な位 置を規制する位置規制部と、
前記位置規制部に、 その有無により受給可能な電力供給モ 一ドを設定する設定部とをさらに備える
ことを特徴とする請求の範囲第 1 2項に記載の充放電装置 6 . 電力供給装置より電力を受給する充放電装置の充放電方法 において、 受給可能な電力供給モー ドを示す情報を記憶する受給可能 電力供給モ一 ド記憶ステップと、
前記受給可能電力供給モー ド記憶ステツプの処理で記憶さ れた前記電力供給モー ドを示す情報を前記電力供給装置に送 信する送信ステップと
を含むことを特徴とする充放電方法。
. 電力供給装置より電力を受給する充放電装置を制御するプ ログラムであって、 - 受給可能な電力供給モー ドを示す情報の記憶を制御する受 給可能電力供給モ一 ド記憶制御ステップと、
前記受給可能電力供給モー ド記憶制御ステツプの処理で記 憶された前記電力供給モー ドを示す情報の前記電力供給装置 への送信を制御する送信制御ステツプと '
を含むことを特徴とするコンピュー夕が読み取り可能なプ ログラムが格納されているプログラム格納媒体。
. 電力供給装置より電力を受給する充放電装置を制御するコ ンピュ一夕に、
受給可能な電力供給モー ドの記憶を制御する受給可能電力 供給モ一 ド記憶制御ステツプと、
前記受給可能電力供給モード記憶制御ステツプの処理で記 憶された前記電力供給モ一 ドを示す情報の前記電力供給装置 への送信を制御する送信制御ステツプと
を実行させるプログラム。
. 充放電装置に電力を供給する電力供給装置において、 前記充放電装置より、 受給可能な電力供給モー ドを示す情 報を受信する受給可能電力供給モー ド受信手段と、
前記受給電力供給モー ド受信手段により受信された前記電 力供給モ一 ドに対応して、 前記充放電装置に電力を供給する 電力供給手段と
を備えることを特徴とする電力供給装置。
2 0 . 前記電力供給モー ドは、 超急速モー ド、 または、 急速モー ドを含む
こ とを特徴とする請求の範囲第 1 9項に記載の電力供給装
2 1 . 前記超急速モー ドは、 急速モー ドよりも、 電力を供給する ときの電流値が大きい
ことを特徵とする請求の範囲第 2 0項に記載の電力供給装
2 2 . 受給可能な電力供給モー ドを設定する設定部を備える前記 充放電装置に電力を供給する場合、
前記設定 の有無を検出する設定部検出手段と、
前記設定部検出手段の検出結果に応じて、 前記電力供給モ ― ドを識別する識別手段とをさ らに備え、
前記電力供給手段は、 前記受給電力供給モ— ド受信手段に より受信された前記電力供給モー ドと、 前記識別手段により 識別された前記電力供給モー ドが一致したとき、 一致した前 記電力供給モー ドで、 前記充放電装置に前記電力を供給する ことを特徵とする請求の範囲第 1 9項に記載の電力供給装 置。
2 3 . 充放電装置に電力を供給する電力供給装置の電力供給方法 ¾o 1 "ヽ
前記充放電装置より、 受給可能な電力供給モー ドを示す情 報を受信する受給可能電力供給モ— ド受信ステツプと、
前記受給電力供給モー ド受信ステツプの処理で受信された 前記電力供給モ— ドに対応して、 前記充放電装置に電力を供 ' 給する電力供給ステップと を含むことを特徴とする電力供給方法。 -
2 4 . 充放電装置に電力を供給する電力供給装置を制御するプロ グラムであって、
前記充放電装置より、 受給可能な電力供給モー ドを示す情 報の受信を制御する受給可能電力供給モ— ド受信制御ステツ プと、
前記受給電力供給モー ド受信制御ステツプの処理で受信さ れた前記電力供給モー ドに対応した、 前記充放電装置への電 力の供給を制御する電力供給制御ステップと
を含むことを特徵とするコンビュ一夕が読み取り可能なプ 口グラムが格納されているプログラム格納媒体。
• 2 5 . 充放電装置に電力を供給する電力供給装置を制御するコ ン ピュー夕に、
前記充放電装置より、 受給可能な電力供給モ— ドを示す情 報の受信を制御する受給可能電力供給モー ド受信制御ステツ プと、 '
前記受給電力供給モ— ド受信制御ステツプの処理で受信さ れた前記電力供給モー ドに対応した、 前記充放電装置への電 力の供給を制御する電力供給制御ステツプと
を実行させるプログラム。
2 6 . 充放電装置と電力供給装置からなる電力供給システムにお いて、
前記充放電装置は、
受給可能な電力供給モー ドを示す情報を記憶する受給可 能電力供給モ一 ド記憶手段と、
前記受給可能電力供給モー ド記憶手段により記憶された 前記電力供給モー ドを示す情報を前記電力供給装置に送信す る送信手段と を備え、
前記電力供給装置は、
. 前記充放電装置より、 受給可能な電力供給モー ドを示す 情報を受信する受給可能電力供給モ— ド受信手段と、
5 前記受給電力供給モー ド受信手段により受信された前記 電力供給モー ドに対応して、 前記充放電装置に電力を供給す . る電力供給手段と
を備える
• ' ことを特徴とする電力供給システム。
0 2 7 . 前記電力供給モー ドは、 超急速モー ド、 または、 急速モ一 ドを含む
ことを特徵とする請求の範囲第 2 6項に記載の電力供給シ ステム。
2 8 . 前記超急速モー ドは、 急速モー ドより も、 電力を供給する 5 ときの電流値が大きい
ことを特徵とする請求の範囲第 2 7項に記載の電力供給シ ステム。
2 9 . 前記充放電装置は、
" 前記電力供給装置より電力を受給する受給端子と、 0 前記受給端子と、 前記電力供給装置が電力を供給する供 給端子とを接続するように、 前記電力供給装置との相対的な 位置を規制する位置規制部と、
前記位置規制部に、 その有無により受給可能な電力供給 モ一 ドを設定する設定部とをさ らに備え、
5 前記電力供給装置は、
前記設定部の有無を検出する設定部検出手段と、 前記設定部検出手段の検出結果に応じて、 前記電力供給 モ一 ドを識別する識別手段とをさらに備え、 前記電力供給手段は、 前記受給電力供給モー ド受信手段に より受信された前記電力供給モー ドと、 前記識別手段により 識別された前記電力供給モー ドが一致したとき、 一致した前 記電力供給モー ドで、 前記充放電装置に前記電力を供給する ことを特徴とする請求の範囲第 2 6項に記載の電力供給シ ステム o
0 . 充放電装置と電力供給装置からなる電力供給システムの電 力供給方法において、
前記充放電装置の充放電方法は、
■ 受給可能な電力供給モー ドを示す情報を記憶する受給可 能電力供給モ一 ド記憶ステツプと、
前記受給可能電力供給モー ド記憶ステツプの処理で記憶 された前記電力供給モ— ドを示す情報を前記電力供給装置に 达ィ ¼する;) S 1§ステツプと
を含み、
前記電力供給装置の電力供給方法は、
前記充放電装置より、 受給可能な電力供給モ- ドを示す 情報を受信する受給可能電力,供給モー ド受信ステップと、 前記受給電力供給モー ド受信ステツプの処理で受信され た前記電力供給モ— ドに対応して、 前記充放電装置に電力を 供給する電力供給ステツプと
を含む ·
ことを特徵とする電力供給方法。
1 . 充放電装置と電力供給装置からなる電力供給システムを制 御するプログラムであって、
前記充放電装置を制御するプログラムは、
受給可能な電力供給モ一 ドを示す情報の記憶を制御する 受給可能電力供給モー ド記憶制御ステップと、 前記受給可能電力供給モ— ド記憶制御ステツプの処理で 記憶された前記電力供給モー ドを示す情報の前記電力供給装 置への送信を制御する送信制御ステップと
を含み、
前記電力供給装置を制御するプログラムは、
前記充放電装置より、 受給可能な電力供給モー ドを示す 情報の受信を制御する受給可能電力供給モ一 ド受信制御ステ ップと、
前記受給電力供給モー ド受信制御ステツプの処理で受信 された前記電力供給モー ドに対応して、 前記充放電装置への 電力の供給を制御する電力供給制御ステップと
を含む
ことを特徼とするコンピュー夕が読み取り可能なプロダラ ムが格納されているプロダラム格納媒体。
. 充放電装置と電力供給装置からなる電力供給システムを制 御するコ ンピュータの、
前記充放電装置を制御するコンピュータに、
受給可能な電力供給モ— ドを示す情報の記憶を制御する 受給可能電力供給モー ド記憶制御ステツプと、
前記受給可能電力供給モ— ド記憶制御ステツプの処理で 記憶された前記電力供給モー ドを示す情報の前記電力供給装 置への送信を制御する送信制御ステツプと
を実行させ、
前記電力供給装置を制御するコンピュ—夕に、
前記充放電装置より、 受給可能な電力供給モー ドを示す 情報の受信を制御する受給可能電力供給モー ド受信制御ステ ップと、
前記受給電力供給モー ド受信制御ステップの処理で受信 された前記電力供給モー ドに対応して、 前記充放電装置への 電力の供給を制御する電力供給制御ステツプと
を実行させる
ことを特徴とするプログラム。
3 . 電力供給装置より電力の供給を受ける充放電装置において 自らの内部温度を測定する温度測定手段と、
前記温度測定手段により測定された、 前記内部温度データ を前記電力供給装置に送信する送信手段と
を備えることを特徵とする充放電装置。
4 . 電力供給装置より電力の供給を受ける充放電装置の充放電 方法において、
らの内部温度を測定する温度測定ステップと、
前記温度測定ステツプにより測定された、 前記内部温度デ 一夕を前記電力供給装置に送信する送信ステップと
を含むことを特徴とする充放電方法。
5 . 電力供給装置より電力の供給を受ける充放電装置を制御す るプログラムであって、
自らの内部温度の測定を制御する温度測定制御ステップと 、
前記温度測定制御ステップにより測定された、 前記内部温 度データの前記電力供給装置への送信を制御する送信制御ス テツプと
を含むことを特徵とするコンピュ一夕が読み取り可能なプ 口グラムが格納されているプログラム格納媒体。
6 . 電力供給装置より電力の供給を受ける充放電装置を制御す るコ ンピュータに、
自らの内部温度の測定を制御する温度測定制御ステップと 前記温度測定制御ステツプにより測定された、 前記内部温 度データの前記電力供給装置への送信を制御する送信制御ス テツプと
を実行させるプログラム。
3 7 . 充放電装置に電力を供給する電力供給装置において、
前記充放電装置より送信されてく る、 前記充放電装置の内 部温度デ一タを受信する受信手段と、
自 らの内部温度を測定する温度測定手段と、
前記受信手段により受信された前記充放電装置の内部温度 データ、 または、 前記温度測定手段により測定された自らの 温度データに基づいて、 前記充放電装置に供給する電力の電 力供給モ一 ドを切替える電力供給モー ド切替手段と
を備えることを特徵とする電力供給装置。
3 8 . 前記電力供給モー ド切替手段は、 前記受信手段により受信 された前記充放電装置の内部温度データが、 所定の設定温度 範囲外であるとき、 低電流で電力を供給する電力供給モ一 ド に切替える
こ とを特徴とする請求の範囲第 3 7項に記載の電力供給装
3 9 . 前記電力供給モー ド切替手段は、 前記温度測定手段により 測定された温度データが、 所定の設定温度範囲外であるとき 、 電力の供給を中止する
ことを特徴とする請求の範囲第 3 7項に記載の電力供給装
4 0 . 充放電装置に電力を供給する電力供給装置の電力供給方法
Lゝ —し ヽ
前記充放電装置より送信されてく る、 前記充放電装置の内 部温度データを受信する受信ステップと、 自らの内部温度を測定する温度測定ステツプと、
前記受信ステツプの処理で受信された前記充放電装置の内 部温度データ、 または、 前記温度測定ステップの処理で測定 された自らの温度データに基づいて、 前記充放電装置に供給 する電力の電力供給モー ドを切替える電力供給モー ド切替ス テツプと
を含むことを特徴とする電力供給方法。
1 . 充放電装置に電力を供給する電力供給装置を制御するプロ グラムは、
前記充放電装置より送信されてく る、 前記充放電装置の内 部温度データの受信を制御する受信制御ステップと、
' 自 らの内部温度の測定を制御する温度測定制御ステツプと 前記受信制御ステツプの処理で受信された前記充放電装置 の内部温度データ、 または、 前記温度測定制御ステップの処 理で測定された自 らの温度データに基づいて、 前記充放電装 置に供給する電力の電力供給モ一 ドの切替えを制御する電力 供給モ一 ド切替制御ステップと
を含むことを特徴とするコンピュー夕が読み取り可能なプ ログラムが格納されているプログラム格納媒体。
2 . 充放電装置に電力を供給する電力供給装置を制御するコン ピュー夕に、
前記充放電装置より送信されてく る、 前記充放電装置の内 部温度データの受信を制御する受信制御ステツプと、
自らの内部温度の測定を制御する温度測定制御ステップと 前記受信制御ステツプの処理で受信された前記充放電装置 の内部温度データ、 または、 前記温度測定制御ステップの処 理で測定された自 らの温度データに基づいて、 前記充放電装 置に供給する電力の電力供給モー ドの切替えを制御する電力 供給モ一 ド切替制御ステップと
を実行させるプログラム。
3 充放電装置と電力供給装置からなる電力供給システムに おいて、'
• 前記充放電装置は、
前記充放電装置の内部温度を測定する充放電装置温度測 定手段と、
前記充放電装置温度測定手段により測定された、 前記充 放電装置の内部温度データを前記電力供給装置に送信する送 信手段と
を備え、
前記電力供給装置は、
前記充放電装置より送信されてく る、 前記充放電装置の 内部温度データを受信する受信手段と、
前記電力供給装置の内部温度を測定する電力供給装置温 度測定手段と、
前記受信手段により受信された前記充放電装置の内部温 度データ、 または、 前記電力供給装置温度測定手段により測 定された前記電力供給装置の内部温度データに基づいて、 前 記充放電装置に供給する電力の電力供給モー ドを切替える電 力供給モー ド切替手段と
を備える ■
ことを特徵とする電力供給システム。
4 . 前記電力供給モー ド切替手段は、 前記受信手段により受信 された前記充放電装置の内部温度データが、 所定の設定温度 範囲外であるとき、 低電流で電力を供給する電力供給モー ド に切替える
ことを特徼とする請求の範囲第 4 3項に記載の電力供給シ ステム。
4 5 . 前記電力供給モ一 ド切替手段は、 前記電力供給装置温度測 定手段により測定された温度データが、 所定の設定温度範囲 外であるとき、 電力の供給を中止する
ことを特徵とする請求の範囲第 4 3項に記載の電力供給シ ステム。 .
4 6 . 充放電装置と電力供給装置からなる電力供給システムの電 力供給方法において、
前記充放電装置の充放電方法は、
前記充放電装置の内部温度を測定する充放電装置温度測 定ステップと、
前記充放電装置温度測定ステップの処理で測定された、 前記充放電装置の内部温度データを前記電力供給装置に送信 する送信ステップと
を含み、
前記電力供給装置の電力供給方法は、
前記充放電装置より送信されてく る、 前記充放電装置の 内部温度データを受信する受信ステツプと、
前記電力供給装置の内部温度を測定する電力供給装置温 度測定ステップと、 前記受信ステップの処理で受信された前 記充放電装置の内部温度データ、 または、 前記電力供給装置 温度測定ステップの処理で測定された前記電力供給装置の内 部温度デ一タに基づいて、 前記充放電装置に供給する電力の 電力供給モー ドを切替える電力供給モー ド切替ステップとを 含む ことを特徵とする電力供給方法。
4 7 . 充放電装置と電力供給装置からなる電力供給システムを制 御するプログラムであって、
前記充放電装置を制御するプログラムは、
前記充放電装置の内部温度の測定を制御する充放電装置 温度測定制御ステップと、
前記充放電装置温度測定制御ステツプの処理で測定され た、 前記充放電装置の内部温度データの前記電力供給装置へ の送信を制御する送信制御ステップと
を含み、
前記電力供給装置を制御するプログラムは、
前記充放電装置より送信されてく る、 前記充放電装置の 内部温度データの受信を制御する受信制御ステツプと、
前記電力供給装置の内部温度の測定を制御する電力供給 装置温度測定制御ステップと、
前記受信制御ステップの処理で受信された前記充放電装 置の内部温度データ、 または、 前記電力供給装置温度測定制 - 御ステツプの処理で測定された前記電力供給装置の内部温度 ' データに基づいて、 前記充放電装置に供給する電力の電力供 給モ一 ドの切替えを制御する電力供給モー ド切替制御ステツ プと .
を含む ·
' ことを特徵とするコンピュー夕が読み取り可能なプロダラ ムが格納されているプログラム格納媒体。
4 8 . 充放電装置と電力供給装置からなる電力供給システムを制 御するコンピュータのうちの、
前記充放電装置を制御するコンピュータに、 前記充放電装置の内部温度の測定を制御する充放電装置 温度測定制御ステツプと、
前記充放電装置温度測定制御ステツプの処理で測定され た、 前記充放電装置の内部温度データの前記電力供給装置へ の送信を制御する送信制御ステップとを実行させ、
前記電力供給装置を制御するコ ンピュータに、
前記充放電装置より送信されてく る、 前記充放電装置の 内部温度データの受信を制御する受信制御ステツプと、
前記電力供給装置の内部温度の測定を制御する電力供給 装置温度測定制御ステツプと、
前記受信制御ステツプの処理で受信された前記充放電装 置の内部温度デ—夕、 または、 前記電力供給装置温度測定制 御ステツプの処理で測定された前記電力供給装置の内部温度 データに基づいて、 前記充放電装置に供給する電力の電力供 給モ一 ドの切替えを制御する電力供給モー ド切替制御ステッ プと
を実行させる
ことを特徵とするプログラム。
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