WO2013150570A1 - 電子機器、電源装置および電子機器の電源制御方法 - Google Patents

電子機器、電源装置および電子機器の電源制御方法 Download PDF

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WO2013150570A1
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power supply
unit
state
adapter
housing
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PCT/JP2012/002428
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English (en)
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博毅 八亀
雄士 丸山
Original Assignee
富士通株式会社
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    • 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
    • H02J7/0068Battery or charger load switching, e.g. concurrent charging and load supply

Definitions

  • the present invention relates to an electronic device such as a notebook computer using an AC adapter as a power source, a power supply device, and a power control method for the electronic device.
  • the portability is superior to the case where the power supply device is arranged outside.
  • the power supply device is mounted inside the electronic device, the power supply device is disposed in a limited space inside the electronic device, and the power supply device generates heat inside the electronic device. Influence.
  • an object of the electronic device, the power supply device, and the power control method for the electronic device of the present disclosure is to promote heat dissipation of the power supply device.
  • Another object of the present disclosure is to suppress heat generation of the electronic device.
  • an electronic apparatus includes a housing, a power supply unit, a control unit, and a detection unit.
  • the power supply unit is mounted on the housing and is slidable in a state of being housed in the housing or at least a heat generating unit being exposed from the housing.
  • a detection part detects the accommodation state or exposure state of a power supply part.
  • a control part controls the load with respect to a power supply part with the accommodation state or exposure state which the detection part detected.
  • the electronic device According to the electronic device, the power supply device, and the power control method for the electronic device of the present disclosure, the following effects can be obtained.
  • FIG. 1 shows an example of a notebook computer according to the first embodiment.
  • the configuration illustrated in FIG. 1 is an example, and the configuration of the present disclosure is not limited to such a configuration.
  • a notebook personal computer (hereinafter referred to as “PC”) 2-1 is an example of the electronic device of the present disclosure.
  • the PC 2-1 is a portable personal computer, and includes a portable housing 4.
  • the casing 4 is provided with an information processing system 6 and a detection unit 20, and a power supply bay 8, a battery 10, a charging circuit 12, and a control unit 14 are installed as a power supply system.
  • the information processing system 6 includes circuits necessary for information processing, such as a CPU (Central Processing Unit), a chip set, and a memory.
  • the information processing system 6 is connected to the display unit 18, for example.
  • the display unit 18 displays display information such as characters and images, and includes a display such as a liquid crystal display or an organic EL (Electro-Luminescence) display.
  • the information processing system 6, the display unit 18, and the drive circuit for the display unit 18 are an example of an operation unit that is operated by the power supply unit 16 or the battery 10.
  • the information processing system 6, the charging circuit 12, the display unit 18, and the drive circuit for the display unit 18 constitute a load on the power supply unit 16 mounted in the battery 10 or the power supply mounting bay 8.
  • the power supply bay 8 is an example of a storage unit that stores a power supply unit such as the power supply unit 16.
  • the power supply bay 8 may be a dedicated bay for storing the power supply unit, or may be used as a bay for mounting other device units such as a DVD (Digital Versatile Disc) unit and a hard disk unit.
  • DVD Digital Versatile Disc
  • the battery 10 is an example of a power supply, and supplies the accumulated electricity to the information processing system 6.
  • the charging circuit 12 is a circuit that charges the battery 10. The operation of the charging circuit 12 is switched by the control unit 14.
  • the power supply unit 16 is an example of a power supply device and is detachably mounted in the power supply mounting bay 8.
  • the power supply unit 16 is disposed in a storage state in which the power supply unit 16 is stored in the housing 4 or in an exposed state in which the heat generating unit 17 of the power supply unit 16 is exposed from the housing 4.
  • the power supply unit 16 can slide from the stored state to the exposed state, or from the exposed state to the stored state.
  • the power supply unit 16 represented by a solid line represents the power supply unit 16 in the housed state.
  • the power supply unit 16 represented by a two-dot chain line represents the power supply unit 16 in an exposed state.
  • An arrow attached to the power supply unit 16 represents a slide of the power supply unit 16.
  • the detecting unit 20 detects the housed state or the exposed state with respect to the housing 4 and the power supply mounting bay 8 of the power source unit 16. For example, the detection unit 20 detects the advance / retreat of the power supply unit 16. The detection unit 20 generates a detection signal indicating whether the power supply unit 16 is housed or exposed with respect to the housing 4 and the power supply bay 8.
  • the control unit 14 receives a detection signal from the detection unit 20 and controls a load on the power supply unit 16.
  • the detection unit 20 When the detection unit 20 generates a detection signal indicating the exposure state of the power supply unit 16, the control unit 14 generates a normal control output.
  • the charging circuit 12 Upon receiving the normal control output, the charging circuit 12 is controlled to the operating state.
  • the load In normal control, the load is not limited.
  • the control unit 14 When the detection unit 20 generates a detection signal indicating the storage state of the power supply unit 16, the control unit 14 generates a power saving control output. Upon receiving the power saving control output, the charging circuit 12 or the information processing system 6 or the charging circuit 12 and the information processing system 6 limits the load on the power supply unit 16. The charging circuit 12 inhibits the operation of the charging circuit 12. Further, the information processing system 6 reduces the operation clock of the CPU, for example, and reduces the amount of light emitted from the display unit 18. The information processing system 6 may either reduce the operation clock of the CPU or reduce the amount of light emitted from the display unit 18.
  • FIG. 2 shows an example of a processing procedure for power control.
  • the processing procedure illustrated in FIG. 2 is an example, and the processing procedure of the present disclosure is not limited to such a processing procedure.
  • This power control processing procedure is performed when the power supply unit 16 is installed in the power supply installation bay 8.
  • the detection unit 20 detects advance / retreat of the power supply unit 16 (step S1). This detection result is transmitted to the control unit 14 as a detection signal.
  • the control unit 14 determines whether or not the power supply unit 16 is in an exposed state (step S2).
  • step S3 When the power supply unit 16 is in an exposed state (YES in step S2), the control unit 14 generates a normal control output (step S3). In this case, the PC 2-1 is normally controlled.
  • step S4 If the power supply unit 16 is not in the exposed state (NO in step S2), the power supply unit 16 is in the housed state, so the control unit 14 generates a power saving control output (step S4). In this case, the PC 2-1 is controlled to save power by limiting the load of the power supply unit 16.
  • the advance / retreat of the power supply unit 16 is repeatedly detected.
  • the control output is switched to another control output.
  • the control unit 14 can switch the power control of the PC 2-1 according to the state of the power supply unit 16.
  • the casing 4 of the PC 2-2 includes a fixed casing 4-1 and a movable casing 4-2.
  • the movable casing 4-2 is attached to the fixed casing 4-1 by a hinge portion 22 so as to be opened and closed.
  • the aforementioned display unit 18 is installed in the movable housing 4-2.
  • a keyboard 26 is installed on the upper surface side of the fixed casing 4-1, and a power supply bay 28 is formed on the back side of the keyboard 26.
  • the power supply bay 28 is installed in the right intermediate portion when viewed from the upper surface side of the fixed housing 4-1.
  • the power supply bay 28 is detachably mounted with the power supply unit 16 or the battery 30 described above.
  • the power supply unit 16 is mounted as shown in FIG. 4A. Further, for example, a battery 30 is mounted in the power supply mounting bay 28 as shown in FIG. 4B. That is, the power supply mounting bay 28 is a mounting space portion in which the power supply unit 16 or the battery 30 is housed in the fixed-side casing 4-1. The mounted power supply unit 16 or battery 30 is protected by the power supply mounting bay 28.
  • the power supply unit 16 is configured with an AC adapter as an example.
  • the power supply unit 16 includes an adapter housing 32 and an adapter slide unit 34. That is, the adapter housing 32 and the adapter slide part 34 constitute a part of the power supply part.
  • the adapter slide part 34 is slidably installed in the adapter housing 32.
  • the power supply unit 16 can be mounted in the power supply mounting bay 28 and the adapter slide unit 34 can be set to the retracted state, or the adapter slide unit 34 can be slid and set to the exposed state from the power supply mounting bay 28.
  • the power supply unit 16 is mounted in the power supply mounting bay 28, and a part of the adapter slide unit 34 can be set in an exposed state.
  • FIG. 6 shows an example of the power supply unit 16 and the power supply bay 28.
  • the configuration illustrated in FIG. 6 is an example, and the configuration of the present disclosure is not limited to such a configuration.
  • the outer edge of the adapter housing 32 and the adapter slide portion 34 are shown to show the internal structure of the power supply unit 16.
  • the adapter slide portion 34 is stored in a storage space portion 35 (FIG. 9) formed in the adapter housing 32.
  • Contact portions 36 and 38 are provided between the side surface of the adapter slide portion 34 and the inner wall surface of the adapter housing 32.
  • Each contact part 36 and 38 is a flat surface, for example. Therefore, in each contact part 36 and 38, the adapter slide part 34 contacts the inner wall surface of the adapter housing
  • the adapter housing 32 includes a connection connector 42.
  • the connection connector 42 is connected to the bay connector 40 installed on the board 70 of the fixed side housing 4-1, and the power supply unit 16 is connected to the fixed side case 4-1. To do.
  • the AC adapter 44 is mounted on the adapter slide portion 34.
  • the AC adapter 44 includes an AC-DC conversion circuit, and converts AC (alternating current) into DC (direct current).
  • the AC adapter 44 includes a transformer 46 that steps down AC, a rectifier circuit 48 that rectifies alternating current into a pulsating flow, and a stabilization circuit 50 that stabilizes the pulsating flow and converts it into direct current.
  • the transformer 46, the rectifier circuit 48, and the stabilization circuit 50 constitute the heat generating unit 17 described above. Therefore, the power supply unit 16 only needs to have a slide stroke that can expose the heat generating unit 17 from the fixed housing 4-1.
  • the AC adapter 44 is connected via a connection line 52 to an AC input terminal 54 connected to a commercial power source.
  • a power cable 56 (FIG. 6) is connected to the AC input terminal 54. By connecting the power cable 56 to a commercial power supply, an AC current is supplied to the AC adapter 44.
  • the AC adapter 44 is connected to the DC output terminal 60 via the connection line 58, and outputs a DC current from the DC output terminal 60.
  • the DC output terminal 60 is connected to the connection connector 42 via a power cable 62 (FIG. 6).
  • the power cable 62 has elasticity due to, for example, a spiral structure.
  • the power cable 62 has a length sufficient to connect the connection connector 42 and the DC output terminal 60 when the adapter slide portion 34 is most exposed. Therefore, the adapter slide portion 34 is connected to the connection connector 42 and the DC output terminal 60 both in the case of being housed in the fixed housing portion 4-1, and in the case of being exposed from the fixed housing portion 4-1. Maintain a connection between.
  • a magnet 64 and a sensor 72 are installed.
  • the magnet 64 is installed, for example, on the adapter slide portion 34, and the sensor 72 is installed, for example, on the substrate 70 on the PC2-2 side.
  • the sensor 72 is an example of the detection unit 20 described above, and includes, for example, an MR sensor (MagnetoeResistive Sensor). If the MR sensor is used, the magnetism of the magnet 64 can be detected using the magnetoresistive effect.
  • the detection signal of the sensor 72 is used for power control in the PC 2-2.
  • FIG. 8 shows a state in which the bay connector 40 and the connection connector 42 are connected and the adapter slide portion 34 is housed in the stationary housing 4-1 and the power supply bay 28.
  • the AC adapter 44, the adapter housing 32, and the adapter slide portion 34 are housed in the fixed housing 4-1 and the power supply bay 28.
  • the detection signal output from the sensor 72 is, for example, L level (Low level).
  • This L level detection signal is set to, for example, a voltage of 0 [V] and represents that the adapter slide portion 34 is in the housed state.
  • the PC 2-2 Based on the detection signal of the sensor 72, the PC 2-2 recognizes that the adapter slide portion 34 is housed in the stationary housing 4-1 and the power supply bay 28.
  • FIG. 9 shows a state in which the bay connector 40 and the connection connector 42 are connected and the adapter slide portion 34 is exposed from the fixed housing 4-1 and the power supply bay 28.
  • the AC adapter 44 of the adapter slide portion 34 is pulled out from the adapter housing 32, the fixed housing 4-1 and the power supply bay 28.
  • the magnet 64 and the sensor 72 face each other close to each other, and the sensor 72 detects the magnet 64.
  • the detection signal output from the sensor 72 is at an H level (High (level), for example.
  • This H level detection signal is set to, for example, a voltage of 5 [V], and represents that the adapter slide portion 34 is in the exposed state.
  • the PC 2-2 Based on the detection signal of the sensor 72, the PC 2-2 recognizes that the adapter slide portion 34 is pulled out from the fixed housing 4-1 and the power supply bay 28 and exposed.
  • FIG. 10 shows an example of the information processing system 82 and the power supply system 84.
  • the configuration illustrated in FIG. 10 is an example, and the configuration of the present disclosure is not limited to such a configuration.
  • the same parts as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals.
  • the information processing system 82 and the power supply system 84 are examples of the PC 2-2 system.
  • the information processing system 82 is an example of an operation unit and is the same as the information processing system 6 of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • the power supply system 84 includes a charging circuit 86, a backflow prevention circuit 88, a power supply determination unit 90, and a power supply switching unit 92.
  • the charging circuit 86 is an example of the charging circuit 12 and charges the battery 10 connected to the battery connector 94.
  • the charging circuit 86 also charges the battery 30 (FIG. 16) connected to the bay connector 40.
  • the charging circuit 86 switches operation by the fourth switching output output from the power supply switching unit 92. For example, when the voltage of the fourth switching output is at the H level, the charging circuit 86 is turned on and is in an operating state. When the voltage of the fourth switching output is at the L level, the charging circuit 86 is turned off and is stopped. When the battery 10 and the battery 30 are charged, the charging circuit 86 is turned on, and when the charging is suppressed, the charging circuit 86 is turned off.
  • the backflow prevention circuit 88 prevents the electricity supplied to the information processing system 82 from flowing back to the power supply system 84 and prevents the electricity supplied from the battery 10 from flowing back to the charging circuit 86.
  • the electricity supplied from the bay connector 40 is prevented from flowing back to the charging circuit 86.
  • the power supply determination unit 90 determines the connection target of the bay connector 40 based on the voltage. The power determination unit 90 determines whether the power unit 16 is connected to the bay connector 40 or whether the battery 30 is connected. When the power supply unit 16 is connected, the power supply determination unit 90 outputs, for example, an H level detection signal. When the battery 30 is connected, the power supply determination unit 90 outputs, for example, an L level detection signal. .
  • the H level detection signal is set to, for example, a voltage of 5 [V] and represents the connection of the power supply unit 16
  • the L level detection signal is set to, for example, the voltage of 0 [V] and represents the connection of the battery 30. These detection signals are output to the power supply switching unit 92 as second detection signals.
  • the power supply switching unit 92 is an example of the control unit 14 and receives a first detection signal, a second detection signal, and a sensor detection signal, and generates a switching output for each functional unit.
  • the power supply system 84 is provided with three switches 100, 102, 104 and a charging circuit 86 that conduct or cut off electricity.
  • the power supply switching unit 92 receives three detection signals, generates four switching outputs, and switches at least four functional units.
  • the first switching output, the second switching output, the third switching output, and the fourth switching output are output to the switches 100, 102, 104 and the charging circuit 86, respectively.
  • the power supply switching unit 92 is configured by, for example, a logic circuit (Logic Circuit).
  • the first detection signal indicates whether or not the AC adapter 182 (FIG. 17) is connected to the power connector 98.
  • the power supply switching unit 92 receives the first detection signal from the connection detection unit 106.
  • the connection detection unit 106 is an example of means for detecting the connection between the AC adapter 182 and the power supply connector 98 and includes a detection conductor 108.
  • the detection lead 108 is installed so as to be connected to the negative electrode side of the AC adapter 182.
  • the tip of the detection lead 108 is opened.
  • the connection detector 106 outputs an L level detection signal, for example.
  • the tip of the detection conductor 108 is grounded via the negative electrode of the AC adapter 182.
  • connection detection unit 106 outputs, for example, an H level detection signal.
  • the H level detection signal is set to, for example, a voltage of 5 [V] and represents connection of the AC adapter 182
  • the L level detection signal is set to, for example, a voltage of 0 [V] and represents that the AC adapter 182 is not connected. .
  • the second detection signal is, for example, a detection signal obtained from the power supply determination unit 90, and represents the type of power supply connected to the bay connector 40.
  • the second detection signal is, for example, H level.
  • the second detection signal is, for example, L level. It is.
  • the detection signal of the sensor is a detection signal obtained from the sensor 72 and represents whether the AC adapter 44 of the adapter slide portion 34 is housed or exposed.
  • the detection signal of the sensor 72 is L level, and when it is exposed, the detection signal of the sensor is H level.
  • the switch 100 connects or disconnects the power connector 98 to the input side of the charging circuit 86 and the backflow prevention circuit 88 by electrical conduction or interruption.
  • the switch 100 is ON, the switch 100 is electrically connected to connect the power connector 98 to the charging circuit 86 and the backflow prevention circuit 88.
  • the switch 100 is OFF, the switch 100 is electrically disconnected, and the power connector 98 is disconnected from the charging circuit 86 and the backflow prevention circuit 88. That is, the switch 100 is also a switch for incorporating the power connector 98 and the AC adapter 182 connected to the power connector 98 into the power system 84 of the PC 2-2.
  • the switch 100 is turned on, and when disconnected from the system, the switch 100 is turned off.
  • the switch 102 connects or disconnects the bay connector 40 to the input side of the charging circuit 86 and the backflow prevention circuit 88 by electrical conduction or interruption.
  • switch 102 is ON, switch 102 is electrically conductive and connects bay connector 40 to charging circuit 86 and backflow prevention circuit 88.
  • the switch 102 is OFF, the switch 102 is electrically disconnected, and the bay connector 40 is disconnected from the charging circuit 86 and the backflow prevention circuit 88. That is, the switch 102 is also a switch for incorporating the bay connector 40 and the power supply unit 16 connected to the bay connector 40 or the battery 30 into the PC2-2 system.
  • the switch 102 is turned on. In other cases, the switch 102 is turned off.
  • the switch 104 connects or disconnects the bay connector 40 to the backflow prevention circuit 88 by electrical conduction or interruption.
  • the switch 104 is ON, the switch 104 is electrically conductive and connects the bay connector 40 to the backflow prevention circuit 88.
  • the switch 104 is OFF, the switch 104 is electrically cut off and the bay connector 40 is disconnected. That is, the switch 104 is also a switch for incorporating the bay connector 40 and the power supply unit 16 connected to the bay connector 40 or the battery 30 into the PC2-2 system. When the battery 30 is incorporated into the system, the switch 104 is turned on. In other cases, the switch 104 is turned off.
  • switches 100, 102, and 104 for example, a transistor such as a field effect transistor (FET) or a bipolar transistor can be used.
  • FET field effect transistor
  • a switch can be configured with highly versatile components, and a switch can be configured with a small number of components.
  • the switches 100, 102, and 104 may be configured by diode switches that utilize the switching characteristics of diodes.
  • the first switching output output from the power supply switching unit 92 is a switching signal for the switch 100, and switches the switch 100 to ON or OFF.
  • the second switching output is a switching signal for the switch 102 and switches the switch 102 to ON or OFF.
  • the third switching output is a switching signal for the switch 104 and switches the switch 104 to ON or OFF.
  • the fourth switching output is a switching signal for the charging circuit 86 and switches the charging circuit 86 to an ON state or an OFF state.
  • FIG. 11 is an example of a backflow prevention circuit.
  • the configuration illustrated in FIG. 11 is an example, and the configuration of the present disclosure is not limited to such a configuration.
  • the backflow prevention circuit 88 includes five diodes 111, 112, 113, 114, and 115.
  • the first line 116 including the diode 111, the second line 117 including the diodes 112 and 113, and the third line 118 including the diodes 114 and 115 are connected in parallel.
  • the first line 116 supplies electricity from the power supply unit 16 or the battery 30 connected to the power supply connector 98 or the bay connector 40 to the information processing system 82.
  • the second line 117 supplies electricity from the battery 10 to the information processing system 82 and supplies a charging current to the battery 10.
  • the third line 118 supplies electricity from the power supply unit 16 or the battery 30 connected to the bay connector 40 to the information processing system 82, and supplies a charging current to the battery 30 connected to the bay connector 40.
  • a Zener diode is used as the diode.
  • the backflow prevention circuit 88 a diode having a Zener diode whose breakdown voltage is larger than the voltage of electricity flowing through the power supply system 84 is used. Thereby, the backflow of electricity is prevented by the diodes 111, 112, 113, 114, and 115. Since the backflow prevention circuit 88 uses a diode, such a circuit can be configured with highly versatile components, and the circuit can be configured with a small number of components.
  • the diode 111 prevents the electricity supplied to the information processing system 82 from flowing back to the input side of the switches 100 and 102 and the charging circuit 86.
  • the diode 112 and the diode 113 are connected in series to form a first diode row.
  • the diode 114 and the diode 115 are connected in series to form a second diode row.
  • One diode row and the other diode row are connected in parallel to form a diode circuit including four diodes.
  • the output side of the charging circuit 86 is connected to the input side of the diode circuit, and the information processing system 82 is connected to the output side of the diode circuit. That is, the direction from the charging circuit 86 toward the information processing system 82 is the direction in which electricity flows, that is, the forward direction. Therefore, the diode circuit prevents electricity from flowing back to the output side of the batteries 10 and 30 and the charging circuit 86.
  • a battery connector 94 is connected between the diode 112 and the diode 113.
  • the diode 112 prevents electricity supplied to the information processing system 82 from flowing back to the battery connector 94 and the charging circuit 86.
  • the diode 113 prevents electricity output from the battery connector 94 from flowing back to the charging circuit 86.
  • a switch 104 is connected between the diode 114 and the diode 115.
  • the diode 114 prevents electricity supplied to the information processing system 82 from flowing back to the switch 104 and the charging circuit 86.
  • the diode 115 prevents the electricity output from the bay connector 40 from flowing back to the charging circuit 86 when supplied to the information processing system 82 via the switch 104.
  • the switch 104 and the battery connector 94 connected to the bay connector 40 are connected between diodes in different diode rows. Therefore, by connecting these diode arrays in parallel, the diode circuit insulates between the switch 104 and the battery connector 94 and prevents the backflow of electricity.
  • FIG. 12 is an example of the power supply determination unit 90.
  • the configuration illustrated in FIG. 12 is an example, and the configuration of the present disclosure is not limited to such a configuration.
  • the power source determination unit 90 is, for example, a determination circuit, and determines whether the device connected to the bay connector 40 is the battery 30 or the power source unit 16 such as an AC adapter.
  • the battery 30 and the power supply unit 16 have different output voltages.
  • the output voltage of the battery 30 is 12 [V], for example.
  • the output voltage of the power supply unit 16 is 19 [V], for example.
  • the power source determination unit 90 allows the input voltage in the range of 12 to 19 [V], and determines the power source from the voltage difference.
  • the power supply determination unit 90 includes a constant voltage circuit 122, a comparator 124, and a voltage dividing circuit 126.
  • the input terminal Vdd and the enable terminal EN of the constant voltage circuit 122 are connected to the bay connector 40 and receive a voltage in the range of 12 to 19 [V], for example.
  • the constant voltage circuit 122 adjusts the voltage to be constant and outputs, for example, a voltage of 5 [V] from the output side terminal Vout.
  • the voltages of the input side terminal Vdd and the enable terminal EN become 0 [V].
  • the operation of the constant voltage circuit 122 is stopped, and the voltage of the output side terminal Vout becomes 0 [V].
  • the constant voltage circuit 122 can be configured using an LDO (LowLDDrop Out) regulator, for example.
  • the voltage of 5 [V] outputted from the constant voltage circuit 122 is inputted to the negative ( ⁇ ) input terminal of the comparator 124 and also inputted to Vcc of the comparator 124 as a power source.
  • the output voltage of the battery 30 or the power supply unit 16 is reduced to, for example, one third of the voltage by the voltage dividing circuit 126 and input to the input terminal on the positive side (+ side) of the comparator 124. Due to the voltage drop, the voltage at the positive input terminal is about 4 [V] when the battery 30 is connected, and is about 6.3 [V] when the power supply unit 16 is connected. With such connection, an L level detection signal is output when the battery 30 is connected, and an H level detection signal is output when the power supply unit 16 is connected.
  • the output signal of the comparator 124 is output to the power supply switching unit 92 as a second detection signal.
  • FIG. 13 is an example of the power supply switching unit 92.
  • the configuration illustrated in FIG. 13 is an example, and the configuration of the present disclosure is not limited to such a configuration.
  • the power supply switching unit 92 includes a logic circuit using a buffer 152, NOT circuits 154 and 158, AND circuits 156 and 160, and an OR circuit 162.
  • the power supply switching unit 92 can be easily formed and signals can be processed at high speed.
  • the NOT circuits 154 and 158 are examples of a negation circuit
  • the AND circuits 156 and 160 are examples of a logical product circuit
  • the OR circuit 162 is an example of a logical sum circuit.
  • the first switching output is generated from the first detection signal using the buffer 152.
  • the first switching output is obtained by outputting the first detection signal via the buffer 152.
  • the second switching output is generated from the first detection signal and the second detection signal using the NOT circuit 154 and the AND circuit 156.
  • the NOT circuit 154 receives the first detection signal, inverts and outputs the first detection signal.
  • the AND circuit 156 receives an output obtained by inverting the first detection signal and the second detection signal from the NOT circuit 154, and outputs a logical product of these. The output of the AND circuit 156 is used as the second switching output.
  • the third switching output is generated from the second detection signal using the NOT circuit 158.
  • the NOT circuit 158 receives the second detection signal, inverts and outputs the second detection signal.
  • the output of the NOT circuit 158 is used as the third switching output.
  • the fourth switching output is generated from the first detection signal, the second detection signal, and the detection signal of the sensor 72 using the AND circuit 160 and the OR circuit 162.
  • the AND circuit 160 receives the second detection signal and the detection signal of the sensor 72, and outputs a logical product of these.
  • the OR circuit 162 receives the logical product output from the first detection signal and the AND circuit 160, and outputs a logical sum of these. The output of the OR circuit 162 is used as the fourth switching output.
  • FIG. 14 is an example of a charging circuit.
  • the configuration illustrated in FIG. 14 is an example, and the configuration of the present disclosure is not limited to such a configuration.
  • the charging circuit 86 includes a charging IC (Integrated Circuit) 164.
  • the charging IC 164 is integrated with a circuit unit that can be integrated into an IC, such as a charging control unit.
  • a PMOS (Positive channel Metal, Oxide Semiconductor) transistor 166, a diode 168, and a sense resistor 170 are provided as an external circuit of the charging IC 164.
  • the transistor 166 is an example of a charge control element
  • the diode 168 is an example of a backflow prevention element.
  • the PMOS transistor 166, the diode 168, and the sense resistor 170 are connected in series to form, for example, a charging path through which a charging current flows.
  • the sense resistor 170 detects by converting the charging current flowing through the charging path into a voltage, and this detected voltage is applied to the charging IC 164 as control information.
  • the control output obtained by the charging IC 164 is applied to the gate of the PMOS transistor 166, and constant current control or constant voltage control is executed.
  • the charging circuit 86 includes a switch 171.
  • the switch 171 receives the fourth switching output, and connects or disconnects the charging circuit 86 to the circuit on the power supply side.
  • the charging circuit 86 is in an operating state.
  • the switch 171 is OFF and the switch 171 is electrically cut off, the charging circuit 86 is stopped.
  • FIG. 15 is an example of a connection mode of the power supply system.
  • H represents the H level
  • L represents the L level.
  • the AC adapter 182 (FIG. 17) is not connected to the power connector 98, and the battery 30 is connected to the bay connector 40.
  • the information processing system 82 and the power supply system 84 can be discharged from the battery 10 or the battery 30, or both the battery 10 and the battery 30.
  • the first detection signal is at the L level
  • the second detection signal is at the L level.
  • the power supply switching unit 92 sets the first, second, third, and fourth switching outputs to the L level, the L level, the H level, and the L level, respectively, based on the first and second detection signals.
  • switching outputs turn off the switches 100 and 102, and the switches 100 and 102 do not incorporate the AC adapter 182 and the battery 30 into the power supply system 84.
  • the switch 104 is turned on, and the battery 30 is incorporated into the power supply system 84.
  • the charging circuit 86 is turned off and the batteries 10 and 30 are not charged. In the first connection mode 172, ON or OFF of the switches 100, 102, 104 and the charging circuit 86 is set regardless of the level of the detection signal of the sensor.
  • the AC adapter 182 is connected to the power connector 98, and the battery 30 is connected to the bay connector 40. In this case, the AC adapter 182 can be discharged to the information processing system 82 and the power supply system 84, and the batteries 10 and 30 can be charged.
  • the first detection signal is at the H level
  • the second detection signal is at the L level.
  • the power supply switching unit 92 sets the first, second, third, and fourth switching outputs to the H level, L level, H level, and H level, respectively, based on the first and second detection signals. The switch 100 is turned on by these switching outputs, and the AC adapter 182 is incorporated into the power supply system 84.
  • the switch 102 is turned OFF, the battery 30 is not incorporated into the power supply system 84, and the reverse flow of electricity supplied by the AC adapter 182 is prevented.
  • the switch 104 is turned on, and the battery 30 is incorporated into the power supply system 84 and the battery 30 can be charged.
  • the charging circuit 86 is turned on, and the batteries 10 and 30 can be charged by the electricity of the AC adapter 182.
  • ON / OFF of the switches 100, 102, 104 and the charging circuit 86 is set regardless of the level of the sensor detection signal.
  • the AC adapter 182 is connected to the power connector 98 and the power unit 16 is connected to the bay connector 40. In this case, even if the power supply unit 16 is connected to the bay connector 40, the AC adapter 182 is discharged to the information processing system 82 and the power supply system 84, and the battery 10 is charged by the electricity of the AC adapter 182. That is, the switch is switched so that the AC adapter 182 is connected to the power supply system 84 with priority over the power supply unit 16.
  • the first and second detection signals are at the H level.
  • the power supply switching unit 92 sets the first, second, third, and fourth switching outputs to the H level, L level, L level, and H level, respectively, based on the first and second detection signals.
  • the switch 100 is turned ON by these switching outputs, and the AC adapter 182 is incorporated in the power supply system 84.
  • the switch 102 is turned off, and the power supply unit 16 is not incorporated into the power supply system 84, and the backflow of electricity supplied by the AC adapter 182 is prevented.
  • the switch 104 is turned off, and the power supply unit 16 is not incorporated into the power supply system 84, thereby preventing the electricity from the charging circuit 86 from flowing back to the bay connector 40.
  • the charging circuit 86 is turned on, and the charging circuit 86 enables charging of the battery 10 by the electricity of the AC adapter 182.
  • ON / OFF of the switches 100, 102, 104 and the charging circuit 86 is set regardless of the level of the sensor detection signal.
  • the AC adapter 182 is not connected to the power connector 98, and the power unit 16 is connected to the bay connector 40.
  • the AC adapter 44 of the power supply unit 16 is housed in the adapter housing 32 and housed in the power supply mounting bay 28 and the fixed housing 4-1. In this case, only discharging from the power supply unit 16 to the information processing system 82 is enabled, and charging to the battery 10 is stopped. In other words, the power supply system 84 shifts to the power saving setting, and the AC adapter 44 is prevented from generating heat in the power supply bay 28 and the fixed casing 4-1. The shift to the power saving setting prevents the heat generated by the power supply unit 16 from adversely affecting the operation of the PC 2-2 main body.
  • the power supply switching unit 92 sets the first, second, third, and fourth switching outputs to L level, H level, L level, and L level, respectively, based on these detection signals.
  • This fourth switching output is an example of the power saving control output described above.
  • the switches 100 and 104 are turned off by this switching output.
  • the switch 102 is turned on, and the power supply unit 16 is incorporated into the power supply system 84.
  • the charging circuit 86 is turned off, and the charging circuit 86 does not charge the battery 10.
  • the AC adapter 182 is not connected to the power connector 98, and the power unit 16 is connected to the bay connector 40. Further, the AC adapter 44 of the power supply unit 16 is exposed from the adapter housing 32 and is exposed from the power supply bay 28 and the fixed housing 4-1. In this case, the power supply unit 16 is discharged to the information processing system 82 and the battery 10 is charged. Since the AC adapter 44 is in an exposed state, the heat generated by the AC adapter 44 is released to the outside of the housing 4, and the heat generated by the power supply unit 16 is prevented from adversely affecting the operation of the PC 2-2 main body. The AC adapter 44 can output the maximum power in terms of capability, and the power supply system 84 shifts to the normal power setting.
  • the power supply switching unit 92 sets the first, second, third, and fourth switching outputs to the L level, the H level, the L level, and the H level, respectively, based on these detection signals.
  • the fourth switching output is an example of the normal control output described above. With this switching output, the switches 100 and 104 are turned OFF. The switch 102 is turned on, and the power supply unit 16 is incorporated into the power supply system 84. The charging circuit 86 is turned on, and the charging circuit 86 charges the battery 10.
  • FIGS. 16 to 20 show examples of the first to fifth connection modes 172, 174, 176, 178, and 180 described above, respectively.
  • the power supply system 84 shown in FIGS. 16 to 20 uses the backflow prevention circuit 88 shown in FIG.
  • the same parts as those in FIGS. 10 and 11 are denoted by the same reference numerals.
  • a bold line represents that electricity flows between the elements shown at the ends of the line, such as connectors, switches, power supplies, diodes, circuits or systems.
  • the thin line represents no or substantially no electricity flowing between the elements shown at the ends of the line. Note that the minute current flowing to the power source determination unit 90 is represented by a thin line.
  • the battery 30 is connected to the bay connector 40 in the first connection mode 172 shown in FIG.
  • the diode 112 conducts electricity of the battery 10 connected to the battery connector 94 and supplies it to the information processing system 82.
  • the diode 113 prevents the electricity of the battery 10 from flowing backward to the charging circuit 86.
  • the switch 104 and the diode 114 conduct electricity of the battery 30 connected to the bay connector 40 and supplies it to the information processing system 82.
  • the diode 115 prevents the electricity of the battery 30 from flowing back to the charging circuit 86.
  • the diode 111 prevents the electricity of the battery 10 and the battery 30 from flowing backward to the switches 100 and 102 and the charging circuit 86.
  • the switch 102 cuts off the electricity of the battery 30 and prevents the electricity of the battery 30 from flowing to the information processing system 82 and the charging circuit 86 via the switch 102.
  • the AC adapter 182 is connected to the power connector 98, and the battery 30 is connected to the bay connector 40.
  • the switch 100 conducts the electricity of the AC adapter 182 connected to the power connector 98 and supplies it to the charging circuit 86 and the diode 111.
  • the diode 111 conducts electricity from the switch 100 and supplies it to the information processing system 82.
  • the switch 102 cuts off electricity from the switch 100 and prevents backflow to the bay connector 40.
  • the electricity supplied to the charging circuit 86 is supplied to the battery 10 and the battery 30 via the charging circuit 86.
  • the diode 113 receives electricity from the charging circuit 86, conducts this electricity, and supplies it to the battery 10.
  • the diode 115 and the switch 104 receive electricity from the charging circuit 86, conducts this electricity, and supplies it to the battery 30.
  • the electricity supplied to the charging circuit 86 is supplied to the diodes 112 and 114.
  • the voltage V1 [V] on the charging circuit 86 side of the diodes 112 and 114 drops by the voltage ⁇ V1 [V] due to the resistance Rc of the charging circuit 86 and the resistance Rd of the diodes 113 and 115.
  • the voltage V2 [V] on the information processing system 82 side of the diodes 112 and 114 drops by the voltage ⁇ V2 [V] due to the resistance Rd of the diode 111.
  • the electrical voltage from the switch 100 is, for example, 19 [V]
  • the voltage V1 [V] is 19- ⁇ V1 [V]
  • the voltage V2 [V] is 19- ⁇ V2 [V]. Since the voltage ⁇ V1 [V] is larger than the voltage ⁇ V2 [V], the voltage V1 [V] is lower than the voltage V2 [V]. For this reason, the diodes 112 and 114 cannot flow electricity in the forward direction.
  • the AC adapter 182 is connected to the power supply connector 98 and the power supply unit 16 is connected to the bay connector 40 in the third connection mode 176 shown in FIG.
  • the AC adapter 44 of the power supply unit 16 shown in FIG. 18 is housed inside the adapter housing 32. However, the AC adapter 44 is exposed from the adapter housing 32 and is connected to the power supply bay 28 and the fixed housing 4-1. It may be exposed.
  • connection mode 176 the power supply unit 16 is connected to the bay connector 40, and the switch 104 is OFF. For this reason, the switch 104 cuts off electricity from the charging circuit 86 and prevents electricity from flowing to the power supply unit 16. Since other connection modes are the same as those of the second connection mode 174, the description thereof is omitted.
  • the AC adapter 182 is not connected to the power connector 98, and the power supply unit 16 is connected to the bay connector 40.
  • the AC adapter 44 of the power supply unit 16 is accommodated in the adapter housing 32.
  • the switch 102 conducts electricity of the power supply unit 16 connected to the bay connector 40 and supplies it to the switch 100, the diode 111, and the charging circuit 86.
  • the diode 111 conducts electricity from the switch 102 and supplies it to the information processing system 82.
  • the switch 100 cuts off the electricity from the switch 102 and prevents the electricity from flowing back to the power connector 98.
  • the switch 104 cuts off the electricity of the power supply unit 16 and prevents the electricity of the power supply unit 16 from flowing to the information processing system 82 via the switch 104.
  • the diode 112 prevents the electricity supplied by the diode 111 from flowing back to the battery 10 and the charging circuit 86.
  • the diode 114 prevents the electricity supplied by the diode 111 from flowing back to the power supply unit 16 and the charging circuit 86.
  • the charging circuit 86 Since the charging circuit 86 is turned off, the electricity supplied to the charging circuit 86 is cut off and the supply of electricity to the battery 10 is suppressed. As a result, power consumption is suppressed.
  • the AC adapter 182 is not connected to the power connector 98, and the power unit 16 is connected to the bay connector 40.
  • the charging circuit 86 is turned ON. As a result, the charging circuit 86 supplies the electricity of the power supply unit 16 to the battery 10.
  • the power supply unit 16 supplies electricity to the information processing system 82 and supplies electricity to the battery 10. Since the heat generated by the AC adapter 44 is released from the exposed AC adapter 44 to the outside of the stationary housing 4-1, the stability of the operation of the PC2-2 is maintained and the heat generation of the PC2-2 is suppressed. .
  • the electricity supplied to the charging circuit 86 is supplied to the diodes 112 and 114.
  • the voltage V1 [V] on the charging circuit 86 side of the diodes 112 and 114 becomes lower than the voltage V2 [V] on the information processing system 82 side.
  • the diodes 112 and 114 cannot flow electricity in the forward direction. Since other connection modes are the same as the fourth connection mode 178 (FIG. 19), the description thereof is omitted.
  • the power supply unit 16 exposes, for example, the AC adapter 44 as the heat generating unit 17 of the power supply unit 16 from the power supply bay 28 and the casing 4 of the PC 2-2. Even when the heat generating portion 17 is exposed from the power supply bay 28 and the casing 4 of the PC 2-2, the power supply portion 16 can be used as a power source.
  • the adapter slide part 34 including the AC adapter 44 is accommodated in the power supply bay 28, the power supply part 16 shifts to the power saving setting. By shifting to the power saving setting, heat generation of the AC adapter 44 can be suppressed inside the power supply bay 28 of the PC 2-2.
  • the power supply unit 16 can be mounted and carried in the power supply installation bay 28, and it is not necessary to carry the power supply separately from the PC 2-2. Therefore, the portability of the PC 2-2 itself is improved and the practicality of the power supply unit 16 is improved.
  • the system of the PC 2-2 is set to the power saving setting.
  • the power supply unit 16 may restrict the supply of electricity.
  • the current control unit 202 (FIG. 24) is disposed in the AC adapter 44, for example.
  • the current control unit 202 has, for example, a current limit function, and controls a supply current limit value, for example, a supply current supply limit. Then, the power supply unit 16 recognizes whether or not the adapter slide unit 34 is in an exposed state, and the current control unit 202 controls the limit value of the supply current based on this recognition. If the AC adapter 44 receives more power load than expected when setting power saving, the current control unit 202 stops the operation of the AC adapter 44, prevents excessive heat generation, and generates troubles such as smoke and fire. To prevent.
  • FIG. 21 shows an example of the power supply unit 16 and the power supply bay 28.
  • the same parts as those in FIG. 6 are denoted by the same reference numerals.
  • the sensor 192 is installed in the adapter housing 32, and the magnet 194 is installed in the adapter slide unit 34.
  • the sensor 192 detects the magnet 194 and detects the stored state or the exposed state of the AC adapter 44.
  • the sensor 192 is an example of a detection unit on the power supply unit side, and is configured by the MR sensor described above, for example.
  • the sensor 192 outputs a detection signal from the power supply unit side sensor in response to detection by the magnet 194.
  • the detection signal of the power supply unit side sensor is used by the power supply unit 16 to change the current limit value.
  • FIG. 22 shows a state in which the bay connector 40 and the connection connector 42 are connected and the adapter slide portion 34 is housed in the stationary housing 4-1 and the power supply bay 28.
  • the AC adapter 44, the adapter housing 32, and the adapter slide portion 34 are housed in the fixed housing 4-1 and the power supply bay 28.
  • the detection signal output from the sensor 192 is, for example, L level.
  • This L level detection signal is set to, for example, a voltage of 0 [V] and represents that the adapter slide portion 34 is in the housed state.
  • the power supply unit 16 Based on the detection signal of the sensor 192, the power supply unit 16 recognizes that the adapter slide unit 34 is housed in the fixed housing 4-1 and the power supply bay 28.
  • FIG. 23 shows a state in which the bay connector 40 and the connection connector 42 are connected and the adapter slide portion 34 is exposed from the fixed housing 4-1 and the power supply bay 28.
  • the AC adapter 44 of the adapter slide portion 34 is pulled out from the adapter housing 32, the fixed housing 4-1 and the power supply bay 28.
  • the magnet 194 and the sensor 192 face each other in close proximity, and the sensor 192 detects the magnet 194.
  • the detection signal output from the sensor 192 becomes, for example, H level.
  • This H level detection signal is set to, for example, a voltage of 5 [V], and represents that the adapter slide portion 34 is in the exposed state.
  • the power supply unit 16 Based on the detection signal of the sensor 192, the power supply unit 16 recognizes that the adapter slide unit 34 is pulled out from the fixed housing 4-1 and the power supply bay 28 and exposed.
  • FIG. 24 is an example of a current control unit.
  • the configuration illustrated in FIG. 24 is an example, and the configuration of the present disclosure is not limited to such a configuration.
  • the current control unit 202 includes a current limit IC (Integrated Circuit) 204 and a resistance unit 206, and configures a supply current control circuit, for example.
  • the current control unit 202 is disposed, for example, between the stabilization circuit 50 (FIG. 7) and the DC output terminal 60 (FIG. 7).
  • the current limit IC 204 includes a current limit adjustment pin 208, and controls the current limit according to the resistance value of the resistance unit 206 disposed between the current limit adjustment pin 208 and the ground 210.
  • the current limit IC 204 executes the current limit according to the changed resistance value.
  • the current limit IC 204 sets a limit on the current of the current limit IC 204 that flows from the input power supply terminal Pin to the output power supply terminal Pout.
  • the current limit IC 204 increases the limit of the current value.
  • the current limit IC 204 decreases the limit of the current value.
  • FIG. 25 is an example of a current control unit and a resistance unit.
  • the configuration illustrated in FIG. 25 is an example, and the configuration of the present disclosure is not limited to such a configuration.
  • the resistance unit 206 includes FETs (field effect transistors) 212 and 214, resistance elements 216 and 218, and a NOT circuit 220. And the resistance part 206 receives the detection signal of the above-mentioned power supply part side sensor 192, and changes resistance value.
  • FETs field effect transistors
  • the FET 212 is an example of a switch, and makes the drain and the source of the FET 212 conductive or cuts off between the drain and the source according to the level of the signal input to the gate.
  • the drain of the FET 212 is connected to the current limit adjustment pin 208, and the source of the FET 212 is connected to the resistance element 216.
  • the FET 214 is an example of a switch, and makes the drain and source of the FET 214 conductive or cuts off between the drain and source depending on the level of the signal input to the gate.
  • the drain of the FET 214 is connected to the current limit adjustment pin 208, and the source of the FET 214 is connected to the resistance element 218.
  • the resistance elements 216 and 218 have different resistance values. One end of the resistance element 216 is connected to the source of the FET 212, and the other end is connected to the ground 210. One end of the resistance element 218 is connected to the source of the FET 214, and the other end is connected to the ground 210.
  • the detection signal of the power supply side sensor 192 is input to the gate of the FET 212 and the NOT circuit 220.
  • the NOT circuit 220 inverts the detection signal of the power supply unit side sensor 192 from the H level to the L level, or from the L level to the H level, and inputs the inverted detection signal to the gate of the FET 214. Due to the inversion of the NOT circuit 220, detection signals of different levels are input to the FETs 212 and 214. Therefore, one of the resistance elements 216 and 218 is connected to the current limit adjustment pin 208.
  • the resistance element connected to the current limit adjustment pin 208 is switched in accordance with the detection signal of the power supply side sensor 192, and the current limit can be controlled in accordance with the exposure and storage of the heat generating part 17 of the AC adapter 44.
  • the detection signal of the power supply side sensor 192 is at the H level
  • the detection signal inverted by the NOT circuit 220 is at the L level.
  • the drain and the source of the FET 214 are not connected.
  • the current limit adjustment pin 208 is connected to the resistance element 216.
  • the current limit adjustment pin 208 is connected to the resistance element 218. Since the resistance elements 216 and 218 have different constant resistance values, the resistance value of the resistance unit 206 can be varied, and the above-described current limiting function can be executed.
  • the charging circuit 86 is switched to ON or OFF according to the storage or exposure state of the AC adapter 44.
  • the volume of the notebook computer becomes smaller, making it difficult to design heat dissipation when the AC adapter is stored.
  • the PC 2-2 when the PC 2-2 is in operation and, for example, the transition is made to the previously described fourth connection mode 178 (FIG. 19), heat generation of the AC adapter 44 is further suppressed.
  • the information processing system 82 decelerates the operation clock of the CPU 226 (FIG. 26) of the PC 2-2 or dims the display unit 18 such as a display. This deceleration or dimming reduces the amount of power that the information processing system 82 requests from the AC adapter 44.
  • FIG. 26 is an example of the hardware of PC2-2.
  • the configuration illustrated in FIG. 26 is an example, and the configuration of the present disclosure is not limited to such a configuration.
  • the same parts as those in FIGS. 1, 3 and 10 are denoted by the same reference numerals.
  • the memory 222 is an example of a storage medium that can be accessed at high speed, and is constituted by a RAM (Random Access Memory), for example.
  • the memory 222 is used, for example, for storing or reading temporary data at high speed.
  • the CPU 226 is an example of an OS (Operating System) stored in the storage unit 228 and an information processing unit that executes various programs.
  • the information processing speed of the CPU 226 changes according to the clock frequency generated by the PC 2-2. When the clock frequency is high, the information processing speed of the CPU 226 increases.
  • the storage unit 228 is an example of a means for storing data, and includes, for example, a hard disk or a ROM (Read Only Memory).
  • the storage unit 228 stores various programs executed by the OS and the CPU 226 and various data.
  • Storage unit 228 may include a hard disk and a ROM, and may include a RAM in addition to the hard disk or ROM.
  • the sound unit 230 is an example of sound output means for outputting sound, and is configured by a speaker, for example.
  • the sound output from the sound unit 230 includes a warning by sound.
  • the voice unit 230 may include voice receiving means for receiving voice.
  • the voice receiving means is constituted by a microphone, for example.
  • the communication unit 232 is used for communication with the outside.
  • the communication unit 232 includes, for example, a network card or an input / output port, and is used for, for example, a wired LAN (Local Area Network) connection.
  • the communication unit 232 includes an antenna and a communication module, and is used for wireless communication such as a cellular network and Wi-Fi.
  • the input unit 234 is an example of a data generation unit that generates data according to an operation, and is configured by, for example, a keyboard 26, a mouse, or a touch panel.
  • the display unit 18, the storage unit 228, the audio unit 230, the communication unit 232, and the input unit 234 are examples of peripheral devices of the PC 2-2.
  • BIOS Basic Input / Output System
  • BIOS ROM 236 is an example of a means for storing the BIOS, and is configured by a ROM, for example.
  • the BIOS is an example of a program for controlling the peripheral devices described above.
  • the chipset 238 is an example of a unit that manages reception or transmission of data performed with the CPU 226, and is configured by, for example, an LSI (Large Scale Integration).
  • the chip set 238 includes a GPIO (General purpose input / output) controller 240.
  • GPIO is an input / output terminal that can be used for various purposes.
  • the GPIO controller 240 controls GPIO.
  • the memory 222, the CPU 226, the BIOS ROM 236, and the chip set 238 are examples of the information processing system 82 described above.
  • the information processing system 82 is connected to the power supply system 84.
  • the power supply system 84 supplies electricity to the information processing system 82 and the peripheral devices described above, and supplies the information processing system 82 with a switching output used to decelerate or cancel the operation clock of the CPU 226.
  • the AC adapter 182 is not connected to the power connector 98, the power unit 16 is connected to the bay connector 40, and the AC adapter 44 is stored in the housing 4-1.
  • an L level switching output is generated.
  • This L-level switching output is an example of the power saving control output, and represents that the operation clock of the CPU 226 is decelerated to set the power saving setting.
  • an H level switching output is generated.
  • This H level switching output is an example of a normal control output, and represents that the CPU 226 operates at a normal clock speed.
  • These L level or H level switching outputs are examples of switching outputs for switching the clock speed of the CPU 226, and are generated by, for example, the power supply switching unit 92.
  • FIG. 27 is an example of a power supply switching unit.
  • the configuration illustrated in FIG. 27 is an example, and the configuration of the present disclosure is not limited to such a configuration.
  • the same parts as those in FIG. 13 are denoted by the same reference numerals.
  • the power supply switching unit 92 generates and outputs a fifth switching output as a switching output for switching the operation clock speed of the CPU 226 described above. That is, the power supply switching unit 92 outputs the fifth switching output to control the operation clock of the CPU 226.
  • the fifth switching output is generated from the first and second detection signals and the detection signal of the sensor using the NOT circuits 252 and 254 and the NAND circuit 256.
  • the NOT circuit 252 receives the first detection signal, inverts and outputs the first detection signal.
  • the NOT circuit 254 receives the sensor detection signal, inverts and outputs the sensor detection signal.
  • the NAND circuit 256 receives a signal obtained by inverting the first detection signal output from the NOT circuit 252, a second detection signal, and a signal obtained by inverting the detection signal of the sensor output from the NOT circuit 254. Output the negative value of the product.
  • the power supply switching unit 92 can receive three detection signals, generate five switching outputs, and switch at least five functional units. Since the first to fourth switching outputs are the same as those in the second embodiment, description thereof is omitted.
  • the fifth switching output output from the power supply switching unit 92 is notified to the BIOS stored in the BIOS ROM 236 via the GIPO controller 240.
  • the BIOS receives the fifth switching output and controls the operation clock of the CPU 226. For example, the BIOS changes the operation clock of the CPU 226 by switching the setting value of the clock set in the register of the CPU 226.
  • the fifth switching output can be used, for example, for changing the luminance of the display unit 18, for example, brightness, in addition to changing the operation clock of the CPU 226.
  • the luminance of the display unit 18 is controlled by, for example, the set value of the register of the chipset 238. Therefore, for example, the BIOS receives the fifth switching output, changes the setting value of the register of the chip set 238, and changes the luminance of the display unit 18.
  • the PC 2-2 issues a warning.
  • the PC 2-2 when an application that consumes a large amount of power is activated, the PC 2-2 generates a warning.
  • the display unit 18 (FIG. 26) or the voice unit 230 (FIG. 26) is used for the warning.
  • the display unit 18 and the voice unit 230 are an example of a notification unit that notifies a warning. Since other configurations are the same as those of the above-described embodiment, the description thereof is omitted.
  • FIG. 28 is an example of a processing procedure for generating a warning.
  • the CPU 226 executes a processing procedure for generating this warning.
  • the CPU 226 determines whether the power consumption of the activation target application exceeds a reference value.
  • This reference value is, for example, a power consumption value that can be used by one application when the AC adapter 44 is in the housed state. This reference value is set in advance in the storage unit 228 or the memory 222 (FIG. 26) of the PC 2-2, for example.
  • the CPU 226 performs an activation operation of the application with the large power consumption (step S103) and confirms the state of the detection signal.
  • the confirmation of this situation is, for example, confirmation of whether the first detection signal is L level, the second detection signal is H level, and the third detection signal is L level. If the detection signal is in this state (Yes in step S104), the CPU 226 stops the application, issues a warning (step S106), and ends the process. In other cases (No in step S104), the CPU 226 normally starts the application (step S105) and ends the process.
  • the status of the detection signal may be confirmed using, for example, the above-described fifth switching output.
  • the CPU 226 may determine that the first detection signal is L level, the second detection signal is H level, and the third detection signal is L level when the fifth switching output is L level. Further, the CPU 226 may determine other cases when the fifth switching output is at the H level.
  • the warning performed by the CPU 226 is, for example, a warning by display on the display unit 18 or a warning by a warning sound from the audio unit 230. Further, the warning performed by the CPU 226 may be both a warning by display and a warning by warning sound.
  • FIG. 29 is an example of a warning by display.
  • the display shown in FIG. 29 is an example, and other displays may be used, and the display of the present disclosure is not limited to such a display.
  • “**” represents an application name
  • “Bay AC Adapter” represents an AC adapter connected to the power supply bay 28, for example, the AC adapter 44.
  • the warning by voice may be a warning buzzer using a buzzer sound, for example.
  • a warning by display or a warning by voice notifies the user that the application has been stopped, and prompts the user to expose the heat generating portion 17 of the AC adapter 44.
  • the power cable 62 is formed of a stretchable cable, but is not limited to such a configuration. By configuring the power cable 62 that does not have elasticity to be stored in the storage space 35 between the adapter housing 32 and the adapter slide 34, the adapter slide 34 slides with a predetermined slide stroke. You can
  • the AC adapter 182 when both the AC adapter 182 and the power supply unit 16 are connected, the AC adapter 182 is switched to give priority.
  • the power supply unit 16 may be switched to have priority over the AC adapter 182.
  • the switch 100 when both the AC adapter 182 and the power supply unit 16 are connected, the switch 100 may be turned off and the switch 102 may be turned on. Then, the charging circuit 86 may be turned ON or OFF depending on whether the adapter slide part 34 is in the housed state or the exposed state.
  • the warning is displayed so as to expose the heat generating unit 17 of the power supply unit 16 when starting an application with large power consumption.
  • a monitoring unit 258 (FIG. 30) that monitors the current flowing through the information processing system 82 is installed between the information processing system 82 and the power supply system 84.
  • the information processing system 82 may generate a warning when the current value detected by the monitoring unit 258 exceeds the reference value. With this configuration, a warning can be generated even when the power consumption increases as a whole, for example, when a plurality of applications are activated.
  • the power saving control is performed when the heat generating part 17 of the power supply unit 16 is in the housed state.
  • the power consumption of the notebook computer is large and the heat generating part 17 of the power supply unit 16 is exposed.
  • power saving control may be performed even when the current is insufficient.
  • the adapter housing 32 and the adapter slide portion 34 are in contact with each other on a flat surface, but the present invention is not limited to such a configuration.
  • the adapter slide portion 34 and the adapter housing 32 are separated from each other at a predetermined interval, and a sliding means is installed between the adapter slide portion 34 and the adapter housing 32.
  • the slide means includes, for example, a guide rail and a moving member that is restricted by the guide rail and moves in one direction.
  • the adapter slide part 34 can be slid by installing a guide rail on either the adapter housing 32 or the adapter slide part 34 and arranging a moving member on the other.
  • the sensor 192 is installed in the adapter housing 32 and the magnet 194 is installed in the adapter slide portion 34 is shown, but the configuration is not limited thereto.
  • the arrangement of the sensor 192 and the magnet 194 may be reversed, the magnet 194 may be installed in the adapter housing 32, and the sensor 192 may be installed in the adapter slide portion 34.
  • the sensors 72 and 192 may be configured to serve as magnets, the magnets 64 and 194 may be omitted, and each sensor 72 and 192 may be configured to detect the other sensor.
  • the sensor 192 is installed at the position of the magnet 64 shown in FIG. When each sensor detects the partner sensor, both the PC 2-2 and the power supply unit 16 can obtain sensor detection signals.
  • the installation position and number of magnets and sensors can be modified in various ways.
  • the magnet 64 is installed on the adapter slide portion 34 and the sensor 72 is installed on the substrate 70, but the present invention is not limited to such an installation position.
  • the magnet 64 may be installed on either the adapter housing 32 or the adapter slide portion 34, and the sensor 72 may be installed on the other.
  • the power supply unit 16 obtains a detection signal from the sensor 72. Therefore, the detection signal of the sensor 72 is transmitted to the PC 2-2 side by communication means.
  • the communication means may be communication via the circuit wiring of the PC 2-2 and the power supply unit 16, or communication via a wireless LAN such as Wi-Fi. Even with such a configuration, the power supply switching unit 92 can receive the detection signal of the sensor and can output the first to fifth switching outputs.
  • the senor 192 is installed in the adapter housing 32, and the magnet 194 is installed in the adapter slide portion 34.
  • the detection signal of the sensor 72 may be transmitted to the power supply unit 16 by the communication means described above without installing the sensor 192 and the magnet 194. With this configuration, it can be used by both the detection signal PC2-2 of the sensor 72 and the power supply unit 16.
  • a magnet and an MR sensor are used to detect the storage or exposure of the heat generating portion 17 of the adapter slide portion 34, but the configuration is not limited thereto.
  • the movement of the adapter slide portion 34 may be detected by an optical sensor or a proximity sensor as a distance sensor.
  • the CPU 226 confirms the status of the detection signal after starting the application with high power consumption.
  • the present invention is not limited to such a configuration.
  • the status of the detection signal may be confirmed before starting the application, and the application may be normally started when the application can be started. By adopting such a configuration, it is possible to omit the process of starting a large application and then stopping the startup process of the application.
  • the first connection mode 172 to the fifth connection mode 180 are exemplified, but the present invention is not limited to such a connection mode.
  • the switch 102 when the power supply unit 16 containing the AC adapter 44 is connected to the bay connector 40, the switch 102 may be turned off, the switch 104 may be turned on, and electricity may be supplied via the switch 104.
  • the switch 102 When the battery 30 is connected to the bay connector 40, the switch 102 may be turned on, the switch 104 may be turned off, the charging circuit may be turned off, and electricity may be supplied via the switch 102.
  • the circuit of the power supply switching unit 92 is configured to execute such a connection mode, electricity can be supplied to the information processing system 82.
  • the connection mode of the power supply system 84 and the power supply switching unit 92 that executes this connection mode can be variously modified and changed.
  • the notebook computer is shown as an example of the electronic device of the present disclosure, but the electronic device of the present disclosure is not limited to the notebook computer.
  • Any information processing device that can accommodate an AC adapter may be used.
  • it may be a personal digital assistant (PDA: “Personal Digital Assist”), a tablet PC, a mobile phone, and an imaging device such as a camera or a video camera.
  • PDA Personal Digital Assistant
  • FIG. 31 shows an example of a PDA 1002 as an electronic device.
  • a display portion 1018 and operation keys 1026 are provided on the housing 1004 of the PDA 1002.
  • the display unit 1018 includes the function of the display unit 18 described above, and includes a touch panel, for example, and functions as the input unit 234 (FIG. 26) described above.
  • a power supply mounting bay is installed in the upper middle portion when viewed from the upper surface side of the housing 1004, and the power supply unit 1016 is mounted.
  • the power supply unit 1016 includes an adapter housing 1032, an adapter slide unit 1034, and an AC adapter 1044.
  • the adapter slide portion 1034 slides relative to the adapter housing 1032, and the AC adapter 1044 is stored in the housing 1004 and the adapter housing 1032, or exposed from the housing 1004 and the adapter housing 1032. Even with the PDA 1002, the effects of the configuration of the present disclosure can be obtained.

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Abstract

 電子機器は、筐体(4)と、電源部(16)と、検出部(20、72)と、制御部(14、92)とを備える。電源部(16)は、筐体(4)に装着されて筐体に収納状態または少なくとも発熱部(17、44)を筐体より露出状態にスライド可能に備えられる。検出部(20、72)は、電源部の収納状態または露出状態を検出する。制御部は、電源部に対する負荷(12、6、82、86)を、検出部で検出した収納状態または露出状態により制御する。

Description

電子機器、電源装置および電子機器の電源制御方法
 本発明は、電源にACアダプタを用いるノートパソコンなどの電子機器、電源装置および電子機器の電源制御方法に関する。
 ノートパソコンなどの電子機器は、小型で軽量に形成され、携行に適している。この電子機器が外出先で使用される場合、電子機器に搭載しいているバッテリにより電子機器を動作させることが知られている(特許文献1、特許文献2及び特許文献3)。また、ACアダプタを電子機器のベイに装着して、このACアダプタを商用AC電源に接続して電子機器を動作させることが知られている(特許文献1及び特許文献2)。
特開平10-301672号公報 特開2007-264915号公報 特開2000-357030号公報
 ところで、電源装置が電子機器の内部に搭載される場合には、電源装置が外側に配置される場合に比べて携行性に優れる。しかしながら、電源装置が電子機器の内部に搭載される場合には、電源装置が電子機器内の限られた空間内に配置され、電源装置が電子機器の内部で発熱するので、電子機器の動作に影響を与える。
 そこで、本開示の電子機器、電源装置および電子機器の電源制御方法の目的は、電源装置の放熱を促進することにある。
 本開示の電子機器、電源装置および電子機器の電源制御方法の他の目的は、電子機器の発熱を抑制することにある。
 上記目的を達成するため、本開示の電子機器は、筐体と、電源部と、制御部と、検出部とを備える。電源部は、筐体に装着されて筐体に収納状態または少なくとも発熱部を筐体より露出状態にスライド可能に備えられる。検出部は、電源部の収納状態または露出状態を検出する。制御部は、電源部に対する負荷を、検出部で検出した収納状態または露出状態により制御する。
 本開示の電子機器、電源装置および電子機器の電源制御方法によれば、次の効果が得られる。
 (1) 電源部に対する負荷を電源部の収納状態または露出状態により制御するので、電源装置の放熱が促進し、または、電源装置の発熱が抑制できる。
 そして、本発明の他の目的、特徴及び利点は、添付図面及び各実施の形態を参照することにより、一層明確になるであろう。
第1の実施の形態に係るノートパソコンの一例を示す図である。 電源制御の処理手順の一例を示すフローチャートである。 第2の実施の形態に係るノートパソコンの一例を示す図である。 電源部またはバッテリが電源装着ベイに装着される一例を示す図である。 電源部の発熱部が露出される一例を示す図である。 電源部および電源装着ベイの一例を示す図である。 ACアダプタの一例を示す図である。 電源部が電源装着ベイに収納されている一例を示す図である。 電源部が電源装着ベイに収納され、電源部の発熱部が露出されている一例を示す図である。 情報処理システムおよび電源システムの一例を示す図である。 逆流防止回路の一例を示す図である。 電源判定部の一例を示す図である。 電源切替部の一例を示す図である。 充電回路の一例を示す図である。 電源システムの接続態様の例を示す図である。 電源システムの第1の接続態様の一例を示す図である。 電源システムの第2の接続態様の一例を示す図である。 電源システムの第3の接続態様の一例を示す図である。 電源システムの第4の接続態様の一例を示す図である。 電源システムの第5の接続態様の一例を示す図である。 第3の実施の形態に係る電源部および電源装着ベイの一例を示す図である。 電源部が電源装着ベイに収納されている一例を示す図である。 電源部が電源装着ベイに収納され、電源部の発熱部が露出されている一例を示す図である。 電流制御部の一例を示す図である。 電流制御部および抵抗部の一例を示す図である。 ノートパソコンのハードウェアの一例を示す図である。 電源切替部の一例を示す図である。 警告を発生させる処理手順の一例を示すフローチャートである。 表示による警告の一例を示す図である。 他の実施の形態に係る情報処理システムおよび電源システムの一例を示す図である。 他の実施の形態に係るPDAの一例を示す図である。
 〔第1の実施の形態〕
 図1は、第1の実施の形態に係るノートパソコンの一例を示している。図1に示す構成は一例であり、斯かる構成に本開示の構成が限定されるものではない。
 ノートパソコン(以下、「PC」と称する)2-1は、本開示の電子機器の一例である。このPC2-1は、携行可能なパーソナルコンピュータであって、携行可能な筐体4を備える。この筐体4には、情報処理システム6および検出部20が設置されるとともに、電源システムとして、電源装着ベイ8、バッテリ10、充電回路12および制御部14が設置されている。
 情報処理システム6は、CPU(Central Processing Unit)、チップセットおよびメモリ等の情報処理に必要な回路を備えている。情報処理システム6は、例えば表示部18に接続している。表示部18は、文字や画像などの表示情報を表示し、たとえば、液晶ディスプレイや有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイなどのディスプレイを備える。情報処理システム6、表示部18および表示部18の駆動回路は、電源部16によりまたはバッテリ10により動作する動作部の一例である。情報処理システム6、充電回路12、表示部18および表示部18の駆動回路は、バッテリ10または電源装着ベイ8に装着される電源部16に対する負荷を構成する。
 電源装着ベイ8は、電源部16などの電源ユニットを収納する収納部の一例である。電源装着ベイ8は、電源ユニットを収納する専用ベイでもよいし、DVD(Digital Versatile Disc)ユニット、ハードディスクユニットなどの他の機器ユニットを装着するベイを兼用してもよい。
 バッテリ10は、電源の一例であって、蓄積した電気を情報処理システム6に供給する。
 充電回路12は、バッテリ10を充電する回路である。充電回路12の動作は、制御部14により切り替えられる。
 電源部16は、電源装置の一例であって、電源装着ベイ8に着脱可能に装着される。電源部16は、電源部16が筐体4内に収納されている収納状態、または電源部16の発熱部17が筐体4から露出した露出状態に配置される。電源部16は、収納状態から露出状態に、または露出状態から収納状態にスライド可能である。なお、図1では、実線で表された電源部16は、収納状態の電源部16を表している。二点鎖線で表された電源部16は、露出状態の電源部16を表している。電源部16に付された矢印は、電源部16のスライドを表している。
 検出部20は、電源部16の筐体4および電源装着ベイ8に対し収納状態または露出状態を検出する。たとえば、検出部20は、電源部16の進退を検出する。検出部20は、電源部16が筐体4および電源装着ベイ8に対し収納状態か露出状態かを表す検出信号を発生する。
 制御部14は、検出部20から検出信号を受け、電源部16に対する負荷を制御する。検出部20が電源部16の露出状態を表す検出信号を発生している場合、制御部14は、通常制御出力を発生する。通常制御出力を受け、充電回路12は動作状態に制御される。通常制御では、負荷に対する制限が行われない。
 検出部20が電源部16の収納状態を表す検出信号を発生している場合、制御部14は、省電力制御出力を発生する。省電力制御出力を受け、充電回路12または情報処理システム6、または充電回路12および情報処理システム6により、電源部16に対する負荷が制限される。充電回路12は、充電回路12の動作を抑止する。また、情報処理システム6は、たとえばCPUの動作クロックを低減し、表示部18の発光光量を低減する。情報処理システム6は、CPUの動作クロックの低減又は表示部18の発光光量の低減のいずれかを行ってもよい。
 図2は電源制御の処理手順の一例を示している。図2に示す処理手順は一例であり、斯かる処理手順に本開示の処理手順が限定されるものではない。
 この電源制御の処理手順は、電源部16が電源装着ベイ8に装着された場合に行われる。電源部16が電源装着ベイ8に装着されると、検出部20は電源部16の進退を検出する(ステップS1)。この検出結果は、検出信号として制御部14に送信される。検出部20からの検出信号を受け、制御部14は、電源部16が露出状態か否かを判断する(ステップS2)。
 電源部16が露出状態である場合(ステップS2のYES)、制御部14は、通常制御出力を発生する(ステップS3)。この場合、PC2-1は、通常に制御される。
 電源部16が露出状態にない場合(ステップS2のNO)、電源部16は収納状態であるので、制御部14は、省電力制御出力を発生する(ステップS4)。この場合、PC2-1は、電源部16の負荷が制限され、省電力に制御される。
 電源部16の進退は、繰り返し検出される。電源部16の状態が変化すると、制御出力が他の制御出力に切り替わる。これにより、制御部14は、電源部16の状態に応じて、PC2-1の電源制御を切り替えることができる。
 〔第2の実施の形態〕
 図3および図4は、第2の実施の形態に係るPCを示している。
 PC2-2の筐体4は、固定側筐体4-1と可動側筐体4-2を備える。可動側筐体4-2は、ヒンジ部22により固定側筐体4-1に開閉可能に取り付けられている。可動側筐体4-2には、既述の表示部18が設置されている。
 固定側筐体4-1には、上面側にキーボード26が設置され、キーボード26の背面側には電源装着ベイ28が形成されている。PC2-2では、固定側筐体4-1の上面側から見て右側中間部に電源装着ベイ28が設置されている。電源装着ベイ28は、既述の電源部16またはバッテリ30が着脱可能に装着される。
 電源装着ベイ28には、例えば、図4Aに示すように電源部16が装着される。また、電源装着ベイ28には、例えば、図4Bに示すようにバッテリ30が装着される。すなわち、電源装着ベイ28は、固定側筐体4-1の内部に電源部16またはバッテリ30を収納する装着空間部である。装着された電源部16またはバッテリ30は、電源装着ベイ28により防護される。
 電源部16は、一例としてACアダプタで構成される。電源部16は、アダプタ筐体32と、アダプタスライド部34とを備えている。すなわちアダプタ筐体32とアダプタスライド部34は電源部の一部を構成している。アダプタスライド部34は、アダプタ筐体32にスライド可能に設置されている。すなわち、電源部16は、電源装着ベイ28に装着されて、アダプタスライド部34を収納状態に設定可能であり、またはアダプタスライド部34をスライドさせて電源装着ベイ28から露出状態に設定可能である。電源部16は、図5に示すように電源装着ベイ28に装着されて、アダプタスライド部34の一部を露出状態に設定可能である。
 図6は、電源部16および電源装着ベイ28の一例を示している。図6に示す構成は一例であって、斯かる構成に本開示の構成が限定されるものではない。図6に示す電源部16では、電源部16の内部構造を示すため、アダプタ筐体32の外縁と、アダプタスライド部34とが示されている。
 アダプタスライド部34は、アダプタ筐体32に形成される収納空間部35(図9)に収納される。アダプタスライド部34の側面と、アダプタ筐体32の内壁面との間には接触部36、38が設けられている。各接触部36、38は、例えば平坦面である。従って、各接触部36、38では、アダプタ筐体32の内壁面にアダプタスライド部34が接触し、アダプタスライド部34のスライドを可能にしている。
 アダプタ筐体32は、接続コネクタ42を備える。電源部16を電源装着ベイ28に接続すると、接続コネクタ42が固定側筐体4-1の基板70に設置されたベイコネクタ40に接続し、電源部16が固定側筐体4-1に接続する。
 アダプタスライド部34には、ACアダプタ44が搭載されている。このACアダプタ44は、AC-DC変換回路を備え、AC(交流)をDC(直流)に変換する。ACアダプタ44は、図7に示すように、ACを降圧するトランス46、交流を脈流に整流する整流回路48、脈流を安定化させて直流にする安定化回路50を備えている。トランス46、整流回路48および安定化回路50は、既述の発熱部17を構成している。したがって、電源部16は、この発熱部17を固定側筐体4-1から露出できる程度のスライドストロークを備えていればよい。ACアダプタ44は、商用電源に接続されるAC入力端子54に、接続線52を介して接続している。AC入力端子54には、電源ケーブル56(図6)が接続される。電源ケーブル56を商用電源に接続することで、AC電流がACアダプタ44に供給される。ACアダプタ44は、接続線58を介してDC出力端子60に接続され、DC出力端子60からDC電流を出力する。
 DC出力端子60は、電源ケーブル62(図6)を介して接続コネクタ42に接続される。この電源ケーブル62は、例えば、螺旋構造等により、伸縮性を有している。電源ケーブル62は、アダプタスライド部34が最も露出した際に、接続コネクタ42とDC出力端子60とを接続するのに十分な長さを有している。よって、アダプタスライド部34が、固定筐体部4-1に収納状態の場合および固定筐体部4-1から露出させた露出状態の場合のいずれにおいても接続コネクタ42とDC出力端子60との間の接続を維持する。
 アダプタスライド部34の発熱部17が電源装着ベイ28に対して収納状態にあるか、または露出状態にあるかを検出するため、磁石64およびセンサ72が設置される。磁石64は、たとえばアダプタスライド部34に設置され、センサ72は、たとえばPC2-2側の基板70に設置される。センサ72は、既述の検出部20の一例であり、例えばMRセンサ(Magneto Resistive Sensor)で構成される。MRセンサを用いれば、磁石64の磁気が磁気抵抗効果を利用して検出できる。センサ72の検出信号は、PC2-2において、電源制御に用いられる。
 図8は、ベイコネクタ40と、接続コネクタ42を接続し、アダプタスライド部34を固定側筐体4-1および電源装着ベイ28に収納した状態を示している。ACアダプタ44、アダプタ筐体32およびアダプタスライド部34が固定側筐体4-1および電源装着ベイ28に収納されている。
 ベイコネクタ40と接続コネクタ42の接続により、商用電源から生成したDC電源が、基板70に供給可能になる。アダプタスライド部34を固定側筐体4-1および電源装着ベイ28に収納した状態では、磁石64とセンサ72が離間し、センサ72は磁石64の磁気を検知しない。この場合、センサ72が出力する検出信号は、たとえばLレベル(Low level)になる。このLレベルの検出信号は、たとえば0[V]電圧に設定され、アダプタスライド部34の状態が収納状態であることを表す。センサ72の検出信号により、PC2-2は、アダプタスライド部34が固定側筐体4-1および電源装着ベイ28内に収納されていると認識する。
 図9は、ベイコネクタ40と、接続コネクタ42を接続し、アダプタスライド部34を固定側筐体4-1および電源装着ベイ28から露出した状態を示している。アダプタスライド部34のACアダプタ44がアダプタ筐体32、固定側筐体4-1および電源装着ベイ28から引き出されている。
 アダプタスライド部34を固定側筐体4-1および電源装着ベイ28から露出した状態では、磁石64とセンサ72が近接して対向し、センサ72が磁石64を検知する。この場合、センサ72が出力する検出信号は、たとえばHレベル(High level)になる。このHレベルの検出信号は、たとえば5[V]電圧に設定され、アダプタスライド部34の状態が露出状態であることを表す。センサ72の検出信号により、PC2-2は、アダプタスライド部34が固定側筐体4-1および電源装着ベイ28から引き出されて露出していると認識する。
 図10は、情報処理システム82および電源システム84の一例を示している。図10に示す構成は一例であり、斯かる構成に本開示の構成が限定されるものではない。図1と同一部分には同一符号を付してある。情報処理システム82および電源システム84はPC2-2のシステムの一例である。
 情報処理システム82は、動作部の一例であり、第1の実施の形態の情報処理システム6と同様であるのでその説明を省略する。
 電源システム84は、充電回路86、逆流防止回路88、電源判定部90、電源切替部92が含まれる。
 充電回路86は、充電回路12の一例であり、バッテリ用コネクタ94に接続されるバッテリ10を充電する。また、充電回路86は、ベイコネクタ40に接続されるバッテリ30(図16)も充電する。充電回路86は、電源切替部92から出力される第4の切替出力により動作を切り替える。たとえば、第4の切替出力の電圧がHレベルである場合、充電回路86はONの状態となり、動作状態になる。第4の切替出力の電圧がLレベルである場合、充電回路86はOFFの状態となり、停止状態になる。バッテリ10およびバッテリ30を充電する時には、充電回路86はONの状態になり、充電を抑止する時には、充電回路86はOFFの状態になる。
 逆流防止回路88は、情報処理システム82に供給する電気が電源システム84に逆流するのを防止し、バッテリ10から供給される電気が充電回路86に逆流するのを防止する。ベイコネクタ40から供給される電気が充電回路86に逆流するのを防止する。
 電源判定部90は、ベイコネクタ40の接続対象を電圧により判定する。電源判定部90は、ベイコネクタ40に電源部16が接続されたのか、バッテリ30が接続されたのかを判定する。電源部16が接続された場合、電源判定部90は、たとえば、Hレベルの検出信号を出力し、バッテリ30が接続された場合、電源判定部90は、たとえば、Lレベルの検出信号を出力する。Hレベルの検出信号は、たとえば5[V]電圧に設定され、電源部16の接続を表し、Lレベルの検出信号は、たとえば0[V]電圧に設定され、バッテリ30の接続を表す。これらの検出信号は第2の検出信号として電源切替部92に出力される。
 電源切替部92は、制御部14の一例であり、第1の検出信号、第2の検出信号およびセンサの検出信号を受け、各機能部に対する切替出力を発生する。各機能部として、電源システム84には、電気を導通または遮断する3つのスイッチ100、102、104および充電回路86が設置される。電源切替部92は、3つの検出信号を受け、4つの切替出力を発生させ、少なくとも4つの機能部を切り替える。第1の切替出力、第2の切替出力、第3の切替出力および第4の切替出力は、それぞれスイッチ100、102、104および充電回路86に出力される。電源切替部92は、たとえば論理回路(Logic Circuit)により構成する。
 第1の検出信号は、ACアダプタ182(図17)が電源用コネクタ98に接続されているか否かを表す。電源切替部92は、この第1の検出信号を接続検出部106から受信する。
 接続検出部106は、ACアダプタ182と電源用コネクタ98の接続を検出する手段の一例であり、検出導線108を備える。検出導線108は、たとえば、ACアダプタ182が電源用コネクタ98に接続すると、ACアダプタ182の負極側に接続するように設置されている。ACアダプタ182が電源用コネクタ98に未接続の場合には、検出導線108の先端は開放状態になる。この場合、接続検出部106は、たとえばLレベルの検出信号を出力する。一方、ACアダプタ182が電源用コネクタ98に接続された場合には、検出導線108の先端はACアダプタ182の負極を介して接地状態にされる。この場合、接続検出部106は、たとえばHレベルの検出信号を出力する。Hレベルの検出信号は、たとえば5[V]電圧に設定され、ACアダプタ182の接続を表し、Lレベルの検出信号は、たとえば0[V]電圧に設定され、ACアダプタ182の未接続を表す。
 第2の検出信号は、たとえば、電源判定部90から得られる検出信号であって、ベイコネクタ40に接続されている電源の種類を表す。電源部16がベイコネクタ40に接続された場合、第2の検出信号は、たとえば、Hレベルであり、バッテリ30がベイコネクタ40に接続された場合、第2の検出信号は、たとえば、Lレベルである。
 センサの検出信号は、センサ72から得られる検出信号であって、アダプタスライド部34のACアダプタ44が収納されているか、または露出されているかを表す。ACアダプタ44が収納されている場合、センサ72の検出信号は、Lレベルであり、露出している場合、センサの検出信号は、Hレベルである。
 スイッチ100は、電気の導通または遮断により、電源用コネクタ98を充電回路86の入力側および逆流防止回路88に接続または非接続にする。スイッチ100がONである場合には、スイッチ100は電気的に導通し、電源用コネクタ98を充電回路86および逆流防止回路88に接続する。一方、スイッチ100がOFFである場合には、スイッチ100は電気的に遮断し、電源用コネクタ98を充電回路86および逆流防止回路88に非接続にする。すなわち、スイッチ100は、電源用コネクタ98および電源用コネクタ98に接続されるACアダプタ182をPC2-2の電源システム84に組込むためのスイッチでもある。ACアダプタ182を電源システム84に組込む場合には、スイッチ100がONにされ、システムから切り離す場合には、スイッチ100がOFFにされる。
 スイッチ102は、電気の導通または遮断により、ベイコネクタ40を充電回路86の入力側および逆流防止回路88に接続または非接続にする。スイッチ102がONである場合には、スイッチ102は電気的に導通し、ベイコネクタ40を充電回路86および逆流防止回路88に接続する。一方、スイッチ102がOFFである場合には、スイッチ102は電気的に遮断し、ベイコネクタ40を充電回路86および逆流防止回路88に非接続にする。すなわち、スイッチ102は、ベイコネクタ40およびベイコネクタ40に接続される電源部16またはバッテリ30をPC2-2のシステムに組込むためのスイッチでもある。電源部16をシステムに組込む場合には、スイッチ102がONにされ、その他の場合には、スイッチ102がOFFにされる。
 スイッチ104は、電気の導通または遮断により、ベイコネクタ40を逆流防止回路88に接続または非接続にする。スイッチ104がONである場合には、スイッチ104は電気的に導通し、ベイコネクタ40を逆流防止回路88に接続する。一方、スイッチ104がOFFである場合には、スイッチ104は電気的に遮断し、ベイコネクタ40を非接続にする。すなわち、スイッチ104は、ベイコネクタ40およびベイコネクタ40に接続される電源部16またはバッテリ30をPC2-2のシステムに組込むためのスイッチでもある。バッテリ30をシステムに組込む場合には、スイッチ104がONにされ、その他の場合には、スイッチ104がOFFにされる。
 スイッチ100、102、104には、たとえば電界効果トランジスタ(FET)やバイポーラトランジスタなどのトランジスタを用いることができる。トランジスタを用いると、汎用性の高い部品でスイッチを構成することができ、また少ない部品数でスイッチを構成することができる。また、スイッチ100、102、104は、ダイオードのスイッチ特性を利用したダイオードスイッチなどで構成してもよい。
 電源切替部92から出力される第1の切替出力は、スイッチ100に対する切替信号であって、スイッチ100をONまたはOFFに切り替える。第2の切替出力は、スイッチ102に対する切替信号であって、スイッチ102をONまたはOFFに切り替える。第3の切替出力は、スイッチ104に対する切替信号であって、スイッチ104をONまたはOFFに切り替える。第4の切替出力は、充電回路86に対する切替信号であって、充電回路86をONの状態またはOFFの状態に切り替える。
 図11は、逆流防止回路の一例である。図11に示す構成は一例であり、斯かる構成に本開示の構成が限定されるものではない。この逆流防止回路88は、5つのダイオード111、112、113、114、115を備えている。ダイオード111を含む第1の線路116と、ダイオード112、113を含む第2の線路117と、ダイオード114、115を含む第3の線路118は、並列に接続されている。第1の線路116は、電源用コネクタ98またはベイコネクタ40に接続された電源部16またはバッテリ30からの電気を情報処理システム82に供給する。第2の線路117は、バッテリ10からの電気を情報処理システム82に供給し、バッテリ10に充電電流を供給する。第3の線路118は、ベイコネクタ40に接続された電源部16またはバッテリ30からの電気を情報処理システム82に供給し、ベイコネクタ40に接続されたバッテリ30に充電電流を供給する。ダイオードには、たとえば、ツェナーダイオードが用いられる。この逆流防止回路88では、ツェナーダイオードのブレークダウン電圧が、電源システム84を流れる電気の電圧よりも大きいダイオードが用いられる。これにより、各ダイオード111、112、113、114、115により電気の逆流が防止される。この逆流防止回路88では、ダイオードを用いるので、汎用性の高い部品で斯かる回路を構成することができ、また少ない部品数で回路を構成することができる。
 ダイオード111は、情報処理システム82に供給される電気が、スイッチ100、102および充電回路86の入力側に逆流するのを防止する。
 ダイオード112およびダイオード113は直列に接続し、第1のダイオード列を形成する。ダイオード114およびダイオード115は直列に接続し、第2のダイオード列を形成する。一方のダイオード列と他方のダイオード列は、並列に接続し、4つのダイオードを備えるダイオード回路を形成している。このダイオード回路の入力側には、充電回路86の出力側が接続され、ダイオード回路の出力側には、情報処理システム82が接続される。すなわち、充電回路86から情報処理システム82へ向かう方向が電気の流れる方向、つまり順流方向になる。よって、ダイオード回路は、電気がバッテリ10、30および充電回路86の出力側に逆流するのを防止している。
 ダイオード112とダイオード113の間にはバッテリ用コネクタ94が接続されている。ダイオード112は、情報処理システム82に供給される電気が、バッテリ用コネクタ94および充電回路86に逆流するのを防止している。ダイオード113は、バッテリ用コネクタ94から出力される電気が、充電回路86に逆流するのを防止している。
 ダイオード114とダイオード115の間にはスイッチ104が接続されている。ダイオード114は、情報処理システム82に供給される電気が、スイッチ104および充電回路86に逆流するのを防止している。ダイオード115は、ベイコネクタ40から出力される電気が、スイッチ104を介して情報処理システム82に供給される場合に、充電回路86に逆流するのを防止している。
 ベイコネクタ40に接続しているスイッチ104およびバッテリ用コネクタ94はそれぞれ異なるダイオード列のダイオード間に接続されている。よって、これらのダイオード列が並列に接続されることにより、ダイオード回路は、スイッチ104とバッテリ用コネクタ94との間を絶縁し、互いの電気の逆流を防止している。
 図12は、電源判定部90の一例である。図12に示す構成は一例であり、斯かる構成に本開示の構成が限定されるものではない。
 この電源判定部90は、たとえば判定回路であって、ベイコネクタ40に接続されたデバイスがバッテリ30であるか、ACアダプタ等の電源部16であるかを判別する。バッテリ30と電源部16では出力電圧が異なる。バッテリ30の出力電圧は、たとえば12[V]である。電源部16の出力電圧はたとえば19[V]である。この場合、電源判定部90は、入力電圧を12~19[V]の範囲で許容し、電圧の差から電源を判別する。
 電源判定部90は、定電圧回路122と、コンパレータ124と、分圧回路126を備える。
 定電圧回路122の入力側端子Vddおよびイネーブル端子ENは、ベイコネクタ40に接続し、たとえば12~19[V]の範囲の電圧を受ける。この場合、定電圧回路122は、電圧を一定に調整し、出力側端子Voutからたとえば5[V]の電圧を出力する。ベイコネクタ40にバッテリ30および電源部16のいずれも接続されない場合、入力側端子Vddおよびイネーブル端子ENの電圧は、0[V]になる。この場合、定電圧回路122の動作が休止され、出力側端子Voutの電圧は0[V]になる。定電圧回路122は、例えば、LDO(Low Drop Out)レギュレータを用いて構成することができる。
 定電圧回路122が出力した5[V]の電圧は、コンパレータ124の負側(-側)の入力端子に入力されるとともに、電源としてコンパレータ124のVccに入力される。一方、バッテリ30または電源部16の出力電圧は、分圧回路126により、たとえば3分の1の電圧に低下され、コンパレータ124の正側(+側)の入力端子に入力される。電圧の低下により、正側の入力端子の電圧は、バッテリ30の接続時には約4[V]であり、電源部16の接続時には約6.3[V]になる。このような接続により、バッテリ30の接続時にはLレベルの検出信号が出力され、電源部16の接続時にはHレベルの検出信号が出力される。コンパレータ124の出力信号は、第2の検出信号として電源切替部92に出力される。
 分圧回路126は、直列に接続された2つの抵抗素子128、130を備える。抵抗素子128側の端部は、ベイコネクタ40および定電圧回路122の入力側に接続され、抵抗素子130側の端部は、グランド132に接続される。たとえば、抵抗素子128の値をそれぞれR1=200[kΩ]、抵抗素子130の値をR2=100[kΩ]にすると、抵抗素子130の抵抗値が全抵抗値の3分の1であるので電圧が2:1に分圧される。そこで、コンパレータ124の正側の入力端子を抵抗素子128、130の間に接続することにより、分圧回路126は、ベイコネクタ40側の電圧の3分の1の電圧をコンパレータ124の正側の入力端子に供給する。
 図13は、電源切替部92の一例である。図13に示す構成は一例であり、斯かる構成に本開示の構成が限定されるものではない。
 この電源切替部92は、バッファ152と、NOT回路154、158と、AND回路156、160、とOR回路162を用いた論理回路により構成している。論理回路を用いて電源切替部92を形成すると、電源切替部92が容易に形成でき、信号が高速で処理できる。NOT回路154、158は否定回路の一例であり、AND回路156、160は論理積回路の一例であり、OR回路162は論理和回路の一例である。
 第1の切替出力は、バッファ152を用いて第1の検出信号から生成される。第1の切替出力は、バッファ152を介して第1の検出信号を出力することで得られる。
 第2の切替出力は、NOT回路154およびAND回路156を用いて第1の検出信号および第2の検出信号から生成される。NOT回路154は、第1の検出信号を受け、第1の検出信号を反転して出力する。AND回路156は、NOT回路154から第1の検出信号を反転した出力と、第2の検出信号とを受け、これらの論理積を出力する。AND回路156の出力が第2の切替出力に用いられる。
 第3の切替出力は、NOT回路158を用いて第2の検出信号から生成される。NOT回路158は、第2の検出信号を受け、第2の検出信号を反転して出力する。NOT回路158の出力が、第3の切替出力に用いられる。
 第4の切替出力は、AND回路160およびOR回路162を用いて第1の検出信号、第2の検出信号およびセンサ72の検出信号から生成される。AND回路160は、第2の検出信号と、センサ72の検出信号を受け、これらの論理積を出力する。OR回路162は、第1の検出信号とAND回路160が出力する論理積を受け、これらの論理和を出力する。OR回路162の出力が第4の切替出力に用いられる。
 図14は、充電回路の一例である。図14に示す構成は一例であり、斯かる構成に本開示の構成が限定されるものではない。
 この充電回路86は、充電用IC(Integrated Circuit)164を含む。充電用IC164には、充電制御部等のIC化可能な回路部が集積化されている。この充電用IC164の外部回路として、たとえばPMOS(Positive channel Metal Oxide Semiconductor)トランジスタ166、ダイオード168およびセンス抵抗170が設置される。トランジスタ166は、充電制御素子の一例であり、ダイオード168は逆流防止素子の一例である。PMOSトランジスタ166、ダイオード168およびセンス抵抗170は、直列に接続され、たとえば、充電電流を流す充電経路を形成する。センス抵抗170は、充電経路に流れる充電電流を電圧に変換して検出し、この検出電圧は制御情報として充電用IC164に加えられる。充電用IC164により得られる制御出力は、PMOSトランジスタ166のゲートに加えられ、定電流制御又は定電圧制御が実行される。
 充電回路86は、スイッチ171を含む。スイッチ171は、第4の切替出力を受け、充電回路86を電源側の回路に接続し、または非接続にする。スイッチ171がONであり、スイッチ171が電気的に導通すると、充電回路86は動作状態になる。一方、スイッチ171がOFFであり、スイッチ171が電気的に遮断されると、充電回路86は停止状態になる。
 図15は、電源システムの接続態様の例である。図15において、HはHレベルを表し、LはLレベルを表す。
 第1の接続態様172では、ACアダプタ182(図17)が電源用コネクタ98に未接続であり、バッテリ30がベイコネクタ40に接続される。この場合、バッテリ10もしくはバッテリ30、またはバッテリ10およびバッテリ30の両方から情報処理システム82および電源システム84に放電が可能である。第1の接続態様172では、第1の検出信号はLレベルになり、第2の検出信号はLレベルになる。この場合、電源切替部92は、第1および第2の検出信号により、第1、第2、第3および第4の切替出力をそれぞれLレベル、Lレベル、Hレベル及びLレベルにする。これらの切替出力によりスイッチ100、102がOFFになり、スイッチ100、102はACアダプタ182およびバッテリ30を電源システム84に組み込まない。スイッチ104がONになり、バッテリ30を電源システム84に組み込む。充電回路86がOFFになり、バッテリ10、30の充電が行なわれない。第1の接続態様172では、スイッチ100、102、104および充電回路86のONまたはOFFは、センサの検出信号のレベルに関わりなく設定される。
 第2の接続態様174では、ACアダプタ182が電源用コネクタ98に接続され、バッテリ30がベイコネクタ40に接続される。この場合、ACアダプタ182から情報処理システム82および電源システム84への放電が可能であるとともに、バッテリ10、30への充電が可能である。第2の接続態様174では、第1の検出信号はHレベルになり、第2の検出信号はLレベルになる。この場合、電源切替部92は、第1および第2の検出信号により、第1、第2、第3および第4の切替出力をそれぞれHレベル、Lレベル、Hレベル及びHレベルにする。これら切替出力によりスイッチ100がONになり、ACアダプタ182を電源システム84に組み込む。スイッチ102がOFFになり、バッテリ30を電源システム84に組み込まず、ACアダプタ182が供給する電気の逆流を防止する。スイッチ104がONになり、バッテリ30を電源システム84に組み込むとともにバッテリ30の充電を可能にする。充電回路86がONになり、ACアダプタ182の電気によりバッテリ10、30の充電を可能にする。第2の接続態様174では、スイッチ100、102、104および充電回路86のONまたはOFFは、センサ検出信号のレベルに関わりなく設定される。
 第3の接続態様176では、ACアダプタ182が電源用コネクタ98に接続されるとともに、電源部16がベイコネクタ40に接続される。この場合、ベイコネクタ40に電源部16が接続されていても、ACアダプタ182から情報処理システム82および電源システム84に放電が行われ、ACアダプタ182の電気によりバッテリ10の充電が行われる。すなわち、ACアダプタ182が電源部16よりも優先して電源システム84に接続されるようにスイッチが切り替えられる。第3の接続態様176では、第1および第2の検出信号はHレベルになる。この場合、電源切替部92は、第1および第2の検出信号により、第1、第2、第3および第4の切替出力をそれぞれHレベル、Lレベル、LレベルおよびHレベルにする。これらの切替出力によりスイッチ100がONになり、ACアダプタ182を電源システム84に組み込む。スイッチ102がOFFになり、電源部16を電源システム84に組み込まず、ACアダプタ182が供給する電気の逆流を防止する。スイッチ104がOFFになり、電源部16を電源システム84に組み込まず、充電回路86からの電気がベイコネクタ40に逆流するのを防止する。充電回路86がONになり、充電回路86がACアダプタ182の電気によりバッテリ10の充電を可能にする。第3の接続態様176では、スイッチ100、102、104および充電回路86のONまたはOFFは、センサ検出信号のレベルに関わりなく設定される。
 第4の接続態様178では、ACアダプタ182が電源用コネクタ98に未接続であり、電源部16がベイコネクタ40に接続される。また、電源部16のACアダプタ44は、アダプタ筐体32内に収納され、電源装着ベイ28および固定側筐体4-1の内部に収納されている。この場合、電源部16から情報処理システム82への放電のみが可能にされ、バッテリ10への充電が停止される。すなわち、電源システム84が省電力設定に移行し、ACアダプタ44が電源装着ベイ28および固定側筐体4-1の内部で発熱するのを抑制する。省電力設定への移行により、電源部16の発熱がPC2-2本体の動作に悪影響を及ぼすのが防止される。第4の接続態様178では、第1の検出信号はLレベルになり、第2の検出信号はHレベルになり、第3の検出信号はLレベルになる。この場合、電源切替部92は、これらの検出信号により、第1、第2、第3および第4の切替出力をそれぞれLレベル、Hレベル、LレベルおよびLレベルにする。この第4の切替出力は、既述の省電力制御出力の一例である。この切替出力によりスイッチ100、104がOFFになる。スイッチ102がONになり、電源部16を電源システム84に組み込む。充電回路86がOFFになり、充電回路86はバッテリ10の充電を行わない。
 第5の接続態様180では、ACアダプタ182が電源用コネクタ98に未接続であり、電源部16がベイコネクタ40に接続される。また、電源部16のACアダプタ44は、アダプタ筐体32から露出し、電源装着ベイ28および固定側筐体4-1から露出している。この場合、電源部16から情報処理システム82への放電が行われるとともに、バッテリ10への充電が行なわれる。ACアダプタ44が露出状態にあるのでACアダプタ44の発熱が筐体4の外部に放出され、電源部16の発熱がPC2-2本体の動作に悪影響を及ぼすのが防止される。ACアダプタ44は、能力的に最大の電力を出力することができ、電源システム84は通常電力設定に移行する。第5の接続態様180では、第1の検出信号はLレベルになり、第2の検出信号はHレベルになり、第3の検出信号はHレベルになる。この場合、電源切替部92は、これらの検出信号により、第1、第2、第3および第4の切替出力をそれぞれLレベル、Hレベル、LレベルおよびHレベルにする。この第4の切替出力は、既述の通常制御出力の一例である。この切替出力により、スイッチ100、104がOFFになる。スイッチ102がONになり、電源部16を電源システム84に組み込む。充電回路86がONになり、充電回路86は、バッテリ10の充電を行なう。
 図16から図20に示す電源システムおよび情報処理システムは、それぞれ既述の第1から第5の接続形態172、174、176、178、180の一例を示している。図16から図20に示す電源システム84では、図11に示す逆流防止回路88を用いている。図10および図11と同一部分には同一符号を付してある。各図において、太線は、線の端部に図示されている要素、たとえばコネクタ、スイッチ、電源、ダイオード、回路またはシステムなどの間で電気が流れることを表している。各図において、細線は線の端部に図示されている要素の間で電気が流れていないことまたは実質的に流れていないことを表している。なお、電源判定部90へ流れる微量電流については、細線にて表している。
 図16に示す第1の接続態様172では、バッテリ30がベイコネクタ40に接続される。
 ダイオード112は、バッテリ用コネクタ94に接続されているバッテリ10の電気を導通させ、情報処理システム82に供給する。一方、ダイオード113は、バッテリ10の電気が充電回路86に逆流するのを防止する。
 スイッチ104およびダイオード114は、ベイコネクタ40に接続されているバッテリ30の電気を導通させ、情報処理システム82に供給する。一方、ダイオード115は、バッテリ30の電気が充電回路86に逆流するのを防止する。
 ダイオード111は、バッテリ10およびバッテリ30の電気が、スイッチ100、102および充電回路86に逆流するのを防止する。スイッチ102は、バッテリ30の電気を遮断し、バッテリ30の電気がスイッチ102を介して情報処理システム82、充電回路86へ流れるのを防止する。
 図17に示す第2の接続態様174では、ACアダプタ182が電源用コネクタ98に接続され、バッテリ30がベイコネクタ40に接続される。
 スイッチ100は、電源用コネクタ98に接続されているACアダプタ182の電気を導通させ、充電回路86およびダイオード111に供給する。ダイオード111は、スイッチ100からの電気を導通させ、情報処理システム82に供給する。一方、スイッチ102は、スイッチ100からの電気を遮断し、ベイコネクタ40に逆流するのを防止する。
 充電回路86に供給された電気は、充電回路86を介してバッテリ10およびバッテリ30に供給される。この場合、ダイオード113は、充電回路86から電気を受け、この電気を導通させてバッテリ10に供給する。また、ダイオード115およびスイッチ104は、充電回路86から電気を受け、この電気を導通させてバッテリ30に供給する。
 充電回路86に供給された電気は、ダイオード112、114に供給される。しかしながら、ダイオード112、114の充電回路86側電圧V1[V]は、充電回路86の抵抗Rcおよびダイオード113、115の抵抗Rdにより電圧ΔV1[V]降下する。一方、ダイオード112、114の情報処理システム82側電圧V2[V]は、ダイオード111の抵抗Rdにより電圧ΔV2[V]降下する。スイッチ100からの電気の電圧がたとえば19[V]である場合、電圧V1[V]は、19-ΔV1[V]となり、電圧V2[V]は、19-ΔV2[V]となる。電圧ΔV1[V]は電圧ΔV2[V]より大きいので、電圧V1[V]は電圧V2[V]よりも低くなる。このため、ダイオード112、114は順方向に電気を流すことができない。
 図18に示す第3の接続態様176では、ACアダプタ182が電源用コネクタ98に接続されるとともに、電源部16がベイコネクタ40に接続される。図18に示す電源部16のACアダプタ44はアダプタ筐体32の内部に収納されているが、ACアダプタ44はアダプタ筐体32から露出し、電源装着ベイ28および固定側筐体4-1から露出していてもよい。
 第3の接続態様176では、電源部16がベイコネクタ40に接続され、スイッチ104がOFFである。このため、スイッチ104は、充電回路86からの電気を遮断し、電気が電源部16に流れるのを防止する。その他の接続態様は、第2の接続態様174と同様であるのでその説明を省略する。
 図19に示す第4の接続態様178では、ACアダプタ182が電源用コネクタ98に未接続であり、電源部16がベイコネクタ40に接続される。また、電源部16のACアダプタ44は、アダプタ筐体32内に収納されている。
 スイッチ102は、ベイコネクタ40に接続された電源部16の電気を導通させ、スイッチ100、ダイオード111および充電回路86に供給する。ダイオード111はスイッチ102からの電気を導通させ、情報処理システム82に供給する。一方、スイッチ100は、スイッチ102からの電気を遮断し、電気が電源用コネクタ98に逆流するのを防止する。また、スイッチ104は、電源部16の電気を遮断し、電源部16の電気がスイッチ104を介して情報処理システム82に流れるのを防止する。
 ダイオード112は、ダイオード111が供給した電気がバッテリ10および充電回路86に逆流するのを防止する。ダイオード114は、ダイオード111が供給した電気が電源部16および充電回路86に逆流するのを防止する。
 充電回路86はOFFにされるので、充電回路86に供給される電気を遮断し、バッテリ10への電気の供給を抑止する。この結果、消費電力が抑制される。
 図20に示す第5の接続態様180では、ACアダプタ182が電源用コネクタ98に未接続であり、電源部16がベイコネクタ40に接続される。また、ACアダプタ44は、アダプタ筐体32から露出し、電源装着ベイ28および固定側筐体4-1から露出している。このため、第4の接続態様178(図19)とは異なり、充電回路86がONにされる。この結果、充電回路86は、電源部16の電気をバッテリ10に供給する。電源部16は、情報処理システム82に電気を供給し、バッテリ10に電気を供給する。ACアダプタ44が発生する熱が露出したACアダプタ44から固定側筐体4-1の外部に放出されるので、PC2-2の動作の安定性が維持され、PC2-2の発熱が抑制される。
 充電回路86に供給された電気は、ダイオード112、114に供給される。しかしながら、充電回路86およびダイオード113、115の内部抵抗により、ダイオード112、114の充電回路86側の電圧V1〔V〕が情報処理システム82側の電圧V2〔V〕よりも低くなる。このため、ダイオード112、114は順方向に電気を流すことができない。その他の接続態様は、第4の接続態様178(図19)と同様であるのでその説明を省略する。
 電源部16は、電源部16の発熱部17としてたとえば、ACアダプタ44をスライドさせて電源装着ベイ28およびPC2-2の筐体4から露出させる。この発熱部17が電源装着ベイ28およびPC2-2の筐体4から露出した状態であっても、電源部16は、電源として使用可能である。ACアダプタ44を備えるアダプタスライド部34が電源装着ベイ28の内部に収納された場合、電源部16は、省電力設定に移行する。省電力設定への移行により、PC2-2の電源装着ベイ28の内部において、ACアダプタ44の発熱が抑制できる。電源部16は、電源装着ベイ28に装着し携行することができ、PC2-2と別々に電源を携行する必要がない。よって、PC2-2自体の携行性が向上するとともに、電源部16の実用性が向上する。
 〔第3の実施の形態〕
 第2の実施の形態では、ACアダプタ44を含むアダプタスライド部34を収納した場合、PC2-2のシステムを省電力設定にした。電源部16の発熱を抑制するため、省電力設定に加えて、電源部16が電気の供給制限を行うようにしてもよい。電気の供給制限を行う場合、電流制御部202(図24)を、たとえばACアダプタ44に配置する。この電流制御部202は、たとえばカレントリミット機能を有し、供給電流のリミット値、たとえば供給電流の供給限界を制御する。そして、アダプタスライド部34が露出状態にあるか否かを電源部16自身が認識し、この認識により、電流制御部202が供給電流のリミット値を制御する。省電力設定時に想定された以上の電力負荷がACアダプタ44にかかると、電流制御部202はACアダプタ44の動作を停止させ、必要以上の発熱を防止し、発煙および発火などのトラブルの発生を防止する。
 図21は、電源部16および電源装着ベイ28の一例を示している。図6と同一部分には同一符号を付してある。
 電源部16において、センサ192がアダプタ筐体32に設置され、磁石194がアダプタスライド部34に設置される。センサ192は、磁石194を検出し、ACアダプタ44の収納状態または露出状態を検出する。センサ192は、電源部側の検出部の一例であり、たとえば既述のMRセンサで構成する。センサ192は、磁石194の検出に応じて電源部側センサの検出信号を出力する。この電源部側センサの検出信号は、電源部16において、カレントリミット値の変更に用いられる。
 図22は、ベイコネクタ40と、接続コネクタ42を接続し、アダプタスライド部34を固定側筐体4-1および電源装着ベイ28に収納させた状態を示している。ACアダプタ44、アダプタ筐体32およびアダプタスライド部34が固定側筐体4-1および電源装着ベイ28に収納されている。
 アダプタスライド部34を電源装着ベイ28および固定側筐体4-1に収納した状態では、磁石194とセンサ192が離間し、センサ192は磁石194を検知しない。この場合、センサ192が出力する検出信号は、たとえばLレベルになる。このLレベルの検出信号は、たとえば0[V]電圧に設定され、アダプタスライド部34の状態が収納状態であることを表す。センサ192の検出信号により、電源部16は、アダプタスライド部34が固定側筐体4-1および電源装着ベイ28内に収納されていると認識する。
 図23は、ベイコネクタ40と、接続コネクタ42を接続し、アダプタスライド部34を固定側筐体4-1および電源装着ベイ28から露出した状態を示している。アダプタスライド部34のACアダプタ44がアダプタ筐体32、固定側筐体4-1および電源装着ベイ28から引き出されている。
 アダプタスライド部34が固定側筐体4-1および電源装着ベイ28から露出した状態では、磁石194とセンサ192が近接して対向し、センサ192が磁石194を検知する。この場合、センサ192が出力する検出信号は、たとえばHレベルになる。このHレベルの検出信号は、たとえば5[V]電圧に設定され、アダプタスライド部34の状態が露出状態であることを表す。センサ192の検出信号により、電源部16は、アダプタスライド部34が固定側筐体4-1および電源装着ベイ28から引き出されて露出していると認識する。
 その他の構成は、第2の実施の形態と同様であるのでその説明を省略する。
 図24は、電流制御部の一例である。図24に示す構成は一例であり、斯かる構成に本開示の構成が限定されるものではない。この電流制御部202は、カレントリミットIC(Integrated Circuit)204および抵抗部206を備え、たとえば供給電流の制御回路を構成する。電流制御部202は、たとえば、安定化回路50(図7)とDC出力端子60(図7)の間に配置される。
 カレントリミットIC204は、カレントリミット調整ピン208を備え、カレントリミット調整ピン208とグランド210との間に配置される抵抗部206の抵抗値に応じて、電流の限度を制御する。ACアダプタ44の収納又は露出の状態など、各種条件に応じて抵抗部206の抵抗値を変化させると、カレントリミットIC204は、変化する抵抗値に応じてカレントリミットを実行する。カレントリミットIC204は、入力電源端子Pinから出力電源端子Poutに流れるカレントリミットIC204の電流にリミットを設定する。抵抗部206の抵抗値が大きくなるにつれて、カレントリミットIC204は、電流値のリミットを大きくする。一方、抵抗値が小さくなるにつれて、カレントリミットIC204は、電流値のリミットを小さくする。
 図25は、電流制御部および抵抗部の一例である。図25に示す構成は一例であり、斯かる構成に本開示の構成が限定されるものではない。
 抵抗部206は、FET(電界効果トランジスタ)212、214、抵抗素子216、218及びNOT回路220を備える。そして、抵抗部206は、既述の電源部側センサ192の検出信号を受信して抵抗値を変化させる。
 FET212は、スイッチの一例であって、ゲートに入力された信号のレベルに応じて、FET212のドレインとソースを導通し、またはドレインとソースの間を遮断する。FET212のドレインは、カレントリミット調整ピン208に接続し、FET212のソースは、抵抗素子216に接続している。
 FET214は、スイッチの一例であって、ゲートに入力された信号のレベルに応じて、FET214のドレインとソースを導通し、またはドレインとソースの間を遮断する。FET214のドレインは、カレントリミット調整ピン208に接続し、FET214のソースは、抵抗素子218に接続している。
 抵抗素子216、218は、それぞれ異なる定数の抵抗値を有している。抵抗素子216の一端はFET212のソースに接続し、他端はグラウンド210に接続している。抵抗素子218の一端はFET214のソースに接続し、他端はグラウンド210に接続している。
 電源部側センサ192の検出信号は、FET212のゲートと、NOT回路220に入力される。NOT回路220は、電源部側センサ192の検出信号をHレベルからLレベルに反転し、またはLレベルからHレベルに反転し、この反転した検出信号をFET214のゲートに入力する。NOT回路220の反転により、異なるレベルの検出信号が、FET212、214に入力される。よって、抵抗素子216、218の何れか一方が、カレントリミット調整ピン208に接続される。電源部側センサ192の検出信号に応じてカレントリミット調整ピン208に接続される抵抗素子が切り替えられ、ACアダプタ44の発熱部17の露出、収納に応じてカレントリミットを制御できる。たとえば、電源部側センサ192の検出信号がHレベルである場合、NOT回路220で反転した検出信号はLレベルとなる。この場合、たとえばFET214のドレインとソースの間は未接続となる。一方、FET212のドレインとソースが接続するので、カレントリミット調整ピン208は抵抗素子216に接続される。電源部側センサ192の検出信号がLレベルである場合、カレントリミット調整ピン208は抵抗素子218に接続される。抵抗素子216、218が異なる定数の抵抗値を有することで、抵抗部206の抵抗値を可変し、既述した電流制限機能を実行できる。
 〔第4の実施の形態〕
 第2の実施の形態および第3の実施の形態では、ACアダプタ44の収納または露出状態に応じて、充電回路86をONまたはOFFに切り替えた。ノートパソコンが小型になると、ノートパソコンの容積が狭小化し、ACアダプタを収納した場合の放熱設計が難しくなる。第4の実施の形態では、PC2-2が動作時であって、たとえば既述の第4の接続態様178(図19)に遷移した場合、ACアダプタ44の発熱を更に抑えるようにする。発熱を更に抑えるため、情報処理システム82は、PC2-2のCPU226(図26)の動作クロックを減速させ、またはディスプレイなどの表示部18を減光させる。この減速または減光により、情報処理システム82がACアダプタ44に要求する電力量が低減される。
 図26は、PC2-2のハードウェアの一例である。図26に示す構成は一例であり、斯かる構成に本開示の構成が限定されるものではない。図1、図3および図10と同一部分には同一符号を付してある。
 メモリ222は、高速なアクセスが可能な記憶媒体の一例であって、たとえばRAM(Random Access Memory)で構成する。メモリ222は、たとえば一時的なデータを高速に記憶し、または読み出すのに用いられる。
 CPU226は、記憶部228に記憶されているOS(Operating System)や、各種プログラムを実行する情報処理手段の一例である。CPU226の情報処理速度は、PC2-2が発生させるクロック周波数に応じて変化する。クロック周波数が高い場合、CPU226の情報処理速度は速くなる。
 表示部18は、既述の実施の形態と同様であるのでその説明を省略する。
 記憶部228は、データを記憶する手段の一例であり、たとえば、ハードディスクまたはROM(Read Only Memory)を含む。記憶部228は、OSやCPU226が実行する各種プログラムおよび各種のデータを記憶する。なお、記憶部228は、ハードディスクおよびROMを含んでもよく、ハードディスクまたはROMの他にRAMを含んでもよい。
 音声部230は、音声を出力する音声出力手段の一例であって、たとえばスピーカにより構成する。音声部230が出力する音声には、音声による警告が含まれる。なお、音声部230は、音声を受ける音声受入手段を含んでいてもよい。音声受入手段は、たとえばマイクにより構成する。
 通信部232は、外部との通信に用いられる。通信部232は、たとえばネットワークカードまたは入出力ポートを含み、たとえば有線でLAN(ローカルエリアネットワーク:Local Area Network)の接続に用いられる。また、通信部232はアンテナおよび通信モジュールを含み、セルラーネットワークやWi-Fiなどの無線通信に用いられる。
 入力部234は、操作に応じてデータを生成するデータ生成手段の一例であり、たとえば、キーボード26、マウスまたはタッチパネルで構成する。
 表示部18、記憶部228、音声部230、通信部232および入力部234は、PC2-2の周辺機器の一例である。
 BIOS(Basic Input/Output System) ROM236は、BIOSを記憶する手段の一例であり、たとえばROMで構成する。BIOSは、既述の周辺機器を制御するためのプログラムの一例である。
 チップセット238は、CPU226との間で行われるデータの受信または送信を管理する手段の一例であり、たとえばLSI(Large Scale Integration)により構成される。チップセット238は、GPIO(General purpose Input/Output)コントローラ240を含む。GPIOは、種々の用途に使用可能な入出力端子である。GPIOコントローラ240は、GPIOを制御する。
 メモリ222、CPU226、BIOS ROM236およびチップセット238は、既述の情報処理システム82の一例である。情報処理システム82は、電源システム84に接続している。電源システム84は、情報処理システム82および既述の周辺機器に電気を供給するとともに、CPU226の動作クロックの減速または減速の解除に用いる切替出力を情報処理システム82に供給する。
 CPU226の動作クロックの減速は、たとえばACアアダプタ182が電源用コネクタ98に非接続であり、電源部16がベイコネクタ40に接続され、かつACアダプタ44が筐体4-1に収納状態にある場合に行われる。すなわち、第1の検出信号がLレベルであり、第2の検出信号がHレベルであり、かつセンサの検出信号がLレベルである場合、たとえばLレベルの切替出力が生成される。このLレベルの切替出力は、省電力制御出力の一例であり、CPU226の動作クロックを減速させ、省電力設定にすることを表す。上記検出信号以外の場合、たとえばHレベルの切替出力が生成される。このHレベルの切替出力は、通常制御出力の一例であり、CPU226の動作クロックを通常のクロック速度にすることを表す。これらのLレベルまたはHレベルの切替出力は、CPU226のクロックの速度を切り替えるための切替出力の一例であり、たとえば電源切替部92が生成する。
 図27は、電源切替部の一例である。図27に示す構成は一例であり、斯かる構成に本開示の構成が限定されるものではない。なお、図13と同一部分には同一符号を付してある。
 図27に示す電源切替部92は、図13に示す電源切替部92の回路構成に加え、NOT回路252、254と、NAND回路256とを備えている。電源切替部92は、既述のCPU226の動作クロックの速度を切り替えるための切替出力として、第5の切替出力を生成して出力する。すなわち、電源切替部92は第5の切替出力を出力してCPU226の動作クロックを制御する。
 第5の切替出力は、NOT回路252、254と、NAND回路256とを用いて、第1および第2の検出信号と、センサの検出信号から生成される。NOT回路252は、第1の検出信号を受け、第1の検出信号を反転して出力する。NOT回路254は、センサの検出信号を受け、センサの検出信号を反転して出力する。NAND回路256は、NOT回路252が出力する第1の検出信号を反転した信号と、第2の検出信号と、NOT回路254が出力するセンサの検出信号を反転した信号とを受け、これらの論理積の否定値を出力する。これらの回路により、既述のLレベルの切替出力およびHレベルの切替出力が得られる。電源切替部92は、3つの検出信号を受け、5つの切替出力を発生させ、少なくとも5つの機能部を切り替えることができる。第1から第4の切替出力については、第2の実施の形態と同様であるので、その説明を省略する。
 電源切替部92が出力する第5の切替出力は、GIPOコントローラ240を経由して、BIOS ROM236に格納されているBIOSに通知する。BIOSは、第5の切替出力を受け、CPU226の動作クロックを制御する。たとえば、BIOSは、CPU226のレジスタに設定されているクロックの設定値を切り替えて、このCPU226の動作クロックを変更する。
 第5の切替出力は、CPU226の動作クロックの変更の他、たとえば表示部18の輝度、たとえば明るさの変更に用いることができる。この場合、表示部18の輝度は、たとえば、チップセット238のレジスタの設定値により制御する。そこで、たとえばBIOSが第5の切替出力を受け、チップセット238のレジスタの設定値を変更して、表示部18の輝度を変更する。
 その他の構成は第2の実施の形態又は第3の実施の形態と同様であるので、その説明を省略する。
 〔第5の実施の形態〕
 第5の実施の形態では、ACアダプタ44が電源装着ベイ28および固定側筐体4-1の内部に収納された場合であって電力消費が基準値を超える場合に、PC2-2は警告を発生する。たとえば、消費電力が大きいアプリケーションを起動する場合に、PC2-2は警告を発生する。警告には、たとえば表示部18(図26)または音声部230(図26)などが用いられる。表示部18および音声部230は、警告を告知する告知手段の一例である。その他の構成は既述の実施の形態と同様であるので、その説明を省略する。
 図28は、警告を発生させる処理手順の一例である。この警告を発生させる処理手順は、たとえばCPU226が実行する。
 CPU226がアプリケーションの起動の指示を受信すると(ステップS101)、CPU226は、起動対象のアプリケーションの消費電力が基準値を超えるかを判断する。この基準値は、たとえばACアダプタ44が収納状態にある場合に一つのアプリケーションが使用可能な消費電力値である。この基準値は、たとえばPC2-2の記憶部228またはメモリ222(図26)に予め設定する。消費電力が基準値を超える場合には(ステップS102のYes)、CPU226は、この消費電力の大きいアプリケーションの起動作業を行ない(ステップS103)、検出信号の状況を確認する。この状況の確認は、たとえば第1の検出信号がLレベル、第2の検出信号がHレベル、かつ第3の検出信号がLレベルであるかの確認である。検出信号がこの状況にある場合(ステップS104のYes)、CPU226はアプリケーションの起動を中止し、警告を発生し(ステップS106)、処理を終了する。その他の場合(ステップS104のNo)、CPU226はアプリケーションを正常起動し(ステップS105)、処理を終了する。検出信号の状況の確認は、たとえば、既述の第5の切替出力を用いて確認してもよい。CPU226は、第5の切替出力がLレベルの場合に、第1の検出信号がLレベル、第2の検出信号がHレベル、かつ第3の検出信号がLレベルであると判断すれば良い。また、CPU226は、第5の切替出力がHレベルの場合に、その他の場合と判断すればよい。
 CPU226が行う警告は、例えば、表示部18への表示による警告、または音声部230からの警告音による警告などである。また、CPU226が行う警告は、表示による警告および警告音による警告の両方であってもよい。
 図29は、表示による警告の一例である。図29に示す表示は一例であり、他の表示であってもよく、斯かる表示に本開示の表示が限定されるものではない。なお、図中「**」は、アプリケーション名を表し、「ベイACアダプタ」は、電源装着ベイ28に接続されているACアダプタ、たとえばACアダプタ44を表している。
 図29に示す警告では、『アプリケーション「**」を起動できません。ベイACアダプタを露出させた状態で再度アプリケーション「**」を起動させてください。』とのメッセージが表示部18に表示される。
 音声による警告は、たとえば『アプリケーション「**」を起動できません。ベイACアダプタを露出させた状態で再度アプリケーション「**」を起動させてください。』とのメッセージが音声部230から出力される。音声による警告は、たとえば、ブザー音を用いた警告ブザーであってもよい。
 表示による警告または音声による警告により、アプリケーションの起動中止をユーザに通知するとともに、ユーザに対しACアダプタ44の発熱部17を露出させることが促せる。
 〔他の実施の形態〕
 (1) 上記実施の形態では、電源ケーブル62は、伸縮性を有するケーブルにより構成したが、斯かる構成に限定されない。伸縮性を有さない電源ケーブル62が、アダプタ筐体32とアダプタスライド部34の間の収納空間部35に収納されるように構成することで、アダプタスライド部34が所定のスライドストロークでスライドするようにできる。
 (2) 上記実施の形態では、ACアダプタ182と電源部16の両方が接続された場合、ACアダプタ182を優先するように切り替えたが、斯かる構成に限定されない。電源部16をACアダプタ182より優先的するように切替えてもよい。このような構成は、ACアダプタ182と電源部16の両方が接続された場合、スイッチ100をOFFにして、スイッチ102をONにすればよい。そして、アダプタスライド部34が収納状態であるか露出状態であるかに応じて、充電回路86をONまたはOFFにすればよい。
 (3) 上記実施の形態では、消費電力が大きいアプリケーションの起動の際に電源部16の発熱部17を露出させるように警告を表示したが、斯かる構成に限定されない。たとえば、情報処理システム82と電源システム84との間に情報処理システム82に流れる電流を監視する監視部258(図30)を設置する。この監視部258で検出した電流値が基準値を超える場合に情報処理システム82が警告を発生するようにしてもよい。このように構成することで、たとえば複数のアプリケーションが起動されるなど、全体として消費電力が多くなる場合であっても警告を発生させることができる。
 (4) 上記実施の形態では、電源部16の発熱部17が収納状態である場合に省電力制御が行われたが、たとえばノートパソコンの消費電力が大きく、電源部16の発熱部17が露出状態であったとしても電流が不足する場合にも、省電力制御を行うようにしてもよい。
 (5) 上記実施の形態では、アダプタ筐体32とアダプタスライド部34とが平坦面で接触したが、斯かる構成に限定されない。たとえば、アダプタスライド部34とアダプタ筐体32を所定の間隔で離間させ、アダプタスライド部34とアダプタ筐体32の間にスライド手段を設置する。このスライド手段は、たとえばガイドレールと、このガイドレールに規制されて一方向に移動する移動部材とを含む。アダプタ筐体32またはアダプタスライド部34のいずれか一方にガイドレールを設置し、他方に移動部材を配置することでアダプタスライド部34がスライド可能になる。
 (6)上記実施の形態では、センサ192がアダプタ筐体32に設置され、磁石194がアダプタスライド部34に設置される例を示したが斯かる構成に限定されない。センサ192と磁石194の配置を逆にし、磁石194をアダプタ筐体32に設置し、センサ192をアダプタスライド部34に設置してもよい。更に、センサ72、192が磁石を兼ね備えるようにし、磁石64、194が省略され、各センサ72、192が他方のセンサを検出するように構成してもよい。この場合、たとえばセンサ192を図6に示す磁石64の位置に設置する。それぞれのセンサが相手のセンサを検出することでPC2-2及び電源部16の双方でセンサの検出信号を得ることができる。磁石およびセンサの設置位置および設置個数は、様々な態様に変形可能である。
 (7) 上記実施の形態では、磁石64がアダプタスライド部34に設置され、センサ72が基板70に設置されたが、斯かる設置位置に限定されない。たとえば磁石64をアダプタ筐体32またはアダプタスライド部34のいずれか一方に設置し、センサ72を他方に設置してもよい。この場合、電源部16がセンサ72の検出信号を得ることになる。そこで、センサ72の検出信号を通信手段によりPC2-2側に送信するようにする。通信手段としては、PC2-2および電源部16の回路配線を介した通信でもよく、Wi-Fiなどの無線LANを介した通信でもよい。斯かる構成であっても電源切替部92がセンサの検出信号を受信することができ、第1から第5の切替出力を出力することができる。
 (8) 上記実施の形態では、センサ192がアダプタ筐体32に設置され、磁石194がアダプタスライド部34に設置された。これに対し、センサ192および磁石194を設置せずに、たとえばセンサ72の検出信号を既述の通信手段により電源部16に送信するように構成してもよい。このように構成すると、センサ72の検出信号PC2-2と電源部16の両方で利用することができる。
 (9) 上記実施の形態では、アダプタスライド部34の発熱部17の収納又は露出の検出に、たとえば磁石とMRセンサを用いたが、斯かる構成に限定されない。たとえば、距離センサとして光センサや近接センサなどによりアダプタスライド部34の移動を検出してもよい。
 (10) 上記実施の形態では、警告の告知に関し、CPU226が消費電力の大きいアプリケーションの起動作業を行なった後に検出信号の状況を確認したが、斯かる構成に限定されない。たとえば、アプリケーションの起動作業を行う前に検出信号の状況を確認し、アプリケーションを起動可能な場合にアプリケーションを正常起動するようにしてもよい。斯かる構成にすることで、大きいアプリケーションの起動作業を行い、その後アプリケーションの起動作業を中止する処理を省略することができる。
 (11) 上記実施の形態では、第1の接続態様172から第5の接続態様180について例示したが、斯かる接続態様に限定されない。たとえば、ACアダプタ44を収納した電源部16をベイコネクタ40に接続した場合、スイッチ102をOFFにし、スイッチ104をONにして、スイッチ104を介して電気を供給してもよい。バッテリ30をベイコネクタ40に接続した場合、スイッチ102をONにし、スイッチ104をOFFにし、充電回路をOFFにして、スイッチ102を介して電気を供給してもよい。このような接続態様を実行するように電源切替部92の回路を構成すれば、情報処理システム82への電気の供給を行うことができる。電源システム84の接続態様およびこの接続態様を実行する電源切替部92は、様々な変形や変更が可能である。
 (12) 上記実施の形態では、本開示の電子機器の一例としてノートパソコンを示したが、本開示の電子機器はノートパソコンに限定されない。ACアダプタを収納することができる情報処理機器であればよい。たとえば、携帯情報端末(PDA: Personal Digital Assistat)、タブレットPC、携帯電話およびカメラやビデオカメラなどの撮像機器であってもよい。
 図31は、電子機器としてPDA1002の一例を示す。PDA1002の筐体1004には、表示部1018、操作キー1026が設置されている。表示部1018は、既述の表示部18の機能を備えるほか、たとえばタッチパネルを含み、既述の入力部234(図26)として機能する。PDA1002では、筐体1004の上面側から見て上側中間部に電源装着ベイが設置され、電源部1016が装着される。電源部1016は、アダプタ筐体1032と、アダプタスライド部1034と、ACアダプタ1044とを備えている。アダプタスライド部1034がアダプタ筐体1032に対してスライドし、ACアダプタ1044が筐体1004およびアダプタ筐体1032に収納され、または筐体1004およびアダプタ筐体1032から露出する。PDA1002であっても本開示の構成による効果を得ることができる。
 以上述べたように、本発明の最も好ましい実施の形態等について説明したが、本発明は、上記記載に限定されるものではなく、請求の範囲に記載され、又は発明を実施するための最良の形態に開示された発明の要旨に基づき、当業者において様々な変形や変更が可能であることは勿論であり、斯かる変形や変更が、本発明の範囲に含まれることは言うまでもない。
 2-1、2-2 PC
 4、1004 筐体
 6、82 情報処理システム
 8、28 電源装着ベイ
 10、30 バッテリ
 12、86 充電回路
 14 制御部
 16、1016 電源部
 18、1018 表示部
 20 検出部
 32、1032 アダプタ筐体
 34、1034 アダプタスライド部
 44、182、1044 ACアダプタ
 72、192 センサ
 84 電源システム
 88 逆流防止回路
 90 電源判定部
 92 電源切替部
 100、102、104、171 スイッチ
 106 接続検出部
 202 電流制御部
 226 CPU
 230 音声部
 258 監視部
 1002 PDA
                                                                                

Claims (16)

  1.  筐体と、
     前記筐体に装着されて前記筐体に収納状態または少なくとも発熱部を前記筐体より露出状態にスライド可能な電源部と、
     前記電源部の前記収納状態または前記露出状態を検出する検出部と、
     前記電源部に対する負荷を、前記検出部で検出した前記収納状態または前記露出状態により制御する制御部と、
     を備えることを特徴とする電子機器。
  2.  前記負荷は、前記筐体に設置されるバッテリの充電に用いられる充電回路、または前記電源部によりまたは前記バッテリにより動作する動作部を含むことを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  3.  さらに、前記負荷が基準値を超える場合、前記電源部を前記収納状態から前記露出状態に移行すべきことを告知する告知手段と、
     を備えることを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  4.  前記電源部は、前記収納状態または前記露出状態に応じてカレントリミット値を変更することを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  5.  前記制御部は、前記収納状態または前記露出状態により前記充電回路の動作を制御することを特徴とする請求項2記載の電子機器。
  6.  前記動作部は、情報を処理するCPUを含み、
     前記制御部は、前記CPUの動作速度を制御することを特徴とする請求項2記載の電子機器。
  7.  前記動作部は、表示情報を表示する表示部を含み、
     前記制御部は、前記表示部の明るさを制御することを特徴とする請求項2記載の電子機器。
  8.  電子機器に着脱可能な電源装置であって、
     前記電子機器に装着される筐体と、
     前記筐体に収納状態または少なくとも発熱部を前記筐体より露出状態にスライド可能な電源部と、
     を備えることを特徴とする電源装置。
  9.  前記電源装置が前記筐体に前記収納状態であるかまたは前記露出状態であるかを検出する検出部を備えることを特徴とする請求項8に記載の電源装置。
  10.  筐体に装着されて前記筐体に収納状態または少なくとも発熱部を前記筐体より露出状態にスライド可能な電源部を設置し、
     前記電源部の前記収納状態または前記露出状態を検出し、
     前記電源部に対する負荷を、前記電源部の前記収納状態または前記露出状態に応じて制御する、
    ことを特徴とする電子機器の電源制御方法。
  11.  前記負荷は、前記筐体に設置されるバッテリの充電に用いられる充電回路、または前記電源部によりまたは前記バッテリにより動作する動作部を含むことを特徴とする請求項10に記載の電子機器の電源制御方法。
  12.  さらに、前記負荷が基準値を超える場合、前記電源部を前記収納状態から前記露出状態に移行すべきことを告知する、
     ことを特徴とする請求項10に記載の電子機器の電源制御方法。
  13.  さらに、前記収納状態または前記露出状態に応じてカレントリミット値を変更することを特徴とする請求項10に記載の電子機器の電源制御方法。
  14.  前記負荷の制御は、前記収納状態または前記露出状態により前記充電回路の動作の制御を含むことを特徴とする請求項11に記載の電子機器の電源制御方法。
  15.  前記動作部は、情報を処理するCPUを含み、
     前記負荷の制御は、前記CPUの動作速度を制御することを特徴とする請求項11に記載の電子機器の電源制御方法。
  16.  前記動作部は、表示情報を表示する表示部を含み、
     前記負荷の制御は、前記表示部の明るさを制御することを特徴とする請求項11に記載の電子機器の電源制御方法。

                                                                                    
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