JP5942042B2 - 充電器、充電端末、充電システム、充電制御方法、プログラム及びその記録媒体 - Google Patents

充電器、充電端末、充電システム、充電制御方法、プログラム及びその記録媒体 Download PDF

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本願は、出願番号がCN201310462373.6であって、出願日が2013年9月30日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての内容を本願に援用する。
本発明は、端末充電技術分野に関し、特に、充電器、充電端末、充電システム充電制御方法、プログラム及びその記録媒体に関する。
GB規格によって規定された充電器の出力電圧は、5±5%V、即ち4.75V−5.25Vである。携帯電話に充電器を接続するユニバーサル・シリアル・バス(UniversalSerial Bus,USB)ケーブル自身が一定の抵抗を有し、優れたUSBケーブルの抵抗が大よそ0.2Ωであり、普通のUSBケーブルの抵抗が通常0.3−0.4Ωである。このように、1Aの電流で充電する場合には、USBケーブル上の電圧降下が0.2V以上となり、さらに、PCB基板上の電圧降下が大よそ0.1Vとなるため、携帯電話の充電管理チップの入力電圧が4.7Vを下回り、即ち、充電器が実際に携帯電話の充電管理チップに出力する電圧がGB規格の標準を満たすことができない。
通常、4.2Vの携帯電話のバッテリーは、効率が90%の充電管理の下で急速充電の段階(電流が1A)で4.2Vまで充電することができるが、4.35Vである高圧のバッテリーの場合、充電管理チップの入力電圧が4.85Vぐらいに達せないので、急速充電の段階で4.35Vまで充電することができない。
本発明の実施例は、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに5±5%Vの充電電圧を供給するための充電器、充電端末、充電システム充電制御方法、プログラム及びその記録媒体を提供する。
1つの方案において、本発明は、充電器を提供し、前記充電器は、電源装置、第1の充電ポート、第1の充電制御装置、及び第1のスイッチング装置を含み、
前記電源装置は、入力された交流電力に対して整流、降圧処理を行い、充電用直流電力を出力し、少なくとも前記充電用直流電力を出力するための電圧出力ポートと、フィードバック信号を受信し、出力された充電用直流電力を調整するためのフィードバック受信ポートとを含み、
前記第1の充電ポートは、充電端末に接続され、出力された充電用直流電力を充電端末に出力し、少なくとも、前記電圧出力ポートに接続され、前記充電用直流電力を出力するための第1の電源ポートと、第1のデータ信号ポートとを含み、
前記第1のスイッチング装置は、前記フィードバック受信ポートと第1の充電ポートとの間に設けられ、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと、前記第1の電源ポート或いは第1のデータ信号ポートとを接続する。
本発明による有益な効果は、充電器の第1のデータ信号ポートを利用し、充電端末からフィードバック信号を取得することで、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、充電端末に5±5%Vの充電電圧を供給することができる。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
前記充電器は、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有し、
前記充電器が近端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記第1の電源ポートとを接続し、
前記充電器が遠端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記第1のデータ信号ポートとを接続する。
充電開始の時、充電端末は、充電器の第1のデータ信号ポートとの接続状態で充電器のタイプを判定する必要があるため、そのとき、充電器がデータ信号ポートを利用してフィードバック信号を取得することができず、充電器の第1の電源ポートからフィードバック信号を取得するしかない。充電端末が充電器のタイプを確認した後、充電端末と充電器のデータ信号ポートがフリーになるため、当該充電端末と充電器のデータ信号ポートを利用してフィードバック信号を転送することができる。本発明による有益な効果は、充電器に対して2つの状態を設定することで、充電器の正常な充電を保証するとともに、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、充電端末に5±5%Vの充電電圧を供給することができる。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
前記第1のデータ信号ポートは、D+ポートとD−ポートを含み、
前記充電器が遠端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記D+ポート或いはD−ポートとを接続する。
本発明による有益な効果は、充電器のD+ポート或いはD−ポートを利用し、フィードバック信号を端末の充電管理チップから充電器に送信することで、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに5±5%Vの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
前記第1の充電制御装置は、充電開始の時、前記充電器が前記近端フィードバック状態になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電器が前記遠端フィードバック状態になるように制御する。
本発明による有益な効果は、充電時間を監視することで、充電器が近端フィードバック又は遠端フィードバック状態であるかを確認し、異なるポートからフィードバック信号を取得する。充電端末のポートからフィードバック信号を取得することで、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに5±5%Vの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
前記第1の充電ポートは、USBポート或いはMicro USBポートである。
第1の充電ポートがUSBポートであるか、Micro USBポートであるかにかかわらず、上記実施例における方案によれば、充電端末からフィードバック信号を取得することができるため、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに5±5%Vの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
もう1つの方案において、本発明は、充電端末を提供し、当該充電端末は、充電管理チップ、第2の充電ポート、第2のスイッチング装置、及び第2の充電制御装置を含み、
前記充電管理チップは、入力された充電用直流電力を受け、前記充電端末を充電し、少なくとも、前記充電用直流電力を入力するための電圧入力ポートと、チップデータポートとを含み、
前記第2の充電ポートは、充電器に接続され、充電器が入力した充電用直流電力を受け、少なくとも、前記電圧入力ポートに接続され、前記充電用直流電力を前記充電管理チップに出力するための第2の電源ポートと、第2のデータ信号ポートとを含み、
前記第2のスイッチング装置は、前記充電管理チップと第2の充電ポートとの間に設けられ、前記第2の充電制御装置の制御により、前記第2のデータ信号ポートと前記電圧入力ポート或いはチップデータポートとを接続する。
本発明による有益な効果は、充電端末は、その第2のデータ信号ポートを利用し、フィードバック信号を充電器に送信することで、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに5±5%Vの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
前記充電端末は、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有し、
前記充電端末が近端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記第2のデータ信号ポートと前記チップデータポートとを接続し、
前記充電端末が遠端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記第2のデータ信号ポートと前記電圧入力ポートとを接続する。
充電開始の時、充電端末は、その第2のデータ信号ポートと充電器の第1のデータ信号ポートとの接続状態で充電器のタイプを判定する必要があるため、そのとき、データ信号ポートを利用してフィードバック信号を送信することができず、充電器がその第1の電源ポートからフィードバック信号を受信するしかない。充電端末が充電器のタイプを確認した後、充電端末と充電器のデータ信号ポートがフリーになるため、当該充電端末と充電器のデータ信号ポートを利用してフィードバック信号を転送することができる。本発明による有益な効果は、充電端末に対して、2つの状態を設定することで、正常な充電を受けることを保証するとともに、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、充電端末に5±5%Vの充電電圧を供給することができる。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
前記第2のデータ信号ポートは、D+ポートとD−ポートを含み、
前記充電端末が近端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D+ポート或いはD−ポートと前記チップデータポートとを接続し、
前記充電端末が遠端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D+ポート或いはD−ポートと前記電圧入力ポートとを接続する。
本発明による有益な効果は、端末のD+ポート或いはD−ポートを利用し、フィードバック信号を端末の充電管理チップから充電器に送信することで、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに5±5%Vの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
前記第2の充電制御装置は、充電開始の時、前記充電端末が前記近端フィードバック状態になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電端末が前記遠端フィードバック状態になるように制御する。
本発明による有益な効果は、充電時間を監視することで、充電端末が近端フィードバック又は遠端フィードバック状態であるかを確認し、フィードバック信号を充電器に送信する。充電端末のポートからフィードバック信号を取得することで、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに5±5%Vの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
前記第2の充電ポートは、USBポート或いはMicro USBポートである。
第2の充電ポートがUSBポートであるか、Micro USBポートであるかにかかわらず、上記実施例における方案によれば、充電端末からフィードバック信号を取得することができるため、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに5±5%Vの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
もう1つの方案において、本発明は、充電システムを提供し、当該充電システムは、充電器と充電端末を含み、前記充電器と充電端末とが接続され、前記充電器から充電端末へ充電し、
前記充電器は、電源装置、第1の充電ポート、第1の充電制御装置、及び第1のスイッチング装置を含み、
前記電源装置は、入力された交流電力に対して整流、降圧処理を行い、充電用直流電力を出力し、少なくとも、前記充電用直流電力を出力するための電圧出力ポートと、フィードバック信号を受信し、出力された充電用直流電力を調整するためのフィードバック受信ポートとを含み、
前記第1の充電ポートは、充電端末に接続され、出力された充電用直流電力を充電端末に出力し、少なくとも、前記電圧出力ポートに接続され、前記充電用直流電力を出力するための第1の電源ポートと、第1のデータ信号ポートとを含み、
前記第1のスイッチング装置は、前記フィードバック受信ポートと第1の充電ポートとの間に設けられ、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと、前記第1の電源ポート或いは第1のデータ信号ポートとを接続し、
前記充電端末は、充電管理チップ、第2の充電ポート、第2の充電制御装置、及び第2のスイッチング装置を含み、
前記充電管理チップは、入力された充電用直流電力を受け、前記充電端末を充電し、少なくとも、前記充電用直流電力を入力するための電圧入力ポートと、チップデータポートとを含み、
前記第2の充電ポートは、充電器に接続され、充電器が入力した充電用直流電力を受け、少なくとも、前記電圧入力ポートに接続され、前記充電用直流電力を前記充電管理チップに出力するための第2の電源ポートと、第2のデータ信号ポートとを含み、
前記第2のスイッチング装置は、前記充電管理チップと第2の充電ポートとの間に設けられ、前記第2の充電制御装置の制御により、前記第2のデータ信号ポートと前記電圧入力ポート或いはチップデータポートとを接続する。
前記充電システムは、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有し、
前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記第1の電源ポートとを接続し、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記第2のデータ信号ポートと前記チップデータポートとを接続し、
前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記第1のデータ信号ポートとを接続し、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記第2のデータ信号ポートと前記電圧入力ポートとを接続する。
前記第1、第2のデータ信号ポートは、D+ポートとD−ポートを含み、
前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D+ポートと前記チップデータポートとを接続し、
前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記D+ポートとを接続するとともに、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D+ポートと前記電圧入力ポートとを接続し、
或いは、前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D−ポートと前記チップデータポートとを接続し、
前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記D−ポートとを接続し、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D−ポートと前記電圧入力ポートとを接続する。
前記第1の充電制御装置は、充電開始の時、前記充電器が前記近端フィードバック状態になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電器が前記遠端フィードバック状態になるように制御し、
前記第2の充電制御装置は、充電開始の時、前記充電端末が前記近端フィードバック状態になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電端末が前記遠端フィードバック状態になるように制御し、
前記第1の充電制御装置と第2の充電制御装置との予め設定されたディレイ時間は同様である。
前記第1の充電ポートは、USBポート或いはMicro USBポートであり、前記第2の充電ポートは、USBポート或いはMicro USBポートである。
もう1つの方案において、本発明は、充電システムにより実現される充電制御方法を提供し、前記充電制御方法において、
充電開始の時、前記充電システムが近端フィードバック状態になるように制御し、前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、充電器の第1のスイッチング装置は、第1の充電制御装置の制御により、フィードバック受信ポートと第1の電源ポートとを接続するとともに、充電端末の第2のスイッチング装置は、第2の充電制御装置の制御により、第2のデータ信号ポートとチップデータポートとを接続するステップと、
充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えたかどうかを判定するステップと、
充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電システムが遠端フィードバック状態になるように制御し、前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと第1のデータ信号ポートとを接続すると共に、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記第2のデータ信号ポートと電圧入力ポートとを接続するステップと、を含む。
前記第1、第2のデータ信号ポートは、D+ポートとD−ポートを含み、
前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D+ポートと前記チップデータポートとを接続し、
前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記D+ポートとを接続するとともに、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D+ポートと前記電圧入力ポートとを接続し、
或いは、前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D−ポートと前記チップデータポートとを接続し、
前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記D−ポートとを接続するとともに、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D−ポートと前記電圧入力ポートとを接続する。
もう1つの方案において、本発明は、プログラムを提供し、前記プログラムは、プロセッサに実行されることにより、前記充電制御方法を実現する。
もう1つの方案において、本発明は、前記プログラムが記録された記録媒体を提供する。
以上の一般的な記述及び以下の詳細な記述は、例示的なものに過ぎず、本発明を限定するものではないと理解すべきである。
以下、図面及び実施例を参照し、本発明の技術方案について、より詳細に説明する。
図面は、本発明をより理解するために提供されるものであり、明細書の一部として、本発明の実施例とともに本発明を解釈するが、本発明を限定するものではない。
充電器の例示的なブロック図である。 充電端末の例示的なブロック図である。 充電システムの例示的なブロック図である。 充電制御方法の例示的なフローチャートである。 充電システムの他の例示的なブロック図である。 充電システムの他の例示的なブロック図である。
本発明について、上記図面で明確な実施例を示し、後述でより詳細に説明する。これらの図面及び記述は、何らかの方法で本発明の思想の範囲を限定するのではなく、特定の実施例を参照することで当業者に本発明のコンセプトを説明するためのものである。
以下、本発明の目的、技術方案及び利点をより明瞭にするために、実施形態と図面を参照し、本発明を更に詳細に説明する。ここで、本発明の模式的な実施形態及びその説明は、本発明を限定するのではなく、本発明を解釈するためのものである。
本発明の実施例は、充電器、充電端末、充電システム充電制御方法、プログラム及びその記録媒体を提供し、以下、図面を参照しながら、本発明を更に詳細に説明する。
1つの実施例において、図1に示されるように、充電器10は、電源装置11、第1の充電ポート12、第1のスイッチング装置13、及び第1の充電制御装置14を含む。
電源装置11は、入力された交流電力に対して整流、降圧処理を行い、充電用直流電力を出力する。電源装置11は、少なくとも電圧出力ポート111とフィードバック受信ポート112を含む。電圧出力ポート111は、充電用直流電力を出力する。フィードバック受信ポート112は、フィードバック信号を受信し、出力された充電用直流電力を調整する。
第1の充電ポート12は、充電端末に接続され、出力された充電用直流電力を充電端末に出力する。第1の充電ポート12は、少なくとも第1の電源ポート121と第1のデータ信号ポート122を含む。第1の電源ポート121は、電圧出力ポート111に接続され、前記充電用直流電力を出力する。
第1のスイッチング装置13は、フィードバック受信ポート112と第1の充電ポート12との間に設けられ、第1の充電制御装置14の制御により、フィードバック受信ポート112と、第1の電源ポート121或いは第1のデータ信号ポート122とを接続する。
本実施例において、充電器の第1のデータ信号ポートを利用して、充電端末からフィードバック信号を取得することで、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、充電端末に5±5%Vの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
充電器10は、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有する。充電器が近端フィードバック状態にある場合、第1のスイッチング装置13は、第1の充電制御装置14の制御により、フィードバック受信ポート112と第1の電源ポート121とを接続する。充電器が遠端フィードバック状態にある場合、第1のスイッチング装置13は、第1の充電制御装置14の制御により、フィードバック受信ポート112と第1のデータ信号ポート122とを接続する。
充電開始の時、充電端末は、充電器の第1のデータ信号ポートとの接続状態で充電器のタイプを判定する必要があるため、そのとき、充電器がデータ信号ポートを利用してフィードバック信号を取得することができず、充電器の第1の電源ポートからフィードバック信号を取得するしかない。充電端末が充電器のタイプを確認した後、充電端末と充電器のデータ信号ポートがフリーになるため、当該充電端末と充電器のデータ信号ポートを利用してフィードバック信号を転送することができる。本実施例において、充電器に対して2つの状態を設定することで、充電器の正常な充電を保証するとともに、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、充電端末に5±5%Vの充電電圧を供給することができる。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
第1のデータ信号ポート122は、D+ポートとD−ポートを有する。充電器10が遠端フィードバック状態にある場合、第1のスイッチング装置13は、第1の充電制御装置14の制御によりフィードバック受信ポート112と、D+ポート或いはD−ポートとを接続する。
本実施例において、充電器のD+ポート或いはD−ポートを利用し、端末の充電管理チップから充電器へフィードバック信号を送信し、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに5±5%Vの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
第1の充電制御装置14は、充電開始の時、充電器10が近端フィードバック状態になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、充電器10が遠端フィードバック状態になるように制御する。
本実施例において、充電時間を監視することで、充電器が近端フィードバック状態或いは遠端フィードバック状態にあるかを確認し、異なるポートからフィードバック信号を取得する。充電端末のポートからフィードバック信号を取得することで、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに5±5%Vの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
本実施例において、第1の充電ポート12は、USBポート又はMicroUSBポートである。
第1の充電ポートがUSBポートであるか、Micro USBポートであるかにもかかわらず、上記実施例における方案によれば、充電端末からフィードバック信号を取得することができるため、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに5±5%Vの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
もう1つの実施例において、図2に示されるように、充電端末20は、充電管理チップ21、第2の充電ポート22、第2のスイッチング装置23、及び第2の充電制御装置24を含む。
充電管理チップ21は、入力された充電用直流電力を受け、充電端末に充電する。充電管理チップ21は、少なくとも電圧入力ポート211とチップデータポート212を含む。電圧入力ポート211は、充電用直流電力を入力するためのものである。
第2の充電ポート22は、充電器10に接続され、充電器10が入力した充電用直流電力を受ける。第2の充電ポート22は、少なくとも第2の電源ポート221と第2のデータ信号ポート222を含む。第2の電源ポート221は、電圧入力ポート211に接続され、充電用直流電力を充電管理チップ21に出力する。
第2のスイッチング装置23は、充電管理チップ21と第2の充電ポート22との間に設けられ、第2の充電制御装置24の制御により、第2のデータ信号ポート222と、電圧入力ポート211或いはチップデータポート212とを接続する。
本実施例において、充電端末は、その第2のデータ信号ポートを利用して、フィードバック信号を充電器に送信することで、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに5±5%Vの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
充電端末20は、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有する。充電端末20が近端フィードバック状態にある場合、第2のスイッチング装置23は、第2の充電制御装置24の制御により、第2のデータ信号ポート222とチップデータポート212とを接続する。充電端末が遠端フィードバック状態にある場合、第2のスイッチング装置23は、第2の充電制御装置24の制御により、第2のデータ信号ポート222と電圧入力ポート211とを接続する。
充電開始の時、充電端末は、その第2のデータ信号ポートと充電器の第1のデータ信号ポートとの接続状態で充電器のタイプを判定する必要があるため、そのとき、データ信号ポートを利用してフィードバック信号を送信することができず、充電器がその第1の電源ポートからフィードバック信号を受信するしかない。充電端末が充電器のタイプを確認した後、充電端末と充電器のデータ信号ポートがフリーになるため、当該充電端末と充電器のデータ信号ポートを利用してフィードバック信号を転送することができる。本実施例において、充電端末に対して、2つの状態を設定することで、正常な充電を受けることを保証するとともに、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、充電端末に5±5%Vの充電電圧を供給することができる。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
第2のデータ信号ポート222は、D+ポートとD−ポートを有する。充電端末20が近端フィードバック状態にある場合、第2のスイッチング装置23は、第2の充電制御装置24の制御によりD+ポート或いはD−ポートとチップデータポート212とを接続する。充電端末20が遠端フィードバック状態にある場合、第2のスイッチング装置23は、第2の充電制御装置24の制御によりD+ポート或いはD−ポートと電圧入力ポート211とを接続する。
本実施例において、端末のD+ポート或いはD−ポートを利用して、フィードバック信号を端末の充電管理チップから充電器に送信することで、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに5±5%Vの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
第2の充電制御装置24は、充電開始の時、充電端末20が前記近端フィードバック状態になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、充電端末20が前記遠端フィードバック状態になるように制御する。
本実施例において、充電時間を監視することで、充電端末が近端フィードバック或いは遠端フィードバック状態であるかを確認し、フィードバック信号を充電器に送信する。充電端末のポートからフィードバック信号を取得することで、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに5±5%Vの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
第2の充電ポート22は、USBポート又はMicro USBポートである。
第2の充電ポートがUSBポートであるか、Micro USBポートであるかにもかかわらず、上記実施例における方案によれば、充電端末からフィードバック信号を取得することができ、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに5±5%Vの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
もう1つの実施例において、図3に示されるように、本発明は、充電器10と充電端末20を含む充電システム30を提供する。充電器10と充電端末20とが接続され、充電器10から充電端末20へ充電する。
充電器10は、電源装置11、第1の充電ポート12、第1のスイッチング装置13、及び第1の充電制御装置14を含む。
電源装置11は、入力された交流電力に対して整流、降圧処理を行い、充電用直流電力を出力する。電源装置11は、少なくとも電圧出力ポート111とフィードバック受信ポート112を含む。電圧出力ポート111は、前記充電用直流電力を出力する。フィードバック受信ポート112は、フィードバック信号を受信し、出力された充電用直流電力を調整する。
第1の充電ポート12は、充電端末に接続され、出力された充電用直流電力を充電端末に出力する。第1の充電ポート12は、少なくとも第1の電源ポート121と第1のデータ信号ポート122を含む。第1の電源ポート121は、電圧出力ポート111に接続され、前記充電用直流電力を出力する。
第1のスイッチング装置13は、フィードバック受信ポート112と第1の充電ポート12との間に設けられ、第1の充電制御装置14の制御により、フィードバック受信ポート112と、第1の電源ポート121或いは第1のデータ信号ポート122とを接続する。
充電端末20は、充電管理チップ21、第2の充電ポート22、第2のスイッチング装置23、及び第2の充電制御装置24を含む。
充電管理チップ21は、入力された充電用直流電力を受け、充電端末に充電する。充電管理チップ21は、少なくとも電圧入力ポート211とチップデータポート212を含む。電圧入力ポート211は、充電用直流電力を入力する。
第2の充電ポート22は、充電器10に接続され、充電器10が入力した充電用直流電力を受ける。第2の充電ポート22は、少なくとも第2の電源ポート221と第2のデータ信号ポート222を含む。第2の電源ポート221は、電圧入力ポート211に接続され、充電用直流電力を充電管理チップ21に出力する。
第2のスイッチング装置23は、充電管理チップ21と第2の充電ポート22との間に設けられ、第2の充電制御装置24の制御により、第2のデータ信号ポート222と電圧入力ポート211或いはチップデータポート212とを接続する。
充電システム30は、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有する。
充電システム30が近端フィードバック状態にある場合、第1のスイッチング装置13は、第1の充電制御装置14の制御により、フィードバック受信ポート112と第1の電源ポート121とを接続するとともに、第2のスイッチング装置23は、第2の充電制御装置24の制御により、第2のデータ信号ポート222とチップデータポート212とを接続する。
充電システム30が遠端フィードバック状態にある場合、第1のスイッチング装置13は、第1の充電制御装置14の制御により、フィードバック受信ポート112と第1のデータ信号ポート122とを接続するとともに、第2のスイッチング装置23は、第2の充電制御装置24の制御により、第2のデータ信号ポート222と電圧入力ポート211とを接続する。
第1のデータ信号ポート122及び第2のデータ信号ポート222は、それぞれD+ポートとD−ポートを含む。
充電システム30が近端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置23は、前記第2の充電制御装置24の制御により、前記D+ポートと前記チップデータポート212を接続する。
前記充電システム30が遠端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置13は、前記第1の充電制御装置14の制御により、前記フィードバック受信ポート112と前記D+ポートとを接続するとともに、前記第2のスイッチング装置23は、前記第2の充電制御装置24の制御により、前記D+ポートと前記電圧入力ポート211とを接続する。
或いは、前記充電システム30が近端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D−ポートと前記チップデータポートとを接続する。
前記充電システム30が遠端フィードバック状態にある場合、第1のスイッチング装置13は、第1の充電制御装置14の制御により、フィードバック受信ポート112とD+ポート或いはD−ポートとを接続するとともに、第2のスイッチング装置23は、第2の充電制御装置24の制御により、D+ポート或いはD−ポートと電圧入力ポート211とを接続する。
第1の充電制御装置14は、充電開始の時、前記充電器10が前記近端フィードバック状態になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電器10が前記遠端フィードバック状態になるように制御する。第2の充電制御装置24は、充電開始の時、前記充電端末20が前記近端フィードバック状態にある一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電端末20が前記遠端フィードバック状態になるように制御する。第1の充電制御装置14と第2の充電制御装置24との予め設定されたディレイ時間は同様である。
第1の充電ポートは、USBポート又はMicro USBポートであり、第2の充電ポートは、USBポート又はMicro USBポートである。
充電器の第1の充電ポート及び充電端末の第2の充電ポートは、同じポートを採用しても良く、異なるタイプのポートを採用しても良く、即ち、充電器と充電端末との間のUSBケーブルの両端は、同じタイプのポートであっても良く、異なるタイプのポートであっても良い。
もう1つの実施例において、本発明は、さらに、上記充電システムに基づいて実現される充電制御方法を提供し、図4に示されるように、当該充電制御方法は、以下のステップを含む。
ステップS401:充電開始の時、充電システムが近端フィードバック状態になるように制御し、充電システムが近端フィードバック状態にある場合、充電器の第1のスイッチング装置は、第1の充電制御装置の制御により、フィードバック受信ポートと第1の電源ポートとを接続するとともに、充電端末の第2のスイッチング装置は、第2の充電制御装置の制御により、第2のデータ信号ポートとチップデータポートとを接続する。
ステップS402:充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えたかどうかを判定する。
ステップS403:充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、充電システムが遠端フィードバック状態になるように制御し、充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、第1のスイッチング装置は、第1の充電制御装置の制御により、フィードバック受信ポートと第1のデータ信号ポートとを接続するとともに、第2のスイッチング装置は、第2の充電制御装置の制御により、第2のデータ信号ポートと電圧入力ポートとを接続する。
第1、第2のデータ信号ポートは、それぞれD+ポートとD−ポートを含む。充電システムが近端フィードバック状態にある場合、第2のスイッチング装置は、第2の充電制御装置の制御により、D+ポートとチップデータポートとを接続し、充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、第1のスイッチング装置は、第1の充電制御装置の制御により、フィードバック受信ポートとD+ポートとを接続するとともに、第2のスイッチング装置は、第2の充電制御装置の制御により、D+ポートと電圧入力ポートとを接続する。
或いは、充電システムが近端フィードバック状態にある場合、第2のスイッチング装置は、第2の充電制御装置の制御により、D−ポートとチップデータポートとを接続し、充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、第1のスイッチング装置は、第1の充電制御装置の制御により、フィードバック受信ポートとD−ポートとを接続するとともに、第2のスイッチング装置は、第2の充電制御装置の制御により、D−ポートと電圧入力ポートとを接続する。
以下、本発明について、第1、第2のデータ信号ポートがD+ポート又はD−ポートであることを例として、詳細に説明する。
一、第1、第2のデータ信号ポートは、両方もD+ポートであり、充電器と端末は、D+ポートを利用して、フィードバック信号の転送を行う。
図5に示されるように、本実施例において、充電器における第1のスイッチング装置は、SPDT(SinglePole Double Throw)スイッチ53であってもよく、当該SPDTスイッチ53は、そのA端が電源モジュール51のフィードバック受信ポート512に接続され、そのB端が第1の充電制御装置54の制御により第1の充電ポートの第1の電源ポート521或いは充電器のD+ポート522に接続されることができる。充電開始の時、第1の充電制御装置54は、当該SPDTスイッチ53のB端を第1の充電ポートの第1の電源ポート521に接続するように制御する。一定な充電時間が経つと、第1の充電制御装置54は、当該SPDTスイッチ53のB端を充電器のD+ポート522に接続するように制御する。
充電端末における第2のスイッチング装置は、SPDTスイッチ57を採用しても良く、当該SPDTスイッチ57は、そのA端が第2の充電ポートのD+ポート562に接続され、そのB端が第2の充電制御装置58の制御により充電管理チップ55の電圧入力ポート551或いはチップデータポート552に接続されることができる。充電開始の時、第2の充電制御装置58は、当該SPDTスイッチ57のB端を充電管理チップ55のチップデータポート552に接続するように制御する。一定な充電時間が経つと、第2の充電制御装置58は、当該SPDTスイッチ57のB端を充電管理チップ55の電圧入力ポート551に接続するように制御する。
本実施例において、フィードバックが充電器の電圧出力ポートに直接に接続されなくなり、その代わりに、SPDTスイッチ53の一端に接続され、SPDTスイッチ53の他端が制御により第1の電源ポート521或いはD+ポート522に接続されることができる。
充電端末にもSPDTスイッチ57が追加され、SPDTスイッチ57の一端が充電端末のD+ポート562(充電器に合わせる)に接続され、SPDTスイッチ57の他端が制御により充電管理チップ55の電圧入力ポート551或いはチップデータポート552に接続されることができる。
本実施例において、充電器及び充電端末両者のD+ポートの間の接続を介してフィードバック信号を転送することで、フィードバック信号に充電器と端末との間のUSBケーブルの電圧降下を反映させることができ、これにより、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに5±5%Vの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
二、第1、第2のデータ信号ポートは、両方もD−ポートであり、充電器と端末は、D−ポートを利用して、フィードバック信号の転送を行う。
図6に示されるように、充電器における第1のスイッチング装置は、SPDTスイッチ63であってもよく、当該SPDTスイッチ63は、そのA端が電源モジュール61のフィードバック受信ポート612に接続され、そのB端が第1の充電制御装置64の制御により、第1の充電ポートの第1の電源ポート621或いは充電器のD+ポート622に接続される。充電開始の時、第1の充電制御装置64は、当該SPDTスイッチ63のB端を第1の充電ポートの第1の電源ポート621に接続するように制御する。一定な充電時間が経つと、第1の充電制御装置64は、当該SPDTスイッチ63のB端を充電器のD−ポート622に接続するように制御する。
充電端末における第2のスイッチング装置は、SPDTスイッチ67であっても良く、当該SPDTスイッチ67は、そのA端が第2の充電ポートのD−ポート662に接続され、そのB端が第2の充電制御装置68の制御により充電管理チップ65の電圧入力ポート651或いはチップデータポート652に接続されることができる。充電開始の時、第2の充電制御装置68は、当該SPDTスイッチ67のB端を充電管理チップ65のチップデータポート652に接続するように制御する。一定な充電時間が経つと、第2の充電制御装置68は、当該SPDTスイッチ67のB端を充電管理チップ65の電圧入力ポート651に接続するように制御する。
本実施例において、フィードバックが充電器の電圧出力ポートに直接に接続されなくなり、その代わりに、SPDTスイッチ63の一端に接続され、SPDTスイッチ63の他端が制御により第1の電源ポート621或いはD−ポート622に接続されることができる。
充電端末にもSPDTスイッチ67が追加され、SPDTスイッチ67の一端が充電端末のD−ポート662(充電器に合わせる)に接続され、SPDTスイッチ67の他端が制御により充電管理チップ65の電圧入力ポート651或いはチップデータポート652に接続されることができる。
本実施例において、充電器及び充電端末両者のD−ポートの間の接続を介してフィードバック信号を転送することで、フィードバック信号に充電器と端末との間のUSBケーブルの電圧降下を反映させ、これにより、端末と充電器との間のUSBケーブル上の電圧降下を解消し、端末の充電管理チップの電圧入力ポートに5±5%Vの充電電圧を供給する。これにより、高圧のバッテリーに対しても、急速かつ定電流で充電することができる。
上記の内容は、本発明の例示的な実施例を公開したが、保護範囲の限定した本発明の範囲を逸脱しない限り、様々な変更及び補正を行うことができると考えるべきである。ここで記述した実施例の方法請求項の機能、ステップ及び/又は動作は、任意の特定の順序で実行する必要がない。なお、本発明の要素は、単体で記述及び規定することができるが、明確に限定しないかぎり、複数の要素を設置しても良い。
以上、本発明の目的、技術方案及び有益な効果について更なる詳細に説明したが、上記内容が本発明の具体的な実施形態に過ぎず、本発明の保護範囲を限定するものではなく、本発明の精神と原則の範囲内に行った任意の補正、同等な置換、改善などがすべて本発明の保護範囲内に含まれると考えるべきである。

Claims (19)

  1. 電源装置、第1の充電ポート、第1の充電制御装置、及び第1のスイッチング装置を含み、
    前記電源装置は、入力された交流電力に対して整流、降圧処理を行い、充電用直流電力を出力し、少なくとも前記充電用直流電力を出力するための電圧出力ポートと、フィードバック信号を受信し、出力された充電用直流電力を調整するためのフィードバック受信ポートとを含み、
    前記第1の充電ポートは、充電端末に接続され、出力された充電用直流電力を充電端末に出力し、少なくとも、前記電圧出力ポートに接続され、前記充電用直流電力を出力するための第1の電源ポートと、第1のデータ信号ポートとを含み、
    前記第1のスイッチング装置は、前記フィードバック受信ポートと第1の充電ポートとの間に設けられ、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと、前記第1の電源ポート或いは第1のデータ信号ポートとを接続する
    ことを特徴とする充電器。
  2. 前記充電器は、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有し、
    前記充電器が近端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記第1の電源ポートとを接続し、
    前記充電器が遠端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記第1のデータ信号ポートとを接続する
    ことを特徴とする請求項1に記載の充電器。
  3. 前記第1のデータ信号ポートは、D+ポートとD−ポートを含み、
    前記充電器が遠端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記D+ポート或いはD−ポートとを接続する
    ことを特徴とする請求項2に記載の充電器。
  4. 前記第1の充電制御装置は、充電開始の時、前記充電器が前記近端フィードバック状態になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電器が前記遠端フィードバック状態になるように制御する
    ことを特徴とする請求項2に記載の充電器。
  5. 前記第1の充電ポートは、USBポート或いはMicro USBポートである
    ことを特徴とする請求項1に記載の充電器。
  6. 充電管理チップ、第2の充電ポート、第2のスイッチング装置、及び第2の充電制御装置を含む充電端末であって
    前記充電管理チップは、入力された充電用直流電力を受け、前記充電端末を充電し、少なくとも、前記充電用直流電力を入力するための電圧入力ポートと、チップデータポートとを含み、
    前記第2の充電ポートは、充電器に接続され、充電器が入力した充電用直流電力を受け、少なくとも、前記電圧入力ポートに接続され、前記充電用直流電力を前記充電管理チップに出力するための第2の電源ポートと、第2のデータ信号ポートとを含み、
    前記第2のスイッチング装置は、前記充電管理チップと第2の充電ポートとの間に設けられ、前記第2の充電制御装置の制御により、前記第2のデータ信号ポートと前記電圧入力ポート或いはチップデータポートとを接続する
    ことを特徴とする充電端末。
  7. 前記充電端末は、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有し、
    前記充電端末が近端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記第2のデータ信号ポートと前記チップデータポートとを接続し、
    前記充電端末が遠端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記第2のデータ信号ポートと前記電圧入力ポートとを接続する
    ことを特徴とする請求項6に記載の充電端末。
  8. 前記第2のデータ信号ポートは、D+ポートとD−ポートを含み、
    前記充電端末が近端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D+ポート或いはD−ポートと前記チップデータポートとを接続し、
    前記充電端末が遠端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D+ポート或いはD−ポートと前記電圧入力ポートとを接続する
    ことを特徴とする請求項7に記載の充電端末。
  9. 前記第2の充電制御装置は、充電開始の時、前記充電端末が前記近端フィードバック状態になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電端末が前記遠端フィードバック状態になるように制御する
    ことを特徴とする請求項7に記載の充電端末。
  10. 前記第2の充電ポートは、USBポート或いはMicro USBポートである
    ことを特徴とする請求項6に記載の充電端末。
  11. 充電器と充電端末を含み、前記充電器と充電端末とが接続され、前記充電器から充電端末へ充電し、
    前記充電器は、電源装置、第1の充電ポート、第1の充電制御装置、及び第1のスイッチング装置を含み、
    前記電源装置は、入力された交流電力に対して整流、降圧処理を行い、充電用直流電力を出力し、少なくとも、前記充電用直流電力を出力するための電圧出力ポートと、フィードバック信号を受信し、出力された充電用直流電力を調整するためのフィードバック受信ポートとを含み、
    前記第1の充電ポートは、充電端末に接続され、出力された充電用直流電力を充電端末に出力し、少なくとも、前記電圧出力ポートに接続され、前記充電用直流電力を出力するための第1の電源ポートと、第1のデータ信号ポートとを含み、
    前記第1のスイッチング装置は、前記フィードバック受信ポートと第1の充電ポートとの間に設けられ、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと、前記第1の電源ポート或いは第1のデータ信号ポートとを接続し、
    前記充電端末は、充電管理チップ、第2の充電ポート、第2の充電制御装置、及び第2のスイッチング装置を含み、
    前記充電管理チップは、入力された充電用直流電力を受け、前記充電端末を充電し、少なくとも、前記充電用直流電力を入力するための電圧入力ポートと、チップデータポートとを含み、
    前記第2の充電ポートは、充電器に接続され、充電器が入力した充電用直流電力を受け、少なくとも、前記電圧入力ポートに接続され、前記充電用直流電力を前記充電管理チップに出力するための第2の電源ポートと、第2のデータ信号ポートとを含み、
    前記第2のスイッチング装置は、前記充電管理チップと第2の充電ポートとの間に設けられ、前記第2の充電制御装置の制御により、前記第2のデータ信号ポートと前記電圧入力ポート或いはチップデータポートとを接続する
    ことを特徴とする充電システム。
  12. 前記充電システムは、近端フィードバック状態と遠端フィードバック状態を有し、
    前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記第1の電源ポートとを接続し、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記第2のデータ信号ポートと前記チップデータポートとを接続し、
    前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記第1のデータ信号ポートとを接続し、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記第2のデータ信号ポートと前記電圧入力ポートとを接続する
    ことを特徴とする請求項11に記載の充電システム。
  13. 前記第1のデータ信号ポート、及び第2のデータ信号ポートは、それぞれD+ポートとD−ポートを含み、
    前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D+ポートと前記チップデータポートとを接続し、
    前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記D+ポートとを接続するとともに、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D+ポートと前記電圧入力ポートとを接続し、
    或いは、前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D−ポートと前記チップデータポートとを接続し、
    前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記D−ポートとを接続し、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D−ポートと前記電圧入力ポートとを接続する
    ことを特徴とする請求項12に記載の充電システム。
  14. 前記第1の充電制御装置は、充電開始の時、前記充電器が前記近端フィードバック状態になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電器が前記遠端フィードバック状態になるように制御し、
    前記第2の充電制御装置は、充電開始の時、前記充電端末が前記近端フィードバック状態になる一方、充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電端末が前記遠端フィードバック状態になるように制御し、
    前記第1の充電制御装置と第2の充電制御装置との予め設定されたディレイ時間は同様である
    ことを特徴とする請求項12に記載の充電システム。
  15. 前記第1の充電ポートは、USBポート或いはMicro USBポートであり、
    前記第2の充電ポートは、USBポート或いはMicro USBポートである
    ことを特徴とする請求項11に記載の充電システム。
  16. 請求項11に記載の充電システムにより実現される充電制御方法において、
    充電開始の時、前記充電システムが近端フィードバック状態になるように制御し、前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、充電器の第1のスイッチング装置は、第1の充電制御装置の制御により、フィードバック受信ポートと第1の電源ポートとを接続するとともに、充電端末の第2のスイッチング装置は、第2の充電制御装置の制御により、第2のデータ信号ポートとチップデータポートとを接続するステップと、
    充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えたかどうかを判定するステップと、
    充電時間が予め設定されたディレイ時間を超えた時、前記充電システムが遠端フィードバック状態になるように制御し、前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと第1のデータ信号ポートとを接続すると共に、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記第2のデータ信号ポートと電圧入力ポートとを接続するステップと、を含む
    ことを特徴とする充電制御方法。
  17. 前記第1のデータ信号ポート、及び第2のデータ信号ポートは、それぞれD+ポートとD−ポートを含み、
    前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D+ポートと前記チップデータポートとを接続し、
    前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記D+ポートとを接続するとともに、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D+ポートと前記電圧入力ポートとを接続し、
    或いは、前記充電システムが近端フィードバック状態にある場合、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D−ポートと前記チップデータポートとを接続し、
    前記充電システムが遠端フィードバック状態にある場合、前記第1のスイッチング装置は、前記第1の充電制御装置の制御により、前記フィードバック受信ポートと前記D−ポートとを接続するとともに、前記第2のスイッチング装置は、前記第2の充電制御装置の制御により、前記D−ポートと前記電圧入力ポートとを接続する
    ことを特徴とする請求項16に記載の充電制御方法。
  18. プロセッサに実行されることにより、請求項16又は17に記載の充電制御方法を実現することを特徴とするプログラム。
  19. 請求項18に記載のプログラムが記録された記録媒体。
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