WO2021095140A1 - 情報処理装置、プログラム、および方法 - Google Patents

情報処理装置、プログラム、および方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2021095140A1
WO2021095140A1 PCT/JP2019/044416 JP2019044416W WO2021095140A1 WO 2021095140 A1 WO2021095140 A1 WO 2021095140A1 JP 2019044416 W JP2019044416 W JP 2019044416W WO 2021095140 A1 WO2021095140 A1 WO 2021095140A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information processing
remaining amount
secondary battery
threshold value
processing device
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/044416
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
道友 幸田
将彦 内藤
研冴 田倉
久美子 塚原
Original Assignee
ソニーグループ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ソニーグループ株式会社 filed Critical ソニーグループ株式会社
Priority to PCT/JP2019/044416 priority Critical patent/WO2021095140A1/ja
Priority to CN201980101966.5A priority patent/CN114631217A/zh
Priority to US17/774,862 priority patent/US20220407334A1/en
Publication of WO2021095140A1 publication Critical patent/WO2021095140A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/382Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0047Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with monitoring or indicating devices or circuits
    • H02J7/0048Detection of remaining charge capacity or state of charge [SOC]
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0068Battery or charger load switching, e.g. concurrent charging and load supply
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/007182Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/007188Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters
    • H02J7/007192Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters in response to temperature
    • H02J7/007194Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters in response to temperature of the battery
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/3644Constructional arrangements
    • G01R31/3647Constructional arrangements for determining the ability of a battery to perform a critical function, e.g. cranking
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2207/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J2207/30Charge provided using DC bus or data bus of a computer

Definitions

  • This disclosure relates to information processing devices, programs, and methods.
  • both the CPU Central Processing Unit
  • the charging circuit When charging is performed while operating a mobile terminal such as a smartphone or tablet PC (Personal Computer) or an information processing device such as a digital camera, both the CPU (Central Processing Unit) and the charging circuit generate heat. In particular, when high-load processing such as video recording, distribution, and game operation and charging are executed at the same time, the internal temperature of the information processing device rises remarkably.
  • an information processing device provided with a secondary battery, and a measuring unit for measuring the remaining amount of the secondary battery and determining whether or not the remaining amount is equal to or higher than the first threshold value are determined and specified.
  • a judgment unit that determines whether or not the application is in the foreground state, and if the remaining amount is equal to or higher than the first threshold value and the specific application is in the foreground state, the charging of the secondary battery from the external power supply is stopped.
  • An information processing device provided with a charge control unit is provided.
  • an information processing device provided with a secondary battery measures the remaining amount of the secondary battery, determines whether or not the remaining amount is equal to or higher than the first threshold value, and a specific application can be used. Determines whether or not the battery is in the foreground state, and if the remaining amount is equal to or higher than the first threshold value and the specific application is in the foreground state, the process of stopping the charging of the secondary battery from the external power source is executed.
  • the program is provided.
  • an information processing device including a secondary battery measures the remaining amount of the secondary battery, determines whether or not the remaining amount is equal to or higher than the first threshold value, and a specific application can be used. Determines whether or not the battery is in the foreground state, and if the remaining amount is equal to or higher than the first threshold value and the specific application is in the foreground state, the process of stopping the charging of the secondary battery from the external power source is executed. A method is provided.
  • the information processing device 10 may be a mobile terminal such as a smartphone or tablet PC capable of executing various applications, or may be a stationary terminal installed at a user's home or office.
  • the information processing device 10 includes a secondary battery (also referred to as a storage battery, a battery, or a rechargeable battery). By charging the secondary battery, the information processing device 10 can operate for a certain period of time without supplying power from an external power source (AC adapter, mobile battery, etc.).
  • an external power source AC adapter, mobile battery, etc.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the information processing device 10 according to the present embodiment.
  • the game application is displayed on the display unit 110 of the information processing device 10, indicating that the game application is in the foreground state.
  • the information processing device 10 is connected to the external power supply 90 via the cable 50.
  • the cable 50 is unnecessary.
  • the state shown in FIG. 1 is realized by the conventional device, the high-load processing and the charging by the game application are executed at the same time. As a result, the internal temperature of the device rises remarkably, which causes a decrease in the processing speed of the CPU.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a functional configuration example of the information processing device 10 according to the present embodiment.
  • the information processing apparatus 10 includes a display unit 110, an operation unit 120, a storage unit 130, a detection unit 140, a measurement unit 150, a determination unit 160, a charge control unit 170, and a control unit 200. To be equipped.
  • the display unit 110 displays various visual information based on the control by the control unit 200.
  • the display unit 110 according to the present embodiment may display, for example, an image or characters related to the application.
  • the display unit 110 according to the present embodiment includes various display devices such as a liquid crystal display (LCD: Liquid Crystal Display) device and an OLED (Organic Light Emitting Monitor) display device.
  • the display unit 110 can superimpose and display the user interface (UI) of the operating system or another application on a layer higher than the screen of the displayed application.
  • UI user interface
  • the operation unit 120 detects various operations by the user, such as device operations for applications.
  • the above device operation includes, for example, a touch operation.
  • the touch operation refers to various contact operations with respect to the display unit 110, such as tapping, double tapping, swiping, and pinching. Further, the touch operation includes an operation of bringing an object such as a finger close to the display unit 110.
  • the operation unit 120 according to the present embodiment includes, for example, a touch panel, buttons, a keyboard, a mouse, a proximity sensor, and the like.
  • the operation unit 120 according to the present embodiment inputs information related to the detected user operation to the control unit 200.
  • the storage unit 130 is a storage area for temporarily or permanently storing various programs and data.
  • the storage unit 130 may store programs and data for the information processing device 10 to execute various functions.
  • the storage unit 130 may store a program for executing various applications, management data for managing various settings, and the like.
  • the above is only an example, and the type of data stored in the storage unit 130 is not particularly limited.
  • the detection unit 140 monitors and detects various changes that trigger the execution of the charge control process according to the present embodiment.
  • the detection unit 140 according to the present embodiment detects, for example, that the remaining amount of the secondary battery is equal to or more than a predetermined threshold value and is less than a predetermined threshold value.
  • the detection unit 140 may monitor the remaining amount of the secondary battery and detect that the condition is satisfied with respect to the preset threshold value. For example, the detection unit 140 may be below the threshold value or exceed the threshold value. It is also possible to detect that. That is, it can be said that it is within the scope of design change whether the condition includes the threshold value (greater than or equal to or less than or equal to) or the condition does not include the threshold value (less than, above, below, etc.).
  • the detection unit 140 detects that the specific application has entered the foreground state, has entered the sleep state, and has been terminated. In the sleep state, the application is not completely stopped and background processing may be executed, but the detection unit 140 can also detect that the application has entered the background state. That is, for example (though it is unlikely), in the case of a specific application in which the background processing can be a high-load processing, the background state is detected and the charge control process is performed as if the background state was reached. You can also do it.
  • the specific application may be a pre-designated application that can perform high-load processing.
  • the performance and resource state of the information processing apparatus 10 may be measured by a measuring unit 150 or the like described later, and an application that is actually subjected to high load processing may be specified.
  • the detection unit 140 detects that the external power supply 90 is connected. Note that detecting that the external power supply 90 is connected includes detecting that the cable 50 is connected to the external power supply 90, as shown in FIG.
  • the measuring unit 150 measures various values in the information processing device 10 based on the control by the control unit 200.
  • the measuring unit 150 according to the present embodiment measures the remaining amount of the secondary battery. Further, the measuring unit 150 measures the temperature inside the information processing device 10.
  • the temperature inside the information processing device 10 includes the temperature of the CPU and the secondary battery (charging circuit) and the temperature of the back surface of the information processing device 10 housing.
  • the determination unit 160 determines various conditions based on the control by the control unit 200.
  • the determination unit 160 determines whether or not the remaining amount of the secondary battery is equal to or greater than a predetermined threshold value. Further, the determination unit 160 determines whether or not the specific application is in the foreground state.
  • the determination by the determination unit 160 is similar to the detection by the detection unit 140 described above that the remaining amount of the secondary battery exceeds a predetermined threshold value or that a specific application is in the foreground state. There is. However, at the timing of determination by the determination unit 160, it may not be possible to detect it by the detection unit 140 because there is a possibility that each of the above phenomena to be detected has already occurred.
  • the charge control unit 170 controls charging of the secondary battery based on the control by the control unit 200.
  • the charge control unit 170 according to the present embodiment controls charging from the external power source 90 to the secondary battery in response to the detection content by the detection unit 140 and the determination result by the determination unit 160.
  • Control unit 200 The control unit 200 according to the present embodiment is a processing unit that controls the entire information processing device 10, and controls each configuration included in the information processing device 10. Details of the functions of the control unit 200 according to this embodiment will be described later.
  • the functional configuration example of the information processing device 10 according to the present embodiment has been described above.
  • the above-mentioned functional configuration described with reference to FIG. 2 is merely an example, and the functional configuration of the information processing apparatus 10 according to the present embodiment is not limited to such an example.
  • the information processing device 10 does not necessarily have all of the configurations shown in FIG. 2, and the configuration of the storage unit 130 and the like can be provided in another device different from the information processing device 10.
  • the functional configuration of the information processing apparatus 10 according to the present embodiment can be flexibly modified according to specifications and operations.
  • each component is controlled from a storage medium such as a ROM (Read Only Memory) or a RAM (Random Access Memory) that stores a control program in which an arithmetic unit such as a CPU describes a processing procedure for realizing these functions. This may be done by reading the program, interpreting and executing the program. Therefore, it is possible to appropriately change the configuration to be used according to the technical level at each time when the present embodiment is implemented.
  • a storage medium such as a ROM (Read Only Memory) or a RAM (Random Access Memory) that stores a control program in which an arithmetic unit such as a CPU describes a processing procedure for realizing these functions. This may be done by reading the program, interpreting and executing the program. Therefore, it is possible to appropriately change the configuration to be used according to the technical level at each time when the present embodiment is implemented.
  • An example of the hardware configuration of the information processing device 10 will be described later.
  • the control unit 200 of the information processing device 10 controls each of the above-described configurations, and each configuration includes the detection contents by the detection unit 140 and the determination result by the determination unit 160. Receive as input from.
  • the control unit 200 controls charging from the external power source 90 to the secondary battery via the charge control unit 170 according to the received detection content and the determination result.
  • FIG. 3A to 3C are diagrams showing an example of the charge control mode according to the present embodiment.
  • FIG. 3A shows a "charging mode".
  • the charging mode both the CPU of the information processing device 10 and the secondary battery receive power from the external power source 90.
  • This is a general embodiment when the external power source 90 is connected to a device including a secondary battery, and the secondary battery is charged. Therefore, if a high-load process such as a game operation is executed in the charging mode, the temperature inside the device rises remarkably due to the combination of the heat generated by the high-load process and the heat generated by the charging. As a result, the processing speed of the CPU is lowered due to the increase in the internal temperature, and the processing drop is likely to occur.
  • FIG. 3B shows the "power supply mode".
  • the power supply mode only the CPU of the information processing device 10 receives the power supply from the external power source 90, and the secondary battery does not receive the power supply (that is, is not charged).
  • the power supply mode heat is not generated due to charging, so that the temperature inside the device does not rise significantly even when high-load processing is executed. Therefore, when executing a high-load process such as a game operation, by switching to the power supply mode, it is possible to maintain a state in which neither a decrease in the processing speed of the CPU due to an increase in the internal temperature nor a processing drop occurs.
  • the CPU continues to receive the power supply from the external power source 90, the charge does not run out and the remaining amount of the secondary battery does not decrease in principle.
  • the external power supply 90 is connected, it is not charged, so the remaining amount of the secondary battery does not increase.
  • FIG. 3C shows the "charge cut mode".
  • the charge cut mode neither the CPU of the information processing device 10 nor the secondary battery receives power from the external power source 90. In this case, the secondary battery is not charged and the CPU continues to use the power of the secondary battery, so that the remaining amount of the secondary battery gradually decreases.
  • overcharging in which power is continuously supplied when the remaining amount is 100%, deteriorates the secondary battery.
  • maintaining a state close to full charge such as 100% or 95% of the remaining amount also deteriorates the secondary battery to some extent.
  • the ideal state in which the secondary battery is less likely to deteriorate is, for example, a state in which the remaining amount increases or decreases between 20 and 80%, and the remaining amount is constantly changing in a fluid manner. Therefore, when the remaining amount of the secondary battery becomes sufficient, by switching to the charge cut mode, it is possible to control the remaining amount in a fluid manner without causing overcharging, and suppress the deterioration of the secondary battery. can do.
  • the charge control unit 170 transfers the external power source 90 to the secondary battery when the remaining amount of the secondary battery is equal to or higher than a predetermined threshold value (corresponding to the first threshold value) and the specific application is in the foreground state. Stop charging (power supply mode). As a result, an increase in the internal temperature is suppressed, and processing omissions are less likely to occur.
  • the predetermined threshold value here is a threshold value at which the function of reducing the processing speed of the CPU is not executed, which is executed when the remaining amount of the secondary battery is low (for example, the secondary battery). Battery level 20%).
  • the power supply mode is entered when the remaining amount of the secondary battery is equal to or higher than a predetermined threshold value, the power is supplied from the external power source 90 to the CPU, so that the remaining amount of the secondary battery does not decrease and the secondary battery is used.
  • the processing speed of the CPU does not decrease due to the decrease in the remaining amount of the battery.
  • the charge control unit 170 charges the secondary battery from the external power supply 90 in response to detecting that the remaining amount of the secondary battery is less than a predetermined threshold value (corresponding to the first threshold value). (Switch from power supply mode to charging mode). This may be performing high-load processing, but forcibly switches to the charging mode so as not to cause a decrease in the processing speed of the CPU due to a low charge or a decrease in the remaining amount of the secondary battery.
  • a predetermined threshold value corresponding to the first threshold value.
  • the charge control unit 170 executes charging during high-load processing at the minimum necessary so as not to cause a charge shortage or a decrease in the processing speed of the CPU. As a result, it is possible to extend the time until the processing speed of the CPU decreases due to the increase in the internal temperature.
  • the charge control unit 170 starts charging the secondary battery from the external power source 90 in response to detecting that the specific application has entered the sleep state or has been terminated (charging from the power supply mode). Switch to mode).
  • the charge control unit 170 stops charging the secondary battery from the external power supply 90 and sends the secondary battery from the external power supply 90. Stop the power supply (charge cut mode).
  • the charging mode includes a quick charging mode that reduces the time required for charging compared to normal charging.
  • the quick charge mode generates more heat per unit time due to charging than the normal charge mode.
  • the charge control unit 170 controls, for example, to charge the secondary battery from the external power source 90 by quick charging when the internal temperature of the information processing device measured by the measurement unit 150 is within a predetermined temperature. can do.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of switching the charge control mode according to the present embodiment.
  • FIG. 4 shows how the charge control mode is switched depending on the state of a specific application for high-load processing and the remaining amount of the secondary battery (the same applies to FIGS. 5 and 6 described later).
  • FIG. 4 in the initial state (time 0), it is shown that the specific application is in the foreground state and the external power supply is not connected yet. In this state, since the external power supply is not connected, the remaining amount of the secondary battery continues to decrease. Also, since it is not charged, there is no charge control mode.
  • the charge control mode becomes the power supply mode so that the specific application and charging are not executed at the same time.
  • the remaining amount of the secondary battery does not increase, but since the CPU is supplied with power from an external power source, the remaining amount of the secondary battery does not decrease (that is, the secondary battery does not decrease). The remaining battery level will be flat).
  • the charge control mode becomes the charge mode. In this state, charging is started and the remaining amount of the secondary battery continues to increase.
  • the charge control mode becomes the power supply mode again.
  • the charge control unit 170 controls so that the specific application for high-load processing and charging are not executed at the same time, and suppresses an increase in the internal temperature and a decrease in the processing speed of the CPU.
  • the remaining amount of the secondary battery is low at the timing of entering the power supply mode (time a in FIG. 4), the secondary battery is not charged. Therefore, there is a possibility that the processing speed of the CPU decreases due to the decrease in the remaining amount of the secondary battery, or if it has already occurred, it may remain as it occurs.
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of switching the charge control mode according to the present embodiment.
  • the initial state time 0
  • the example of FIG. 5 shows that even if the remaining amount of the secondary battery becomes less than the first threshold value, it still continues to decrease.
  • the first threshold value is a boundary at which if the remaining amount of the secondary battery is lower than this, the processing speed of the CPU may decrease due to the decrease in the remaining amount of the secondary battery.
  • the external power supply is connected at time d.
  • the specific application is in the foreground state, but if the charge control mode is set to the power supply mode as it is, the remaining amount of the secondary battery becomes flat. Therefore, the remaining amount of the secondary battery continues to be less than the first threshold value, and the processing speed of the CPU decreases due to the decrease in the remaining amount of the secondary battery, or if it has already occurred, it remains generated. There is a possibility that it will end up.
  • the charge control unit 170 sets the charge control mode to the charge mode when the remaining amount of the secondary battery is less than the first threshold value even when the specific application is in the foreground state. As a result, it is possible to prevent a decrease in the processing speed of the CPU due to a decrease in the remaining amount of the secondary battery, or to cancel the decrease in the processing speed if the decrease has already occurred.
  • the charge control unit 170 sets the charge control mode to the power supply mode when the remaining amount of the secondary battery becomes equal to or higher than the first threshold value. As a result, charging of the secondary battery is stopped, and it is possible to prevent a decrease in the processing speed of the CPU due to an increase in the internal temperature. At this time, if the information processing device 10 supports quick charging, the secondary battery can be charged by quick charging. As a result, the state in which the remaining amount of the secondary battery is less than the first threshold value can be resolved as soon as possible.
  • the charge control unit 170 sets the charge control mode to the charge mode and starts charging the secondary battery.
  • FIG. 6 is a diagram showing still another example of switching the charge control mode according to the present embodiment.
  • the charge control unit 170 sets the charge control mode to the charge cut mode. As a result, it is possible to control the remaining amount in a fluid manner without causing overcharging, and it is possible to suppress deterioration of the secondary battery.
  • the charge control unit 170 sets the charge control mode to the power supply mode when the remaining amount of the secondary battery becomes less than the second threshold value. As a result, deterioration of the secondary battery can be suppressed while maintaining a sufficient remaining amount of the secondary battery.
  • the charge control unit 170 sets the charge control mode to the charge mode and starts charging the secondary battery. After that, when the connection of the external power supply is disconnected at time i, the remaining amount of the secondary battery decreases with time.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the flow of the charge control process according to the present embodiment. This process is a process of switching the charge control mode and controlling the charge of the secondary battery based on the state of the specific application of the high load process and the remaining amount of the secondary battery.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a setting change menu according to the present embodiment.
  • FIG. 8 shows the setting change menu 300 in a form of being superimposed and displayed on the specific application displayed on the display unit 110 of the information processing device 10.
  • the charge control function according to the present embodiment (“careful charging” in the example of FIG. 8) from the setting change menu 300, the user indicates his / her intention to switch the switch for use to ON. ..
  • the process shown in FIG. 7 is started.
  • step S101: No when the external power supply 90 is not connected to the information processing device 10 (step S101: No), this process ends.
  • the present process can be started from step S101: Yes, triggered by the connection of the external power supply 90 thereafter.
  • the information processing device 10 determines whether or not the remaining amount of the secondary battery is equal to or greater than the second threshold value (step S101: Yes).
  • the second threshold value is a boundary as shown in FIG. 6, where deterioration of the secondary battery may occur due to overcharging or the like if the state exceeding this threshold value continues.
  • step S102 When the remaining amount of the secondary battery is equal to or higher than the second threshold value (step S102: Yes), the information processing device 10 sets the charge control mode to the charge cut mode (step S103). As a result, the electric power from the external power source 90 is not supplied to either the CPU or the secondary battery of the information processing device 10, and the CPU uses the electric power of the secondary battery, and the remaining amount gradually decreases.
  • step S103 this process ends, but for example, after that, the main process can be started from step S102: No, triggered by the fact that the remaining amount of the secondary battery becomes less than the second threshold value.
  • step S102 determines whether or not the specific application is in the foreground state.
  • step S104 When the specific application is not in the foreground state (step S104: No), the information processing device 10 sets the charge control mode to the charge mode (step S105). As a result, charging of the secondary battery is started. After step S105, this process ends, but for example, after that, the charge control mode can be switched to the charge cut mode, triggered by the fact that the remaining amount of the secondary battery becomes equal to or higher than the second threshold value.
  • the information processing device 10 determines whether or not the remaining amount of the secondary battery is less than the first threshold value (step S106).
  • the first threshold value is a boundary as shown in FIG. 5, where if the threshold value is lower than this threshold value, the processing speed of the CPU may decrease due to the decrease in the remaining amount of the secondary battery.
  • step S106 When the remaining amount of the secondary battery is less than the first threshold value (step S106: Yes), the information processing device 10 sets the charge control mode to the charge mode (step S107). As a result, the charging of the secondary battery is started even though the specific application is in the foreground state.
  • the information processing device 10 has the remaining amount of the secondary battery. It is determined whether or not the first threshold value or higher is reached (step S108). Strictly speaking, the remaining amount of the secondary battery is periodically measured and monitored, and it is detected that the value exceeds the first threshold value.
  • step S108: No When the remaining amount of the secondary battery is not equal to or higher than the first threshold value (step S108: No), the information processing apparatus 10 waits for the remaining amount of the secondary battery to be equal to or higher than the first threshold value. When the remaining amount of the secondary battery becomes equal to or higher than the first threshold value (step S108: Yes), the information processing apparatus 10 switches the charge control mode to the power supply mode (step S109). As a result, charging of the secondary battery is stopped, and an increase in the internal temperature is suppressed.
  • step S106 when the remaining amount of the secondary battery is not less than the first threshold value (step S106: No), the information processing apparatus 10 sets the charge control mode to the power supply mode (step S109). As a result, the specific application and charging are not executed at the same time, and the rise in internal temperature is suppressed. After step S109, this process ends.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the flow of the charging mode selection process according to the present embodiment.
  • the information processing device 10 supports quick charging, the secondary battery can be charged by quick charging. Therefore, in the charge control process shown in FIG. 7, when the charge control mode is set to the charge mode (steps S105 and S107), it is possible to select whether to set the quick charge mode or the normal charge mode.
  • the information processing device 10 determines whether or not the information processing device 10 supports quick charging (step S201).
  • step S201 When the quick charging is not supported (step S201: No), the information processing device 10 selects the normal charging mode (step S202).
  • step S201 when it corresponds to quick charging (step S201: Yes), it is determined whether or not the information processing device 10 and the internal temperature are within the normal temperature range (step S203).
  • the normal temperature can be set in advance.
  • step S203 When the internal temperature is not within the normal temperature range (step S203: No), the information processing device 10 selects the normal charging mode (step S202).
  • step S203 when the internal temperature is within the normal temperature range (step S203: Yes), the information processing apparatus 10 selects the quick charge mode (step S204). After step S202 or S204, this process ends.
  • FIG. 10 is a diagram showing a modified example of the charge control mode according to the present embodiment.
  • FIG. 10 shows a "weak charge mode".
  • the weak charging mode as in the charging mode, both the CPU and the secondary battery of the information processing device 10 receive power from the external power source 90. However, the amount of charge to the secondary battery is suppressed.
  • FIG. 11 is a diagram showing a modified example of switching the charge control mode according to the present embodiment.
  • the charge control mode is set to the weak charge mode, and the secondary battery is charged little by little.
  • the weak charge mode also switches to the charge mode when the specific application goes to sleep or ends (time m), and the suppression of the amount of charge to the secondary battery is released.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a hardware configuration example of the information processing apparatus 10 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the information processing device 10 includes, for example, a processor 871, a ROM 872, a RAM 873, a host bus 874, a bridge 875, an external bus 876, an interface 877, an input device 878, and an output device 879. It has a storage 880, a drive 881, a connection port 882, and a communication device 883.
  • the hardware configuration shown here is an example, and some of the components may be omitted. Further, components other than the components shown here may be further included.
  • the processor 871 functions as, for example, an arithmetic processing unit or a control device, and controls all or a part of the operation of each component based on various programs recorded in the ROM 872, the RAM 873, the storage 880, or the removable recording medium 901. ..
  • the ROM 872 is a means for storing a program read into the processor 871 and data used for calculation.
  • the RAM 873 temporarily or permanently stores, for example, a program read into the processor 871 and various parameters that change as appropriate when the program is executed.
  • the processors 871, ROM 872, and RAM 873 are connected to each other via, for example, a host bus 874 capable of high-speed data transmission.
  • the host bus 874 is connected to the external bus 876, which has a relatively low data transmission speed, via, for example, the bridge 875.
  • the external bus 876 is connected to various components via the interface 877.
  • Input device 8708 For the input device 878, for example, a mouse, a keyboard, a touch panel, buttons, switches, levers, and the like are used. Further, as the input device 878, a remote controller (hereinafter referred to as a remote controller) capable of transmitting a control signal using infrared rays or other radio waves may be used. Further, the input device 878 includes a voice input device such as a microphone.
  • the output device 879 provides the user with acquired information such as a display device such as a CRT (Cathode Ray Tube), an LCD, or an organic EL, an audio output device such as a speaker or headphones, a printer, a mobile phone, or a facsimile. It is a device that can notify visually or audibly. Further, the output device 879 according to the present disclosure includes various vibration devices capable of outputting tactile stimuli.
  • the storage 880 is a device for storing various types of data.
  • a magnetic storage device such as a hard disk drive (HDD), a semiconductor storage device, an optical storage device, a magneto-optical storage device, or the like is used.
  • the drive 881 is a device that reads information recorded on a removable recording medium 901 such as a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, or a semiconductor memory, or writes information to the removable recording medium 901.
  • a removable recording medium 901 such as a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, or a semiconductor memory
  • the removable recording medium 901 is, for example, a DVD media, a Blu-ray (registered trademark) media, an HD DVD media, various semiconductor storage media, and the like.
  • the removable recording medium 901 may be, for example, an IC card equipped with a non-contact type IC chip, an electronic device, or the like.
  • connection port 882 is a port for connecting an external connection device 902 such as a USB (Universal Serial Bus) port, an IEEE1394 port, a SCSI (Small Computer System Interface), an RS-232C port, or an optical audio terminal. is there.
  • an external connection device 902 such as a USB (Universal Serial Bus) port, an IEEE1394 port, a SCSI (Small Computer System Interface), an RS-232C port, or an optical audio terminal. is there.
  • the externally connected device 902 is, for example, a printer, a portable music player, a digital camera, a digital video camera, an IC recorder, or the like.
  • the communication device 883 is a communication device for connecting to a network, and is, for example, a communication card for wired or wireless LAN, Bluetooth (registered trademark), or WUSB (Wireless USB), a router for optical communication, and ADSL (Asymmetric Digital). A router for Subscriber Line), a modem for various communications, and the like.
  • the information processing device (10) provided with the secondary battery has a measuring unit (150) for measuring the remaining amount of the secondary battery and whether or not the remaining amount is equal to or higher than the first threshold value.
  • a determination unit (160) that determines whether or not a specific application is in the foreground state, and when the remaining battery level is equal to or higher than the first threshold value and the specific application is in the foreground state, the external power supply is recharged. It is provided with a charge control unit (170) for stopping charging of the next battery.
  • the present technology can also have the following configurations.
  • An information processing device equipped with a secondary battery A measuring unit that measures the remaining amount of the secondary battery, It is determined whether or not the remaining amount is equal to or higher than the first threshold value.
  • a determination unit that determines whether a specific application is in the foreground state.
  • An information processing device including a charge control unit that stops charging the secondary battery from an external power source when the remaining amount is equal to or higher than a first threshold value and the specific application is in the foreground state.
  • the information processing device further includes a detection unit for detecting that the remaining amount is less than the first threshold value. In response to the detection that the remaining amount is less than the first threshold value, the charge control unit further starts charging the secondary battery from the external power source, according to (1).
  • the information processing device further includes a detection unit that detects that the specific application has gone to sleep or has been terminated.
  • the charge control unit further starts charging the secondary battery from the external power source in response to detecting that the specific application has gone to sleep or has been terminated (1).
  • the information processing device further includes a detection unit for detecting that the remaining amount exceeds the first threshold value. The determination of whether or not the specific application is in the foreground state by the determination unit is executed in response to the detection that the remaining amount exceeds the first threshold value (1).
  • the information processing apparatus according to any one of (3).
  • the information processing device further includes a detection unit that detects that the specific application is in the foreground state.
  • the determination of whether or not the remaining amount is equal to or greater than the first threshold value by the determination unit is executed in response to the detection that the specific application is in the foreground state.
  • the information processing apparatus according to any one of (4).
  • the information processing device further includes an operation unit that detects a predetermined operation by the user.
  • the determination unit determines whether or not the remaining amount is equal to or greater than the first threshold value, and determines whether or not the specific application is in the foreground state.
  • the information processing apparatus according to any one of (1) to (5) above, which is executed in response.
  • the information processing device further includes a detection unit that detects that the external power supply is connected.
  • the determination unit determines whether or not the remaining amount is equal to or greater than the first threshold value, and determines whether or not the specific application is in the foreground state. It has detected that the external power supply has been connected.
  • the information processing apparatus according to any one of (1) to (6) above, which is executed in response to the above.
  • the determination unit further determines whether or not the remaining amount is equal to or higher than the second threshold value, which is a value higher than the first threshold value. Further, when the remaining amount is equal to or higher than the second threshold value, the charge control unit stops charging the secondary battery from the external power source and stops power supply from the external power source. )-(7).
  • the information processing device further includes a detection unit for detecting that the remaining amount is less than the second threshold value.
  • the determination of whether or not the specific application is in the foreground state by the determination unit is executed in response to the detection that the remaining amount is less than the second threshold value (8).
  • the information processing device described in. (10) The measuring unit further measures the temperature inside the information processing apparatus, and then measures the temperature inside the information processing apparatus.
  • the charging from the external power source to the secondary battery by the charge control unit is performed by rapid charging when the temperature is within a predetermined temperature, according to any one of (1) to (9) above.
  • An information processing device equipped with a secondary battery Measure the remaining amount of the secondary battery and It is determined whether or not the remaining amount is equal to or higher than the first threshold value. Determine if a particular application is in the foreground and A method of executing a process of stopping charging of the secondary battery from an external power source when the remaining amount is equal to or higher than the first threshold value and the specific application is in the foreground state.
  • Information processing device 50 Cable 90 External power supply 110 Display unit 120 Operation unit 130 Storage unit 140 Detection unit 150 Measurement unit 160 Judgment unit 170 Charge control unit 200 Control unit

Landscapes

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

Abstract

発熱によるCPUの処理速度低下が発生しにくい状態を少しでも長く維持することができる情報処理装置が求められている。そこで、二次電池を備えた情報処理装置であって、二次電池の残量を測定する測定部と、残量が第1の閾値以上であるか否かを判定し、特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かを判定する判定部と、残量が第1の閾値以上であり、および特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態である場合、外部電源から二次電池への充電を停止する充電制御部とを備えた、情報処理装置を提案する。

Description

情報処理装置、プログラム、および方法
 本開示は、情報処理装置、プログラム、および方法に関する。
 スマートフォンやタブレットPC(Personal Computer)などのモバイル端末や、デジタルカメラなどの情報処理装置を操作しながら充電を行うと、CPU(Central Proccessing Unit)および充電回路の両方が発熱する。特に、動画撮影や配信、ゲーム操作などの高負荷の処理と充電とが同時に実行されると、情報処理装置の内部温度は著しく上昇する。
 そのため、従来の情報処理装置の中には、内部温度が、ユーザの低温やけどや情報処理装置の劣化を惹起するような危険な温度に近づくと、CPUの処理速度を下げるなどして、内部温度の上昇を抑制する機能が備わっているものがある。
特表2014-512797号公報 特表2019-500828号公報 特開2005-333794号公報 特開2019-87891号公報 特開2007-281911号公報
 しかしながら、CPUの処理速度の低下は、処理が止まったり遅延したりする、いわゆる処理落ちを発生させることに繋がる。特に、高負荷の処理であればあるほど、処理落ちが発生し易くなる。このような高負荷の処理が多いゲーム操作や動画配信などにおける処理落ちは、快適なユーザ体験を損ねる大きな要因となり、ユーザにとって発生してほしくない現象である。
 そこで、本開示では、発熱によるCPUの処理速度低下が発生しにくい状態を少しでも長く維持することができる情報処理装置、プログラム、および方法を提案する。
 本開示によれば、二次電池を備えた情報処理装置であって、二次電池の残量を測定する測定部と、残量が第1の閾値以上であるか否かを判定し、特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かを判定する判定部と、残量が第1の閾値以上であり、および特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態である場合、外部電源から二次電池への充電を停止する充電制御部とを備えた、情報処理装置が提供される。
 また、本開示によれば、二次電池を備えた情報処理装置に、二次電池の残量を測定し、残量が第1の閾値以上であるか否かを判定し、特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かを判定し、残量が第1の閾値以上であり、および特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態である場合、外部電源から二次電池への充電を停止する処理を実行させる、プログラムが提供される。
 また、本開示によれば、二次電池を備えた情報処理装置が、二次電池の残量を測定し、残量が第1の閾値以上であるか否かを判定し、特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かを判定し、残量が第1の閾値以上であり、および特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態である場合、外部電源から二次電池への充電を停止する処理を実行する、方法が提供される。
本実施形態に係る情報処理装置10の一例を示す図である。 同実施形態に係る情報処理装置10の機能構成例を示すブロック図である。 同実施形態に係る充電制御モードの一例を示す図である。 同実施形態に係る充電制御モードの一例を示す図である。 同実施形態に係る充電制御モードの一例を示す図である。 同実施形態に係る充電制御モードの切り替えの一例を示す図である。 同実施形態に係る充電制御モードの切り替えの別の一例を示す図である。 同実施形態に係る充電制御モードの切り替えのさらに別の一例を示す図である。 同実施形態に係る充電制御処理の流れを示すフローチャートである。 同実施形態に係る設定変更メニューの一例を示す図である。 同実施形態に係る充電モード選択処理の流れを示すフローチャートである。 同実施形態に係る充電制御モードの変形例を示す図である。 同実施形態に係る充電制御モードの切り替えの変形例を示す図である。 同実施形態に係る情報処理装置10のハードウェア構成例を示すブロック図である。
 以下に、本開示の実施形態について図面に基づいて詳細に説明する。なお、本明細書および図面において、実質的に同一の部位には、同一の符号を付することにより重複する説明を省略する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
 1.実施形態
  1.1.機能構成例
  1.2.機能の詳細
  1.3.機能の流れ
 2.実施形態の変形例
 3.ハードウェア構成例
 4.まとめ
<1.実施形態>
<<1.1.機能構成例>>
 まず、本実施形態に係る情報処理装置10について説明する。情報処理装置10は、各種アプリケーションを実行可能なスマートフォンやタブレットPCなどのモバイル端末であってもよいし、ユーザの自宅や会社などに設置される据え置き端末であってもよい。情報処理装置10は、二次電池(蓄電池、バッテリー、または充電式電池ともいう)を備えている。情報処理装置10は、二次電池に充電を行うことにより、外部電源(ACアダプタ、モバイルバッテリーなど)からの電力供給無しでも、一定時間、動作可能である。
 図1は、本実施形態に係る情報処理装置10の一例を示す図である。図1の例では、情報処理装置10の表示部110にゲームアプリケーションを表示し、ゲームアプリケーションがフォアグラウンド状態であることを示している。また、情報処理装置10は、ケーブル50を介して外部電源90と接続されている。なお、外部電源90が情報処理装置10と直接接続される場合、ケーブル50は不要である。図1に示すような状態を従来の装置で実現すると、ゲームアプリケーションによる高負荷の処理と充電とが同時に実行されてしまう。その結果、装置の内部温度が著しく上昇し、CPUの処理速度の低下を招いてしまう。
 図2は、本実施形態に係る情報処理装置10の機能構成例を示すブロック図である。図2に示すように、本実施形態に係る情報処理装置10は、表示部110、操作部120、記憶部130、検出部140、測定部150、判定部160、充電制御部170、制御部200を備える。
(表示部110)
 本実施形態に係る表示部110は、制御部200による制御に基づいて各種の視覚情報を表示する。本実施形態に係る表示部110は、例えば、アプリケーションに係る画像や文字などを表示してよい。このために、本実施形態に係る表示部110は、液晶ディスプレイ(LCD:Liquid Crystal Display)装置、OLED(Organic Light Emitting Diode)ディスプレイ装置など、各種のディスプレイ装置を備える。また、表示部110は、表示しているアプリケーションの画面よりも上位のレイヤに、オペレーティングシステムや他のアプリケーションのユーザインタフェース(UI)を重畳表示させることもできる。
(操作部120)
 本実施形態に係る操作部120は、アプリケーションに対する機器操作など、ユーザによる各種の操作を検知する。上記の機器操作は、例えば、タッチ操作などが含まれる。ここでタッチ操作とは、表示部110に対する種々の接触動作、例えばタップ、ダブルタップ、スワイプ、ピンチなどをいう。また、タッチ操作には、表示部110に対し、例えば指などの物体を近づける動作を含む。本実施形態に係る操作部120は、例えば、タッチパネル、ボタン、キーボード、マウス、近接センサなどを備える。本実施形態に係る操作部120は、検知したユーザの操作に係る情報を制御部200に入力する。
(記憶部130)
 本実施形態に係る記憶部130は、各種プログラムやデータを一時的または恒常的に記憶するための記憶領域である。例えば、記憶部130には、情報処理装置10が各種機能を実行するためのプログラムやデータが記憶されてもよい。具体的な一例として、記憶部130には、各種アプリケーションを実行するためのプログラムや、各種設定等を管理するための管理データ等が記憶されてよい。もちろん、上記はあくまで一例であり、記憶部130に記憶されるデータの種別は特に限定されない。
(検出部140)
 本実施形態に係る検出部140は、本実施形態に係る充電制御処理を実行するためのトリガーとなる各種変化を監視および検出する。本実施形態に係る検出部140は、例えば、二次電池の残量が、所定の閾値以上になったこと、および所定の閾値未満になったことを検出する。なお、検出部140は、二次電池の残量を監視し、予め設定された閾値に対して条件を満たすことを検出すればよく、例えば、閾値以下になったことや、閾値を上回ったなったことを検出することもできる。すなわち、閾値を含んだ条件(以上、以下など)にするか、閾値を含まない条件(未満、上回る、下回るなど)にするかは、あくまでも設計変更の範囲であるといえる。
 また、検出部140は、特定のアプリ―ションが、フォアグラウンド状態になったこと、スリープ状態になったこと、および終了されたことを検出する。スリープ状態は、アプリ―ションが完全に停止しているわけではなく、バックグラウンド処理が実行されることもあるが、検出部140は、バックグラウンド状態になったことを検出することもできる。すなわち、(あまり考えられないが)例えば、バックグラウンド処理が高負荷処理になり得る特定のアプリケーションの場合は、バックグラウンド状態になったことを検出し、フォアグラウンド状態になったように充電制御処理を実行することもできる。
 なお、特定のアプリケーションとは、予め指定された、高負荷処理になり得るアプリケーションであってよい。または、例えば、後述する測定部150などによって情報処理装置10のパフォーマンスやリソース状態を測定し、実際に高負荷処理となっているアプリケーションが特定されてもよい。
 また、検出部140は、外部電源90が接続されたことを検出する。なお、外部電源90が接続されたことを検出することには、図1に示すように、外部電源90と接続されたケーブル50と接続されたことを検出することを含む。
(測定部150)
 本実施形態に係る測定部150は、制御部200による制御に基づいて、情報処理装置10内の各種値を測定する。本実施形態に係る測定部150は、二次電池の残量を測定する。また、測定部150は、情報処理装置10内の温度を測定する。なお、情報処理装置10内の温度には、CPUや二次電池(充電回路)の温度や、情報処理装置10筐体背面の温度を含む。
(判定部160)
 本実施形態に係る判定部160は、制御部200による制御に基づいて、各種条件を判定する。本実施形態に係る判定部160は、二次電池の残量が所定の閾値以上であるか否かを判定する。また、判定部160は、特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かを判定する。なお、判定部160による判定は、上述した検出部140による、二次電池の残量が所定の閾値以上になったこと、または特定のアプリ―ションがフォアグラウンド状態になったことの検出に似ている。しかしながら、判定部160による判定のタイミングでは、既に、検出すべき上記各現象が起きた後である可能性があるため、検出部140では検出することができない。
(充電制御部170)
 本実施形態に係る充電制御部170は、制御部200による制御に基づいて、二次電池に対する充電を制御する。本実施形態に係る充電制御部170は、検出部140による検出内容や、判定部160による判定結果に応答して、外部電源90から二次電池への充電を制御する。
(制御部200)
 本実施形態に係る制御部200は、情報処理装置10全体を司る処理部であり、情報処理装置10が備える各構成を制御する。本実施形態に係る制御部200が有する機能の詳細については後述される。
 以上、本実施形態に係る情報処理装置10の機能構成例について説明した。なお、図2を用いて説明した上記の機能構成はあくまで一例であり、本実施形態に係る情報処理装置10の機能構成は係る例に限定されない。例えば、情報処理装置10は、必ずしも図2に示す構成のすべてを備えなくてもよいし、記憶部130などの構成を情報処理装置10とは異なる別の装置に備えることも可能である。本実施形態に係る情報処理装置10の機能構成は、仕様や運用に応じて柔軟に変形可能である。
 また、各構成要素の機能を、CPUなどの演算装置がこれらの機能を実現する処理手順を記述した制御プログラムを記憶したROM(Read Only Memory)やRAM(Random Access Memory)などの記憶媒体から制御プログラムを読み出し、そのプログラムを解釈して実行することにより行ってもよい。従って、本実施形態を実施する時々の技術レベルに応じて、適宜利用する構成を変更することが可能である。また情報処理装置10のハードウェア構成の一例については後述される。
<<1.2.機能の詳細>>
 次に、本実施形態に係る情報処理装置10が有する機能について詳細に説明する。本実施形態に係る情報処理装置10の制御部200は、外部電源90が接続されると、上述した各構成を制御し、検出部140による検出内容や、判定部160による判定結果などを各構成からの入力として受信する。そして、制御部200は、受信した検出内容や判定結果に応じて、充電制御部170を介して外部電源90から二次電池への充電を制御することをその特徴の一つとする。
 図3A~図3Cは、本実施形態に係る充電制御モードの一例を示す図である。図3Aは、「充電モード」について示している。充電モードでは、情報処理装置10のCPUも二次電池も、外部電源90からの電力供給を受ける。これは、外部電源90が、二次電池を備えた装置に接続された場合の一般的な態様であり、二次電池は充電される。そのため、充電モードのまま、ゲーム操作などの高負荷の処理を実行すると、高負荷処理による発熱と充電による発熱とが相まって装置内の温度が著しく上昇する。その結果、内部温度上昇によるCPUの処理速度の低下を招き、処理落ちが発生し易い状態になる。
 図3Bは、「給電モード」について示している。給電モードでは、情報処理装置10のCPUのみ、外部電源90からの電力供給を受け、二次電池は電力供給を受けない(すなわち、充電されない)。給電モードでは、充電による発熱は発生しないので、高負荷の処理を実行しても装置内の温度が著しく上昇することはない。そのため、ゲーム操作などの高負荷の処理を実行する場合は、給電モードに切り替えることにより、内部温度上昇によるCPUの処理速度の低下も、処理落ちも発生しない状態を維持することができる。また、給電モードでは、CPUは外部電源90からの電力供給を受け続けるため、充電切れは発生せず、二次電池の残量は原則減らない。しかしながら、外部電源90は接続されているものの、充電はされないので二次電池の残量は増えない。
 図3Cは、「充電カットモード」について示している。充電カットモードでは、情報処理装置10のCPUも二次電池も、外部電源90からの電力供給を受けない。この場合、二次電池は充電されず、CPUは二次電池の電力を使用し続けるため、二次電池の残量は徐々に減っていく。ここで、二次電池の性質として、残量100%の状態で電力供給を受け続ける、いわゆる過充電が二次電池を劣化させることは比較的よく知られている。さらに、もう一つの性質として、過充電に関わらず、残量100%や95%など満充電に近い状態を維持し続けることも、二次電池を少なからず劣化させる。二次電池を劣化させにくい理想的な状態は、例えば、残量20~80%の間を増えたり、減ったり、常に流動的に残量が変化している状態である。そのため、二次電池の残量が十分な状態になったら、充電カットモードに切り替えることで、過充電を発生させることなく流動的な残量コントロールを行うことができ、二次電池の劣化を抑制することができる。
 このような充電制御モードを踏まえ、本実施形態に係る二次電池の充電制御処理を詳細に説明する。例えば、充電制御部170は、二次電池の残量が所定の閾値(第1の閾値に相当)以上であり、および特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態である場合、外部電源90から二次電池への充電を停止する(給電モード)。これにより、内部温度の上昇が抑制され、処理落ちが発生しにくくなる。なお、ここでの所定の閾値は、二次電池の残量が残り少なくなってきたことに伴い実行されてしまう、CPUの処理速度を低下させる機能が実行されない程度の閾値である(例えば、二次電池の残量20%)。このように、二次電池の残量が所定の閾値以上で給電モードに入ると、外部電源90からCPUへの電力供給は行われるため、二次電池の残量が減ることなく、二次電池の残量低下に伴うCPUの処理速度低下も発生しない。
 また、充電制御部170は、二次電池の残量が所定の閾値(第1の閾値に相当)未満になったことを検出したことに応答して、外部電源90から二次電池への充電を開始する(給電モードから充電モードに切り替え)。これは、高負荷の処理を実行中であろうが、充電切れや二次電池の残量低下に伴うCPUの処理速度低下を発生させないように、強制的に充電モードに切り替える。充電モードで、高負荷の処理を実行すると、内部温度が著しく上昇してしまうが、充電制御部170は、所定の閾値以上になると、再度、給電モードに切り替えるため、内部温度の上昇を抑制することができる。すなわち、充電制御部170は、高負荷の処理実行中の充電を、充電切れやCPUの処理速度低下が発生しない程度の必要最低限で実行する。これにより、内部温度の上昇によってCPUの処理速度が低下してしまうまでの時間を延ばすことができる。
 また、充電制御部170は、特定のアプリケーションがスリープ状態になった、または終了されたことを検出したことに応答して、外部電源90から二次電池への充電を開始する(給電モードから充電モードに切り替え)。
 また、充電制御部170は、二次電池の残量が所定の閾値(第2の閾値に相当)以上である場合、外部電源90から二次電池への充電を停止し、外部電源90からの電力供給を停止する(充電カットモード)。
 なお、充電モードには、一般的な充電を行う通常充電モードの他、通常充電よりも充電に必要な時間を減少させる急速充電モードがある。急速充電モードの方が、通常充電モードよりも充電による単位時間当たりの発熱量が多くなる。充電制御部170は、例えば、測定部150により測定された情報処理装置の内部温度が予め定められた温度内である場合、外部電源90から二次電池への充電を急速充電で行うように制御することができる。
 次に、図4~6を用いて、本実施形態に係る充電制御モードの切り替えについて具体例を示して説明する。図4は、本実施形態に係る充電制御モードの切り替えの一例を示す図である。図4は、高負荷処理の特定アプリケーションの状態や、二次電池の残量によって充電制御モードがどのように切り替えかを示している(後述する図5および6も同様)。
 図4において、初期状態(時間0)では、特定アプリケーションがフォアグラウンド状態であり、外部電源はまだ接続されていないことを示している。この状態では、外部電源は接続されていないため、二次電池の残量は下がり続ける。また、充電はされていないため、充電制御モードは無い。
 次に、時間aで外部電源が接続されると、特定アプリケーションはフォアグラウンド状態であるため、特定アプリケーションと充電とが同時に実行されないよう、充電制御モードは給電モードとなる。この状態では、充電はされないため、二次電池の残量は増えないが、CPUには外部電源から電力が供給されているため、二次電池の残量が減ることもない(すなわち、二次電池の残量は横ばい状態となる)。
 次に、時間bで特定アプリケーションが、スリープ状態になった、または終了されたため、充電制御モードは充電モードとなる。この状態では、充電が開始され、二次電池の残量が増え続ける。
 次に、時間cで再び特定アプリケーションがフォアグラウンド状態になったため、充電制御モードは再び給電モードとなる。
 このように、充電制御部170は、高負荷処理の特定アプリケーションと充電とが同時に実行されないように制御して、内部温度の上昇および、それに伴うCPUの処理速度の低下を抑制する。しかしながら、給電モードに入るタイミング(図4で言うところの時間a)で、二次電池の残量が残り少ない状態だと二次電池は充電されない。そのため、二次電池の残量低下に伴うCPUの処理速度低下が発生、または既に発生している場合は発生したままになってしまう可能性がある。
 図5は、本実施形態に係る充電制御モードの切り替えの別の一例を示す図である。図5において、初期状態(時間0)では、特定アプリケーションがフォアグラウンド状態であり、外部電源はまだ接続されていないことを示している。この状態では、外部電源は接続されていないため、図5の例では、二次電池の残量が第1の閾値未満になっても、なお下がり続けていることを示している。第1の閾値は、二次電池の残量がこれを下回ると、二次電池の残量低下に伴うCPUの処理速度低下が発生してしまう可能性のある境界である。
 次に、時間dで外部電源が接続される。時間dでは、特定アプリケーションはフォアグラウンド状態であるが、このまま充電制御モードを給電モードにしてしまうと、二次電池の残量は横ばい状態となってしまう。そのため、二次電池の残量が第1の閾値未満の状態が続き、二次電池の残量低下に伴うCPUの処理速度低下が発生、または既に発生している場合は発生したままになってしまう可能性がある。
 そこで、図5に示すように、充電制御部170は、特定アプリケーションがフォアグラウンド状態であっても、二次電池の残量が第1の閾値未満の場合は、充電制御モードを充電モードにする。これにより、二次電池の残量低下に伴うCPUの処理速度低下の発生を防ぐ、または既に処理速度低下が発生している場合はこれを解除することができる。
 しかしながら、高負荷処理である特定アプリケーションがフォアグラウンド状態のまま、充電モードを続けると、内部温度が著しく上昇してしまい、今度は内部温度上昇に伴うCPUの処理速度低下が発生してしまう可能性がある。そこで、時間eに示すように、充電制御部170は、二次電池の残量が第1の閾値以上になったら、充電制御モードを給電モードにする。これにより、二次電池への充電が停止され、内部温度上昇に伴うCPUの処理速度低下が発生することを未然に防ぐことができる。また、この際、情報処理装置10が急速充電に対応している場合は、二次電池への充電を急速充電で行うこともできる。これにより、二次電池の残量が第1の閾値未満である状態を少しでも早く解消することができる。
 次に、時間fで特定アプリケーションが、スリープ状態になった、または終了されたら、充電制御部170は、充電制御モードを充電モードにし、二次電池の充電を開始する。
 以上により、充電制御モードのうち給電モードおよび充電モードの切り替えについて具体例を示して説明した。次に、充電カットモードの切り替えについて説明する。図6は、本実施形態に係る充電制御モードの切り替えのさらに別の一例を示す図である。
 図6において、初期状態(時間0)では、特定アプリケーションはフォアグラウンド状態であり、外部電源が接続されていることを示している。しかしながら、二次電池の残量は第2の閾値を超えており、上述したように、この状態が続くと過充電などにより二次電池の劣化が発生してしまう可能性がある。そこで、充電制御部170は、充電制御モードを充電カットモードにする。これにより、過充電を発生させることなく流動的な残量コントロールを行うことができ、二次電池の劣化を抑制することができる。
 次に、時間gに示すように、充電制御部170は、二次電池の残量が第2の閾値未満になったら、充電制御モードを給電モードにする。これにより、二次電池の残量を十分に維持しつつ、二次電池の劣化を抑制することができる。
 次に、時間hで特定アプリケーションが、スリープ状態になった、または終了されたら、充電制御部170は、充電制御モードを充電モードにし、二次電池の充電を開始する。その後、時間iで外部電源の接続を解除すると、二次電池の残量は時間とともに減少していく。
<<1.3.機能の流れ>>
 次に、図7を用いて、本実施形態に係る充電制御処理の手順について説明する。図7は、本実施形態に係る充電制御処理の流れを示すフローチャートである。本処理は、高負荷処理の特定アプリケーションの状態や、二次電池の残量に基づいて、充電制御モードを切り替え、二次電池の充電を制御する処理である。
 本処理は、例えば、本実施形態に係る充電制御機能をユーザが使用する意思を示した場合に開始される。図8は、本実施形態に係る設定変更メニューの一例を示す図である。図8は、情報処理装置10の表示部110に表示された特定アプリケーションに重畳表示される形で、設定変更メニュー300を示している。例えば、ユーザは、設定変更メニュー300から、本実施形態に係る充電制御機能(図8の例では「いたわり充電」)を使用するため、使用のためのスイッチをONに切り換えて使用する意思を示す。これにより、図7に示す処理が開始される。
 図7に示すように、まず、情報処理装置10に外部電源90が接続されていない場合(ステップS101:No)、本処理は終了する。この場合、例えば、その後、外部電源90が接続されたことをトリガーとして、ステップS101:Yesから本処理を開始することもできる。
 一方、情報処理装置10に外部電源90が接続されている場合(ステップS101:Yes)、情報処理装置10は、二次電池の残量が第2の閾値以上であるか否かを判定する(ステップS102)。ここで、第2の閾値は、図6において示したような、この閾値を超えた状態が続くと過充電などにより二次電池の劣化が発生してしまう可能性がある境界である。
 二次電池の残量が第2の閾値以上である場合(ステップS102:Yes)、情報処理装置10は、充電制御モードを充電カットモードにする(ステップS103)。これにより、情報処理装置10のCPUおよび二次電池のいずれに対しても外部電源90からの電力は供給されず、CPUは二次電池の電力を使用、徐々に残量が減っていく。ステップS103の後、本処理は終了するが、例えば、その後、二次電池の残量が第2の閾値未満になったことをトリガーとして、ステップS102:Noから本処理を開始することもできる。
 一方、二次電池の残量が第2の閾値以上でない場合(ステップS102:No)、情報処理装置10は、特定アプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かを判定する(ステップS104)。
 特定アプリケーションがフォアグラウンド状態でない場合(ステップS104:No)、情報処理装置10は、充電制御モードを充電モードにする(ステップS105)。これにより、二次電池の充電が開始される。ステップS105の後、本処理は終了するが、例えば、その後、二次電池の残量が第2の閾値以上になったことをトリガーとして、充電制御モードを充電カットモードに切り替えることもできる。
 一方、特定アプリケーションがフォアグラウンド状態である場合(ステップS104:Yes)、情報処理装置10は、二次電池の残量が第1の閾値未満であるか否かを判定する(ステップS106)。ここで、第1の閾値は、図5において示したような、この閾値を下回ると、二次電池の残量低下に伴うCPUの処理速度低下が発生してしまう可能性のある境界である。
 二次電池の残量が第1の閾値未満である場合(ステップS106:Yes)、情報処理装置10は、充電制御モードを充電モードにする(ステップS107)。これにより、特定アプリケーションがフォアグラウンド状態であるが、二次電池の充電が開始される。
 しかしながら、特定アプリケーションがフォアグラウンド状態のまま、充電モードを続けると、内部温度上昇に伴うCPUの処理速度低下が発生してしまう可能性があるため、情報処理装置10は、二次電池の残量が第1の閾値以上になったか否かを判定する(ステップS108)。厳密には、二次電池の残量を定期的に測定および監視し、第1の閾値以上になったことを検出する。
 二次電池の残量が第1の閾値以上になっていない場合(ステップS108:No)、情報処理装置10は、二次電池の残量が第1の閾値以上になるのを待つ。二次電池の残量が第1の閾値以上になった場合(ステップS108:Yes)、情報処理装置10は、充電制御モードを給電モードに切り替える(ステップS109)。これにより、二次電池の充電が停止し、内部温度の上昇が抑制される。
 一方、二次電池の残量が第1の閾値未満でない場合(ステップS106:No)、情報処理装置10は、充電制御モードを給電モードにする(ステップS109)。これにより、特定アプリケーションと充電とが同時に実行されず、内部温度の上昇が抑制される。ステップS109の後、本処理は終了する。
 次に、本実施形態に係る充電モード選択処理の手順について説明する。図9は、本実施形態に係る充電モード選択処理の流れを示すフローチャートである。情報処理装置10が急速充電に対応している場合は、二次電池への充電を急速充電で行うことができる。そのため、図7に示す充電制御処理で、充電制御モードを充電モードにする際(ステップS105およびS107)、急速充電モードにするか、通常充電モードにするかを選択することができる。
 図9に示すように、まず、情報処理装置10は、情報処理装置10が急速充電に対応しているか否かを判定する(ステップS201)。
 急速充電に対応していない場合(ステップS201:No)、情報処理装置10は、通常充電モードを選択する(ステップS202)。
 一方、急速充電に対応している場合(ステップS201:Yes)、情報処理装置10、内部温度が正常な温度の範囲内か否かを判定する(ステップS203)。ここで、正常な温度は予め設定しておくことができる。
 内部温度が正常な温度の範囲内でない場合(ステップS203:No)、情報処理装置10は、通常充電モードを選択する(ステップS202)。
 一方、内部温度が正常な温度の範囲内である場合(ステップS203:Yes)、情報処理装置10は、急速充電モードを選択する(ステップS204)。ステップS202またはS204の後、本処理は終了する。
<2.実施形態の変形例>
 次に、実施形態の変形例について説明する。図10は、本実施形態に係る充電制御モードの変形例を示す図である。図10は、「弱充電モード」について示している。弱充電モードでは、充電モードと同様、情報処理装置10のCPUも二次電池も、外部電源90からの電力供給を受ける。しかしながら、二次電池への充電量は抑制される。
 このような弱充電モードの利用シーンは、例えば、ユーザが、高負荷処理の特定アプリケーションをプレイしているが、しばらくしたら外出するなどのため、そこまで長い時間プレイする予定はなく、二次電池への充電を少ししておきたい場合である。弱充電モードでは、二次電池への充電量は抑制されるため、充電による発熱も抑制される(発熱はしているため、そのままプレイを続けると、いずれ内部温度上昇に伴うCPUの処理速度低下は発生する)。
 図11は、本実施形態に係る充電制御モードの切り替えの変形例を示す図である。図11では、図5同様、二次電池の残量が第1の閾値以上になる(時間l)までは、二次電池の残量低下に伴うCPUの処理速度低下の発生を防ぐ、または解消するため、充電モードにより二次電池への充電を行う。しかしながら、二次電池の残量が第1の閾値以上になった(時間l)後は、充電制御モードを弱充電モードにして、二次電池の充電を少しずつ行う。なお、弱充電モードも、特定アプリケーションが、スリープ状態になった、または終了されたら(時間m)、充電モードに切り替わり、二次電池への充電量の抑制が解除される。
<3.ハードウェア構成例>
 次に、本開示の一実施形態に係る情報処理装置10のハードウェア構成例について説明する。図12は、本開示の一実施形態に係る情報処理装置10のハードウェア構成例を示すブロック図である。図12を参照すると、情報処理装置10は、例えば、プロセッサ871と、ROM872と、RAM873と、ホストバス874と、ブリッジ875と、外部バス876と、インターフェース877と、入力装置878と、出力装置879と、ストレージ880と、ドライブ881と、接続ポート882と、通信装置883と、を有する。なお、ここで示すハードウェア構成は一例であり、構成要素の一部が省略されてもよい。また、ここで示される構成要素以外の構成要素をさらに含んでもよい。
(プロセッサ871)
 プロセッサ871は、例えば、演算処理装置または制御装置として機能し、ROM872、RAM873、ストレージ880、またはリムーバブル記録媒体901に記録された各種プログラムに基づいて各構成要素の動作全般またはその一部を制御する。
(ROM872、RAM873)
 ROM872は、プロセッサ871に読み込まれるプログラムや演算に用いるデータ等を格納する手段である。RAM873には、例えば、プロセッサ871に読み込まれるプログラムや、そのプログラムを実行する際に適宜変化する各種パラメータ等が一時的または永続的に格納される。
(ホストバス874、ブリッジ875、外部バス876、インターフェース877)
 プロセッサ871、ROM872、RAM873は、例えば、高速なデータ伝送が可能なホストバス874を介して相互に接続される。一方、ホストバス874は、例えば、ブリッジ875を介して比較的データ伝送速度が低速な外部バス876に接続される。また、外部バス876は、インターフェース877を介して種々の構成要素と接続される。
(入力装置878)
 入力装置878には、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチ、およびレバー等が用いられる。さらに、入力装置878としては、赤外線やその他の電波を利用して制御信号を送信することが可能なリモートコントローラ(以下、リモコン)が用いられることもある。また、入力装置878には、マイクロフォンなどの音声入力装置が含まれる。
(出力装置879)
 出力装置879は、例えば、CRT(Cathode Ray Tube)、LCD、または有機EL等のディスプレイ装置、スピーカ、ヘッドホン等のオーディオ出力装置、プリンタ、携帯電話、またはファクシミリ等、取得した情報を利用者に対して視覚的または聴覚的に通知することが可能な装置である。また、本開示に係る出力装置879は、触覚刺激を出力することが可能な種々の振動デバイスを含む。
(ストレージ880)
 ストレージ880は、各種のデータを格納するための装置である。ストレージ880としては、例えば、ハードディスクドライブ(HDD)等の磁気記憶デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス、または光磁気記憶デバイス等が用いられる。
(ドライブ881)
 ドライブ881は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、または半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体901に記録された情報を読み出し、またはリムーバブル記録媒体901に情報を書き込む装置である。
(リムーバブル記録媒体901)
リムーバブル記録媒体901は、例えば、DVDメディア、Blu-ray(登録商標)メディア、HD DVDメディア、各種の半導体記憶メディア等である。もちろん、リムーバブル記録媒体901は、例えば、非接触型ICチップを搭載したICカード、または電子機器等であってもよい。
(接続ポート882)
 接続ポート882は、例えば、USB(Universal Serial Bus)ポート、IEEE1394ポート、SCSI(Small Computer System Interface)、RS-232Cポート、または光オーディオ端子等のような外部接続機器902を接続するためのポートである。
(外部接続機器902)
 外部接続機器902は、例えば、プリンタ、携帯音楽プレーヤ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、またはICレコーダ等である。
(通信装置883)
 通信装置883は、ネットワークに接続するための通信デバイスであり、例えば、有線または無線LAN、Bluetooth(登録商標)、またはWUSB(Wireless USB)用の通信カード、光通信用のルータ、ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)用のルータ、または各種通信用のモデム等である。
<4.まとめ>
 以上説明したように、二次電池を備えた情報処理装置(10)は、二次電池の残量を測定する測定部(150)と、残量が第1の閾値以上であるか否かを判定し、特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かを判定する判定部(160)と、残量が第1の閾値以上であり、および特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態である場合、外部電源から二次電池への充電を停止する充電制御部(170)とを備える。
 これにより、発熱によるCPUの処理速度低下が発生しにくい状態を少しでも長く維持することができる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
(1)二次電池を備えた情報処理装置であって、
 前記二次電池の残量を測定する測定部と、
 前記残量が第1の閾値以上であるか否かを判定し、
 特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かを判定する判定部と、
 前記残量が第1の閾値以上であり、および前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態である場合、外部電源から前記二次電池への充電を停止する充電制御部と
 を備えた、情報処理装置。
(2)前記情報処理装置は、前記残量が前記第1の閾値未満になったことを検出する検出部をさらに備え、
 前記充電制御部はさらに、前記残量が前記第1の閾値未満になったことを検出したことに応答して、前記外部電源から前記二次電池への充電を開始する、前記(1)に記載の情報処理装置。
(3)前記情報処理装置は、前記特定のアプリケーションがスリープ状態になった、または終了されたことを検出する検出部をさらに備え、
 前記充電制御部はさらに、前記特定のアプリケーションがスリープ状態になった、または終了されたことを検出したことに応答して、前記外部電源から前記二次電池への充電を開始する、前記(1)または(2)に記載の情報処理装置。
(4)前記情報処理装置は、前記残量が前記第1の閾値以上になったことを検出する検出部をさらに備え、
 前記判定部による前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かの判定は、前記残量が前記第1の閾値以上になったことを検出したことに応答して実行される、前記(1)~(3)のいずれかに記載の情報処理装置。
(5)前記情報処理装置は、前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態になったことを検出する検出部をさらに備え、
 前記判定部による前記残量が第1の閾値以上であるか否かの判定は、前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態になったことを検出したことに応答して実行される、前記(1)~(4)のいずれかに記載の情報処理装置。
(6)前記情報処理装置は、ユーザによる所定の操作を検知する操作部をさらに備え、
 前記判定部による、前記残量が第1の閾値以上であるか否かの判定、および前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かの判定は、前記ユーザによる所定の操作を検知したことに応答して実行される、前記(1)~(5)のいずれかに記載の情報処理装置。
(7)前記情報処理装置は、前記外部電源が接続されたことを検出する検出部をさらに備え、
 前記判定部による、前記残量が第1の閾値以上であるか否かの判定、および前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かの判定は、前記外部電源が接続されたことを検出したことに応答して実行される、前記(1)~(6)のいずれかに記載の情報処理装置。
(8)前記判定部はさらに、前記残量が前記第1の閾値よりも高い値である第2の閾値以上であるか否かを判定し、
 前記充電制御部はさらに、前記残量が前記第2の閾値以上である場合、前記外部電源から前記二次電池への充電を停止し、前記外部電源からの電力供給を停止する、前記(1)~(7)のいずれかに記載の情報処理装置。
(9)前記情報処理装置は、前記残量が前記第2の閾値未満になったことを検出する検出部をさらに備え、
 前記判定部による前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かの判定は、前記残量が前記第2の閾値未満になったことを検出したことに応答して実行される、前記(8)に記載の情報処理装置。
(10)前記測定部はさらに、前記情報処理装置内の温度を測定し、
 前記充電制御部による前記外部電源から前記二次電池への充電は、前記温度が予め定められた温度内である場合は急速充電で行われる、前記(1)~(9)のいずれかに記載の情報処理装置。
(11)二次電池を備えた情報処理装置に、
 前記二次電池の残量を測定し、
 前記残量が第1の閾値以上であるか否かを判定し、
 特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かを判定し、
 前記残量が第1の閾値以上であり、および前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態である場合、外部電源から前記二次電池への充電を停止する
 処理を実行させる、プログラム。
(12)二次電池を備えた情報処理装置が、
 前記二次電池の残量を測定し、
 前記残量が第1の閾値以上であるか否かを判定し、
 特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かを判定し、
 前記残量が第1の閾値以上であり、および前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態である場合、外部電源から前記二次電池への充電を停止する
 処理を実行する、方法。
 10  情報処理装置
 50  ケーブル
 90  外部電源
 110 表示部
 120 操作部
 130 記憶部
 140 検出部
 150 測定部
 160 判定部
 170 充電制御部
 200 制御部

Claims (12)

  1.  二次電池を備えた情報処理装置であって、
     前記二次電池の残量を測定する測定部と、
     前記残量が第1の閾値以上であるか否かを判定し、
     特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かを判定する判定部と、
     前記残量が第1の閾値以上であり、および前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態である場合、外部電源から前記二次電池への充電を停止する充電制御部と
     を備えた、情報処理装置。
  2.  前記情報処理装置は、前記残量が前記第1の閾値未満になったことを検出する検出部をさらに備え、
     前記充電制御部はさらに、前記残量が前記第1の閾値未満になったことを検出したことに応答して、前記外部電源から前記二次電池への充電を開始する、請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記情報処理装置は、前記特定のアプリケーションがスリープ状態になった、または終了されたことを検出する検出部をさらに備え、
     前記充電制御部はさらに、前記特定のアプリケーションがスリープ状態になった、または終了されたことを検出したことに応答して、前記外部電源から前記二次電池への充電を開始する、請求項1に記載の情報処理装置。
  4.  前記情報処理装置は、前記残量が前記第1の閾値以上になったことを検出する検出部をさらに備え、
     前記判定部による前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かの判定は、前記残量が前記第1の閾値以上になったことを検出したことに応答して実行される、請求項1に記載の情報処理装置。
  5.  前記情報処理装置は、前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態になったことを検出する検出部をさらに備え、
     前記判定部による前記残量が第1の閾値以上であるか否かの判定は、前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態になったことを検出したことに応答して実行される、請求項1に記載の情報処理装置。
  6.  前記情報処理装置は、ユーザによる所定の操作を検知する操作部をさらに備え、
     前記判定部による、前記残量が第1の閾値以上であるか否かの判定、および前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かの判定は、前記ユーザによる所定の操作を検知したことに応答して実行される、請求項1に記載の情報処理装置。
  7.  前記情報処理装置は、前記外部電源が接続されたことを検出する検出部をさらに備え、
     前記判定部による、前記残量が第1の閾値以上であるか否かの判定、および前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かの判定は、前記外部電源が接続されたことを検出したことに応答して実行される、請求項1に記載の情報処理装置。
  8.  前記判定部はさらに、前記残量が前記第1の閾値よりも高い値である第2の閾値以上であるか否かを判定し、
     前記充電制御部はさらに、前記残量が前記第2の閾値以上である場合、前記外部電源から前記二次電池への充電を停止し、前記外部電源からの電力供給を停止する、請求項1に記載の情報処理装置。
  9.  前記情報処理装置は、前記残量が前記第2の閾値未満になったことを検出する検出部をさらに備え、
     前記判定部による前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かの判定は、前記残量が前記第2の閾値未満になったことを検出したことに応答して実行される、請求項8に記載の情報処理装置。
  10.  前記測定部はさらに、前記情報処理装置内の温度を測定し、
     前記充電制御部による前記外部電源から前記二次電池への充電は、前記温度が予め定められた温度内である場合は急速充電で行われる、請求項1に記載の情報処理装置。
  11.  二次電池を備えた情報処理装置に、
     前記二次電池の残量を測定し、
     前記残量が第1の閾値以上であるか否かを判定し、
     特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かを判定し、
     前記残量が第1の閾値以上であり、および前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態である場合、外部電源から前記二次電池への充電を停止する
     処理を実行させる、プログラム。
  12.  二次電池を備えた情報処理装置が、
     前記二次電池の残量を測定し、
     前記残量が第1の閾値以上であるか否かを判定し、
     特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態であるか否かを判定し、
     前記残量が第1の閾値以上であり、および前記特定のアプリケーションがフォアグラウンド状態である場合、外部電源から前記二次電池への充電を停止する
     処理を実行する、方法。
PCT/JP2019/044416 2019-11-12 2019-11-12 情報処理装置、プログラム、および方法 WO2021095140A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/044416 WO2021095140A1 (ja) 2019-11-12 2019-11-12 情報処理装置、プログラム、および方法
CN201980101966.5A CN114631217A (zh) 2019-11-12 2019-11-12 信息处理设备、程序和方法
US17/774,862 US20220407334A1 (en) 2019-11-12 2019-11-12 Information processing device, program, and method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/044416 WO2021095140A1 (ja) 2019-11-12 2019-11-12 情報処理装置、プログラム、および方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021095140A1 true WO2021095140A1 (ja) 2021-05-20

Family

ID=75912999

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/044416 WO2021095140A1 (ja) 2019-11-12 2019-11-12 情報処理装置、プログラム、および方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20220407334A1 (ja)
CN (1) CN114631217A (ja)
WO (1) WO2021095140A1 (ja)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA3217299A1 (en) * 2021-05-04 2022-11-10 Tung Nguyen Battery control systems and methods
CA3159864A1 (en) 2021-05-13 2022-11-13 Exro Technologies Inc. Method and apparatus to drive coils of a multiphase electric machine

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007281911A (ja) * 2006-04-07 2007-10-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 携帯無線装置および携帯無線装置の外部電源入力抑制方法
JP2009290906A (ja) * 2009-09-10 2009-12-10 Panasonic Corp 携帯端末装置
JP2018153251A (ja) * 2017-03-15 2018-10-04 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 端末装置及びプログラム

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007281911A (ja) * 2006-04-07 2007-10-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 携帯無線装置および携帯無線装置の外部電源入力抑制方法
JP2009290906A (ja) * 2009-09-10 2009-12-10 Panasonic Corp 携帯端末装置
JP2018153251A (ja) * 2017-03-15 2018-10-04 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 端末装置及びプログラム

Also Published As

Publication number Publication date
CN114631217A (zh) 2022-06-14
US20220407334A1 (en) 2022-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9703336B2 (en) System and method for thermal management in a multi-functional portable computing device
JP5805881B2 (ja) 漏洩電流の測定値から熱管理ポリシーを決定するためのシステムおよび方法
US10871818B1 (en) Component power consumption management determining whether the power availability of the power source exceeds the expected power consumption
WO2020029616A1 (zh) 移动终端及其省电模式控制方法
CN111158455A (zh) 一种功耗控制方法、装置、存储介质及终端
WO2018126558A1 (zh) 充电电流门限调整方法、终端设备和图形用户界面
US20080084189A1 (en) Computer system and control method thereof capable of changing battery charging mode according to user's selection
WO2015010044A1 (en) System and method for idle state optimization in a multi-processor system on a chip
KR20160027847A (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 충전 제어 방법
US20180329465A1 (en) System and method for intelligent adjustment of an immersive multimedia workload in a portable computing device
WO2021095140A1 (ja) 情報処理装置、プログラム、および方法
CN111446753B (zh) 一种充电控制方法、装置、设备和存储介质
KR20140099741A (ko) 충전장치 및 충전방법
JP2012256223A (ja) 情報処理装置および情報処理方法
TW201706827A (zh) 音訊與視訊處理器
US20170192473A1 (en) System and method for intelligent thermal management based on a thermal power envelope in a portable computing device
US9292067B2 (en) System and method for managing rechargeable power sources in a portable computing device with two or more usage modes
US20210406360A1 (en) Electronic device and method
US9087114B2 (en) System and method for managing electrical current in a portable computing device
CN108365649B (zh) 一种充电控制方法、装置及移动终端
JP2014120070A (ja) 電子機器、電子機器の制御方法、電子機器の制御プログラム
CN110888093A (zh) 显示屏连接检测方法、装置、计算机可读存储介质及终端
KR20130063374A (ko) 이동 단말기 및 그 제어 방법
JP2009159749A (ja) 充電制御装置および充電制御方法
CN110611127B (zh) 电池管理方法、装置、存储介质及电子设备

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19952551

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19952551

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1