JP2017534241A - 充電方法及び装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】本発明は充電方法及び装置を開示し、電子技術分野に属する。【解決手段】充電方法は、第1電子装置と第2電子装置の接続を構築することと、接続に基づいて、第2電子装置は第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得することと、第2電子装置が第1電子装置に対する充電過程において、第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報に基づいて、第1電子装置に対する充電を行うように第2電子装置を制御して第1電子装置に充電電圧を出力させることとを含む。このような充電方法を採用すれば、充電過程において、第2電子装置に1回の電圧変換のみを行い、第1電子装置及び第2電子装置にいずれも電圧変換が必要とする充電方法に比べて、第1電子装置に行う電圧変換過程を減らし、それにより電圧変換過程による電気エネルギーの損失を低下させ、充電効率を向上させる。【選択図】図2

Description

本発明は電子技術分野に関し、特に充電方法及び装置に関する。
本発明は出願番号がCN201510446546.4であり、出願日が2015年7月27日である中国特許出願に基づいて提出され、該中国特許出願の優先権を主張し、該中国特許出願の全ての内容はここで参考として本願に援用される。
電子技術の発展に伴って、例えば、携帯電話、タブレットパソコンなどの電子装置は既に人々の生産、生活においていつでもどこでも不可欠な工具となっている。固定電源の制限を受けずに電子装置を使用するために、充電電池は電力供給電源として電子装置に広く配置されている。充電電池の使用は電池に対する充電に頼り、それにより、電池をどのように便利で高効率に充電できるかは重要な技術的問題になる。
現在、2つの電子装置の相互充電を実現できる方法が現れ、該方法において、第1電子装置と第2電子装置にはそれぞれ電池が配置され、該方法が実行する充電過程は、第1電子装置を充電装置とし、該第1電子装置はその自身の電源管理モジュールによって自身の電池出力電圧を固定電圧に変換するステップと、第2電子装置を被充電装置とし、該固定電圧を該第2電子装置にアクセスするステップと、該第2電子装置は電池自身の充電状態に基づいて、電池自身の充電状態に応じてリアルタイムに変化する必要な充電電圧をリアルタイムに取得するステップと、該第2電子装置はその自身の電池管理モジュールによって該固定電圧を必要な充電電圧に変換し、該充電電圧で該電池自身に対する充電を行うステップと、を有する。したがって、該方法は充電過程において2回の電圧変換を行い、1回の変換過程は第1電子装置により行われ、もう一つの変換過程は第2電子装置により行われる。
関連技術に存在する問題を解決するために、本発明は充電方法及び装置を提供する。
本発明の実施例の第1態様によれば、
第1電子装置と第2電子装置の接続を構築することと、
該接続に基づいて、該第2電子装置は、該第1電子装置の充電状態に応じて変化する該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得することと、
該第2電子装置が該第1電子装置に対する充電過程において、該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報に基づいて、該第1電子装置に対する充電を行うように該第2電子装置を制御して該第1電子装置に充電電圧を出力させることと、
を含む充電方法を提供する。
本発明の一実施例において、該第1電子装置と第2電子装置の接続を構築することは、該第1電子装置と該第2電子装置に配置された指定インターフェース及び2つの電子装置の間に接続された指定タイプのデータ線によって、該第1電子装置と該第2電子装置の接続を構築することを含む。
本発明の一実施例において、該第1電子装置と該第2電子装置はいずれも移動端末であり、又は、該第1電子装置は移動端末であり、該第2電子装置は移動電源装置である。
本発明の実施例の第2態様によれば、
第1電子装置と第2電子装置の接続を構築することと、
該第2電子装置が該第1電子装置に対する充電過程において、該第1電子装置の充電状態をリアルタイムに検出し、該第1電子装置の充電状態に応じて変化する該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得することと、
該接続に基づいて、該第2電子装置に該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報をリアルタイムに送信し、該第1電子装置に対する充電を行うように該第2電子装置に該第2電子装置から出力された充電電圧を制御させることと、
を含む充電方法を提供する。
本発明の一実施例において、該第1電子装置と第2電子装置の接続を構築することは、該第1電子装置と該第2電子装置に配置された指定インターフェース及び2つの電子装置の間に接続された指定タイプのデータ線によって、該第1電子装置と該第2電子装置の接続を構築することを含む。
本発明の一実施例において、該第1電子装置の充電状態をリアルタイムに検出し、該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得することは、該充電状態により現在の電池電圧数値がプリセット数値より小さいと示す場合、プリセット電流値と現在の該第1電子装置の充電状態に応じて変化する該電池の等価内部抵抗との積を該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報として取得することと、該充電状態により現在の電池電圧数値がプリセット数値より大きいと示す場合、プリセット電圧数値を該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報として取得することとを含む。
本発明の実施例の第3態様によれば、
第1電子装置と第2電子装置の接続を構築する接続モジュールと、
該接続に基づいて、該第1電子装置の充電状態に応じて変化する該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得する取得モジュールと、
該第1電子装置に対する充電過程において、該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報に基づいて、該第1電子装置に対する充電を行うように自身を制御して該第1電子装置に充電電圧を出力させる制御モジュールと、
を含む充電装置を提供する。
本発明の一実施例において、該接続モジュールはさらに、該第1電子装置と該第2電子装置に配置された指定インターフェース及び2つの電子装置の間に接続された指定タイプのデータ線によって、該第1電子装置と該第2電子装置の接続を構築するのに用いられる。
本発明の一実施例において、該第1電子装置と該第2電子装置はいずれも移動端末であり、又は、該第1電子装置は移動端末であり、該第2電子装置は移動電源装置である。
本発明の実施例の第4態様によれば、
第1電子装置と第2電子装置の接続を構築する接続モジュールと、
該第2電子装置が該第1電子装置に対する充電過程において、該第1電子装置の充電状態をリアルタイムに検出し、該第1電子装置の充電状態に応じて変化する該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得する取得モジュールと、
該接続に基づいて、該第2電子装置に該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報をリアルタイムに送信し、該第1電子装置に対する充電を行うように該第2電子装置に該第2電子装置から出力された充電電圧を制御させる送信モジュールと、
を含む充電装置を提供する。
本発明の一実施例において、該接続モジュールはさらに、該第1電子装置と該第2電子装置に配置された指定インターフェース及び2つの電子装置の間に接続された指定タイプのデータ線によって、該第1電子装置と該第2電子装置の接続を構築するのに用いられる。
本発明の一実施例において、該取得モジュールはさらに、該充電状態により現在の電池電圧数値がプリセット数値より小さいと示す場合、プリセット電流値と現在の該第1電子装置の充電状態に応じて変化する該電池の等価内部抵抗との積を該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報として取得し、該充電状態により現在の電池電圧数値がプリセット数値より大きいと示す場合、プリセット電圧数値を該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報として取得するのに用いられる。
本発明の実施例の第5態様によれば、
プロセッサと、
プロセッサにより実行可能なコマンドを記憶するメモリと、
を含み、
該プロセッサは、
第1電子装置との接続を構築し、
該接続に基づいて、該第1電子装置の該第1電子装置の充電状態に応じて変化するリアルタイム充電電圧情報を取得し、
該第1電子装置に対する充電過程において、該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報に基づいて、該第1電子装置に対する充電を行うように自身を制御して該第1電子装置に充電電圧を出力される電子装置を提供する。
本発明の実施例の第6態様によれば、
プロセッサと、
プロセッサにより実行可能なコマンドを記憶するメモリと、
を含み、
該プロセッサは、
第2電子装置との接続を構築し、
該第2電子装置に対する充電過程において、電子装置自身の充電状態をリアルタイムに検出し、該電子装置自身の該リアルタイム充電電圧情報は該電子装置自身の充電状態に応じて変化するリアルタイム充電電圧情報を取得し、
該接続に基づいて、該第2電子装置に該リアルタイム充電電圧情報をリアルタイムに送信し、該電子装置に対する充電を行うように該第2電子装置に出力充電電圧を制御させる電子装置を提供する。
本発明の実施例により提供される技術的解決手段は、下記の好適な効果を含む。
本発明の実施例により提供される方法は、第1電子装置と第2電子装置の接続を構築し、該接続に基づいて、該第2電子装置は該第1電子装置の該第1電子装置の充電状態に応じて変化するリアルタイム充電電圧情報を取得し、該第2電子装置が該第1電子装置に対する充電過程において、該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報に基づいて、該第1電子装置に対する充電を行うように該第2電子装置を制御して該第1電子装置に充電電圧を出力させる。このような充電方法を採用することによれば、充電過程において、第2電子装置に1回の電圧変換のみを行い、第1電子装置及び第2電子装置にいずれも電圧変換が必要とする充電方法に比べて、第1電子装置に行う電圧変換過程を減らし、それにより電圧変換過程による電気エネルギー損失を低下させ、充電効率を向上させる。
理解すべきことは、以上の一般的な説明と後述の詳細な説明は例示的及び解釈的なものに過ぎず、本発明を限定するものではない。
ここの図面は明細書に合せられ本明細書の一部を構成し、本発明に適合する実施例を示し、明細書と共に本発明の原理を解釈するのに用いられる。
電池の充電過程における各パラメータの変化を示す図である。 一例示的な実施例により示された充電方法のフローチャートである。 一例示的な実施例により示された充電方法のフローチャートである。 一例示的な実施例により示された充電方法の両方のシーケンス図である。 一例示的な実施例により示された充電装置のブロック図である。 一例示的な実施例により示された充電装置のブロック図である。 一例示的な実施例により示された電子装置700のブロック図である。
本発明の目的、技術的解決手段及び利点がより明瞭であるように、以下、図面に合わせ、本発明の実施形態についてさらに詳しく説明する。理解しやすいように、以下、電池の一般的な充電過程について説明する。
図1は電池の充電過程における各パラメータの変化を示し、該各パラメータは電池電圧及び充電電流を含む。図1において、横座標は充電時間であり、縦座標は各パラメータの対応強度であり、破線は電池の電圧を示し、実線は充電電流を示す。電池を損害させないことを保証する上で充電効率を向上させるために、図1に示すように、電池充電は一般的に細流充電(低圧プリチャージ)、定電流充電、定電圧充電及び充電終了という4つの過程に分けられることができる。
以下、該4つの過程についてそれぞれ説明する。
細流充電は、電池を保護する目的を達するために、完全に放電した電池ユニットに対して低電流プリチャージを行う。電池の電圧がプリチャージ電圧の閾値より低い場合細流充電を採用し、該細流充電の電流は一般的に定電流充電の十分の一の電流であり、即ち0.1Cである。Cは電池の呼び容量を電流値に置き換える表示方法であり、例えば、電池の容量が1000mAhであれば、1Cは充電電流1000mAであり、該細流充電の電流0.1Cは100mAである。該細流充電過程は選択可能な過程である。
定電流充電は、電池の電圧がプリチャージ電圧の閾値以上に上がる場合、充電電流を増加させて定電流充電を行う。定電流充電の電流は一般的に0.2C〜1.0Cの間である。該定電流充電の過程において、電池の充電回路における等価内部抵抗が徐々に大きくなる。充電電流は充電電圧を等価内部抵抗で割るのに等しいため、等価内部抵抗が徐々に大きくなる状況下で充電電流が定電流であることを保証するために、該過程において充電電圧をリアルタイムに調整しなければならない。該定電流の充電過程において、該電池の電圧が徐々に大きくなる。
定電圧充電は、該電池の電圧が最終電圧に増やす場合、定電流充電が終了し、定電圧充電段階を始め、該最終電圧は一般的に3.0V〜4.2Vである。定電圧の充電過程において、充電電圧を固定値にさせるためにそれをリアルタイムに調整しなければならない。該過程において、電池の充電回路における等価内部抵抗が続いて大きくなり、充電電流が等価内部抵抗に反比例し、それにより充電電流は最大値から徐々に減少し、0.01Cに減少した場合、該定電圧の充電過程が終了する。
充電終了は、定電圧の充電過程が終わった後、充電を停止する。しかし、ある状況において、例えば、電池電圧が再充電電圧の閾値より低いと検出した場合、再充電を行う。
該定電流充電及び該定電圧充電の過程において、一般的に、電子装置の入力電圧は固定値であるため、上記の充電電圧をリアルタイムに調整することは該電子装置が自身の電源管理モジュールにより完成することである。
図2は、一例示的な実施例により示された充電方法のフローチャートであり、図2に示すように、該方法は下記のステップを含む。ステップS201において、第1電子装置と第2電子装置の接続を構築する。ステップS202において、該接続に基づいて、該第2電子装置は該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得し、該リアルタイム充電電圧情報は該第1電子装置の充電状態に応じて変化する。
ステップS203において、該第2電子装置の該第1電子装置に対する充電過程において、該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報に基づいて、該第1電子装置に対する充電を行うように該第2電子装置を制御して該第1電子装置に充電電圧を出力させる。
本発明の一実施例において、第1電子装置と第2電子装置の接続を構築することは、該第1電子装置と該第2電子装置に配置された指定インターフェース及び2つの電子装置の間に接続された指定タイプのデータ線によって、該第1電子装置と該第2電子装置の接続を構築することを含む。
本発明の一実施例において、該第1電子装置と該第2電子装置はいずれも移動端末であり、又は、該第1電子装置は移動端末であり、該第2電子装置は移動電源装置である。
図3は、一例示的な実施例により示された充電方法のフローチャートであり、図3に示すように、該方法は下記のステップを含む。
ステップS301において、第1電子装置と第2電子装置の接続を構築する。
ステップS302において、該第2電子装置が該第1電子装置に対する充電過程において、該第1電子装置の充電状態をリアルタイムに検出し、該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得し、該リアルタイム充電電圧情報は該第1電子装置の充電状態に応じて変化する。
ステップS303において、該接続に基づいて、該第2電子装置に該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報をリアルタイムに送信し、該第1電子装置に対する充電を行うように該第2電子装置に該第2電子装置から出力された充電電圧を制御させる。
本発明の一実施例において、該第1電子装置と第2電子装置の接続を構築することは、該第1電子装置と該第2電子装置に配置された指定インターフェース及び2つの電子装置の間に接続された指定タイプのデータ線によって、該第1電子装置と該第2電子装置の接続を構築することを含む。
本発明の一実施例において、該第1電子装置の充電状態をリアルタイムに検出し、該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得することは、該充電状態により現在の電池電圧数値がプリセット数値より小さいと示す場合、プリセット電流値と現在の該第1電子装置の充電状態に応じて変化する該電池の等価内部抵抗との積を該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報として取得することと、該充電状態により現在の電池電圧数値がプリセット数値より大きいと示す場合、プリセット電圧数値を該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報として取得することと、を含む。
図4は、一例示的な実施例により示された充電方法の両方のシーケンス図であり、図4に示すように、該方法は下記のステップを含む。
ステップS401において、第1電子装置と第2電子装置の接続を構築する。該第1電子装置及び該第2電子装置にはいずれも電池が配置され、本実施例において、該第1電子装置を被充電装置とし、該第2電子装置が該第1電子装置を充電するのに用いられる状況を例として説明する。
該第1電子装置及び第2電子装置は同じタイプの電子装置であってもよく、又は異なるタイプの電子装置であってもよい。例えば、該第1電子装置及び第2電子装置はいずれも携帯電話であり、又は、該第1電子装置は携帯電話であり、該第2電子装置はタブレットパソコンであり、さらに、該第1電子装置は携帯電話であり、該第2電子装置は移動充電装置である。
第1電子装置と第2電子装置の接続を構築することは、該第1電子装置と該第2電子装置に配置された指定インターフェース及び2つの電子装置の間に接続された指定タイプのデータ線によって、該第1電子装置と該第2電子装置の接続を構築することを含む。
該構築された接続はデータ接続及び電源接続を含む。本実施例において、該指定インターフェースは具体的にUSB Type C(Universal Serial Bus Type C、ユニバーサルシリアルバスタイプC)インターフェースであり、該指定タイプのデータ線は具体的にUSB Type Cデータ線である。ここで、該USB Type Cインターフェース及びデータ線はいずれも4つのケーブル構造を有し、4つのケーブルのうちの2つのケーブルをシリアルデータチャンネルとし、それによりデータ接続を構築し、4つのケーブルの別の2つのケーブルを電源接続とし、それにより電源接続を構築する。
USB Type Cインターフェース及びデータ線を利用して構築された接続はリバーシブルという特徴を有するため、本実施例により提供される方法において、該第1電子装置と該第2電子装置は互いに充電する効果を実現することできる。例えば、本発明の一実施例において、該第1電子装置は被充電装置であり、該第2電子装置は該第1電子装置を充電するのに用いられる。なお、本発明のその他の実施例において、対応設置を行うことにより、第2電子装置を被充電装置に変換し、該第1電子装置が該第2電子装置を充電することができるようにさせる。
ステップS402において、第1電子装置は自身の充電状態をリアルタイムに検出し、該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得する。
接続を構築した後、該第2電子装置が該第1電子装置に対する充電を始める。該過程において、該第1電子装置は自身に配置された電源管理モジュールによって自身の充電状態に対するリアルタイム検出を行い、該充電状態により該第1電子装置における電池の電圧を示し、該リアルタイム検出過程は具体的に該第1電子装置における電池の電圧をリアルタイムに読み取ることができる。該充電状態に基づいて、該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得し、該充電電圧情報が該第1電子装置の現在必要とする充電電圧を示すのに用いられ、該充電電圧情報は該第1電子装置の充電状態に応じて変化する。
本実施例において、該充電状態により該第1電子装置の現在の電池電圧数値がプリセット数値より小さいと示す場合、該第1電子装置は定電流充電過程を行う。定電流充電過程において、充電電流を一定に保持し、該充電電流は実際の状況に応じてプリセット電流値に設定することができ、例えば、該プリセット電流値は0.1C〜1.1Cの間の数値に設定されることができる。該定電流充電の過程において、充電状態の変化により、電池の等価内部抵抗もそれに応じて変化する。電圧が電流と抵抗との積に等しいことにより、抵抗がリアルタイムに変化している状況下で、電流を一定に保持するために、電圧は抵抗の変化に応じて相応に変化しなければならず、さらに定電流充電を保証するために、該プリセット電流値と現在の該電池の等価内部抵抗との積を該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報として取得する。
該充電過程において、電池の電圧は充電状態の変更に応じて上昇し、該充電状態により該第1電子装置の現在の電池電圧数値がプリセット数値より大きいと示す場合、該第1電子装置は定電圧充電過程を行う。定電圧充電過程において、充電電圧を一定に保持し、該充電電圧は実際の状況に応じてプリセット電圧値に設定することができ、例えば、該プリセット電圧値は2.9V〜4.3Vの間の数値に設定されることができる。該過程において、プリセット電圧値を該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報として取得する。
ステップS403において、第1電子装置は該第2電子装置に自身のリアルタイム充電電圧情報をリアルタイムに送信する。第1電子装置が自身のリアルタイム充電電圧情報を取得した後、ステップS401に構築された接続に基づいて、該第2電子装置にリアルタイム充電電圧情報を送信し、該第1電子装置に対する充電を行うように該第2電子装置に自身の出力充電電圧を制御させる。
本実施例において、リアルタイム充電電圧情報はステップ401における該USB Type Cインターフェース及びデータ線により提供されるデータ接続を介し、isochronous(同期)伝送モードで該第2電子装置にリアルタイムに送信する。説明すべきことは、リアルタイム充電電圧情報を送信する方式は、データブロックを周期送信するなどのその他の方式を含み、本発明はこれについて限定しない。
ステップS404において、該第2電子装置は該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得する。ステップS401により構築されたデータ接続に基づいて、該第2電子装置は該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得し、該リアルタイム充電電圧情報は該第1電子装置の充電状態に応じて変化する。
ステップS405において、該第2電子装置は該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報に基づいて、該第1電子装置に対する充電を行うように該第2電子装置自身を制御して該第1電子装置に充電電圧を出力させる。
該第2電子装置は、該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得した後、自身の電源の出力電圧を現在の第1電子装置に必要な充電電圧に変換し、該充電電圧を該第1電子装置に出力する。
本実施例において、該第2電子装置は、該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得した後、自身の電源管理モジュールによって現在の電池自身の電圧を該充電電圧に変換し、例えば、該第2装置の現在の電池電圧が3Vであれば、該充電電圧情報は該第1電子装置の現在の必要な充電電圧が3.3Vであると示す場合、第2電子装置は自身の電源管理モジュールにより該3Vの電圧を3.3Vに変換し、該3.3Vの電圧を充電電圧として出力する。ステップ401における該USB Type Cインターフェース及びデータ線により提供される電源接続に基づいて該第1電子装置に充電電圧を出力させる。
本実施例により提供される方法は、第1電子装置と第2電子装置との接続を構築し、該接続に基づいて、該第2電子装置は該第1電子装置の該第1電子装置の充電状態に応じて変化するリアルタイム充電電圧情報を取得し、該第2電子装置が該第1電子装置に対する充電過程において、該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報に基づいて、該第1電子装置に対する充電を行うように該第2電子装置を制御して該第1電子装置に充電電圧を出力させる。このような充電方法を採用すれば、充電過程において、第2電子装置に1回の電圧変換のみを行い、第1電子装置及び第2電子装置にいずれも電圧変換が必要とする充電方法に比べて、第1電子装置に行う電圧変換過程を減らし、それにより電圧変換過程による電気エネルギーの損失を低下させ、充電効率を向上させる。
図5は、一例示的な実施例により示された充電装置のブロック図であり、図5に示すように、該装置は、接続モジュール501と、取得モジュール502と、制御モジュール503と、を含む。
接続モジュール501は、第1電子装置と第2電子装置の接続を構築するのに用いられる。
取得モジュール502は、該接続に基づいて、該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得するのに用いられ、該リアルタイム充電電圧情報は該第1電子装置の充電状態に応じて変化する。
制御モジュール503は、該第1電子装置に対する充電過程において、該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報に基づいて、該第1電子装置に対する充電を行うために、自身を制御して該第1電子装置に充電電圧を出力させるのに用いられる。
本発明の一実施例において、該接続モジュールはさらに、該第1電子装置と該第2電子装置に配置された指定インターフェース及び2つの電子装置の間に接続された指定タイプのデータ線によって、該第1電子装置と該第2電子装置の接続を構築するのに用いられる。
本発明の一実施例において、該第1電子装置と該第2電子装置はいずれも移動端末であり、又は、該第1電子装置は移動端末であり、該第2電子装置は移動電源装置である。
図6は、一例示的な実施例により示された充電装置のブロック図であり、図6に示すように、該装置は、接続モジュール601と、取得モジュール602と、送信モジュール603と、を含む。
接続モジュール601は、第1電子装置と第2電子装置の接続を構築するのに用いられる。
取得モジュール602は、該第2電子装置が該第1電子装置に対する充電過程において、該第1電子装置の充電状態をリアルタイムに検出し、該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得するのに用いられ、該リアルタイム充電電圧情報は該第1電子装置の充電状態に応じて変化する。
送信モジュール603は、該接続に基づいて、該第2電子装置に該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報をリアルタイムに送信し、該第1電子装置に対する充電を行うように該第2電子装置に該第2電子装置から出力された充電電圧を制御させるのに用いられる。
本発明の一実施例において、該接続モジュールはさらに、該第1電子装置と該第2電子装置に配置された指定インターフェース及び2つの電子装置の間に接続された指定タイプのデータ線によって、該第1電子装置と該第2電子装置の接続を構築するのに用いられる。
本発明の一実施例において、該取得モジュールはさらに、該充電状態により現在の電池電圧数値がプリセット数値より小さいと示す場合、プリセット電流値と現在の該第1電子装置の充電状態に応じて変化する該電池の等価内部抵抗との積を該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報として取得し、該充電状態により現在の電池電圧数値がプリセット数値より大きいと示す場合、プリセット電圧数値を該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報として取得するのに用いられる。
本発明の実施例により提供される方法は、第1電子装置と第2電子装置との接続を構築し、該接続に基づいて、該第2電子装置は該第1電子装置の該第1電子装置の充電状態に応じて変化するリアルタイム充電電圧情報を取得し、該第2電子装置が該第1電子装置に対する充電過程において、該第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報に基づいて、該第1電子装置に対する充電を行うように該第2電子装置を制御して該第1電子装置に充電電圧を出力させる。このような充電方法を採用すれば、充電過程において、第2電子装置に1回の電圧変換のみを行わせ、第1電子装置及び第2電子装置にいずれも電圧変換が必要とする充電方法に比べて、第1電子装置に行う電圧変換過程を減らし、それにより電圧変換過程による電気エネルギーの損失を低下させ、充電効率を向上させる。
図7は、一例示的な実施例により示された電子装置700のブロック図である。例えば、装置700は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送受信装置、ゲームコンソール、タブレット型デバイス、医療機器、フィットネス機器、個人用デジタル補助装置などであってもよい。
図7に示すように、装置700は、処理部702、メモリ704、電源部707、マルチメディア部708、音声部710、入力/出力(I/O)のインターフェース712、センサー部714、及び通信部716のうちの一つ又は複数の部材を含むことができる。
処理部702は、一般的に装置700の全体的操作、例えば、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作及び記録操作に関する操作を制御する。処理部702は、上記方法の全部又は一部のステップを完成するために、一つ又は複数のプロセッサ720を含んでコマンドを実行してもよい。さらに、処理部702は、その他のモジュールとのインタラクションを便利にするように、一つ又は複数のモジュールを含んでもよい。例えば、処理部702は、マルチメディア部708と処理部702とのインタラクションを便利にするように、マルチメディアモジュールを含んでもよい。
メモリ704は、装置700の操作をサポートするために、様々な種類のデータを記憶するように配置される。これらのデータの実例は、装置700において操作される如何なるアプリケーション又は方法のコマンド、連絡先データ、電話帳データ、メッセージ、画像、ビデオなどを含む。メモリ704は、如何なる種類の揮発性又は不揮発性メモリ又はそれらの組合せ、例えば、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)、電気的消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ(EEPROM)、消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ(EPROM)、プログラマブル読み取り専用メモリ(PROM)、読み取り専用メモリ(ROM)、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク又は光ディスクにより実現することができる。
電源部706は、装置700の様々な部材のために電力を供給する。電源部706は、電源管理システム、一つ又は複数の電源、及びその他の装置700のための電力の生成、管理及び供給に関連する部材を含むことができる。
マルチメディア部708は、装置700とユーザーの間の一つの出力インターフェースを提供するスクリーンを含む。一部の実施例において、スクリーンは液晶ディスプレイ(LCD)とタッチパネル(TP)を含んでもよい。スクリーンにタッチパネルが含まれる場合、スクリーンはユーザーからの入力信号を受信するために、タッチスクリーンに実現されることができる。タッチパネルは、タッチ、スワイプ及びタッチパネルにおけるジェスチャーを感知するために、一つ又は複数のタッチセンサーを含む。タッチセンサーは、タッチ又はスワイプ動作の境界を感知するとともに、タッチ又はスワイプ動作に関わる持続時間及び圧力を検出することができる。一部の実施例において、マルチメディア部708は、フロントカメラ及び/又はバックカメラを含む。装置700が操作モードである場合、例えば、撮影モード又はビデオモードである場合、フロントカメラ及び/又はバックカメラは外部のマルチメディアデータを受信することができる。各フロントカメラ及びバックカメラは、固定された光学レンズシステムであってもよく、又は焦点距離と光学ズーム能力を有する。
音声部710は、音声信号を出力及び/又は入力するように配置される。例えば、音声部710は、マイクロホン(MIC)を含み、装置700が操作モードである場合、例えば、呼び出しモード、記録モード及び音声認識モードである場合、マイクロホンは外部の音声信号を受信するように配置される。受信された音声信号は、さらにメモリ704に記憶され、又は通信部716を介して送信される。一部の実施例において、音声部710は、さらに音声信号を出力するスピーカーを含む。
I/Oインターフェース712は、処理部702と周辺インターフェース部との間にインターフェースを提供し、上記周辺インターフェース部は、キーボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよい。これらのボタンは、ホームボタン、ボリュームボタン、スタートボタン及びホールドボタンを含むことができるが、それに限定されない。
センサー部714は、一つ又は複数のセンサーを含み、装置700に各方面の状態評価を提供するためである。例えば、センサー部714は、装置700のオン/オフ状態、部材の相対的位置決めを検出することができ、例えば、上記部材が装置700のディスプレイ及びキーパッドであり、センサー部714は、さらに装置700又は装置700の一つの部材の位置変化、ユーザーと装置700との接触の有無、装置700の方角又は加速/減速及び装置700の温度変化を検出することができる。センサー部714は、近接センサーを含むことができ、如何なる物理的接触がない時、近傍物体の存在を検出するように配置される。センサー部714は、さらに光学センサー、例えば、CMOS又はCCDイメージセンサーを含むことができ、イメージングアプリケーションに用いられる。一部の実施例において、該センサー部714は、さらに加速度センサー、ジャイロセンサー、磁気センサー、圧力センサー又は温度センサーを含むことができる。
通信部716は、装置700とその他の装置との有線又は無線方式による通信を便利にするように配置される。装置700は、通信標準に基づく無線ネットワーク、例えば、Wi−Fi、2G又は3G、又はそれらの組み合わせにアクセスすることができる。一例示的な実施例において、通信部716は、放送チャネルを介して外部放送管理システムからの放送信号又は放送関連情報を受信する。一例示的な実施例において、通信部716は、狭域通信を促進するために、さらに近距離無線通信(NFC)モジュールを含む。例えば、NFCモジュールにおいて、無線周波数認識(RFID)技術、赤外線データ協会(IrDA)技術、超広帯域(UWB)技術、ブルートゥース(BT)及びその他の技術に基づいて実現することができる。
例示的な実施例において、装置700は、一つ又は複数の特定用途向け集積回路(ASIC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理装置(DSPD)、プログラマブルロジックデバイス(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ又はその他の電子部品により実現することができ、上記図2、図3、あるいは図4に示された充電方法を実行するのに用いられる。
例示的な実施例において、さらに、コマンドを含む非一時的コンピュータ可読記憶媒体、例えば、コマンドを含むメモリ704を提供し、上記方法を完成するために、上記コマンドは装置700のプロセッサ720により実行することができる。例えば、上記非一時的なコンピュータ可読記憶媒体は、ROM、ランダムアクセスメモリ(RAM)、CD−ROM、磁気テープ、フロッピーディスク及び光データ記憶装置などであってもよい。
当業者であれば、明細書を考慮しここに開示された発明を実践した後、本発明のその他の実施態様を容易に想到できる。本願は、本発明の如何なる変形、用途又は適応的変化を含むためのものであり、これらの変形、用途又は適応的変化は本発明の一般的な原理に準じ、本発明の開示されていない当該技術分野における一般的知識又は慣用の技術手段を含む。明細書と実施例は例示的なものに過ぎず、本発明の実際の範囲と精神は特許請求の範囲により与えられる。
理解すべきことは、本発明は既に上記のように説明され、図面に示された正確な構造に限定されず、その範囲を逸脱しない限りにおいて様々な修正や変更を行うことができる。本発明の範囲は特許請求の範囲のみにより限定される。

Claims (14)

  1. 充電方法であって、
    第1電子装置と第2電子装置の接続を構築することと、
    前記接続に基づいて、前記第2電子装置は、前記第1電子装置の充電状態に応じて変化する前記第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得することと、
    前記第2電子装置が前記第1電子装置に対する充電過程において、前記第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報に基づいて、前記第1電子装置に対する充電を行うように前記第2電子装置を制御して前記第1電子装置に充電電圧を出力させることと、
    を含むことを特徴とする充電方法。
  2. 前記第1電子装置と第2電子装置の接続を構築することは、
    前記第1電子装置と前記第2電子装置に配置された指定インターフェース及び2つの電子装置の間に接続された指定タイプのデータ線によって、前記第1電子装置と前記第2電子装置の接続を構築することを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1電子装置と前記第2電子装置はいずれも移動端末であり、又は、前記第1電子装置は移動端末であり、前記第2電子装置は移動電源装置であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 充電方法であって、
    第1電子装置と第2電子装置の接続を構築することと、
    前記第2電子装置が前記第1電子装置に対する充電過程において、前記第1電子装置の充電状態をリアルタイムに検出し、前記第1電子装置の充電状態に応じて変化する前記第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得することと、
    前記接続に基づいて、前記第2電子装置に前記第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報をリアルタイムに送信し、前記第1電子装置に対する充電を行うように前記第2電子装置に前記第2電子装置から出力された充電電圧を制御させることと、
    を含むことを特徴とする充電方法。
  5. 前記第1電子装置と第2電子装置の接続を構築することは、
    前記第1電子装置と前記第2電子装置に配置された指定インターフェース及び2つの電子装置の間に接続された指定タイプのデータ線によって、前記第1電子装置と前記第2電子装置の接続を構築することを含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 前記第1電子装置の充電状態をリアルタイムに検出し、前記第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得することは、
    前記充電状態により現在の電池電圧数値がプリセット数値より小さいと示す場合、プリセット電流値と現在の前記第1電子装置の充電状態に応じて変化する前記電池の等価内部抵抗との積を前記第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報として取得することと、
    前記充電状態により現在の電池電圧数値がプリセット数値より大きいと示す場合、プリセット電圧数値を前記第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報として取得することと、
    を含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  7. 充電装置であって、
    第1電子装置と第2電子装置の接続を構築する接続モジュールと、
    前記接続に基づいて、前記第1電子装置の充電状態に応じて変化する前記第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得する取得モジュールと、
    前記第1電子装置に対する充電過程において、前記第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報に基づいて、前記第1電子装置に対する充電を行うよう、自身を制御して前記第1電子装置に充電電圧を出力させる制御モジュールと、
    を含むことを特徴とする充電装置。
  8. 前記接続モジュールはさらに前記第1電子装置と前記第2電子装置に配置された指定インターフェース及び2つの電子装置の間に接続された指定タイプのデータ線によって、前記第1電子装置と前記第2電子装置の接続を構築するのに用いられることを特徴とする請求項7に記載の装置。
  9. 前記第1電子装置と前記第2電子装置はいずれも移動端末であり、又は、前記第1電子装置は移動端末であり、前記第2電子装置は移動電源装置であることを特徴とする請求項7に記載の装置。
  10. 充電装置であって、
    第1電子装置と第2電子装置の接続を構築する接続モジュールと、
    前記第2電子装置が前記第1電子装置に対する充電過程において、前記第1電子装置の充電状態をリアルタイムに検出し、前記第1電子装置の充電状態に応じて変化する前記第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得する取得モジュールと、
    前記接続に基づいて、前記第2電子装置に前記第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報をリアルタイムに送信し、前記第1電子装置に対する充電を行うように前記第2電子装置に前記第2電子装置から出力された充電電圧を制御させる送信モジュールと、
    を含むことを特徴とする充電装置。
  11. 前記接続モジュールはさらに前記第1電子装置と前記第2電子装置に配置された指定インターフェース及び2つの電子装置の間に接続された指定タイプのデータ線によって、前記第1電子装置と前記第2電子装置の接続を構築するのに用いられることを特徴とする請求項10に記載の装置。
  12. 前記取得モジュールはさらに、前記充電状態により現在の電池電圧数値がプリセット数値より小さいと示す場合、プリセット電流値と現在の前記第1電子装置の充電状態に応じて変化する前記電池の等価内部抵抗との積を前記第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報として取得し、前記充電状態により現在の電池電圧数値がプリセット数値より大きいと示す場合、プリセット電圧数値を前記第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報として取得するのに用いられることを特徴とする請求項10に記載の装置。
  13. 電子装置であって、
    プロセッサと、
    プロセッサにより実行可能なコマンドを記憶するメモリと、
    を含み、
    前記プロセッサは、
    第1電子装置との接続を構築し、
    前記接続に基づいて、前記第1電子装置の充電状態に応じて変化する前記第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報を取得し、
    前記第1電子装置に対する充電過程において、前記第1電子装置のリアルタイム充電電圧情報に基づいて、前記第1電子装置に対する充電を行うように、電子装置自身を制御して前記第1電子装置に充電電圧を出力させる、
    ことを特徴とする電子装置。
  14. 電子装置であって、
    プロセッサと、
    プロセッサにより実行可能なコマンドを記憶するメモリと、
    を含み、
    前記プロセッサは、
    第2電子装置との接続を構築し、
    前記第2電子装置の充電過程において、前記電子装置自身の充電状態をリアルタイムに検出し、前記電子装置自身の前記電子装置自身の充電状態に応じて変化するリアルタイム充電電圧情報を取得し、
    前記接続に基づいて、前記第2電子装置に前記リアルタイム充電電圧情報をリアルタイムに送信し、前記電子装置に対する充電を行うように前記第2電子装置に出力充電電圧を制御させる、
    ことを特徴とする電子装置。
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