[发明专利]电池组以及充电方法无效

专利信息
申请号: 201010140459.3 申请日: 2010-03-26
公开(公告)号: CN101860066A 公开(公告)日: 2010-10-13
发明(设计)人: 高桥司;佐藤文哉 申请(专利权)人: 索尼公司
主分类号: H02J7/04 分类号: H02J7/04
代理公司: 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 代理人: 余刚;吴孟秋
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 电池组 以及 充电 方法
【说明书】:

相关申请的参考

本发明包含于2009年4月3日向日本专利局提交的日本优先权专利申请JP 2009-090983所公开的主题的相关内容,其全部内容结合于此作为参考。

技术领域

本发明涉及一种能够检测过充电状态的电池组以及充电方法。

背景技术

近年来,具有高输出、高能量密度、小型和轻量化等优点的锂离子二次电池被广泛用作各种电子设备的电源。与其他的诸如使用镍-镉、镍-氢的二次电池相比,由于锂离子二次电池具有高的能量密度,因此充分确保电池的安全性是非常重要的。由于这个原因,在使用锂离子二次电池的电池组中,通常安装有检测过充电和过放电的保护电路和保护IC(集成电路)等,以防止过充电和过放电。

图45示出了现有电池组100的一个实例的结构。电池组100包括二次电池(以下简称为电池)101、保护电路102、微型计算机103、充电控制FET 104、放电控制FET 105以及电池平衡电路106。作为一个实例,两个电池101相互串联。充电时电池组100被安装至电压供给部200,正极端子109和负极端子110分别和电压供给部的正极端子和负极端子相连,由此进行充电。

保护电路102检测电池101的各个电压,基于测量结果检测过充电状态及过放电状态,并基于检测结果控制充电控制FET 104和放电控制FET 105。当电池电压达到过充电检测电压时,充电控制FET 104截止,从而确保充电电流不流动。当电池电压达到过放电检测电压时,放电控制FET 105断开,从而确保放电电流不流动。

进一步,保护电路102将电池101的测量电压提供给微型计算机103。微型计算机103通过所提供的电池101的电压判断电池平衡是否被破坏。如果其判断电池平衡被破坏,则控制与电池101并联的电池平衡电路106的开关107,并且电池电压较高侧的电池101就会经由电阻108放电。

上述这种测量电池电压、基于测量结果检测过充电状态以及根据检测结果控制充电和放电控制FET的技术,已经记载在日本专利申请公开第2008-295250号中。

一般地,使用锂离子二次电池的电池组进行充电,从而使电池电压变为4.2V(伏特)。例如,图45所示的实例,当从电压供给部提供的充电电压是8.4V±0.1V时,施加至电池101的电压最大值是4.25V。实际上,在电压平衡电路106的校正下,微型计算机103的电压测量精度存在偏差,使得难以使电池101的电压都相等。因此,即使充电电压是8.4V±0.1V,施加到每个电池上的电压也有可能高于4.25V。因此,很难执行对于每个电池所施加的最大电压为4.25V的控制。

发明内容

在不久的将来,将会颁布电气设备和材料安全法的修订版。在电气设备和材料安全法的修订版中,为了更充分确保电池的安全性,规定对每个电池施加的充电电压必须小于等于4.25V。从现在起,就必须采取对策以保证每个电池的电压不超过4.25V。

作为其中一种对策,已经公开了一种产生充电电压的充电的新的设计方法,使得施加至电池的电压不超过4.25V。然而,在使用现有技术的充电进行充电的情况下,如上所述,由于施加至电池的电压超过4.25V,因此难以再使用现有技术的充电。

作为另一种对策,则考虑提高电池组中的保护电路的度,使得将过充电检测电压设置为小于等于4.25V。即使当使用了具有高

度的IC时,4.24V±0.01V的过充电保护也被控制。在该情况下,当施加至电池的电压为4.23V时,会判断为是过充电状态。因此,存在尽处于正常充电状态,也进行过充电保护的问。当充电控制FET 104由于过充电保护而止时,通常都会有作为充电异常的

报产生。如上所述,在正常充电状态下不需要产生充电报。

因此,期望提供一种电池组及其充电方法,其中,执行充电,从而使得施加至电池的电压小于等于过充电检测电压。

根据本发明的实施方式,提供了一种电池组,包括一个或相互连接的多个二次电池;正极端子和负极端子,连接外部设备;可变电阻部,连接在二次电池的正极与正极端子之间或二次电池的负极与负极端子之间,且其电阻值是可变的;电池电压测量部,用于测量二次电池的电压;以及控制部,用于基于电池电压测量部的测量结果控制可变电阻部的电阻值。

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