JP2010157198A - 携帯用電子装置およびそのアダプタ - Google Patents

携帯用電子装置およびそのアダプタ Download PDF

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    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output

Abstract

【課題】従来のアダプタはエネルギーを消費して待機消費電力により不要な熱を生じる。
【解決手段】本発明の携帯用電子装置は、システムエンドとアダプタとを含む。システムエンドは始動信号を供給する。アダプタは入力交流電圧を出力直流電圧に変換し、その出力直流電圧をシステムエンドに供給する。アダプタがシステムエンドに接続されると、始動信号がアダプタをオンにする。アダプタがシステムエンドから切断されると、アダプタは始動信号がないことを検知し、自動的にオフになる。
【選択図】図1

Description

本発明は、携帯用電子装置とそのアダプタとに関する。特に、本発明は、携帯用電子装置のアダプタとシステムエンドとの間での接続および切断に応じて自動的にオンまたはオフになるアダプタに関する。
携帯情報端末(PDA)やノート型パソコンなどの携帯用電子装置は、その可動性、利便性および多彩な機能のため大変普及している。一般に、携帯用電子装置は、携帯用電子装置への電力供給や、携帯用電子装置の内部バッテリ充電のためのアダプタを必要とする。このような携帯用電子装置はアダプタとシステムエンドとを含む。アダプタは、壁コンセントの交流電圧をシステムエンドに必要な直流電圧に変換する。システムエンドは、携帯用電子装置の本体であり、直流電圧によって電力を供給されてユーザの操作に従って多彩な機能を遂行する。
従来のアダプタは、壁コンセントなどの電源に接続されている限り、たとえ対応するシステムエンドから切断されたとしても、常に入力交流電圧を出力直流電圧に変換している。この交流/直流変換は電気エネルギーを消費する。アダプタが対応するシステムエンドから切断された時に消費する電力は、待機消費電力と呼ばれる。従来のアダプタは、エネルギーを浪費して待機消費電力により不要な熱を生じる。
米国特許第6,195,271号は、システムエンドに電力を供給していない時は待機消費電力を低減することが可能なアダプタを開示している。このアダプタは2つの変圧器を含む。第1の変圧器はシステムエンドを駆動するための電力を供給する。システムエンドがシャットダウンされて電力投入が不要になると、第1の変圧器はオフにされ、第2の変圧器がアダプタの一部に電力を供給して電源のオン/オフ制御を維持する。アダプタは第1の変圧器をオフにすることによって待機消費電力を低減する。しかしながら、第2の変圧器はまだ作動しているので、アダプタは依然として電気エネルギーを消費する。
従って、本発明は携帯用電子装置を対象とする。携帯用電子装置のアダプタが携帯用電子装置のシステムエンドに接続されると、システムエンドは自動的にアダプタをオンにする。アダプタがシステムエンドから切断されると、アダプタは自動的にオフになる。このように自動的にオフになることで、待機消費電力を最小レベルにまで低減することができる。
また、本発明は携帯用電子装置のアダプタを対象とする。アダプタは、携帯用電子装置のシステムエンドに接続されると自動的にオンになり、システムエンドから切断されると自動的にオフになる。この自動オン/オフ制御は、ユーザにとって非常に便利である。また、自動オン/オフ制御は、待機消費電力をほぼゼロにまで低減し、アダプタが高温になりすぎるのを防止する。
本発明の実施形態による携帯用電子装置はシステムエンドとアダプタとを含む。システムエンドは始動信号を供給する。アダプタは、入力交流電圧を出力直流電圧に変換し、システムエンドに出力直流電圧を供給する。アダプタがシステムエンドに接続されると、始動信号がアダプタをオンにする。アダプタがシステムエンドから切断されると、アダプタは始動信号がないことを検知して自動的にオフになる。
アダプタは、コンバータモジュールと、コントローラスイッチと、検知回路とを含む。コンバータモジュールは入力交流電圧を出力直流電圧に変換し、システムエンドに出力直流電圧を供給する。コントローラスイッチはコンバータモジュールに連結される。検知回路はコントローラスイッチに連結されて始動信号を受信する。アダプタがシステムエンドに接続されると、始動信号が検知回路をオンにし、検知回路がコントローラスイッチをオンにし、コントローラスイッチがコンバータモジュールをオンにする。アダプタがシステムエンドから切断されると、検知回路は始動信号がないことを検知して切断信号を出力する。コントローラスイッチは、切断信号に応答してコンバータモジュールをオフにする。
本発明の他の実施形態において、検知回路がコントローラスイッチをオンにして入力交流電圧が所定のレベルよりも高い場合に、コントローラスイッチはコンバータモジュールをオンにしてもよい。
アダプタは3つのコネクタピンを含んでもよい。コンバータモジュールは第1および第2のコネクタピンを介して出力直流電圧を供給する。検知回路は第3のコネクタピンを介して始動信号を受信する。
また、アダプタはコネクタピンを2つだけ含んでもよい。この場合、コンバータモジュールは第1および第2のコネクタピンを介して出力直流電圧を同様に供給するが、検知回路は第1または第2のコネクタピンを介して始動信号を受信する。2つのコネクタのうちの一方が双方向信号伝送を支持する。
アダプタはオーバーライドスイッチをさらに含んでもよい。オーバーライドスイッチはコンバータモジュールとコントローラスイッチとの間に連結される。オーバーライドスイッチは、オンにされると、コンバータモジュールをオンにする。オフにされると、オーバーライドスイッチはコンバータモジュールとコントローラスイッチとを接続してコントローラスイッチの出力をコンバータモジュールにそのまま送る。
また、オーバーライドスイッチはコントローラスイッチだけに連結されてもよい。オーバーライドスイッチがオンにされると、オーバーライドスイッチがコントローラスイッチをオンにし、コントローラスイッチがコンバータモジュールをオンにする。
また、オーバーライドスイッチはコントローラスイッチと検知回路との間に連結されてもよい。オーバーライドスイッチがオンにされると、オーバーライドスイッチがコントローラスイッチをオンにし、コントローラスイッチがコンバータモジュールをオンにする。オーバーライドスイッチがオフにされると、オーバーライドスイッチがコントローラスイッチと検知回路とを接続して検知回路の出力をコントローラスイッチにそのまま送る。
携帯用電子装置のシステムエンドは、始動回路とパワーモジュールとを含んでもよい。始動回路は、始動信号を供給する。パワーモジュールは、始動回路に連結されて、始動回路が始動信号を生成するように始動回路に電力を供給する。
本発明の他の実施形態による携帯用電子装置のアダプタは、コンバータモジュールと、コントローラスイッチと、検知回路とを含む。コンバータモジュールは、入力交流電圧を出力直流電圧に変換し、出力直流電圧を携帯用電子装置のシステムエンドに供給する。コントローラスイッチはコンバータモジュールに連結される。検知回路は、コントローラスイッチに連結されて、システムエンドによって供給される始動信号を受信する。アダプタがシステムエンドに接続されると、始動信号が検知回路をオンにし、検知回路がコントローラスイッチをオンにし、コントローラスイッチがコンバータモジュールをオンにする。アダプタがシステムエンドから切断されると、検知回路は始動信号がないことを検知して切断信号を出力する。コントローラスイッチは、切断信号に応答してコンバータモジュールをオフにする。
添付の図面は、本発明の理解を深めるために含まれ、本明細書に組み入れられてその一部を構成する。図面は、本発明の実施形態を説明し、明細書とともに本発明の原理を説明する役目を果たす。
本発明の実施形態による携帯用電子装置を示す概略図である。 本発明の他の実施形態による携帯用電子装置を示す概略図である。 本発明の他の実施形態による携帯用電子装置を示す概略図である。 図2Aおよび2Bの携帯用電子装置の動作を示すフローチャートである。 図2Aおよび2Bの携帯用電子装置の動作を示すフローチャートである。 本発明の各実施形態による携帯用電子装置のアダプタを示す概略図である。 本発明の各実施形態による携帯用電子装置のアダプタを示す概略図である。 本発明の各実施形態による携帯用電子装置のアダプタを示す概略図である。
本発明の実施形態について詳細に説明し、その例を添付の図面に示す。同一または同様の部分に言及する際には、可能な限り、図面および説明において同一の参照符号を使用する。
図1は本発明の実施形態による携帯用電子装置100を示す概略図である。携帯用電子装置100はノート型パソコン、携帯電話、PDAなどである。携帯用電子装置100はアダプタ110とシステムエンド120とを含む。アダプタ110は入力交流電圧151を出力直流電圧152に変換し、出力直流電圧152をシステムエンド120に供給する。システムエンド120は携帯用電子装置100の本体である。システムエンド120は出力直流電圧152を受けて携帯用電子装置100の様々な機能を遂行する。また、システムエンド120は、アダプタ110とシステムエンド120との間の物理的接続に従ってアダプタ110が自動的にオンまたはオフになることが可能であるように、始動信号153をアダプタ110に送る。
アダプタ110がシステムエンド120に接続されると、始動信号153が自動的にアダプタ110をオンにする。アダプタ110がシステムエンド120から切断されると、アダプタ110は始動信号153がないことを検知して自動的にオフになる。始動信号153はアナログ信号であってもデジタル信号であってもよい。たとえば、始動信号153はコネクタピンを介してシステムエンド120からアダプタ110に送信され、始動信号153はコネクタピンの電圧を所定の電圧まで上げるように送信される。アダプタ110がシステムエンド120から切断されると、コネクタピンの電圧は設置電圧まで下がり、アダプタ110はそれに応答してオフになる。また、コネクタピンの電圧が接地電圧以外の他の所定の電圧に変更されてアダプタ110はそれに応答してオフになってもよい。つまり、始動信号153は、アダプタが始動信号を認識して始動信号を他の着信信号から区別することができるように特別なものである。
アダプタ110はコンバータモジュール111と、コントローラスイッチ112と、検知回路113とを含む。コンバータモジュール111は入力交流電圧151を出力直流電圧152に変換して出力直流電圧152をシステムエンド120に供給する。コントローラスイッチ112はコンバータモジュール111に連結される。検知回路113はコントローラスイッチ112に連結されて始動信号153を受信する。コンバータモジュール111の消費電力はアダプタ110の総消費電力の大部分を占める。従って、コンバータモジュール111をオフにすることはアダプタ110をオフにすることに等しい。アダプタ110がシステムエンド120に接続されると、始動信号153が検知回路113をオンにし、検知回路113はコントローラスイッチ112をオンにし、コントローラスイッチ112はコンバータモジュール111をオンにする。アダプタ110がシステムエンド120から切断されると、検知回路113は始動信号153がないことを検知して切断信号をコントローラスイッチ112に出力する。コントローラスイッチ112は、切断信号に応答して、コンバータモジュール111をオフにする。
システムエンド120は始動回路121とパワーモジュール122とを含む。始動回路121は始動信号153を供給する。パワーモジュール122は始動回路121に連結されて、始動回路121が始動信号153を生成できるように始動回路121に電力を供給する。
コントローラスイッチ112は、コンバータモジュール111をオンにする時期を決定する。本発明の他の実施形態においては、コントローラスイッチ112が検知回路113によってオンにされ、入力交流電圧151が所定のレベルよりも高い場合にだけ、コントローラスイッチがコンバータモジュール111をオンにする。
図2Aは携帯用電子装置100のより詳細なブロック図である。コンバータモジュール111は、コンバータ回路201と、コンバータ回路201に連結されるフィルタ202と、フィルタ202に連結される他のコンバータ回路203と、コンバータ回路203に連結される他のフィルタ204と、コンバータ回路203とコントローラスイッチ112との間に連結されるパルス幅調節(PWM)コントローラ207と、フィルタ204とPWMコントローラ207との間に連結される保護回路205と、同じくフィルタ204とPWMコントローラ207との間に連結されるフィードバック回路206とを含む。
コンバータ回路201は、入力交流電圧151を内部直流電圧251に変換する。たとえば、コンバータ回路201はブリッジ整流器である。フィルタ202は、内部直流電圧251の波形を調節する。コンバータ回路203は、内部直流電圧251を出力直流電圧152に変換する。コンバータ回路203は、絶縁型DC/DCコンバータまたはバックコンバータであり、内部直流電圧251をPWM機構で変換する。絶縁型DC/DCコンバータは、フォワードコンバータ、ハーフブリッジコンバータ、フルブリッジコンバータ、プッシュプルコンバータ、フライバックコンバータなどである。出力直流電圧152は内部直流電圧251よりも低い。フィルタ204は出力直流電圧152の波形を調節する。フィードバック回路206は出力直流電圧152に応じてフィードバック信号をPWMコントローラ207に供給する。PWMコントローラ207は、フィードバック信号に応じてコンバータ回路203のPWM機構を制御する。保護回路205は、アダプタ110によって出力される電圧または電流が所定のレベルを超える時に、アダプタ110を高すぎる電圧または電流から保護するため、PWMコントローラ207をオフにする。
アダプタ110は、システムエンド120と接続するための3つのコネクタピンを含む。コンバータモジュール111は出力直流電圧152を第1および第2のコネクタピンを介して供給する。検知回路113は第3のコネクタピンを介して始動信号153を供給する。
システムエンド120のパワーモジュール122は、始動回路121に連結されるバッテリ212と、始動回路121に連結される予備電源装置213と、バッテリ212および予備電源装置213に連結される主電源装置211とを含む。始動回路121が始動信号153を生成するのに要する電力は、バッテリ212と予備電源装置213のどちらが供給してもよい。たとえば、携帯用電子装置100はノート型パソコンである。バッテリ212がノート型パソコンの主バッテリであって、予備電源装置213がノート型パソコンのリアルタイムクロック(RTC)バッテリであってよい。主電源装置211は、電力をシステムエンド120に供給するために、出力直流電圧152を受けて出力直流電圧152を他の直流または交流電圧に変換する。主電源装置211はまた、バッテリ212および予備電源装置13を充電する。
図2Bは本発明の他の実施形態による携帯用電子装置200の詳細なブロック図である。携帯用電子装置200は、図2Aに示す携帯用電子装置100に類似しているが、下記の点で異なる。図2Aの携帯用電子装置100と異なり、携帯用電子装置200のアダプタ210は、システムエンド120に接続するための3つのピンの代わりに2つのピンを含む。コンバータモジュール111は第1および第2のコネクタピンを介して出力直流電圧152を供給する。検知回路113は、図2Bに示すように、第1または第2のコネクタピンを介して始動回路121によって供給される始動信号153を受信する。つまり、2つのコネクタピンのうち一方は、両方向に信号を送信し、始動信号153の通り道として使用される。アダプタ210がシステムエンド120から切断されるとアダプタ210内に閉ループが形成されるが、依然として検知回路113は始動信号153がないことを検知する。なぜなら、始動信号153は出力直流電圧152とは異なるからである。
図3は、アダプタ110がシステムエンド120から切断されたときの携帯用電子装置100の動作を示すフローチャートである。図3はまたアダプタ210がシステムエンド220から切断されたときの携帯用電子装置200の動作を示すフローチャートである。まず、交流電圧151がコンバータ回路201に入力される(ステップ310)。コンバータ回路201は入力交流電圧151を内部直流電圧251に変換し、フィルタ202は内部直流電圧251の波形を調節する(ステップ320)。コントローラスイッチ112は検知回路113が切断信号を出力したか否かを確認する(ステップ330)。アダプタ110がシステムエンド120に依然として接続されているときは、検知回路113は始動回路121から始動信号153を受信し、切断信号を出力しない。これにより、動作はステップ350に進む。PWMコントローラ207は制御信号をコンバータ回路203に供給してPWM機構を制御する(ステップ350)。コンバータ回路203は内部直流電圧251を出力直流電圧152に変換し、フィルタ204は出力直流電圧152の波形を調節する(ステップ360)。フィルタ204はシステムエンド120に出力直流電圧152を供給する。続いて、動作はステップ330に戻る。
アダプタ110がシステムエンド120から切断されると、検知回路113は始動信号153がないことを検知してコントローラスイッチ112に切断信号を出力する。コントローラスイッチ112は切断信号を検知して(ステップ330)、それに応答してPWMコントローラ207をオフにする(ステップ340)。コンバータ回路203のPWM機構の消費電力は、コンバータモジュール111の消費電力の大部分を占める。PWMコントローラ207がオフにされると、PWM機構は停止する。従って、PWMコントローラ207をオフにすることは、コンバータモジュール111をオフにすることに等しく、また、アダプタ110全体をオフにすることに等しい。続いて、動作はステップ330に戻る。
図4は、アダプタ110がシステムエンド120に接続されている時の携帯用電子装置100の動作を示すフローチャートである。また、図4は、アダプタ210がシステムエンド220に接続されている時の携帯用電子装置200の動作を示すフローチャートである。まず、バッテリ212または予備電源装置213が、始動回路121に電力を供給する(ステップ410)。始動回路121が検知回路113に始動信号153を出力し、始動信号153が検知回路113をオンにする(ステップ420)。検知回路113はコントローラスイッチ112をオンにする(ステップ430)。それに応答して、コントローラスイッチ112はPWMコントローラ207をオンにする(ステップ440)。PWMコントローラ207はコンバータ回路203に制御信号を供給してPWM機構を制御する(ステップ450)。コンバータ回路203が内部直流電圧251を出力直流電圧152に変換し、フィルタ204が出力直流電圧152の波形を調節する(ステップ460)。フィルタ204は出力直流電圧152をシステムエンド120に供給する(ステップ470)。
アダプタ110がシステムエンド120から切断されると、アダプタ110はオフにされる。システムエンド120によって供給される始動信号153だけがアダプタ110をオンにできる。始動信号153はバッテリ212または予備電源装置213によって電力供給される。バッテリ212と予備電源装置213の両方が損傷した、あるいは、バッテリ212と予備電源装置213の両方の電力が使い果たされた場合、始動信号153は生成されずアダプタ110をオンにすることができない。システムエンドが始動信号を供給できない従来のものである場合は、アダプタ110をオンにする方法がない。そのような場合に対処するために、アダプタ110を手動でオンにする方法が必要である。
図5は本発明の他の実施形態による携帯用電子装置のアダプタ510を示す概略図である。図1に示すアダプタ110と図5に示すアダプタ510との違いは、オーバーライドスイッチ501がアダプタ510に含まれる点である。オーバーライドスイッチ501はコンバータモジュール111とコントローラスイッチ112との間に連結されている。オーバーライドスイッチ501が携帯用電子装置のユーザによってオンにされると、オーバーライドスイッチ501は、始動信号153の有無にかかわらずコンバータモジュール111をオンにする。オーバーライドスイッチ501がユーザによってオフにされると、オーバーライドスイッチ501はコンバータモジュール111とコントローラスイッチ112とを単純に接続して、コントローラスイッチの出力をコンバータモジュール111に送る。オーバーライドスイッチ501がオフになると、アダプタ510はアダプタ110と全く同じように動作する。
図6は本発明の他の実施形態による携帯用電子装置のアダプタ610を示す概略図である。図1に示すアダプタ110と図6に示すアダプタ610との間の違いは、オーバーライドスイッチ601がアダプタ610に含まれていることである。オーバーライドスイッチ601はコントローラスイッチ112に連結されている。オーバーライドスイッチ601がユーザによってオンにされると、オーバーライドスイッチ601はコントローラスイッチ112をオンにし、コントローラスイッチ112はコンバータモジュール111をオンにする。従って、始動信号153の有無にかかわらず、アダプタ610を手動でオンにすることが可能である。オーバーライドスイッチ601がオフにされると、アダプタ610は、アダプタ110と全く同じように動作する。
図7は本発明のさらに他の実施形態による携帯用電子装置のアダプタ710を示す概略図である。図1に示すアダプタ110と図7に示すアダプタ710との間の違いは、オーバーライドスイッチ701がアダプタ710に含まれることである。オーバーライドスイッチ701は、コントローラスイッチ112と検知回路113との間に連結される。オーバーライドスイッチ701がユーザによってオンにされると、オーバーライドスイッチ701はコントローラスイッチ112をオンにし、コントローラスイッチ112はコンバータモジュール111をオンにする。従って、始動信号153の有無にかかわらず、アダプタ710を手動でオンにすることができる。オーバーライドスイッチ701がユーザによってオフにされると、オーバーライドスイッチ701は単純にコントローラスイッチ112と検知回路113とを接続し、検知回路113の出力をコントローラスイッチ112に送る。オーバーライドスイッチ701がオフにされると、アダプタ710はアダプタ110と全く同じように動作する。
要するに、本発明のアダプタは、システムエンドに接続されると自動的にオンにされ、システムエンドから切断されると自動的にオフにされる。このような自動のオン/オフ制御は、アダプタの待機消費電力を効果的に低減する。アダプタがオフにされると、システムエンドからの始動信号によってオンにされる。アダプタは自らオンになる必要がない。従って、アダプタは完全にオフになることが可能であり、その結果、待機消費電力を実質的にゼロにまで低減する。本発明の実施形態において、アダプタが従来のシステムエンドと互換性をもつように、オーバーライドスイッチを介して手動でアダプタをオンにすることが可能である。さらに、不具合やパワーモジュールの電力切れのためシステムエンドが始動信号を供給できない時に、アダプタをオンにするため、オーバーライドスイッチを使用することが可能である。
本発明の範囲や精神から逸脱することなく、様々な変形や変更が本発明の構造に対してなされ得ることは、当業者にとって明らかであろう。前述を鑑みて、もし本発明の変形および変更が本願の特許請求の範囲内であれば、本発明はそれらの変形および変更を含むということが意図されている。

Claims (24)

  1. 始動信号を供給するシステムエンドと、
    入力交流電圧を出力直流電圧に変換し、該出力直流電圧を前記システムエンドに供給するアダプタと
    を含む携帯用電子装置であって、
    前記アダプタが前記システムエンドに接続されると、前記始動信号が該アダプタをオンにし、
    前記アダプタが前記システムエンドから切断されると、該アダプタは前記始動信号がないことを検知してオフになる
    ことを特徴とする携帯用電子装置。
  2. 前記アダプタが、
    前記入力交流電圧を前記出力直流電圧に変換し、該出力直流電圧を前記システムエンドに供給するコンバータモジュールと、
    前記コンバータモジュールに連結されるコントローラスイッチと、
    前記コントローラスイッチに連結された、前記始動信号を受信する検知回路と
    を含み、
    前記アダプタが前記システムエンドに接続されると、前記始動信号が前記検知回路をオンにし、該検知回路が前記コントローラスイッチをオンにし、該コントローラスイッチが前記コンバータモジュールをオンにし、
    前記アダプタが前記システムエンドから切断されると、前記検知回路は前記始動信号がないことを検知して切断信号を出力し、該切断信号に応答して前記コントローラスイッチが前記コンバータモジュールをオフにする
    ことを特徴とする請求項1に記載の携帯用電子装置。
  3. 前記検知回路がコントローラスイッチをオンにして前記入力交流電圧が所定のレベルよりも高い場合に、前記コントローラスイッチが前記コンバータモジュールをオンにすることを特徴とする請求項2に記載の携帯用電子装置。
  4. 前記アダプタが第1、第2および第3のコネクタピンをさらに含み、前記コンバータモジュールが該第1および第2のコネクタピンを介して前記出力直流電圧を供給し、前記検知回路が該第3のコネクタピンを介して前記始動信号を受信することを特徴とする請求項2に記載の携帯用電子装置。
  5. 前記アダプタが第1および第2のコネクタピンをさらに含み、前記コンバータモジュールが該第1および第2のコネクタピンを介して前記出力直流電圧を供給し、前記検知回路が該第1または第2のコネクタピンを介して前記始動信号を受信することを特徴とする請求項2に記載の携帯用電子装置。
  6. 前記アダプタが、
    前記コンバータモジュールと前記コントローラスイッチとの間に連結されるオーバーライドスイッチをさらに含み、
    前記オーバーライドスイッチがオンにされると、該オーバーライドスイッチは前記コンバータモジュールをオンにし、
    前記オーバーライドスイッチがオフにされると、該オーバーライドスイッチは前記コンバータモジュールと前記コントローラスイッチとを接続する
    ことを特徴とする請求項2に記載の携帯用電子装置。
  7. 前記アダプタが、
    前記コントローラスイッチに連結されるオーバーライドスイッチをさらに含み、
    前記オーバーライドスイッチがオンにされると、該オーバーライドスイッチは前記コントローラスイッチをオンにし、該コントローラスイッチは前記コンバータモジュールをオンにする
    ことを特徴とする請求項2に記載の携帯用電子装置。
  8. 前記アダプタが、
    前記コントローラスイッチと前記検知回路との間に連結されるオーバーライドスイッチをさらに含み、
    前記オーバーライドスイッチがオンにされると、該オーバーライドスイッチは前記コントローラスイッチをオンにし、該コントローラスイッチは前記コンバータモジュールをオンにし、
    前記オーバーライドスイッチがオフにされると、該オーバーライドスイッチは前記コントローラスイッチと前記検知回路とを接続する
    ことを特徴とする請求項2に記載の携帯用電子装置。
  9. 前記コンバータモジュールが、
    前記入力交流電圧を内部直流電圧に変換する第1のコンバータ回路と、
    前記第1のコンバータ回路に連結された、前記内部直流電圧を前記出力直流電圧に変換する第2のコンバータ回路と、
    前記第2のコンバータ回路に連結された、前記出力直流電圧に応じてフィードバック信号を供給するフィードバック回路と、
    前記第2のコンバータ回路と前記フィードバック回路との間に連結された、該第2のコンバータ回路を前記フィードバック信号に応じて制御するPWMコントローラと
    を含み、
    前記コントローラスイッチがオンにされると該コントローラスイッチが前記PWMコントローラをオンにし、前記切断信号に応答して該コントローラスイッチが該PWMコントローラをオフにする
    ことを特徴とする請求項2に記載の携帯用電子装置。
  10. 前記コンバータモジュールが、
    前記第1のコンバータ回路と前記第2のコンバータ回路との間に連結された、前記内部直流電圧の波形を調整する第1のフィルタと、
    前記第2のコンバータ回路に連結された、前記出力直流電圧の波形を調整する第2のフィルタと、
    前記第2のフィルタと前記PWMコントローラとの間に連結された、前記アダプタによって与えられた電圧または電流が所定のレベルを超えている時に、前記PWMコントローラをオフにする保護回路と
    をさらに含む請求項9に記載の携帯用電子装置。
  11. 前記システムエンドが、
    前記始動信号を供給する始動回路と、
    前記始動回路に連結された、該始動回路に電力を供給するパワーモジュールと
    をさらに含む請求項1に記載の携帯用電子装置。
  12. 前記パワーモジュールが、前記始動回路に連結された、該始動回路に電力を供給するバッテリを含む請求項11に記載の携帯用電子装置。
  13. 前記パワーモジュールが、
    前記バッテリに連結された、前記出力直流電圧を受けて、前記システムエンドに電力を供給し、該バッテリを充電する主電源装置
    をさらに含む請求項12に記載の携帯用電子装置。
  14. 前記パワーモジュールが、前記始動回路に連結された、該始動回路に電力を供給する予備電源装置を含む請求項11に記載の携帯用電子装置。
  15. 前記パワーモジュールが、
    前記予備電源装置に連結された、前記出力直流電圧を受けて、前記システムエンドに電力を供給し、該予備電源装置を充電する主電源装置
    をさらに含む請求項14に記載の携帯用電子装置。
  16. 携帯用電子装置のアダプタであって、
    入力交流電圧を出力直流電圧に変換し、該出力直流電圧を前記携帯用電子装置のシステムエンドに供給するコンバータモジュールと、
    前記コンバータモジュールに連結されたコントローラスイッチと、
    前記コントローラスイッチに連結された、前記システムエンドによって与えられる始動信号を受信する検知回路と
    を含み、
    前記アダプタが前記システムエンドに接続されると、前記始動信号が前記検知回路をオンにし、該検知回路が前記コントローラスイッチをオンにし、該コントローラスイッチが前記コンバータモジュールをオンにし、
    前記アダプタが前記システムエンドから切断されると、前記検知回路は前記始動信号がないことを検知して切断信号を出力し、該切断信号に応答して前記コントローラスイッチが前記コンバータモジュールをオフにする
    ことを特徴とする携帯用電子装置のアダプタ。
  17. 前記検知回路がコントローラスイッチをオンにして前記入力交流電圧が所定のレベルよりも高い場合に、該コントローラスイッチがコンバータモジュールをオンにすることを特徴とする請求項16に記載のアダプタ。
  18. 第1、第2および第3のコネクタピンをさらに含み、前記コンバータモジュールが該第1および第2のコネクタピンを介して前記出力直流電圧を供給し、前記検知回路が該第3のコネクタピンを介して前記始動信号を受信することを特徴とする請求項16に記載のアダプタ。
  19. 第1および第2のコネクタピンをさらに含み、前記コンバータモジュールが該第1および第2のコネクタピンを介して前記出力直流電圧を供給し、前記検知回路が該第1または第2のコネクタピンを介して前記始動信号を受信することを特徴とする請求項16に記載のアダプタ。
  20. 前記コンバータモジュールと前記コントローラスイッチとの間に連結されたオーバーライドスイッチをさらに含み、
    前記オーバーライドスイッチがオンにされると、該オーバーライドスイッチは前記コンバータモジュールをオンにし、
    前記オーバーライドスイッチがオフにされると、該オーバーライドスイッチは前記コンバータモジュールと前記コントローラスイッチとを接続する
    ことを特徴とする請求項16に記載のアダプタ。
  21. 前記コントローラスイッチに連結されたオーバーライドスイッチをさらに含み、
    前記オーバーライドスイッチがオンにされると、該オーバーライドスイッチは前記コントローラスイッチをオンにし、該コントローラスイッチが前記コンバータモジュールをオンにする
    ことを特徴とする請求項16に記載のアダプタ。
  22. 前記コントローラスイッチと前記検知回路との間に連結されたオーバーライドスイッチをさらに含み、
    前記オーバーライドスイッチがオンにされると、該オーバーライドスイッチは前記コントローラスイッチをオンにし、該コントローラスイッチは前記コンバータモジュールをオンにし、
    前記オーバーライドスイッチがオフにされると、該オーバーライドスイッチは前記コントローラスイッチと前記検知回路とを接続する
    ことを特徴とする請求項16に記載のアダプタ。
  23. 前記コンバータモジュールが、
    前記入力交流電圧を内部直流電圧に変換する第1のコンバータ回路と、
    前記第1のコンバータ回路に連結された、前記内部直流電圧を前記出力直流電圧に変換する第2のコンバータ回路と、
    前記第2のコンバータ回路に連結された、前記出力直流電圧に応じてフィードバック信号を供給するフィードバック回路と、
    前記第2のコンバータ回路と前記フィードバック回路との間に連結された、前記第2のコンバータ回路を前記フィードバック信号に応じて制御するPWMコントローラと
    を含み、
    前記コントローラスイッチがオンにされると該コントローラスイッチは前記PWMコントローラをオンにし、前記切断信号に応答して該コントローラスイッチは該PWMコントローラをオフにする
    ことを特徴とする請求項16に記載のアダプタ。
  24. 前記コンバータモジュールが、
    前記第1のコンバータ回路と前記第2のコンバータ回路との間に連結された、前記内部直流電圧の波形を調整する第1のフィルタと、
    前記第2のコンバータ回路に連結された、前記出力直流電圧の波形を調整する第2のフィルタと、
    前記第2のフィルタと前記PWMコントローラとの間に連結された、前記アダプタによって与えられた電圧または電流が所定のレベルを超えている場合に、該PWMコントローラをオフにする保護回路と
    をさらに含む請求項23に記載のアダプタ。
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