KR102227157B1 - 어댑터 및 충전 제어 방법 - Google Patents

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Abstract

어댑터(10) 및 충전 제어 방법에 있어서, 어댑터(10)는, 입력한 교류 전류를 전환하여, 어댑터(10)의 출력 전압과 출력 전류를 얻도록 하기 위한 파워 전환 유닛(11)- 여기서 어댑터(10)의 출력 전류는 교류 전류 또는 펄싱 직류 전류임-; 입력단은 파워 전환 유닛(11)과 상호 연결되며, 파워 전환 유닛(11)으로부터 펄싱 파형의 입력 전압을 획득하고, 펄싱 파형의 입력 전압을 목표 전압으로 전환하고, 출력단은 어댑터(10)에서의 부품과 상호 연결되며, 목표 전압을 사용하여 어댑터(10)에서의 부품에 급전하기 위한 전압 유지 유닛(12)- 여기서, 목표 전압의 피크값은 부품의 최저 작동 전압과 최고 작동 전압 사이에 있음-을 포함한다. 어댑터(10)는 전지의 리튬 석출 현상을 감소하고, 전지의 사용 수명을 향상시킨다.

Description

어댑터 및 충전 제어 방법
본 발명은 충전 분야에 관한 것으로, 또한 더 구체적으로, 어댑터 및 충전 제어 방법에 관한 것이다.
어댑터는 전원 어댑터로도 불리우며 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하는데 사용된다. 현재 시중에서 판매하는 어댑터는 통상적으로 정전압 방식을 이용하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전한다. 충전 대기 기기의 전지는 일반적으로 리튬 전지이므로, 정전압 방식을 이용하여 충전 대기 기기에 충전하면 리튬 석출 현상이 초래되어 전지의 수명이 단축된다.
본 발명의 실시예는 전지의 리튬 석출 현상을 감소하고, 전지의 사용 수명을 향상시키기는 어댑터 및 충전 제어 방법을 제공한다.
제1 측면에서, 어댑터를 제공하는 바, 상기 어댑터는, 입력한 교류 전류를 전환하여, 상기 어댑터의 출력 전압과 출력 전류를 얻도록 하기 위한 파워 전환 유닛- 여기서 상기 어댑터의 출력 전류는 교류 전류 또는 펄싱 직류 전류임-; 입력단은 상기 파워 전환 유닛과 상호 연결되며, 상기 파워 전환 유닛으로부터 펄싱 파형의 입력 전압을 획득하고, 상기 펄싱 파형의 입력 전압을 목표 전압으로 전환하고, 출력단은 상기 어댑터에서의 부품과 상호 연결되며, 상기 목표 전압을 사용하여 상기 부품에 급전하기 위한 전압 유지 유닛- 여기서, 상기 목표 전압의 피크값은 상기 부품의 최저 작동 전압과 최고 작동 전압 사이에 있음-을 포함한다.
제2 측면에서, 충전 제어 방법을 제공하는 바, 상기 방법은 어댑터에 적용되고, 상기 어댑터는 파워 전환 유닛을 포함하고, 상기 파워 전환 유닛은 입력한 교류 전류를 전환하여, 상기 어댑터의 출력 전압과 출력 전류를 얻도록 하며, 여기서 상기 어댑터의 출력 전류는 교류 전류 또는 펄싱 직류 전류이며, 상기 방법은, 상기 파워 전환 유닛으로부터 펄싱 파형의 입력 전압을 획득하고, 상기 펄싱 파형의 입력 전압을 목표 전압으로 전환하는 단계- 상기 목표 전압의 피크값은 어댑터에서의 부품의 최저 작동 전압과 최고 작동 전압 사이에 있음- ; 상기 목표 전압을 사용하여 상기 부품에 급전하는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시예의 어댑터의 출력 전류는 교류 전류 또는 펄싱 직류 전류이고, 교류 전류 또는 펄싱 직류 전류로서 전지의 리튬 석출 현상을 줄일 수 있고, 충전 인터페이스의 접점의 아크(arc) 확률과 강도를 감소시켜, 충전 인터페이스의 수명을 향상시킬 수 있다.
본 발명의 실시예의 기술적 수단을 더 명확히 설명하기 위하여, 아래에 본 발명의 실시예에서 사용이 필요한 첨부된 도면에 대하여 간단히 설명하는바, 자명한 것으로는, 아래에 설명되는 첨부된 도면은 다만 본 발명의 일부 실시예일 뿐이며, 본 영역에서 통상적인 지식을 가진 자들로 말하면, 창조적인 노력을 거치지 않은 전제 하에, 또한 이러한 첨부된 도면에 의하여 다른 첨부 도면을 획득할 수 있다.
도1은 본 발명의 일 실시예의 제2 어댑터의 예시적 구성도이다.
도2a와 도2b는 본 발명의 실시예의 펄싱 파형의 설명도이다.
도3은 본 발명의 다른 하나의 실시예의 제2 어댑터의 예시적 구성도이다.
도4a는 본 발명의 실시예의 제2 어댑터와 충전 대기 기기의 연결 방식 설명도이다.
도4b는 본 발명의 실시예의 쾌속 통신 과정의 설명도이다.
도5는 본 발명의 실시예의 정전류 모드하의 펄싱 직류 전류의 설명도이다.
도6은 본 발명의 실시예의 충전 제어 방법의 예시적 흐름도이다.
이하, 본 발명의 실시예 중의 첨부된 도면과 결부시켜, 본 발명의 실시예의 기술적 수단을 명확하고 완정하게 설명할 것이고, 분명한 것은, 설명되는 실시예는 본 발명의 부분적인 실시예일 뿐 전체 실시예가 아니라는 것이다. 본 발명 중의 실시예에 기초하여, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자들이 진보성적인 노력을 거치지 않는 전제 하에 획득한 모든 기타 실시예는 모두 본 발명의 보호 범위에 속해야 한다.
종래기술에서는 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)를 충전하기 위한 제1 어댑터를 제시하였다. 상기 제1 어댑터는 정전압 모드에서 작동한다. 정전압 모드에서, 상기 제1 어댑터가 출력한 전압은 기본적으로 5V, 9V, 12V 또는 20V와 같이 일정하게 유지된다.
상기 제1 어댑터가 출력한 전압은 전지 양단에 직접적으로 인가하기에 적합하지 않으며, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)내의 전지가 기대하는 충전 전압 및/또는 충전 전류를 얻도록, 우선 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)내의 변환 회로를 거쳐 변환을 진행할 필요가 있다.
변환 회로는 전지가 기대하는 충전 전압 및/또는 충전 전류의 요구를 만족하도록, 제1 어댑터가 출력한 전압에 대해 변환을 진행하기 위한 것이다.
일 예로, 상기 변환 회로는 충전 집적 회로(integrated circuit, IC)와 같은 충전 관리 모듈을 가리킬 수 있으며, 전지의 충전 과정에서 전지의 충전 전압 및/또는 충전 전류에 대해 관리를 진행하기 위한 것이다. 상기 변환 회로는 전지의 충전 전압 및/또는 충전 전류에 대한 관리를 구현하도록, 전압 피드백 모듈의 기능 및/또는 전류 피드백 모듈의 기능을 갖는다.
예를 들어, 전지의 충전 과정은 트리클 충전 단계, 정전류 충전 단계 및 정전압 충전 단계 중의 하나 이상을 포함할 수 있다. 트리클 충전 단계에서, 변환 회로는 전류 피드백 루프(currentfeedback loop)를 이용하여 트리클 충전 단계에 전지로 진입한 전류가 전지가 기대하는 충전 전류의 크기(예를 들어, 제1 충전 전류)를 만족하도록 할 수 있다. 정전류 충전 단계에서, 변환 회로는 전류 피드백 루프를 이용하여 정전류 충전 단계에 전지로 진입한 전류가 전지가 기대하는 충전 전류의 크기(예를 들어, 제2 충전 전류, 상기 제2 충전 전류는 제1 충전 전류보다 클 수 있다)를 만족하도록 할 수 있다. 정전압 충전 단계에서, 변환 회로는 전압 피드백 루프(voltage feedback loop)를 이용하여 정전압 충전 단계에 전지 양단에 인가된 전압이 전지가 기대하는 충전 전압의 크기를 만족하도록 할 수 있다.
일 예로, 제1 어댑터가 출력한 전압이 전지가 기대하는 충전 전압보다 클 경우, 변환 회로는 강압 전환 후에 얻는 충전 전압이 전지가 기대하는 충전 전압의 요구를 만족하도록, 제1 어댑터가 출력한 전압에 대해 강압 처리를 진행하는데 사용될 수 있다. 다른 일 예로, 제1 어댑터가 출력한 전압이 전지가 기대하는 충전 전압보다 작을 경우, 변환 회로는 승압 전환 후에 얻은 충전 전압이 전지가 기대하는 충전 전압의 요구를 만족하도록, 제1 어댑터가 출력한 전압에 대해 승압 처리를 진행하는데 사용될 수 있다.
다른 일 예로, 제1 어댑터가 5V의 정전압을 출력하는 것을 예로 들어, 전지가 단일 셀(리튬 전지 셀을 예로 들어, 단일 셀의 충전 차단 전압은 4. 2V이다)일 경우, 변환 회로(예를 들어 Buck강압 회로)는 강압 후에 얻는 충전 전압이 전지가 기대하는 충전 전압를 만족하도록, 제1 어댑터가 출력한 전압에 대해 강압 처리를 진행할 수 있다.
다른 일 예로, 제1 어댑터가 5V의 정전압을 출력하는 것을 예로 들어, 제1 어댑터가 두개 이상의 단일 셀이 직렬 연결된 전지(리튬 전지 셀을 예로 들어, 단일 셀의 충전차단 전압은 4. 2V이다)에 충전할 경우, 변환 회로(예를 들어 Boost승압 회로)는 승압 후에 얻는 충전 전압이 전지가 기대하는 충전 전압의 요구를 만족하도록, 제1 어댑터가 출력한 전압에 대해 승압 처리를 진행할 수 있다.
변환 회로는 회로 전환 효율이 낮은 원인의 제한을 받아, 전환되지 않은 부분의 전력은 열의 방식으로 소실된다. 이 부분의 열은 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)내부에 집결된다. 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 설계 공간과 방열 공간은 매우 작으며(예를 들어, 사용자가 사용하는 모바일 단말기의 물리적 크기가 점점 작아 가볍고 얇아지는 동시에, 모바일 단말기의 성능을 향상시키도록, 모바일 단말기내에 대량의 전자 부품이 밀집하게 배열된다), 이는 변환 회로의 설계 난이도를 높일 뿐만 아니라, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)내에 집결된 열이 즉시에 제거되기 어려우며, 더 나아가 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 이상(異常)을 야기할 수 있다.
예를 들어, 변환 회로에 집결된 열은 변환 회로 근처의 전자 부품에 대한 열간섭을 형성하여, 전자 부품의 작동 이상을 야기할 수 있다. 또 다른 예로, 변환 회로에 집결된 열은 변환 회로 및 근처의 전자 부품의 사용 수명을 단축할 수 있다. 또 다른 예로, 변환 회로에 집결된 열은 전지에 대한 열간섭을 형성하여, 더 나아가 전지의 충전방전에 이상을 야기할 수 있다. 또 다른 예로, 변환 회로에 집결된 열은 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 온도를 상승시켜, 충전 시의 사용자의 사용 체험에 영향을 줄 수 있다. 또 다른 예로, 변환 회로에 집결된 열은 변환 회로 자신의 단락을 일으켜, 제1 어댑터가 출력한 전압이 전지 양단에 직접 인가되어 충전 이상을 야기할 수 있으며, 전지가 장시간에 결쳐 과전압 충전 상태에 있을 경우에는, 심지어 전지의 폭발을 유발시켜 사용자의 안전을 위협할 수 있다.
본 발명의 실시예는 출력 전압을 조절 가능한 제2 어댑터를 제공한다. 상기 제2 어댑터는 전지의 상태 정보를 획득할 수 있다. 전지의 상태 정보는 전지의 현재 전기량 정보 및/또는 전압 정보를 포함할 수 있다. 상기 제2 어댑터는 전지가 기대하는 충전 전압 및/또는 충전 전류의 요구를 만족하도록, 획득한 전지의 상태 정보에 근거하여 제2 어댑터 자신의 출력 전압을 조절할 수 있다. 더 나아가, 전지 충전 과정의 정전류 충전 단계에서, 제2 어댑터가 조절된 후에 출력한 전압은 전지의 양단에 직접 인가되어 전지에 충전할 수 있다.
상기 제2 어댑터는 전지의 충전 전압 및/또는 충전 전류에 대한 관리를 구현하도록, 전압 피드백 모듈의 기능 및 전류 피드백 모듈의 기능을 구비할 수 있다.
상기 제2 어댑터가 획득한 전지의 상태 정보에 근거하여 제2 어댑터 자신의 출력 전압을 조절한다는 것은, 상기 제2 어댑터가 전지의 상태 정보를 실시간으로 획득할 수 있으며, 전지가 기대하는 충전 전압 및/또는 충전 전류를 만족하도록, 매회 실시간으로 획득한 전지의 상태 정보에 근거하여 제2 어댑터 자신의 출력 전압을 조절할 수 있다는 것을 가리킬 수 있다.
상기 제2 어댑터가 실시간으로 획득한 전지의 상태 정보에 근거하여 제2 어댑터 자신의 출력 전압을 조절한다는 것은, 충전 과정 중의 전지 전압이 부단히 상승함에 따라, 제2 어댑터가 충전 과정 중의 부동한 시각의 전지의 현재 상태 정보를 획득할 수 있으며, 전지가 기대하는 충전 전압 및/또는 충전 전류의 요구를 만족하도록, 전지의 현재 상태 정보에 근거하여 제2 어댑터 자신의 출력 전압을 실시간으로 조절할 수 있다는 것을 가리킬 수 있다.
예를 들어, 전지의 충전 과정은 트리클 충전 단계, 정전류 충전 단계 및 정전압 충전 단계 중의 하나 이상을 포함할 수 있다. 트리클 충전 단계에서, 제2 어댑터는 전류 피드백 루프를 이용하여 트리클 충전 단계에서 제2 어댑터에 의해 출력되어 전지로 진입한 전류가 전지가 기대하는 충전 전류의 요구(예를 들어, 제1 충전 전류)를 만족하도록 할 수 있다. 정전류 충전 단계에서, 제2 어댑터는 전류 피드백 루프를 이용하여 정전류 충전 단계에서 제2 어댑터에 의해 출력되어 전지로 진입한 전류가 전지가 기대하는 충전 전류의 요구(예를 들어, 제2 충전 전류, 상기 제2 충전 전류는 제1 충전 전류보다 클 수 있다)를 만족하도록 할 수 있으며, 또한, 정전류 충전 단계에서, 제2 어댑터는 출력한 충전 전압을 전지 양단에 직접 인가하여 전지에 충전할 수 있다. 정전압 충전 단계에서, 제2 어댑터는 전압 피드백 루프를 이용하여 정전압 충전 단계에서 제2 어댑터에 의해 출력된 전압이 전지가 기대하는 충전 전압의 요구를 만족하도록할 수 있다.
트리클 충전 단계 및 정전압 충전 단계에 대하여, 제2 어댑터가 출력한 전압은 제1 어댑터와 유사한 처리 방식을 사용할 수 있으며, 다시말해, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)내의 전지가 기대하는 충전 전압 및/또는 충전 전류를 얻도록, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)내의 변환 회로를 거쳐 변환을 진행할 수 있다.
도1은 본 발명의 실시예의 제2 어댑터의 예시적 구성도이다. 도1의 제2 어댑터(10)는 파워 전환 유닛(11), 전압 유지 유닛(12)을 포함한다.
상기 파워 전환 유닛(11)은 입력한 교류 전류를 전환하여, 제2 어댑터(10)의 출력 전압과 출력 전류를 얻도록 하기 위한 것이며, 여기서 제2 어댑터의 출력 전류는 교류 전류 또는 펄싱 직류 전류이다.
상기 전압 유지 유닛(12)의 입력단은 파워 전환 유닛(11)과 상호 연결되며, 파워 전환 유닛으로부터 펄싱 파형의 입력 전압을 획득하고, 펄싱 파형의 입력 전압을 목표 전압으로 전환하고, 전압 유지 유닛의 출력단은 제2 어댑터에서의 부품과 상호 연결되며, 목표 전압을 사용하여 부품에 급전하기 위한 것이고, 여기서, 목표 전압의 피크값은 부품의 최저 작동 전압과 최고 작동 전압 사이에 있다.
본 발명의 실시예의 제2 어댑터의 출력 전류는 교류 전류 또는 펄싱 직류 전류이고, 교류 전류 또는 펄싱 직류 전류로서 전지의 리튬 석출 현상을 줄일 수 있고, 충전 인터페이스의 접점의 아크 확률과 강도를 감소시켜, 충전 인터페이스의 수명을 향상시킬 수 있다.
이외에, 제2 어댑터에서의 일부 부품의 급전 전압은 제2 어댑터의 VBUS*j또는 모선이라고 한다*j에 의해 제공되며, 제2 어댑터가 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전할 경우, 만약 VBUS의 전압이 지나치게 낮으면, 이러한 부품이 전압 부족 보호 상태에 들어가는 것을 초래하여 정상적으로 작동할 수 없게 된다. 이 점을 고려하여, 본 발명의 실시예에서의 제2 어댑터는 전압 유지 유닛(12)을 도입하고, 전압 유지 유닛(12)은 파워 전환 유닛(11)으로부터 획득한 펄싱 파형의 입력 전압을 부품의 정상적으로 작동을 만족하는 목표 전압으로 전화하여, 제2 어댑터에서의 부품이 정상적으로 작동할 수 있도록 한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 제2 어댑터(10)는 정전류 모드에서 작동하는 제2 어댑터일 수 있고, 다시말해, 정전류 모드에서, 제2 어댑터(10)는 상기 교류 전류 또는 펄싱 직류 전류를 이용하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)를 위해 충전할 수 있다.
정전류 모드에서, VBUS의 출력 전압은 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지 전압과 부단히 매칭할 수 있으며, 즉 VBUS의 출력 전압은 전지 양단 전압의 상승에 따라 상승할 수 있으며, 전지 전압이 비교적 낮을 경우, VBUS의 출력 전압도 일반적으로 비교적 낮으며, 이때, VBUS에 의해 급전되는 부품은 VBUS의 출력 전압이 지나치게 낮기 때문에 정상적으로 작동못할 수 있음으로써, 제2 어댑터의 충전 과정의 실패를 초래할 수 있다. 본 발명의 실시예는 전압 유지 유닛(12)에 기초로하여 제2 어댑터에서의 부품이 정전류 모드에서 정상적으로 작동할수 있도록 보증한다.
설명해야 하는 바는, 본 발명의 실시예는 제2 어댑터이 교류 전류 또는 펄싱 직류 전류를 출력하는 방식에 대해 구체적으로 한정하지 않는다. 구체적으로, 일부 실시예에 있어서, 파워 전환 유닛(11)의 1차를 2차에 커플링한 전류를 직접 출력하거나 또는 간단히 처리를 거친 후에 출력할 수 있으며, 이때 제2 어댑터의 출력 전류는 교류 전류일 수 있다. 또 다른 일부 실시예에서, 파워 전환 유닛(11)의 1차를 2차에 커플링한 전류에 대해 정류를 하고, 그 다음에 정류 후의 전류에 대하여 간단히 처리를 거친 후에 출력할 수 있으며, 이때 제2 어댑터의 출력 전류는 펄싱 직류 전류일 수 있다.
설명해야 하는 바는, 펄싱 직류 전류를 단방향 펄싱의 출력 전류, 또는 펄싱 파형의 전류라고 부를 수 있고, 또는 스팀 브레드 웨이브 전류 등으로 부를 수 있다.
제2 어댑터(10)가 펄싱 파형의 전류를 출력할 경우, 당해 펄싱 파형은 완전한 펄싱 파형일 수도 있고, 완전한 펄싱 파형을 클리핑 처리한 후에 얻은 펄싱 파형일 수도 있으며, 이른바 클리핑 처리란 펄싱 파형 중의 어느 역치를 초과하는 부분을 제거함으로써 펄싱 파형 피크값에 대한 제어를 구현하는 것을 가리킬 수 있다. 도2a에 도시된 실시예에 있어서, 펄싱 파형은 완전한 펄싱 파형이며, 도2b에 도시된 실시예에 있어서, 펄싱 파형은 클리핑 처리한 후의 펄싱 파형이다.
다른, 일부 실시예에 있어서, 제2 어댑터(10)는 정 직류 전류*j또는 전류 값이 안정적인 전류라고 한다*j를 출력할 수 있다. 구체적으로, 파워 전환 유닛(11)의 1차를 2차에 커플링하는 전류를 통해 정류와 필터링 처리를 거친 후에 다시 출력할 수 있으며, 이때 제2 어댑터(10)에서 출력하는 전류는 정 직류 전류일 수 있다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 파워 전환 유닛(11)은 1차 유닛과 2차 유닛을 포함하며, 전압 유지 유닛(12)은 파워 전환 유닛(11)의 2차 유닛과 상호 연결되며, 1차 유닛을 2차 유닛에 커플링한 펄싱 파형의 전압을 목표 전압으로 전환하여, 제2 어댑터에서의 부품에 급전하기 위한 것이다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 전압 유지 유닛은 또 파워 전환 유닛(11)의 1차 유닛과 상호 연결할 수 있으며, 다시말해, 전압 유지 유닛은 직접 1차 유닛에서의 전압을 목표 전압으로 전환하여, 제2 어댑터에서의 부품에 급전할 수 있다.
본 발명의 실시예에서의 전압 유지 유닛(12)은 제2 어댑터(10)에서의 하나의 부품 또는 여러개의 부품에 급전할 수 있다.
이외에, 본 발명의 실시예의 전압 유지 유닛(12)의 출력단은 직접 제2 어댑터에서의 부품과 상호 연결할 수 있으며, 또 분압 회로를 통해 제2 어댑터에서의 부품과 상호 연결할 수 있어, 제2 어댑터에서의 부품에 급전하는 것을 실현하도록 한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 전압 유지 유닛(12)은 구체적으로 정류 유닛과 필터링 유닛을 포함한다. 여기서, 정류 유닛의 입력단은 2차 유닛과 상호 연결되며, 2차 유닛의 전류에 대해 정류를 하여, 펄싱 형식의 전류와 전압을 얻기 위한 것이며; 필터링 유닛의 입력단은 정류 유닛의 출력단과 상호 연결되고, 필터링 유닛의 출력단은 제2 어댑터(10)에서의 부품과 상호 연결되며, 필터링 유닛은 펄싱 형식의 전압을 목표 전압으로 전환하고, 당해 목표 전압을 기초로 하여 제2 어댑터(10)에서의 부품에 급전하기 위한 것이다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 도3에 도시된 바와 같이, 정류 유닛은 다이오드를 포함할 수 있으며, 다이오드의 양극은 2차 유닛과 상호 연결되고, 다이오드의 음극은 필터링 유닛의 입력단과 상호 연결되며; 필터링 유닛은 커패시터를 포함할 수 있으며, 커패시터의 일단은 정류 유닛의 출력단과 제2 어댑터에서의 부품과 상호 연결되고, 커패시터의 타단은 접지된다. 여기서, 필터링 유닛에 포함되는 커패시터의 수량은 하나일 수 있고 여러개일 수 도 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 필터링 유닛에서의 커패시터의 용량 및/또는 개수는 상기 제2 어댑터에서의 부품의 전력 소모를 기초로 확정된다. 예를 들면, 만약 제2 어댑터에서의 부품의 전력 소모가 크면, 필터링 유닛 중의 커패시터의 용량 및/또는 개수를 증가시킬 수 있으며, 만약 제2 어댑터에서의 부품의 전력 소모가 작으면, 필터링 유닛중의 커패시터의 용량 및/또는 개수를 감소시킬 수 있다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 제2 어댑터(10)는 정전류 모드에서 작동하는 제2 어댑터일 수 있다. 구체적으로, 제2 어댑터(10)가 정전류 모드를 이용하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전할 경우, 제2 어댑터(10)의 VBUS의 출력 전압은 다만 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)전지 양단의 전압보다 조금 높으며, 또한 VBUS의 출력 전압은 충전 과정에서 점차 상승된다. 따라서, 충전의 초기 단계에서, VBUS의 출력 전압은 낮아서 일부 부품의 급전 수요를 만족시키지 못할 수 있다. 예를 들면, 어느 한 순간 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지 양단의 전압은 1.5V이고, VBUS의 출력 전압은 1.7V이며, 제2 어댑터에서의 어느 부품의 최저 작동 전압은 3.3V일 경우, 이때 VBUS가 출력하는 전압은 당해 부품의 최저 작동 전압보다 작아서, 당해 부품의 급전 수요를 만족시키지 못한다. 따라서, 제2 어댑터가 정전류 모드를 이용하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전할 경우, VBUS를 이용하여 제2 어댑터에서의 부품에 급전시키지 못한다. 그러나 본 발명의 실시예의 제2 어댑터는 직접 파워 전환 유닛으로 부터 획득한 입력 전압을 직접 제2 어댑터의 부품의 작동에 필요한 목표 전압으로 전화시켜며, 따라서, 정전류 모드이든 정전압 모드이든 모두 제2 어댑터에서의 부품을 위해 안정적인 작동 전압을 제공한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 제2 어댑터(10)는 변압기를 더 포함할 수 있으며, 당해 변압기의 1차측 권선(winding)과 2차측 권선의 코일 권수비는 목표 전압의 피크값을 기초로 하여 확정할 수 있다. 구체적으로, 목표 전압의 피크값은 코일 권수비가 커짐에 따라 커질 수 있으며, 만약 목표 전압의 피크값의 향상을 희망하면, 변압기의 1차측 권선과 2차측 권선의 코일 권수비를 증가하는 것을 통해 실현될 수 있다.
본 발명의 실시예의 제2 어댑터(10)는 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)를 위해 충전할 수 있다. 본 발명의 실시예에서 사용한 충전 대기 기기는 “통신 단말기”(또는 “단말기”라고 약칭한다)일 수 있으며, 케이블 선로를 경유하여 연결하며(예를 들면, 공중 전화 교환망(public switched telephone network, PSTN), 디지털 가입자 회선(digital subscriberline, DSL), 디지털 케이블, 직접 케이블 연결, 그리고/또는 다른 데이터 연결/네트워크를 경유함) 및/또는 (예를 들면, 셀, 무선 랜(wireless local area network, WLAN), 예컨대 휴대용 디지털 비디오 방송(digital video broadcasting handheld, DVB-H)네트워크의 디지털 텔레비전 네트워크, 위성 네트워크, 진폭 변조-주파수 변조(amplitude modulation-frequency modulation, AM-FM)방송 송신기, 그리고/또는 다른 통신 단말기에 관한 )무선 인터페이스를 경유하여 설정된 통신 신호가 수신/송신되는 장치를 포함하지만 이에 한정하지는 않는다. 무선 인터페이스 통신을 통해 설정된 통신 단말기는 “무선 통신 단말기”, “무선 단말기” 그리고/또는 “모바일 단말기”라고 한다. 모바일 단말기의 실례는, 위성 또는 휴대폰; 무선 휴대폰 전화와 데이터 처리, 팩스 및 데이터 통신 능력을 조합할 수 있는 개인 통신 시스템(personal communication system, PCS) 단말기; 무선 전화, 무선 호출기, 인터넷/인트라넷 접속, 웹 브라우저, 다이어리, 캘린더 그리고/또는 위성 위치 확인 시스템(global positioning system, GPS)수신기의 개인용 디지털 보조장치(Personal Digital Assistant, PDA)를 포함할 수 있고; 그리고 일반적인 랩톱 및/또는 휴대용 수신기 또는 무선 전화 송수신기를 포함한 기타 전자 장치를 포함하지만 이에 한정하지는 않는다.
일부 실시예에 있어서, 제2 어댑터(10)는 충전 인터페이스를 포함할 수 있으며, 다만 본 발명의 실시예는 충전 인터페이스의 유형에 대해 구체적으로 한정하지 않으며, 예를 들면, 범용 직렬 버스(Universal Serial Bus,USB)인터페이스일 수 있으며, 상기 USB인터페이스는 표준 USB인터페이스일 수 있고, micro USB인터페이스일 수 도 있으며, 또 Type-C인터페이스일 수 도 있다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 제2 어댑터(10)는 제1 충전 모드 및 제2 충전 모드를 지원할 수 있다. 제2 어댑터(10)가 제2 충전 모드에서 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 대한 충전 속도는 제2 어댑터(10)가 제1 충전 모드에서 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 대한 충전 속도보다 빠르다. 다시말해, 제1 충전 모드에서 작동되는 제2 어댑터(10)와 비교하여, 제2 충전 모드에서 작동되는 제2 어댑터(10)가 동일한 용량의 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지를 완전히 충전하는데 소요되는 시간이 더 짧다.
제2 어댑터(10)는 제어 유닛을 포함하며, 제2 어댑터(10)가 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)와 연결되는 과정에서, 제어 유닛은 제2 충전 모드에서의 충전 과정을 제어하도록, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)와 양방향 통신을 행한다. 상기 제어 유닛은 상기 임의의 실시예의 제어 유닛일 수 있으며, 예를 들어, 제1 조절 유닛 중의 제어 유닛 또는 제2 조절 유닛 중의 제어 유닛일 수 있다.
제1 충전 모드는 일반 충전 모드일 수 있고, 제2 충전 모드는 쾌속 충전 모드일 수 있다. 상기 일반 충전 모드는 제2 어댑터가 상대적으로 작은 전류 값(일반적으로 2. 5A보다 작음)을 출력하거나 상대적으로 작은 파워(일반적으로 15W보다 작음)로 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지에 충전하는 것을 가리킨다. 일반 충전 모드에서 용량이 큰 전지(예를 들어 3000mAh용량의 전지)를 완전히 충전하는데 통상적으로 수시간이 필요되지만, 쾌속 충전 모드에서 제2 어댑터는 상대적으로 큰 전류(일반적으로 2. 5A보다 크며, 예를 들어 4. 5A, 5A, 심지어 더 높은 전류임)를 출력하거나 상대적으로 큰 파워(일반적으로 15W이상)로 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지에 충전할 수 있으며, 일반 충전 모드와 비교하여, 제2 어댑터가 쾌속 충전 모드에서 동일한 용량의 전지를 완전히 충전하는데 소요되는 충전 시간은 현저하게 단축될 수 있으며, 충전 속도가 더욱 빠르다.
본 발명의 실시예에서는 제2 어댑터의 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)와의 통신 내용, 및 제어 유닛이 제2 어댑터의 제2 충전 모드에서의 출력에 대한 제어 방식에 대해 구체적으로 한정하지 않는다. 예를 들어, 제어 유닛은 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)와 통신하고, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지의 현재 전압 또는 현재 전기량에 대해 인터랙션을 진행하며, 전지의 현재 전압 또는 현재 전기량에 근거하여 제2 어댑터의 출력 전압 또는 출력 전류를 조절할 수 있다. 이하, 구체적인 실시예를 결합하여 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기) 사이의 통신 내용, 및 제어 유닛이 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터의 출력에 대한 제어 방식에 대해 상세하게 설명하도록 한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터의 출력을 제어하도록, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 양방향 통신을 행하는 과정은, 제2 어댑터와 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기) 사이의 충전 모드를 협상하도록, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 양방향 통신을 행하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 제2 어댑터는 무작정 제2 충전 모드를 사용하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)를 쾌속 충전하는 것이 아니라, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)와 양방향 통신을 행하고, 제2 어댑터가 제2 충전 모드를 사용하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)를 쾌속 충전할 수 있는지 여부를 협상하며, 이리하여 충전 과정의 안전성을 향상시킬 수 있다.
구체적으로, 제2 어댑터와 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기) 사이의 충전 모드를 협상하도록, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 양방향 통신을 행하는 단계는, 제어 유닛이 제1 명령을 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)로 송신하는 단계 - 제1 명령은 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 제2 충전 모드를 오픈하는지 여부를 문의하기 위한 것임-; 제어 유닛이 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 송신한 상기 제1 명령에 대한 회답 명령을 수신하는 단계 - 회답 명령은 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 제2 충전 모드를 오픈하는 것에 동의하는지 여부를 지시하기 위한 것임; 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 제2 충전 모드를 오픈하는 것에 동의하였을 경우, 제어 유닛이 제2 충전 모드를 사용하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예의 상기 기술은 제2 어댑터(또는 제2 어댑터의 제어 유닛)와 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 주(主, 마스트)종(從, 슬레이브)성에 대해 한정하지 않는다. 다시말해, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)중의 임의의 한 측이 마스트 기기로서 양방향 통신 세션을 개시할 수 있고, 상응하게 타측이 슬래이브 기기로서 마스트 기기가 개시한 통신에 대해 제1 응답 또는 제1 회답을 진행할 수 있다. 일 구현 가능한 방식으로서, 통신 과정에서, 제2 어댑터 측과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)측 중의 상대적으로 대지(大地)에 대한 레벨이 높고 낮음을 기준으로 마스트 및 슬래이브 기기의 신분을 확인할 수 있다.
본 발명의 실시예에서는 제2 어댑터(또는 제2 어댑터의 제어 유닛)와 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기) 사이의 양방향 통신의 구체적인 구현 방식에 대하여 제한하지 않은바, 다시말해, 제2 어댑터(또는 제2 어댑터의 제어 유닛)와 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)중의 임의 한 측이 마스트 기기로서 통신 세션을 개시하고, 상응하게 타측이 슬래이브 기기로서 마스트 기기가 개시한 통신 세션에 대하여 제1 응답 또는 제1 회답을 진행할 수 있으며, 이와 동시에 마스트 기기는 상기 슬래이브 기기의 제1 응답 또는 제1 회답에 대하여 제2 응답을 진행할 수 있으며, 다시말해, 마스트 및 슬래이브 기기가 충전 모드 협상 과정을 1회 완료한 것으로 인정할 수 있다. 일 구현 가능한 실시방식으로, 협상 후의 충전 과정이 안전하고 신뢰적으로 실행되도록, 마스트 및 슬래이브 기기는 충전 모드 협상를 복수 회 완료한 후에, 마스트 및 슬래이브 기기 사이의 충전 조작을 실행할 수 있다.
마스트 기기가 상기 슬래이브 기기가 통신 세션에 대한 제1 응답 또는 제1 회답에 근거하여 제2 응답을 진행할 수 있는 한가지 방식으로서, 마스트 기기는 상기 슬래이브 기기가 통신 세션에 대해 진행한 제1 응답 또는 제1 회답을 수신하고, 수신한 상기 슬래이브 기기의 제1 응답 또는 제1 회답에 대해 이에 대응성이 있는 제2 응답을 진행할 수 있다. 예를 들어, 마스트 기기가 미리 설정한 시간 내에 상기 슬래이브 기기가 통신 세션에 대한 제1 응답 또는 제1 회답을 수신하고, 마스트 기기가 상기 슬래이브 기기의 제1 응답 또는 제1 회답에 대해 이에 대응성이 있는 제2 응답을 진행하는 구체적인 구현으로서, 마스트 기기와 슬래이브 기기가 충전 모드 협상를 1회 완료하고, 마스트 기기와 슬래이브 기기는 협상 결과에 근거하여 제1 충전 모드 또는 제2 충전 모드를 사용하여 충전 조작을 실행하며, 다시말해, 제2 어댑터는 협상 결과에 근거하여 제1 충전 모드 또는 제2 충전 모드에서 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전한다.
마스트 기기가 상기 슬래이브 기기가 통신 세션에 대한 제1 응답 또는 제1 회답에 근거하여 진일보로 제2 응답을 진행할 수 있는 또 한가지 방식으로서, 마스트 기기가 미리 설정한 시간 내에 상기 슬래이브 기기가 통신 세션에 대한 제1 응답 또는 제1 회답을 수신하지 못했을 경우에도, 마스트 기기는 상기 슬래이브 기기의 제1 응답 또는 제1 회답에 대해 이에 대응하는 제2 응답을 진행한다. 예를 들어, 마스트 기기가 미리 설정한 시간 내에 상기 슬래이브 기기가 통신 세션에 대한 제1 응답 또는 제1 회답을 수신하지 못했을 경우에도, 마스트 기기는 상기 슬래이브 기기의 제1 응답 또는 제1 회답에 대해 대응성이 있는 제2 응답을 진행하는 구체적인 구현으로서, 마스트 기기와 슬래이브 기기가 충전 모드 협상를 1회 완료하고, 마스트 기기와 슬래이브 기기는 제1 충전 모드에 근거하여 충전 조작을 실행하며, 다시말해, 제2 어댑터는 제1 충전 모드에서 작동하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 마스트 기기로서 통신 세션을 개시하고, 제2 어댑터(또는 제2 어댑터의 제어 유닛)가 슬래이브 기기로서 마스트 기기가 개시한 통신 세션에 대해 제1 응답 또는 제1 회답을 진행하면 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)는 제2 어댑터의 제1 응답 또는 제1 회답에 대해 대응성 있는 제2 응답을 진행할 필요가 없으며, 다시말해, 제2 어댑터(또는 제2 어댑터의 제어 유닛)와 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 충전 모드 협상 과정을 1회 완료한 것으로 인정할 수 있으며, 제2 어댑터는 협상 결과에 근거하여 제1 충전 모드 또는 제2 충전 모드를 사용하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하는 것을 확정할 수 있다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 제2 어댑터의 제2 충전 모드에서의 출력을 제어하도록, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 양방향 통신을 행하는 과정은, 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터가 출력한 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하기 위한 충전 전압을 확정하도록, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 양방향 통신을 행하는 단계; 제어 유닛이 제2 어댑터의 출력 전압(또는 제2 어댑터의 출력 전압의 피크값)에 대해 조절을 진행하여, 제2 어댑터의 출력 전압(또는 제2 어댑터의 출력 전압의 피크값)이 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터가 출력한 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하기 위한 충전 전압과 같도록 하는 단계를 포함할 수 있다.
구체적으로, 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터가 출력한 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하기 위한 충전 전압을 확정하도록, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 양방향 통신을 행하는 단계는, 제어 유닛이 제2 명령을 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)로 송신하는 단계 - 제2 명령은 제2 어댑터의 출력 전압과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지의 현재 전압이 매칭하는지 여부를 문의하기 위한 것임; 제어 유닛이 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 송신한 제2 명령의 회답 명령를 수신하는 단계 - 제2 명령의 회답 명령은 제2 어댑터의 출력 전압이 전지의 현재 전압과 매칭하거나 전지의 현재 전압보다 높거나 낮은 것을 지시하기 위한 것음- 을 포함할 수 있다. 또는, 제2 명령은 제2 어댑터의 현재 출력 전압을 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터가 출력한 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하기 위한 충전 전압으로 인정적합한지 여부를 문의한기 위한 것일 수 있고, 제2 명령의 회답 명령은 현재 제2 어댑터의 출력 전압이 적합하거나 높거나 낮은 것을 지시하기 위한 것일 수 있다. 제2 어댑터의 현재 출력 전압과 전지의 현재 전압이 매칭하거나, 또는 제2 어댑터의 현재 출력 전압을 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터가 출력한 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하기 위한 충전 전압으로 인정적합하다는 것은, 제2 어댑터의 현재 출력 전압(또는 현재 출력 전압의 피크값)이 전지의 현재 전압보다 약간 높고, 제2 어댑터의 출력 전압(또는 현재 출력 전압의 피크값)과 전지의 현재 전압 사이의 차이값이 미리 설정한 범위내(일반적으로 수백 밀리볼트 수량급)에 있다는 것을 가리킬 수 있다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터의 출력을 제어하도록, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 양방향 통신을 행하는 충전 과정은, 제2 충전 모드에서 제2 어댑터가 출력한 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하기 위한 충전 전류를 확정하도록, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 양방향 통신을 행하는 단계; 제어 유닛이 제2 어댑터의 출력 전류(또는 제2 어댑터의 출력 전류의 피크값)에 대해 조절을 진행하여, 제2 어댑터의 출력 전류(또는 제2 어댑터의 출력 전류의 피크값)가 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터가 출력한 충전 대기 기기에 충전하기 위한 충전 전류와 같도록 하는 단계를 포함할 수 있다.
구체적으로, 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터가 출력한 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하기 위한 충전 전류를 확정하도록, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 양방향 통신을 행하는 단계는, 제어 유닛이 제3 명령을 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)로 송신하는 단계- 제3 명령은 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 현재 지원하는 최대 충전 전류를 문의하기 위한 것임-; 제어 유닛이 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 송신한 제3 명령의 회답 명령을 수신하는 단계- 제3 명령의 회답 명령은 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 현재 지원하는 최대 충전 전류를 지시하기 위한 것임-; 제어 유닛이 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 현재 지원하는 최대 충전 전류에 근거하여 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터가 출력한 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하기 위한 충전 전류를 확정하는 단계를 포함할 수 있다. 제어 유닛이 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 현재 지원하는 최대 충전 전류에 근거하여 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터가 출력한 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하기 위한 충전 전류를 확정하는 방식은 여러가지가 있으며, 예를 들어, 제2 어댑터는 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 현재 지원하는 최대 충전 전류를 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터가 출력한 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하기 위한 충전 전류(또는 충전 전류의 피크값)로 확정할 수 있고, 또한 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 현재 지원하는 최대 충전 전류 및 자신의 전류 출력 능력 등 요소를 종합적으로 고려한 후에 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터가 출력한 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하기 위한 충전 전류를 확정할 수 있다는 것을 이해 할것이다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터의 출력을 제어하도록, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 양방향 통신을 행하는 과정은, 제2 어댑터가 제2 충전 모드를 사용하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하는 과정에서, 제2 어댑터의 출력 전류를 조절하도록, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 양방향 통신을 행하는 단계를 포함할 수 있다.
구체적으로, 제2 어댑터의 출력 전류를 조절하도록, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 양방향 통신을 행하는 단계는, 제어 유닛이 제4 명령을 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)로 송신하는 단계- 제4 명령은 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지의 현재 전압을 문의하기 위한 것임-; 제어 유닛이 제2 어댑터가 송신한 제4 명령의 회답 명령을 수신하는 단계 - 제4 명령의 회답 명령은 전지의 현재 전압을 지시하기 위한 것임-; 제어 유닛이 전지의 현재 전압에 근거하여 제2 어댑터의 출력 전류를 조절하는 단계를 포함할 수 있다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 도4a에 도시된 바와 같이, 제2 어댑터(10)는 충전 인터페이스(41)를 포함한다. 더 나아가, 일부 실시예에 있어서, 제2 어댑터(10)의 제어 유닛은 충전 인터페이스(41) 중의 데이터선(42)을 통해 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)와 양방향 통신을 행할 수 있다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터의 출력을 제어하도록, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 양방향 통신을 행하는 과정은, 충전 인터페이스가 접촉 불량인지 여부를 확정하도록, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 양방향 통신을 행하는 단계를 포함할 수 있다.
구체적으로, 충전 인터페이스가 접촉 불량인지 여부를 확정하도록, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 양방향 통신을 행하는 단계는, 제어 유닛이 제4 명령을 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)로 송신하는 단계 - 제4 명령은 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지의 현재 전압을 문의하기 위한 것임-; 제어 유닛이 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 송신한 제4 명령의 회답 명령을 수신하는 단계 - 제4 명령의 회답 명령은 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지의 현재 전압을 지시하기 위한 것임-; 제어 유닛이 제2 어댑터의 출력 전압 및 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지의 현재 전압에 근거하여 충전 인터페이스가 접촉 불량인지 여부를 확정하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어 유닛이 제2 어댑터의 출력 전압과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 현재 전압의 전압차이가 미리 설정한 전압 역치보다 크다고 확정하였을 경우, 이때 전압차이를 제2 어댑터가 출력한 현재 전류 값으로 나누어서 얻는 저항이 미리 설정한 저항 역치보다 크다는 것을 나타내며, 다시말해, 충전 인터페이스가 접촉 불량인 것을 확정할 수 있다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 충전 인터페이스가 접촉 불량인 것은 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 의해 확정하는 것은, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 제6 명령을 제어 유닛에 송신하는 단계- 제6 명령은 제2 어댑터의 출력 전압을 문의하기 위한 것임; 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 제어 유닛이 송신한 제6 명령의 회답 명령을 수신하는 단계 - 제6 명령의 회답 명령은 제2 어댑터의 출력 전압을 지시하기 위한 것임-; 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지의 현재 전압 및 제2 어댑터의 출력 전압에 근거하여, 충전 인터페이스가 접촉 불량인지 여부를 확정하는 단계를 포함할 수 있다. 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 충전 인터페이스가 접촉 불량인 것을 확정한 후, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 제5 명령을 제어 유닛에 송신하고, 제5 명령은 충전 인터페이스가 접촉 불량인 것을 지시하기 위한 것이다. 제어 유닛은 제5 명령을 수신한 후에 제2 어댑터가 제2 충전 모드에서 퇴출하도록 제어할 수 있다.
아래에 도4b를 결부하여 제2 어댑터의 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)사이의 통신 과정을 보다 상세히 설명한다. 도4b의 예는 다만 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자들이 본 발명의 실시예를 이해하도록 도와주려는 것으로, 본 발명의 실시예는 예시적인 구체적인 값 또는 구체적인 장면에 한정되는 것이 아니다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자들은 제시된 도4b의 예에 의하여 각종 등가적인 수정 또는 변경을 진행할 수 있고, 이와 같은 수정 또는 변경 또한 본 발명의 실시예의 범위 내에 포함된다.
도4b에 도시된 바와 같이, 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터의 출력이 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 대한 충전 과정, 다시말해 충전 과정은 5개의 단계를 포함할 수 있다.
단계1
충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 전원 제공 장치와 연결된 후, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)는 데이터선 D+, D-를 통해 전원 제공 장치의 유형을 검출할 수 있으며, 전원 제공 장치가 제2 어댑터인 것으로 검출되었을 경우, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 수신한 전류는 미리 설정한 전류 역치I2(예를 들어 1A일 수 있음)보다 클 수 있다. 제2 어댑터의 제어 유닛이 미리 설정한 시간(예를 들어, 연속적인 T1시간 일 수 있음)내의 제2 어댑터의 출력 전류가 I2보다 크거나 I2와 같다는 것을 검출하였을 경우, 제어 유닛은 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 전원 제공 장치의 유형에 대해 인식을 완료했다고 인정할 수 있고, 제어 유닛은 제2 어댑터와 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기) 사이의 협상 과정을 오픈하며, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)로 제2 어댑터가 제2 충전 모드를 사용하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하는 것에 동의하는지 여부를 문의하도록, 명령1(상기 제1 명령에 대응함)을 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)로 송신한다.
제어 유닛이 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 송신한 명령1의 회답 명령을 수신하고 상기 명령1의 회답 명령이 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 제2 어댑터가 제2 충전 모드를 사용하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하는 것에 동의하지 않다고 지시하였을 경우, 제어 유닛은 제2 어댑터의 출력 전류를 다시 검출 한다. 제2 어댑터의 출력 전류가 미리 설정한 연속적인 시간(예를 들어, 연속 T1시간 일 수 있음)내에서 여전히 I2보다 크거나 I2와 같을 경우, 제어 유닛은 명령1을 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)로 재송신하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 제2 어댑터가 제2 충전 모드를 사용하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하는 것에 동의하는지 여부를 문의한다. 제어 유닛은 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 제2 어댑터가 제2 충전 모드를 사용하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하는 것에 동의할 때까지, 또는 제2 어댑터의 출력 전류가 더 이상 I2보다 크거나 I2와 같다는 조건을 만족하지 않을 때까지 단계1의 상기 단계를 반복한다.
충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 제2 어댑터가 제2 충전 모드를 사용하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하는 것에 동의하였을 경우, 통신 흐름은 단계2로 진입한다.
단계2
제2 어댑터의 출력 전압은 복수개의 포지션을 포함할 수 있다. 제어 유닛이 제2 어댑터의 출력 전압(현재 출력 전압)과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지의 현재 전압이 매칭하는지 여부를 문의하도록, 명령2(상기 제2 명령에 대응함)을 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)로 송신한다.
충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 제2 어댑터의 출력 전압이 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지의 현재 전압과 매칭하거나 높거나 낮은 것을 지시하도록, 명령2의 회답 명령을 제어 유닛으로 송신한다. 명령2에 대응하는 회답 명령이 제2 어댑터의 출력 전압이 높거나 낮다고 지시하였을 경우, 제어 유닛은 제2 어댑터의 출력 전압을 한개 포지션 조절하고, 명령2을 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)로 재송신하여 제2 어댑터의 출력 전압이 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지의 현재 전압과 매칭하는지 여부를 다시 문의할 수 있다. 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 제2 어댑터의 출력 전압이 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지의 현재 전압과 매칭한다고 확정할 때까지 단계2의 상기 단계를 중복 한 후, 단계3으로 진입한다.
단계3
제어 유닛이 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 현재 지원하는 최대 충전 전류를 문의하도록, 명령3(상기 제3 명령에 대응함)을 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)로 송신한다. 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 현재 지원하는 최대 충전 전류를 지시하도록, 명령3의 회답 명령을 제어 유닛에 송신하고 단계4로 진입한다.
단계4
제어 유닛이 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 현재 지원하는 최대 충전 전류에 근거하여 제2 충전 모드에서의 제2 어댑터가 출력한 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하기 위한 충전 전류를 확정한 후, 단계5로 진입한다. 다시말해, 정전류 충전 단계로 진입한다.
단계5
정전류 충전 단계로 진입한 후, 제어 유닛은 일정한 시간 간격으로 명령4(상기 제4 명령에 대응함)을 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)로 송신하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지의 현재 전압을 문의한다. 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)는 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지의 현재 전압을 피드백하도록, 명령4의 회답 명령을 제어 유닛으로 송신할 수 있다. 제어 유닛은 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지의 현재 전압에 근거하여 충전 인터페이스의 접촉 상태가 양호한지 여부 및 제2 어댑터의 출력 전류를 감소시킬 필요가 있는지 여부를 판단할 수 있다. 제2 어댑터가 충전 인터페이스가 접촉 불량인 것으로 판단하였을 경우, 명령5(상기 제5 명령에 대응함)를 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)로 송신할 수 있으며, 제2 어댑터가 제2 충전 모드로부터 퇴출한 후에 리셋하고 다시 단계1로 진입한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 단계1에서, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 명령1의 회답 명령을 송신할 때, 명령1의 회답 명령은 상기 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 회로 임피던스 데이터(또는 정보)를 휴대할 수 있다. 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 회로 임피던스 데이터는 단계5에서 충전 인터페이스의 접촉상태가 양호한지 여부를 판단하는데 사용될 수 있다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 단계2에서, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 제2 어댑터가 제2 충전 모드에서 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하는 것에 동의하는 것으로부터 제어 유닛이 제2 어댑터의 출력 전압을 적당한 충전 전압으로 조절할 때까지 거치는 시간을 일정 범위 내로 제어 할 수 있다. 상기 시간이 미리 설정한 범위를 초과하였을 경우, 제2 어댑터 또는 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)는 쾌속 통신 과정이 이상하다고 판단하고, 리셋한 후 단계1로 다시 진입할 수 있다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 단계2에서, 제2 어댑터의 출력 전압이 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지의 현재 전압보다 ΔV(ΔV를 200~500mV로 설정할 수 있다) 높을 경우, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)는 제2 어댑터의 출력 전압과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지 전압이 매칭하는 것을 지시하도록 명령2의 회답 명령을 제어 유닛으로 송신할 수 있다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 단계4에서, 제2 어댑터의 출력 전류의 조절 속도를 일정 범위 내로 제어할 수 있으며, 이리하여, 조절 속도가 너무 빠른 원인으로 제2 충전 모드에서 제2 어댑터의 출력이 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 대한 충전 과정에 이상이 발생하는 것을 피면할 수 있다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 단계5에서, 제2 어댑터의 출력 전류의 변화폭을 5% 이내로 제어할 수 있다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 단계5에서, 제어 유닛은 충전 회로의 회로 임피던스를 실시간으로 모니터링할 수 있다. 구체적으로, 제어 유닛은 제2 어댑터의 출력 전압, 출력 전류 및 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 피드백한 전지의 현재 전압에 근거하여 충전 회로의 회로 임피던스를 모니터링할 수 있다. “충전 회로의 회로 임피던스” > “충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 회로 임피던스 + 충전 케이블의 저항”일 경우, 충전 인터페이스가 접촉 불량인 것으로 인정할 수 있으며, 제2 어댑터는 제2 충전 모드에서의 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 대한 충전을 정지 한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 제2 어댑터가 제2 충전 모드에서의 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 대한 충전을 오픈한 후, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)사이의 통신 시간 간격을 일정한 범위 내로 제어하여 통신 간격이 너무 짧아 통신 과정에 이상이 발생하는 것을 피면할 수 있다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 충전 과정의 정지(또는 제2 어댑터가 제2 충전 모드에서 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 대한 충전 과정의 정지)는 회복 가능한 정지 및 회복 불가한 정지 두가지로 나뉠 수 있다.
예를 들어, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지가 완전 충전 되었거나 또는 충전 인터페이스가 접촉 불량인 것을 검출하였을 경우, 충전 과정이 정지되고, 충전 통신 과정이 리셋되며, 충전 과정이 단계1로 다시 진입한다. 그리고 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 제2 어댑터가 제2 충전 모드에서 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하는 것을 동의하지 않을 경우, 통신 흐름이 단계2로 진입하지 않는다. 이런 경우의 충전 과정의 정지를 회복 불가한 정지로 볼 수 있다.
또한 예를 들어, 제어 유닛과 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)사이에 통신 이상이 발생하였을 경우에, 충전 과정이 정지되고, 충전 통신 과정이 리셋되며, 충전 과정이 단계1로 다시 진입한다. 단계1의 요구를 만족한 후, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)는 제2 어댑터가 제2 충전 모드에서 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하는 것을 동의함으로써 충전 과정을 회복한다. 이런 경우의 충전 과정의 정지를 회복 가능한 정지로 볼 수 있다.
또한 예를 들어, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 전지에 이상이 발생한 것을 검출하였을 경우에, 충전 과정이 정지되고, 충전 통신 과정이 리셋되며, 충전 과정이 단계1로 다시 진입한다. 그리고 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 제2 어댑터가 제2 충전 모드에서 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하는 것을 동의하지 않는다. 전지가 정상을 회복하여 단계1의 요구를 만족한 후, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 제2 어댑터가 제2 충전 모드에서 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하는 것을 동의한다. 이런 경우의 쾌속 충전 과정의 정지를 회복 가능한 정지로 볼 수 있다.
상기 도4b에 나타낸 통신 단계 또는 조작은 단지 예시에 불과하다. 예를 들어, 단계1에서, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)와 제2 어댑터가 연결한 후, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)와 제어 유닛 사이의 핸드셰이크 통신은 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 의해 개시될 수도 있으며, 다시말해, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 명령1을 송신하여, 제어 유닛이 제2 충전 모드를 오픈하는지 여부를 문의할 수 있다. 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)가 제어 유닛의 회답 명령을 수신하고, 제어 유닛이 제2 어댑터가 제2 충전 모드에서 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)에 충전하는 것을 동의한다고 지시할 경우, 제2 어댑터는 제2 충전 모드에서 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지에 대한 충전을 시작한다.
또 다른 예로, 단계5 이후에 정전압 충전 단계를 더 포함할 수 있다. 구체적으로, 단계5에서, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)는 전지의 현재 전압을 제어 유닛으로 피드백할 수 있으며, 전지의 현재 전압이 정전압 충전 전압 역치에 도달하였을 경우, 충전 단계가 정전류 충전 단계에서 정전압 충전 단계로 전이된다. 정전압 충전 단계에서, 충전 전류가 점차 감소되며, 전류가 어느 역치까지 감소되었을 경우, 전반적인 충전 과정이 정지되며, 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지가 완전 충전되었음을 나타낸다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 제2 어댑터는 제2 어댑터의 출력 전류를 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지의 양단에 직접 인가하여 전지를 직접 충전한다.
구체적으로, 직접 충전이란 제2 어댑터의 출력 전압 및 출력 전류를 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지의 양단에 직접 인가(또는 직접적으로 유도)하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 전지에 충전하는 것을 가리킬 수 있으며, 중간에 변환 회로를 거쳐 제2 어댑터의 출력 전류 또는 출력 전압에 대해 변환을 진행할 필요가 없고, 변환 과정에서 발생되는 에너지 손실을 피면할 수 있다. 제2 충전 모드를 사용하여 충전을 진행하는 과정에서, 충전 회로의 충전 전압 또는 충전 전류를 조절하기 위하여, 제2 어댑터를 스마트 어댑터로 설계할 수 있으며, 제2 어댑터에 의해 충전 전압 또는 충전 전류의 변환을 완료하고, 이리하여 충전 대기 기기(예를 들면, 단말기)의 부담을 경감하여 충전 대기 기기의 발열을 감소시킬 수 있다.
본 발명의 실시예의 제2 어댑터(10)는 정전류 모드에서 작동될 수 있다. 본 명세서의 정전류 모드란 제2 어댑터의 출력 전류에 대해 제어를 진행하는 충전 모드를 가리키는 바, 제2 어댑터의 출력 전류가 일정하게 유지 하는 것을 요구하는 것이 아니다. 실제로 제2 어댑터는 정전류 모드에서 통상적으로 분단 정전류 방식을 이용하여 충전을 진행한다.
다단계 정전류 충전(Multi-stage constant currentcharging)은 N개의 충전 단계(N은 2이상의 정수이다)를 가진다. 분단 정전류 충전은 미리 설정한 충전 전류를 사용하여 제1 단계 충전을 시작한다. 상기 분단 정전류 충전의 N개의 충전 단계는 제1 단계로부터 제 (N-1)의 단계까지 순차적으로 실행되며, 충전 단계에서 앞선 충전 단계가 다음 충전 단계로 변환된 후, 충전 전류 값이 작아진다. 전지 전압이 충전 중지 전압 역치에 도달하였을 경우, 충전 단계중의 앞선 충전 단계가 다음 충전 단계로 변환된다.
더 나아가, 제2 어댑터의 출력 전류가 펄싱 직류 전류일 경우, 정전류 모드는 펄싱 직류 전류의 피크값에 대해 제어를 진행하는 충전 모드를 가리킬 수 있으며, 다시말해, 제2 어댑터의 출력 전류의 피크값이 정전류 모드에 대응하는 전류를 초과하지 않도록 제어하는 것을 가리킬 수 있으며 도5에 도시된 바와 같다.
이상, 도1 내지 도5을 결합하여, 본 발명의 장치의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였고, 이하에서는 도6을 결합하여 본 발명의 실시예의 방법의 실시예에 대하여 상세하게 설명하도록 하며, 방법 측의 설명은 장치 측의 설명과 서로 상응하기에, 간결함을 위하여, 중복되는 설명을 적당하게 생략한다.
도6은 본 발명의 실시예의 충전 제어 방법의 예시적 흐름도이다. 도6의 방법은 제2 어댑터에 적용될 수 있으며, 상기의 도1 내지 도5에서 설명한 것과 같은 제2 어댑터일 수 있으며, 구체적으로, 상기 제2 어댑터는 파워 전환 유닛을 포함하며, 상기 파워 전환 유닛은 입력한 교류 전류에 대해 전환하여, 상기 제2 어댑터의 출력 전압과 출력 전류를 얻기위한 것이며, 여기서 상기 제2 어댑터의 출력 전류는 교류 전류 또는 펄싱 직류 전류이다.
도6의 방법은 아래의 동작을 포함한다.
610, 상기 파워 전환 유닛으로 부터 펄싱 파형의 입력 전압을 획득하고, 상기 펄싱 파형의 입력 전압을 목표 전압으로 전환하며, 상기 목표 전압의 피크값은 제2 어댑터에서의 부품의 최저 작동 전압과 최고 작동 전압 사이에 있다.
620, 상기 목표 전압을 사용하여 상기 부품에 급전한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 상기 파워 전환 유닛은 1차 유닛과 2차 유닛을 포함하며, 상기 파워 전환 유닛으로 부터 입력 전압을 획득하고, 상기 입력 전압을 목표 전압으로 전환하는 것은, 상기 1차 유닛을 2차 유닛에 커플링한 펄싱 파형의 전압을 상기 목표 전압으로 전환하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 상기 1차 유닛을 2차 유닛에 커플링한 교류 전압을 상기 목표 전압으로 전환하는 단계는, 상기 2차 유닛의 전류에 대해 정류를 하여, 펄싱 형식의 전류와 전압을 얻는 단계; 상기 펄싱 형식의 전압을 상기 목표 전압으로 전환하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 상기 제2 어댑터는 정전류 모드에서 작동하는 제2 어댑터이다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 상기 제2 어댑터는 변압기를 포함하며, 상기 변압기의 1차측 권선과 2차측 권선의 코일 권수비는 상기 목표 전압의 피크값을 기초로 하여 확정된다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 상기 제2 어댑터는 제1 충전 모드 및 제2 충전 모드를 지원하고, 상기 제2 어댑터가 상기 제2 충전 모드에서 충전 대기 기기에 대한 충전 속도는 상기 제2 어댑터가 상기 제1 충전 모드에서 상기 충전 대기 기기에 대한 충전 속도보다 빠르다.
도6의 방법은 하기의 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 제2 어댑터는 충전 대기 기기와 연결되는 과정에서, 상기 제2 충전 모드에서의 상기 제2 어댑터의 출력을 제어하도록, 상기 충전 대기 기기와 양방향 통신을 행한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 상기 제2 충전 모드에서의 상기 제2 어댑터의 출력을 제어하도록, 상기 충전 대기 기기와 양방향 통신을 행하는 과정은, 상기 제2 어댑터와 상기 충전 대기 기기 사이의 충전 모드를 협상하도록, 상기 충전 대기 기기와 양방향 통신을 행하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 상기 제2 어댑터와 상기 충전 대기 기기 사이의 충전 모드를 협상하도록, 상기 충전 대기 기기와 양방향 통신을 행하는 단계는, 제1 명령을 상기 충전 대기 기기로 송신하는 단계- 상기 제1 명령은 상기 충전 대기 기기가 상기 제2 충전 모드를 오픈하는지 여부를 문의하기 위한 것임-; 상기 충전 대기 기기가 송신한 상기 제1 명령의 회답 명령을 수신하는 단계- 상기 제1 명령의 회답 명령은 상기 충전 대기 기기가 상기 제2 충전 모드를 오픈하는 것을 동의 하는지 여부를 지시하기 위한 것임-; 상기 충전 대기 기기가 상기 제2 충전 모드를 오픈하는 것에 동의 하는 동의하였을 경우, 상기 제2 충전 모드를 사용하여 상기 충전 대기 기기에 충전하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 상기 제2 충전 모드에서의 상기 제2 어댑터의 출력을 제어하도록, 상기 충전 대기 기기와 양방향 통신을 행하는 과정은, 상기 제2 충전 모드에서 상기 제2 어댑터가 출력한 상기 충전 대기 기기에 충전하기 위한 충전 전압을 확정하도록, 상기 충전 대기 기기와 양방향 통신을 행하는 단계; 상기 제2 어댑터의 출력 전압을 조절하여 상기 제2 어댑터의 출력 전압이 상기 제2 충전 모드에서의 상기 제2 어댑터가 출력한 상기 충전 대기 기기에 충전하기 위한 충전 전압과 같도록 하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 상기 제2 충전 모드에서 상기 제2 어댑터가 출력한 상기 충전 대기 기기에 충전하기 위한 충전 전압을 확정하도록, 상기 충전 대기 기기와 양방향 통신을 행하는 단계는, 제2 명령을 상기 충전 대기 기기로 송신하는 단계- 상기 제2 명령은 상기 제2 어댑터의 출력 전압과 상기 충전 대기 기기의 전지의 현재 전압이 매칭하는지 여부를 문의하기 위한 것임-; 상기 충전 대기 기기가 송신한 상기 제2 명령의 회답 명령을 수신하는 단계- 상기 제2 명령의 회답 명령은 상기 제2 어댑터의 출력 전압이 상기 전지의 현재 전압과 매칭하거나 높거나 낮은 것을 지시하기 위한 것음-을 포함한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 상기 제2 충전 모드에서의 상기 제2 어댑터의 출력을 제어하도록, 상기 충전 대기 기기와 양방향 통신을 행하는 과정은, 상기 제2 충전 모드에서 상기 제2 어댑터가 출력한 상기 충전 대기 기기에 충전하기 위한 충전 전류를 확정하도록, 상기 충전 대기 기기와 양방향 통신을 행하는 단계; 상기 제2 어댑터의 출력 전류를 조절하여 상기 제2 어댑터의 출력 전류가 상기 제2 충전 모드에서 상기 제2 어댑터가 출력한 상기 충전 대기 기기에 충전하기 위한 충전 전류와 같도록 하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 상기 제2 충전 모드에서 상기 제2 어댑터가 출력한 상기 충전 대기 기기에 충전하기 위한 충전 전류를 확정하도록, 상기 충전 대기 기기와 양방향 통신을 행하는 단계는, 제3 명령을 상기 충전 대기 기기로 송신하는 단계- 상기 제3 명령은 상기 충전 대기 기기가 현재 지원하는 최대 충전 전류를 문의하기 위한 것임-; 상기 충전 대기 기기가 송신한 상기 제3 명령의 회답 명령을 수신하는 단계- 상기 제3 명령의 회답 명령은 상기 충전 대기 기기가 현재 지원하는 최대 충전 전류를 지시하기 위한 것임-; 상기 충전 대기 기기가 현재 지원하는 최대 충전 전류에 근거하여 상기 제2 충전 모드에서 상기 제2 어댑터가 출력한 상기 충전 대기 기기에 충전하기 위한 충전 전류를 확정하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 상기 제2 충전 모드에서의 상기 제2 어댑터의 출력을 제어하도록, 상기 충전 대기 기기와 양방향 통신을 행하는 과정은, 상기 제2 충전 모드를 사용하여 충전하는 과정에서, 상기 제2 어댑터의 출력 전류를 조절하도록 상기 충전 대기 기기와 양방향 통신을 행하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 상기 제2 어댑터의 출력 전류를 조절하도록, 상기 충전 대기 기기와 양방향 통신을 행하는 단계는, 제4 명령을 상기 충전 대기 기기로 송신하는 단계- 상기 제4 명령은 상기 충전 대기 기기의 전지의 현재 전압을 문의하기 위한 것임-; 상기 제2 어댑터가 송신한 상기 제4 명령의 회답 명령을 수신하는 단계- 상기 제4 명령의 회답 명령은 상기 전지의 현재 전압를 지시하기 위한 것임-; 상기 전지의 현재 전압에 근거하여 상기 제2 어댑터의 출력 전류를 조절하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 상기 제2 어댑터는 충전 인터페이스를 포함하며, 상기 충전 대기 기기와 양방향 통신을 행하는 단계는, 상기 충전 인터페이스 중의 데이터선을 통해 상기 충전 대기 기기와 양방향 통신을 행하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 상기 제2 어댑터의 출력 전압 및 출력 전류는 상기 충전 대기 기기의 전지의 양단에 직접 인가되어 상기 전지를 직접 충전한다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 상기 제2 어댑터는 충전 과정에 대하여 제어하기 위한 제어 유닛을 포함하며, 상기 제어 유닛은 마이크로 컨트롤 유닛(MCU)이다.
선택적으로, 일부 실시예에 있어서, 상기 제2 어댑터는 충전 인터페이스를 포함하며, 상기 충전 인터페이스는범용 직렬 버스(USB)인터페이스이다.
본 명세서의 “제1 어댑터” 및 “제2 어댑터”는 다만 설명의 편의함을 위한 것으로, 본 발명의 실시예의 어댑터의 구체적인 유형에 대하여 한정하지 않는다.
본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면, 본 명세서에 개시된 실시예를 결부하여 설명한 각 예시의 유닛과 알고리즘 단계는, 전자 하드웨어, 또는 컴퓨터 소프트웨어와 전자 하드웨어의 결합을 통해 구현할 수 있음을 알 수 있다. 이들 기능을 하드웨어 방식으로 수행할 것인지, 아니면 소프트웨어 방식으로 수행할 것인지는 기술적 수단의 특정된 응용과 설계의 구속 조건에 따른다. 전문 기술자는 각각의 특정된 응용에 대해 다양한 방법으로 상기 설명된 기능을 구현할 수 있다. 그러나 이러한 구현이 본 발명의 범위를 벗어난 것으로 보아서는 안된다.
해당 분야의 기술자라면 설명의 편의와 간결함을 위해 위에서 설명된 시스템, 장치 및 유닛의 구체적인 작동 과정은 전술한 방법 실시예에서의 대응 과정을 참고할 수 있음을 이해할 수 있으며, 여기서 중복 설명을 하지 않는다.
본 출원이 제공한 몇몇 실시예에서 개시된 시스템, 장치와 방법은 다른 방식으로 구현할 수 있음을 이해해야 한다. 예를 들어, 위에서 설명된 장치 실시예는 예시적인 것일 뿐이다. 예를 들어 상기 유닛의 구분은 하나의 로직 기능 구분일 뿐이며, 실제 구현시 다른 구분 방식을 취할 수도 있다. 예를 들어 복수의 유닛 또는 어셈블리는 결합될 수 있으며, 또는 다른 시스템에 집적될 수 있다. 또는 일부 특징은 무시하거나 또는 수행하지 않을 수 있다. 한편, 표시되었거나 또는 토론된 상호간의 커플링 또는 직접적인 커플링 또는 통신 연결은 일부 인터페이스, 장치 또는 유닛을 통한 간접적인 커플링 또는 통신 연결일 수 있으며, 전기적, 기계적 또는 다른 방식일 수 있다.
상기 분리 부재로서 설명된 유닛은 물리적으로 분할된 것일 수 있거나 아닐 수 있으며, 유닛으로서 표시된 부재는 물리적 유닛일 수 있거나 또는 아닐 수 있으며, 하나의 장소에 위치할 수 있거나, 또는 다수의 네트워크 유닛에 분포될 수도 있다. 실제 수요에 따라 그중의 일부 또는 전체 유닛을 선택하여 본 실시예에 따른 기술적 수단의 목적을 구현할 수 있다.
또한, 본 발명의 각 실시예에서의 각 기능 유닛은 하나의 처리 유닛에 집적될 수 있으며, 각 유닛이 물리적으로 독립 존재할 수도 있으며, 2개 또는 2개 이상의 유닛이 하나의 유닛에 집적될 수도 있다.
상기 기능이 소프트웨어 기능 유닛의 방식으로 구현되고 독립적인 제품으로서 판매 또는 사용되는 경우, 하나의 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해에 따르면, 본 발명의 기술적 수단은 본질적으로 또는 종래기술에 기여한 부분 또는 당해 기술적 수단의 부분은 소프트웨어 제품의 방식으로 구현될 수 있다. 당해 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장되며, 복수의 명령들을 포함하여 하나의 컴퓨터 기기(PC컴퓨터, 서버, 또는 네트워크 기기 등)가 본 발명의 각 실시예에 따른 방법의 전체 또는 일부 단계를 수행하도록 한다. 전술한 저장 매체는, USB Disk, 이동식 하드디스크, 롬(ROM, Read-Only Memory), 램(RAM, Random Access Memory), 디스켓 또는 광디스크 등 프로그램 코드를 저장할 수 있는 다양한 매체를 포함한다.
이상은 본 발명의 구체적인 실시방식일 뿐이며, 본 발명의 보호범위는 이에 한정되지 않는다. 본 기술분야에 익숙한 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 본 발명이 개시한 기술 범위에서 변화 또는 교체를 쉽게 생각할 수 있으며, 이들은 모두 본 발명의 보호 범위에 포함되어야 한다. 따라서, 본 발명의 보호 범위는 후술되는 특허청구범위의 보호 범위를 기준으로 해야 한다.

Claims (39)

  1. 어댑터에 있어서,
    입력한 교류 전류를 전환하여, 상기 어댑터의 출력 전압과 출력 전류를 얻도록 하기 위한 파워 전환 유닛- 여기서 상기 어댑터의 출력 전류는 교류 전류 또는 펄싱 직류 전류임-;
    입력단은 상기 파워 전환 유닛과 상호 연결되며, 상기 파워 전환 유닛으로부터 펄싱 파형의 입력 전압을 획득하고, 상기 펄싱 파형의 입력 전압을 목표 전압으로 전환하고, 출력단은 상기 어댑터에서의 부품과 상호 연결되며, 상기 목표 전압을 사용하여 상기 부품에 급전하기 위한 전압 유지 유닛- 여기서, 상기 목표 전압의 피크값은 상기 부품의 최저 작동 전압과 최고 작동 전압 사이에 있음-을 포함하고,
    상기 파워 전환 유닛은 1차 유닛과 2차 유닛을 포함하고,
    상기 전압 유지 유닛은 정류 유닛과 필터링 유닛을 포함하며,
    상기 정류 유닛의 입력단은 상기 2차 유닛과 상호 연결되며, 상기 2차 유닛의 전류에 대해 정류를 하여, 펄싱 형식의 전류와 전압을 얻기 위한 것이며;
    상기 필터링 유닛의 입력단은 상기 정류 유닛의 출력단과 상호 연결되고, 상기 필터링 유닛의 출력단은 상기 부품과 상호 연결되며, 상기 펄싱 형식의 전압을 상기 목표 전압으로 전환하고, 상기 목표 전압을 기초로 하여 상기 부품에 급전하기 위한 것을 특징으로 하는 어댑터.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전압 유지 유닛은 상기 2차 유닛과 상호 연결되며, 상기 1차 유닛을 2차 유닛에 커플링한 펄싱 파형의 전압울 상기 목표 전압으로 전환하여, 상기 부품에 급전하기 위한 것을 특징으로 하는 어댑터.
  3. 삭제
  4. 제1항에 있어서,
    상기 정류 유닛은 다이오드를 포함하며, 상기 다이오드의 양극은 상기 2차 유닛과 상호 연결되고, 상기 다이오드의 음극은 상기 필터링 유닛의 입력단과 상호 연결되는 것을 특징으로 하는 어댑터.
  5. 제1항 또는 제4항에 있어서,
    상기 필터링 유닛은 커패시터를 포함하며, 상기 커패시터의 일단은 상기 정류 유닛의 출력단과 상기 부품에 상호 연결되고, 상기 커패시터의 타단은 접지되는 것을 특징으로 하는 어댑터.
  6. 제1항 또는 제4항에 있어서,
    상기 필터링 유닛에서의 커패시터의 용량 및/또는 개수는 상기 부품의 전력 소모를 기초로 확정되는것을 특징으로 하는 어댑터.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 어댑터는 변압기를 더 포함하며, 상기 변압기의 1차측 권선과 2차측 권선의 코일 권수비는 상기 목표 전압의 피크값을 기초로 하여 확정하는 것을 특징으로 하는 어댑터.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 어댑터는 제1 충전 모드 및 제2 충전 모드를 지원하며, 상기 어댑터가 상기 제2 충전 모드에서 충전 대기 기기에 대한 충전 속도는 상기 어댑터가 상기 제1 충전 모드에서 상기 충전 대기 기기에 대한 충전 속도보다 빠르고,
    상기 어댑터는 제어 유닛을 포함하고, 상기 어댑터가 충전 대기 기기와 연결되는 과정에서, 상기 제어 유닛은 상기 제2 충전 모드에서의 상기 어댑터의 출력을 제어하도록, 상기 충전 대기 기기와 양방향 통신을 행하는 것을 특징으로 하는 어댑터.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제2 충전 모드에서의 상기 어댑터의 출력을 제어하도록, 상기 제어 유닛과 상기 충전 대기 기기가 양방향 통신을 행하는 것은,
    상기 어댑터와 상기 충전 대기 기기 사이의 충전 모드를 협상하도록, 상기 제어 유닛과 상기 충전 대기 기기가 양방향 통신을 행하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 어댑터.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 어댑터와 상기 충전 대기 기기 사이의 충전 모드를 협상하도록, 상기 제어 유닛과 상기 충전 대기 기기가 양방향 통신을 행하는 것은,
    상기 제어 유닛이 제1 명령을 상기 충전 대기 기기로 송신하는 것- 상기 제1 명령은 상기 충전 대기 기기가 상기 제2 충전 모드를 오픈하는지 여부를 문의하기 위한 것임-;
    상기 제어 유닛이 상기 충전 대기 기기가 송신한 상기 제1 명령의 회답 명령을 수신하는 것- 상기 제1 명령의 회답 명령은 상기 충전 대기 기기가 상기 제2 충전 모드를 오픈하는 것에 동의하는지 여부를 지시하기 위한 것임-;
    상기 충전 대기 기기가 상기 제2 충전 모드를 오픈하는 것에 동의하였을 경우, 상기 제어 유닛이 상기 제2 충전 모드를 사용하여 상기 충전 대기 기기에 충전하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 어댑터.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 제2 충전 모드에서의 상기 어댑터의 출력을 제어하도록, 상기 제어 유닛과 상기 충전 대기 기기가 양방향 통신을 행하는 것은,
    상기 제2 충전 모드에서 상기 어댑터가 출력한 상기 충전 대기 기기를 충전하기 위한 충전 전압을 확정하도록, 상기 제어 유닛과 상기 충전 대기 기기가 양방향 통신을 행하는 것-;
    상기 제어 유닛이 상기 어댑터의 출력 전압에 대해 조절을 진행하여 상기 어댑터의 출력 전압이 상기 제2 충전 모드에서 상기 어댑터가 출력한 상기 충전 대기 기기에 충전하기 위한 충전 전압과 같도록 하며,
    상기 제2 충전 모드에서 상기 어댑터가 출력한 상기 충전 대기 기기를 충전하기 위한 충전 전압을 확정하도록, 상기 제어 유닛과 상기 충전 대기 기기가 양방향 통신을 행하는 것은,
    상기 제어 유닛이 제2 명령을 상기 충전 대기 기기로 송신하는 것- 상기 제2 명령은 상기 어댑터의 출력 전압과 상기 충전 대기 기기의 전지의 현재 전압이 매칭하는지 여부를 문의하기 위한 것임-;
    상기 제어 유닛이 상기 충전 대기 기기가 송신한 상기 제2 명령의 회답 명령을 수신하는 것- 상기 제2 명령의 회답 명령은 상기 어댑터의 출력 전압이 상기 전지의 현재 전압과 매칭하거나 높거나 낮은 것을 지시하기 위한 것임-을 포함하는 것을 특징으로 하는 어댑터.
  12. 제8항에 있어서,
    상기 제2 충전 모드에서의 상기 어댑터의 출력을 제어하도록, 상기 제어 유닛과 상기 충전 대기 기기가 양방향 통신을 행하는 것은,
    상기 제2 충전 모드에서 상기 어댑터가 출력한 상기 충전 대기 기기에 충전하기 위한 충전 전류를 확정하도록, 상기 제어 유닛과 상기 충전 대기 기기가 양방향 통신을 행하는 것-;
    상기 제어 유닛이 상기 어댑터의 출력 전류에 대해 조절을 진행하여 상기 어댑터의 출력 전류가 상기 제2 충전 모드에서 상기 어댑터가 출력한 상기 충전 대기 기기에 충전하기 위한 충전 전류와 같도록 하는 것을 포함하며,
    상기 제2 충전 모드에서 상기 어댑터가 출력한 상기 충전 대기 기기에 충전하기 위한 충전 전류를 확정하도록, 상기 제어 유닛과 상기 충전 대기 기기가 양방향 통신을 행하는 것은,
    상기 제어 유닛이 제3 명령을 상기 충전 대기 기기로 송신하는 것- 상기 제3 명령은 상기 충전 대기 기기가 현재 지원하는 최대 충전 전류를 문의하기 위한 것임-;
    상기 제어 유닛이 상기 충전 대기 기기가 송신한 상기 제3 명령의 회답 명령을 수신하는 것- 상기 제3 명령의 회답 명령은 상기 충전 대기 기기가 현재 지원하는 최대 충전 전류를 지시하기 위한 것임-;
    상기 제어 유닛이 상기 충전 대기 기기가 현재 지원하는 최대 충전 전류에 근거하여 상기 제2 충전 모드에서 상기 어댑터가 출력한 상기 충전 대기 기기에 충전하기 위한 충전 전류를 확정하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 어댑터.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 제2 충전 모드에서의 상기 어댑터의 출력을 제어하도록, 상기 제어 유닛과 상기 충전 대기 기기가 양방향 통신을 행하는 것은,
    상기 제2 충전 모드를 사용하여 충전하는 과정에서, 상기 어댑터의 출력 전류를 조절하도록, 상기 제어 유닛과 상기 충전 대기 기기가 양방향 통신을 행하는 것을 포함하며,
    상기 어댑터의 출력 전류를 조절하도록, 상기 제어 유닛과 상기 충전 대기 기기가 양방향 통신을 행하는 것은,
    상기 제어 유닛이 제4 명령을 상기 충전 대기 기기로 송신하는 것- 상기 제4 명령은 상기 충전 대기 기기의 전지의 현재 전압을 문의하기 위한 것임-;
    상기 제어 유닛이 상기 어댑터가 송신한 상기 제4 명령의 회답 명령을 수신하는 것- 상기 제4 명령의 회답 명령은 상기 전지의 현재 전압을 지시하기 위한 것임-;
    상기 제어 유닛이 상기 전지의 현재 전압에 근거하여 상기 어댑터의 출력 전류를 조절하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 어댑터.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 어댑터의 출력 전압 및 출력 전류는 충전 대기 기기의 전지의 양단에 직접 인가되어 상기 전지에 대해 직접 충전을 진행하는 것을 특징으로 하는 어댑터.

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KR1020177031705A KR102138091B1 (ko) 2016-02-05 2017-01-07 어댑터 및 충전 제어 방법
KR1020177037879A KR102157342B1 (ko) 2016-02-05 2017-01-07 충전 시스템, 충전 시의 보호 방법, 전원 어댑터
KR1020177037496A KR102134066B1 (ko) 2016-02-05 2017-01-07 어댑터 및 충전 제어 방법
KR1020177031772A KR102191090B1 (ko) 2016-02-05 2017-01-07 어댑터 및 충전 제어 방법
KR1020177031582A KR102178666B1 (ko) 2016-02-05 2017-01-07 어댑터 및 충전 제어 방법
KR1020187001286A KR102196455B1 (ko) 2016-02-05 2017-01-07 어댑터 및 충전 제어 방법
KR1020177037882A KR102157343B1 (ko) 2016-02-05 2017-01-07 단말을 위한 충전 시스템, 충전 방법 및 전원 어댑터, 스위칭 전원
KR1020187006346A KR102301104B1 (ko) 2016-02-05 2017-01-07 단말기용 충전 시스템, 충전 방법 및 단말기
KR1020187006356A KR102301103B1 (ko) 2016-02-05 2017-01-07 단말기용 충전 시스템, 충전 방법 및 전원 어댑터
KR1020177033644A KR102183637B1 (ko) 2016-02-05 2017-01-10 단말기 충전 방법 및 시스템과 전원 어댑터
KR1020187006369A KR102204865B1 (ko) 2016-02-05 2017-01-10 단말기용 충전 시스템, 충전 방법 및 전원 어댑터
KR1020187034034A KR102176549B1 (ko) 2016-02-05 2017-07-18 충전 시스템, 충전 방법, 및 전원 어댑터 (charging system, charging method, and power adapter)

Country Status (17)

Country Link
US (23) US10291060B2 (ko)
EP (20) EP3407460B1 (ko)
JP (26) JP6421253B2 (ko)
KR (21) KR102157329B1 (ko)
CN (5) CN108141058B (ko)
AU (7) AU2017215236B2 (ko)
DK (1) DK3249777T3 (ko)
ES (4) ES2746231T3 (ko)
HK (1) HK1246011A1 (ko)
IL (2) IL258469B (ko)
MY (3) MY190877A (ko)
PH (1) PH12018501667A1 (ko)
PT (1) PT3249777T (ko)
SG (4) SG11201806170UA (ko)
TW (13) TWI651915B (ko)
WO (30) WO2017133395A1 (ko)
ZA (5) ZA201707146B (ko)

Families Citing this family (98)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3101768B1 (en) * 2014-01-28 2021-05-26 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Power adapter and terminal
JP2017525323A (ja) * 2015-06-30 2017-08-31 エスゼット ディージェイアイ テクノロジー カンパニー リミテッドSz Dji Technology Co.,Ltd 充電制御回路、充電装置、充電システムおよび充電制御方法
CN105934865B (zh) * 2015-09-22 2018-06-12 广东欧珀移动通信有限公司 控制充电的方法和装置以及电子设备
US10565657B2 (en) 2015-10-02 2020-02-18 Engie Storage Services Na Llc Methods and apparatuses for risk assessment and insuring intermittent electrical systems
US10248146B2 (en) * 2015-10-14 2019-04-02 Honeywell International Inc. System for dynamic control with interactive visualization to optimize energy consumption
EP3429057B1 (en) * 2016-01-05 2021-10-06 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Quick charging method, mobile terminal, and power adapter
MY181704A (en) * 2016-02-05 2021-01-04 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Charge method, adapter and mobile terminal
KR102157329B1 (ko) 2016-02-05 2020-09-17 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 단말을 위한 충전 시스템, 충전 방법 및 전원 어댑터
KR102023617B1 (ko) * 2016-03-22 2019-09-20 삼성전자주식회사 이식형 의료장치에 전력을 공급하는 방법 및 이를 이용하는 전력공급시스템
CN105655985B (zh) 2016-03-29 2018-10-16 昂宝电子(上海)有限公司 用于led照明的过电压保护的系统和方法
EP3447893B1 (en) * 2016-06-02 2021-11-10 Murata Manufacturing Co., Ltd. Battery module voltage control device, battery module and power supply system
JP6358304B2 (ja) * 2016-09-30 2018-07-18 株式会社オートネットワーク技術研究所 車両用電源装置
JP2018087879A (ja) * 2016-11-28 2018-06-07 キヤノン株式会社 画像形成装置
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
RU2727724C1 (ru) 2017-04-07 2020-07-23 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Устройство и способ беспроводной зарядки, и устройство, подлежащее зарядке
CN109314396B (zh) * 2017-04-07 2022-07-19 Oppo广东移动通信有限公司 无线充电系统、装置、方法及待充电设备
KR20190065444A (ko) 2017-04-25 2019-06-11 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 전원 제공 기기 및 충전 제어 방법
US10978882B2 (en) * 2017-05-16 2021-04-13 Dong Guan Juxing Power Co., Ltd. Constant-current charging circuit, energy storage power source and constant-current charging method
US10999652B2 (en) * 2017-05-24 2021-05-04 Engie Storage Services Na Llc Energy-based curtailment systems and methods
WO2018227278A1 (en) * 2017-06-12 2018-12-20 Gbatteries Energy Canada Inc. Battery charging through multi-stage voltage conversion
JP6853884B2 (ja) * 2017-06-14 2021-03-31 日立Astemo株式会社 電池監視装置
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
US10658841B2 (en) 2017-07-14 2020-05-19 Engie Storage Services Na Llc Clustered power generator architecture
CA3181599A1 (en) * 2017-07-24 2019-01-31 Koki Holdings Co., Ltd. Battery pack and electrical device using battery pack
JP6902155B2 (ja) * 2017-09-22 2021-07-14 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 電源回路及びアダプター
WO2019056317A1 (zh) 2017-09-22 2019-03-28 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
CN109845082B (zh) * 2017-09-22 2021-01-19 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
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
CN109599905B (zh) * 2017-09-30 2020-11-06 比亚迪股份有限公司 充电电流调节方法和装置
US10379921B1 (en) * 2017-11-14 2019-08-13 Juniper Networks, Inc. Fault detection and power recovery and redundancy in a power over ethernet system
JP6838169B2 (ja) * 2017-11-29 2021-03-03 マーレエレクトリックドライブズジャパン株式会社 バッテリ充電装置
CN110119177B (zh) * 2018-02-07 2020-08-28 珠海市一微半导体有限公司 一种低压制造工艺的集成电路及其电源电路
TWI663514B (zh) * 2018-04-27 2019-06-21 宏碁股份有限公司 電子裝置及其溫度控制方法
WO2019218162A1 (zh) * 2018-05-15 2019-11-21 Oppo广东移动通信有限公司 待充电设备、无线充电方法及系统
JP7185692B2 (ja) 2018-05-31 2022-12-07 オッポ広東移動通信有限公司 充電方法及び充電装置
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
CN111433615B (zh) * 2018-06-15 2022-12-30 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
CN110838739B (zh) * 2018-08-17 2023-03-14 群光电能科技(苏州)有限公司 充电装置及其操作方法
CN110879316B (zh) * 2018-09-05 2022-03-22 Oppo(重庆)智能科技有限公司 终端充电电流检测方法、系统及存储介质
WO2020051775A1 (zh) * 2018-09-11 2020-03-19 Oppo广东移动通信有限公司 电源提供装置和充电控制方法
WO2020073311A1 (zh) * 2018-10-12 2020-04-16 Oppo广东移动通信有限公司 一种充电方法、终端及计算机存储介质
CN110574219B (zh) * 2018-10-12 2023-01-24 Oppo广东移动通信有限公司 一种充电方法、终端及计算机存储介质
KR102316486B1 (ko) * 2018-11-27 2021-10-22 주식회사 엘지화학 시동용 배터리의 구동 시스템 및 이를 이용한 외부 시스템 오프 상태 인식 방법
KR102219370B1 (ko) * 2018-12-20 2021-02-23 현대트랜시스 주식회사 차량 내 통신 시스템 및 이를 이용한 통신 방법
CN109888864B (zh) * 2019-02-25 2021-03-23 宁德时代新能源科技股份有限公司 电池管理系统
TWI703330B (zh) * 2019-03-15 2020-09-01 德禮實業有限公司 可控制開關的零點檢測電路
CN109831262B (zh) * 2019-03-28 2021-04-16 黄小花 一种智能化低温储粮系统信号校准电路
TWI704744B (zh) * 2019-03-29 2020-09-11 威達高科股份有限公司 使用移動機器人電池的電源橋接裝置
NO345214B1 (no) * 2019-04-04 2020-11-09 Hark Tech As Effekttilpasningskrets og fremgangsmåte for å tilpasse effektuttaket fra en strømmåler
TWI691158B (zh) * 2019-04-24 2020-04-11 奇源科技有限公司 交流充電及供電電路
TWI688197B (zh) * 2019-04-30 2020-03-11 宏碁股份有限公司 電源轉換裝置
TWI692192B (zh) * 2019-05-29 2020-04-21 宏碁股份有限公司 可設計關機點之電源供應電路
JP7269380B2 (ja) * 2019-05-31 2023-05-08 広東美的制冷設備有限公司 運転制御方法、装置、回路、家電機器及びコンピュータ記憶媒体
US20220216791A1 (en) * 2019-06-07 2022-07-07 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. In-vehicle power supply system
WO2020255702A1 (ja) * 2019-06-21 2020-12-24 富士電機株式会社 集積回路、電源回路
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
TWI704753B (zh) * 2019-07-05 2020-09-11 宏碁股份有限公司 電源轉換裝置
CN112311024A (zh) * 2019-07-25 2021-02-02 Oppo广东移动通信有限公司 待充电设备、无线充电方法及系统
TWI695564B (zh) * 2019-09-03 2020-06-01 飛宏科技股份有限公司 電池充電器之常溫降流及高溫脈衝充電方法
CN110635544A (zh) * 2019-09-16 2019-12-31 深圳第三代半导体研究院 一种汽车车载充电系统
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
CN110488086A (zh) * 2019-09-20 2019-11-22 成都沃特塞恩电子技术有限公司 窄脉冲的功率测量方法及系统
CN110690751B (zh) * 2019-11-17 2021-10-01 鲨湾科技(上海)有限公司 一种充电底座及充电系统
US11498446B2 (en) * 2020-01-06 2022-11-15 Ford Global Technologies, Llc Plug-in charge current management for battery model-based online learning
US11145257B2 (en) * 2020-02-02 2021-10-12 Novatek Microelectronics Corp. Display device driving method and related driver circuit
CN113364072A (zh) * 2020-03-06 2021-09-07 华为技术有限公司 一种充电方法、设备和系统
CN111327020B (zh) * 2020-03-10 2020-12-25 珠海格力电器股份有限公司 电源保护电路和电源
CN113394979B (zh) * 2020-03-12 2023-11-17 Oppo广东移动通信有限公司 电源提供装置及充电控制方法
CN113495195A (zh) * 2020-03-20 2021-10-12 富泰华工业(深圳)有限公司 电子设备及其诊断方法
CN111293757A (zh) * 2020-03-24 2020-06-16 上海广为美线电源电器有限公司 全自动控制的充电设备
CN111413624B (zh) * 2020-04-13 2021-04-09 清华大学 燃料电池使用寿命和剩余寿命的倒数预测方法及装置
US20210367442A1 (en) * 2020-05-21 2021-11-25 Iontra LLC Systems and methods for impedance measurement of a battery cell
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
CN111917152B (zh) * 2020-07-07 2021-03-23 珠海智融科技有限公司 提高电源效率的方法、终端、存储介质及充电装置
TWI767280B (zh) * 2020-07-24 2022-06-11 台達電子工業股份有限公司 電源供電系統之降低線損方法及具有降低線損之電源供電系統
WO2022036514A1 (zh) * 2020-08-17 2022-02-24 华为数字能源技术有限公司 一种充电电路、终端设备、适配器、充电系统及方法
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
CN112019060A (zh) * 2020-08-28 2020-12-01 东莞市大忠电子有限公司 一种车载交直流快充电源适配器电路
CN112319296B (zh) * 2020-10-13 2022-08-30 武汉蔚来能源有限公司 充电保护方法、系统及充电电池
TWI741850B (zh) * 2020-10-22 2021-10-01 僑威科技股份有限公司 電源轉換系統
TWI729966B (zh) * 2020-12-11 2021-06-01 四零四科技股份有限公司 電源管理系統
TWI767452B (zh) * 2020-12-16 2022-06-11 廣達電腦股份有限公司 電子裝置
TWI741920B (zh) * 2020-12-23 2021-10-01 大陸商艾科微電子(深圳)有限公司 供電電路及電源供應器
CN112731984B (zh) * 2020-12-23 2022-02-22 恒大新能源汽车投资控股集团有限公司 动力电池温度调节方法、存储介质和系统
KR20220112077A (ko) * 2021-02-03 2022-08-10 삼성전자주식회사 전력 공급 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
CN115145349A (zh) 2021-03-30 2022-10-04 台达电子工业股份有限公司 供电系统及方法
CN113193770B (zh) * 2021-05-08 2022-12-13 Oppo广东移动通信有限公司 电源装置、电源适配器以及电源装置控制方法
CN113252949B (zh) * 2021-05-13 2021-11-05 北京芯格诺微电子有限公司 带有片内实时校准的高精度电流采样电路
US11791648B2 (en) * 2021-05-28 2023-10-17 Deltran Operations Usa, Inc. Automated battery charging
CN113671251A (zh) * 2021-06-30 2021-11-19 北京航天发射技术研究所 一种输入电形式辨识方法、装置和电子设备
CN113640565A (zh) * 2021-07-26 2021-11-12 台达电子企业管理(上海)有限公司 电流检测电路、电流检测方法及转换器
TWI817432B (zh) * 2022-04-07 2023-10-01 宏碁股份有限公司 能改善電弧現象之電源傳輸系統
KR102530292B1 (ko) * 2022-05-04 2023-05-10 (주)케이엔씨 충전 장치
KR102598301B1 (ko) * 2022-08-19 2023-11-03 (주)케이엔씨 충전 장치
CN115220387B (zh) * 2022-09-15 2022-11-29 成都市易冲半导体有限公司 一种宽范围高精度线性充电电流控制方法
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
CN116826892A (zh) * 2023-05-26 2023-09-29 荣耀终端有限公司 充电方法、充电装置、电子设备及可读存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010093965A (ja) * 2008-10-09 2010-04-22 Sony Corp 充電装置
JP2012223077A (ja) * 2011-04-14 2012-11-12 Kyocera Corp 充電システム
CN103762702A (zh) * 2014-01-28 2014-04-30 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
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

Family Cites Families (437)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1897394A (en) * 1930-11-17 1933-02-14 United States Gypsum Co Gypsum calciner
JPS502047B1 (ko) * 1970-03-18 1975-01-23
JPS502047A (ko) 1973-05-08 1975-01-10
US3974660A (en) 1974-07-01 1976-08-17 Tecumseh Products Company Power supply for refrigeration units
CA1025940A (en) 1975-07-25 1978-02-07 Serge Casagrande Battery charger
JPS5441434A (en) * 1977-09-06 1979-04-02 Matsushita Electric Works Ltd Method of charging battery
US4354148A (en) 1979-04-18 1982-10-12 Sanyo Electric Co., Ltd. Apparatus for charging rechargeable battery
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
JPS58105743U (ja) * 1982-01-14 1983-07-19 三洋電機株式会社 電池の充電装置
DE3303223A1 (de) 1983-02-01 1984-08-09 Silcon Elektronik As Stromversorgungsvorrichtung
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
JPS63184073A (ja) 1986-07-23 1988-07-29 Shimadzu Corp ピ−ク値検出回路
JPS63187321A (ja) 1987-01-30 1988-08-02 Hitachi Ltd 座標読取装置
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
JPH0191626A (ja) * 1987-10-02 1989-04-11 Sony Corp 電池充電装置
JPH0186475U (ko) * 1987-11-25 1989-06-08
JPH01170330A (ja) 1987-12-25 1989-07-05 Nec Corp 充電装置
JPH01197998A (ja) 1988-02-03 1989-08-09 Hitachi Medical Corp インバータ式x線装置
US5270635A (en) * 1989-04-11 1993-12-14 Solid State Chargers, Inc. Universal battery charger
JPH0326194A (ja) 1989-06-23 1991-02-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd Isdn交換装置
JPH03189569A (ja) 1989-12-20 1991-08-19 Toshiba Corp 電圧測定装置
JP3019353B2 (ja) 1990-02-27 2000-03-13 ソニー株式会社 充電装置
JP2646824B2 (ja) 1990-09-28 1997-08-27 富士通株式会社 電源装置
JPH0476133U (ko) * 1990-11-09 1992-07-02
JPH0739341Y2 (ja) * 1991-03-26 1995-09-06 太陽誘電株式会社 定電流回路
US5382893A (en) 1991-05-16 1995-01-17 Compaq Computer Corporation Maximum power regulated battery charger
JPH0513108A (ja) 1991-07-01 1993-01-22 Yoshimura Denki Kk 二次電池
JP3187454B2 (ja) 1991-07-05 2001-07-11 松下電工株式会社 充電回路
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
JPH05137271A (ja) * 1991-11-08 1993-06-01 Nec Corp 電池充電方法
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
US5442274A (en) * 1992-08-27 1995-08-15 Sanyo Electric Company, Ltd. Rechargeable battery charging method
JP2601974B2 (ja) 1992-09-16 1997-04-23 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレイション 電子機器用電源装置及び電子機器システム
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
JPH06351170A (ja) * 1993-06-02 1994-12-22 Fujitsu Ltd 充電電流検出回路
JP3226396B2 (ja) * 1993-09-24 2001-11-05 オリジン電気株式会社 直流電源装置
US5463304A (en) * 1993-11-22 1995-10-31 Winters; Thomas L. Life extending circuit for storage batteries
JPH07177672A (ja) 1993-12-20 1995-07-14 Sony Corp 2次電池の充電装置
JP3605733B2 (ja) 1994-01-25 2004-12-22 株式会社エイ・ティーバッテリー 充電方法
US5561596A (en) 1994-02-22 1996-10-01 International Business Machines Corporation AC line stabilization circuitry for high power factor loads
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
JP3198222B2 (ja) * 1994-10-07 2001-08-13 株式会社東芝 ボルトの鉛直支持構造体及びその取付方法
JP3291402B2 (ja) * 1994-10-20 2002-06-10 三洋電機株式会社 二次電池の充電方法
JPH08182215A (ja) 1994-12-26 1996-07-12 Shin Kobe Electric Mach Co Ltd 二次電池の充電方法及び充電装置
JP3208270B2 (ja) 1995-01-30 2001-09-10 三洋電機株式会社 二次電池の充電方法
JPH08223907A (ja) * 1995-02-06 1996-08-30 Internatl Business Mach Corp <Ibm> 電源装置及び電源供給方法
DE19504320C1 (de) 1995-02-10 1996-07-25 Starck H C Gmbh Co Kg Verfahren zur Herstellung von Kobaltmetall-haltigem Kobalt(II)-Oxid sowie dessen Verwendung
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
JP3469681B2 (ja) 1995-08-22 2003-11-25 三洋電機株式会社 コンデンサーを内蔵するパック電池
FR2738416B1 (fr) * 1995-08-31 1997-09-26 Lacme Dispositif electrique de charge et/ou d'assistance au demarrage pour vehicule automobile
JP3620118B2 (ja) * 1995-10-24 2005-02-16 松下電器産業株式会社 定電流・定電圧充電装置
KR0151495B1 (ko) * 1995-12-02 1998-12-15 김광호 배터리 충전 모드 제어 회로
US5648895A (en) * 1995-12-19 1997-07-15 Sysgration Ltd. Flyback and charging circuitry for an uninterruptible power supply system
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
US5945811A (en) * 1996-05-21 1999-08-31 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Pulse charging method and a charger
JPH10136573A (ja) * 1996-10-28 1998-05-22 Sanyo Electric Co Ltd 電動車両の充電システム
DE69805378T2 (de) * 1997-03-12 2002-11-28 Koninkl Philips Electronics Nv Wandler, netzteil und batterieladegerät
JP3038652B2 (ja) 1997-05-28 2000-05-08 日本電気株式会社 無停電電源装置
US6025695A (en) 1997-07-09 2000-02-15 Friel; Daniel D. Battery operating system
JPH11143591A (ja) 1997-11-11 1999-05-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電源装置
JP3216595B2 (ja) 1997-11-13 2001-10-09 ソニー株式会社 二次電池の充電装置
WO1999026330A2 (en) * 1997-11-17 1999-05-27 Lifestyle Technologies Universal power supply
US6184660B1 (en) * 1998-03-26 2001-02-06 Micro International, Ltd. High-side current-sensing smart battery charger
JPH11332238A (ja) * 1998-05-19 1999-11-30 Sanyo Electric Co Ltd 電源装置
US6198645B1 (en) * 1998-07-02 2001-03-06 National Semiconductor Corporation Buck and boost switched capacitor gain stage with optional shared rest state
CN1079603C (zh) 1998-08-20 2002-02-20 苏永贵 组合脉冲充电方法
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
US6100664A (en) 1999-03-31 2000-08-08 Motorola Inc. Sub-miniature high efficiency battery charger exploiting leakage inductance of wall transformer power supply, and method therefor
US6127804A (en) * 1999-09-10 2000-10-03 Oglesbee; John Wendell Lithium ion charging means and method using ionic relaxation control
JP4353667B2 (ja) 1999-12-14 2009-10-28 株式会社タキオン Ledランプ装置
JP2001178013A (ja) * 1999-12-20 2001-06-29 Casio Comput Co Ltd 充電回路及びその充電制御方法
US6229287B1 (en) 2000-01-24 2001-05-08 Michael T. Ferris Battery charger
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
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
JP3486603B2 (ja) 2000-07-06 2004-01-13 Tdk株式会社 電源装置
JP3428955B2 (ja) * 2000-08-25 2003-07-22 オーツー・マイクロ・インターナショナル・リミテッド バッファバッテリィ電力供給システム
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
US6563235B1 (en) * 2000-10-03 2003-05-13 National Semiconductor Corporation Switched capacitor array circuit for use in DC-DC converter and method
WO2002035618A1 (en) 2000-10-20 2002-05-02 Rayovac Corporation Method and apparatus for regulating charging of electrochemical cells
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
JP2003028901A (ja) * 2001-07-11 2003-01-29 Fujitsu Ten Ltd マルチソースmosを用いた電流検出回路
US7012405B2 (en) 2001-09-14 2006-03-14 Ricoh Company, Ltd. Charging circuit for secondary battery
JP2003111386A (ja) * 2001-09-26 2003-04-11 Sanyo Electric Co Ltd Dc−dcコンバータの制御方法
JP2003116232A (ja) * 2001-10-04 2003-04-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電源装置
KR20050043732A (ko) * 2001-11-02 2005-05-11 아커 웨이드 파워 테크놀로지스 엘엘씨 고용량 배터리용 고속 충전기
US6664765B2 (en) * 2002-01-30 2003-12-16 Denso Corporation Lithium-ion battery charger power limitation method
US20050242777A1 (en) 2002-06-14 2005-11-03 Koninklijke Philips Electronics N.V. Charger for rechargeable batteries
JP3557198B2 (ja) 2002-06-17 2004-08-25 株式会社東芝 スイッチング電源回路及び電子機器
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
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
JP3905005B2 (ja) * 2002-09-18 2007-04-18 富士通株式会社 携帯型機器及び半導体集積回路装置
US7157886B2 (en) * 2002-10-21 2007-01-02 Microsemi Corp. —Power Products Group Power converter method and apparatus having high input power factor and low harmonic distortion
US6801028B2 (en) 2002-11-14 2004-10-05 Fyre Storm, Inc. Phase locked looped based digital pulse converter
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
US6844705B2 (en) 2002-12-09 2005-01-18 Intersil Americas Inc. Li-ion/Li-polymer battery charger configured to be DC-powered from multiple types of wall adapters
US6914415B2 (en) * 2003-02-14 2005-07-05 Motorola, Inc. Battery adaptor to facilitate reconditioning in a smart charger
JP2004260911A (ja) * 2003-02-25 2004-09-16 Canon Inc Acアダプタ
US7135836B2 (en) 2003-03-28 2006-11-14 Power Designers, Llc Modular and reconfigurable rapid battery charger
US6862194B2 (en) * 2003-06-18 2005-03-01 System General Corp. Flyback power converter having a constant voltage and a constant current output under primary-side PWM control
GB2403609A (en) 2003-07-01 2005-01-05 Univ Leicester Pulse charging an electrochemical device
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
JP4124041B2 (ja) 2003-07-18 2008-07-23 日立工機株式会社 充電機能付き直流電源装置
US7528579B2 (en) 2003-10-23 2009-05-05 Schumacher Electric Corporation System and method for charging batteries
JP2005151740A (ja) 2003-11-18 2005-06-09 Sanyo Electric Co Ltd 充電器
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
US7755330B2 (en) * 2004-03-31 2010-07-13 Texas Instruments Incorporated Methods and systems for controlling an AC adapter and battery charger in a closed loop configuration
US20050253557A1 (en) 2004-05-14 2005-11-17 Grand Power Sources Inc. Electric charging system
TWI298970B (en) * 2004-07-29 2008-07-11 Sanyo Electric Co Voltage reduction type dc-dc converter
JP2006121797A (ja) * 2004-10-20 2006-05-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 充電器
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
JP2006158073A (ja) * 2004-11-29 2006-06-15 Fuji Electric Holdings Co Ltd キャパシタの充放電方法および電力変換装置
US7723964B2 (en) 2004-12-15 2010-05-25 Fujitsu General Limited Power supply device
US20060164044A1 (en) * 2005-01-25 2006-07-27 Keat Cheong S Digital pulse controlled capacitor charging circuit
SG124315A1 (en) * 2005-01-31 2006-08-30 Stl Corp Battery pack
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
TWI278162B (en) * 2005-05-24 2007-04-01 Compal Electronics Inc Power management device and method for an electronic device
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
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
JP4544092B2 (ja) * 2005-08-12 2010-09-15 パナソニック電工株式会社 電気カミソリシステム
US20070138971A1 (en) * 2005-08-15 2007-06-21 Liang Chen AC-to-DC voltage converter as power supply for lamp
US20070040516A1 (en) * 2005-08-15 2007-02-22 Liang Chen AC to DC power supply with PFC for lamp
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
KR20070079783A (ko) 2006-02-03 2007-08-08 엘지전자 주식회사 배터리의 충전제어 장치 및 방법
US10099308B2 (en) 2006-02-09 2018-10-16 Illinois Tool Works Inc. Method and apparatus for welding with battery power
JP2007252116A (ja) 2006-03-16 2007-09-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd パルス充電装置
TWI312603B (en) 2006-03-17 2009-07-21 Innolux Display Corp Battery charging circuit
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
JP4431119B2 (ja) 2006-03-28 2010-03-10 パナソニック株式会社 充電器
JP4495105B2 (ja) * 2006-03-28 2010-06-30 富士通株式会社 無停電電源装置
WO2008001153A1 (en) * 2006-06-29 2008-01-03 Nokia Corporation Device and method for detecting a usb charger
KR101259642B1 (ko) * 2006-08-01 2013-04-30 엘지전자 주식회사 충전장치, 충전장치를 구비한 휴대용기기 및 그를 이용한충전방법
US20080149320A1 (en) 2006-10-19 2008-06-26 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Electronic device with dual function outer surface
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
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
CN201017967Y (zh) 2007-03-05 2008-02-06 南京德朔实业有限公司 一种带有自充功能的锂电系统
US7973515B2 (en) * 2007-03-07 2011-07-05 O2Micro, Inc Power management systems with controllable adapter output
US20080218127A1 (en) 2007-03-07 2008-09-11 O2Micro Inc. Battery management systems with controllable adapter output
JP4379480B2 (ja) * 2007-03-09 2009-12-09 ソニー株式会社 充電器および充電方法
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
US8018204B2 (en) * 2007-03-26 2011-09-13 The Gillette Company Compact ultra fast battery charger
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
JP2009017648A (ja) * 2007-07-03 2009-01-22 Canon Inc 充電装置
US8040699B2 (en) * 2007-07-09 2011-10-18 Active-Semi, Inc. Secondary side constant voltage and constant current controller
US8193778B2 (en) * 2007-07-13 2012-06-05 Sanyo Electric Co., Ltd. Method of charging a battery array
JP4479760B2 (ja) * 2007-07-25 2010-06-09 ソニー株式会社 充電装置および充電方法
JP4380747B2 (ja) * 2007-07-25 2009-12-09 ソニー株式会社 充電装置
US7663352B2 (en) 2007-08-27 2010-02-16 System General Corp. Control circuit for measuring and regulating output current of CCM power converter
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
US9071073B2 (en) 2007-10-04 2015-06-30 The Gillette Company Household device continuous battery charger utilizing a constant voltage regulator
US7755916B2 (en) 2007-10-11 2010-07-13 Solarbridge Technologies, Inc. Methods for minimizing double-frequency ripple power in single-phase power conditioners
CN101202462A (zh) * 2007-11-02 2008-06-18 南开大学 多功能随身电源
US7969043B2 (en) * 2007-11-05 2011-06-28 O2 Micro, Inc. Power management systems with multiple power sources
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
KR100998304B1 (ko) 2008-01-23 2010-12-03 삼성에스디아이 주식회사 배터리 팩 및 이의 충전 방법
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
JP5551342B2 (ja) * 2008-03-26 2014-07-16 富士重工業株式会社 充電装置
JP2009247101A (ja) * 2008-03-31 2009-10-22 Tdk Corp 充電装置
US8320143B2 (en) 2008-04-15 2012-11-27 Powermat Technologies, Ltd. Bridge synchronous rectifier
CN101312297B (zh) * 2008-05-16 2010-12-08 浙江华源电气有限公司 蓄电池脉冲充电电源装置
JP2010011563A (ja) 2008-06-25 2010-01-14 Mitsumi Electric Co Ltd 直流電源装置
JP2010010499A (ja) * 2008-06-30 2010-01-14 New Japan Radio Co Ltd 半導体装置の製造方法
CN101621209A (zh) * 2008-07-03 2010-01-06 深圳富泰宏精密工业有限公司 充电装置及其充电方法
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
JP5138490B2 (ja) * 2008-07-17 2013-02-06 ルネサスエレクトロニクス株式会社 サンプル・ホールド回路及びデジタルアナログ変換回路
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
WO2010028303A2 (en) 2008-09-04 2010-03-11 Allsop, Inc. System and method for providing power to portable electronic devices
CN101714647B (zh) * 2008-10-08 2012-11-28 株式会社牧田 电动工具用蓄电池匣以及电动工具
JP5313635B2 (ja) 2008-11-10 2013-10-09 株式会社マキタ 電動工具用充電システム、電動工具用バッテリパック、及び電動工具用充電器
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
JP5431842B2 (ja) * 2008-10-21 2014-03-05 セイコーインスツル株式会社 バッテリ状態監視回路及びバッテリ装置
TWI414126B (zh) 2009-01-23 2013-11-01 Asustek Comp Inc 充電裝置
JP5451094B2 (ja) * 2009-02-02 2014-03-26 スパンション エルエルシー 充電回路、充電装置、電子機器及び充電方法
US8169806B2 (en) 2009-02-12 2012-05-01 Apple Inc. Power converter system with pulsed power transfer
JP5600881B2 (ja) * 2009-03-06 2014-10-08 セイコーエプソン株式会社 Dc−dcコンバータ回路、電気光学装置及び電子機器
US8143862B2 (en) 2009-03-12 2012-03-27 02Micro Inc. Circuits and methods for battery charging
US8159091B2 (en) * 2009-04-01 2012-04-17 Chimei Innolux Corporation Switch circuit of DC/DC converter configured to conduct various modes for charging/discharging
JP2010251104A (ja) * 2009-04-15 2010-11-04 Sanyo Electric Co Ltd パック電池
JP2010263734A (ja) 2009-05-11 2010-11-18 Funai Electric Co Ltd 安全保護回路並びにそれを備えた電源装置及び電気機器
JP2010263735A (ja) 2009-05-11 2010-11-18 Toshiba Corp 情報処理装置及びバッテリ充電制御方法
JP2010288360A (ja) * 2009-06-11 2010-12-24 Mitsubishi Electric Corp 電力変換装置
JP5593849B2 (ja) 2009-06-12 2014-09-24 日産自動車株式会社 組電池の監視装置
JP2010288403A (ja) * 2009-06-12 2010-12-24 Nissan Motor Co Ltd 組電池充電制御装置
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
CN101706558B (zh) * 2009-07-20 2013-07-03 深圳市普禄科智能检测设备有限公司 一种直流电源及蓄电池在线监测系统
CN101986502A (zh) 2009-07-28 2011-03-16 深圳富泰宏精密工业有限公司 手机电池充电电路
CN101989814B (zh) 2009-07-29 2013-10-09 台达电子工业股份有限公司 调压电路及其适用的并联式调压电路系统
TWI427892B (zh) 2009-09-08 2014-02-21 Pegatron Corp 具省電功能之供電系統及供電方法
US8148942B2 (en) 2009-11-05 2012-04-03 O2Micro International Limited Charging systems with cell balancing functions
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
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
US9087656B1 (en) * 2010-02-08 2015-07-21 VI Chip, Inc. Power supply system with power factor correction and efficient low power operation
US8553439B2 (en) 2010-02-09 2013-10-08 Power Integrations, Inc. Method and apparatus for determining zero-crossing of an AC input voltage to a power supply
US8310845B2 (en) * 2010-02-10 2012-11-13 Power Integrations, Inc. Power supply circuit with a control terminal for different functional modes of operation
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
CN101944853B (zh) * 2010-03-19 2013-06-19 郁百超 绿色功率变换器
JP2011205839A (ja) * 2010-03-26 2011-10-13 Hitachi Koki Co Ltd 充電器及び電池パック
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
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
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
TWM391795U (en) 2010-06-18 2010-11-01 Digilion Inc Power supply adapter
CN101924471B (zh) * 2010-08-31 2013-05-01 深圳市明微电子股份有限公司 恒定输出电流的方法及装置
CN201904769U (zh) * 2010-09-01 2011-07-20 文祚明 取样电路档位快速切换装置
CN101938154B (zh) 2010-09-09 2013-11-06 中兴通讯股份有限公司 一种终端充电方法、装置及系统
JP5817096B2 (ja) * 2010-09-22 2015-11-18 日産自動車株式会社 電力供給装置及び電力供給方法
JP5226753B2 (ja) * 2010-10-04 2013-07-03 レノボ・シンガポール・プライベート・リミテッド 充電システムおよび充電方法
US20120086393A1 (en) 2010-10-08 2012-04-12 Richard Landry Gray Device and Method for an Intermittent Load
JP5685885B2 (ja) 2010-10-21 2015-03-18 株式会社デンソー 車両用電池パック
US9252463B2 (en) 2010-10-21 2016-02-02 Chervon (Hk) Limited Battery charging system having multiple charging modes
US9153999B2 (en) 2010-10-22 2015-10-06 Qualcomm, Incorporated Circuits and methods for automatic power source detection
JP5369082B2 (ja) * 2010-12-06 2013-12-18 パナソニック株式会社 充電器、アダプタ及び充電システム
CN102055344B (zh) 2010-12-22 2013-03-06 上海明石光电科技有限公司 开关电源
JP5664223B2 (ja) 2010-12-27 2015-02-04 ソニー株式会社 充電装置
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
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
CN102364848B (zh) 2011-02-01 2013-04-03 杭州士兰微电子股份有限公司 一种原边控制的恒流开关电源控制器及方法
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
US8351302B2 (en) * 2011-02-09 2013-01-08 Jeremy Laurence Fischer Power supply for clock
JP2012200781A (ja) 2011-03-28 2012-10-22 Nippon Avionics Co Ltd 静電蓄勢式溶接電源の充電制御方法および静電蓄勢式溶接電源
US20120249054A1 (en) * 2011-03-29 2012-10-04 Paul King Universal charging board assembly and method for providing power to devices connected thereof
JP5403288B2 (ja) * 2011-03-30 2014-01-29 株式会社エクォス・リサーチ 電力伝送システム
JP2012217276A (ja) * 2011-03-31 2012-11-08 Sanyo Electric Co Ltd 電源装置及びこれを備える車両
JP5617748B2 (ja) * 2011-04-08 2014-11-05 株式会社デンソー 充電装置
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
US8836287B2 (en) * 2011-05-03 2014-09-16 Apple Inc. Time-domain multiplexing of power and data
CN102769383B (zh) * 2011-05-05 2015-02-04 广州昂宝电子有限公司 用于利用初级侧感测和调整进行恒流控制的系统和方法
CN202059194U (zh) * 2011-05-17 2011-11-30 杭州电子科技大学 智能通用型液晶显示充电器
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
KR101813011B1 (ko) * 2011-05-27 2017-12-28 삼성전자주식회사 무선 전력 및 데이터 전송 시스템
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
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
DE102011077716A1 (de) 2011-06-17 2012-12-20 Robert Bosch Gmbh Ladevorrichtung und Verfahren zum Laden eines elektrischen Energiespeichers
US9263968B2 (en) 2011-06-22 2016-02-16 Eetrex, Inc. Bidirectional inverter-charger
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
US8788852B2 (en) * 2011-07-01 2014-07-22 Intel Corporation System and method for providing power through a reverse local data transfer connection
CN108274436B (zh) * 2011-07-24 2021-08-27 株式会社牧田 用于电动工具的适配器以及电动工具系统
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
US9746525B2 (en) * 2011-09-08 2017-08-29 Hitachi Automotive Systems, Ltd. Battery system monitoring device
JP5780894B2 (ja) * 2011-09-16 2015-09-16 株式会社半導体エネルギー研究所 非接触給電システム
JP5773435B2 (ja) * 2011-10-25 2015-09-02 ニチコン株式会社 充電装置
US8699243B2 (en) 2011-10-28 2014-04-15 Apple Inc. Power converter system with synchronous rectifier output stage and reduced no-load power consumption
US9805890B2 (en) * 2011-11-07 2017-10-31 Cooper Technologies Company Electronic device state detection for zero power charger control, systems and methods
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
CN103167663A (zh) * 2011-12-09 2013-06-19 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 Led控制电路
US20130147543A1 (en) * 2011-12-12 2013-06-13 Futurewei Technologies, Inc. Apparatus and Method for Fractional Charge Pumps
JP2013135510A (ja) * 2011-12-26 2013-07-08 Sanyo Electric Co Ltd 充電電流の決定方法及びパック電池
CN102570546B (zh) * 2011-12-28 2016-07-27 中兴通讯股份有限公司 一种移动终端及其充电设备、方法
EP2805409B1 (en) * 2012-01-19 2019-04-24 Koninklijke Philips N.V. Power supply device
KR101629997B1 (ko) * 2012-01-30 2016-06-13 엘에스산전 주식회사 전기자동차 충전기를 위한 dc-링크 캐패시터 방전 장치
WO2013114497A1 (ja) 2012-02-01 2013-08-08 パナソニック株式会社 電源供給制御システムの制御装置
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
IL218213A0 (en) * 2012-02-20 2012-07-31 Better Place GmbH Charging management method and system
KR20130098521A (ko) * 2012-02-28 2013-09-05 삼성전자주식회사 무선 전력공급장치 및 그 제어 방법
US9287731B2 (en) * 2012-02-29 2016-03-15 Fairchild Semiconductor Corporation Battery charging system including current observer circuitry to avoid battery voltage overshoot based on battery current draw
FR2987946B1 (fr) 2012-03-09 2014-03-07 Valeo Sys Controle Moteur Sas Procede de decharge d'au moins un condensateur d'un circuit electrique
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
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
CN102629773B (zh) 2012-04-12 2014-04-30 杭州创美实业有限公司 智能脉冲温控充电器
CN103376346B (zh) * 2012-04-26 2015-12-02 比亚迪股份有限公司 一种低边电流检测系统
AT512887B1 (de) 2012-04-27 2014-03-15 Siemens Ag Ausgangsstufe eines Ladegerätes
US9118185B2 (en) 2012-05-14 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Systems and methods for high power factor charging
CN112185399A (zh) 2012-05-18 2021-01-05 杜比实验室特许公司 用于维持与参数音频编码器相关联的可逆动态范围控制信息的系统
CN202616850U (zh) 2012-06-01 2012-12-19 宋新林 蓄电池充电机
CN102723880A (zh) 2012-06-13 2012-10-10 广州金升阳科技有限公司 一种交流变直流电路
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
CN103580506B (zh) * 2012-07-19 2016-09-07 比亚迪股份有限公司 开关电源及电源控制芯片
US8933662B2 (en) * 2012-07-26 2015-01-13 Daifuku Co., Ltd. Charging apparatus for lead storage battery
CN102801340B (zh) 2012-08-20 2014-07-02 浙江大学 一种ac-dc变换器的控制方法及其控制器
JP6008365B2 (ja) * 2012-09-05 2016-10-19 新電元工業株式会社 充電装置
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
TWI498704B (zh) * 2012-11-06 2015-09-01 泰達電子公司 可動態調整輸出電壓之電源轉換器及其適用之供電系統
WO2014077978A1 (en) * 2012-11-14 2014-05-22 Apple Inc. High voltage charging for a portable device
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
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
KR101489226B1 (ko) * 2012-12-21 2015-02-06 주식회사 만도 전기 자동차용 통합형 완속 충전기, 충전기능을 갖는 전기 자동차, 완속 충전기를 포함하는 전기 자동차용 충전기의 제어 시스템 및 제어 방법
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
US20140184189A1 (en) * 2013-01-02 2014-07-03 Loai Galal Bahgat Salem Inductively assisted switched capacitor dc-dc converter
US9921627B2 (en) * 2013-01-08 2018-03-20 Semiconductor Components Industries, Llc Control circuit for programmable power supply
JP6101493B2 (ja) * 2013-01-15 2017-03-22 ローム株式会社 電力供給装置、acアダプタ、電子機器および電力供給システム
JP5997063B2 (ja) 2013-01-17 2016-09-21 株式会社タムラ製作所 二次電池の充電装置
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
JP6081207B2 (ja) * 2013-01-29 2017-02-15 三洋電機株式会社 無接点給電システム、受電機器、給電台、無接点給電方法
JP2014161146A (ja) 2013-02-19 2014-09-04 Denso Corp スイッチング電源装置
US20140239882A1 (en) 2013-02-26 2014-08-28 System General Corporation Apparatus for charging battery through programmable power adapter
US20140253051A1 (en) * 2013-03-07 2014-09-11 Apple Inc. Charging a battery in a portable electronic device
US9318963B2 (en) 2013-03-13 2016-04-19 Dialog Semiconductor Inc. Switching power converter with secondary to primary messaging
CN203135543U (zh) 2013-03-14 2013-08-14 广东欧珀移动通信有限公司 手机适配器
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
US9559538B1 (en) 2013-03-15 2017-01-31 Maxim Integrated Products, Inc. Switch mode battery charger with improved battery charging time
KR20140120699A (ko) * 2013-04-04 2014-10-14 삼성전자주식회사 충전을 위한 전자 장치 제어 방법 및 이를 지원하는 전자 장치와 충전 장치
JP6030018B2 (ja) * 2013-04-16 2016-11-24 株式会社マキタ 充電システム
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
JP6279229B2 (ja) * 2013-05-07 2018-02-14 東芝Itコントロールシステム株式会社 充放電制御装置
DE102013105119B4 (de) 2013-05-17 2016-03-03 H-Tech Ag Verfahren und Vorrichtung zum Laden von wiederaufladbaren Zellen
US20160164324A1 (en) * 2013-06-03 2016-06-09 Mediatek Inc. Portable device capable of controlling output characteristics of adaptor, and corresponding method
US9553519B2 (en) * 2013-06-04 2017-01-24 Intel Corporation Small form factor voltage adapters and devices, platforms, and techniques for managing power boosts
JP2015006068A (ja) 2013-06-21 2015-01-08 三洋電機株式会社 無接点給電方法
US9419455B2 (en) * 2013-09-06 2016-08-16 Broadcom Corporation Multimode battery charger
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
KR101502230B1 (ko) * 2013-09-17 2015-03-12 삼성에스디아이 주식회사 배터리 충전 방법 및 배터리 충전 시스템
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
KR101854218B1 (ko) * 2013-10-22 2018-05-03 삼성에스디아이 주식회사 배터리 팩, 배터리 팩을 포함하는 에너지 저장 시스템, 배터리 팩의 충전 방법
JP5519853B1 (ja) * 2013-11-11 2014-06-11 パナソニック株式会社 電子機器および電子機器システム
KR20150054464A (ko) * 2013-11-12 2015-05-20 삼성에스디아이 주식회사 배터리 충전 방법 및 배터리 충전 시스템
TWI506937B (zh) 2013-12-03 2015-11-01 Grenergy Opto Inc 可提供負載補償之電源控制器以及相關之控制方法
JP6225679B2 (ja) 2013-12-09 2017-11-08 横浜ゴム株式会社 タイヤビードフィラー用ゴム組成物およびそれを用いた空気入りタイヤ
CN203645386U (zh) 2013-12-10 2014-06-11 中兴通讯股份有限公司 充电适配器及移动终端
KR102215085B1 (ko) 2013-12-23 2021-02-15 삼성전자주식회사 충전 기기 및 그 동작 방법
JP2015144554A (ja) * 2013-12-24 2015-08-06 パナソニックIpマネジメント株式会社 電力変換装置
CN103698594A (zh) * 2013-12-31 2014-04-02 广东易事特电源股份有限公司 一种检测范围可调节的电流检测电路及方法
KR101938220B1 (ko) * 2014-01-27 2019-01-14 엘에스산전 주식회사 아날로그 전류 출력모듈
CN103746434B (zh) 2014-01-28 2016-04-06 广东欧珀移动通信有限公司 充电方法和系统
CN203747485U (zh) 2014-01-28 2014-07-30 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
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
CN104810873B (zh) * 2014-01-28 2018-03-16 广东欧珀移动通信有限公司 电子设备充电控制装置及方法
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
CN203747452U (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
CN106487065B (zh) 2014-01-28 2019-02-05 Oppo广东移动通信有限公司 快速充电方法和系统
EP3101770B1 (en) 2014-01-28 2019-05-15 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd Power adapter and terminal
EP3101768B1 (en) 2014-01-28 2021-05-26 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Power adapter and terminal
CN106532884B (zh) 2014-01-28 2019-07-19 Oppo广东移动通信有限公司 电池充电装置及方法
CN106329688B (zh) * 2014-01-28 2019-09-27 Oppo广东移动通信有限公司 电子设备及其电源适配器
US9641014B2 (en) 2014-02-12 2017-05-02 Qualcomm Incorporated Circuits and methods for controlling skin temperature of an electronic device
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
US20150244187A1 (en) * 2014-02-26 2015-08-27 Kabushiki Kaisha Toshiba Electronic device
JP2015162967A (ja) * 2014-02-27 2015-09-07 日立マクセル株式会社 エネルギー管理システム、及びプログラム
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
CN106233604A (zh) * 2014-03-14 2016-12-14 阿沃吉有限公司 谐振变换器中的自适应同步开关
US20150280576A1 (en) 2014-03-26 2015-10-01 Infineon Technologies Austria Ag System and Method for a Switched Mode Power Supply
EP2928038A1 (en) * 2014-03-31 2015-10-07 ABB Technology AG Inductive power transfer system and method for operating an inductive power transfer system
US9711983B2 (en) * 2014-04-09 2017-07-18 Blackberry Limited Device, system and method for charging a battery
US10286795B2 (en) * 2014-04-16 2019-05-14 Mitsubishi Electric Corporation Charging device for electric vehicle
US9158325B1 (en) 2014-04-22 2015-10-13 Infineon Technologies Ag Cable quality detection and power consumer devices
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
CN203872379U (zh) * 2014-05-28 2014-10-08 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 电磁加热电路和电磁加热器具
TW201547175A (zh) 2014-06-06 2015-12-16 Wei-Chih Huang 降低待機功耗之交流/直流轉換器
JP6187692B2 (ja) * 2014-06-13 2017-09-06 日産自動車株式会社 充電制御装置及び充電制御方法
TWI539731B (zh) 2014-06-19 2016-06-21 立錡科技股份有限公司 電壓轉換控制器、電壓轉換電路以及電壓轉換控制方法
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
CN204190621U (zh) 2014-07-09 2015-03-04 昂宝电子(上海)有限公司 一种开关电源电路
JPWO2016013451A1 (ja) 2014-07-22 2017-04-27 ローム株式会社 充電回路およびそれを利用した電子機器、充電器
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
US9634502B2 (en) * 2014-08-20 2017-04-25 Qualcomm Incorporated Fast battery charging through digital feedback
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
CN104393628B (zh) * 2014-08-29 2017-02-01 展讯通信(上海)有限公司 Usb充电器、移动终端和充电控制方法
DE102015011718A1 (de) 2014-09-10 2016-03-10 Infineon Technologies Ag Gleichrichtervorrichtung und Anordnung von Gleichrichtern
JP6400407B2 (ja) 2014-09-18 2018-10-03 Ntn株式会社 充電装置
US9784777B2 (en) * 2014-09-24 2017-10-10 Qualcomm Incorporated Methods and systems for measuring power in wireless power systems
US9929568B2 (en) 2014-09-26 2018-03-27 Integrated Device Technology, Inc. Methods and apparatuses for power control during backscatter modulation in wireless power receivers
TWI640145B (zh) * 2014-10-13 2018-11-01 力智電子股份有限公司 轉接器、可攜式電子裝置與其充電控制方法
CN105576306A (zh) 2014-10-17 2016-05-11 东莞新能源科技有限公司 电池快速充电方法
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
EP3220506B1 (en) * 2014-11-11 2020-02-19 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Communication method, power adaptor and terminal
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
CN104506055B (zh) 2014-12-26 2018-07-06 东莞市时瑞电池有限公司 自适应电压输出电源电路及电源装置
CN104467139B (zh) 2014-12-31 2017-10-24 展讯通信(上海)有限公司 充电方法、装置及充电器
CN104917222B (zh) 2015-01-05 2018-08-10 惠州市英盟科技有限公司 电动车车载数码充电器
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
TWI573365B (zh) * 2015-02-04 2017-03-01 通嘉科技股份有限公司 應用於交流電源的保護電路及其相關保護方法
EP3257132B1 (en) 2015-02-10 2020-04-01 StoreDot Ltd. High-power charging devices for charging energy-storage devices
CN104600813B (zh) 2015-02-11 2017-12-19 南京矽力杰半导体技术有限公司 自适应输入电流限制的充电器及其控制方法
CN104767260B (zh) 2015-03-30 2017-04-05 华为技术有限公司 充电器、终端设备和充电系统
US9525333B1 (en) 2015-06-05 2016-12-20 Power Integrations Limited BJT driver with dynamic adjustment of storage time versus input line voltage variations
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
CN104917271A (zh) 2015-06-19 2015-09-16 李�昊 一种适配器
DE102015212403B4 (de) 2015-07-02 2021-03-25 Dialog Semiconductor (Uk) Limited Batterieladesystem mit regelungsschleife
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
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
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
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
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
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
TWI579678B (zh) 2015-08-13 2017-04-21 華碩電腦股份有限公司 電源適配器與其控制方法
CN105048613B (zh) * 2015-09-02 2018-10-16 泉州市海通电子设备有限公司 一种电动车智能充电器
TWI536409B (zh) * 2015-09-11 2016-06-01 萬國半導體(開曼)股份有限公司 脈衝變壓器
CN105226759A (zh) * 2015-10-28 2016-01-06 北京新能源汽车股份有限公司 电池管理系统的同步采样方法和采样系统
CN105305551B (zh) 2015-11-11 2018-11-30 南京矽力杰半导体技术有限公司 充电电源及其控制方法
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
TWM523138U (zh) * 2015-12-29 2016-06-01 律源興業股份有限公司 切換式電源供應器及使用其之電源供應設備
US10536024B2 (en) 2016-01-19 2020-01-14 Texas Instruments Incorporated Battery charging system
KR102157329B1 (ko) * 2016-02-05 2020-09-17 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 단말을 위한 충전 시스템, 충전 방법 및 전원 어댑터
MY181704A (en) 2016-02-05 2021-01-04 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Charge method, adapter and mobile terminal
JP2017163779A (ja) * 2016-03-11 2017-09-14 ローム株式会社 給電装置、1次側コントローラ、acアダプタ、電子機器、短絡検出方法
US20170293335A1 (en) * 2016-04-08 2017-10-12 Robert A. Dunstan Adjustable power delivery apparatus for universal serial bus (usb) type-c
CN106028327A (zh) 2016-05-19 2016-10-12 徐美琴 一种通过认证服务器实现热点安全的方法
EP3723231B1 (en) 2016-07-26 2021-10-06 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Charging system, charging method, and power adapter
EP3496256B1 (en) 2016-07-26 2022-02-16 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
US10476394B2 (en) * 2016-12-28 2019-11-12 Texas Instruments Incorporated Dynamic learning of voltage source capabilities
US20180214971A1 (en) 2017-02-02 2018-08-02 Illinois Tool Works Inc. Methods and apparatus for a multi-mode welding-type power supply

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010093965A (ja) * 2008-10-09 2010-04-22 Sony Corp 充電装置
JP2012223077A (ja) * 2011-04-14 2012-11-12 Kyocera Corp 充電システム
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
CN103762702A (zh) * 2014-01-28 2014-04-30 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
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

Also Published As

Publication number Publication date
US10389164B2 (en) 2019-08-20
WO2017133397A3 (zh) 2017-09-21
KR102204865B1 (ko) 2021-01-19
TWI655821B (zh) 2019-04-01
JP6976993B2 (ja) 2021-12-08
JP6670852B2 (ja) 2020-03-25
JP6503138B2 (ja) 2019-04-17
US10566829B2 (en) 2020-02-18
KR20180023995A (ko) 2018-03-07
JP6393001B2 (ja) 2018-09-19
WO2017133388A1 (zh) 2017-08-10
EP3285362A4 (en) 2018-05-16
WO2017133396A1 (zh) 2017-08-10
KR20180098608A (ko) 2018-09-04
JP2019097386A (ja) 2019-06-20
TW201729485A (zh) 2017-08-16
TW201733241A (zh) 2017-09-16
US20180331563A1 (en) 2018-11-15
JP2018519780A (ja) 2018-07-19
JP6378454B2 (ja) 2018-08-22
US20180090977A1 (en) 2018-03-29
US20180262042A1 (en) 2018-09-13
AU2017215264B2 (en) 2019-02-14
KR20170133457A (ko) 2017-12-05
KR20180137011A (ko) 2018-12-26
JP2018529303A (ja) 2018-10-04
EP3249777A1 (en) 2017-11-29
EP3285361A1 (en) 2018-02-21
US20180026472A1 (en) 2018-01-25
EP3285360B1 (en) 2020-02-26
IL255584A (en) 2018-01-31
MY188691A (en) 2021-12-23
US10644529B2 (en) 2020-05-05
US20180331560A1 (en) 2018-11-15
US20190334369A1 (en) 2019-10-31
JP2018525963A (ja) 2018-09-06
WO2017133394A1 (zh) 2017-08-10
US20180358835A1 (en) 2018-12-13
US20180123383A1 (en) 2018-05-03
ZA201801132B (en) 2019-07-31
WO2017133385A2 (zh) 2017-08-10
KR20180113491A (ko) 2018-10-16
ZA201707146B (en) 2019-04-24
KR102193332B1 (ko) 2020-12-22
US20180069409A1 (en) 2018-03-08
CN107836066B (zh) 2021-06-15
EP3282548A4 (en) 2019-01-23
ES2746231T3 (es) 2020-03-05
EP3282547A1 (en) 2018-02-14
US10637276B2 (en) 2020-04-28
ES2857570T3 (es) 2021-09-29
AU2017215263A1 (en) 2017-11-09
JP2018520618A (ja) 2018-07-26
JP2018520628A (ja) 2018-07-26
EP3249779A1 (en) 2017-11-29
EP3285363A4 (en) 2018-05-30
EP3282547B1 (en) 2020-08-26
KR102157343B1 (ko) 2020-09-17
EP3282551B1 (en) 2019-08-14
WO2017133382A1 (zh) 2017-08-10
WO2017133398A1 (zh) 2017-08-10
ZA201800935B (en) 2019-08-28
EP3285362B1 (en) 2021-03-10
IL258469B (en) 2022-09-01
WO2017133405A1 (zh) 2017-08-10
JP2018519781A (ja) 2018-07-19
EP3319202A2 (en) 2018-05-09
AU2017215241B2 (en) 2019-02-14
EP3249778A1 (en) 2017-11-29
KR102183491B1 (ko) 2020-11-27
TW201729495A (zh) 2017-08-16
EP3282569A1 (en) 2018-02-14
JP6761061B2 (ja) 2020-09-23
EP3319202A4 (en) 2018-08-29
EP3273571A1 (en) 2018-01-24
KR20180011247A (ko) 2018-01-31
CN108141058B (zh) 2022-03-22
EP3282549A4 (en) 2018-05-23
TWI663805B (zh) 2019-06-21
JP2018516049A (ja) 2018-06-14
JP2018517387A (ja) 2018-06-28
EP3285364B1 (en) 2020-02-26
EP3285360A4 (en) 2018-05-30
AU2017215236A1 (en) 2017-10-12
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EP3407460A4 (en) 2019-01-23
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EP3282548B1 (en) 2021-02-24
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EP3285364A4 (en) 2018-05-30
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KR102176549B1 (ko) 2020-11-11
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HK1246011A1 (zh) 2018-08-31
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