JP6366292B2 - 電子機器、制御方法及びプログラム - Google Patents

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Description

本発明は、外部装置から無線により電力を受け取る電子機器等に関する。
近年、コネクタで接続することなく無線により電力を出力する給電装置と、給電装置から無線により供給される電力を負荷に供給する電子機器とを含む無線給電システムが知られている。
このような無線給電システムにおいて、電子機器の負荷のインピーダンスに応じて、電子機器の受電コイルの巻き数と共振コンデンサの容量とを設定する電子機器が知られている(特許文献1)。
特開平10−285836号公報
しかしながら、このような無線給電システムにおいて、給電装置から電子機器に供給される電力は、給電装置と電子機器との距離や位置に応じて、急激に変動する場合がある。電子機器で充電や負荷の動作が行われている場合において、給電装置から電子機器に供給される電力が低下した場合、電子機器の制御が正常に行われなくなり、電子機器の動作が不安定になるような場合があった。
そこで、本発明は、給電装置から電子機器に供給される電力が低下したとしても、電子機器が安定した動作を行えるようにすることを目的とする。
本発明に係る電子機器は、給電装置から無線により電力を受け取る受電手段と、前記受電手段が受け取った電力の電圧を検出する検出手段と、負荷手段と、前記受電手段が受け取った電力を前記負荷手段に供給するための制御を行う制御手段と、前記電子機器に接続されている電池の電圧を検出する第2の検出手段とを有し、前記制御手段は、前記検出手段の検出結果に応じて、前記受電手段が受け取った電力の前記負荷手段への供給を制限するか否かを制御し、前記検出手段によって検出された電圧が前記第1の所定値よりも小さい場合、前記第2の検出手段によって第4の所定値よりも小さい前記電池の電圧が検出されたこと応じて、前記電子機器を第1のモードに設定し、前記制御手段は、前記検出手段によって検出された電圧が第1の所定値より大きい値である第2の所定値以上である場合、前記受電手段が受け取った電力の前記負荷手段への供給を制限するための制御を行わないことを特徴とする。
本発明によれば、給電装置から電子機器に供給される電力が低下したとしても、電子機器が安定した動作を行えるようにすることができる。
本発明の実施例1における給電システムの一例を示した図である。 本発明の実施例1における給電装置の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例1における電子機器の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例1における電力制御部の一例を示すブロック図である。 本発明の実施例1における制御処理の一例を示すフローチャート図である。 本発明の実施例1における所定のテーブルの一例を示す図である。
[実施例1]
以下、本発明の実施例1について、図面を参照して説明する。
図1に示すように、実施例1に係る給電システムは、給電装置100と電子機器200とを有する。実施例1における給電システムにおいて、給電装置100における所定の範囲300内に電子機器200が存在する場合、給電装置100は、電子機器200に無線により給電を行う。また、電子機器200が所定の範囲300内に存在する場合、電子機器200は、給電装置100から出力される電力を無線により受け取ることができる。また、電子機器200が所定の範囲300内に存在しない場合、電子機器200は、給電装置100から電力を受け取ることができない。なお、所定の範囲300とは、給電装置100が電子機器200と通信を行うことができる範囲であるものとする。所定の範囲300を給電装置100の筺体上の範囲としたが、これに限られないものとする。なお、給電装置100は、複数の電子機器に対して無線により給電を行うものであってもよい。
電子機器200は、撮像装置や再生装置であってもよく、携帯電話やスマートフォンのような通信装置であってもよい。また、電子機器200は、電池を含む電池パックであってもよい。また、電子機器200は、自動車やディスプレイであってもよく、パーソナルコンピュータであってもよい。
次に、図2を参照して、実施例1に係る給電装置100の構成の一例について説明を行う。給電装置100は、図2に示すように、制御部101、給電部102、メモリ107、操作部108及び第2の通信部109を有する。給電部102には、電力生成部103、整合回路104、第1の通信部105及び給電アンテナ106が含まれる。
制御部101は、メモリ107に記録されているコンピュータプログラムを実行することによって、給電装置100を制御する。制御部101は、例えば、CPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)を含む。なお、制御部101は、ハードウェアにより構成されるものとする。また、制御部101は、タイマー101aを有する。
給電部102は、給電方法に基づいて、無線給電を行うために用いられる。給電方法は、例えば、磁界共鳴方式を用いた給電方法である。磁界共鳴方式とは、給電装置100と電子機器200との間で共振が行われる状態において、給電装置100から電子機器200に電力を伝送するものである。給電装置100と電子機器200との間で共振が行われる状態とは、給電装置100の給電アンテナ106の共振周波数と、電子機器200の受電アンテナ203の共振周波数とが一致している状態である。
電力生成部103は、不図示のAC電源と給電装置100とが接続されている場合、不図示のAC電源から供給される電力を用いて、給電アンテナ106を介して外部に出力するための電力を生成する。
電力生成部103によって生成される電力には、第1の電力と、第2の電力とがある。第1の電力は、第1の通信部105が電子機器200と通信を行うために用いられる。第1の電力は、例えば、1W以下の微弱な電力であるものとする。なお、第1の電力は、第1の通信部105の通信規格に規定されている電力であってもよい。第2の電力は、電子機器200が充電や特定の動作を行うために用いられる。第2の電力は、例えば、2W以上の電力であるものとする。また、第2の電力は、第1の電力よりも大きい電力であれば、2W以上の電力に限られないものとする。
電力生成部103によって生成される電力は、整合回路104を介して給電アンテナ106に供給される。
整合回路104は、給電アンテナ106の共振周波数を設定する回路と、電力生成部103と給電アンテナ106との間のインピーダンスマッチングを行うための回路とを含む。
給電装置100が給電アンテナ106を介して第1の電力及び第2の電力のいずれか一つを出力する場合、制御部101は、給電アンテナ106の共振周波数を所定の周波数fに設定するように整合回路104を制御する。所定の周波数fは、例えば、13.56MHzである。
第1の通信部105は、例えば、NFC(Near Field Communication)フォーラムによって規定されているNFC規格に基づいて、無線通信を行う。また、第1の通信部105の通信規格は、ISO/IEC 18092規格であってもよく、ISO/IEC 14443規格であってもよく、ISO/IEC 21481規格であってもよい。第1の通信部105は、第1の電力が給電アンテナ106から出力されている場合、給電アンテナ106を介して電子機器200と無線給電を行うためのデータの送受信を行うことができる。しかし、第2の電力が給電アンテナ106から出力されている期間において、第1の通信部105は、給電アンテナ106を介して電子機器200と通信を行わないものとする。
第1の通信部105は、電子機器200にデータを送信する場合、電力生成部103から供給される第1の電力に電子機器200に送信するデータを重畳する処理を行う。データが重畳された第1の電力は、給電アンテナ106を介して電子機器200に送信される。
第1の通信部105が、電子機器200からデータを受信する場合、給電アンテナ106に流れる電流を検出し、この電流の検出結果に応じて、電子機器200からデータを受信する。これは、電子機器200が給電装置100にデータを送信する場合に、電子機器200の内部の負荷を変動させることによって、データの送信を行うからである。電子機器200の内部の負荷が変化した場合、給電アンテナ106に流れる電流が変化する。このため、第1の通信部105は、給電アンテナ106に流れる電流を検出することで、電子機器200からデータを受信することができる。
給電アンテナ106は、第1の電力及び第2の電力のいずれか一つを電子機器200に出力するためのアンテナである。制御部101は、電子機器200に無線給電を行う場合、第1の電力と第2の電力とが給電アンテナ106を介して交互に出力されるように給電部102を制御する。
メモリ107は、給電装置100を制御するためのコンピュータプログラムを記録する。また、メモリ107は、電子機器200から第1の通信部105及び第2の通信部113の少なくとも一つが取得したデータを記録する。
操作部108は、給電装置100を操作するためのユーザインターフェースを提供する。制御部101は、操作部108を介して入力された入力信号に従って給電装置100を制御する。
第2の通信部109は、第1の通信部105の通信規格と異なる通信規格に基づいて、電子機器200と無線通信を行う。第2の通信部109の通信規格は、例えば、無線LAN(Wireless Local Area Network)規格やBluetooth(登録商標)規格である。第2の通信部109は、給電装置100と電子機器200との間で映像データ、音声データ及びコマンドの少なくとも一つを含むデータを送信したり、受信することができる。
次に、図3を参照して、電子機器200の構成の一例について説明を行う。電子機器200は、制御部201、受電部202、充電部208、電池209、レギュレータ210、操作部211及び負荷部212を有する。受電部202には、受電アンテナ203、整合回路204、整流平滑回路205、第1の通信部206及び電力制御部207が含まれる。
制御部201は、メモリ201aに記録されているコンピュータプログラムを実行することによって、電子機器200を制御する。
受電部202は、給電装置100の給電方法に対応し、給電装置100から電力を無線により受け取るために用いられる。
受電アンテナ203は、給電装置100から供給される電力を受け取るためのアンテナである。また、受電アンテナ203は、第1の通信部206がNFC規格を用いた無線通信を給電装置100と行うために用いられる。受電アンテナ203を介して給電装置100から電子機器200が受け取った電力は、整合回路204を介して整流平滑回路205に供給される。
整合回路204は、受電アンテナ203の共振周波数を設定する回路を含む。制御部201は、整合回路204を制御することによって受電アンテナ203の共振周波数を給電アンテナ106の共振周波数と等しい所定の周波数fに設定することができる。
整流平滑回路205は、受電アンテナ203によって受電された電力から直流電力を生成する。さらに、整流平滑回路205は、生成した直流電力を電力制御部207に供給する。また、整流平滑回路205は、受電アンテナ203によって受電された電力にデータが重畳されている場合、受電アンテナ203によって受電された電力から取り除かれたデータを第1の通信部206に供給する。
第1の通信部206は、第1の通信部105と同一の通信規格に基づいて、給電装置100と通信を行う。
第1の通信部206は、整流平滑回路205から供給されたデータを解析する。その後、第1の通信部206は、データの解析結果を用いて、応答データを給電装置100に送信するために、第1の通信部206内部の負荷を変動させる処理を行う。
電力制御部207について、図4を用いて、説明を行う。
電力制御部207は、整流平滑回路205から供給された電力を充電部208やレギュレータ210に供給する。また、電力制御部207は、整流平滑回路205から供給される直流電力の電圧レベルに応じて、充電部208やレギュレータ210に供給する電力を制限する。
図4のように、電力制御部207は、出力部301、第1の検出部302、レギュレータ303、第2の検出部304、CPU305、及びメモリ306を含む。
電力制御部207の消費電力は、負荷部212の消費電力に比べて微小である。例えば、負荷部212の消費電力が1W以上であるのに対し、電力制御部207の消費電力は、数十mW程度の電力である。
出力部301は、CPU305からの指示に応じて、整流平滑回路205から供給された電力を充電部208及びレギュレータ210の少なくとも一つに出力する。
第1の検出部302は、整流平滑回路205から入力された電力の入力電圧の値を検出する。整流平滑回路205から入力された電力の電圧を以下「電圧V1」と呼ぶ。第1の検出部302によって検出された電圧V1は、CPU305に通知される。
レギュレータ303は、電圧V1をCPU305の動作電圧に変換してからCPU305に供給する。さらに、レギュレータ303は、整流平滑回路205から入力された電力の電圧をメモリ306の動作電圧に変換してからメモリ306に供給する。
第2の検出部304は、電池209の電圧の値を検出する。電池209の電圧を以下「電圧V2」と呼ぶ。第2の検出部304によって検出された電圧V2は、CPU305に通知される。
CPU305は、制御部201とデータのやり取りを行い、制御部201からの指示に応じて、電力制御部207を制御する。CPU305は、検出された電圧V1及び電圧V2を制御部201に通知する。
メモリ306は、電圧V1及び電圧V2を記録する。
充電部208は、電池209を充電する。充電部208は、制御部201からの指示に応じて、電力制御部207から供給される電力を用いて電池209を充電するか、電池209から放電される電力をレギュレータ210に供給するかを制御する。充電部208は、定期的に電池209の残容量を検出し、電池209の残容量を示すデータや電池209の充電に関するデータ等を含む充電データを制御部201に供給する。
電池209は、電子機器200に接続可能な二次電池である。
レギュレータ210は、制御部201からの指示に応じて、電圧V1及び電圧V2の少なくとも一つを所望の電圧値に変換して電子機器200の各部に供給する。
操作部211は、電子機器200を操作するためのユーザインターフェースを提供する。制御部201は、操作部211を介して入力された入力信号に従って電子機器200を制御する。
負荷部212は、被写体の光学像から静止画や動画等の画像データの生成を行う撮像手段、画像データの表示を行う表示手段、画像データや音声データを外部装置に送信するための通信手段等を含む。
給電装置100は、無線により電力を電子機器200に供給するようにした。しかし、「無線」を「非接触」や「無接点」と言い換えてもよいものとする。
給電アンテナ106及び受電アンテナ203は、ヘリカルアンテナであっても、スパイラルアンテナであってもよく、メアンダラインアンテナ等の平面状のアンテナであってもよい。
電子機器200は、給電装置100から受電アンテナ203が受け取った電力を用いて、負荷部212の動作及び充電部208による電池209への充電動作の少なくとも一つを行う場合がある。しかしながら、負荷部212の動作及び充電部208による電池209への充電動作の少なくとも一つが行われている間において、給電装置100から受電アンテナ203が受け取る電力が低下した場合に、電子機器200が過負荷となる可能性があった。
電子機器200が過負荷となると、整流平滑回路205からの入力電圧が低下し、電力制御部207に必要な電圧すら供給できなくなるので、電力制御部207から制御部201に必要な電圧が供給されなくなる。この場合、制御部201は、動作を停止し、電子機器200を制御できなくなってしまうので、電子機器200の動作を正常に終了することができなくなる場合があった。そのため、電子機器200にエラーが発生した状態で、電子機器200の動作が終了してしまう可能性がある。
このような場合、給電装置100から受電アンテナ203が受け取る電力が増加した場合であっても、電子機器200の状態が安定した状態に復帰するまでに、時間がかかってしまう。
このような事態を防ぐために、電子機器200は、負荷部212の動作及び電池209への充電動作の少なくとも一つが行われている間に、受電アンテナ203が受け取る電力が低下したとしても、制御部201に必要な電圧が供給されるようにする。そのために、電子機器200は、以下の制御処理を行う。
(制御処理)
次に、実施例1において、制御処理について、図5のフローチャートを用いて説明する。制御処理は、制御部201がメモリ201aに格納されているコンピュータプログラムを実行することにより実現することができる。なお、制御処理は、給電装置100から電子機器200への給電が開始されてから制御部201によって行われるものとする。
S501において、制御部201は、CPU305から通知された電圧V1が第1の所定値以上であるか否かを判定する。なお、第1の所定値は、例えば、10[V]である。電圧V1が第1の所定値以上でない場合(S501でNo)、制御部201は、S502に進む。電圧V1が第1の所定値以上である場合(S501でYes)、本フローチャートは、S506に進む。
電圧V1が第1の所定値以上である場合(S501でYes)、制御部201は、負荷部212の動作及び電池209への充電動作が行われている場合であっても、電力制御部207が正常に動作し、制御部201に必要な電圧が供給されていると判定する。このため、制御部201は、充電部208や負荷部212への電力供給を制限しない。
S502において、制御部201は、CPU305から通知された電圧V1が第2の所定値以上であるか否かを判定する。なお、第2の所定値は、例えば、3.5[V]である。電圧V1が第2の所定値以上である場合(S502でYes)、本フローチャートは、S507に進む。電圧V1が第2の所定値以上でない場合(S502でNo)、本フローチャートは、S503に進む。
S503において、制御部201は、CPU305から通知された電圧V2が第3の所定値以上であるか否かを判定する。第3の所定値とは、電池209が制御部201及び負荷部212の動作に必要な電力を供給することができるか否かを判定するための閾値である。例えば、第3の所定値は、3〜6[V]である。電圧V2が第3の所定値以上である場合(S503でYes)、制御部201は、電池209が制御部201及び負荷部212の動作に必要な電力を供給することができると判定する。S503でYesの場合、本フローチャートは、S507に進む。電圧V2が第3の所定値以上でない場合(S503でNo)、制御部201は、電池209が制御部201及び負荷部212の動作に必要な電力を供給することができないと判定する。S503でNoの場合、本フローチャートは、S504に進む。
S504において、制御部201は、給電装置100が電子機器200に対して供給する給電電力を増加するように要求するための要求データを給電装置100に送信するように第1の通信部206を制御する。例えば、給電装置100において、第1の通信部105が要求データを電子機器200から受信した場合、制御部101は、給電アンテナ106から出力されている電力のレベルを現在値よりも高い値に変更するように給電部102を制御する。この場合、本フローチャートは、S505に進む。
S505において、制御部201は、電子機器200を第1のモードに設定する。第1のモードは、電池209からの電力及び整流平滑回路205からの電力をレギュレータ210を介して負荷部212及び操作部211に供給しないようにするためのモードである。電子機器200が第1のモードである場合、電池209からの電力及び整流平滑回路205からの電力のいずれも負荷部212及び操作部211に供給されない。この場合、本フローチャートは、S606に進む。なお、第1のモードを「パワーセーブモード」と言い換えても良いものとする。電子機器200が第1のモードに設定された場合、制御部201は、整流平滑回路205から供給された電力を負荷部212及び操作部11に供給しないようにCPU305に指示を出す。なお、電子機器200が第1のモードであっても、CPU305は、制御部201に必要な電力が供給されるように出力部301を制御する。
S506において、CPU305から通知された電圧V1の変化量が第3の所定値以上であるか否かを判定する。電圧V1の変化量が第3の所定値以上である場合(S506でYes)、本フローチャートは、S501に戻る。電圧V1の変化量が第3の所定値以上でない場合(S506でNo)、本フローチャートは、終了する。
S507において、制御部201は、CPU305から通知された電圧V2が第5の所定値以上であるか否かを判定する。なお、第5の所定値は、第3の所定値よりも高い値であり、かつ、満充電であると判定される電池209の電圧よりも低い値である。例えば、第5の所定値は、3.6〜7.2[V]である。電圧V2が第5の所定値以上でない場合(S507でNo)、制御部201は、給電装置100に給電電力の増加を要求したとしても、電池209が負荷部212に電力を供給することによって、電池209の残容量が第3の所定値よりも低下すると判定する。S507でNoの場合、本フローチャートは、S508に進む。電圧V2が第5の所定値以上である場合(S507でYes)、制御部201は、本フローチャートは、S510に進む。
S508において、制御部201は、S504と同様に、給電装置100が電子機器200に対して供給する給電電力を増加するように要求するための要求データを給電装置100に送信するように第1の通信部206を制御する。この場合、本フローチャートは、S509に進む。
S509において、制御部201は、電子機器200を第2のモードに設定する。第2のモードは、電池209からの電力及び整流平滑回路205からの電力をレギュレータ210を介して負荷部212に供給しないようにするためのモードである。電子機器200が第2のモードである場合、電池209からの電力及び整流平滑回路205からの電力のいずれも負荷部212に供給されない。なお、電子機器200が第2のモードである場合であっても、制御部201は、電池209からの電力及び整流平滑回路205からの電力の少なくとも一つがレギュレータ210を介して操作部211に供給されるようにする。電子機器200が第2のモードに設定された場合、制御部201は、整流平滑回路205から供給された電力を負荷部212に供給しないようにCPU305に指示を出す。なお、電子機器200が第2のモードであっても、CPU305は、制御部201に必要な電力が供給されるように出力部301を制御する。なお、第2のモードは、第1のモードよりも電子機器200で消費される電力が高いモードである。
例えば、電圧V1が第2の所定値以上であると判定された後(S502でYes)、S509において、制御部201は、整流平滑回路205からの電力がレギュレータ210を介して操作部211に供給されるようにレギュレータ210を制御する。さらに、電圧V1が第2の所定値以上であると判定された後(S502でYes)、S509において、制御部201は、電池209からの電力がレギュレータ210を介して操作部211に供給されないようにレギュレータ210を制御しても良い。
また、例えば、電圧V2が第3の所定値以上であると判定された後(S503でYes)、S509において、制御部201は、電池209からの電力がレギュレータ210を介して操作部211に供給されるようにレギュレータ210を制御する。さらに、電圧V2が第3の所定値以上であると判定された後(S503でYes)、S509において、制御部201は、整流平滑回路205からの電力がレギュレータ210を介して操作部211に供給されないようにレギュレータ210を制御してもよい。
この場合、本フローチャートは、S506に進む。
S510において、制御部201は、S504と同様に、給電装置100が電子機器200に対して供給する給電電力を増加するように要求するための要求データを給電装置100に送信するように第1の通信部206を制御する。この場合、本フローチャートは、S511に進む。
S511において、制御部201は、電子機器200を第3のモードに設定する。第3のモードは、電池209からの電力及び整流平滑回路205からの電力の少なくとも一つをレギュレータ210を介して操作部211及び負荷部212に供給するためのモードである。電子機器200が第3のモードである場合、電池209からの電力及び整流平滑回路205からの電力の少なくとも一つが操作部211及び負荷部212に供給される。なお、電子機器200が第3のモードであっても、CPU305は、制御部201に必要な電力が供給されるように出力部301を制御する。なお、第3のモードは、第2のモードよりも電子機器200で消費される電力が高いモードである。
例えば、電圧V1が第2の所定値以上である場合(S502でYes)、S511において、制御部201は、整流平滑回路205からの電力がレギュレータ210を介して操作部211及び負荷部212に供給されるようにレギュレータ210を制御する。電圧V1が第2の所定値以上であると判定された後(S502でYes)、S511において、制御部201は、電池209からの電力がレギュレータ210を介して操作部211及び負荷部212に供給されないようにレギュレータ210を制御しても良い。
また、例えば、電圧V2が第3の所定値以上である場合(S503でYes)、S511において、制御部201は、電池209からの電力がレギュレータ210を介して操作部211及び負荷部212に供給されるようにレギュレータ210を制御する。この場合、本フローチャートは、S506に進む。電圧V2が第3の所定値以上である場合(S503でYes)、S511において、制御部201は、整流平滑回路205からの電力がレギュレータ210を介して操作部211及び負荷部212に供給されないようにレギュレータ210を制御しても良い。 上述の図5の制御処理における電圧V1、電圧V2及び電子機器200のモードとの関係を、図6の所定のテーブル600に示す。所定のテーブル600における601は、制御部201に通知される電圧V1である。所定のテーブル600における602は、制御部201に通知される電圧V2である。所定のテーブル600における603は、電圧V1及び電圧V2に応じて、制御部201によって設定される電子機器200のモードである。
このように、電子機器200は、給電装置100から供給される電圧と電池209の電圧とに応じて、電子機器200内の電力供給を制限するようにした。これにより、電子機器200は、負荷部212の動作及び電池209への充電動作の少なくとも一つが行われている場合に、受電アンテナ203が受け取る電力が低下したとしても、制御部201に必要な電圧が供給されるようにすることができる。
なお、所定の周波数fは、13.56MHzに限られるものではなく、例えば、6.78MHzであってもよい。また、所定の周波数fは、100kHz〜200kHzまでのいずれか一つの周波数であってもよい。
なお、給電装置100は、給電アンテナ106を介して、第2の電力を出力し、給電アンテナ106を介して、第1の電力を用いて通信を行うようにした。しかし、これに限られないものとする。例えば、給電装置100は、第2の電力を出力するための第1のアンテナと、第1の電力を用いて通信を行うための第2のアンテナとを別々に有するものであっても良い。なお、この場合、給電装置100は、第1のアンテナの共振周波数を6.78MHzに設定し、第2のアンテナの共振周波数を13.56MHzに設定してもよい。
また、電子機器200は、受電アンテナ203を介して、給電装置100から電力を受け取り、受電アンテナ203を介して、給電装置100と通信を行うようにした。しかし、これに限られないものとする。例えば、電子機器200は、給電装置100から電力を受け取るための第3のアンテナと、給電装置100と通信を行うための第4のアンテナとを別々に有するものであっても良い。なお、この場合、電子機器200は、第3のアンテナの共振周波数を6.78MHzに設定し、第4のアンテナの共振周波数を13.56MHzに設定してもよい。
また、給電装置100の給電方法は、WPC(Wireless Power Consotium)に規定されている「Qi」規格であってもよく、A4WPに規定されている規格であってもよい。また、給電装置100の給電方法は、BWF(Broadband Wireless Forum)に規定されている規格であってもよい。
(他の実施例)
本発明に係る給電装置は、実施例1で説明した給電装置100に限定されるものではない。例えば、給電装置は、複数の装置から構成されるシステムにより実現することも可能である。また、電子機器は、実施例1で説明した電子機器200に限定されるものではない。例えば、本発明に係る電子機器は、複数の装置から構成されるシステムにより実現することも可能である。
また、実施例1で説明した様々な処理及び機能は、コンピュータプログラムより実現することも可能である。この場合、本発明に係る処理はコンピュータプログラムで実行可能であり、実施例1で説明した様々な機能を実現することになる。
本発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータ上で稼動しているOS(Operating System)などを利用して、実施例1で説明した様々な処理及び機能を実現してもよいことは言うまでもない。
本発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータ読取可能な記録媒体から読み出され、コンピュータで実行されることになる。コンピュータ読取可能な記録媒体には、ハードディスク装置、光ディスク、CD−ROM、CD−R、メモリカード、ROM等を用いることができる。また、本発明に係るコンピュータプログラムは、通信インターフェースを介して外部装置からコンピュータに提供され、当該コンピュータで実行されるようにしてもよい。
100 給電装置
200 電子機器

Claims (11)

  1. 電子機器であって、
    給電装置から無線により電力を受け取る受電手段と、
    前記受電手段が受け取った電力の電圧を検出する検出手段と、
    負荷手段と、
    前記受電手段が受け取った電力を前記負荷手段に供給するための制御を行う制御手段と、
    前記電子機器に接続されている電池の電圧を検出する第2の検出手段と
    を有し、
    前記制御手段は、前記検出手段の検出結果に応じて、前記受電手段が受け取った電力の前記負荷手段への供給を制限するか否かを制御し、前記検出手段によって検出された電圧が第1の所定値よりも小さい場合、前記第2の検出手段によって第4の所定値よりも小さい前記電池の電圧が検出されたこと応じて、前記電子機器を第1のモードに設定し、
    前記制御手段は、前記検出手段によって検出された電圧が第1の所定値より大きい値である第2の所定値以上である場合、前記受電手段が受け取った電力の前記負荷手段への供給を制限するための制御を行わないことを特徴とする電子機器。
  2. 前記制御手段は、前記検出手段によって検出された電圧が前記第2の所定値よりも小さい場合、前記第2の検出手段の検出結果に応じて、前記受電手段が受け取った電力の前記負荷手段への供給を制限するための制御を行うことを特徴とする請求項に記載の電子機器。
  3. 前記制御手段は、前記検出手段によって検出された電圧が前記第1の所定値よりも小さい場合、前記第2の検出手段によって前記第4の所定値よりも大きい第5の所定値以上である前記電池の電圧が検出されたこと応じて、前記電子機器を第3のモードに設定することを特徴とする請求項に記載の電子機器。
  4. 前記制御手段は、前記検出手段によって検出された電圧が前記第1の所定値よりも小さい場合、前記第2の検出手段によって前記第4の所定値以上で前記第5の所定値よりも小さい前記電池の電圧が検出されたこと応じて、前記電子機器を第2のモードに設定することを特徴とする請求項に記載の電子機器。
  5. 前記制御手段は、前記検出手段によって検出された電圧が前記第1の所定値以上で前記第2の所定値よりも小さい場合、前記第2の検出手段によって前記第5の所定値よりも小さい前記電池の電圧が検出されたこと応じて、前記電子機器を前記第2のモードに設定することを特徴とする請求項に記載の電子機器。
  6. 前記制御手段は、前記検出手段によって検出された電圧が前記第1の所定値以上で前記第2の所定値よりも小さい場合、前記第2の検出手段によって前記第5の所定値以上である前記電池の電圧が検出されたこと応じて、前記電子機器を前記第3のモードに設定することを特徴とする請求項からのいずれか1項に記載の電子機器。
  7. 前記制御手段は、前記検出手段によって検出された電圧が前記第2の所定値よりも小さい場合、前記給電装置に給電電力を増加するように要求するための制御を行うことを特徴とする請求項からのいずれか1項に記載の電子機器。
  8. 前記制御手段は、前記検出手段によって検出された電圧の変化が第3の所定値以上である場合、再び、前記検出手段の検出結果に応じて、前記受電手段が受け取った電力の前記負荷手段への供給を制限するか否かを制御することを特徴とする請求項1から7のいずれか1項に記載の電子機器。
  9. 前記負荷手段は、表示手段、撮像手段及び通信手段の少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項1からのいずれか1項に記載の電子機器。
  10. 電子機器の制御方法であって、
    給電装置から無線により電力を受け取るステップと、
    前記給電装置から受け取った電力の電圧を検出する第一の検出ステップと、
    前記電子機器に接続されている電池の電圧を検出する第二の検出ステップと、
    前記給電装置から受け取った電力の電圧の検出結果に応じて、前記給電装置から受け取った電力の負荷手段への供給を制限するステップと、
    前記第一の検出ステップによって検出された電圧が第1の所定値よりも小さい場合、前記第二の検出ステップによって第4の所定値よりも小さい前記電池の電圧が検出されたこと応じて、前記電子機器を第1のモードに設定するステップとを有し、
    前記第一の検出ステップによって検出された電圧が第1の所定値より大きい値である第2の所定値以上である場合、前記給電装置から受け取った電力の前記負荷手段への供給を制限するための制御を行わないことを特徴とする制御方法。
  11. コンピュータを、請求項1乃至のいずれか1項に記載の電子機器の各手段として機能させるための、コンピュータが読み取り可能なプログラム。
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