TW202306275A - 充電控制系統及其方法 - Google Patents
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Abstract
一種充電控制系統,其包括記憶體和處理單元。記憶體儲存電子裝置於先前時間點的耗電量、電子裝置於先前時間點所接收的睡眠訊號、開機訊號、休眠訊號或關機訊號、充電器於先前時間點的充電狀態以及電池於先前時間點的剩餘電量並整合其為先前使用資訊。處理單元根據先前使用資訊和演算法建立預估模型以預估於當前時間點所對應之電子裝置的預估耗電量、電池的預估電量和充電器的充電機率,電池於當前時間點提供當前電壓至電子裝置,處理單元根據預估耗電量、預估電量和充電機率決定目標電壓,處理單元根據當前電壓和目標電壓來控制充電器對電池充電。
Description
本發明為關於一種於電子裝置開機或關機時仍能控制電池的充耗電之充電控制系統及其方法。
手機或筆記型電腦的使用者對電池電量會有最直接的感受。最困擾的是,每次使用者將電子裝置中的電池充飽電,但隨著充電次數增加,「充飽電」所能達到的電量其實會越來越少,因而被使用者認為此電子裝置越來越不堪使用而迫不得已購買新品。其中,影響電池的電量衰減之原因包含:(1) 循環充電次數越多次,則電池的最大可用容量將隨之越少。(2) 儲存時的電量過高或過低,將減少電池的使用壽命。
目前電池的充電控制系統為設計電池充飽電的電量為固定值,以改善循環充電所造成的問題。但電子裝置因應不同的使用情況而具有不同的模式,例如開機、關機、睡眠以及休眠,而目前的充電控制系統為於電子裝置開機時才啟動,其無法因應電子裝置於不同模式下電池的耗電狀況。
綜觀前所述,本發明之發明者思索並設計一種充電控制系統及其方法,以期針對習知技術之缺失加以改善,進而增進產業上之實施利用。
有鑑於上述習知之問題,本發明的目的在於提供一種充電控制系統及其方法,用以解決習知技術中所面臨之問題。
基於上述目的,本發明提供一種充電控制系統,其包括記憶體和處理單元。記憶體耦接電子裝置的電池和充電器,記憶體儲存電子裝置於先前時間點的耗電量、電子裝置於先前時間點所接收的睡眠訊號、開機訊號、休眠訊號或關機訊號、充電器於先前時間點的充電狀態以及電池於先前時間點的剩餘電量並整合其為先前使用資訊。
處理單元耦接電池和充電器和記憶體,處理單元根據先前使用資訊和演算法建立預估模型,電池於當前時間點提供當前電壓至電子裝置,預估模型預估電子裝置於當前時間點的預估耗電量、電池於當前時間點的預估電量和充電器於當前時間點的充電機率,處理單元根據預估耗電量、預估電量和充電機率決定目標電壓,其中當前時間點和先前時間點包含電子裝置的開機時間、電子裝置的休眠時間、電子裝置的關機時間或電子裝置的睡眠時間。其中,處理單元根據當前電壓和目標電壓之關係,選擇性控制充電器對電池充電。
可選地,當處理單元判斷當前電壓小於目標電壓時,處理單元使充電器對電池執行第一充電動作。
可選地,當處理單元判斷當前電壓接近目標電壓時,處理單元使充電器對電池執行第二充電動作,第一充電動作所對應的第一充電量大於第二充電動作所對應的第二充電量。
可選地,當處理單元判斷當前電壓大於等於目標電壓時,電池維持供應當前電壓至電子裝置。
可選地,本發明進一步包括時間設定器,時間設定器耦接記憶體,時間設定器提供當前時間點至記憶體,處理單元記錄電池於當前時間點之當前電壓和剩餘電量並儲存其於記憶體。
可選地,處理單元包括獨立電源以供應工作電壓至處理單元。
基於上述目的,本發明提供一種充電控制方法,其包括:(1)整合電子裝置於先前時間點的耗電量、電子裝置於先前時間點所接收的睡眠訊號、開機訊號、休眠訊號或關機訊號、充電器於先前時間點的充電狀態以及電池於先前時間點的剩餘電量為先前使用資訊,儲存先前使用資訊於記憶體。(2) 根據先前使用資訊和演算法,配置處理單元建立預估模型,電池於當前時間點提供當前電壓至電子裝置,預估模型預估電子裝置於當前時間點的預估耗電量、電池於當前時間點的預估電量和充電器的充電機率,其中當前時間點和先前時間點為電子裝置的開機時間、電子裝置的休眠時間、電子裝置的關機時間或電子裝置的睡眠時間。(3)根據預估耗電量、預估電量和充電機率,使用處理單元決定目標電壓。(4) 根據當前電壓和目標電壓之關係,使用處理單元選擇性控制充電器對電池充電。
可選地,於選擇性控制充電器對電池充電的步驟中,當處理單元判斷當前電壓小於目標電壓時,處理單元使充電器對電池執行第一充電動作。
可選地,於選擇性控制充電器對電池充電的步驟中,當處理單元判斷當前電壓接近目標電壓時,處理單元使充電器對電池執行第二充電動作,第一充電動作所對應的第一充電量大於第二充電動作所對應的第二充電量。
可選地,於選擇性控制充電器對電池充電的步驟中,當處理單元判斷當前電壓大於等於目標電壓時,電池維持供應當前電壓至處理單元。
承上所述,本發明之充電控制系統及其方法,無論電子裝置在開機時間、休眠時間、睡眠時間或關機時間,仍能對電池進行充電控制和電池的剩餘電量監控。
另外,本發明之充電控制系統及其方法,根據電子裝置和電池的先前使用狀況,建立預估模型來預測電子裝置和電池當下的使用狀況,以因應電子裝置於開機時間、休眠時間、睡眠時間或關機時間下的所需耗電量。
本發明之優點、特徵以及達到之技術方法將參照例示性實施例及所附圖式進行更詳細地描述而更容易理解,且本發明可以不同形式來實現,故不應被理解僅限於此處所陳述的實施例,相反地,對所屬技術領域具有通常知識者而言,所提供的實施例將使本揭露更加透徹與全面且完整地傳達本發明的範疇,且本發明將僅為所附加的申請專利範圍所定義。
應當理解的是,儘管術語「第一」、「第二」等在本發明中可用於描述各種元件、部件、區域、層及/或部分,但是這些元件、部件、區域、層及/或部分不應受這些術語的限制。這些術語僅用於將一個元件、部件、區域、層及/或部分與另一個元件、部件、區域、層及/或部分區分開。因此,下文討論的「第一元件」、「第一部件」、「第一區域」、「第一層」及/或「第一部分」可以被稱為「第二元件」、「第二部件」、「第二區域」、「第二層」及/或「第二部分」,而不悖離本發明的精神和教示。
另外,術語「包括」及/或「包含」指所述特徵、區域、整體、步驟、操作、元件及/或部件的存在,但不排除一個或多個其他特徵、區域、整體、步驟、操作、元件、部件及/或其組合的存在或添加。
除非另有定義,本發明所使用的所有術語(包括技術和科學術語)具有與本發明所屬技術領域的普通技術人員通常理解的相同含義。將進一步理解的是,諸如在通常使用的字典中定義的那些術語應當被解釋為具有與它們在相關技術和本發明的上下文中的含義一致的定義,並且將不被解釋為理想化或過度正式的意義,除非本文中明確地這樣定義。
請參閱第1圖,其為本發明之充電控制系統的方塊圖。如第1圖所示,本發明之充電控制系統,其包括記憶體10、處理單元20以及時間設定器30,記憶體10、處理單元20以及時間設定器30設置於晶片EC上,晶片EC透過多條導線電性連接於電池41(其可例如為鋰電池)和充電器42,晶片EC的運作獨立於電子裝置40的中央處理器的運作,不論電子裝置40於開機時間、關機時間、睡眠時間或休眠時間,晶片EC仍能運作,晶片EC透過多條導線連接電子裝置40的中央處理器以接收電子裝置40的中央處理器所發出的開機訊號、關機訊號、睡眠訊號或休眠訊號。記憶體10耦接電池41和充電器42,記憶體10儲存電子裝置40於先前時間點的耗電量、電子裝置40於先前時間點所接收的睡眠訊號S3、開機訊號S1、休眠訊號S4或關機訊號S2、充電器42於先前時間點的充電狀態以及電池41於先前時間點的剩餘電量RC並整合其為先前使用資訊BUI;其中,記憶體10可為隨機存取記憶體(Random Access Memory, RAM)或主記憶體(Main Memory),當然記憶體10也可為其他較佳類型的記憶體,而未侷限於本發明所列舉的範圍。
處理單元20耦接電池41和充電器42和記憶體10,處理單元20根據先前使用資訊BUI和演算法22建立預估模型21,電池41於當前時間點CT提供當前電壓CV至電子裝置40,預估模型21預估電子裝置40於當前時間點CT的預估耗電量、電池41於當前時間點CT的預估電量和充電器42於當前時間點CT的充電機率,處理單元20根據預估耗電量、預估電量和充電機率決定目標電壓TV,處理單元20根據當前時間點的當前電壓CV和目標電壓TV之關係,選擇性控制充電器42對電池41充電。其中,處理單元20可能由單個處理器執行或是分散的多個處理器執行。
其中當前時間點CT和先前時間點為電子裝置40的開機時間、電子裝置40的休眠時間、電子裝置40的關機時間或電子裝置40的睡眠時間。預估模型21的建立根據演算法22的不同而有所調整預估方式,演算法22可為平均法、類神經網路演算法、回歸分析法或背景監測法,這些演算法22和預估模型21的預估方式將於後文敘述。
另外,本發明進一步包括時間設定器30和獨立電源。時間設定器30耦接記憶體10,時間設定器30提供當前時間點CT至記憶體10,處理單元20記錄電池41於當前時間點之當前電壓CV、電池41的剩餘電量RC、電子裝置40的中央處理器所發出的開機訊號、關機訊號、睡眠訊號或休眠訊號以及充電器42的充電狀態,並儲存當前時間點CT之當前電壓CV、電池41的剩餘電量RC、電子裝置40的中央處理器所發出的開機訊號、關機訊號、睡眠訊號或休眠訊號以及充電器42的充電狀態於記憶體10 ,當前時間點CT之當前電壓CV、電池41的剩餘電量RC、電子裝置40的中央處理器所發出的開機訊號、關機訊號、睡眠訊號或休眠訊號以及充電器42的充電狀態可作為先前使用資訊BUI的一部分,使預估模型21的預估更為精準;其中,時間設定器30可預先和電子裝置40的時間校準或直接利用外部電路校準時間,時間設定器30所提供的時間可包括但不限於月日、星期、時分秒。獨立電源以供應工作電壓至處理單元20、時間設定器30以及記憶體10,不論電子裝置40的中央處理器為關機狀態、開機狀態或睡眠狀態,處理單元20仍能維持運作而不受電子裝置40的使用狀態所影響;其中,獨立電源可為水銀電池,當然獨立電源也可為其他類型的電池,而未侷限於本發明所列舉的範圍。
請參閱第2圖,其為本發明之充電控制系統之作動機制圖。如第2圖所示,並搭配第1圖,說明本發明之充電控制系統之作動機制如下:S10程序:記憶體10預先儲存先前使用資訊BUI,先前使用資訊BUI可包括電子裝置40於先前時間點的耗電量、電子裝置40於先前時間點所接收的睡眠訊號S3、開機訊號S1、休眠訊號S4或關機訊號S2、充電器42於先前時間點的充電狀態以及電池41於先前時間點的剩餘電量RC,當然先前使用資訊BUI可包括其他能輔助判斷電池充電的數據或資訊,而未侷限於本發明所陳述的範圍。其中,處理單元20可能由單個處理器執行或是分散的多個處理器執行。
S20程序:處理單元20根據先前使用資訊BUI和演算法22建立預估模型21並進行預測,電池41於當前時間點CT提供當前電壓CV至電子裝置40,預估模型21預估電子裝置40於當前時間點CT的預估耗電量、電池41於當前時間點CT的預估電量和充電器42於當前時間點CT的充電機率;處理單元20根據預估耗電量、預估電量和充電機率決定目標電壓TV,處理單元20比對目標電壓TV和當前電壓CV。
S30程序:當處理單元20判斷當前電壓CV小於目標電壓TV時,處理單元20使充電器42對電池41執行第一充電動作;亦即,電池41於當前時間點的剩餘電量RC不足以使電子裝置40在未來一段時間內正常運作,處理單元20控制充電器42以高電流對電池41進行充電,舉例來說,高電流為2A。
當處理單元20判斷當前電壓CV接近目標電壓TV時,處理單元20使充電器42對電池41執行第二充電動作,第一充電動作所對應的第一充電量大於第二充電動作所對應的第二充電量;亦即,電池41於當前時間點CT的剩餘電量RC稍微不足,未能使電子裝置40全面運作,但剩餘電量RC仍能使電子裝置40運行,處理單元20控制充電器42僅需以低電流對電池41進行充電,舉例來說,低電流為0.1A。其中,充電器42對電池41充電的方程式如下:
其中,C為充電器42 要充入電池41的電量;t
plugin與t
remove分別為預期插入與預期拔除充電器42的絕對時間;N為P[t]的資料比數;P[t]為在t時電子裝置40曾經的耗電量資料;T
pre為充電器42須提前充電的時間,I為充電電流。
當處理單元20判斷當前電壓CV大於等於目標電壓TV時,電池41維持供應當前電壓CV至電子裝置40;亦即,電池41於當前時間點CT的剩餘電量RC足以供應電子裝置40在未來一段時間內全面運作,處理單元20無須控制充電器42對電池41進行充電。
S40程序:處理單元20記錄電池41於電子裝置40實際用電後的剩餘電量RC、電池41於當前時間點CT提供電子裝置40的當前電壓CV、電子裝置40的使用狀態、預估模型21所預估的目標電壓TV以及充電器42是否對電池41充電,並將其儲存於記憶體10,時間設定器30提供當前時間點CT至記憶體10,記憶體10儲存當前時間點CT所對應的剩餘電量RC、當前電壓CV、目標電壓TV、電子裝置40的使用狀態以及充電器42是否對電池41充電。
請參閱第3圖,其為本發明之充電控制系統之電池之剩餘電量的評估示意圖。如第3圖所示,搭配第1圖,處理單元20利用電池41的剩餘電量RC和目標電量進行相減,以評估電池41的電量是否足以讓電子裝置40正常運行;舉例來說,目標電量在電子裝置40休眠或睡眠時設定為電池41總電量的60%,目標電量在電子裝置40開機時設定為電池41總電量的70%。若電池41的剩餘電量RC小於目標電量(亦即,電池41的電量不足在未來一段時間內使用),電池41於當前時間點CT所提供當前電壓CV難以使電子裝置40在未來一段時間內正常運作,處理單元20控制充電器42對電池41充電;若電池41的剩餘電量RC扣除目標電量後仍大於或等於預估耗電量(亦即,電池41的電量充足),電池41於當前時間點CT所提供當前電壓CV能使電子裝置40正常運作,無需控制充電器42對電池41充電,電子裝置40消耗電池41的剩餘電量RC。
請參閱第4圖,其為本發明之本發明之預估模型的演算示意圖。在一實施例中,如第4圖所示,搭配第1圖,演算法22為平均法,耗電資料W1為電子裝置40於星期一下午的各個時間點的耗電量,耗電資料W2為電子裝置40於星期二下午的各個時間點的耗電量,耗電資料W3為電子裝置40於星期三下午的各個時間點的耗電量,預估模型21平均耗電資料W1、耗電資料W2和耗電資料W3以預估電子裝置40於星期四下午的各個時間點預估耗電量;充電器資料C1為充電器42於星期一下午的各個時間點的充電狀態,充電器資料C2為充電器42於星期二下午的各個時間點的充電狀態,充電器資料C3為充電器42於星期三下午的各個時間點的充電狀態,預估模型21平均充電器資料C1、充電器資料C2和充電器資料C3以預估星期四下午的各個時間點所對應的充電機率,充電機率100%表示充電器42為對電池41充電(亦即,插入充電器42於電子裝置40),充電機率0%表示充電器42和電池41為分離而未對電池41充電(亦即,充電器42從電子裝置40拔除),若充電機率小於50%,即可判斷充電器42即將從電子裝置40拔除。
在另一實施例中,演算法22為類神經網路演算法,預估模型21為處理單元20的類神經網路,記憶體10將耗電資料W1、耗電資料W2、耗電資料W3以及其他筆耗電資料饋入至處理單元20的類神經網路,記憶體10也將充電器資料C1、充電器資料C2和充電器資料C3及其他筆充電器資料饋入至處理單元20的類神經網路,使類神經網路不斷從多筆耗電資料和多筆充電器資料進行深度學習,類神經網路根據多筆耗電資料和多筆充電器資料預估電子裝置40於星期四下午的各個時間點預估耗電量和充電機率。
在另一實施例中,演算法22為回歸分析法,預估模型21根據回歸分析法的運算式運算耗電資料W1、耗電資料W2、耗電資料W3以取得第一回歸直線,預估模型21根據回歸分析法的運算式運算充電器資料C1、充電器資料C2和充電器資料C3以取得第二回歸直線,預估模型21根據第一回歸直線和第二回歸直線預估電子裝置40於星期四下午的各個時間點預估耗電量和充電機率。
在另一實施例中,演算法22為背景監測法,使用者於電子裝置40開機後則顯示作業系統內的行事曆、天氣資訊及電池41根據行事曆的時間所消耗的電量(即耗電資料W1、耗電資料W2、耗電資料W3以及其他筆耗電資料),時間設定器30從行事曆獲取電子裝置40的時間以取得當前時間點CT(即星期四),預估模型21根據行事曆、天氣資訊、電池41根據行事曆所消耗的電量以預估星期四下午的各個時間點預估耗電量和充電機率。
請參閱第5圖,其為本發明之充電控制方法的流程圖。如第5圖所示,搭配第1圖,說明本發明之充電控制方法如下:S11步驟:整合電子裝置40於先前時間點的耗電量、電子裝置40於先前時間點所接收的睡眠訊號S3、開機訊號S1、休眠訊號S4或關機訊號S2、充電器42於先前時間點的充電狀態以及電池41於先前時間點的剩餘電量RC為先前使用資訊BUI,儲存先前使用資訊BUI於記憶體10。
S12步驟:根據先前使用資訊BUI和演算法22,配置處理單元20建立預估模型21,電池41於當前時間點CT提供當前電壓CV至電子裝置40,
S13步驟:預估模型21預估電子裝置40於當前時間點的預估耗電量、電池41於當前時間點CT的預估電量和充電器42的充電機率,其中當前時間點CT和先前時間點為電子裝置40的開機時間、電子裝置40的休眠時間、電子裝置40的關機時間或電子裝置40的睡眠時間。
S14步驟:根據預估耗電量、預估電量和充電機率,使用處理單元20決定目標電壓TV。
S15步驟:處理單元20比對當前時間點CT的當前電壓CV和目標電壓TV。若處理單元20判斷當前電壓CV小於目標電壓TV,進入S16步驟;若處理單元20判斷當前電壓CV接近目標電壓TV,進入S17步驟;若處理單元20判斷當前電壓CV大於目標電壓TV,進入S18步驟。
S16步驟:電池41於先前時間點被電子裝置40消耗,電池41的剩餘電量RC不足使電子裝置40在未來一段時間內正常運作,處理單元20使充電器42對電池41執行第一充電動作,處理單元20控制充電器42以高電流對電池41進行充電。
S17步驟:電池41的剩餘電量RC僅能使電子裝置40在未來一段時間內勉強運作,處理單元20使充電器42對電池41執行第二充電動作,處理單元20控制充電器42以高電流對電池41進行充電。
S18步驟:電池41的剩餘電量RC能使電子裝置40在未來一段時間內正常運作,電池41維持供應當前電壓CV至電子裝置40,電子裝置40消耗電池41的剩餘電量RC。
S19步驟:利用時間設定器30提供當前時間點CT至記憶體10,控制處理單元20記錄當前時間點CT所對應的當前電壓CV和剩餘電量RC並儲存其於記憶體10,當前時間點CT所對應的當前電壓CV和剩餘電量RC作為先前使用資訊BUI的一部分,讓預估模型21的建立趨於完善。
請參閱第6圖,其為本發明之充電控制系統之第一應用實例圖。如第6圖所示,搭配第1圖,當充電器42和電池41分離(即移除充電器42)時,處理單元20記錄電池41於移除充電器42的當前時間點CT之剩餘電量RC並儲存其於記憶體10,時間設定器30提供電池41於移除充電器42的當前時間點CT至記憶體10,記憶體10將以當前時間點CT之剩餘電量RC作為先前使用資訊BUI,進而更新處理單元20的預估模型21。接著,當充電器42重新連接電池41時,充電器42重新對電池41穩定充電。
當使用者並未使用電子裝置40時,電子裝置40的中央處理單元發出睡眠訊號S3而進入睡眠中,充電器42對電池41充電至電池41總電量的60%;當使用者使用電子裝置40時,電子裝置40的中央處理單元發出開機訊號S1或喚醒訊號而在工作中,充電器42對電池41充電至電池41總電量的70%。若充電機率<50%,處理單元20控制其周邊的其他充電裝置對電池41充電至預先充電量(電池41總電量的60%+處理單元20預估的預估耗電量)。若充電機率>50%,充電器42對電池41穩定充電。
請參閱第7圖,其為本發明之充電控制系統之第二應用實例圖。如第7圖所示,搭配第1圖,隨著使用者使用電子裝置40的狀態,充電器42的充電狀態隨之而變;值得一提的是,當電子裝置40為處於關機時,處理單元20控制充電器42於7點到8點時提前充電,充電器42將電池41的剩餘電量RC充電至提前充電量(其等於電子裝置40於8點至13點期間電子裝置40的耗電量),或者,處理單元20控制其周邊的其他充電裝置對電池41充電至提前充電量,使電子裝置40處於開機時仍有足夠的電量維持運行。
承上所述,本發明之充電控制系統及其方法,無論電子裝置40在開機時間、休眠時間、睡眠時間或關機時間,仍能對電池41進行充電控制和電池41的剩餘電量監控。又,根據電子裝置40和電池41的先前使用狀況,建立預估模型21來預測電子裝置40和電池41當下的使用狀況,以因應電子裝置40於開機時間、休眠時間、睡眠時間或關機時間下的所需耗電量。
以上所述僅為舉例性,而非為限制性者。任何未脫離本發明之精神與範疇,而對其進行之等效修改或變更,均應包含於後附之申請專利範圍中。
10:記憶體
20:處理單元
21:預估模型
22:演算法
30:時間設定器
40:電子裝置
41:電池
42:充電器
BUI:先前使用資訊
CT:當前時間點
CS:充電狀態
CV:當前電壓
C1~C3:充電器資料
EC:晶片
RC:剩餘電量
S1:開機訊號
S2:關機訊號
S3:睡眠訊號
S4:休眠訊號
S10~S40:程序
S11~S19:步驟
TV:目標電壓
W1~W3:耗電資料
第1圖為本發明之充電控制系統的方塊圖。
第2圖為本發明之充電控制系統之作動機制圖。
第3圖為本發明之充電控制系統之電池之剩餘電量的評估示意圖。
第4圖為本發明之預估模型的演算示意圖。
第5圖為本發明之充電控制方法的流程圖。
第6圖為本發明之充電控制系統之第一應用實例圖。
第7圖為本發明之充電控制系統之第二應用實例圖。
10:記憶體
20:處理單元
21:預估模型
22:演算法
30:時間設定器
40:電子裝置
41:電池
42:充電器
BUI:先前使用資訊
CT:當前時間點
CS:充電狀態
CV:當前電壓
EC:晶片
RC:剩餘電量
S1:開機訊號
S2:關機訊號
S3:睡眠訊號
S4:休眠訊號
TV:目標電壓
Claims (10)
- 一種充電控制系統,其包括: 一記憶體,耦接一電子裝置的一電池和一充電器,該記憶體儲存該電子裝置於一先前時間點的一耗電量、該電子裝置於該先前時間點所接收的睡眠訊號、開機訊號、休眠訊號或關機訊號、該充電器於該先前時間點的充電狀態以及該電池於該先前時間點的一剩餘電量並整合其為一先前使用資訊;以及 一處理單元,耦接該電池、該充電器以及該記憶體,該處理單元根據該先前使用資訊和一演算法建立一預估模型,該電池於一當前時間點提供一當前電壓至該電子裝置,該預估模型預估該電子裝置於該當前時間點的一預估耗電量、該電池於該當前時間點的一預估電量和該充電器於該當前時間點的一充電機率,該處理單元根據該預估耗電量、該預估電量和該充電機率決定一目標電壓,其中該當前時間點和該先前時間點包含該電子裝置的開機時間、該電子裝置的休眠時間、該電子裝置的關機時間或該電子裝置的睡眠時間; 其中,該處理單元根據該當前電壓和該目標電壓之關係,選擇性控制該充電器對該電池充電。
- 如請求項1所述之充電控制系統,其中當該處理單元判斷該當前電壓小於該目標電壓時,該處理單元使該充電器對該電池執行一第一充電動作。
- 如請求項2所述之充電控制系統,其中當該處理單元判斷該當前電壓接近該目標電壓時,該處理單元使該充電器對該電池執行一第二充電動作,該第一充電動作所對應的一第一充電量大於該第二充電動作所對應的一第二充電量。
- 如請求項1所述之充電控制系統,其中當該處理單元判斷該當前電壓大於等於該目標電壓時,該電池維持供應該當前電壓至該電子裝置。
- 如請求項1所述之充電控制系統,進一步包括一時間設定器,該時間設定器耦接該記憶體,該時間設定器提供該當前時間點至該記憶體,該處理單元記錄該電池於該當前時間點之該當前電壓和該剩餘電量並儲存其於該記憶體。
- 如請求項1所述之充電控制系統,其中該處理單元包括一獨立電源以供應一工作電壓至該處理單元。
- 一種充電控制方法,其包括: 整合一電子裝置於一先前時間點的一耗電量、該電子裝置於該先前時間點所接收的睡眠訊號、開機訊號、休眠訊號或關機訊號、一充電器於該先前時間點的充電狀態以及一電池於該先前時間點的一剩餘電量為一先前使用資訊,儲存該先前使用資訊於一記憶體; 根據該先前使用資訊和一演算法,配置一處理單元建立一預估模型,該電池於一當前時間點提供一當前電壓至該電子裝置,該預估模型預估該電子裝置於該當前時間點的一預估耗電量、該電池於該當前時間點的一預估電量和該充電器的一充電機率,其中該當前時間點和該先前時間點包含該電子裝置的開機時間、該電子裝置的休眠時間、該電子裝置的關機時間或該電子裝置的睡眠時間; 根據該預估耗電量、該預估電量和該充電機率,使用該處理單元決定一目標電壓;以及 根據該當前電壓和該目標電壓之關係,使用該處理單元選擇性控制該充電器對該電池充電。
- 如請求項7所述之充電控制方法,其中於選擇性控制該充電器對該電池充電的步驟中,當該處理單元判斷該當前電壓小於該目標電壓時,該處理單元使該充電器對該電池執行一第一充電動作。
- 如請求項8所述之充電控制方法,其中於選擇性控制該充電器對該電池充電的步驟中,當該處理單元判斷該當前電壓接近該目標電壓時,該處理單元使該充電器對該電池執行一第二充電動作,該第一充電動作所對應的一第一充電量大於該第二充電動作所對應的一第二充電量。
- 如請求項7所述之充電控制方法,其中於選擇性控制該充電器對該電池充電的步驟中,當該處理單元判斷該當前電壓大於等於該目標電壓時,該電池維持供應該當前電壓至該電子裝置。
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