JP7745075B2 - 端末充電システム、端末充電方法および記憶媒体 - Google Patents

端末充電システム、端末充電方法および記憶媒体

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Description

本開示は、2021年09月26日に提出された、名称を「端末充電システム、端末充電方法および記憶媒体」とする中国特許出願CN202111131865.8の優先権を主張し、その全ての内容を引用により本開示に援用する。
本開示は端末充電技術分野に関し、特に端末充電システム、端末充電方法および記憶媒体に関するものである。
近年、スマートフォンなど端末の使用体験に対するユーザーの要求の高まりに伴い、端末への充電時間に対するユーザーの要求はますます短くなり、ユーザーのニーズに応えるために、業界ではPD(Power Delivery、電源供給基準)充電プロトコルが提案され、大電力充電の標準化完成を目指している。増加し続ける大電力充電の需要は、充電器が出力を要する電流が従来の1~2Aから3~5Aへと増加し、充電器が出力する充電電流が上昇している。一方、端末の信号アースと電力アースは共有されているため、電流が上昇すると、PD通信を担当する信号の電圧降下が大きくなり、これにより信号完全性が悪くなり、最終的に充電が切断されてしまうなどの技術問題が発生する。
よって、端末が大電力充電過程にある時に生じる充電切断を如何に回避するかは早急に解決すべき技術問題となっている。
本開示は、端末充電システム、端末充電方法および記憶媒体を提供し、端末が大電力充電過程にある時に生じる充電切断という技術問題を解決することを目的とする。
第1態様において、本開示は、端末の信号アースに接続するための第1信号アースインタフェースを有する端末と、第1信号アースインタフェースに適合する第2信号アースインタフェースを有するケーブルと、ケーブルを介して端末を充電する充電器であり、当該充電器の信号アースは当該充電器の電力アースに接続される充電器と、を含み、端末充電時に、第1信号アースインタフェースと第2信号アースインタフェースは端末の電力アースから分離され、ケーブルの一端が充電器の電力アースに接続され、且つ、ドッキングされた第1信号アースインタフェースと第2信号アースインタフェースを介して、ケーブルの他端が端末の信号アースに接続される、端末充電システムを提供する。
第2態様において、本開示は、上記のような端末充電システムに適用される端末充電方法をさらに提供し、当該端末充電方法は、充電器が端末に対する充電を開始した後、ケーブル種類を検出するステップと、ケーブルが第1信号アースインタフェースを配置していない第1種類のケーブルである場合、第1制御モジュールを介して第1スイッチをオンに制御するステップと、ケーブルが第1信号アースインタフェースとケーブルの両端に位置する2つの第2スイッチとが配置された第2種類のケーブルである場合、第1制御モジュールを介して第1スイッチをオフに制御し、且つ、第2制御モジュールを介して充電器の電力アースに接続された第2スイッチをオンに制御し、端末の電力アースに接続された第2スイッチをオフに制御するステップと、を含む。
第3態様において、本開示は、1つまたは複数のプロセッサによって実行されることで、本開示の明細書が提供するいずれかの端末充電方法のステップを実現する1つまたは複数のプログラムが記憶され、コンピュータの可読記憶に用いられる記憶媒体をさらに提供する。
本開示の技術案をより明確に説明するために、以下に、実施例の説明において使用する必要がある図面について簡単に説明する。明らかに、以下の説明における図面は、本開示のいくつかの実施例であり、当業者は創造力を働かせることなく、これらの図面に基づいて他の図面を得ることができる。
従来技術の端末充電状態における、端末と充電器の接続概念図である。 本開示が提供する端末充電システムの構造概念図である。 USB Type-C(Universal Serial Bus Type-C、汎用シリアルバスインタフェース外形標準)定義インタフェースの構造概念図である。 本開示が提供する別の端末充電システムの構造概念図である。 本開示が提供する別の端末充電システムの構造概念図である。 本開示が提供する別の端末充電システムの構造概念図である。 本開示が提供する別の端末充電システムの構造概念図である。 本開示が提供する端末充電方法のフロー概念図である。 本開示が提供する端末充電方法のサブステップフロー概念図である。 本開示が提供する端末充電過程のフローチャートである。
以下では、本開示の図面を組み合わせて、本開示の技術案について明確に、完全に説明する。明らかに、説明する実施例は本開示の一部の実施例であり、全ての実施例ではない。本開示における実施例に基づいて、当業者が創造力を働かせずに取得した他の全ての実施例は、全て本開示の請求範囲に属する。
図面に示すフローチャートは単なる例示であり、全ての内容と操作/ステップを含める必要はなく、説明した順序で実行する必要もない。例えば、操作/ステップによっては分解、組み合わせ、または部分的に合わせることもできるため、実際に実行する順序は実際の状況に応じて変更される可能性がある。
なお、本開示の説明書で使用する用語は、特定の実施例を説明するためのものにすぎず、本開示を限定することを意図していない。本開示の説明書および添付の特許請求の範囲で使用するような、単数形の「1」、「1つ」、および「該」は、文脈が他の状況を明確に示さない限り、複数形を含むことを意味する。
図1を参照されたい。図1は、従来技術の端末充電状態における、端末と充電器の接続概念図である。
図1に示すように、充電器側の電力アースGND(Ground、電線接地端)はケーブルを介して端末側の電力アースGNDに接続され、充電器側の信号アースGNDはケーブルを介して端末側の信号アースGNDに接続され、充電器側と端末側の信号アースGNDと電力アースGNDは共有される。端末充電過程において、充電電流は充電器からケーブルを経て端末に到達し、ケーブルには必然的に一定のインピーダンスが存在する(且つ、ケーブルシールド層の老化に伴い、インピーダンスが大きくなる傾向がある)ため、充電電流が増大した場合、充電器側の信号アースGNDと端末側の信号アースGND電圧差が大きくなり、つまり通信信号電圧降下が増大し、通信信号電圧降下が過大になると、端末の充電切断を招く可能性がある。
上記問題を解決するために、本開示は、端末充電システム、端末充電方法および記憶媒体を提供する。ここで、該端末充電方法は端末充電システムに適用され、充電過程において端末に充電切断が生じるという問題を回避することができる。
以下では図面を組み合わせて、本開示のいくつかの実施例について詳細に説明する。矛盾しない場合は、以下の実施例および実施例における特徴を互いに組み合わせてもよい。
図2を参照されたい。図2は、本開示が提供する端末充電システムの構造概念図である。
図2に示すように、該端末充電システムは、端末、ケーブル、充電器を含み、端末と充電器はケーブルを介して電気的に接続される。なお、端末には、携帯電話、タブレット、ウェアラブルデバイスなどの電子機器が含まれるが、これらに限定されない。
ここで、端末は、端末電源、電力アースGND、信号アースGND、第1信号アースインタフェースを含み、該第1信号アースインタフェースは、端末の信号アースGNDに接続するために用いられる。ケーブルは、端末の第1信号アースインタフェースに適合する第2信号アースインタフェースを含み、即ち、第2信号アースインタフェースは、第1信号アースインタフェースにドッキング可能である。充電器は、電源、電力アースGND、信号アースGNDを含み、充電器の電源は、ケーブルを介して端末電源に接続され、充電器の電力アースGNDはケーブルを介して端末の電力アースGNDに接続され、充電器はケーブルを介して端末を充電する。端末充電時に、ケーブルの一端が充電器の電力アースGNDに接続され、且つ、ドッキングされた第1信号アースインタフェースと第2信号アースインタフェースを介して、ケーブルの他端が端末の信号アースGNDに接続されることで、端末の電力アースGNDと信号アースGNDとの分離が実現される。これで、充電電流が大きくても、通信信号の電圧降下が過大にならず、端末の充電切断を回避している。
図3を参照されたい。図3は、USB Type-C(Universal Serial Bus Type-C、汎用シリアルバスインタフェース外形標準)定義インタフェースの構造概念図であり、ここで、A1とB1は一対のGND(Ground、電線接地端)ピン、A2はTX1+(transport、送信)ピン、B2はTX2+ピン、A3はTX1-ピン、B3はTX2-ピン、A4とB4は一対のVbus(bus power、電源配線)ピン、A5とB5は一対のCC(Configuration Channel、コンフィグレーションチャンネル)ピンであり、CC1とCC2、A6とB6は一対のD+(Date、データ線)ピン、A7とB7は一対のD-ピン、A8とB8は一対のSBU(Side Band Use、サイドバンドチャンネル)ピンであり、SBU1とSBU2、A9とB9は一対のVbusピン、A10はRX2-(receive、受信)ピン、B10はRX1-ピン、A11はRX2+ピン、B11はRX1+ピン、A12とB12は一対のGNDピンである。
例示的な実施例では、USB Type-C定義インタフェースにおけるSBU1/SBU2ピンがアイドル状態の場合、アイドル状態のSBU1/SBU2ピンによって第1信号アースインタフェースが構成される。
別の例示的な実施例では、USB Type-C定義インタフェースにおいて対称位置にある一対のGNDピンを定義修正し、第1信号アースインタフェースを構成する。即ち、A1とB1という一対のGNDピンの定義修正によって第1信号アースインタフェースを構成するか、A12とB12という一対のGNDピンの定義修正によって第1信号アースインタフェースを構成する。ケーブルの正逆挿入をサポートするために、対称位置の一対のGNDピンを採用する。
別の例示的な実施例では、既存のType-C定義、即ち、図3に示すUSB Type-C定義インタフェースに基づいて、プリセットピンを1つ新たに追加し、例えば、A13/B13のように、新たに追加されたプリセットピンを定義して第1信号アースインタフェースを構成する。
第2信号アースインタフェースは第1信号アースインタフェースと適合し、第2信号アースインタフェースの構成は、第1信号アースインタフェースの構成と類似しており、ここではこれ以上説明しない。
例示的な実施例では、端末は第1スイッチをさらに含み、第1スイッチの一方の側が端末の信号アースに接続され、他方の側が端末の電源アースに接続される。
通常の標準Type-Cケーブルへの互換性を考慮すると、端末の信号アースGNDが電力アースGNDに一致できるようにする必要があるため、端末に第1スイッチを1つ増設し、第1スイッチはデフォルトで常時オフ状態である。例えば、図4に示すように、端末はスイッチ1をさらに含み、スイッチ1の一方の側が端末の信号アースGNDに接続され、スイッチ1の他方の側が端末の電力アースGNDに接続される。
端末充電時に採用するのは通常の標準Type-Cケーブル、即ち、第2信号アースインタフェースを含まないケーブルである場合、スイッチ1をオンにし、この時、端末の信号アースGNDと電力アースGNDを共有して、PD通信が正常に動作することを保証する。
端末充電時に採用するのは改良型ケーブル(非標準Type-Cケーブル)、即ち、第2信号アースインタフェースを含むケーブルである場合、スイッチ1をオフにし、この時、端末の信号アースGNDと電力アースGNDは分離され、PD通信の通信信号の電圧降下が過大になることを解消しており、端末の充電切断の問題を回避している。
例示的な実施例において、端末は第1制御モジュールをさらに含み、ここで、第1制御モジュールは第1スイッチに接続され、第1制御モジュールは、第1スイッチのオン/オフを制御するために用いられる。
例えば、図5に示すように、端末は、スイッチ1に接続された制御モジュール1をさらに含み、端末充電時に採用するのは通常の標準Type-Cケーブルである場合、制御モジュール1を介してスイッチ1をオンに制御する。端末充電時に採用するのは改良型ケーブルである場合、制御モジュール1を介してスイッチ1をオフに制御する。
例示的な実施例において、ケーブルは、ケーブルの両端にそれぞれ設けられた2つの第2スイッチをさらに含み、そのうちの1つの第2スイッチが前記充電器の電力アースに接続され、他方の第2スイッチが前記端末の電力アースに接続される。端末充電時に、充電器の電力アースに接続された第2スイッチをオンし、端末の電力アースに接続された第2スイッチをオフする。
ケーブルの両端にそれぞれ第2スイッチを1つ追加することにより、ケーブルの両端がフェイルセーフ設計でなくても、ケーブル両端の第2スイッチのオン/オフにより、ケーブルの充電器側に接続されている一端が電力アースGNDに接続されていることを保証し、端末側の一端が信号アースGNDに接続されていることを保証することを実現できる。例えば、図6に示すように、ケーブルは、スイッチ2およびスイッチ3をさらに含み、ここで、スイッチ2およびスイッチ3の一端がいずれも第2信号アースインタフェースに接続され、スイッチ2の他端が充電器の電力アースGNDに接続され、スイッチ3の他端が端末の電力アースGNDに接続される。
端末充電時に、スイッチ2をオンにし、スイッチ3をオフにする時、端末の信号アースGNDと電力アースGNDは分離され、PD通信の通信信号の電圧降下が過大になることを解消しており、端末の充電切断の問題を回避している。
例示的な実施例において、ケーブルは第2制御モジュールをさらに含み、ここで、第2制御モジュールは2つの第2スイッチに接続される。第2制御モジュールは、2つの第2スイッチのうちの1つの第2スイッチをオンにし、もう1つの第2スイッチをオフにするために用いられる。端末充電時に、第2制御モジュールは、充電器の電力アースGNDに接続された第2スイッチをオンにし、端末の電力アースGNDに接続された第2スイッチをオフに制御するために用いられる。
例えば、図7に示すように、ケーブルは、スイッチ2およびスイッチ3に接続された制御モジュール2をさらに含み、例示的な実施例において、制御モジュール2は制御モジュール1に接続され、相互作用する。端末充電時に、制御モジュール1を介してスイッチ1をオフに制御し、制御モジュール2を介してスイッチ2をオン、スイッチ3をオフに制御する。
この時に、端末の信号アースGNDと電力アースGNDは分離されるため、充電電流が大きくても、PD通信の通信信号の電圧降下が過大になることはなく、端末の充電切断の問題を回避している。
本開示は、端末充電方法をさらに提供する。図8を参照されたい。図8は、本開示が提供する端末充電方法のフロー概念図である。
図8に示すように、該端末充電方法はステップS101~ステップS103を含む。
ステップS101、充電器が端末に対する充電を開始した後、ケーブル種類を検出する。ここで、ケーブルは、第1種類のケーブルと第2種類のケーブルとを含むが、これらに限定されず、第1種類のケーブルは、第1信号アースインタフェースが配置されておらず、第2種類のケーブルは、第1信号アースインタフェースとケーブルの両端に位置する2つの第2スイッチとが配置されている。例えば、第1種類のケーブルは通常の標準Type-Cケーブルであり、第2ケーブルは改良型の非標準Type-Cケーブルである。
例示的な実施例において、充電器を挿入した後、ケーブルのIDチップは演算プロセッサとハンドシェイクし、IDチップを介してケーブルが第1種類のケーブルであるか、それとも第2種類のケーブルであるか検出する。例えば、ケーブルが通常の標準Type-Cケーブルであるか、それとも改良型の非標準Type-Cケーブルであるか検出する。
ステップS102、ケーブルが第1信号アースインタフェースを配置していない第1種類のケーブルである場合、第1制御モジュールを介して第1スイッチをオンに制御する。例えば、ケーブルが通常の標準Type-Cケーブルである時、充電電流制限を行い、端末内の制御モジュール1を介してスイッチ1をオンに制御する。この時、端末の信号アースGNDと電力アースGNDは共有され、PD通信が正常に動作することを保証し、これにより通常の標準Type-Cケーブルに対する互換性を実現する。
ステップS103、ケーブルが第1信号アースインタフェースとケーブルの両端に位置する2つの第2スイッチとが配置された第2種類のケーブルである場合、第1制御モジュールを介して第1スイッチをオフに制御し、且つ、第2制御モジュールを介して充電器の電力アースに接続された第2スイッチをオンに制御し、端末の電力アースに接続された第2スイッチをオフに制御する。
例えば、ケーブルが改良型の非標準Type-Cケーブルである時に、端末内の制御モジュール1を介してスイッチ1をオフに制御し、且つ、改良型の非標準Type-Cケーブルにおける制御モジュール2を介して充電器の電力アースGNDに接続されたスイッチ2をオンに制御し、端末の電力アースGNDに接続されたスイッチ3をオフに制御する。この時、端末の信号アースGNDと電力アースGNDは分離され、PD通信の通信信号の電圧降下が過大になることを解消しており、端末の充電切断の問題を回避している。
例示的な実施例では、図9に示すように、ステップS103は、サブステップS1031~サブステップS1034を含むことができる。
サブステップS1031、小電力充電を起動し、電流方向に基づいて2つの第2スイッチのうちの充電器の電力アースに接続された第2スイッチと、端末の電力アースに接続された第2スイッチと、を特定する。
例えば、ケーブルが改良型の非標準Type-Cケーブルである時に、小電力充電を起動し、且つ、端末内の制御モジュール1を介してスイッチ1をオンに制御し、且つ、改良型の非標準Type-Cケーブルにおける制御モジュール2を介してスイッチ2およびスイッチ3をともにオンに制御して、小電力充電機能に影響を与えないようにする。小電力充電時の通信信号の電圧降下は小さく、充電切断は発生しない。
小電力充電時に、充電器の電力アースGNDと端末の電力アースGNDはケーブル両端の検出点で電圧降下が生じ、即ち、スイッチ2およびスイッチ3の2箇所に対応する電圧は異なる。電流方向に基づいて、スイッチ2およびスイッチ3のうち、充電器の電力アースGNDに接続されているのがスイッチ2であるか、それともスイッチ3であるか、および端末の電力アースGNDに接続されているのがスイッチ3であるか、それともスイッチ2であるかを特定することができる。ここで、電圧低点は充電器に近い側、電圧高点は端末に近い側であり、即ち、スイッチ2の電圧が低く、スイッチ3の電圧が高ければ、充電器の電力アースGNDに接続されているのはスイッチ2であり、端末の電力アースGNDに接続されているのはスイッチ3である。逆に、スイッチ2の電圧が高く、スイッチ3の電圧が低ければ、充電器の電力アースGNDに接続されているのはスイッチ3であり、端末の電力アースGNDに接続されているのはスイッチ2である。
サブステップS1032、第2制御モジュールを介して充電器の電力アースに接続された第2スイッチをオンに制御し、端末の電力アースに接続された第2スイッチをオフに制御する。
例えば、充電器の電力アースGNDに接続されているのがスイッチ2であり、端末の電力アースGNDに接続されているのがスイッチ3であると特定した場合、ケーブルの制御モジュール2を介して充電器の電力アースGNDに接続されたスイッチ2をオンに制御し、端末の電力アースGNDに接続されたスイッチ3をオフに制御する。
サブステップS1033、電力アースパスが定常状態に達したか否かを検出する。
例示的な実施例において、ケーブル両端の検出点における充電器の電力アースGNDと端末の電力アースGNDの電圧降下、即ち、スイッチ2およびスイッチ3の2箇所の電圧降下を検出することにより、複数回検出された電圧降下が一致し、即ち、電圧降下が安定していれば、充電器と端末に対応する電力アースパスが定常状態に達していると特定する。
サブステップS1034、電力アースパスが定常状態に達した際に、第1制御モジュールを介して第1スイッチをオフに制御する。
充電器が、端末に対応する電力アースパスが定常状態に達したと特定された後、端末内の制御モジュール1を介してスイッチ1をオフに制御して、端末の信号アースGNDと電力アースGNDとを分離させる。
例示的な実施例において、電力アースパスが定常状態に達した際に、第1制御モジュールを介して第1スイッチをオフに制御した後、大電力充電を起動するステップを含んでよい。
即ち、端末の信号アースGNDと電力アースGNDとが分離された後に、大電力充電を起動し、これで、充電電流が大きくても、通信信号の電圧降下が大きくなることによる充電切断が発生することはない。
図10を参照すると、図10は、端末充電過程のフローチャートであり、図7に示す端末充電システムよれば、端末充電の具体的なフローは以下の通りである。A1):充電器を挿入し、ケーブル種類を検出する。A2):非改良型ケーブル(通常の標準Type-Cケーブル)の場合、充電電流制限を行い、スイッチ1をオンに制御する。これは従来技術の端末充電方式と一致する。A3):改良型ケーブル(非標準Type-Cケーブル)の場合、スイッチ1、スイッチ2、スイッチ3を全てオンに制御して、小電力充電機能に影響を与えないようにする。A4):小電力充電を起動し、電流方向に基づいて、充電器の電力アースGNDに接続されたスイッチ2をオンに制御し、端末の電力アースGNDに接続されたスイッチ3をオフに制御する。A5):電力アースGNDパスが定常状態に達した後、スイッチ1をオフに制御して、信号アースGNDと電力アースGNDとを分離させる。A6):大電力充電を起動する。
上記実施例が提供する端末充電方法は、充電器が端末に対して充電を開始した後、ケーブル種類を検出し、ケーブルが第1種類のケーブル(第1種類のケーブルは第1信号アースインタフェースが配置されていない)である場合、第1制御モジュールを介して第1スイッチをオンに制御し、充電電流制限を行い、ケーブルが第2種類のケーブル(第2種類のケーブルは第1信号アースインタフェースとケーブルの両端に位置する2つの第2スイッチとが配置されている)である場合、第1制御モジュールを介して第1スイッチをオフに制御し、且つ、第2制御モジュールを介して充電器の電力アースに接続された第2スイッチをオンに制御し、端末の電力アースに接続された第2スイッチをオフに制御し、この時、端末の信号アースと電力アースとが分離され、これで、充電電流が大きくても信号電圧の低下が過大にならず、端末の充電切断の問題を回避している。
本開示は、1つまたは複数のプロセッサによって実行されることで、本開示の明細書が提供するいずれかの端末充電方法のステップを実現する1つまたは複数のプログラムが記憶され、コンピュータの可読記憶に用いられる記憶媒体をさらに提供する。
ここで、記憶媒体は、上述した実施例の端末充電システムの内部記憶手段、例えば端末充電システムのハードディスクまたはメモリであってもよい。記憶媒体は、端末充電システムに搭載された、ソケット式ハードディスク、スマートメモリカード(Smart Media(登録商標) Card、SMC)、セキュアデジタル(Secure Digital、SD)カード、フラッシュメモリカード(Flash Card)などの端末充電システムの外部記憶装置であってもよい。
当業者は、上記に開示された方法の全てまたはいくつかのステップ、システム、デバイスの機能モジュール/ユニットをソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、およびそれらの適切な組み合わせとして実施することができると理解するであろう。ハードウェアの実施例では、上述した機能モジュール/ユニット間の区分は、必ずしも物理コンポーネントの区分に対応していない、例えば、1つの物理コンポーネントが複数の機能を有していてもよいし、1つの機能またはステップが複数の物理コンポーネントによって協働して実行されてもよい。ある物理コンポーネントまたはすべての物理コンポーネントは、中央プロセッサ、デジタル信号プロセッサ、またはマイクロプロセッサなどのプロセッサによって実行されるソフトウェア、またはハードウェアとして実施されるか、専用集積回路などの集積回路として実施することができる。このようなソフトウェアは、コンピュータ記憶媒体(または非一時的媒体)と通信媒体(または一時的媒体)とを含むことができるコンピュータ可読媒体上に分散することができる。当業者に周知のように、コンピュータ記憶媒体という用語は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、または他のデータなどの情報を記憶するための任意の方法または技術において実施される揮発性および不揮発性、取外し可能および取外し不可能な媒体を含む。コンピュータ記憶媒体は、RAM、ROM、EEPROM、フラッシュメモリまたは他のメモリ技術、CD-ROM、デジタル多機能ディスク(DVD)または他の光ディスク記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶装置、または所望の情報を記憶するために使用され、コンピュータによってアクセスされ得る他の任意の媒体を含むが、これらに限定されない。さらに、通信媒体は、一般にコンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、または搬送波または他の送信メカニズムなどの変調データ信号中の他のデータを含み、任意の情報配信媒体を含むことができることが当業者には周知である。
本開示は、端末充電システム、端末充電方法および記憶媒体を提供し、該端末充電システムは、端末、ケーブル、充電器を含み、ここで、端末は、第1信号アースインタフェースを含み、第1信号アースインタフェースは、端末の信号アースに接続するために用いられ、ケーブルは、第1信号アースインタフェースに適合する第2信号アースインタフェースを有し、充電器が端末に充電する時、ケーブルの一端が充電器の電力アースに接続され、且つ、ドッキングされた第1信号アースインタフェースと第2信号アースインタフェースを介して、ケーブルの他端は端末の信号アースに接続されることで、端末の信号アースと電力アースとの分離が実現され、これで、充電電流が大きくても、信号電圧の低下が過大にならず、端末の充電切断の問題を回避している。本開示の技術案は、端末が大電力充電過程において充電切断が生じないことを実現する。
なお、本開示の明細書および添付の特許請求の範囲で使用される「および/または」という用語は、関連して列挙された項目のうちの1つまたは複数の任意の組み合せ、および可能なすべての組み合せを意味し、これらの組み合せを含むことを理解されたい。本明細書では、「含む」、「包含」という用語、またはその他の任意のバリエーションは非排他的な包含を含むことを意図しており、一連の要素を含むプロセス、方法、物品、またはシステムがそれらの要素だけでなく、明示的に列挙されていない他の要素も含む、またはそのようなプロセス、方法、物品、またはシステムに固有の要素をさらに含むとするものである。より多くの制限がない場合、「1つを含む」という文によって定義される要素は、その要素を含むプロセス、方法、物品、またはシステムに別の同じ要素が存在することを除外しない。
上記本開示の実施例の番号は説明のためのものにすぎず、実施例の優劣を表すものではない。上記は、本開示の具体的な実施例にすぎないが、本開示の保護範囲はこれに限定されるものではなく、当技術分野に精通しているあらゆる技術者が、本開示の技術範囲内で、容易に想到できる様々な等価な修正または置換については、これらの修正または置換は全て本開示の保護範囲内に含まれるべきである。従って、本開示の保護範囲は請求項の保護範囲に準じる。

Claims (10)

  1. 端末の信号アースに接続するための第1端を有する第1信号アースインタフェースを有する端末と、
    前記第1信号アースインタフェースに適合する第2信号アースインタフェースを有するケーブルと、
    前記ケーブルを介して前記端末を充電する充電器と、を含み、
    前記端末充電時に、前記第2信号アースインタフェースの第1端が前記ケーブルの前記充電器側で前記充電器の電力アースに接続され、前記第2信号アースインタフェースの第2端が前記第1信号アースインタフェースの第2端に接続されることで、前記充電器の電力アースが前記第2信号アースインタフェースおよび前記第1信号アースインタフェースを介して前記端末の信号アースに接続される
    端末充電システム。
  2. 前記第1信号アースインタフェースは、USB Type-C定義インタフェースのSBU1/SBU2ピンにより構成され、または、前記第1信号アースインタフェースは、USB Type-C定義インタフェース上の対称位置に位置する一対のGNDピンにより構成され、または、前記第1信号アースインタフェースは、USB Type-C定義インタフェース上の新たに追加されたプリセットピンにより構成される
    請求項1に記載の端末充電システム。
  3. 前記端末は、一方の側が前記端末の信号アースに接続され、他方の側が前記端末の電力アースに接続される第1スイッチをさらに含む
    請求項1に記載の端末充電システム。
  4. 前記端末は、前記第1スイッチに接続され、前記第1スイッチのオン/オフを制御するための第1制御モジュールをさらに含む
    請求項3に記載の端末充電システム。
  5. 前記ケーブルは、ケーブルの両端にそれぞれ設けられた2つの第2スイッチをさらに含み、そのうちの1つの第2スイッチが前記充電器の電力アースに接続され、他方の第2スイッチが前記端末の電力アースに接続される
    請求項4に記載の端末充電システム。
  6. 前記ケーブルは、前記2つの第2スイッチに接続され、前記端末の充電時に、前記充電器の電力アースに接続された第2スイッチをオンに制御し、前記端末の電力アースに接続された第2スイッチをオフに制御するための第2制御モジュールをさらに含む
    請求項5に記載の端末充電システム。
  7. 請求項6に記載の端末充電システムに適用される端末充電方法であって、
    充電器が端末に対する充電を開始した後、ケーブル種類を検出するステップと、
    ケーブルが第1信号アースインタフェースを配置していない第1種類のケーブルである場合、第1制御モジュールを介して第1スイッチをオンに制御するステップと、
    ケーブルが第1信号アースインタフェースとケーブルの両端に位置する2つの第2スイッチとが配置された第2種類のケーブルである場合、第1制御モジュールを介して第1スイッチをオフに制御し、且つ、第2制御モジュールを介して充電器の電力アースに接続された第2スイッチをオンに制御し、端末の電力アースに接続された第2スイッチをオフに制御するステップと、を含む
    端末充電方法。
  8. 第1制御モジュールを介して第1スイッチをオフに制御し、且つ、第2制御モジュールを介して充電器の電力アースに接続された第2スイッチをオンに制御し、端末の電力アースに接続された第2スイッチをオフに制御する前記ステップは、
    小電力充電を起動し、電流方向に基づいて2つの第2スイッチのうち充電器の電力アースに接続された第2スイッチと、端末の電力アースに接続された第2スイッチと、を特定するステップと、
    前記第2制御モジュールを介して充電器の電力アースに接続された第2スイッチをオンに制御し、端末の電力アースに接続された第2スイッチをオフに制御するステップと、
    電力アースパスが定常状態に達しているか否かを検出するステップと、
    電力アースパスが定常状態に達した時、前記第1制御モジュールを介して前記第1スイッチをオフに制御するステップと、を含む
    請求項7に記載の端末充電方法。
  9. 前記第1制御モジュールを介して前記第1スイッチをオフに制御する前記ステップの後に、
    大電力充電を起動するステップを含む
    請求項8に記載の端末充電方法。
  10. 1つまたは複数のプロセッサによって実行されることで、請求項7~9のいずれか1項に記載の端末充電方法のステップを実現する1つまたは複数のプログラムが記憶され、コンピュータの可読記憶に用いられる
    記憶媒体。



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