JP5525358B2 - バッテリパックを電源とする電動工具及びそのアダプタ - Google Patents

バッテリパックを電源とする電動工具及びそのアダプタ Download PDF

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Description

本発明は、バッテリパックを電源とする電動工具とそのアダプタに関する。
特許文献1に、二つのバッテリパックを電源とする電動工具が開示されている。この電動工具では、二つのバッテリパックが直列に接続されており、高電圧でモータが駆動される構成となっている。それにより、一つのバッテリパックを電源とするものに比べて、重作業に使用可能な高い出力を発揮することができる。
バッテリパックを直列に接続すると、一方のバッテリパックに大きな負担が掛かることがある。例えば、二つのバッテリパックの間で充電レベルが異なると、一方のバッテリパックが過放電され、さらには、他方のバッテリパックによって逆方向に充電(逆充電)されてしまう。この場合、一方のバッテリパックは、大きなダメージを受けることになり、その劣化が大きく進行するか、あるいは使用不能になってしまう。
上記の問題に関して、特許文献1の電動工具では、二つのバッテリパックの充電レベルをそれぞれ計測し、バッテリパックの充電レベルが許容範囲から外れた場合に、バッテリパックからモータへ電力を供給する電力供給回路を電気的に切断する。この構成によれば、バッテリパックの過放電を防止して、バッテリパックへの大きなダメージを避けることができる。なお、このような構成は、複数のバッテリパックが直列に接続される電動工具に限られず、複数のバッテリパックが並列に接続される電動工具や、単一のバッテリパックのみを使用する電動工具においても、有効に適用することができる。
米国特許第5,028,858号明細書
近年、充電レベルを自ら監視し、充電レベルの低下に伴ってアラーム信号を出力するアラーム機能や、充電レベルの低下に伴って放電を自動的に中止するオートストップ機能を有するバッテリパックが開発されている。この種のバッテリパックによれば、電動工具においてバッテリパックの充電レベルを計測する必要がなくなり、電動工具の電気的な構造を簡素なものにすることができる。しかしながら、電動工具においてバッテリパックの充電レベルを計測できなくすると、アラーム機能やオートストップ機能を有しない旧型のバッテリパックが使用された場合に、バッテリパックが過放電されてしまうおそれがある。アラーム機能やオートストップ機能の有無にかかわらず、バッテリパックの過放電を適切に防止することができる技術が必要とされている。
本技術は、電動工具の本体と少なくとも一つのバッテリパックを互いに接続するアダプタに具現化される。このアダプタは、電動工具の本体に着脱可能なコネクタ部と、バッテリパックが着脱可能な少なくとも一つのバッテリ受入部と、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックを、コネクタ部に取り付けられた電動工具の本体へ電気的に接続する電力供給回路と、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックの充電レベルに対応する指標を計測する計測部と、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックが出力するアラーム信号を受信する受信部と、計測部による計測値と受信されたアラーム信号に応じて、電動工具の本体への電力供給を中止又は制限する制御部を備える。
このアダプタは、バッテリパックが出力するアラーム信号に応じて、バッテリパックの放電を中止又は制限することができる。また、バッテリパックからアラーム信号が出力されない場合でも、このアダプタは、計測したバッテリパックの充電レベルに応じて、バッテリパックの放電を中止又は制限することができる。従って、バッテリパックがアラーム信号を出力するアラーム機能を有するのか否かにかかわらず、バッテリパックの過放電を防止することができる。加えて、バッテリパックがアラーム機能を有する場合は、そのアラーム信号を利用することによって、バッテリパックの放電を適切なタイミングで中止することができる。
上記したアダプタでは、受信部によって受信されるアラーム信号が、バッテリパックが充電レベルの低下に伴って出力する信号であることが好ましい。この場合、制御部は、アラーム信号が受信された時点で、バッテリパックの放電を停止することが好ましい。
上記したアダプタでは、計測部が、バッテリパックの出力電圧を計測することが好ましい。バッテリパックでは、充電レベルの低下に伴って、その出力電圧が低下していく。従って、バッテリパックの出力電圧を計測することで、バッテリパックの充電レベルを正しく把握することができる。
一実施形態のアダプタでは、制御部が、受信部によってアラーム信号が受信されたとき、又は、計測部による計測値が所定の許容範囲から外れたときに、電動工具の本体への電力供給を中止又は制限することが好ましい。この実施形態では、アラーム信号が受信されたときは、計測されたバッテリパックの充電レベルにかかわらず、バッテリパックの放電が中止又は制限される。その一方で、計測部による計測値が所定の許容範囲から外れたときには、アラーム信号の受信の有無にかかわらず、バッテリパックの放電は中止される。この実施形態によると、アダプタに取り付けられたバッテリパックが、アラーム機能を有するのか否かを判別することなく、アダプタの過放電を防止することができる。
他の一実施形態のアダプタでは、制御部が、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックについて、アラーム機能を有するのか否かを判別可能であることが好ましい。そして、バッテリパックがアラーム機能を有する場合、制御部は、計測部による計測値を無視し、アラーム信号が受信されたときにのみ、電動工具の本体への電力供給を中止又は制限することが好ましい。この形態では、バッテリパックがアラーム機能を有する場合、アダプタで計測される充電レベルよりも、バッテリパックが出力するアラーム信号を優先する。なぜなら、アダプタにおける計測値よりも、バッテリパックによる判断のほうが、多くの場合、正確性に優れるためである。
上記した実施形態のアダプタでは、制御部が、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックについて、充電レベルの低下に伴って放電を自動的に中止するオートストップ機能を有するのか否かを、さらに判別可能であることが好ましい。そして、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックがアラーム機能を有する場合、制御部は、計測部による計測値を無視することが好ましい。この形態では、バッテリパックがオートストップ機能を有する場合、バッテリパックによる自発的な放電の中止を優先し、アダプタで計測される充電レベルによって放電を中止又は制限する処理は行わない。この形態によると、アラーム機能を有するバッテリパックと、オートストップ機能を有するバッテリパックと、それらの両機能を有さないバッテリパックのいずれについても、過放電を適切に防止することができる。
本技術によって具現化される他のアダプタは、電動工具の本体と少なくとも一つのバッテリパックを互いに接続するアダプタであって、電動工具の本体に着脱可能なコネクタ部と、バッテリパックが着脱可能な少なくとも一つのバッテリ受入部と、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックを、コネクタ部に取り付けられた電動工具の本体へ電気的に接続する電力供給回路と、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックの充電レベルに対応する指標を計測する計測部と、計測部による計測値に応じて、電動工具の本体への電力供給を中止又は制限する制御部を備えている。制御部は、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックが、充電レベルの低下に伴って放電を自動的に中止するオートストップ機能を有するのか否かを判別することができる。そして、制御部は、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックがオートストップ機能を有する場合には、計測部による計測値を無視する。一方、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックがオートストップ機能を有しない場合には、計測部による計測値が所定の許容範囲から外れたときに、電動工具の本体への電力供給を中止又は制限する。
このアダプタは、計測したバッテリパックの充電レベルに応じて、バッテリパックの放電を中止することができる。ただし、バッテリパックがオートストップ機能を有する場合は、バッテリパックによる自発的な放電の中止を優先し、アダプタで計測される充電レベルによって放電を中止又は制限する処理は行わない。従って、バッテリパックがオートストップ機能を有するのか否かにかかわらず、バッテリパックの過放電を防止することができる。さらに、オートストップ機能を有するバッテリパックについては、そのオートストップ機能を優先することによって、バッテリパックの放電を適切なタイミングで中止させることができる。
本技術に係るアダプタでは、複数のバッテリパックを利用できるように、複数のバッテリ受入部を設けることができる。この場合、電力供給回路は、複数のバッテリ受入部に取り付けられた複数のバッテリパックを、電動工具の本体へ直列又は並列に接続する。
なお、電力供給回路が複数のバッテリパックを直列に接続する構成では、全てのバッテリ受入部にバッテリパックが取り付けられない限り、電力供給回路は閉路を形成することができない。即ち、一部のバッテリ受入部のみにバッテリパックが取り付けられても、アダプタ内の機器(例えば制御部)は、バッテリパックから電力供給を受けることができない。アダプタ内の機器は、全てのバッテリ受入部にバッテリパックが取り付けられて初めて、その動作を開始することができる。
上記の点に関して、本技術に係る一実施形態では、電力供給回路が複数のバッテリパックを直列に接続する構成である場合に、各々のバッテリ受入部に設けられた一対の電力入力端子を、ダイオードを介して電気的に接続することができる。ここで、一対の電力入力端子は、バッテリパックの正極端子及び負極端子へそれぞれ接続される端子である。この実施形態によると、一部のバッテリ受入部のみにバッテリパックを取り付けただけでも、電力供給回路は閉路を形成することができ、バッテリパックからアダプタ内の機器へ電力を供給することができる。
上述したアダプタに係る技術は、電動工具へ直接的に適用することもできる。即ち、電動工具自体が、上述したアダプタに係る構成を具備してもよい。
本技術に係る一実施形態の電動工具は、少なくとも一つのバッテリパックを電源とする電動工具であって、工具を駆動するモータと、バッテリパックが着脱可能な少なくとも一つのバッテリ受入部と、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックをモータへ電気的に接続する電力供給回路と、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックの充電レベルに対応する指標を計測する計測部と、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックが出力するアラーム信号を受信する受信部と、受信部によりアラーム信号が受信されたとき、又は、計測部による計測値が所定の許容範囲から外れたときに、モータへの電力供給を中止又は制限する制御部を備えている。制御部は、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックが、アラーム信号を出力するアラーム機能を有するのか否かを判別可能であり、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックがアラーム機能を有する場合には、計測部による計測値を無視し、アラーム信号が受信されたときにのみモータへの電力供給を中止又は制限することが好ましい。
この電動工具によると、アラーム機能の有無にかかわらず、バッテリパックの過放電を防止することができる。加えて、バッテリパックがアラーム機能を有する場合は、そのアラーム信号を利用することによって、バッテリパックの放電を適切なタイミングで中止又は制限することができる。
本技術に係る他の実施形態の電動工具は、少なくとも一つのバッテリパックを電源とする電動工具であって、工具を駆動するモータと、バッテリパックが着脱可能な少なくとも一つのバッテリ受入部と、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックをモータへ電気的に接続する電力供給回路と、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックの充電レベルに対応する指標を計測する計測部と、計測部による計測値に応じて、モータへの電力供給を中止又は制限する制御部を備えている。制御部は、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックが、充電レベルの低下に伴って放電を自動的に中止するオートストップ機能を有するのか否かを判別可能である。そして、制御部は、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックがオートストップ機能を有する場合には、計測部による計測値を無視し、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックがオートストップ機能を有しない場合には、計測部による計測値が所定の許容範囲から外れたときに、モータへの電力供給を中止又は制限する。
この電動工具によると、オートストップ機能の有無にかかわらず、バッテリパックの過放電を防止することができる。加えて、バッテリパックがオートストップ機能を有する場合は、そのオートストップ機能を優先することで、バッテリパックの放電を適切なタイミングで中止することができる。
実施例のアダプタを示す外観図。 アダプタの工具側ユニットを示す外観図。 アダプタのバッテリ側ユニットを示す外観図。 実施例1のアダプタ、電動工具の本体、及びバッテリパック(アラーム機能有り)の回路構成を示す図。 実施例1のアダプタ、電動工具の本体、及びバッテリパック(アラーム機能無し)の回路構成を示す図。 実施例2のアダプタ、電動工具の本体、及びバッテリパック(アラーム機能有り、ID端子有り)の回路構成を示す図。 実施例2のアダプタ、電動工具の本体、及びバッテリパック(アラーム機能なし、ID端子有り)の回路構成を示す図。 実施例2のアダプタ、電動工具の本体、及びバッテリパック(オートストップ機能有り、ID端子有り)の回路構成を示す図。 実施例3のアダプタ、電動工具の本体、及びバッテリパック(オートストップ機能有り、ID端子有り)の回路構成を示す図。 実施例3のアダプタ、電動工具の本体、及びバッテリパック(オートストップ機能無し、ID端子有り)の回路構成を示す図。 一体型のアダプタを示す外観図。 実施例の電動工具をバッテリパックを取り付けた状態で示す外観図。 バッテリパックを取り外した実施例の電動工具を示す外観図。 バッテリパックを取り外した実施例の電動工具を下方から示す外観図。 実施例4の電動工具の本体及びバッテリパック(アラーム機能有り)の回路構成を示す図。 実施例5の電動工具の本体及びバッテリパック(アラーム機能有り、ID端子有り)の回路構成を示す図。 実施例6の電動工具の本体及びバッテリパック(オートストップ機能有り、ID端子有り)の回路構成を示す図。
(実施例1)
図面を参照して、実施例1のアダプタ100について説明する。図1、図2、図3は、アダプタ100の外観を示している。図1、図2、図3に示すように、アダプタ100は、二つのバッテリパック10を、電動工具の本体52へ電気的に接続するための機器である。ここで、電動工具の本体52の定格電圧は36ボルトであり、各々のバッテリパック10の定格電圧は18ボルトである。通常、電動工具の本体52は、公称電圧が36ボルトのバッテリパックを使用し、公称電圧が18ボルトのバッテリパックを使用することはできない。しかしながら、本実施例のアダプタ100によれば、公称電圧が36ボルトのバッテリパックを必要とすることなく、公称電圧が18ボルトであるバッテリパック10を二つ用いて、定格電圧が36ボルトの電動工具を使用することができる。
なお、本明細書で説明する技術は、特定の定格電圧や公称電圧に限定されず、様々な定格電圧の電動工具や様々な公称電圧のバッテリパックに適用することができる。また、本明細書で説明する技術は、一又は三以上のバッテリパックを、電動工具の本体へ接続するアダプタへ適用することもできる。
図面に示す電動工具の本体52は、一例ではあるが、電動ブロワーの本体である。この電動工具は、メインスイッチ54への操作に応じて、本体52に内蔵された送風ファンを駆動し、ノズル53の先端53aから空気を吹き出す。電動ブロワーは、主に屋外で使用される電動工具であり、落葉やごみを吹き集める作業に用いられる。なお、アダプタ100は、電動ブロワーに限られず、バッテリパックを電源とする様々なコードレス電動工具に広く用いることができる。
図1に示すように、アダプタ100は、電動工具の本体52に着脱可能な工具側ユニット102と、二つのバッテリパック10が着脱可能なバッテリ側ユニット106と、工具側ユニット102とバッテリ側ユニット106を互いに接続している電気コード104を備えている。図2に示すように、工具側ユニット102には、コネクタ部102aが設けられている。コネクタ部102aは、電動工具の本体52に設けられたバッテリ受入部56aへ、着脱可能に係合する。ここで、電動工具の本体52に設けられたバッテリ受入部56aは、公称電圧が36ボルトのバッテリパックを着脱可能に構成されており、公称電圧が18ボルトのバッテリパック10を直接的に取り付けられない構造となっている。
図3に示すように、バッテリ側ユニット106には、二つのバッテリ受入部106aが設けられている。各々のバッテリ受入部106aは、バッテリパック10のコネクタ部10aと、着脱可能に係合する。それにより、各々のバッテリ受入部106aには、公称電圧が18ボルトのバッテリパック10を、着脱可能に取り付けることができる。バッテリ側ユニット106に取り付けられた二つのバッテリパック10は、工具側ユニット102に取り付けられた電動工具の本体52へ電気的に接続され、二つのバッテリパック10からの電力がアダプタ100を介して当該本体52へ供給される。
バッテリ側ユニット106には、二つの表示器130が設けられている。二つの表示器130は、二つのバッテリ受入部106aの上方にそれぞれ位置している。各々の表示器130は、一例ではあるが、発光ダイオードである。一方の表示器130は、一方のバッテリ受入部106aに取り付けられたバッテリパック10の充電レベルを表示し、他方の表示器130は、他方のバッテリ受入部106aに取り付けられたバッテリパック10の充電レベルを表示する。また、図1に示すように、バッテリ側ユニット106には、ユーザがバッテリ側ユニット106をベルト等に掛けるためのフック108が設けられている。
図4は、電動工具の本体52、バッテリパック10、及びアダプタ100の回路構成を示している。最初に、電動工具の本体52の回路構成について説明する。図4に示すように、電動工具の本体52は、モータ60、電力供給回路62、メインスイッチ54、速度調節回路66、パワーFET64、トランジスタ68、分圧回路70、正極入力端子72、負極入力端子74、及びアラーム端子78を備えている。
正極入力端子72、負極入力端子74、及びアラーム端子78は、電動工具の本体52のバッテリ受入部56aに配置されており、バッテリ受入部56aに取り付けられたアダプタ100へ電気的に接続する。正極入力端子72と負極入力端子74は、電力供給回路62によってモータ60へ電気的に接続されており、アダプタ100から入力される電力が、電力供給回路62を通じてモータ60へ供給される。モータ60は、工具(ここでは送風ファン)を駆動する原動機である。電力供給回路62には、メインスイッチ54とパワーFET64が設けられている。メインスイッチ54とパワーFET64はそれぞれ、オンオフされることによって、電力供給回路62を電気的に開閉することができる。
速度調節回路66は、メインスイッチ54に連動する。ユーザがメインスイッチ54をオンすると、速度調節回路66は、パワーFET64のゲート端子へオン信号を出力する。それにより、メインスイッチ54とパワーFET64が共にオンされ、電力供給回路62は電気的に閉鎖(接続)される。ここで、速度調節回路66は、パワーFET64に対してPWM制御を行うことができる。即ち、速度調節回路66は、パワーFET64を断続的にオンさせるとともに、ユーザがメインスイッチ54に加えた操作量に応じて、パワーFET64をオンさせる期間を変化させる。それにより、メインスイッチ54に加えられた操作量に応じて、モータ60の回転速度が調節される。
パワーFET64のゲート端子は、トランジスタ68を介して、負極入力端子74に連なる電力供給回路62へ接続されている。そして、トランジスタ68のゲートには、分圧回路70を介してアラーム端子78が接続されている。アラーム端子78には、アダプタ100が出力するアラーム信号が入力される。アラーム端子78へアラーム信号が入力されると、トランジスタ68がオンされて、パワーFET64のゲート端子はローレベル(ゼロボルト)の負極入力端子74に接続される。その結果、速度調節回路66からのオン信号にかかわらず、パワーFET64はオフされ、モータ60の駆動が中止される。このように、電動工具の本体52は、アダプタ100が出力するアラーム信号を受信したときに、モータ60の駆動を中止するように構成されている。
次に、バッテリパック10の回路構成について説明する。バッテリパック10は、直列に接続された五本の電池セル20、バッテリコントローラ22、第1トランジスタ24、第2トランジスタ26、第3トランジスタ28、ヒューズ30、正極出力端子32、負極出力端子34、ハイレベル信号端子36、及びアラーム端子38を備えている。
正極出力端子32、負極出力端子34、ハイレベル信号端子36、及びアラーム端子38は、バッテリパック10のコネクタ部10aに配置されており、バッテリパック10が取り付けられたアダプタ100へ電気的に接続する。正極出力端子32と負極出力端子34は、五本の電池セル20へ電気的に接続されており、五本の電池セル20から放電された電力をアダプタ100へ出力する。各々の電池セル20は、一例ではあるが、リチウムイオンセルであり、その公称電圧は3.6ボルトである。なお、バッテリパック10は、5本の電池セル20に限らず、任意の数(一又は複数)の電池セル20を内蔵するものであってもよい。
ハイレベル信号端子36は、ヒューズ30を介して、正極出力端子32に接続されており、ハイレベル信号(ここでは18ボルト)を出力する。なお、ハイレベル信号端子36は、バッテリパック10を充電する充電器によって使用される端子であり、アダプタ100によっては使用されない。
アラーム端子38は、三つのトランジスタ24、26、28を介して、バッテリコントローラ22へ接続されている。アラーム端子38は、アダプタ100へアラーム信号を出力する端子であるとともに、アダプタ100からのアラーム解除信号が入力される端子である。バッテリコントローラ22は、各々の電池セル20の電圧を計測することによって、各々の電池セル20の充電レベルを監視している。そして、少なくとも一つの電池セル20の充電レベルが許容範囲から外れた場合、バッテリコントローラ22は、放電を中止すべきと判断して、アラーム端子38からアラーム信号を出力する。バッテリコントローラ22は、アダプタ100からのアラーム解除信号が入力されるまで、アラーム信号を出力し続ける。このように、バッテリパック10は、自身の充電レベルの低下に伴ってアラーム信号を出力するアラーム機能を有している。
ここで、一例ではあるが、バッテリパック10によるアラーム信号の出力動作及びアラーム解除信号の受信動作について説明を加える。電池セル20の充電レベルに問題がない場合、バッテリコントローラ22は、第2トランジスタ26をオンする。第2トランジスタ26がオンされると、第1トランジスタ24がオンされて、アラーム端子38はハイレベルの信号を出力する。このハイレベルの信号は、アラーム信号ではなく、バッテリパック10が使用可能であることを示す信号である。この状態から、バッテリコントローラ22は、放電を中止すべきと判断した場合に、第2トランジスタ26をオフする。第2トランジスタ26がオフされると、第1トランジスタ24もオフされて、アラーム端子38はバッテリパック10内で電気的に絶縁される。即ち、アラーム端子38は、ハイインピーダンスの信号を出力する。このハイインピーダンスの信号が、バッテリパック10の出力するアラーム信号である。
一方、アダプタ100からのアラーム解除信号は、第3トランジスタ28を用いて受信される。上記したように、電池セル20の充電レベルに問題がない場合、第1トランジスタ24はオンされている。第1トランジスタ24がオンされていると、第3トランジスタ28もオンされて、第3トランジスタ28からバッテリコントローラ22へローレベル(ゼロボルト)の信号が入力される。この状態から、バッテリコントローラ22が、アラーム信号を出力するために第2トランジスタ26をオフすると、第1トランジスタ24及び第3トランジスタ28もオフされる。その結果、バッテリコントローラ22には、第3トランジスタ28からハイインピーダンスの信号が入力される。その後、アダプタ100からアラーム端子38へアラーム解除信号が入力されると、第3トランジスタ28は再びオンされる。ここで、アダプタ100のアラーム解除信号は、ハイレベルの信号である。第3トランジスタ28がオンされると、第3トランジスタ28からバッテリコントローラ22へ、ローレベルの信号が再び入力される。このローレベルの信号を受けて、バッテリコントローラ22は、第2トランジスタ26をオンし、アラーム信号の出力を中止する。
次に、アダプタ100の回路構成について説明する。アダプタ100は、二つの正極入力端子112、二つの負極入力端子114、二つのバッテリ側アラーム端子118、メインコントローラ150、アラーム入出力回路154、電力供給回路160、パワーFET162、電流検出回路164、シャント抵抗166、正極出力端子172、負極出力端子174、工具側アラーム端子178を備えている。
一方の正極入力端子112、一方の負極入力端子114、及び一方のバッテリ側アラーム端子118は、一方のバッテリ受入部106aに配置されており、一方のバッテリパック10の正極出力端子32、負極出力端子34、及びアラーム端子38へそれぞれ電気的に接続される。他方の正極入力端子112、他方の負極入力端子114、及び他方のバッテリ側アラーム端子118は、他方のバッテリ受入部106aに配置されており、他方のバッテリパック10の正極出力端子32、負極出力端子34、及びアラーム端子38へそれぞれ電気的に接続される。正極出力端子172、負極出力端子174、及び工具側アラーム端子178は、コネクタ部102aに配置されており、電動工具の本体52の正極入力端子72、負極入力端子74、及びアラーム端子78へそれぞれ電気的に接続される。
電力供給回路160は、一方のバッテリ受入部106aに配置された正極入力端子112を、正極出力端子172へ電気的に接続し、同じく一方のバッテリ受入部106aに配置された負極入力端子114を、他方のバッテリ受入部106aに配置された正極入力端子112へ電気的に接続し、同じく他方のバッテリ受入部106aに配置された負極入力端子114を、負極出力端子174へ電気的に接続している。それにより、アダプタ100に取り付けられた二つのバッテリパック10は、電動工具の本体52に対して直列に接続され、本体52のモータ60に略36ボルトの電圧で電力が供給される。なお、二つのバッテリパック10からの電力は、電源回路152を介して、メインコントローラ150にも供給される。
電力供給回路160には、パワーFET162及びシャント抵抗166が設けられている。シャント抵抗166には、電力供給回路160に流れる電流に応じた電圧が生じる。シャント抵抗166に生じた電圧は、電流検出回路164を介して、メインコントローラ150へ入力される。メインコントローラ150は、入力された電圧が許容範囲を超える場合に、先ず、工具側アラーム端子178から電動工具の本体52へアラーム信号を出力する。先に説明したように、電動工具の本体52では、アダプタ100からアラーム信号が出力されると、パワーFET64がオフされてモータ60の駆動が中止され、バッテリパック10の放電が禁止される。ここで、なんらかの理由によって、アダプタ100がアラーム信号を出力した後でも、バッテリパック10からの放電電流が検出されたとする。この場合、メインコントローラ150は、アダプタ100内のパワーFET162をオフし、電力供給回路160を電気的に開放(切断)する。それにより、バッテリパック10及びモータ60へ過大な電流が流れることを確実に防止することができる。なお、アダプタ100は、電動工具の本体52へアラーム信号を出力することなく、パワーFET162をオフする構成とすることもできる。この構成によると、電動工具の本体52がアラーム端子78を必ずしも備える必要がない。ここで、パワーFET162がオフされた場合でも、バッテリパック10からメインコントローラ150への電力供給は継続される。なお、パワーFET162は、他の種類のスイッチング素子であってもよい。
メインコントローラ150は、バッテリ側アラーム端子118へ電気的に接続されており、バッテリパック10からのアラーム信号を受信することができる。また、メインコントローラ150は、バッテリパック10へのアラーム解除信号を、バッテリ側アラーム端子118からバッテリパック10へ出力することもできる。メインコントローラ150は、バッテリパック10からアラーム信号を受信すると、工具側アラーム端子178から電動工具の本体52へアラーム信号を出力する。それにより、本体52内のパワーFET64がオフされて、バッテリパック10からモータ60への電力供給が中止される。このとき、メインコントローラ150は、アラーム信号を出力したバッテリパック10に対応する表示器130を点灯させ、バッテリパック10の交換又は充電が必要であることをユーザに報知する。ここで、メインコントローラ150は、アラーム信号を出力した後もバッテリパック10からの放電電流が検出された場合、アダプタ100内のパワーFET162をオフし、電力供給回路160を電気的に開放(切断)する。なお、メインコントローラ150は、電動工具の本体52へアラーム信号を出力することなく、パワーFET162をオフする構成とすることもできる。この構成によると、電動工具の本体52がアラーム端子78を必ずしも備える必要がない。
メインコントローラ150とバッテリ側アラーム端子118の間には、カットオフスイッチ132が設けられている。カットオフスイッチ132は、メインコントローラ150によってオンオフされる。メインコントローラ150は、所定時間に亘って電動工具が使用されない場合に、カットオフスイッチ132をオフする。それにより、漏れ電流によるバッテリパック10の放電を禁止し、バッテリパック10の過放電を防止する。さらに、メインコントローラ150は、電源回路152の動作を停止させ、自身の動作も停止する。
一方のバッテリ側アラーム端子118とメインコントローラ150の間には、降圧型のレベルシフタ136と昇圧型のレベルシフタ138が設けられている。これは、二つのバッテリパック10が直列に接続された結果、高圧側に位置するバッテリパック10の基準電圧(図4で上方に位置するバッテリパック10の負極出力端子34の電圧)と、メインコントローラ150の基準電圧が、互いに相違するためである。そこで、降圧型のレベルシフタ136は、バッテリパック10が出力するアラーム信号を、メインコントローラ150に適合する電圧レベルへ変換する。一方、昇圧型のレベルシフタ138は、メインコントローラ150が出力するアラーム解除信号を、バッテリコントローラ22に適合する電圧レベルへ変換する。それにより、基準電圧が互いに異なるメインコントローラ150とバッテリコントローラ22の間でも、信号を正しく受け渡しすることができる。その一方で、低圧側に位置するバッテリパック10に対しては、この種のレベルシフタは必要とされない。本実施例のように、トランジスタ140、142を介して、バッテリ側アラーム端子118とメインコントローラ150を接続することができる。
メインコントローラ150は、工具側アラーム端子178へ電気的に接続されている。メインコントローラ150は、バッテリパック10からアラーム信号を受け取ると、工具側アラーム端子178から電動工具の本体52へアラーム信号を出力する。先に説明したように、電動工具の本体52では、アダプタ100からアラーム信号が出力されると、パワーFET64がオフされて、モータ60の駆動が禁止される。また、メインコントローラ150は、工具側アラーム端子178によって、電動工具の本体52からのアラーム解除信号を受け取ることもできる。メインコントローラ150は、電動工具の本体52からのアラーム解除信号を受け取ると、バッテリ側アラーム端子118からバッテリパック10へアラーム解除信号を出力する。
アダプタ100はさらに、二つの電圧計測部134を備えている。一方の電圧計測部134は、一方のバッテリ受入部106aに配置された正極入力端子112及び負極入力端子114に接続されており、一方のバッテリ受入部106aに取り付けられたバッテリパック10の出力電圧を計測することができる。ここで、高圧側に位置するバッテリパック10(図4で上方に位置するバッテリパック10)の基準電圧は、当該バッテリパック10の負極出力端子34のおける電圧であり、メインコントローラ150の基準電圧と異なる。従って、電圧計測部134は、バッテリパック10の出力電圧を直接的に計測することはできない。従って、高圧側に位置するバッテリパック10を計測する一方の電圧計測部134(図4で上方に位置するもの)は、差動回路を用いてレベルシフトを行い、当該バッテリパック10の出力電圧を計測する。他方の電圧計測部134は、他方のバッテリ受入部106aに配置された正極入力端子112及び負極入力端子114に接続されており、他方のバッテリ受入部106aに取り付けられたバッテリパック10の出力電圧を計測することができる。
各々の電圧計測部134による計測値は、メインコントローラ150へ入力される。電圧計測部134による計測値は、バッテリパック10の充電レベルに対応する。メインコントローラ150は、少なくとも一方の電圧計測部134による計測値が、予め記憶している許容範囲から外れる場合(具体的には、予め記憶している許容値を下回る場合)に、工具側アラーム端子178から電動工具の本体52へアラーム信号を出力する。それにより、本体52内のパワーFET64がオフされて、バッテリパック10からモータ60への電力供給が中止される。このとき、メインコントローラ150は、計測値が異常となったバッテリパック10に対応する表示器130を点灯させ、バッテリパック10の交換又は充電が必要であることをユーザに報知する。ここで、メインコントローラ150は、アラーム信号を出力した後もバッテリパック10からの放電電流が検出された場合、アダプタ100内のパワーFET162をオフし、電力供給回路160を電気的に開放(切断)する。なお、メインコントローラ150は、電動工具の本体52へアラーム信号を出力することなく、パワーFET162をオフする構成とすることもできる。この構成によると、電動工具の本体52がアラーム端子78を必ずしも備える必要がない。
以上のように、アダプタ100は、バッテリパック10が出力するアラーム信号に応じて、バッテリパック10の放電を中止することができる。また、バッテリパック10からアラーム信号が出力されない場合でも、計測したバッテリパック10の出力電圧や放電電流に応じて、バッテリパック10の放電を中止することができる。それにより、バッテリパック10を保護することができる。なお、パワーFET162がオフされたときにでも、メインコントローラ150とバッテリパック10との電気的な接続は維持される。即ち、パワーFET162がオフされた後も、メインコントローラ150はバッテリパック10からの電力によって動作し続けることができる。
図5に示すように、アダプタ100では、各々のバッテリ受入部106aへ、アラーム機能を有するバッテリパック10だけでなく、アラーム機能を有しないバッテリパック12を取り付けることもできる。バッテリパック12がアラーム機能を有していなくても、アダプタ100は、バッテリパック10の出力電圧に応じて、工具側アラーム端子178から電動工具の本体52へアラーム信号を出力し、本体52内のパワーFET64をオフして、バッテリパック12から本体52への電力供給を中止することができる。従って、アダプタ100は、バッテリパック10、12がアラーム機能を有するのか否かにかかわらず、バッテリパック10、12の過放電を防止することができる。なお、バッテリパック10がアラーム機能を有する場合は、そのアラーム信号を利用することによって、バッテリパック10の放電を適切なタイミングで中止することができる。なお、アダプタ100には、アラーム機能を有するバッテリパック10と、アラーム機能を有しないバッテリパック12を、同時に取り付けることもできる。
本実施例では、バッテリパック10の過放電を防止する際に、工具側アラーム端子178から電動工具の本体52へアラーム信号を出力し、本体52内のパワーFET64をオフして、モータ60への電力供給を完全に中止する。しかしながら、モータ60への電力供給を完全に中止する必要はなく、例えばパワーFET162を断続的にオンオフすることによって、モータ60への電力供給を部分的に制限してもよい。この方式でも、バッテリパック10の過放電を有意に防止することができる。
本実施例のアダプタ100はさらに、二つのバイパス回路122を備えている。一方のバイパス回路122は、一方のバッテリ受入部106aに設けられた正極入力端子112及び負極入力端子114を、互いに電気的に接続している。他方のバイパス回路122は、他方のバッテリ受入部106aに設けられた正極入力端子112及び負極入力端子114を、互いに電気的に接続している。各々のバイパス回路122は、抵抗素子124とダイオード126を有している。ダイオード126のカソードは、抵抗素子124を介して正極入力端子112へ接続されており、ダイオード126のアノードは、負極入力端子114へ接続されている。
仮に、アダプタ100がバイパス回路122を有しないものとする。この場合、一つのバッテリ受入部106aのみへバッテリパック10、12が取り付けられても、コントローラ150はそのバッテリパック10、12から電力供給を受けることができない。なぜなら、バッテリパック10、12が未装着のバッテリ受入部106aでは、正極入力端子112と負極入力端子114が互いに電気的に接続されず、電力供給回路160がメインコントローラ150に対して閉路を形成できないからである。それに対して、本実施例のアダプタ100では、バッテリパック10、12が未装着のバッテリ受入部106aでは、正極入力端子112と負極入力端子114が、バイパス回路122を介して互いに電気的に接続される。従って、少なくとも一つのバッテリ受入部106aへバッテリパック10、12を取り付ければ、メインコントローラ150がバッテリパック10、12から電力供給を受けて、その動作を開始することができる。
なお、バイパス回路122がダイオード126を有しているので、バッテリパック10、12が装着されたバッテリ受入部106aでは、そのバイパス回路122が実質的に遮断された状態となる。従って、アダプタ100へ二つのバッテリパック10、12が取り付けられ、モータ60へ電力が供給されるときに、モータ60への大電流がバイパス回路122を流れることはない。ただし、バッテリパック10、12とアダプタ100の間で端子の瞬間的な接触不良(いわゆるチャタリング)が生じると、モータ60への電流がバイパス回路122に流れ込むこともある。そこで、本実施例のバイパス回路122では、抵抗素子124が設けられており、バイパス回路122に流れる電流が制限されるようになっている。
(実施例2)
図6、図7、図8を参照して、実施例2のアダプタ200について説明する。実施例2のアダプタ200は、実施例1のアダプタ100と比較して、二つのID端子220と、二つのカットオフスイッチ232と、二つのレベルシフタ236、238が付加されている。また、メインコントローラ150のプログラムの一部が変更されている。他の構成については、実施例1と同じであるので、実施例1と同じ符号を付すことによって、重複する説明は省略するものとする。
一方のID端子220は、一方のバッテリ受入部106aに設けられており、他方のID端子220は、他方のバッテリ受入部106aに設けられている。ID端子220は、メインコントローラ150へ電気的に接続されている。なお、一方のID端子220とメインコントローラ150の間には、二つのカットオフスイッチ232及び二つのレベルシフタ236、238が設けられている。これらのカットオフスイッチ232及びレベルシフタ236、238の用途、機能は、実施例1で説明したカットオフスイッチ132及びレベルシフタ136、138と同じである。
図6、図7、図8に示すように、本実施例のアダプタ200には、ID端子40を有するバッテリパック14、16、18を取り付けることができる。これらのバッテリパック14、16、18では、ID端子40がバッテリコントローラ22に接続されており、バッテリコントローラ22は、ID端子40から記憶しているID情報を出力することができる。アダプタ200のID端子220は、バッテリパック14,16、18のID端子40へ接続され、バッテリパック14,16、18が出力するID情報が、アダプタ200のメインコントローラ150によって受信される。メインコントローラ150は、受信したID情報に基づいて、バッテリ受入部106aに取り付けられたバッテリパック14,16、18が、どのような機能を有するのかを判別する。
図6では、アダプタ200に、アラーム機能を有するバッテリパック14が取り付けられている。この場合、メインコントローラ150は、バッテリパック14から受信したID情報に基づいて、バッテリパック14がアラーム機能を有することを検知することができる。バッテリパック14がアラーム機能を有する場合、メインコントローラ150は、電圧計測部134による計測値を無視し、バッテリパック14のアラーム信号が受信されたときにのみ、モータ60への電力供給を中止する。具体的には、メインコントローラ150は、工具側アラーム端子178から電動工具の本体52へアラーム信号を出力し、電動工具の本体52内のパワーFET64をオフする。ここでは、アダプタ200で計測されるバッテリパック14の充電レベルよりも、バッテリパック14が出力するアラーム信号が優先される。なぜなら、アダプタ200における計測値よりも、バッテリパック14における計測値のほうが、多くの場合、正確性に優れるためである。
図7では、アダプタ200に、アラーム機能を有しないバッテリパック16が取り付けられている。この場合、メインコントローラ150は、バッテリパック16から受信したID情報に基づいて、バッテリパック16がアラーム機能を有しないことを検知することができる。バッテリパック16がアラーム機能を有しない場合、メインコントローラ150は、実施例1と同様に、電圧計測部134による計測値に応じて、モータ60への電力供給を中止する。それにより、アラーム機能の有無にかかわらず、バッテリパック16の過放電を防止することができる。
図8では、アダプタ200に、オートストップ機能を有するバッテリパック18が取り付けられている。このバッテリパック18は、パワーFET44とシャント抵抗42を内蔵している。バッテリコントローラ22は、各々の電池セル20の電圧を計測することによって、各々の電池セル20の充電レベルを監視している。そして、少なくとも一つの電池セル20の充電レベルが許容範囲から外れた場合、バッテリコントローラ22はパワーFET44をオフし、その放電を自発的に中止する。また、バッテリコントローラ22は、シャント抵抗42によって測定した電流値が記憶している許容値を超える場合に、パワーFET44をオフしてその放電を自発的に中止する。このように、バッテリパック18が、自身の状態を自ら測定し、放電を自発的に中止する機能を、オートストップ機能という。
メインコントローラ150は、バッテリパック18から受信したID情報に基づいて、バッテリパック18がオートストップ機能を有することを検知することができる。バッテリパック18がオートストップ機能を有する場合、メインコントローラ150は、電圧計測部134による計測値を無視する。即ち、バッテリパック18による自発的な放電の中止を優先し、アダプタ200において放電を中止するような処理は行わない。その結果、バッテリパック18の過放電は、バッテリパック18のオートストップ機能によって防止される。本実施例のアダプタ200では、バッテリパック18のオートストップ機能が、アダプタ200における処理よりも優先され、バッテリパック18の放電が適切なタイミングで中止される。
以上のように、本実施例のアダプタ200は、バッテリ受入部106aに取り付けられたバッテリパック14、16、18について、アラーム機能を有するのか否か、及び、オートストップ機能を有するのか否かを、判別することができる。そして、バッテリパック14がアラーム機能を有する場合(図6参照)、電圧計測部134による計測値にかかわらず、バッテリパック14、16、18からアラーム信号を受信しない限り、アダプタ200は電動工具の本体52への電力供給を中止しない。バッテリパック16がアラーム機能を有しない場合は(図7参照)、電圧計測部134による計測値に応じて、アダプタ200は電動工具の本体52への電力供給を中止する。従って、アラーム機能の有無にかかわらず、バッテリパック14、16の過放電を防止することができる。ただし、バッテリパック18がオートストップ機能を有する場合は(図8参照)、電圧計測部134による計測値を無視し、アダプタ200はバッテリパック18の放電を中止するような処理を行わない。アダプタ200における計測値よりも、バッテリパック18における計測値のほうが、多くの場合、正確性に優れるためである。
(実施例3)
図9、図10を参照して、実施例3のアダプタ300について説明する。実施例3のアダプタ300は、実施例2のアダプタ200と比較して、二つのバッテリ側アラーム端子118と、それらのバッテリ側アラーム端子118に接続されたカットオフスイッチ132、レベルシフタ136、138、トランジスタ140、142が取り除かれている。また、メインコントローラ150のプログラムの一部が変更されている。他の構成については、実施例1、2と同じであるので、実施例1、2と同じ符号を付すことによって、重複する説明は省略するものとする。
実施例3のアダプタ300は、実施例2のアダプタ200と同様に、ID端子220を有しており、バッテリパック14、16、18のID情報を取得することができる。従って、アダプタ300は、バッテリ受入部106aに取り付けられたバッテリパック14、16、18について、少なくとも、オートストップ機能を有するのか否かを判別することができる。
その一方で、実施例3のアダプタ300は、実施例1、2のアダプタ100、200と異なり、バッテリ側アラーム端子118を有しておらず、バッテリパック10、14が出力するアラーム信号を受信することができない。従って、アダプタ300のメインコントローラ150は、バッテリパック10、14がアラーム機能を有する場合でも、電圧計測部134による計測値に応じて、電動工具の本体52への電力供給を中止する。それにより、アラーム信号が受信できなくても、アダプタ200はバッテリパック10、14の過放電を防止することができる。
ただし、図9に示すように、バッテリパック18がオートストップ機能を有する場合、メインコントローラ150は、電圧計測部134による計測値を無視する。即ち、アダプタ300は、電圧計測部134による計測値が許容範囲から外れる場合でも、バッテリパック18の放電を中止する処理を行わない。その結果、バッテリパック18の過放電は、バッテリパック18のオートストップ機能によって防止される。本実施例のアダプタ300では、バッテリパック18のオートストップ機能が、アダプタ300における処理よりも優先され、バッテリパック18の放電が適切なタイミングで中止される。
それに対して、図10に示すように、バッテリパック16がオートストップ機能を有しない場合は、アラーム機能の有無にかかわらず、電圧計測部134による計測値に応じて、電動工具の本体52への電力供給を中止する。
以上のように、本実施例のアダプタ300は、バッテリパック16、18がオートストップ機能を有するのか否かにかかわらず、バッテリパック16、18の過放電を防止することができる。さらに、オートストップ機能を有するバッテリパック18については、そのオートストップ機能を優先することによって、バッテリパック18の放電を適切なタイミングで中止させることができる。
図1、2、3に示すように、アダプタ100、200、300は、工具側ユニット102とバッテリ側ユニット106が、電気コード104によって接続された構造を有している。しかしながら、図11に示すように、アダプタ100、200、300は、一つのハウジングによって構成されたコードレスタイプとすることもできる。この場合、一例ではあるが、ハウジングの上面にコネクタ部102aを形成し、ハウジングの下面にバッテリ受入部106aを形成することができる。
(実施例4)
図12−図15を参照して、実施例4の電動工具400について説明する。なお、本実施例の電動工具400は、図1−図5に示す実施例1のアダプタ100と電動工具の本体52を、一体化したものに相当する。
電動工具400は、二つのバッテリパック10を電源とする電動ブロワーである。この電動工具は、メインスイッチ404への操作に応じて、本体402に内蔵された送風ファンを駆動し、ノズル403の先端403aから空気を吹き出す。なお、本実施例で説明する電動工具400の構成は、電動ブロワーに限られず、バッテリパックを電源とする様々なコードレス電動工具に広く適用することができる。
図13、14に示すように、本体402には、二つのバッテリ受入部406aが設けられている。各々のバッテリ受入部406aは、バッテリパック10のコネクタ部10aと、着脱可能に係合する。それにより、各々のバッテリ受入部406aには、公称電圧が18ボルトのバッテリパック10を、着脱可能に取り付けることができる。本体402に取り付けられた二つのバッテリパック10は、本体402へ電気的に接続され、二つのバッテリパック10からの電力が当該本体402へ供給される。
図15は、電動工具400の回路構成を示している。図4と図15を比較して明らかなように、図15に示す電動工具400の本体402の回路構成は、図4に示す電動工具の本体52及びアダプタ100を統合したものに略等しい。従って、図15における各々の構成要素には、対応する実施例1の構成要素と同じ符号を付すことによって、重複する説明は省略するものとする。
この電動工具400によれば、実施例1のアダプタ100と同様に、バッテリパック10が出力するアラーム信号に応じて、バッテリパック10の放電を中止することができる。また、バッテリパック10からアラーム信号が出力されない場合でも、計測したバッテリパック10の出力電圧に応じて、バッテリパック10の放電を中止することができる。従って、バッテリパック10がアラーム機能を有しない場合でも、計測したバッテリパック10の出力電圧に応じて、バッテリパック10の放電を中止することができる。電動工具400は、バッテリパック10がアラーム機能を有するのか否かにかかわらず、バッテリパック10の過放電を防止することができる。
(実施例5)
図16を参照して、実施例5の電動工具500について説明する。なお、本実施例の電動工具500は、実施例4の電動工具400と比較して、二つのID端子220と、二つのカットオフスイッチ232と、二つのレベルシフタ236、238が付加されている。また、メインコントローラ150のプログラムの一部が変更されている。言い換えると、本実施例の電動工具500は、図6、図7、図8に示す電動工具の本体52と実施例2のアダプタ200を、一体化したものに相当する。
図16は、電動工具500の回路構成を示している。図6と図16を比較して明らかなように、図16に示す電動工具500の本体502の回路構成は、図6に示す電動工具の本体52及びアダプタ200を統合したものに略等しい。従って、図16における各々の構成要素には、対応する実施例2の構成要素と同じ符号を付すことによって、重複する説明は省略するものとする。
この電動工具500では、実施例2のアダプタ200と同様に、メインコントローラ150が、バッテリ受入部106aに取り付けられたバッテリパック14について、アラーム機能を有するのか否か、及び、オートストップ機能を有するのか否かを、判別することができる。そして、バッテリパック14がアラーム機能を有する場合、メインコントローラ150は、電圧計測部134による計測値にかかわらず、バッテリパック14からアラーム信号を受信しない限り、電動工具500の本体502はモータ60への電力供給を中止しない。一方、バッテリパック16がアラーム機能を有しない場合、メインコントローラ150は、電圧計測部134による計測値に応じて、本体502はモータ60への電力供給を中止する。ただし、バッテリパック14がオートストップ機能を有する場合、メインコントローラ150は、電圧計測部134による計測値を無視し、バッテリパック14の放電を中止するような処理を行わない。その結果、バッテリパック14のオートストップ機能が、電動工具500の本体502における処理よりも優先され、バッテリパック14の放電が適切なタイミングで中止される。
(実施例6)
図17を参照して、実施例6の電動工具600について説明する。なお、本実施例の電動工具600は、実施例5の電動工具500と比較して、二つのバッテリ側アラーム端子118と、それらのバッテリ側アラーム端子118に接続されたカットオフスイッチ132、レベルシフタ136、138、トランジスタ140、142が取り除かれている。言い換えると、本実施例の電動工具600は、図9、図10に示す電動工具の本体52と実施例3のアダプタ300を、一体化したものに相当する。
図17は、電動工具600の回路構成を示している。図9と図17を比較して明らかなように、図17に示す電動工具600の本体602の回路構成は、図9に示す電動工具の本体52及びアダプタ300を統合したものに略等しい。従って、図17における各々の構成要素には、対応する実施例3の構成要素と同じ符号を付すことによって、重複する説明は省略するものとする。
この電動工具600によれば、実施例3のアダプタ300と同様に、メインコントローラ150が、バッテリ受入部106aに取り付けられたバッテリパック18について、オートストップ機能を有するのか否かを判別することができる。そして、バッテリパック18がオートストップ機能を有する場合、メインコントローラ150は、電圧計測部134による計測値を無視する。即ち、メインコントローラ150は、電圧計測部134による計測値が許容範囲から外れる場合でも、バッテリパック18の放電を中止する処理を行わない。その結果、バッテリパック18の過放電は、バッテリパック18のオートストップ機能によって防止される。本実施例の電動工具600では、バッテリパック18のオートストップ機能が、電動工具600の本体602における処理よりも優先され、バッテリパック18の放電が適切なタイミングで中止される。
以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。
本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時の請求項に記載の組合せに限定されるものではない。本明細書または図面に例示した技術は複数の目的を同時に達成するものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
10、12、14、16、18:バッテリパック
20:電池セル
22:バッテリコントローラ
32:バッテリパックの正極出力端子
34:バッテリパックの負極出力端子
36:バッテリパックのハイレベル信号端子
38:バッテリパックのアラーム端子
40:バッテリパックのID端子
52:電動工具の本体
54:メインスイッチ
56a:バッテリ受入部
60:モータ
72:正極入力端子
74:負極入力端子
78:アラーム端子
100、200、300:実施例のアダプタ
106a:バッテリ受入部
112:正極入力端子
114:負極入力端子
118:バッテリ側アラーム端子
122:バイパス回路
126:ダイオード
134:電圧計測部
150:メインコントローラ
160:電力供給回路
162:パワーFET
172:正極出力端子
174:負極出力端子
220:ID端子
400、500、600:実施例の電動工具

Claims (10)

  1. 電動工具の本体と少なくとも一つのバッテリパックを互いに接続するアダプタであって、
    電動工具の本体に着脱可能なコネクタ部と、
    バッテリパックが着脱可能な少なくとも一つのバッテリ受入部と、
    バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックを、コネクタ部に取り付けられた電動工具の本体へ電気的に接続する電力供給回路と、
    バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックの充電レベルに対応する指標を計測する計測部と、
    バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックが出力するアラーム信号を受信する受信部と、
    受信部によりアラーム信号が受信されたとき、又は、計測部による計測値が所定の許容範囲から外れたときに、電動工具の本体への電力供給を中止又は制限する制御部と、
    を備え
    前記制御部は、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックが、アラーム信号を出力するアラーム機能を有するのか否かを判別可能であり、
    バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックがアラーム機能を有する場合には、計測部による計測値を無視し、アラーム信号が受信されたときにのみ電動工具の本体への電力供給を中止又は制限する、
    アダプタ。
  2. 前記アラーム信号は、バッテリパックが充電レベルの低下に伴って出力する信号であることを特徴とする請求項1に記載のアダプタ。
  3. 前記計測部は、バッテリパックの出力電圧を計測することを特徴とする請求項1又は2に記載のアダプタ。
  4. 前記制御部は、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックが、充電レベルの低下に伴って放電を自動的に中止するオートストップ機能を有するのか否かをさらに判別可能であり、
    バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックがオートストップ機能を有する場合には、計測部による計測値を無視することを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のアダプタ。
  5. 電動工具の本体と少なくとも一つのバッテリパックを互いに接続するアダプタであって、
    電動工具の本体に着脱可能なコネクタ部と、
    バッテリパックが着脱可能な少なくとも一つのバッテリ受入部と、
    バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックを、コネクタ部に取り付けられた電動工具の本体へ電気的に接続する電力供給回路と、
    バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックの充電レベルに対応する指標を計測する計測部と、
    計測部による計測値に応じて、モータへの電力供給を中止又は制限する制御部を備え、
    前記制御部は、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックが、充電レベルの低下に伴って放電を自動的に中止するオートストップ機能を有するのか否かを判別可能であり、
    バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックがオートストップ機能を有する場合には、計測部による計測値を無視し、
    バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックがオートストップ機能を有しない場合には、計測部による計測値が所定の許容範囲から外れたときに、電動工具の本体への電力供給を中止又は制限する、
    ことを特徴とするアダプタ。
  6. 複数のバッテリ受入部を有し、
    電力供給回路は、複数のバッテリ受入部に取り付けられた複数のバッテリパックを、電動工具の本体へ電気的に接続することを特徴とする請求項1からのいずれか一項に記載のアダプタ。
  7. 電力供給回路は、複数のバッテリ受入部に取り付けられた複数のバッテリパックを、電動工具の本体に対して直列に接続することを特徴とする請求項に記載のアダプタ。
  8. 各々のバッテリ受入部は、一方がバッテリパックの正極に接続され、他方がバッテリパックの負極に接続される一対の電力入力端子を有し、
    一対の電力入力端子は、ダイオードを介して電気的に接続されていることを特徴とする請求項に記載のアダプタ。
  9. 少なくとも一つのバッテリパックを電源とする電動工具であって、
    工具を駆動するモータと、
    バッテリパックが着脱可能な少なくとも一つのバッテリ受入部と、
    バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックをモータへ電気的に接続する電力供給回路と、
    バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックの充電レベルに対応する指標を計測する計測部と、
    バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックが出力するアラーム信号を受信する受信部と、
    受信部によりアラーム信号が受信されたとき、又は、計測部による計測値が所定の許容範囲から外れたときに、モータへの電力供給を中止又は制限する制御部と、
    を備え
    前記制御部は、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックが、アラーム信号を出力するアラーム機能を有するのか否かを判別可能であり、
    バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックがアラーム機能を有する場合には、計測部による計測値を無視し、アラーム信号が受信されたときにのみモータへの電力供給を中止又は制限する、
    電動工具。
  10. 少なくとも一つのバッテリパックを電源とする電動工具であって、
    工具を駆動するモータと、
    バッテリパックが着脱可能な少なくとも一つのバッテリ受入部と、
    バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックをモータへ電気的に接続する電力供給回路と、
    バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックの充電レベルに対応する指標を計測する計測部と、
    計測部による計測値に応じて、電力供給回路を電気的に切断する制御部を備え、
    前記制御部は、バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックが、充電レベルの低下に伴って放電を自動的に中止するオートストップ機能を有するのか否かを判別可能であり、
    バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックがオートストップ機能を有する場合には、計測部による計測値を無視し、
    バッテリ受入部に取り付けられたバッテリパックがオートストップ機能を有しない場合には、計測部による計測値が所定の許容範囲から外れたときに、モータへの電力供給を中止又は制限する、
    ことを特徴とする電動工具。
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