JP6377621B2 - 複数の充電ポートを含む電子デバイスにおける電力経路スイッチング - Google Patents

複数の充電ポートを含む電子デバイスにおける電力経路スイッチング Download PDF

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Description

[0001] 本発明は、一般的に充電デバイスに関する。より具体的には、本発明は、複数の充電ポートを有する電子デバイスのためのシステム、デバイス、および方法に関する。
[0002] モバイル電話などの電子デバイスは、複数の充電ポートを含みうる。例として、電子デバイスは、直電流(DC)電力ソースに結合するために構成されたDC充電ポートと、ユニバーサルシリアルバス(USB)電力ソースに結合するために構成されたUSB充電ポートを含みうる。従来のデバイスでは、各充電ポートは、スイッチを含みうる、専用の過電圧保護(OVP:over-voltage protection)回路に接続されうる。さらに、各OVP回路は、スイッチモード電源(SMPS:switched-mode power supply)に結合されうる。図1は、複数の充電ポート(すなわち、DC充電ポートである第1の充電ポート102と、USB充電ポートである第2の充電ポート104)を含む従来の充電システム100を例示する。例示されるように、第1の充電ポート102は、第1のOVP回路108を介してスイッチモード電源(SMPS)106に結合され、第2の充電ポート104は、第2のOVP回路110を介してSMPS 106に結合される。
[0003] 当業者により理解されるように、2つの電力ソースが同時に電子デバイスに結合される場合、1つのOVP回路のみがオンにされること(すなわち、伝導)が可能となる。加えて、通常、デバウンスタイマー(debounce timer)(すなわち、侵入(inrush)電流およびケーブルインダクタンスによる初期のターンオン(turn on)の間、充電ポート上で電圧リップルを除去することが許可された時間)のため、OVP回路が完了する(completed)ための「ターンオン」シーケンスまで、短い時間(例えば、10分の数ミリ秒(a few tenths of millisecond))がかかる。加えて、異なる充電ポート(例えば、DCおよびUSB充電ポート)は、異なる電圧レベルを有しうる。したがって、充電ポートのダメージを防ぐために、第1のOVP回路(例えば、第1のOVP回路108)の出力は、第2のOVP回路がオンにされることができる前に、第2のOVP回路(例えば、第2のOVP回路110)と関連付けられた電圧レベルを下まわって放電されるべきである。これは、低速な(slow)電力経路スイッチングという結果になることがあり、これは、関連付けられたバッテリが低い(low)間にデバイスが使用される場合、デバイス(例えば、モバイル電話)がクラッシュする原因になりうる。
[0004] 複数の充電ポートを含む電子デバイスの電力経路スイッチングの持続期間を減らすための方法、システム、およびデバイスの必要性がある。
図1は、複数の充電ポートを含む従来の充電デバイスを例示する。 図2は、本発明の典型的な実施形態に従う充電デバイスを例示する。 図3は、本発明の典型的な実施形態に従う、充電デバイスの別の例示である。 図4は、本発明の典型的な実施形態に従う、充電デバイスのさらに別の例示である。 図5は、本発明の典型的な実施形態に従う、充電デバイスを含む電子デバイスである。 図6は、本発明の典型的な実施形態に従う、方法を例示するフローチャートである。 図7は、本発明の典型的な実施形態に従う、別の方法を例示するフローチャートである。
詳細な説明
[0012] 添付図面に関連して以下に記載される詳細な説明は、本発明の典型的な実施形態の説明として意図され、本発明が実現されうる唯一の実施形態を表すようには意図されない。本明細書の全体にわたって用いられる「典型的(exemplary)」という用語は、「例、実例、または例示を提供する」を意味し、他の典型的な実施形態に対して、必ずしも好ましいまたは有利であるようには解釈されるべきではない。詳細な説明は、本発明の典型的な実施形態の完全な理解を提供することを目的とした特定の詳細を含む。本発明の典型的な実施形態は、これらの特定の詳細なしで実施されうることが当業者に明らかになるであろう。いくつかの事例では、周知の構造およびデバイスが、ここに示される典型的な実施形態の新規性を曖昧にすることを避けるために、ブロック図形式で示される。
[0013] 典型的な実施形態は、ここに説明されるように、電力経路スイッチングのためのデバイス、システム、および方法に向けられている。1つの典型的な実施形態に従い、充電デバイスは、過電圧保護回路を介して電源に結合された複数の充電ポートのうちの充電ポートを含みうる。充電デバイスはまた、充電ポートに結合される過電圧保護回路の入力における電圧と、電源に結合された過電圧保護回路の出力における電圧との比較に少なくとも部分的に基づいて充電ポートを電源に結合するように構成された比較ユニットを含みうる。
[0014] 別の典型的な実施形態に従い、充電デバイスは、第1の過電圧保護回路の入力に結合された第1の充電ポートを含みうる。充電デバイスはさらに、第2の過電圧保護回路の入力に結合された第2の充電ポートを含みうる。加えて、充電デバイスは、充電するために第1の充電ポートおよび第2の充電ポートのうちの1つを選択するように構成された比較ユニットを含みうる。比較ユニットはまた、選択された充電ポートにおける電圧と、電源の入力における電圧との比較に少なくとも部分的に基づいて、選択された充電ポートを電源に選択的に結合するように構成された比較でありうる。
[0015] さらに別の典型的な実施形態は、電源の入力における第2の電圧と充電ポートにおける第1の電圧とを比較することを含む方法を含む。方法はまた、第の電圧が第の電圧に等しいまたはそれよりも低い際には充電ポートを電源の入力に結合することを含みうる。別の方法は、典型的な実施形態に従い、電圧がしきい値電圧に等しいまたはそれよりも高い場合、充電ポートを電源に選択的に結合することと、複数の充電ポートのうちの充電ポートにおける電圧を受信することとを含みうる。
[0016] 図2は、本発明の典型的な実施形態に従う、充電デバイス200を例示する。例に限定して(for example only)、充電デバイス200は、例に限定して、モバイル電話などの電子デバイスの充電器を含みうる。充電デバイス200は、第1の充電ポート202および第2の充電ポート204を含む。典型的な実施形態に従って、第1の充電ポート202は、USB充電ポートを含むことがあり、第2の充電ポート204は、DC充電ポートを含むことがある。
[0017] 加えて、充電デバイス200は、スイッチモード電源(SMPS)206、第1の過電圧保護回路208、第2の過電圧保護回路210、および比較モジュール212を含む。比較モジュール212は、第1の過電圧保護回路208および第2の過電圧保護回路210の各々に結合される。当業者に理解されるように、スイッチモード電源(例えば、SMPS 206)は、出力電圧または電流を安定させるために、電力トランジスタ(例えば、MOSFET)を高速でオンおよびオフに切り替える内部の(internal)制御回路である、スイッチングレギュレータを組み込む電子電源ユニットを備えうる。
[0018] 充電デバイス200はさらに、第1の過電圧保護回路208および比較モジュール212の各々に結合された、第1のドライバおよび充電ポンプ214を含む。さらに、充電デバイス200は、第2の過電圧保護回路210および比較モジュール212の各々に結合された第2のドライバおよび充電ポンプ216を含む。第1のドライバおよび充電ポンプ214は、電気的に電源206に結合することを第1の充電ポート202に可能にさせるために、比較モジュール212から信号を受信することと、制御信号を保護回路208へ搬送することとを行うように構成されうる。同様に、第2のドライバおよび充電ポンプ216は、電気的に電源206に結合することを第2の充電ポート204に可能にさせるために、比較モジュール212から信号を受信することと、制御信号を第2の過電圧保護回路210へ搬送することとを行うように構成されうる。
[0019] 充電デバイス200の企図される(contemplated)動作がここで説明される。初めに、USBまたはDCの電力ソース(図2に図示せず)の何れかが充電デバイス200に結合される場合、有効な充電器検出プロセスが実行されうる。より具体的には、充電デバイス200は、USBまたはDC電力ソースの何れかによって供給された電圧が、有効な範囲内であるかを決定しうる。電力ソースによって供給された電圧が有効な範囲内である場合、ドライバおよび充電ポンプ(すなわち、第1のドライバと充電ポンプ214、または第2のドライバと充電ポンプ216の何れか)は、速やかに(例えば、5ミリ秒以内に)関連付けられた過電圧保護回路へ電圧を供給しうる。過電圧保護回路へ搬送される電圧のレベルは、電圧が過電圧保護回路のトランジスタのゲート酸化膜降伏電圧(gate oxide breakdown voltage)を超えないように、ドライバおよび充電ポンプによって自動的に調整されうることに留意されたい。充電ポンプ(例えば、第1のドライバと充電ポンプ214、または、第2のドライバと充電ポンプ216、の何れかの充電ポンプ)が完全に充電された後、関連付けられたOVP回路(例えば、第1の過電圧保護回路202または第2の過電圧保護回路204の何れか)はオンにされ、ノードAが充電されうる。「ターンオン」時間および過電圧保護回路の抵抗は、多量に侵入してくる電流がUSBまたはDC電力ソース上で過剰なリンギングを引き起こすことを防ぐことができ、さらに、有効な充電器検出プロセスと関連付けられた問題をミストリガ(mistrigger)することを防ぐことができることに留意されたい。
[0020] 当業者によって理解されるように、両方の充電ポート(すなわち、第1の充電ポート202および第2の充電ポート204)が電力ソースに接続される場合、比較モジュール212は、どちらの充電ポートが充電するために使用されるべきかを決定するために、プログラマブル優先ビット(programmable priority bit)に依拠しうる。
[0021] 電力ソースが(例えば、DC電力ソースからUSB電力ソースへ、またはその逆で)スイッチされるイベントにおいて、比較ユニット(比較モジュール)212は、ノードAにおける電圧がしきい値電圧に等しくなるまたはそれより低くなるまで、結合された電力ソースおよび電源206間の電気的絶縁を維持しうる。より具体的な例として、比較ユニット(比較モジュール)212は、ノードAにおける電圧が、電力ソースに結合される充電ポートにおける電圧に等しくなるまたはそれより低くなるまで、結合された電力ソースおよび電源206間の電気的絶縁を維持しうる。理解されるように、電源を充電ポートから切り離すことは、ノードAから充電ポートへ逆電流が流れることを防ぎうる。この時間の間、電源206は、ノードAにおける電圧が最低電圧(例えば、デフォルトで4.3V、また、プログラム可能)まで放電されるまで、ノードAから電力を引き出す(draw)ことを続けることがあり、システム電流を供給する。ノードAにおける電圧が最低に達すると、電源206の入力電圧調整(regulation)ループは、自動的にデューティサイクル(duty cycle)を低減させることがあり、システム電流は、ノードAにおいて貯蔵デバイス(例えば、キャパシタ)において貯蔵された電圧に依拠することがある。
[0022] ノードAにおける電圧が最低電圧に達する前に、比較モジュール212は、電力経路スイッチング以前にイネーブルされた保護回路を「オフにする」ことがあり、そして速やかに別の保護回路を「オンにする」ことがある。1つの典型的な実施形態に従い、保護回路は150マイクロ秒内でオンにされうる。この典型的な実施形態において、ノードNにおける、またはその近くにある貯蔵デバイス(例えば、キャパシタ)は、100uFであり、スイッチオーバータイム(switch over time)は、低電圧ロックアウト(ULVO:under voltage lockout)をトリガすることなしに、最大の1アンペアのシステム電流を可能にしうる。比較的に小さな(例えば、1アンペアより弱い)システム電流を有する別の例において、過電圧保護回路は、150マイクロ秒に待ち時間(すなわち、ノードAにおける電圧がUSB電力ソースにおける電圧に等しくなるまたはそれより低くなるために必要とされる持続時間)を加えた時間でオンにされうる。比較的大きなシステム電流(例えば、1またはアンペア(one or amperes))を有する別の例において、過電圧保護回路は、固定された時間(例えば、150マイクロ秒)でオンにされうる。スイッチオーバータイム(すなわち、電力経路スイッチング時間)は、システム電流に依存して調整されうる(adjusted)ことに留意されたい。スイッチング時間が増加するに伴い、ノードNにおけるまたはその近くにある貯蔵デバイスのサイズが縮小されうることにさらに留意されたい。
[0023] 図3は、充電デバイス200の、より詳細な例示である。図3に例示されるように、比較モジュール212は、第1の比較器218、ロジックデバイス220、および第2の比較器222を含みうる。例えば、第1の比較器218の1つの入力(例えば、非反転入力)は、第1の充電ポート202に結合され、第1の比較器218の別の入力(例えば、反転入力)は、ノードBに結合され、これはさらにノードAに結合される。さらに、第2の比較器222の1つの入力(例えば、非反転入力)は、第2の充電ポート204に結合され、第2の比較器222の別の入力(例えば、反転入力)は、ノードCに結合され、これはさらにノードAに結合される。
[0024] 図4は、第1の過電圧保護回路(スイッチング要素208と第2の過電圧保護回路(スイッチング要素210の構成例を提供する。例示されるように、第1のスイッチング要素208は、第1のダイオード302、第2のダイオード304、第1のトランジスタM1、および第2のトランジスタM2を含む。共に結合されている、第1のトランジスタM1および第2のトランジスタM2のソースは、第1のダイオード302および第2のダイオード304のアノードに結合される。さらに、第1のダイオード302のカソードは、第1のトランジスタM1のドレインに結合され、第2のダイオード304のカソードは、第2のトランジスタM2のドレインに結合される。加えて、第1のトランジスタM1のゲートおよび第2のトランジスタM2のゲートは、第1のドライバおよび充電ポンプ214に結合される。
[0025] 第2の過電圧保護回路(スイッチング要素210は、第1のダイオード312、第2のダイオード314、第1のトランジスタM3、および第2のトランジスタM4を含む。共に結合されている、第1のトランジスタM3および第2のトランジスタM4のソースは、第1のダイオード312および第2のダイオード314のアノードに結合される。さらに、第1のダイオード312のカソードは、第1のトランジスタM3のドレインに結合され、第2のダイオード314のカソードは、第2のトランジスタM4のドレインに結合される。加えて、第1のトランジスタM3のゲートおよび第2のトランジスタM4のゲートは、第2のドライバおよび充電ポンプ216に結合される。
[0026] 充電デバイス200の考えられる電力経路スイッチング動作がここで概して説明される。その後、電力経路スイッチング動作の、より具体的な例が説明される。充電デバイス200のユーザが第1の充電ソースから第2の充電ソースへ切り替える(例えば、DC電力ソースを充電ポートSYSから減結合し、USB電力ソースを充電ポートYSSに結合する)際に、第2の充電ソースから供給された電圧(すなわち、ノードDにおける電圧)がノードAにおける電圧と比較される。ノードAにおける電圧がしきい値電圧(例えば、ノードDにおける電圧)よりも高いあいだは、比較モジュール212は、第2の充電ソースおよびノードA間の電気的絶縁を維持する。ノードAにおける電圧が十分に放電される(すなわち、ノードAにおける電圧がしきい値電圧よりも低くなる)際に、第2の充電ソースは、関連付けられた過電圧保護回路を介してノードAに結合されうる。
[0027] より具体的には、1つの典型的な実施形態に従って、ユーザは、DC電力ソース(すなわち、充電ポート204へ結合された)からUSB電力ソース(すなわち、充電ポート202に結合された)に切り替えうる。この例において、DC電力ソースは、ノードEに実質的に10ボルトの電圧を供給することができ、USB電力ソースは、ノードDに実質的に5ボルトの電圧を供給することができる。したがって、DC電力ソースを充電ポート204から減結合する前に、ノードAは実質的に10ボルトの電圧を有しうる。DC電力ソースを充電ポート204から減結合し、USB電力ソースを充電ポート202に結合する際に、ノードAにおける電圧がノードDにおける電圧と比較される。ノードAにおける電圧がしきい値よりも高い限り(例えば、ノードAにおける電圧がノードDにおける電圧よりも高い限り)、充電ポート202は、ノードAから電気的に絶縁される。より具体的には、ノードAにおける電圧がしきい値よりも高い限り、トランジスタM1およびM2は、非伝導性の状態を維持し、したがって、第1の過電圧保護回路208は、充電ポート202をノードAから電気的に絶縁しうる。ノードAにおける電圧がノードDにおける電圧よりも低くなるまたはそれと等しくなる際に、第1の過電圧保護回路208は、トランジスタM1およびM2に伝導させることができ、したがって、充電ポート202は、ノードAに電気的に結合されることができる。
[0028] 別の典型的な実施形態に従って、ユーザは、USB電力ソース(すなわち、充電ポート202へ結合された)からDC電力ソース(すなわち、充電ポート204に結合された)に切り替えうる。この例において、DC電力ソースは、ノードEに実質的に10ボルトの電圧を供給することができ、USB電力ソースは、ノードDに実質的に5ボルトの電圧を供給できる。したがって、USB電力ソースを充電ポート202から減結合する前に、ノードAは、実質的に5ボルトの電圧を有しうる。充電ポート202からUSB電力ソースを減結合し、DC電力ソースを充電ポート204に結合する際に、ノードAにおける電圧がノードEにおける電圧と比較される。この例において、ノードAにおける電圧がノードEにおける電圧よりも低いため、第2の過電圧保護回路210は、トランジスタM3およびM4に伝導させることができ、したがって、充電ポート204は、ノードAに電気的に結合されうる。
[0029] 図5は、本発明の典型的な実施形態に従って、電子デバイス400を例示する。例えば、モバイルハンドヘルドデバイスを含みうる電子デバイス400は、無線周波数(RF)フロントエンド404に接続されたRFアンテナ402を含む。RFフロントエンド404は、送信および受信RF信号パスを分離(separate)し、増幅および信号分配を提供する。送信のためのRF信号、TX_RF、および受信のためのRF信号、RX_RFは、トランシーバ406とRFフロントエンド404との間でパス(pass)される。トランシーバ406は、RFからプロセッサ408によるベースバンドI/Q復調のための信号へのRX_RF信号をダウンコンバートするように構成され、これは、ベースバンドモデムまたは同様のものでありうる。トランシーバ406は、ベースバンドI/Q変調を使用して、プロセッサ408からTX_RF信号へ信号をアップコンバートするように、同様に構成される。ベースバンドI/Q変調から/ベースバンドI/Q変調へアップコンバートされるおよびダウンコンバートされるべき信号は、トランシーバ406とプロセッサ408との間で接続されることが示される。メモリ410は、プロセッサプログラムおよびデータを記憶し、示されるように、単一の集積回路(IC)としてインプリメントされうる。プロセッサ408は、すべて周知の方法で、さまざまな回路ブロックをイネーブルするための命令およびデータを送るまたはデータを処理するために、入ってくるベースバンド受信I/Q信号を復調し、ベースバンド送信I/Q信号をエンコードおよび変調し、メモリ410のような記憶装置からアプリケーションを実行するように構成される。加えて、プロセッサ408は、データバス、シリアルバス、または専用の信号のセットを通してトランシーバ406への制御信号を生成する。そのような制御信号は、例えば、トランシーバ406をオンにするおよびオフにすることと、受信された信号強度を測定することと、送信RF信号電力または受信信号パス利得を設定することと、RFチャネルを変更することと、受信機信号ジャマーを検出することと、高い電力と電力節約モードとの間の送信/受信信号ブロックを切り替えることとを含みうる。プロセッサ408はまた、トランシーバ406の状態を読み取り、同時にまた、トランシーバ406から1つまたは複数の割り込み(interrupt)信号(図示せず)を受信するように構成される。割り込み信号は、トランシーバ406とプロセッサ408との間のアルゴリズムおよび命令を始動(initiate)するために使用される。プロセッサ408、トランシーバ406、およびメモリ410の一般的な動作は周知であり、当業者により理解され、より少ない(fewer)集積回路(IC)にわたって、または単一のIC内でさえ(even)、機能を組合せるまたは提供することを含む、関連付けられた機能をインプリメントすることのさまざまな方法もまた周知であることが理解されるべきである。
[0030] 図5のプロセッサ408、トランシーバ406、メモリ410、およびRFフロントエンド404は、典型的に動作するために電源を必要とする。本発明の典型的な実施形態に従って、充電デバイス200は、上述されるように、電子デバイス400のさまざまなコンポーネントのために電力を供給しうる。より具体的には、充電デバイス200は、プロセッサ408(BB_VDD)、トランシーバ406(TCVR_VDD)、メモリ410(MEM_VDD)、およびRFフロントエンド404(PA_VDDおよびVBIAS)の各々に電力を供給するための電圧を供給するように構成されうる。充電デバイス200はまた、必要に応じて他のブロックへ電源電圧を供給しうる(図示せず)。
[0031] 図6は、1つまたは複数の典型的な実施形態に従う、方法500を例示するフローチャートである。方法500は、充電ポートにおける第1の電圧を、電源の入力における第2の電圧と比較すること(参照番号502によって図示される)を含みうる。方法500はまた、第2の電圧がの電圧に等しいまたはそれよりも低い際には、電源の入力に充電ポートを結合すること(参照番号504によって図示される)を含みうる。
[0032] 図7は、1つまたは複数の典型的な実施形態に従う、別の方法550を例示するフローチャートである。方法550は、複数の充電ポートのうちの充電ポートにおける電圧を受信する(参照番号552によって図示される)。さらに、方法550は、電圧がしきい値電圧に等しいまたはそれよりも高い場合、充電ポートを電源に選択的に結合すること(参照番号554によって図示される)を含みうる。
[0033] 当業者であれば、情報および信号は、さまざまな異なる技術および技法のうちのいずれかを用いて表されうることを理解するであろう。例えば、上記の説明を通して参照されうるデータ、命令群、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界あるいは磁気粒子、光学界または光学粒子、あるいはそれら任意の組み合わせによって表わされうる。
[0034] 当業者であれば、ここに開示された典型的な実施形態に関連して説明されたさまざまな例示的なロジックブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組み合わせとしてインプリメントされうることをさらに理解するであろう。このハードウェアおよびソフトウェアの互換性を明確に例示するために、さまざまな例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、一般にそれらの機能の観点から上述されている。そのような機能がハードウェアあるいはソフトウェアのどちらとしてインプリメントされるかは、システム全体に課せられている特定のアプリケーションおよび設計の制約に依存する。当業者は、各特定のアプリケーションに関して、多様な方法で、説明された機能をインプリメントしうるが、このようなインプリメンテーションの決定は、本発明の典型的な実施形態の範囲から逸脱を引き起こしていると解釈されるべきでない。
[0035] ここに開示された典型的な実施形態に関連して説明されたさまざまな例示的なロジックブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)またはその他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいはここに説明された機能を実行するように設計されるこれらの任意の組み合わせで、インプリメントまたは実行されうる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサでありうるが、代替例として、このプロセッサは、任意の従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、あるいはステートマシンでありうる。プロセッサはまた、例えば、DSPと、1つのマイクロプロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに結合した1つまたは複数のマイクロプロセッサ、その他の上記構成の組み合わせといった計算デバイスの組み合わせとしてもインプリメントされうる。
[0036] 1つまたは複数の典型的な実施形態では、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの任意の組み合わせでインプリメントされうる。ソフトウェアにおいてインプリメントされる場合、機能は、1つまたは複数の命令群あるいはコードとして、コンピュータ可読媒体に記憶されうる、もしくはそれによって送信されうる。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの伝達を容易にする任意の媒体を含む通信媒体とコンピュータ記憶媒体との両方ともを含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされうる任意の利用可能な媒体でありうる。限定ではなく例として、このようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM(登録商標)、CD−ROMまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置またはその他の磁気記憶デバイス、あるいは、データ構造または命令の形式で所望のプログラムコードを記憶または伝送するために使用可能であり、かつコンピュータによってアクセスされうるその他任意の媒体を備えうる。また、任意の接続は、コンピュータ可読媒体と厳密には称される。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波のような無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、またはその他の遠隔ソースから送信される場合には、この同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ここで使用されるようなディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(CD)(disc)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光学ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(DVD)(disc)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびブルーレイ(Blu-ray(登録商標))ディスク(disc)を含む。ここで、ディスク(disk)は通常、データを磁気的に再生する一方、ディスク(disc)はレーザを用いてデータを光学的に再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
[0037] 開示された典型的な実施形態の上記説明は、いかなる当業者であっても、本発明の製造または使用を可能にするように提供される。これら典型的な実施形態へのさまざまな修正は、当業者にとって容易に明らかであり、ここに定義された一般的な原理は、本発明の主旨または範囲から逸脱することなく、他の実施形態にも適用されうる。したがって、本発明は、ここに示された典型的な実施形態に限定されるようには意図されず、ここに開示される原理および新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えられることとなる。
以下に本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
過電圧保護回路を介して電源に結合するための複数の充電ポートのうちの充電ポートと、
前記電源に結合された前記過電圧保護回路の出力における電圧と前記充電ポートに結合された前記過電圧保護回路の入力における電圧との比較に少なくとも部分的に基づいて、前記電源に前記充電ポートを結合するように構成された比較ユニットと
を備える、デバイス。
[C2]
別の過電圧保護回路を介して前記電源に結合された前記複数の充電ポートのうちの別の充電ポートをさらに備える、C1に記載のデバイス。
[C3]
前記比較ユニットは、前記電源に結合された前記別の保護回路の前記出力における電圧と前記別の充電ポートに結合された前記別の過電圧保護回路の入力における電圧との比較に少なくとも部分的に基づいて、前記電源に前記別の充電ポートを結合するように構成される、C2に記載のデバイス。
[C4]
前記充電ポートは、ユニバーサルシリアルバス(USB)電力ソースおよび直交電流(DC)電力ソースのうちの1つに結合するように構成される、C1に記載のデバイス。
[C5]
前記比較ユニットは、
前記過電圧保護回路の前記入力の前記入力に結合された第1の入力と前記過電圧保護回路の前記出力に結合された第2の入力とを有する第1の比較器と、
前記別の過電圧保護回路の入力に結合された第1の入力と前記別の過電圧保護回路の出力に結合された第2の入力とを有する第2の比較器と、
前記第1の比較器の出力と前記第2の比較器の出力を受信するように構成されたロジックデバイスと、前記ロジックデバイスは、前記過電圧保護回路の状態および前記別の過電圧保護回路の状態を制御するための少なくとも1つの制御信号を出力するようにさらに構成される、
を備える、C1に記載のデバイス。
[C6]
前記比較ユニットは、前記充電ポートにおける電圧が、前記電源の前記入力における電圧に等しいまたはそれよりも低い場合、前記電源に前記充電ポートを結合するように構成される、C1に記載のデバイス。
[C7]
第1の過電圧保護回路の入力に結合された第1の充電ポートと、
第2の過電圧保護回路の入力に結合された第2の充電ポートと、
充電のために、前記第1の充電ポートと前記第2の充電ポートのうちの1つを選択するように構成された比較ユニットと、前記比較ユニットは、電源の入力における電圧と前記選択された充電ポートにおける電圧との比較に少なくとも部分的に基づいて、前記電源に前記選択された充電ポートを選択的に結合するようにさらに構成される、
を備える、デバイス。
[C8]
前記第1の充電ポートは、USB充電ポートを含み、前記第2の充電ポートは、DC充電ポートを含む、C7に記載のデバイス。
[C9]
前記比較ユニットは、
前記第1の充電ポートからの電圧と前記電源の前記入力における前記電圧とを受信するように構成された第1の比較器と、
前記第2の充電ポートからの電圧と前記電源の前記入力における前記電圧とを受信するように構成された第2の比較器と、
前記第1の比較器の出力と前記第2の比較器の出力とに結合されたロジックデバイスと
を備える、C7に記載のデバイス。
[C10]
前記第1の過電圧保護回路は、
前記第1の充電ポートに結合された第1のトランジスタと、
前記電源の前記入力と前記第1のトランジスタの各々に結合された第2のトランジスタと
を備える、C7に記載のデバイス。
[C11]
前記第1のトランジスタと前記第2のトランジスタの各々は、前記電源に前記第1の充電ポートを結合するためにゲートにおいて信号を受信するように構成される、C10に記載のデバイス。
[C12]
前記第1のトランジスタのゲートと前記第2のトランジスタのゲートとに信号を搬送するように構成された充電ポンプとドライバをさらに備える、C10に記載のデバイス。
[C13]
前記第2の過電圧保護回路は、
前記第2の充電ポートに結合された第1のトランジスタと、
前記第1のトランジスタと前記電源の前記入力の各々に結合された第2のトランジスタと
を備える、C7に記載のデバイス。
[C14]
前記第1のトランジスタのゲートと前記第2のトランジスタのゲートとに信号を搬送するように構成された充電ポンプとドライバとをさらに備える、C13に記載のデバイス。
[C15]
前記第1のトランジスタおよび前記第2のトランジスタの各々は、前記電源に前記第2の充電ポートを結合するためのゲートにおいて信号を受信するように構成される、C13に記載のデバイス。
[C16]
前記比較ユニットは、プログラマブル優先ビットに基づいて充電するために、前記第1の充電ポートおよび前記第2の充電ポートのうちの1つを選択するように構成される、C7に記載のデバイス。
[C17]
電源の入力における第2の電圧と充電ポートにおける第1の電圧を比較することと、
前記第1の電圧が前記第2の電圧に等しいまたはそれよりも低い際には、前記電源の前記入力に前記充電ポートを結合することと
を備える、方法。
[C18]
前記第2の電圧と第2の充電ポートにおける第3の電圧を比較することと、
前記第3の電圧が前記第2の電圧に等しいまたはそれよりも低い際には、前記電源の前記入力に前記第2の充電ポートを結合することと
をさらに備える、C17に記載の方法。
[C19]
前記充電ポートに結合された電力ソースを検出することをさらに備える、C17に記載の方法。
[C20]
複数の充電ポートのうちの充電ポートにおける電圧を受信することと、
前記電圧がしきい値電圧に等しいまたはそれよりも高い場合、電源に前記充電ポートを選択的に結合することと
を備える、方法。
[C21]
前記複数の充電ポートのうちの別の充電ポートにおける別の電圧を受信することをさらに備える、C20に記載の方法。
[C22]
前記別の電圧が別のしきい値電圧に等しいまたはそれよりも高い場合、前記電源に前記別の充電ポートを選択的に結合することをさらに備える、C21に記載の方法。
[C23]
前記充電ポートと別の充電ポートとの間の優先に基づいて前記電源に結合するために、前記充電ポートまたは前記別の充電ポートのうちの何れかを選択することをさらに備える、C20に記載の方法。
[C24]
電源の入力における第2の電圧と充電ポートにおける第1の電圧を比較するための手段と、
前記第1の電圧が前記第2の電圧に等しいまたはそれよりも低い際には、前記電源の前記入力に前記充電ポートを結合するための手段と
を備える、デバイス。
[C25]
前記第2の電圧と第2の充電ポートにおける第3の電圧を比較するための手段と、
前記第3の電圧が前記第2の電圧に等しいまたはそれよりも低い際には、前記電源の前記入力に前記第2の充電ポートを結合するための手段と
をさらに備える、C24に記載のデバイス。

Claims (13)

  1. 電源の入力における第2の電圧と複数の充電ポートのうちの第1の充電ポートにおける第1の電圧を比較するための手段と、ここにおいて、前記第1の充電ポートは、第1の過電圧保護回路を介して前記電源に結合する、
    前記第2の電圧が前記第1の電圧に等しいまたはそれよりも低い際には、および前記電源に結合された前記第1の過電圧保護回路の出力における電圧と前記第1の充電ポートに結合された前記第1の過電圧保護回路の入力における電圧との比較に少なくとも部分的に基づいて、前記電源の前記入力に前記第1の充電ポートを結合するための手段と
    を備え、前記過電圧保護回路の前記出力における前記電圧は、前記複数の充電ポートのうちの第2の充電ポートからの電圧によって生成される、デバイス。
  2. 前記第2の電圧と前記第2の充電ポートにおける第3の電圧を比較するための手段と、
    前記第2の電圧が前記第3の電圧に等しいまたはそれよりも低い際には、前記電源の前記入力に前記第2の充電ポートを結合するための手段と
    をさらに備える、請求項1に記載のデバイス。
  3. 第2の過電圧保護回路を介して前記電源に結合するように構成された前記複数の充電ポートのうちの前記第2の充電ポートと、
    前記電源に結合された前記第1の過電圧保護回路の前記出力における前記電圧と前記充電ポートに結合された前記第1の過電圧保護回路の前記入力における前記電圧との前記比較に少なくとも部分的に基づいて、前記電源に前記第1の充電ポートを結合するように構成された比較ユニットを備える前記結合するための手段および前記比較するための手段と
    をさらに備える、請求項1に記載のデバイス。
  4. 前記比較ユニットは、前記電源に結合された前記第2の過電圧保護回路の前記出力における電圧と前記第2の充電ポートに結合された前記第2の過電圧保護回路の入力における電圧との比較に少なくとも部分的に基づいて、前記電源に前記第2の充電ポートを結合するように構成される、請求項3に記載のデバイス。
  5. 前記充電ポートは、ユニバーサルシリアルバス(USB)電力ソースおよび直電流(DC)電力ソースのうちの1つに結合するように構成される、請求項3に記載のデバイス。
  6. 前記比較ユニットは、
    前記第1の過電圧保護回路の前記入力に結合された第1の入力と前記第1の過電圧保護回路の前記出力に結合された第2の入力とを有する第1の比較器と、
    前記第2の過電圧保護回路の入力に結合された第1の入力と前記第2の過電圧保護回路の出力に結合された第2の入力とを有する第2の比較器と、
    前記第1の比較器の出力と前記第2の比較器の出力を受信するように構成されたロジックデバイスと、前記ロジックデバイスは、前記第1の比較器の前記出力に基づく前記第1の過電圧保護回路の状態および前記第2の比較器の前記出力に基づく前記第2の過電圧保護回路の状態を制御するための少なくとも1つの制御信号を出力するようにさらに構成される、
    を備える、請求項3に記載のデバイス。
  7. 前記比較ユニットは、前記電源の前記入力における電圧が前記第2の充電ポートにおける電圧に等しいまたはそれよりも低い場合、前記電源に前記第2の充電ポートを結合するように構成される、請求項3に記載のデバイス。
  8. 前記第1の過電圧保護回路は、
    前記第1の充電ポートに結合された第1のトランジスタと、
    前記電源の前記入力と前記第1のトランジスタの各々に結合された第2のトランジスタと
    を備える、請求項1に記載のデバイス。
  9. 前記第1のトランジスタと前記第2のトランジスタの各々は、前記電源に前記第1の充電ポートを結合するためにゲートにおいて信号を受信するように構成される、請求項8に記載のデバイス。
  10. 前記第1のトランジスタのゲートと前記第2のトランジスタのゲートとに信号を搬送するように構成された充電ポンプとドライバをさらに備える、請求項8に記載のデバイス。
  11. 電源の入力における第2の電圧と複数の充電ポートのうちの第1の充電ポートにおける第1の電圧を比較することと、ここにおいて、前記第1の充電ポートは、第1の過電圧保護回路を介して前記電源に結合する、
    前記第2の電圧が前記第1の電圧に等しいまたはそれよりも低い際には、および前記電源に結合された前記第1の過電圧保護回路の出力における電圧と前記第1の充電ポートに結合された前記第1の過電圧保護回路の入力における電圧との比較に少なくとも部分的に基づいて、前記電源の前記入力に前記第1の充電ポートを結合することと
    を備え、前記過電圧保護回路の前記出力における前記電圧は、前記複数の充電ポートのうちの第2の充電ポートからの電圧によって生成される、方法。
  12. 前記第2の電圧と前記第2の充電ポートにおける第3の電圧を比較することと、
    前記第2の電圧が前記第3の電圧に等しいまたはそれよりも低い際には、前記電源の前記入力に前記第2の充電ポートを結合することと
    をさらに備える、請求項11に記載の方法。
  13. 前記第1の充電ポートに結合された電力ソースを検出することをさらに備える、請求項11に記載の方法。
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