JP2015119572A - 電子機器及びプログラム - Google Patents

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Abstract

【課題】二次電池を電源とする複数台の電子機器のいずれか一方から他方への充電を実現することができ、緊急性に優れているほか、充電装置や電源装置を使用する場合でもその一台で複数台の電子機器への充電が可能となる。【解決手段】電源部(二次電池)12を電源とする電子機器1は、その機器の一方の面(裏面)に配置した裏面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス受電部)15Aと、その機器の他方の面(表面)に配置した表面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス送電部)15Bを備え、電源部(二次電池)12への充電やその放電を制御する。【選択図】図2

Description

本発明は、二次電池を電源とする電子機器及びプログラムに関する。
一般に、二次電池を電源とする電子機器(例えば、携帯電話、スマートフォン、電子ゲーム、音楽プレイヤー、タブレット、ハンディターミナルなど)は、その二次電池を充電しながら外部機器(例えば、パーソナルコンピュータなど)との間でデータ通信を行うために、その電子機器をクレードルと呼ばれる充電装置に載置/接続するようにしている。このように充電時にデータ通信が可能な技術としては、例えば、電子機器と充電システムとの間で、簡単な構成で近距離通信とワイヤレス充電を可能とした技術が知られている(特許文献1参照)。
特開2012−518338号公報
ところで、スマートフォン、電子ゲーム、音楽プレイヤーのように個人が専用して使用する電子機器にあっては、電子機器の台数分の充電装置(通信機能付きのクレードル)を必要とするのに対し、業務用途で使用するハンディターミナルやタブレットなどにあっては、1台の充電装置(クレードル)を複数の社員が共同して使用し、グループ毎に一台の充電装置を設置することが多い。このように充電装置の設置台数を減らすために1台の充電装置を複数人が共同して使用するような場合に、他の電子機器が充電中/通信中(使用中)であれば、それが終わるまで充電待ち状態/通信待ちの状態となる。このことは、充電装置(クレードル)の場合に限らず、電源装置(ACアダプタ)を複数人が共同して使用する場合であっても同様の問題が生じる。
本発明の課題は、二次電池を電源とする複数台の電子機器のいずれか一方から他方への充電を実現できるようにすることである。
上述した課題を解決するために本発明の電子機器は、
二次電池を電源とする電子機器であって、
外部機器と近距離通信によってデータ通信を行う通信部及び外部機器から非接触によって電力を受電して前記二次電池を充電するための受電部を備え、当該電子機器の一方の面に配置された第1のインターフェイス手段と、
外部機器と近距離通信によってデータ通信を行う通信部及び前記二次電池からの電力を非接触によって外部機器に伝送する送電部を備え、当該電子機器の他方の面に配置された第2のインターフェイス手段と、
前記第1のインターフェイス手段及び第2のインターフェイス手段の動作を制御する制御手段と、
を備えたことを特徴とする電子機器である。
本発明によれば、二次電池を電源とする複数台の電子機器のいずれか一方から他方への充電を実現することができ、緊急性に優れたものとなるほか、充電装置や電源装置を使用する場合でもその一台で複数台の電子機器への充電が可能となる。
二次電池を電源とする複数台の電子機器(ハンディターミナル)1が通信機能付き充電装置(クレードル)2に載置された状態を説明するための一部断面図。 電子機器1の基本的な構成要素を示したブロック図。 電子機器1内のNFC・ワイヤレス受電部15AとNFC・ワイヤレス送電部15Bの構成を示した図。 電源投入に応じて実行開始される電子機器1の動作(本実施形態の特徴的な動作)を説明するためのフローチャート。 図4の動作に続くフローチャート。 充電装置2に接続されているホスト装置5において、電源投入に応じて実行開始される動作(本実施形態の特徴的な動作)を説明するためのフローチャート。 充放電の対象機器を決定してコマンドを送信する処理(図6のステップB8)を詳述するためのフローチャート。 実施形態の変形例を説明するための図として、3台の電子機器1を接近又は重ね合わせた状態でACアダプタ6を使用して他の各電子機器1を充電する場合を例示した図。 実施形態の変形例を説明するための図として、2台の電子機器1を接近又は重ね合わせた状態で一方の電子機器1を電力供給源(送電側)として他方の電子機器1への充電を行う場合を例示した図。
以下、図1〜図7を参照して本発明の実施形態を説明する。
本実施形態は、二次電池を電源とする電子機器として、業務用途で使用する携帯端末装置(ハンディターミナル)に適用したもので、図1は、複数台の電子機器(ハンディターミナル)1が通信機能付きの充電装置(クレードル)2に一度に載置された状態を説明するための一部断面図である。
電子機器(ハンディターミナル)1は、店舗などでの業務用のハンディタイプの端末装置であり、その筐体全体は長方体を成している。この電子機器1は、各種の機能として、例えば、在庫、入荷、出荷、納品などを管理する各種の業務管理機能と、バーコードなどを光学的に読み取るスキャナ機能と、現在日時を計時する時計機能と、非接触方式による充電機能と、NFC(近距離無線通信)機能と、通信ネットワーク(図示省略)に対して無線接続する無線通信機能と、携帯電話網に無線接続する電話機能などを備え、後述する二次電池を電源として駆動する。
充電装置(クレードル)2は、複数台(本実施形態では3台)の電子機器1が上下方向に所定間隔(例えば、10cm以内)を空けて重ね合わせられた状態で載置可能な構成となっている。そして、充電装置2の筐体全体は、断面略U字型を成した箱型で、その内部は、3段の仕切板2aによって3つに区分されており、その各段に電子機器1を1台ずつ収納するようにしている。なお、各仕切板2aは、長方形の板の中央部分を切り抜くことによって開口させた長方形の枠で、その枠の上に載置された電子機器1を支持する構成となっている。また、充電装置2内に収納(載置)された電子機器1の出し入れは、例えば、箱型筐体の一端部(開口部)から挿入したり、引き出したりするようにしているが、その出し入れの仕方は、これに限らず、任意である。
また、充電装置2は、ACコネクタ3が接続されて電力が供給される据え置き型の装置であり、各種の機能として、非接触方式による充電機能、NFC(近距離無線通信)機能、有線LAN(Local Area Network)4を介してホスト装置(パーソナルコンピュータ)5に接続する通信機能などを備えている。ホスト装置5の構成要素は、図示省略したが、ホスト装置5は、CPU(中央演算処理装置)、記憶部、通信部などを有し、充電装置2に載置されている各電子機器1に対して各種のコマンドを送信したり、各電子機器1からデータを受信したりして各電子機器1への充電を管理する機能を有している。
すなわち、ホスト装置5は、充電装置2に複数台の電子機器1が載置されている状態において、そのいずれか一台の電子機器1への充電によってその電池残量が所定量以上に達したときには、次の電子機器1への充電を開始させ、その電池残量が所定量以上に達したときには、更に次の電子機器1への充電を開始させる、というように複数台の電子機器1を一台ずつ充電させるようにしている。なお、図4及び図5では図示省略したが、全ての電子機器1の電池残量が所定量以上に達した後においては、各電子機器1の電源部(二次電池)12が満充電されるまで更にその充電を繰り返すようにしている。
図2は、電子機器(ハンディターミナル)1の基本的な構成要素を示したブロック図である。
電子機器1は、CPU11を中核とするもので、このCPU11は、二次電池を有する電源部12からの電力供給によって動作し、記憶部13内の各種のプログラムに応じてこの電子機器1の全体動作を制御する中央演算処理装置である。記憶部13は、例えば、ROM、フラッシュメモリなどを有する構成で、後述する図4及び図5に示した動作手順に応じて本実施形態を実現するためのプログラムや各種のアプリケーションなどが格納されている。なお、記憶部13は、例えば、SDカード、ICカードなど、着脱自在な可搬型メモリ(記録メディア)を含む構成であってもよく、図示しないが、通信機能を介してネットワークに接続されている状態においては所定のサーバ装置側の記憶領域を含むものであってもよい。
CPU11には、その基本的な入出力デバイス14として、操作部14a、表示部14b、スキャナ部14c、電話音声部14d、無線WAN(Wide Area Network)14e、無線LAN(Local Area Network)14fなどを有し、CPU11は、入出力プログラムにしだかってそれらの動作を制御する。また、CPU11には、その他の入出力デバイスとして、裏面側インターフェイス部(NFC(近距離無線通信)・ワイヤレス受電部)15A、表面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス送電部)15B、充電装置接続検出部16などが接続されている。
裏面側インターフェイス部15Aは、電子機器1の一方の面、例えば、裏面側(操作部14a、表示部14bの反対側)に配設(内蔵)された第1のインターフェイス部(NFC・ワイヤレス受電部)である。また、表面側インターフェイス部15Bは、電子機器1の他方の面、例えば、表面側(操作部14a、表示部14b)に配設(内蔵)された第2のインターフェイス部(NFC・ワイヤレス送電部)である。すなわち、この裏面側及び表面側インターフェイス部15A、15Bを構成するNFC・ワイヤレス受電部、NFC・ワイヤレス送電部は、電源ケーブルを使わずに無線で送受電することにより近距離無線通信及びワイヤレス給電(送受電)を行うインターフェイスである。
なお、裏面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス受電部)15A、表面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス送電部)15Bにおいて、ワイヤレス給電時には、非接触電力伝送、例えば、電磁誘導方式(無接点方式)を利用して送受電を行うが、電磁誘導方式による充電に限らず、例えば、共鳴方式など、その他の方式であってもよい。また、裏面側インターフェイス部15Aは、そのワイヤレス受電部の電磁誘導用のコイル(受電コイル)としてそのNFCアンテナを兼用し、表面側インターフェイス部15Bは、そのワイヤレス送電部の電磁誘導用のコイル(送電コイル)として、そのNFCアンテナを兼用するようにしているが、アンテナを兼用するものに限らず、専用の受電コイル、送電コイルを設けた構成であってもよい。
充電装置接続検出部16は、接続I/F(インターフェイス)17を介して電子機器1が充電装置2に載置されたことを検出するもので、電源制御部18は、NFC・ワイヤレス受電部15Aが受電した電力を充電用の所定電圧に変換して電源部(二次電池)12を充電させる。また、電源制御部18には電池残量検出部18Aを備え、電源部(二次電池)12の残量を検出してCPU11に与える。更に、電源制御部18は、NFC・ワイヤレス受電部15Aで受電した電力に基づいて電源部(二次電池)12を充電するか、ACアダプタ(図示省略)からの供給電力に基づいて電源部(二次電池)12を充電するかをユーザ操作又は自動的に切り替える構成となっている。
電源部(二次電池)12から放電される電力は、電源切替部19を介してNFC・ワイヤレス送電部15Bに供給され、その送電部を起動させることによりそのNFCアンテナ(図2では図示省略)から高周波の交番磁界を発生させる。なお、電源切替部19は、電源部(二次電池)12からの電力をNFC・ワイヤレス送電部15Bに供給するか、ACアダプタ(図示省略)から電力をNFC・ワイヤレス送電部15Bに供給するかをユーザ操作又は自動的に切り替える構成となっている。
このように構成された複数台(3台)の電子機器1をその裏面側を下向きにして充電装置2に載置させると、図1に示したような状態となる。すなわち、最下位(1段目)の電子機器1は、その裏面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス受電部)15Aが充電装置2のNFC・ワイヤレス送電部21に所定の間隔(例えば、1〜2cm)を空けて対向配置された状態となる。また、2段目の電子機器1は、その裏面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス受電部)15Aが1段目の電子機器1の表面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス送電部)15Bに所定の間隔(例えば、1〜2cm:以下同様)を空けて対向配置された状態となる。
更に、3段目の電子機器1は、その裏面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス受電部)15Aが2段目の電子機器1の表面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス送電部)15Bに所定の間隔を空けて対向配置された状態となる。このように3台の電子機器1が載置されている状態において、電子機器1と充電装置2の間、隣り合う電子機器1の間では、NFCの能動通信モード(Active Communication Mode)で通信を行い、イニシエータ(Initiator)のリクエスト送信もターゲット(Target)のレスポンス送信も電波を発生してデータ通信を行うようにしている。
なお、以下、裏面側インターフェイス部15AをNFC・ワイヤレス受電部15A、また、表面側インターフェイス部15BをNFC・ワイヤレス送電部15Bと呼称し、また、1段目の電子機器1を電子機器A、2段目の電子機器1を電子機器B、3段目の電子機器1を電子機器Cと呼称する場合がある。図1の例において、電子機器Aは、充電装置2又はACアダプタから電力が供給され、有線LAN4を介してホスト装置5とデータ通信を行う。また、電子機器Aはイニシエータとして機能する場合に、ターゲットとして機能する電子機器Bに接続され、ホスト装置5からのコマンドを電子機器Bに通知する。また、電子機器Bはイニシエータとして機能する場合に、ターゲットとして機能する電子機器Cに接続され、ホスト装置5からのコマンドを電子機器Cに通知する。すなわち、電子機器Bは、イニシエータ/ターゲットとして動作し、コマンドなどのデータを中継するスルーデバイスとしての機能を持つ。
図3は、電子機器1内のNFC・ワイヤレス受電部15Aと、NFC・ワイヤレス送電部15Bの構成を示した図である。
NFC・ワイヤレス受電部15Aは、NFCアンテナ15a1、NFCIC15a2、受電IC15a3、保護回路15a4を有している。また、NFC・ワイヤレス送電部15Bは、NFCアンテナ15b1、NFCIC15b2、送電IC15b3、保護回路15b4を有している。このNFCアンテナ15a1、NFCIC15a2、NFCアンテナ15b1、NFCIC15b2は、近距離無線によるデータ通信用である。また、NFCアンテナ15a1、受電IC15a3、NFCアンテナ15b1、送電IC15b3は、非接触電力伝送による給電用である。なお、本実施形態においては、受電IC15a3、送電IC15b3の両方が同時に動作せず、いずれか一方が動作するようにしている。
NFC・ワイヤレス送電部15Bの送電IC15b3は、そのNFCアンテナ15b1から高周波の交番磁界を発生させる。NFC・ワイヤレス受電部15Aの受電IC15a3は、そのNFCアンテナ15b1で受信した交番磁界に応じた交流電圧を生成すると共に直流電圧に変換する。なお、この直流電圧は、電源制御部18によって充電用の所定電圧に変換されて電源部(二次電池)12への充電に使用される。なお、保護回路15a4、15b4は、過電圧などから受電IC15a3、送電IC15b3を保護する回路である。受電IC15a3の出力側は、逆流防止回路20を介して電源制御部18のほかに、補助電源制御部21に接続されている。この補助電源制御部21は、電源部(二次電池)12からの電力を逆流防止回路22を介して電源切替部19に供給したり、補助電源としての電気2層コンデンサ23からの電力を、逆流防止回路22を介して電源切替部19に供給したりする。なお、電気2層コンデンサ23は、電源部(二次電池)12に切り替えて使用するようにしているが、それに限らない。
このように本実施形態において電子機器(ハンディターミナル)1は、二次電池12を電源とする電子機器であって、外部機器(他の電子機器1又は充電装置2)と近距離通信によってデータ通信を行う通信部及び外部機器から非接触によって電力を受電して前記二次電池を充電するための受電部を備え、当該電子機器の一方の面に配置された第1のインターフェイス手段(裏面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス受電部)15A)と、外部機器と近距離通信によってデータ通信を行う通信部及び前記二次電池12からの電力を非接触によって外部機器に伝送する送電部を備え、当該電子機器の他方の面に配置された第2のインターフェイス手段(表面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス送電部)15B、)と、前記第1のインターフェイス手段及び第2のインターフェイス手段の動作を制御する制御手段(CPU11、記憶部13、充電装置接続検出部16)と、を備える構成となっている。
次に、本実施形態における電子機器1の動作概念を図4及び図5に示すフローチャート、また、ホスト装置5の動作概念を図6及び図7に示すフローチャートを参照して説明する。ここで、これらのフローチャートに記述されている各機能は、読み取り可能なプログラムコードの形態で格納されており、このプログラムコードにしたがった動作が逐次実行される。また、ネットワークなどの伝送媒体を介して伝送されてきた上述のプログラムコードに従った動作を逐次実行することもできる。すなわち、記録媒体のほかに、伝送媒体を介して外部供給されたプログラム/データを利用して本実施形態特有の動作を実行することもできる。
図4及び図5は、電源投入に応じて実行開始される電子機器1の動作(本実施形態の特徴的な動作)を説明するためのフローチャートである。図6は、電源投入に応じて実行開始されるホスト装置5の動作(本実施形態の特徴的な動作)を説明するためのフローチャートである。
先ず、電子機器1のCPU11は、電源投入操作に応じてメモリなどをクリアする初期化処理を実行する(図4のステップA1)。その後、下位の電子機器1又は充電装置2から接続台数の確認要求をNFC・ワイヤレス受電部15Aが受信したかを調べたり(図4のステップA2)、このNFC・ワイヤレス受電部15Aが受電中であるかを調べたり(図4のステップA9)、NFC・ワイヤレス送電部15Bが送電中であるかを調べたりする(図4のステップA14)。
更に、電子機器1のCPU11は、そのNFC・ワイヤレス受電部15Aが受電コマンドを受信したかを調べたり(図5のステップA19)、送電コマンドを受信したかを調べたり(図5のステップA24)、転送コマンドを受信したかを調べたりする(図5のステップA29)。ここで、上述した各ステップA2、A9、A14、A19、A24、A29でNOと判断されたときには、図5ステップA33に移り、業務管理処理などの処理に移る。ここで、業務担当者は、一日の業務が終了した退社時に自己の電子機器1を充電装置2を載置する。これによって退社から出社までの間に、その電子機器1への充電が行われる。
ホスト装置5は、充電装置2から電子機器1が載置されていることを示す検出信号を受信したかを調べる(図6のステップB1)。いま、充電装置2に電子機器1が載置されていなければ(ステップB1でNO)、充電以外の処理の実行に移るが(ステップB2)、充電装置2に電子機器1が載置されていれば(ステップB1でYES)、充電装置2に接続されている電子機器1の台数を確認するタイミング(例えば、30秒間隔)に到達したかを調べる(ステップB3)。ここで、接続台数確認タイミングでなければ(ステップB3でNO)、充電以外の処理の実行に移るが(ステップB2)、接続台数確認タイミングであれば(ステップB3でYES)、充電装置2を介して最下位(1段目)の電子機器Aに対して接続台数確認要求をNFC送信する(ステップB4)。その後、電子機器Aから接続台数が送信されるまで応答待ち状態となる。
電子機器1は、下位の機器(自己が電子機器Aであれば、充電装置2)から接続台数確認要求を受信したときには(図4のステップA2でYES)、上位の電子機器(自己が電子機器Aであれば、電子機器B)1に対して接続台数の確認要求を転送する(ステップA3)。この場合、上位の電子機器1では、接続台数と共に、その電子機器1を識別する機器ID、電池残量を含めて送信するようにしている。ここで、その上位の電子機器1から接続台数、機器ID、電池残量が送られてきたときには(ステップA4でYES)、その接続台数、機器ID、電池残量を受信取得し(ステップA5)、その受信した接続台数に自己を加えるためにその台数に“1”を加算する処理を行う(ステップA6)。この場合、自己が電子機器Aの場合に、上位の電子機器1から受信取得する接続台数は、上位の機器が電子機器Bのみであれば、1台となり、電子機器B及びCであれば、2台となる。
また、上位の電子機器1から接続台数が送られてこなければ(ステップA4でNO)、つまり、自己が最上位の電子機器Cであれば、接続台数(0台)に自己を加算する(“1”を加算する)処理を行う(ステップA6)。そして、電源制御部18の電池残量検出部18Aによって検出された電源部(二次電池)12の残量を取得し(ステップA7)、自己の機器ID、電池残量を含めて、上位の機器の機器ID、電池残量と共に、接続台数をNFC・ワイヤレス送電部15Bからその要求元に対してNFC送信する(ステップA8)。その後、ステップA2に戻る。
ホスト装置5は、電子機器Aから充電装置2を介して電子機器1毎の機器ID及び電池残量と接続台数を受信すると(図6のステップB5)、この電子機器1毎の電池残量に基づいて充電を必要とする電子機器1を特定する(ステップB6)。例えば、電池残量が90%未満の電子機器1を充電対象として特定する。そして、充電中の機器IDと今回充電対象として特定した機器IDは同一か、つまり、充電対象の電子機器1が変更されたかを調べ(ステップB7)、変更されなければ(ステップB7でNO)、上述のステップB1に戻るが、充電対象が変更されたときには(ステップB7でYES)、充放電(受送電)の対象機器を決定してコマンドを送信する処理を行う(ステップB8)。そして、充電対象の変更に応じて充電中の機器IDを変更する処理(ステップB9)を行った後、上述のステップB1に戻る。
図7は、ホスト装置5において、充放電の対象機器を決定してコマンドを送信する処理(図6のステップB8)を詳述するためのフローチャートである。
先ず、ホスト装置5は、1段目の電子機器Aは、充電が必要か(電池残量が90%未満か)を調べたり(ステップB11)、2段目の電子機器Bは、充電が必要か(電池残量が90%未満か)を調べたり(ステップB13)、3段目の電子機器Cは、充電が必要か(電池残量が90%未満か)を調べたりする(ステップB16)。いま、1段目の電子機器Aへの充電が必要な場合であれば(ステップB11でYES)、その機器ID宛に受電コマンドを送信する(ステップB12)。この場合、コマンドは充電装置2を介して1段目の電子機器Aに送信される(以下、同様)。
また、2段目の電子機器Bへの充電が必要な場合であれば(ステップB13でYES)、2段目の電子機器Bにその機器IDと共に受電コマンドを送信すると共に(ステップB14)、その下位の1段目の電子機器Aらその機器IDと共に送電コマンドを送信する(ステップB15)。また、3段目の電子機器Cへの充電が必要な場合であれば(ステップB16でYES)、3段目の電子機器Cにその機器IDと共に受電コマンドを送信すると共に(ステップB17)、その下位の2段目の電子機器Bにその機器IDと共に送電コマンドを送信する(ステップB18)。このように1段目の電子機器Aへの充電を最優先させ、次に2段目の電子機器Bへの充電を優先させ、最後に3段目の電子機器Cへの充電を行うようにしている。
電子機器1は、そのNFC・ワイヤレス受電部15Aで受電コマンドを機器IDと共に受信したときには(図5のステップA19でYES)、その機器IDに基づいて自己宛の受電コマンドであるかを調べる(ステップA20)。ここで、自己宛の受電コマンドでなければ(ステップA20でNO)、この受電コマンド、機器IDをNFC・ワイヤレス送電部15Bから上位の電子機器1に転送する(ステップA21)。また、自己宛の受電コマンドであれば(ステップA20でYES)、電源制御部18の動作に基づいて、充電中であるか否かを調べ(ステップA22)、充電中でなければ(ステップA22でNO)、充電装置接続検出部16によって接続が検出されていることを条件に、電源制御部18に充電を指示し、電源部(二次電池)12への充電を開始させる(ステップA23)。その後、図4のステップA2に戻る。
また、電子機器1は、そのNFC・ワイヤレス受電部15Aで送電コマンドを機器IDと共に受信したときには(ステップA24でYES)、その機器IDに基づいて自己宛の送電コマンドであるかを調べる(ステップA25)。ここで、自己宛の送電コマンドでなければ(ステップA25でNO)、この送電コマンド、機器IDをNFC・ワイヤレス送電部15Bから上位の電子機器1に転送する(ステップA26)。また、自己宛の送電コマンドであれば(ステップA25でYES)、電源制御部18の動作に基づいて、放電中であるか否かを調べ(ステップA27)、放電中でなければ(ステップA27でNO)、充電装置接続検出部16によって接続が検出されていることを条件に、電源制御部18に放電を指示し、電源部(二次電池)12の放電を開始させる(ステップA28)。その後、図4のステップA2に戻る。
また、電子機器1は、そのNFC・ワイヤレス受電部15Aで転送コマンドを機器IDと共に受信したときには(ステップA29でYES)、その機器IDに基づいて自己宛の転送コマンドであるかを調べる(ステップA30)。ここで、自己宛の転送コマンドでなければ(ステップA30でNO)、この転送コマンド、機器IDをNFC・ワイヤレス送電部15Bから上位の電子機器1に転送する(ステップA32)。また、自己宛の転送コマンドであれば(ステップA30でYES)、その転送コマンドに応じて電源部(二次電池)12への充電/放電・データ通信を開始させる(ステップA31)。この場合においても充電中又は放電中ではないこと、充電装置接続検出部16によって接続が検出されていることを条件に、充電/放電/データ通信を開始させるようにしている。この場合のデータ通信(NFC:近距離通信)は、自己宛ての転送コマンドに応じて、業務データ/システムの更新データなどのデータ通信を行う。その後、図4のステップA2に戻る。
一方、電子機器1は、自己が充電中の場合には(図4のステップA9でYES)、電池残量検出タイミング(例えば、30秒間隔)であるかを調べ(ステップA10)、電池残量検出タイミングでなければ(ステップA10でNO)、上述のステップA2に戻るが、電池残量検出タイミングであれば(ステップA10でYES)、電源制御部18の電池残量検出部18Aによって検出された電源部(二次電池)12の残量を取得し(ステップA11)、電池残量は90%以上であるかを調べる(ステップA12)。ここで、電池残量が90%未満であれば(ステップA12でNO)、上述のステップA2に戻って充電をそのまま継続させるが、電池残量が90%以上であれば(ステップA12でYES)、その時点で充電を一旦停止させる(ステップA13)。
また、電子機器1は、自己が放電中の場合には(ステップA14でYES)、電池残量検出タイミング(例えば、60秒間隔)であるかを調べ(ステップA15)、電池残量検出タイミングでなければ(ステップA15でNO)、上述のステップA2に戻るが、電池残量検出タイミングであれば(ステップA15でYES)、電源制御部18の電池残量検出部18Aによって検出された電源部(二次電池)12の残量を取得し(ステップA16)、電池残量が50%以下であるかを調べる(ステップA17)。ここで、電池残量が50%を超えていれば(ステップA17でNO)、上述のステップA2に戻って放電をそのまま継続させるが、50%以下であれば(ステップA17でYES)、その時点で放電を一旦停止させる(ステップA18)。
以下、各電子機器1の電池残量が90%以上に達するまで上述の動作を繰り返す。すなわち、充電装置2に複数台の電子機器1が載置されている状態において、いずれか一台の電子機器1への充電によってその電池残量が90%以上に達したときには、次の90%未満の電子機器1への充電を開始し、その電池残量が90%以上に達したときには、更に次の90%未満の電子機器1への充電を開始する動作を一台毎に繰り返す。なお、図4及び図5では図示省略したが、全ての電子機器1の電池残量が90%以上に達した後においては、各電子機器1の電源部(二次電池)12が満充電されるまでは更に充放電を繰り返すようにしている。
以上のように、本実施形態において電源部(二次電池)12を電源とする電子機器1は、その機器の一方の面(裏面)に配置した裏面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス受電部)15Aと、その機器の他方の面(表面)に配置した表面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス送電部)15Bを備え、電源部(二次電池)12への充電やその放電を制御するようにしたので、複数台の電子機器1をその表面と裏面が対向するように配置するだけで、一方の電子機器1から他方の電子機器への充電を実現することができ、緊急性に優れたものとなるほか、充電装置や電源装置を使用する場合でもその一台で複数台の電子機器への充電が可能となり、電子機器の台数分の充電装置や電源装置を用意する必要がなくなるため、設置スペースや経済性の点でも優れたものとなる。
電子機器1は、NFC・ワイヤレス受電部15AでNFC受信した受電コマンドが自己宛のコマンドであるかを判別し、自己宛のコマンドであれば、当該受電コマンドに応じて電源部(二次電池)12への充電を開始するようにしたので、複数台の電子機器1が1台の充電装置2に載置されていても各電子機器1は、ホスト装置5からの指示内容にしたがって充電を行うことができる。
電子機器1は、NFC・ワイヤレス受電部15AでNFC受信した送電コマンドが自己宛のコマンドであるかを判別し、自己宛のコマンドであれば、当該送電コマンドに応じて電源部(二次電池)12からの電力をワイヤレス送電するようにしたので、複数台の電子機器1が1台の充電装置2に載置されていても各電子機器1は、ホスト装置5からの指示内容にしたがって他の電子機器1への電力供給元として電源部(二次電池)12からの電力をワイヤレス送電することができる。
電子機器1は、NFC・ワイヤレス受電部15AでNFC受信した送電コマンドが自己宛のコマンドであるかを判別し、自己宛のコマンドでなければ、当該コマンドをNFC・ワイヤレス送電部15Bから送信して当該コマンドを中継するようにしたので、NFC・ワイヤレス受電部15A、NFC・ワイヤレス送電部15Bを介してコマンドを容易に中継することができる。
電子機器1は、NFC・ワイヤレス受電部15AでNFC受信したコマンドが機器接続台数を問い合わせるコマンドであれば、NFC・ワイヤレス送電部15Bから問い合わせコマンドを送信した後に、その送信先の電子機器1から受信した応答結果に基づいて更新した接続台数をNFC・ワイヤレス受電部15Aからその問い合わせ元に対して通知するようにしたので、複数台の電子機器1の間で接続台数を交信しながら順次転送することができる。
電子機器1は、電源制御部18の電池残量検出部18Aによって検出した電池残量が所定値未満の場合には、電源部(二次電池)12を充電する動作を開始し、電池残量が所定値以上であれば、電源部(二次電池)12からの電力をワイヤレス送電するようにしたので、電池残量に応じて充電、送電を制御することができる。
電子機器1の裏面側インターフェイス部15Aは、そのワイヤレス受電部の電磁誘導用のコイルとしてそのNFCアンテナを兼用し、表面側インターフェイス部15Bは、そのワイヤレス送電部の電磁誘導用のコイルとしてそのNFCアンテナを兼用するようにしたので、2組のインターフェイス部15A、15Bを備えても構造の複雑化を避けることができる。
電子機器1は、電源部(二次電池)12の補助電源として、電気2層コンデンサ23を設けたので、電源部(二次電池)12のみの場合に比べて、充電及び送電を適切に制御することが可能となる。
なお、上述した実施形態の電子機器1は、電源部(二次電池)12からの電力をワイヤレス送電する場合に、どのような動作モードであるかに拘わらず、ワイヤレス送電するようにしたが、例えば、データ通信中などであれば、そのワイヤレス送電を一時保留させるようにしてもよく、逆に、データ通信を強制的に停止させるようにしてもよい。つまり、CPU11は、ワイヤレス送電を開始するタイミングで現在の動作モードを判別し、その動作モードに応じてワイヤレス送電を制御したり、動作モードを制御したりするようにしてもよい。例えば、通信モードを省電力モード(サスペンドモード)に切り替えたりするようにすれば、重負荷駆動とワイヤレス送電の重複を避けることが可能となる。
また、電源部(二次電池)12で重負荷回路が駆動しているときには、電気2層コンデンサ23からの電力を利用してワイヤレス送電を行うようにしてもよい。
上述した実施形態においては、1段目の電子機器1への充電によって電池残量が所定量(90%)以上に達した際に、この1段目の電子機器1から2段目の電子機器1への送電を開始するようにしたが、充電装置2からの供給電力で1段目の電子機器1の電源部(二次電池)12を充電すると同時に、充電装置2からの電力を1段目の電子機器1の表面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス送電部)15Bに直接的に供給することによって2段目の電子機器1への送電も並行して行うようにしてもよい。これによって全体の充電効率を高めることが可能となる。
上述した実施形態においては、下位の電子機器1の電池残量が90%以上であることを条件に、その電源部(二次電池)12からの電力を表面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス送電部)15Bから送電するようにしたが、送電の条件として、電池残量が90%以上に限らず、80%などであってもよい。また、電源部(二次電池)12からの電力をその裏面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス受電部)15Aを介して放電する場合に限らず、自己の裏面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス受電部)15Aで受電した電力をそのまま自己の表面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス送電部)15Bから送電(電力を中継)するようにしてもよい。このように電力を中継することによって、例えば、ユーザ操作により任意に指定した電子機器1を最優先して充電したり、充電が必要な電子機器1の中から電池残量が最も少ない電子機器1を最優先して充電したりすることかできる。
上述した実施形態においては、下位の電子機器1の電池残量が90%以上であることを条件に、受電(充電)から送電に切り替えて、電源部(二次電池)12からの電力を上位の電子機器1に送電するようにしたが、電源部(二次電池)12の充放電を同時に行うようにしてもよい。この場合、二次電池の劣化などを減らすために、例えば、充電と放電の比率を2:1に設定するようにしてもよい。
上述した実施形態においては、複数台の電子機器1を一台の充電装置2に載置して充電する場合を示したが、一台のACアダプタに接続して複数台の電子機器1を充電するようにしてもよい。
図8は、実施形態の変形例を説明するための図として、3台の電子機器1を接近又は重ね合わせた状態において、ACアダプタ6を使用して他の各電子機器1を充電する場合を例示した図である。
この場合、隣合う電子機器1間において、一方の電子機器1の表面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス送電部)15Bを他方の電子機器1の裏面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス受電部)15Aに接近又は重ね合わせた状態とすればよい。そして、複数台の電子機器1のうちの一台、例えば、電源装置(ACアダプタ)6が直接接続されている電子機器1をホスト装置として機能させるようにしてもよい。このホスト装置として機能する電子機器1は、上述したホスト装置5と基本的に同様の動作を行えばよい。すなわち、その電子機器1は、電子機器1の接続台数を確認するタイミングで次の電子機器1に接続台数確認要求を送信し、その電子機器1から接続台数が送信されるまで応答待ち状態となった後、接続台数を受信すると、充電を必要とする電子機器1を特定すると共に、充放電(受送電)の対象となる電子機器1を決定して受電コマンド、送電コマンドを送信する処理を行うようにすればよい。
また、上述した実施形態においては、複数台の電子機器1を一台の充電装置2に載置して充電を行う場合を示したが、2台の電子機器1を互いに接近又は重ね合わせた状態において、充電装置2や電源装置(ACアダプタ)6を使用せず、その一方の電子機器1を電力供給源(送電側)として他方の電子機器1への充電を行うようにしてもよい。例えば、電池残量の多い電子機器1を送電側として電池残量の少ない電子機器1への充電を行うようにしてもよい。
図9は、2台の電子機器1を互いに接近又は重ね合わせた状態において、その一方の電子機器1を電力供給源(送電側)として他方の電子機器1への充電を行う場合を例示した図である。
この場合、一方の電子機器1の表面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス送電部)15Bに他方の電子機器1の裏面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス受電部)15Aを接近又は重ね合わせた状態において、この2台の電子機器1は、互いの電池残量をNFC通信によって受信し、自己の電池残量と比較して残量の多い方を電力供給源(送電側)として決定するようにしてもよい。
図示の例では、下側の電子機器1の電池残量が90%で、上側の電子機器1の電池残量が5%の場合であるから、下側の電子機器1が電力供給源(送電側)となり、上側の電子機器1への充電が行われる。又は、送電側/受電側を選択指定するユーザ操作によって電力供給源(送電側)を決定するようにしてもよい。また、この送電側の電子機器1から供給する電力量は、例えば、当初の電池残量の1/3、1/4までのように予め固定しておいてもよい。この場合、送電側の電子機器1は、電池残量が所定量に達した際に放電を停止すればよい。
また、電子機器1同士の充電時には動作モードを省電力モード(サスペンドモード)に強制的に切り替えるようにしてもよい。また、電子機器1同士での充電時にはデータ通信を禁止するようにしてもよい。このように2台の電子機器1を互いに接近又は重ね合わせた状態で充電を行うことにより、充電装置2や電源装置(ACアダプタ)6を使用することができない環境下であっても緊急的な充電が可能となり、その場での電池切れを防ぐことが可能となる。
上述した実施形態においては、電子機器1としてハンディターミナルに適用した場合を示したが、これに限らず、スマートフォンなどの携帯電話機、PDA(個人向け携帯型情報通信機器)、デジタルカメラ、音楽プレイヤー、タブレット装置、音楽プレイヤーなどであってもよい。
また、上述した実施形態において示した“装置”や“部”とは、機能別に複数の筐体に分離されていてもよく、単一の筐体に限らない。また、上述したフローチャートに記述した各ステップは、時系列的な処理に限らず、複数のステップを並列的に処理したり、別個独立して処理したりするようにしてもよい。
以上、この発明の実施形態について説明したが、この発明は、これに限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むものである。
以下、本願出願の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
(付記)
(請求項1)
請求項1に記載の発明は、
二次電池を電源とする電子機器であって、
外部機器と近距離通信によってデータ通信を行う通信部及び外部機器から非接触によって電力を受電して前記二次電池を充電するための受電部を備え、当該電子機器の一方の面に配置された第1のインターフェイス手段と、
外部機器と近距離通信によってデータ通信を行う通信部及び前記二次電池からの電力を非接触によって外部に送電する送電部を備え、当該電子機器の他方の面に配置された第2のインターフェイス手段と、
前記第1のインターフェイス手段及び第2のインターフェイス手段の動作を制御する制御手段と、
を備えたことを特徴とする電子機器である。
(請求項2)
請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の電子機器において、
前記制御手段は、前記第1のインターフェイス手段の通信部で受信した受電コマンドが当該自己宛のコマンドであるかを判別し、自己宛のコマンドであれば、当該受電コマンドに応じて前記二次電池への充電を開始させる、
ようにしたことを特徴とする電子機器である。
(請求項3)
請求項3に記載の発明は、請求項1又は請求項2に記載の電子機器において、
前記制御手段は、前記第1のインターフェイス手段の通信部で受信した送電コマンドが当該自己宛のコマンドであるかを判別し、自己宛のコマンドであれば、当該送電コマンドに応じて前記二次電池からの電力を非接触によって外部に送電する、
ようにしたことを特徴とする電子機器である。
(請求項4)
請求項4に記載の発明は、請求項1〜請求項3のいずれか1項に記載の電子機器において、
前記制御手段は、前記第1のインターフェイス手段の通信部で受信したコマンドが当該自己宛のコマンドであるかを判別し、自己宛のコマンドでなければ、そのコマンドを前記第2のインターフェイス手段の通信部から送信して当該コマンドを中継する、
ようにしたことを特徴とする電子機器である。
(請求項5)
請求項5に記載の発明は、請求項1〜請求項4のいずれか1項に記載の電子機器において、
前記制御手段は、前記第1のインターフェイス手段の通信部で受信したコマンドが機器の接続台数を問い合わせるコマンドであれば、前記第2のインターフェイス手段の通信部から当該問い合わせコマンドを送信した後に、その送信先の外部機器から受信した応答結果に基づいて更新した接続台数を前記第1のインターフェイス手段の通信部から問い合わせ元の外部機器に対して通知する、
ようにしたことを特徴とする電子機器である。
(請求項6)
請求項6に記載の発明は、請求項1〜請求項5のいずれか1項に記載の電子機器において、
前記二次電池の残量を検出する残量検出手段を更に備え、
前記制御手段は、前記残量検出手段によって検出された二次電池の残量が所定値未満の場合には、前記二次電池を充電する動作を開始させ、前記二次電池の残量が所定値以上であれば、前記二次電池からの電力を非接触によって外部に送電する動作を開始させる、
ようにしたことを特徴とする電子機器である。
(請求項7)
請求項7に記載の発明は、請求項1〜請求項6のいずれか1項に記載の電子機器において、
前記第1のインターフェイス手段は、当該受電部の電磁誘導用のコイルとして当該通信部の通信アンテナを兼用し、
前記第2のインターフェイス手段は、当該放電部の電磁誘導用のコイルとして当該通信部の通信アンテナを兼用する、
ようにしたことを特徴とする電子機器である。
(請求項8)
請求項8に記載の発明は、請求項1〜請求項7のいずれか1項に記載の電子機器において、
前記二次電池に対する補助電源として電気2層コンデンサを備え、
前記制御手段は、前記二次電池及び前記電気2層コンデンサの充放電を制御する、
ようにしたことを特徴とする電子機器である。
(請求項9)
請求項9に記載の発明は、請求項1〜請求項8のいずれか1項に記載の電子機器において、
省電力モードに切り替える切替手段を更に備え、
前記制御手段は、前記第2のインターフェイス手段によって前記二次電池からの電力を外部に送電する場合に、前記切替手段によって省電力モードに切り替える、
ようにしたことを特徴とする電子機器である。
(請求項10)
請求項10に記載の発明は、
二次電池を電源とし、外部機器と近距離通信によってデータ通信を行う第1通信部と前記外部機器から非接触によって電力を受電して前記二次電池を充電するための受電部とを一方の面に配置し、前記外部機器と近距離通信によってデータ通信を行う第2通信部と前記二次電池からの電力を非接触によって前記外部機器に伝送する送電部とを他方の面に配置した電子機器のコンピュータを制御するためのプログラムであって、
前記コンピュータを、
前記第1通信部に前記外部機器と近距離通信によってデータ通信を行わせ、前記受電部に前記外部機器から非接触によって電力を受電させて前記二次電池を充電させる第1のインターフェイス手段、
前記第2通信部に前記外部機器と近距離通信によってデータ通信を行わせ、前記送電部に前記二次電池からの電力を非接触によって前記外部機器に伝送させる第2のインターフェイス手段、
前記第1のインターフェイス手段及び第2のインターフェイス手段の動作を制御する制御手段、
として機能させるようにしたコンピュータ読み取り可能なプログラムである。
1 電子機器
2 充電装置
4 有線LAN
5 ホスト装置
11 CPU
12 電源部(二次電池)
13 記憶部
15A 裏面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス受電部)
15B 表面側インターフェイス部(NFC・ワイヤレス送電部)
16 充電装置接続検出部
18 電源制御部
18A 電池残量検出部
23 電気2層コンデンサ

Claims (10)

  1. 二次電池を電源とする電子機器であって、
    外部機器と近距離通信によってデータ通信を行う通信部及び外部機器から非接触によって電力を受電して前記二次電池を充電するための受電部を備え、当該電子機器の一方の面に配置された第1のインターフェイス手段と、
    外部機器と近距離通信によってデータ通信を行う通信部及び前記二次電池からの電力を非接触によって外部に送電する送電部を備え、当該電子機器の他方の面に配置された第2のインターフェイス手段と、
    前記第1のインターフェイス手段及び第2のインターフェイス手段の動作を制御する制御手段と、
    を備えたことを特徴とする電子機器。
  2. 前記制御手段は、前記第1のインターフェイス手段の通信部で受信した受電コマンドが当該自己宛のコマンドであるかを判別し、自己宛のコマンドであれば、当該受電コマンドに応じて前記二次電池への充電を開始させる、
    ようにしたことを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  3. 前記制御手段は、前記第1のインターフェイス手段の通信部で受信した送電コマンドが当該自己宛のコマンドであるかを判別し、自己宛のコマンドであれば、当該送電コマンドに応じて前記二次電池からの電力を非接触によって外部に送電する、
    ようにしたことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の電子機器。
  4. 前記制御手段は、前記第1のインターフェイス手段の通信部で受信したコマンドが当該自己宛のコマンドであるかを判別し、自己宛のコマンドでなければ、そのコマンドを前記第2のインターフェイス手段の通信部から送信して当該コマンドを中継する、
    ようにしたことを特徴とする請求項1〜請求項3のいずれか1項に記載の電子機器。
  5. 前記制御手段は、前記第1のインターフェイス手段の通信部で受信したコマンドが機器の接続台数を問い合わせるコマンドであれば、前記第2のインターフェイス手段の通信部から当該問い合わせコマンドを送信した後に、その送信先の外部機器から受信した応答結果に基づいて更新した接続台数を前記第1のインターフェイス手段の通信部から問い合わせ元の外部機器に対して通知する、
    ようにしたことを特徴とする請求項1〜請求項4のいずれか1項に記載の電子機器。
  6. 前記二次電池の残量を検出する残量検出手段を更に備え、
    前記制御手段は、前記残量検出手段によって検出された二次電池の残量が所定値未満の場合には、前記二次電池を充電する動作を開始させ、前記二次電池の残量が所定値以上であれば、前記二次電池からの電力を非接触によって外部に送電する動作を開始させる、
    ようにしたことを特徴とする請求項1〜請求項5のいずれか1項に記載の電子機器。
  7. 前記第1のインターフェイス手段は、当該受電部の電磁誘導用のコイルとして当該通信部の通信アンテナを兼用し、
    前記第2のインターフェイス手段は、当該放電部の電磁誘導用のコイルとして当該通信部の通信アンテナを兼用する、
    ようにしたことを特徴とする請求項1〜請求項6のいずれか1項に記載の電子機器。
  8. 前記二次電池に対する補助電源として電気2層コンデンサを備え、
    前記制御手段は、前記二次電池及び前記電気2層コンデンサの充放電を制御する、
    ようにしたことを特徴とする請求項1〜請求項7のいずれか1項に記載の電子機器。
  9. 省電力モードに切り替える切替手段を更に備え、
    前記制御手段は、前記第2のインターフェイス手段によって前記二次電池からの電力を外部に送電する場合に、前記切替手段によって省電力モードに切り替える、
    ようにしたことを特徴とする請求項1〜請求項8のいずれか1項に記載の電子機器。
  10. 二次電池を電源とし、外部機器と近距離通信によってデータ通信を行う第1通信部と前記外部機器から非接触によって電力を受電して前記二次電池を充電するための受電部とを一方の面に配置し、前記外部機器と近距離通信によってデータ通信を行う第2通信部と前記二次電池からの電力を非接触によって前記外部機器に伝送する送電部とを他方の面に配置した電子機器のコンピュータを制御するためのプログラムであって、
    前記コンピュータを、
    前記第1通信部に前記外部機器と近距離通信によってデータ通信を行わせ、前記受電部に前記外部機器から非接触によって電力を受電させて前記二次電池を充電させる第1のインターフェイス手段、
    前記第2通信部に前記外部機器と近距離通信によってデータ通信を行わせ、前記送電部に前記二次電池からの電力を非接触によって前記外部機器に伝送させる第2のインターフェイス手段、
    前記第1のインターフェイス手段及び第2のインターフェイス手段の動作を制御する制御手段、
    として機能させるようにしたコンピュータ読み取り可能なプログラム。


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