CN104335446B - 能够控制适配器的输出特性的便携式装置以及对应方法 - Google Patents
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Abstract
一种能够控制用于对便携式装置的电池充电的适配器的输出特性的便携式装置,包含感测电路和控制电路。感测电路感测电池的条件。控制电路基于电池的条件控制适配器以调整其输出特性。
Description
技术领域
本发明涉及控制适配器的充电方案,以及更特别地,涉及能够控制适配器的输出特性的便携式装置以及对应方法。
背景技术
一般来说,当现有的适配器经由通信接口连接到电子装置以对电子装置的电池充电时,现有的适配器通常在恒定电流模式中采用恒定电流对电池充电。然而,在一些情况下,考虑到电路成本和较差的功率损耗,可以仅仅采用较小的恒定电流用于对电池充电。较小的电流指示对于现有的适配器必须消耗更长的时间段来对电池充电。此缺点是不被用户所接受的。因此,提供新颖的充电方案以克服现有技术的缺点是很重要的。
发明内容
因此,本发明的一个目的是提供能够控制用于对便携式装置的电池充电的适配器的输出特性的便携式装置和方法,以解决上述的问题。
根据本发明的实施例,公开一种能够控制对便携式装置的电池充电的适配器的输出特性的便携式装置。便携式装置包含感测电路和控制电路。感测电路感测电池的条件。控制电路基于电池的条件控制适配器以来调整其输出特性。
根据本发明的实施例,用于采用便携式装置以控制对便携式装置的电池充电的适配器的输出特性的方法包含:感测电池的条件;以及基于电池的条件控制适配器以调整其输出特性。
根据本发明的实施例,公开一种用于对便携式装置的电池充电的适配器。适配器的输出特性是根据电池的条件可配置的。
根据实施例,便携式装置可经由各种通信接口与可控制的适配器通信,并控制可控制的适配器的输出特性,以达到快速充电的目的,避免热损害,增强/改进整个充电效率,以及节省更多电力。
在阅读了图示于各种图和附图中的优先实施例的以下详细描述后,本发明的这些和其它目的将对本领域的普通技术人员变得明显。
附图说明
图1是根据本发明的实施例的充电系统的示意图。
图2是图示如图1所示的导电电路元件的安全操作区域的示意图。
图3是根据图1的实施例图示适配器的I-V曲线的示意图。
图4是根据本发明中的快速充电的实施例的如图1所示的充电系统的操作的控制流程图。
具体实施方式
请参考图1,图1是根据本发明的实施例的充电系统100的示意图。充电系统100包含适配器105(例如,交流至直流(AC-to-DC)旅行适配器(但不限制)),以及便携式装置110(例如,移动装置(例如,智能电话装置、平板电脑))。便携式装置110包含导电电路元件1101、电阻1102、电池1103、感测电路1104以及控制电路1105。感测电路1104和控制电路1105可以看成是可以通过使用集成电路芯片来实施的电池充电器装置。适配器105用于将交流电源转换成直流充电电压Vchg和充电电流Ichr,并提供充电电压Vchg和充电电流Ichr用于对便携式装置110的电池1103充电。此外,适配器105能够基于电池1103的不同的条件,为电池1103提供各种不同的充电电压和充电电流。适配器105的输出特性根据电池1103的条件是可配置的。便携式装置110可将电池1103的条件(例如,电池电压)告知适配器105,并控制适配器105在不同的条件下动态地输出不同的充电电压和充电电流。优选地,此可实现快速对便携式装置110的电池1103充电,并且避免功率损耗超过功率损耗阈值。本实施例中的导电电路元件1101是以双极结晶体管或MOS晶体管来实施(但不限制)。电池1103包含至少一个单元(cell)。感测电路1104耦合到电池1103,并用于感测电池1103的条件。例如,感测电路1104感测电池1103的电池电压Vbat以生成电池电压Vbat的感测结果。控制电路1105耦合到感测电路1104,并用于基于电池1103的条件控制适配器105以来调整其输出特性。控制电路1105可基于电池电压Vbat的感测结果,确定从适配器供应的所希望的充电电压和/或充电电流。控制电路1105通过经由特定通信接口(例如,经由USB通信接口的VBUS线、经由USB通信接口的专属通信线或经由适配器105与便携式装置110之间的任何通信接口)发送控制信号到适配器105,将确定的充电电压和充电电流告知适配器105。根据控制信号,适配器105可提供由便携式装置110确定的充电电压和充电电流,用于来对电池1103充电。具体地,为了同时实现快速充电以及热保护,便携式装置110控制适配器105以尽可能地供应最大充电电流到电池1103。可以由适配器105提供的最大充电电流取决于电池1103的条件和与热保护关联的功率损耗阈值。在本实施例中,条件指示电池电压Vbat,以及导电电路元件的功率损耗阈值Pdmax可认为是与热保护关联的功率损耗阈值。然而,此并非打算作为限制。在其它实施例中,与热保护关联的功率损耗阈值可以是包含于便携式装置110中的另一不同电路元件的阈值。为了实现快速充电并避免导电电路元件1101的功率损耗超过功率损耗阈值Pdmax,在确定可以由适配器105提供的最大充电电流后,控制电路1105控制适配器105以调整以及然后尽快提供充电电压Vchg,以便所提供的充电电流和充电电压不会导致功率损耗超过功率损耗阈值Pdmax。由导电电路元件1103导致的功率损耗的关系可以根据以下的式子来计算:
Pd=(Vchg-Vbat)×Ichr
其中Pd指示功率损耗,Vchg指示由适配器105输出的输出充电电压用于对电池1103充电,Vbat指示电池电压,以及Ichr指示充电电流。电池电压Vbat可以由感测电路1104感测,并因此,控制电路1105可调整充电电流Ichr并输出充电电压Vchg,以便最大化充电电流Ichr以及避免功率损耗Pd超过功率损耗阈值Pdmax。即,为了尽可能增加充电电流Ichr,便携式装置110设置为减少输出充电电压Vchg与电池电压Vbat之间的电压差。因此,通过最大化可以从适配器105供应的充电电流Ichr,电池1103可以被快速充电,且此显著地减少了整个充电时间。在此情况中,控制电路1105可设置输出充电电压Vchg为电压电平,此电压电平低于基于最大化的充电电流Ichr计算的电平,以便对应功率损耗Pd稍微小于功率损耗阈值Pdmax,且不损坏导电电路元件1101。即,在确定和配置由适配器105提供的充电电流Ichr后,便携式装置110可控制适配器105以选择性地输出或供应不同的输出充电电压电平。例如,第一电平可以基于上述的式子和最大化的充电电流来确定,以及第二电平可以是稍微低于第一电平的电平。根据相同的充电电流,供应不同的输出充电电压电平的选择提供输出不同功率的灵活性。便携式装置110控制适配器105在不同条件下选择对应于不同功率的多个充电电平的一个,并给电池1103提供所选择的电压。
如上所述,便携式装置110(或控制电路1105)可用于基于电池电压Vbat来配置由适配器105供应的充电电流Ichr,根据所配置的充电电流Ichr来确定由适配器105提供的输出充电电压Vchg,以及控制适配器105输出所确定的输出充电电压Vchg和所配置的充电电流Ichr。因此,包含感测电路1104和控制电路1105的便携式装置110能够控制适配器105的输出特性。输出特性可指示(但不限于)充电电流Ichr或输出充电电压Vchg。在其它示例中,输出特性可包含交流至直流切换频率、交流至直流偏置电流、输出电压精度、电压纹波以及动态负载中的至少一个。便携式装置110还可用于通过调整交流至直流切换频率、交流至直流偏置电流、输出电压精度、电压纹波以及动态负载等的至少一个特性,来控制适配器105的输出特性,以便调整充电电流Ichr。
应该注意到,根据导电电路元件1101的功率损耗的式子,在第一实施例中,控制电路1105在确定/配置充电电流Ichr后,可调整输出充电电压Vchg,或在第二实施例中,在确定/配置充电电压Vchg后,可调整充电电流Ichr。
在实施例中,导电电路元件1101可以用双极结晶体管来实施。当适配器105对电池1103充电时,双极结晶体管闭合且变得饱和。双极结晶体管的集电极和发射极之间的电压降标记为VCE,其在一些示例中可以等于为0.25V–0.4V。输出充电电压Vchg和电池电压Vbat之间的电压差可以由VCE+Ichr*R表示,其中R指示位于双极结晶体管与电池1103之间的电阻1102的电阻值。电阻值非常小,且可以忽略。输出电压Vchg和电池电压Vbat之间的电压差几乎等于VCE。因此,最大充电电流Ichr可以由以下式子来计算或估计:
Imax指示最大充电电流Ichr。例如,如果功率损耗阈值Pdmax设计为0.7W,则最大充电电流Imax可以配置为2.8A–1.75A,其取决于双极结晶体管的集电极与发射极之间的电压降VCE。如果电压降VCE等于0.25V,则最大充电电流Imax可以配置为2.8A。如果电压降VCE等于0.4V,则最大充电电流Imax可以配置为1.75A。便携式装置110的控制电路1105设置为控制适配器105以输出最大充电电流Imax作为电池1103的充电电流Ichr,以及输出等于电压降VCE和电池电压Vbat的总和的输出充电电压Vchg。由适配器105供应的输出充电电压Vchg可以根据电池电压Vbat的改变动态地调整,因为电池电压Vbat可以由感测电路1104感测,且电压降VCE可以确定。即,便携式装置110可基于电池电压Vbat的不同电平,控制适配器105以输出稳定的最大电流Imax和不同的充电电压电平。因此,电池1103可以用最大充电电流Imax以恒定电流模式快速充电。
请参考图2,图2是图示导电电路元件1101(例如,如图1所示的双极结晶体管)的安全操作区域的示意图。如图2所示,除配置充电电流Ichr为最大充电电流Imax以外,控制电路1105还可配置充电电流Ichr为小于最大充电电流Imax的任何电流,并可控制适配器105调整输出充电电压Vchg或不调整输出充电电压Vchg。图2的虚线区域指示当导电电路元件1101闭合且变得饱和时,导电电路元件1101不会由于由功率损耗导致的热损害而损害。即,虚线区域表示导电电路元件1101的安全操作区域。例如,充电电流Ichr可以由便携式装置110配置为小于最大电流Imax(例如,1.75A)的电流(例如,368mA、500mA或777mA)。当电池电压Vbat的电平等于3.6V时,便携式装置110(或控制电路1105)对应地设定输出充电电压Vchg为5.5V、5V或4.5V。500mA和5V的组合(或电压和电流的其它的组合)指示适配器105可输出更多或最大功率。此外,当便携式装置110将充电电流Ichr配置为小于最大电流Imax的电流时,便携式装置110可控制适配器105以输出不同的电压电平用于充电。例如,当便携式装置110将充电电流Ichr配置为小于1.75A的777mA电流时,便携式装置110可控制适配器105以输出不同的电压电平4V–4.5V用于充电。类似地,当便携式装置110将充电电流Ichr配置为500mA的电流时,便携式装置110可控制适配器105以输出不同的电压电平4V–5V用于充电。充电电流Ichr变得越小,则输出充电电压电平的范围变得越广。应该注意到,显示于图2中的示例仅仅是用于说明性的目的,且不打算作为本发明的限制;在其它示例中,当适配器105持续地对电池1103充电时,电池电压Vbat可以随时间改变,且导电电路元件1101的安全操作区域对应地变得不同。此外,导电电路元件的最大功率损耗(即功率损耗阈值)0.7W仅仅是用于说明性的目的,且不打算作为本发明的限制。
请参考图3,图3是根据图1的实施例图示适配器105的I-V曲线的示意图。控制电路1105设置为在确定/配置输出充电电压Vchg后调整充电电流Ichr。如图3所示,例如,控制电路1105或便携式装置110可控制适配器105以供应1A的电流(即充电电流Ichr)和5V的电压(即输出充电电压Vchg)用于对电池1103充电。适配器105能够提供5W的功率。备选地,控制电路1105或便携式装置110可控制适配器105以减少并配置输出充电电压Vchg为低于5V的4.6V,以及然后控制适配器105以从1000mA–1086mA的范围中选择一个电流值作为充电电流Ichr用于对电池1103充电。如果充电电流Ichr配置为1086mA,这表明适配器105仍然提供几乎5W的输出功率。适配器105基本保持其输出功率为5W。而且,充电电流Ichr可仍然配置为1A。备选地,控制电路1105或便携式装置110可控制适配器105以减少并配置输出充电电压Vchg为低于4.6V的3.8V,以及然后控制适配器105以从1000mA–1315mA的范围中选择一个电流值作为充电电流Ichr用于对电池1103充电。如果充电电流Ichr配置为1315mA,这表明适配器105仍然提供几乎5W的输出功率。适配器105基本保持其输出功率为5W。而且,充电电流Ichr可仍然配置为1A或1.086A。即,当控制电路1105(或便携式装置110)将充电电压Vchg配置为更低的电平时,可以增加由适配器105供应到电池1103的充电电流Ichr以用于快速对电池1103充电,尤其是在恒定电流充电模式中,且适配器105能够基本保持其输出功率为额定最大输出功率(例如,5W)。
为了使读者容易地理解本发明的精神,提供图4以显示根据本发明中的快速充电的实施例的如图1所示的充电系统100的操作的控制流程图。假设可以达到基本相同的结果,显示于图4中的流程图的步骤不需要以所显示的精确顺序且不需要是连续的,即,可以插入其它步骤。步骤详细描述如下:
步骤405:便携式装置110的控制电路1105(即充电主机)经由特定通信接口(例如,USB通信接口)与适配器105通信;
步骤410:便携式装置110的控制电路1105检查适配器105是否是可控制的适配器。如果适配器105是可控制的,则流程进入步骤415,否则,流程进入步骤450;
步骤415:便携式装置110的控制电路1105根据功率损耗阈值Pdmax和跨过导电电路元件的电压降VCE确定或计算最大充电电流Imax,以及将充电电流Ichr配置为最大充电电流Imax;
步骤420:感测电路1104感测电池电压Vbat,以及控制电路1105根据所感测的电池电压Vbat和电压降VCE逐渐提升由适配器105提供的充电电压Vchg;
步骤425:感测电路1104设置为感测充电电流Ichr和检查充电电流Ichr是否达到已经配置的最大充电电流Imax。如果充电电流Ichr达到最大充电电流Imax,则流程进入步骤430,否则,流程进入回到步骤420。
步骤430:感测电路1104设置为通过使用温度传感器以检测导电电路元件1101的操作温度,感测并检查导电电路元件1101的实际功率损耗是否超过功率损耗阈值Pdmax。如果所检测的温度低于温度阈值,此可指示导电电路元件1101的实际功率损耗没超过功率损耗阈值Pdmax,且流程进入步骤435;否则,流程进入步骤450;
步骤435:便携式装置110的控制电路1105设定/配置由适配器105提供的调整的输出充电电压Vchg;
步骤440:感测电路1104设置为感测电池电压Vbat,且控制电路1105设置为估计所感测的电池电压Vbat是否改变。如果所感测的电池电压Vbat改变了,则流程进入步骤420;否则,流程进入步骤445。
步骤445:控制电路1105控制并保持适配器105输出已经在步骤435中设定/配置的输出充电电压Vchg;以及
步骤450:结束。
在步骤405中,便携式装置110设置为经由特定通信接口(例如,USB通信接口)与适配器105通信。在实践中,USB通信接口可以通过使用USB线缆来实施,且便携式装置110可经由数据线(即,D+或D-)和/或USB线缆的电力供应线(即VBUS)发送信息或命令到适配器105,以便控制/调整适配器105的输出特性。应该注意到,上述的示例不意味是本发明的限制。使用不同通信接口或使用不同通信协议以控制/调整适配器105的输出特性的其它示例,应该落入本发明的范围。
在步骤410中,在控制适配器105的输出特性之前,便携式装置110设置为检查适配器105是否是能够支持此可控制的方案的可控制的适配器。在本实施例中,适配器105是可控制的适配器,且流程进入步骤415,以便便携式装置110开始控制适配器105的输出特性。然而,如果不支持此可控制的方案的另一适配器连接到便携式装置110,则流程进入步骤450,且便携式装置100不设置为控制此适配器的输出特性。
在步骤415中,控制电路1105设置为将充电电流Ichr配置为最大充电电流Imax,以便达到快速充电的目的。然而,在其它实施例中,控制电路1105可将充电电流Ichr配置为稍微小于最大充电电流Imax的电流,以达到快速充电的目的。此修改还可有效地减少整个充电时间。
由感测电路1104采用的上述的温度传感器可以通过使用负温度系数(NegativeTemperature Coefficient,NTC)热敏电阻或正温度系数(Positive TemperatureCoefficient,PTC)热敏电阻来实施。温度传感器的实施的修改应该落入本发明的范围。
此外,便携式装置110可将电池1103的条件通知给适配器105,并控制适配器105动态地提供/供应对应于不同操作模式的不同的输出特性。根据本发明的第三实施例,适配器105包含正常模式和绿色模式(或称为休眠模式)。在正常模式下,便携式装置110的控制电路1105控制适配器105以提供正常输出特性(例如,正常输出功率)。正常输出特性可包含交流到直流切换频率、交流到直流偏置电流、输出电压精度、电压纹波和/或动态负载等。控制电路1105可控制感测电路1104以感测电池1103的条件(即,负载条件),如果不要求适配器105对电池1103充电,控制适配器105以减少适配器105的输出特性。在此情况中,控制电路1105设置为控制适配器105以从正常模式退出,并进入绿色模式或休眠模式。即,便携式装置110可感测负载条件,并根据感测结果控制适配器105从正常模式退出,并进入绿色模式或休眠模式。此外,控制电路1105还可控制适配器105以减少输出特性,如果控制电路1105估计便携式装置110从重负载条件切换到轻负载条件,控制适配器105以进入绿色模式或休眠模式。
此外,在其它实施例中,适配器105可以设计为根据默认设定操作于绿色模式或休眠模式的适配器装置。在绿色模式或休眠模式下,便携式装置110的控制电路1105控制适配器105以提供减少的/降低的输出特性(例如,较低的输出功率)。控制电路1105可检查适配器105是否连接到便携式装置110以对电池1103充电,并可控制适配器105以增加适配器105的输出特性,以及如果要求适配器105对电池1103充电,控制适配器105以从绿色模式或休眠模式退出以进入正常模式。即,便携式装置110可感测负载条件,并根据感测结果控制适配器105从绿色模式或休眠模式退出并进入正常模式。此外,如果控制电路1105估计便携式装置110从轻负载条件切换到重负载条件,控制电路1105还可控制适配器105以增加适配器105以便控制适配器105进入正常模式。
此外,如图1所示的便携式装置110采用线性充电器结构;然而,此不打算作为本发明的限制。其它类型的充电器结构也可应用于便携式装置110。例如,便携式装置110还可采用切换模式充电器结构。此也落入到本发明的范围。
根据上述的实施例,便携式装置110可经由各种通信接口与可控制的适配器105通信,并控制可控制的适配器105的输出特性,以达到快速充电的目的,避免热损害,增强/改进整个充电效率,以及节省更多的功率。
本领域技术人员将容易观察到,在保留本发明的教导时,可对装置和方法进行许多修改和替换。因此,以上公开应该解释为仅仅由所附的权利要求的精神和界限来限制。
Claims (15)
1.一种便携式装置,能够控制用于对所述便携式装置的电池充电的适配器的输出特性,其特征在于,包含:
感测电路、导电电路元件和控制电路,其中,所述导电电路元件耦合于所述电池和所述便携式装置的输入之间;
其中,所述感测电路,用于感测所述电池的电池电压、所述适配器输出的充电电流以及跨过所述导电电路元件的电压降;以及
所述控制电路,耦合到所述感测电路,用于设置充电电流,并根据所述感测电路感测到所述适配器输出的充电电流为所述设置的充电电流且所述感测电路感测到的功率损耗未超过功率损耗阈值时,所感测的所述电池的电压和所述跨过所述导电电路元件的电压降确定所述适配器的充电电压,以控制所述适配器的充电电压为所述确定的充电电压。
2.如权利要求1所述便携式装置,其特征在于,所述控制电路设置为将充电电流设置为最大充电电流,所述最大充电电流基于所述感测的电池电压由所述适配器供应。
3.如权利要求2所述便携式装置,其特征在于,还包含:
所述控制电路设置为根据所述功率损耗阈值和所述电压降估计所述最大充电电流。
4.如权利要求1所述便携式装置,其特征在于,由所述控制电路确定的所述充电电流与所述充电电压和所述感测的电池电压之间的电压差成反比。
5.如权利要求1所述便携式装置,其特征在于,所述感测电路设置为感测所述电池的负载,以及所述控制电路设置为控制所述适配器以减少所述适配器的输出特性,并当所述负载从重负载条件切换到轻负载条件时,控制所述适配器以进入绿色模式或休眠模式。
6.如权利要求1所述便携式装置,其特征在于,所述感测电路设置为感测所述电池的负载,以及所述控制电路设置为控制所述适配器以提升所述适配器的输出特性,并当所述负载从轻负载条件切换到重负载条件时,控制所述适配器从绿色模式或休眠模式退出。
7.如权利要求5或6所述的便携式装置,其特征在于,所述输出特性包含充电电流、充电电压、切换频率、偏置电流、输出电压精度、电压纹波以及动态负载中的至少一个。
8.一种采用便携式装置以控制适配器的输出特性的方法,所述适配器用于对所述便携式装置的电池充电,其特征在于,所述便携式装置包括导电电路元件,所述导电电路元件耦接于所述电池和所述便携式装置的输入之间,所述方法包含:
感测所述电池的电池电压、所述适配器输出的充电电流以及跨过所述导电电路元件的电压降;以及
设置充电电流,并根据感测到所述适配器输出的充电电流为所述设置的充电电流且感测到的功率损耗未超过功率损耗阈值时,所感测的所述电池的电压和所述跨过所述导电电路元件的电压降确定所述适配器的充电电压,以控制所述适配器的充电电压为所述确定的充电电压。
9.如权利要求8所述的采用便携式装置以控制适配器的输出特性的方法,其特征在于,所述设置充电电流的步骤包含:
将充电电流设置为最大充电电流,所述最大充电电流基于所述感测的电池电压由所述适配器供应。
10.如权利要求9所述的采用便携式装置以控制适配器的输出特性的方法,其特征在于,还包含:
根据所述功率损耗阈值和所述电压降,估计所述最大充电电流。
11.如权利要求8所述的采用便携式装置以控制适配器的输出特性的方法,其特征在于,所述充电电流与所述充电电压和所述感测的电池电压之间的电压差成反比。
12.如权利要求8所述的采用便携式装置以控制适配器的输出特性的方法,其特征在于,所述感测步骤还包含:
感测所述电池的负载;以及
所述方法还包含:
控制所述适配器以减少所述适配器的所述输出特性,并当所述负载从重装载条件切换到轻负载条件时,控制所述适配器以进入绿色模式或休眠模式。
13.如权利要求8所述的采用便携式装置以控制适配器的输出特性的方法,其特征在于,所述感测步骤还包含:
感测所述电池的负载;以及
所述方法还包含:
控制所述适配器以提升所述适配器的所述输出特性,并当所述负载从轻负载条件切换到重负载条件时,控制所述适配器从绿色模式或休眠模式退出。
14.如权利要求12或13所述的采用便携式装置以控制适配器的输出特性的方法,其特征在于,所述输出特性包含充电电流、充电电压、切换频率、偏置电流、输出电压精度、电压纹波以及动态负载中的至少一个。
15.一种适配器,用于对便携式装置的电池充电,其特征在于,所述适配器的充电电压或充电电流受权利要求1-7中任一项所述的便携式装置的控制。
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