JP6875654B1 - Charging cabinet - Google Patents

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Abstract

【課題】バッテリ残量を効率良く増加させる。【解決手段】複数の端末装置のそれぞれとケーブルを介して情報通信および電力供給をする充電制御装置を制御する情報処理装置であって、複数の端末装置のそれぞれのバッテリ残量を取得する残量取得部と、予め設定された時間長である充電インターバル毎に、複数の端末装置のうちのバッテリ残量が少ない方から順番に、所定個の対象端末装置を選択する選択制御部と、所定個の対象端末装置が新たに選択される毎に、選択した所定個の対象端末装置のそれぞれのバッテリを充電させる開始指示を、充電制御装置に与える開始指示部と、複数の端末装置のそれぞれの温度を取得する温度取得部とを備え、充電インターバルの期間中において、選択制御部は、複数の端末装置のうちの少なくとも1つの端末装置の温度が予め設定された第1温度以上となった場合、充電インターバルを終了させて次の新たな充電インターバルを開始させる。【選択図】図5PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently increase the remaining battery level. An information processing device that controls a charge control device that performs information communication and power supply via a cable with each of a plurality of terminal devices, and is a remaining amount for acquiring the remaining battery level of each of the plurality of terminal devices. An acquisition unit, a selection control unit that selects a predetermined number of target terminal devices in order from the one having the lowest remaining battery capacity among a plurality of terminal devices, and a predetermined number for each charging interval having a preset time length. Each time the target terminal device is newly selected, the start instruction unit that gives a start instruction to charge the battery of each of the selected predetermined target terminal devices to the charge control device, and the respective temperatures of the plurality of terminal devices. When the temperature of at least one terminal device among the plurality of terminal devices becomes equal to or higher than a preset first temperature during the charging interval period, the selection control unit includes a temperature acquisition unit for acquiring the above. End the charging interval and start the next new charging interval. [Selection diagram] Fig. 5

Description

本発明は、充電キャビネットに関する。 The present invention relates to a charging cabinet .

近年、学校等において、タブレット型コンピュータまたは小型コンピュータ等(以下、タブレット)を教育に用いることが進んでいる。このような場合、タブレットは、例えば、教室に設置された専用のラック(保管庫または棚等)に収納して管理される。授業の開始前、学生は、ラックからタブレットを取り出し、取り出したタブレットを起動して自席で使用を開始する。授業の終了後、学生は、使用していたタブレットをラック内に格納し、ラック内の制御装置にケーブルを介して接続する。そして、ラック内の制御装置は、収納されているタブレットに対してケーブルを介して充電をする。 In recent years, in schools and the like, the use of tablet computers or small computers (hereinafter referred to as tablets) for education has been progressing. In such a case, the tablet is stored and managed in a dedicated rack (storage, shelf, etc.) installed in the classroom, for example. Before the start of class, students remove the tablet from the rack, activate the removed tablet, and start using it at their own seat. After the lesson, the student stores the tablet in use in the rack and connects it to the control device in the rack via a cable. Then, the control device in the rack charges the stored tablet via the cable.

特許第6562171号公報Japanese Patent No. 6562171 特開2018−166373号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2018-166373 特開2020−008898号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2020-008898 国際公開第2012/086825号International Publication No. 2012/086825

ところで、ラック内には、多数のタブレットが収納される。しかし、ラックは、多数のタブレットを同時に充電した場合、供給電力の合計が許容最大電力を超えてしまう可能性がある。ラックが許容最大電力を超えた電力を供給しようとすると、ブレーカ等が動作し、教室への電力供給が遮断されてしまう。このため、ラックは、タイマ等を使って複数のタブレットの一部ずつを交代で充電させる等を行って、許容最大電力を超えないように複数のタブレットに対して電力供給しなければならなかった。 By the way, a large number of tablets are stored in the rack. However, the rack may have a total power supply that exceeds the maximum permissible power when a large number of tablets are charged at the same time. If the rack tries to supply power that exceeds the maximum allowable power, the breaker or the like operates and the power supply to the classroom is cut off. For this reason, the rack had to supply power to the plurality of tablets so as not to exceed the maximum allowable power by alternately charging a part of the plurality of tablets by using a timer or the like. ..

しかしながら、バッテリは、残量によって、充電特性が異なる。一般に、残量がある一定値を超えた場合(例えば80%より大きい場合)、一定値以上の電圧を印加したとしても、急速充電がされない。このため、急速充電がされないバッテリを先に充電しても、複数のタブレットの全体として効率良く充電できるとは限らない。従って、バッテリ残量が異なる複数のタブレットが混在して収納された場合、ラックは、複数のタブレットの一部ずつを交代で充電させても、複数のタブレットの全体としては効率良く充電することができない。 However, the charging characteristics of the battery differ depending on the remaining amount. Generally, when the remaining amount exceeds a certain value (for example, when it is larger than 80%), quick charging is not performed even if a voltage exceeding a certain value is applied. Therefore, even if a battery that is not quickly charged is charged first, it is not always possible to efficiently charge the plurality of tablets as a whole. Therefore, when a plurality of tablets having different battery levels are stored in a mixed manner, the rack can efficiently charge the plurality of tablets as a whole even if a part of the plurality of tablets is charged in turn. Can not.

また、同時に充電される2以上のタブレットがラック内において隣接して配置されている場合、充電対象の2以上のタブレットの周辺温度が上昇する。タブレットは、一定の温度以上となった場合、充電電力を下げて発熱を抑える温度制御機能を有する。このため、ラックは、タブレットが温度制御機能を発動してしまった場合、そのタブレットを急速充電することができない。従って、ラックは、何れかのタブレットの温度を一定の温度以上とさせてしまった場合、複数のタブレットの全体を効率良く充電することができない。 Further, when two or more tablets to be charged at the same time are arranged adjacent to each other in the rack, the ambient temperature of the two or more tablets to be charged rises. The tablet has a temperature control function of lowering the charging power to suppress heat generation when the temperature rises above a certain level. Therefore, the rack cannot quickly charge the tablet if the tablet activates the temperature control function. Therefore, the rack cannot efficiently charge the entire plurality of tablets when the temperature of any of the tablets is set to a certain temperature or higher.

開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、複数の端末装置の全体のバッテリ残量を、効率良く増加させることができる充電キャビネットを提供することを目的とする。 The disclosed technique has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide a charging cabinet capable of efficiently increasing the total battery level of a plurality of terminal devices.

本発明の第1態様に係る情報処理装置は、複数の端末装置を内部に収納可能であり、予め設定された時間長である充電インターバル毎に前記複数の端末装置のバッテリの充電を制御する充電キャビネットであって、内部に収納された前記複数の端末装置のそれぞれとケーブルを介して情報通信および電力供給をする充電制御装置と、前記充電制御装置を制御する情報処理装置と、を備え、前記情報処理装置は、前記複数の端末装置のそれぞれのバッテリ残量を取得する残量取得部と、前記充電インターバル毎に、前記複数の端末装置のうちの前記バッテリ残量が少ない方から順番に、複数である所定個の対象端末装置を選択する選択制御部と、前記所定個の対象端末装置が新たに選択される毎に、選択した前記所定個の対象端末装置のそれぞれの前記バッテリを充電させる開始指示を、前記充電制御装置に与える開始指示部と、前記複数の端末装置のそれぞれの温度を、前記充電制御装置を介して対応する端末装置から取得する温度取得部と、を備え、前記充電インターバルの期間中において、前記選択制御部は、前記複数の端末装置のうちの少なくとも1つの端末装置の温度が予め設定された第1温度以上となった場合、前記充電インターバルを終了させて、次の新たな前記充電インターバルを開始させ、前記複数の端末装置のそれぞれは、前記温度が予め設定された充電停止温度を超えた場合、前記バッテリへの充電電力を下げるまたは停止させる温度制御機能を有し、
前記第1温度は、前記充電停止温度より低い
The information processing device according to the first aspect of the present invention can house a plurality of terminal devices inside, and controls charging of the batteries of the plurality of terminal devices at each charging interval having a preset time length. a cabinet comprising: a charging control apparatus for information communication and power supply through the respective a cable of said plurality of terminals housed therein, and a processing unit for controlling the charge control device, the the information processing apparatus includes a remaining quantity acquiring unit to acquire each of the remaining battery capacity of said plurality of terminals, for each of the charging interval, the order from the battery is low among the plurality of terminal devices, a selection control unit for selecting a predetermined number of the target terminal is more, each time the predetermined number of the target terminal apparatus is newly selected, to charge each of the batteries of the predetermined number of the target terminal apparatus selected The charging unit includes a start instruction unit that gives a start instruction to the charge control device and a temperature acquisition unit that acquires the temperature of each of the plurality of terminal devices from the corresponding terminal device via the charge control device. During the period of the interval, when the temperature of at least one of the plurality of terminal devices becomes equal to or higher than the preset first temperature, the selection control unit terminates the charging interval and next Each of the plurality of terminal devices has a temperature control function of lowering or stopping the charging power to the battery when the temperature exceeds a preset charge stop temperature. And
The first temperature is lower than the charge stop temperature .

本発明の第1態様に係る充電キャビネットによれば、複数の端末装置の全体のバッテリ残量を、効率良く増加させることができる。 According to the charging cabinet according to the first aspect of the present invention, the total remaining battery level of the plurality of terminal devices can be efficiently increased.

図1は、情報処理システムを示す図である。FIG. 1 is a diagram showing an information processing system. 図2は、充電キャビネットの外観を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing the appearance of the charging cabinet. 図3は、充電キャビネットに収納された端末装置の周辺部分を拡大した図である。FIG. 3 is an enlarged view of the peripheral portion of the terminal device housed in the charging cabinet. 図4は、内部に端末装置を収納した充電キャビネットの構成を、学校内サーバおよび無線通信装置とともに示すブロック図である。FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a charging cabinet in which a terminal device is housed, together with a school server and a wireless communication device. 図5は、情報処理装置の機能構成を示す図である。FIG. 5 is a diagram showing a functional configuration of the information processing device. 図6は、充電インターバル毎の複数の端末装置のそれぞれのバッテリ残量を示す図である。FIG. 6 is a diagram showing the remaining battery levels of the plurality of terminal devices for each charging interval. 図7は、情報処理装置の処理の流れを示すフローチャートである。FIG. 7 is a flowchart showing a processing flow of the information processing apparatus. 図8は、充電制御装置に端末装置が接続された場合における、情報処理システムの処理の流れを示す図である。FIG. 8 is a diagram showing a processing flow of the information processing system when the terminal device is connected to the charge control device. 図9は、対象端末装置に電力を供給する場合における、情報処理システムの処理の流れを示す図である。FIG. 9 is a diagram showing a processing flow of the information processing system when supplying electric power to the target terminal device. 図10は、バッテリ残量を取得する場合における、情報処理システムの処理の流れを示す図である。FIG. 10 is a diagram showing a processing flow of the information processing system when acquiring the remaining battery level. 図11は、温度を取得する場合における、情報処理システムの処理の流れを示す図である。FIG. 11 is a diagram showing a processing flow of the information processing system when the temperature is acquired.

以下に、実施形態に係る情報処理システム10を説明する。なお、実施形態により開示技術が限定されるものではない。 The information processing system 10 according to the embodiment will be described below. The disclosed technology is not limited depending on the embodiment.

図1は、情報処理システム10を示す図である。本実施形態において、情報処理システム10は、学校における授業を支援するためのシステムである。なお、情報処理システム10は、学校における授業の支援に限らず、他の環境に適用してもよい。情報処理システム10は、例えば、会社内、セミナーまたは会議等のような、多数の参加者がコンピュータを操作しながら作業または学習等を行う環境であれば、どのような環境に適用してもよい。 FIG. 1 is a diagram showing an information processing system 10. In the present embodiment, the information processing system 10 is a system for supporting lessons in a school. The information processing system 10 is not limited to supporting lessons at school, and may be applied to other environments. The information processing system 10 may be applied to any environment as long as it is an environment in which a large number of participants work or learn while operating a computer, such as in a company, a seminar, or a conference. ..

情報処理システム10は、複数の端末装置20と、学校内サーバ22と、無線通信装置24と、充電キャビネット26(制御装置)とを備える。 The information processing system 10 includes a plurality of terminal devices 20, a school server 22, a wireless communication device 24, and a charging cabinet 26 (control device).

複数の端末装置20のそれぞれは、タブレット型またはノート型のコンピュータである。端末装置20は、情報の入力機能、出力機能および情報処理機能を有する。端末装置20は、バッテリ(二次電池)を有し、バッテリに充電された電力により動作可能である。従って、端末装置20は、ユーザにより持ち運びが可能である。また、端末装置20は、無線通信機能を有し、通信用ケーブルを介さずに他の装置と情報通信が可能である。 Each of the plurality of terminal devices 20 is a tablet-type or notebook-type computer. The terminal device 20 has an information input function, an output function, and an information processing function. The terminal device 20 has a battery (secondary battery) and can operate by the electric power charged in the battery. Therefore, the terminal device 20 can be carried by the user. Further, the terminal device 20 has a wireless communication function, and can perform information communication with another device without using a communication cable.

また、複数の端末装置20のそれぞれは、バッテリの温度を測定し、バッテリの温度が予め設定された充電停止温度(例えば40℃)を超えた場合、バッテリへの充電電力を強制的に下げたり、停止させたりする温度制御機能を有する。複数の端末装置20のそれぞれは、温度制御機能を有することにより、バッテリの温度上昇を抑えることができる。 In addition, each of the plurality of terminal devices 20 measures the temperature of the battery, and when the temperature of the battery exceeds a preset charge stop temperature (for example, 40 ° C.), the charging power to the battery is forcibly lowered. It has a temperature control function to stop it. Since each of the plurality of terminal devices 20 has a temperature control function, it is possible to suppress an increase in the temperature of the battery.

学校内サーバ22は、サーバ型コンピュータであり、内部ネットワークを介して複数の端末装置20からアクセスされる。また、学校内サーバ22は、例えば、外部ネットワーク上の装置から内部ネットワーク上の装置へのアクセスを制限したり、内部ネットワーク上の装置から外部ネットワーク上の装置へのアクセスを制限したりする。 The school server 22 is a server-type computer, and is accessed from a plurality of terminal devices 20 via an internal network. Further, the school server 22 restricts access from a device on the external network to a device on the internal network, or restricts access from a device on the internal network to a device on the external network, for example.

無線通信装置24は、充電キャビネット26の外部に設けられる。無線通信装置24は、内部ネットワークに有線により接続される。無線通信装置24は、複数の端末装置20のそれぞれと無線通信により接続する。無線通信装置24は、無線通信により接続した端末装置20を内部ネットワーク上の他の装置にアクセスさせる。 The wireless communication device 24 is provided outside the charging cabinet 26. The wireless communication device 24 is connected to the internal network by wire. The wireless communication device 24 connects to each of the plurality of terminal devices 20 by wireless communication. The wireless communication device 24 allows the terminal device 20 connected by wireless communication to access another device on the internal network.

充電キャビネット26は、複数の端末装置20を内部に収納する。充電キャビネット26の内部に収納された端末装置20は、ユーザにより取り出し可能である。 The charging cabinet 26 houses a plurality of terminal devices 20 inside. The terminal device 20 housed inside the charging cabinet 26 can be taken out by the user.

充電キャビネット26は、内部に収納している端末装置20を充電する。また、充電キャビネット26は、内部に収納している端末装置20の電源を起動したり、シャットダウンしたりすることができる。充電キャビネット26は、内部に収納している端末装置20と有線により通信することができる。さらに、充電キャビネット26は、内部に収納している端末装置20が起動している状態で、端末装置20と無線により通信をすることもできる。 The charging cabinet 26 charges the terminal device 20 housed inside. Further, the charging cabinet 26 can start or shut down the power supply of the terminal device 20 housed inside. The charging cabinet 26 can communicate with the terminal device 20 housed inside by wire. Further, the charging cabinet 26 can also wirelessly communicate with the terminal device 20 in a state where the terminal device 20 housed therein is activated.

また、充電キャビネット26は、内部ネットワークに接続されている。充電キャビネット26は、外部の装置からの指示に応じて、内部に収納している端末装置20を操作したり、通信をしたりすることができる。 Further, the charging cabinet 26 is connected to the internal network. The charging cabinet 26 can operate and communicate with the terminal device 20 housed inside in response to an instruction from an external device.

このような情報処理システム10において、複数の端末装置20のそれぞれは、授業の開始前に、学生により充電キャビネット26から取り出される。授業中において、端末装置20は、学生により使用される。授業中において、端末装置20は、無線通信装置24を介して学校内サーバ22にアクセスする。これにより、授業中において、端末装置20は、学校内サーバ22から資料データをダウンロードして、学生に参照させることができる。また、授業中において、端末装置20は、学生により入力された情報(例えば、問題に対する回答等)を学校内サーバ22にアップロードすることができる。 In such an information processing system 10, each of the plurality of terminal devices 20 is taken out from the charging cabinet 26 by the student before the start of the lesson. During class, the terminal device 20 is used by the student. During class, the terminal device 20 accesses the school server 22 via the wireless communication device 24. As a result, during the lesson, the terminal device 20 can download the material data from the school server 22 and make the student refer to it. Further, during the lesson, the terminal device 20 can upload the information input by the student (for example, the answer to the problem) to the server 22 in the school.

また、複数の端末装置20のそれぞれは、授業の終了後、充電キャビネット26内に収納される。充電キャビネット26は、収納した端末装置20を、次の授業の開始まで充電する。これにより、充電キャビネット26は、授業中において、端末装置20が充電切れで動作できなくなることを回避することができる。 Further, each of the plurality of terminal devices 20 is housed in the charging cabinet 26 after the lesson is completed. The charging cabinet 26 charges the stored terminal device 20 until the start of the next lesson. As a result, the charging cabinet 26 can prevent the terminal device 20 from becoming inoperable due to running out of charge during the lesson.

また、充電キャビネット26は、外部の装置等からの遠隔操作に応じて、収納した端末装置20を動作させる。そして、充電キャビネット26は、外部の装置等からの遠隔操作に応じて、収納した端末装置20に、プログラムをアップデートさせたり、プログラムをインストールさせたりする。これにより、充電キャビネット26は、遠隔地にいる保守作業員に端末装置20のメンテナンスをさせることができる。 Further, the charging cabinet 26 operates the stored terminal device 20 in response to a remote control from an external device or the like. Then, the charging cabinet 26 causes the stored terminal device 20 to update the program or install the program in response to remote control from an external device or the like. As a result, the charging cabinet 26 allows a maintenance worker at a remote location to maintain the terminal device 20.

図2は、充電キャビネット26の外観を示す図である。充電キャビネット26は、収納部28を有する。複数の端末装置20は、収納部28の所定の位置に収納される。 FIG. 2 is a diagram showing the appearance of the charging cabinet 26. The charging cabinet 26 has a storage unit 28. The plurality of terminal devices 20 are stored in predetermined positions of the storage unit 28.

また、充電キャビネット26は、充電制御装置30と、情報処理装置32とを有する。充電制御装置30は、収納されている端末装置20に対する充電の制御および通信の制御を実行する。また、情報処理装置32は、内部ネットワークを介して他の装置と通信をする。また、情報処理装置32は、充電制御装置30を制御したり、収納されている端末装置20と無線通信をしたりする。 Further, the charging cabinet 26 has a charging control device 30 and an information processing device 32. The charge control device 30 executes charge control and communication control for the stored terminal device 20. Further, the information processing device 32 communicates with another device via the internal network. In addition, the information processing device 32 controls the charge control device 30 and wirelessly communicates with the stored terminal device 20.

図3は、充電キャビネット26に収納された端末装置20の周辺部分を拡大した図である。充電キャビネット26に収納された端末装置20は、ケーブル34を介して充電制御装置30と接続される。 FIG. 3 is an enlarged view of a peripheral portion of the terminal device 20 housed in the charging cabinet 26. The terminal device 20 housed in the charging cabinet 26 is connected to the charging control device 30 via a cable 34.

ケーブル34は、端末装置20に対して装着自在である。収納作業時において、端末装置20は、ユーザの手作業によりケーブル34に取り付けられる。また、取出作業時において、端末装置20は、ユーザの手作業によりケーブル34から取り外される。 The cable 34 can be attached to the terminal device 20. During the storage operation, the terminal device 20 is manually attached to the cable 34 by the user. Further, during the removal work, the terminal device 20 is manually removed from the cable 34 by the user.

ケーブル34は、2つの装置間で電力供給および情報通信を行う仕様を定めた規格に準拠している。本実施形態においては、ケーブル34は、USB(Universal Serial Bus)−C規格に準拠したUSB Type−Cケーブルである。この規格によれば、2つの装置の間で情報の通信とともに、電力の供給を行うことができる。 The cable 34 complies with a standard that defines specifications for power supply and information communication between two devices. In the present embodiment, the cable 34 is a USB Type-C cable conforming to the USB (Universal Serial Bus) -C standard. According to this standard, power can be supplied as well as information is communicated between the two devices.

図4は、内部に端末装置20を収納した充電キャビネット26の構成を、学校内サーバ22および無線通信装置24とともに示すブロック図である。充電キャビネット26は、充電制御装置30と、情報処理装置32と、複数のケーブル34と、電源タップ36と、複数のACアダプタ38(電力変換器)とを有する。 FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the charging cabinet 26 in which the terminal device 20 is housed together with the school server 22 and the wireless communication device 24. The charging cabinet 26 includes a charging control device 30, an information processing device 32, a plurality of cables 34, a power strip 36, and a plurality of AC adapters 38 (power converters).

充電制御装置30は、ケーブル34を介して1または複数の端末装置20と接続される。1または複数のケーブル34のそれぞれは、一方の端子が充電制御装置30に接続され、他方の端子が端末装置20と接続可能となっている。 The charge control device 30 is connected to one or more terminal devices 20 via a cable 34. One terminal of each of the one or a plurality of cables 34 is connected to the charge control device 30, and the other terminal can be connected to the terminal device 20.

充電制御装置30は、1または複数の端末装置20のそれぞれに対する充電の制御および通信の制御を実行する。また、本実施形態においては、充電制御装置30は、USB−C規格に準拠したケーブル34におけるCC(Configuration Channel)信号線を介して、VDM(Vendor Defined Messaging)信号を端末装置20と送受信する。 The charge control device 30 executes charge control and communication control for each of the one or a plurality of terminal devices 20. Further, in the present embodiment, the charge control device 30 transmits and receives a VDM (Vendor Defined Messaging) signal to and from the terminal device 20 via a CC (Configuration Channel) signal line in the cable 34 conforming to the USB-C standard.

また、充電制御装置30は、ケーブル34を介して端末装置20に接続された場合に、規格において予め定められたシーケンス(パワーデリバリシーケンス)を端末装置20との間で実行することにより、端末装置20に供給する電圧および電流の組み合わせを設定する。本実施形態においては、充電制御装置30は、USB−C規格で定められたパワーデリバリシーケンスを実行することにより、端末装置20に供給する電圧および電流の組み合わせを示す電力プロファイルを設定する。 Further, when the charge control device 30 is connected to the terminal device 20 via the cable 34, the charge control device 30 executes a sequence (power delivery sequence) predetermined in the standard with the terminal device 20 to execute the terminal device 30. The combination of voltage and current supplied to 20 is set. In the present embodiment, the charge control device 30 sets a power profile indicating a combination of voltage and current supplied to the terminal device 20 by executing a power delivery sequence defined by the USB-C standard.

情報処理装置32は、通信機能および情報処理機能を有するコンピュータである。情報処理装置32は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)およびRAM(Random Access Memory)等を含み、インストールされたプログラムに従って情報処理を実行する。また、情報処理装置32は、内部ネットワークに接続され、内部ネットワーク上の他の装置と情報通信を行う。また、情報処理装置32は、学校内サーバ22を介して、外部ネットワーク上の他の装置と情報通信を行う。 The information processing device 32 is a computer having a communication function and an information processing function. The information processing device 32 includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and the like, and executes information processing according to an installed program. Further, the information processing device 32 is connected to the internal network and performs information communication with other devices on the internal network. In addition, the information processing device 32 performs information communication with other devices on the external network via the school server 22.

また、情報処理装置32は、内部通信ケーブル40を介して充電制御装置30に接続される。これにより、情報処理装置32は、充電制御装置30を制御することができる。 Further, the information processing device 32 is connected to the charge control device 30 via the internal communication cable 40. As a result, the information processing device 32 can control the charge control device 30.

内部通信ケーブル40は、情報処理装置32と充電制御装置30との間を接続する。内部通信ケーブル40は、USB−C規格に準拠したUSB Type−A to Cケーブルである。内部通信ケーブル40は、これに限らず、他の規格に準拠したケーブルであってよい。 The internal communication cable 40 connects the information processing device 32 and the charge control device 30. The internal communication cable 40 is a USB Type-A to C cable conforming to the USB-C standard. The internal communication cable 40 is not limited to this, and may be a cable conforming to other standards.

電源タップ36は、ACケーブルを介して、教室に設けられた商用AC電源コンセントに接続される。また、電源タップ36は、複数のサブ電源コンセントを有する。電源タップ36のサブ電源コンセントには、情報処理装置32にDC電力を供給するためのACアダプタ38が接続される。ACアダプタ38は、電源タップ36から供給されるAC電力をDC電力に変換して、情報処理装置32に電力を供給する。これにより、情報処理装置32は、AC電力を動力源として動作することができる。 The power strip 36 is connected to a commercial AC power outlet provided in the classroom via an AC cable. Further, the power tap 36 has a plurality of sub power outlets. An AC adapter 38 for supplying DC power to the information processing device 32 is connected to the sub power outlet of the power tap 36. The AC adapter 38 converts the AC power supplied from the power strip 36 into DC power and supplies the power to the information processing device 32. As a result, the information processing device 32 can operate using AC power as a power source.

また、電源タップ36のサブ電源コンセントには、充電制御装置30にDC電力を供給するためのACアダプタ38が接続される。ACアダプタ38は、電源タップ36から供給されるAC電力をDC電力に変換して、充電制御装置30に電力を供給する。これにより、充電制御装置30は、AC電力を動力源として動作することができる。 Further, an AC adapter 38 for supplying DC power to the charge control device 30 is connected to the sub power outlet of the power tap 36. The AC adapter 38 converts the AC power supplied from the power strip 36 into DC power and supplies the power to the charge control device 30. As a result, the charge control device 30 can operate using AC power as a power source.

図5は、情報処理装置32の機能構成を示す図である。情報処理装置32は、接続検出部82と、停止指示部84と、残量取得部86と、選択制御部88と、開始指示部90と、温度取得部92とを備える。 FIG. 5 is a diagram showing a functional configuration of the information processing device 32. The information processing device 32 includes a connection detection unit 82, a stop instruction unit 84, a remaining amount acquisition unit 86, a selection control unit 88, a start instruction unit 90, and a temperature acquisition unit 92.

接続検出部82は、充電制御装置30から、物理的に接続されている複数の端末装置20を特定するための接続情報を取得する。そして、接続検出部82は、充電制御装置30に接続されている端末装置20のポート番号等をメモリに登録する。 The connection detection unit 82 acquires connection information for identifying a plurality of physically connected terminal devices 20 from the charge control device 30. Then, the connection detection unit 82 registers the port number and the like of the terminal device 20 connected to the charge control device 30 in the memory.

停止指示部84は、予め設定された時間長である充電インターバル毎に、複数の端末装置20のそれぞれのバッテリの充電を停止させる停止指示を、充電制御装置30に与える。充電制御装置30は、停止指示を受け取った場合、複数の端末装置20のそれぞれに対する、バッテリを充電するための電力供給を停止する。 The stop instruction unit 84 gives a stop instruction to the charge control device 30 to stop charging the batteries of the plurality of terminal devices 20 at each charging interval having a preset time length. When the charge control device 30 receives the stop instruction, the charge control device 30 stops the power supply for charging the battery to each of the plurality of terminal devices 20.

残量取得部86は、充電制御装置30に接続されている複数の端末装置20のそれぞれのバッテリ残量を取得する。バッテリ残量は、例えばパーセンテージで表される。例えば、残量取得部86は、複数の端末装置20のそれぞれについてのバッテリ残量の取得要求を充電制御装置30に与える。充電制御装置30は、複数の端末装置20のそれぞれについてのバッテリ残量の取得要求を受け取った場合、複数の端末装置20のそれぞれからバッテリ残量を受け取り、受け取った複数の端末装置20のそれぞれのバッテリ残量を、情報処理装置32に返信する。 The remaining amount acquisition unit 86 acquires the remaining battery amount of each of the plurality of terminal devices 20 connected to the charge control device 30. The battery level is expressed as a percentage, for example. For example, the remaining amount acquisition unit 86 gives the charge control device 30 a request for acquiring the remaining battery amount for each of the plurality of terminal devices 20. When the charge control device 30 receives a request for acquiring the remaining battery level for each of the plurality of terminal devices 20, the charge control device 30 receives the remaining battery level from each of the plurality of terminal devices 20, and each of the received plurality of terminal devices 20 receives the remaining battery level. The remaining battery level is returned to the information processing device 32.

選択制御部88は、充電インターバル毎に、充電制御装置30に接続されている複数の端末装置20の中から、バッテリを充電するための電力供給をする1以上の対象端末装置を選択する。より具体的には、選択制御部88は、充電インターバル毎に、複数の端末装置20のうちのバッテリ残量が少ない方から順番に、所定個の対象端末装置を選択する。 The selection control unit 88 selects one or more target terminal devices for supplying power for charging the battery from the plurality of terminal devices 20 connected to the charge control device 30 for each charging interval. More specifically, the selection control unit 88 selects a predetermined number of target terminal devices in order from the one having the lowest remaining battery level among the plurality of terminal devices 20 for each charging interval.

開始指示部90は、所定個の対象端末装置が新たに選択される毎に、選択された所定個の対象端末装置のそれぞれのバッテリを充電させる開始指示を、充電制御装置30に与える。充電制御装置30は、開始指示を受け取った場合、複数の端末装置20のうちの所定個の対象端末装置のそれぞれに対して、バッテリを充電するための電力供給を開始する。なお、開始指示部90は、充電インターバル毎に、停止指示部84が停止指示を充電制御装置30に与えた後に、開始指示を充電制御装置30に与える。これにより、開始指示部90は、所定個よりも多い数の端末装置20に対して同時に充電をしてしまうような重複期間を無くすことができる。 The start instruction unit 90 gives a start instruction to charge the batteries of the selected predetermined target terminal devices to the charge control device 30 each time the predetermined target terminal devices are newly selected. When the charge control device 30 receives the start instruction, the charge control device 30 starts supplying electric power for charging the battery to each of the predetermined target terminal devices among the plurality of terminal devices 20. The start instruction unit 90 gives a start instruction to the charge control device 30 after the stop instruction unit 84 gives the stop instruction to the charge control device 30 at each charging interval. As a result, the start instruction unit 90 can eliminate the overlapping period in which a larger number of terminal devices 20 than a predetermined number are charged at the same time.

温度取得部92は、充電制御装置30に接続されている複数の端末装置20のそれぞれの温度を取得する。例えば、温度取得部92は、複数の端末装置20のそれぞれについての温度の取得要求を充電制御装置30に与える。充電制御装置30は、複数の端末装置20のそれぞれについての温度の取得要求を受け取った場合、複数の端末装置20のそれぞれから温度を受け取り、受け取った複数の端末装置20のそれぞれの温度を、情報処理装置32に返信する。なお、温度取得部92は、充電インターバル内において、複数回、複数の端末装置20のそれぞれの温度を取得する。例えば、温度取得部92は、充電インターバルよりも短い時間単位で、複数の端末装置20のそれぞれの温度を取得する。 The temperature acquisition unit 92 acquires the temperature of each of the plurality of terminal devices 20 connected to the charge control device 30. For example, the temperature acquisition unit 92 gives the charge control device 30 a temperature acquisition request for each of the plurality of terminal devices 20. When the charge control device 30 receives a temperature acquisition request for each of the plurality of terminal devices 20, the charge control device 30 receives the temperature from each of the plurality of terminal devices 20 and informs the temperature of each of the received plurality of terminal devices 20. Reply to the processing device 32. The temperature acquisition unit 92 acquires the respective temperatures of the plurality of terminal devices 20 a plurality of times within the charging interval. For example, the temperature acquisition unit 92 acquires the temperature of each of the plurality of terminal devices 20 in a time unit shorter than the charging interval.

ここで、充電インターバルの期間中において、選択制御部88は、複数の端末装置20のうちの少なくとも1つの端末装置20の温度が予め設定された第1温度以上となった場合、その充電インターバルを終了させて、次の新たな充電インターバルを開始させる。すなわち、選択制御部88は、複数の端末装置20のうちの少なくとも1つの端末装置20の温度が第1温度以上となった場合、その充電インターバルにおいて充電中の対象端末装置に対する充電を停止させて、複数の端末装置20の中から新たな所定個の対象端末装置を選択し、選択した新たな所定個の対象端末装置に対して充電を開始させる。 Here, during the period of the charging interval, the selection control unit 88 sets the charging interval when the temperature of at least one terminal device 20 among the plurality of terminal devices 20 becomes equal to or higher than the preset first temperature. Terminate and start the next new charging interval. That is, when the temperature of at least one terminal device 20 among the plurality of terminal devices 20 becomes the first temperature or higher, the selection control unit 88 stops charging the target terminal device being charged during the charging interval. , A new predetermined target terminal device is selected from the plurality of terminal devices 20, and charging is started for the selected new predetermined target terminal device.

例えば、第1温度は、端末装置20がバッテリへの充電電力を強制的に下げたり停止させたりする温度制御機能を発動させる充電停止温度よりも低い。充電停止温度が例えば40℃である場合、第1温度は、例えば38℃である。 For example, the first temperature is lower than the charge stop temperature at which the terminal device 20 activates the temperature control function for forcibly lowering or stopping the charging power to the battery. When the charge stop temperature is, for example, 40 ° C, the first temperature is, for example, 38 ° C.

図6は、充電制御装置30に11個の端末装置20が接続されており、情報処理装置32が、充電インターバル毎に4個の対象端末装置を選択する場合における、充電開始前および1回目から9回目までの充電インターバルの終了後のバッテリ残量を示す図である。 FIG. 6 shows a case where 11 terminal devices 20 are connected to the charge control device 30 and the information processing device 32 selects four target terminal devices for each charging interval, before the start of charging and from the first time. It is a figure which shows the remaining battery level after the end of the charge interval up to the 9th time.

図6の例では、充電キャビネット26は、充電インターバル毎に、バッテリ残量が少ない方から4個の端末装置20に対して充電をする。バッテリ残量が少ない方から4個の端末装置20に対して充電をした結果、次の充電インターバルにおいて、バッテリ残量が最も少ない端末装置20が、直前の充電インターバルにおいて充電した端末装置20とは異なる場合がある。この場合、充電キャビネット26は、次の充電インターバルにおいて、直前の充電インターバルとは異なる組み合わせの4個の端末装置20に対して充電をする。 In the example of FIG. 6, the charging cabinet 26 charges the four terminal devices 20 from the one with the lowest remaining battery capacity at each charging interval. As a result of charging the four terminal devices 20 from the one with the lowest remaining battery level, the terminal device 20 having the lowest remaining battery level in the next charging interval is the terminal device 20 charged in the immediately preceding charging interval. May be different. In this case, the charging cabinet 26 charges the four terminal devices 20 in a different combination from the immediately preceding charging interval in the next charging interval.

この結果、充電キャビネット26は、最低のバッテリ残量を徐々に増加させるように、複数の端末装置20を充電することができる。換言すると、充電キャビネット26は、複数の端末装置20のバッテリ残量を底上げするように、充電インターバル毎に、充電対象となる端末装置20を切り替える。一般に、バッテリは、バッテリ残量が一定値を超えた場合、充電速度が遅くなる。つまり、バッテリは、バッテリ残量が低い方が、早く充電される。従って、充電キャビネット26は、バッテリ残量が少ない方から順番に複数の端末装置20を充電することにより、複数の端末装置20の全体のバッテリ残量を、効率良く増加させることができる。 As a result, the charging cabinet 26 can charge the plurality of terminal devices 20 so as to gradually increase the minimum remaining battery level. In other words, the charging cabinet 26 switches the terminal device 20 to be charged at each charging interval so as to raise the remaining battery level of the plurality of terminal devices 20. Generally, the charging speed of a battery becomes slow when the remaining battery level exceeds a certain value. That is, the battery is charged faster when the remaining battery level is lower. Therefore, the charging cabinet 26 can efficiently increase the total remaining battery level of the plurality of terminal devices 20 by charging the plurality of terminal devices 20 in order from the one with the smallest remaining battery level.

図7は、情報処理装置32の処理の流れを示すフローチャートである。例えば、情報処理装置32は、充電キャビネット26が収納している1または複数の端末装置20を充電するために、図7に示す処理を実行する。 FIG. 7 is a flowchart showing a processing flow of the information processing apparatus 32. For example, the information processing device 32 executes the process shown in FIG. 7 in order to charge one or a plurality of terminal devices 20 housed in the charging cabinet 26.

まず、S11において、情報処理装置32は、複数の端末装置20のそれぞれのバッテリの充電を停止させる停止指示を、充電制御装置30に与える。充電制御装置30は、停止指示を受け取った場合、複数の端末装置20のそれぞれに対する、バッテリを充電するための電力供給を停止する。 First, in S11, the information processing device 32 gives a stop instruction to the charge control device 30 to stop charging the batteries of the plurality of terminal devices 20. When the charge control device 30 receives the stop instruction, the charge control device 30 stops the power supply for charging the battery to each of the plurality of terminal devices 20.

続いて、S12において、情報処理装置32は、充電制御装置30に接続されている複数の端末装置20のそれぞれのバッテリ残量を取得する。情報処理装置32は、複数の端末装置20のそれぞれについてのバッテリ残量の取得要求を充電制御装置30に与える。充電制御装置30は、複数の端末装置20のそれぞれについてのバッテリ残量の取得要求を受け取った場合、複数の端末装置20のそれぞれからバッテリ残量を受け取り、受け取った複数の端末装置20のそれぞれのバッテリ残量を、情報処理装置32に返信する。 Subsequently, in S12, the information processing device 32 acquires the remaining battery levels of the plurality of terminal devices 20 connected to the charge control device 30. The information processing device 32 gives the charge control device 30 a request for acquiring the remaining battery level for each of the plurality of terminal devices 20. When the charge control device 30 receives a request for acquiring the remaining battery level for each of the plurality of terminal devices 20, the charge control device 30 receives the remaining battery level from each of the plurality of terminal devices 20, and each of the received plurality of terminal devices 20 receives the remaining battery level. The remaining battery level is returned to the information processing device 32.

続いて、S13において、情報処理装置32は、複数の端末装置20の全てのバッテリ残量が、予め設定された上限値以上であるか否かを判断する。例えば、上限値は、100%であってもよい。また、上限値は、100%以下の所定のパーセンテージであってもよい。情報処理装置32は、複数の端末装置20の全てのバッテリ残量が上限値以上である場合(S13のYes)、本フローを終了する。情報処理装置32は、複数の端末装置20のうちの何れかのバッテリ残量が上限値より少ない場合(S13のNo)、処理をS14に進める。 Subsequently, in S13, the information processing device 32 determines whether or not all the remaining battery levels of the plurality of terminal devices 20 are equal to or higher than a preset upper limit value. For example, the upper limit may be 100%. Further, the upper limit value may be a predetermined percentage of 100% or less. The information processing device 32 ends this flow when all the remaining battery levels of the plurality of terminal devices 20 are equal to or higher than the upper limit value (Yes in S13). When the remaining battery level of any one of the plurality of terminal devices 20 is less than the upper limit value (No in S13), the information processing device 32 advances the process to S14.

続いて、S14において、情報処理装置32は、充電制御装置30に接続されている複数の端末装置20のうち、バッテリ残量の少ない方から順番に所定個の端末装置20を、所定個の対象端末装置として選択する。 Subsequently, in S14, the information processing device 32 targets a predetermined number of terminal devices 20 in order from the plurality of terminal devices 20 connected to the charge control device 30 in ascending order of the remaining battery level. Select as a terminal device.

続いて、S15において、情報処理装置32は、選択された所定個の対象端末装置のそれぞれのバッテリを充電させる開始指示を、充電制御装置30に与える。充電制御装置30は、開始指示を受け取った場合、複数の端末装置20のうちの所定個の対象端末装置のそれぞれに対して、バッテリを充電するための電力供給を開始する。なお、充電制御装置30は、所定個の対象端末装置以外の端末装置20には、バッテリを充電するための電力供給を停止させた状態を維持する。 Subsequently, in S15, the information processing device 32 gives a start instruction to charge the batteries of the selected predetermined target terminal devices to the charge control device 30. When the charge control device 30 receives the start instruction, the charge control device 30 starts supplying electric power for charging the battery to each of the predetermined target terminal devices among the plurality of terminal devices 20. The charge control device 30 maintains a state in which the power supply for charging the battery is stopped for the terminal devices 20 other than the predetermined target terminal devices.

続いて、S16において、情報処理装置32は、充電インターバルを経過したかどうかを判断するためのタイマをスタートする。 Subsequently, in S16, the information processing device 32 starts a timer for determining whether or not the charging interval has elapsed.

続いて、S17において、情報処理装置32は、充電制御装置30に接続されている複数の端末装置20のそれぞれの温度を取得する。例えば、情報処理装置32は、複数の端末装置20のそれぞれについての温度の取得要求を充電制御装置30に与える。充電制御装置30は、複数の端末装置20のそれぞれについての温度の取得要求を受け取った場合、複数の端末装置20のそれぞれから温度を受け取り、受け取った複数の端末装置20のそれぞれの温度を、情報処理装置32に返信する。 Subsequently, in S17, the information processing device 32 acquires the temperature of each of the plurality of terminal devices 20 connected to the charge control device 30. For example, the information processing device 32 gives the charge control device 30 a temperature acquisition request for each of the plurality of terminal devices 20. When the charge control device 30 receives a temperature acquisition request for each of the plurality of terminal devices 20, the charge control device 30 receives the temperature from each of the plurality of terminal devices 20 and informs the temperature of each of the received plurality of terminal devices 20. Reply to the processing device 32.

続いて、S18において、情報処理装置32は、複数の端末装置20のうちの少なくとも1つの端末装置20の温度が予め設定された第1温度以上であるか否かを判断する。複数の端末装置20の全ての温度が第1温度未満である場合(S18のNo)、情報処理装置32は、処理をS19に進める。 Subsequently, in S18, the information processing device 32 determines whether or not the temperature of at least one terminal device 20 among the plurality of terminal devices 20 is equal to or higher than the preset first temperature. When all the temperatures of the plurality of terminal devices 20 are lower than the first temperature (No in S18), the information processing device 32 advances the process to S19.

S19において、情報処理装置32は、タイマを参照して、予め定められた時間長である充電インターバルを経過したか否かを判断する。情報処理装置32は、充電インターバルを経過していない場合(S19のNo)、処理をS17に戻し、処理をS17から繰り返す。例えば、情報処理装置32は、S17〜S19の処理を、充電インターバルよりも十分に短い所定時間毎に繰り返す。例えば、情報処理装置32は、充電インターバルが15分である場合、S17からS19の処理を1分毎または数十秒毎に繰り返す。 In S19, the information processing device 32 refers to the timer and determines whether or not the charging interval, which is a predetermined time length, has elapsed. When the charging interval has not elapsed (No in S19), the information processing device 32 returns the process to S17 and repeats the process from S17. For example, the information processing device 32 repeats the processes of S17 to S19 at predetermined time intervals that are sufficiently shorter than the charging interval. For example, when the charging interval is 15 minutes, the information processing device 32 repeats the processes S17 to S19 every minute or every several tens of seconds.

そして、情報処理装置32は、複数の端末装置20のうちの少なくとも1つの端末装置20の温度が第1温度以上である場合(S18のYes)、または、充電インターバルが経過した場合(S19のYes)、処理をS11に戻し、処理をS11から繰り返す。 Then, the information processing device 32 is used when the temperature of at least one terminal device 20 among the plurality of terminal devices 20 is equal to or higher than the first temperature (Yes in S18) or when the charging interval has elapsed (Yes in S19). ), The process is returned to S11, and the process is repeated from S11.

以上のような実施形態に係る情報処理システム10は、次のような効果を有する。 The information processing system 10 according to the above embodiment has the following effects.

情報処理装置32は、充電インターバル毎に、複数の端末装置20のうちのバッテリ残量が少ない方から順番に所定個の対象端末装置を選択し、選択した所定個の対象端末装置のそれぞれのバッテリを充電させる。これにより、情報処理装置32は、最低のバッテリ残量を徐々に増加させるように、複数の端末装置20を充電することができる。従って、情報処理装置32によれば、複数の端末装置20の全体のバッテリ残量を、効率良く増加させることができる。 For each charging interval, the information processing device 32 selects a predetermined number of target terminal devices in order from the one having the lowest remaining battery capacity among the plurality of terminal devices 20, and the batteries of the selected predetermined target terminal devices. To charge. As a result, the information processing device 32 can charge the plurality of terminal devices 20 so as to gradually increase the minimum remaining battery level. Therefore, according to the information processing device 32, the total remaining battery level of the plurality of terminal devices 20 can be efficiently increased.

さらに、情報処理装置32は、複数の端末装置20のうちの少なくとも1つの端末装置20の温度が第1温度以上となった場合、充電インターバルが経過していなくても、複数の端末装置20の全てに対する充電を一旦停止させた後に新たな対象端末装置を選択して、次の充電インターバルを開始する。これにより、情報処理装置32は、第1温度以上に上昇した端末装置20のさらなる温度上昇を抑えることができる。従って、情報処理装置32によれば、複数の端末装置20のうちの何れかの端末装置20において温度制御機能が発動して充電ができなくなるような状態を回避し、複数の端末装置20の全体のバッテリ残量を効率良く増加させることができる。 Further, when the temperature of at least one terminal device 20 among the plurality of terminal devices 20 becomes equal to or higher than the first temperature, the information processing device 32 may use the plurality of terminal devices 20 even if the charging interval has not elapsed. After temporarily stopping charging for all, a new target terminal device is selected and the next charging interval is started. As a result, the information processing device 32 can suppress the further temperature rise of the terminal device 20 that has risen above the first temperature. Therefore, according to the information processing device 32, it is possible to avoid a state in which the temperature control function is activated in any of the plurality of terminal devices 20 to prevent charging, and the entire plurality of terminal devices 20 can be charged. The remaining battery level can be increased efficiently.

つぎに、充電キャビネット26の処理について説明する。 Next, the processing of the charging cabinet 26 will be described.

図8は、充電制御装置30に端末装置20が接続された場合における、充電キャビネット26の処理の流れを示す図である。充電制御装置30に端末装置20が接続された場合、充電キャビネット26は、図8に示すような流れで処理を実行する。 FIG. 8 is a diagram showing a processing flow of the charging cabinet 26 when the terminal device 20 is connected to the charging control device 30. When the terminal device 20 is connected to the charge control device 30, the charging cabinet 26 executes the process in the flow as shown in FIG.

まず、端末装置20は、充電制御装置30にケーブル34を介して物理的に接続される(S111−1,S111−2)。続いて、充電制御装置30および端末装置20は、パワーデリバリシーケンスを実行し、電力プロファイルを設定する(S112−1,S112−2)。これにより、充電制御装置30は、設定した電力プロファイルに示された電圧および電流の電力を端末装置20に供給することができる。 First, the terminal device 20 is physically connected to the charge control device 30 via a cable 34 (S111-1, S111-2). Subsequently, the charge control device 30 and the terminal device 20 execute the power delivery sequence and set the power profile (S112-1, S112-2). As a result, the charge control device 30 can supply the power of the voltage and the current indicated in the set power profile to the terminal device 20.

ここで、充電制御装置30および端末装置20は、パワーデリバリシーケンスとして次のような手続きを実行する。まず、充電制御装置30および端末装置20のそれぞれは、供給または入力可能な1または複数の電力プロファイルが記述されたパワーデリバリーオブジェクト情報が予め設定されている。充電制御装置30は、予め設定されている1または複数の電力プロファイルを含むパワーデリバリーオブジェクト情報を端末装置20に送信する。続いて、端末装置20は、充電制御装置30から送られてきたパワーデリバリーオブジェクト情報の中から、供給を要求する1つの電力プロファイルを決定し、決定した電力プロファイルを示す応答情報を充電制御装置30に送信する。そして、充電制御装置30は、応答情報に示された電力プロファイルに従って端末装置20に対する電力供給を開始する。充電制御装置30および端末装置20は、このような手続きを実行することにより、電力プロファイルに示された電圧および電流の組み合わせにより端末装置20へ電力を供給することができる。 Here, the charge control device 30 and the terminal device 20 execute the following procedure as a power delivery sequence. First, each of the charge control device 30 and the terminal device 20 is preset with power delivery object information in which one or more power profiles that can be supplied or input are described. The charge control device 30 transmits power delivery object information including one or a plurality of preset power profiles to the terminal device 20. Subsequently, the terminal device 20 determines one power profile for which supply is requested from the power delivery object information sent from the charge control device 30, and provides response information indicating the determined power profile to the charge control device 30. Send to. Then, the charge control device 30 starts supplying power to the terminal device 20 according to the power profile shown in the response information. By executing such a procedure, the charge control device 30 and the terminal device 20 can supply power to the terminal device 20 by the combination of the voltage and the current shown in the power profile.

USB−C規格では、電力プロファイルとして、“5V/0.9A”、“5V/3A”、“9V/3A”、“12V/3A”、“15V/3A”および“20V/3A”が定められている。また、USB−C規格では、最低電圧および最低電流の“5V/0.9A”が、デフォルト電力プロファイルとして定められている。そして、USB−C規格に準拠した機器は、デフォルト電力プロファイルでの電力供給および電力受け取りが可能でなければならないことが定められている。 In the USB-C standard, "5V / 0.9A", "5V / 3A", "9V / 3A", "12V / 3A", "15V / 3A" and "20V / 3A" are defined as the power profile. ing. Further, in the USB-C standard, the minimum voltage and the minimum current "5V / 0.9A" are defined as the default power profile. It is stipulated that devices conforming to the USB-C standard must be able to supply and receive power with the default power profile.

本実施形態においては、充電制御装置30および端末装置20は、端末装置20がケーブル34を介して物理的に接続された直後のパワーデリバリシーケンスを実行することにより、デフォルト電力プロファイル(5V/0.9A)が設定される。例えば、充電制御装置30は、端末装置20がケーブル34を介して接続された直後のパワーデリバリシーケンスにおいて、デフォルト電力プロファイルのみが記述されたパワーデリバリーオブジェクト情報を端末装置20に送信する。これにより、充電制御装置30は、端末装置20がケーブル34を介して接続された直後において、デフォルト電力プロファイル(5V/0.9A)に示された電圧および電流により、端末装置20に電力供給をすることができる。 In the present embodiment, the charge control device 30 and the terminal device 20 perform a power delivery sequence immediately after the terminal device 20 is physically connected via the cable 34, thereby performing a default power profile (5V / 0. 9A) is set. For example, the charge control device 30 transmits power delivery object information in which only the default power profile is described to the terminal device 20 in the power delivery sequence immediately after the terminal device 20 is connected via the cable 34. As a result, the charge control device 30 supplies power to the terminal device 20 by the voltage and current shown in the default power profile (5V / 0.9A) immediately after the terminal device 20 is connected via the cable 34. can do.

なお、充電制御装置30は、デフォルト電力プロファイル(5V/0.9A)に設定されている端末装置20には、他の電力プロファイルと比較して、非常に小さい電力しか供給することができない。従って、充電制御装置30は、デフォルト電力プロファイル(5V/0.9A)に設定されている端末装置20に対しては、実質的にバッテリを充電することができない。 The charge control device 30 can supply very small power to the terminal device 20 set to the default power profile (5V / 0.9A) as compared with other power profiles. Therefore, the charge control device 30 cannot substantially charge the battery for the terminal device 20 set in the default power profile (5V / 0.9A).

充電制御装置30は、端末装置20が物理的に接続され(S111−1,S111−2)、且つ、パワーデリバリシーケンスが実行された場合(S112−1,S112−2)、接続された端末装置20の接続情報を情報処理装置32に送信する(S113−1,S113−2)。充電制御装置30は、新たな端末装置20が物理的に接続される毎に、接続情報を送信する。また、充電制御装置30は、既に物理的に接続されている端末装置20が取り外された場合、取り外されたことを示す接続情報を情報処理装置32に送信する。 The charge control device 30 is connected when the terminal device 20 is physically connected (S111-1, S111-2) and the power delivery sequence is executed (S112-1, S112-2). The connection information of 20 is transmitted to the information processing device 32 (S113-1, S113-2). The charge control device 30 transmits connection information each time a new terminal device 20 is physically connected. Further, when the terminal device 20 already physically connected is removed, the charge control device 30 transmits connection information indicating that the terminal device 20 has been removed to the information processing device 32.

情報処理装置32は、充電制御装置30から接続情報を受信する毎に、充電制御装置30に接続されている端末装置20を登録する(S114)。例えば、情報処理装置32は、充電制御装置30に新たに接続された端末装置20の識別情報およびポート番号等をメモリに登録する。また、例えば、情報処理装置32は、充電制御装置30から取り外された端末装置20の識別情報およびポート番号等をメモリから削除する。 Each time the information processing device 32 receives connection information from the charge control device 30, the information processing device 32 registers the terminal device 20 connected to the charge control device 30 (S114). For example, the information processing device 32 registers the identification information, the port number, and the like of the terminal device 20 newly connected to the charge control device 30 in the memory. Further, for example, the information processing device 32 deletes the identification information, the port number, and the like of the terminal device 20 removed from the charge control device 30 from the memory.

図9は、充電対象の端末装置20にバッテリを充電するための電力を供給する場合における、充電キャビネット26の処理の流れを示す図である。 FIG. 9 is a diagram showing a processing flow of the charging cabinet 26 when supplying electric power for charging the battery to the terminal device 20 to be charged.

充電キャビネット26は、収納している複数の端末装置20のうち、情報処理装置32により指定された所定個の対象端末装置を充電する。このため、充電キャビネット26は、充電制御装置30に接続されている複数の端末装置20のうちの一部の端末装置20(対象端末装置)に対して、バッテリを充電可能な電力を供給する。この場合、充電制御装置30に接続されている複数の端末装置20のうちの他の一部の端末装置20(非対象端末装置)に対して、バッテリを充電することができない電力を供給する。 The charging cabinet 26 charges a predetermined number of target terminal devices designated by the information processing device 32 among the plurality of stored terminal devices 20. Therefore, the charging cabinet 26 supplies electric power capable of charging the battery to a part of the terminal devices 20 (target terminal devices) among the plurality of terminal devices 20 connected to the charge control device 30. In this case, power that cannot charge the battery is supplied to some other terminal devices 20 (non-target terminal devices) among the plurality of terminal devices 20 connected to the charge control device 30.

例えば、情報処理装置32は、充電対象の端末装置20である対象端末装置について開始指示を充電制御装置30に与える(S131)。開始指示は、その端末装置20についての電力プロファイルを供給可能な最大の電力を示す最大電力プロファイルに設定するプロファイル設定指示である。 For example, the information processing device 32 gives a start instruction to the charge control device 30 for the target terminal device 20 which is the terminal device 20 to be charged (S131). The start instruction is a profile setting instruction for setting the power profile for the terminal device 20 to the maximum power profile indicating the maximum power that can be supplied.

最大電力プロファイルは、充電制御装置30とその端末装置20との間で設定が可能な電力プロファイルのうちの最大電力を示すプロファイルである。例えば、充電制御装置30が5V/0.9A”、“5V/3A”、“9V/3A”、“12V/3A”、“15V/3A”および“20V/3A”で電力供給が可能であり、端末装置20が、5V/0.9A”、“5V/3A”および“20V/3A”で電力を受け取りが可能であるとする。この場合、最大電力プロファイルは、互いに共通の電力プロファイルのうちの最大電力の“20V/3A”となる。 The maximum power profile is a profile indicating the maximum power among the power profiles that can be set between the charge control device 30 and the terminal device 20. For example, the charge control device 30 can supply power at 5V / 0.9A "," 5V / 3A "," 9V / 3A "," 12V / 3A "," 15V / 3A "and" 20V / 3A ". , It is assumed that the terminal device 20 can receive power at 5V / 0.9A ”,“ 5V / 3A ”and“ 20V / 3A ”. In this case, the maximum power profile is "20V / 3A", which is the maximum power of the power profiles common to each other.

情報処理装置32から開始指示を受け取った場合、充電制御装置30は、最大電力プロファイルにより電圧および電流が供給されるように、対象端末装置とパワーデリバリシーケンスを実行する(S132)。 Upon receiving the start instruction from the information processing device 32, the charge control device 30 executes a power delivery sequence with the target terminal device so that the voltage and current are supplied according to the maximum power profile (S132).

なお、充電制御装置30および端末装置20は、一旦パワーデリバリシーケンスを実行した後は、ケーブル34を介して接続をした状態では、電力プロファイルを変更することができない場合がある。この場合、充電制御装置30は、対応する端末装置20との間のケーブル34を介した電力供給および情報通信を一端切断した後に、再接続してもよい。例えば、充電制御装置30は、ケーブル34におけるグランド線または電源線をオープンにして電力供給および情報通信を一端切断し、その後、グランド線または電源線を接続してもよい。これにより、充電制御装置30および端末装置20は、再度、パワーデリバリシーケンスを実行することができる。 The charge control device 30 and the terminal device 20 may not be able to change the power profile in the state of being connected via the cable 34 after the power delivery sequence is once executed. In this case, the charge control device 30 may be reconnected after disconnecting the power supply and information communication via the cable 34 with the corresponding terminal device 20. For example, the charge control device 30 may open the ground line or power supply line in the cable 34 to temporarily disconnect the power supply and information communication, and then connect the ground line or power supply line. As a result, the charge control device 30 and the terminal device 20 can execute the power delivery sequence again.

一方、情報処理装置32は、充電対象ではない端末装置20である非対象端末装置について、停止指示を充電制御装置30に与える(S141)。停止指示は、その端末装置20についての電力プロファイルを、最低電圧および最低電流のデフォルト電力プロファイルに設定するプロファイル設定指示である。 On the other hand, the information processing device 32 gives a stop instruction to the charge control device 30 for the non-target terminal device, which is the terminal device 20 that is not the target of charging (S141). The stop instruction is a profile setting instruction for setting the power profile for the terminal device 20 to the default power profile of the minimum voltage and the minimum current.

情報処理装置32から停止指示を受け取った場合、充電制御装置30は、デフォルト電力プロファイルにより電圧および電流が供給されるように、接続されている非対象端末装置とパワーデリバリシーケンスを実行する(S142)。 Upon receiving the stop instruction from the information processing device 32, the charge control device 30 executes a power delivery sequence with the connected non-target terminal device so that the voltage and current are supplied according to the default power profile (S142). ..

なお、本実施形態において、充電制御装置30は、情報処理装置32から、収納している複数の端末装置20についての停止指示を受け取る。この場合、充電制御装置30は、収納している複数の端末装置20の全てについてデフォルト電力プロファイルにより電圧および電流が供給されるように、接続されている複数の端末装置20とパワーデリバリシーケンスを実行する。 In the present embodiment, the charge control device 30 receives a stop instruction for the plurality of stored terminal devices 20 from the information processing device 32. In this case, the charge control device 30 executes a power delivery sequence with the plurality of connected terminal devices 20 so that the voltage and current are supplied according to the default power profile for all of the plurality of stored terminal devices 20. To do.

以上の処理を実行することにより、充電制御装置30は、収納している複数の端末装置20のうちの一部の端末装置20にのみ電力供給をすることができる。これにより、充電制御装置30は、情報処理装置32から指定された所定個の端末装置20を充電することができる。 By executing the above processing, the charge control device 30 can supply electric power only to a part of the terminal devices 20 among the plurality of stored terminal devices 20. As a result, the charge control device 30 can charge a predetermined number of terminal devices 20 designated by the information processing device 32.

図10は、バッテリ残量を取得する場合における、充電キャビネット26の処理の流れを示す図である。バッテリ残量を取得する場合、充電キャビネット26は、図10に示すような流れで処理を実行する。 FIG. 10 is a diagram showing a processing flow of the charging cabinet 26 when acquiring the remaining battery level. When acquiring the remaining battery level, the charging cabinet 26 executes the process in the flow as shown in FIG.

まず、情報処理装置32は、充電制御装置30に接続されている端末装置20について、バッテリに充電された電力の残量を表すバッテリ残量の取得要求を充電制御装置30に送信する(S151)。続いて、充電制御装置30は、VDM信号により、バッテリ残量の送信命令を、対応する端末装置20に送信する(S152)。 First, the information processing device 32 transmits to the charge control device 30 a request for acquiring the remaining battery level, which represents the remaining amount of electric power charged in the battery, with respect to the terminal device 20 connected to the charge control device 30 (S151). .. Subsequently, the charge control device 30 transmits a transmission command for the remaining battery level to the corresponding terminal device 20 by means of the VDM signal (S152).

続いて、バッテリ残量の送信命令を受け取った端末装置20は、バッテリ残量を取得する(S153)。続いて、バッテリ残量の送信命令を受け取った端末装置20は、バッテリ残量を、VDM信号により、充電制御装置30に送信する(S154)。続いて、充電制御装置30は、端末装置20から受信したバッテリ残量を情報処理装置32に送信する(S155)。情報処理装置32は、バッテリ残量を受け取ると、端末装置20の識別情報に対応付けてメモリに登録する。 Subsequently, the terminal device 20 that has received the transmission command of the remaining battery level acquires the remaining battery level (S153). Subsequently, the terminal device 20 that has received the battery remaining amount transmission command transmits the battery remaining amount to the charge control device 30 by means of the VDM signal (S154). Subsequently, the charge control device 30 transmits the remaining battery level received from the terminal device 20 to the information processing device 32 (S155). When the information processing device 32 receives the remaining battery level, it registers it in the memory in association with the identification information of the terminal device 20.

以上のように、充電制御装置30は、ケーブル34を介して、VDM信号を複数の端末装置20のそれぞれとやり取りすることにより、複数の端末装置20のそれぞれのバッテリ残量を取得する。これにより、情報処理装置32は、収納している複数の端末装置20のそれぞれのバッテリ残量に基づき、収納している複数の端末装置20のうち、バッテリ残量が少ない方から所定個の対象端末装置を特定することができる。 As described above, the charge control device 30 acquires the remaining battery level of each of the plurality of terminal devices 20 by exchanging the VDM signal with each of the plurality of terminal devices 20 via the cable 34. As a result, the information processing device 32 is based on the remaining battery level of each of the plurality of stored terminal devices 20, and the predetermined number of targets from the plurality of stored terminal devices 20 having the least remaining battery level. The terminal device can be specified.

図11は、温度を取得する場合における、充電キャビネット26の処理の流れを示す図である。端末装置20の温度を取得する場合、充電キャビネット26は、図11に示すような流れで処理を実行する。 FIG. 11 is a diagram showing a processing flow of the charging cabinet 26 when acquiring the temperature. When acquiring the temperature of the terminal device 20, the charging cabinet 26 executes the process in the flow as shown in FIG.

まず、情報処理装置32は、充電制御装置30に接続されている端末装置20について、温度の取得要求を充電制御装置30に送信する(S161)。続いて、充電制御装置30は、VDM信号により、温度の送信命令を、対応する端末装置20に送信する(S162)。 First, the information processing device 32 transmits a temperature acquisition request to the charge control device 30 for the terminal device 20 connected to the charge control device 30 (S161). Subsequently, the charge control device 30 transmits a temperature transmission command to the corresponding terminal device 20 by means of the VDM signal (S162).

続いて、温度の送信命令を受け取った端末装置20は、自身の温度を取得する(S163)。続いて、温度の送信命令を受け取った端末装置20は、温度を、VDM信号により、充電制御装置30に送信する(S164)。続いて、充電制御装置30は、端末装置20から受信した温度を情報処理装置32に送信する(S165)。情報処理装置32は、温度を受け取ると、端末装置20の識別情報に対応付けてメモリに登録する。 Subsequently, the terminal device 20 that has received the temperature transmission command acquires its own temperature (S163). Subsequently, the terminal device 20 that has received the temperature transmission command transmits the temperature to the charge control device 30 by means of the VDM signal (S164). Subsequently, the charge control device 30 transmits the temperature received from the terminal device 20 to the information processing device 32 (S165). When the information processing device 32 receives the temperature, it registers it in the memory in association with the identification information of the terminal device 20.

以上のように、充電制御装置30は、ケーブル34を介して、VDM信号を複数の端末装置20のそれぞれとやり取りすることにより、複数の端末装置20のそれぞれの温度を取得する。これにより、情報処理装置32は、収納している複数の端末装置20のそれぞれの温度が第1温度以上であるか否かを判断することができる。 As described above, the charge control device 30 acquires the temperature of each of the plurality of terminal devices 20 by exchanging the VDM signal with each of the plurality of terminal devices 20 via the cable 34. Thereby, the information processing device 32 can determine whether or not the temperature of each of the plurality of stored terminal devices 20 is equal to or higher than the first temperature.

(プログラム等)
上述の各実施形態の情報処理装置32で実行されるプログラムは、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでCD−ROM、フレキシブルディスク(FD)、CD−R、DVD(Digital Versatile Disk)等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録されて提供される。
(Programs, etc.)
The program executed by the information processing apparatus 32 of each of the above-described embodiments is a file in an installable format or an executable format, such as a CD-ROM, a flexible disk (FD), a CD-R, or a DVD (Digital Versatile Disk). It is recorded and provided on a computer-readable recording medium.

また、情報処理装置32で実行されるプログラムを、インターネット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提供するように構成してもよい。また、情報処理装置32で実行されるプログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配布するように構成してもよい。また、情報処理装置32で実行されるプログラムを、ROM等に予め組み込んで提供するように構成してもよい。 Further, the program executed by the information processing apparatus 32 may be stored on a computer connected to a network such as the Internet and provided by downloading the program via the network. Further, the program executed by the information processing apparatus 32 may be configured to be provided or distributed via a network such as the Internet. Further, the program executed by the information processing apparatus 32 may be configured to be provided by incorporating it into a ROM or the like in advance.

本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。 Although some embodiments of the present invention have been described, these embodiments are presented as examples and are not intended to limit the scope of the invention. These novel embodiments can be implemented in various other embodiments, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the gist of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the scope and gist of the invention, and are also included in the scope of the invention described in the claims and the equivalent scope thereof.

10 情報処理システム
20 端末装置
22 学校内サーバ
24 無線通信装置
26 充電キャビネット
28 収納部
30 充電制御装置
32 情報処理装置
34 ケーブル
36 電源タップ
38 ACアダプタ
40 内部通信ケーブル
42 上位変換部
44 装置制御部
46 端末制御部
52 充電側PDコントローラ
54 充電側通信プロセッサ
56 下位変換部
58 充電側電源部
62 端末側PDコントローラ
64 端末側通信プロセッサ
66 プロセッシング回路
68 無線通信部
70 バッテリ
72 端末側電源部
74 電源スイッチ
82 接続検出部
84 停止指示部
86 残量取得部
88 選択制御部
90 開始指示部
92 温度取得部
10 Information processing system 20 Terminal device 22 School server 24 Wireless communication device 26 Charging cabinet 28 Storage unit 30 Charging control device 32 Information processing device 34 Cable 36 Power tap 38 AC adapter 40 Internal communication cable 42 Upper conversion unit 44 Device control unit 46 Terminal control unit 52 Charging side PD controller 54 Charging side communication processor 56 Lower conversion unit 58 Charging side power supply unit 62 Terminal side PD controller 64 Terminal side communication processor 66 Processing circuit 68 Wireless communication unit 70 Battery 72 Terminal side power supply unit 74 Power switch 82 Connection detection unit 84 Stop instruction unit 86 Remaining amount acquisition unit 88 Selection control unit 90 Start instruction unit 92 Temperature acquisition unit

Claims (4)

複数の端末装置を内部に収納可能であり、予め設定された時間長である充電インターバル毎に前記複数の端末装置のバッテリの充電を制御する充電キャビネットであって、
内部に収納された前記複数の端末装置のそれぞれとケーブルを介して情報通信および電力供給をする充電制御装置と、
前記充電制御装置を制御する情報処理装置と
を備え、
前記情報処理装置は、
前記複数の端末装置のそれぞれのバッテリ残量を取得する残量取得部と、
前記充電インターバル毎に、前記複数の端末装置のうちの前記バッテリ残量が少ない方から順番に、複数である所定個の対象端末装置を選択する選択制御部と、
前記所定個の対象端末装置が新たに選択される毎に、選択した前記所定個の対象端末装置のそれぞれの前記バッテリを充電させる開始指示を、前記充電制御装置に与える開始指示部と、
前記複数の端末装置のそれぞれの温度を、前記充電制御装置を介して対応する端末装置から取得する温度取得部と、
を備え、
前記充電インターバルの期間中において、前記選択制御部は、前記複数の端末装置のうちの少なくとも1つの端末装置の温度が予め設定された第1温度以上となった場合、前記充電インターバルを終了させて、次の新たな前記充電インターバルを開始させ
前記複数の端末装置のそれぞれは、前記温度が予め設定された充電停止温度を超えた場合、前記バッテリへの充電電力を下げるまたは停止させる温度制御機能を有し、
前記第1温度は、前記充電停止温度より低い
充電キャビネット
It is a charging cabinet that can store a plurality of terminal devices inside and controls the charging of the batteries of the plurality of terminal devices at each charging interval having a preset time length.
A charge control device that performs information communication and power supply via a cable with each of the plurality of terminal devices housed inside .
And an information processing apparatus which controls the charge control device,
With
The information processing device
A remaining amount acquisition unit that acquires the remaining battery level of each of the plurality of terminal devices,
For each charging interval, a selection control unit that selects a plurality of predetermined target terminal devices in order from the one having the lowest remaining battery level among the plurality of terminal devices.
Every time the predetermined number of the target terminal apparatus is newly selected, the start instruction unit start instruction for charging each of the batteries of the predetermined number of the target terminal apparatus selected, given to the charge control device,
A temperature acquisition unit that acquires the temperature of each of the plurality of terminal devices from the corresponding terminal device via the charge control device, and
With
During the period of the charging interval, the selection control unit terminates the charging interval when the temperature of at least one terminal device among the plurality of terminal devices becomes a preset first temperature or higher. , Start the next new charging interval ,
Each of the plurality of terminal devices has a temperature control function for lowering or stopping the charging power to the battery when the temperature exceeds a preset charge stop temperature.
The first temperature is lower than the charge stop temperature.
Charging cabinet .
前記充電インターバル毎に、前記複数の端末装置のそれぞれの前記バッテリの充電を停止させる停止指示を、前記充電制御装置に与える停止指示部をさらに備え、
前記開始指示部は、前記充電インターバル毎に、前記停止指示を前記充電制御装置に与えた後に、前記開始指示を前記充電制御装置に与える
請求項に記載の充電キャビネット
Further, a stop instruction unit for giving a stop instruction for stopping charging of the battery of each of the plurality of terminal devices to the charge control device at each charging interval is provided.
The start instruction unit, for each of the charging interval, the stop instruction after giving the charge control device, charging cabinet according to claim 1 which gives the start command to the charging control device.
前記ケーブルは、USB(Universal Serial Bus)−C規格に準拠し、
前記充電制御装置は、供給する電圧および電流の組み合わせを決定するパワーデリバリシーケンスを、前記複数の端末装置のそれぞれと実行する
請求項1または2に記載の充電キャビネット
The cable complies with the USB (Universal Serial Bus) -C standard.
The charging cabinet according to claim 1 or 2 , wherein the charging control device executes a power delivery sequence for determining a combination of voltage and current to be supplied with each of the plurality of terminal devices.
前記充電制御装置は、前記ケーブルを介して、VDM(Vendor Defined Messaging)信号を前記複数の端末装置のそれぞれとやり取りすることにより、前記複数の端末装置のそれぞれの前記バッテリ残量および前記温度を取得する
請求項に記載の充電キャビネット
The charge control device acquires the remaining battery level and the temperature of each of the plurality of terminal devices by exchanging a VDM (Vendor Defined Messaging) signal with each of the plurality of terminal devices via the cable. The charging cabinet according to claim 3 .
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