UA122396C2 - Спосіб і система адаптивного зарядження батареї - Google Patents

Спосіб і система адаптивного зарядження батареї Download PDF

Info

Publication number
UA122396C2
UA122396C2 UAA201704148A UAA201704148A UA122396C2 UA 122396 C2 UA122396 C2 UA 122396C2 UA A201704148 A UAA201704148 A UA A201704148A UA A201704148 A UAA201704148 A UA A201704148A UA 122396 C2 UA122396 C2 UA 122396C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
battery
voltage
charging
current
output voltage
Prior art date
Application number
UAA201704148A
Other languages
English (en)
Inventor
Янік Бютен
Яник Бютен
Домінік Бернауер
Доминик Бернауэр
Original Assignee
Філіп Морріс Продактс С.А.
Филип Моррис Продактс С.А.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Філіп Морріс Продактс С.А., Филип Моррис Продактс С.А. filed Critical Філіп Морріс Продактс С.А.
Publication of UA122396C2 publication Critical patent/UA122396C2/uk

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/342The other DC source being a battery actively interacting with the first one, i.e. battery to battery charging
    • H02J7/0077
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/50Control or monitoring
    • A24F40/53Monitoring, e.g. fault detection
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/90Arrangements or methods specially adapted for charging batteries thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/90Arrangements or methods specially adapted for charging batteries thereof
    • A24F40/95Arrangements or methods specially adapted for charging batteries thereof structurally associated with cases
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/165Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values
    • G01R19/16533Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values characterised by the application
    • G01R19/16538Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values characterised by the application in AC or DC supplies
    • G01R19/16542Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values characterised by the application in AC or DC supplies for batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/007182Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery voltage
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • H01M2010/4271Battery management systems including electronic circuits, e.g. control of current or voltage to keep battery in healthy state, cell balancing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2220/00Batteries for particular applications
    • H01M2220/30Batteries in portable systems, e.g. mobile phone, laptop

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)

Abstract

aaОписано систему зарядження батареї від батареї, яка нормально здійснює процес швидкого заряджання, що включає фазу струму постійної величини з наступною фазою напруги постійної величини. Однак, якщо перша батарея, яка використовується для зарядження другої батареї, уже не може забезпечувати достатньо високу напругу, щоб здійснити процес швидкого заряджання, процес заряджання адаптується для зменшення зарядного струму під час "фази струму постійної величини", таким чином підтримуючи напругу першої батареї вище від мінімальної граничної напруги. Завдяки цьому перша батарея може заряджати другу батарею щонайменше на один цикл зарядження більше, навіть якщо не може бути здійснене швидке зарядження.

Description

Винахід стосується систем, які використовують одну батарею для перезарядження іншої батареї, та є особливо переважним для зарядження літій-іонної батареї від іншої батареї.
Літій-іонні батареї здебільшого заряджаються з використанням фази струму постійної величини з наступною фазою напруги постійної величини. У фазі струму постійної величини напруга на вторинній батареї регулюється для підтримування максимального зарядного струму постійної величини Існ доти, доки напруга батареї не досягне визначеної границі напруги Мен, причому Існ та Мен визначаються властивостями батареї. У фазі напруги постійної величини напруга на батареї підтримується на фіксованому значенні Мен доти, доки струм не впаде нижче від визначеного значення Ісж. Для швидкого зарядження бажано збільшити до максимуму тривалість фази струму постійної величини.
Оскільки друга батарея заряджається у фазі струму постійної величини, зарядна напруга повинна збільшуватися, щоб компенсувати збільшення напруги другої батареї. Фаза струму постійної величини, відповідно, потребує мінімальної зарядної напруги, що поступає від зарядної батареї.
У системі зарядження батареї від батареї, оскільки зарядна батарея старіє, її внутрішній опір збільшується, і в результаті напруга, яку вона може видавати, знижується. Коли вона більше не може видавати мінімальну напругу, необхідну для виконання швидкого зарядження, її необхідно перезарядити або замінити.
Метою даного винаходу є надання системи зарядження батареї від батареї, яка може забезпечити швидке зарядження, але водночас яка може підтримувати збільшене число циклів зарядження перед тим, як зарядну батарею буде необхідно перезарядити або замінити, порівняно з наявними системами.
Згідно з першим аспектом даного винаходу запропоновано спосіб зарядження другої батареї від першої батареї, який включає етапи: порівняння вихідної напруги першої батареї з граничною напругою; і зарядження другої батареї з використанням першого струму, якщо вихідна напруга першої батареї дорівнює граничній напрузі або є більшою від неї; та зниження першого струму, якщо вихідна напруга першої батареї менша від граничної напруги.
Зо Перший струм можна зменшувати доти, доки вихідна напруга першої батареї не буде дорівнювати другій граничній напрузі або буде більша від неї. Друга гранична напруга може дорівнювати першій граничній напрузі або може відрізнятися від першої граничної напруги.
Етап зменшення струму може включати зменшення коефіцієнта заповнення імпульсів напруги, що подаються на перетворювач потужності, підключений між першою батареєю та
З5 другою батареєю.
Етап порівняння може бути здійснений ітераційно під час заряджання другої батареї. Етап зменшення може включати відсутність подання імпульсу напруги до перетворювача потужності, підключеного між першою батареєю та другою батареєю, за результатами проведення етапу порівняння.
Етап зменшення струму може включати зменшення частоти, з якою імпульси електричного струму подаються на другу батарею.
Спосіб може включати зарядження другої батареї з використанням першого струму постійної величини, якщо вихідна напруга першої батареї дорівнює граничній напрузі або більша від неї, і зменшення зарядного струму, якщо або зарядна напруга, прикладена до другої батареї, досягає максимально допустимої напруги, або вихідна напруга першої батареї менша від граничної напруги.
Якщо зарядна напруга, прикладена до другої батареї, досягає максимально допустимої напруги або вихідна напруга першої батареї менша від граничної напруги, зарядний струм може бути зменшений для підтримування зарядної напруги, прикладеної до першої батареї, на рівні максимально допустимої напруги або близько до нього.
Спосіб може включати припинення заряджання другої батареї, якщо зарядний струм зменшується до значення струму, яке менше від мінімального граничного струму або дорівнює йому.
Друга батарея може являти собою літій-іонну батарею.
У другому аспекті даного винаходу запропоновано зарядний пристрій, який містить: першу батарею, виконану з можливістю зарядження вторинної батареї, підключеної до пристрою, та схему керування, виконану з можливістю керування зарядженням вторинної батареї, причому схема керування виконана з можливістю: порівняння вихідної напруги першої батареї з граничною напругою; і зарядження другої батареї з використанням першого струму, якщо вихідна напруга першої батареї дорівнює граничній напрузі або є більшою від неї; та зменшення першого струму, якщо вихідна напруга першої батареї менша від граничної напруги.
Схема керування може бути виконана з можливістю зменшення першого струму доти, доки вихідна напруга першої батареї не буде дорівнювати другій граничній напрузі або буде більшою від неї. Друга гранична напруга може дорівнювати першій граничній напрузі або може відрізнятися від першої граничної напруги.
Зарядний пристрій може містити перетворювач потужності, підключений між першою батареєю та другою батареєю, і схема керування може бути виконана з можливістю зменшення першого струму шляхом зменшення коефіцієнта заповнення імпульсів напруги, що подаються на перетворювач потужності, від першої батареї.
Схема керування може бути виконана з можливістю періодичного порівняння вихідної напруги першої батареї з граничною напругою під час заряджання другої батареї. Схема керування може бути виконана з можливістю зменшення першого струму завдяки відсутності подання імпульсу напруги на перетворювач потужності, підключений між першою батареєю та другою батареєю, за результатами проведення етапу порівняння.
Схема керування може бути виконана з можливістю зарядження другої батареї з використанням першого струму постійної величини, якщо вихідна напруга першої батареї дорівнює граничній напрузі або більша від неї, і зменшення зарядного струму, якщо або зарядна напруга, прикладена до другої батареї, досягає максимально допустимої напруги, або вихідна напруга першої батареї менша від граничної напруги.
Якщо зарядна напруга, прикладена до другої батареї, досягає максимально допустимої напруги або вихідна напруга першої батареї менша від граничної напруги, схема керування може бути виконана з можливістю зменшення зарядного струму для підтримування зарядної напруги, прикладеної до першої батареї, на рівні максимально допустимої напруги або близько до нього.
Схема керування може бути виконана з можливістю припинення заряджання другої батареї, якщо зарядний струм зменшується до значення струму, яке менше від значення мінімального
Зо граничного струму або дорівнює йому.
Друга батарея може являти собою літій-іонну батарею. Перша батарея може являти собою літій-іонну батарею.
Спосіб і зарядний пристрій згідно з першим і другим аспектом даного винаходу можуть бути застосовані в електронних курильних системах. Зарядний пристрій може бути використаний для зарядження вторинної батареї в електронному курильному пристрої. Електронний курильний пристрій може містити нагрівач з електричним живленням, виконаний із можливістю нагрівання субстрату, що утворює аерозоль.
Субстрат, що утворює аерозоль, може бути представлений у вигляді сигарети, що має мундштукову частину, на кінці якої користувач виконує затяжку. Вторинна батарея може переважно забезпечувати достатню потужність для одного сеансу куріння, вичерпуючи один субстрат, що утворює аерозоль.
Короткий час перезарядження батареї має вирішальне значення для позитивного ставлення до електронних сигарет. Однак небажано, щоб користувач не мав можливості зарядити курильний пристрій тільки тому, що цього не можна досягти з максимально можливою швидкістю. Спосіб і зарядний пристрій згідно з даним винаходом забезпечують можливість додаткових циклів зарядження електронного курильного пристрою, навіть у випадку старіння та погіршення властивостей батареї зарядного пристрою. Зарядний пристрій може являти собою портативний зарядний пристрій, виконаний із можливістю легкого перенесення в кишені або сумці користувача.
У третьому аспекті даного винаходу запропонована комп'ютерна програма, яка при виконанні на процесорі в зарядному пристрої забезпечує виконання процесором етапів згідно з першим аспектом даного винаходу, причому зарядний пристрій містить першу батарею, виконану з можливістю зарядження вторинної батареї, підключеної до пристрою, і процесор, виконаний із можливістю керування зарядженням вторинної батареї.
У четвертому аспекті даного винаходу запропонований машинопрочитуваний носій даних, що містить збережену на ньому комп'ютерну програму згідно з третім аспектом.
Має бути ясно, що ознаки, описані у зв'язку з одним з аспектів даного винаходу, можуть бути застосовані до інших аспектів даного винаходу окремо або в поєднанні з іншими описаними аспектами та ознаками даного винаходу.
Тепер будуть докладно описані варіанти здійснення даного винаходу з посиланням на супровідні графічні матеріали, де: на фіг. 1 представлене схематичне зображення портативного курильного пристрою з батареєю та пов'язаного з ним зарядного пристрою, що містить зарядну батарею; на фіг. 2 представлена принципова схема, що ілюструє систему зарядження згідно з даним винаходом; на фіг. З показаний типовий профіль швидкого зарядження для літій-іонної батареї; на фіг. 4 показаний модифікований профіль зарядження згідно з даним винаходом і на фіг 5 представлена блок-схема, що ілюструє процес керування для профілю зарядження, показаного на фіг. 4.
На фіг. 1 показані первинний пристрій 100 і вторинний пристрій 102.
Первинний пристрій 100 в даному прикладі являє собою зарядний блок для курильної системи, що електрично нагрівається. Вторинний пристрій 102 в даному прикладі являє собою пристрій, що електрично нагрівається та генерує аерозоль, пристосований для вміщення курильного виробу 104, який містить субстрат, що утворює аерозоль. Вторинний пристрій містить нагрівач для нагрівання субстрату, що утворює аерозоль, під час роботи. Користувач затягується крізь мундштукову ділянку курильного виробу 104 для втягування аерозолю в рот користувача. Вторинний пристрій 102 виконаний із можливістю розміщення всередині порожнини 112 в первинному пристрої 100 для перезарядження джерела живлення у вторинному пристрої.
Первинний пристрій 100 містить першу батарею 106, керувальну електроніку 108 та електричні контакти 110, виконані з можливістю подання електроживлення з першої батареї 106 на другу батарею у вторинному пристрої, коли вторинний пристрій з'єднаний з електричними контактами 110. Електричні контакти 110 розташовані поблизу нижньої частини порожнини 112.
Порожнина виконана з можливістю вміщення вторинного пристрою 102. Компоненти первинного пристрою 100 розташовані всередині корпусу 116.
Вторинний пристрій 102 містить другу батарею 126, вторинну керувальну електроніку 128 та електричні контакти 130. Як описано вище, друга перезаряджувана батарея 126 вторинного пристрою 102 виконана з можливістю приймання живлення від першої батареї 106, яке
Зо подається, коли електричні контакти 130 перебувають у контакті з електричними контактами 110 первинного пристрою 100. Вторинний пристрій 102 додатково містить порожнину 132, виконану з можливістю вміщення курильного виробу 104. Нагрівач 134, наприклад, у формі лопатевого нагрівача розташований на нижній частині порожнини 132. Під час використовування користувач активує вторинний пристрій 102, і живлення подається від батареї 126 через керувальну електроніку 128 на нагрівач 134. Нагрівач нагрівається до стандартної робочої температури, яка є достатньою для генерування аерозолю із субстрату, що утворює аерозоль, виробу 104, що генерує аерозоль. Компоненти вторинного пристрою 102 розташовані всередині корпусу 136. Вторинний пристрій цього типу описаний більш повно, наприклад, в ЕР2110033.
Субстрат, що утворює аерозоль, переважно містить матеріал, що містить тютюн, який містить леткі ароматичні сполуки тютюну, які вивільняються зі субстрату під час нагрівання. Як альтернатива субстрат, що утворює аерозоль, може містити нетютюновий матеріал. Переважно субстрат. що утворює аерозоль, додатково містить речовину для утворення аерозолю, прикладами придатних речовин, що утворюють аерозоль, є гліцерин і пропіленгліколь.
Субстрат, що утворює аерозоль, може являти собою твердий субстрат. Твердий субстрат може містити, наприклад, одне або більше з наступного: порошок, гранули, кульки, шматочки, тонкі трубочки, смужки або листи, що містять одне або більше з наступного: трав'яне листя, тютюнове листя, фрагменти тютюнових жилок, відновлений тютюн, гомогенізований тютюн, екструдованний тютюн і розширений тютюн. Як альтернатива субстрат, що утворює аерозоль, може являти собою рідкий субстрат, і курильний виріб може містити засоби для утримання рідкого субстрату.
У даному прикладі вторинний пристрій 102 являє собою курильний пристрій з електричним нагріванням. Таким чином, вторинний пристрій 102 має невеликий розмір (як у звичайної сигарети), однак він повинен подавати високу потужність протягом періоду часу, що дорівнює лише декільком хвилинам, зазвичай приблизно 7 хвилинам, у процесі одного сеансу куріння.
Потім другу батарею може бути необхідно повернути в первинний пристрій 100 для перезарядження. Перезарядження бажано здійснити принаймні до рівня, достатнього для забезпечення ще одного повного сеансу куріння, протягом декількох хвилин і переважно менше ніж за 6 хвилин.
Перша батарея 106 в первинному пристрої виконана з можливістю зберігання заряду, 60 достатнього для багаторазового перезарядження другої батареї 126 доти, доки не буде потрібним її власне перезарядження. Таким чином для користувача забезпечена портативна система, яка забезпечує можливість виконання множини сеансів куріння доти, доки не буде потрібне перезарядження через електричну розетку.
Для того щоб друга батарея 126 задовольняла суперечливі вимоги щодо малого розміру,
Б достатньої ємності та безпечного, але швидкого зарядження та розрядження, а також прийнятного строку служби, може використовуватися літій-залізо-фосфатна (І ігеРОо4) батарея, як у даному прикладі. Друга батарея 126 у даному прикладі має циліндричну форму з діаметром мм і довжиною 37 мм. Дана батарея здатна витримували 8000 циклів зарядження/розрядження за більш ніж 900 Дж на цикл. Середня швидкість зарядження може 10 становити до 12С. Швидкість зарядження 1С означає, що батарея повністю заряджається від нульового заряду до повного заряду протягом однієї години, і швидкість зарядження 2С означає, що батарея повністю заряджається від нульового заряду до повного заряду через півгодини. Ємність батареї перебуває в межах 125 мА'год. Максимальний зарядний струм може перебувати в діапазоні від 980 мА до 1,5 А. Розрядження здійснюється з використанням імпульсів тривалістю 1 мілісекунда із силою струму до 2 А.
Швидкість розрядження залежить від опору нагрівача, який так само залежить від температури нагрівача. За температури навколишнього середовища швидкість розрядження може становити аж до 28С, але знижується за більш високих температур під час збільшення опору нагрівача. За типової робочої температури швидкість розрядження становить приблизно 130. В альтернативному варіанті як друга батарея може використовуватися літій-титанова батарея.
Перша батарея 106 у первинному блоці 100 являє собою літій-кобальт-оксидну (ГіСоО2) батарею призматичного типу. Перша батарея має ємність приблизно 1350 мА год, яка більш ніж у десять разів більша ємності другої батареї. Друга батарея може заряджатися від першої батареї зі швидкістю від 2С до 16С. Розрядження першої батареї зі швидкістю 1С забезпечує швидкість зарядження другої батареї понад 10С. Зарядження першої батареї може бути виконане від мережі живлення зі швидкістю від 0 до 1,5С і здебільшого зі швидкістю приблизно 0,5С, щоб максимально збільшити термін служби батареї.
Літій-кобальт-оксидна батарея забезпечує більш високу напругу батареї, ніж літій-залізо-
Зо фосфатна батарея, що забезпечує можливість зарядження літій-залізо-фосфатної батареї від однієї літій-кобальт-оксидної батареї.
На фіг. 2 представлена принципова електрична схема системи зарядження. Перша батарея 106 має пов'язаний із нею внутрішній опір 107. Керувальна електроніка містить контролер 200 та імпульсний перетворювач 205 потужності. Імпульсний перетворювач 205 потужності підключений між першою батареєю та другою батареєю. Контролер 200 виконаний із можливістю керування перемиканням ключа 206 в імпульсному перетворювачі потужності та регулювання таким чином напруги та струму, що подаються на другу батарею 126. Імпульсний перетворювач 205 потужності в даному прикладі являє собою вбудований підвищувальний перетворювач.
На фіг. З показаний стандартний профіль зарядження для зарядження другої. батареї. На фіг. З показана зарядна напруга першої батареї 210, зарядний струм 220 зарядного пристрою і зарядна напруга 230, прикладена до другої батареї, що підлягає зарядженню. Профіль зарядження складається з початкової фази 300 струму постійної величини. Під час фази 300 струму постійної величини зарядна напруга 230 керується таким чином, щоб забезпечити максимальний зарядний струм постійної величини Існ. Цього можна досягти за рахунок перемикання імпульсного перетворювача потужності для подання імпульсу напруги від першої батареї на перетворювач потужності за максимального коефіцієнта заповнення. Це забезпечує максимальну швидкість зарядження. Однак фаза 300 зарядження струмом постійної величини закінчується, якщо зарядна напруга від першої батареї, що необхідна для підтримування максимального зарядного струму, перевищує максимальну зарядну напругу Мен. Меп встановлюється на рівні, який зберігає термін служби другої батареї. Після досягнення даного етапу, вказаного в момент часу 303 на фіг. 3, починається фаза 302 напруги постійної величини.
Під час фази напруги постійної величини зарядна напруга 230 утримується на максимальному
Мен. Під час фази напруги постійної величини зарядний струм 220 знижується, оскільки знижується різниця між зарядною напругою 230 та напругою батареї другої батареї. Процес заряджання припиняється, коли зарядний струм 220 досягає нижнього граничного значення Іепа.
Максимальний зарядний струм та максимальна зарядна напруга встановлюються виробником батареї.
Профіль зарядження, показаний на фіг. 3, може бути використаний у системі, як це описано бо з посиланням на фіг. 1. Однак у системі зарядження батареї від батареї, оскільки зарядна батарея старіє, внутрішній опір 107 збільшується, і тому напруга, яку вона може видавати, знижується. Але для найшвидшого зарядження у фазі струму постійної величини необхідно забезпечити можливість досягнення зарядною напругою від першої батареї максимальної зарядної напруги Мен. Інакше процес швидкого заряджання не може бути закінчений. Відповідно, у попередніх системах, якщо перша батарея більше не може видавати мінімальну напругу, необхідну для швидкого процесу заряджання, вона повинна бути перезаряджена або замінена.
На фіг. 4 показаний профіль зарядження згідно з варіантом здійснення даного винаходу. На фіг. 4 напруга першої батареї знижується порівняно з фіг. 3, тому що перша батарея постаріла та має більший внутрішній опір. На фіг. 4 можна побачити, що зарядний струм 420 знижується до того, як зарядна напруга 430 досягає свого максимуму Мст, тобто до того, як фаза струму постійної величини буде нормально закінчена. Зарядний струм 420 зменшується, щоб підтримувати зарядну напругу 430 на необхідному рівні. Це здійснюється шляхом регулювання струму, щоб підтримувати напругу 410 батареї, яку подають від першої батареї, вище від встановленого граничного рівня 3,5 вольт. Якщо зарядна напруга 430 досягає Мен, зарядний струм далі знижується, щоб підтримувати зарядну напругу на рівні Мен або нижче. Спосіб знову закінчується, коли зарядний струм зменшується до Іепа.
На фіг. 5 показаний спосіб керування, використовуваний для регулювання струму згідно з профілем, показаним на фіг. З або фіг. 4. Спосіб починається з етапу 500, в якому значення лічильника числа циклів процесу збільшується на одиницю. Потім на етапі 505 визначають, чи досягло значення лічильника непарного числа або парного числа. Якщо число парне, спосіб переходить до етапу 510, в якому процесор вимикає ключ в імпульсному перетворювачі потужності, таким чином, енергія від першої батареї не накопичується в імпульсному перетворювачі потужності. Потім спосіб повертається до етапу 500, на якому значення лічильника циклів збільшується на одиницю.
Потім на етапі 505 визначають, що значення лічильника досягло непарного числа, і спосіб переходить до етапу 515. На етапі 515 визначають, чи досягла зарядна напруга, прикладена до другої батареї, максимально допустимої напруги Мен. Якщо вона досягла цільової напруги, то ключ у перетворювачі потужності запишається вимкненим, оскільки необхідно зменшити зарядний струм, щоб зменшити зарядну напругу. Потім спосіб переходить до етапу 520, на
Зо якому в процесорі встановлюється прапор границі напруги, щоб вказати користувачеві на те, що фаза струму постійної величини закінчилася.
Якщо зарядна напруга, прикладена до другої батареї, менша від максимальної напруги, то спосіб переходить до етапу 525. На етапі 525 струм другої батареї порівнюють із цільовим струмом Іспа, нижче від якого процес заряджання повинен бути припинений, що можна побачити на профілях зарядження на фіг. З і 4. Якщо зарядний струм є нижчим від цільового струму, то спосіб переходить до етапу 530, на якому встановлюється прапор обмеження струму. Прапор обмеження струму використовують, щоб вказати кінцевому користувачеві те, що зарядка закінчена.
Якщо зарядний струм більший від цільового струму, то спосіб переходить до етапу 535. На етапі 535 визначають, чи більша напруга першої батареї від мінімально необхідної напруги для швидкого зарядження. Якщо напруга батареї першої батареї більша від мінімально необхідної напруги, то на етапі 545 процесор вмикає ключ в імпульсному перетворювачі потужності, щоб електрична енергія потрапляла з першої батареї та накопичувалася в перетворювачі потужності для подання до другої батареї.
Якщо напруга батареї першої батареї не перевищує мінімально необхідної напруги, то ключ в імпульсному перетворювачі потужності залишається вимкненим, і на етапі 540 процесор установлює прапор обмеження батареї, щоб кінцевому користувачеві могло бути представлено зазначення того, що перша батарея потребує перезарядження або заміни.
Після кожного з етапів 520, 530, 540 і 545 спосіб переходить до етапу 550. На етапі 550 виконують нові вимірювання напруги першої батареї і другої батареї та виконують нове вимірювання зарядного струму. Ці вимірювання потім перетворюють на цифрову форму, яка готова для порівняння з відповідними цільовими значеннями в наступному непарному циклі.
У наступному парному циклі на етапі 510 ключ в імпульсному перетворювачі потужності вимикається, і енергію, накопичену в імпульсному перетворювачі потужності, подають у вигляді зарядного струму на другу батарею. Якщо під час наступного циклу ключ перемкнули у ввімкнене положення на етапі 545 напруга, яку подають на другу батарею, буде мати більш високий рівень, ніж якщо ключ не перемкнули б у ввімкнене положення під час попереднього циклу. Менша вихідна напруга означає, що з першої батареї споживається знижений струм.
Споживання зниженого струму з першої батареї має ефект збільшення напруги першої батареї, бо оскільки менша напруга падає на внутрішньому опорі першої батареї. Як можна побачити на профілі на фіг. 4, якщо мінімально необхідна вихідна напруга становить 3,5 вольт, ця схема має ефект підтримування напруги першої батареї на рівні 12 приблизно 3,5 вольт, оскільки струм знижується. Спосіб на фіг. 5 також забезпечує те, що зарядний струм не подають на другу батарею, коли вона повністю заряджена.
Спосіб забезпечує можливість перезарядження другої батареї від першої батареї на декілька циклів більше, ніж це було б інакше під час застосовування стандартного процесу швидкого зарядження струмом постійної величини з наступною напругою постійної величини.
Це відбувається за рахунок швидкості зарядження для цих додаткових циклів зарядження, але в багатьох випадках додаткові цикли зарядження забезпечують великі переваги для користувача з погляду зручності. Спосіб характеризується низьким енергоспоживанням порівняно зі способами, які спрямовані лише на збільшення напруги першої батареї за допомогою перетворювача потужності, оскільки він допускає порівняно низькі втрати. Наведені як приклад варіанти здійснення, описані вище, представлені для пояснення, а не для обмеження. Завдяки вищеописаним наведеним як приклад варіантам здійснення, інші варіанти здійснення, що відповідають вищеописаним наведеним як приклад варіантам здійснення, також повинні бути зрозумілі фахівцю в даній галузі техніки.
Наведені як приклад варіанти здійснення, описані вище, представлені для пояснення, а не для обмеження. Завдяки вищеописаним наведеним як приклад варіантам здійснення, інші варіанти здійснення, що відповідають вищеописаним наведеним як приклад варіантам здійснення, також повинні бути зрозумілі фахівцю в даній галузі техніки.

Claims (13)

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ
1. Спосіб зарядження другої батареї в електронному курильному пристрої від першої батареї в зарядному пристрої, який включає етапи: порівняння вихідної напруги першої батареї з граничною напругою; і зарядження другої батареї з використанням першого струму, якщо вихідна напруга першої батареї дорівнює граничній напрузі або є більшою від неї; та зменшення першого струму доти, доки вихідна напруга першої батареї не буде дорівнювати другій граничній напрузі або не перевищить її, якщо вихідна напруга першої батареї менша від граничної напруги.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що друга гранична напруга дорівнює першій граничній напрузі.
З. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що етап зменшення струму включає зменшення коефіцієнта заповнення імпульсів напруги, що подаються на перетворювач потужності, підключений між першою батареєю та другою батареєю.
4. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що етап порівняння здійснюється ітераційно під час заряджання другої батареї, і при цьому етап зменшення включає відсутність подання імпульсу напруги на перетворювач потужності, підключений між першою батареєю та другою батареєю, за результатами проведення етапу порівняння.
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що включає зарядження другої батареї з використанням першого струму постійної величини, якщо вихідна напруга першої батареї дорівнює граничній напрузі або більша від неї, і зменшення зарядного струму, якщо або зарядна напруга, прикладена до другої батареї, досягає максимально допустимої напруги, або вихідна напруга першої батареї менша від граничної напруги.
6. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що зарядний струм зменшують для підтримання зарядної напруги, прикладеної до першої батареї, на рівні максимально допустимої напруги або близько до нього, якщо зарядна напруга, прикладена до другої батареї, досягає максимально допустимої напруги або вихідна напруга першої батареї менша від граничної напруги.
7. Зарядний пристрій, що містить: першу батарею, виконану з можливістю зарядження вторинної батареї в електронному курильному пристрої, підключеному до зарядного пристрою, та схему керування, виконану з можливістю керування зарядженням вторинної батареї, причому схема керування виконана з можливістю: порівняння вихідної напруги першої батареї з граничною напругою; і зарядження другої батареї з використанням першого струму, якщо вихідна напруга першої батареї дорівнює граничній напрузі або є більшою від неї; та зменшення першого струму доти, доки вихідна напруга першої батареї не буде дорівнювати другій граничній напрузі або не перевищить її, якщо вихідна напруга першої батареї менша від бо граничної напруги. (с;
8. Зарядний пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що схема керування виконана з можливістю зарядження другої батареї з використанням першого струму постійної величини, якщо вихідна напруга першої батареї дорівнює граничній напрузі або більша від неї, і зменшення зарядного струму, якщо або зарядна напруга, прикладена до другої батареї, досягає максимально допустимої напруги, або вихідна напруга першої батареї менша від граничної напруги.
9. Зарядний пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що схема керування виконана з можливістю зменшення зарядного струму для підтримування зарядної напруги, прикладеної до першої батареї, на рівні максимально допустимої напруги або близько до нього, якщо зарядна напруга, прикладена до другої батареї, досягає максимально допустимої напруги або вихідна напруга першої батареї менша від граничної напруги.
10. Зарядний пристрій за будь-яким із пп. 7, 8 або п. 9, який містить перетворювач потужності, який підключений між першою батареєю та другою батареєю та в якому схема керування виконана з можливістю зменшення першого струму за рахунок зменшення коефіцієнта заповнення імпульсів напруги, що подаються на перетворювач потужності, із першої батареї.
11. Зарядний пристрій за будь-яким із пп. 7, 8, 9 або п. 10, який відрізняється тим, що схема керування виконана з можливістю періодичного порівняння вихідної напруги першої батареї з граничною напругою під час заряджання другої батареї.
12. Зарядний пристрій за п. 11, який відрізняється тем, що схема керування виконана з можливістю зменшення першого струму завдяки відсутності подання імпульсу напруги на перетворювач потужності, підключений між першою батареєю та другою батареєю, за результатами проведення етапу порівняння.
13. Машинопрочитуваний носій даних, який містить збережену на ньому комп'ютерну програму, яка при виконуванні на процесорі в зарядному пристрої забезпечує виконання процесором способу за будь-яким із пп. 1-6, де зарядний пристрій містить першу батарею, виконану з можливістю зарядження вторинної батареї в електронному курильному пристрої, підключеному до зарядного пристрою, і процесор, виконаний із можливістю керування зарядженням вторинної батареї. ГЕН трем Б дз | ! еко в. я 138 і | ! і | ї здат зав Що вної ТОВ ри і и шк | Сл оче тп 130 і х 100
Фіг.1
UAA201704148A 2014-10-28 2015-10-27 Спосіб і система адаптивного зарядження батареї UA122396C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14190759 2014-10-28
PCT/EP2015/074846 WO2016066632A1 (en) 2014-10-28 2015-10-27 An adaptive battery charging method and system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA122396C2 true UA122396C2 (uk) 2020-11-10

Family

ID=51844539

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA201704148A UA122396C2 (uk) 2014-10-28 2015-10-27 Спосіб і система адаптивного зарядження батареї

Country Status (27)

Country Link
US (1) US10439419B2 (uk)
EP (1) EP3213385B1 (uk)
JP (2) JP6845131B2 (uk)
KR (1) KR102614270B1 (uk)
CN (1) CN107078524B (uk)
AR (1) AR102435A1 (uk)
AU (1) AU2015340726B2 (uk)
BR (1) BR112017006448B1 (uk)
CA (1) CA2955642C (uk)
DK (1) DK3213385T3 (uk)
ES (1) ES2716451T3 (uk)
HU (1) HUE041955T2 (uk)
IL (1) IL249901B (uk)
LT (1) LT3213385T (uk)
MX (1) MX364000B (uk)
MY (1) MY176369A (uk)
PH (1) PH12016502579B1 (uk)
PL (1) PL3213385T3 (uk)
PT (1) PT3213385T (uk)
RS (1) RS58411B1 (uk)
RU (1) RU2695991C2 (uk)
SG (1) SG11201701289QA (uk)
SI (1) SI3213385T1 (uk)
TR (1) TR201902749T4 (uk)
TW (1) TWI687021B (uk)
UA (1) UA122396C2 (uk)
WO (1) WO2016066632A1 (uk)

Families Citing this family (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10244793B2 (en) 2005-07-19 2019-04-02 Juul Labs, Inc. Devices for vaporization of a substance
US10279934B2 (en) 2013-03-15 2019-05-07 Juul Labs, Inc. Fillable vaporizer cartridge and method of filling
US10058129B2 (en) 2013-12-23 2018-08-28 Juul Labs, Inc. Vaporization device systems and methods
USD825102S1 (en) 2016-07-28 2018-08-07 Juul Labs, Inc. Vaporizer device with cartridge
US20160366947A1 (en) 2013-12-23 2016-12-22 James Monsees Vaporizer apparatus
US10159282B2 (en) 2013-12-23 2018-12-25 Juul Labs, Inc. Cartridge for use with a vaporizer device
CA3132323C (en) 2013-12-23 2023-02-07 Juul Labs, Inc. Vaporization device systems and methods
US10076139B2 (en) 2013-12-23 2018-09-18 Juul Labs, Inc. Vaporizer apparatus
USD842536S1 (en) 2016-07-28 2019-03-05 Juul Labs, Inc. Vaporizer cartridge
CN112155255A (zh) 2014-12-05 2021-01-01 尤尔实验室有限公司 校正剂量控制
US9960618B1 (en) * 2014-12-14 2018-05-01 Seagate Technology Llc Portable device battery charging circuits and methods
WO2016183002A1 (en) * 2015-05-12 2016-11-17 John Cameron Electrical power supply for an electronic vapor device
UA125687C2 (uk) 2016-02-11 2022-05-18 Джуул Лебз, Інк. Заповнювальний картридж випарного пристрою та способи його заповнення
WO2017139675A1 (en) 2016-02-11 2017-08-17 Pax Labs, Inc. Securely attaching cartridges for vaporizer devices
US10405582B2 (en) 2016-03-10 2019-09-10 Pax Labs, Inc. Vaporization device with lip sensing
USD849996S1 (en) 2016-06-16 2019-05-28 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
USD851830S1 (en) 2016-06-23 2019-06-18 Pax Labs, Inc. Combined vaporizer tamp and pick tool
USD836541S1 (en) 2016-06-23 2018-12-25 Pax Labs, Inc. Charging device
US20180070633A1 (en) * 2016-09-09 2018-03-15 Rai Strategic Holdings, Inc. Power source for an aerosol delivery device
CN108155678A (zh) * 2016-12-02 2018-06-12 富泰华工业(深圳)有限公司 电子装置及控制该电子装置充放电的方法
RU2732869C1 (ru) 2016-12-16 2020-09-24 Кей Ти Энд Джи Корпорейшн Устройство и способ генерирования аэрозоля
MX2019010529A (es) * 2017-03-14 2019-10-15 Philip Morris Products Sa Metodo y sistema de gestion de energia para un dispositivo generador de aerosol alimentado por bateria.
US11622582B2 (en) 2017-04-11 2023-04-11 Kt&G Corporation Aerosol generating device and method for providing adaptive feedback through puff recognition
JP7180947B2 (ja) 2017-04-11 2022-11-30 ケーティー アンド ジー コーポレイション エアロゾル生成装置、及びエアロゾル生成装置で喫煙制限機能を提供する方法
US11432593B2 (en) 2017-04-11 2022-09-06 Kt&G Corporation Device for cleaning smoking member, and smoking member system
KR20180114825A (ko) * 2017-04-11 2018-10-19 주식회사 케이티앤지 전자 담배 제어 방법 및 장치
JP7082140B2 (ja) 2017-04-11 2022-06-07 ケーティー アンド ジー コーポレイション パフ認識を介した適応的なフィードバックを提供するエアロゾル生成デバイス及びその方法
EP3984393A1 (en) 2017-04-11 2022-04-20 KT&G Corporation Aerosol generating device and method for providing adaptive feedback through puff recognition
US11252999B2 (en) 2017-04-11 2022-02-22 Kt&G Corporation Aerosol generating device
KR102035313B1 (ko) 2017-05-26 2019-10-22 주식회사 케이티앤지 히터 조립체 및 이를 구비한 에어로졸 생성 장치
WO2019031877A2 (ko) * 2017-08-09 2019-02-14 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 에어로졸 생성 장치 제어 방법
JP6940218B2 (ja) 2017-08-09 2021-09-22 ケーティー・アンド・ジー・コーポレーション 電子タバコ制御方法及び装置
EP3997993A1 (en) 2017-09-06 2022-05-18 KT&G Corporation Aerosol generation device
USD887632S1 (en) 2017-09-14 2020-06-16 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
CN109525003B (zh) * 2017-09-19 2024-03-19 中兴通讯股份有限公司 充电方法、装置、存储介质及处理器
US11677102B2 (en) * 2017-12-07 2023-06-13 Yazami Ip Pte. Ltd. Adaptive charging protocol for fast charging of batteries and fast charging system implementing this protocol
WO2019148038A1 (en) 2018-01-26 2019-08-01 Juul Labs, Inc. Charging case assembly
JP6833075B2 (ja) * 2018-02-02 2021-02-24 日本たばこ産業株式会社 吸引成分生成装置用の外部ユニット、吸引成分生成システム、吸引成分生成装置用の外部ユニットを制御する方法、及びプログラム
KR102400621B1 (ko) * 2018-02-06 2022-05-23 주식회사 케이티앤지 에어로졸을 생성하는 장치 및 방법
WO2019232086A1 (en) 2018-05-29 2019-12-05 Pax Labs, Inc. Vaporizer device with cartridge
US11094993B2 (en) * 2018-08-10 2021-08-17 Rai Strategic Holdings, Inc. Charge circuitry for an aerosol delivery device
WO2020082040A1 (en) 2018-10-19 2020-04-23 Juul Labs, Inc. Charging adapter for vaporizer device
CA3103713A1 (en) * 2018-10-19 2020-04-23 Juul Labs, Inc. Vaporizer power system
JP7053876B2 (ja) * 2018-10-26 2022-04-12 日本たばこ産業株式会社 香味生成装置、電源制御方法、プログラム及び電源ユニット
JP7310001B2 (ja) * 2018-10-26 2023-07-18 日本たばこ産業株式会社 香味生成装置
US11882438B2 (en) * 2018-10-29 2024-01-23 Zorday IP, LLC Network-enabled electronic cigarette
JP6557393B1 (ja) * 2018-10-31 2019-08-07 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器用の電源ユニットと、その制御方法及び制御プログラム
CN110071549A (zh) * 2019-05-22 2019-07-30 海矽微(厦门)电子有限公司 一种电池电压均衡系统及电池充放电系统
WO2020260529A1 (en) * 2019-06-28 2020-12-30 Nerudia Limited Charging device, smoking substitute kit, and method of charging a smoking substitute system
EP3756491A1 (en) * 2019-06-28 2020-12-30 Nerudia Limited Charging device, smoking substitute kit, and method of charging a smoking substitute system
GB201917444D0 (en) * 2019-11-29 2020-01-15 Nicoventures Trading Ltd Aerosol provision device
WO2022018090A1 (en) * 2020-07-21 2022-01-27 Jt International S.A. Aerosol generation device, electronic assembly comprising such a device and associated charging base
TWI760236B (zh) * 2021-05-26 2022-04-01 新普科技股份有限公司 充電方法及電池組
CN115441519A (zh) * 2021-06-01 2022-12-06 深圳麦时科技有限公司 充电控制电路、方法及装置、充电系统、分体式雾化装置
US20220386706A1 (en) * 2021-06-03 2022-12-08 Lingxiao Li Heat not burn electronic cigarette device and assembly
CN113937849A (zh) * 2021-09-28 2022-01-14 青岛海信移动通信技术股份有限公司 一种智能终端、充电、放电方法、设备及介质

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2641165B2 (ja) * 1987-07-20 1997-08-13 キヤノン株式会社 カメラ
US5217379A (en) * 1991-08-14 1993-06-08 Digital Therapeutics, Inc. Personal therapeutic device and method
JP3140806B2 (ja) * 1991-08-27 2001-03-05 松下電工株式会社 充電装置
US5166596A (en) 1991-08-29 1992-11-24 Motorola, Inc. Battery charger having variable-magnitude charging current source
JP3274478B2 (ja) * 1991-09-20 2002-04-15 松下電工株式会社 充電回路
CN1265476C (zh) * 1993-04-05 2006-07-19 布莱克和戴克公司 无绳器具用的电池盒
JPH097642A (ja) * 1995-06-15 1997-01-10 Futaba Corp 診断機能付充電器
JPH10304503A (ja) * 1997-04-24 1998-11-13 Honda Motor Co Ltd 電気自動車の制御装置
GB2332824B (en) * 1997-12-29 2000-03-08 Samsung Electronics Co Ltd Power supply device for mobile communication terminal
US7791319B2 (en) * 2003-02-21 2010-09-07 Research In Motion Limited Circuit and method of operation for an electrical power supply
US6864664B2 (en) * 2003-06-06 2005-03-08 Sony Corporation Circuit for charging supplemental battery in portable electronic device
TWI259643B (en) * 2003-12-25 2006-08-01 Richtek Techohnology Corp Capacitor charger to vary the charging current with the battery voltage, and method thereof
JP2006007581A (ja) * 2004-06-25 2006-01-12 Canon Inc 画像形成装置
CA2519606A1 (en) 2004-09-15 2006-03-15 Belkin Corporation Power supply system comprising rechargeable battery pack and attachment apparatus
US20110121653A1 (en) * 2005-02-18 2011-05-26 O2Micro International Limited Parallel powering of portable electrical devices
US7489105B2 (en) * 2005-03-21 2009-02-10 Eveready Battery Company, Inc. Portable power supply
JP2007244129A (ja) * 2006-03-09 2007-09-20 Sanyo Electric Co Ltd 電源装置
JP4827613B2 (ja) * 2006-05-24 2011-11-30 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 端末装置、バッテリ充電制御方法およびゲームシステム
EP2110033A1 (en) 2008-03-25 2009-10-21 Philip Morris Products S.A. Method for controlling the formation of smoke constituents in an electrical aerosol generating system
US8935112B2 (en) 2009-02-17 2015-01-13 Chargepoint, Inc. System and method for managing electric vehicles
JP2010206885A (ja) * 2009-03-02 2010-09-16 Omron Corp 充電制御装置および方法、充電装置、並びに、プログラム
JP5506498B2 (ja) * 2010-03-30 2014-05-28 パナソニック株式会社 二次電池の充電装置および充電方法
US8513919B2 (en) 2010-07-28 2013-08-20 Apple Inc. Swelling management in batteries for portable electronic devices
JP5652331B2 (ja) 2011-05-30 2015-01-14 スズキ株式会社 電池温調システムおよび電池充電システム
JP5774388B2 (ja) * 2011-06-29 2015-09-09 三洋電機株式会社 二次電池の充電方法、充電制御装置及びパック電池
JP5855418B2 (ja) * 2011-10-27 2016-02-09 リコー電子デバイス株式会社 スイッチングレギュレータ
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
EP2701268A1 (en) * 2012-08-24 2014-02-26 Philip Morris Products S.A. Portable electronic system including charging device and method of charging a secondary battery
TWM466420U (zh) * 2013-03-08 2013-11-21 Li-Kuo Chiu 移動電源裝置及其電源供應系統
CN103545882B (zh) * 2013-10-11 2015-07-22 华为技术有限公司 电池在位检测方法、装置及充电系统
CN203660588U (zh) * 2013-12-12 2014-06-18 北京希格玛和芯微电子技术有限公司 用于电子烟的充电电路、便携式充电装置及电子烟
GB201413018D0 (en) * 2014-02-28 2014-09-03 Beyond Twenty Ltd Beyond 1A
WO2015155612A2 (en) * 2014-03-28 2015-10-15 Sis Resources Ltd. Systems and methods for providing battery voltage indication in an electronic vapor device
US10736356B2 (en) * 2015-06-25 2020-08-11 Altria Client Services Llc Electronic vaping device having pressure sensor

Also Published As

Publication number Publication date
BR112017006448A2 (pt) 2017-12-12
TR201902749T4 (tr) 2019-03-21
CA2955642C (en) 2022-12-06
LT3213385T (lt) 2019-03-25
PH12016502579A1 (en) 2017-04-24
JP2017539191A (ja) 2017-12-28
RS58411B1 (sr) 2019-04-30
TWI687021B (zh) 2020-03-01
MY176369A (en) 2020-08-04
EP3213385B1 (en) 2019-02-20
HUE041955T2 (hu) 2019-06-28
JP2021048765A (ja) 2021-03-25
MX2017005656A (es) 2017-08-02
MX364000B (es) 2019-04-10
US10439419B2 (en) 2019-10-08
BR112017006448B1 (pt) 2022-07-19
IL249901A0 (en) 2017-03-30
AU2015340726A1 (en) 2017-01-19
PH12016502579B1 (en) 2017-04-24
IL249901B (en) 2020-09-30
KR20170071486A (ko) 2017-06-23
PL3213385T3 (pl) 2019-08-30
TW201616768A (zh) 2016-05-01
SI3213385T1 (sl) 2019-04-30
KR102614270B1 (ko) 2023-12-15
WO2016066632A1 (en) 2016-05-06
RU2695991C2 (ru) 2019-07-30
RU2017117680A3 (uk) 2019-02-20
JP6845131B2 (ja) 2021-03-17
CA2955642A1 (en) 2016-05-06
SG11201701289QA (en) 2017-03-30
EP3213385A1 (en) 2017-09-06
DK3213385T3 (en) 2019-04-08
ES2716451T3 (es) 2019-06-12
AU2015340726B2 (en) 2019-02-21
AR102435A1 (es) 2017-03-01
CN107078524B (zh) 2020-12-04
PT3213385T (pt) 2019-05-16
US20170302089A1 (en) 2017-10-19
CN107078524A (zh) 2017-08-18
RU2017117680A (ru) 2018-11-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA122396C2 (uk) Спосіб і система адаптивного зарядження батареї
RU2732852C2 (ru) Электрически управляемая система, генерирующая аэрозоль, с перезаряжаемым блоком питания
AU2013304892B2 (en) Portable electronic system including charging device and method of charging a secondary battery
BR112018075286B1 (pt) Sistema gerador de aerossol operado eletricamente para receber um substrato formador de aerossol, dispositivo gerador de aerossol e método de carregamento de um dispositivo gerador de aerossol