CN113853722A - 电力电路以及包括电力电路的电子装置 - Google Patents

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Abstract

一种电子装置,包括:壳体;通过壳体的至少一个表面暴露的显示器;至少一个接地构件;设置在壳体中且包括第一阳极和第一阴极的第一电池;设置在壳体中且包括第二阳极和与接地构件电连接的第二阴极的第二电池;与第一电池和第二电池电连接的充电电路;与充电电路电连接的充电接口;以及与充电接口和充电电路电连接并且管理供应给电子装置的电力的电力管理集成电路。当通过充电接口连接外部电源时,充电电路在第一时间段期间将第一电池和第二电池串联连接,并且在第二时间段期间将第一电池和第二电池并联连接。

Description

电力电路以及包括电力电路的电子装置
技术领域
本发明一般地涉及电子装置的充电电路。
背景技术
便携式电子装置可以包括电池并且可以通过使用从电池供应的电力来驱动。在包括电池的便携式电子装置使用给定的电力量或更多电力量的情况下,便携式电子装置可能需要充电。便携式电子装置的电池可以通过使用充电器充给定的电力量。
发明内容
【技术问题】
因此,减少用于对电池充给定的电力量的时间将是有利的。此外,因为有必要在给电池充电时供应电力以驱动便携式电子装置,所以还可能有必要控制电池的充电以及向便携式电子装置供应电力两者。
【技术方案】
本发明旨在解决上述问题和缺点,并且至少提供下述优点。根据本公开的一方面,电子装置包括:壳体;通过壳体的至少一个表面暴露的显示器;至少一个接地构件;设置在壳体中且包括第一阳极和第一阴极的第一电池;设置在壳体中且包括第二阳极和第二阴极的第二电池,该第二阴极与接地构件电连接;与第一电池和第二电池电连接的充电电路;与充电电路电连接的充电接口;以及与充电接口和充电电路电连接并且管理供应给电子装置的电力的电力管理集成电路(power management integrated circuit,PMIC)。当通过充电接口连接外部电源时,充电电路在第一时间段期间将第一电池和第二电池串联连接,并且在第二时间段期间将第一电池和第二电池并联连接。
根据本公开的另一方面,电子装置包括:壳体;通过壳体的一个表面暴露的显示器;至少一个接地构件;设置在壳体中且包括第一阳极和第一阴极的第一电池;设置在壳体中且包括第二阳极和第二阴极的第二电池;与第一电池和第二电池电连接的充电电路;与充电电路电连接的充电接口;以及与充电接口和充电电路电连接并且管理供应给电子装置的电力的PMIC。当通过充电接口连接外部电源时,充电电路在第一时间段期间连接第一阴极和第二阳极,使得第一电池和第二电池串联连接,在第二时间段期间并联连接第一电池和第二电池,以及在第三时间段期间连接第一阳极和第二负极,使得第二电池和第一电池串联连接。
根据本公开的另一方面,电子装置包括:负载;与负载操作地连接的第一电池和第二电池;以及控制第一电池和第二电池的充电或放电的充电电路;并且充电电路包括:与第一电池连接的第一开关式电池充电器;与第二电池连接的第二开关式电池充电器;以及与第一开关式电池充电器和第二开关式电池充电器连接的PMIC,并且控制第一开关式电池充电器和第二开关式电池充电器以将第一电池和第二电池串联或并联连接。
【技术效果】
根据本公开的各种实施例,电子装置可以通过在保持电池之间的平衡时加快电池充电速度来提高电池充电速度。此外,电子装置可以流畅且稳定地供应电子装置所需的电力。
附图说明
从以下结合附图的详细描述中,本公开的某些实施例的上述和其它方面、特征和优点将变得更加明显,附图中:
图1是根据各种实施例的网络环境中的电子装置的框图;
图2是根据实施例的电力管理模块和电池的框图;
图3是根据实施例的示出电子装置的充电环境的示例的示意图;
图4a是根据实施例的示出包括电力供应电路的电子装置的部分配置的示例的示意图;
图4b是根据实施例的示出电力供应电路的示例的示意图;
图5是根据实施例的用于描述包括电池的电力供应电路的充电操作的示意图。
图6是根据实施例的用于描述包括电池的电力供应电路的操作的示意图。
图7是根据实施例的用于描述电池的充电/放电操作的示意图;
图8是根据实施例的示出包括电力供应电路的电子装置的部分配置的示例的示意图;
图9是根据实施例的示出电池的部分充电操作和部分放电操作的示例的示意图;
图10是根据实施例的示出电池的部分充电操作和部分放电操作的示例的示意图;
图11是根据实施例的示出电池的操作的示例的示意图;
图12是根据实施例的示出其中包括电力供应电路的电子装置形成路径的示例的示意图;
图13是根据实施例的用于描述电池的充电/放电路径的示例的示意图;和
图14是根据实施例的用于描述电池的充电/放电路径的示例的示意图。
具体实施方式
参照附图描述了本公开的各种实施例。然而,本公开的各种实施例不限于特定实施例,并且应当理解,可以对本文中描述的实施例进行各种修改、等同和/或替代。关于附图的描述,相似的组件可以用相似的附图标记来标记。
本发明的一个方面在于提供能够提高电池充电效率并且与稳定的电力供应及放电相关联的驱动方式。
图1是示出根据各种实施例的网络环境1000中的电子装置1001的框图。参照图1,网络环境1000中的电子装置1001可经由第一网络1098(例如,短距离无线通信网络)与电子装置1002进行通信,或者经由第二网络1099(例如,长距离无线通信网络)与电子装置1004或服务器1008进行通信。根据实施例,电子装置1001可经由服务器1008与电子装置1004进行通信。根据实施例,电子装置1001可包括处理器1020、存储器1030、输入装置1050、声音输出装置1055、显示装置1060、音频模块1070、传感器模块1076、接口1077、触觉模块1079、相机模块1080、电力管理模块1088、电池1089、通信模块1090、用户识别模块(SIM)1096或天线模块1097。在一些实施例中,可从电子装置1001中省略所述组件中的至少一个(例如,显示装置1060或相机模块1080),或者可将一个或更多个其它组件添加到电子装置1001中。在一些实施例中,可将所述组件中的一些组件实现为单个集成电路。例如,可将传感器模块1076(例如,指纹传感器、虹膜传感器、或照度传感器)实现为嵌入在显示装置1060(例如,显示器)中。
处理器1020可运行例如软件(例如,程序1040)来控制电子装置1001的与处理器1020连接的至少一个其它组件(例如,硬件组件或软件组件),并可执行各种数据处理或计算。根据一个实施例,作为所述数据处理或计算的至少部分,处理器1020可将从另一组件(例如,传感器模块1076或通信模块1090)接收到的命令或数据加载到易失性存储器1032中,对存储在易失性存储器1032中的命令或数据进行处理,并将结果数据存储在非易失性存储器1034中。
根据实施例,处理器1020可包括主处理器1021(例如,中央处理器(CPU)或应用处理器(AP))以及与主处理器1021在操作上独立的或者相结合的辅助处理器1023(例如,图形处理单元(GPU)、图像信号处理器(ISP)、传感器中枢处理器或通信处理器(CP))。
另外地或者可选择地,辅助处理器1023可被适配为比主处理器1021耗电更少,或者被适配为具体用于指定的功能。可将辅助处理器1023实现为与主处理器1021分离,或者实现为主处理器1021的部分。
在主处理器1021处于未激活(例如,睡眠)状态时,辅助处理器1023可控制与电子装置1001(而非主处理器1021)的组件之中的至少一个组件(例如,显示装置1060、传感器模块1076或通信模块1090)相关的功能或状态中的至少一些,或者在主处理器1021处于激活状态(例如,运行应用)时,辅助处理器1023可与主处理器1021一起来控制与电子装置1001的组件之中的至少一个组件(例如,显示装置1060、传感器模块1076或通信模块1090)相关的功能或状态中的至少一些。根据实施例,可将辅助处理器1023(例如,图像信号处理器或通信处理器)实现为在功能上与辅助处理器1023相关的另一组件(例如,相机模块1080或通信模块1090)的部分。
存储器1030可存储由电子装置1001的至少一个组件(例如,处理器1020或传感器模块1076)使用的各种数据。所述各种数据可包括例如软件(例如,程序1040)以及针对与其相关的命令的输入数据或输出数据。存储器1030可包括易失性存储器1032或非易失性存储器1034。
可将程序1040作为软件存储在存储器1030中,并且程序1040可包括例如操作系统(OS)1042、中间件1044或应用1046。
输入装置1050可从电子装置1001的外部(例如,用户)接收将由电子装置1001的其它组件(例如,处理器1020)使用的命令或数据。输入装置1050可包括例如麦克风、鼠标、键盘或数字笔(例如,手写笔)。
声音输出装置1055可将声音信号输出到电子装置1001的外部。声音输出装置1055可包括例如扬声器或接收器。扬声器可用于诸如播放多媒体或播放唱片的通用目的,接收器可用于呼入呼叫。根据实施例,可将接收器实现为与扬声器分离,或实现为扬声器的部分。
显示装置1060可向电子装置1001的外部(例如,用户)视觉地提供信息。显示装置1060可包括例如显示器、全息装置或投影仪以及用于控制显示器、全息装置和投影仪中的相应一个的控制电路。根据实施例,显示装置1060可包括被适配为检测触摸的触摸电路或被适配为测量由触摸引起的力的强度的传感器电路(例如,压力传感器)。
音频模块1070可将声音转换为电信号,反之亦可。根据实施例,音频模块1070可经由输入装置1050获得声音,或者经由声音输出装置1055或与电子装置1001直接(例如,有线地)连接或无线连接的外部电子装置(例如,电子装置1002)的耳机输出声音。
传感器模块1076可检测电子装置1001的操作状态(例如,功率或温度)或电子装置1001外部的环境状态(例如,用户的状态),然后产生与检测到的状态相应的电信号或数据值。根据实施例,传感器模块1076可包括例如手势传感器、陀螺仪传感器、大气压力传感器、磁性传感器、加速度传感器、握持传感器、接近传感器、颜色传感器、红外(IR)传感器、生物特征传感器、温度传感器、湿度传感器或照度传感器。
接口1077可支持将用来使电子装置1001与外部电子装置(例如,电子装置1002)直接(例如,有线地)或无线连接的一个或更多个特定协议。根据实施例,接口1077可包括例如高清晰度多媒体接口(HDMI)、通用串行总线(USB)接口、安全数字(SD)卡接口或音频接口。
连接端1078可包括连接器,其中,电子装置1001可经由所述连接器与外部电子装置(例如,电子装置1002)物理连接。根据实施例,连接端1078可包括例如HDMI连接器、USB连接器、SD卡连接器或音频连接器(例如,耳机连接器)。
触觉模块1079可将电信号转换为可被用户经由他的触觉或动觉识别的机械刺激(例如,振动或运动)或电刺激。根据实施例,触觉模块1079可包括例如电机、压电元件或电刺激器。
相机模块1080可捕获静止图像或运动图像。根据实施例,相机模块1080可包括一个或更多个透镜、图像传感器、图像信号处理器或闪光灯。
电力管理模块1088可管理对电子装置1001的供电。根据实施例,可将电力管理模块1088实现为例如PMIC的至少部分。
电池1089可对电子装置1001的至少一个组件供电。根据实施例,电池1089可包括例如不可再充电的原电池、可再充电的蓄电池、或燃料电池。
通信模块1090可支持在电子装置1001与外部电子装置(例如,电子装置1002、电子装置1004或服务器1008)之间建立直接(例如,有线)通信信道或无线通信信道,并经由建立的通信信道执行通信。通信模块1090可包括能够与处理器1020(例如,应用处理器(AP))独立操作的一个或更多个通信处理器,并支持直接(例如,有线)通信或无线通信。根据实施例,通信模块1090可包括无线通信模块1092(例如,蜂窝通信模块、短距离无线通信模块或全球导航卫星系统(GNSS)通信模块)或有线通信模块1094(例如,局域网(LAN)通信模块或电力线通信(PLC)模块)。这些通信模块中的相应一个可经由第一网络1098(例如,短距离通信网络,诸如蓝牙、无线保真(Wi-Fi)直连或红外数据协会(IrDA))或第二网络1099(例如,长距离通信网络,诸如蜂窝网络、互联网、或计算机网络(例如,LAN或广域网(WAN)))与外部电子装置进行通信。可将这些各种类型的通信模块实现为单个组件(例如,单个芯片),或可将这些各种类型的通信模块实现为彼此分离的多个组件(例如,多个芯片)。无线通信模块1092可使用存储在用户识别模块1096中的用户信息(例如,国际移动用户识别码(IMSI))识别并验证通信网络(诸如第一网络1098或第二网络1099)中的电子装置1001。
天线模块1097可将信号或电力发送到电子装置1001的外部(例如,外部电子装置)或者从电子装置1001的外部(例如,外部电子装置)接收信号或电力。根据实施例,天线模块1097可包括天线,所述天线包括辐射元件,所述辐射元件由形成在基底(例如,PCB)中或形成在基底上的导电材料或导电图案构成。根据实施例,天线模块1097可包括多个天线。在这种情况下,可由例如通信模块1090(例如,无线通信模块1092)从所述多个天线中选择适合于在通信网络(诸如第一网络1098或第二网络1099)中使用的通信方案的至少一个天线。随后可经由所选择的至少一个天线在通信模块1090和外部电子装置之间发送或接收信号或电力。根据实施例,除了辐射元件之外的另外的组件(例如,射频集成电路(RFIC))可附加地形成为天线模块1097的一部分。
上述组件中的至少一些可经由外设间通信方案(例如,总线、通用输入输出(GPIO)、串行外设接口(SPI)或移动工业处理器接口(MIPI))相互连接并在它们之间通信地传送信号(例如,命令或数据)。
根据实施例,可经由与第二网络1099连接的服务器1008在电子装置1001和外部电子装置1004之间发送或接收命令或数据。电子装置1002和电子装置1004中的每一个可以是与电子装置1001相同类型的装置,或者是与电子装置1001不同类型的装置。根据实施例,将在电子装置1001运行的全部操作或一些操作可在外部电子装置1002、外部电子装置1004或服务器1008中的一个或更多个运行。例如,如果电子装置1001应该自动执行功能或服务或者应该响应于来自用户或另一装置的请求执行功能或服务,则电子装置1001可请求所述一个或更多个外部电子装置执行所述功能或服务中的至少部分,而不是运行所述功能或服务,或者电子装置1001除了运行所述功能或服务以外,还可请求所述一个或更多个外部电子装置执行所述功能或服务中的至少部分。接收到所述请求的所述一个或更多个外部电子装置可执行所述功能或服务中的所请求的所述至少部分,或者执行与所述请求相关的另外功能或另外服务,并将执行的结果传送到电子装置1001。电子装置1001可在对所述结果进行进一步处理的情况下或者在不对所述结果进行进一步处理的情况下将所述结果提供作为对所述请求的至少部分答复。为此,可使用例如云计算技术、分布式计算技术或客户机-服务器计算技术。
根据各种实施例的电子装置可以是各种类型的电子装置之一。电子装置可包括例如便携式通信装置(例如,智能电话)、计算机装置、便携式多媒体装置、便携式医疗装置、相机、可穿戴装置或家用电器。根据本公开的实施例,电子装置不限于以上所述的那些电子装置。
应该理解的是,本公开的各种实施例以及其中使用的术语并不意图将在此阐述的技术特征限制于具体实施例,而是包括针对相应实施例的各种改变、等同形式或替换形式。对于附图的描述,相似的参考标号可用来指代相似或相关的元件。将理解的是,与术语相应的单数形式的名词可包括一个或更多个事物,除非相关上下文另有明确指示。
如这里所使用的,诸如“A或B”、“A和B中的至少一个”、“A或B中的至少一个”、“A、B或C”、“A、B和C中的至少一个”以及“A、B或C中的至少一个”的短语中的每一个短语可包括在与所述多个短语中的相应一个短语中一起列举出的项的任意一项或所有可能组合。如这里所使用的,诸如“第1”和“第2”或者“第一”和“第二”的术语可用于将相应组件与另一组件进行简单区分,并且不在其它方面(例如,重要性或顺序)限制所述组件。将理解的是,在使用了术语“可操作地”或“通信地”的情况下或者在不使用术语“可操作地”或“通信地”的情况下,如果元件(例如,第一元件)被称为“与另一元件(例如,第二元件)结合”、“结合到另一元件(例如,第二元件)”、“与另一元件(例如,第二元件)连接”或“连接到另一元件(例如,第二元件)”,则意味着所述元件可与所述另一元件直接(例如,有线地)连接、与所述另一元件无线连接、或经由第三元件与所述另一元件连接。
如这里所使用的,术语“模块”可包括以硬件、软件或固件实现的单元,并可与其他术语(例如,“逻辑”、“逻辑块”、“部分”或“电路”)可互换地使用。模块可以是被适配为执行一个或更多个功能的单个集成组件或者是该单个集成组件的最小单元或部分。例如,根据实施例,可以以专用集成电路(ASIC)的形式来实现模块。
可将在此阐述的各种实施例实现为包括存储在存储介质(例如,内部存储器1036或外部存储器1038)中的可由机器(例如,电子装置1001)读取的一个或更多个指令的软件(例如,程序1040)。例如,在处理器的控制下,所述机器(例如,电子装置1001)的处理器(例如,处理器1020)可在使用或无需使用一个或更多个其它组件的情况下调用存储在存储介质中的所述一个或更多个指令中的至少一个指令并运行所述至少一个指令。这使得所述机器能够操作用于根据所调用的至少一个指令执行至少一个功能。所述一个或更多个指令可包括由编译器产生的代码或能够由解释器运行的代码。可以以非暂时性存储介质的形式来提供机器可读存储介质。其中,术语“非暂时性”仅意味着所述存储介质是有形装置,并且不包括信号(例如,电磁波),但是该术语并不在数据被半永久性地存储在存储介质中与数据被临时存储在存储介质中之间进行区分。
可在计算机程序产品中包括和提供根据本公开的各种实施例的方法。计算机程序产品可作为产品在销售者和购买者之间进行交易。可以以机器可读存储介质(例如,紧凑盘只读存储器(CD-ROM))的形式来发布计算机程序产品,或者可经由应用商店(例如,PlayStoreTM)在线发布(例如,下载或上传)计算机程序产品,或者可直接在两个用户装置(例如,智能电话)之间分发(例如,下载或上传)计算机程序产品。如果是在线发布的,则计算机程序产品中的至少部分可以是临时产生的,或者可将计算机程序产品中的至少部分至少临时存储在机器可读存储介质(诸如制造商的服务器、应用商店的服务器或转发服务器的存储器)中。
根据各种实施例,上述组件中的每个组件(例如,模块或程序)可包括单个实体或多个实体。根据各种实施例,可省略上述组件中的一个或更多个组件,或者可添加一个或更多个其它组件。可选择地或者另外地,可将多个组件(例如,模块或程序)集成为单个组件。在这种情况下,根据各种实施例,该集成组件可仍旧按照与所述多个组件中的相应一个组件在集成之前执行一个或更多个功能相同或相似的方式,执行所述多个组件中的每一个组件的所述一个或更多个功能。根据各种实施例,由模块、程序或另一组件所执行的操作可顺序地、并行地、重复地或以启发式方式来执行,或者所述操作中的一个或更多个操作可按照不同的顺序来运行或被省略,或者可添加一个或更多个其它操作。
图2是根据实施例的包括电力管理模块1188和电池1189的电子装置1100的框图。
参照图2,电力管理模块1188包括充电电路1110(例如,稍后描述的图3的电力供应电路130的一部分)、电力调节器1120或电力计(power gauge)1130(例如,稍后描述的图4a和图4b的第一电量计(fuel gauge)136a和/或第二电量计136b)。充电电路1110可以通过使用从用于电子装置1100的外部电源供应的电力对电池1189充电。充电电路1110可以基于外部电源的种类(例如,电源适配器、USB或无线充电)、从外部电源能够供应的电力的大小(例如,大约20瓦特或更多)、或电池1189的属性中的至少部分来选择充电方式(例如,正常充电或快速充电),并且可以通过使用所选择的充电方式对电池1189充电。例如,外部电源可以通过连接端1078有线连接或者可以通过天线模块1097无线连接。
电力调节器1120可通过调节从外部电源或电池1189供应的电力的电压电平或电流电平产生具有不同电压或电流电平的多个电力。电力调节器1120可将外部电源或电池1189的电力调节到适合于被包括在电子装置1100中的组件中的一些的电压或电流电平。电力调节器1120可以以低压差(low drop out,LDO)调节器或切换调节器的形式实现。电力计1130可以测量关于电池1189的使用状态的信息(例如,电池1189的电容、充电/放电计数、电压或温度)。
电力管理模块1188可以基于使用状态信息的至少一部分,通过使用充电电路1110、电力调节器1120或电力计1130,决定与给电池1189充电相关联的充电状态信息(例如,寿命、过电压、低电压、过电流、过充电、过放电、过热、短路或膨胀)。基于所决定的充电状态信息的至少一部分,电力管理模块1188可以确定电池1189是异常还是正常。当确定电池1189处于异常状态时,电力管理模块1188可以控制电池1189的充电(例如,可以减小充电电流或电压或者可以停止充电)。电力管理模块1188的功能中的至少一些可以由外部控制装置(例如,处理器1020)来执行。
电池1189可以包括保护电路模块(protection circuit module,PCM)1140。PCM1140可以执行用于防止电池1189的性能降低或电池1189损坏的目的的一个或多个功能(例如,预切断功能)。附加地或替代地,PCM 1140可以实现为电池管理系统(batterymanagement system,BMS)的至少部分,电池管理系统(BMS)能够执行包括电池平衡、执行电池电容测量、执行充电/放电计数测量、执行温度测量或电压测量的各种功能。
电池1189的使用状态信息或充电状态信息的至少一部分可以通过使用传感器模块1076、电力计1130或电力管理模块1188中的相关传感器(例如,温度传感器)来测量。传感器模块1076中的相关传感器(例如,温度传感器)可以作为PCM 1140的一部分(或构件)被包括,或者可以作为独立于PCM1140的装置被放置在电池1189附近。
图3是根据实施例的示出电子装置的充电环境的示例的示意图。
参照图3,电子装置的充电环境10包括充电适配器50和电子装置100。
参照图3,在其中充电适配器50的一侧与永久电源20连接而充电适配器50的相对侧与电子装置100连接的充电环境10中,充电适配器50可以将从永久电源20供应的电力传送到电子装置100。
电子装置100包括充电接口110(例如,连接器)、电力供应电路130(例如,图2的电力管理模块1188)、第一电池121、第二电池122和负载150。电子装置100还可以包括支持电力供应电路130(或充电电路)接地的接地构件109。接地构件109可以包括被包含在电子装置100中金属材料的至少一部分。例如,接地构件109可以包括被包含在电子装置100中的印刷电路板(printed circuit board,PCB)的接地区域中的至少一个的至少一部分、壳体101的至少一部分、设置在显示器160的后表面上的金属片、或者围绕第一电池121和第二电池122的金属结构。电子装置100还可以包括壳体101以及设置在壳体101的一个表面上且通过该一个表面暴露的显示器160,并且电子装置100可以通过使用来自第一电池121和第二电池122的电力或者通过使用通过充电接口110传送的电力来驱动显示器160。显示器160可以输出与第一电池121和第二电池122中的每个的充电电平、集成充电电平(第一电池121和第二电池122的集成充电电平)、或平衡状态(第一电池121和第二电池122的充电电平是相同还是第一电池121和第二电池122的充电电平之间有多少差异)相关联的对象。
充电接口110可以是,例如,以充电适配器50的一侧能够插入其中的槽口的形式。充电接口110可以将通过电缆供应的电力传送到电力供应电路130。充电接口110可以包括USB接口或微型USB接口。充电接口110可以包括与无线充电相关联的元件(例如,用于无线充电的天线或线圈)。
电力供应电路130可以与充电接口110电连接。电子装置100还可以包括将电力供应电路130和充电接口110电连接的信号线(例如,电缆、柔性PCB(FPCB)或其上形成信号线的PCB)。电力供应电路130可以将通过充电接口110供应的电力的电压转换为给定电平,并且电力供应电路130可以通过使用转换后的电力对第一电池121和第二电池122充电或者可以向负载150供应转换后的电力。
电力供应电路130可以控制第一电池121和第二电池122的充电状态和放电状态以稳定地向负载150供应电力并且高效地处理对第一电池121和第二电池122的充电。例如,在第一电池121和第二电池122的充电状态下,电力供应电路130可以将第一电池121和第二电池122的连接关系切换为串联连接,以提高充电效率。附加地或替代地,在第一电池121和第二电池122的放电状态下,电力供应电路130可以将第一电池121和第二电池122的连接关系切换为并联连接,以使放电供应时间更稳定。附加地或替代地,在第一电池121和第二电池122的放电状态下,电力供应电路130可以在负载150需要大量电力时将第一电池121和第二电池122的连接关系切换为串联连接,并且可以使电力供应更稳定。附加地或替代地,在第一电池121和第二电池122的充电状态下,电力供应电路130可以向第一电池121和第二电池122供应充电电力,并且可以控制充电电力的供应使得第一电池121和第二电池122的充电电平相似或相同。
负载150可以与电力供应电路130电连接并且可以消耗存储在第一电池121和第二电池122中的电力或者通过充电接口110供应的电力。负载150可以包括,例如,至少一个处理器1020。附加地或替代地,负载150可以包括显示器160。附加地或替代地,负载150可以包括被包含在电子装置100中的至少一个组件中的管理通过第一电池121和第二电池122或者充电接口110供应的电力的组件。例如,负载150可以包括相机模块、通信模块、扬声器、麦克风或至少一个传感器中的至少一个。
第一电池121和第二电池122可以包括设置在电子装置100内部的一侧的多个电池。在图3中示例示为第一电池121和第二电池122彼此相邻且彼此平行地设置。附加地或替代地,第一电池121和第二电池122可以设置为彼此垂直重叠。第一电池121和第二电池122可以封装在一个封装膜中。依照设置在电力供应电路130中的开关,第一电池121和第二电池122可以串联或并联的连接。第一电池121和第二电池122可以具有相同的电压特性或电流特性。第一电池121和第二电池122可以以第一电池121和第二电池122的最大可再充充电电平相同这样的方式被配置。
考虑到上面描述中的有线充电示出了充电适配器50,但是在考虑无线充电环境的情况下,充电适配器50可以用无线充电器替换。在电子装置100中,从无线充电器供应的无线电力可以通过电力供应电路130供应到第一电池121和第二电池122或者负载150。例如,无线充电器可以包括包含用于无线充电的天线的外部电子装置。
图4a是根据实施例的示出包括电力供应电路的电子装置的部分配置的示例的示意图。图4b是根据实施例的示出电力供应电路的示例的示意图。
参照图4a和图4b,电子装置100包括电力供应电路130、负载150、第一电池121和第二电池122。电力供应电路130可以包括输入阶段保护电路131、无线充电单元133、PMIC(充电控制电路)132、开关式电池充电器135、连接控制开关137、第一电量计136a和第二电量计136b。
电子装置100可以包括与开关式电池充电器135连接的第一电池121以及与连接控制开关137连接的第二电池122。第一电池121的物理特性和第二电池122的物理特性可以被配置为是相似的。例如,第一电池121的额定输出和第二电池122的额定输出可以是相同的。附加地或替代地,第一电池121的充电/放电电压特性和第二电池122的充电/放电电压特性可以是相同的。
输入阶段保护电路131可以与充电接口110和无线充电单元133或PMIC132连接。当从充电适配器50通过充电接口110供应具有特定电平电压或更高电压的电力时,输入阶段保护电路131可以阻断相应的过电压以保护电力供应电路130。依照设计的配置,输入阶段保护电路131可以省略,或者输入阶段保护电路131的位置可以改变。
无线充电单元133可以包括质量流量控制器(mass flow controller,MFC)电路133a和分压器133b。MFC电路133a可以对通过线圈传送的电力进行整流并且可以将整流后的电力传送到分压器133b。分压器133b可以对通过MFC电路133a传送的电力进行分压,并且可以将分压后的电力传送到开关式电池充电器135和PMIC 132(或IF PMIC)。在这方面,分压器133b的输出端134可以与PMIC 132和开关式电池充电器135连接。具有给定大小的电容的第一电容器C1可以连接在分压器133b和开关式电池充电器135之间。第一电容器C1可以稳定向开关式电池充电器135供应的电力。
PMIC 132的一侧(例如,输入侧)可以与输入阶段保护电路131、分压器133b的输出端134、以及开关式电池充电器135连接。PMIC 132可以包括与输入阶段保护电路131连接的有线充电输入开关S1,以及与无线充电单元133连接的无线充电输入开关S2。有线充电输入开关S1和无线充电输入开关S2两者都可以与输出端132b连接,并且输出端132b可以与降压电路132c连接。第二电容器C2可以在输出端132b处并联连接用于电力供应稳定。降压电路132c的输出端132d可以与电力供应控制开关QBAT的一侧连接。输出端132d可以与负载150连接,并且第三电容器C3可以连接在输出端132d和负载150之间,用于稳定对负载150的电力供应的目的。
开关式电池充电器135的输入端可以与与有线充电相关联的输入阶段保护电路131的输出端132a连接。开关式电池充电器135可以与无线充电单元133的分压器133b的输出端134连接。开关式电池充电器135可以包括与第一电池121并联连接的第一开关H1和第二开关H2以及第三开关L1和第四开关L2,以及电池保护电路(过压保护(over voltageprotection,OVP))。第一电池121和第一电量电阻器R1可以并联连接在第三开关L1和第四开关L2以及第一开关H1和第二开关H2之间。第一电量计136a可以与第一电量电阻器R1并联连接。第一电量电阻器R1可以与第一电池121串联连接。电池保护电路OVP的一侧可以与输出端134连接,而电池保护电路OVP的相对侧可以与第一开关H1和第二开关H2的一侧连接。第一开关H1和第二开关H2可以级联连接,第一开关H1和第二开关H2之间的连接节点135a可以与第一电量电阻器R1的一侧连接。
电池保护电路OVP的源极端可以与输出端134连接,并且电池保护电路OVP的漏极端可以与第一开关H1的源极端连接。第一开关H1的漏极端可以与第二开关H2的源极端连接,并且第二开关H2的漏极端可以与第三开关L1的源极端连接。第三开关L1的漏极端可以与第四开关L2的源极端连接,并且第四开关L2的漏极端可以与地连接。第三开关L1和第四开关L2之间的连接节点135b可以与第一电池121的相对侧连接。开关式电池充电器135的输出端135c可以与连接控制开关137的一个端(例如,源极端)连接。
连接控制开关137的栅极端可以由开关式电池充电器135的电流限制控制来激活。连接控制开关137的漏极端可以与第二电量电阻器R2连接。第二电量计136b可以与第二电量电阻器R2并联连接。第二电量电阻R2的一侧可以与第二电池122的一侧连接,并且第二电池122的相对侧可以与地连接。
图5是根据实施例的用于描述包括电池的电力供应电路的充电操作的示意图。
参照图5,当通过充电适配器50或无线充电单元133中的至少一个供应电力时,可以形成包括电池保护电路OVP、第一开关H1、连接节点135a、第一电量电阻器R1、第一电池121、连接节点135b、第三开关L1、输出端135c、连接控制开关137、第二电量电阻器R2、第二电池122和地的充电路径。
在这方面,PMIC 132可以通过使用第一电量计136a来识别在第一电池121中充电的电压;当充电电压为特定电平或更高时(例如,适合于给串联的第一电池121和第二电池122充电的电压),PMIC可以控制各自的开关(例如,第一开关H1和第二开关H2、第三开关L1和第四开关L2、以及连接控制开关137)以形成充电路径300。例如,PMIC 132可以接通第一开关H1、可以关断第二开关H2、可以接通第三开关L1、并且可以关断第四开关L2。
当形成上面的充电路径300时,第一电池121和第二电池122可以(例如,经由图2的输入阶段保护电路131)关于充电电力的路径串联连接。串联连接的第一电池121和第二电池122可以基于充电电力基本上相同地充电。例如,当充电电力为9伏特(V)/2.2安培(A)时,第一电池121和第二电池122可以在相同时间分别充电至4.4V/2.2A。
图6是根据实施例的用于描述包括电池的电力供应电路的操作的示意图。
参照图6,在PMIC的控制下,第四开关L2、第二开关H2和连接控制开关137可以被配置为接通状态。在充电电力不是从充电接口110供应的情况下或者在充电适配器50或无线充电器与充电接口110分离的情况下,PMIC132可以控制第四开关L2、第二开关H2和连接控制开关137处于接通状态,使得电池121和122的电力被供应给负载150。
关于对电池放电(或者向负载150供应电力),可以在PMIC 132的控制下形成包括地、第四开关L2、连接节点135b、第一电池121、第一电量电阻器R1、连接节点135a、第二开关H2、输出端135c、连接控制开关137的第一放电路径410,包括地、第二电池122、第二电量电阻器R2和连接控制开关137的第二放电路径420。第一放电路径410可以用于向负载150传送存储在第一电池121中的电力,而第二放电路径420可以用于向负载150传送存储在第二电池122中的电力。关于电池平衡,可以控制电池在第一电池121完全充电至4.4V/2.2A的状态以及在第二电池122完全充电至4.4V/2.2A或具有与第一电池121相同的电压的状态下放电。在这方面,第一电量计136a可以在第一电池121放电时测量第一电池121的充电电平,并且可以将测量结果传送到PMIC 132。第二电量计136b可以在第二电池122放电时测量第二电池122的充电电平,并且可以将测量结果传送到PMIC 132。在一个电池(例如,第一电池121)和另一个电池(例如,第二电池122)的电压差异是特定值或更大的情况下,PMIC 132可以控制开关元件(例如,第一开关H1和第二开关H2、第三开关L1和第四开关L2、以及连接控制开关137)以向负载150供应来自具有相对高电压的电池的电力。例如,在第一电池121的电压高于第二电池122的电压的情况下,关于第一电池121和第二电池122的电池平衡,PMIC132可以控制开关式电池充电器135和/或连接控制开关137,使得第一电池121的电力传送到负载150。
PMIC 132可以形成第一放电路径410和第二放电路径420,使得第一电池121和第二电池122与负载150并联连接以供应充电电力。
如上所述,电力供应电路130可以在充电电力时将第一电池121和第二电池122与充电适配器50串联连接,并且可以在向负载150供应来自电池的电力时将第一电池121和第二电池122与负载150并联连接。
图7是根据实施例的用于描述电池的充电/放电操作的示意图。
参照图7,包括电力供应电路130的电子装置100包括输入阶段保护电路131、无线充电单元133、PMIC 132、开关式电池充电器135、连接控制开关137、第一电量计136a以及第二电量计136b。当充电电力从充电适配器50或无线充电器被供应时,所供应的充电电力可以给第一电池121和第二电池122充电。电力供应电路130可以形成充电电力供应路径500以向负载150传送所供应的充电电力的一部分。充电电力供应路径500可以包括有线充电输入开关S1、输出端132b、降压电路132c、输出端132d和负载150。第三电容器C3可以与输出端132d和负载150并联连接,用于电力供应稳定。充电电力供应路径500可以是在充电适配器50连接时形成的路径;在无线充电器被连接以供应充电电力的情况下,电力供应电路130可以形成包括无线充电单元133、输出端134、无线充电输入开关S2、输出端132b、降压电路132c、输出端132d和负载150的路径500。
除了通过充电电力供应路径500向负载150供应的充电电力以外,从充电适配器50或无线充电器供应的充电电力的剩余充电电力可以用于给第一电池121和第二电池122充电。在这方面,电力供应电路130可以形成上面参照图3描述的充电路径300。在给第一电池121和第二电池122充电时(或者在形成充电路径300时),PMIC 132可以将电力供应控制开关QBAT保持在关断状态。在充电适配器50或无线充电单元133分离的情况下,电力供应电路130可以将电力供应控制开关QBAT设置为接通状态,可以控制开关以形成第一放电路径410和第二放电路径420中的至少一个,并且可以将存储在第一电池121和第二电池122中的至少一个中的电力传送到负载150。基于负载150所需的电力,PMIC 132可以控制开关式电池充电器135、连接控制开关137、和/或电力供应控制开关QBAT。例如,在从充电适配器50或无线充电单元133提供的电力的一部分能够承受负载150所需的电力的情况下,PMIC 132可以将电力供应控制开关QBAT保持在关断状态,并且可以用除了向负载150供应的充电电力之外的剩余充电电力对第一电池121和第二电池122充电。附加地或替代地,在负载150所需的电力大于通过充电适配器50传送的部分充电电力的情况下,PMIC 132可以接通电力供应控制开关QBAT,可以形成第一放电路径410和第二放电路径420,并且可以允许向负载150供应存储在第一电池121和第二电池122中的电力。
图8是根据实施例的示出包括电力供应电路的电子装置的部分配置的示例的示意图。
参照图8,电力供应电路130包括输入阶段保护电路131、无线充电单元133、PMIC132、第一开关式电池充电器135_1、第二开关式电池充电器135_2、第一电量计136a以及第二电量计136b。电子装置100可以包括与第一开关式电池充电器135_1连接的第一电池121以及与第二开关式电池充电器135_2连接的第二电池122。第一电池121的物理特性和第二电池122的物理特性可以被配置为是相似的。例如,,第一电池121的额定输出和第二电池122的额定输出可以是相同的。附加地或替代地,第一电池121的充电/放电电压特性和第二电池122的充电/放电电压特性可以是相同的。
第一开关式电池充电器135_1的配置可以与上面参照图4a、图4b和图5描述的开关式电池充电器135的配置相同或相似。请参考图4a、图4b和图5。例如,第一开关式电池充电器135_1的输入端可以与无线充电单元133的分压器133b的输出端134或输入阶段保护电路131的输出端132a连接。第一开关式电池充电器135_1可以包括与第一电池121并联的第一开关HA1和第二开关HA2及第三开关LA1和第四开关LA2,以及第一电池保护电路OVP1。第一电量电阻器R1和第一电池121可以并联连接在第一开关HA1和第二开关HA2以及第三开关LA1和第四开关LA2之间。第一电量计136a可以与第一电量电阻器R1并联连接。例如,第一电量电阻器R1和第一电池121可以与在第一开关HA1和第二开关HA2之间的连接节点135_1a以及在第三开关LA1和第四开关LA2之间的连接节点135_1b并联连接。第一电量电阻器R1和第一电池121可以串联连接。第一开关式电池充电器135_1可以包括级联连接的第一开关HA1和第二开关HA2,以及级联连接的第三开关LA1和第四开关LA2。
第一电池保护电路OVP1的源极端可以与无线充电单元133的分压器133b的输出端134或者输入阶段保护电路131的输出端132a连接,并且第一电池保护电路OVP1的漏极端可以与第一开关HA1的源极端连接。第一开关HA1的漏极端可以与第二开关HA2的源极端连接,并且第二开关HA2的漏极端可以与第三开关LA1的源极端连接。第三开关LA1的漏极端可以与第四开关LA2的源极端连接,并且第四开关LA2的漏极端可以与地连接。第三开关LA1和第四开关LA2之间的连接节点135_1b可以与第一电池121的相对侧连接。第一开关式电池充电器135_1的输出端135_1c可以与第二开关式电池充电器135_2的一个端连接。
第二开关式电池充电器135_2的输入端可以与无线充电单元133的分压器133b的输出端134或者输入阶段保护电路131的输出端132a连接。第二开关式电池充电器135_2可以包括与第二电池122并联的第五开关HB1和第六开关HB2及第七开关LB1和第八开关LB2,以及第二电池保护电路OVP2。第二电量电阻器R2和第二电池122可以并联连接在第五开关HB1和第六开关HB2以及第七开关LB1和第八开关LB2之间,并且第二电量计136b可以与第二电量电阻器R2并联连接。第二电量电阻器R2和第二电池122可以与第五开关HB1和第六开关HB2之间的连接节点135_2a以及第七开关LB1和第八开关LB2之间的连接节点135_2b并联连接。第二电量电阻器R2和第二电池122可以串联连接。第二开关式电池充电器135_2可以包括级联连接的第五开关HB1和第六开关HB2,以及级联连接的第七开关LB1和第八开关LB2。
第二电池保护电路OVP2的源极端可以与输出端134或者输入阶段保护电路131的输出端132a连接,并且第二电池保护电路OVP2的漏极端可以与第五个开关HB1的源极端连接。第五开关HB1的漏极端可以与第六开关HB2的源极端连接,并且第六开关HB2的漏极端可以与第七开关LB1的源极端连接。第七开关LB1的漏极端可以与第八开关LB2的源极端连接,并且第八开关LB2的漏极端可以与地连接。第七开关LB1和第八开关LB2之间的连接节点135_2b可以与第二电池122的相对侧连接。第二开关式电池充电器135_2的输出端135_2c可以与第一开关式电池充电器135_1的输出端135_1c连接。第二开关式电池充电器135_2的输出端135_2c可以与PMIC 132的电力供应控制开关QBAT的一个端连接。第四电容器C4可以与输出端135_2c并联连接,用于电力供应稳定。
图9是根据实施例的示出电池的部分充电操作和部分放电操作的示例的示意图。
参照图9,当通过充电适配器50或者无线充电单元133中的至少一个供应电力时,可以形成包括第一电池保护电路OVP1、第一开关HA1、连接节点135_1a、第一电量电阻器R1、第一电池121、连接节点135_1b、第三开关LA1、输出端135_1c、输出端135_2c、第六开关HB2、连接节点135_2a、第二电量电阻器R2、第二电池122、连接节点135_2b、第八开关LB2和地的充电路径710。由于第一电池121和第二电池122可以串联连接,可以形成充电路径710。
关于形成充电路径710,PMIC 132可以接通第一开关HA1、可以关断第二开关HA2、可以接通第三开关LA1、并且可以关断第四开关LA2。PMIC132可以接通第六开关HB2、可以关断第五开关HB1、可以接通第八开关LB2、并且可以关断第七开关LB1。当形成上面的充电路径710时,第一电池121和第二电池122可以关于充电电力串联连接(例如,图2的输入阶段保护电路131)。串联连接的第一电池121和第二电池122可以基于充电电力基本上相同地充电。例如,当充电电力为9V/2.2A时,第一电池121和第二电池122可以在相同时间分别充电至4.4V/2.2A。
当依照具有50%占空率(duty ratio)的开关频率供应充电电力时,可以在一个周期的第一半个周期(即,一个周期的前半部分)期间形成充电路径710,并且可以对第一电池121和第二电池122充电。
当负载150在形成充电路径710的充电持续时间的期间需要电池充电电力时,可以将存储在第二电池122中的充电电力供应给负载150。例如,在正在向负载150供应充电电力的情况下,从充电适配器50或无线充电器供应的充电电力可能无法满足负载150需要的功率量,而存储在第二电池122中的充电电力可以供应给负载150。在这方面,PMIC 132可以控制第二开关式电池充电器135_2的开关元件,使得存储在第二电池122中的充电电力供应给负载150。PMIC 132可以接通第八开关LB2和第六开关HB2,并且可以关断第五开关HB1和第七开关LB1。由于开关HB1、HB2、LB1和LB2被设置为上述的接通和关断状态,可以形成包括第八开关LB2、连接节点135_2b、第二电池122、第二电量电阻器R2、连接节点135_2a、第六开关HB2和输出端135_2c的放电路径720。由于PMIC 132关断第三开关LA1并接通第四开关LA2,可以暂停对第一电池121的充电,或者可以保持对第一电池121的充电。
图10是根据实施例的示出电池的部分充电操作和部分放电操作的示例的示意图。
参照图10,PMIC 132可以接通第五开关HB1、第七开关LB1、第二开关HA2和第四开关LA2,并且可以关断第六开关HB2、第八开关LB2、第一开关HA1和第三开关LA1。由于开关HA1、HA2、LA1、LA2、HB1、HB2、LB1和LB2被设置为上述的接通和关断状态,可以形成包括第二电池保护电路OVP2、第五开关HB1、连接节点135_2a、第二电量电阻器R2、第二电池122、连接节点135_2b、第七开关LB1、输出端135_2c、输出端135_1c、第二开关HA2、第一电量电阻器R1、第一电池121、第四开关LA2和地的充电路径810。在形成充电路径810时,第二电池122和第一电池121可以串联连接并且可以基于从充电适配器50或无线充电单元133供应的充电电力进行充电。
当依照具有50%占空率的开关频率(例如,120赫兹(Hz)或60Hz)供应充电电力时,可以在一个周期的第二半个周期(即,一个周期的后半部分)期间形成充电路径810,并且可以对第一电池121和第二电池122充电。
参照图9和图10,当基于具有50%占空率的开关频率供应充电电力时,在第一电池121和第二电池122串联连接的状态下,可以在一个周期的第一半个周期期间通过充电路径710执行充电,并且在第二电池122和第一电池121串联连接的状态下(图9的串联连接中的连接电池的顺序与图10的串联连接中的连接电池的顺序相反),可以在一个周期的第二半个周期期间通过充电路径810执行充电。在这种情况下,当充电电力为9V/2.2A时,第一电池121和第二电池122可以在相同时间分别充电至4.4V/2.2A。根据上述充电操作,可以保持向第一电池121充电的充电电力量与向第二电池122充电的充电电力量之间的平衡(即,可以同样地保持第一电池121和第二电池122的充电量)。
PMIC 132可以分别通过第一电量计136a和第二电量计136b识别第一电池121的充电电平和第二电池122的充电电平。在第一电池121的充电电平和第二电池122的充电电平不同的情况下,PMIC 132可以改变占空率使得第一电池121和第二电池122的充电时间不同。例如,在第一电池121的充电电平低于第二电池122的充电电平的情况下,PMIC 132可以设置形成参照图9描述的电池充电路径710所处于的占空率(例如,60%)大于形成参照图10描述的电池充电路径810所处于的占空率(例如,40%)。当第一电池121的充电电平和第二电池122的充电电平相同时,PMIC 132可以将占空率设置为相同(例如,开/关占空率为50:50)。在负载150在充电持续时间的期间需要电池充电电力的情况下,可以将存储在第一电池121中的充电电力供应给负载150。例如,在充电电力中的正在向负载150供应的充电电力无法满足负载150需要的功率量的情况下,存储在第一电池121中的充电电力可以供应给负载150。在这方面,PMIC 132可以控制第一开关式电池充电器135_1的开关元件,使得存储在第一电池121中的充电电力供应给负载150。PMIC 132可以接通第四开关LA2和第二开关HA2并且可以关断第六开关HB2和第八开关LB2。电力供应电路130可以形成包括地、第四开关LA2、连接节点135_1b、第一电池121、第一电量电阻器R1、连接节点135_1a、第二开关HA2、输出端135_1c,和输出端135_2c的放电路径820。由于PMIC 132关断第七开关LB1并接通第八开关LB2,可以保持对第二电池122的充电。无论是充电状态还是放电状态,PMIC 132可以控制开关以保持第一电池121和第二电池122之间的电池平衡(例如,用于同样地保持第一电池121的充电电平和第二电池122的充电电平,或者用于同样地保持第一电池121的充电量和第二电池122的充电量)。替代地,PMIC 132可以控制第一至第八开关HA1、HA2、LA1、LA2、HB1、HB2、LB1和LB2中的至少一个的状态,用于在第一电池121和第二电池122中的至少一个的充电或放电期间控制电池平衡的目的。
参照图9描述的放电路径720可以在一个循环的第一半个循环期间形成,并且可以将存储在第二电池122中的充电电力供应给负载150;参照图10描述的放电路径820可以在一个循环的第二半个循环期间形成,并且可以将存储在第一电池121中的充电电力供应给负载150。根据放电操作,由于在最初保持第一电池121和第二电池122之间的电池平衡的状态下,存储在第一电池121中的充电电力和存储在第二电池122中的充电电力交替地供应给负载150,在第一电池121的充电电平与第二电池122的充电电平平衡时,可以向负载150供应充电电力。像这样,当供应第一电池121和第二电池122的充电电力时,可以保持电池平衡,并且因此,可以支持稳定的电力供应,而无需第一电池121和第二电池122之间的充电/放电操作。
在从充电适配器50供应的充电电力对应于特定大小或更大的高电压(例如,9V或更高)的情况下,或者在第一电池121和第二电池122的快速充电持续时间中,PMIC 132可以串联连接第一电池121和第二电池122(例如,交替地改变分别参照图9和图10描述的针对每个半循环的充电路径710和充电路径810时,可以串联连接第一电池121和第二电池122),并且可以执行充电。在从充电适配器50供应的充电电力对应于特定大小或更小的电压(例如,8.8V或更低)的情况下,或者在第一电池121和第二电池122的缓慢充电持续时间中,PMIC132可以并联连接第一电池121和第二电池122(例如,可以接通第一开关HA1、第五开关HB1、第四开关LA2和第八开关LB2;可以关断第二开关HA2、第六开关HB2、第三开关LA1和第七开关LB1;可以关断电力供应控制开关QBAT),并且可以执行充电。
PMIC 132可以控制第一电池保护电路135_1(或第一开关式电池充电器)和第二电池保护电路135_2(或第二开关式电池充电器)的特性。例如,在第一电池121的充电特性(例如,总可再充电量)和第二电池122的充电特性(例如,总可再充电量)不同的情况下,PMIC132可以调整第一电池保护电路135_1的LDO调节器的接通循环以及第二电池保护电路135_2的LDO调节器的接通循环,并且可以针对第一电池121和第二电池122的充电特性差异进行补偿。像这样,PMIC 132可以保持第一电池121和第二电池122之间的平衡。
在处理器的控制下,电力供应电路130可以将来自充电适配器50的充电电力直接供应给第一电池121和第二电池122,而没有PMIC 132的干预。
图11是根据实施例的示出电池的操作的示例的示意图。
参照图11,PMIC 132可以接通第四开关LA2和第二开关HA2,并且可以关断第三开关LA1和第一开关HA1,因此形成包括第一电池121的第一放电路径910。第一放电路径910可以包括地、第四开关LA2、连接节点135_1b、第一电池121、第一电量电阻器R1、连接节点135_1a、第二开关HA2、输出端135_1c和输出端135_2c。
PMIC 132可以接通第八开关LB2和第六开关HB2,并且可以关断第七开关LB1和第五开关HB1,因此形成包括第二电池122的第二放电路径920。当形成了第一放电路径910和第二放电路径920时,第一电池121和第二电池122可以关于负载150并联连接。在第一电池121的充电电平和第二电池122的充电电平相同的情况下,第一电池121和第二电池122的充电电力可以供应给负载150。在第一电池121和第二电池122中的每个的充电电力为4.4V/2.2A的情况下,然后可以将4.4V/2.2A供应给负载150。
在PMIC 132的控制下,第一放电路径910和第二放电路径920可以交替地形成,使得在一个循环的第一半个期间向负载150供应第一电池121的充电电力,并且在一个循环的第二半个期间向负载150供应第二电池122的充电电力。
在充电适配器50或无线充电单元133分离并且负载150需要特定大小或更多的电力量的情况下,PMIC 132可以形成参照图9或图10描述的用于第一电池121和第二电池122的串联连接的路径(在这种情况下,串联连接的第一电池121和第二电池122的电力通过形成的路径传送到PMIC 132,该路径与充电路径相反),可以接通电力供应控制开关QBAT,并且因此,可以向负载150供应特定大小(例如,8.8V/2.2A)或更多的电力量。
图12是根据实施例的示出其中包括电力供应电路的电子装置形成路径的示例的示意图。
参照图12,电力供应电路130包括输入阶段保护电路131、PMIC 132、无线充电单元133、第一开关式电池充电器135_1、第二开关式电池充电器135_2、第一电量计136a和第二电量计136b。
当通过与充电接口110连接的充电适配器50或通过无线充电单元133供应电力时,供应的电力的一部分可以通过第一供应路径1210供应给负载150。第一供应路径1210可以包括有线充电输入开关S1(或无线充电输入开关S2)、输出端132b、降压电路132c和输出端132d。
当供应的电力的一部分通过充电适配器50或无线充电单元133供应给负载150时,供应的电力的剩余部分可以通过充电路径1220供应给第一电池121和第二电池122。充电路径1220可以包括第一电池保护电路OVP1、第一开关HA1、连接节点135_1a、第一电量电阻器R1、第一电池121、连接节点135_1b、第三开关LA1、输出端135_1c、输出端135_2c、第六开关HB2、连接节点135_2a、第二电量电阻器R2、第二电池122、连接节点135_2b、第八开关LB2和地。在第一电池121和第二电池122串联连接的状态下,通过充电路径1220供应的电力可以对第一电池121和第二电池122充电。
在通过充电适配器50或无线充电单元133供应的电力被阻断的情况下、在不可能供应充电电力的情况下、或者在负载150需要的电量超过通过PMIC132供应的电量的情况下,可以向负载150供应存储在第一电池121和第二电池122中的至少一个中的充电电力。在这方面,可以形成放电路径1230。放电路径1230可以包括与第一电池121或第二电池122中的至少一个连接的至少一个或多个元件。例如,在充电适配器50或无线充电单元133分离的情况下,放电路径1230可以包括第一放电路径910和第二放电路径920。
在放电路径1230中,在连接了充电适配器50并且充电电力在开关频率的一个循环的第一半个循环期间对第一电池121充电时,可以如参照图9所描述的形成放电路径720,并且第二电池122的充电电力可以供应给负载150。在该操作中,PMIC 132可以接通电力供应控制开关QBAT,使得第二电池122的充电电力供应给负载150。替代地,在放电路径1230中,在连接了充电适配器50并且充电电力在开关频率的一个循环的第二半个循环期间对第二电池122充电时,可以如参照图10所描述的形成放电路径820,并且第一电池121的充电电力可供应给负载150。在该操作中,PMIC 132可以接通电力供应控制开关QBAT,使得第一电池121的充电电力供应给负载150。
根据实施例,充电电路可以包括与第一电池连接的第一开关式电池充电器、与第二电池连接的第二开关式电池充电器、以及与第一开关式电池充电器和第二开关式电池充电器连接的PMIC,并且PMIC可以控制第一开关式电池充电器和第二开关式电池充电器以将第一电池和第二电池串联或并联连接。
第一开关式电池充电器可以包括具有与节点(向其供应充电电力)连接的一侧的第一开关、与第一开关的相对侧连接的第二开关、具有与第二开关的相对侧连接的一侧的第三开关、以及具有与第三开关的相对侧连接的一侧和与地连接的相对侧的第四开关。
充电电路还可以包括并联连接在第一开关和第二开关的连接点与第三开关和第四开关的连接点之间的第一电量电阻器、以及第一电量计,第一电量计和第一电量电阻器可以并联连接,并且第一电池和第一电量电阻器可以串联连接。
第二开关式电池充电器可以包括具有与节点(向其供应充电电力)连接的一侧的第五开关、与第五开关的相对侧连接的第六开关、具有与第六开关的相对侧连接的一侧的第七开关、以及具有与第七开关的相对侧连接的一侧的第八开关,并且第八开关的相对侧与地连接。此外,第二开关和第三开关之间的输出端以及第六开关和第七开关之间的输出端可以连接到第二开关式电池充电器。
充电电路还可以包括并联连接在第五开关和第六开关的连接点与第七开关和第八开关的连接点之间的第二电量电阻器、以及第二电量计,第二电量计和第二电量电阻器可以并联连接,并且第二电池和第二电量电阻器可以串联连接。
在第一电池和第二电池的快速充电时间段期间,PMIC可以通过接通第一开关、第三开关、第六开关和第八开关以及关断第二开关、第四开关、第五开关和第七开关形成第一电池和第二电池串联连接的充电路径。
在第一电池和第二电池的快速充电时间段期间,PMIC可以通过接通第五开关、第七开关、第二开关和第四开关以及关断第六开关、第八开关、第一开关和第三开关形成第一电池和第二电池串联连接的充电路径。
在对存储在第一电池和第二电池中的充电电力进行放电的时,PMIC可以通过接通第四开关和第二开关以及关断第三开关和第一开关来形成与第一电池相关联的第一放电路径,并且可以通过接通第八开关和第六开关以及关断第七开关和第五开关来形成与第二电池相关联的第二放电路径。
在特定开关频率的一个循环的第一半个循环期间,PMIC可以形成第一放电路径以向负载供应第一电池的充电电力。在特定开关频率的循环的第二半个循环期间,PMIC可以形成第二放电路径以向负载供应第二电池的充电电力。
在特定开关频率的一个循环的第一半个循环期间,PMIC可以通过接通第一开关、第三开关、第六开关和第八开关以及关断第二开关、第四开关、第五开关和第七开关来形成第一电池和第二电池串联连接的第一充电路径;在特定开关频率的循环的第二半个循环期间,PMIC可以通过接通第五开关、第七开关、第二开关和第四开关以及关断第六开关、第八开关、第一开关和第三开关来形成第一电池和第二电池串联连接的第二充电路径。
根据实施例,电子装置可以包括负载、与负载操作地连接的第一电池和第二电池、以及控制第一电池和第二电池的充电或放电的充电电路。充电电路可以包括与第一电池连接的第一开关式电池充电器、与第二电池连接的第二开关式电池充电器、以及与第一开关式电池充电器和第二开关式电池充电器连接的PMIC。PMIC可以控制第一开关式电池充电器和第二开关式电池充电器以将第一电池和第二电池串联或并联连接。
图13是根据实施例的用于描述电池的充电/放电路径的示例的示意图。
参照图3和图13,电子装置100包括:壳体101;通过壳体101的一个表面暴露的显示器160;至少一个接地构件“G”;第一电池B1,设置在壳体101中且包括第一阳极(B1的(+))和第一阴极(B1的(-));第二电池B2,设置在壳体101中且包括第二阳极(B2的(+))和第二阴极(B2的(-)),第二阴极(B2的(-))与接地件“G”电连接;与第一电池B1和第二电池B2电连接的充电电路;与充电电路电连接的充电接口110;以及与充电接口110和充电电路电连接的PMIC 132。PMIC可以管理供应给电子装置100的电力。接地构件“G”可以包括被包含在电子装置100中的金属材料的至少一部分。
当通过充电接口110连接外部电源时,充电电路可以在第一状态1301中的第一时间段期间将第一电池B1和第二电池B2串联连接,并且可以在第二状态1302中的第二时间段期间将第一电池B1和第二电池B2并联连接。
充电电路可以包括与第一阳极(B1的(+))电连接的第一节点N1、与第一阴极(B1的(-))电连接的第二节点N2、与第二阳极(B2的(+))电连接的第三节点N3、电连接在充电接口110(例如,连接器或USB连接器)和第一节点N1之间的第一开关H1、电连接在第一节点N1和第三节点N3之间的第二开关H2、电连接在第二节点N2和第三节点N3之间的第三开关L1、以及电连接在第二节点L2和接地构件“G”之间的第四开关L2。
在状态1301中的第一时间段期间,充电电路可以接通第一开关H1和第三开关L1,并且可以关断第二开关H2和第四开关L2;在状态1302中的第二时间段期间,充电电路可以接通第二开关H2和第四开关L2,并且可以关断第一开关H1和第三开关L1。
在状态1301中的第一时间段期间,充电电路可以对第一电池B1或第二电池B2中的至少一个充电。在状态1302中的第二时间段期间,充电电路可以对第一电池B1或第二电池B2中的至少一个放电。
电子装置还可以包括与充电电路和PMIC电连接的处理器1020。处理器1020可以确定第一电池B1和第二电池B2的阻抗,以及确定电子装置100的系统负载情况。此外,处理器1020可以基于所确定的第一电池B1和第二电池B2的阻抗以及所确定的系统负载情况来确定第一时间段和第二时间段。
充电接口110可以包括有线或无线地被供应来自外部电源的电力的接口。
图14是根据实施例的用于描述电池的充电/放电路径的示例的示意图。
参照图3和图14,电子装置100包括:壳体101、通过壳体101的一个表面暴露的显示器160;至少一个接地构件“G”;第一电池B1,设置在壳体101中且包括第一阳极(B1的(+))和第一阴极(B1的(-));第二电池B2,设置在壳体101中且包括第二阳极(B2的(+))和第二阴极(B2的(-));与第一电池B1和第二电池B2电连接的充电电路;与充电电路电连接的充电接口110;以及与充电接口110和充电电路电连接的PMIC 132。PMIC可以管理供应给电子装置100的电力。
当通过充电接口110连接外部电源时,在状态1401中的第一时间段期间,充电电路可以电连接第一阴极(B1的(-))和第二阳极(B2的(+)),使得第一电池B1和第二电池B2串联连接;在状态1402中的第二时间段期间可以将第一电池B1和第二电池B2并联连接;以及在状态1403中的第三时间段期间,可以电连接第一阳极(B1的(+))和第二阴极(B2的(-)),使得第二电池B2和第一电池B1串联连接。
充电电路可以包括与第一阳极(B1的(+))电连接的第一节点N1(例如,连接节点135_1a)、与第一阴极(B1的(-))电连接的第二节点N2(例如,连接节点135_1b)、与PMIC电连接的第三节点N3、与第二阳极(B2的(+))电连接的第四节点N4、与第二阴极(B2的(-))电连接的第五节点N5、电连接在充电接口110和第一节点N1之间的第一开关H1、电连接在第一节点N1和第三节点N3之间的第二开关H2、电连接在第二节点N2和第三节点N3之间的第三开关L1、电连接在第二节点N2和接地构件“G”之间的第四开关L2、电连接在充电接口110和第四节点N4之间的第五开关H3、电连接在第三节点N3第四节点N4之间的第六开关H4、电连接在第三节点N3和第五节点N5之间的第七开关L3、以及电连接在第五节点N5和接地构件“G”之间的第八开关L4。
在状态1401中的第一时间段期间,充电电路可以接通第一开关H1、第三开关L1、第六开关H4和第八开关L4,并且可以关断第二开关H2、第四开关L2、第五开关H3和第七开关L3。在状态1402中的第二时间段期间,充电电路可以接通第二开关H2、第四开关L2、第六开关H4和第八开关L4,并且可以关断第一开关H1、第三开关L1、第五开关H3和第七开关L3。在状态1403中的第三时间段期间,充电电路可以接通第二开关H2、第四开关L2、第五开关H3和第七开关L3,并且可以关断第一开关H1、第三开关L1、第六开关H4和第八开关L4。
在第一时间段和在状态1403中的第三时间段期间,充电电路可以给第一电池B1和第二电池B2充电,并且在状态1402中的第二时间段期间,可以给第一电池B1和第二电池B2放电。
电子装置还可以包括与充电电路和电力管理模块电连接的处理器1020。处理器1020可以确定第一电池B1和第二电池B2的阻抗,以及确定电子装置的系统负载情况。此外,处理器1020可以基于第一电池B1和第二电池B2以及所确定的系统负载情况来确定第一时间段、第二时间段和第三时间段。
尽管已经参照本公开的某些实施例具体地示出和描述了本公开,但是本领域普通技术人员将理解,在不脱离由所附权利要求及其等同限定的本公开的精神和范围的情况下,可以在形式和细节上进行各种改变。

Claims (15)

1.一种电子装置,包括:
壳体;
显示器,通过所述壳体的至少一个表面暴露;
至少一个接地构件;
第一电池,被设置在所述壳体中且包括第一阳极和第一阴极;
第二电池,被设置在所述壳体中且包括第二阳极和第二阴极,所述第二阴极与所述接地构件电连接;
充电电路,与所述第一电池和所述第二电池电连接;
充电接口,与所述充电电路电连接;
电力管理集成电路(PMIC),与所述充电接口和所述充电电路电连接,并且被配置为管理供应给所述电子装置的电力,
其中,当外部电源通过所述充电接口被连接时,所述充电电路被配置为在第一时间段期间将所述第一电池和所述第二电池串联连接,并且在第二时间段期间将所述第一电池和所述第二电池并联连接。
2.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述充电电路包括:
第一节点,与所述第一阳极电连接;
第二节点,与所述第一阴极电连接;
第三节点,与所述第二阳极电连接;
第一开关,电连接在所述充电接口和所述第一节点之间;
第二开关,电连接在所述第一节点和所述第三节点之间;
第三开关,电连接在所述第二节点和所述第三节点之间;以及
第四开关,电连接在所述第二节点和所述接地构件之间。
3.根据权利要求2所述的电子装置,其中,在所述第一时间段期间,所述充电电路被配置为:
接通所述第一开关和所述第三开关,以及
关断所述第二开关和所述第四开关,并且
其中,在所述第二时间段期间,所述充电电路被配置为:
接通所述第二开关和所述第四开关,以及
关断所述第一开关和所述第三开关。
4.根据权利要求1所述的电子装置,其中,在所述第一时间段期间,所述充电电路被配置为:对所述第一电池或所述第二电池中的至少一个充电,并且
其中,在所述第二时间段期间,所述充电电路被配置为:对所述第一电池或所述第二电池中的至少一个放电。
5.根据权利要求1所述的电子装置,还包括:
处理器,与所述充电电路和所述PMIC电连接,其中,所述处理器被配置为:
确定所述第一电池和所述第二电池的阻抗以及所述电子装置的系统负载情况;以及
基于所述第一电池和所述第二电池的所述阻抗以及所述电子装置的所述系统负载情况,确定所述第一时间段和所述第二时间段。
6.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述充电接口被配置为包括有线或无线地被供应来自所述外部电源的电力的接口。
7.一种电子装置,包括:
负载;
第一电池和第二电池,与所述负载操作地连接;以及
充电电路,被配置为控制所述第一电池和所述第二电池的充电或放电,
其中,所述充电电路包括:
第一开关式电池充电器,与所述第一电池连接;
第二开关式电池充电器,与所述第二电池连接;以及
电力管理集成电路(PMIC),与所述第一开关式电池充电器和所述第二开关式电池充电器连接,
其中,所述PMIC控制所述第一开关式电池充电器和所述第二开关式电池充电器以将所述第一电池和所述第二电池串联或并联连接。
8.根据权利要求7所述的电子装置,其中,所述第一开关式电池充电器包括:
第一开关,具有与供应充电电力的节点连接的一侧;
第二开关,与所述第一开关的相对侧连接;
第三开关,具有与所述第二开关的相对侧连接的一侧;以及
第四开关,具有与所述第三开关的相对侧连接的一侧和与地连接的节点的相对侧。
9.根据权利要求8所述的电子装置,其中,所述第一开关式电池充电器还包括:
第一电量电阻器,并联连接在所述第一开关和所述第二开关的连接点以及所述第三开关和所述第四开关的连接点之间,以及
第一电量计,
其中,所述第一电量计与所述第一电量电阻器并联连接,并且
其中,所述第一电池和所述第一电量电阻器串联连接。
10.根据权利要求8所述的电子装置,其中,所述第二开关式电池充电器包括:
第五开关,具有与供应充电电力的节点连接的一侧;
第六开关,与所述第五开关的相对侧连接;
第七开关,具有与所述第六开关的相对侧连接的一侧;以及
第八开关,具有与所述第七开关的相对侧连接的一侧和与地连接的节点的相对侧,
其中,所述第二开关和所述第三开关之间的输出端及所述第六开关和所述第七开关之间的输出端连接。
11.根据权利要求10所述的电子装置,其中,所述第二开关式电池充电器还包括:
第二电量电阻器,并联连接在所述第五开关和所述第六开关的连接点以及所述第七开关和所述第八开关的连接点之间,以及
第二电量计,
其中,所述第二电量计与所述第二电量电阻器并联连接,并且
其中,所述第二电池和所述第二电量电阻器串联连接。
12.根据权利要求10所述的电子装置,其中,在所述第一电池和所述第二电池的快速充电时间段期间,所述PMIC通过接通所述第一开关、所述第三开关、所述第六开关和所述第八开关以及关断所述第二开关、所述第四开关、所述第五开关和所述第七开关形成所述充电路径中的所述第一电池和所述第二电池串联连接的充电路径,或者
其中,在所述第一电池和所述第二电池的快速充电时间段期间,所述PMIC通过接通所述第五开关、所述第七开关、所述第二开关和所述第四开关以及关断所述第六开关、所述第八开关、所述第一开关和所述第三开关形成所述第一电池和所述第二电池串联连接的充电路径。
13.根据权利要求9所述的电子装置,其中,在将存储在所述第一电池中的充电电力以及存储在所述第二电池中的充电电力进行放电期间,所述PMIC通过接通所述第四开关和所述第二开关以及关断所述第三开关和所述第一开关形成与所述第一电池相关联的第一放电路径,以及通过接通所述第八开关和所述第六开关以及关断所述第七开关和所述第五开关形成与所述第二电池相关联的第二放电路径。
14.根据权利要求13所述的电子装置,其中,在特定开关频率的一个循环的第一半个循环期间,所述PMIC形成所述第一放电路径以向所述负载供应所述第一电池的充电电力,并且
其中,在所述特定开关频率的所述循环的第二半个循环期间,所述PMIC形成所述第二放电路径以向所述负载供应所述第二电池的充电电力。
15.根据权利要求9所述的电子装置,其中,在特定开关频率的一个循环的第一半个循环期间,所述PMIC通过接通所述第一开关、所述第三开关、所述第六开关和所述第八开关以及关断所述第二开关、所述第四开关、所述第五开关和所述第七开关来形成所述第一电池和所述第二电池串联连接的第一充电路径,并且
其中,在所述特定开关频率的所述循环的第二半个循环期间,所述PMIC通过接通所述第五开关、所述第七开关、所述第二开关和所述第四开关以及关断所述第六开关、所述第八开关、所述第一开关和所述第三开关来形成所述第一电池和所述第二电池串联连接的第二充电路径。
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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11777330B2 (en) * 2020-07-22 2023-10-03 Microsoft Technology Licensing, Llc Common charge controller for electronic devices with multiple batteries
CN113890126B (zh) * 2021-03-30 2023-06-27 荣耀终端有限公司 应用于电子设备的保护控制器和电子设备
US20230127064A1 (en) * 2021-10-22 2023-04-27 Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd. Hub with voltage dividing function
WO2024106700A1 (ko) * 2022-11-16 2024-05-23 삼성전자주식회사 전원 입력 회로, 전원 입력 회로를 포함하는 전자 장치 및 그 동작 방법

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100261043A1 (en) * 2009-04-10 2010-10-14 The Regents Of The University Of Michigan Dynamically Reconfigurable Framework For A Large-Scale Battery System
US20120293128A1 (en) * 2011-05-18 2012-11-22 Bongyoung Kim Battery pack
US20140239896A1 (en) * 2013-02-28 2014-08-28 Mitsumi Electric Co., Ltd. Charge/discharge control circuit and method for controlling charge/discharge
US20160190834A1 (en) * 2014-12-25 2016-06-30 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Charging method and charging device
US20170005489A1 (en) * 2015-06-30 2017-01-05 Samsung Electronics Co., Ltd Method for controlling multiple batteries and electronic device for implementing same

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100969589B1 (ko) 2009-03-03 2010-07-12 대호전자(주) 급속 충전용 배터리 모듈 관리 시스템
KR101588188B1 (ko) * 2011-06-17 2016-01-25 싸우쓰웨스트 일렉트로닉 에너지 코포레이션 우회 전류 모니터링을 통해 배터리 팩 시스템 모듈들을 밸런싱하기 위한 모듈 우회 스위치
KR101473880B1 (ko) * 2013-05-16 2014-12-17 포항공과대학교 산학협력단 엘씨 직렬공진을 이용한 배터리셀 밸런싱 회로
US9203246B2 (en) 2013-05-16 2015-12-01 Postech Academy-Industry Foundation Balancing control circuit for battery cell module using LC series resonant circuit
KR20150000675A (ko) 2013-06-25 2015-01-05 삼성전자주식회사 배터리를 충전하기 위한 방법 및 그 전자 장치

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100261043A1 (en) * 2009-04-10 2010-10-14 The Regents Of The University Of Michigan Dynamically Reconfigurable Framework For A Large-Scale Battery System
US20120293128A1 (en) * 2011-05-18 2012-11-22 Bongyoung Kim Battery pack
US20140239896A1 (en) * 2013-02-28 2014-08-28 Mitsumi Electric Co., Ltd. Charge/discharge control circuit and method for controlling charge/discharge
US20160190834A1 (en) * 2014-12-25 2016-06-30 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Charging method and charging device
US20170005489A1 (en) * 2015-06-30 2017-01-05 Samsung Electronics Co., Ltd Method for controlling multiple batteries and electronic device for implementing same
CN106329614A (zh) * 2015-06-30 2017-01-11 三星电子株式会社 用于控制多个电池的方法和用于实现该方法的电子装置

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