WO2015008782A1 - 電子機器 - Google Patents

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connector
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short
circuit abnormality
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圭次 井上
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シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/16Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to fault current to earth, frame or mass
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/24Resetting means

Definitions

  • the present invention relates to an electronic device having a connector.
  • USB Universal Serial Bus
  • USB In this USB standard, a method called a bus-powered method that can supply power from the host is adopted.
  • overcurrent protection of a device by reverse insertion of a connector or unexpected power supply short-circuit is defined as a role on the host side, and usually an overcurrent protection mechanism is mounted on the host side.
  • USB hosts that do not implement these mechanisms and USB cables that have wiring errors.
  • a technique for notifying a user when an overcurrent flows using such a USB host and a USB cable is disclosed.
  • Patent Document 1 discloses a USB device device including a communication unit that performs data communication with a host unit via a USB cable.
  • the USB device device includes an overcurrent prevention unit, an overcurrent state detection unit, and an overcurrent state notification unit in the signal line and the power line. Even if a USB cable with a wiring mistake, a connection error of a signal line or a power line in the host means, or an unexpected signal short-circuit occurs, the USB device apparatus is provided with an overload on the USB device apparatus side.
  • the current state detecting means and the overcurrent state notifying means can notify the user of an abnormal connection state.
  • the plug shape of the USB connector is such that the distance between the terminal and the outer ground (metal case) is narrow, such as microUSB-BPlug. It has become to. Along with this, there are an increasing number of cases where the terminal of the connector and the outer ground are short-circuited.
  • Patent Document 1 is configured to detect an overcurrent state when power is supplied from the USB host to the USB device side via a USB cable, but detects a short circuit abnormality inside the connector. However, it is not possible to prevent problems with the electronic equipment due to the short circuit abnormality.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide an electronic device capable of preventing a malfunction due to a short-circuit abnormality between a connector shell and a power supply terminal. To do.
  • an electronic device including a connector for connecting to an external device.
  • the connector includes a power supply terminal, a ground terminal, and a conductive outer portion that forms the outer shell of the connector.
  • the electronic device includes a protective element that is provided between the outer portion and the ground electrode, and protects the electronic device from an overcurrent caused by a short circuit abnormality between the outer portion and the power supply terminal.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating an overall configuration of an electronic apparatus 1000 of a comparative example.
  • electronic device 1000 includes a CPU (Central Processing Unit) 1100, a charging circuit 1200, and a USB connector 1300.
  • CPU Central Processing Unit
  • the electronic device 1000 is supplied with power from the power source 22 of the AC adapter 20 on the USB host side via the AC adapter cable 24.
  • a conductive outer portion 1400 which is a metal case forming the outer shell of the USB connector 1300, is grounded to release static electricity, and the GND (ground) of the board on which the electronic components constituting the electronic device 1000 are mounted. ) It is connected to the electrode. For example, it is connected to the GND electrode of the board on which the USB connector 1300 is mounted. Therefore, in the electronic device 1000, when the VBUS terminal and the outer portion 1400 are short-circuited when connected to the AC adapter 20, an overcurrent flows through a route as shown in FIG.
  • the AC adapter 20 on the USB host side can detect an overcurrent exceeding a predetermined value by an overcurrent protection mechanism (not shown). In other words, this means that the current is not detected as an overcurrent until a current of a predetermined value or more flows.
  • This predetermined value is predetermined on the AC adapter 20 side, and is 2.1 A for an AC adapter of 5V, 1.8A specifications, for example.
  • a current less than a predetermined value is It may flow along a route as shown in FIG.
  • the overcurrent protection mechanism by the AC adapter 20 does not work, and the electronic device 1000 is continuously supplied with a current less than the predetermined value from the AC adapter 20, which may cause problems such as melting of the housing. There is. That is, the electronic device 1000 cannot prevent a malfunction due to a half short-circuit state that is likely to gradually shift to a complete short-circuit state (short-circuit state).
  • FIG. 2 is a schematic diagram for explaining the overall configuration of electronic device 10 according to the present embodiment.
  • the electronic device 10 is a smart phone, it is realizable as arbitrary apparatuses.
  • the electronic device 10 can be realized as a mobile phone, a tablet electronic device, a PDA (Personal Digital Assistance), a PC (Personal Computer), or the like.
  • the electronic device 10 can receive power supplied from the AC adapter 20 via the USB connector 116.
  • the external power source that supplies power to the electronic device 10 is not limited to the AC adapter 20, and may be a PC, a portable battery, or the like, for example.
  • the electronic device 10 according to the present embodiment is supplied with power from the power supply 22 of the AC adapter 20 on the USB host side via the AC adapter cable 24. think of.
  • the conductive outer portion 172 that is a metal case forming the outer portion of the USB connector 116 is connected via a capacitor 162 to the GND electrode of the substrate on which the electronic components constituting the electronic device 10 are mounted.
  • the outer portion 172 is connected to the GND electrode of the substrate on which the USB connector 116 is mounted via the capacitor 162.
  • the capacitor 162 is a protective element for protecting the electronic device 10 from an overcurrent caused by a short circuit between the outer portion 172 and the VBUS terminal. Specifically, the capacitor 162 functions as a device having a low impedance when a large instantaneous current (surge current or the like) flows, and in the case of a DC current (overcurrent) that is constantly generated. , Function as a high impedance device.
  • the input side of the comparator 120 is connected between the outer portion 172 and the capacitor 162, and the comparator 120 detects a voltage that is higher than the reference threshold applied to the capacitor 162. Specifically, the comparator 120 can detect the voltage applied to the capacitor 162 that is generated when the VBUS terminal and the outer portion 172 are short-circuited when connected to the AC adapter 20.
  • the comparator 120 sends an output signal indicating it to the CPU 102.
  • the CPU 102 detects an electrical change between the outer portion 172 and the GND electrode by receiving an output signal from the comparator 120 (for example, an L level signal at PORT_A). Then, the CPU 102 displays a warning message such as “There is a short-circuit abnormality in the connector!” On the display 110 based on the detection result of the electrical change, so that the outer portion 172 and the VBUS terminal of the USB connector 116 are displayed to the user. The user is notified of the short circuit abnormality between the two.
  • the VBUS terminal and the outer portion 172 are short-circuited, there may be a case where the impedance is lowered due to foreign matters.
  • the resin covering the terminals of the USB connector 116 may be scraped due to changes over time, and the VBUS terminal and the outer portion 172 may be short-circuited.
  • Electronic device 10 according to the present embodiment can suppress overcurrent that may occur in such a case, and can also detect a short circuit abnormality in USB connector 116. Therefore, the electronic device 10 can prevent melting of the casing of the electronic device 10 due to overcurrent, smoke generation, and the like.
  • the reference threshold value of the comparator 120 is adjusted so that the current flowing when the VBUS terminal and the outer portion 172 are in a half short-circuit state can be detected as an overcurrent, problems due to the half-short state can be prevented in advance. it can.
  • FIG. 3 is a schematic diagram for describing a modification of the overall configuration of electronic device 10 according to the present embodiment. Modifications of the overall configuration of the electronic device 10 according to the present embodiment are different in that the capacitor 162 of the electronic device 10 shown in FIG. 2 is configured by a PTC thermistor 164, and the rest is the same. Therefore, detailed description of other configurations will not be repeated.
  • the PTC thermistor 164 Since the PTC thermistor 164 has a positive temperature characteristic in which the resistance value increases as the temperature rises, the resistance value of the PTC thermistor 164 increases during overheating due to heat generation when an overcurrent flows, and the circuit current is reduced. Limit it so that no current flows. Similar to the capacitor 162, the PTC thermistor 164 is a protective element for protecting the electronic apparatus 10 from an overcurrent caused by a short circuit abnormality between the outer portion 172 and the VBUS terminal. Specifically, the PTC thermistor 164 functions as a device having a low impedance when a surge current or the like flows (does not trip), and as a device having a high impedance in the case of a direct current exceeding the trip current value. Works (trips).
  • the electronic device 10 connects the PTC thermistor 164 between the outer portion 172 and the GND electrode of the board on which the USB connector 116 is mounted, so that an instantaneous current such as static electricity escapes to the GND electrode and is steady. Generated direct current (current more than trip current) can be suppressed. That is, also in the modified example, the electronic device 10 can block the overcurrent path as shown in FIG. As described above, the comparator 120 is used to detect an electrical change between the outer portion 172 and the GND electrode, and a short circuit abnormality between the outer portion 172 and the VBUS terminal of the USB connector 116 is detected for the user. Notification can also be made.
  • the AD converter measures the voltage applied to the PTC thermistor 164 (or a current calculated from the voltage and the resistance value), and inputs the measured voltage value to the CPU 102.
  • the CPU 102 detects an electrical change between the outer portion 172 and the GND electrode based on the voltage value. Then, the CPU 102 detects a short circuit abnormality between the VBUS terminal and the outer portion 172 by comparing a voltage (or an applied current) applied to the PTC thermistor 164 measured by the AD converter and a predetermined reference threshold value. can do.
  • the CPU 102 can determine whether the terminals are short-circuited or half-short-circuited according to the magnitude of the applied voltage measured by the AD converter. In addition, CPU102 may change the alerting
  • the CPU 102 determines that the state is half short-circuited, and “There is a possibility of a short circuit abnormality in the connector !!”. Is displayed on the display 110.
  • the electronic device 10 can suppress an overcurrent that may occur when the VBUS terminal and the outer portion 172 are short-circuited, and can detect a short-circuit abnormality in the USB connector 116. . Therefore, the electronic device 10 can prevent melting of the casing and smoke generation due to overcurrent.
  • the electronic device 10 can determine whether the VBUS terminal and the outer portion 172 are in a short state or a half short state, and thus can provide more accurate information to the user.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a hardware configuration of electronic device 10 according to the present embodiment.
  • electronic device 10 includes, as main components, CPU 102, memory 104, touch panel 106, button 108, display 110, wireless communication unit 112, communication antenna 113, and USB connector 116.
  • the CPU 102 controls the operation of each unit of the electronic device 10 by reading and executing the program stored in the memory 104. More specifically, the CPU 102 implements each process (step) of the electronic device 10 to be described later by executing the program.
  • the CPU 102 is, for example, a microprocessor.
  • the hardware may be an FPGA (Field Programmable Gate Array) other than the CPU, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), or a circuit having other arithmetic functions.
  • the memory 104 is realized by a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read-Only Memory), a flash memory, or the like.
  • the memory 104 stores a program executed by the CPU 102 or data used by the CPU 102.
  • the touch panel 106 is provided on a display 110 having a function as a display unit, and may be any type such as a resistance film method, a surface acoustic wave method, an infrared method, an electromagnetic induction method, and a capacitance method. .
  • the touch panel 106 may include an optical sensor liquid crystal. The touch panel 106 detects a touch operation on the touch panel 106 by an external object every predetermined time, and inputs touch coordinates (touch position) to the CPU 102.
  • the button 108 is disposed on the surface of the electronic device 10, receives an instruction from the user, and inputs the instruction to the CPU 102.
  • the button 108 includes, for example, a screen transition button for changing the display screen, a confirmation button, a cancel button, and the like.
  • the wireless communication unit 112 connects to the mobile communication network via the communication antenna 113 and transmits and receives signals for wireless communication. Thereby, the electronic device 10 can communicate with a predetermined communication device via a mobile communication network such as a third generation mobile communication system (3G) or LTE (Long Term Evolution).
  • a mobile communication network such as a third generation mobile communication system (3G) or LTE (Long Term Evolution).
  • the USB connector 116 connects the electronic device 10 and an external device.
  • the USB connector 116 has a VBUS terminal (power supply terminal) for supplying power from the host, a D + / D ⁇ terminal for transmitting a differential signal, a GND terminal (ground terminal), and an ID terminal.
  • the USB connector 116 is realized as various interfaces such as a communication interface and a memory interface.
  • the external interface 118 is realized as a memory interface, for example, and reads data from an external storage medium.
  • the CPU 102 reads data stored in an external storage medium and stores the data in the memory 104.
  • the CPU 102 reads data from the memory 104 and stores the data in an external storage medium via the USB connector 116.
  • As storage media CD (Compact Disc), DVD (Digital Versatile Disk), BD (Blu-ray (registered trademark) Disc), USB memory, memory card, IC (Integrated Circuit) card (excluding memory card) And optical cards.
  • the external interface 118 exchanges various data between the electronic device 10 and an external device.
  • a communication method for example, wireless communication by a wireless LAN (Local Area Network) or the like may be used, or wired communication may be used.
  • the comparator 120 compares the reference voltage with the input voltage, and transmits the result to the CPU 102 as an H level or L level output signal. Note that the comparator 120 also functions as a current comparator by using a known current detection resistor.
  • Speaker 122 outputs sound based on an instruction from CPU 102. For example, the speaker 122 outputs a warning sound when a short circuit abnormality has occurred inside the connector.
  • the storage battery 124 is a chargeable / dischargeable power storage element, and typically includes a secondary battery such as a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery.
  • the storage battery 124 is configured by connecting a plurality of battery cells in series, for example.
  • the charging circuit 126 charges the storage battery 124 with external power received via the USB connector 116.
  • the charging circuit 126 controls the voltage and current supplied to the storage battery 124.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of electronic device 10 according to the present embodiment.
  • electronic device 10 includes a detection unit 202, a determination unit 204, and a notification unit 206 as its main functional configuration. These are basically realized by the CPU 102 of the electronic device 10 executing a program stored in the memory 104 and giving a command to the components of the electronic device 10. That is, the CPU 102 has a function as a control unit that controls the entire operation of the electronic device 10. Note that some or all of these functional configurations may be realized by hardware.
  • the detecting unit 202 detects an electrical change between the outer portion 172 and the GND electrode of the substrate. Specifically, the detection unit 202 detects an electrical change with respect to the protective element (capacitor 162 or PTC thermistor 164) provided between the outer portion 172 and the GND electrode of the board on which the USB connector 116 is mounted. Specifically, the detection unit 202 detects the voltage applied to the protection element. For example, the detection unit 202 receives an output signal from the comparator 120 (or AD converter) and detects the applied voltage. When the protective element is a PTC thermistor 164, the detection unit 202 may detect an applied current calculated from the resistance value and the applied voltage of the PTC thermistor 164. In this case, the detection unit 202 detects at least one physical quantity of an applied current or applied voltage to the PTC thermistor 164.
  • the determination unit 204 determines whether or not a short circuit abnormality has occurred between the outer unit 172 and the power supply terminal of the USB connector 116. Judging. Specifically, the determination unit 204 determines that no short-circuit abnormality has occurred when the applied voltage is less than a reference threshold (for example, 10 mV), and short-circuit abnormality when the applied voltage is greater than or equal to the reference threshold. Is determined to have occurred. As the reference threshold value is reduced, the criterion for short circuit abnormality becomes stricter. Therefore, the reference threshold value may be set in accordance with the allowable range of short circuit between terminals (a range indicating how much short circuit is allowed).
  • a reference threshold for example, 10 mV
  • the determining unit 204 is short-circuited when the detected applied voltage is greater than or equal to the first reference threshold. If the applied voltage is greater than or equal to the second reference threshold value that is smaller than the first reference threshold value (that is, greater than or equal to the second reference threshold value and less than the first reference threshold value), it is half Judged as short-circuited.
  • the notification unit 206 notifies the user of a short circuit abnormality between the outer unit 172 and the power source (VBUS) terminal of the USB connector 116 based on the detection result of the detection unit 202. Specifically, when the determination unit 204 determines that a short circuit abnormality has occurred, the notification unit 206 notifies the user that a short circuit abnormality has occurred. More specifically, the notification unit 206 causes the display 110 to display a message indicating a short circuit abnormality. Or the alerting
  • reporting part 206 changes the alerting
  • FIG. 6 is a flowchart showing a short-circuit abnormality notification processing procedure of USB connector 116 executed by electronic device 10 according to the present embodiment.
  • the following steps are basically realized by the CPU 102 of the electronic device 10 executing a program stored in the memory 104.
  • the electronic device 10 includes an AD converter and a PTC thermistor 164, can quantitatively determine the voltage applied to the PTC thermistor 164, and notifies the short state or the half short state based on the determination result. Assume a case.
  • the CPU102 performs the short circuit abnormality detection process of the USB connector 116 (step S12).
  • the detection timing of the short-circuit abnormality may be a case where the short-circuit abnormality is constantly monitored, a case where the short-circuit abnormality is detected, a case where the short-circuit abnormality is detected, or a case where the detection is performed when the AC adapter 20 is detected.
  • the CPU 102 determines whether or not a short circuit abnormality has occurred based on the detection result (step S14). Specifically, the CPU 102 determines whether or not a short circuit abnormality has occurred based on the detected applied voltage and a predetermined second reference threshold value. The CPU 102 determines that a short circuit abnormality has occurred when the detected applied voltage is equal to or greater than the second reference threshold value, and short circuit abnormality has occurred when the detected applied voltage is less than the second reference threshold value. Is determined not to occur.
  • step S14 If no short circuit abnormality has occurred (NO in step S14), the CPU 102 repeats the processing from step S12. On the other hand, if a short circuit abnormality has occurred (YES in step S14), the CPU 102 determines whether or not the short circuit abnormality that has occurred is a short circuit that is completely short-circuited. Specifically, the CPU 102 determines whether or not the detected applied voltage is greater than or equal to a first reference threshold value that is greater than the second reference threshold value.
  • step S16 If the detected applied voltage is equal to or higher than the first reference threshold value (YES in step S16), CPU 102 determines that the short circuit is in effect and displays a message to that effect on display 110 (step S18). ). Then, the CPU 102 ends the process. On the other hand, when the detected applied voltage is less than the first reference threshold (that is, greater than or equal to the second reference threshold and less than the first reference threshold) (NO in step S16), the CPU 102 It is determined that the state is a half-short state, and a message indicating that is displayed on the display 110 (step S20). Then, the CPU 102 ends the process.
  • the first reference threshold that is, greater than or equal to the second reference threshold and less than the first reference threshold
  • the protective element is a capacitor or a PTC thermistor.
  • the present invention is not limited to this, and it may be an electronic component having a large impedance for an instantaneous current and a small impedance for a direct current. That's fine.
  • the comparator and the AD converter have been described as examples of overcurrent detection.
  • the present invention is not limited to this, and any detection device such as a current sensor (or voltage sensor) may be used.
  • a program that causes a computer to function and execute control as described in the above flowchart.
  • a program is recorded on a non-temporary computer-readable recording medium such as a flexible disk attached to the computer, a CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory), a ROM, a RAM, and a memory card as a program product. It can also be provided.
  • the program can be provided by being recorded on a recording medium such as a hard disk built in the computer.
  • a program can also be provided by downloading via a network.
  • the program may be a program module that is provided as a part of an operating system (OS) of a computer and that calls necessary modules in a predetermined arrangement at a predetermined timing to execute processing.
  • OS operating system
  • the program itself does not include the module, and the process is executed in cooperation with the OS.
  • a program that does not include such a module can also be included in the program according to the present embodiment.
  • the program according to the present embodiment may be provided by being incorporated in a part of another program. Even in this case, the program itself does not include the module included in the other program, and the process is executed in cooperation with the other program. A program incorporated in such another program can also be included in the program according to the present embodiment.
  • a direct current can be suppressed while an instantaneous current such as static electricity is released to the GND electrode. Therefore, it is possible to prevent heat generation due to excess current that may occur when an external power supply is connected when there is a short circuit abnormality in the connector.
  • the short circuit in the connector does not work, and it is possible to prevent a malfunction due to a half short circuit that is likely to shift to a short state gradually.

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Abstract

 コネクタの外郭と電源端子との短絡異常による不具合を防止することが可能な電子機器を提供する。電子機器は、外部装置に接続するためのコネクタを含む。コネクタは、電源端子と、グランド端子と、コネクタの外郭を形成する導電性の外郭部とを有する。電子機器は、外郭部とグランド電極との間に設けられ、外郭部と電源端子との間における短絡異常による過電流から電子機器を保護するための保護素子を含む。

Description

電子機器
 本発明は、コネクタを有する電子機器に関する。
 従来、携帯電話機などの携帯型の電子機器が広く普及しており、これらの電子機器の電源には小型の二次電池(蓄電池)が多く用いられている。このような二次電池の充電は、ACアダプタを電子機器に接続して、電子機器内の充電回路を用いて行われる場合が多い。電子機器にACアダプタなどの外部の周辺機器を接続する為の規格として、USB(Universal Serial Bus)規格が広く用いられている。
 このUSB規格には、バスパワード方式と呼ばれる、ホストより電力の供給が可能とされる方式が採用されている。USBインターフェイスにおいて、コネクタの逆挿しや、不意の電源ショート等によるデバイスの過電流保護は、ホスト側の役割として規定されており、通常、ホスト側に過電流保護機構が実装されている。ただし、市場には、これらの機構を実装していないUSBホストおよび配線ミスがあるUSBケーブルが存在する。このようなUSBホストとUSBケーブルを使用して過電流が流れた場合、それをユーザに通知する技術が開示されている。
 たとえば、特開2006-48594号公報(特許文献1)には、USBケーブルを介してホスト手段との間でデータ通信を行う通信手段を備えるUSBデバイス装置が開示されている。USBデバイス装置は、信号線や電力線に過電流防止手段、および過電流状態検出手段及び過電流状態通知手段を含む。USBデバイス装置は、配線ミスのあるUSBケーブルを用いた場合や、ホスト手段における信号線や電力線の接続ミス、または、不意の信号ショートが生じた場合であっても、USBデバイス装置側に備える過電流状態検出手段及び過電流状態通知手段によって、異常な接続状態であることをユーザに通知することが可能であることを特徴とする。
特開2006-48594号公報
 近年、携帯電話などの携帯電子機器では小型化が進んでおり、USBコネクタのプラグ形状がmicroUSB-BPlugのように、端子と外郭アース(金属ケース)との間隔が狭いものを採用する場合が多くなってきている。また、それに伴い、当該コネクタの端子と外郭アースとが短絡する事例が増えてきている。
 特許文献1の技術は、USBケーブルを介して、USBホストからUSBデバイス側に電力が供給された場合に、過電流状態を検出する構成となっているが、コネクタ内部の短絡異常を検出するものではなく、当該短絡異常による電子機器への不具合を防止することはできない。
 本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであって、コネクタの外郭と電源端子との短絡異常による不具合を防止することが可能な電子機器を提供することを目的とする。
 ある実施の形態に従うと、外部装置に接続するためのコネクタを含む電子機器が提供される。コネクタは、電源端子と、グランド端子と、コネクタの外郭を形成する導電性の外郭部とを有する。電子機器は、外郭部とグランド電極との間に設けられ、外郭部と電源端子との間における短絡異常による過電流から電子機器を保護するための保護素子を含む。
 コネクタの外郭と電源端子との短絡異常による不具合を防止することが可能となる。
比較例の電子機器の全体構成を示す概略図である。 本実施の形態に従う電子機器の全体構成を説明するための概略図である。 本実施の形態に従う電子機器の全体構成の変形例を説明するための概略図である。 本実施の形態に従う電子機器のハードウェア構成を示すブロック図である。 本実施の形態に従う電子機器の機能ブロック図である。 本実施の形態に従う電子機器が実行するUSBコネクタの短絡異常の報知処理手順を示すフローチャートである。
 以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがって、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
 <比較例>
 まず、本発明の実施の形態に従う電子機器と比較するための比較例の電子機器1000の全体構成の概略について説明する。
 図1は、比較例の電子機器1000の全体構成を示す概略図である。
 図1を参照して、電子機器1000は、CPU(Central Processing Unit)1100と、充電回路1200と、USBコネクタ1300とを含む。ここで、電子機器1000は、ACアダプタケーブル24を介して、USBホスト側であるACアダプタ20の電源22から電力の供給を受けているものとする。
 ここで、USBコネクタ1300の外郭を形成する金属ケースである導電性の外郭部1400は、静電気を逃がすために接地されており、電子機器1000を構成する電子部品が実装された基板のGND(グランド)電極と接続されている。たとえば、USBコネクタ1300が実装された基板のGND電極に接続されている。そのため、電子機器1000では、ACアダプタ20と接続されているときに、VBUS端子と外郭部1400とが短絡すると、図1に示すような経路で、過電流が流れてしまう。
 この場合、USBホスト側であるACアダプタ20は、図示しない過電流保護機構により所定値以上の過電流を検出することが可能である。換言すると、このことは、所定値以上の電流が流れるまでは、当該電流を過電流として検出しないことを意味している。この所定値は、ACアダプタ20側で予め定められたものであり、たとえば、5V、1.8A仕様のACアダプタであれば、2.1Aである。ここで、外郭部1400とVBUS端子(電源端子)とが、抵抗の小さい不完全な短絡状態(ハーフショート状態)の場合には、所定値未満(上記の例では2.1A未満)の電流が図1に示すような経路で流れることもある。このような場合、ACアダプタ20による過電流保護機構は働かず、電子機器1000にはACアダプタ20から当該所定値未満の電流が供給され続けることになり、筺体に溶融などの不具合が生じる可能性がある。すなわち、電子機器1000は、次第に完全な短絡状態(ショート状態)へと移行する可能性が高いハーフショート状態による不具合を防止することができない。
 <全体構成>
 次に、本実施の形態に従う電子機器10の全体構成について説明する。
 図2は、本実施の形態に従う電子機器10の全体構成を説明するための概略図である。以下の説明では、電子機器10がスマートフォンである場合について説明するが、任意の装置として実現可能である。例えば、電子機器10は、携帯電話、タブレット電子機器、PDA(Personal Digital Assistance)、PC(Personal Computer)などとして実現することもできる。
 図2を参照して、電子機器10は、USBコネクタ116を介して、ACアダプタ20から供給される電力を受けることが可能である。なお、電子機器10に対して電力を供給する外部電源は、ACアダプタ20に限られず、たとえば、PC、携帯型のバッテリーなどであってもよい。ここでは、上述した比較例と同じように、本実施の形態に従う電子機器10が、ACアダプタケーブル24を介して、USBホスト側であるACアダプタ20の電源22から電力の供給を受けている場面を考える。
 USBコネクタ116の外郭を形成する金属ケースである導電性の外郭部172は、コンデンサ162を介して、電子機器10を構成する電子部品が実装された基板のGND電極に接続されている。たとえば、外郭部172は、コンデンサ162を介してUSBコネクタ116が実装された基板のGND電極に接続されている。
 コンデンサ162は、外郭部172とVBUS端子との間における短絡によって生じる過電流から電子機器10を保護するための保護素子である。具体的には、コンデンサ162は、瞬間的な大電流(サージ電流など)が流れた場合などには、インピーダンスが低いデバイスとして機能し、定常的に発生する直流電流(過電流)の場合には、インピーダンスが高いデバイスとして機能する。
 そのため、電子機器10では、外郭部172とUSBコネクタ116が実装された基板のGND電極との間にコンデンサ162を接続することで、静電気などの瞬間的な電流はGND電極に逃しつつ、外郭部172とVBUS端子とが短絡することで生じ得る定常的に発生する直流電流(過電流)は抑制(遮断)することができる。すなわち、本実施の形態に従う電子機器10は、図1に示したような過電流経路を遮断することができる。
 また、外郭部172とコンデンサ162との間にはコンパレータ120の入力側が接続されており、当該コンパレータ120は、コンデンサ162に印加される基準閾値以上の電圧を検出する。具体的には、コンパレータ120は、ACアダプタ20と接続されているときに、VBUS端子と外郭部172とが短絡することにより発生するコンデンサ162への印加電圧を検出することができる。
 そして、コンパレータ120は、基準閾値以上の電圧が発生(つまり、過電流が発生)している場合には、それを示す出力信号をCPU102に送出する。具体的には、CPU102は、コンパレータ120からの出力信号(たとえば、PORT_AにLレベル信号)を受けることで、外郭部172とGND電極間の電気的変化を検出する。そして、CPU102は、電気的変化の検出結果に基づいて、ディスプレイ110に「コネクタに短絡異常あり!!」といった警告メッセージを表示することで、ユーザに対して外郭部172とUSBコネクタ116のVBUS端子との間における短絡異常をユーザに報知する。
 なお、VBUS端子および外郭部172間がショートする事例としては、異物混入してインピーダンスが低下したような場合が考えられる。または、経時変化によりUSBコネクタ116の端子を覆っている樹脂が削れ、VBUS端子および外郭部172間がショートする場合も考えられる。本実施の形態に従う電子機器10は、このような事例において発生し得る過電流を抑制することができるとともに、USBコネクタ116における短絡異常を検出することもできる。そのため、電子機器10は、過電流による電子機器10の筺体の溶融、発煙などを防止することができる。また、VBUS端子および外郭部172がハーフショート状態のときに流れる電流を過電流として検出できるように、コンパレータ120の基準閾値を調整しておけば、ハーフショート状態による不具合を未然に防止することもできる。
 (変形例)
 上記では、外郭部172とGND電極との間にコンデンサ162を接続する場合について説明したが、コンデンサ162に代えて、正の温度係数を有するポリマ系のPTC(Positive Temperature Coefficient)サーミスタであってもよい。
 図3は、本実施の形態に従う電子機器10の全体構成の変形例を説明するための概略図である。本実施の形態に従う電子機器10の全体構成の変形例は、図2に示した電子機器10のコンデンサ162が、PTCサーミスタ164で構成されている点で異なり、それ以外は全て同様である。そのため、他の構成についてその詳細な説明は繰り返さない。
 PTCサーミスタ164は、温度が上がると抵抗値が上昇する正温度特性を有しているため、過電流が流れたときの発熱などによる過熱時に,PTCサーミスタ164の抵抗値は上昇し、回路電流を制限して電流が流れないようにする。PTCサーミスタ164は、コンデンサ162と同様に、外郭部172とVBUS端子との間における短絡異常によって生じる過電流から電子機器10を保護するための保護素子である。具体的には、PTCサーミスタ164は、サージ電流などが流れた場合などには、インピーダンスが低いデバイスとして機能し(トリップしない)、トリップ電流値以上の直流電流の場合には、インピーダンスが高いデバイスとして機能する(トリップする)。
 そのため、電子機器10は、外郭部172とUSBコネクタ116が実装された基板のGND電極との間にPTCサーミスタ164を接続することで、静電気などの瞬間的な電流はGND電極に逃しつつ、定常的に発生する直流電流(トリップ電流以上の電流)は抑制することができる。すなわち、変形例においても、電子機器10は、図1に示したような過電流経路を遮断することができる。なお、上述したように、コンパレータ120を用いて外郭部172とGND電極間の電気的変化を検出し、ユーザに対して外郭部172とUSBコネクタ116のVBUS端子との間における短絡異常をユーザに報知することもできる。
 ここで、変形例においては、コンパレータ120に代えて、ADコンバータを用いることで当該電気的変化を定量的に判断する形態も考えられる。この場合、ADコンバータは、PTCサーミスタ164に印加された電圧(または、電圧と抵抗値とから算出される電流)を測定し、当該測定された電圧値をCPU102に入力する。CPU102は、当該電圧値に基づいて外郭部172とGND電極間の電気的変化を検出する。そして、CPU102は、ADコンバータによって測定されるPTCサーミスタ164への印加電圧(または印加電流)と、予め定められた基準閾値とを比較することで、VBUS端子および外郭部172間の短絡異常を検出することができる。
 具体的には、CPU102は、ADコンバータによって測定される印加電圧の大きさに応じて、当該端子間がショート状態なのかハーフショート状態なのかを判断することができる。なお、CPU102は、当該印加電圧の大きさに応じて、短絡異常の報知態様を変更してもよい。たとえば、CPU102は、印加電圧の大きさが第1の基準閾値よりも大きければショート状態と判断し、「コネクタ内部に短絡異常あり!!」との警告メッセージをディスプレイ110に表示させる。そして、CPU102は、印加電圧の大きさが第1の基準閾値よりも小さい第2の基準閾値よりも大きければハーフショート状態と判断して、「コネクタ内部に短絡異常の可能性あり!!」との警告メッセージをディスプレイ110に表示させる。
 上記の変形例の場合でも、電子機器10は、VBUS端子および外郭部172間がショートした場合において発生し得る過電流を抑制することができるとともに、USBコネクタ116における短絡異常を検出することができる。そのため、電子機器10は、過電流による筺体の溶融、発煙などを防止することができる。
 さらに、変形例の構成の場合、電子機器10は、VBUS端子および外郭部172がショート状態なのかハーフショート状態なのかを判断することもできるため、ユーザに対してより的確な情報を提供できる。
 <ハードウェア構成>
 図4は、本実施の形態に従う電子機器10のハードウェア構成を示すブロック図である。図4を参照して、電子機器10は、主たる構成要素として、CPU102と、メモリ104と、タッチパネル106と、ボタン108と、ディスプレイ110と、無線通信部112と、通信アンテナ113と、USBコネクタ116と、外部インターフェイス118と、コンパレータ120と、スピーカ122と、蓄電池124と、充電回路126とを含む。
 CPU102は、メモリ104に記憶されたプログラムを読み出して実行することで、電子機器10の各部の動作を制御する。より詳細にはCPU102は、当該プログラムを実行することによって、後述する電子機器10の処理(ステップ)の各々を実現する。CPU102は、例えば、マイクロプロセッサである。なお、当該ハードウェアは、CPU以外のFPGA(Field Programmable Gate Array)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)およびその他の演算機能を有する回路などであってもよい。
 メモリ104は、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read-Only Memory)、フラッシュメモリなどによって実現される。メモリ104は、CPU102によって実行されるプログラム、またはCPU102によって用いられるデータなどを記憶する。
 タッチパネル106は、表示部としての機能を有するディスプレイ110上に設けられており、抵抗膜方式、表面弾性波方式、赤外線方式、電磁誘導方式、静電容量方式などのいずれのタイプであってもよい。タッチパネル106は、光センサ液晶を含んでもよい。タッチパネル106は、所定時間毎に外部の物体によるタッチパネル106へのタッチ操作を検知して、タッチ座標(タッチ位置)をCPU102に入力する。
 ボタン108は、電子機器10の表面に配置されており、ユーザからの指示を受け付けて、CPU102に当該指示を入力する。ボタン108は、例えば、表示画面を遷移させる画面遷移ボタン、確定ボタン、キャンセルボタンなどを含む。
 無線通信部112は、通信アンテナ113を介して移動体通信網に接続し無線通信のための信号を送受信する。これにより、電子機器10は、例えば、第3世代移動通信システム(3G)、LTE(Long Term Evolution)などの移動体通信網を介して所定の通信装置との通信が可能となる。
 USBコネクタ116は、電子機器10と外部装置とを接続する。USBコネクタ116は、電源をホストから供給するためのVBUS端子(電源端子)、および差動信号を伝達するためのD+/D-端子、GND端子(グランド端子)、ID端子を有する。USBコネクタ116は、通信インターフェイス、メモリインターフェイスなどの各種インターフェイスとして実現される。
 外部インターフェイス118は、たとえば、メモリインターフェイスとして実現され、外部の記憶媒体からデータを読み出す。CPU102は、外部の記憶媒体に格納されているデータを読み出して、当該データをメモリ104に格納する。CPU102は、メモリ104からデータを読み出して、USBコネクタ116を介して当該データを外部の記憶媒体に格納する。なお、記憶媒体としては、CD(Compact Disc)、DVD(Digital Versatile Disk)、BD(Blu-ray(登録商標) Disc)、USBメモリ、メモリカード、IC(Integrated Circuit)カード(メモリカードを除く)、光カードなどが挙げられる。また、通信インターフェイスとして実現される場合、外部インターフェイス118は、電子機器10と外部装置との間で各種データをやり取りする。通信方式としては、たとえば、無線LAN(Local Area Network)などによる無線通信であってもよいし、有線通信であってもよい。
 コンパレータ120は、基準電圧と入力電圧とを比較し、その結果をHレベルまたはLレベルの出力信号をCPU102に送信する。なお、コンパレータ120は、既知の電流検出抵抗を用いることで電流コンパレータとしても機能する。
 スピーカ122は、CPU102からの指示に基づいて、音声を出力する。たとえば、スピーカ122は、コネクタ内部に短絡異常が発生している場合に警告音を出力する。
 蓄電池124は、充放電可能な電力貯蔵要素であり、代表的にはリチウムイオン電池やニッケル水素電池などの二次電池で構成される。蓄電池124は、例えば、複数の電池セルを直列接続して構成される。
 充電回路126は、USBコネクタ116を介して受けた外部からの電力を蓄電池124に充電する。充電回路126は、蓄電池124へ供給する電圧および電流を制御する。
 <機能構成>
 図5は、本実施の形態に従う電子機器10の機能ブロック図である。図5を参照して、電子機器10は、その主たる機能構成として、検出部202と、判断部204と、報知部206とを含む。これらは、基本的には、電子機器10のCPU102がメモリ104に格納されたプログラムを実行し、電子機器10の構成要素へ指令を与えることなどによって実現される。すなわち、CPU102は電子機器10の動作全体を制御する制御部としての機能を有する。なお、これらの機能構成の一部または全部は、ハードウェアで実現されていてもよい。
 検出部202は、外郭部172と基板のGND電極との間における電気的変化を検出する。具体的には、検出部202は、外郭部172とUSBコネクタ116が実装された基板のGND電極との間に設けられた保護素子(コンデンサ162またはPTCサーミスタ164)に対する電気的変化を検出する。詳細には、検出部202は、当該保護素子に対する印加電圧を検出する。たとえば、検出部202は、コンパレータ120(またはADコンバータ)からの出力信号を受信して当該印加電圧を検出する。また、保護素子がPTCサーミスタ164の場合には、検出部202は、PTCサーミスタ164の抵抗値および印加電圧から算出される印加電流を検出してもよい。この場合、検出部202は、PTCサーミスタ164に対する印加電流または印加電圧のうち少なくとも1つの物理量を検出する。
 判断部204は、検出部202により検出された当該印加電圧と予め定められた基準閾値とに基づいて、外郭部172とUSBコネクタ116の電源端子との間における短絡異常が発生しているか否かを判断する。具体的には、判断部204は、印加電圧が基準閾値(たとえば、10mV)未満の場合には、短絡異常が発生していないと判断し、印加電圧が基準閾値以上の場合には、短絡異常が発生していると判断する。基準閾値を小さくするほど、短絡異常の判断基準が厳しくなることから、端子間の短絡の許容範囲(どの程度の短絡まで許容するかを示す範囲)に応じて基準閾値を設定すればよい。換言すると、どの程度の短絡電流値を過電流として判断するかを設定すればよい。なお、判断部204は、別の局面において、検出部202が検出する印加電圧を定量的に検出できる場合には、検出された印加電圧の大きさが第1の基準閾値以上の場合にはショート状態と判断し、当該印加電圧の大きさが第1の基準閾値よりも小さい第2の基準閾値以上(つまり、第2の基準閾値以上であって、第1の基準閾値未満)場合にはハーフショート状態と判断する。
 報知部206は、検出部202の検出結果に基づいて、外郭部172とUSBコネクタ116の電源(VBUS)端子との間における短絡異常をユーザに報知する。具体的には、報知部206は、判断部204により短絡異常が発生していると判断された場合、短絡異常が発生していることをユーザに報知する。より詳細には、報知部206は、短絡異常を示すメッセージをディスプレイ110に表示させる。または、報知部206は、短絡異常を示す音声をスピーカから出力させてもよい。
 報知部206は、別の局面において、検出部202により検出された印加電圧の大きさに基づいて、短絡異常の報知態様を変更する。具体的には、報知部206は、判断部204により外郭部172とUSBコネクタ116の電源(VBUS)端子とがショート状態と判断された場合には、ショート状態であることを示すメッセージをディスプレイ110に表示させ、判断部204によりハーフショート状態と判断された場合には、ハーフショート状態であることを示すメッセージをディスプレイ110に表示させる。たとえば、報知部206は、ハーフショート状態よりもショート状態の場合に、警告がより目立つように表示したり、警告音量を大きくしたりするなど、よりユーザに注意を促すような報知態様で報知を行なう。
 <処理手順>
 図6は、本実施の形態に従う電子機器10が実行するUSBコネクタ116の短絡異常の報知処理手順を示すフローチャートである。以下の各ステップは、基本的には、電子機器10のCPU102がメモリ104に格納されたプログラムを実行することによって実現される。ここでは、電子機器10が、ADコンバータとPTCサーミスタ164とを備えており、PTCサーミスタ164に印加される電圧を定量的に判断でき、当該判断結果に基づいてショート状態またはハーフショート状態を報知する場合を想定する。
 CPU102は、USBコネクタ116の短絡異常の検出処理を実行する(ステップS12)。なお、短絡異常の検出タイミングは、常に短絡異常を監視している場合、一定時間ごとに実行する場合、ACアダプタ20が接続されたことを検知したときに実行する場合などが考えられる。
 次に、CPU102は、検出結果に基づいて、短絡異常が発生しているか否かを判断する(ステップS14)。具体的には、CPU102は、検出された印加電圧と予め定められた第2の基準閾値とに基づいて、短絡異常が発生しているか否かを判断する。CPU102は、検出された印加電圧が第2の基準閾値以上の場合には、短絡異常が発生していると判断し、検出された印加電圧が第2の基準閾値未満の場合には、短絡異常が発生していないと判断する。
 短絡異常が発生していない場合には(ステップS14においてNOの場合)、CPU102は、ステップS12からの処理を繰り返す。これに対して、短絡異常が発生している場合には(ステップS14においてYESの場合)、CPU102は、発生している短絡異常が完全に短絡しているショート状態か否かを判断する。具体的には、CPU102は、検出された印加電圧が第2の基準閾値よりも大きい第1の基準閾値以上か否かを判断する。
 検出された印加電圧が第1の基準閾値以上である場合には(ステップS16においてYESの場合)、CPU102はショート状態であると判断し、その旨を示すメッセージをディスプレイ110に表示させる(ステップS18)。そして、CPU102は、処理を終了する。これに対して、検出された印加電圧が第1の基準閾値未満(つまり、第2の基準閾値以上かつ第1の基準閾値未満)である場合には(ステップS16においてNOの場合)、CPU102はハーフショート状態であると判断し、その旨を示すメッセージをディスプレイ110に表示させる(ステップS20)。そして、CPU102は、処理を終了する。
 <その他の実施の形態>
 上記では、保護素子はコンデンサ、PTCサーミスタである場合について説明したが、これに限られず、瞬間的な電流に対してはインピーダンスが大きく、直流電流に対してはインピーダンスが小さいような電子部品であればよい。
 上記では、過電流の検出について、コンパレータおよびADコンバータを例として説明したが、これに限られず、電流センサ(または電圧センサ)などの検出デバイスであればよい。
 なお、コンピュータを機能させて、上述のフローチャートで説明したような制御を実行させるプログラムを提供することもできる。このようなプログラムは、コンピュータに付属するフレキシブルディスク、CD-ROM(Compact Disk Read Only Memory)、ROM、RAMおよびメモリカードなどの一時的でないコンピュータ読取り可能な記録媒体にて記録させて、プログラム製品として提供することもできる。あるいは、コンピュータに内蔵するハードディスクなどの記録媒体にて記録させて、プログラムを提供することもできる。また、ネットワークを介したダウンロードによって、プログラムを提供することもできる。
 プログラムは、コンピュータのオペレーティングシステム(OS)の一部として提供されるプログラムモジュールのうち、必要なモジュールを所定の配列で所定のタイミングで呼出して処理を実行させるものであってもよい。その場合、プログラム自体には上記モジュールが含まれずOSと協働して処理が実行される。このようなモジュールを含まないプログラムも、本実施の形態にかかるプログラムに含まれ得る。
 また、本実施の形態にかかるプログラムは他のプログラムの一部に組込まれて提供されるものであってもよい。その場合にも、プログラム自体には上記他のプログラムに含まれるモジュールが含まれず、他のプログラムと協働して処理が実行される。このような他のプログラムに組込まれたプログラムも、本実施の形態にかかるプログラムに含まれ得る。
 <実施の形態の効果>
 本実施の形態によると、静電気などの瞬間的な電流はGND電極に逃しつつ、直流電流は抑制することが可能となる。そのため、コネクタ内に短絡異常があった場合に外部電源を接続した際に起こり得る過剰電流による発熱などを防止することができる。
 本実施の形態によると、コネクタ内のショートだけではなく、過電流保護回路が働かず、次第にショート状態へと移行する可能性が高いハーフショートによる不具合を未然に防止することもできる。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなく、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 10 電子機器、20 アダプタ、22 電源、24 アダプタケーブル、102 CPU、104 メモリ、106 タッチパネル、108 ボタン、110 ディスプレイ、112 無線通信部、113 通信アンテナ、116 USBコネクタ、118 外部インターフェイス、120 コンパレータ、122 スピーカ、124 蓄電池、126 充電回路、162 コンデンサ、164 PTCサーミスタ、172 外郭部、202 検出部、204 判断部、206 報知部。

Claims (5)

  1.  外部装置に接続するためのコネクタを含む電子機器であって、
     前記コネクタは、電源端子と、グランド端子と、前記コネクタの外郭を形成する導電性の外郭部とを有し、
     前記外郭部とグランド電極との間に設けられ、前記外郭部と前記電源端子との間における短絡異常による過電流から前記電子機器を保護するための保護素子を備える、電子機器。
  2.  前記外郭部と前記グランド電極との間における電気的変化を検出する検出部と、
     前記検出部の検出結果に基づいて、前記外郭部と前記コネクタの電源端子との間における短絡異常が発生しているか否かを判断する判断部と、
     前記判断部の判断結果に基づいて、前記短絡異常をユーザに報知する報知部を備える、請求項1に記載の電子機器。
  3.  前記検出部は、前記保護素子に対する印加電圧を検出し、
     前記判断部は、前記検出部により検出された前記印加電圧と予め定められた基準閾値とに基づいて、前記短絡異常が発生しているか否かを判断する、請求項2に記載の電子機器。
  4.  前記報知部は、前記検出部により検出された前記印加電圧に基づいて、前記短絡異常の報知態様を変更する、請求項3に記載の電子機器。
  5.  前記保護素子は、PTCサーミスタまたはコンデンサである、請求項1~3のいずれか1項に記載の電子機器。
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