CN102591440B - 电子装置及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种电子装置及其控制方法。所述电子装置包括:第一单元,用于从供电设备无线地接收电力;以及控制单元,用于如果包括用于从所述供电设备无线地接收电力的第二单元的外部设备与所述电子装置相连接,则执行控制以选择所述第一单元和所述第二单元至少之一。

Description

电子装置及其控制方法
技术领域
本发明涉及一种电子装置及其控制方法。
背景技术
近年来,已使用包括供电设备和电子装置的传统充电系统,其中,供电设备包括在无需使用连接器的情况下执行非接触供电所使用的初级线圈,电子装置包括执行对该供电设备所提供的电力的非接触接收所使用的次级线圈。在上述充电系统中,电子装置利用通过使用次级线圈所接收到的电力对安装在该电子装置上的电池组内所包括的电池进行充电。
日本特开平10-021968论述了如下的方法:通过将具有用于非接触地从供电设备接收电力的次级线圈的电池组安装在不包括用于非接触地从供电设备接收电力的组件的电子装置上,来对该电子装置内的电池进行充电。如果将上述电池组安装在具有非接触地从供电设备接收电力的电子装置上,则利用该电池组所接收到的电力和该电子装置所接收到的电力这两者对该电池组内的电池进行充电。
如果以上述方式对电池进行充电,则可能出现以下问题。更具体地,在这种情况下,可能向电池供给了过电流。另外,可能向电池供给了过电压。
发明内容
本发明涉及一种电子装置,其中,如果将具有接收从供电设备供给的电力的单元的电池组安装在该电子装置上,则该电子装置能够执行用于防止向包括在该电池组内的电池供给过电流的充电控制。
根据本发明的方面,一种电子装置,第一单元,用于从供电设备无线地接收电力;以及控制单元,用于如果包括用于从所述供电设备无线地接收电力的第二单元的外部设备与所述电子装置相连接,则执行控制以选择所述第一单元和所述第二单元至少之一。
根据本发明的另一方面,提供一种电子装置的控制方法,所述电子装置包括用于从供电设备无线地接收电力的第一单元,所述控制方法包括以下步骤:如果包括用于从所述供电设备无线地接收电力的第二单元的外部设备与所述电子装置相连接,则执行控制以选择所述第一单元和所述第二单元至少之一。
通过以下参考附图对典型实施例的说明,本发明的其它特征和方面将变得明显。
附图说明
包含在说明书中并构成说明书一部分的附图示出了本发明的典型实施例、特征和方面,并和说明书一起用来解释本发明的原理。
图1示出根据第一典型实施例的充电系统的示例。
图2是示出根据第一典型实施例的供电设备的示例的框图。
图3是示出根据第一典型实施例的电子装置和电池组的示例的框图。
图4是示出根据第一典型实施例的充电处理的示例的流程图。
图5是示出根据第一典型实施例的选择处理的示例的流程图。
图6是示出根据第一典型实施例的检测处理的示例的流程图。
图7是示出根据第一典型实施例的供电处理的示例的流程图。
具体实施方式
以下将参考附图来详细说明本发明的各种典型实施例、特征和方面。
参考图1,根据本发明第一典型实施例的充电系统包括供电设备100、电子装置200和电池组300。在图1所示的例子中,将安装有电池组300的电子装置200放置在供电设备100上。
在上述充电系统中,供电设备100经由供电天线108对电子装置200进行非接触供电。另外,如果供电设备100和电子装置200之间的距离处于预定范围内,则包括受电天线201的电子装置200经由受电天线201非接触地从供电设备100接收电力。另外,电子装置200利用经由受电天线201从供电设备100接收到的电力对安装在电子装置200上的电池组300的电池311进行充电。
另一方面,如果供电设备100和电子装置200之间的距离不在预定范围内,则即使电子装置200包括受电天线201,电子装置200也无法从供电设备100接收电力。如果供电设备100和电池组300之间的距离在预定范围内,则包括受电天线301的电池组300执行用于经由受电天线301非接触地接收从供电设备100所供给的电力的处理。
另外,具有受电天线301的电池组300可以在无需使用受电天线201的情况下,利用从供电设备100接收到的电力对电池311执行非接触充电。然而,如果供电设备100和电池组300之间的距离不在预定范围内,则即使电池组300包括受电天线301,电池组300也无法从供电设备100接收电力。
当然,如果电池组300不具有受电天线301,则电池组300无法接收从供电设备100发送来的电力。在这种情况下,电子装置200根据电子装置200从供电设备100接收到的电力,对包括在电池组300内的电池311进行充电。
在本典型实施例中,上述“预定范围”是指电子装置200或电池组300可以与供电设备100进行通信的范围。供电设备100可以向多个电子装置同时执行非接触供电。
电子装置200是利用从电池311供给的电力可进行工作的电池工作设备,并且可以例如是诸如数字静态照相机、具有照相机的便携式电话或数字摄像机等的摄像设备或者诸如音频播放器或视频播放器等的用于再现音频数据或视频数据的再现设备。另外,利用从电池311供给的电力进行驱动的诸如车辆、尤其是汽车等的移动设备可以用作电子装置200。此外,诸如配件设备或外围设备等的包括电池311并且可以连接至电子装置200的任意设备均可以用作电池组300。
参考图2,供电设备100包括振荡器101、电力发送电路102、匹配电路103、调制解调电路104、中央处理单元(CPU)105、只读存储器(ROM)106、随机存取存储器(RAM)107、供电天线108和转换单元109。
转换单元109将由AC电源(未示出)供给的AC电力转换成DC电力。振荡器101以如下高频进行振荡,其中该高频是将转换单元109所生成的直流(DC)电力转换成与CPU105所确定出的目标值相对应的电力并将该转换得到的电力供给至电子装置200所使用的高频。振荡器101由晶体振荡器构成。
电力发送电路102根据振荡器101进行振荡的频率,生成要经由供电天线108供给至电子装置200和电池组300的电力。电力发送电路102包括场效应晶体管(FET)。另外,电力发送电路102根据振荡器101进行振荡的频率,通过控制在该FET的源极端子和漏极端子之间流动的电流来生成要供给至电子装置200和电池组300的电力。将电力发送电路102所生成的电力供给至匹配电路103。
匹配电路103是如下的共振电路,其中该共振电路根据振荡器101进行振荡的频率,在供电天线108与受电天线201和受电天线301中的任一个之间产生共振。匹配电路103包括可变电容器、可变阻抗和可变电阻器。另外,匹配电路103进行电力发送电路102和供电天线108之间的阻抗匹配。
CPU105控制匹配电路103的可变电容器、可变阻抗和可变电阻器的值,以将振荡器101进行振荡的频率调整为共振频率f。共振频率f是在供电天线108与受电天线201和受电天线301中的至少一个之间进行共振的频率。另外,匹配电路103可以检测流入供电天线108的电流的变化和供给至供电天线108的电压的变化。
调制解调电路104根据预定协议对电力发送电路102所生成的电力进行调制,以将用于控制电子装置200和电池组300的命令发送至电子装置200和电池组300。在本典型实施例中,该“预定协议”是射频识别(RFID)所使用的例如根据国际标准化组织(ISO)14443或ISO15693的通信协议。
调制解调电路104将电力发送电路102所生成的电力转换成作为用于与电子装置200和电池组300进行通信用的命令的脉冲信号。然后,将转换得到的脉冲信号发送至电子装置200和电池组300。
发送至电子装置200的脉冲信号通过电子装置200所执行的分析而被识别为包括信息“1”和信息“0”的位数据。该命令包括用于识别该命令的目的地地址的识别信息和描述该命令所指示的操作的命令代码。此外,CPU105控制调制解调电路104以改变包括在该命令中的识别信息。因此,CPU105可以执行用于将该命令仅发送至电子装置200或电池组300的控制。
调制解调电路104通过使用振幅位移执行幅移键控(ASK)调制,将电力发送电路102所生成的电力转换成脉冲信号。该ASK调制经常用于在集成电路(IC)卡和IC卡读取器之间进行通信。
调制解调电路104通过切换包括在调制解调电路104中的模拟乘法器和负载电阻器来改变电力发送电路102所生成的电力的振幅,从而将电力发送电路102所生成的电力转换成脉冲信号。另外,调制解调电路104包括根据预定编码格式执行编码的编码电路。此外,调制解调电路104接收和解调从电子装置200和电池组300发送来的信息和命令。
如果已将来自供电设备100的通信用电力供给至电子装置200,则电子装置200与从供电设备100供给的电力相对地改变该设备内的负载。通过执行上述处理,电子装置200将根据负载调制方法所生成的预定信息和命令发送至供电设备100。
因此,在从电子装置200接收到该预定信息和命令时,调制解调电路104根据匹配电路103检测到的流入供电天线108的电流的变化对该预定信息和命令进行解调,并将该信息和命令供给至CPU105。另外,在从电池组300接收到根据负载调制方法所生成的信息和命令时,调制解调电路104执行与调制解调电路104从电子装置200接收到根据负载调制方法所生成的信息和命令时所执行的操作相同的操作。
如果AC电源(未示出)和供电设备100彼此连接,则CPU105通过使用从该AC电源(未示出)经由转换单元109供给的DC电力来控制供电设备100。另外,CPU105通过执行存储在ROM106上的计算机程序来控制供电设备100的操作。
CPU105控制电力发送电路102以控制要供给至电子装置200和电池组300的电力。另外,CPU105控制调制解调电路104以将命令发送至电子装置200。
此外,CPU105控制匹配电路103以控制供电设备100,从而与电子装置200和电池组300中的至少一个产生共振。
ROM106存储用于控制供电设备100的操作的计算机程序。另外,ROM106存储诸如供电设备100的操作用的参数等的信息。RAM107是临时存储如下内容的可重写非易失性存储器:用于控制供电设备100的各组件的操作的计算机程序;与供电设备100的操作有关的诸如参数等的信息;以及通过使用调制解调电路104从电子装置200所接收到的信息。
供电天线108将电力发送电路102所生成的电力输出至电子装置200和电池组300。供电设备100将电力和命令经由供电天线108发送至电子装置200和电池组300。另外,供电设备100经由供电天线108接收来自电子装置200和电池组300的命令和应答信号。
如果连接有AC电源(未示出),则转换单元109将该AC电源(未示出)所供给的AC电力转换成DC电力。另外,转换单元109将转换得到的DC电力供给至供电设备100。
以下将参考图3来详细说明电子装置200。在本典型实施例中,将参考图3来说明数字静态照相机作为电子装置200的例子。
参考图3,电子装置200包括受电天线201、匹配电路202、整流平滑电路203、调制解调电路204、CPU205、ROM206、RAM207、调节器208、充电控制单元209、电池接口210、摄像单元211和切换单元212。
受电天线201是用于接收从供电设备100供给的电力的天线。另外,电子装置200经由受电天线201接收来自供电设备100的电力和命令。此外,电子装置200经由受电天线201发送来自电子装置200的命令和应答信号。
匹配电路202是如下的共振电路:进行阻抗匹配,以通过使用与供电设备100的共振频率f相同的频率在供电设备100和受电天线201之间产生共振。匹配电路202包括可变电容器、可变阻抗和可变电阻器。CPU205控制匹配电路202的可变电容器、可变阻抗和可变电阻器的值,从而以与供电设备100的共振频率f相同的频率在供电设备100和受电天线201之间产生共振。
另外,匹配电路202接收受电天线201已接收到的并从该受电天线201供给的电力。另外,匹配电路202将接收到的电力经由切换单元212供给至整流平滑电路203。
整流平滑电路203从受电天线201所接收到的电力中去除命令和噪声,并生成对电池311进行充电所使用的DC电力。另外,整流平滑电路203将所生成的DC电力供给至调节器208。
此外,整流平滑电路203将已从受电天线201所接收到的电力中去除的命令供给至调制解调电路204。整流平滑电路203包括整流二极管,并通过使用全波整流和半波整流中的任一个来生成DC电力。
调制解调电路204根据与供电设备100进行通信所使用的预定通信协议来分析从整流平滑电路203所供给的命令。另外,调制解调电路204将对该命令的分析结果发送至CPU205。
如果已将在供电设备100和电子装置200之间进行通信用的电力从供电设备100发送至电子装置200,则CPU205控制调制解调电路204以使包括在调制解调电路204中的负载改变,从而向供电设备100发送命令和预定信息。
如果存在于调制解调电路204中的负载改变,则供给至供电天线108的电流改变。因此,供电设备100通过检测供给至供电天线108的电流的变化来接收预定信息和命令。
CPU205根据从调制解调电路204供给的分析结果来判断接收到的命令的类型。另外,CPU205控制电子装置200以执行由与所接收到的命令相对应的命令代码所表示的操作。此外,CPU205执行存储在ROM206上的计算机程序以控制电子装置200的操作。
ROM206存储用于控制电子装置200的操作的计算机程序。另外,ROM206存储与电子装置200的操作有关的诸如参数等的信息。此外,将与电子装置200有关的识别信息和受电信息存储在ROM206中。与电子装置200有关的识别信息包括电子装置200的ID、制造商名称、设备名称和制造日期。
与电子装置200有关的受电信息包括与受电天线201可以接收的最大电力有关的信息、在对电池311进行充电时要供给至电池311的电流的最大阈值以及在对电池311进行充电时要供给至电池311的电压的最大阈值。
包括在与电子装置200有关的受电信息中的、在对电池311进行充电时要供给至电池311的电流的最大阈值是指在根据受电天线201所接收到的电力对电池311进行充电时要供给至电池311的电流的阈值。此外,包括在与电子装置200有关的受电信息中的、在对电池311进行充电时要供给至电池311的电压的最大阈值是指在根据受电天线201所接收到的电力对电池311进行充电时要供给至电池311的电压的阈值。
另外,与电子装置200有关的受电信息可以包括效率信息和面积信息。效率信息是与受电天线201所接收到的电力相对于从供电设备100供给的电力可达多高有关的信息。面积信息是与受电天线201的面积有关的信息。
RAM207是可重写非易失性存储器。RAM207临时存储用于控制电子装置200的操作的计算机程序、与电子装置200的操作有关的诸如参数等的信息、从供电设备100接收到的信息以及从电池组300获取到的信息。
调节器208控制从整流平滑电路203供给的DC电力的电压,以使得该DC电力的电压等于CPU205所设置的电压值。调节器208可以是切换调节器或线性调节器。将从整流平滑电路203所供给的经由调节器208被控制成电压等于CPU205所设置的电压值的DC电力供给至充电控制单元209。
另外,调节器208控制从电池311供给的电力的电压,以使得从电池311供给的电力的电压等于CPU205所设置的电压值。将从电池311所供给的经由调节器208被控制成电压等于CPU205所设置的电压值的DC电力供给至CPU205、ROM206、RAM207和摄像单元211。
在将电池组300安装在电子装置200上的情况下以及在从调节器208向充电控制单元209供给DC电力的情况下,充电控制单元209对电池311进行充电。另外,充电控制单元209检测与安装在电子装置200上的电池组300的电池311有关的剩余电量信息。另外,充电控制单元209将检测到的与电池311有关的剩余电量信息供给至CPU205。
CPU205将已从充电控制单元209供给的与电池311的剩余电量有关的信息(与电池311有关的剩余电量信息)记录在RAM207上。在对电池311进行充电时,充电控制单元209检测要供给至电池311的电流和电压并将检测到的信息供给至CPU205。
CPU205将充电控制单元209已供给的与要供给至电池311的电流有关的信息和与要供给至电池311的电压有关的信息记录在RAM207上。充电控制单元209可以通过获取电池组300检测到的与电池311有关的剩余电量信息来检测与电池311有关的剩余电量信息。可选地,充电控制单元209可以基于供给至电池311的电流和供给至电池311的电压来计算与电池311有关的剩余电量信息。
电池接口210是用于与可拆卸地安装在电子装置200上的电池组300进行通信的接口。电池接口210可以通过有线通信或无线通信与电池组300进行通信。电池接口210根据来自CPU205的指示,将从供电设备100接收到的电力供给至电池组300。另外,电池接口210将从电池组300接收到的电力经由调节器208供给至摄像单元211。
如果CPU205已输入用于控制电池组300的指示,则将用于控制电池组300的指示经由电池接口210供给至CPU305。另外,如果CPU305已输入用于控制电子装置200的指示,则将用于控制电子装置200的指示经由电池接口210供给至CPU205。
摄像单元211包括图像传感器、图像处理电路和压缩解压缩电路。图像传感器基于被摄体的光学图像生成视频数据。图像处理电路对该图像传感器所生成的视频数据执行图像处理。压缩解压缩电路对该视频数据进行压缩并对压缩后的视频数据进行解压缩。
摄像单元211拍摄被摄体的视频数据。另外,摄像单元211将诸如作为拍摄结果所得到的静止图像或运动图像等的视频数据记录在记录介质(未示出)上。能够拆卸地安装在电子装置200上的外部记录介质可以用作该记录介质(未示出)。可选地,该记录介质(未示出)可以内置于电子装置200内。切换单元212是用于连接匹配电路202与整流平滑电路203的切换器。
CPU205通过接通切换单元212来执行用于连接匹配电路202与整流平滑电路203的控制。另外,CPU205通过断开切换单元212来执行用于使匹配电路202与整流平滑电路203断开的控制。
切换单元212可以是继电器切换器。可选地,可以利用电子装置200的匹配电路202预先设置的切换器作为切换单元212。如果切换单元212已接通,则电子装置200可以经由受电天线201接收从供电设备100供给的电力和命令。另外,在这种情况下,电子装置200可以经由受电天线201将该命令发送至供电设备100。
如果切换单元212已断开,则电子装置200无法接收从供电设备100供给的电力。然而,在这种情况下,电子装置200可以经由受电天线201接收从供电设备100发送来的命令,并且可以将该命令发送至供电设备100。
参考图3,电池组300包括受电天线301、匹配电路302、整流平滑电路303、调制解调电路304、CPU305、ROM306、RAM307、调节器308、充电控制单元309、电池接口310和电池311。
电池组300能够拆卸地安装在电子装置200上。如果电池组300已安装在电子装置200上,则电子装置200的电池接口210连接至电池组300的电池接口310。
电池组300的受电天线301、匹配电路302、整流平滑电路303以及调制解调电路304分别包括与受电天线201、匹配电路202、整流平滑电路203以及调制解调电路204的功能相同的功能并执行与这些组件的操作相同的操作。
电池组300的CPU305、ROM306、RAM307、调节器308和充电控制单元309分别包括与CPU205、ROM206、RAM207、调节器208和充电控制单元209的功能相同的功能并执行与这些组件的操作相同的操作。
CPU305根据从调制解调电路304所供给的分析结果来判断接收到的命令的类型。另外,CPU305控制电池组300以执行由与接收到的命令相对应的命令代码所表示的操作。
此外,CPU305通过执行存储在ROM306上的计算机程序来控制电池组300的操作。如果电子装置200经由电池接口310已输入用于控制电池组300的指示,则CPU305分析用于控制电池组300的指示并根据分析结果来控制电池组300。
ROM306存储用于控制电池组300的操作的计算机程序以及与电池组300的操作有关的诸如参数等的信息。另外,ROM306记录与电池组300有关的识别信息、与电池组300有关的受电信息、与电池311有关的充电信息以及表示电池组300包括受电天线301的信息。
例如,与电池组300有关的识别信息包括电池组300的ID、制造商名称、设备名称和制造日期。与电池组300有关的受电信息包括与受电天线301可以接收的最大电力有关的信息、在对电池311进行充电时要供给至电池311的电流的最大阈值、以及在对电池311进行充电时要供给至电池311的电压的最大阈值。
另外,与电池组300有关的受电信息可以包括效率信息和面积信息。效率信息是与受电天线301所接收到的电力相对于从供电设备100供给的电力可达多高有关的信息。面积信息是与受电天线301的面积有关的信息。
包括在与电池组300有关的受电信息中的、在对电池311进行充电时要供给至电池311的电流的最大阈值是指在根据受电天线301所接收到的电力对电池311进行充电时供给至电池311的电流的阈值。此外,包括在与电池组300有关的受电信息中的、在对电池311进行充电时要供给至电池311的电压的最大阈值是指在根据受电天线301所接收到的电力对电池311进行充电时要供给至电池311的电压的阈值。
与电池311有关的充电信息包括容许电流值和容许电压值。容许电流值是对电池311进行充电所容许的电流的阈值。容许电压值是对电池311进行充电所容许的电压的阈值。
电池接口310根据CPU305所输入的指示,将经由受电天线301从供电设备100接收到的电力供给至电池311并将从电池311接收到的电力供给至电子装置200。另外,如果电子装置200已输入用于控制电池组300的指示,则将用于控制电池组300的指示经由电池接口310供给至CPU305。
此外,如果CPU305已输入用于控制电子装置200的指示,则将用于控制电子装置200的指示经由电池接口310供给至电子装置200。
电池311是能够拆卸地安装在电子装置200上的电池。另外,电池311是能够进行充电的二次电池。例如,锂离子(Li)电池可以用作电池311。
切换单元312是用于连接匹配电路302与整流平滑电路303的切换器。CPU305通过接通切换单元312来执行用于连接匹配电路302与整流和平滑电流303的控制。另外,CPU305通过断开切换单元312来执行用于使匹配电路302与整流平滑电路303断开的控制。
切换单元312可以是继电器切换器。可选地,可以利用电池组300的匹配电路302预先设置的切换器作为切换单元312。如果切换单元312已接通,则电池组300可以经由受电天线301接收从供电设备100供给的电力和命令。另一方面,如果切换单元312已断开,则电池组300无法接收从供电设备100供给的电力。然而,在这种情况下,电池组300可以经由受电天线301接收从供电设备100发送来的命令。
在根据本典型实施例的充电系统中,供电设备100可以通过电磁感应向电子装置200和电池组300供电,并且电子装置200和电池组300可以通过电磁感应接收来自供电设备100的电力。
可选地,在根据本典型实施例的充电系统中,供电设备100可以通过磁场共振向电子装置200和电池组300供电,并且电子装置200和电池组300可以通过磁场共振接收来自供电设备100的电力。
此外,可选地,在根据本典型实施例的充电系统中,供电设备100可以通过电场共振向电子装置200和电池组300供电,并且电子装置200和电池组300可以通过电场共振接收来自供电设备100的电力。
螺旋天线、环形天线或诸如弯折线天线等的平面状天线可以用作供电天线108、受电天线201和受电天线301。另外,本发明还可以由以下的系统来实现。更具体地,在这种情况下,代替供电天线108而对供电设备100设置电极,并且代替受电天线201而对电子装置200设置电极。此外,供电设备100可以执行对电子装置200的非接触供电。
此外,可选地,本发明还可以由以下的系统来实现。在这种情况下,在该系统中,代替供电天线108而对供电设备100设置电极,并且代替受电天线301而对电池组300设置电极。此外,供电设备100可以执行对电池组300的非接触供电。
此外,可选地,本发明可以由如下系统来实现:供电设备100可以通过电场耦合来执行对电子装置200和电池组300的非接触供电。
在本典型实施例中,供电设备100可以执行对电子装置200和电池组300的非接触供电,并且电子装置200和电池组300可以非接触地接收来自供电设备100的电力。然而,可以将术语“非接触”解释为“通过无线”、“无线地”或者“通过非接触传输”。
以下将参考图4的流程图来详细说明电子装置200所执行的根据本典型实施例的充电处理。CPU205可以通过执行来自ROM206的计算机程序来实现该充电处理。
在本典型实施例中,假定在利用CPU205开始充电处理之前,切换单元212已接通,并且在供电设备100和电子装置200之间进行通信用的预定电力已从供电设备100供给至电子装置200。
参考图4,在步骤S401中,CPU205判断电池组300是否已安装在电子装置200上。更具体地,CPU205通过判断电子装置200的电池接口210是否已连接至电池组300的电池接口310来判断电池组300是否已安装在电子装置200上。
如果判断为电子装置200的电池接口210没有连接至电池组300的电池接口310,则CPU205判断为电池组300没有安装在电子装置200上(步骤S401中为“否”),然后该处理重复步骤S401的处理。
另一方面,如果判断为电池组300的电池接口310已连接至电子装置200的电池接口210,则CPU205判断为电池组300已安装在电子装置200上(步骤S401中为“是”),然后该处理从步骤S401进入步骤S402。
在步骤S402中,CPU205判断电池311是否已满充电。此外,在步骤S402中,CPU205向电池组300输入如下指示,其中,该指示用于请求电池组300发送与电池组300有关的识别信息、与电池311有关的剩余电量信息、与电池311有关的充电信息以及与电池组300是否包括受电天线301有关的信息。在以下说明中,将输入至电池组300的用于请求电池组300发送与电池组300有关的识别信息、与电池311有关的剩余电量信息、与电池311有关的充电信息以及与电池组300是否包括受电天线301有关的信息的指示简称为“第一指示”。
如果电池组300已从电子装置200接收到第一指示,则CPU305从ROM306中读取与电池组300有关的识别信息、与电池311有关的充电信息以及与电池组300是否包括受电天线301有关的信息。另外,在这种情况下,CPU305请求充电控制单元309发送与电池311有关的剩余电量信息。
另外,当已接收到第一指示时,CPU305将与电池311有关的剩余电量信息、与电池组300有关的识别信息、与电池311有关的充电信息以及与电池组300是否包括受电天线301有关的信息发送至电子装置200。当接收到上述信息时,CPU205将与电池311有关的剩余电量信息、与电池组300有关的识别信息、与电池311有关的充电信息以及与电池组300是否包括受电天线301有关的信息记录在RAM207上。
在步骤S402中,CPU205根据已记录在RAM207上的与电池311有关的剩余电量信息来判断电池311是否已满充电。如果判断为电池311已满充电(步骤S402中为“是”),则该处理结束。
另一方面,如果判断为电池311没有满充电(步骤S402中为“否”),则该处理从步骤S402进入步骤S403。
在步骤S403中,CPU205对匹配电路202和调制解调电路204进行控制,以将已记录在ROM206上的与电子装置200有关的识别信息和已记录在RAM207上的与电池组300有关的识别信息发送至供电设备100。
在步骤S403中将已记录在ROM206上的与电子装置200有关的识别信息和已记录在RAM207上的与电池组300有关的识别信息发送至供电设备100之后,该处理从步骤S403进入步骤S404。
可选地,在步骤S403中,CPU205可以控制匹配电路202和调制解调电路204以将与电子装置200有关的识别信息发送至供电设备100,并且可以指示电池组300以将与电池组300有关的识别信息发送至供电设备100。在这种情况下,当接收到该指示时,CPU305控制匹配电路302和调制解调电路304以将已记录在ROM306上的与电池组300有关的识别信息经由受电天线301发送至供电设备100。
在步骤S404中,CPU205判断电池组300是否包括受电天线301。可以根据CPU205已从电池组300获取到的与电池组300是否包括受电天线301有关的信息来判断电池组300是否包括受电天线301。可选地,可以通过CPU205向电池组300输入与是否设置有受电天线301有关的询问来判断电池组300是否包括受电天线301。
如果判断为电池组300包括受电天线301(步骤S404中为“是”),则该处理从步骤S404进入步骤S405。另一方面,如果判断为电池组300不包括受电天线301(步骤S404中为“否”),则该处理从步骤S404进入步骤S410。
在步骤S405中,CPU205执行用于断开切换单元212的控制并向电池组300输入用于断开切换单元312的指示。然后,该处理从步骤S405进入步骤S406。
在步骤S406中,CPU205执行用于选择受电天线201和受电天线301中的至少一个受电天线的选择处理。该选择处理是用于利用从受电天线201和受电天线301中的至少一个受电天线所供给的电力来执行充电的处理。
在步骤S406中利用CPU205进行的选择处理完成之后,CPU205执行用于利用从该选择处理选择出的受电天线所供给的电力对电池311进行充电的控制。在步骤S406的选择处理完成之后,该处理从步骤S406进入步骤S407。以下将详细说明步骤S406的选择处理。
在步骤S407中,CPU205执行用于将受电信息发送至供电设备100的控制。如果作为步骤S406的选择处理的结果已选择了受电天线201,则CPU205控制匹配电路202和调制解调电路204以将已从ROM206读取的与电子装置200有关的受电信息经由受电天线201发送至供电设备100。
作为另一示例情况,如果作为步骤S406的选择处理的结果已选择了受电天线301,则CPU205向电池组300输入用于将已记录在ROM306上的与电池组300有关的受电信息发送至供电设备100的指示。在以下说明中,将用于控制电池组300以将与电池组300有关的受电信息发送至供电设备100的指示简称为“第二指示”。
作为又一示例情况,如果作为步骤S406的选择处理的结果已选择了受电天线201和受电天线301这两者,则CPU205控制匹配电路202和调制解调电路204以将与受电天线201有关的受电信息发送至供电设备100。另外,CPU205将第二指示输入至电池组300。当电池组300接收到该第二指示时,CPU305控制匹配电路302和调制解调电路304,以将已从ROM306读取的与电池组300有关的受电信息发送至供电设备100。
在步骤S407中将与电子装置200有关的受电信息和与电池组300有关的受电信息中的至少一个信息发送至供电设备100之后,该处理从步骤S407进入步骤S408。在步骤S408中,CPU205执行用于利用步骤S406的选择处理选择出的受电电线所接收到电力对电池311进行充电的控制。
例如,如果通过步骤S406的选择处理选择了受电天线201,则在将充电用的电力从供电设备100供给至电子装置200期间,受电天线201接收从供电设备100供给的电力。CPU205控制电子装置200,以将受电天线201所接收到的电力经由匹配电路202、整流平滑电路203、调节器208、充电控制单元209以及电池接口210供给至电池组300。
在从电子装置200接收电力期间,电池组300经由电池接口310从电子装置200接收电力。另外,随后将利用电池接口310从电子装置200所接收到的电力经由充电控制单元309供给至电池311。
此外,CPU305控制充电控制单元309以开始进行电池311的充电。在CPU305的控制下,充电控制单元309对用于对电池311进行充电的电流和用于对电池311进行充电的电压进行控制并检测与电池311有关的剩余电量信息。
在这种状态下,切换单元312保持断开。此外,使用受电天线201和匹配电路202来从供电设备100接收电力。以下将包括在电子装置200中的、在接收从供电设备100所供给的电力时所使用的诸如受电天线201和匹配电路202等的电路、单元或构件统称为“第一接收单元”或“第一接收部件”。
作为又一情况,如果作为步骤S406的选择处理的结果已选择了受电天线301,则在将对电池311进行充电用的电力从供电设备100供给至电池组300期间,受电天线301从供电设备100接收该电力。CPU305控制电池组300,以将受电天线301所接收到的电力经由匹配电路302、整流平滑电路303、调节器308以及充电控制单元309供给至电池311。
CPU205将用于对电池311进行充电的指示输入至电池组300。当接收到该指示时,CPU305控制充电控制单元309以开始进行电池311的充电。随后,充电控制单元309对用于对电池311进行充电的电流和用于对电池311进行充电的电压进行控制并检测与电池311有关的剩余电量信息。
在这种状态下,切换单元212保持断开。此外,使用受电天线301和匹配电路302来从供电设备100接收电力。以下将包括在电池组300中的、在接收从供电设备100发送来的电力时所使用的诸如受电天线301和匹配电路302等的电路、单元或构件统称为“第二接收单元”或“第二接收部件”。
另一方面,如果通过步骤S406的选择处理已选择了受电天线201和受电天线301这两者,则在将电力从供电设备100供给至电池组300期间,受电天线201和受电天线301从供电设备100接收该电力。CPU205执行用于将受电天线201所接收到的电力供给至电池311的控制。CPU305执行用于将受电天线301所接收到的电力供给至电池311的控制。
另外,CPU305控制充电控制单元309,以利用从电子装置200供给至电池311的电力以及电池组300在无需经由电子装置200进行发送的情况下所接收到的电力来开始进行充电。在这种情况下,使用第一接收单元和第二接收单元从供电设备100接收电力。在步骤S408中开始了电池311的充电之后,该处理从步骤S408进入步骤S409。
在本典型实施例中,在步骤S408中,充电控制单元209和充电控制单元309中的任一个充电控制单元利用恒压/恒流(CV/CC)方法对电池311进行充电。
在步骤S409中,与步骤S402的处理相同,CPU205判断电池311是否已满充电。如果判断为电池311已满充电(步骤S409中为“是”),则CPU205执行用于结束电池311的充电的控制。更具体地,如果充电控制单元209一直对电池311的充电进行控制,则CPU205控制充电控制单元209以结束对电池311的充电。另一方面,如果充电控制单元309一直对电池311的充电进行控制,则CPU205将用于结束对电池311的充电的指示输入至电池组300。当接收到该指示时,CPU305控制充电控制单元309以结束对电池311的充电。在这种情况下(步骤S409中为“是”),该处理结束。另一方面,如果判断为电池311没有满充电(步骤S409中为“否”),则该处理从步骤S409返回至步骤S408。
在(当在步骤S404中判断为电池组不具有受电天线时进行的)步骤S410中,CPU205执行用于接通切换单元212的控制并将用于断开切换单元312的指示经由电池接口210输入至电池组300。然后,该处理从步骤S410进入步骤S407。在步骤S410的处理完成之后,在步骤S407中,CPU205控制匹配电路202和调制解调电路204以将已从ROM206读取的与电子装置200有关的受电信息经由受电天线201发送至供电设备100。
如果在图4所示的充电处理期间将电池组300从电子装置200移除,则CPU205可以在执行了用于断开切换单元212以及接通切换单元312的控制之后,结束图4所示的充电处理。因此,即使电池组300已从电子装置200移除,如果电池组300和充电设备100之间的距离处于可以将电力从供电设备100发送至电池组300的范围内,则电池组300也可以经由受电天线301从供电设备100接收电力。
通过执行上述处理,即使电池组300已从电子装置200移除,电池组300也可以利用经由受电天线301从供电设备100接收到的电力无中断地继续对电池311进行充电。如果CPU305检测到电池组300已从电子装置200移除,则CPU305可以在执行了用于接通切换单元312的控制之后,利用受电天线301所接收到的电力对电池311进行充电。
在步骤S404中,CPU205判断电池组300是否包括受电天线301。然而,可选地,CPU205也可以判断电池组300是否包括第二接收单元。可选地,在步骤S408中,CPU205可以在从供电设备100接收到用于指示开始充电的命令之后,执行用于开始对电池311的充电的控制。此外,可选地,即使在步骤S409中判断为电池311没有满充电,如果从供电设备100接收到用于结束充电的命令,则CPU205也可以执行用于结束对电池311的充电的控制。
以下将参考图5的流程图来详细说明在充电处理所包括的步骤S406中由电子装置200所执行的根据本典型实施例的选择处理。CPU205可以通过执行来自ROM206的计算机程序来实现该选择处理。
参考图5,在步骤S501中,CPU205判断电子装置200是否处于预定模式。该预定模式是用于检测与电子装置200有关的受电信息以及与电池组300有关的受电信息的模式。
可以由用户预先将电子装置200设置为预定模式。可选地,可以根据来自供电设备100的指示对电子装置200进行控制以转变为预定模式。此外,CPU205可以根据电子装置200的姿势或者根据电子装置200如何放置在供电设备100上来对电子装置200进行控制以转变为预定模式。
如果判断为电子装置200不是处于预定模式(步骤S501中为“否”),则该处理从步骤S501进入步骤S507。另一方面,如果判断为电子装置200处于预定模式(步骤S501中为“是”),则该处理从步骤S501进入步骤S502。
在步骤S502中,CPU205执行用于检测与电子装置200有关的受电信息以及与电池组300有关的受电信息的检测处理。通过执行该检测处理,CPU205可以检测到与电子装置200有关的受电信息以及与电池组300有关的受电信息。
在步骤S502中CPU205所进行的检测处理完成之后,该处理从步骤S502进入步骤S503。以下将详细说明该检测处理。
在步骤S503中,CPU205判断如下两个值的总和是否等于或小于预定值:包括在与电子装置200有关的受电信息中的要供给至电池311的电流的最大阈值;以及包括在与电池组300有关的受电信息中的电池组300要供给至电池311的用于对电池311进行充电的电流的最大阈值。以下将包括在与电子装置200有关的受电信息中的要供给至电池311的电流的最大阈值以及包括在与电池组300有关的受电信息中的电池组300要供给至电池311的用于对电池311进行充电的电流的最大阈值的总和简称为“第一值”。CPU205根据与电子装置200有关的受电信息和与电池组300有关的受电信息来计算该第一值。
在步骤S503中,CPU205将步骤S503的判断所使用的预定值设置为记录在RAM207上且包括在与电池311有关的充电信息中的容许电流值。
如果已执行了步骤S502的检测处理,则CPU205通过使用步骤S502的检测处理所检测到的与电子装置200有关的受电信息和与电池组300有关的受电信息来计算第一值。如果没有执行步骤S502的检测处理(步骤S501中为“否”),则在步骤S507中,CPU205通过使用已预先记录在ROM206上的与电子装置200有关的受电信息以及从电池组300获取到的与电池组300有关的受电信息来计算第一值。
如果第一值等于或小于预定值(步骤S503中为“是”),则该处理从步骤S503进入步骤S508。另一方面,如果判断为第一值大于预定值(步骤S503中为“否”),则该处理从步骤S503进入步骤S504。在本典型实施例中,将步骤S503的判断定义为“第二判断”。
在步骤S504中,CPU205判断电子装置200所接收到的电力是否高于电池组300所接收到的电力。更具体地,CPU205根据与电子装置200有关的受电信息和与电池组300有关的受电信息来判断电子装置200所接收到的电力是否高于电池组300所接收到的电力。
如果CPU205判断为受电天线201可以接收的最大电力大于受电天线301可以接收的最大电力,则电子装置200所接收到的电力大于电池组300所接收到的电力。在这种情况下(步骤S504中为“是”),该处理从步骤S504进入步骤S509。
如果CPU205判断为受电天线201可以接收的最大电力不大于受电天线301可以接收的最大电力(步骤S504中为“否”),则电子装置200所接收到的电力等于或小于电池组300所接收到的电力。然后,该处理从步骤S504进入步骤S505。
如果已执行了步骤S502的检测处理,则CPU205通过使用步骤S502的检测处理所检测到的与电子装置200有关的受电信息和与电池组300有关的受电信息来执行步骤S504的判断。另一方面,如果判断为没有执行步骤S502的检测处理(步骤S501中为“否”),则CPU205根据已预先记录在ROM206上的与电子装置200有关的受电信息以及从电池组300获取到的与电池组300有关的受电信息来执行步骤S504的判断。
在步骤S505中,CPU205执行用于断开切换单元212的控制并将用于接通切换器单元312的指示输入至电池组300。在本典型实施例中,以下将用于接通切换单元312的指示简称为“第三指示”。
如果电池组300接收到该第三指示,则CPU305执行用于接通切换单元312的控制。在这种情况下,该处理从步骤S505进入步骤S506。
在步骤S506中,CPU205将用于执行电池311的充电的指示输入至电池组300并对充电控制单元209的操作进行控制以停止该操作。以下将输入至电池组300的用于执行电池311的充电的指示简称为“充电控制指示”。
当电池组300接收到该充电控制指示时,CPU305控制充电控制单元309以检测与电池311有关的剩余电量信息。另外,CPU305控制充电控制单元309以检测要供给至电池311的电流和要供给至电池311的电压。另外,CPU305执行用于将充电控制单元309检测到的信息经由电池接口310发送至CPU205的控制。然后,该处理结束。
在步骤S507中,CPU205读取记录在ROM206上的与电子装置200有关的受电信息以及记录在RAM207上且已从电池组300获取到的与电池组300有关的受电信息。然后,该处理从步骤S507进入步骤S503。
在步骤S508中,CPU205执行用于接通切换单元212的控制并将第三指示输入至电池组300。如果电池组300接收到该第三指示,则CPU305执行用于接通切换单元312的控制。然后,该处理从步骤S508进入步骤S506。
在步骤S509中,CPU205执行用于接通切换单元212的控制并将用于断开切换单元312的指示输入至电池组300。以下将用于断开切换单元312的指示简称为“第四指示”。如果电池组300接收到该第四指示,则CPU305执行用于断开切换单元312的控制。然后,该处理结束。
在步骤S503中,CPU205判断第一值是否等于或小于预定值。然而,本典型实施例不限于上述方法。更具体地,包括在与电子装置200有关的受电信息中的要供给至电池311的电压的最大阈值以及包括在与电池组300有关的受电信息中的要供给至电池311的电压的最大阈值的总和可以用作该第一值。在这种情况下,CPU205将该预定值设置为包括在与电池组300有关的受电信息中的容许电压值。
在判断第一值是否等于或小于预定值之后,电子装置200可以在防止向电池311施加过电压的情况下对电池311进行充电。
另外,例如,CPU205可以将如下两个值的总和设置为第一值:基于与电子装置200有关的受电信息计算出的要供给至电池311的电力的最大阈值;以及基于与电池组300有关的受电信息计算出的要供给至电池311的电力的最大阈值。在这种情况下,CPU205将该预定值设置为包括在与电池311有关的充电信息中的容许电压值和包括在与电池311有关的充电信息中的容许电流值的乘积。
在以上述方式判断第一值是否等于或小于预定值之后,电子装置200可以在防止向电池311施加过电流的情况下对电池311进行充电。
在步骤S504中,CPU205判断电子装置200所接收到的电力是否高于电池组300所接收到的电力。然而,本典型实施例不限于上述方法。更具体地,可选地,CPU205可以根据受电天线201的面积和受电天线301的面积之间的比较结果,来判断电子装置200所接收到的电力是否高于电池组300所接收到的电力。
在这种情况下,如果受电天线201的面积大于受电天线301的面积,则CPU205判断为电子装置200所接收到的电力高于电池组300所接收到的电力(步骤S504中为“是”)。另一方面,如果判断为受电天线201的面积不大于受电天线301的面积,则CPU205判断为电子装置200所接收到的电力等于或低于电池组300所接收到的电力(步骤S504中为“否”)。
在这种情况下,CPU205使用预先记录在ROM206上的与受电天线201的面积有关的信息以及预先记录在ROM306上的与受电天线301的面积有关的信息。
可选地,CPU205可以根据包括在与电子装置200有关的受电信息中的效率信息和包括在与电池组300有关的受电信息中的效率信息之间的比较结果,来判断电子装置200所接收到的电力是否高于电池组300所接收到的电力。
如果受电天线201接收电力的效率高于受电天线301接收电力的效率,则CPU205判断为电子装置200所接收到的电力高于电池组300所接收到的电力(步骤S504中为“是”)。另一方面,如果判断为受电天线201接收电力的效率不高于受电天线301接收电力的效率,则CPU205判断为电子装置200所接收到的电力等于或小于电池组300所接收到的电力(步骤S504中为“否”)。
在这种情况下,CPU205可以通过使用步骤S502的检测处理所检测到的与电子装置200有关的受电信息和与电池组300有关的受电信息,来将包括在与电子装置200有关的受电信息中的效率信息和包括在与电池组300有关的受电信息中的效率信息进行比较。可选地,CPU205可以使用预先记录在ROM206上的包括在与电子装置200有关的受电信息中的效率信息以及预先记录在ROM306上的包括在与电池组300有关的受电信息中的效率信息。
以下将参考图6的流程图来详细说明在选择处理期间的步骤S502中由电子装置200所执行的根据本典型实施例的检测处理。CPU205可以通过执行来自ROM206的计算机程序来实现该检测处理。在本典型实施例中,假定在执行该检测处理之前,用于执行供电设备100和电子装置200之间的通信的预定电力已从供电设备100被供给至电子装置200。
参考图6,在步骤S601中,CPU205控制匹配电路202和调制解调电路204以将第一命令经由受电天线201发送至供电设备100。该“第一命令”是指用于请求供电设备100发送检测与电子装置200有关的受电信息和与电池组300有关的受电信息所需的电力的命令。在步骤S601中将第一命令发送至供电设备100之后,该处理从步骤S601进入步骤S602。
在供电设备100接收到第一命令之后,供电设备100将电力和电力信息发送至电子装置200和电池组300。该电力信息包括要发送至电子装置200和电池组300的电力的值。
电子装置200经由受电天线201从供电设备100接收电力。将受电天线201所接收到的电力经由匹配电路202、整流平滑电路203以及调节器208供给至充电控制单元209。
另外,电子装置200经由受电天线201接收从供电设备100发送来的电力信息。将受电天线201所接收到的电力信息经由匹配电路202和调制解调电路204发送至CPU205。
在步骤S602中,CPU205执行用于接通切换单元212的控制。然后,该处理从步骤S602进入步骤S603。如果切换单元212已接通,则可以省略步骤S602的处理。如果切换单元312已接通,则CPU205将用于断开切换单元312的指示输入至电池组300。
在步骤S603中,CPU205控制充电控制单元209以测量从受电天线201供给至充电控制单元209的电力。CPU205将与充电控制单元209测量出的电力的值有关的信息记录在RAM207上。在步骤S603中利用充电控制单元209测量出电力之后,该处理从步骤S603进入步骤S604。
在步骤S604中,CPU205根据与步骤S603中测量出的电力的值有关的信息,来检测与电子装置200有关的受电信息。此外,CPU205根据步骤S603中测量出的电力的值,来检测供给至电池311的电流的最大阈值和供给至电池311的电压的最大阈值。
另外,在CPU205从供电设备100接收到电力信息之后,CPU205根据该电力信息和步骤S603中测量出的电力的值,来检测与受电天线201有关的效率信息。CPU205将与受电天线201有关的效率信息作为与电子装置200有关的受电信息记录在RAM207上。
如果在步骤S604中检测到与电子装置200有关的受电信息,则该处理从步骤S604进入步骤S605。另一方面,如果电子装置200没有接收到来自供电设备100的任何电力信息,则CPU205可以控制匹配电路202和调制解调电路204以将用于请求供电设备100发送电力信息的命令发送至供电设备100。
在步骤S605中,CPU205执行用于断开切换单元212的控制并将第三指示输入至电池组300。如果电池组300接收到该第三指示,则CPU305执行用于接通切换单元312的控制。然后,该处理从步骤S605进入步骤S606。
在步骤S606中,CPU205将如下指示输入至电池组300,其中,该指示用于控制充电控制单元309以测量从受电天线301供给至充电控制单元309的电力,并将与充电控制单元309测量出的电力的值有关的信息发送至CPU205。
以下将用于控制充电控制单元309以测量从受电天线301供给至充电控制单元309的电力并将与充电控制单元309测量出的电力的值有关的信息发送至CPU205的指示简称为“第五指示”。
如果电池组300接收到该第五指示,则CPU305控制充电控制单元309以测量从受电天线301供给至充电控制单元309的电力。另外,CPU305执行如下控制:将与充电控制单元309测量出的电力的值有关的信息记录在RAM307上并将该信息发送至CPU205。
如果将与充电控制单元309测量出的电力的值有关的信息发送至CPU205,则在步骤S606中,CPU205将接收到的信息记录在RAM207上。然后,该处理从步骤S606进入步骤S607。
在步骤S607中,CPU205根据与步骤S606中由充电控制单元309测量出的电力的值有关的信息,来检测与电池组300有关的受电信息。CPU205根据步骤S606中由充电控制单元309测量出的电力的值,来检测供给至电池311的电流的最大阈值和供给至电池311的电压的最大阈值。
另外,如果已从供电设备100接收到电力信息,则CPU205根据该电力信息和步骤S606中测量出的电力的值,来检测与受电天线301有关的效率信息。CPU205将与受电天线301有关的效率信息作为与电池组300有关的受电信息记录在RAM207上。
如果在步骤S607中检测到与电池组300有关的受电信息,则该处理从步骤S607进入步骤S608。在步骤S608中,CPU205执行用于断开切换单元212的控制并将第四指示输入至电池组300。
如果电池组300接收到第四指示,则CPU305执行用于断开切换单元312的控制。然后,该处理从步骤S608进入步骤S609。
在步骤S609中,CPU205控制匹配电路202和调制解调电路204,以将第二命令经由受电天线201发送至供电设备100。该“第二命令”是用于通知已正常检测到与电子装置200有关的受电信息和与电池组300有关的受电信息(即,用于检测这两个受电信息的处理已结束)的命令。在步骤S609中已将第二命令发送至供电设备100之后,该处理进入选择处理中的步骤S503。
以下将参考图7的流程图来详细说明供电设备100所执行的根据本典型实施例的供电处理。CPU105可以通过执行来自ROM106的计算机程序来实现该供电处理。
当供电设备100处于供电模式时,供电设备100执行图7所示的供电处理。在CPU105的控制下执行该供电处理期间,假定通信用的预定电力总是连续地从供电设备100供给至电子装置200和电池组300。
参考图7,在步骤S701中,CPU105根据匹配电路103检测到的供给至供电天线108的电流的变化,来检测电子装置200是否存在于电子装置200可以从供电设备100接收电力的范围内。
如果判断为电子装置200没有存在于电子装置200可以从供电设备100接收电力的范围内(步骤S701中为“否”),则CPU105重复步骤S701的处理。另一方面,如果判断为电子装置200存在于电子装置200可以从供电设备100接收电力的范围内(步骤S701中为“是”),则该处理从步骤S701进入步骤S702。
在步骤S702中,CPU105判断调制解调电路104是否已从电子装置200接收到与电子装置200有关的识别信息。如果判断为调制解调电路104已接收到与电子装置200有关的识别信息(步骤S702中为“是”),则CPU105从电子装置200获取与电子装置200有关的识别信息并将获取到的与电子装置200有关的识别信息记录在RAM107上。
如果已从电子装置200接收到与电子装置200有关的识别信息和与电池组300有关的识别信息,则CPU105将与电子装置200有关的识别信息和与电池组300有关的识别信息彼此独立地记录在RAM107上。在这种情况下(步骤S702中为“是”),该处理从步骤S702进入步骤S703。
另一方面,如果判断为调制解调电路104尚未接收到与电子装置200有关的识别信息(步骤S702中为“否”),则该处理结束。
在步骤S703中,CPU105判断调制解调电路104是否已从电子装置200接收到第一命令。如果判断为调制解调电路104没有接收到已从电子装置200发送来的第一命令(步骤S703中为“否”),则该处理从步骤S703进入步骤S706。另一方面,如果判断为调制解调电路104接收到已从电子装置200发送来的第一命令(步骤S703中为“是”),则该处理从步骤S703进入步骤S704。
在步骤S704中,CPU105根据第一命令,将检测与电子装置200有关的受电信息和与电池组300有关的受电信息时所使用的第一电力和电力信息经由供电天线108输出至电子装置200和电池组300。步骤S704中的电力信息是包括第一电力的值的信息。
在这种情况下,CPU105控制电力发送电路102和匹配电路103,以将第一电力经由供电天线108发送至电子装置200和电池组300。然后,该处理从步骤S704进入步骤S705。该第一电力高于利用该第一命令执行与电子装置200和电池组300的通信所使用的电力。
在步骤S705中,CPU105判断调制解调电路104是否已从电子装置200接收到第二命令。如果判断为调制解调电路104尚未从电子装置200接收到第二命令(步骤S705中为“否”),则该处理从步骤S705返回至步骤S704。在这种情况下,CPU105将第一电力继续发送至电子装置200和电池组300。
另一方面,如果判断为调制解调电路104已从电子装置200接收到第二命令(步骤S705中为“是”),则该处理从步骤S705进入步骤S706。在这种情况下,CPU105控制电力发送电路102和匹配电路103以停止输出第一电力。
如果第一电力的输出已停止,则CPU105执行用于将通信所使用的预定电力输出至电子装置200和电池组300的控制。
在步骤S706中,CPU105判断调制解调电路104是否已接收到与电子装置200有关的受电信息和与电池组300有关的受电信息中的至少一个受电信息。如果判断为调制解调电路104没有接收到与电子装置200有关的受电信息和与电池组300有关的受电信息中的至少一个受电信息(步骤S706中为“否”),则该处理结束。
另一方面,如果判断为调制解调电路104已接收到与电子装置200有关的受电信息和与电池组300有关的受电信息中的至少一个受电信息(步骤S706中为“是”),则CPU105获取调制解调电路104所接收到的受电信息。另外,CPU105将获取到的受电信息记录在RAM107上。在这种情况下(步骤S706中为“是”),则该处理从步骤S706进入步骤S707。
如果调制解调电路104已接收到与电子装置200有关的受电信息和与电池组300有关的受电信息,则CPU105将与电子装置200有关的受电信息和与电池组300有关的受电信息彼此独立地记录在RAM107上。
在CPU105执行步骤S706的判断之前,CPU105可以将用于请求电子装置200发送与电子装置200有关的受电信息的命令发送至电子装置200。另外,在CPU105执行步骤S706的判断之前,CPU105可以将用于请求电池组300向供电设备100发送与电池组300有关的受电信息的命令从供电设备100发送至电池组300。
在步骤S707中,CPU105根据步骤S706中已接收到的与电子装置200有关的受电信息和与电池组300有关的受电信息中的至少一个受电信息,来控制电力发送电路102和匹配电路103以将第二电力输出至电子装置200和电池组300。
该第二电力是用于对电池311进行充电的电力。另外,该第二电力高于与电子装置200和电池组300进行通信用的电力。此外,该第二电力高于第一电力。
另一方面,如果在步骤S706中已接收到与电子装置200有关的受电信息,则CPU105控制电力发送电路102和匹配电路103,以将第二电力控制为等于或低于受电天线201可以接收的最大电力的水平。此外,如果在步骤S706中已接收到与电池组300有关的受电信息,则CPU105控制电力发送电路102和匹配电路103,以将第二电力的水平控制为等于或低于受电天线301可以接收的最大电力的水平。
此外,如果在步骤S706中已接收到与电子装置200有关的受电信息和与电池组300有关的受电信息,则CPU105根据与电子装置200有关的受电信息和与电池组300有关的受电信息来控制第二电力。
在这种情况下,在步骤S707中,CPU105控制电力发送电路102和匹配电路103,以将第二电力控制为等于或小于受电天线201和受电天线301可以接收的最大电力的水平。然后,该处理从步骤S707进入步骤S708。
在步骤S708中,CPU105根据针对是否已向供电设备100输入了用于结束供电处理的操作的判断结果来判断是否结束该供电处理。如果判断为已向供电设备100输入了用于结束供电处理的操作(步骤S708中为“是”),则CPU105判断为该供电处理结束。
在这种情况下,CPU105控制电力发送电路102和匹配电路103,以使得供给至电子装置200和电池组300的电力的水平等于供电设备100可以与电子装置200和电池组300进行通信的预定电力的水平。在这种情况下(步骤S708中为“是”),该处理结束。
另一方面,如果判断为没有向供电设备100输入用于结束供电处理的操作(步骤S708中为“否”),则CPU105判断为该供电处理并未结束。然后,该处理从步骤S708返回至步骤S707。在这种情况下,CPU105将第二电力继续发送至电子装置200和电池组300。
在步骤S701中,如果检测到供给至供电天线108的电流的变化,则CPU105检测到电子装置200存在于电子装置200可以从供电设备100接收电力的范围内。然而,可选地,如果存在供给至供电天线108的电压的变化,则也可以根据该变化来执行上述检测。此外,可选地,CPU105可以根据驻波比(SWR)的变化来检测电子装置200是否存在于电子装置200可以从供电设备100接收电力的范围内。
可选地,CPU105可以根据针对能够周期性输入的用于验证电子装置200是否存在的命令的应答来判断电子装置200是否存在于电子装置200可以从供电设备100接收电力的范围内。
如果CPU105判断为已从电子装置200接收到第一命令(步骤S703中为“是”),则在步骤S704中,CPU105将第一电力输出至电子装置200和电池组300。然而,在CPU105判断为已从电子装置200接收到第一命令的情况下(步骤S703中为“是”),CPU105除了执行步骤S703的判断以外,还可以判断电池311是否已满充电。
在这种情况下,如果已从电子装置200接收到第一命令,但电池311没有满充电,则CPU105可以将第一电力供给至电子装置200和电池组300。另一方面,如果已从电子装置200接收到第一命令,并且电池311已满充电,则在步骤S704中,CPU105不执行用于将第一电力供给至电子装置200和电池组300的控制。在这种情况下,图7所示的供电处理于此处结束。另外,在这种情况下,CPU105不执行用于将第一电力和第二电力输出至电子装置200和电池组300的控制。
在步骤S707中将第二电力从供电设备100发送至电子装置200和电池组300期间,可以彼此并行地向电子装置200和电池组300供给来自供电设备100的电力。可选地,在将第二电力从供电设备100供给至电子装置200和电池组300期间,可以通过时分供电方式向电子装置200和电池组300供给来自供电设备100的电力。
此外,可选地,在将第二电力从供电设备100供给至电子装置200和电池组300期间,可以根据CPU205在步骤S406中执行的处理的结果(图4)来向电子装置200和电池组300的其中一个供给来自供电设备100的电力。
例如,如果供电设备100检测到通过步骤S406的选择处理选择了受电天线201,则供电设备100不执行用于向电池组300供电的控制而是执行用于向电子装置200供电的控制。具体地,如果在步骤S406的选择处理中供电设备100选择了受电天线201,则电池组300不接收步骤S707中所发送的电力。更具体地,这是因为:在步骤S509中,CPU205执行了用于接通切换单元212并将用于断开切换单元312的指示输入至电池组300的控制。另一方面,如果供电设备100检测到通过步骤S406的选择处理选择了受电天线301,则供电设备100不执行用于向电子装置200供电的控制而是执行用于向电池组300供电的控制。具体地,如果在步骤S406的选择处理中供电设备100选择了受电天线301,则电子装置200不接收步骤S707中所发送的电力。更具体地,这是因为:在步骤S505中,CPU205执行了用于断开切换单元212并将用于接通切换单元312的指示输入至电池组300的控制。
此外,如果供电设备100检测到通过步骤S406的选择处理选择了受电天线201和受电天线301,则供电设备100可以向电子装置200和电池组300供电。具体地,如果通过步骤S406的选择处理选择了受电天线201和受电天线301这两者,则电子装置200和电池组300均接收S707中所发送的电力。更具体地,这是因为:在步骤S508中,CPU205执行了用于接通切换单元212并将用于接通切换单元312的指示输入至电池组300的控制。
在步骤S708中,CPU105根据是否向供电设备100输入了用于停止供电的操作来判断是否结束供电处理。然而,本典型实施例不限于此。例如,可选地,CPU105可以根据调制解调电路104是否已从电子装置200或电池组300接收到用于停止供电的命令来判断是否结束供电处理。此外,可选地,CPU105可以根据调制解调电路104是否已接收到用于通知电池311已满充电的命令来判断是否结束供电处理。
利用上述结构,即使将具有受电天线301的电池组300安装在电子装置200上,根据本典型实施例的充电系统也可以执行对电池311的充电并且防止要供给至电池311的过电流。因此,如果根据通过使用受电天线201和受电天线301所接收到的电力而供给至电池311的电流的值等于或小于预定容许值,则利用通过使用受电天线201和受电天线301所接收到的电力来对电池311进行充电。
利用上述结构,根据本典型实施例的充电系统可以有效地对电池311进行充电并且防止要供给至电池311的过电流。另外,在具有上述结构的本典型实施例中,通过使用受电天线201和受电天线301来有效地对电池311进行充电。
此外,如果基于通过使用受电天线201和受电天线301所接收到的电力而供给至电池311的电流的值大于预定值,则通过使用受电天线201和受电天线301中受电能力较高的天线来对电池311进行充电。利用上述结构,在根据本典型实施例的充电系统中,可以通过使用受电能力高的受电天线来有效地对电池311进行充电,并且不会向电池311供给过电流。
此外,如果将第一值设置为包括在与电子装置200有关的受电信息中的供给至电池311的电压的最大阈值和包括在与电池组300有关的受电信息中的供给至电池311的电压的最大阈值的总和,则电子装置200可以对电池311进行充电并且防止向电池311供给过电压。
为了实现上述效果,如果根据通过使用受电天线201和受电天线301所接收到的电力而供给至电池311的电压的值等于或小于预定容许值,则利用受电天线201和受电天线301所接收到的电力来对电池311进行充电。
因此,在根据本典型实施例的充电系统中,可以有效地对电池311进行充电并且防止向电池311供给过电压。另外,可以通过使用受电天线201和受电天线301来有效地对电池311进行充电。
此外,如果基于通过使用受电天线201和受电天线301所接收到的电力而供给至电池311的电压的值大于预定容许值,则通过使用受电天线201和受电天线301中受电能力较高的天线来对电池311进行充电。因此,在根据本典型实施例的充电系统中,可以通过使用受电能力高的受电天线来有效地对电池311进行充电,并且不会向电池311供给过电压。
另外,如果将第一值设置为包括在与电子装置200有关的受电信息中的供给至电池311的电力的最大阈值和包括在与电池组300有关的受电信息中的供给至电池311的电力的最大阈值的总和,则电池装置200可以对电池311进行充电并且防止向电池311供给过电力。
为了实现上述效果,如果根据通过使用受电天线201和受电天线301所接收到的电力而供给至电池311的电力的值等于或小于预定容许值,则利用通过使用受电天线201和受电天线301所接收到的电力来对电池311进行充电。因此,在根据本典型实施例的充电系统中,可以有效地对电池311进行充电,并且防止向电池311供给过电力。另外,可以通过使用受电天线201和受电天线301来有效地对电池311进行充电。
此外,如果基于通过使用受电天线201和受电天线301所接收到的电力而供给至电池311的电力的值大于预定容许值,则通过使用受电能力高的天线来有效地对电池311进行充电并且不会向电池311供给过电力。
此外,可选地,可以利用除ASK调制以外的通信方法来执行供电设备100和电子装置200之间的通信。例如,可以通过无线局域网(LAN)来实现供电设备100和电子装置200之间的通信。在这种情况下,供电设备100具有用于通过无线LAN与电子装置200进行通信的通信部件或单元(未示出)。另外,电子装置200具有用于通过无线LAN与供电设备100进行通信的通信部件或单元(未示出)。
在这种情况下,即使切换单元212已断开,电子装置200也可以通过使用电子装置200中与无线LAN相对应的通信单元(未示出),接收从供电设备100发送来的命令。另外,电子装置200可以将该命令经由电子装置200中与无线LAN相对应的通信单元(未示出)发送至供电设备100。
同样,可以利用除ASK调制以外的通信方法来实现供电设备100和电池组300之间的通信。例如,可以通过无线LAN来实现供电设备100和电池组300之间的通信。在这种情况下,供电设备100具有用于通过无线LAN与电池组300进行通信的通信单元(未示出)。另外,电池组300具有用于通过无线LAN与供电设备100进行通信的通信单元(未示出)。
在本典型实施例中,如果电池组300被安装在电子装置200上,则电子装置200执行上述处理。然而,即使两个以上的电池组被安装在电子装置200上,电子装置200也可以执行该处理。
在本发明中,供电设备100不限于根据本典型实施例的供电设备100。另外,在本发明中,电子装置200不限于根据本典型实施例的电子装置200。此外,在本发明中,电池组300不限于根据本典型实施例的电池组300。例如,本发明的供电设备100、电子装置200和电池组300可以由包括多个设备的系统来实现。
另外,可以利用计算机程序来实现以上在本典型实施例中所述的各种处理、操作和功能。在这种情况下,本发明的计算机程序可以在(包括CPU的)计算机上执行并且可以实现以上在本典型实施例中所述的各种功能。特别地,本发明涉及在可编程的电子装置进行动作时使该电子装置实现如上所述的各种功能的计算机程序。
本发明的计算机程序可以通过利用运行在计算机上的操作系统(OS)来实现以上在本典型实施例中所述的各种处理和功能。本发明的计算机程序从计算机可读存储介质载入并由计算机来执行。该计算机可读存储介质包括硬盘驱动器(HDD)、光盘、致密盘只读存储器(CD-ROM)、可记录CD(CD-R)、存储卡和ROM。
另外,本发明的计算机程序可以经由通信接口从外部设备提供至计算机并且可以由该计算机来执行。
尽管已经参考典型实施例说明了本发明,但是应该理解,本发明不限于所公开的典型实施例。所附权利要求书的范围符合最宽的解释,以包含所有修改、等同结构和功能。

Claims (18)

1.一种电子装置,包括:
第一单元,用于从供电设备无线地接收电力,
所述电子装置的特征在于还包括:
控制单元,用于如果外部设备与所述电子装置相连接,则基于所述第一单元和第二单元能够从所述供电设备接收到的电力之和是否小于预定值,对用于选择所述第一单元和所述第二单元至少之一的处理以及用于通过使用所述第一单元和所述第二单元至少之一来对电池进行充电的处理进行控制,
其中所述外部设备包括所述电池和所述第二单元,所述第二单元用于从所述供电设备无线地接收电力。
2.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述控制单元通过使用与所述第一单元有关的第一信息和与所述第二单元有关的第二信息来选择所述第一单元和所述第二单元至少之一。
3.根据权利要求1所述的电子装置,其中,如果所述第一单元从所述供电设备接收到的电力高于所述第二单元从所述供电设备接收到的电力,则所述控制单元选择所述第一单元。
4.根据权利要求1所述的电子装置,其中,如果所述第一单元从所述供电设备接收到的电力不高于所述第二单元从所述供电设备接收到的电力,则所述控制单元选择所述第二单元。
5.根据权利要求1所述的电子装置,其中,如果所述第一单元的受电效率高于所述第二单元的受电效率,则所述控制单元选择所述第一单元。
6.根据权利要求1所述的电子装置,其中,如果所述第一单元的受电效率不高于所述第二单元的受电效率,则所述控制单元选择所述第二单元。
7.根据权利要求1所述的电子装置,其中,如果所述外部设备和所述电子装置并未连接,则通过使用所述第二单元而不使用所述第一单元来对所述电池进行充电。
8.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述第一单元通过磁场共振从所述供电设备无线地接收电力,并且所述第二单元通过磁场共振从所述供电设备无线地接收电力。
9.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述电子装置还包括共振电路,所述共振电路用于在所述供电设备和所述第一单元之间产生共振。
10.一种电子装置的控制方法,所述电子装置包括用于从供电设备无线地接收电力的第一单元,所述控制方法的特征在于包括:
如果外部设备与所述电子装置相连接,则基于所述第一单元和第二单元能够从所述供电设备接收到的电力之和是否小于预定值,对用于选择所述第一单元和所述第二单元至少之一的处理以及用于通过使用所述第一单元和所述第二单元至少之一来对电池进行充电的处理进行控制,
其中所述外部设备包括所述电池和所述第二单元,所述第二单元用于从所述供电设备无线地接收电力。
11.根据权利要求10所述的控制方法,还包括:通过使用与所述第一单元有关的第一信息和与所述第二单元有关的第二信息来选择所述第一单元和所述第二单元至少之一。
12.根据权利要求10所述的控制方法,还包括:如果所述第一单元从所述供电设备接收到的电力高于所述第二单元从所述供电设备接收到的电力,则选择所述第一单元。
13.根据权利要求10所述的控制方法,还包括:如果所述第一单元从所述供电设备接收到的电力不高于所述第二单元从所述供电设备接收到的电力,则选择所述第二单元。
14.根据权利要求10所述的控制方法,还包括:如果所述第一单元的受电效率高于所述第二单元的受电效率,则选择所述第一单元。
15.根据权利要求10所述的控制方法,还包括:如果所述第一单元的受电效率不高于所述第二单元的受电效率,则选择所述第二单元。
16.根据权利要求10所述的控制方法,其中,如果所述外部设备和所述电子装置并未连接,则通过使用所述第二单元而不使用所述第一单元来对所述电池进行充电。
17.根据权利要求10所述的控制方法,其中,所述第一单元通过磁场共振从所述供电设备无线地接收电力,并且所述第二单元通过磁场共振从所述供电设备无线地接收电力。
18.根据权利要求10所述的控制方法,其中,所述电子装置还包括共振电路,所述共振电路用于在所述供电设备和所述第一单元之间产生共振。
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