JP2020503827A - 電源供給回路、電源供給機器および制御方法 - Google Patents
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Abstract
Description
液体電解コンデンサは、寿命が短く破裂しやすいなどの欠陥を有するため、従来の電源供給回路は、寿命が短く安全でない。
隔離ユニット17は、光電結合の方式で当該フィードバック信号を変調ユニットに伝送することができる。
充電対象機器が電源提供装置に接続された後に、充電対象機器がデータケーブルD+、D-を介して電源供給回路10のタイプを検出することができる。電源供給回路10がアダプタなどの充電のみに使用される電源供給回路10であると検出された場合、充電対象機器が受け入れる電流は、所定の電流閾値I2(例えば、1Aであってもよい)より大きくてもよい。電源供給回路10が所定の持続時間(例えば、連続的なT1時間であってもよい)内での電源供給回路10の出力電流がI2より以上であることを検出した場合、電源供給回路10は、充電対象機器が電源供給機器のタイプを認識することを既に完成したと判定してもよい。次に、電源供給回路10が充電対象機器とのネゴシエーションのプロセスを開始し、充電対象機器に指令1(上記第1の指令に対応する)を送信して、電源供給回路10が第2の充電モードで充電対象機器を充電することに同意するか否かについて充電対象機器に尋ねる。
電源供給回路10は、充電対象機器に指令2(上記第2の指令に対応する)を送信して、電源供給回路10の出力電圧(現在出力電圧)と充電対象機器におけるバッテリの現在電圧とがマッチングしているか否かについて尋ねる。
電源供給回路10は、充電対象機器に指令3(上記第3の指令に対応する)を送信して、充電対象機器の現在サポートする最大充電電流を尋ねる。充電対象機器は、電源供給回路10に指令3の返信指令を送信して、充電対象機器の現在サポートする最大充電電流を指示し、そして段階4に入る。
電源供給回路10は、充電対象機器の現在サポートする最大充電電流に基づいて、第2の充電モードでの電源供給回路10によって出力された充電対象機器を充電するための充電電流を決定する。その後、定電流充電段階である段階5に入る。
定電流充電段階に入った後、電源供給回路10は一定の時間ごとに充電対象機器に指令4(上記第4の指令に対応する)を送信して、充電対象機器のバッテリの現在電圧を尋ねることができる。充電対象機器は電源供給回路10に指令4の返信指令を送信して、バッテリの現在電圧をフィードバックすることができる。電源供給回路10は、バッテリの現在電圧に基づいて、充電インターフェイスの接触が良好であるか否か、及び電源供給回路10の出力電流を低減する必要があるか否かを判断することができる。電源供給回路10が、充電インターフェイスの接触が不良であると判断した場合、充電対象機器に指令5(上記第5の指令に対応する)を送信し、電源供給回路10は、第2の充電モードを終了して、リセットして再度に段階1に入ることができる。
1次整流ユニットは、入力された交流電流を整流して、電圧値が周期的に変化する第1の電圧を出力することができる。
変調ユニットは、第1の電圧を変調して第2の電圧を生成することができる。
変圧器は、第2の電圧に基づいて第3の電圧を生成することができる。
2次整流フィルタリングユニットは、第3の電圧を整流およびフィルタリングして電源供給回路の出力電流を生成することができる。
電流フィードバックユニットは、出力電流を受信し、出力電流の電流値が予め設定された電流制限値に達した場合、隔離ユニットにフィードバック信号を送信することができる。
隔離ユニットは、光電結合の方式でフィードバック信号を変調ユニットに伝送することができる。
変調ユニットは、さらに、フィードバック信号に基づいて、第1の電圧を変調して第2の電圧を生成するプロセスを実行して、出力電流の電流値を電流制限値以下に制限することができる。
電源供給回路における制御ユニットは、交流電流の電圧を判断するステップ1010と、
交流電流の電圧が第1のタイプの電圧である場合、電流フィードバックユニットの電流制限値を第1の電流値に設定するステップ1020と、
交流電流の電圧が第2のタイプの電圧である場合、電流フィードバックユニットの電流制限値を第2の電流値に設定するステップ1030と、を含む。
第1のタイプの電圧の振幅は第2のタイプの電圧の振幅より大きく、第1の電流値は第2の電流値より大きい。
Claims (16)
- 電源供給回路であって、
1次整流ユニットと、変調ユニットと、変圧器と、2次整流フィルタリングユニットと、電流フィードバックユニットと、隔離ユニットと、制御ユニットと、を含み、
前記1次整流ユニットは、入力された交流電流を整流して、電圧値が周期的に変化する第1の電圧を出力し、
前記変調ユニットは、前記第1の電圧を変調して第2の電圧を生成し、
前記変圧器は、前記第2の電圧に基づいて第3の電圧を生成し、
前記2次整流フィルタリングユニットは、前記第3の電圧を整流およびフィルタリングして前記電源供給回路の出力電流を生成し、
前記電流フィードバックユニットは、前記出力電流を受信し、前記出力電流の電流値が予め設定された電流制限値に達した場合、前記隔離ユニットにフィードバック信号を送信し、
前記隔離ユニットは、光電結合の方式で前記フィードバック信号を前記変調ユニットに伝送し、
前記変調ユニットは、前記フィードバック信号に基づいて、前記第1の電圧を変調して第2の電圧を生成するプロセスを実行して、前記出力電流の電流値を前記電流制限値以下に制限し、
前記制御ユニットは、前記交流電流の電圧を判断し、前記交流電流の電圧が第1のタイプの電圧である場合、前記電流フィードバックユニットの電流制限値を第1の電流値に設定し、前記交流電流の電圧が第2のタイプの電圧である場合、前記電流フィードバックユニットの電流制限値を第2の電流値に設定し、前記第1のタイプの電圧の振幅は前記第2のタイプの電圧の振幅より大きく、前記第1の電流値は前記第2の電流値より大きい、
ことを特徴とする電源供給回路。 - 前記電源供給回路は、
前記第3の電圧を受信し、前記第3の電圧を整流して第4電圧を取得するための第1の整流ユニットと、
前記第4の電圧を受信し、前記第4の電圧をフィルタリングして第5の電圧を取得するための第1のフィルタリングユニットと、
前記第5の電圧を前記交流電流の電圧のタイプを指示するための指示信号に変換するための電圧信号変換ユニットと、をさらに含み、
制御ユニットは、前記指示信号を受信し、前記指示信号に基づいて交流電流の電圧のタイプを判断する、
ことを特徴とする請求項1に記載の電源供給回路。 - 前記電圧信号変換ユニットは、前記第5の電圧をサンプリングし、前記指示信号は、前記第5の電圧のサンプリング電圧である、
ことを特徴とする請求項2に記載の電源供給回路。 - 前記電圧信号変換ユニットは、前記第5の電圧に基づいて前記交流電流の電圧のタイプを判断し、判断された前記交流電流の電圧のタイプに基づいて前記指示信号を生成し、
前記指示信号は、ハイレベルおよびローレベルのうちのいずれかであり、
前記指示信号がハイレベルである場合、前記指示信号は、前記交流電流が第1のタイプの電圧に属することを指示し、前記指示信号がローレベルである場合、前記指示信号は、前記交流電流が第2のタイプの電圧に属することを指示し、または、
前記指示信号がハイレベルである場合、前記指示信号は、前記交流電流が第2のタイプの電圧に属することを指示し、前記指示信号がローレベルである場合、前記指示信号は、前記交流電流が第1のタイプの電圧に属することを指示する、
ことを特徴とする請求項2に記載の電源供給回路。 - 前記電圧信号変換ユニットは、ツェナーダイオードと三極管とを含み、
前記ツェナーダイオードは、
前記交流電流の電圧が第1のタイプの電圧に属する場合、前記ツェナーダイオードと前記三極管とがいずれもオンになり、前記三極管のコレクタがローレベルになり、
前記交流電流の電圧が第2のタイプの電圧に属する場合、前記ツェナーダイオードと前記三極管とがいずれもオフになり、前記三極管のコレクタがハイレベルになるように構成され、
前記指示信号は、前記三極管のコレクタの電圧信号である、
ことを特徴とする請求項4に記載の電源供給回路。 - 前記制御ユニットは、さらに、充電対象機器と通信して、前記電源供給回路の出力電力を調整して、前記電源供給回路の出力電圧および/または出力電流を前記充電対象機器におけるバッテリが現在位置する充電段階にマッチングさせる、
ことを特徴とする請求項1〜5のいずれかに記載の電源供給回路。 - 前記電源供給回路が前記バッテリを充電する段階は、トリクル充電段階と、定電圧充電段階と、定電流充電段階とのうちの少なくとも1つを含む、
ことを特徴とする請求項6に記載の電源供給回路。 - 充電対象機器と通信して、前記電源供給回路の出力電力を調整して、前記電源供給回路の出力電圧および/または出力電流を前記充電対象機器におけるバッテリが現在位置する充電段階にマッチングさせることは、
前記バッテリの定電圧充電段階において、前記充電対象機器と通信して、前記電源供給回路の出力電力を調整して、前記電源供給回路の出力電圧を前記定電圧充電段階に対応する充電電圧にマッチングさせることを含む、
ことを特徴とする請求項7に記載の電源供給回路。 - 充電対象機器と通信して、前記電源供給回路の出力電力を調整して、前記電源供給回路の出力電圧および/または出力電流を前記充電対象機器におけるバッテリが現在位置する充電段階にマッチングさせることは、
前記バッテリの定電流充電段階において、前記充電対象機器と通信して、前記電源供給回路の出力電力を調整して、前記電源供給回路の出力電流を前記定電流充電段階に対応する充電電流にマッチングさせることを含む、
ことを特徴とする請求項7または8に記載の電源供給回路。 - 請求項1〜9のいずれかに記載の電源供給回路を含む、
ことを特徴とする電源供給機器。 - 前記電源供給機器は、アダプタである、
ことを特徴とする請求項10に記載の電源供給機器。 - 電源供給回路の制御方法であって、
前記電源供給回路は、1次整流ユニットと、変調ユニットと、変圧器と、2次整流フィルタリングユニットと、電流フィードバックユニットと、隔離ユニットと、を含み、
前記1次整流ユニットは、入力された交流電流を整流して、電圧値が周期的に変化する第1の電圧を出力し、
前記変調ユニットは、前記第1の電圧を変調して第2の電圧を生成し、
前記変圧器は、前記第2の電圧に基づいて第3の電圧を生成し、
前記2次整流フィルタリングユニットは、前記第3の電圧を整流およびフィルタリングして前記電源供給回路の出力電流を生成し、
前記電流フィードバックユニットは、前記出力電流を受信し、前記出力電流の電流値が予め設定された電流制限値に達した場合、前記隔離ユニットにフィードバック信号を送信し、
前記隔離ユニットは、光電結合の方式で前記フィードバック信号を前記変調ユニットに伝送し、
前記変調ユニットは、前記フィードバック信号に基づいて、前記第1の電圧を変調して第2の電圧を生成するプロセスを実行して、前記出力電流の電流値を前記電流制限値以下に制限し、
前記制御方法は、
前記電源供給回路における制御ユニットが前記交流電流の電圧を判断するステップと、
前記交流電流の電圧が第1のタイプの電圧である場合、前記電流フィードバックユニットの電流制限値を第1の電流値に設定するステップと、
前記交流電流の電圧が第2のタイプの電圧である場合、前記電流フィードバックユニットの電流制限値を第2の電流値に設定するステップと、を含み、
第1のタイプの電圧の振幅は第2のタイプの電圧の振幅より大きく、第1の電流値は第2の電流値より大きい、
ことを特徴とする電源供給回路の制御方法。 - 前記制御方法は、
前記制御ユニットが充電対象機器と通信して、前記電源供給回路の出力電力を調整して、前記電源供給回路の出力電圧および/または出力電流を前記充電対象機器におけるバッテリが現在位置する充電段階にマッチングさせるステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項12に記載の制御方法。 - 前記電源供給回路が前記バッテリを充電する段階は、トリクル充電段階と、定電圧充電段階と、定電流充電段階とのうちの少なくとも1つを含む、
ことを特徴とする請求項13に記載の制御方法。 - 充電対象機器と通信して、前記電源供給回路の出力電力を調整して、前記電源供給回路の出力電圧および/または出力電流を前記充電対象機器におけるバッテリが現在位置する充電段階にマッチングさせるステップは、
前記バッテリの定電圧充電段階では、前記充電対象機器と通信して、前記電源供給回路の出力電力を調整して、前記電源供給回路の出力電圧を前記定電圧充電段階に対応する充電電圧にマッチングさせるステップを含む、
ことを特徴とする請求項14に記載の制御方法。 - 充電対象機器と通信して、前記電源供給回路の出力電力を調整して、前記電源供給回路の出力電圧および/または出力電流を前記充電対象機器におけるバッテリが現在位置する充電段階にマッチングさせるステップは、
前記バッテリの定電流充電段階において、前記充電対象機器と通信して、前記電源供給回路の出力電力を調整して、前記電源供給回路の出力電流を前記定電流充電段階に対応する充電電流にマッチングさせるステップを含む、
ことを特徴とする請求項14または15に記載の制御方法。
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