JP6553744B2 - 端末用充電システム、充電方法及び電源アダプター - Google Patents

端末用充電システム、充電方法及び電源アダプター Download PDF

Info

Publication number
JP6553744B2
JP6553744B2 JP2017557146A JP2017557146A JP6553744B2 JP 6553744 B2 JP6553744 B2 JP 6553744B2 JP 2017557146 A JP2017557146 A JP 2017557146A JP 2017557146 A JP2017557146 A JP 2017557146A JP 6553744 B2 JP6553744 B2 JP 6553744B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
charging
voltage
terminal
power adapter
current
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2017557146A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2018516047A (ja
Inventor
ジャリィアン チャン,
ジャリィアン チャン,
ジュン チャン,
ジュン チャン,
チェン ティエン,
チェン ティエン,
シェビャオ チェン,
シェビャオ チェン,
ジャダ リ,
ジャダ リ,
シミン ワン,
シミン ワン,
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd filed Critical Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Publication of JP2018516047A publication Critical patent/JP2018516047A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6553744B2 publication Critical patent/JP6553744B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M19/00Current supply arrangements for telephone systems
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/28Testing of electronic circuits, e.g. by signal tracer
    • G01R31/2851Testing of integrated circuits [IC]
    • G01R31/2855Environmental, reliability or burn-in testing
    • G01R31/2872Environmental, reliability or burn-in testing related to electrical or environmental aspects, e.g. temperature, humidity, vibration, nuclear radiation
    • G01R31/2874Environmental, reliability or burn-in testing related to electrical or environmental aspects, e.g. temperature, humidity, vibration, nuclear radiation related to temperature
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/42Circuits specially adapted for the purpose of modifying, or compensating for, electric characteristics of transformers, reactors, or choke coils
    • H01F27/422Circuits specially adapted for the purpose of modifying, or compensating for, electric characteristics of transformers, reactors, or choke coils for instrument transformers
    • H01F27/425Circuits specially adapted for the purpose of modifying, or compensating for, electric characteristics of transformers, reactors, or choke coils for instrument transformers for voltage transformers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/20Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess voltage
    • H02H3/202Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess voltage for dc systems
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/18Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for batteries; for accumulators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/00032Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by data exchange
    • H02J7/00036Charger exchanging data with battery
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/00032Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by data exchange
    • H02J7/00038Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by data exchange using passive battery identification means, e.g. resistors or capacitors
    • H02J7/00043Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by data exchange using passive battery identification means, e.g. resistors or capacitors using switches, contacts or markings, e.g. optical, magnetic or barcode
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0013Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries acting upon several batteries simultaneously or sequentially
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/0031Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits using battery or load disconnect circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0042Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0042Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction
    • H02J7/0044Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction specially adapted for holding portable devices containing batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0042Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction
    • H02J7/0045Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction concerning the insertion or the connection of the batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0047Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with monitoring or indicating devices or circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/0071Regulation of charging or discharging current or voltage with a programmable schedule
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00711Regulation of charging or discharging current or voltage with introduction of pulses during the charging process
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/00714Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery charging or discharging current
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/007182Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/007188Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/007188Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters
    • H02J7/007192Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters in response to temperature
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
    • H02J7/04Regulation of charging current or voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
    • H02J7/04Regulation of charging current or voltage
    • H02J7/06Regulation of charging current or voltage using discharge tubes or semiconductor devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/14Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from dynamo-electric generators driven at varying speed, e.g. on vehicle
    • H02J7/1469Regulation of the charging current or voltage otherwise than by variation of field
    • H02J7/1492Regulation of the charging current or voltage otherwise than by variation of field by means of controlling devices between the generator output and the battery
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/14Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from dynamo-electric generators driven at varying speed, e.g. on vehicle
    • H02J7/16Regulation of the charging current or voltage by variation of field
    • H02J7/24Regulation of the charging current or voltage by variation of field using discharge tubes or semiconductor devices
    • H02J7/2434Regulation of the charging current or voltage by variation of field using discharge tubes or semiconductor devices with pulse modulation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/08Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33507Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33507Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters
    • H02M3/33515Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters with digital control
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33507Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters
    • H02M3/33523Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters with galvanic isolation between input and output of both the power stage and the feedback loop
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/3353Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having at least two simultaneously operating switches on the input side, e.g. "double forward" or "double (switched) flyback" converter
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33538Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only of the forward type
    • H02M3/33546Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only of the forward type with automatic control of the output voltage or current
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33569Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33569Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements
    • H02M3/33576Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements having at least one active switching element at the secondary side of an isolation transformer
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33569Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements
    • H02M3/33576Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements having at least one active switching element at the secondary side of an isolation transformer
    • H02M3/33592Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements having at least one active switching element at the secondary side of an isolation transformer having a synchronous rectifier circuit or a synchronous freewheeling circuit at the secondary side of an isolation transformer
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
    • H02M7/04Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/06Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
    • H02M7/04Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/12Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/21Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M7/217Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/40Structural association with built-in electric component, e.g. fuse
    • H01F2027/408Association with diode or rectifier
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • H01M10/4257Smart batteries, e.g. electronic circuits inside the housing of the cells or batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2207/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J2207/10Control circuit supply, e.g. means for supplying power to the control circuit
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2207/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J2207/20Charging or discharging characterised by the power electronics converter
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/00032Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by data exchange
    • H02J7/00034Charger exchanging data with an electronic device, i.e. telephone, whose internal battery is under charge
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0047Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with monitoring or indicating devices or circuits
    • H02J7/0048Detection of remaining charge capacity or state of charge [SOC]
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0047Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with monitoring or indicating devices or circuits
    • H02J7/0048Detection of remaining charge capacity or state of charge [SOC]
    • H02J7/0049Detection of fully charged condition
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0003Details of control, feedback or regulation circuits
    • H02M1/0009Devices or circuits for detecting current in a converter
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0048Circuits or arrangements for reducing losses
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/40Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc
    • H02M5/42Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/44Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac
    • H02M5/453Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M5/458Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Description

本発明は端末装置技術分野に関し、特に端末用充電システム、端末用充電方法及び電源アダプターに関する。
従来、移動端末(例えば、スマートフォン)は益々多くの消費者に歓迎されているが、移動端末の消費電力量が大きく、常に充電する必要がある。
通常、移動端末は電源アダプターにより充電される。一般的に、電源アダプターは、一次整流回路、一次フィルタ回路、トランス、二次整流回路、二次フィルタ回路、及び制御回路等を含み、このように電源アダプターは入力された220∨交流を移動端末ニーズに適切な安定した低電圧の直流(例えば、5∨)に変換し、移動端末の電源管理装置と電池に供給し、移動端末を充電する。
しかしながら、電源アダプターの電力が大きくなるにつれて、例えば、5Wから10W、15W、25W等より大きい電力にアップグレードすると、高電力を耐え且つ精度をより良く制御できる電子部品が必要となり、電源アダプターの体積を増加させるだけではなく、アダプターの生産コストおよび製造難度があがる。
本出願は、発明者が以下の問題についての認識及び研究に基づいて作られたものである。
発明者は、研究に際し、電源アダプターの電力が多くなるにつれて、電源アダプターは移動端末の電池に充電する場合、電池の分極抵抗が容易に増加し、電池温度上昇が高くなりやすいため、電池の使用寿命を減少させ、電池の信頼性と安全性とに影響を及ぼすことを見いだした。
また、通常、交流電源が給電している場合、大半数の機器は直接交流で作動することができず、交流、例えば、50Hzの220∨系統の交流電源は、断続的に電気エネルギーを出力するため、間欠的に使用されないように、電解コンデンサを利用してエネルギーを貯蔵する必要があり、給電がトラフ内にあるとき安定した電源を持続させるには電解コンデンサの記憶容量に依存する。よって、交流電源は電源アダプターにより移動端末に充電する場合、まず交流電源により提供された交流例えば、220∨の交流を安定した直流に変換して移動端末に供給する。しかし、電源アダプターは移動端末の電池に間接的に充電するものであるから、給電の持続性は電池により保証されるため、安定した直流を連続的に出力する必要が無いときには、電源アダプターは電池に充電する。
そのため、本発明の一つ目の目的は、電源アダプターが出力したパルス波形の電圧を直接端末の電池にロードすることで、電源アダプターの小型化や、低コスト化を実現し、電池の使用寿命を向上させる端末用充電システムを提供することである。
本発明の2つ目の目的は、電源アダプターを提供することである。本発明の3つ目の目的は、端末用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態様の実施例により端末用充電システムを提供する。前記端末用充電システムは、電源アダプターと端末とを含み、前記電源アダプターは、
入力された交流を整流して第1パルス波形の電圧を出力する第1整流ユニットと、
制御信号に基づいて前記第1パルス波形の電圧を変調させるためのスイッチユニットと、
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ためのトランスと、
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ための第2整流ユニットと、
前記第2整流ユニットに接続されている第1充電インタフェースと、
前記第2整流ユニットにより出力された電流と電圧とをサンプリングして電流のサンプリング値と電圧のサンプリング値とを取得するためのサンプリングユニットと、
前記サンプリングユニットと前記スイッチユニットとにそれぞれ接続され、前記制御信号を前記スイッチユニットに出力し、前記電流のサンプリング値に基づいて前記電源アダプターの出力電流がやや高いか又はやや低いことを判断する場合、前記制御信号のデューティ比を調節することにより、前記電源アダプターにより端末を充電する過程を定電流充電段階となるように制御するような制御ユニットと、を含み、
前記端末は、第2充電インタフェースと電池とを含み、前記第2充電インタフェースは前記電池に接続され、前記第2充電インタフェースが前記第1充電インタフェースに接続される場合、前記第2充電インタフェースは前記第3パルス波形の電圧を前記電池にロードし、
前記サンプリングユニットは、
前記第2整流ユニットにより出力された電流をサンプリングして前記電流のサンプリング値を取得するための第1電流サンプリング回路と、
前記第2整流ユニットにより出力された電圧をサンプリングして前記電圧のサンプリング値を取得するための第1電圧サンプリング回路と、を含み、
前記第1電圧サンプリング回路は、
前記第3パルス波形の電圧のピーク電圧をサンプリングして保持するためのピーク電圧サンプリング保持ユニットと、
前記第3パルス波形の電圧のゼロ交差点をサンプリングするためのゼロ交差サンプリングユニットと、
前記ゼロ交差点において、前記ピーク電圧サンプリング保持ユニットを放電するための放電ユニットと、
前記ピーク電圧サンプリング保持ユニットのピーク電圧をサンプリングして前記電圧のサンプリング値を取得するためのADサンプリングユニットと、
を含み、前記制御ユニットは、さらに、前記第1充電インタフェースを介して前記端末と通信を行って充電モードを決定し、急速充電モードで充電すると決定した場合、前記第1充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信を行って、前記急速充電モードに対応する充電電圧を決定し、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ように前記第2整流ユニットを制御するために用いられ、前記第1充電インタフェース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が決定された場合、前記制御ユニットは、前記端末に第2コマンドを送信し、前記第2コマンドは、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であるか否かを問い合わせ、前記制御ユニットは、前記端末により送信された前記第2コマンドの応答コマンドを受信し、前記第2コマンドの応答コマンドは前記電源アダプターの現在の出力電圧が適切か、やや高いか又はやや低いかを指示し、前記制御ユニットは、前記第2コマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モードの充電電圧を決定する。
本発明実施例の端末用充電システムによれば、電源アダプターが第3パルス波形の電圧を出力するように制御し、電源アダプターにより出力された第3パルス波形の電圧を直接端末の電池にロードすることにより、リップルの出力電圧/電流は直接電池を急速充電する。ここで、リップルの出力電圧/電流の大きさは周期的に変換し、従来の定電圧定電流と比較して、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、電池の使用寿命を向上させ、充電インタフェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減少させ、充電インタフェースの寿命を向上させ、及び電池の分極効果を低減させ、充電速度を向上させ、電池の発熱を減少させ、端末が充電する時の安全性と信頼性を保証する。また、電源アダプターにより出力されたのはパルス波形の電圧であるから、電源アダプターに電解コンデンサを設ける必要はなく、電源アダプターを簡略化して小型化させるだけではなく、大幅にコストダウンすることもできる。
上記目的を達成するには、本発明の第2態様の実施例によると、電源アダプターを提供する。前記電源アダプターは、
入力された交流を整流して第1パルス波形の電圧を出力する第1整流ユニットと、
制御信号に基づいて前記第1パルス波形の電圧を変調させるためのスイッチユニットと、
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ためのトランスと、
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ための第2整流ユニットと、
前記第2整流ユニットに接続される第1充電インタフェースであって、前記第1充電インタフェースは端末の第2充電インタフェースに接続される場合、前記第2充電インタフェースにより前記第3パルス波形の電圧を前記端末の電池にロードし、前記第2充電インタフェースは前記電池に接続される第1充電インタフェースと、
前記第2整流ユニットにより出力された電流と電圧とをサンプリングして電流のサンプリング値と電圧のサンプリング値とを取得するためのサンプリングユニットと、
前記サンプリングユニットと前記スイッチユニットとにそれぞれ接続され、前記制御信号を前記スイッチユニットに出力し、前記電流のサンプリング値に基づいて前記電源アダプターの出力電流がやや高いか又はやや低いかを判断する場合、前記制御信号のデューティ比を調節することにより、前記電源アダプターにより前記端末を充電する過程を定電流充電段階となるように制御するような制御ユニットと、
を含み、
前記サンプリングユニットは、
前記第2整流ユニットにより出力された電流をサンプリングして前記電流のサンプリング値を取得するための第1電流サンプリング回路と、
前記第2整流ユニットにより出力された電圧をサンプリングして前記電圧のサンプリング値を取得するための第1電圧サンプリング回路と、を含み、
前記第1電圧サンプリング回路は、
前記第3パルス波形の電圧のピーク電圧をサンプリングして保持するためのピーク電圧サンプリング保持ユニットと
前記第3パルス波形の電圧のゼロ交差点をサンプリングするためのゼロ交差サンプリングユニットと、
前記ゼロ交差点において、ピーク電圧サンプリング保持ユニットを放電するための放電ユニットと、
前記ピーク電圧サンプリング保持ユニットのピーク電圧をサンプリングして前記電圧のサンプリング値を取得するためのADサンプリングユニットと、を含み、前記制御ユニットは、さらに、前記第1充電インタフェースを介して前記端末と通信を行って充電モードを決定し、急速充電モードで充電すると決定した場合、前記第1充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信を行って、前記急速充電モードに対応する充電電圧を決定し、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ように前記第2整流ユニットを制御するために用いられ、前記第1充電インタフェース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決定された場合、前記制御ユニットは前記端末に第2コマンドを送信し、前記第2コマンドは、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であるか否かを問い合わせ、前記制御ユニットは前記端末により送信された前記第2コマンドの応答コマンドを受信し、前記第2コマンドの応答コマンドが前記電源アダプターの現在の出力電圧が適切か、やや高いか又はやや低いかを指示し、前記制御ユニットは、前記第2コマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モードの充電電圧を決定する。
本発明の実施例によると、電源アダプターは、第1充電インタフェースにより第3パルス波形の電圧を出力し、端末の第2充電インタフェースにより第3パルス波形の電圧を端末の電池にロードすることで、リップルの出力電圧/電流は直接電池を急速充電する。リップルの出力電圧/電流の大きさは周期的に変換し、従来の定電圧定電流と比較して、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、電池の使用寿命を向上させ、充電インタフェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減少させ、充電インタフェースの寿命を向上させ、及び電池の分極効果を低減させ、充電速度を向上させ、電池の発熱を減少させ、端末が充電する時の安全性と信頼性を保証する。また、電源アダプターにより出力されたのはパルス波形の電圧であるため、電源アダプターに電解コンデンサを設ける必要はなく、電源アダプターを簡略化して小型化させるだけではなく、大幅にコストダウンすることもできる。
上記目的を達成するために、本発明の第3態様の実施例は、端末を充電する端末用充電方法を提供する。前記端末用充電方法は、電源アダプターの第1充電インタフェースが前記端末の第2充電インタフェースに接続された場合、入力された交流を一次整流して第1パルス波形の電圧を出力するステップと、スイッチユニットを制御して前記第1パルス波形の電圧を変調させ、トランスの変換により第2パルス波形の電圧を出力するステップと、前記第2パルス波形の電圧を二次整流して第3パルス波形の電圧を出力し、前記第2充電インタフェースにより前記第3パルス波形の電圧を前記端末の電池にロードするステップと、二次整流された電流をサンプリングして電流のサンプリング値を取得するステップと、二次整流された電圧をサンプリングして電圧のサンプリング値を取得するステップと、前記電流のサンプリング値に基づいて前記電源アダプターの出力電流がやや高いか又はやや低いかを判断する場合、前記スイッチユニットに出力される制御信号のデューティ比を調節することにより、前記電源アダプターにより前記端末を充電する過程を定電流充電段階となるように制御するステップとを含み、二次整流された電圧をサンプリングして電圧のサンプリング値を取得するステップは、前記二次整流後の電圧のピーク電圧をサンプリングして保持し、前記二次整流された電圧のゼロ交差点をサンプリングするステップと、前記ゼロ交差の際に前記ピーク電圧をサンプリングして保持されたピーク電圧サンプリング保持ユニットを放電するステップと、前記ピーク電圧サンプリング保持ユニットにおけるピーク電圧をサンプリングして前記電圧のサンプリング値を取得するステップと、前記電源アダプターの第1充電インタフェースを介して前記端末と通信を行って充電モードを決定し、急速充電モードで充電すると決定した場合、前記電源アダプターの第1充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信を行って、前記急速充電モードに対応する充電電圧を決定し、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ように前記電源アダプターを制御するステップと、を含み、前記第1充電インタ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決定するステップは、前記電源アダプターが前記端末に第2コマンドを送信するステップであって、前記第2コマンドは、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であるか否かを問い合わせるステップと、前記電源アダプターが前記端末により送信された前記第2コマンドの応答コマンドを受信ステップであって、前記第2コマンドの応答コマンドは前記電源アダプターの現在の出力電圧が適切か、やや高いか又はやや低いかを指示するステップと、前記電源アダプターが前記第2コマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モードの充電電圧を決定するステップと、を含む。
本発明の実施例による端末用充電方法は、電源アダプターが充電ニーズを満足すると第3パルス波形の電圧を出力するように電源アダプターを制御し、電源アダプターにより出力された第3パルス波形の電圧を直接端末の電池にロードすることにより、リップルの出力電圧/電流が直接電池を急速充電する。リップルの出力電圧/電流の大きさは周期的に変換し、従来の定電圧定電流と比較して、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、電池の使用寿命を向上させ、充電インタフェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減少させ、充電インタフェースの寿命を向上させ、及び電池の分極効果を低減させ、充電速度を向上させ、電池の発熱を減少させ、端末が充電する時の安全性と信頼性を保証する。また、電源アダプターにより出力されるのはパルス波形の電圧であるため、電源アダプターに電解コンデンサを設ける必要はなく、電源アダプターを簡略化して小型化させるだけではなく、大幅にコストダウンすることもできる。
図1Aは本発明の一つの実施例による端末用充電システムにフライバックスイッチング電源を利用したブロック図である。
図1Bは本発明の一つの実施例による端末用充電システムにフォワードスイッチング電源を利用したブロック図である。
図1Cは本発明の一つの実施例による端末用充電システムにプッシュプルスイッチング電源を利用したブロック図である。
図1Dは本発明の一つの実施例による端末用充電システムにハーフブリッジタイプスイッチング電源を利用したブロック図である。
図1Eは本発明の一つの実施例による端末用充電システムにフルブリッジタイプスイッチング電源を利用したブロック図である。
図2は本発明の実施例による端末用充電システムのブロック図である。
図3は本発明の一つの実施例による電源アダプターが電池に出力した充電電圧波形の概略図である。
図4は本発明の一つの実施例による電源アダプターが電池に出力した充電電流波形の概略図である。
図5は本発明の一つの実施例によるスイッチユニットに出力した制御信号の概略図である。
図6は本発明の一つの実施例による急速充電過程の概略図である。
図7Aは本発明一つの実施例による端末用充電システムのブロック図である。
図7Bは本発明一つの実施例による電源アダプターにLCフィルタ回路を持つのブロック図である。
図8は本発明のもう一つの実施例による端末用充電システムのブロック図である。
図9は本発明のもう一つの実施例による端末用充電システムのブロック図である。
図10は本発明もう一つの実施例による端末用充電システムのブロック図である。
図11は本発明一つの実施例によるサンプリングユニットのブロック図である。
図12は本発明もう一つの実施例の端末用充電システムのブロック図である。
図13は本発明一つの実施例による端末のブロック図である。
図14は本発明もう一つの実施例による端末のブロック図である。
図15は本発明実施例による端末用充電方法のフローチャートである。
以下に、本発明の実施形態を詳細に説明する。前記実施形態の例が図面に示されるが、同一または類似する符号は、常に、同様又は類似の部品、又は、同様又は類似の機能を有する部品を表す。以下に、図面を参照しながら説明される実施形態は例示的なものであり、本発明を解釈するためのみに用いられ、本発明を限定するものと理解されてはならない。
以下に、図面を参照しながら本発明の実施例により提供される端末用充電システムと電源アダプターと、端末用充電方法を説明する。
図1Aないし図14に示すように、本発明の実施例により提供される端末用充電システムは、電源アダプター1と端末2とを含む。
図2に示すように、電源アダプター1は、第1整流ユニット101と、スイッチユニット102と、トランス103と、第2整流ユニット104と、第1充電インタフェース105と、サンプリングユニット106と制御ユニット107とを含む。第1整流ユニット101は入力された交流(主電源、例えば、AC220∨)を整流して第1パルス波形の電圧、例えば、饅頭形波電圧を出力する。図1Aに示すように、第1整流ユニット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。スイッチユニット102は、制御信号に基づいて第1パルス波形の電圧を変調させる。スイッチユニット102はMOS管からなり、MOS管をPWM(PuLSE WiDtH MODuLAtiOn、パルス幅変調)制御して饅頭形波電圧をチョッピング変調させる。トランス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し、第2整流ユニット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整流ユニット104はダイオード又はMOS管からなり、二次同期整流され、これにより第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。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、具体的には、第3パルス波形の位相と変調された第1パルス波形の位相とを一致させ、第3パルス波形の振幅と変調された第1パルス波形の振幅変化傾向とを一致させる。第1充電インタフェース105は第2整流ユニット104に接続され、サンプリングユニット106は第2整流ユニット104により出力された電流をサンプリングして電流のサンプリング値を得られ、制御ユニット107は、与サンプリングユニット106とスイッチユニット102とにそれぞれ接続され、制御ユニット107は、制御信号をスイッチユニット102に出力し、電流のサンプリング値に基づいて電源アダプター1の出力電流がやや高いか又はやや低いかを判断する場合、制御信号のデューティ比を調節することにより、電源アダプター1により端末2を充電する過程を定電流充電段階となるように制御する。
なお、ここで、電源アダプター1の出力電流がやや高い又はやや低いとは、第2整流ユニット104により出力された第3パルス波形のピーク値電流/電流平均値が定電流充電段階の電流基準値よりやや高い又はやや低い、すなわち、電流基準値より一定の所定値ほど高い又は一定の所定値ほど低いことを指す。
図2に示すように、端末2は、第2充電インタフェース201と電池202とを含み、第2充電インタフェース201は電池202に接続される。第2充電インタフェース201が第1充電インタフェース105に接続される場合、第2充電インタフェース201は第3パルス波形の電圧を電池202にロードし、電池202を充電する。
本発明の一実施例によると、前記電源アダプターの出力電流がやや高い場合、制御ユニット107は、前記制御信号のデューティ比を低減することにより、電源アダプターの出力電流を電流基準値に低減するように調節し、前記電源アダプターの出力電流がやや低い場合、制御ユニット107は、前記制御信号のデューティ比を向上させることにより、電源アダプターの出力電流を電流基準値まで上昇するように調節する。
本発明の一実施例によると、サンプリングユニット106は、更に、前記第2整流ユニットにより出力される電圧をサンプリングして電圧のサンプリング値を取得するために用いられる。定電流充電段階が完了した後、制御ユニット107は、更に、前記電圧のサンプリング値に基づいて前記電源アダプターの出力電圧がやや高いか又はやや低いかを判断する場合、前記制御信号のデューティ比を調節することにより、前記電源アダプターにより端末を充電する過程を定電圧充電段階となるように制御する。
なお、電源アダプター1の出力電圧がやや高い又はやや低いとは、第2整流ユニット104により出力される第3パルス波形のピーク値電圧/電圧平均値が定電圧充電段階における電圧基準値よりやや高い又はやや低い、すなわち、電圧基準値より一定の所定値ほど高い又は一定の所定値ほど低いことを指す。
ここで、前記電源アダプターの出力電圧がやや高い場合、制御ユニット107は、前記制御信号のデューティ比を低減することにより、電源アダプターの出力電圧を電圧基準値に低減するように調節し、前記電源アダプターの出力電圧がやや低い場合、制御ユニット107は、前記制御信号のデューティ比を向上させることにより、電源アダプターの出力電圧を電圧基準値まで上昇するように調節する。
本発明の一つの実施例において、図1Aに示すように、電源アダプター1はフライバックスイッチング電源を利用することができる。具体的には、トランス103は、一次巻線と二次巻線とを含み、一次巻線の一端は第1整流ユニット101の第1出力端に接続され、第1整流ユニット101の第2出力端は接地され、一次巻線の他端はスイッチユニット102に接続され(例えば、このスイッチユニット102はMOS管であると、ここで、一次巻線の他端はMOS管のドレインに接続され)、トランス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。
トランス103は高周波トランスであり、その作動周波数は50KHz-2MHzであってもよく、高周波トランスは変調された第1パルス波形の電圧を二次にカップリングし、二次巻線により出力する。本発明の実施例において、高周波トランスを利用し、高周波トランスが低周波トランス(低周波トランスまたは産業用周波数トランスと呼ばれ、主に主電源の周波数、例えば、50Hz又は60Hzの交流)と比較して体積が小さいとの特徴を利用することができ、これにより電源アダプター1の小型化が実現される。
本発明の一つの実施例によると、例えば図1Bに示すように、上記電源アダプター1はフォワードスイッチング電源を更に利用することができる。具体的には、トランス103は、第1巻線と、第2巻線と第3巻線とを含み、第1巻線の同一名前の端は一つの逆ダイオードにより第1整流ユニット101の第2出力端に接続され、第1巻線の異なる名前の端は第2巻線の同一名前の端に接続された後第1整流ユニット101の第1出力端に接続され、第2巻線の異なる名前の端はスイッチユニット102に接続され、第3巻線は第2整流ユニット104に接続されている。逆ダイオードは逆ピーククリッピング効果があり、第1巻線により生じた誘起起電力は逆ダイオードにより逆起電力を振幅制限し、振幅制限エネルギーを第1整流ユニットの出力に返還し、第1整流ユニットの出力を充電し、且つ第1巻線における電流により生じた磁場を流れてトランスの鉄心を減磁させ、トランス鉄心における磁場強度を初期状態に戻す。トランス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。
本発明の一つの実施例によると、図1Cに示すように、上記電源アダプター1はプッシュプルスイッチング電源を利用することができる。具体的には、前記トランスは、第1巻線と、第2巻線と、第3巻線と第4巻線とを含み、前記第1巻線の同一名前の端は前記スイッチユニットに接続され、前記第1巻線の異なる名前の端は前記第2巻線の同一名前の端に接続された後前記第1整流ユニットの第1出力端に接続され、前記第2巻線の異なる名前の端は前記スイッチユニットに接続され、前記第3巻線の異なる名前の端は前記第4巻線の同一名前の端に接続され、前記トランス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に示すように、スイッチユニット102は、第1MOS管Q1と第2MOS管Q2とを含み、トランス103は第1巻線と、第2巻線と、第3巻線と第4巻線とを含み、第1巻線の同一名前の端はスイッチユニット102における第1MOS管Q1のドレインに接続され、第1巻線の異なる名前の端は第2巻線の同一名前の端に接続され、且つ第1巻線の異なる名前の端は第2巻線の同一名前の端の間のノードは第1整流ユニット101の第1出力端に接続され、第2巻線の異なる名前の端はスイッチユニット102における第2MOS管Q2のドレインに接続され、第1MOS管Q1のソースは第2MOS管Q2のソースに接続された後第1整流ユニット101の第2出力端に接続され、第3巻線の同一名前の端は第2整流ユニット104の第1入力端に接続され、第3巻線の異なる名前の端は第4巻線の同一名前の端に接続され、且つ第3巻線の異なる名前の端と第4巻線の同一名前の端の間のノードが接地し、第4巻線の異なる名前の端は第2整流ユニット104の第2入力端に接続されている。
図1Cに示すように、第2整流ユニット104の第1入力端は第3巻線の同一名前の端に接続され、第2整流ユニット104の第2入力端は第4巻線の異なる名前の端に接続され、第2整流ユニット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ためのものである。第2整流ユニット104は2つのダイオードを含むことができ、一つのダイオードの陽極は第3巻線の同一名前の端に接続され、もう一つのダイオードの陽極は第4巻線の異なる名前の端に接続され、2つのダイオードの陰極は接続されている。
本発明の一つの実施例によると、図1Dに示すように、上記電源アダプター1は、ハーフブリッジタイプスイッチング電源を利用することができる。具体的には、スイッチユニット102は、第1MOS管Q1と、第2MOS管Q2と第1電気容量C1と、第2電気容量C2とを含み、第1電気容量C1と第2電気容量C2とが直列連結してから第1整流ユニット101の出力端に並列連結し、第1MOS管Q1は第2MOS管Q2と直列連結してから第1整流ユニット101の出力端に並列連結し、トランス103は第1巻線と、第2巻線と、第3巻線とを含み、第1巻線の同一名前の端は直列連結された第1電気容量C1と第2電気容量C2之との間のノードに接続され、第1巻線の異なる名前の端は直列連結された第1MOS管Q1と第2MOS管Q2の間のノードに接続され、第2巻線の同一名前の端は第2整流ユニット104の第1入力端に接続され、第2巻線の異なる名前の端は第3巻線の同一名前の端にせつぞくされてから接地し、第3巻線の異なる名前の端は第2整流ユニット104の第2入力端に接続されている。トランス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。
本発明の一つの実施例によると、図1Eに示すように、上記電源アダプター1はフルブリッジ式スイッチング電源を利用することができる。具体的には、スイッチユニット102は第1MOS管Q1と、第2MOS管Q2と第3MOS管Q3と、第4MOS管Q4とを含み、第3MOS管Q3と第4MOS管Q4とが直列連結してから第1整流ユニット101の出力端に並列連結し、第1MOS管Q1と第2MOS管Q2直列連結してから第1整流ユニット101の出力端に並列連結し、トランス103は第1巻線と、第2巻線と、第3巻線とを含み、第1巻線の同一名前の端は直列連結された第3MOS管Q3与と第4MOS管Q4の間のノードに接続され、第1巻線の異なる名前の端は直列連結された第1MOS管Q1と第2MOS管Q2の間のノードに接続され、第2巻線の同一名前の端は第2整流ユニット104の第1入力端に接続され、第2巻線の異なる名前の端は第3巻線の同一名前の端に接続された後に接地し、第3巻線の異なる名前の端は第2整流ユニット104の第2入力端に接続されている。トランス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。
従って、本発明の実施例において、上記電源アダプター1はフライバックスイッチング電源と、フォワードスイッチング電源と、プッシュプルスイッチング電源と、ハーフブリッジタイプスイッチング電源と、フルブリッジ式スイッチング電源のうちいずれかひとつを利用して、パルス波形の電圧を出力することができる。
更に、図1Aに示すように、第2整流ユニット104はトランス103の二次巻線に接続され、第2整流ユニット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。第2整流ユニット104はダイオードからなり、二次同期整流を実現し、これにより第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。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、具体的には、第3パルス波形の位相と変調された第1パルス波形の位相とを一致させ、第3パルス波形の振幅と変調された第1パルス波形の振幅変化傾向とを一致させる。第1充電インタフェース105は第2整流ユニット104に接続され、サンプリングユニット106は第2整流ユニット104により出力された電圧及び/又は電流をサンプリングして電圧のサンプリング値及び/又は電流のサンプリング値を得られ、制御ユニット107はサンプリングユニット106とスイッチユニット102とにそれぞれ接続され、制御ユニット107は制御信号をスイッチユニット102に出力し、電圧のサンプリング値及び/又は電流の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節し、この第2整流ユニット104により出力された第3パルス波形の電圧が充電ニーズを満足する。
図1Aに示すように、端末2は、第2充電インタフェース201と電池202とを含み、第2充電インタフェース201は電池202に接続される。第2充電インタフェース201が第1充電インタフェース105に接続される場合、第2充電インタフェース201は第3パルス波形の電圧を電池202にロードし、電池202を充電する。
第3パルス波形の電圧が充電ニーズを満足するとは、第3パルス波形の電圧と電流とが電池充電を満足させる必要がある時の充電電圧と充電電流を指す。つまり、制御ユニット107は、サンプリングされた電源アダプターにより出力された電圧及び/又は電流に基づいて、制御信号、例えば、PWM信号のデューティ比を調節し、リアルタイムに第2整流ユニット104の出力を調整し、閉ループ調節制御を実現し、これにより第3パルス波形の電圧は端末2の充電ニーズを満足させ、電池202が安全で信頼的に充電することが保証される。特に、図3に示すように、PWM信号のデューティ比により電池202に出力した充電電圧波形を調整し、図4に示すように、PWM信号のデューティ比により電池202に出力した充電電流波形を調整する。
PWM信号のデューティ比を調節する場合、電圧のサンプリング値や、電流のサンプリング値、又は電圧のサンプリング値及び電流のサンプリング値に基づいて調節コマンドを生成することができることが理解されよう。
従って、本発明の実施例において、スイッチユニット102を制御することにより、整流された第1パルス波形の電圧、すなわち、饅頭形波電圧を直接的にPWMチョッピング変調を行い、高周波トランスに送り、高周波トランスにより第一次カップリングから二次電池への整流の開始後、饅頭形波電圧/電流を還元し、電池に直接的に送り込んで、電池を急速充電する。饅頭形波の電圧振幅は、PWM信号のデューティ比に基づいて調節し、電源アダプターの出力は電池の充電ニーズを満足する。これにより、本発明実施例の電源アダプターは、一次、二次の電解コンデンサをキャンセルすることができ、饅頭形波電圧は直接的に電池を充電するため、電源アダプターの体積を減少させ、電源アダプターの小型化を実現し、大幅にコストダウンすることができる。
ここで、本発明の一つの具体的な例において、制御ユニット107はMCU(Micro Controller Unit、マイクロコントローラユニット)であっても良く、すなわち、スイッチ駆動制御機能と、同期整流機能と、電圧電流調節制御機能とを集めたマイクロプロセッサであっても良い。
本発明の一つの実施例によると、制御ユニット107は、電圧のサンプリング値及び/又は電流のサンプリング値に基づいて制御信号の周波数を調節し、すなわち、スイッチユニット102に出力するPWM信号が持続的に出力してしばらく出力を停止させ、所定時間を停止した後再びPWM信号の出力を起動する。これにより電池にロードされた電圧は断続的なものであり、電池の断続的に充電し、電池の断続充電の際の発熱により引き起こされるセキュリティリスクを避けることができ、電池充電の信頼性と安全性とを向上させる。
リチウム電池は、低温条件では、リチウム電池自体のイオンや電子伝導率が低下するため、充電する過程に分極度が高まり、連続充電方式による分極性能が著しくなる。また、リチウム析出の可能性が増加し、電池の安全性能に影響を及ぼす。また、持続的な充電方法は充電による熱の蓄積を引き起こし、電池内部の温度が徐々に上昇して一定の限度値を超えると、電池性能が制限され、セキュリティリスクを増大させる。
本発明の実施例では、制御信号の周波数を調節することにより、電源アダプターが断続的に出力され、すなわち、電池が充電する過程において電池静置過程を導入し、連続充電過程に起因する分極によるリチウム析出を緩和することができ、生成された熱の持続的な蓄積の影響を弱め、温度低下させることができるため、電池充電の信頼性と安全性を保証する。
スイッチユニット102に出力された制御信号は、図5に示すように、一定時間持続的にPWM信号を出力し、その後、一定時間出力を停止させ、また一定時間持続的にPWM信号を出力する。スイッチユニット102に出力された制御信号は隔離され、周波数は調整することができる。
図1Aに示すように、制御ユニット107は、第1充電インタフェース105に接続され、制御ユニット107は、第1充電インタフェース105を介して端末2と通信を行い、端末2の状態情報を取得する。このように、制御ユニット107は端末の状態情報と、電圧のサンプリング値及び/又は電流サンプリング値により、制御信号、例えば、PWM信号のデューティ比を調節する。
ここで、端末の状態情報は、前記電池の電気量、前記電池の温度、前記電池の電圧、前記端末のインタフェース情報、前記端末の経路インピーダンスの情報等を含む。
具体的には、第1充電インタフェース105は、電源線とデータ線とを含む。電源線は電池を充電するためのものであり、データ線は端末と通信を行うためのものである。第2充電インタフェース201が第1充電インタフェース105に接続される場合、電源アダプター1と端末2の間で互いに通信問い合わせコマンドを送信することができ、対応的な応答コマンドを受信した後、電源アダプター1と端末2との間に通信接続を確立し、制御ユニット107は端末2の状態情報を得られることにより、充電モードと充電パラメータ(例えば充電電流、充電電圧)について端末2とネゴシエートし、充電過程を更に制御する。
ここで、電源アダプター及び/又は端末がサポートする充電モードは、通常充電モードと急速充電モードとを含む。急速充電モードは、通常充電モードより充電速度が大きい(例えば、急速充電モードは、通常充電モードより充電電流が大きい)。一般的に、通常充電モードは、定格出力電圧が5∨であり、定格出力電流が2.5A以下である充電モードであると理解される。また、通常充電モードで、電源アダプターの出力ポートデータ線におけるD+とD−とは短絡することができる。しかし本発明実施例における急速充電モードは異なり、本発明実施例の急速充電モードで電源アダプターはデータ線におけるD+とD−とが端末と通信を行ってデータ交換を行う。すなわち、電源アダプターと端末との間に互いに急速充電コマンドを送信することができる。電源アダプターは、端末に急速充電問い合わせコマンドを送信し、端末の急速充電応答コマンドを受信した後、端末の応答コマンドに基づいて、電源アダプターは端末の状態情報を得、急速充電モードを起動する。急速充電モードでの充電電流は2.5Aより大きく、例えば、4.5A、或いはそれより大きくてもよい。しかし本発明の実施例は、通常充電モードを具体的に限定せず、電源アダプターは2つの充電モードをサポートすれば良く、その中の一つの充電モードの充電速度(又は電流)がもう一つの充電モードの充電速度より大きい場合には、充電速度が遅い方の充電モードは、通常充電モードと理解される。充電電力に対して、急速充電モードでの充電電力は15W以上であっても良い。
すなわち、制御ユニット107は、第1充電インタフェース105を介して端末2と通信を行って充電モードを決定する。充電モードは、急速充電モードと通常充電モードとを含む。
具体的には、前記電源アダプターは、ユニバーサル・シリアル・バス(USB:Universal Serial Bus)インターフェースにより端末に接続される。この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良いし、Micro USBインターフェースであっても良い。USBインターフェースのデータ線、すなわち、第1充電インタフェースのデータ線で、前記電源アダプターと前記端末とが双方向通信を行う。このデータ線は、USBインターフェースのD+線及び/又はD−線であっても良い。双方向通信とは、電源アダプターと端末とが両方で情報の交互を行うことである。
ここで、前記電源アダプターは、前記USBインターフェース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と決定する。
なお、電源アダプターは端末に接続されているのは、急速充電モードで前記端末を充電するか否かをネゴシエートした場合だけであり、通常充電モードで端末を充電することもできるし、小さい電流で端末を充電することもでき、本発明の実施例はこれを具体的に限定しない。
前記電源アダプターは、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して前記端末を充電する。電源アダプターは急速充電モードで端末を充電することが決定された後、充電電流を急速充電モードに対応する充電電流に直接的に調整することができるし、端末に急速充電モードの充電電流をネゴシエートすることもできる。例えば、端末の電池の現在の電気量により急速充電モードに対応する充電電流を決定する。
本発明の実施例において、電源アダプターは盲目的に電流を出力して急速充電するものではなく、端末に双方向通信を行って、急速充電モードを利用することができるか否かについてネゴシエートし、従来技術と比較して、急速充電過程の安全性を向上させる。
好ましくは、一つの実施例として、制御ユニット107は,、前記第1充電インタフェース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が決定された場合、前記制御ユニットが前記端末に第1コマンドを送信すると、前記第1コマンドは前記端末が前記急速充電モードを起動するか否かを問い合わせる。前記制御ユニットは、前記端末から前記第1コマンドの応答コマンドを受信し、前記第1コマンドの応答コマンドが、前記端末に前記急速充電モードの起動を同意するように前記端末を指示する。
好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットが前記端末に前記第1コマンドを送信する前に、前記電源アダプターと前記端末との間に前記通常充電モードで充電し、前記制御ユニットにより前記通常充電モードの充電時間は予め設定された閾値より大きいと決定された後、前記端末に前記第1コマンドを送信する。
なお、電源アダプターにより前記通常充電モードの充電時間が予め設定された閾値より大きいと決定された後、電源アダプター自体が電源アダプターであることが既に端末に認識され、急速充電問い合わせ通信を起動することができると理解される。
好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプターは予め設定された電流閾値以上の充電電流で予め設定された時間充電した後、前記端末に前記第1コマンドを送信する。
好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットは、前記スイッチユニットを制御することにより前記電源アダプターが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ように前記電源アダプターを制御し、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前記端末を充電する前に、前記制御ユニットが前記第1充電インタフェース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決定し、前記電源アダプターが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ように制御する。
好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットが前記第1充電インタフェース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決定した場合、前記制御ユニットは前記端末に第2コマンドを送信し、前記第2命令は、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であるか否かを問い合わせる。前記制御ユニットは、前記端末により送信された前記第2コマンドの応答コマンドを受信し、前記第2コマンドの応答コマンドは前記電源アダプターの現在の出力電圧が適切か、やや高いか又はやや低いかを指示する。前記制御ユニットは、前記第2コマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モードの充電電圧を決定する。
好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットは、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ように前記電源アダプターを制御する前に、前記第1充電インタフェース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決定する。
好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットが前記第1充電インタフェース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決定する場合、前記制御ユニットは前記端末に第3コマンドを送信し、前記第3コマンドは前記端末の現在サポートする最大充電電流を問い合わせる。前記制御ユニットは前記端末により送信された前記第3コマンドの応答コマンドを受信し、前記第3コマンドの応答コマンドは、前記端末の現在サポートする最大充電電流を指示する。前記制御ユニットは前記第3コマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モードの充電電流を決定する。
電源アダプターは上記最大充電電流を直接的に急速充電モードの充電電流と決定するか、又は充電電流をこの最大充電電流のある電流値より小さくすることができる。
好ましくは、一つの実施例として、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過程において、前記制御ユニットが前記第1充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信を行い、前記スイッチユニットを制御することにより前記電源アダプターが電池に出力した充電電流を断続的に調整する。
電源アダプターは端末の現在状態情報を常に問い合わせることができ、例えば、端末の電池電圧や、電池電気量等を問い合わせして、電源アダプターが電池に出力した充電電流を調整する。
好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットが前記第1充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信を行い、前記電源アダプターが電池に出力した充電電流を断続的に調整するように前記スイッチユニットを制御する場合、前記制御ユニットは前記端末に第4コマンドを送信し、前記第4コマンドは前記端末内の電池の現在の電圧を問い合わせる。前記制御ユニットは、前記端末により送信された前記第4コマンドの応答コマンドを受信し、前記第4コマンドの応答コマンドは前記端末内の電池の現在の電圧を指示する。前記制御ユニットは、前記電池の現在の電圧に基づいて、前記スイッチユニットを制御することにより前記電源アダプターが電池に出力した充電電流を調整する。
好ましくは、一つの実施例として、前記制御ユニットは前記電池の現在の電圧、及び設定電池電圧値と充電電流値の対応関係に基づいて、前記スイッチユニットを制御することにより前記電源アダプターが電池に出力した充電電流を前記電池の現在の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記憶し、電源アダプターは前記第1充電インタフェースのデータ線を介して前記端末と双方向通信を行い、端末側から端末内に記憶された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、一つの実施例として、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過程において、前記制御ユニットは、前記第1充電インタフェース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充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間に接触不良が発生したか否かを判断する。前記第1充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間に接触不良が発生したと判断された場合、前記制御ユニットは、前記急速充電モードを終了するように前記電源アダプターを制御する。
好ましくは、一つの実施例として、前記第1充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間に接触不良が発生されたと判断される前に、前記制御ユニットは、前記端末により前記端末の経路インピーダンスを指示するための情報を受信する。前記制御ユニットは、前記端末に第4コマンドを送信し、前記第4コマンドは前記端末内の電池の電圧を問い合わせる。前記制御ユニットは、前記端末により送信された前記第4コマンドの応答コマンドを受信し、前記第4コマンドの応答コマンドは前記端末内の電池を指示するための電圧である。前記制御ユニットは前記電源アダプターの出力電圧と前記電池の電圧とに基づいて、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決定する。前記制御ユニットは、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と、前記端末までの経路インピーダンスと、前記電源アダプターと前記端末との間の充電線線路の経路インピーダンスとに基づいて、前記第1充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間に接触不良が発生したか否かを決定する。
端末は、その経路インピーダンスを予め記録することができ、例えば、同一型番の端末は構造が一致することを工場にて設定した場合、この端末の経路インピーダンスを同一値に設定する。同様にして、電源アダプターは、充電線路の経路インピーダンスを予め設定することができる。電源アダプターが端末の電池両端の電圧を取得した場合、電源アダプターが電池両端の圧力降下及び通路の電流に基づいて、通路全体の経路インピーダンスを決定することができ、当通路全体の経路インピーダンス>端末の経路インピーダンス+充電線路の経路インピーダンス、又は通路全体の経路インピーダンス−(端末の経路インピーダンス+充電線路の経路インピーダンス)>抵抗閾値である場合、前記第1充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間に接触不良が発生したと思われる。
好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプターが前記急速充電モードを終了する前に、前記制御ユニットは前記端末に第5コマンドを送信する。前記第5コマンドは前記第1充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間の接触不良を指示するものである。
電源アダプターは第5コマンドを送信した後、急速充電モードを終了又はリセットする。
以上、電源アダプターの観点から本発明の実施例に係る急速充電過程を詳しく説明したが、以下に、端末の観点から本発明の実施例に係る急速充電過程を説明する。
端末側において説明される電源アダプターと端末の交互及関連特性、機能等は、電源アダプター側の説明に対応しているため、重複される説明は、簡便のため適宜省略する。
本発明の一つの実施例によれば、図13に示すように、端末2は、充電制御スイッチ203とコントローラー204とを更に含み、充電制御スイッチ203は、例えば、電子スイッチングデバイスからなるスイッチ回路は、第2充電インタフェース201と電池202との間に接続され、充電制御スイッチ203はコントローラー204の制御により電池202の充電過程を閉開することで端末側から電池202の充電過程を制御することができ、電池202充電の安全性と信頼性を保証することができる。
また、図14に示すように、端末2は、通信ユニット205を更に含み、通信ユニット205は、第2充電インタフェース201と第1充電インタフェース105とにより、コントローラー204と制御ユニット107の間の双方向通信を作る。すなわち、端末2と電源アダプター1とはUSBインターフェースのデータ線により双方向通信を行うことができ、前記端末2は通常充電モードと急速充電モードとをサポートする。前記急速充電モードでの充電電流は前記通常充電モードでの充電電流より大きく、前記通信ユニット205は前記制御ユニット107と双方向通信を行って前記電源アダプター1が前記急速充電モードを利用して前記端末2を充電すると決定し、前記制御ユニット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により出力し、前記端末2内の電池202を充電するように前記電源アダプター1を制御する。
本発明の実施例において、電源アダプター1は盲目的に電流を出力して急速充電するものではなく、端末に双方向通信を行って、急速充電モードを利用することができるか否かについてネゴシエートするので、従来技術と比較して、急速充電過程の安全性を向上させる。
好ましくは、一つの実施例として、前記コントローラーは通信ユニットにより前記制御ユニットにより送信された第1コマンドを受信し、前記第1コマンドは前記端末が前記急速充電モードを起動するか否かを問い合わせる。前記コントローラーは通信ユニットにより前記制御ユニットに前記第1コマンドの応答コマンドを送信し、前記第1コマンドの応答コマンドは前記端末が前記急速充電モードの起動を同意するように前記端末を指示する。
好ましくは、一つの実施例として、前記コントローラーは通信ユニットにより前記制御ユニットにより送信された第1コマンドを受信する前に、前記電源アダプターは前記通常充電モードで前記端末内の電池を充電し、前記制御ユニットにより前記通常充電モードの充電時間が予め設定された閾値より大きいと決定された後、前記制御ユニットは端末内の通信ユニットに前記第1コマンドを送信し、前記コントローラーは通信ユニットにより前記制御ユニットにより送信された前記第1コマンドを受信する。
好ましくは、一つの実施例として、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に従って出力し、前記端末内の電池を充電する前に、前記コントローラーは通信ユニットにより前記制御ユニット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決定する。
好ましくは、一つの実施例として、前記コントローラーは前記制御ユニットにより送信された第2コマンドを受信し、前記第2コマンドは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であるか否かを問い合わせる。前記コントローラーは前記制御ユニットに前記第2コマンドの応答コマンドを送信し、前記第2コマンドの応答コマンドは前記電源アダプターの現在の出力電圧が適切や、やや高いか又はやや低いかを指示する。
好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプターにより前記急速充電モードに対応する充電電流を決定するように、前記コントローラーは前記制御ユニットと双方向通信する。
ここで、前記コントローラーは、前記制御ユニットにより送信された第3コマンドを受信し、前記第3コマンドは、前記端末の現在サポートする最大充電電流を問い合わせる。前記コントローラーは前記制御ユニットに前記第3コマンドの応答コマンドを送信し、前記第3コマンドの応答コマンドは前記端末内の電池の現在サポートの最大充電電流を指示すし、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決定する。
好ましくは、一つの実施例として、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過程に、前記コントローラーは前記制御ユニットと双方向通信を行うことにより、前記電源アダプターが、電池に出力した充電電流を断続的に調整させる。
ここで、前記コントローラーは、前記制御ユニットにより送信された第4コマンドを受信し、前記第4コマンドは前記端末内の電池の現在の電圧を問い合わせる。前記コントローラーは、前記制御ユニットに前記第4コマンドの応答コマンドを送信し、前記第4コマンドの応答コマンドは前記端末内の電池の現在の電圧を指示し、前記電源アダプターが前記電池の現在の電圧に基づいて、前記電源アダプターが電池に出力した充電電流を断続的に調整させる。
好ましくは、一つの実施例として、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過程において、前記コントローラーは通信ユニットにより前記制御ユニットと双方向通信を行い、前記電源アダプターが前記第1充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間に接触不良が発生したか否かを決定する。
ここで、前記コントローラーは前記制御ユニットにより送信された第4コマンドを受信し、前記第4コマンドは前記端末内の電池の現在の電圧を問い合わせる。前記コントローラーは前記制御ユニットに前記第4コマンドの応答コマンドを送信し、前記第4コマンドの応答コマンドは前記端末内の電池の現在の電圧を指示し、前記制御ユニットは前記電源アダプターの出力電圧と前記電池の現在の電圧と基づいて、前記第1充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間に接触不良が発生したか否かを決定する。
好ましくは、一つの実施例として、前記コントローラーは前記制御ユニットにより送信された第5コマンドを受信し、前記第5コマンドは前記第1充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間に接触不良を指示する。
急速充電モードを起動して使用するために、電源アダプターは急速充電通信の流れを端末と行うことができ、一回又は数回のハンドシェークにより、電池の急速充電を行う。以下に、図6を参照しながら、本発明の実施例による急速充電通信の流れ、及び急速充電過程に含まれた各段階を詳しく説明する。図6に示された通信ステップ又は操作は単に例示的なものであり、本発明の実施例は他の操作又は図6に示された様々な操作の変形により実行することができると理解されるべきである。また、図6における各段階は図6に示されたような順序と異なる順序で実行することもでき、図6における全部操作を実行するものではない。ここで、図6に示された曲線は、充電電流のピーク値又は平均値の変化傾向であり、実際的な充電電流曲線ではない。
図6に示すように、急速充電過程は以下のような5つの段階を含む。
段階1
端末は電源装置に接続された後、端末はデータ線D+、D−に電源装置のタイプを検出することができ、検出された電源装置が電源アダプターである場合、端末により吸収された電流は予め設定された電流閾値I2(例えば、1Aである)より大きくても良い。電源アダプターは予め設定された時間(例えば、連続的なT1時間であっても良い)内の電源アダプターにより出力された電流がI2以上である場合、電源アダプターは端末が電源装置のタイプの識別が完了したとみなし、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し、電源アダプターはコマンド1(上記第1コマンドに対応する)を送信して端末が急速充電モード(又はフラッシュ充電)を起動したか否かを問い合わせる。
電源アダプターが端末の応答コマンドを受信した端末が急速充電モードの起動を同意しない場合、電源アダプターの出力電流を再度検出し、電源アダプターの出力電流は予め設定された連続時間(例えば、連続的なT1時間)が、依然としてI2以上である場合、再度、端末が急速充電モードを起動するか否かを問い合わせるリクエストがなされ、端末が急速充電モードの起動を同意する、又は電源アダプターの出力電流はI2以上であると条件を満足するまで段階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した後、急速充電充電過程を開始し、急速充電通信のフローが第2段階に入る。
段階2
電源アダプターにより出力された饅頭形波電圧は複数の電圧レベルを含み、電源アダプターは端末にコマンド2(上記第2コマンドに対応する)を送信して端末に電源アダプターの出力電圧が電池の現在の電圧(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)に一致しているか否かを問い合わせ、すなわち、充電ニーズを満足するか否かを問い合わせる。
端末は電源アダプターの出力電圧がやや高い又はやや低いか、または一致していると応答し、電源アダプターは端末のアダプターの出力電圧がやや高い又はやや低いのフィードバックを受信した場合、制御ユニットはPWM信号のデューティ比を調節して電源アダプターの出力電圧の電圧レベルを調整し、端末にコマンド2を再度送信し、端末に電源アダプターの出力電圧が一致しているか否かを改めて問い合わせる。
段階2を繰り返し、端末が電源アダプターの出力電圧に一致する電圧レベルにあると応答した場合、第3段階に入る。
段階3
電源アダプターは、端末により応答された電源アダプターの出力電圧が一致するとのフィードバックを受信した後、端末にコマンド3(上記第3コマンドに対応する)を送信し、端末に現在サポートしている最大充電電流を問い合わせる。端末は電源アダプターに現在サポートしている最大充電電流値を応答し、第4段階に入る。
段階4
電源アダプターは、端末により応答された、現在サポートしている最大充電電流値のフィードバックを受信した後、その出力電流基準値を設定し、制御ユニット107はこの電流基準値に基づいてPWM信号のデューティ比を調節し、電源アダプターの出力電流が端末充電電流ニーズを満足するようにさせる。すなわち、定電流充電段階に入る。定電流充電段階とは、電源アダプターの出力電流ピーク値又は平均値が基本的に変わらずで(つまり出力電流ピーク値又は電流平均値の変化幅が小さい、例えば、出力電流ピーク値又は平均値の5%範囲内で変化する)、すなわち、第3パルス波形の電流ピーク値はサイクルごとに一定のままである。
段階5:
電流一定的に変化する段階になると、電源アダプターは、一定時間コマンド4(上記第4コマンドに対応する)を送信し、端末に電池の現在の電圧を問い合わせ、端末電池の現在の電圧を電源アダプターにフィードバックする。電源アダプターは、端末の端末電池の現在の電圧のフィードバックを受けることにより、USB接触、すなわち、第1充電インタフェースと第2充電インタフェースとの間の接触は良好であるかどうか、および端末の現在の充電電流値を低下させる必要があるか否かを判断する。電源アダプターが、USBの接触不良を判断すると、コマンド5(上記第5コマンドに対応する)が送信され、その後、リセットして改めて段階1に入る。
好ましくは、一部の実施例では、段階1において、端末コマンド1を応答すると、コマンド1に対応するデータにこの端末の経路インピーダンス経路インピーダンスデータ(又は情報)を付加し、端末経路インピーダンスデータは段階5ではUSB接触が良好であるか否かを判断することに用いられる。
好ましくは、一部の実施例では、段階2において、端末が急速充電モードの起動を同意して電源アダプターが電圧を適切な値までに調整する時間は一定の範囲内で制御することができ、この時間が所定範囲を越えると、端末はリクエストが異常であると判断して急速リセットを行う。
好ましくは、一部の実施例では、段階2において、電源アダプターの出力電圧を電池の現在の電圧と比較してΔ∨(Δ∨はおよそ200〜500M∨)より高い場合、端末は、電源アダプターに電源アダプターの出力電圧が適切であるか、一致するようにフィードバックする。端末は、電源アダプターに電源アダプターの出力電圧が不適切(すなわち、やや高い又はやや低い)であることをフィードバックすると、制御ユニット107は電圧のサンプリング値に基づいてPWM信号のデューティ比を調節し、これ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、一部の実施例において、段階4では、電源アダプターの出力電流値の大きさの調整速度を一定の範囲内に抑えることができるため、調整速度が早すぎるために急速充電が異常中断することを避けることができる。
好ましくは、一部の実施例では、段階5では、電源アダプターの出力電流値の大きさの変化幅を5%以内に抑えることができ、すなわち、定電流段階と決定されてもよい。
好ましくは、一部の実施例では、段階5において、電源アダプターが充電回路抵抗をリアルタイムに監視し、測定された電源アダプターの出力電圧と、現在の充電電流と、読み取られた端末電池電圧とに基づいて、全体の充電回路抵抗を監視する。測定された充電回路抵抗>端末経路インピーダンス+急速充電データ線抵抗である場合、USBは接触不良が発生したと判断し、急速充電リセットを行う。
好ましくは、一部の実施例では、急速充電モードを起動した後、電源アダプターと端末との間の通信時間の間隔を一定範囲内に抑えることができる。これにより、急速充電リセットを避けることができる。
好ましくは、一部の実施例では、急速充電モード(又は急速充電過程)の停止を、回復可能停止と回復不可能停止の二つに分割することができる。
例えば、端末により電池充電満了又はUSBの接触不良を検出した場合、急速充電は停止してリセットされ、段階1に入り、端末が急速充電モードの起動を同意しないと、急速充電通信の流れは段階2に入らず、停止された急速充電過程は回復不可能停止と判断される。
また、例えば、端末と電源アダプターとの間に通信異常が現れた場合、急速充電は停止してリセットし、段階1に入り、段階1の要求を満足した後、端末が急速充電モードの起動を同意して急速充電を戻す充電過程において、この時停止された急速充電の過程は回復可能停止と判断される。
また、例えば、端末により電池に異常が発生されたと検出されると、急速充電を停止してリセットし、段階1に入り、段階1に入った後、端末は急速充電モードの起動に同意しない。電池が正常に戻り、且つ段階1の要求を満足するまで、端末は急速充電の起動を同意して急速充電を復元する。この停止された急速充電過程は回復可能な停止と判断される。
特に説明しなければならないことは、図6に示すように、通信ステップ又は操作は単に例示的なものであり、例示すると、段階1で端末がアダプターに接続されると、端末とアダプターの間のハンドシェイク通信が端末により開始され、端末がコマンド1を送信してアダプターが急速充電モード(又はフラッシュ充電と呼ぶ)を起動するか否かを問い合わせ、端末が電源アダプターの応答コマンドを受信して電源アダプターに急速充電モードの起動を同意するように指示した場合、急速充電過程は起動するようにしてもよい。
特に説明しなければならないことは、図6に示すように、通信ステップ又は操作は、単に例示的なものであり、例示すると、段階5の後、定電圧充電段階を含むことができる。段階5では、端末は電源アダプターに端末電池の現在の電圧をフィードバックすることができ、端末電池の電圧が徐々に上昇するにつれ前記端末電池の現在の電圧が定電圧充電電圧閾値に達すると、定電圧充電段階に変換し、制御ユニット107はこの電圧基準値(すなわち、定電圧充電電圧閾値)によりPWM信号のデューティ比を調節し、電源アダプターの出力電圧は端末充電電圧のニーズを満足するように、すなわち、電圧が一定して変化するようにする。定電圧充電段階では、充電電流が徐々に減少し、電流が所定の閾値までに低下すると充電を停止し、電池の充電が完了したと判断される。なお、定電圧充電とは、第3パルス波形のピーク電圧が実質的に一定に保たれることを意味する。
本発明の実施例では、電源アダプターの出力電圧を取得するで第3パルス波形のピーク電圧又は電圧平均値を取得し、電源アダプターの出力電流を取得することで、第3パルス波形のピーク値電流又は電流平均値を取得する。
本発明の一つの実施例では、図7Aに示すように、電源アダプター1は、直列連結された制御可能スイッチ108と、フィルターユニット109とを更に含む。直列連結された制御可能スイッチ108とフィルターユニット109とは第2整流ユニット104の第1出力端に接続されている。制御ユニット107は、充電モードが通常充電モードであることが判定されたとき、制御可能スイッチ108を閉じるように制御し、及び充電モードが急速充電モードであると判定されたとき、制御可能スイッチ108を切るように制御する。また、第2整流ユニット104の出力端には、一組又は複数組の小電気容量が並列連結されているので、ノイズ低減効果があるだけではなく、サージ現象の発生も減少することができる。また、第2整流ユニット104の出力端にLCフィルタ回路又はπ型フィルタ回路が接続されており、リップル干渉をフィルタリングするようになっている。ここで、図7Bに示すように、第2整流ユニット104の出力端にLCフィルタ回路が接続されている。なお、LCフィルタ回路又はπ型フィルタ回路の電気容量は全部小電気容量であるので、スペースが少なくてすむ。
ここで、フィルターユニット109は、フィルタコンデンサを含み、フィルタコンデンサは5∨の標準充電をサポートし、すなわち、通常充電モードに対応する。制御可能スイッチ108は、例えば、MOS管などの半導体スイッチングデバイスからなる。電源アダプターは通常充電モード(又は称標準充電)を利用して端末の電池を充電する場合、制御ユニット107は、制御可能スイッチ108を閉じるように制御し、フィルターユニット109を回路にアクセスして第2整流ユニットの出力をフィルタリングする。このように、直流充電技術と高い適合性があるので、直流を端末の電池にロードし、電池に直流充電することができる。例えば、一般に、フィルターユニットは、並列連結された電解コンデンサと通常電気容量、すなわち、5∨標準充電をサポートする小電気容量(例えば、固体コンデンサ)を含む。電解コンデンサが占める容量が大きいため、電源アダプターのサイズを減少させるには、電源アダプター内の電解コンデンサを取り外して、一つの容値が小さい電気容量を残す必要がある。通常充電モードで利用する場合、この小電気容量が所定の分岐路が導通するように制御することで電流をフィルタリングし、低電力を安定して出力することができ、電池に直流充電することができる。急速充電モードを利用する場合、小電気容量が所定の分岐路を切るするように制御することで、第2整流ユニット104の出力をフィルタリングすることなく、パルス波形の電圧/電流を直接出力して電池に印加し、電池の急速充電を実現することができる。
本発明の一つの実施例では、制御ユニット107は、充電モードが急速充電モードであると判定された場合、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、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、例えば、PWM信号のデューティ比を調節する。つまり、現在の充電モードが急速充電モードであると判定された場合、制御ユニット107は、取得された端末の状態情報、例えば、電池の電圧、電気量、温度、端末の運転パラメータ、及び端末上で動作するアプリケーションの消費電力量情報等により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、その後、取得された充電電流及び/又は充電電圧に基づいて制御信号のデューティ比を調節して電源アダプターの出力は充電ニーズを満たすことで電池の急速充電を行う。
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の設定温度閾値より大きいか、電池の温度が第2設定温度設定温度閾値より小さい場合や、現在の充電モードが急速充電モードである場合に、急速充電モード切換を通常充電モードに切り替える。第1の設定温度閾値は第2設定温度設定温度閾値より大きい。すなわち、電池の温度が低すぎる(例えば、対応する第2設定温度閾値より小さい)か、または高過ぎる(例えば、対応する第1設定温度閾値より大きい)場合、いずれも急速充電が適用されていないため、急速充電モードを通常充電モードに切り替える必要がある。本発明の実施例では、第1設定温度閾値と第2設定温度閾値とは実際の状況により設定されてもよく、または制御ユニット(例えば、電源アダプターMCU)の記憶装置に記憶されてもよい。
本発明の一つの実施例では、制御ユニット107は、電池の温度が予め設定された高温保護閾値より大きい場合に、スイッチユニット102を閉じるように制御する。すなわち、電池の温度が高温保護閾値を超えた場合には、制御ユニット107は高温保護ストラテジを利用する必要があるので、スイッチユニット102を閉じる状態となるように制御し、電源アダプターが電池を充電しないようにし、電池への高温保護を実現し、充電の安全性を向上させる必要がある。前記高温保護閾値は前記第1温度の閾値と異なっても良いし、同じでも良い。前記高温保護閾値は、前記第1温度の閾値より大きいことが好ましい。
本発明のもう一つの実施例では、前記コントローラーは、前記電池の温度を取得することに用いられ、前記電池の温度が予め設定された高温保護閾値より大きいときに、前記充電制御スイッチを閉じるように制御する。すなわち、端末側により充電制御スイッチを閉じることにより、電池の充電過程を閉じ、充電の安全性を保証する。
また、本発明の一つの実施例では、前記制御ユニットは、前記第1充電インタフェースの温度を取得することに用いられ、前記第1充電インタフェースの温度が予め設定された保護温度より大きい場合、前記スイッチユニットを閉じるように制御する。すなわち、充電インタフェースの温度が一定の温度を超えた場合、制御ユニット107も高温保護ストラテジを実行する必要があるのでスイッチユニット102を切るように制御し、電源アダプターが電池の充電を停止して充電インタフェースへの高温保護を実現し、充電の安全性を向上させる。
勿論、本発明のもう一つの実施例では、前記コントローラーは、前記制御ユニットと双方向通信を行って前記第1充電インタフェースの温度を取得し、前記第1充電インタフェースの温度が予め設定された保護温度より大きい場合に、前記充電制御スイッチ(図13と図14を参照)を閉じるよう制御しする。すなわち、端末側から充電制御スイッチを閉じ、電池の充電過程を閉じることで充電の安全性を向上させる。
具体的には、本発明の一つの実施例では、図8に示すように、電源アダプター1は、駆動ユニット110、例えば、MOSFETドライブを更に含む。駆動ユニット110は、スイッチユニット102と制御ユニット107の間に接続され、駆動ユニット110は、制御信号に基づいてスイッチユニット102を開閉するように駆動する。なお、本発明の他の実施例では、駆動ユニット110は制御ユニット107に集約することができる。
また、図8に示すように、電源アダプター1は隔離ユニット111を更に含む。隔離ユニット111は、駆動ユニット110と制御ユニット107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(又はトランス103の一次巻線と二次巻線の間の信号隔離)を隔離する。ここで、隔離ユニット111は、オプトカプラ隔離方法を利用することができるが、他の隔離方法を利用することもできる。隔離ユニット111を設けることにより、制御ユニット107は、電源アダプター1の二次側(又はトランス103の二次巻線側)に設けられてもよい。これにより、端末2との通信を容易にすることができ、電源アダプター1の空間デザインがよりシンプルになる。
勿論、本発明の他の実施例では、制御ユニット107と駆動ユニット110の両方を一次側に設けられてもよく、制御ユニット107とサンプリングユニット106の間に隔離ユニット111を設けることで電源アダプター1の一次側と二次側の間の信号隔離を実現する。
また、本発明の実施例において、制御ユニット107が二次側に設けられた場合、には隔離ユニット111を設ける必要があり、隔離ユニット111を制御ユニット107に集成することもできる。つまり、一次側から二次側へ信号を伝達するか、または二次側から一次側へ信号を伝達する場合には、通常、隔離ユニットを設けることにより信号隔離を行う必要がある。
本発明の一つの実施例では、図9に示すように、電源アダプター1は、補助巻線と給電ユニット112とを更に含む。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、給電ユニット112は補助巻線に接続され、給電ユニット112(例えば、フィルタリングレギュレータモジュールと、電圧変換モジュール等)が第4パルス波形の電圧を変換して直流を出力するよう、それぞれ駆動ユニット110及び/又は制御ユニット107に給電する。給電ユニット112は、フィルタリング小電気容量、レギュレータチップ等のデバイスからなり、第4パルス波形の電圧を処理して変換し、3.3∨又は5∨等の低電圧直流を出力する。
つまり、駆動ユニット110の給電電源は、給電ユニット112が第4パルス波形の電圧を変換することで取得でき、制御ユニット107を一次側に設けた場合、給電電源は、給電ユニット112が第4パルス波形の電圧を変換して取得することができる。ここで、図9に示すように、制御ユニット107を一次側に設けた場合、給電ユニット112は2つの直流出力を供給し、駆動ユニット110と制御ユニット107とにそれぞれ給電して制御ユニット107とサンプリングユニット106の間にオプトカプラ隔離ユニット111を設けることにより、電源アダプター1の一次側と二次側の間の信号を隔離する。
制御ユニット107が一次側に設けられ、駆動ユニット110が一体化されている場合、給電ユニット112は制御ユニット107のみに給電する。制御ユニット107が二次側に設けられ、駆動ユニット110が一次側に設けられた場合、給電ユニット112は駆動ユニット110のみに給電し、例えば、一つの給電ユニットにより第2整流ユニット104により出力された第3パルス波形の電圧を直流源に変換することにより、二次側から制御ユニット107に給電が供給される。
また、本発明の実施例では、第1整流ユニット101の出力端は、複数の小電気容量に並列に連結され、フィルタとして機能する。あるいは、第1整流ユニット101の出力端には、LCフィルタ回路が接続される。
本発明のもう一つの実施例では、図10に示すように、電源アダプター1は第1電圧検出ユニット113を更に含む。第1電圧検出ユニット113は、補助巻線と制御ユニット107とにそれぞれ接続され、第1電圧検出ユニット113は、第4パルス波形の電圧を検出して電圧検出値を生成する。制御ユニット107は、電圧検出値に基づいて制御信号のデューティ比を調節する。
つまり、制御ユニット107は、第1電圧検出ユニット113により検出された補助巻線の出力電圧に基づいて、第2整流ユニット104の出力電圧を反映することができ、その後、電圧検出値に基づいて制御信号のデューティ比を調節する。第2整流ユニット104の出力は、電池の充電ニーズに一致する。
具体的には、本発明の一つの実施例では、図11に示すように、サンプリングユニット106は、第1電流サンプリング回路1061と第1電圧サンプリング回路1062とを含む。ここで、第1電流サンプリング回路1061は、第2整流ユニット104により出力された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整流ユニット104により出力された電圧をサンプリングして電圧の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整流ユニット104の第1出力端の抵抗(電流検出抵抗)に接続された電圧をサンプリングして第2整流ユニット104の出力電流をサンプリングする。第1電圧サンプリング回路1062は、第2整流ユニット104の第1出力端と第2出力端の間の電圧をサンプリングして第2整流ユニット104により出力された電圧をサンプリングする。
また、本発明の一つの実施例では、図11に示すように、第1電圧サンプリング回路1062は、ピーク電圧サンプリング保持ユニットと、ゼロ交差サンプリングユニット、放電ユニットとADサンプリングユニットとを含む。ピーク電圧サンプリング保持ユニットは、第3パルス波形の電圧のピーク電圧をサンプリングして保持し、ゼロ交差サンプリングユニットは、第3パルス波形の電圧のゼロ交差点をサンプリングし、放電ユニットは、ゼロ交差点した際にピーク電圧サンプリング保持ユニットを放電し、ADサンプリングユニットは、ピーク電圧サンプリング保持ユニットのピーク電圧をサンプリングして電圧の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、ピーク電圧サンプリング保持ユニット、ゼロ交差サンプリングユニットおよび、放電ユニットとADサンプリングユニットを設定することにより、第2整流ユニット104により出力された電圧を正確にサンプリングすることができ、電圧のサンプリング値と第1パルス波形の電圧とを同期させることができ、すなわち、位相を同期することができ、振幅変化傾向を一致させる。
本発明の一つの実施例では、図12に示すように、電源アダプター1は、第2電圧サンプリング回路114を更に含む。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し、第2電圧サンプリング回路114は制御ユニット107に接続される。第2電圧サンプリング回路114によりサンプリングされた電圧値が第1の設定電圧値より大きい場合には、制御ユニット107は、スイッチユニット102が第1の設定時間を切るように制御して第1パルス波形のサージ電圧、スパイク電圧に放電する。
図12に示すように、第2電圧サンプリング回路114は、第1整流ユニット101の第1出力端と第2出力端とに接続され、第1パルス波形の電圧をサンプリングする。制御ユニット107は、第2電圧サンプリング回路114によりサンプリングされた電圧値を判断し、第2電圧サンプリング回路114によりサンプリングされた電圧値が第1の設定電圧値より大きい場合には、電源アダプター1は落雷による干渉を受けたことによるサージ電圧が発生したことを意味し、サージ電圧を放電して、充電の安全性と信頼性を確保する。制御ユニット107は、スイッチユニット102が一定期間開くように制御し、放電経路を形成し、落雷によるサージ電圧を放電して落雷に起因する電源アダプターが端末を充電する際に生じる干渉を防止し、端末を充電する際の安全性と信頼性とを向上させる。ここで、第1の設定電圧値は実際の状況により決定される。
本発明の一つの実施例では、電源アダプター1が端末2の電池202を充電中に、制御ユニット107は、サンプリングユニット106によりサンプリングされた電圧値が第2の設定電圧値より大きい場合にスイッチユニット102を閉じるように制御する。すなわち、制御ユニット107は、サンプリングユニット106によりサンプリングされた電圧値の大きさを判断し、サンプリングユニット106によりサンプリングされた電圧値が第2の設定電圧値より大きいと判断した場合には、電源アダプター1により出力された電圧が高すぎることを意味する。この際、制御ユニット107は、スイッチユニット102を閉じるように制御し、電源アダプター1の端末2の電池202への充電を停止する。すなわち、制御ユニット107は、スイッチユニット102を閉じるよう制御して電源アダプター1を過電圧から保護し、充電の安全性を保証する。
勿論、本発明の一つの実施例において、前記コントローラー204は、前記制御ユニット107と双方向通信を行うことで前記サンプリングユニット106によりサンプリングされた電圧値を取得し(図13と図14)、前記サンプリングユニット106によりサンプリングされた電圧値が第2の設定電圧値より大きい場合に、前記充電制御スイッチ203を閉じるように制御する。すなわち、端末2側で充電制御スイッチ203を閉じ、これにより電池202の充電過程を閉じることで、充電の安全性を保証する。
また、制御ユニット107は、サンプリングユニット106によりサンプリングされた電流値が設定電流値より大きい場合にスイッチユニット102を閉じるように制御する。すなわち、制御ユニット107は、サンプリングユニット106によりサンプリングされた電流値の大きさを判断し、サンプリングユニット106によりサンプリングされた電流値が設定電流値より大きい場合には、電源アダプター1により出力された電流が大きすぎることを意味する。この場合には、制御ユニット107がスイッチユニット102を閉じるように制御し、電源アダプター1が端末の充電を停止する。すなわち、制御ユニット107は、スイッチユニット102を閉じるよう制御することにより、電源アダプター1を過電流から保護し、充電の安全性を保証する。
同様に、前記コントローラー204は、前記制御ユニット107と双方向通信を行ってサンプリングユニット106によりサンプリングされた電流値を取得し(図13と図14)、前記サンプリングユニット106によりサンプリングされた電流値が設定電流値より大きい場合、前記充電制御スイッチ203が閉じるように制御し、すなわち、端末2側で充電制御スイッチ203を閉じ、電池202の充電過程を閉じることで、充電の安全性を保証する。
ここで、第2の設定電圧値と設定電流値は、いずれも実際の状況に応じて制御ユニット(例えば、電源アダプター1の制御ユニット107のマイクロコントローラユニットMCU等)の記憶に書き込むよう設定することができる。
本発明の実施例において、端末は、携帯電話のような移動端末、、充電器ポートのような移動電源、マルチメディアプレーヤー、ラップトップ、ウェアラブル機器等であっても良い。
本発明の実施例の端末用充電システムでは、電源アダプターが第3パルス波形の電圧を出力するように制御して、電源アダプターから出力された第3パルス波形の電圧を直接端末の電池にロードすることで、リップルの出力電圧/電流を直接電池に急速充電する。リップルの出力電圧/電流の大きさは周期的に変換されるので、定電圧定電流と比べ、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、電池の使用寿命を向上させ、充電インタフェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減少させ、充電インタフェースの寿命を向上させ、及び電池の分極効果を低減させ、充電速度を向上させ、電池の発熱を減少させ、端末が充電する時の安全性と信頼性を保証する。また、電源アダプターにより出力されるたのはパルス波形の電圧であるので、電源アダプターに電解コンデンサを設ける必要はなく、電源アダプターを簡略化して小型化できるのみならず、大幅にコストダウンすることもできる。
また、本発明の実施例は、電源アダプターを更に提供する。前記電源アダプターは、入力された交流を整流して第1パルス波形の電圧を出力する第1整流ユニットと、
制御信号に基づいて前記第1パルス波形の電圧を変調させるためのスイッチユニットと、
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ためのトランスと、
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ための第2整流ユニットと、
前記第2整流ユニットに接続され、前記第1充電インタフェースは端末の第2充電インタフェースに接続される場合、前記第2充電インタフェースにより前記第3パルス波形の電圧を前記端末の電池にロードし、前記第2充電インタフェースが前記電池に接続される第1充電インタフェースと、
前記第2整流ユニットにより出力された電流をサンプリングして電流のサンプリング値を取得するためのサンプリングユニットと、
前記サンプリングユニットと前記スイッチユニットとにそれぞれ接続され、前記制御信号を前記スイッチユニットに出力し、前記電流のサンプリング値に基づいて前記電源アダプターの出力電流がやや高いか又はやや低いかを判断する場合、前記制御信号のデューティ比を調節することにより、前記電源アダプターにより端末を充電する過程を定電流充電段階となるように制御するような制御ユニットと、を含む。
本発明の実施例によると、電源アダプターは、第1充電インタフェースで第3パルス波形の電圧を出力し、端末の第2充電インタフェースで第3パルス波形の電圧を端末の電池にロードすることで、リップルの出力電圧/電流は直接電池を急速充電する。ここで、リップルの出力電圧/電流の大きさは周期的に変換するので、従来の定電圧定電流と比較して、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、電池の使用寿命を向上させ、充電インタフェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減少させ、充電インタフェースの寿命を向上させ、及び電池の分極効果を低減させ、充電速度を向上させ、電池の発熱を減少させ、端末が充電する時の安全性と信頼性を保証する。また、電源アダプターにより出力されたのはパルス波形の電圧であるので、電源アダプターに電解コンデンサを設ける必要はなく、電源アダプターを簡略化して小型化させることができるのみならず、大幅にコストダウンすることもできる。
図15は本発明の実施例の端末用充電方法のフローチャートである。図15に示すように、この端末用充電方法は以下のようなステップを含む。
S1では、電源アダプターの第1充電インタフェースが端末の第2充電インタフェースに接続されたときに、電源アダプターに入力された交流を一次整流して第1パルス波形の電圧を出力する。
すなわち、電源アダプターの第1整流ユニットから入力された交流(主電源、例えば、220∨、50Hz又は60Hz)の交流主電源を整流し、第1パルス波形の電圧(例えば、100Hz又は120Hz)の饅頭形波電圧を出力する。
S2では、スイッチユニットを制御して前記第1パルス波形の電圧を変調させ、トランス変換により第2パルス波形の電圧を出力する。
スイッチユニットはMOS管からなり、MOS管をPWM制御して饅頭形波の電圧をチョッピング変調する。その後、トランスにより変調された第1パルス波形の電圧を二次側にカップリングし、二次側の巻線により第2パルス波形の電圧を出力する。
本発明の実施例では、高周波トランスを用いて変換することができるので、トランスの体積をとても小さくすることができ、電源アダプターを高出力かつ、小型化することが可能となる。
S3では、前記第2パルス波形の電圧を二次整流して第3パルス波形の電圧を出力し、前記第2充電インタフェースを介して前記第3パルス波形の電圧を端末の電池にロードして、端末電池を充電する。
本発明の一つの実施例では、第2整流ユニットにて第2パルス波形の電圧を二次整流し、第2整流ユニットをダイオード又はMOS管で構成して、二次同期整流を実現し、これにより、変調された第1パルス波形と第3パルス波形とを同期させる。
S4では、二次整流された電流をサンプリングして電流のサンプリング値を取得する。
S5は、電流のサンプリング値に基づいて電源アダプターの出力電流がやや高いかやや低いかを判断する場合、スイッチユニットに出力される制御信号のデューティ比を調節することにより、前記電源アダプターにより端末を充電する過程が定電流充電段階となるように制御する。
なお、電源アダプターの出力電流がやや高い又はやや低いとは、第2整流ユニットにより出力された第3パルス波形のピーク値電流/電流平均値が定電流充電段階の電流基準値よりやや高い又はやや低い、すなわち、電流基準値より一定の所定値ほど高い又は一定の所定値ほど低いことを指す。
本発明の一実施例によると、前記電源アダプターの出力電流がやや高い場合、前記制御信号のデューティ比を低減することにより、電源アダプターの出力電流を電流基準値に低減するように調節し、前記電源アダプターの出力電流がやや低い場合、前記制御信号のデューティ比を向上させることにより、電源アダプターの出力電流を電流基準値まで上昇するように調節する。
本発明の一実施例によると、上記端末用の充電方法は、二次整流された電圧をサンプリングして電圧のサンプリング値を取得するステップと、前記定電流充電段階が完了した後、前記電圧のサンプリング値に基づいて前記電源アダプターの出力電圧がやや高い又はやや低いと判断する場合、前記制御信号のデューティ比を調節することにより、電源アダプターにより端末を充電する過程が定電圧充電段階となるように制御するステップと、を更に含む。
なお、電源アダプターの出力電圧がやや高い又はやや低いとは、第2整流ユニットにより出力される第3パルス波形のピーク値電圧/電圧平均値が定電圧充電段階の電圧基準値よりやや高い又はやや低い、すなわち、電圧基準値より一定の所定値ほど高い又は一定の所定値ほど低いことを指す。
ここで、前記電源アダプターの出力電圧がやや高い場合、前記制御信号のデューティ比を低減することにより、電源アダプターの出力電圧を電圧基準値に低減するように調節し、前記電源アダプターの出力電圧がやや低い場合、前記制御信号のデューティ比を向上させることにより、電源アダプターの出力電圧を電圧基準値まで上昇するように調節する。
また、本発明の実施例において、制御信号のデューティ比を調節することにより、第3パルス波形の電圧が充電ニーズを満足する。
なお、第3パルス波形の電圧が充電ニーズを満足するとは、第3パルス波形の電圧と電流とが電池充電を満足させる必要がある時の充電電圧と充電電流を指す。つまり、サンプリングされた電源アダプターにより出力された電圧及び/又は電流に基づいて、制御信号、例えば、PWM信号のデューティ比を調節し、リアルタイムに第2整流ユニット104の出力を調整し、閉ループ調節制御を実現し、これにより第3パルス波形の電圧は端末の充電ニーズを満足させ、電池が安全で信頼的に充電することが保証される。特に、図3に示すように、PWM信号のデューティ比により電池に出力した充電電圧波形を調節し、図4に示すように、PWM信号のデューティ比により電池に出力した充電電流波形を調節する。
従って、本発明の実施例において、スイッチユニットを制御することで整流された第1パルス波形の電圧、すなわち、饅頭形波電圧を直接的にPWMチョッピング変調し、高周波トランスに送り、高周波トランスにより第一次カップリングから二次まで送り、同期整流した後に饅頭形波電圧/電流を還元し、電池に直接的に送り込み、電池を急速充電する。ここで、饅頭形波の電圧振幅は、PWM信号のデューティ比に基づいて調節し、電源アダプターの出力は電池の充電ニーズを満足する。これより、電源アダプターの一次、二次の電解コンデンサをキャンセルすることができ、饅頭形波電圧は直接電池を充電するので、電源アダプターの体積を減少させ、電源アダプターの小型化を実現し、大幅にコストダウンすることができる。
本発明の一つの実施例では、電圧のサンプリング値及び/又は電流のサンプリング値に基づいて制御信号の周波数を調節する。すなわち、スイッチユニットに出力するPWM信号を持続的に出力して所定時間出力を停止させ、所定時間停止した後、再びPWM信号の出力を起動する。これにより、電池にロードされた電圧は断続的なものであるため、電池を断続的に充電することができ、電池が連続的に充電する際に生じる発熱がに起因するセキュリティリスクを避けることができ、電池の充電の信頼性と安全性とを向上させる。スイッチユニットに出力された制御信号は図5に示したとおりである。
更に、上記端末用充電方法は、第1充電インタフェースにより端末と通信を行うことで端末の状態情報を取得し、端末の状態情報と、電圧のサンプリング値及び/又は電流の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節する。
つまり、第2充電インタフェースは第1充電インタフェースに接続された場合、電源アダプターと端末との間に互いに通信問い合わせコマンドを送信することができ、対応的な応答コマンドを受信した後、電源アダプターと端末との間に通信接続を作り、端末の状態情報を取得することで充電モードと充電パラメータ(如充電電流、充電電圧)を端末とネゴシエートし、充電過程を制御する。
本発明の一つの実施例では、トランスの変換により第4パルス波形の電圧を生成し、第4パルス波形の電圧を検出して電圧検出値を生成し、電圧検出値に基づいて制御信号のデューティ比を調節する。
具体的には、トランスに補助巻線が更に設けられ、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する。このようにして第4パルス波形の電圧を検出することにより、電源アダプターの出力電圧を反映することができ、電圧検出値に基づいて制御信号のデューティ比を調節し、電源アダプターの出力は電池の充電ニーズに一致するようにする。
本発明の一つの実施例では、二次整流された電圧をサンプリングして電圧のサンプリング値を取得するステップは、前記二次整流後の電圧のピーク電圧をサンプリングして保持し、前記二次整流された電圧のゼロ交差点をサンプリングするステップと、前記ゼロ交差の際に前記ピーク電圧をサンプリングして保持されたピーク電圧サンプリング保持ユニットを放電するステップと、前記ピーク電圧サンプリング保持ユニットのピーク電圧をサンプリングして前記電圧のサンプリング値を取得するステップとを含む。これにより、電源アダプターにより出力された電圧を正確にサンプリングし、電圧のサンプリング値と第1パルス波形の電圧とを同期させ、位相と振幅変化傾向とを一致させる。
更に、本発明の一つの実施例において、上記端末用充電方法は、前記第1パルス波形の電圧をサンプリングし、サンプリングされた電圧値が第1の設定電圧値より大きい場合に前記スイッチユニットが第1の設定時間に開くように制御し、第1パルス波形のサージ電圧を放電させる。
第1パルス波形の電圧をサンプリングして、その後サンプリングされた電圧値を判断することにより、サンプリングされた電圧値が第1の設定電圧値より大きい場合、電源アダプターが落雷の干渉を受けるとサージ電圧が現れ、こののサージ電圧を放電する必要がある。充電の安全性と信頼性を保証し、スイッチユニットが一定時間に開くするように制御することで放電経路を形成し、落雷によるサージ電圧を放電し、落雷により電源アダプターが端末を充電した際に生じる干渉を防止し、端末を充電する際の安全性と信頼性を有効に向上させる。ここで、第1の設定電圧値は実際の状況に応じて決定される。
本発明の一つの実施例では、第1充電インタフェーが端末と通信を行うことで充電モードを決定し、充電モードが急速充電モードであると決定された場合、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、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節する。ここで、充電モードは急速充電モードと通常充電モードとを含む。
つまり、現在の充電モードが急速充電モードであると決定された場合、取得された端末の状態情報、例えば、電池の電圧、電気量、温度、端末の運転パラメータ、及び端末上で動作されるアプリケーションの消費電力量情報等により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、その後、取得された充電電流及び/又は充電電圧に基づいて制御信号のデューティ比を調節し、電源アダプターの出力は充電ニーズを満足させ、電池の急速充電を実現する。
ここで、端末の状態情報は、電池の温度を含む。また、電池の温度が第1設定温度閾値より大きく、又は電池の温度が第2設定温度閾値より小さい場合、現在の充電モードが急速充電モードである場合、急速充電モード切換を通常充電モードに切り替える。第1設定温度閾値は、第2設定温度閾値より大きい。すなわち、電池の温度が低すぎる(例えば、対応する第2の設定温の度閾値より小さい)又は高過ぎる(例えば、対応する第1設定温度閾値より大きい)場合、いずれも急速充電が適用されていないため、急速充電モードを通常充電モードに切り替える必要がある。本発明の実施例において、第1設定温度閾値と第2設定温度閾値とは実際の状況に応じて決定される。
本発明の一つの実施例では、電池の温度が設定高温保護閾値より大きい場合にスイッチユニットを閉じるように制御する。すなわち、電池の温度が高温保護閾値を超えた場合には、高温保護ストラテジを利用する必要があるので、スイッチユニットを閉じるように制御し、電源アダプターが電池の充電を停止し、電池が高温になることから保護し、充電の安全性を向上させる。前記高温保護閾値は前記第1温度の閾値と異なっても良いし、同じでも良い。好ましくは、前記高温保護閾値は前記第1温度の閾値より大きい。
本発明のもう一つの実施例では、前記端末は、記電池の温度を取得することに用いられ、前記電池の温度が設定高温保護閾値より大きい場合、前記電池の充電を停止させるように制御する。すなわち、端末側から充電制御スイッチを閉じることにより、電池の充電過程を閉じ、充電の安全性を保証する。
また、本発明の一つの実施例において、この端末に用いられる方法は、前記第1充電インタフェースの温度を取得するステップを更に含み、前記第1充電インタフェースの温度が設定保護温度より大きい場合、前記スイッチユニットを閉じるように制御する。すなわち、充電インタフェースの温度が一定的な温度を超えた場合、制御ユニットも高温保護ストラテジを実行する必要があるので、スイッチユニットを切るように制御し、電源アダプターが電池の充電を停止させ、充電インタフェースが高温になることから保護し、充電の安全性を向上させる。
勿論、本発明のもう一つの実施例では、前記端末は前記第2充電インタ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充電インタフェースの温度を取得し、前記第1充電インタフェースの温度が設定保護温度より大きい場合に、前記電池の充電を停止するように制御する。すなわち、端末側から充電制御スイッチを閉じ、電池の充電過程を閉じ、充電の安全性を向上させる。
また、電源アダプターが端末を充電する過程で、電圧のサンプリング値が第2の設定電圧値より大きい場合、スイッチユニットを閉じるように制御する。すなわち、電源アダプターが端末を充電する過程で、電圧のサンプリング値の大きさを判断し、電圧のサンプリング値が第2の設定電圧値より大きい場合には、電源アダプターにより出力された電圧が高すぎることを意味する。この際、スイッチユニットを制御することで閉じ、電源アダプターが端末への充電を停止し、すなわち、スイッチユニットを閉じるように制御して電源アダプターが過電圧となることから保護し、充電の安全性を保証する。
勿論、本発明の一つの実施例において、前記端末は、前記第2充電インタ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のサンプリング値を取得し、前記電圧のサンプリング値が第2の設定電圧値より大きい場合、前記電池への充電をやめさせるように制御し、すなわち、端末側により充電制御スイッチを閉じるようにさせ、これにより電池の充電過程を閉じ、充電の安全性を保証する。
本発明の一つの実施例において、電源アダプターが端末を充電する過程中、前記電流サンプリング値が設定電流値より大きい場合、前記スイッチユニットを閉じるように制御する。すなわち、電源アダプターが端末を充電する過程で、電流サンプリング値の大きさを判断し、電流サンプリング値が設定電流値より大きい場合には、電源アダプターにより出力された電流が大きすぎることを意味する。この際、制御スイッチユニットを制御して閉じ、電源アダプターが端末への充電を停止し、すなわち、スイッチユニットを閉じるように制御することにより電源アダプターを過電流から保護し、充電の安全性を保証する。
同様に、前記端末は、前記第2充電インタフェースにより前記電源アダプターと双方向通信を行って前記電流サンプリング値を取得し、前記電流サンプリング値が設定電流値より大きい場合、前記電池への充電を停止するように制御する。すなわち、端末側により充電制御スイッチを閉じることで、電池の充電過程を閉じ、充電の安全性を保証する。
ここで、第2の設定電圧値も設定電流値も、実際の状況に応じて決定される。
本発明の実施例では、前記端末の状態情報は、前記電池の電気量、前記電池の温度、前記端末の電圧/電流、前記端末のインタフェース情報および、前記端末の経路インピーダンスの情報等を含む。
具体的には、前記電源アダプターおよび端末は、通常のUSBインターフェースまたはMicro USBインターフェースにより接続される。USBインターフェースのデータ線、すなわち、第1充電インタフェースのデータ線は、前記電源アダプターが前記端末との双方向通信するためのものであり、データ線はUSBインターフェースのD+線及び/又はD−線であっても良い。双方向通信とは、電源アダプターと端末との両方が情報の交互を行うことを意味している。
ここで、前記電源アダプターは前記USBインターフェース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決定する。
好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプターは前記第1充電インタ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で前記端末を充電すると決定した場合、前記電源アダプターは前記端末に第1コマンドを送信し、前記第1コマンドは前記端末が前記急速充電モードを起動するか否かを問い合わせる。前記電源アダプターは、前記端末から前記第1コマンドの応答コマンドを受信し、前記第1コマンドの応答コマンドは前記端末が前記急速充電モードを起動するように前記端末を指示する。
好ましくは、一つの実施例として、前記電源アダプターが前記端末に前記第1コマンドを送信する前に、前記電源アダプターは、前記端末との間に前記通常充電モードで充電し、前記通常充電モードの充電時間が予め設定された閾値より大きいと判断された後、前記電源アダプターは前記端末に前記第1コマンドを送信する。
なお、電源アダプターが、前記通常充電モードの充電時間が予め設定された閾値より大きいと判断された後、電源アダプターは、自身が電源アダプターであることと端末に識別され、急速充電の問い合わせ通信を起動することができる。
好ましくは、一つの実施例では、前記スイッチユニットを制御して前記電源アダプターが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ように前記電源アダプターを制御し、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前記端末を充電する前に、前記第1充電インタ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決定し、前記電源アダプターが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ように制御する。
好ましくは、一つの実施例では、前記第1充電インタ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決定したステップは、前記電源アダプターが前記端末に第2コマンドを送信するステップであって、前記第2コマンドは、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であるか否かを問い合わせるステップと、前記電源アダプターが前記端末により送信された前記第2コマンドの応答コマンドを受信ステップであって、前記第2コマンドの応答コマンドは前記電源アダプターの現在の出力電圧が適切や、やや高いか又はやや低いかを指示するステップと、前記電源アダプターが前記第2コマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モードの充電電圧を決定するステップとを含む。
好ましくは、一つの実施例では、前記電源アダプターが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ように制御する前に、前記第1充電インタ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決定する。
好ましくは、一つの実施例では、前記第1充電インタ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決定するステップは、前記電源アダプターが前記端末に第3コマンドを送信するステップであって、前記第3コマンドは前記端末の現在サポートする最大充電電流を問い合わせるステップと、前記電源アダプターが前記端末により送信された前記第3コマンドの応答コマンドを受信するステップであって、前記第3コマンドの応答コマンドは前記端末の現在サポートする最大充電電流を指示するステップと、前記電源アダプターが前記第3コマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モードの充電電流を決定するステップとを含む。
電源アダプターは、上記最大充電電流を直接的に急速充電モードの充電電流と決定するか、又は、充電電流を最大充電電流未満の電流値と決定することもできる。
好ましくは、一つの実施例では、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過程は、前記第1充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信を行い、前記スイッチユニットを制御することにより前記電源アダプターが電池に出力した充電電流を断続的に調整する。
ここで、電源アダプターは、端末の現在状態情報を常に問い合わせることができ、例えば、端末の電池電圧や、電池電気量等を問い合わせることで、充電電流を断続的に調整する。
好ましくは、一つの実施例では、前記第1充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信を行い、前記スイッチユニットを制御することにより前記電源アダプターが電池に出力した充電電流を断続的に調整するステップは、電源アダプターが前記端末に第4コマンドを送信するステップであって、前記第4コマンドは前記端末内の電池の現在の電圧を問い合わせるステップと、電源アダプターが前記端末により送信された前記第4コマンドの応答コマンドを受信するステップであって、前記第4コマンドの応答コマンドは前記端末内の電池の現在の電圧を指示するステップと、電源アダプターが前記電池の現在の電圧に基づいて、前記スイッチユニットを制御することにより充電電流を調整するステップとを含む。
好ましくは、一つの実施例では、前記電池の現在の電圧に基づいて、前記スイッチユニットを制御することにより前記充電電流を調整するステップは、前記電池の現在の電圧、及び設定電池電圧値と充電電流値の対応関係に基づいて、前記スイッチユニットを制御することにより前記電源アダプターが電池に出力した充電電流を前記電池の現在の電圧に対応する充電電流値に調整するステップを含む。
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記憶することができる。
好ましくは、一つの実施例では、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過程で、前記第1充電インタ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充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間に接触不良が発生したか否かを決定し、前記第1充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間に接触不良が発生されたと決定される場合、前記電源アダプターが前記急速充電モードを終了するように制御する。
好ましくは、一つの実施例では、前記第1充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間に接触不良が発生されたと判断される前に、前記電源アダプターが、前記端末から前記端末の経路インピーダンスを指示するための情報を受信し、前記電源アダプターが前記端末に第4コマンドを送信し、前記第4コマンドは前記端末内の電池の電圧を問い合わせ、
前記電源アダプターが前記端末により送信された前記第4コマンドの応答コマンドを受信し、前記第4コマンドの応答コマンドは前記端末内の電池を指示するための電圧であり、
前記電源アダプターの出力電圧と前記電池の電圧とに基づいて、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決定し、
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と、前記端末までの経路インピーダンスと、前記電源アダプターと前記端末との間の充電線線路の経路インピーダンスとに基づいて、前記第1充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間に接触不良が発生したか否かを判断する。
好ましくは、一つの実施例では、前記電源アダプターが前記急速充電モードを終了するように制御する前に、前記端末に第5コマンドを送信し、前記第5コマンドは前記第1充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間の接触不良を指示する。
電源アダプターは第5コマンドを送信完了すると、急速充電モードを終了又はリセットすることができる。
以上、電源アダプターの観点から本発明の実施例による急速充電過程を詳しく説明したが、以下、端末の観点から本発明の実施例による急速充電過程を説明する。
本発明の実施例において、前記端末は、通常充電モードと急速充電モードとをサポートする。前記急速充電モードの充電電流は、前記通常充電モードの充電電流より大きく、前記端末は前記第2充電インタフェースを介して前記電源アダプターと双方向通信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ことを決定し、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に基づいて出力し、前記端末内の電池を充電する。
好ましくは、一つの実施例では、前記端末が前記第2充電インタフェースを介して前記電源アダプターと双方向通信をおこなっ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ステップは、前記端末が前記電源アダプターにより送信された第1コマンドを受信するステップであって、前記第1コマンドは前記端末が前記急速充電モードを起動するか否かを問い合わるステップと、前記端末が、前記電源アダプターに前記第1コマンドの応答コマンドを送信するステップであって、前記第1コマンドの応答コマンドは前記端末が前記急速充電モードの起動を同意するステップとを、含む。
好ましくは、一つの実施例では、前記端末が前記電源アダプターにより送信された第1コマンドを受信する前に、前記端末と前記電源アダプターとの間に前記通常充電モードで充電し、前記電源アダプターは前記通常充電モードの充電時間が予め設定された閾値より長いことを判定した後、前記端末は前記電源アダプターにより送信された前記第1コマンドを受信する。
好ましくは、一つの実施例では、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に基づいて出力し、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決定する。
好ましくは、一つの実施例として、前記端末は前記第2充電インタ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決定するステップは、前記端末が前記電源アダプターにより送信された第2コマンドを受信するステップであって、前記第2コマンドは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するか否かを問い合わせるステップと、前記端末が前記電源アダプターに前記第2コマンドの応答コマンドを送信するステップであって、前記第2コマンドの応答コマンドは前記電源アダプターの現在の出力電圧が適切か、やや高いか又はやや低いかを指示するステップとを含む。
好ましくは、一つの実施例では、前記端末が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を受信し、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により前記急速充電モードに対応する充電電流を決定する。
ここで、前記端末は、前記第2充電インタ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決定するステップは、前記端末が前記電源アダプターにより送信された第3コマンドを受信するステップであって、前記第3コマンドは前記端末現在サポートの最大充電電流を問い合わせるステップと、前記端末が前記電源アダプターに前記第3コマンドの応答コマンドを送信するステップであって、前記第3コマンドの応答コマンドは前記端末現在サポートの最大充電電流を指示して、前記電源アダプターが前記最大充電電流により前記急速充電モードに対応する充電電流を決定するステップとを含む。
好ましくは、一つの実施例では、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過程では、前記端末は、前記第2充電インタ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は、前記電源アダプターが電池に出力した充電電流を断続的に調整させる。
ここで、前記端末は、前記第2充電インタ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は前記電源アダプターが電池に出力した充電電流を常に調整するステップは、前記端末が前記電源アダプターにより送信された第4コマンドを受信ステップであって、前記第4コマンドは前記端末内の電池の現在の電圧を問い合わせるステップと、前記端末が前記電源アダプターに前記第4コマンドの応答コマンドを送信するステップであって、前記第4コマンドの応答コマンドは前記端末内の電池の現在の電圧を指示し、前記電池の現在の電圧に基づいて、前記電源アダプターが電池に出力した充電電流を断続的に調整するステップとを含む。
好ましくは、一つの実施例では、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過程で、前記端末は前記第2充電インタ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充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間に接触不良があるか否かを決定する。
ここで、前記端末は前記第2充電インタ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充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間に接触不良が発生したか否かを決定するステップは、前記端末が前記電源アダプターにより送信された第4コマンドを受信するステップであって、前記第4コマンドは前記端末内の電池の現在の電圧を問い合わせるステップと、前記端末が前記電源アダプターに前記第4コマンドの応答コマンドを送信するステップであって、前記第4コマンドの応答コマンドは前記端末内の電池の現在の電圧を指示して、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の電圧に基づいて、前記第1充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間に接触不良が発生したか否かを決定するステップとを含む。
好ましくは、一つの実施例では、前記端末は前記電源アダプターにより送信された第5コマンドを受信し、前記第5コマンドは前記第1充電インタフェースと前記第2充電インタフェースとの間の接触不良を指示する。
急速充電モードを起動して使用するために、電源アダプターは、急速充電通信のフローを端末と行い、一回又は数回のハンドシェークにより、電池の急速充電を実現する。以下、具体的に、図6を参照すると、本発明の実施例による急速充電通信のフロー、及び急速充電過程に含まれた各段階を詳しく説明する。図6に示された通信ステップ又は操作は、単に例示的なものであり、本発明の実施例は他の操作又は図6に示された様々な操作の変形を更に実行することができる。また、図6における各段階は図6に示された順序と異なる順序で実行することもでき、また図6の操作をすべて実行する必要はない。
以上より、本発明の実施例による端末用充電方法は、電源アダプターが充電ニーズを満足する第3パルス波形の電圧を出力するように電源アダプターを制御して、電源アダプターにより出力された第3パルス波形の電圧を直接端末の電池にロードすることにより、リップルの出力電圧/電流は直接電池を急速充電する。ここで、リップルの出力電圧/電流の大きさは周期的に変換し、定電圧定電流と比較して、リチウム電池のリチウム析出を低減させ、電池の使用寿命を向上させ、充電インタフェースの接点のアーク放電の確率と強度とを減少させ、充電インタフェースの寿命を向上させ、及び電池の分極効果を低減させ、充電速度を向上させ、電池の発熱を減少させ、端末を充電する時の安全性と信頼性を保証する。また、電源アダプターにより出力されるのはパルス波形の電圧であるので、電源アダプターに電解コンデンサを設ける必要はなく、電源アダプターを簡略化して小型化できるのみならず、大幅にコストダウンすることもできる。
本発明の説明において、「中心」、「縦方向」、「横方向」、「長さ」、「幅」、「厚み」、「上」、「下」、「前」、「後」、「左」、「右」、「鉛直」、「水平」、「頂」、「底」、「内」、「外」、「時計回り」、「逆時計回り」、「軸方向」、「半径方向」、「周方向」などの用語が示す方位又は位置関係は、図面に示す方位又は位置関係に基づき、本発明を簡便に説明するために用いられるものであり、指定された装置又は部品が特定の方位にあり、特定の方位に構築され、または操作されると示されるかまたは暗示するものではなく、本発明を限定ものと解釈してならない。
さらに、「第1」、「第2」との用語は説明目的のみのためのものであり、相対的な重要性を示すか、または暗示したり、或いは指定された技術的特徴の数量を暗黙的に示すと解釈してはならない。よって、「第1」、「第2」と限定されている特徴は、少なくとも一つの当該特徴を含んでいることを、明示的または暗示的に示している。本発明の説明において、特に明記しない限り、「複数」との意味は少なくとも二つ、例えば、二つ、三つなどである。
本発明の説明において、明示的に規定または定義されていない限り、「取り付け」、「互いに接続」、「接続」、「固定」などの用語の意味は広く解釈されるべきである。例えば、固定接続や、着脱可能な接続や、あるいは一体的な接続でもよい。機械的な接続や、電気的な接続であってもよい。直接的に接続したり、中間媒体を介して間接的に接続してもよく、二つの部品の内部が連通することや、あるいは二つの部品の間に相互の作用関係があることによってでもよい。本発明における上記用語の具体的な意味は、特定の状況を考慮して当業者に理解されることとしてもよい。
本発明において、特に明記しない限り、第1の特徴が第2の特徴の「上」又は「下」にあるとは、第1の特徴と第2の特徴とが直接的に接触することを含んでも良いし、第1の特徴と第2の特徴とが直接的に接触せず、それらの間の別の特徴を介して接触することを含んでもよい。また、第1の特徴が第2の特徴の「上」、「上方」又は「上面」にあるとは、第1の特徴が第2の特徴の真上及び斜め上にあることを含むか、或いは、単に、第1の特徴の水平高さが第2の特徴より高いことのみを表す。第1の特徴が第2の特徴の「下」、「下方」又は「下面」にあるとは、第1の特徴が第2の特徴の真下及び斜め下にあることを含むか、或いは、単に第1の特徴の水平高さが第2の特徴より低いことだけを表す。
本明細書の説明において、「一つの実施形態例」、「一部の実施形態例」、「例」、「具体的な示例」、或いは「一部の示例」などの用語を参考した説明は、該実施形態例或いは示例に結合して説明された具体的な特徴、構成、材料或いは特徴が、本発明の少なくとも一つの実施形態例、或いは実施例に含まれる。本明細書において、上記用語に対する例示的な説明描写は、必ずしも同じ実施形態例或いは実施例を示さない。また、説明された具体的な特徴、構成、材料或いは特徴は、いずれか一つ或いは複数の実施形態例又は実施例において適切に結合することができる。なお、お互いに矛盾しない場合、当業者は本明細書で描写された異なる実施形態または実施例、及び異なる実施形態または実施例の特徴を結合し、組み合わせることができる。
本文に記載された実施例により説明された各例のユニット及び計算方法ステップを組み合わせると、電子ハードウェア、或いはコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアの組み合わせに基づいて実現されることは、当業者に認識されるべきである。これらの機能は、ハードウェアの方式に基づいて実行されるか、又はソフトウェアの方式に基づいて実行されるかとうかは、技術案の特定応用及び設計制限条件により異なる。プロの技術者は特定された各応用について異なる方法で説明された機能を実現することができるが、この実現は本発明の範囲を超えるべきではない。
簡便な説明のため、上述されたシステム、装置およびユニットとの具体的な作動過程は、前記方法実施例に対応する過程を参照することができるため、ここでは詳しく説明されないことは、当業者に明確に理解されよう。
本願に提供されたいくつかの実施例において、記載されたシステムと、装置と方法は、他の方式により実現される。例えば、以上説明された装置は単なる例示であり、例えば、前記ユニットの分割は、単なるロジック機能の分割であり、実際に実現される際に他の分割方式があっても良い。例えば、複数のユニット又は組立品を組み合わせて別のシステムに集約したり、一部の特徴が無視されたり、実行されなかったりしてもよい。なお、表示又は検討された互いのカップリング又は直接カップリング又は通信接続は一部のインタフェースや、装置又はユイットを介する間接的なカップリング又は通信接続であっても良く、電気的、機械的又は他の形でも良い。
前記分離部品として説明されたユニットは、物理上に分離されても良いし、物理上に分離されていなくても良く、ユニットとして表示された部品は、物理上のユニットでも良いし、物理上のユニットでなくても良く、すなわち、一箇所に配置しても良いし、複数のネットワークユニットに分配しても良い。実際の需要に応じてその一部または全部のユニットを選択して本実施例の方案の目的を実現することができる。
また、本発明の各実施例における各機能ユニットは、一つの処理ユニットに集約することもできるし、各ユニットの単独した物理存在としても良く、2つ又は2つ以上のユニットを一つのユニットに集約することもできる。
前記機能は、ソフトウェア機能ユニットの形で実現され、独立した製品として販売又は使用された場合、コンピュータ読み取り可能な記憶メディアに格納することができる。このような理解に基づいて、本発明の技術案は本質上に又は従来技術に貢献した部分又はこの技術案の一部は、ソフトウェア製品の形で体現することができる。コンピュータソフトウェア製品は、一つの記憶メディアに格納され、いくつかのコマンドを含み、一部のコンピュータ機器(パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバイス等)により本発明の各実施例に記載の方法の全部又は一部のステップを実行する。前記記憶メディアは、USB、リムーバブルハードディスク、読み出し専用メモリ(ROM、Read-Only Memory)、ランダムアクセスメモリ(RAM、Random Access Memory)、ディスク、またはディスク等各種の、プログラムコードを記憶するための媒体を含む。
以上、本発明の実施例を示して説明したが、上記実施例は例示的なもので、本発明を限定するものであると理解してはならない。当業者は、本発明の範囲内で、上記実施例に対して各種の変形、改良、置換及び変形を行うことができる。

Claims (19)

  1. 端末用充電システムであって、
    電源アダプターと端末とを含み、
    前記電源アダプターは、
    入力された交流を整流して第1パルス波形の電圧を出力する第1整流ユニットと、
    制御信号に基づいて前記第1パルス波形の電圧を変調させるためのスイッチユニットと、
    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ためのトランスと、
    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ための第2整流ユニットと、
    前記第2整流ユニットに接続されている第1充電インタフェースと、
    前記第2整流ユニットにより出力された電流と電圧とをサンプリングして電流のサンプリング値と電圧のサンプリング値とを取得するためのサンプリングユニットと、
    前記サンプリングユニットと前記スイッチユニットとにそれぞれ接続され、前記制御信号を前記スイッチユニットに出力し、前記電流のサンプリング値に基づいて前記電源アダプターの出力電流がやや高い又はやや低いと判断する場合、前記制御信号のデューティ比を調節することにより、前記電源アダプターにより前記端末を充電する過程を定電流充電段階となるように制御する制御ユニットと、を含み、
    前記端末は、第2充電インタフェースと電池とを含み、
    前記第2充電インタフェースは前記電池に接続され、
    前記第2充電インタフェースが記第1充電インタフェースに接続される場合に、前記第2充電インタフェースは、前記第3パルス波形の電圧を前記電池にロードし、
    前記サンプリングユニットは、
    前記第2整流ユニットにより出力された電流をサンプリングして前記電流のサンプリング値を取得するための第1電流サンプリング回路と、
    前記第2整流ユニットにより出力された電圧をサンプリングして前記電圧のサンプリング値を取得するための第1電圧サンプリング回路と、を含み、
    前記第1電圧サンプリング回路は、
    前記第3パルス波形の電圧のピーク電圧をサンプリングして保持するためのピーク電圧サンプリング保持ユニットと、
    前記第3パルス波形の電圧のゼロ交差点をサンプリングするためのゼロ交差サンプリングユニットと、
    前記ゼロ交差点において、前記ピーク電圧サンプリング保持ユニットを放電するための放電ユニットと、
    前記ピーク電圧サンプリング保持ユニットのピーク電圧をサンプリングして前記電圧のサンプリング値を取得するためのADサンプリングユニットと、を含み、
    前記制御ユニットは、さらに、
    前記第1充電インタフェースを介して前記端末と通信を行って充電モードを決定し、急速充電モードで前記端末を充電すると決定した場合、前記第1充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信を行って、前記急速充電モードに対応する充電電圧を決定し、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ように前記第2整流ユニットを制御するために用いられ、
    前記第1充電インタフェース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が決定された場合、
    前記制御ユニットは、前記端末に第2コマンドを送信し、前記第2コマンドは、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であるか否かを問い合わせ、
    前記制御ユニットは、前記端末により送信された前記第2コマンドの応答コマンドを受信し、前記第2コマンドの応答コマンドは前記電源アダプターの現在の出力電圧が適切か、やや高いか又はやや低いかを指示し、
    前記制御ユニットは、前記第2コマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モードの充電電圧を決定することを特徴とする端末用充電システム。
  2. 前記定電流充電段階が完了した後、前記制御ユニットは、更に、前記電圧のサンプリング値に基づいて前記電源アダプターの出力電圧がやや高いかやや低いかを判断する場合、前記制御信号のデューティ比を調節することにより、前記電源アダプターにより端末を充電する過程が定電圧充電段階となるように制御することを特徴とする請求項1に記載の端末用充電システム。
  3. 前記電源アダプターの出力電圧がやや高い場合、前記制御ユニットは、前記制御信号のデューティ比を低減し、
    前記電源アダプターの出力電圧がやや低い場合、前記制御ユニットは、前記制御信号のデューティ比を向上させることを特徴とする請求項1または2に記載の端末用充電システム。
  4. 前記第1充電インタフェースは、
    前記電池を充電するための電源線と、
    前記端末と通信を行うデータ線と、を含むことを特徴とする請求項1に記載の端末用充電システム。
  5. 記充電モードは急速充電モードと通常充電モードとを含み、
    前記制御ユニットが、前記第1充電インタフェース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で前記端末を充電すると決定された場合、
    前記制御ユニットは、前記端末に第1コマンドを送信し、前記第1コマンドは前記端末が前記急速充電モードを起動するか否かを問い合わせ、
    前記制御ユニットは、前記端末から前記第1コマンドの応答コマンドを受信し、前記第1コマンドの応答コマンドは、前記端末が前記急速充電モードの起動を同意するように指示することを特徴とする請求項4に記載の端末用充電システム。
  6. 前記制御ユニットは、前記端末に前記第1コマンドを送信する前に、前記電源アダプターと前記端末とを前記通常充電モードで充電し、
    前記通常充電モードの充電時間が予め設定された閾値より大きいと前記制御ユニットにより判断された後、前記端末に前記第1コマンドを送信することを特徴とする請求項5に記載の端末用充電システム。
  7. 前記制御ユニットは、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ように前記電源アダプターを制御する前に、前記第1充電インタフェース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決定し、
    前記制御ユニットが、前記第1充電インタフェース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決定する場合、
    前記制御ユニットは、前記端末に第3コマンドを送信し、前記第3コマンドは、前記端末の現在サポートする最大充電電流を問い合わせ、
    前記制御ユニットは、前記端末により送信された前記第3コマンドの応答コマンドを受信し、前記第3コマンドの応答コマンドは、前記端末の現在サポートする最大充電電流を指示し、
    前記制御ユニットは、前記第3コマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モードの充電電流を決定することを特徴とする請求項に記載の端末用充電システム。
  8. 電源アダプターであって、
    入力された交流を整流して第1パルス波形の電圧を出力する第1整流ユニットと、
    制御信号に基づいて前記第1パルス波形の電圧を変調させるためのスイッチユニットと、
    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ためのトランスと、
    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ための第2整流ユニットと、
    前記第2整流ユニットに接続される第1充電インタフェースであって、前記第1充電インタフェースが端末の第2充電インタフェースに接続される場合、前記第2充電インタフェースにより前記第3パルス波形の電圧を前記端末の電池にロードし、前記第2充電インタフェースが前記電池に接続される第1充電インタフェースと、
    前記第2整流ユニットにより出力された電流と電圧とをサンプリングして電流のサンプリング値と電圧のサンプリング値とを取得するためのサンプリングユニットと、
    前記サンプリングユニットと前記スイッチユニットとにそれぞれ接続され、前記制御信号を前記スイッチユニットに出力し、前記電流のサンプリング値に基づいて前記電源アダプターの出力電流がやや高いか又はやや低いと判断する場合、前記制御信号のデューティ比を調節することにより、前記電源アダプターで前記端末を充電する過程が定電流充電段階となるように制御する制御ユニットと、を含み、
    前記サンプリングユニットは、
    前記第2整流ユニットにより出力された電流をサンプリングして前記電流のサンプリング値を取得するための第1電流サンプリング回路と、
    前記第2整流ユニットにより出力された電圧をサンプリングして前記電圧のサンプリング値を取得するための第1電圧サンプリング回路と、を含み、
    前記第1電圧サンプリング回路は、
    前記第3パルス波形の電圧のピーク電圧をサンプリングして保持するためのピーク電圧サンプリング保持ユニットと
    前記第3パルス波形の電圧のゼロ交差点をサンプリングするためのゼロ交差サンプリングユニットと、
    前記ゼロ交差点において、ピーク電圧サンプリング保持ユニットを放電するための放電ユニットと、
    前記ピーク電圧サンプリング保持ユニットのピーク電圧をサンプリングして前記電圧のサンプリング値を取得するためのADサンプリングユニットと、を含み、
    前記制御ユニットは、さらに、
    前記第1充電インタフェースを介して前記端末と通信を行って充電モードを決定し、急速充電モードで充電すると決定した場合、前記第1充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信を行って、前記急速充電モードに対応する充電電圧を決定し、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ように前記第2整流ユニットを制御するために用いられ、
    前記第1充電インタフェース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決定された場合、
    前記制御ユニットは前記端末に第2コマンドを送信し、前記第2コマンドは、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であるか否かを問い合わせ、
    前記制御ユニットは前記端末により送信された前記第2コマンドの応答コマンドを受信し、前記第2コマンドの応答コマンドが前記電源アダプターの現在の出力電圧が適切か、やや高いか又はやや低いかを指示し、
    前記制御ユニットは、前記第2コマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モードの充電電圧を決定することを特徴とする電源アダプター。
  9. 前記定電流充電段階が完了した後、前記制御ユニットは、更に、前記電圧のサンプリング値に基づいて前記電源アダプターの出力電圧がやや高いか又はやや低いと判断する場合、前記制御信号のデューティ比を調節することにより、前記電源アダプターにより端末を充電する過程が定電圧充電段階となるように制御することを特徴とする請求項に記載の電源アダプター。
  10. 前記電源アダプターの出力電圧がやや高い場合、前記制御ユニットは、前記制御信号のデューティ比を低減し、
    前記電源アダプターの出力電圧がやや低い場合、前記制御ユニットは、前記制御信号のデューティ比を向上させることを特徴とする請求項またはに記載の電源アダプター。
  11. 前記第1充電インタフェースは、
    前記電池を充電するための電源線と、
    前記端末と通信を行うデータ線と、を含むことを特徴とする請求項に記載の電源アダプター。
  12. 前記制御ユニットは、前記第1充電インタフェースを介して前記端末と通信を行って充電モードを決定し、
    前記充電モードは急速充電モードと通常充電モードとを含み、
    前記制御ユニットが前記第1充電インタフェースのデータ線を介して、前記端末と双方向通信を行って前記急速充電モードで前記端末を充電すると決定された場合、
    前記制御ユニットは、前記端末に第1コマンドを送信し、前記第1コマンドは前記端末が前記急速充電モードを起動するか否かを問い合わせ、
    前記制御ユニットは、前記端末から前記第1コマンドの応答コマンドを受信し、前記第1コマンドの応答コマンドは前記端末が前記急速充電モードの起動に同意するように指示することを特徴とする請求項11に記載の電源アダプター。
  13. 前記制御ユニットは、前記端末に前記第1コマンドを送信する前に、前記電源アダプターと前記端末とを前記通常充電モードで充電し、前記通常充電モードの充電時間が予め設定された閾値より大きいと前記制御ユニットにより判断された後、前記端末に前記第1コマンドを送信することを特徴とする請求項12に記載の電源アダプター。
  14. 前記制御ユニットは、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ように前記電源アダプターを制御する前に、前記第1充電インタフェース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決定し、
    前記制御ユニットが前記第1充電インタフェース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決定する場合、
    前記制御ユニットは前記端末に第3コマンドを送信し、前記第3コマンドは前記端末の現在サポートする最大充電電流を問い合わせ、
    前記制御ユニットは前記端末により送信された前記第3コマンドの応答コマンドを受信し、前記第3コマンドの応答コマンドは前記端末の現在サポートする最大充電電流を指示し、
    前記制御ユニットは前記第3コマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モードの充電電流を決定することを特徴とする請求項に記載の電源アダプター。
  15. 端末を充電する端末用充電方法であって、
    電源アダプターの第1充電インタフェースが前記端末の第2充電インタフェースに接続された場合、入力された交流を一次整流して第1パルス波形の電圧を出力するステップと、
    スイッチユニットを制御して前記第1パルス波形の電圧を変調させ、トランスの変換により第2パルス波形の電圧を出力するステップと、
    前記第2パルス波形の電圧を二次整流して第3パルス波形の電圧を出力し、前記第2充電インタフェースにより前記第3パルス波形の電圧を前記端末の電池にロードするステップと、
    二次整流された電流をサンプリングして電流のサンプリング値を取得するステップと、
    二次整流された電圧をサンプリングして電圧のサンプリング値を取得するステップと、
    前記電流のサンプリング値に基づいて前記電源アダプターの出力電流がやや高いか又はやや低いと判断する場合、前記スイッチユニットに出力される制御信号のデューティ比を調節することにより、前記電源アダプターにより前記端末を充電する過程を定電流充電段階となるように制御するステップと、を含み、
    二次整流された電圧をサンプリングして電圧のサンプリング値を取得するステップは、
    前記二次整流後の電圧のピーク電圧をサンプリングして保持し、前記二次整流された電圧のゼロ交差点をサンプリングするステップと、
    前記ゼロ交差の際に前記ピーク電圧をサンプリングして保持されたピーク電圧サンプリング保持ユニットを放電するステップと、
    前記ピーク電圧サンプリング保持ユニットにおけるピーク電圧をサンプリングして前記電圧のサンプリング値を取得するステップと、
    前記電源アダプターの第1充電インタフェースを介して前記端末と通信を行って充電モードを決定し、急速充電モードで充電すると決定した場合、前記電源アダプターの第1充電インタフェースを介して前記端末と双方向通信を行って、前記急速充電モードに対応する充電電圧を決定し、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ように前記電源アダプターを制御するステップと、を含み、
    前記第1充電インタ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決定するステップは、
    前記電源アダプターが前記端末に第2コマンドを送信するステップであって、前記第2コマンドは、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であるか否かを問い合わせるステップと、
    前記電源アダプターが前記端末により送信された前記第2コマンドの応答コマンドを受信ステップであって、前記第2コマンドの応答コマンドは前記電源アダプターの現在の出力電圧が適切か、やや高いか又はやや低いかを指示するステップと、
    前記電源アダプターが前記第2コマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モードの充電電圧を決定するステップと、を含むことを特徴とする端末用充電方法。
  16. 前記定電流充電段階が完了した後、前記電圧のサンプリング値に基づいて前記電源アダプターの出力電圧がやや高いか又はやや低いと判断する場合、前記制御信号のデューティ比を調節することで、前記電源アダプターにより端末を充電する過程を定電圧充電段階となるように制御するステップと、を更に含むことを特徴とする請求項15に記載の端末用充電方法。
  17. 前記電源アダプターの出力電圧がやや高い場合、前記制御信号のデューティ比を低減し、
    前記電源アダプターの出力電圧がやや低い場合、前記制御信号のデューティ比を向上させることを特徴とする請求項15または16に記載の端末用充電方法。
  18. 更に、前記第1充電インタフェースを介して前記端末と通信することにより充電モードを決定し、前記充電モードは、急速充電モードと通常充電モードとを含み、
    前記電源アダプターは、前記第1充電インタ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より前記端末を充電すると決定された場合、
    前記電源アダプターは前記端末に第1コマンドを送信し、前記第1コマンドは前記端末が前記急速充電モードを起動するか否かを問い合わせ、
    前記電源アダプターは前記端末から前記第1コマンドの応答コマンドを受信し、前記第1コマンドの応答コマンドは前記端末が前記急速充電モードを起動するように前記端末を指示することを特徴とする請求項15に記載の端末用充電方法。
  19. 前記電源アダプターが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ように制御する前に、前記第1充電インタ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決定し、
    前記第1充電インタ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決定するステップは、
    前記電源アダプターが前記端末に第3コマンドを送信するステップであって、前記第3コマンドは、前記端末の現在サポートする最大充電電流を問い合わせるステップと、
    前記電源アダプターが前記端末により送信された前記第3コマンドの応答コマンドを受信するステップであって、前記第3コマンドの応答コマンドは前記端末の現在サポートする最大充電電流を指示するステップと、
    前記電源アダプターが前記第3コマンドの応答コマンドに基づいて、前記急速充電モードの充電電流を決定するステップと、を含むことを特徴とする請求項15に記載の端末用充電方法。
JP2017557146A 2016-02-05 2016-07-26 端末用充電システム、充電方法及び電源アダプター Active JP6553744B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2016/073679 WO2017133001A1 (zh) 2016-02-05 2016-02-05 充电方法、适配器和移动终端
CNPCT/CN2016/073679 2016-02-05
PCT/CN2016/091758 WO2017133195A1 (zh) 2016-02-05 2016-07-26 用于终端的充电系统、充电方法以及电源适配器

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019069581A Division JP2019146481A (ja) 2016-02-05 2019-04-01 端末用充電システム、充電方法及び電源アダプター

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2018516047A JP2018516047A (ja) 2018-06-14
JP6553744B2 true JP6553744B2 (ja) 2019-07-31

Family

ID=57114734

Family Applications (12)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017514512A Active JP6615873B2 (ja) 2016-02-05 2016-02-05 充電方法、アダプター及び移動端末
JP2017560306A Active JP6437141B2 (ja) 2016-02-05 2016-07-26 端末用の充電システム、充電方法及び電源アダプタ
JP2017560307A Active JP6413033B2 (ja) 2016-02-05 2016-07-26 端末のための充電システム、充電方法及び電源アダプタ
JP2018506929A Active JP6472930B2 (ja) 2016-02-05 2016-07-26 端末用充電システム、充電方法及び電源アダプタ
JP2017558725A Active JP6440869B2 (ja) 2016-02-05 2016-07-26 端末用充電システム、端末用充電方法及び電源アダプター
JP2017560296A Active JP6431215B2 (ja) 2016-02-05 2016-07-26 端末用の充電システム、充電方法及び電源アダプター
JP2017557436A Active JP6487575B2 (ja) 2016-02-05 2016-07-26 電源アダプター
JP2017557146A Active JP6553744B2 (ja) 2016-02-05 2016-07-26 端末用充電システム、充電方法及び電源アダプター
JP2018514950A Active JP6518837B2 (ja) 2016-02-05 2016-07-26 端末用充電システム、端末用充電方法及び電源アダプター
JP2017560308A Active JP6343108B1 (ja) 2016-02-05 2016-07-26 端末のための充電システム、充電方法及び電源アダプタ
JP2018095578A Active JP6526287B2 (ja) 2016-02-05 2018-05-17 端末のための充電システム、充電方法及び電源アダプタ
JP2019069581A Pending JP2019146481A (ja) 2016-02-05 2019-04-01 端末用充電システム、充電方法及び電源アダプター

Family Applications Before (7)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017514512A Active JP6615873B2 (ja) 2016-02-05 2016-02-05 充電方法、アダプター及び移動端末
JP2017560306A Active JP6437141B2 (ja) 2016-02-05 2016-07-26 端末用の充電システム、充電方法及び電源アダプタ
JP2017560307A Active JP6413033B2 (ja) 2016-02-05 2016-07-26 端末のための充電システム、充電方法及び電源アダプタ
JP2018506929A Active JP6472930B2 (ja) 2016-02-05 2016-07-26 端末用充電システム、充電方法及び電源アダプタ
JP2017558725A Active JP6440869B2 (ja) 2016-02-05 2016-07-26 端末用充電システム、端末用充電方法及び電源アダプター
JP2017560296A Active JP6431215B2 (ja) 2016-02-05 2016-07-26 端末用の充電システム、充電方法及び電源アダプター
JP2017557436A Active JP6487575B2 (ja) 2016-02-05 2016-07-26 電源アダプター

Family Applications After (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018514950A Active JP6518837B2 (ja) 2016-02-05 2016-07-26 端末用充電システム、端末用充電方法及び電源アダプター
JP2017560308A Active JP6343108B1 (ja) 2016-02-05 2016-07-26 端末のための充電システム、充電方法及び電源アダプタ
JP2018095578A Active JP6526287B2 (ja) 2016-02-05 2018-05-17 端末のための充電システム、充電方法及び電源アダプタ
JP2019069581A Pending JP2019146481A (ja) 2016-02-05 2019-04-01 端末用充電システム、充電方法及び電源アダプター

Country Status (16)

Country Link
US (27) US10727687B2 (ja)
EP (10) EP3229336B1 (ja)
JP (12) JP6615873B2 (ja)
KR (10) KR101906977B1 (ja)
CN (75) CN111211609B (ja)
AU (2) AU2016291545B2 (ja)
DK (2) DK3276782T3 (ja)
ES (13) ES2829256T3 (ja)
HK (4) HK1245516A1 (ja)
IL (1) IL255330B (ja)
MY (2) MY181704A (ja)
PT (2) PT3276782T (ja)
SG (2) SG11201700428UA (ja)
TW (11) TWI624131B (ja)
WO (11) WO2017133001A1 (ja)
ZA (1) ZA201707054B (ja)

Families Citing this family (174)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103762702B (zh) * 2014-01-28 2015-12-16 广东欧珀移动通信有限公司 电子设备充电装置及其电源适配器
CN106063074B (zh) * 2014-01-28 2018-07-06 广东欧珀移动通信有限公司 电源适配器和终端
US10090695B2 (en) * 2014-08-29 2018-10-02 Fairchild Semiconductor Corporation Optimized current pulse charging apparatus and method employing increasing clamp reference voltages and decreasing current pulses
PT3220506T (pt) * 2014-11-11 2020-05-06 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Método de comunicação, adaptador de alimentação e terminal
PT3131171T (pt) * 2014-11-11 2019-03-18 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Adaptador de alimentação, terminal e sistema de carregamento
CN107112767B (zh) * 2015-06-30 2019-06-07 深圳市大疆创新科技有限公司 充电控制电路、充电装置、充电系统及充电控制方法
US10742064B2 (en) * 2015-09-15 2020-08-11 Lithium Power, Inc. Solar battery system for low temperature operation
JP6626882B2 (ja) * 2015-09-22 2019-12-25 オッポ広東移動通信有限公司 充電制御方法と装置及び電子機器
PL3214726T3 (pl) * 2016-01-05 2019-04-30 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Sposób szybkiego ładowania, terminal mobilny i zasilacz sieciowy
KR102138109B1 (ko) * 2016-02-05 2020-07-28 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 어댑터 및 충전 제어 방법
CN111211609B (zh) 2016-02-05 2021-06-25 Oppo广东移动通信有限公司 充电方法、适配器和移动终端
KR102023617B1 (ko) * 2016-03-22 2019-09-20 삼성전자주식회사 이식형 의료장치에 전력을 공급하는 방법 및 이를 이용하는 전력공급시스템
CN107231013B (zh) * 2016-05-24 2019-01-15 华为技术有限公司 一种充电的方法、终端、充电器和系统
EP4037175A1 (en) 2016-07-26 2022-08-03 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Charging system, charging method, and power adapter
EP3276784B1 (en) 2016-07-26 2020-06-17 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Charging system, charging method, and power adapter
WO2018068243A1 (zh) 2016-10-12 2018-04-19 广东欧珀移动通信有限公司 移动终端
CN107947252B (zh) 2016-10-12 2020-09-22 Oppo广东移动通信有限公司 终端和设备
JP2018087879A (ja) * 2016-11-28 2018-06-07 キヤノン株式会社 画像形成装置
CN106775763A (zh) * 2017-01-10 2017-05-31 联想(北京)有限公司 数据配置方法、装置、系统及扩展坞、电子设备
CN106655739A (zh) * 2017-01-17 2017-05-10 上海施能电器设备有限公司 一种用于恒压限流充电的控制电路
JP6733747B2 (ja) * 2017-02-02 2020-08-05 凸版印刷株式会社 調光装置
CN108419321B (zh) * 2017-02-10 2020-12-22 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 电磁加热设备、电磁加热系统及其加热控制方法和装置
CN108419317B (zh) * 2017-02-10 2020-12-22 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 电磁加热设备、电磁加热系统及其加热控制方法和装置
CN108419322B (zh) * 2017-02-10 2020-12-22 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 电磁加热设备、电磁加热系统及其加热控制方法和装置
CN108419316B (zh) * 2017-02-10 2020-12-22 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 电磁加热设备、电磁加热系统及其加热控制方法和装置
US10530177B2 (en) * 2017-03-09 2020-01-07 Cochlear Limited Multi-loop implant charger
TWI612750B (zh) * 2017-03-22 2018-01-21 華碩電腦股份有限公司 電子裝置及其充電方法
CN107037866B (zh) * 2017-03-30 2020-01-10 Oppo广东移动通信有限公司 一种终端复位电路及终端
ES2770114T3 (es) * 2017-04-06 2020-06-30 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Sistema de carga, procedimiento de carga y adaptador de potencia
WO2018184581A1 (zh) 2017-04-07 2018-10-11 Oppo广东移动通信有限公司 待充电设备、无线充电装置、无线充电方法及系统
WO2018184285A1 (zh) * 2017-04-07 2018-10-11 广东欧珀移动通信有限公司 无线充电系统、装置、方法及待充电设备
KR102328496B1 (ko) 2017-04-07 2021-11-17 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 무선 충전 시스템, 장치, 방법 및 충전 대기 기기
EP3462565B1 (en) 2017-04-13 2021-02-24 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Device to be charged and charging method
EP3484011B1 (en) * 2017-04-25 2021-09-01 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Power supply device and charging control method
CN107204493B (zh) * 2017-04-28 2020-09-29 宁德时代新能源科技股份有限公司 电池充电方法、装置和设备
CN109148985A (zh) 2017-06-15 2019-01-04 苏州宝时得电动工具有限公司 一种电池包充电方法及装置
CN107331910B (zh) * 2017-06-30 2020-06-02 北京小米移动软件有限公司 充电方法及装置
CN108233543A (zh) * 2017-07-31 2018-06-29 珠海市魅族科技有限公司 一种无线电源适配器、无线充电系统及方法
CN107579648A (zh) * 2017-08-04 2018-01-12 许继电源有限公司 一种反激式开关电源及其控制电路
WO2019042003A1 (zh) * 2017-08-31 2019-03-07 上海汇瑞半导体科技有限公司 一种并行电池充电电路及其充电方法
US11121560B2 (en) 2017-09-03 2021-09-14 Google Llc Hot-pluggable dual battery with pass through charging
US10505383B2 (en) * 2017-09-19 2019-12-10 Rai Strategic Holdings, Inc. Intelligent charger for an aerosol delivery device
CN109874364B (zh) * 2017-09-22 2023-01-13 Oppo广东移动通信有限公司 电源提供电路、电源提供设备以及控制方法
CN109804542B (zh) * 2017-09-22 2021-06-11 Oppo广东移动通信有限公司 电源提供电路、电源提供设备和控制方法
JP6878594B2 (ja) 2017-09-22 2021-05-26 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 電源供給回路、電源供給機器および制御方法
EP3540898B1 (en) * 2017-09-22 2021-03-31 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Power supply circuit, power supply device, and control method
EP3657660B1 (en) 2017-09-22 2021-07-07 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Power supply circuit, power supply device, and control method
WO2019061351A1 (zh) * 2017-09-29 2019-04-04 深圳市大疆创新科技有限公司 充电控制方法、设备和系统
CN107733023A (zh) * 2017-10-26 2018-02-23 东莞启益电器机械有限公司 可选择最大电流充电电路
CN107681749B (zh) * 2017-11-17 2020-06-05 杭州米大网络科技有限公司 移动端安全充电的识别方法和系统
WO2019100300A1 (zh) * 2017-11-23 2019-05-31 深圳市柔宇科技有限公司 充电电路与电子装置
WO2019162748A1 (en) * 2017-12-06 2019-08-29 Yazami Ip Pte. Ltd. Method and system for fast-charging an electrochemical cell and fast-charging controller implemented in this system
CN109981147A (zh) * 2017-12-28 2019-07-05 上海胤祺集成电路有限公司 磁耦合通信从芯片和磁耦合通信系统
KR102439971B1 (ko) * 2018-01-05 2022-09-05 엘지이노텍 주식회사 차량 제어 장치
CN108183537A (zh) * 2018-01-18 2018-06-19 深圳市集芯源电子科技有限公司 大功率电动车电池充电器
CN110098892B (zh) * 2018-01-30 2020-09-01 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于无线通信的通信节点中的方法和装置
JP2019161864A (ja) * 2018-03-13 2019-09-19 矢崎総業株式会社 パルス電力伝送装置
CN108448673B (zh) * 2018-03-29 2020-08-18 维沃移动通信有限公司 一种充电方法、移动终端和充电器
CN108711921B (zh) * 2018-04-16 2021-02-02 广州昂宝电子有限公司 用于电池充电的交流信号功率变换系统、充电系统及方法
CN108680863B (zh) * 2018-04-18 2020-05-22 星恒电源股份有限公司 一种锂离子电池最大充电电流的测量方法
WO2019227419A1 (zh) * 2018-05-31 2019-12-05 Oppo广东移动通信有限公司 充电方法和充电装置
CN108899893B (zh) * 2018-06-08 2021-01-01 科华恒盛股份有限公司 能馈式牵引供电装置的保护系统及轨道交通供电系统
CN108521162B (zh) * 2018-06-15 2024-03-01 深圳市瑞晶实业有限公司 一种快速充电电路
WO2019237330A1 (zh) * 2018-06-15 2019-12-19 Oppo广东移动通信有限公司 待充电设备的适配器老化检测方法和装置
CN109037811B (zh) * 2018-06-27 2020-11-06 中航锂电(洛阳)有限公司 一种石墨负极体系锂离子电池的充电方法
CN108923512A (zh) * 2018-06-28 2018-11-30 珠海市魅族科技有限公司 一种电源适配器、充电系统及方法
CN110768315B (zh) * 2018-07-26 2023-11-17 西安中兴新软件有限责任公司 一种充电接口的保护方法及系统、存储介质
CN108964203A (zh) * 2018-08-13 2018-12-07 浙江特康电子科技有限公司 充电继电器的压差调节电路
WO2020035899A1 (ja) * 2018-08-13 2020-02-20 日本たばこ産業株式会社 香味生成システム、方法及びプログラム
CN110858752A (zh) * 2018-08-24 2020-03-03 浦登有限公司 电源适配器
CN109066938A (zh) * 2018-08-26 2018-12-21 楼夏春 多管脚双路跟随可调移动电源模块
CN108973758A (zh) * 2018-08-31 2018-12-11 金华安靠电源科技有限公司 一种电动汽车充电系统的充电识别方法及电动汽车充电电路
US11381102B2 (en) 2018-09-12 2022-07-05 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Charging management circuit, terminal and charging method
CN108988442A (zh) * 2018-09-17 2018-12-11 江苏万帮德和新能源科技股份有限公司 充电桩用电环境自适应算法及系统、充电桩
CN109217419B (zh) * 2018-09-21 2021-08-03 深圳市奥必赢科技有限公司 快速充电系统及方法
KR20210019497A (ko) * 2018-09-29 2021-02-22 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 어댑터 테스트 장치, 방법 및 컴퓨터 저장 매체
CN109148990B (zh) 2018-09-30 2020-12-01 Oppo广东移动通信有限公司 无线充电方法、电子设备、无线充电装置和无线充电系统
JP7086169B2 (ja) 2018-09-30 2022-06-17 オッポ広東移動通信有限公司 充電装置のテストシステム及び方法
CN111030200B (zh) 2018-10-10 2021-10-19 纬联电子科技(中山)有限公司 电子装置及其功率调整方法
JP7111803B6 (ja) 2018-10-12 2022-09-30 オッポ広東移動通信有限公司 充電方法、端末及びコンピュータ記憶媒体
EP3900494B1 (en) * 2018-10-29 2023-09-20 Tridonic GmbH & Co. KG Power supply for lamp
CN109301903A (zh) * 2018-11-01 2019-02-01 Oppo广东移动通信有限公司 充电控制装置、方法以及计算机存储介质
CN110896680A (zh) * 2018-11-22 2020-03-20 深圳市大疆创新科技有限公司 充电控制方法、充电器及充电控制系统
CN113169576A (zh) * 2018-11-27 2021-07-23 胡斯华纳有限公司 具有多个次级变压器电路的电池充电器
CN111257792B (zh) * 2018-11-30 2022-06-07 中兴通讯股份有限公司 有源器件的检测和保护电路、供电电路及供电方法
CN110007621B (zh) * 2018-12-07 2021-08-31 杭州朗泽安防技术有限公司 一种用于商品安全的触碰式控制系统、控制装置及监控装置
CN109617178A (zh) * 2018-12-27 2019-04-12 深圳市中孚能电气设备有限公司 一种充电设备及用电设备
CN109950946B (zh) * 2019-01-29 2023-12-15 苏州智浦芯联电子科技股份有限公司 离线式单边稳压控制系统的跳频控制电路
TWI723533B (zh) * 2019-02-01 2021-04-01 群光電能科技股份有限公司 零電壓切換返馳式電源轉換裝置及零電壓切換返馳式電源轉換方法
CN111596115B (zh) 2019-02-01 2022-09-13 群光电能科技股份有限公司 电阻补偿测量输出电流的方法及其转换电路
CN109904913B (zh) * 2019-03-20 2021-01-15 深圳市创芯微微电子有限公司 一种充电设备及其快速充电电路
CN109995107B (zh) * 2019-03-29 2022-07-26 联想(北京)有限公司 一种检测装置
AT522519B1 (de) * 2019-04-17 2021-06-15 Avl List Gmbh Verfahren zum Schutz einer Elektrode einer Batterievorrichtung
CN111864818B (zh) * 2019-04-28 2022-06-14 Oppo广东移动通信有限公司 充电控制电路、方法、充电接收电路和分体式电子设备
WO2020223903A1 (zh) * 2019-05-07 2020-11-12 Oppo广东移动通信有限公司 充电电流控制方法、电子设备和电源提供装置
JP7251351B2 (ja) * 2019-06-24 2023-04-04 富士電機株式会社 ゲート駆動装置及び電力変換装置
CN110308322B (zh) * 2019-06-29 2021-07-23 杭州涂鸦信息技术有限公司 一种计算电源适配器电量的方法
TWI707521B (zh) * 2019-07-01 2020-10-11 飛宏科技股份有限公司 智慧型交流/直流最大功率電池充電管理方法
CN110350619B (zh) * 2019-07-09 2021-09-28 Oppo(重庆)智能科技有限公司 充电控制方法、装置、终端及存储介质
CN110417101A (zh) * 2019-08-02 2019-11-05 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 电池充电电路和电池充电方法
CN110601287B (zh) * 2019-08-29 2023-12-08 惠州华阳通用电子有限公司 一种车机usb充电模式控制方法
CN110676898B (zh) * 2019-09-16 2023-06-02 Oppo广东移动通信有限公司 待充电设备
CN110441592A (zh) * 2019-09-17 2019-11-12 贵州电网有限责任公司 一种gis用电子式互感器采集单元的采样预警系统和方法
CN110635546B (zh) * 2019-09-18 2021-11-30 华为数字能源技术有限公司 一种无线充电的电子设备、方法及系统
TWI752360B (zh) * 2019-10-09 2022-01-11 盈正豫順電子股份有限公司 具寬電壓範圍之雙向隔離式多階直流-直流電能轉換裝置及其方法
CN110581651B (zh) * 2019-10-12 2020-09-08 无锡芯朋微电子股份有限公司 高度集成的开关电源及控制电路
US11407327B1 (en) * 2019-10-17 2022-08-09 Veritone Alpha, Inc. Controlling ongoing usage of a battery cell having one or more internal supercapacitors and an internal battery
CN112803510B (zh) * 2019-11-13 2023-10-24 Oppo广东移动通信有限公司 充电控制方法及装置、电子设备及计算机存储介质
CN112824999B (zh) * 2019-11-20 2022-04-22 Oppo广东移动通信有限公司 温度控制方法及相关产品
CN111009942A (zh) * 2019-12-10 2020-04-14 深圳供电局有限公司 智能充电系统及其控制方法
EP4075631A4 (en) * 2019-12-13 2023-01-04 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. ADAPTER AND CHARGING METHOD
CN111186333B (zh) * 2019-12-25 2021-08-13 深圳猛犸电动科技有限公司 电动车充电识别方法、装置、终端设备及存储介质
CN114747127A (zh) * 2020-01-07 2022-07-12 Oppo广东移动通信有限公司 适配器和控制方法
US11251645B2 (en) * 2020-01-24 2022-02-15 Dell Products, L.P. Multimode USB-C power transmission and conversion supporting improved battery charging
CN113394989B (zh) * 2020-03-12 2023-08-08 Oppo广东移动通信有限公司 电源转换装置及充电控制方法
CN113394859A (zh) * 2020-03-12 2021-09-14 Oppo广东移动通信有限公司 电源提供装置及充电控制方法
US11616449B2 (en) 2020-04-03 2023-03-28 Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd Power adapter
CN211579860U (zh) 2020-04-03 2020-09-25 台达电子企业管理(上海)有限公司 电源适配器
CN113497564B (zh) 2020-04-03 2023-08-18 台达电子企业管理(上海)有限公司 电源适配器及其控制方法
CN113497568A (zh) * 2020-04-03 2021-10-12 台达电子企业管理(上海)有限公司 一种电源适配器
CN111817703B (zh) * 2020-06-03 2023-04-14 南京英锐创电子科技有限公司 特定编码信号的检测电路
CN113765165A (zh) * 2020-06-03 2021-12-07 北京小米移动软件有限公司 充电接口及充电接口的保护方法、保护装置及存储介质
TWI730802B (zh) * 2020-06-05 2021-06-11 安沛科技股份有限公司 充電裝置的控制系統及其方法
CN111917122B (zh) * 2020-06-30 2023-04-18 利天万世(上海)能源科技有限公司 通信基站的削峰填谷电源控制方法
CN111769614A (zh) 2020-07-09 2020-10-13 昂宝电子(上海)有限公司 快充系统的检测电路及方法、快充协议电路和快充系统
CN113922434A (zh) * 2020-07-10 2022-01-11 Oppo广东移动通信有限公司 电源提供装置及充电控制方法
CN113922431A (zh) * 2020-07-10 2022-01-11 Oppo广东移动通信有限公司 电源提供装置及充电控制方法
US11567551B2 (en) 2020-07-28 2023-01-31 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Adaptive power supply
CN112003344B (zh) * 2020-08-14 2022-06-10 Oppo广东移动通信有限公司 充电控制方法和装置、充电系统和存储介质
EP4191816A4 (en) * 2020-08-17 2023-09-20 Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. CHARGING CIRCUIT, TERMINAL DEVICE, ADAPTER AND CHARGING SYSTEM AND METHOD
TWI740615B (zh) * 2020-08-19 2021-09-21 僑威科技股份有限公司 行動電子裝置之快充式充電裝置
CN112117798A (zh) * 2020-09-10 2020-12-22 深圳市蓝晨科技股份有限公司 一种笔记本电脑usb接口的关机充电电路
CN112345821B (zh) * 2020-10-10 2023-03-21 无锡芯朋微电子股份有限公司 一种市电电压检测电路及应用该电路的开关电源系统
KR20220065993A (ko) 2020-11-14 2022-05-23 신양하 고정 케이블 어댑터
CN112485673B (zh) * 2020-11-19 2022-04-08 哈尔滨工业大学(威海) 一种基于动态多安全约束的电池充放电峰值功率预测方法
TWI808547B (zh) * 2020-11-26 2023-07-11 洪笙科技股份有限公司 智能調配輸出電壓的強化電源供應裝置及電源供應方法
CN112636597B (zh) * 2020-12-03 2022-03-22 成都芯源系统有限公司 电源管理电路和集成电路及其过流保护方法
CN112636418A (zh) * 2020-12-11 2021-04-09 重庆蓝岸通讯技术有限公司 一种充电系统、充电方法、移动终端及充电器
CN114696433A (zh) * 2020-12-14 2022-07-01 Oppo广东移动通信有限公司 充电电路、电源适配器和充电系统
WO2022140327A1 (en) * 2020-12-22 2022-06-30 Emerson Professional Tools, Llc Charge adapter for power tools
CN112670622A (zh) * 2020-12-22 2021-04-16 山东大学 一种基于恒流恒压充放电的低温锂离子电池交流预热方法
CN114690877A (zh) * 2020-12-25 2022-07-01 华为技术有限公司 一种供电装置、方法、存储介质和笔记本电脑
CN112721680B (zh) * 2020-12-25 2023-04-18 中国第一汽车股份有限公司 一种电流控制方法、装置、车辆及存储介质
CN112821482B (zh) * 2020-12-31 2023-06-30 维沃移动通信有限公司 充电器
CN112803519A (zh) * 2020-12-31 2021-05-14 安克创新科技股份有限公司 一种充电控制电路和充电设备
CN112910484B (zh) * 2021-01-21 2023-02-28 睿高(广州)通信技术有限公司 机载功放设备通信端口防雷系统
CN112910036B (zh) * 2021-01-21 2022-08-09 重庆新源创实业有限公司 一种充电控制方法、装置和系统
CN112736860B (zh) * 2021-01-25 2023-04-07 深圳慧能泰半导体科技有限公司 Usb线缆的故障保护电路及其usb线缆
CN112803794A (zh) * 2021-02-25 2021-05-14 Oppo广东移动通信有限公司 电源适配器、供电系统及供电方法
CN113064478A (zh) * 2021-03-11 2021-07-02 Oppo广东移动通信有限公司 电源适配器、受电设备及通信控制系统
CN113036859A (zh) * 2021-03-15 2021-06-25 Oppo广东移动通信有限公司 电源提供装置、电源提供方法以及电源提供系统
CN112986803A (zh) * 2021-03-15 2021-06-18 深圳慧能泰半导体科技有限公司 一种故障检测电路与方法、电源适配器及电子设备
CN112803085B (zh) * 2021-04-13 2021-08-10 珠海朗尔电气有限公司 智慧电池
CN112953195B (zh) * 2021-04-16 2022-11-29 维沃移动通信有限公司 充电装置、充电控制方法、充电控制装置和可读存储介质
US11539286B2 (en) * 2021-04-21 2022-12-27 Quanta Computer Inc. Clamping circuit
CN113489079B (zh) * 2021-05-25 2022-07-22 荣耀终端有限公司 终端设备和充电系统
CN113497550B (zh) * 2021-06-21 2022-06-03 成都天通电子科技有限公司 一种ac-dc电源开机浪涌电流的控制电路
CN115579971A (zh) * 2021-06-21 2023-01-06 北京小米移动软件有限公司 充电控制方法、装置以及电子设备、存储介质
CN113691136B (zh) * 2021-07-30 2022-08-09 科华数据股份有限公司 一种变换电路的控制方法及控制装置
CN113612297B (zh) * 2021-09-09 2023-07-25 江西百盈高新技术股份有限公司 一种用单片机控制同步整流充电控制电路
CN113541276B (zh) * 2021-09-15 2021-12-07 深圳市沃特沃德信息有限公司 充电自调整方法、装置和计算机设备
US11923711B2 (en) * 2021-10-14 2024-03-05 Amogy Inc. Power management for hybrid power system
DE102021212799A1 (de) 2021-11-15 2023-05-17 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verfahren zum Laden oder Entladen eines wechselbaren Energiespeichers mittels eines Elektrogeräts sowie System mit einem wechselbaren Energiespeicher und einem Elektrogerät zur Durchführung des Verfahrens
CN114268151A (zh) * 2021-12-24 2022-04-01 苏州汇川控制技术有限公司 备用电源充电电路、装置及方法
TWI779995B (zh) * 2022-01-26 2022-10-01 台達電子工業股份有限公司 充電裝置及其充電操作方法
TWI807862B (zh) * 2022-06-15 2023-07-01 新盛力科技股份有限公司 應用於電池模組之保護開關上的驅動電路
CN115378094A (zh) * 2022-09-07 2022-11-22 维沃移动通信有限公司 电子设备、充电设备及充电控制方法
CN115586366B (zh) * 2022-11-17 2023-03-10 中国工程物理研究院电子工程研究所 引信高压充电过程中的稳态工作平均峰值电流计算方法
CN115986880A (zh) * 2023-01-06 2023-04-18 中国铁塔股份有限公司 一种充电方法及充电电路
CN116131219B (zh) * 2023-02-16 2023-06-30 恩赛半导体(成都)有限公司 一种过压保护电路和电子装置
CN116365886B (zh) * 2023-03-10 2024-04-12 深圳麦格米特电气股份有限公司 双向dc/dc变换器及储能设备
CN115940616B (zh) * 2023-03-10 2023-05-09 深圳市澳博森科技有限公司 电源适配器自动过热保护方法、装置和智能电源适配器
CN116699296B (zh) * 2023-08-08 2023-10-31 辰芯半导体(深圳)有限公司 负载检测电路和电子设备
CN116930671B (zh) * 2023-09-19 2023-11-21 成都光创联科技有限公司 一种用于电流驱动光器件性能测试的电路和方法

Family Cites Families (390)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3974660A (en) * 1974-07-01 1976-08-17 Tecumseh Products Company Power supply for refrigeration units
US4010410A (en) 1975-04-09 1977-03-01 Progressive Dynamics, Inc. Recreational vehicle converter-battery fast charging circuit
CA1025940A (en) 1975-07-25 1978-02-07 Serge Casagrande Battery charger
JPS5282875A (en) * 1975-12-30 1977-07-11 Matsushita Electric Works Ltd Alarm-including charging apparatus for emergency lamps
JPS5454781A (en) 1977-10-07 1979-05-01 Koatsu Kako Device for discharging in paper container
US4354148A (en) * 1979-04-18 1982-10-12 Sanyo Electric Co., Ltd. Apparatus for charging rechargeable battery
US4242713A (en) 1979-10-25 1980-12-30 Goodrich Edward W Triac output asymmetry detector
JPS5822304B2 (ja) 1979-12-06 1983-05-07 東芝機械株式会社 両頭平面研削盤におけるワ−ク送り込み装置
JPS57192738U (ja) 1981-06-02 1982-12-07
JPS5822304A (ja) 1981-08-03 1983-02-09 Toshiba Tungaloy Co Ltd 粉末冶金の原料粉末用成形助剤
DE3303223A1 (de) * 1983-02-01 1984-08-09 Silcon Elektronik As Stromversorgungsvorrichtung
JPS60221974A (ja) 1984-04-18 1985-11-06 Sanyo Electric Co Ltd 亜鉛アルカリ二次電池の充電方式
US6075340A (en) * 1985-11-12 2000-06-13 Intermec Ip Corp. Battery pack having memory
JPS61244267A (ja) * 1985-04-18 1986-10-30 Nec Corp 電源回路
JPS6289431A (ja) * 1985-10-15 1987-04-23 株式会社マキタ 急速充電式電池の充電回路
US5614802A (en) * 1987-02-13 1997-03-25 Nilssen; Ole K. Frequency, voltage and waveshape converter for a three phase induction motor
US4763045A (en) * 1987-05-04 1988-08-09 Bang H. Mo Spark ignitor generated by capacitor discharge synchronized with alternate current power frequency
JPH01117666A (ja) * 1987-10-29 1989-05-10 Fuji Electric Co Ltd マグネット励磁用サイリスタ整流器の直流平滑回路
JPH01170330A (ja) * 1987-12-25 1989-07-05 Nec Corp 充電装置
JPH0274127A (ja) * 1988-09-10 1990-03-14 Matsushita Electric Works Ltd 充電制御回路
CN1016657B (zh) * 1988-11-10 1992-05-13 赵宗哲 动态跟踪智能化快速充电机
JPH0720371B2 (ja) * 1989-05-31 1995-03-06 サンケン電気株式会社 直流電源装置
JPH03189569A (ja) * 1989-12-20 1991-08-19 Toshiba Corp 電圧測定装置
JP2646824B2 (ja) 1990-09-28 1997-08-27 富士通株式会社 電源装置
US5122722A (en) 1991-01-17 1992-06-16 Motorola, Inc. Battery charging system
JPH04299070A (ja) * 1991-03-26 1992-10-22 Hitachi Ltd スイッチングレギュレータ
US5382893A (en) 1991-05-16 1995-01-17 Compaq Computer Corporation Maximum power regulated battery charger
US5227712A (en) * 1991-06-26 1993-07-13 Motorola, Inc. Power supply for a battery charger
CN2098113U (zh) 1991-07-17 1992-03-04 杭州内河航运公司 蓄电池快速充电器
JPH0549182A (ja) * 1991-08-08 1993-02-26 Sharp Corp 組電池の充電装置
JPH05103430A (ja) * 1991-10-07 1993-04-23 Murata Mfg Co Ltd バツテリ充電回路
US5214369A (en) * 1991-12-30 1993-05-25 The Charles Machine Works, Inc. Universal battery charger
JPH0646535A (ja) * 1992-05-22 1994-02-18 Tamura Seisakusho Co Ltd 充電器
JP3430264B2 (ja) 1992-06-23 2003-07-28 ソニー株式会社 充電装置
US5614805A (en) * 1992-11-19 1997-03-25 Tokin Corporation Method and apparatus for charging a secondary battery by supplying pulsed current as charging current
JPH06165407A (ja) * 1992-11-24 1994-06-10 Toyonori Akiba スイッチングコンバータ式充電器
JP2702048B2 (ja) 1992-12-28 1998-01-21 株式会社日本プロテクター販売 無停電性スイッチングレギュレータ
GB9408056D0 (en) * 1994-04-22 1994-06-15 Switched Reluctance Drives Ltd A control circuit for an inductive load
JPH0865904A (ja) * 1994-06-06 1996-03-08 Nippondenso Co Ltd 電気自動車用充電装置
US5568039A (en) 1994-12-16 1996-10-22 Motorola, Inc. Apparatus and method of providing an initiation voltage to a rechargeable battery system
CN2227383Y (zh) * 1994-12-22 1996-05-15 何录顺 无线寻呼机蓄电池充电器
JPH08196044A (ja) * 1995-01-17 1996-07-30 Sony Corp 充電器
JP3660398B2 (ja) 1995-06-28 2005-06-15 ヤマハ発動機株式会社 2次電池の充電方法
US5742491A (en) 1995-08-09 1998-04-21 Lucent Technologies Inc. Power converter adaptively driven
JPH09233725A (ja) * 1996-02-20 1997-09-05 Brother Ind Ltd 急速充電回路
JP3508384B2 (ja) * 1996-04-05 2004-03-22 ソニー株式会社 バッテリ充電装置及び方法、並びにバッテリパック
US5764495A (en) 1996-05-01 1998-06-09 Compaq Computer Corporation Variable-frequency variable-input-voltage converter with minimum frequency limit
JPH10136573A (ja) * 1996-10-28 1998-05-22 Sanyo Electric Co Ltd 電動車両の充電システム
WO1998040961A2 (en) * 1997-03-12 1998-09-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. A convertor, a power supply, and a battery charger
JP3038652B2 (ja) * 1997-05-28 2000-05-08 日本電気株式会社 無停電電源装置
JP3338341B2 (ja) 1997-08-29 2002-10-28 三洋電機株式会社 酸素吸収剤及びその再生方法
US6025695A (en) 1997-07-09 2000-02-15 Friel; Daniel D. Battery operating system
JPH11283777A (ja) * 1998-03-31 1999-10-15 Toshiba Lighting & Technology Corp 放電ランプ点灯装置、放電ランプ装置および機器
JPH11289766A (ja) * 1998-04-03 1999-10-19 Toshiba Ave Co Ltd 電源装置
JPH11332238A (ja) * 1998-05-19 1999-11-30 Sanyo Electric Co Ltd 電源装置
US5956242A (en) 1998-06-29 1999-09-21 Philips Electronics North America Corporation Switched-mode power supply having a sample-and-hold circuit with improved sampling control
CN1079603C (zh) * 1998-08-20 2002-02-20 苏永贵 组合脉冲充电方法
US6025999A (en) 1998-11-12 2000-02-15 Lucent Technologies Inc. Dual output power supply and method of operation thereof
JP2000201482A (ja) 1998-12-28 2000-07-18 T K R:Kk Ac/dcコンバ―タ
US6137265A (en) 1999-01-11 2000-10-24 Dell Usa, L.P. Adaptive fast charging of lithium-ion batteries
EP1020973A3 (en) * 1999-01-18 2001-05-02 Hitachi, Ltd. A charge and discharge system for electric power storage equipment
JP2000275282A (ja) 1999-03-26 2000-10-06 Mitsubishi Electric Corp ワンチップ極値検出装置
IL133133A0 (en) 1999-11-25 2001-03-19 Drenkrum Ltd An improved switching power supply method and apparatus for efficient parallel connection of the improved power supplies
JP2001169471A (ja) * 1999-12-02 2001-06-22 Toshiba Battery Co Ltd 二次電池装置
US6288919B1 (en) 1999-12-16 2001-09-11 Chippower.Com, Inc. Single stage AC/DC converter high frequency AC distribution systems
JP2001186683A (ja) * 1999-12-27 2001-07-06 Sanyo Electric Co Ltd 電池の急速充電方法
CN2427918Y (zh) * 2000-01-26 2001-04-25 北京理工大学 新型快速脉冲充电器
US6456511B1 (en) * 2000-02-17 2002-09-24 Tyco Electronics Corporation Start-up circuit for flyback converter having secondary pulse width modulation
JP2001286070A (ja) * 2000-03-31 2001-10-12 Sony Corp 充電装置および充電制御方法
DE10115279A1 (de) * 2000-03-31 2001-10-18 Toshiba Lighting & Technology Entladungslampenlicht und Leuchteinrichtung hierfür
US6459237B1 (en) * 2000-06-13 2002-10-01 Hewlett-Packard Company Battery charger apparatus and method
CN1168210C (zh) * 2000-06-27 2004-09-22 百利通电子(上海)有限公司 红外线感应照明灯电子开关
JP2002027604A (ja) * 2000-07-05 2002-01-25 Nippon Yusoki Co Ltd バッテリフォークリフトの充電安全装置
JP3486603B2 (ja) 2000-07-06 2004-01-13 Tdk株式会社 電源装置
CN1336710A (zh) 2000-08-01 2002-02-20 苏永贵 正负脉冲组合充电电路
US6351402B1 (en) * 2000-09-29 2002-02-26 Compaq Information Technologies Group, L.P. AC adapter with current driven, zero-voltage switched synchronous rectifier
JP3574394B2 (ja) * 2000-10-02 2004-10-06 シャープ株式会社 スイッチング電源装置
JP2002125326A (ja) 2000-10-12 2002-04-26 Honda Motor Co Ltd バッテリの充電制御方法
KR20040007405A (ko) * 2000-10-20 2004-01-24 레이오백 코포레이션 전기화학 셀의 충전을 조절하기 위한 방법 및 장치
CN2464002Y (zh) * 2000-12-16 2001-12-05 蒋冠珞 自生反向脉冲的快速充电机
CN1343032A (zh) * 2000-12-16 2002-04-03 蒋冠珞 自生反向脉冲的脉冲电路
JP2002218749A (ja) 2001-01-19 2002-08-02 Sony Corp スイッチング電源装置
JP4167811B2 (ja) 2001-03-05 2008-10-22 Tdk株式会社 スイッチング電源装置
JP3714882B2 (ja) * 2001-03-16 2005-11-09 シャープ株式会社 携帯型通信端末充電システム
US6414465B1 (en) * 2001-06-22 2002-07-02 France/Scott Fetzer Company Method and apparatus for charging a lead acid battery
US6664762B2 (en) 2001-08-21 2003-12-16 Power Designers, Llc High voltage battery charger
US7012405B2 (en) 2001-09-14 2006-03-14 Ricoh Company, Ltd. Charging circuit for secondary battery
US6803746B2 (en) * 2001-11-02 2004-10-12 Aker Wade Power Technologies, Llc Fast charger for high capacity batteries
JP2003259567A (ja) * 2002-03-06 2003-09-12 Fuji Electric Co Ltd 無停電電源装置
CN1659758A (zh) * 2002-06-14 2005-08-24 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于可充电电池的充电器
SI21248B (sl) * 2002-06-20 2008-12-31 Mikro + Polo Druĺ˝Ba Za Inĺ˝Eniring, Proizvodnjo In Trgovino D.O.O. Postopek in naprava za hitro polnjenje baterije
EP1387479A1 (en) 2002-08-02 2004-02-04 Dialog Semiconductor GmbH Digital controlled charge current regulator
JP3753112B2 (ja) * 2002-08-20 2006-03-08 株式会社村田製作所 スイッチング電源装置およびそれを用いた電子装置
CN2560146Y (zh) 2002-10-10 2003-07-09 刘承 高效普通电池充电器
CN1706089A (zh) * 2002-10-21 2005-12-07 先进电力技术公司 具有高输入功率因数和低谐波失真的交-直流电源转换器
JP2004159382A (ja) 2002-11-01 2004-06-03 Toshiba Corp 電子機器
US6894463B2 (en) 2002-11-14 2005-05-17 Fyre Storm, Inc. Switching power converter controller configured to provide load shedding
JP4022872B2 (ja) * 2002-11-18 2007-12-19 日立工機株式会社 電池の充電装置
JP2004172963A (ja) 2002-11-20 2004-06-17 Uniden Corp コードレス電話機
US7176654B2 (en) * 2002-11-22 2007-02-13 Milwaukee Electric Tool Corporation Method and system of charging multi-cell lithium-based batteries
CN1257603C (zh) * 2002-12-11 2006-05-24 北京泰尼高新技术有限公司 一种开关电源适配方法及系统
JP2004240743A (ja) 2003-02-06 2004-08-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd 車両指定装置および方法
JP3938083B2 (ja) 2003-03-28 2007-06-27 ソニー株式会社 スイッチング電源装置
US7135836B2 (en) 2003-03-28 2006-11-14 Power Designers, Llc Modular and reconfigurable rapid battery charger
US7098557B2 (en) * 2003-05-15 2006-08-29 Stmicroelectronics, Inc. Constant voltage discharge device
GB2403609A (en) * 2003-07-01 2005-01-05 Univ Leicester Pulse charging an electrochemical device
CN1578052B (zh) * 2003-07-09 2010-04-28 三美电机株式会社 Ac适配器及其充电方法
JP3905867B2 (ja) * 2003-07-17 2007-04-18 東芝テック株式会社 充電式電気掃除機
CN1622424A (zh) 2003-11-28 2005-06-01 上海维华信息技术有限公司 充电器
US6909617B1 (en) 2004-01-22 2005-06-21 La Marche Manufacturing Co. Zero-voltage-switched, full-bridge, phase-shifted DC-DC converter with improved light/no-load operation
CN1564421A (zh) * 2004-03-17 2005-01-12 毛锦铭 锂电池充电器
JP4433841B2 (ja) * 2004-03-19 2010-03-17 株式会社豊田自動織機 スイッチング電源
JP2005287278A (ja) * 2004-03-31 2005-10-13 Casio Comput Co Ltd 電子端末の充電制御装置及び電子端末の充電制御方法
US20050253557A1 (en) * 2004-05-14 2005-11-17 Grand Power Sources Inc. Electric charging system
CN100485397C (zh) * 2004-07-14 2009-05-06 深圳锦天乐防雷技术有限公司 记录雷击电流强度和发生时间的设备
JP3972930B2 (ja) * 2004-09-30 2007-09-05 松下電工株式会社 充電装置
JP2006121797A (ja) * 2004-10-20 2006-05-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 充電器
US20060132102A1 (en) 2004-11-10 2006-06-22 Harvey Troy A Maximum power point tracking charge controller for double layer capacitors
TWI251395B (en) 2004-11-12 2006-03-11 Niko Semiconductor Co Ltd Pulse width modulation apparatus by using output voltage feedback delay circuit to automatically change the output frequency
US7723964B2 (en) 2004-12-15 2010-05-25 Fujitsu General Limited Power supply device
CN1828467A (zh) * 2005-03-03 2006-09-06 华邦电子股份有限公司 可调稳压电源装置
CN1881738B (zh) 2005-06-17 2011-06-22 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 充电模式控制电路及方法
CN1881739B (zh) 2005-06-17 2011-01-05 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 充电模式控制电路及方法
CN100438261C (zh) * 2005-07-14 2008-11-26 栢怡国际股份有限公司 交替回路式充电装置
JP2007049828A (ja) * 2005-08-10 2007-02-22 Daiken Kagaku Kogyo Kk 電池急速充電方法、電池急速充電装置及び電池急速充電システム
US7595619B2 (en) * 2005-08-23 2009-09-29 Texas Instruments Incorporated Feed-forward circuit for adjustable output voltage controller circuits
TW200723660A (en) * 2005-09-30 2007-06-16 Sony Corp Switching power supply circuit
JP2007166825A (ja) * 2005-12-15 2007-06-28 Sanyo Electric Co Ltd 充電用電源、充電用電源及び充電回路部
US10099308B2 (en) * 2006-02-09 2018-10-16 Illinois Tool Works Inc. Method and apparatus for welding with battery power
JP4193857B2 (ja) * 2006-03-23 2008-12-10 ソニー株式会社 リチウムイオン2次電池の充電装置及び充電方法
JP4960022B2 (ja) * 2006-06-06 2012-06-27 パナソニック株式会社 電池パックおよびその異常判定方法
TW200814506A (en) * 2006-09-15 2008-03-16 Asian Power Devices Inc Charger circuit with output voltage compensation
US20080149320A1 (en) * 2006-10-19 2008-06-26 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Electronic device with dual function outer surface
US7602151B2 (en) * 2006-11-07 2009-10-13 Asian Power Devices Inc. Charger with output voltage compensation
JP2008136278A (ja) * 2006-11-27 2008-06-12 Matsushita Electric Works Ltd 充電器
DE102006057523B4 (de) * 2006-12-06 2008-08-07 Siemens Ag Regelverfahren für eine Volumenstromregelung
CA2620949C (en) 2006-12-22 2015-08-04 New Art Advanced Research Technologies Inc. Method and apparatus for optical image reconstruction using contour determination
CN101064479A (zh) * 2007-01-11 2007-10-31 西安交通大学 基于叠加原理的大功率测试用可编程谐波电压源
CN101227098B (zh) * 2007-01-19 2012-01-18 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 充电装置及方法
JP4489090B2 (ja) * 2007-01-30 2010-06-23 シャープ株式会社 イオン発生装置及び電気機器
JP2008186691A (ja) * 2007-01-30 2008-08-14 Gs Yuasa Corporation:Kk 非水電解質電池の使用方法、及び、電池システム
US7750604B2 (en) * 2007-02-16 2010-07-06 O2Micro, Inc. Circuits and methods for battery charging
CN101051701B (zh) * 2007-03-01 2010-08-11 华为技术有限公司 一种蓄电池脉冲快速充电方法及充电系统
US20080218127A1 (en) 2007-03-07 2008-09-11 O2Micro Inc. Battery management systems with controllable adapter output
CN101022179A (zh) * 2007-03-15 2007-08-22 淮阴工学院 蓄电池快速充电方法
JP2008236878A (ja) * 2007-03-19 2008-10-02 Hitachi Koki Co Ltd 充電装置
FR2914123B1 (fr) * 2007-03-20 2009-12-04 Advanced Electromagnetic Syste Chargeur rapide universel pour tout element electrolytique, piles alcalines et accumulateurs rechargeables
CN101291079B (zh) * 2007-04-18 2010-10-13 深圳市盈基实业有限公司 自适应电池充电电路
CN100578889C (zh) * 2007-07-25 2010-01-06 中兴通讯股份有限公司 为便携式手持设备的电池充电的方法
JP5162187B2 (ja) 2007-08-31 2013-03-13 京セラ株式会社 携帯端末および起動方法
CN101399498B (zh) 2007-09-26 2013-08-28 华为技术有限公司 直流转换电源装置及改进直流转换电源装置的方法
US7755916B2 (en) * 2007-10-11 2010-07-13 Solarbridge Technologies, Inc. Methods for minimizing double-frequency ripple power in single-phase power conditioners
CN101431250A (zh) 2007-11-06 2009-05-13 上海辰蕊微电子科技有限公司 用于电池充电器的充电管理控制电路及其控制方法
US20110280047A1 (en) * 2007-11-29 2011-11-17 Eng Electronic Co., Ltd. Switching power adaptor circuit
CN101499675B (zh) * 2008-01-31 2012-07-04 台达电子工业股份有限公司 充电电路及电源供应系统
US7855520B2 (en) * 2008-03-19 2010-12-21 Niko Semiconductor Co., Ltd. Light-emitting diode driving circuit and secondary side controller for controlling the same
JP5262221B2 (ja) * 2008-03-25 2013-08-14 富士通株式会社 蓄電部の寿命の診断機能を備えた装置
US8320143B2 (en) * 2008-04-15 2012-11-27 Powermat Technologies, Ltd. Bridge synchronous rectifier
CN101282085B (zh) * 2008-05-20 2010-06-02 深圳市万顺微电子技术有限公司 开关电源初级端采样输出电压的方法
CN201207579Y (zh) * 2008-05-30 2009-03-11 比亚迪股份有限公司 电池充电器
JP2010011563A (ja) 2008-06-25 2010-01-14 Mitsumi Electric Co Ltd 直流電源装置
JP5301897B2 (ja) 2008-07-03 2013-09-25 セミコンダクター・コンポーネンツ・インダストリーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 充電装置
JP5098912B2 (ja) * 2008-07-11 2012-12-12 ソニー株式会社 バッテリパックおよび充電制御システム
CN101651356A (zh) * 2008-08-11 2010-02-17 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 电源适配器及其充电方法
US20100060081A1 (en) * 2008-09-04 2010-03-11 Allsop, Inc. System and Method for Providing Power to Portable Electronic Devices
JP2010088150A (ja) 2008-09-29 2010-04-15 Tdk Corp 充電装置
JP4766095B2 (ja) 2008-10-09 2011-09-07 ソニー株式会社 充電装置
US8488342B2 (en) * 2008-10-21 2013-07-16 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for constant voltage mode and constant current mode in flyback power converters with primary-side sensing and regulation
JP2010110055A (ja) 2008-10-28 2010-05-13 Panasonic Electric Works Co Ltd 電気自動車用充電ケーブル
CN201307776Y (zh) * 2008-11-19 2009-09-09 南京硕冠科技实业有限公司 智能四段式充电器
CN101552560B (zh) * 2009-01-13 2011-06-22 成都芯源系统有限公司 一种开关稳压电路及其控制方法
TWI414126B (zh) * 2009-01-23 2013-11-01 Asustek Comp Inc 充電裝置
US8553431B2 (en) * 2009-02-03 2013-10-08 Iwatt Inc. Switching power converter with load impedance detection
US8169806B2 (en) * 2009-02-12 2012-05-01 Apple Inc. Power converter system with pulsed power transfer
CN201383688Y (zh) * 2009-03-12 2010-01-13 苏州能健电气有限公司 风电变桨系统的脉冲式充电器
US8143862B2 (en) * 2009-03-12 2012-03-27 02Micro Inc. Circuits and methods for battery charging
CN102369550B (zh) * 2009-03-31 2014-01-01 松下电器产业株式会社 立体图像处理器和立体图像处理方法
US8183826B2 (en) 2009-05-15 2012-05-22 Battelle Memorial Institute Battery charging control methods, electric vehicle charging methods, battery charging apparatuses and rechargeable battery systems
CN101572496B (zh) * 2009-06-15 2012-07-11 哈尔滨工程大学 基于单片机控制的程控开关电源
CN101635470B (zh) * 2009-08-19 2012-01-25 王广生 一种节电型蓄电池快速充电器及智能化充电方法
CN101707385B (zh) * 2009-11-12 2013-01-02 胡振辉 一种电池充电装置
CN201557051U (zh) * 2009-11-17 2010-08-18 深圳市龙威盛电子科技有限公司 一种多功能电源适配器
US8283886B2 (en) * 2009-11-22 2012-10-09 Ming-Wei Tsai Charging device for battery
JP5731398B2 (ja) 2009-11-25 2015-06-10 ローム株式会社 電源アダプタおよびdc/dcコンバータの制御回路
JP5540668B2 (ja) * 2009-11-27 2014-07-02 日本電気株式会社 充電システム
US20110140673A1 (en) * 2009-12-10 2011-06-16 Texas Insturments Incorporated Pulse width modulated battery charging
JP5454781B2 (ja) * 2010-01-15 2014-03-26 株式会社ダイフク 鉛蓄電池の充電装置
JP2011151891A (ja) * 2010-01-19 2011-08-04 Sony Corp 二次電池の充電方法および充電装置
JP4848038B2 (ja) * 2010-02-26 2011-12-28 幸男 高橋 充電器及び充電装置
CN101867295B (zh) * 2010-03-16 2014-07-16 成都芯源系统有限公司 一种电路及控制方法
CN201690259U (zh) * 2010-03-25 2010-12-29 皇音企业有限公司 节能充电器
JP2011205839A (ja) 2010-03-26 2011-10-13 Hitachi Koki Co Ltd 充電器及び電池パック
JP5412355B2 (ja) * 2010-03-31 2014-02-12 株式会社日立製作所 バッテリ充電装置、バッテリ充電回路及び半導体集積回路装置
JP5486986B2 (ja) * 2010-03-31 2014-05-07 新電元工業株式会社 バッテリ充電装置、バッテリ充電回路及び半導体集積回路装置
JP5693870B2 (ja) 2010-04-13 2015-04-01 ミネベア株式会社 スイッチング電源回路
CN101867214B (zh) * 2010-06-24 2013-06-26 深圳市瑞必达电源有限公司 一种充电电路及充电器
CN101902068B (zh) * 2010-08-06 2013-06-12 奥维通信股份有限公司 交/直流电源转换控制系统
CN101925237B (zh) * 2010-08-20 2013-06-05 杭州电子科技大学 隔离型反激变换器的原边恒流控制装置
KR20120019779A (ko) * 2010-08-27 2012-03-07 (주)한성월드칸 저전압 배터리의 수명연장 장치 및 그 제어방법
CN201904769U (zh) * 2010-09-01 2011-07-20 文祚明 取样电路档位快速切换装置
CN101951003B (zh) * 2010-09-29 2012-12-19 无锡中星微电子有限公司 充电管理装置
US9184662B2 (en) 2010-10-19 2015-11-10 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Electric power supply apparatus
US9252463B2 (en) * 2010-10-21 2016-02-02 Chervon (Hk) Limited Battery charging system having multiple charging modes
JP5685885B2 (ja) 2010-10-21 2015-03-18 株式会社デンソー 車両用電池パック
JP5617545B2 (ja) * 2010-11-10 2014-11-05 富士通セミコンダクター株式会社 電源コントローラ、および電子機器
CN201928062U (zh) * 2010-11-26 2011-08-10 韩忠信 变电压变电流交替间歇脉冲式充电机
JP2012143123A (ja) * 2010-12-14 2012-07-26 Makita Corp 充電器
CN102088119A (zh) * 2010-12-29 2011-06-08 奇瑞汽车股份有限公司 一种蓄电池伴侣装置
CN102122739B (zh) * 2010-12-29 2013-06-26 华为终端有限公司 充电方法和用户设备
US8971074B2 (en) 2011-01-05 2015-03-03 General Electric Company Bias supply, a power supply and a method of using bias supply voltage levels to signal information across an isolation barrier
CN102142699A (zh) * 2011-01-12 2011-08-03 肖相如 脉冲充电装置的一种充、放电脉冲产生及控制方法
CN102364990B (zh) * 2011-02-01 2012-10-10 杭州士兰微电子股份有限公司 一种原边控制led恒流驱动开关电源控制器及其方法
JP2012165546A (ja) * 2011-02-07 2012-08-30 Konica Minolta Medical & Graphic Inc 充電システム、電子機器および充電装置
CN202008524U (zh) * 2011-03-24 2011-10-12 深圳可立克科技股份有限公司 充电接头接触电阻检测装置和充电桩
CN102263515B (zh) * 2011-03-31 2013-01-30 深圳市富满电子有限公司 一种ac-dc电源转换芯片及电源转换电路
JP2012223077A (ja) 2011-04-14 2012-11-12 Kyocera Corp 充電システム
CN202019221U (zh) 2011-04-18 2011-10-26 成都秦川科技发展有限公司 电动汽车pwm整流及变压变流脉冲充电系统
CN202026118U (zh) * 2011-05-17 2011-11-02 李秉哲 防止蓄电池过量充电的充电装置
JP5097289B1 (ja) * 2011-05-27 2012-12-12 シャープ株式会社 電気自動車充電用の充電器及び充電装置
JP2012249410A (ja) 2011-05-27 2012-12-13 Sharp Corp 電気自動車充電用の充電器及び充電装置
CN202172181U (zh) * 2011-06-09 2012-03-21 曹沥丹 一种防雷节能插座
CN102820682B (zh) * 2011-06-09 2016-01-20 中兴通讯股份有限公司 一种通过usb接口通信并为外部设备充电的装置及方法
US9263968B2 (en) * 2011-06-22 2016-02-16 Eetrex, Inc. Bidirectional inverter-charger
US8963811B2 (en) * 2011-06-27 2015-02-24 Sct Technology, Ltd. LED display systems
CN102364856B (zh) 2011-06-30 2013-10-16 成都芯源系统有限公司 开关电源及其空载控制电路和控制方法
JP5887081B2 (ja) * 2011-07-26 2016-03-16 ローム株式会社 Ac/dcコンバータおよびそれを用いたac電源アダプタおよび電子機器
JP2013031303A (ja) 2011-07-28 2013-02-07 Sanyo Electric Co Ltd 電池パックの無接点充電方法及び電池パック
CN202206178U (zh) * 2011-08-03 2012-04-25 安徽省高程电子科技有限公司 Ac/dc充电电源
CN202190214U (zh) 2011-08-03 2012-04-11 深圳市赛其创新科技有限公司 一种液晶显示装置一体化供电电源电路
CN102315679B (zh) * 2011-09-01 2014-07-09 河南省交通科学技术研究院有限公司 带保护电路的快速充电电路
CN202334337U (zh) * 2011-11-17 2012-07-11 东莞市盈聚电子有限公司 一种电源适配器电路
CN102427260A (zh) * 2011-12-02 2012-04-25 苏州冠硕新能源有限公司 充电管理系统及采用该充电管理系统的充电器
RU2617831C2 (ru) * 2012-01-19 2017-04-28 Конинклейке Филипс Н.В. Устройство источника питания
DE112012005842T5 (de) * 2012-02-08 2014-11-06 Mitsubishi Electric Corporation Energie-Umwandlungsvorrichtung
CN102545360A (zh) * 2012-02-09 2012-07-04 刘德军 电动车蓄电池智能充电器
CN103001272A (zh) * 2012-02-15 2013-03-27 西安胜唐电源有限公司 具有电度计量和电池管理的充电站
US20150018035A1 (en) * 2012-03-15 2015-01-15 Kyocera Corporation Wireless terminal and wireless communication method
JP5773920B2 (ja) * 2012-03-19 2015-09-02 ルネサスエレクトロニクス株式会社 充電装置
CN202524148U (zh) * 2012-03-21 2012-11-07 深圳市福佳电器有限公司 一种智能型电池充电器
JP5822304B2 (ja) 2012-03-26 2015-11-24 ニチコン株式会社 充電装置
US9450452B2 (en) 2012-04-03 2016-09-20 Micorsoft Technology Licensing, LLC Transformer coupled current capping power supply topology
AT512887B1 (de) * 2012-04-27 2014-03-15 Siemens Ag Ausgangsstufe eines Ladegerätes
CN102680846B (zh) * 2012-05-11 2015-01-14 许继电气股份有限公司 电池单元之间联接可靠性判断、保护方法与保护装置
US9118185B2 (en) * 2012-05-14 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Systems and methods for high power factor charging
CN202616850U (zh) * 2012-06-01 2012-12-19 宋新林 蓄电池充电机
US8891254B2 (en) 2012-06-01 2014-11-18 Panasonic Corporation Power converter and battery charger using the same
CN202651863U (zh) 2012-06-28 2013-01-02 华为终端有限公司 充电器及充电系统
JP6122257B2 (ja) * 2012-07-04 2017-04-26 ローム株式会社 Dc/dcコンバータおよびその制御回路、それを用いた電源装置、電源アダプタおよび電子機器
US8933662B2 (en) * 2012-07-26 2015-01-13 Daifuku Co., Ltd. Charging apparatus for lead storage battery
JP6092542B2 (ja) * 2012-08-01 2017-03-08 ローム株式会社 充電制御装置、及び、これを用いた電子機器
JP5924412B2 (ja) * 2012-08-06 2016-05-25 富士通株式会社 電源回路、電子処理装置、および電力供給方法
CN202759386U (zh) 2012-08-09 2013-02-27 深圳Tcl新技术有限公司 反激式开关电源电路及反激式开关电源
JP6008365B2 (ja) * 2012-09-05 2016-10-19 新電元工業株式会社 充電装置
JP6098007B2 (ja) * 2012-09-28 2017-03-22 パナソニックIpマネジメント株式会社 電気接続用コネクタ
KR102102589B1 (ko) 2012-10-17 2020-04-22 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 프로그램 가능한 논리 장치
US9368269B2 (en) 2012-10-24 2016-06-14 Schumacher Electric Corporation Hybrid battery charger
CN102916595B (zh) 2012-10-25 2015-02-18 深圳市明微电子股份有限公司 一种开关电源及其多阈值开关电路
TWM451735U (zh) * 2012-10-31 2013-04-21 Asian Power Devices Inc 過載保護節能電路
CN102957193B (zh) * 2012-11-19 2015-12-23 中兴通讯股份有限公司 一种充电管理方法、装置和系统
CN202918023U (zh) * 2012-11-21 2013-05-01 上海华通自动化设备有限公司 一种电池组管理功率模块
CN102931849A (zh) * 2012-11-26 2013-02-13 宁德时代新能源科技有限公司 双向dc/dc变换装置
CN202978387U (zh) * 2012-11-30 2013-06-05 东莞市盈聚电子有限公司 简易型充电器电路
US9209676B2 (en) * 2012-12-07 2015-12-08 Motorola Solutions, Inc. Method and apparatus for charging batteries having different voltage ranges with a single conversion charger
JP6092604B2 (ja) * 2012-12-10 2017-03-08 ローム株式会社 Dc/dcコンバータおよびその制御回路、それを用いた電源装置、電源アダプタおよび電子機器
CN103036437B (zh) * 2012-12-11 2015-03-11 航天科工深圳(集团)有限公司 一种配网终端电源装置
JP2014117129A (ja) * 2012-12-12 2014-06-26 Canon Inc 電源装置およびそれを備えた電子機器
CN103066340B (zh) 2012-12-17 2015-08-12 中兴通讯股份有限公司 充电方法、移动终端及适配器
CN203104000U (zh) * 2012-12-24 2013-07-31 华联电电子(深圳)有限公司 便携式充电器
CN203056968U (zh) 2012-12-28 2013-07-10 深圳市晶福源电子技术有限公司 一种电源电路
CN203135728U (zh) * 2012-12-28 2013-08-14 Tcl通力电子(惠州)有限公司 电压切换电路及开关电路
US9425634B2 (en) * 2013-01-17 2016-08-23 Tamura Corporation Charging apparatus for secondary battery
CN103066666B (zh) 2013-01-22 2015-08-26 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 一种升压型电池充电管理系统及其控制方法
CN203039414U (zh) * 2013-01-28 2013-07-03 陈幸 一种程控脉冲补偿型充电器
CN203119587U (zh) * 2013-02-05 2013-08-07 四川创宏电气有限公司 降压斩波三段式充电机
US20140253051A1 (en) * 2013-03-07 2014-09-11 Apple Inc. Charging a battery in a portable electronic device
US9071146B2 (en) 2013-03-13 2015-06-30 Power Integrations, Inc. AC voltage sensor with low power consumption
US9318963B2 (en) 2013-03-13 2016-04-19 Dialog Semiconductor Inc. Switching power converter with secondary to primary messaging
CN103178595B (zh) * 2013-03-14 2015-06-24 广东欧珀移动通信有限公司 手机适配器
KR20140120699A (ko) * 2013-04-04 2014-10-14 삼성전자주식회사 충전을 위한 전자 장치 제어 방법 및 이를 지원하는 전자 장치와 충전 장치
CN103219769B (zh) 2013-04-17 2015-12-02 广东欧珀移动通信有限公司 电池充电方法、电池充电系统及移动终端
TWI479294B (zh) * 2013-04-18 2015-04-01 Asustek Comp Inc 電源適配器
US9231481B2 (en) * 2013-04-26 2016-01-05 Motorola Solutions, Inc. Power converter apparatus
CN203368317U (zh) * 2013-04-28 2013-12-25 矽恩微电子(厦门)有限公司 无需环路补偿的高pfc恒流控制装置及电压变换器
JP2014220876A (ja) 2013-05-02 2014-11-20 株式会社ブリッジ・マーケット 電子トランス
US9553519B2 (en) * 2013-06-04 2017-01-24 Intel Corporation Small form factor voltage adapters and devices, platforms, and techniques for managing power boosts
US9238808B2 (en) * 2013-06-06 2016-01-19 General Electric Company Modular adjustable pulse generator
CN104253464B (zh) * 2013-06-28 2017-05-03 比亚迪股份有限公司 电动汽车之间相互充电的系统及充电连接器
CN104249630B (zh) * 2013-06-28 2017-08-04 比亚迪股份有限公司 电动汽车及电动汽车向外供电的系统
CN103427651A (zh) * 2013-07-25 2013-12-04 天津市松正电动汽车技术股份有限公司 一种车用供电系统及其工作方法
KR101500709B1 (ko) * 2013-09-09 2015-03-10 공주대학교 산학협력단 배터리 수명 향상이 가능한 에너지 저장 장치
JP5895912B2 (ja) 2013-09-11 2016-03-30 トヨタ自動車株式会社 車載バッテリの充電システム及び車載バッテリの充電方法
CN203537225U (zh) * 2013-09-18 2014-04-09 江门市三通科技实业有限公司 一种具有抗浪涌功能的新型恒流开关电源
JP2015065736A (ja) * 2013-09-24 2015-04-09 日立工機株式会社 充電装置
CN104518206B (zh) * 2013-09-26 2017-11-28 联想(北京)有限公司 一种充电电池、方法及设备
KR20150054464A (ko) * 2013-11-12 2015-05-20 삼성에스디아이 주식회사 배터리 충전 방법 및 배터리 충전 시스템
KR20150102778A (ko) * 2013-11-13 2015-09-08 삼성에스디아이 주식회사 배터리 팩, 배터리 팩을 포함하는 장치, 및 배터리 팩의 관리 방법
KR101542112B1 (ko) 2013-11-14 2015-08-06 숭실대학교산학협력단 다중 배터리 충전기 및 그 제어방법
CN103618366B (zh) * 2013-11-22 2016-01-13 镇江赛尔尼柯自动化有限公司 一种智能船舶充电机及充电方法
JP6219706B2 (ja) * 2013-12-19 2017-10-25 ルネサスエレクトロニクス株式会社 電源回路
KR102215085B1 (ko) 2013-12-23 2021-02-15 삼성전자주식회사 충전 기기 및 그 동작 방법
US9287790B2 (en) 2013-12-24 2016-03-15 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Electric power converter
CN203761280U (zh) * 2013-12-28 2014-08-06 东莞市盈聚电子有限公司 一种防雷击的电源适配器电路
CN103746437B (zh) * 2013-12-30 2016-11-09 深圳市明朗微科技有限公司 一种移动电源的快速充电方法及装置
CN103746422B (zh) * 2014-01-07 2016-01-20 国网电力科学研究院 一种基于接口智能识别技术的直流充放电控制方法
US20160268834A1 (en) 2014-01-08 2016-09-15 Mediatek Inc. Wireless power receiver with dynamically configurable power path
CN103762689B (zh) * 2014-01-26 2015-11-18 国家电网公司 一种电动汽车交直流组合充电控制系统及控制方法
CN103795040B (zh) * 2014-01-28 2016-11-09 广东欧珀移动通信有限公司 电子设备及其电源适配器
CN104810877B (zh) * 2014-01-28 2016-12-14 广东欧珀移动通信有限公司 电池充电装置及方法
CN203747451U (zh) * 2014-01-28 2014-07-30 广东欧珀移动通信有限公司 电池充电装置
CN103762690B (zh) 2014-01-28 2016-08-24 广东欧珀移动通信有限公司 充电系统
CN103762691B (zh) * 2014-01-28 2015-12-23 广东欧珀移动通信有限公司 电池充电装置及电池充电保护控制方法
CN108134432B (zh) 2014-01-28 2021-01-15 Oppo广东移动通信有限公司 电子设备充电控制装置及方法
CN103762702B (zh) * 2014-01-28 2015-12-16 广东欧珀移动通信有限公司 电子设备充电装置及其电源适配器
CN104810879B (zh) 2014-01-28 2016-12-14 广东欧珀移动通信有限公司 快速充电方法和系统
CN103856060A (zh) * 2014-02-13 2014-06-11 苏州市职业大学 一种最大输出电流可调的反激式开关电源
JP6132066B2 (ja) * 2014-02-21 2017-05-24 株式会社村田製作所 電力伝送システム
CN103795126B (zh) * 2014-03-03 2016-08-17 无锡金雨电子科技有限公司 脉冲式充电方法和装置
US9562951B2 (en) * 2014-03-11 2017-02-07 Venable Corporation Digital Frequency response analysis system and method useful for power supplies
TWI536706B (zh) * 2014-03-11 2016-06-01 登騰電子股份有限公司 智慧型電源轉接器及其供電控制方法
TWM481439U (zh) 2014-03-14 2014-07-01 San-Shan Hong 交換式電源供應器及其保護裝置
US20150280576A1 (en) 2014-03-26 2015-10-01 Infineon Technologies Austria Ag System and Method for a Switched Mode Power Supply
US9543844B2 (en) * 2014-04-01 2017-01-10 Infineon Technologies Austria Ag System and method for a switched-mode power supply
CN103904746A (zh) 2014-04-04 2014-07-02 西北工业大学 一种智能型正负脉冲动力电池快速充电机及充电方法
US9711983B2 (en) * 2014-04-09 2017-07-18 Blackberry Limited Device, system and method for charging a battery
CN103872883B (zh) * 2014-04-15 2016-03-02 武汉中原电子集团有限公司 一种反激式电源的限压限流控制装置
US9158325B1 (en) * 2014-04-22 2015-10-13 Infineon Technologies Ag Cable quality detection and power consumer devices
CN103944246A (zh) 2014-04-28 2014-07-23 青岛大学 一种馈能式铅酸蓄电池快速充电系统及方法
CN203827185U (zh) * 2014-05-07 2014-09-10 昂宝电子(上海)有限公司 兼容多种通信指令和支持多级升降压的开关电源电路
CN203981764U (zh) * 2014-05-09 2014-12-03 中节能六合天融环保科技有限公司 高速脉冲峰值甄别采样电路
CN203840043U (zh) 2014-05-14 2014-09-17 深圳市安科讯实业有限公司 一种充电适配装置
CN105098268B (zh) * 2014-05-14 2019-03-12 中兴通讯股份有限公司 一种终端的充电方法及装置
CN104022634B (zh) * 2014-06-30 2016-06-29 中国电子科技集团公司第四十三研究所 一种储能电容式高、低压浪涌抑制电路及其抑制方法
CN104092274A (zh) * 2014-07-29 2014-10-08 深圳市至高通信技术发展有限公司 一种智能可变换输出电压的充电器
CN104167780B (zh) 2014-07-30 2016-06-08 广州益维电动汽车有限公司 一种连续可控隔离式有源主动均衡充电模块及其充电系统
KR102271730B1 (ko) * 2014-07-31 2021-07-02 삼성전자주식회사 충전 제어 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
KR101592751B1 (ko) * 2014-08-13 2016-02-05 현대자동차주식회사 완속충전 초기 오버 슈트 방지 장치 및 방법
CN104158251B (zh) * 2014-08-13 2016-08-24 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 终端、充电器和充电方法
CN105472827B (zh) * 2014-08-22 2018-11-09 比亚迪股份有限公司 Led驱动控制电路及其控制芯片
CN104134991B (zh) * 2014-08-22 2016-03-02 中国人民解放军国防科学技术大学 一种面向直流微电网的三端口直流母线稳压模块
DE102015011718A1 (de) * 2014-09-10 2016-03-10 Infineon Technologies Ag Gleichrichtervorrichtung und Anordnung von Gleichrichtern
US9806624B2 (en) 2014-09-18 2017-10-31 Sync Power Corp. System for information feedback through isolation in power converters
JP6400407B2 (ja) 2014-09-18 2018-10-03 Ntn株式会社 充電装置
CN104362720B (zh) 2014-09-29 2017-01-25 株洲南车时代电气股份有限公司 一种蓄电池充电系统
CN204118838U (zh) * 2014-10-20 2015-01-21 广州市江科电子有限公司 一种三段式加脉冲智能电动车充电器
CN104362842A (zh) * 2014-10-20 2015-02-18 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 开关电源及适用于开关电源的浪涌保护电路、方法
CN204304572U (zh) * 2014-11-03 2015-04-29 天津新艺电子有限公司 一种电动车快速充电器电路
PT3220506T (pt) * 2014-11-11 2020-05-06 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Método de comunicação, adaptador de alimentação e terminal
CN104393660A (zh) * 2014-12-03 2015-03-04 李嵩 一种零待机功耗充电器以及其电路控制方法
CN104682487A (zh) * 2014-12-05 2015-06-03 华北科技学院 一种矿用动力电池
US9577452B2 (en) * 2014-12-05 2017-02-21 Htc Corporation Portable electronic device and charging method therefor
US10250053B2 (en) * 2014-12-16 2019-04-02 Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. Optimal battery current waveform for bidirectional PHEV battery charger
CN204258616U (zh) * 2014-12-23 2015-04-08 济南昊研电子科技有限公司 一种建筑工程用开关电源
CN105790626B (zh) 2014-12-25 2019-02-12 台达电子工业股份有限公司 谐振型功率转换电路及控制谐振型功率转换电路的方法
SG11201704195PA (en) * 2014-12-31 2017-06-29 Huawei Tech Co Ltd Charging protection method and apparatus
US9793729B2 (en) 2015-01-05 2017-10-17 Schneider Electric It Corporation Uninterruptible power supply having removable battery
US10193380B2 (en) * 2015-01-13 2019-01-29 Inertech Ip Llc Power sources and systems utilizing a common ultra-capacitor and battery hybrid energy storage system for both uninterruptible power supply and generator start-up functions
CN105991018B (zh) * 2015-01-27 2018-08-21 意瑞半导体(上海)有限公司 功率因数校正电路、乘法器及电压前馈电路
CN104617643B (zh) * 2015-03-09 2018-01-16 广东欧珀移动通信有限公司 充电方法、待充电设备、供电设备及充电系统
CN204633622U (zh) * 2015-03-25 2015-09-09 丹阳奇烨科技有限公司 移动终端设备用电源适配器
CN104953642A (zh) * 2015-03-27 2015-09-30 广东欧珀移动通信有限公司 充电电池组件和终端设备
CN204615485U (zh) * 2015-04-15 2015-09-02 淮阴师范学院 便携式车载蓄电池智能充电电路
CN204442311U (zh) * 2015-04-21 2015-07-01 山西中科华仪科技有限公司 一种参数可调的高线性度锯齿波产生电路
CN204761142U (zh) 2015-06-05 2015-11-11 凤冠电机(深圳)有限公司 兼容mtk及qc2.0充电方案的二合一充电电路
CN104917267B (zh) * 2015-06-05 2017-09-05 凤冠电机(深圳)有限公司 兼容mtk及qc2.0充电方案的二合一充电电路
US9525333B1 (en) * 2015-06-05 2016-12-20 Power Integrations Limited BJT driver with dynamic adjustment of storage time versus input line voltage variations
CN104935063B (zh) * 2015-06-18 2017-01-25 电子科技大学 一种蓄电池正负脉冲充电变换器
CN204835676U (zh) * 2015-06-19 2015-12-02 李�昊 一种适配器
CN104917271A (zh) * 2015-06-19 2015-09-16 李�昊 一种适配器
CN104993534B (zh) * 2015-07-02 2017-11-10 Tcl移动通信科技(宁波)有限公司 一种移动终端及其充电控制方法
CN204993090U (zh) * 2015-07-20 2016-01-20 深圳市好成功科技有限公司 一种电源适配器
CN104967201B (zh) * 2015-08-05 2018-10-02 青岛海信移动通信技术股份有限公司 快速充电方法、移动终端及可直充电源适配器
CN105098900B (zh) * 2015-08-05 2018-05-29 青岛海信移动通信技术股份有限公司 移动终端、可直充电源适配器及充电方法
CN104993562B (zh) * 2015-08-05 2017-12-05 青岛海信移动通信技术股份有限公司 可直充电源适配器
CN105098945B (zh) 2015-08-05 2018-01-09 青岛海信移动通信技术股份有限公司 一种可直充电源适配器
CN104967199B (zh) 2015-08-05 2018-07-10 青岛海信移动通信技术股份有限公司 快速充电方法及移动终端
CN104967200B (zh) * 2015-08-05 2018-04-27 青岛海信移动通信技术股份有限公司 一种快速充电方法及移动终端
CN104993182B (zh) * 2015-08-05 2018-01-09 青岛海信移动通信技术股份有限公司 一种移动终端、可直充电源适配器及充电方法
CN204858705U (zh) * 2015-08-13 2015-12-09 深圳市龙威盛电子科技有限公司 手机充电器
CN105098922A (zh) * 2015-08-26 2015-11-25 贵州航天电子科技有限公司 一种28V/35Ah锌银电池充电系统及其充电方法
US9559521B1 (en) * 2015-12-09 2017-01-31 King Electric Vehicles Inc. Renewable energy system with integrated home power
US20170187200A1 (en) * 2015-12-28 2017-06-29 Dialog Semiconductor (Uk) Limited Charger Communication by Load Modulation
KR102138109B1 (ko) * 2016-02-05 2020-07-28 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 어댑터 및 충전 제어 방법
CN111211609B (zh) * 2016-02-05 2021-06-25 Oppo广东移动通信有限公司 充电方法、适配器和移动终端
CN105870895A (zh) * 2016-05-13 2016-08-17 广州金升阳科技有限公司 雷击浪涌的防护电路
JP6660253B2 (ja) * 2016-06-02 2020-03-11 Ntn株式会社 バッテリ充電装置
EP3276784B1 (en) 2016-07-26 2020-06-17 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Charging system, charging method, and power adapter
EP4037175A1 (en) 2016-07-26 2022-08-03 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Charging system, charging method, and power adapter
CN106297726B (zh) * 2016-09-08 2018-10-23 京东方科技集团股份有限公司 采样保持电路、放电控制方法和显示装置
US20180214971A1 (en) 2017-02-02 2018-08-02 Illinois Tool Works Inc. Methods and apparatus for a multi-mode welding-type power supply
CN106972566B (zh) * 2017-04-11 2019-05-31 深圳市华星光电技术有限公司 电池充电装置及电池充电方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN107980192A (zh) 2018-05-01
CN116896136A (zh) 2023-10-17
KR20170134589A (ko) 2017-12-06
CN108233509A (zh) 2018-06-29
CN107592025A (zh) 2018-01-16
CN107660321B (zh) 2020-08-25
ES2734304T3 (es) 2019-12-05
US20180034293A1 (en) 2018-02-01
CN106026327B (zh) 2018-01-19
KR102191988B1 (ko) 2020-12-17
CN109155528B (zh) 2022-06-07
CN107710552A (zh) 2018-02-16
CN108093663A (zh) 2018-05-29
KR102183492B1 (ko) 2020-11-27
CN107925264B (zh) 2022-05-17
CN107615614A (zh) 2018-01-19
WO2017133197A1 (zh) 2017-08-10
US10277053B2 (en) 2019-04-30
CN107769304B (zh) 2020-02-11
US10749371B2 (en) 2020-08-18
CN106253423A (zh) 2016-12-21
MY181704A (en) 2021-01-04
TW201729488A (zh) 2017-08-16
US20180069414A1 (en) 2018-03-08
US20180062413A1 (en) 2018-03-01
EP3285357A4 (en) 2018-05-23
EP3229336B1 (en) 2020-09-30
CN107769304A (zh) 2018-03-06
CN107769341A (zh) 2018-03-06
CN106059025A (zh) 2016-10-26
CN107994662A (zh) 2018-05-04
CN107592025B (zh) 2020-01-10
CN106100083B (zh) 2017-11-24
CN107912076A (zh) 2018-04-13
CN107592022A (zh) 2018-01-16
EP3264563A1 (en) 2018-01-03
CN109121451A (zh) 2019-01-01
KR102157339B1 (ko) 2020-09-18
CN109463020A (zh) 2019-03-12
CN106253422A (zh) 2016-12-21
US11070076B2 (en) 2021-07-20
ES2743349T3 (es) 2020-02-18
EP3273572B1 (en) 2019-07-03
KR20170134716A (ko) 2017-12-06
CN106253423B (zh) 2018-02-13
EP3322065A4 (en) 2018-10-10
CN107912074B (zh) 2021-03-23
ES2725683T3 (es) 2019-09-26
JP2018517386A (ja) 2018-06-28
KR20170133482A (ko) 2017-12-05
CN106230082A (zh) 2016-12-14
TW201729503A (zh) 2017-08-16
KR20170104983A (ko) 2017-09-18
US10141766B2 (en) 2018-11-27
CN106100083A (zh) 2016-11-09
US20180233939A1 (en) 2018-08-16
KR20170133481A (ko) 2017-12-05
CN108141057A (zh) 2018-06-08
JP2018524959A (ja) 2018-08-30
US10622829B2 (en) 2020-04-14
TW201729489A (zh) 2017-08-16
KR102204604B1 (ko) 2021-01-19
AU2016392087A1 (en) 2017-10-12
CN106537724A (zh) 2017-03-22
EP3264561A1 (en) 2018-01-03
US20180254711A1 (en) 2018-09-06
WO2017133198A1 (zh) 2017-08-10
KR20180032599A (ko) 2018-03-30
CN107710550B (zh) 2021-05-11
EP3229336A1 (en) 2017-10-11
CN107750425A (zh) 2018-03-02
ES2709374T3 (es) 2019-04-16
US20180123376A1 (en) 2018-05-03
US10381861B2 (en) 2019-08-13
EP3322065A1 (en) 2018-05-16
CN205882814U (zh) 2017-01-11
CN107852017B (zh) 2022-03-22
US20170338670A1 (en) 2017-11-23
CN111211609B (zh) 2021-06-25
CN107980193B (zh) 2022-02-18
DK3276811T3 (da) 2019-06-17
CN107994662B (zh) 2021-08-10
CN107534311A (zh) 2018-01-02
KR20180030890A (ko) 2018-03-26
CN107852014A (zh) 2018-03-27
EP3322066A4 (en) 2018-10-10
CN205882806U (zh) 2017-01-11
US20180034301A1 (en) 2018-02-01
TWI624131B (zh) 2018-05-11
JP6526287B2 (ja) 2019-06-05
US10680460B2 (en) 2020-06-09
PT3276811T (pt) 2019-06-11
CN108521838B (zh) 2023-08-15
TWI655822B (zh) 2019-04-01
EP3285353B1 (en) 2020-02-12
EP3273572A1 (en) 2018-01-24
US10886772B2 (en) 2021-01-05
TW201729501A (zh) 2017-08-16
TW201733240A (zh) 2017-09-16
CN109155529A (zh) 2019-01-04
CN205883073U (zh) 2017-01-11
TWI656711B (zh) 2019-04-11
US10340717B2 (en) 2019-07-02
CN109121445B (zh) 2020-10-16
TWI620396B (zh) 2018-04-01
US10181745B2 (en) 2019-01-15
CN107592022B (zh) 2019-09-06
CN107681753B (zh) 2021-02-05
PT3276782T (pt) 2019-01-29
TW201729502A (zh) 2017-08-16
JP2018517388A (ja) 2018-06-28
CN109874362B (zh) 2023-01-17
CN107836067B (zh) 2021-07-06
CN107852014B (zh) 2021-05-14
EP3285358B1 (en) 2019-09-04
ES2733700T3 (es) 2019-12-02
CN107534304A (zh) 2018-01-02
JP6343108B1 (ja) 2018-06-13
US10312712B2 (en) 2019-06-04
CN107836067A (zh) 2018-03-23
US20180034309A1 (en) 2018-02-01
KR102157320B1 (ko) 2020-09-17
WO2017133193A1 (zh) 2017-08-10
CN108011431B (zh) 2020-02-21
CN106160094A (zh) 2016-11-23
WO2017133199A1 (zh) 2017-08-10
CN107592021B (zh) 2019-09-06
US10340718B2 (en) 2019-07-02
CN107846053A (zh) 2018-03-27
US10790696B2 (en) 2020-09-29
CN107592024A (zh) 2018-01-16
WO2017133195A1 (zh) 2017-08-10
JP2018527879A (ja) 2018-09-20
TW201729487A (zh) 2017-08-16
JP6437141B2 (ja) 2018-12-12
TWI661644B (zh) 2019-06-01
TWI661645B (zh) 2019-06-01
EP3285358A4 (en) 2018-05-23
CN108307667B (zh) 2021-04-02
WO2018019155A1 (en) 2018-02-01
CN107534311B (zh) 2020-09-22
CN205882815U (zh) 2017-01-11
WO2017133201A1 (zh) 2017-08-10
CN107846053B (zh) 2019-12-27
CN108141057B (zh) 2021-08-24
JP2018153093A (ja) 2018-09-27
EP3322065B1 (en) 2020-04-08
CN107615614B (zh) 2020-01-17
CN205882812U (zh) 2017-01-11
JP2018519775A (ja) 2018-07-19
JP6472930B2 (ja) 2019-02-20
US20180062423A1 (en) 2018-03-01
US10411496B2 (en) 2019-09-10
US20180367047A1 (en) 2018-12-20
US20180048179A1 (en) 2018-02-15
US10516290B2 (en) 2019-12-24
US10418835B2 (en) 2019-09-17
JP6518837B2 (ja) 2019-05-22
CN106059025B (zh) 2018-03-23
US20180331562A1 (en) 2018-11-15
AU2016291545A1 (en) 2017-08-24
CN106253428A (zh) 2016-12-21
EP3264561B1 (en) 2019-10-02
EP3322066A1 (en) 2018-05-16
EP3229336A4 (en) 2017-12-13
KR20170130593A (ko) 2017-11-28
CN107592023A (zh) 2018-01-16
US20180331612A1 (en) 2018-11-15
ES2829256T3 (es) 2021-05-31
CN107592024B (zh) 2019-09-06
EP3285358A1 (en) 2018-02-21
CN109463020B (zh) 2022-08-05
JP6413033B2 (ja) 2018-10-24
CN205882805U (zh) 2017-01-11
CN108271428A (zh) 2018-07-10
MY187711A (en) 2021-10-13
EP3264563B1 (en) 2019-06-12
CN109874362A (zh) 2019-06-11
US20190157895A1 (en) 2019-05-23
TWI657642B (zh) 2019-04-21
CN107949969A (zh) 2018-04-20
JP2018512030A (ja) 2018-04-26
CN107852018B (zh) 2021-06-25
JP2018516054A (ja) 2018-06-14
JP2018518132A (ja) 2018-07-05
AU2016392087B2 (en) 2018-12-20
CN107710552B (zh) 2021-05-18
US20180048172A1 (en) 2018-02-15
US20180076636A1 (en) 2018-03-15
CN109075598B (zh) 2022-01-11
CN106253428B (zh) 2017-11-24
JP2018527871A (ja) 2018-09-20
CN205960979U (zh) 2017-02-15
CN205883072U (zh) 2017-01-11
CN107980192B (zh) 2022-02-18
AU2016392087B8 (en) 2019-01-24
CN107534305A (zh) 2018-01-02
CN107681753A (zh) 2018-02-09
US10340727B2 (en) 2019-07-02
TWI661646B (zh) 2019-06-01
CN205882810U (zh) 2017-01-11
CN108521838A (zh) 2018-09-11
US20180034310A1 (en) 2018-02-01
CN107710550A (zh) 2018-02-16
IL255330B (en) 2019-09-26
US10090700B2 (en) 2018-10-02
KR102275888B1 (ko) 2021-07-09
WO2017133194A1 (zh) 2017-08-10
CN205882811U (zh) 2017-01-11
HK1246012A1 (zh) 2018-08-31
CN107852018A (zh) 2018-03-27
JP6440869B2 (ja) 2018-12-19
CN107733053B (zh) 2019-09-06
CN108093661A (zh) 2018-05-29
US20180034379A1 (en) 2018-02-01
CN107895989A (zh) 2018-04-10
US20180019611A1 (en) 2018-01-18
CN107887962A (zh) 2018-04-06
EP3285353A4 (en) 2018-05-23
EP3285357A1 (en) 2018-02-21
US10348121B2 (en) 2019-07-09
TWI663811B (zh) 2019-06-21
CN107466433A (zh) 2017-12-12
WO2017133001A1 (zh) 2017-08-10
CN107660321A (zh) 2018-02-02
US20180034311A1 (en) 2018-02-01
TWI656707B (zh) 2019-04-11
ES2747922T3 (es) 2020-03-12
WO2017133196A1 (zh) 2017-08-10
KR20170134655A (ko) 2017-12-06
US20200083739A1 (en) 2020-03-12
ZA201707054B (en) 2019-05-29
US20180331561A1 (en) 2018-11-15
CN108093661B (zh) 2022-05-20
CN107592023B (zh) 2019-09-06
US20180048164A1 (en) 2018-02-15
JP6615873B2 (ja) 2019-12-04
CN107592020A (zh) 2018-01-16
CN114583783A (zh) 2022-06-03
CN109155529B (zh) 2022-07-19
CN108093663B (zh) 2021-05-18
CN107887962B (zh) 2019-07-12
IL255330A0 (en) 2017-12-31
AU2016291545B2 (en) 2018-12-13
KR102191538B1 (ko) 2020-12-16
TWI653802B (zh) 2019-03-11
EP3264561A4 (en) 2018-05-02
TW201729492A (zh) 2017-08-16
CN107466433B (zh) 2020-05-15
CN106026327A (zh) 2016-10-12
KR20170139075A (ko) 2017-12-18
EP3285353A1 (en) 2018-02-21
TW201804706A (zh) 2018-02-01
US10333331B2 (en) 2019-06-25
CN106537724B (zh) 2020-01-10
EP3249780B1 (en) 2019-07-24
CN107852017A (zh) 2018-03-27
US10122201B2 (en) 2018-11-06
JP6487575B2 (ja) 2019-03-20
KR102183636B1 (ko) 2020-11-27
CN109155528A (zh) 2019-01-04
DK3276782T3 (en) 2019-03-04
EP3285357B1 (en) 2020-02-19
CN108307667A (zh) 2018-07-20
US20170229877A1 (en) 2017-08-10
CN111211609A (zh) 2020-05-29
ES2747789T3 (es) 2020-03-11
ES2781877T3 (es) 2020-09-08
EP3249780A1 (en) 2017-11-29
CN205882816U (zh) 2017-01-11
CN108306399A (zh) 2018-07-20
TW201729498A (zh) 2017-08-16
ES2757448T3 (es) 2020-04-29
US10326297B2 (en) 2019-06-18
CN107912074A (zh) 2018-04-13
CN107925264A (zh) 2018-04-17
CN107750425B (zh) 2020-08-21
CN108233509B (zh) 2019-10-15
US20190058347A1 (en) 2019-02-21
CN107534304B (zh) 2020-12-29
KR102192440B1 (ko) 2020-12-18
CN107592020B (zh) 2019-09-06
ES2752626T3 (es) 2020-04-06
TW201733242A (zh) 2017-09-16
WO2017133200A1 (zh) 2017-08-10
CN106253422B (zh) 2017-11-21
CN109075598A (zh) 2018-12-21
US10727687B2 (en) 2020-07-28
CN108306399B (zh) 2020-04-10
CN109121448A (zh) 2019-01-01
CN107980193A (zh) 2018-05-01
CN106160094B (zh) 2017-08-29
EP3322066B1 (en) 2020-04-08
CN109121445A (zh) 2019-01-01
US10992160B2 (en) 2021-04-27
CN107592021A (zh) 2018-01-16
CN107912076B (zh) 2021-04-02
ES2743599T3 (es) 2020-02-20
CN107769341B (zh) 2021-03-23
US10320217B2 (en) 2019-06-11
EP3264563A4 (en) 2018-04-25
JP6431215B2 (ja) 2018-11-28
SG11201700428UA (en) 2017-09-28
HK1245516A1 (zh) 2018-08-24
ES2743030T3 (es) 2020-02-18
SG11201707782PA (en) 2017-10-30
HK1250285A1 (zh) 2018-12-07
EP3249780A4 (en) 2018-03-07
CN205882813U (zh) 2017-01-11
CN107733053A (zh) 2018-02-23
CN108011431A (zh) 2018-05-08
KR101906977B1 (ko) 2018-10-11
CN109121448B (zh) 2022-08-05
JP2018516047A (ja) 2018-06-14
US10224737B2 (en) 2019-03-05
US20180048175A1 (en) 2018-02-15
HK1251084A1 (zh) 2019-01-18
CN205883074U (zh) 2017-01-11
CN107534305B (zh) 2020-12-01
EP3273572A4 (en) 2018-05-02
JP2019146481A (ja) 2019-08-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6553744B2 (ja) 端末用充電システム、充電方法及び電源アダプター
JP6712294B2 (ja) 端末用充電システム、充電方法及び電源アダプタ、スイッチング電源
JP6743271B2 (ja) 充電システム、充電方法及び電源アダプター

Legal Events

Date Code Title Description
A975 Report on accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005

Effective date: 20180307

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20180501

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20180709

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20180821

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20181106

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20181204

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20190401

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20190417

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20190611

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20190704

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6553744

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250