JP6431215B2 - 端末用の充電システム、充電方法及び電源アダプター - Google Patents

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Description

本発明は端末設備の技術分野に関わり、特に端末用の充電システム、端末用の充電方法及び電源アダプターに関する。
現在、携帯端末(例えば、スマートフォン)がますます消費者の人気を集めているが、携帯端末の電気消費量が大きいため常に充電せざるを得なくなる。
携帯端末は電源アダプターを利用して充電するのが一般的であり、そのうち、電源アダプターとしては、通常、一次整流回路、一次フィルタ回路、変圧器、二次整流回路、二次フィルタ回路及び制御回路などを備える。このような電源アダプターは、入力された220V交流電流を携帯端末の需要に対応できる安定な低電圧直流電流(例えば、5V)に変え、携帯端末の電力管理装置及び電池に供給することにより、携帯端末への充電を実現するものである。
ところで、電源アダプターの電力量が大きくなるにつれて、例えば、5Wから10W、15W、25W等のより大きな出力になる場合、高電力に耐え且つより高度な精密制御が可能な電子部品を配備する必要があるため、電源アダプターの寸法が大きくなり、アダプターの製造コストと製造難度が高くなる。
本発明者らは、電源アダプターの出力が大きくなるについて電源アダプターを用いて携帯端末の電池を充電する際に電池の分極抵抗が高くなりやすく、電池温度が上昇して電池の使用寿命が低下し、電池の信頼性と安全性に影響をもたらすことを見出した。
また、交流電源を用いて電力を供給しようとすると、多くの設備が交流電流をそのまま利用できないという問題を抱えている。その理由としては、交流電流、例えば50Hz、220Vの主電力は間隔的に電気エネルギーを出力し、「間隔」を無くすために電解コンデンサを用いて電気エネルギーを一時貯蔵し、電力供給が谷間にあるときに電解コンデンサに貯蔵されている電気エネルギーを持続的に利用することにより安定な電力供給を維持する仕組みになっているためである。したがって、交流電源から電源アダプターを介して携帯端末を充電するに際して、まず交流電源からの交流電流、例えば220Vの交流電流を安定な直流電流に変換し、そこで始めて携帯端末に供給する。電源アダプターは携帯端末の電池を充電するための装置であり、間接的に電力を携帯端末に供給し、電力供給の持続性は電池によって確保されるため、電源アダプターを用いて電池に対して充電を行う際に安定な直流電流を持続的に供給する必要がなくなる。
上記知見に基づき、本発明者らが鋭意検討を重ねた結果、本発明を完成するに至った。
つまり、本発明の1つの目的は端末用の充電システムを提供し、該充電システムによって電源アダプターから出力するパルス波形の電圧をそのまま端末の電池に印加し、或いは電源アダプターから出力する二次直流電流を電池に印加することができるため、急速充電と普通充電を両立させ、同時に電源アダプターの小型化及び低コスト化を実現し、電池の使用寿命を延長することができる。
本発明のもう1つの目的は電源アダプターを提供し、また、本発明のもう1つの目的は端末用の充電方法を提供することである。
上記目的を達成するために、本発明の第1実施形態に係る端末用の充電システムは、電源アダプター及び端末を備え、
前記電源アダプターは、入力された交流電流を整流して第1パルス波形の電圧を出力する第1整流部と、制御信号に基づき前記第1パルス波形の電圧を変調するスイッチング部と、変調された前記第1パルス波形の電圧に基づき第2パルス波形の電圧を出力する変圧器と、前記第2パルス波形の電圧を整流して第3パルス波形の電圧を出力する第2整流部と、前記第3パルス波形の電圧をフィルタ処理して第2直流電流を出力するフィルタ部と、前記フィルタ部を作動するかどうかを制御する制御可能なスイッチと、第1充電インターフェースと、前記第2整流部から出力する電圧及び/又は電流をサンプリングして電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値を取得するサンプリング部と、それぞれ前記サンプリング部、前記スイッチング部及び前記制御可能なスイッチに接続され、前記制御可能なスイッチを制御することで前記フィルタ部を作動させて前記第1充電インターフェースを介して前記第2直流電流を出力させ、且つ前記制御可能なスイッチを制御することで前記フィルタ部を中止して前記第1充電インターフェースを介して前記第3パルス波形の電圧を出力させ、並びに前記制御信号を前記スイッチング部に出力すると同時に、前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づき前記制御信号のデューティ比を調整して前記第3パルス波形の電圧又は前記第2直流電流が充電要求に対応できるようにする制御部と、を備え、
前記端末は、第2充電インターフェース及び電池を備え、前記第2充電インターフェースが前記電池に接続され、そのうち前記第2充電インターフェースと前記第1充電インターフェースが接続されると、前記第2充電インターフェースは前記第3パルス波形の電圧又は前記第2直流電流を前記電池に印加する。
上記目的を達成するために、本発明の第2実施形態に係る電源アダプターは、入力された交流電流を整流して第1パルス波形の電圧を出力する第1整流部と、制御信号に基づき前記第1パルス波形の電圧を変調するスイッチング部と、変調された前記第1パルス波形の電圧に基づき第2パルス波形の電圧を出力する変圧器と、前記第2パルス波形の電圧を整流して第3パルス波形の電圧を出力する第2整流部と、前記第3パルス波形の電圧をフィルタ処理して第2直流電流を出力するフィルタ部と、前記フィルタ部を作動するかどうかを制御する制御可能なスイッチと、端末の第2充電インターフェースに接続されると、前記第2充電インターフェースを介して前記第3パルス波形の電圧又は前記第2直流電流を前記端末の電池に印加し、そのうち前記第2充電インターフェースと前記電池とが接続されている第1充電インターフェースと、前記第2整流部から出力する電圧及び/又は電流をサンプリングして電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値を取得するサンプリング部と、それぞれ前記サンプリング部、前記スイッチング部及び前記制御可能なスイッチに接続され、前記制御可能なスイッチを制御することで前記フィルタ部を作動させて前記第1充電インターフェースを介して前記第2直流電流を出力するようにし、且つ前記制御可能なスイッチを制御することで前記フィルタ部を中止させて前記第1充電インターフェースを介して前記第3パルス波形の電圧を出力するようにし、並びに前記制御信号を前記スイッチング部に出力すると同時に、前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づき前記制御信号のデューティ比を調整することにより、前記第3パルス波形の電圧又は前記第2直流電流が充電要求に対応できるようにする制御部と、を備える。
上記目的を達成するために、本発明の第3実施形態に係る端末用の充電方法は、電源アダプターの第1充電インターフェースが前記端末の第2充電インターフェースに接続されると、入力された交流電流に対して一次整流を行って第1パルス波形の電圧を出力するステップと、スイッチング部を制御することで前記第1パルス波形の電圧を変調すると同時に、変圧器の変圧により第2パルス波形の電圧を出力するステップと、前記第2パルス波形の電圧に対して二次整流を行って第3パルス波形の電圧を出力するステップと、前記電源アダプターが普通充電モードで前記端末を充電する際、前記第3パルス波形の電圧をフィルタ処理して第2直流電流を出力し、且つ前記第2充電インターフェースを介して前記第2直流電流を前記端末の電池に印加するステップと、前記電源アダプターが急速充電モードで前記端末を充電する際、前記第2充電インターフェースを介して前記第3パルス波形の電圧をそのまま前記端末の電池に印加するステップと、二次整流後の電圧及び/又は電流をサンプリングして電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値を取得するステップと、前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づき前記スイッチング部を制御する制御信号のデューティ比を調整することにより、前記第3パルス波形の電圧又は前記第2直流電流が充電要求に対応できるようにするステップと、を含む。
本発明の上記実施形態に係る端末用の充電システムによると、電源アダプターを制御して第3パルス波形の電圧又は第2直流電流を出力し、電源アダプターからの第3パルス波形の電圧又は第2直流電流をそのまま端末の電池に印加することで、パルス出力電圧・電流そのままで電池への急速充電を実現するだけでなく、第2直流電流による電池への普通充電を実現することもでき、急速充電と普通充電を両立させることができる。そのうち、パルス出力電圧・電流の大きさが周期的に変化し、定電圧・定電流に比べてリチウム電池のリチウム析出を抑制し、電池の使用寿命を延長することができ、同時に充電インターフェースの接点におけるアークの確率と強度を低下させ、充電インターフェースの寿命を延長することができ、並びに電池の分極現象をなくし、充電速度を高め、電池の発熱を抑え、端末充電時の安全性と信頼性を確保することができる。なお、電源アダプターからパルス波形の電圧を出力できるため、電源アダプターに電解コンデンサを設置する必要がなくなり、電源アダプターの軽量化、小型化のみならず、大幅なコスト削減が図られる。
本発明の上記実施形態に係る電源アダプターによると、第1充電インターフェースを介して第3パルス波形の電圧又は第2直流電流を出力し、且つ端末の第2充電インターフェースを介して第3パルス波形の電圧又は第2直流電流をそのまま端末の電池に印加することで、パルス出力電圧・電流そのままで電池への急速充電を実現するだけでなく、第2直流電流による電池への普通充電を実現することもでき、急速充電と普通充電を両立させることができる。そのうち、パルス出力電圧・電流の大きさが周期的に変化し、定電圧・定電流に比べてリチウム電池のリチウム析出を抑制し、電池の使用寿命を延長することができ、同時に充電インターフェースの接点におけるアークの確率と強度を低下させ、充電インターフェースの寿命を延長することができ、並びに電池の分極現象をなくし、充電速度を高め、電池の発熱を抑え、端末充電時の安全性と信頼性を確保することができる。なお、電源アダプターからパルス波形の電圧を出力できるため、電解コンデンサを設置する必要がなくなり、電源アダプターの軽量化、小型化のみならず、大幅なコスト削減が図られる。
本発明の実施形態に係る端末用の充電方法によると、電源アダプターを制御することで充電要求に対応できる第3パルス波形の電圧又は第2直流電流を出力し、且つ電源アダプターからの第3パルス波形の電圧又は第2直流電流をそのまま端末の電池に印加することで、パルス出力電圧・電流そのままで電池への急速充電を実現するだけでなく、第2直流電流による電池への普通充電を実現することもでき、急速充電と普通充電を両立させることができる。そのうち、パルス出力電圧・電流の大きさが周期的に変化し、定電圧・定電流に比べてリチウム電池のリチウム析出を抑制し、電池の使用寿命を延長することができ、同時に充電インターフェースの接点におけるアークの確率と強度を低下させ、充電インターフェースの寿命を延長することができ、並びに電池の分極現象をなくし、充電速度を高め、電池の発熱を抑え、端末充電時の安全性と信頼性を確保することができる。なお、電源アダプターからパルス波形の電圧を出力できるため、電源アダプターに電解コンデンサを設置する必要がなくなり、電源アダプターの軽量化、小型化のみならず、大幅なコスト削減が図られる。
本発明の1つの実施形態に係る端末用の充電システムがフライバック式のスイッチング電源を採用するときの状態を示すブロック図である。 本発明の1つの実施形態に係る端末用の充電システムがフォワード式のスイッチング電源を採用するときの状態を示すブロック図である。 本発明の1つの実施形態に係る端末用の充電システムがプッシュプル式のスイッチング電源を採用するときの状態を示すブロック図である。 本発明の1つの実施形態に係る端末用の充電システムがハーフブリッジ式のスイッチング電源を採用するときの状態を示すブロック図である。 本発明の1つの実施形態に係る端末用の充電システムがフルブリッジ式のスイッチング電源を採用するときの状態を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る端末用の充電システムを示すブロック図である。 本発明の1つの実施形態に係る電源アダプターから電池へ出力する充電電圧の波形を示す図である。 本発明の1つの実施形態に係る電源アダプターから電池へ出力する充電電流の波形を示す図である。 本発明の1つの実施形態に係るスイッチング部に出力する制御信号を示す図である。 本発明の1つの実施形態に係る急速充電プロセスを示す図である。 本発明の1つの実施形態に係る端末用の充電システムのブロック図である。 本発明の1つの実施形態に係る電源アダプターがLCフィルタ回路を備えるときの状態を示すブロック図である。 本発明のもう1つの実施形態に係る端末用の充電システムのブロック図である。 本発明のもう1つの実施形態に係る端末用の充電システムのブロック図である。 本発明のもう1つの実施形態に係る端末用の充電システムのブロック図である。 本発明の1つの実施形態に係るサンプリング部のブロック図である。 本発明のもう1つの実施形態に係る端末用の充電システムのブロック図である。 本発明の1つの実施形態に係る端末のブロック図である。 本発明のもう1つの実施形態に係る端末のブロック図である。 本発明の実施形態に係る端末用の充電方法を示す流れ図である。
以下、実施形態に基づいて本発明を詳述する。以下の実施形態については図例を参酌することができ、共通又は類似する符号は、共通又は類似する素子、或いは共通又は類似する機能を有する素子を表する。また、以下において図面を参照しながら本発明の実施形態を説明するが、これらの実施形態は本発明を例示したに過ぎず、本発明の範囲を明示するためのものであり、本発明はこれらに限定されない。
以下、図面を参照しつつ本発明の実施形態に係る端末用の充電システム、電源アダプター及び端末用の充電方法を説明する。
図1A〜図14に示されるように、本発明の実施形態に係る端末用の充電システムは電源アダプター1及び端末2を備える。
図面を参照されたく、電源アダプター1は、第1整流部101、スイッチング部102、変圧器103、第2整流部104、第1充電インターフェース105、サンプリング部106、制御部107、制御可能なスイッチ108及びフィルタ部109を備える。第1整流部101は入力された交流電流(主電力、例えば、AC220V)整流して第1パルス波形の電圧を、例えば、饅頭波形の電圧を出力し、そのうち、図1Aに示されるように、第1整流部101は4つのダイオードからなるフルブリッジ整流回路である。スイッチング部102は制御信号に基づき第1パルス波形の電圧を変調し、そのうち、スイッチング部102はMOSトランジスタで形成されてもよく、MOSトランジスタをPWM(Pulse Width Modulation、パルス幅変調)方式で制御することで饅頭波形の電圧に対してチョッパ変調を行う。変圧器103は変調された前記第1パルス波形の電圧に基づき第2パルス波形の電圧を出力し、第2整流部104は前記第2パルス波形の電圧を整流して第3パルス波形の電圧を出力し、そのうち、第2整流部104はダイオード又はMOSトランジスタで形成されてもよく、よって、二次側同期整流を実現し、第3パルス波形と変調された第1パルス波形を同期させることができる。ここで少し説明しておくが、第3パルス波形と変調された第1パルス波形は同期になっており、具体的には、第3パルス波形の位相と変調された第1パルス波形の位相が一致し、第3パルス波形の振幅値と変調された第1パルス波形の振幅値が一致した変化傾向を示すことを意味する。フィルタ部109は前記第3パルス波形の電圧をフィルタ処理して第2直流電流を出力し、すなわち、普通充電モードを支持する直流電流を出力し、制御可能なスイッチ108はフィルタ部109の作動状態を制御する。サンプリング部106は、第2整流部104からの電圧及び/又は電流をサンプリングして電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値を取得し、制御部107はそれぞれサンプリング部106、スイッチング部102、制御可能なスイッチ108に接続され、また、制御部107は制御可能なスイッチ108を制御することでフィルタ部109を作動させ、第1充電インターフェース105を介して前記第2直流電流を出力し、すなわち、電源アダプターが普通充電モードで端末に対して充電できるようにし、且つ制御可能なスイッチ108を御制することでフィルタ部109の作動を中止させ、第1充電インターフェースを介して前記第3パルス波形の電圧を出力し、すなわち、電源アダプターが急速充電モードで端末に対して充電できるようにする。制御部107は更に制御信号をスイッチング部102に出力させ、並びに前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づき前記制御信号のデューティ比を調整することで前記第3パルス波形の電圧又は前記第2直流電流が充電要求に対応できるようにする。
図2に示されるように、端末2は第2充電インターフェース201及び電池202を備え、第2充電インターフェース201は電池202に接続され、そのうち、第2充電インターフェース201と第1充電インターフェース105が接続されると、第2充電インターフェース201は第3パルス波形の電圧又は第2直流電流を電池202に印加し、電池202に対して急速充電又は普通充電を行う。
本発明の一実施形態において、図1Aに示されるように、電源アダプター1はフライバック式のスイッチング電源を採用することができる。具体的には、変圧器103は一次巻線及び二次巻線を備え、一次巻線の一端は第1整流部101の第1出力端に接続され、第1整流部101の第2出力端は接地され、一次巻線の他端はスイッチング部102に接続され(例えば、該スイッチング部102がMOSトランジスタである場合、一次巻線の他端とMOSトランジスタのドレイン電極が接続されていることを意味する)、変圧器103は、変調された第1パルス波形の電圧出力に基づき第2パルス波形の電圧を出力する。
そのうち、変圧器103は高周波変圧器であり、動作周波数が50KHz〜2MHzであってもよく、高周波変圧器は変調された第1パルス波形の電圧と二次巻線をカップリングさせ、二次巻線から出力するようにする。本発明の実施形態において、高周波変圧器を用いることで高周波変圧器が低周波変圧器(低周波変圧器は「商用周波数変圧器」とも称され、主に主電力の周波数に用いられ、例えば、50Hzや60Hzの交流電流に用いられる)に比べて体積が小さいという特徴を利用し、電源アダプター1の小型化が図られる。
本発明の一実施形態によると、図1Bに示されるように、上記電源アダプター1は、更にフォワード式のスイッチング電源を採用することができる。具体的には、変圧器103は、第1巻線、第2巻線及び第3巻線を備え、第1巻線の一方の端子はバックワードダイオードを介して第1整流部101の第2出力端に接続され、第1巻線の他方の端子は第2巻線の一方の端子に接続されてから第1整流部101の第1出力端に接続され、第2巻線の他方の端子はスイッチング部102に接続され、第3巻線は第2整流部104に接続される。そのうち、バックワードダイオードはアンチクリッパの機能を果たし、第1巻線から発生する誘導起電力はバックワードダイオードを利用して逆起電力に対して振幅制限を行い、振幅制限によって得られる電気エネルギーを第1整流部へ戻して第1整流部の出力に用い、且つ第1巻線を流れる電流によって発生する磁場は変圧器のコイルを減磁させ、変圧器のコイル中の磁場強度を初期状態に戻す。変圧器103は、変調された第1パルス波形の電圧に基づいて第2パルス波形の電圧を出力する。
本発明の一実施形態によると、図1Cに示されるように、上記電源アダプター1は、更にプッシュプル式のスイッチング電源を採用することができる。具体的には、前記変圧器は第1巻線、第2巻線、第3巻線及び第4巻線を備え、前記第1巻線の一方の端子は前記スイッチング部に接続され、前記第1巻線の他方の端子は前記第2巻線の一方の端子に接続されてから前記第1整流部の第1出力端に接続され、前記第2巻線の他方の端子は前記スイッチング部に接続され、前記第3巻線の他方の端子は前記第4巻線の一方の端子に接続され、前記変圧器は変調された前記第1パルス波形の電圧に基づいて第2パルス波形の電圧を出力する。
図1Cに示されるように、スイッチング部102は第1MOSトランジスタQ1及び第2MOSトランジスタQ2を備え、変圧器103は第1巻線、第2巻線、第3巻線及び第4巻線を備える。第1巻線の一方の端子はスイッチング部102における第2MOSトランジスタQ2のドレイン電極に接続され、第1巻線の他方の端子は第2巻線の一方の端子に接続され、且つ第1巻線の他方の端子と第2巻線の一方の端子との間の節点は第1整流部101の第1出力端に接続され、第2巻線の他方の端子はスイッチング部102における第1MOSトランジスタQ1のドレイン電極に接続され、第1MOSトランジスタQ1のソース電極は第2MOSトランジスタQ2のソース電極に接続されてから第1整流部101の第2出力端に接続され、第3巻線の一方の端子は第2整流部104の第1入力端に接続され、第3巻線の他方の端子は第4巻線の一方の端子に接続され、且つ第3巻線の他方の端子と第4巻線の一方の端子との間節点は接地させ、第4巻線の他方の端子は第2整流部104の第2入力端に接続される。
図1Cに示されるように、第2整流部104の第1入力端は第3巻線の一方の端子に接続され、第2整流部104の第2入力端は第4巻線の他方の端子に接続され、第2整流部104は前記第2パルス波形の電圧を整流して第3パルス波形の電圧を出力する。第2整流部104は2つのダイオードを有してもよく、そのうち1つのダイオードの陽極は第3巻線の一方の端子に接続され、もう1つのダイオードの陽極は第4巻線の他方の端子に接続され、2つのダイオードの陰極は互いに接続される。
本発明の一実施形態によると、図1Dに示されるように、上記電源アダプター1は、更にハーフブリッジ式のスイッチング電源を採用することができる。具体的には、スイッチング部102は第1MOSトランジスタQ1、第2MOSトランジスタQ2、第1コンデンサC1及び第2コンデンサC2を備え、第1コンデンサC1と第2コンデンサC2とが直列接続されてから第1整流部101の出力端に並列接続され、第1MOSトランジスタQ1与第2MOSトランジスタQ2とが直列接続されてから第1整流部101の出力端に並列接続される。変圧器103は第1巻線、第2巻線及び第3巻線を備え、第1巻線の一方の端子は、直列接続されている第1コンデンサC1と第2コンデンサC2との間の節点に接続され、第1巻線の他方の端子は、直列接続ている第1MOSトランジスタQ1と第2MOSトランジスタQ2との間の節点に接続され、第2巻線の一方の端子は第2整流部104の第1入力端に接続され、第2巻線の他方の端子は第3巻線の一方の端子に接続されてから接地され、第3巻線の他方の端子は第2整流部104の第2入力端に接続される。変圧器103は、変調された前記第1パルス波形の電圧に基づいて第2パルス波形の電圧を出力する。
本発明の一実施形態によると、図1Eに示されるように、上記電源アダプター1は、更にフルブリッジ式のスイッチング電源を採用することができる。具体的には、スイッチング部102は第1MOSトランジスタQ1、第2MOSトランジスタQ2、第3MOSトランジスタQ3及び第4MOSトランジスタQ4を備え、第3MOSトランジスタQ3と第4MOSトランジスタQ4とが直列接続されてから第1整流部101の出力端に並列接続され、第1MOSトランジスタQ1と第2MOSトランジスタQ2とが直列接続されてから第1整流部101の出力端に並列接続される。変圧器103は第1巻線、第2巻線及び第3巻線を備え、第1巻線の一方の端子は、直列接続されている第3MOSトランジスタQ3と第4MOSトランジスタQ4との間の節点に接続され、第1巻線の他方の端子は、直列接続されている第1MOSトランジスタQ1と第2MOSトランジスタQ2との間の節点に接続され、第2巻線の一方の端子は第2整流部104の第1入力端に接続され、第2巻線の他方の端子は第3巻線の一方の端子に接続されてから接地され、第3巻線の他方の端子は第2整流部104の第2入力端に接続される。変圧器103は、変調された前記第1パルス波形の電圧に基づいて第2パルス波形の電圧を出力する。
したがって、本発明の実施形態において、上記電源アダプター1はフライバック式のスイッチング電源、フォワード式のスイッチング電源、プッシュプル式のスイッチング電源、ハーフブリッジ式のスイッチング電源及びフルブリッジ式のスイッチング電源の中で何れか1つを採用してパルス波形の電圧を出力することができる。
更に、図1Aに示されるように、第2整流部104は変圧器103の二次巻線に接続され、第2整流部104は第2パルス波形の電圧を整流して第3パルス波形の電圧を出力する。そのうち、第2整流部104はダイオードで構成されてもよく、二次側同期整流を実現することにより第3パルス波形と変調された第1パルス波形とを同期させる。ここで少し説明しておくが、第3パルス波形と変調された第1パルス波形とは同期になっており、具体的には、第3パルス波形の位相と変調された第1パルス波形の位相が一致し、第3パルス波形の振幅値と変調された第1パルス波形の振幅値が一致した変化傾向を示すことを意味する。第1充電インターフェース105は第2整流部104に接続され、サンプリング部106は第2整流部104から出力する電圧及び/又は電流をサンプリングして電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値を取得し、制御部107はそれぞれサンプリング部106とスイッチング部102に接続されて制御信号をスイッチング部102に出力し、且つ電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づいて制御信号のデューティ比を調整することにより該第2整流部104からの第3パルス波形の電圧が充電要求に対応できるようにする。
図1Aに示されるように、端末2は第2充電インターフェース201及び電池202備え、第2充電インターフェース201は電池202に接続される。そのうち、第2充電インターフェース201と第1充電インターフェース105が接続されると、第2充電インターフェース201は第3パルス波形の電圧を電池202に印加させ、電池202に対して充電を行う。
ここで少し説明しておくが、第3パルス波形の電圧が充電要求に対応できるとは、第3パルス波形の電圧と電流が電池充電時の充電電圧と充電電流を満たすことを指す。つまり、制御部107はサンプリングされた電源アダプターからの電圧及び/又は電流に基づいて制御信号を調整し、例えば、PWM信号のデューティ比を調整することによって第2整流部104の出力をリアルタイムに調整して閉ループ制御を実現し、よって、第3パルス波形の電圧が端末2の充電要求に対応できるようにし、電池202に対して安全で信頼性の高い充電を行う。具体的には、図3に示されるように、PWM信号のデューティ比に基づいて電池202に出力される充電電圧の波形を調整し、図4に示されるように、PWM信号のデューティ比に基づいて電池202に出力される充電電流の波形を調整する。
言うまでもないが、PWM信号のデューティ比を調整するとき、電圧サンプリング値若しくは電流サンプリング値に基づいてもよく、電圧サンプリング値と電流サンプリング値に基づいて調整インストラクションを生成してもよい。
したがって、本発明の実施形態において、スイッチング部102を制御することで直接に整流済みの第1パルス波形の電圧を、すなわち饅頭波形の電圧をPWM方式でチョッパ変調し、高周波変圧器に供給する。そして、高周波変圧器において一次〜二次カップリング処理を行い、更に同期整流して饅頭波形の電圧・電流に変換した後に電池に供給することにより、電池への急速充電を実現する。そのうち、饅頭波形の電圧の振幅値をPWM信号のデューティ比に基づいて調整し、電源アダプターの出力が電池の充電要求に対応できるようにする。つまり、本発明の実施形態に係る電源アダプターにおいて一次、二次の電解コンデンサを省き、饅頭波形の電圧をそのまま用いて電池を充電することにより、電源アダプターの体積を小さくして電源アダプターの小型化、並びに大幅なコスト削減が図られる。
そのうち、本発明の1つの具体的な実施形態において、制御部107はマイクロコントローラ(Micro Controller Unit,MCU)であってもよく、すなわち、スイッチ駆動制御機能、同期整流機能、並びに電圧・電流調整制御機能が集約されているマイクロプロセッサであってもよい。
本発明の一実施形態によると、制御部107は、更に電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づいて制御信号の周波数を調整することができ、すなわち、スイッチング部102に出力されるPWM信号が一定時間持続して出力することを待ってから出力を中止させ、予定時間を経ってからPWM信号の出力を再開するよう制御することができ、よって、電池に印加する電圧を断続的にして電池を断続的に充電することにより、電池を連続的に充電するときの過熱現象によって発生する安全問題を回避し、電池充電時の信頼性と安全性を確保する。
リチウム電池にとっては、低温条件においてリチウム電池自体が抱えるイオンと電子の導電性能が下がるため充電時に分極化が起こりやすく、持続的に充電する場合にはこのような分極化が更に激しく進行し、同時にリチウム析出の可能性も高くなり、電池の安全性に影響を与える。また、持続的に充電する場合には充電時に発生する熱がどんどん蓄積されるため、電池内部の温度が上昇してしまい、温度が一定限度を超えると、電池性能に影響を及ぼし、同時に安全面の問題に繋ぐ可能性がある。
ところで、本発明の実施形態によると、制御信号の周波数を調整して電源アダプターが間隔的に出力できるようにし、すなわち、電池充電時に電池の沈静時期を設けることで持続的に充電する際に分極化に起因しうるリチウム析出現象を緩和することができ、また、発生した熱が持続的に蓄積することによって齎される影響を回避して降温効果を奏することができ、電池充電時の信頼性と安全性を確保することができる。
そのうち、スイッチング部102に出力する制御信号を、図5に示されるように、まずPWM信号を一定時間かけて持続して出力し、そして出力を一時中止させ、その後にPWM信号を一定時間かけて出力するようにし、よって、スイッチング部102に出力する制御信号が間隔的であり且つ周波数が調整可能にする。
図1Aに示されるように、制御部107は第1充電インターフェース105に接続され、制御部107は、更に第1充電インターフェース105を介して端末2と通信することで端末2の状態に関わる情報を取得する。このように、制御部107は、更に端末の状態情報、電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づいてPWM信号のデューティ比等といった制御信号を調整する。
そのうち、端末の状態情報とは前記電池の電量、前記電池の温度、前記電池の電圧、前記端末のインターフェース情報、前記端末の経路インピーダンスに関わる情報等を含む。
具体的には、第1充電インターフェース105は電源線及びデータ線を備え、電源線は電池の充電に用いられ、データ線は端末との通信に用いられる。第2充電インターフェース201と第1充電インターフェース105とが接続されると、電源アダプター1と端末2との間で交互に通信クエリインストラクションを送信することができ、相応する応答インストラクションを受信した後に、電源アダプター1と端末2との間で通信リンクを構成する。制御部107は、端末2の状態情報を取得することで端末2と充電モードと充電パラメータ(例えば、充電電流、充電電圧)を協議し、充電過程を制御する。
そのうち、電源アダプター及び/又は端末が支持する充電モードは、普通充電モード及び急速充電モードを含む。急速充電モードでの充電速度は、普通充電モードでの充電速度(例えば、急速充電モードの充電電流は普通充電モードの充電電流より大きい)を超える。通常であれば、普通充電モードとは定格出力電圧が5V、定格出力電流が2.5A以下である充電モードを指すものであり、また、普通充電モードにおいては電源アダプターの出力ポートに繋ぐデータ線におけるD+とD−は短絡状態になっても構わない。一方、本発明の実施形態に係る急速充電モードは異なる構成になっており、本発明の実施形態に係る急速充電モードにおいて電源アダプターはデータ線におけるD+とD−を利用して端末と通信することでデータ交換を行い、すなわち電源アダプターと端末との間で交互に急速充電のインストラクションを送信することができる。このとき、電源アダプターは急速充電に関わる照会インストラクションを端末に送信し、端末からの急速充電に関わる応答インストラクションを受信した後、電源アダプターは端末の応答インストラクションに基づいて端末の状態情報を取得して急速充電モードを起動させ、急速充電モードで充電電流は2.5Aを超え、例えば、4.5A又はそれ以上に達することができる。しかしながら、本発明の実施形態において普通充電モードについては特に制限がなく、電源アダプターが2つの充電モードを支持し、且つそのうち1つの充電モードの充電速度(又は、電流)が別の充電モードの充電速度を超えるのであれば、充電速度が比較的遅いほうの充電モードを普通充電モードと判断することができる。また、充電電力から言って、急速充電モード下での充電電力が15W以上になることが可能である。
つまり、制御部107は第1充電インターフェース105を介して端末2と通信することにより充電モードを確定し、そのうち、充電モードとしては急速充電モードと普通充電モードの両者を含むものである。
具体的には、前記電源アダプターと端末は汎用シリアルバス(Universal Serial Bus,USB)インターフェースを介して接続され、該USBインターフェースは通常のUSBインターフェースであってもよく、micro USBインターフェースであってもよい。USBインターフェースにおけるデータ線として、すなわち、第1充電インターフェースにおけるデータ線は前記電源アダプターと前記端末との間の双方向通信に用いられ、該データ線としてUSBインターフェースにおけるD+線及び/又はD−線であってもよく、いわゆる双方向通信とは電源アダプターと端末とが互いに情報の交換を行うことを意味する。
そのうち、前記電源アダプターは、前記USBインターフェース内のデータ線を利用して前記端末と双方向通信を行い、前記急速充電モードで前記端末を充電する。
ここで少し説明しておくが、電源アダプターが端末と協議して急速充電モードで前記端末を充電するかどうかを確定する過程において、電源アダプターが端末と接続状態を維持するだけでは充電を行わず、一方、普通充電モードで端末に対して充電を行ってもよく、更に小さい電流で端末を充電してもよく、本発明の実施形態においてこれらについて特に制限がない。
前記電源アダプターは充電電流を調整して前記急速充電モードに対応する充電電流となるようにし、前記端末を充電する。電源アダプターが急速充電モードで端末を充電することを確定した後、充電電流を直ちに急速充電モードに対応する充電電流に調整してもよく、端末と協議して急速充電モードの充電電流、例えば、端末内における電池の現在電量に基づいて急速充電モードに対応する充電電流を確定してもよい。
本発明の実施形態において、電源アダプターは無理に出力電流を増加して急速充電をしなくてもよく、端末と双方向通信を行うことで急速充電モードを採用するか否かを協議し、従来の技術に比べて急速充電時の安全性を確保することができる。
好ましくは、本発明の一実施形態として、制御部107が前記第1充電インターフェース内のデータ線を介して前記端末と双方向通信を行い、前記急速充電モードで前記端末を充電することを確定するとき、前記制御部は第1インストラクションを前記端末に送信し、前記第1インストラクションによって前記端末が前記急速充電モードを起動するかどうかを照会する。また、前記制御部は前記端末から前記第1インストラクションの応答インストラクションを受信し、前記第1インストラクションの応答インストラクションは前記端末が前記急速充電モードの起動を同意することを表示するものである。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記制御部から前記端末へ前記第1インストラクションを送信する前に、前記電源アダプターと前記端末とは前記普通充電モードによって充電を行い、且つ前記制御部が前記普通充電モードでの充電持続期間が予め設定した閾値を越えたことを確定すると、前記端末へ前記第1インストラクションを送信する。
敢えて説明する必要がないが、電源アダプターが前記普通充電モードでの充電持続期間が予め設定した閾値を越えたことを確定すると、電源アダプターは端末が自身を電源アダプターとして認定していると判断でき、急速充電の照会通信を開始する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電源アダプターが予め設定した電流閾値以上の充電電流、予め設定した時間の条件で充電を行うことを確定すると、前記端末へ前記第1インストラクションを送信する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記制御部は、更に前記スイッチング部を制御することで前記電源アダプターを制御し、充電電流を調整して前記急速充電モードに対応する充電電流になるようにする。また、前記電源アダプターが前記急速充電モードに対応する充電電流で前記端末を充電する前に、前記制御部は、前記第1充電インターフェース内のデータ線を介して前記端末と双方向通信を行うことで前記急速充電モードに対応する充電電圧を確定し、且つ前記電源アダプターを制御することで充電電圧を調整して前記急速充電モードに対応する充電電圧になるようにする。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記制御部が前記第1充電インターフェース内のデータ線を介して前記端末と双方向通信を行い、前記急速充電モードに対応する充電電圧を確定するとき、前記制御部は前記端末へ第2インストラクションを送信し、前記第2インストラクションによって前記電源アダプターの現在の出力電圧が前記急速充電モードの充電電圧として適切なのか否かを照会する。前記制御部は前記端末からの前記第2インストラクションの応答インストラクションを受信し、前記第2インストラクションの応答インストラクションは前記電源アダプターの現在の出力電圧が適切なのか、高め又は低めになっているかを表示するものである。前記制御部は、前記第2インストラクションの応答インストラクションに基づいて前記急速充電モードの充電電圧を確定する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記制御部が前記電源アダプターを制御することで充電電流を前記急速充電モードに対応する充電電流に調整する前に、更に前記第1充電インターフェース内のデータ線を介して前記端末と双方向通信を行い、前記急速充電モードに対応する充電電流を確定する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記制御部が前記第1充電インターフェース内のデータ線を介して前記端末と双方向通信を行い、前記急速充電モードに対応する充電電流を確定するとき、前記制御部は第3インストラクションを前記端末へ送信し、前記第3インストラクションによって前記端末が現在支持する最大充電電流を照会する。また、前記制御部は前記端末からの前記第3インストラクションの応答インストラクションを受信し、前記第3インストラクションの応答インストラクションは前記端末が現在支持する最大充電電流を表示するものである。前記制御部は、前記第3インストラクションの応答インストラクションに基づいて前記急速充電モードの充電電流を確定する。
電源アダプターは、上記最大充電電流を直ちに急速充電モードの充電電流として確定することができ、若しくは充電電流を該最大充電電流未満の1つの電流値に設定することができる。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電源アダプターが前記急速充電モードで前記端末を充電する際、前記制御部は、更に前記第1充電インターフェース内のデータ線を介して前記端末と双方向通信を行い、前記スイッチング部を制御することで前記電源アダプターから電池へ出力する充電電流を持続的に調整する。
電源アダプターは、例えば、端末の電池電圧、電池電量等の端末の現在状態に関わる情報を持続的に照会することができ、よって、電源アダプターから電池へ出力する充電電流を持続的に調整する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記制御部が前記第1充電インターフェース内のデータ線を介して前記端末と双方向通信を行い、前記スイッチング部を制御することで前記電源アダプターから電池へ出力する充電電流を持続的に調整するとき、前記制御部は第4インストラクションを前記端末へ送信し、前記第4インストラクションによって前記端末内の電池の現在電圧を照会する。また、前記制御部は前記端末からの前記第4インストラクションの応答インストラクションを受信し、前記第4インストラクションの応答インストラクションは前記端末内の電池の現在電圧を表示するインストラクションである。前記制御部は、前記電池の現在電圧に基づいて前記スイッチング部を制御することで前記電源アダプターから電池へ出力する充電電流を調整する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記制御部は、前記電池の現在電圧、及び予め設定した電池電圧値と充電電流値の対応関係に基づいて前記スイッチング部を制御することにより、前記電源アダプターから電池へ出力する充電電流を前記電池の現在電圧に対応する充電電流値に調整する。
具体的には、電源アダプターは予め電池電圧値と充電電流値の対応関係を保存することができ、また、電源アダプターは前記第1充電インターフェース内のデータ線を介して前記端末と双方向通信を行うこともでき、端末側から端末内に保存されている電池電圧値と充電電流値の対応関係を取得する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電源アダプターが前記急速充電モードで前記端末を充電する際に、前記制御部は、更に前記第1充電インターフェース内のデータ線を介して前記端末と双方向通信を行い、前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェース之との間に接触不良の問題があるか否かを確定する。そのうち、前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェースとの間の接触不良を確定すると、前記制御部の制御によって前記電源アダプターが前記急速充電モードを中止する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェースとの間に接触不良の問題があるか否かを確定する前に、前記制御部は、更に前記端末より前記端末の経路インピーダンスを表示する情報を受信する。そのうち、前記制御部は第4インストラクションを前記端末へ送信し、前記第4インストラクションによって前記端末内の電池の電圧を照会する。また、前記制御部は前記端末からの前記第4インストラクションの応答インストラクションを受信し、前記第4インストラクションの応答インストラクションは前記端末内の電池の電圧を表示するインストラクションである。また、前記制御部は前記電源アダプターの出力電圧と前記電池の電圧に基づいて前記電源アダプターから前記電池までの経路インピーダンスを確定し、更に、前記制御部は前記電源アダプターから前記電池までの経路インピーダンス、前記端末の経路インピーダンス、及び前記電源アダプターと前記端末との間の充電回路の経路インピーダンスに基づいて、前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェースとの間に接触不良の問題があるか否かを確定する。
端末はその経路インピーダンスを予め記録してもよく、例えば、同じモデルの端末は同じ構成を有するため、デフォルト設定時に該端末の経路インピーダンスを同じ数値に設定することができる。同様に、電源アダプターは予め充電回路の経路インピーダンスを記録してもよい。電源アダプターが端末の電池両端の電圧を取得すると、電源アダプターから電池両端までの電圧降下及び経路の電流に基づいて経路全体の経路インピーダンスを確定することができ、経路全体の経路インピーダンスが端末の経路インピーダンスと充電回路の経路インピーダンスの合計値を超え、或いは経路全体の経路インピーダンスから端末の経路インピーダンスと充電回路の経路インピーダンスの合計値を引いた値がインピーダンス閾値を超えたとき、前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェースとが接触不良であると判定できる。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電源アダプターが前記急速充電モードを中止する前に、前記制御部は更に第5インストラクションを前記端末へ送信し、前記第5インストラクションは前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェースとの間の接触不良を表示するインストラクションである。
第5インストラクションの送信が終わると、電源アダプターは速やかに急速充電モードを中止させ、若しくは復帰状態になる。
以上は電源アダプターの観点から本発明の実施形態に係る急速充電過程を詳述したが、以下においては端末の観点に基づいて本発明の実施形態に係る急速充電過程を説明する。
特に説明する必要がないが、端末側の観点からしたときの電源アダプターと端末の相互通信、相関特性及び機能等は電源アダプター側の場合と関連性があるため、便宜上、重複して説明することは省略する。
本発明の一実施形態によると、図13に示されるように、端末2は充電制御スイッチ203及びコントローラ204を更に備え、充電制御スイッチ203として、例えば電子スイッチング素子からなるスイッチング回路は第2充電インターフェース201と電池202との間に接続され、充電制御スイッチ203はコントローラ204の制御によって電池202の充電過程のオン/オフを切り替え、このようにして端末側から電池202の充電過程を制御することも可能となり、電池202を充電するときの安全性と信頼性を確保する。
また、図14に示されるように、端末2は通信部205を更に備え、通信部205は、第2充電インターフェース201及び第1充電インターフェース105を介してコントローラ204と制御部107との間の双方向通信を実現するものである。つまり、端末2と電源アダプター1はUSBインターフェース内のデータ線を介して双方向通信を行うことができ、前記端末2は普通充電モードと急速充電モードを共に支持する。このとき、前記急速充電モードの充電電流は前記普通充電モードの充電電流を超え、前記通信部205と前記制御部107が双方向通信を行うことで前記電源アダプター1が前記急速充電モードで前記端末2へ充電することを確定できるようにし、更に、前記制御部107は前記電源アダプター1が前記急速充電モードに対応する充電電流で出力するよう制御を行い、前記端末2内の電池202を充電する。
本発明の実施形態において、電源アダプター1は無理に出力電流を増加して急速充電をしなくてもよく、端末2と双方向通信を行うことで急速充電モードを採用するかどうかを協議し、従来の技術に比べて急速充電時の安全性を確保することができる。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記コントローラは通信部を介して前記制御部からの第1インストラクションを受信し、前記第1インストラクションによって前記端末が前記急速充電モードを起動するかどうかが照会される。また、前記コントローラは通信部を介して前記第1インストラクションの応答インストラクションを前記制御部へ送信し、前記第1インストラクションの応答インストラクションは前記端末が前記急速充電モードの起動を同意することを表示するインストラクションである。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記コントローラが通信部を介して前記制御部からの第1インストラクションを受信する前に、前記電源アダプターは前記普通充電モードで前記端末内の電池を充電し、前記制御部が前記普通充電モードでの充電持続期間が予め設定した閾値を越えたことを確定すると、前記制御部は前記第1インストラクションを端末内の通信部へ送信し、前記コントローラは通信部を介して前記制御部からの前記第1インストラクションを受信する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電源アダプターが前記急速充電モードに対応する充電電流で出力し、前記端末内の電池を充電する前に、前記コントローラは通信部を介して与前記制御部と双方向通信を行い、前記電源アダプターが前記急速充電モードに対応する充電電圧を確定できるようにする。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記コントローラは前記制御部からの第2インストラクションを受信し、前記第2インストラクションによって前記電源アダプターの現在の出力電圧が前記急速充電モードの充電電圧として適切なのか否かが照会される。前記コントローラは前記第2インストラクションの応答インストラクションを前記制御部へ送信し、前記第2インストラクションの応答インストラクションは前記電源アダプターの現在の出力電圧が適切なのか、高め又は低めになっているかを表示するインストラクションである。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記コントローラは前記制御部と双方向通信を行うことにより、前記電源アダプターが前記急速充電モードに対応する充電電流を確定できるようにする。
そのうち、前記コントローラは前記制御部からの第3インストラクションを受信し、前記第3インストラクションによって前記端末が現在支持する最大充電電流が照会される。前記コントローラは前記第3インストラクションの応答インストラクションを前記制御部へ送信し、前記第3インストラクションの応答インストラクションは前記端末内の電池が現在支持する最大充電電流を表示し、前記電源アダプターが前記最大充電電流に基づいて前記急速充電モードに対応する充電電流を確定できるようにする。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電源アダプターが前記急速充電モードで前記端末を充電する際に、前記コントローラは前記制御部と双方向通信を行うことにより、前記電源アダプターが前記電源アダプターから電池へ出力する充電電流を持続的に調整できるようにする。
そのうち、前記コントローラは前記制御部からの第4インストラクションを受信し、前記第4インストラクションによって前記端末内の電池の現在電圧が照会される。前記コントローラは前記第4インストラクションの応答インストラクションを前記制御部へ送信し、前記第4インストラクションの応答インストラクションは前記端末内の電池の現在電圧を表示することにより、前記電源アダプターが前記電池の現在電圧に基づいて前記電源アダプターから電池へ出力する充電電流を持続的に調整できるようにする。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電源アダプターが前記急速充電モードで前記端末を充電する際に、前記コントローラは通信部を介して前記制御部と双方向通信を行うことにより、前記電源アダプターが前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェースとの間に接触不良の問題があるか否かを確定できるようにする。
そのうち、前記コントローラは前記制御部からの第4インストラクションを受信し、前記第4インストラクションによって前記端末内の電池の現在電圧が照会される。前記コントローラは前記第4インストラクションの応答インストラクションを前記制御部へ送信し、前記第4インストラクションの応答インストラクションは前記端末内の電池の現在電圧を表示することにより、前記制御部が前記電源アダプターの出力電圧と前記電池の現在電圧に基づいて、前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェースとの間に接触不良の問題があるか否かを確定できるようにする。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記コントローラは前記制御部からの第5インストラクションを受信し、前記第5インストラクションは前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェースとが接触不良であることを表示するインストラクションである。
急速充電モードを起動、利用するため、電源アダプターは端末と急速充電に関わる通信を行ってもよく、1回又は数回に渡ってやり取りをすることで電池への急速充電を実現する。以下、図6を参照しながら本発明の実施形態に係る急速充電時の通信プロセス、及び急速充電の過程に含まれる各段階を詳述する。特に説明しなくてもよいと思われるが、図6に示す通信ステップや動作は例示に過ぎず、本発明の実施形態においては他の動作も許容され、或いは図6に示す各動作を変更することも可能である。なお、図6で示される順番を変えて図6の各段階を実行することができ、しかも図6の動作を全部実行する必要もない。ここで少し説明するが、図6における曲線は充電電流のピーク値又は平均値の変化動向を示すものであり、実際充電電流の曲線ではない。
図6に示されるように、急速充電は5つの段階に分けて行われる。
段階1:端末と電源供給装置が接続されると、端末はデータ線D+、D−を用いて電源供給装置の種類を検出することができ、電源供給装置として電源アダプターが検出されると、端末に流れる電流が予め設定した電流閾値I2(例えば、1Aであってもよい)を超えてもよい。電源アダプターが予め設定した期間(例えば、連続するT1時間であってもよい)内に電源アダプターの出力電流がI2以上であることを検出した場合、電源アダプターが端末による電源供給装置の種類認定が完成したと判断でき、電源アダプターはアダプターと端末との間のハンドシェイク通信を起動させ、更に、電源アダプターはインストラクション1(上記第1インストラクションに対応する)を送信して端末が急速充電モードを起動するかどうかを照会する(「フラッシュチャージ」とも称される)。
電源アダプターが端末から端末が急速充電モードを起動しないことを表示する応答インストラクションを受信すると、再び電源アダプターの出力電流を検出し、電源アダプターの出力電流が予め設定した持続期間内(例えば、連続するT1時間であってもよい)に依然としてI2以上であるとき、再び端末が急速充電モードを起動するかどうかを照会する請求を出し、端末が急速充電モードの起動を同意し、又は電源アダプターの出力電流がI2以上であるという条件を満たさないところまで段階1の上記ステップを繰り返す。
端末が急速充電モードの起動を同意すると、急速充電による充電が始まり、急速充電の通信プロセスは第2段階に入る。
段階2:電源アダプターからの饅頭波形の電圧は複数のランクに分けられ、電源アダプターはインストラクション2(上記第2インストラクションに対応する)を端末へ送信して電源アダプターからの出力電圧が電池の現在電圧に適合するか(又は適切か否か、すなわち急速充電モードでの充電電圧として適切か否か)、すなわち充電要求に対応できるかを端末に照会する。
端末は電源アダプターの出力電圧が高め又は低めになっており、若しくは適合していることを返信し、例えば、電源アダプターが端末からアダプターの出力電圧が高め又は低めになっていることに関する応答を受信すると、制御部はPWM信号のデューティ比を調整することで電源アダプターの出力電圧を別のランクに調整すると共に、再びインストラクション2を端末へ送信し、端末の電源アダプターからの出力電圧が適合するかどうかを再度照会する。
端末が電源アダプターへその出力電圧が適合ランクのものであると返信するところまで、段階2までのステップを繰り返す。これが終わると、第3段階に入る。
段階3:電源アダプターが端末から電源アダプターの出力電圧が適合しているとの応答を受信すると、電源アダプターはインストラクション3(上記第3インストラクションに対応する)を端末へ送信して端末が現在支持する最大充電電流を照会し、端末はそれ自身が現在支持する最大充電電流値を電源アダプターへ返信すると同時に第4段階に入る。
段階4:電源アダプターが端末から現在支持する最大充電電流値に関わる応答を受信すると、電源アダプターはその出力電流基准値を設定することができ、制御部107は該電流基准値に基づいてPWM信号のデューティ比を調整することにより、電源アダプターの出力電流が端末充電時の電流需要に対応できるようにし、すなわち定電流段階に入る。ここで、定電流段階とは電源アダプターの出力電流ピーク値又は平均値がほぼ一定であることを指し(つまり、出力電流のピーク値又は平均値の変動幅が小さく、例えば、出力電流のピーク値又は平均値の5%範囲内で変動すること)、すなわち第3パルス波形の電流ピーク値が各周期において一定であることを意味する。
段階5:電流が一定である段階に入ると、電源アダプターは一定時間の間隔でインストラクション4(上記第4インストラクションに対応する)を送信し、端末電池の現在電圧を照会する。端末は端末電池の現在電圧を電源アダプターに返信し、電源アダプターは端末からの端末電池の現在電圧に関わる応答に基づいてUSBの接触、すなわち第1充電インターフェースと第2充電インターフェースとの接触が良好であるか否かを判断し、並びに端末の現在の充電電流値を低下させるかどうかを判断する。電源アダプターによってUSBの接触が不良であると判断されると、インストラクション5(上記第5インストラクションに対応する)を送信し、その後、段階1に再度入ることに備えて復帰状態となる。
好ましくは、本発明の一部の実施形態において、段階1において端末がインストラクション1を返信するとき、インストラクション1に対応するデータに該端末の経路インピーダンスに関わるデータ(或は情報)を含んでもよく、端末の経路インピーダンスに関わるデータは、段階5においてUSBの接触が良好であるか否かを判断することに寄与する。
好ましくは、本発明の一部の実施形態において、段階2において端末が急速充電モードを起動することを同意し、そして電源アダプターが電圧を適切な値に調整するまでの時間を一定範囲内に抑えることができ、該時間が予定範囲を越えた場合、端末が請求異常であると判断でき、速やかに復帰状態となる。
好ましくは、本発明の一部の実施形態において、段階2において電池の現在電圧よりΔV(ΔVは、約200〜500mVの範囲である)高くなるまで電源アダプターの出力電圧を調整したとき、端末は電源アダプターに対して電源アダプターの出力電圧が適切・適合なのかに関わる返答を送信する。そのうち、端末が電源アダプターに対して電源アダプターの出力電圧が不適切であること(すなわち、高め又は低めになっていること)に関わる返答をしたとき、制御部107は電圧サンプリング値に基づいてPWM信号のデューティ比を調整することにより、電源アダプターの出力電圧を調整する。
好ましくは、本発明の一部の実施形態において、段階4において電源アダプターの出力電流値を調整するときの速度を一定範囲内に抑えることができ、よって、調整速度が速すぎて急速充電が異常中止となることを回避することができる。
好ましくは、本発明の一部の実施形態において、段階5において電源アダプターの出力電流値の変動幅を5%以内に抑えることができ、すなわち定電流段階として認定することができる。
好ましくは、本発明の一部の実施形態において、段階5において電源アダプターはリアルタイムに充電回路のインピーダンスを観測し、すなわち電源アダプターの出力電圧、現在の充電電流を測定し、並びに読み取られた端末の電池電圧によって充電回路全体のインピーダンスを観測する。充電回路のインピーダンスが端末の経路インピーダンスと急速充電用データ線のインピーダンスとの合計値を越えると、USBの接触が不良であると判断でき、速やかに復帰状態に戻る。
好ましくは、本発明の一部の実施形態において、急速充電モードを起動させた後、電源アダプターと端末との通信時間の間隔を一定範囲内に抑えることができ、急速に復帰することを回避する。
好ましくは、本発明の一部の実施形態において、急速充電モード(又は急速充電過程)の中止は復旧可能な中止と復旧不能な中止の2種類に分けられる。
例えば、端末が電池の満充電又はUSBの接触不良を検出したとき、速やかに充電を中止して復帰状態になると共に段階1に戻る。端末が急速充電モードの起動を同意しないと、急速充電の通信プロセスは段階2まで進まず、このときに中止される急速充電過程は復旧不能な中止であってもよい。
また、例えば、端末と電源アダプターとの間に通信異常がある場合、急速充電を中止し且つ段階1に戻ることに備えて復帰状態となる。段階1の要求が満たされると、端末は急速充電モードの起動を同意して急速充電の充電過程を回復し、このときに中止される急速充電過程は復旧可能な中止であってもよい。
更に、例えば、端末が電池の異常を検出したとき、急速充電を中止し且つ段階1に戻ることに備えて復帰状態となる。段階1に入ると、端末は急速充電モードの起動を同意せず、電池が正常状態に戻り且つ段階1の要求が満たされると、端末は急速充電の起動を同意して急速充電過程を回復し、このときに中止される急速充電過程は復旧可能な中止であってもよい。
敢えて説明しておくが、以上は図6に示される通信ステップ又は動作を例示したに過ぎず、例えば、段階1において端末とアダプターが接続されると、端末とアダプターとの間のハンドシェイク通信も端末によって始動させることができ、すなわち、端末はインストラクション1を送信してアダプターが急速充電モード(「フラッシュチャージ」とも称される)を起動するかどうかを照会し、端末が電源アダプターからの電源アダプターが急速充電モードの起動を同意することに関する応答インストラクションを受信すると、急速充電過程を起動する。
敢えて説明しておくが、以上は図6に示される通信ステップ又は動作を例示したに過ぎず、例えば、段階5の後に定電圧充電段階を更に備えてもよく、すなわち、段階5において端末は端末電池の現在電圧を電源アダプターへ返信してもよく、端末電池の電圧が徐々に上昇するにつれて前記端末電池の現在電圧が定電圧充電の電圧閾値に到達すると、充電は定電圧充電段階に進入し、制御部107は該電圧基准値(すなわち、定電圧充電の電圧閾値)に基づいてPWM信号のデューティ比を調整して、電源アダプターの出力電圧が端末充電のための電圧需要に対応できるようにし、すなわち電圧の変化がほぼ一定となるように維持する。定電圧充電の段階において充電電流は徐々に低下し、電流がある閾値まで低下すると充電を中止し、このときに電池が既に満充電状態にあると判定する。ここで、定電圧充電とは第3パルス波形の電圧ピーク値がほぼ一定であることを意味する。
言うまでもないが、本発明の実施形態において、電源アダプターの出力電圧を取得するということは第3パルス波形の電圧ピーク値又は電圧平均値を取得することを意味し、電源アダプターの出力電流を取得するということは、第3パルス波形の電流ピーク値又は電流平均値を取得することを意味する。
本発明の一実施形態において、図7Aに示されるように、制御可能なスイッチ108とフィルタ部109は直列に接続され、直列に接続されている制御可能なスイッチ108とフィルタ部109は第2整流部104の第1出力端に接続される。そのうち、制御部107は更に充電モードとして普通充電モードが確定されたとき、制御可能なスイッチ108をオンにし、また、充電モードとして急速充電モードが確定されたとき、制御可能なスイッチ108をオフにする。また、第2整流部104の出力端に更に1組又は複数組の小容量コンデンサを並列に接続すると、ノイズ抑制効果のみならず、更にサージ現象の発生を減らすことができる。若しくは、第2整流部104の出力端に更にLCフィルタ回路又はπ型フィルタ回路を接続することができ、これらのフィルタ回路によってリップル干渉を除去する。このとき、図7Bに示されるように、第2整流部104の出力端にLCフィルタ回路が接続される。少し説明しておくが、LCフィルタ回路又はπ型フィルタ回路におけるコンデンサは何れも小容量コンデンサであり、占用スペースが特に小さい。
そのうち、フィルタ部109はフィルタコンデンサを備え、該フィルタコンデンサは5Vの標準充電を支持することができる。すなわち、普通充電モードに対応して、制御可能なスイッチ108を半導体スイッチング素子、例えば、MOSトランジスタで形成することができる。電源アダプターが普通充電モード(「標準充電」とも称される)で端末内の電池を充電するとき、制御部107は制御可能なスイッチ108をオンにし、フィルタ部109を回路に接続させることにより第2整流部の出力をフィルタリングし、よって、より円滑に直流充電技術を活用することができる。すなわち、直流電流を端末の電池に印加して電池への直流充電を実現する。例えば、通常であれば、フィルタ部は並列に接続されている電解コンデンサと普通コンデンサを備え、すなわち5V標準充電の小容量コンデンサ(例えば、固体コンデンサ)を支持する。電解コンデンサが比較的大きな体積を占めるため、電源アダプターの寸法を小さくすることを狙って電源アダプター内の電解コンデンサを取り除き、容量の比較的小さいコンデンサを1個保留することができる。普通充電モードを使用する場合、該小容量コンデンサを搭載した分岐回路を導通させ、電流をフィルタリングして小出力での安定な出力を確保し、電池への直流充電を実現する。急速充電モードを使用する場合、小容量コンデンサを搭載した分岐回路を遮断し、第2整流部104の出力をフィルタリングすることなく、直接にパルス波形の電圧・電流を出力して電池に印加することで電池への急速充電を実現する。
本発明の一実施形態によると、制御部107は、更に充電モードとして急速充電モードが確定されるときに端末の状態情報に基づいて急速充電モードに対応する充電電流及び/又は充電電圧を取得し、且つ急速充電モードに対応する充電電流及び/又は充電電圧に基づき、例えば、PWM信号のデューティ比等の制御信号を調整する機能を果たす。言い換えれば、現在の充電モードとして急速充電モードが確定されたとき、制御部107は取得した端末の状態情報に基づいて、例えば、電池の電圧、電量、温度、端末の作動パラメータ、及び端末で実行するアプリケーションの電量消費情報等に基づいて急速充電モードに対応する充電電流及び/又は充電電圧を取得し、そして取得した充電電流及び/又は充電電圧に基づいて制御信号のデューティ比を調整することにより、電源アダプターの出力が充電要求に対応できるようにし、電池への急速充電を実現する。
そのうち、端末の状態情報には電池の温度を含む。また、電池の温度が第1予定温度閾値を超え、或いは電池の温度が第2予定温度閾値未満であるとき、現在の充電モードが急速充電モードであると、急速充電モードを普通充電モードに切り替え、そのうち、第1予定温度閾値は第2予定温度閾値を越える閾値である。つまり、電池の温度が低すぎると(例えば、第2予定温度閾値未満の場合)又は電池の温度が高すぎると(例えば、第1予定温度閾値を越えた場合)、急速充電を適用できず、急速充電モードを普通充電モードに切り替える必要がある。本発明の実施形態において、第1予定温度閾値及び第2予定温度閾値を実際状況に合わせて設定し、制御部(例えば、電源アダプターのMCU)のメモリに保存することができる。
本発明の一実施形態において、制御部107は、更に電池の温度が予め設定した高温保護閾値を越えたときにスイッチング部102を遮断する機能を果たす。すなわち、電池の温度が高温保護閾値を超えると、制御部107は高温保護手段を採用する必要があり、よって、スイッチング部102を遮断状態にして電源アダプターによる電池への充電を中止させ、電池に対する高温保護を実現し、充電時の安全性を確保する。前記高温保護閾値と前記第1温度閾値が異なっても構わず、同じであっても構わない。前記高温保護閾値が前記第1温度閾値を越えることが好ましい。
本発明のもう1つの実施形態において、前記制御部は、更に前記電池の温度を取得し、且つ前記電池の温度が予め設定した高温保護閾値を越えたとき、前記充電制御スイッチを遮断する機能を果たす。すなわち、端末側を通じて充電制御スイッチを遮断することで電池の充電過程を中止させ、充電時の安全性を確保する。
また、本発明の一実施形態において、前記制御部は、更に前記第1充電インターフェースの温度値を取得し、且つ前記第1充電インターフェースの温度が予め設定した保護温度を超えたとき、前記スイッチング部を遮断する機能を果たす。すなわち、充電インターフェースの温度が一定温度を超えると、制御部107は高温保護手段を利用することによりスイッチング部102を遮断し、電源アダプターによる電池への充電を中止させ、充電インターフェースに対する高温保護を行い、充電時の安全性を確保する。
当然のことながら、本発明のもう1つの実施形態において、前記コントローラは前記制御部と双方向通信を行うことで前記第1充電インターフェースの温度を取得し、前記第1充電インターフェースの温度が予め設定した保護温度を超えたとき、前記充電制御スイッチ(図13と図14を参酌)を遮断し、すなわち、端末側を通じて充電制御スイッチを遮断して電池の充電過程を中止させ、充電時の安全性を確保する。
具体的には、本発明の一実施形態において、電源アダプター1は図8に示されるように、更にMOSFETドライバ等の駆動部110を備える。駆動部110はスイッチング部102と制御部107との間に接続され、制御信号に基づいてスイッチング部102の開閉を駆動するものである。敢えて説明しておくが、本発明の別の実施形態において、駆動部110は制御部107に集積されてもよい。
また、図8に示されるように、電源アダプター1は更に絶縁部111を備え、絶縁部111は駆動部110と制御部107との間に接続され、電源アダプター1の一次と二次の間の信号絶縁(又は、変圧器103の一次巻線と二次巻線の間の信号絶縁)を実現する。そのうち、絶縁部111はフォトカプラによる絶縁方式を採用してもよい、他の絶縁方式を採用してもよい。絶縁部111を設けることで、制御部107を電源アダプター1の二次側(又は、変圧器103の二次巻線側)に設置することができ、よって、端末2との通信を容易にし、電源アダプター1のスペース設計をより簡単に且つ容易にする。
言うまでもないが、本発明の別の実施形態において、制御部107及び駆動部110を共に一次側に設置することができ、このとき、制御部107とサンプリング部106との間に絶縁部111を設けることで電源アダプター1の一次と二次の間の信号絶縁を実現する。
また、少し説明しておくが、本発明の実施形態において、制御部107を二次側に設置したとき、絶縁部111を設置する必要があり、絶縁部111を制御部107に集積することもできる。言い換えれば、一次から二次へ又は二次から一次へ信号を伝送する場合、通常、絶縁部を設けることで信号を絶縁する必要がある。
本発明の一実施形態において、図9に示されるように、電源アダプター1は更に補助巻線及び電力供給部112を備える。補助巻線は変調された第1パルス波形の電圧に基づいて第4パルス波形の電圧を生成し、電力供給部112は補助巻線に接続される。電力供給部112(例えば、フィルタ・定電圧モジュール、電圧変換モジュール等を備える)は第4パルス波形の電圧を変換して直流電流を出力し、それぞれ駆動部110及び/又は制御部107に電力を供給する。電力供給部112はフィルタ機能を兼ね備えた小容量コンデンサ、定電圧チップ等の素子で形成されてもよく、第4パルス波形の電圧を処理、変換して3.3Vや5V等の低電圧の直流電流を出力する。
つまり、駆動部110への電力供給は電力供給部112が第4パルス波形の電圧を変換することで実現され、制御部107を一次側に設置したとき、その電力供給を電力供給部112が第4パルス波形の電圧を変換することで実現することも可能である。そのうち、図9に示されるように、制御部107を一次側に設置する場合、電力供給部112は直流電流を2つに分けて出力し、それぞれ駆動部110と制御部107へ電力を供給し、更に、制御部107とサンプリング部106との間にフォトカプラ式の絶縁部111を設けて電源アダプター1の一次と二次の間の信号絶縁を実現する。
制御部107が一次側に設置され且つ駆動部110を集積したとき、電力供給部112は単独に制御部107へ電力を供給する。制御部107を二次側に設置し、駆動部110を一次側に設置したとき、電力供給部112は単独に駆動部110へ電力を供給し、制御部107への電力供給は二次によって供給され、例えば、1つの電力供給部によって第2整流部104からの第3パルス波形の電圧を直流電源に変えて制御部107に供給する。
また、本発明の実施形態において、第1整流部101の出力端に更に複数の小容量コンデンサが並列に接続され、よって、フィルタ効果を奏する。若しくは、第1整流部101の出力端にLCフィルタ回路が接続されてもよい。
本発明のもう1つの実施形態において、図10に示されるように、電源アダプター1は更に第1電圧測定部113を備え、第1電圧測定部113はそれぞれ補助巻線と制御部107に接続される。第1電圧測定部113は第4パルス波形の電圧を測定して電圧測定値を生成し、そのうち、制御部107は更に電圧測定値に基づいて制御信号のデューティ比を調整する。
つまり、制御部107は第1電圧測定部113によって測定される補助巻線からの電圧に基づいて第2整流部104からの電圧を表示し、更に電圧測定値に基づいて制御信号のデューティ比を調整することにより、第2整流部104の出力が電池の充電要求に対応できるようにする。
具体的には、本発明の一実施形態において、図11に示されるように、サンプリング部106は第1電流サンプリング回路1061及び第1電圧サンプリング回路1062を備える。そのうち、第1電流サンプリング回路1061は第2整流部104からの電流をサンプリングして電流サンプリング値を取得し、第1電圧サンプリング回路1062は第2整流部104からの電圧をサンプリングして電圧サンプリング値を取得する。
好ましくは、第1電流サンプリング回路1061は、第2整流部104の第1出力端に接続されている抵抗(電流検出抵抗)の電圧をサンプリングすることで、第2整流部104からの電流をサンプリングすることができる。第1電圧サンプリング回路1062は、第2整流部104の第1出力端と第2出力端との間の電圧をサンプリングすることで、第2整流部104からの電圧をサンプリングすることができる。
また、本発明の一実施形態において、図11に示されるように、第1電圧サンプリング回路1062は電圧ピーク値サンプリング・保持部、ゼロクロスサンプリング部、放電部及びADサンプリング部を備える。電圧ピーク値サンプリング・保持部は第3パルス波形の電圧のピーク値をサンプリングして保持し、ゼロクロスサンプリング部は第3パルス波形の電圧のゼロクロス点をサンプリングし、放電部はゼロクロス点において電圧ピーク値サンプリング・保持部の電圧を放出し、ADサンプリング部は電圧ピーク値サンプリング・保持部の電圧ピーク値をサンプリングして電圧サンプリング値を取得する。
第1電圧サンプリング回路1062において電圧ピーク値サンプリング・保持部、ゼロクロスサンプリング部、放電部及びADサンプリング部を設けることで、第2整流部104からの電圧を精確にサンプリングすることができ、更に、電圧サンプリング値と第1パルス波形の電圧が同期であることを確保し、すなわち、位相同期のみならず振幅値の変化傾向も一致させる。
本発明の一実施形態によると、図12に示されるように、電源アダプター1は更に第2電圧サンプリング回路114を備え、第2電圧サンプリング回路114は第1パルス波形の電圧をサンプリングする。第2電圧サンプリング回路114は制御部107と接続され、そのうち、第2電圧サンプリング回路114によってサンプリングされる電圧値が第1予定電圧値を越えたとき、制御部107は、スイッチング部102を制御して第1予定時間を開通することで第1パルス波形におけるサージ電圧、
スパイク電圧に対して放電処理を行う。
図12に示されるように、第2電圧サンプリング回路114を第1整流部101の第1出力端と第2出力端に接続することができ、よって、第1パルス波形の電圧をサンプリングする。制御部107は第2電圧サンプリング回路114によってサンプリングされる電圧値を判断し、第2電圧サンプリング回路114によってサンプリングされる電圧値が第1予定電圧値を越えると、雷撃の影響を受けて電源アダプター1がサージ電圧を生成したことを意味し、このとき、サージ電圧を放出することで充電時の安全性と信頼性を確保する必要がある。制御部107はスイッチング部102を制御して一定時間を開通することにより放電通路を形成し、雷撃によって生成するサージ電圧を放出し、雷撃に起因して電源アダプターが端末充電に与える影響を防止し、より効果的に端末充電時の安全性と信頼性を確保する。そのうち、第1予定電圧値を実際状況に合わせて設定することができる。
本発明の一実施形態において、電源アダプター1を用いて端末2の電池202を充電する際、制御部107はサンプリング部106によってサンプリングされる電圧値が第2予定電圧値を越えたとき、更にスイッチング部102を遮断する機能を果たす。つまり、制御部107はサンプリング部106によってサンプリングされる電圧値の大きさについても判断を行い、サンプリング部106によってサンプリングされる電圧値が第2予定電圧値を越えると、電源アダプター1からの電圧が高すぎたことを意味し、このとき、制御部107はスイッチング部102を遮断し、電源アダプター1による端末2の電池202への充電を中止させる。すなわち、制御部107はスイッチング部102の遮断を制御することで電源アダプター1の過電圧保護を実現し、充電時の安全性を確保する。
当然のことながら、本発明の一実施形態において、前記コントローラ204は前記制御部107と双方向通信を行うことで前記サンプリング部106によってサンプリングされる電圧値を取得し(図13及び図14)、且つ前記サンプリング部106によってサンプリングされる電圧値が第2予定電圧値を越えたとき、前記充電制御スイッチ203を遮断する。すなわち、端末2側を通じて充電制御スイッチ203を遮断して電池202への充電過程を中止させ、充電時の安全性を確保する。
また、制御部107は、更にサンプリング部106によってサンプリングされる電流値が予め設定した電流値を越えると、スイッチング部102を遮断する機能を果たす。つまり、制御部107はサンプリング部106によってサンプリングされる電流値の大きさについても判断を行い、サンプリング部106によってサンプリングされる電流値が予め設定した電流値を越えると、電源アダプター1からの電流が速すぎたことを意味し、このとき、制御部107はスイッチング部102を遮断し、電源アダプター1による端末への充電を中止させる。すなわち、制御部107はスイッチング部102の遮断を制御することで電源アダプター1の過電流保護を実現し、充電時の安全性を確保する。
同様に、前記コントローラ204は前記制御部107と双方向通信を行うことでサンプリング部106によってサンプリングされる電流値を取得し(図13及び図14)、且つ前記サンプリング部106によってサンプリングされる電流値が予め設定した電流値を越えたとき、前記充電制御スイッチ203を遮断する。すなわち、端末2側を通じて充電制御スイッチ203を遮断して電池202への充電過程を中止させ、充電時の安全性を確保する。
そのうち、第2予定電圧値及び予め設定した電流値を実際状況に合わせて設定し、制御部(例えば、電源アダプター1の制御部107、マイクロコントローラMCU)のメモリに保存することができる。
本発明の実施形態において、端末として携帯電話等の携帯端末、パワーバンク等の携帯電源、マルチメディアプレイヤー、ノートパソコン、ウェアラブルデバイス等が挙げられる。
本発明の実施形態に係る端末用の充電システムによると、電源アダプターからの第3パルス波形の電圧又は第2直流電流を制御し、電源アダプターからの第3パルス波形の電圧又は第2直流電流をそのまま端末の電池に印加することで、パルス出力電圧・電流そのままで電池への急速充電を実現するだけでなく、第2直流電流による電池への普通充電を実現することもでき、急速充電と普通充電を両立させることができる。そのうち、パルス出力電圧・電流の大きさが周期的に変化し、定電圧・定電流に比べてリチウム電池のリチウム析出を抑制し、電池の使用寿命を延長することができ、同時に充電インターフェースの接点におけるアークの確率と強度を低下させ、充電インターフェースの寿命を延長することができ、並びに電池の分極現象をなくし、充電速度を高め、電池の発熱を抑え、端末充電時の安全性と信頼性を確保することができる。なお、電源アダプターからパルス波形の電圧を出力できるため、電源アダプターに電解コンデンサを設置する必要がなくなり、電源アダプターの軽量化、小型化のみならず、大幅なコスト削減が図られる。
また、本発明の実施形態に係る電源アダプターは、入力された交流電流を整流して第1パルス波形の電圧を出力する第1整流部と、制御信号に基づき前記第1パルス波形の電圧を変調するスイッチング部と、変調された前記第1パルス波形の電圧に基づき第2パルス波形の電圧を出力する変圧器と、前記第2パルス波形の電圧を整流して第3パルス波形の電圧を出力する第2整流部と、前記第3パルス波形の電圧をフィルタ処理して第2直流電流を出力するフィルタ部と、前記フィルタ部を作動するかどうかを制御する制御可能なスイッチと、端末の第2充電インターフェースに接続されると、前記第2充電インターフェースを介して前記第3パルス波形の電圧又は前記第2直流電流を前記端末の電池に印加し、そのうち前記第2充電インターフェースと前記電池とが接続されている第1充電インターフェースと、前記第2整流部から出力する電圧及び/又は電流をサンプリングして電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値を取得するサンプリング部と、それぞれ前記サンプリング部、前記スイッチング部及び前記制御可能なスイッチに接続され、前記制御可能なスイッチを制御することで前記フィルタ部を作動させて前記第1充電インターフェースを介して前記第2直流電流を出力するようにし、且つ前記制御可能なスイッチを制御することで前記フィルタ部を中止させて前記第1充電インターフェースを介して前記第3パルス波形の電圧を出力するようにし、並びに前記制御信号を前記スイッチング部に出力すると同時に、前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づき前記制御信号のデューティ比を調整することにより、前記第3パルス波形の電圧又は前記第2直流電流が充電要求に対応できるようにする制御部と、を備える。
本発明の上記実施形態に係る電源アダプターによると、第1充電インターフェースを介して第3パルス波形の電圧又は第2直流電流を出力し、且つ端末の第2充電インターフェースを介して第3パルス波形の電圧又は第2直流電流をそのまま端末の電池に印加することで、パルス出力電圧・電流そのままで電池への急速充電を実現するだけでなく、第2直流電流による電池への普通充電を実現することもでき、急速充電と普通充電を両立させることができる。そのうち、パルス出力電圧・電流の大きさが周期的に変化し、定電圧・定電流に比べてリチウム電池のリチウム析出を抑制し、電池の使用寿命を延長することができ、同時に充電インターフェースの接点におけるアークの確率と強度を低下させ、充電インターフェースの寿命を延長することができ、並びに電池の分極現象をなくし、充電速度を高め、電池の発熱を抑え、端末充電時の安全性と信頼性を確保することができる。なお、電源アダプターからパルス波形の電圧を出力できるため、電解コンデンサを設置する必要がなくなり、電源アダプターの軽量化、小型化のみならず、大幅なコスト削減が図られる。
図15は、本発明の実施形態に係る端末用の充電方法を示す流れ図である。図15に示されるように、該端末用の充電方法は以下のステップ1〜ステップ7を含む。
ステップ1:電源アダプターの第1充電インターフェースと端末の第2充電インターフェースに接続されると、電源アダプターに入力される交流電流に対して一次整流を行って第1パルス波形の電圧を出力する。
つまり、電源アダプター中の第1整流部を利用して入力された交流電流(例えば、220V、50Hz又は60Hz等の主電力)の交流主電力を整流し、且つ第1パルス波形の電圧(例えば、100Hz又は120Hz)の饅頭波形電圧を出力する。
ステップ2:スイッチング部を制御することで第1パルス波形の電圧を変調すると同時に、変圧器の変圧により第2パルス波形の電圧を出力する。
そのうち、スイッチング部はMOSトランジスタで形成されてもよく、MOSトランジスタをPWM方式で制御することで饅頭波形の電圧に対してチョッパ変調を行う。そして、変圧器は変調された第1パルス波形の電圧と二次巻線をカップリングさせ、二次巻線から第2パルス波形の電圧を出力する。
本発明の実施形態において、高周波変圧器を用いてもよく、このような変圧器は体積を小さくすることが可能であるため、電源アダプターが大出力であるにも拘わらず小型化設計が図られる。
ステップ3:第2パルス波形の電圧に対して二次整流を行って第3パルス波形の電圧を出力する。
本発明の一実施形態において、第2整流部を通じて第2パルス波形の電圧に対して二次整流を行い、第2整流部はダイオード又はMOSトランジスタで形成されてもよく、よって、二次側同期整流を実現し、変調された第1パルス波形と第3パルス波形を同期させることができる。
ステップ4:電源アダプターが普通充電モードで端末を充電するとき、第3パルス波形の電圧をフィルタ処理して第2直流電流を出力し、且つ第2充電インターフェースを介して第2直流電流を端末の電池に印加することで、電池への普通充電を実現する。
ステップ5:電源アダプターが急速充電モードで端末を充電するとき、第2充電インターフェースを介して第3パルス波形の電圧をそのまま端末の電池に印加し、端末電池への急速充電を実現する。
ステップ6:二次整流後の電圧及び/又は電流をサンプリングして電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値を取得する。
ステップ7:電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づきスイッチング部を制御する制御信号のデューティ比を調整することにより、第3パルス波形の電圧又は第2直流電流が充電要求に対応できるようにする。
ここで少し説明しておくが、第3パルス波形の電圧が充電要求に対応できるとは、第3パルス波形の電圧と電流が電池充電時の充電電圧と充電電流を満たすことを指す。つまり、サンプリングされた電源アダプターからの電圧及び/又は電流に基づいて制御信号を調整し、例えば、PWM信号のデューティ比を調整することによって電源アダプターの出力をリアルタイムに調整して閉ループ制御を実現し、よって、第3パルス波形の電圧が端末の充電要求に対応できるようにし、電池充電時の安全性と信頼性を確保する。具体的には、図3に示されるように、PWM信号のデューティ比に基づき電池に出力される充電電圧の波形を調整し、図4に示されるように、PWM信号のデューティ比に基づき電池に出力される充電電流の波形を調整する。また、第2直流電流が充電要求に対応できるとは、第2直流電流の電圧と電流が電池の普通充電時の充電電圧と充電電流を満たし、例えば、定電流・定電圧で充電するときの需要を満足できることを指す。
したがって、本発明の実施形態において、スイッチング部を制御することで直接にフルブリッジ整流済みの第1パルス波形の電圧を、すなわち饅頭波形の電圧をPWM方式でチョッパ変調し、高周波変圧器に供給する。そして、高周波変圧器において一次〜二次カップリング処理を行い、更に同期整流して饅頭波形の電圧・電流に変換した後に端末の電池に供給し、電池への急速充電を実現する。そのうち、饅頭波形の電圧の振幅値をPWM信号のデューティ比に基づいて調整し、電源アダプターの出力が電池の充電要求に対応できるようにする。つまり、電源アダプターにおいて一次、二次の電解コンデンサを省き、饅頭波形の電圧をそのまま用いて電池を充電することにより、電源アダプターの体積を小さくして電源アダプターの小型化、並びに大幅なコスト削減が図られる。
本発明の一実施形態によると、更に電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づいて制御信号の周波数を調整し、すなわち、スイッチング部に出力されるPWM信号が一定時間持続して出力することを待ってから出力を中止させ、予定時間を経ってからPWM信号の出力を再開するよう制御することができ、よって、電池に印加する電圧を断続的にして電池を断続的に充電することにより、電池を連続的に充電するときの過熱現象によって発生する安全問題を回避し、電池充電時の信頼性と安全性を高めることができる。そのうち、スイッチング部に出力される制御信号は図5に示される通りである。
更に、上記端末用の充電方法は、更に第1充電インターフェースを介して端末と通信を行うことにより端末の状態情報を取得し、端末の状態情報、電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づいて制御信号のデューティ比を調整することを含む。
つまり、第2充電インターフェースと第1充電インターフェースとが接続されると、電源アダプターと端末との間で交互に通信クエリインストラクションを送信することができ、且つ相応する応答インストラクションを受信した後に、電源アダプターと端末との間で通信リンクを構成し、よって、端末の状態情報を取得して端末と充電モードと充電パラメータ(例えば、充電電流、充電電圧)を協議し、充電過程を制御する。
本発明の一実施形態によると、更に変圧器の変圧によって第4パルス波形の電圧を生成し、且つ第4パルス波形の電圧を測定して電圧測定値を生成することにより、電圧測定値に基づいて制御信号のデューティ比を調整する。
具体的には、変圧器に更に補助巻線を設けてもよく、補助巻線は変調された第1パルス波形の電圧に基づいて第4パルス波形の電圧を生成し、第4パルス波形の電圧を測定することで電源アダプターの出力電圧を確定し、更に電圧測定値に基づいて制御信号のデューティ比を調整して電源アダプターの出力が電池の充電要求に対応できるようにする。
本発明の一実施形態において、二次整流後の電圧をサンプリングして電圧サンプリング値を取得し、具体的には、以下のように処理することで行われる。つまり、前記二次整流後の電圧ピーク値をサンプリングして保持し、且つ前記二次整流後の電圧のゼロクロス点をサンプリングし、前記ゼロクロス点において前記電圧ピーク値をサンプリングして保持している電圧ピーク値サンプリング・保持部の電圧を放出し、そして、前記電圧ピーク値サンプリング・保持部の電圧ピーク値をサンプリングして前記電圧サンプリング値を取得する。これにより電源アダプターからの電圧を精確にサンプリングすることができ、電圧サンプリング値を第1パルス波形の電圧に同期させ、すなわち位相と振幅値の変化傾向を一致させる。
更に、本発明の一実施形態において、上記端末用の充電方法は、更に前記第1パルス波形の電圧をサンプリングし、且つサンプリングされる電圧値が第1予定電圧値を越えたときに前記スイッチング部を制御することで第1予定時間を開通し、第1パルス波形におけるサージ電圧に対して放電処理を行うことを含む。
第1パルス波形の電圧をサンプリングし、そしてサンプリングされた電圧値について判断を行い、サンプリングされた電圧値が第1予定電圧値を越えると、雷撃の影響を受けて電源アダプターがサージ電圧を生成したことを意味し、このとき、サージ電圧を放出して充電時の安全性と信頼性を確保する必要がある。したがって、スイッチング部を一定時間かけて開通することにより放電通路を形成し、雷撃によって生成するサージ電圧を放出し、雷撃に起因して電源アダプターが端末充電に与える影響を防止し、より効果的に端末充電時の安全性と信頼性を確保する。そのうち、第1予定電圧値を実際状況に合わせて設定することができる。
本発明の一実施形態によると、更に第1充電インターフェースを介して端末と通信を行うことにより充電モードを確定し、充電モードとして急速充電モードが確定されると、端末の状態情報に基づいて急速充電モードに対応する充電電流及び/又は充電電圧を取得し、更に急速充電モードに対応する充電電流及び/又は充電電圧に基づいて制御信号のデューティ比を調整する。そのうち、充電モードとは急速充電モード及び普通充電モードを含む。
つまり、現在の充電モードとして急速充電モードが確定されたとき、取得した端末の状態情報に基づいて、例えば、電池の電圧、電量、温度、端末の動作パラメータ、並びに端末で実行するアプリケーションの電量消費情報等に基づいて急速充電モードに対応する充電電流及び/又は充電電圧を取得し、そして取得した充電電流及び/又は充電電圧に基づいて制御信号のデューティ比を調整することで、電源アダプターの出力が充電要求に対応できるようにし、電池への急速充電を実現する。
そのうち、端末の状態情報には電池の温度を含む。また、前記電池の温度が第1予定温度閾値を超え、或いは前記電池の温度が第2予定温度閾値未満であるとき、現在の充電モードが急速充電モードであると、急速充電モードを普通充電モードに切り替え、そのうち、第1予定温度閾値は第2予定温度閾値を越える閾値である。つまり、電池の温度が低すぎると(例えば、第2予定温度閾値未満の場合)又は電池の温度が高すぎると(例えば、第1予定温度閾値を越えた場合)、急速充電を適用できず、急速充電モードを普通充電モードに切り替える必要がある。本発明の実施形態において、第1予定温度閾値及び第2予定温度閾値を実際状況に合わせて設定することができる。
本発明の一実施形態において、前記電池の温度が予め設定した高温保護閾値を越えたときにスイッチング部を遮断する。すなわち、電池の温度が高温保護閾値を超えると、高温保護手段を利用する必要があり、よって、スイッチング部を遮断状態にして電源アダプターによる電池への充電を中止させ、電池に対する高温保護を実現し、充電時の安全性を確保する。前記高温保護閾値と前記第1温度閾値が異なっても構わず、同じであっても構わない。前記高温保護閾値が前記第1温度閾値を越えることが好ましい。
本発明のもう1つの実施形態において、前記端末は更に前記電池の温度を取得し、且つ前記電池の温度が予め設定した高温保護閾値を越えたとき、前記電池への充電を中止する。すなわち、端末側を通じて充電制御スイッチを遮断することで電池の充電過程を中止させ、充電時の安全性を確保する。
また、本発明の一実施形態において、該端末用の充電方法は、更に前記第1充電インターフェースの温度値を取得し、且つ前記第1充電インターフェースの温度が予め設定した保護温度を超えたとき、前記スイッチング部を遮断することを含む。すなわち、充電インターフェースの温度が一定温度を超えると、制御部は高温保護手段を実行することによりスイッチング部を遮断し、電源アダプターによる電池への充電を中止させ、充電インターフェースに対する高温保護を行い、充電時の安全性を確保する。
当然のことながら、本発明のもう1つの実施形態において、前記端末は前記第2充電インターフェースを介して前記電源アダプターと双方向通信を行うことで前記第1充電インターフェースの温度を取得し、前記第1充電インターフェースの温度が予め設定した保護温度を超えたとき、前記電池への充電を中止する。すなわち、端末側を通じて充電制御スイッチを遮断して電池の充電過程を中止させ、充電時の安全性を確保する。
また、電源アダプターは、端末充電時において電圧サンプリング値が第2予定電圧値を越えると、スイッチング部を遮断する。つまり、電源アダプターは、端末を充電する際において更に電圧サンプリング値の大きさについて判断を行い、電圧サンプリング値が第2予定電圧値を越えると、電源アダプターからの電圧が高すぎることを意味し、このとき、スイッチング部を遮断することで電源アダプターによる端末へ充電を中止させ、すなわちスイッチング部の遮断を制御することで電源アダプターに対する過電圧保護を実現し、充電時の安全性を確保する。
当然のことながら、本発明の一実施形態において、前記端末は前記第2充電インターフェースを介して前記電源アダプターと双方向通信を行うことで前記電圧サンプリング値を取得し、且つ前記電圧サンプリング値が第2予定電圧値を越えると、前記電池への充電を中止させ、すなわち端末側を通じて充電制御スイッチを遮断することにより電池の充電過程を遮断し、充電時の安全性を確保する。
本発明の一実施形態において、電源アダプターは、端末充電時において前記電流サンプリング値が予め設定した電流値を越えると、前記スイッチング部を遮断する。つまり、電源アダプターは、端末を充電する際において更に電流サンプリング値の大きさについて判断を行い、電流サンプリング値が予め設定した電流値を越えると、電源アダプターからの電流が速すぎることを意味し、このとき、スイッチング部を遮断することで電源アダプターによる端末への充電を中止させ、すなわち、スイッチング部の遮断を制御することで電源アダプターに対する過電流保護を実現し、充電時の安全性を確保する。
同様に、前記端末は、前記第2充電インターフェースを介して前記電源アダプターと双方向通信を行うことで前記電流サンプリング値を取得し、且つ前記電流サンプリング値が予め設定した電流値を越えると、前記電池への充電を中止させ、すなわち、端末側を通じて充電制御スイッチを遮断することにより電池の充電過程を遮断し、充電時の安全性を確保する。
そのうち、第2予定電圧値及び予め設定した電流値を実際状況に合わせて設定することができる。
本発明の実施形態において、前記端末の状態情報は前記電池の電量、前記電池の温度、前記端末の電圧・電流、前記端末のインターフェース情報、前記端末の経路インピーダンスに関わる情報等を含む。
具体的には、前記電源アダプターと端末はUSBインターフェースを介して接続され、該USBインターフェースは通常のUSBインターフェースであってもよく、micro USBインターフェースであってもよい。USBインターフェースにおけるデータ線として、すなわち、第1充電インターフェースにおけるデータ線は前記電源アダプターと前記端末との間の双方向通信に用いられ、該データ線としてUSBインターフェースにおけるD+線及び/又はD−線であってもよく、いわゆる双方向通信とは電源アダプターと端末とが互いに情報の交換を行うことを意味する。
そのうち、前記電源アダプターは、前記USBインターフェース内のデータ線を利用して前記端末と双方向通信を行い、前記急速充電モードで前記端末を充電する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電源アダプターが前記第1充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行い、前記急速充電モードで前記端末を充電するとき、前記電源アダプターは第1インストラクションを前記端末に送信し、前記第1インストラクションによって前記端末が前記急速充電モードを起動するかどうかを照会する。また、前記電源アダプターは前記端末から前記第1インストラクションの応答インストラクションを受信し、前記第1インストラクションの応答インストラクションは前記端末が前記急速充電モードの起動を同意することを表示するインストラクションである。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電源アダプターから前記端末へ前記第1インストラクションを送信する前に、前記電源アダプターと前記端末とは前記普通充電モードによって充電を行い、且つ前記普通充電モードでの充電持続期間が予め設定した閾値を越えたことを確定すると、前記電源アダプターは前記第1インストラクションを前記端末に送信する。
言うまでもないが、電源アダプターが前記普通充電モードでの充電持続時間が予め設定した閾値を越えたことを確定すると、電源アダプターは端末が自身を電源アダプターとして認定していると判断でき、急速充電の照会通信を開始する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、更に前記スイッチング部を制御することで前記電源アダプターを制御し、充電電流を調整して前記急速充電モードに対応する充電電流になるようにする。また、前記電源アダプターが前記急速充電モードに対応する充電電流で前記端末を充電する前に、前記第1充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行うことで前記急速充電モードに対応する充電電圧を確定し、且つ前記電源アダプターを制御することで充電電圧を前記急速充電モードに対応する充電電圧に調整する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記第1充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行い、前記急速充電モードに対応する充電電圧を確定する。このとき、前記電源アダプターは前記端末へ第2インストラクションを送信し、前記第2インストラクションによって前記電源アダプターの現在の出力電圧が前記急速充電モードの充電電圧として適切なのか否かを照会する。また、前記電源アダプターは前記端末からの前記第2インストラクションの応答インストラクションを受信し、前記第2インストラクションの応答インストラクションは前記電源アダプターの現在の出力電圧が適切なのか、高め又は低めになっているかを表示するものである。前記電源アダプターは、前記第2インストラクションの応答インストラクションに基づいて前記急速充電モードの充電電圧を確定する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電源アダプターを制御することで充電電流を前記急速充電モードに対応する充電電流に調整する前に、更に前記第1充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行い、前記急速充電モードに対応する充電電流を確定する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記第1充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行い、前記急速充電モードに対応する充電電流を確定する。このとき、前記電源アダプターは第3インストラクションを前記端末に送信し、前記第3インストラクションによって前記端末が現在支持する最大充電電流を照会する。また、前記電源アダプターは前記端末からの前記第3インストラクションの応答インストラクションを受信し、前記第3インストラクションの応答インストラクションは前記端末が現在支持する最大充電電流を表示するものである。前記電源アダプターは、前記第3インストラクションの応答インストラクションに基づいて前記急速充電モードの充電電流を確定する。
電源アダプターは、上記最大充電電流を直ちに急速充電モードの充電電流として確定することができ、若しくは充電電流を該最大充電電流未満の1つの電流値に設定することができる。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電源アダプターが前記急速充電モードで前記端末を充電する際、更に前記第1充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行い、前記スイッチング部を制御することで前記電源アダプターから電池へ出力する充電電流を持続的に調整する。
そのうち、電源アダプターは、例えば、端末の電池電圧、電池電量等の端末の現在状態に関わる情報を持続的に照会することができ、よって、充電電流を持続的に調整する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記第1充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行い、前記スイッチング部を制御することで前記電源アダプターから電池へ出力する充電電流を持続的に調整する。このとき、前記電源アダプターは第4インストラクションを前記端末に送信し、前記第4インストラクションによって前記端末内の電池の現在電圧を照会する。また、前記電源アダプターは前記端末からの前記第4インストラクションの応答インストラクションを受信し、前記第4インストラクションの応答インストラクションは前記端末内の電池の現在電圧を表示するインストラクションであり、前記電池の現在電圧に基づいて前記スイッチング部を制御することで前記充電電流を調整する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電池の現在電圧に基づいて前記スイッチング部を制御することで前記充電電流を調整する。このとき、前記電池の現在電圧、及び予め設定した電池電圧値と充電電流値の対応関係に基づいて前記スイッチング部を制御することにより、前記電源アダプターから電池へ出力する充電電流を前記電池の現在電圧に対応する充電電流値に調整する。
具体的には、電源アダプターは、電池電圧値と充電電流値の対応関係を予め保存することができる。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電源アダプターが前記急速充電モードで前記端末を充電する際、更に前記第1充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行い、前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェース之との間に接触不良の問題があるか否かを確定する。そのうち、前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェースとの間の接触不良を確定すると、前記電源アダプターを制御して前記急速充電モードを中止する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェースとの間に接触不良の問題があるか否かを確定する前に、前記電源アダプターは、前記端末から前記端末の経路インピーダンスを表示する情報を受信する。このとき、前記電源アダプターは第4インストラクションを前記端末に送信し、前記第4インストラクションによって前記端末内の電池の電圧を照会する。また、前記電源アダプターは前記端末からの前記第4インストラクションの応答インストラクションを受信し、前記第4インストラクションの応答インストラクションは前記端末内の電池の電圧を表示するインストラクションである。また、前記電源アダプターの出力電圧と前記電池の電圧に基づいて前記電源アダプターから前記電池までの経路インピーダンスを確定し、そして、前記電源アダプターから前記電池までの経路インピーダンス、前記端末の経路インピーダンス、及び前記電源アダプターと前記端末との間の充電回路の経路インピーダンスに基づいて、前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェースとの間に接触不良の問題があるか否かを確定する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電源アダプターが前記急速充電モードを中止する前に、更に第5インストラクションを前記端末に送信し、前記第5インストラクションは前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェースとの間の接触不良を表示するインストラクションである。
第5インストラクションの送信が終わると、電源アダプターは速やかに急速充電モードを中止させ、若しくは復帰状態になる。
以上は電源アダプターの観点から本発明の実施形態に係る急速充電過程を詳述したが、以下においては端末の観点に基づいて本発明の実施形態に係る急速充電過程を説明する。
本発明の実施形態において、前記端末は普通充電モードと急速充電モードを動作可能であり、そのうち、前記急速充電モードの充電電流が前記普通充電モードの充電電流を越える。前記端末は前記第2充電インターフェースを介して前記電源アダプターと双方向通信を行い、前記電源アダプターが前記急速充電モードで前記端末を充電するようし、このとき、前記電源アダプターは前記急速充電モードに対応する充電電流で出力し、前記端末内の電池を充電する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記端末は前記第2充電インターフェースを介して前記電源アダプターと双方向通信を行い、前記電源アダプターが前記急速充電モードで前記端末を充電するようにする。このとき、前記端末は電源アダプターからの第1インストラクションを受信し、前記第1インストラクションによって前記端末が前記急速充電モードを起動するかどうかが照会される。また、前記端末は前記第1インストラクションの応答インストラクションを前記電源アダプターに送信し、前記第1インストラクションの応答インストラクションは前記端末が前記急速充電モードの起動を同意することを表示するインストラクションである。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記端末が第1インストラクションを前記電源アダプターに送信する前に、前記端末と前記電源アダプターとは前記普通充電モードによって充電を行い、前記電源アダプターが前記普通充電モードでの充電持続期間が予め設定した閾値を越えたことを確定すると、前記端末は前記電源アダプターからの前記第1インストラクションを受信する。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電源アダプターが前記急速充電モードに対応する充電電流で出力し、前記端末内の電池を充電する前に、前記端末は前記第2充電インターフェースを介して前記電源アダプターと双方向通信を行い、前記電源アダプターが前記急速充電モードに対応する充電電圧を確定できるようにする。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記端末は前記第2充電インターフェースを介して前記電源アダプターと双方向通信を行い、前記電源アダプターが前記急速充電モードに対応する充電電圧を確定できるようにする。このとき、前記端末は前記電源アダプターからの第2インストラクションを受信し、前記第2インストラクションによって前記電源アダプターの現在の出力電圧が前記急速充電モードの充電電圧として適切なのか否かが照会される。また、前記第2インストラクションの応答インストラクションは前記電源アダプターの現在の出力電圧が適切なのか、高め又は低めになっているかを表示するインストラクションである。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電源アダプターから前記急速充電モードに対応する充電電流が前記端末に送られて、前記端末内の電池を充電する前に、前記端末は前記第2充電インターフェースを介して前記電源アダプターと双方向通信を行い、前記電源アダプターが前記急速充電モードに対応する充電電流を確定できるようにする。
そのうち、前記端末は、前記第2充電インターフェースを介して前記電源アダプターと双方向通信を行い、前記電源アダプターが前記急速充電モードに対応する充電電流を確定できるようにする。このとい、前記端末は前記電源アダプターからの第3インストラクションを受信し、前記第3インストラクションによって前記端末が現在支持する最大充電電流が照会される。また、前記端末は前記第3インストラクションの応答インストラクションを前記電源アダプターに送信し、前記第3インストラクションの応答インストラクションは前記端末が現在支持する最大充電電流を表示し、前記電源アダプターが前記最大充電電流に基づいて前記急速充電モードに対応する充電電流を確定できるようにする。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電源アダプターが前記急速充電モードで前記端末を充電する際、前記端末は、前記第2充電インターフェースを介して前記電源アダプターと双方向通信を行い、前記電源アダプターが前記電源アダプターから電池へ出力する充電電流を持続的に調整するようにする。
そのうち、前記端末は、前記第2充電インターフェースを介して前記電源アダプターと双方向通信を行い、前記電源アダプターが前記電源アダプターから電池へ出力する充電電流を持続的に調整するようにする。このとき、前記端末は前記電源アダプターからの第4インストラクションを受信し、前記第4インストラクションによって前記端末内の電池の現在電圧が照会される。また、前記端末は前記第4インストラクションの応答インストラクションを前記電源アダプターに送信し、前記第4インストラクションの応答インストラクションは前記端末内の電池の現在電圧を表示し、前記電池の現在電圧に基づいて前記電源アダプターから電池へ出力する充電電流を持続的に調整するようにする。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記電源アダプターが前記急速充電モードで前記端末を充電する際、前記端末は、前記第2充電インターフェースを介して前記電源アダプターと双方向通信を行い、前記電源アダプターが前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェースとの間に接触不良の問題があるか否かを確定できるようにする。
そのうち、前記端末は、前記第2充電インターフェースを介して前記電源アダプターと双方向通信を行い、前記電源アダプターが前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェースとの間に接触不良の問題があるか否かを確定できるようにする。このとき、前記端末は前記電源アダプターからの第4インストラクションを受信し、前記第4インストラクションによって前記端末内の電池の現在電圧が照会される。また、前記端末は前記第4インストラクションの応答インストラクションを前記電源アダプターに送信し、前記第4インストラクションの応答インストラクションは前記端末内の電池の現在電圧を表示するインストラクションであり、前記電源アダプターが前記電源アダプターの出力電圧と前記電池の現在電圧に基づいて、前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェースとの間に接触不良の問題があるか否かを確定するようにする。
好ましくは、本発明の一実施形態として、前記端末は、更に前記電源アダプターからの第5インストラクションを受信し、前記第5インストラクションは前記第1充電インターフェースと前記第2充電インターフェースとの間の接触不良を表示するインストラクションである。
急速充電モードを起動、利用するため、電源アダプターは端末と急速充電に関わる通信を行ってもよく、1回又は数回に渡ってやり取りをすることで電池への急速充電を実現する。図6は、本発明の実施形態に係る急速充電時の通信プロセス、及び急速充電の過程に含まれる各段階を詳述する図である。特に説明しなくてもよいと思われるが、図6に示す通信ステップや動作は例示に過ぎず、本発明の実施形態においては他の動作も許容され、或いは図6に示す各動作を変更することも可能である。なお、図6で示される順番を変えて図6の各段階を実行することができ、しかも図6の動作を全部実行する必要もない。
以上のことから、本発明の実施形態に係る端末用の充電方法によると、電源アダプターを制御することで充電要求に満足できる第3パルス波形の電圧又は第2直流電流を出力し、且つ電源アダプターからの第3パルス波形の電圧又は第2直流電流をそのまま端末の電池に印加することで、パルス出力電圧・電流そのままで電池への急速充電を実現するだけでなく、第2直流電流による電池への普通充電を実現することもでき、急速充電と普通充電を両立させることができる。そのうち、パルス出力電圧・電流の大きさが周期的に変化し、定電圧・定電流に比べてリチウム電池のリチウム析出を抑制し、電池の使用寿命を延長することができ、同時に充電インターフェースの接点におけるアークの確率と強度を低下させ、充電インターフェースの寿命を延長することができ、並びに電池の分極現象をなくし、充電速度を高め、電池の発熱を抑え、端末充電時の安全性と信頼性を確保することができる。なお、電源アダプターからパルス波形の電圧を出力できるため、電源アダプターに電解コンデンサを設置する必要がなくなり、電源アダプターの軽量化、小型化のみならず、大幅なコスト削減が図られる。
敢えて説明しておくが、本明細書における技術用語として「中央」、「縦方向」、「横方向」、「長さ」、「幅」、「厚さ」、「上」、「下」、「前」、「後」、「左」、「右」、「垂直」、「水平」、「頂」、「底」、「内」、「外」、「時計回り」、「逆時計回り」、「軸方向」、「径方向」、「周方向」等で表される方向又は位置関係は、図面に示す方向又は位置関係に基づいたものであり、且つ本発明をより容易に理解できるよう簡略化して表記したに過ぎず、かかる装置又は部材が必ずしも特定の方向を有し、或いは特定の方位に構成、動作することを意味するものではなく、本発明はこれらに限定されないと理解すべきである。
なお、技術用語として「第1」、「第2」は表記の目的で使われ、格別に何らの重要性があるとか又はかかる技術要素の数を規定していると理解すべきではない。したがって、「第1」、「第2」によって規定される要素は、少なくとも1個の該要素を有してもよい。また、本明細書において「複数」とは、特に説明がない限り少なくも2個、例えば2個、3個等を指すものである。
本発明において特に説明や規定がない限り、技術用語として「取り付ける」、「連結する」、「接続する」、「固定する」等を狭く解釈すべきではなく、例えば、固定して接続、取外し自在に接続、若しくは一体化にすることを含む概念と理解すべきである。また、これらの技術用語は、物理的接続、電気的接続であってもよく、更に直接に接続、中間媒体を介して間接に接続する以外でも、2つの部材の内部連通、2つの部材の相互作用関係も含んで指すものである。当分野の一般技術者からすれば、実際状況に合わせて上記技術用語の本発明における意味を理解することができる。
本発明において特に明確に説明と規定がない限り、第1要素が第2要素の「上」又は「下」に局在するということは、第1と第2要素が直接に接触し、又は第1と第2要素が中間媒体を介して間接に接触することを意味する。そして、第1要素が第2要素の「上」、「上方」及び「上面」に位置するということは、第1要素が第2要素の真上方又は斜め上方、又は第1要素の水平高さが第2要素以上であることを意味する。第1要素が第2要素の「下」、「下方」及び「下面」に位置するということは、第1要素が第2要素の真下方又は斜め下方、又は第1要素の水平高さ水が第2要素以下であることを意味する。
本明細書において、参考用語として「実施形態」、「一部の実施形態」、「形態」、「具体例」又は「一部の例」等は、該実施形態又は例で説明した具体的要素、構造、材料又は特徴が本発明の少なくとも1つの実施形態又は例に含まれることを意味する。本明細書において、上記技術用語の表記は必ずしも同じ実施形態又は例を対象とすることに限らない。また、これらの具体的要素、構造、材料又は特徴は、適切な形で任意1つ又は複数の実施形態又は例に組込まれることができる。なお、互いに抵触が無い限り、当業者らは本明細書で説明した実施形態又は例、及びこれらの実施形態又は例の要素を適宜組み合わせることができる。
当業者であれば理解できるが、本明細書の実施形態で説明した各形態に係るユニット(例えば、本明細書において「部」とも称される)及び演算ステップは、電子ハードウエア、又はパソコンソフトと電子ハードウエアの組み合せにより実現される。ハードウエア方式とソフトウエア方式のうち任意1種の方式でこれらの機能を実行することは、技術案の特定用途及び設計時の制限要素によって決められる。当業者であれば、本発明の範疇から逸脱しない前提で特定用途ごとに異なる方法を利用して前記機能を実現することができる。
当分野の一般技術者であれば、上記システム、装置及び各ユニットの具体的な動作については、特に説明がなくても上記方法に関わる実施形態を参照することができると理解できる。
本発明に係る実施形態におけるシステム、装置及び方法は、他の形態で実現することもできる。例えば、前記装置に関わる実施形態は本発明の装置を例示したに過ぎず、例えば、前記各ユニットについては論理的機能に基づいて分けて説明を行ったが、実際作業中においては他の分け方も可能であり、例えば、複数のユニット又はモジュールを組み合せ、又は他のシステムに集積することができる。また、一部の要素を省略してもよく、実施を保留してもよい。更に、上述の関連要素を互いにカップリング、直接にカップリング又は通信接続するとき、インターフェース、装置又はユニットを介して間接的にカップリング又は通信接続してもよく、電気的な、物理的な又は他の形態のカップリング又は通信接続が全部可能である。
以上において分離部材として説明したユニットは、物理的に分離状態になってもよく、分離状態にならなくても構わない。また、所謂ユニットとは、物理的範疇内のものであってもよく、物理的範疇以外のものであってもよい。すなわち、1つ又は複数のネットワックに分散して存在することができる。また、これらのユニットから実際需要に合わせて一部を選択し、又はこれらのユニット全体によって本発明を実施して本発明の効果を得ることも可能である。
なお、本発明の各実施形態に係る各機能ユニットは、1つの処理ユニットに集積されてもよく、各ユニットが単独で別々に存在してもよく、2つ又は2つ以上のユニットが1つのユニットに集積されてもよい。
前記機能は、ソフト機能ユニットの形態で実現され且つ単独製品で販売又は使用されるとき、コンピュータによって読取り可能な1つの保存用媒体に保存することができる。このような理解に基づき、本発明の技術案、又は従来の技術に対して貢献をもたらす部分、又は該技術案の一部はその本質からしてソフトウエアの形態にすることができ、更に該ソフトウエア製品を1つの保存用媒体に保存し、幾つかのインストラクションによって1つのコンピュータ設備(例えば、パソコン、サーバ又はネットワーク設備等)で本発明の各実施形態に係る方法を全部又は部分的に実行することができる。また、上述の保存用媒体としてUSBフラッシュディスク、モバイルハードディスク、ROMメモリ(Read−Only Memory)、RAMメモリ(Random Access Memory)、磁気ディスク及び光ディスク等、プログラムコードを保存可能な各種の媒体が挙げられる。
言うまでもないが、上述の本発明の実施形態は本発明を例示したに過ぎず、本発明を制限するものではない。当分野の一般技術者からすれば、本発明の範囲を逸脱しない前提でこれらの実施形態について適宜変化、変形、置換えを施すことができると理解できる。

Claims (25)

  1. 端末用の充電システムであって、
    入力された交流電流を整流して第1パルス波形の電圧を出力する第1整流部と、
    制御信号に基づき前記第1パルス波形の電圧を変調するスイッチング部と、
    変調された前記第1パルス波形の電圧に基づき第2パルス波形の電圧を出力する変圧器と、
    前記第2パルス波形の電圧を整流して第3パルス波形の電圧を出力する第2整流部と、
    前記第3パルス波形の電圧をフィルタ処理して第2直流電流を出力するフィルタ部と、
    前記フィルタ部を作動するかどうかを制御する制御可能なスイッチと、
    第1充電インターフェースと、
    前記第2整流部からの電圧及び/又は電流をサンプリングして電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値を取得するサンプリング部と、
    それぞれ前記サンプリング部、前記スイッチング部及び前記制御可能なスイッチに接続され、前記制御可能なスイッチを制御することで前記フィルタ部を作動させて前記第1充電インターフェースを介して前記第2直流電流を出力させ、且つ前記制御可能なスイッチを制御することで前記フィルタ部を中止して前記第1充電インターフェースを介して前記第3パルス波形の電圧を出力させ、並びに前記制御信号を前記スイッチング部に出力すると同時に、前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づき前記制御信号のデューティ比を調整して前記第3パルス波形の電圧又は前記第2直流電流が充電要求に対応できるようにする制御部と、
    第2充電インターフェースと、電池とを備え、
    前記第2充電インターフェースが前記電池に接続され、そのうち前記第2充電インターフェースと前記第1充電インターフェースが接続されると、前記第2充電インターフェースは前記第3パルス波形の電圧又は前記第2直流電流を前記電池に印加することを特徴とする、端末用の充電システム。
  2. 前記制御部は、前記第1充電インターフェースを介して通信することで充電モードを確定し、そのうち、前記充電モードは、急速充電モード及び普通充電モードを含む、ことを特徴とする請求項1に記載の端末用の充電システム。
  3. 前記システムは、更に充電制御スイッチ及びコントローラを備え、
    前記充電制御スイッチは、前記第2充電インターフェースと前記電池との間に接続され、前記コントローラの制御によって前記電池の充電過程のオン/オフを切り替える、ことを特徴とする請求項2に記載の端末用の充電システム。
  4. 前記電池は、普通充電モード及び急速充電モードによって充電され得、前記急速充電モードの充電電流が前記普通充電モードの充電電流を超え、
    前記コントローラは、前記制御部と双方向通信を行うことで前記システムが前記急速充電モードで前記端末を充電することを確定できるようにし、
    前記制御部は、前記システムが前記急速充電モードに対応する充電電流を出力するよう制御を行い、電池を充電する、ことを特徴とする請求項3に記載の端末用の充電システム。
  5. 入力された交流電流を整流して第1パルス波形の電圧を出力する第1整流部と、
    制御信号に基づき前記第1パルス波形の電圧を変調するスイッチング部と、
    変調された前記第1パルス波形の電圧に基づき第2パルス波形の電圧を出力する変圧器と、
    前記第2パルス波形の電圧を整流して第3パルス波形の電圧を出力する第2整流部と、
    前記第3パルス波形の電圧をフィルタ処理して第2直流電流を出力するフィルタ部と、
    前記フィルタ部を作動するかどうかを制御する制御可能なスイッチと、
    端末の第2充電インターフェースに接続されると、前記第2充電インターフェースを介して前記第3パルス波形の電圧又は前記第2直流電流を前記端末の電池に印加し、そのうち前記第2充電インターフェースと前記電池とが接続されている第1充電インターフェースと、
    前記第2整流部から出力する電圧及び/又は電流をサンプリングして電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値を取得するサンプリング部と、
    それぞれ前記サンプリング部、前記スイッチング部及び前記制御可能なスイッチに接続され、前記制御可能なスイッチを制御することで前記フィルタ部を作動させて前記第1充電インターフェースを介して前記第2直流電流を出力するようにし、且つ前記制御可能なスイッチを制御することで前記フィルタ部を中止させて前記第1充電インターフェースを介して前記第3パルス波形の電圧を出力するようにし、並びに前記制御信号を前記スイッチング部に出力すると同時に、前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づき前記制御信号のデューティ比を調整することにより、前記第3パルス波形の電圧又は前記第2直流電流が充電要求に対応できるようにする制御部と、を備える、ことを特徴とする電源アダプター。
  6. 前記制御部は、更に前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づき前記制御信号の周波数を調整する、ことを特徴とする請求項5に記載の電源アダプター。
  7. 前記制御部は、前記第1充電インターフェースに接続され、更に前記第1充電インターフェースを介して前記端末と通信することにより前記端末の状態情報を取得する、ことを特徴とする請求項5に記載の電源アダプター。
  8. 前記制御部は、更に前記端末の状態情報、前記電圧サンプリング値及び/又は前記電流サンプリング値に基づいて前記制御信号のデューティ比を調整する、ことを特徴とする請求項7に記載の電源アダプター。
  9. 前記電源アダプターは、更に駆動部を備え、
    前記駆動部は、前記スイッチング部と前記制御部との間に接続され、前記制御信号に基づいて前記スイッチング部の開閉を駆動する、ことを特徴とする請求項5に記載の電源アダプター。
  10. 前記サンプリング部は、第1電流サンプリング回路及び第1電圧サンプリング回路を備え、
    前記第1電流サンプリング回路は、前記第2整流部から出力する電流をサンプリングして前記電流サンプリング値を取得し、
    前記第1電圧サンプリング回路は、前記第2整流部から出力する電圧をサンプリングして前記電圧サンプリング値を取得する、ことを特徴とする請求項5に記載の電源アダプター。
  11. 前記第1電圧サンプリング回路は、電圧ピーク値サンプリング・保持部、ゼロクロスサンプリング部、放電部及びADサンプリング部を備え、
    前記電圧ピーク値サンプリング・保持部は、前記第3パルス波形の電圧のピーク値をサンプリングして保持し、
    前記ゼロクロスサンプリング部は、前記第3パルス波形の電圧のゼロクロス点をサンプリングし、
    前記放電部は、前記ゼロクロス点において前記電圧ピーク値サンプリング・保持部の電圧を放出し、
    前記ADサンプリング部は、前記電圧ピーク値サンプリング・保持部の電圧ピーク値をサンプリングして前記電圧サンプリング値を取得する、ことを特徴とする請求項10に記載の電源アダプター。
  12. 前記変調された第1パルス波形は、前記第3パルス波形と同期状態になっている、ことを特徴とする請求項5に記載の電源アダプター。
  13. 前記電源アダプターは、更に第2電圧サンプリング回路を備え、
    前記第2電圧サンプリング回路は、前記制御部に接続されて前記第1パルス波形の電圧をサンプリングし、そのうち、前記第2電圧サンプリング回路によってサンプリングされる電圧値が第1予定電圧値を超えたとき、前記制御部は前記スイッチング部を制御して第1予定時間を開通することで放電処理を行う、ことを特徴とする請求項5〜12の何れか1項に記載の電源アダプター。
  14. 前記制御部は、前記第1充電インターフェースを介して前記端末と通信を行うことで充電モードを確定し、そのうち、前記充電モードは、急速充電モード及び普通充電モードを含む、ことを特徴とする請求項5に記載の電源アダプター。
  15. 前記制御可能なスイッチと前記フィルタ部は直列に接続され、前記直列に接続されている制御可能なスイッチとフィルタ部は前記第2整流部の第1出力端に接続され、そのうち、前記制御部は、更に前記充電モードとして普通充電モードが確定されたとき、前記制御可能なスイッチをオンにし、並びに前記充電モードとして急速充電モードが確定されたとき、前記制御可能なスイッチをオフにする、ことを特徴とする請求項14に記載の電源アダプター。
  16. 前記制御部は、更に前記充電モードとして急速充電モードが確定されると、前記端末の状態情報に基づいて前記急速充電モードに対応する充電電流及び/又は充電電圧を取得し、且つ前記急速充電モードに対応する充電電流及び/又は充電電圧に基づいて前記制御信号のデューティ比を調整する、ことを特徴とする請求項14に記載の電源アダプター。
  17. 前記端末の状態情報には前記電池の温度を含み、前記電池の温度が第1予定温度閾値を超え、或いは前記電池の温度が第2予定温度閾値未満であるとき、現在の充電モードが急速充電モードであると、急速充電モードを普通充電モードに切り替え、そのうち、前記第1予定温度閾値は前記第2予定温度閾値を越える、ことを特徴とする請求項16に記載の電源アダプター。
  18. 前記制御部が前記第1充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行い、前記急速充電モードで前記端末を充電することを確定するとき、
    前記制御部は第1インストラクションを前記端末に送信し、前記第1インストラクションによって前記端末が前記急速充電モードを起動するかどうかを照会し、
    更に、前記制御部は前記端末から前記第1インストラクションの応答インストラクションを受信し、前記第1インストラクションの応答インストラクションは、前記端末が前記急速充電モードの起動を同意することを表示するインストラクションである、ことを特徴とする請求項14に記載の電源アダプター。
  19. 前記制御部が前記第1インストラクションを前記端末に送信する前に前記電源アダプターと前記端末とは前記普通充電モードで充電を行い、そして、前記制御部が前記普通充電モードでの充電持続期間が予め設定した閾値を超えたことを確定すると、前記端末へ前記第1インストラクションを送信する、ことを特徴とする請求項18に記載の電源アダプター。
  20. 前記制御部は、更に前記スイッチング部を制御することで前記電源アダプターを制御し、充電電流を調整して前記急速充電モードに対応する充電電流になるようにし、且つ前記電源アダプターが前記急速充電モードに対応する充電電流で前記端末を充電する前に、
    前記制御部は、前記第1充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行うことにより前記急速充電モードに対応する充電電圧を確定し、且つ前記電源アダプターを制御することで充電電圧を調整して前記急速充電モードに対応する充電電圧になるようにする、ことを特徴とする請求項18に記載の電源アダプター。
  21. 前記制御部は、前記電源アダプターを制御して充電電流を前記急速充電モードに対応する充電電流に調整する前に、更に前記第1充電インターフェースを介して前記端末と双方向通信を行うことにより、前記急速充電モードに対応する充電電流を確定する、ことを特徴とする請求項20に記載の電源アダプター。
  22. 電源アダプターの第1充電インターフェースが端末の第2充電インターフェースに接続されると、入力された交流電流に対して一次整流を行って第1パルス波形の電圧を出力することと、
    スイッチング部を制御することで前記第1パルス波形の電圧を変調すると同時に、変圧器の変圧により第2パルス波形の電圧を出力することと、
    前記第2パルス波形の電圧に対して二次整流を行って第3パルス波形の電圧を出力することと、
    前記電源アダプターが普通充電モードで前記端末を充電する際、前記第3パルス波形の電圧をフィルタ処理して第2直流電流を出力し、且つ前記第2充電インターフェースを介して前記第2直流電流を前記端末の電池に印加することと、
    前記電源アダプターが急速充電モードで前記端末を充電する際、前記第2充電インターフェースを介して前記第3パルス波形の電圧をそのまま前記端末の電池に印加することと、
    二次整流後の電圧及び/又は電流をサンプリングして電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値を取得することと、
    前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づき前記スイッチング部を制御する制御信号のデューティ比を調整することにより、前記第3パルス波形の電圧又は前記第2直流電流が充電要求に対応できるようにすることと、を含むことを特徴とする、端末用の充電方法。
  23. 更に、前記電圧サンプリング値及び/又は電流サンプリング値に基づき前記制御信号の周波数を調整することを含む、ことを特徴とする請求項22に記載の端末用の充電方法。
  24. 更に、前記変圧器の変圧によって第4パルス波形の電圧を生成し、且つ前記第4パルス波形の電圧を測定して電圧測定値を生成し、前記電圧測定値に基づいて前記制御信号のデューティ比を調整することを含む、ことを特徴とする請求項22に記載の端末用の充電方法。
  25. 前記二次整流後の電圧をサンプリングして電圧サンプリング値を取得することは、
    前記二次整流後の電圧のピーク値をサンプリングして保持し、且つ前記二次整流後の電圧のゼロクロス点をサンプリングすることと、
    前記ゼロクロス点において前記電圧ピーク値をサンプリングして保持している電圧ピーク値サンプリング・保持部の電圧を放出することと、
    前記電圧ピーク値サンプリング・保持部の電圧ピーク値をサンプリングして前記電圧サンプリング値を取得することと、を含むことを特徴とする請求項22に記載の端末用の充電方法。
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