RU2141155C1 - Способ и устройство для определения типа внешнего источника электропитания - Google Patents

Способ и устройство для определения типа внешнего источника электропитания Download PDF

Info

Publication number
RU2141155C1
RU2141155C1 RU95117642A RU95117642A RU2141155C1 RU 2141155 C1 RU2141155 C1 RU 2141155C1 RU 95117642 A RU95117642 A RU 95117642A RU 95117642 A RU95117642 A RU 95117642A RU 2141155 C1 RU2141155 C1 RU 2141155C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power supply
battery
external
type
resistor
Prior art date
Application number
RU95117642A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95117642A (ru
Inventor
М.Демуро Дэвид
Original Assignee
Моторола Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Моторола Инк. filed Critical Моторола Инк.
Publication of RU95117642A publication Critical patent/RU95117642A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2141155C1 publication Critical patent/RU2141155C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0068Battery or charger load switching, e.g. concurrent charging and load supply
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/263Arrangements for using multiple switchable power supplies, e.g. battery and AC
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/0031Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits using battery or load disconnect circuits
    • H02J7/0032Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits using battery or load disconnect circuits disconnection of loads if battery is not under charge, e.g. in vehicle if engine is not running
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/0036Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits using connection detecting circuits
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/66Structural association with built-in electrical component
    • H01R13/6608Structural association with built-in electrical component with built-in single component
    • H01R13/6616Structural association with built-in electrical component with built-in single component with resistor
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R31/00Coupling parts supported only by co-operation with counterpart
    • H01R31/06Intermediate parts for linking two coupling parts, e.g. adapter
    • H01R31/065Intermediate parts for linking two coupling parts, e.g. adapter with built-in electric apparatus
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B40/00Technologies aiming at improving the efficiency of home appliances, e.g. induction cooking or efficient technologies for refrigerators, freezers or dish washers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу и устройству для определения типа внешнего источника напряжения и видоизменения процесса заряда внутренней батареи с учетом типа внешнего источника электропитания и информации о батарее. Внешнее переходное устройство электропитания используется для обеспечения питания средства, а также зарядного тока для батареи, регулируемого внутренним зарядным устройством батареи. Микроконтроллер в средстве регулирует ток заряда батареи. Предпочтительно микроконтроллер содержит аналого-цифровой преобразователь, который соединен с повышающим напряжение резистором внутренним, по отношению к средству и с понижающим напряжение регистром, внутри внешнего переходного устройства электропитания. Напряжение, создаваемое цепью резисторного делителя, состоящего из повышающего напряжение резистора и понижающего напряжение резистора, используется для определения типа внешнего переходного устройства электропитания. Изменяя величину понижающего напряжения резистора во внешнем источнике электропитания для определения типа внешнего источника электропитания микроконтроллер может определить оптимальный режим заряда батарей, основываясь на типе зарядного устройства и характеристиках батареи. 2 с. и 6 з.п.ф-лы, 4 ил., 2 табл.

Description

Настоящее изобретение относится к переходникам электропитания, в частности к способу и устройству для определения типа внешнего переходного устройства электропитания и изменения рабочих характеристик в соответствии с типом внешнего переходного устройства электропитания.
Уровень техники
В переносном устройстве с батарейным питанием таком как, например, сотовый телефон, обычно предусмотрен вход временного электропитания, чтобы пользователь мог использовать это устройство, запитывая его от первичного источника электропитания такого, как домашняя сеть электропитания или источник электропитания транспортного средства, в целях сбережения ресурса батареи. Кроме этого, желательно иметь внутреннее устройство подзаряда батарей, для перезарядки комплекта батарей, который может быть как внешним так и внутренним по отношению к упомянутому переносному устройству. Само устройство и его внутреннее зарядное устройство требуют источника электропитания или переходного устройства (переходника, адаптера), внешнего по отношению к переносному устройству для обеспечения питания соответствующим напряжением и током, требуемых для заряда внутренней батареи или для питания устройства.
На практике существует множество типов внешних источников электропитания. Например, источник электропитания высокой мощности может использоваться для быстрой зарядки батареи, а экономичный источник с малой мощностью может использоваться для медленной зарядки батареи. Так как работа внутреннего зарядного устройства зависит от использования конкретного внешнего переходного устройства, то переносное устройство должно иметь возможность определить тип конкретного используемого внешнего переходного устройства электропитания.
Соответственно, существует необходимость в средстве определения типа внешнего переходного устройства электропитания, которое подсоединяется к переносному пользовательскому устройству и изменения его режима работы в соответствии с типом переходного устройства электропитания и батареи. Изобретение обеспечивает большую гибкость системы и повышение ее эффективности при использовании различных типов внешних источников электропитания.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 блок-схема устройства для определения типа внешнего переходного устройства электропитания в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг. 2 - последовательность операций функционирования пользовательского переносного устройства, имеющего внешнее переходное устройство электропитания в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг. 3 - последовательность операций способа определения типа внешнего переходного устройства электропитания в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг. 4 - последовательность операций способа питания/заряда пользовательского переносного устройства, имеющего внешнее переходное устройство электропитания в соответствии с настоящим изобретением.
Описание предпочтительного выполнения
Настоящее изобретение предусматривает способ и устройство для определения типа внешнего переходного устройства электропитания. На фиг.1 представлена общая схема устройства, имеющего внешнее переходное устройство (адаптер) электропитания, применяемое для питания устройства, а также для обеспечения тока заряда батарей. Ток заряда регулируется внутренним зарядным устройством. Микроконтроллер пользовательского переносного устройства регулирует зарядный ток батареи. Контроллер предпочтительно содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП), соединенный с повышающим напряжение резистором, внешним, по отношению к устройству и с понижающим напряжение резистором во внешнем переходном устройстве электропитания. Переходное устройство электропитания, в сущности, является регулируемым источником электропитания, который может подсоединяться к первичному источнику электропитания такому, как сеть переменного тока, или источник постоянного тока на 12 В для использования в автомобиле.
Внешнее переходное устройство электропитания (адаптер) может представлять собой тип устройства с высоким уровнем тока, высокой мощностью, обеспечивающий быстрый заряд батареи или, в альтернативном случае, оно может представлять собой тип устройства с низким уровнем тока, обеспечивающий медленный заряд батареи. Изменяя сопротивление понижающего напряжение резистора в адаптере электропитания для идентификации типа внешнего адаптера электропитания, микроконтроллер может определить оптимальный режим подзарядки батарей, основываясь на типе зарядного устройства и другой информации, относящейся к батарее.
Как показано на фиг. 1, переносное устройство 10 содержит подсоединяемый внешний адаптер электропитания 12, запитываемый по линии 13. Переносное устройство 10, кроме того, содержит батарею 14, которая может быть по отношению к нему как внутренней, так и внешней. Например, переносное устройство 10 может представлять собой переносной сотовый телефон, имеющий передатчик 16 и приемник 18. Однако, необходимо учитывать, что любое другое средство, переносное или стационарное, приспособленное для приема внешнего электропитания, может использовать устройство и способ согласно настоящему изобретению. Передатчик 16 управляется микроконтроллером 20 имеющим АЦП 21. Переносное устройство 10 содержит, кроме этого, зарядное устройство 22 батарей. Передатчик 16, приемник 18 и зарядное устройство 22 запитываются по линии 24 от внешнего адаптера электропитания 12.
В общем случае батарея 14 должна включать чувствительный элемент такой, как резистор, терморезистор, разомкнутая цепь, закороченная цепь или другой элемент, который может служить датчиком. Различные типы батарей имеют различные характеристики напряжения для срока службы и эффективные последовательные сопротивления. Так как различные типы батарей являются взаимозаменяемыми для обеспечения электропитания одного и того же устройства (например, для переносного сотового телефона), то значение типа батареи может быть полезным для определения рабочих параметров устройства таких, как выходная мощность передатчика или условие предупреждения о состоянии разряда батарей. Подзаряжаемые батареи могут заряжаться с различным временем заряда и при различных условиях. Кроме этого, не подзаряжаемые типы батарей, не следует подвергать попыткам подзаряда.
Переносной телефон, имеющий зарядное устройство для батарей, пригодное для всех батарей, в идеальном случае должно адаптировать скорость заряда (ток заряда) и способы управления зарядом, применяемые в соответствии с типом батарей. Известно устройство для автоматического опознавания типа батареи, которая должна заряжаться и соответственно адаптировать свои параметры заряда соответствующим образом. Здесь может быть дана ссылка на патент США N 5,164,652 на "Способ и устройство для определения типа батарей и изменения рабочих характеристик", Р.М.Джонсона и М.П.Метрока, патентообладателем которого является заявитель настоящего изобретения. В заявке на изобретение США N 5,164,652 описываются устройства для определения типа батарей, для аппаратуры с батарейным питанием и подзарядом батарей.
В патенте N 5164652 кроме того, раскрываются средства видоизменения рабочих характеристик аппаратуры в соответствии с идентифицированным типом батареи. Сенсорная линия 26 батареи и сенсорная линия 28 напряжения, соединяющие батарею с микроконтроллером 20, обеспечивают необходимую информацию для оптимизации заряда батарей в соответствии с патентом США N 5,164,652. Микроконтроллер 20 содержит предварительно определенную информацию о типе батареи и будет устанавливать скорость и режим управления зарядом для обеспечения оптимальной скорости заряда для подзаряжаемой батареи и препятствовать заряду незаряжаемой батареи. Микропроцессор запрашивает из своей выбранной памяти характеристики заряда для конкретного типа батареи. Напряжение на выводах батареи определяется известным способом определения напряжения и вводится в микропроцессор 20, где оно сравнивается с характеристикой рабочего напряжения заряда батареи, запрошенной из памяти. Микропроцессор и внешний адаптер электропитания определяют необходимую для заряда батареи величину зарядного тока.
Внешняя сенсорная линия электропитания 30 от внешнего адаптера электропитания 12 соединена с микроконтроллером 20 переносного устройства 10. Переносное устройство 10 содержит повышающий напряжение резистор 32, связанный с внешней сенсорной линией электропитания 30. Аналогично, внешний адаптер электропитания 12 содержит понижающий напряжение резистор 34 (резистор определения типа), который также соединен, с внешней сенсорной линией электропитания 30. Повышающий напряжение резистор 32 и понижающий напряжение резистор 34 образуют цепь делителя напряжения, которая создает напряжение, определяющее тип внешнего адаптера электропитания.
В предпочтительном варианте выполнения, это устройство совместимо со старыми конструкциями источниками электропитания, которые не содержат резистор идентификации типа. Старые модели источников электропитания не содержат необходимой цепи отслеживания напряжения или могут не обеспечивать достаточного напряжения для заряда подключенной батареи при всех условиях. Устройство может определять, что подключен источник электропитания старой модели путем выявления отсутствия резистора идентификации типа. В этом случае, вход АЦП 21 подключен к +V посредством повышающего напряжения резистора 32 и, таким образом, микроконтроллер имеет возможность определить отсутствие понижающего напряжение резистора 34 во внешнем адаптере электропитания. Таким образом, микроконтроллер может отключить внутреннее зарядное устройство для предотвращения заряда в случае источников электропитания старых моделей.
В таблице 1, перечислены различные внешние источники электропитания, которые могут быть подключены к пользовательскому переносному устройству. Тип зарядного устройства указан во втором столбце. Кроме этого, как показано в третьем столбце, внешний адаптер может подключаться к устройству, которое находится в режиме проверки. Предпочтительное номинальное значение резистора 34 указано в столбце 4.
Хотя в таблице 1 перечислено пять внешних адаптеров электропитания, в рамках настоящего изобретения может использоваться любое количество адаптеров электропитания.
В таблице 2 указан пример АЦП для устройства адаптированного для подключения пяти внешних адаптеров электропитания. Соответствующее напряжение электропитания создаваемое резистором 32 (имеющим величину 10 К) и резистором 34 (имеющим величину, указанную в столбце 2) приведено в столбце 3. В то время как диапазон отсчетов аналого-цифрового преобразования A/D и полоса расфильтровки даны в качестве примера, могут использоваться и другие диапазоны отсчетов АЦ-преобразования и полосы расфильтровки. Либо могут использоваться другое количество входных средств и устанавливаться другие значения номиналов резисторов, напряжений, диапазонов отсчетов АЦП и полос расфильтровки.
Хотя предпочтительно используется АЦП для определения типа внешнего адаптера электропитания, в качестве альтернативы может использоваться логическая схема, аналогичная той, что показана на фиг.3 патента США N 5,164,652 для определения типа внешнего адаптера питания в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг. 2 изображена последовательность операций, иллюстрирующая работу переносного устройства, имеющего внешний адаптер электропитания в соответствии с настоящим изобретением. После начала работы на этапе 50 присутствие внешнего адаптера питания определяется на этапе 52. Если нет внешнего адаптера электропитания, то устройство запитывается от батареи на этапе 53. Если внешний адаптер электропитания присутствует, то определяется его тип на этапе 54. Способ определения типа внешней батареи будет описан детально со ссылкой на фиг. 3 и может быть реализован устройством, изображенном на фиг. 1.
Независимо от того, присутствует внешний адаптер электропитания или нет, тип батареи определяется на этапе 56. Это может осуществляться так, как описано в патенте США N 5,164,562. Наконец, на этапе 58 телефон запитывается от батареи (или от адаптера если он имеется), или батарея будет заряжаться оптимальным образом посредством адаптера питания, если он имеется, с учетом типа батарей и типа внешнего адаптера, подсоединенного к устройству. То есть параметры для заряда устанавливаются в соответствии с типом батареи и возможностью зарядного устройства в соответствии с патентом США N 5,164,652. Способ питания/заряда переносного устройства имеющего внешний адаптер электропитания, в соответствии с настоящим изобретением описан детально со ссылкой на фиг. 4.
На фиг. 3 показана последовательность операций, для определения типа внешнего адаптера электропитания в соответствии с настоящим изобретением. На этапе 62 создается цепь делителя напряжения между внешним адаптером электропитания и переносным устройством. Цепь делителя напряжения может формироваться в соответствии с настоящим изобретением, путем подсоединения первого резистора во внешнем адаптере электропитания ко второму резистору в переносном устройстве, как показано для примера в устройстве по фиг.1. На этапе 64, напряжение, создаваемое делителем напряжения, подается на микроконтроллер или иную управляющую схему в переносном устройстве. Предпочтительно напряжение затем преобразуется в цифровую форму в АЦП в микроконтроллере на этапе 66. Результат цифрового преобразования затем сравнивается с таблицей напряжений для просмотра в микроконтроллере на этапе 68 для определения типа внешнего адаптера электропитания. Хотя преобразование из аналогового в цифровую форму и предпочтительно, но аналоговый сигнал тоже может сравниваться со значениями из таблицы для просмотра.
На фиг. 4 приведена последовательность операций, поясняющая способ питания/заряда переносного устройства, имеющего внешний адаптер электропитания в соответствии с настоящим изобретением. На этапе 72, если внешний адаптер не является зарядным устройством, то внешний адаптер электропитания будет только обеспечивать питание переносного устройства на этапе 74. Если адаптер представляет собой зарядное устройство, то на этапе 78 телефон определяет, используется ли переносное устройство. Например, в случае переносного сотового телефона, будет определено, не отключен ли телефон от линии. Если устройство находится в рабочем состоянии, то внешний адаптер на шаге 78 будет осуществлять только питание устройства. Однако, если устройство не используется, то на этапе 80 будет определяться, используется ли в зарядном устройстве быстрый или медленный заряд. Это может быть определено в соответствии с устройством по фиг.1 и способом, иллюстрирующим фиг.3, описанным выше. Если устройство не используется и не используется режим быстрого заряда, то внешний адаптер будет медленно заряжать батарею на этапе 82. Если устройство не используется и применяется режим быстрого заряда, то внешний адаптер будет осуществлять быстрый заряд батареи на этапе 84. Необходимо иметь в виду, что адаптер электропитания может заряжать батарею и при питании устройства.
Настоящее изобретение предусматривает способ и устройство для определения типа внешнего адаптера электропитания и для осуществления зарядки внутренней батареи предпочтительным образом, с учетом типа внешнего адаптера электропитания и параметров батареи. Переносное устройство использует внешний адаптер электропитания непосредственно для электропитания устройства, а также для обеспечения зарядным током батареи, регулируемым внутренним зарядным устройством батареи. Адаптер в сущности представляет собой регулируемый источник электропитания, который может подсоединяться к сети переменного напряжения или к источнику питания постоянным током, напряжением 12 В в случае использования в автомобиле. Внешний адаптер электропитания может быть с высоким уровнем тока, с высоким уровнем напряжения, обеспечивая возможность быстрого заряда комплекта батарей или, в качестве альтернативы, он может быть с низким уровнем тока, обеспечивающим возможность только медленной зарядки подключенной батареи. Микроконтроллер регулирует зарядный ток, подаваемый на батарею. В предпочтительном случае микроконтроллер содержит АЦП, соединенный с повышающим напряжение резистором, внутренним для устройства и с резистором, понижающим напряжение во внешнем адаптере электропитания. Напряжение, создаваемое цепью резисторного делителя напряжения, используется для определения типа внешнего адаптера электропитания. Путем изменения величины резистора, понижающего напряжение во внешнем адаптере электропитания для идентификации внешнего адаптера, микроконтроллер может определить оптимальный режим заряда для батареи, основываясь на типе зарядного устройства и другой информации, относящейся к батарее.

Claims (8)

1. Устройство для идентификации внешнего переходного устройства электропитания, подключенного к запитываемому устройству, причем внешнее переходное устройство электропитания предназначено для соединения с первичным источником электропитания и подачи электропитания на запитываемое устройство, при этом устройство для идентификации содержит микроконтроллер, введенный в запитываемое устройство, отличающееся тем, что содержит цепь резисторов, имеющую первый резистор и второй резистор, при этом первый резистор введен во внешнее переходное устройство электропитания и подключен ко второму резистору, введенному в запитываемое устройство, цепь резисторов формирует определяемое напряжение, взаимосвязанное с внешним переходным устройством электропитания, а микроконтроллер предназначен для приема определяемого напряжения и идентификации внешнего переходного устройства электропитания.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что внешнее переходное устройство электропитания является регулируемым источником электропитания, соединенным с первичным источником электропитания, представляющим собой линию переменного тока.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что внешнее переходное устройство электропитания является регулируемым источником питания, соединенным с первичным источником электропитания, представляющим собой источник постоянного тока.
4. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что содержит батарею, входящую в состав запитываемого устройства.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что запитываемое устройство содержит схему подзаряда батареи, предназначенную для подачи на нее электропитания от внешнего переходного устройства электропитания для осуществления заряда батареи.
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что содержит сенсорную линию от батареи для подачи сигнала, идентифицирующего тип батареи.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что микроконтроллер управляет схемой заряда батареи для заряда батареи в соответствии с типом внешнего переходного устройства электропитания и типом батареи.
8. Способ определения типа внешнего переходного устройства электропитания, подключенного к запитываемому устройству, отличающийся тем, что включает этапы, при которых осуществляют соединение первого резистивного элемента, расположенного во внешнем переходном устройстве электропитания, со вторым резистивным элементом, расположенным в запитываемом устройстве, для создания цепи делителя, формирование напряжения идентификации внешнего переходного устройства электропитания, основываясь на эталонном напряжении, и определение типа внешнего переходного устройства электропитания на основе напряжения идентификации внешнего переходного устройства электропитания.
RU95117642A 1993-11-09 1994-10-17 Способ и устройство для определения типа внешнего источника электропитания RU2141155C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/149686 1993-11-09
US08/149,686 US5506490A (en) 1993-11-09 1993-11-09 Method and apparatus for determining external power supply type
PCT/US1994/011765 WO1995013643A1 (en) 1993-11-09 1994-10-17 Method and apparatus for determining external power supply type

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95117642A RU95117642A (ru) 1997-08-10
RU2141155C1 true RU2141155C1 (ru) 1999-11-10

Family

ID=22531382

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95117642A RU2141155C1 (ru) 1993-11-09 1994-10-17 Способ и устройство для определения типа внешнего источника электропитания

Country Status (16)

Country Link
US (1) US5506490A (ru)
JP (1) JPH08505999A (ru)
KR (1) KR0171253B1 (ru)
CN (1) CN1035971C (ru)
AU (1) AU677135B2 (ru)
BR (1) BR9405748A (ru)
CA (1) CA2153042C (ru)
DE (1) DE4498754T1 (ru)
ES (1) ES2106666B1 (ru)
FR (1) FR2713028B1 (ru)
GB (1) GB2289382B (ru)
RU (1) RU2141155C1 (ru)
SE (1) SE9502481L (ru)
SG (1) SG49602A1 (ru)
WO (1) WO1995013643A1 (ru)
ZA (1) ZA948526B (ru)

Families Citing this family (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06164469A (ja) * 1992-11-25 1994-06-10 Fujitsu Ltd オンフック/オフフック検出手段及び電池識別手段を備えた携帯端末装置用充電器
GB2288292B (en) * 1993-09-02 1998-03-25 Motorola Inc Tracking external power supply
KR0168109B1 (ko) * 1993-12-07 1999-04-15 전성원 직류및교류입력의겸용을위한전원충전장치및그충전방법
FI96465C (fi) * 1994-05-16 1996-06-25 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä ja kytkentäjärjestely kannettavan laitteen ladattavien akkujen laturin tunnistamiseksi
US5925942A (en) * 1997-07-16 1999-07-20 Motorola, Inc. Power supply control apparatus and method suitable for use in an electronic device
FR2769143A1 (fr) * 1997-09-26 1999-04-02 Philips Electronics Nv Equipement telephonique a batterie rechargeable et detection du type de chargeur utilise
US6038457A (en) * 1997-12-05 2000-03-14 Motorola, Inc. Apparatus and method for detecting and powering an accessory
US6295567B1 (en) * 1998-01-26 2001-09-25 Dell Usa, L.P. Chassis type determination in an electronic system
WO1999053627A1 (en) 1998-04-10 1999-10-21 Chrimar Systems, Inc. Doing Business As Cms Technologies System for communicating with electronic equipment on a network
DE19928809B4 (de) * 1999-06-17 2008-05-08 Solarc Innovative Solarprodukte Gmbh Universelle Energieversorgungseinheit für unterschiedliche elektrische Kleingeräte
US6429622B1 (en) 2000-11-14 2002-08-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for authenticating a charging unit by a portable battery-operated electronic device
DE60126843T2 (de) * 2001-11-27 2007-11-08 Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L., Valls System und verfahren zum schutz gegen kurzschlüsse in elektrischen leistungsverteilungsarchitekturen mit zwei spannungspegeln
FR2833422B1 (fr) * 2001-12-11 2004-03-05 Fabrice Barthelemy Source et systeme controlables d'alimentation d'une charge electrique amovible
US6977479B2 (en) * 2002-01-08 2005-12-20 Hsu Po-Jung John Portable cell phone battery charger using solar energy as the primary source of power
US7736300B2 (en) * 2003-04-14 2010-06-15 Softscope Medical Technologies, Inc. Self-propellable apparatus and method
JP3768984B2 (ja) * 2003-09-12 2006-04-19 キヤノン株式会社 二次電池充電方法及び装置
CN100375942C (zh) * 2003-09-26 2008-03-19 纬创资通股份有限公司 具有可识别电源适配器的***装置与识别方法
US9153960B2 (en) 2004-01-15 2015-10-06 Comarco Wireless Technologies, Inc. Power supply equipment utilizing interchangeable tips to provide power and a data signal to electronic devices
US7868486B2 (en) 2004-01-15 2011-01-11 Comarco Wireless Technologies, Inc Power supply having source determination circuitry utilized to disable battery charging circuitry in powered device
US7068013B2 (en) * 2004-02-20 2006-06-27 Motorola, Inc. Battery circuit with non-volitable memory and thermistor on a single line
US7408132B2 (en) * 2004-11-08 2008-08-05 Rrc Power Solutions Gmbh Temperature sensor for power supply
US20060098358A1 (en) * 2004-11-08 2006-05-11 Wambsganss Peter M Power supply configured to detect a power source
US7526659B2 (en) * 2005-02-01 2009-04-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Systems and methods for controlling use of power in a computer system
CN101263396B (zh) * 2005-07-14 2011-04-27 波士顿电力公司 用于锂离子电池的控制电子元件
CN100405308C (zh) * 2005-07-21 2008-07-23 宏碁股份有限公司 决定笔记型电脑使用模式的方法
US7500121B2 (en) * 2005-09-06 2009-03-03 Microsemi Corp. - Analog Mixed Signal Group Ltd. System and method for obtaining configuration information based on detected parameters of a remote device
US7642671B2 (en) 2006-04-28 2010-01-05 Acco Brands Usa Llc Power supply system providing two output voltages
JP4195714B2 (ja) * 2006-06-13 2008-12-10 京セラ株式会社 携帯通信端末、充電モード切換方法および充電モード切換プログラム
TWI426678B (zh) * 2006-06-28 2014-02-11 Boston Power Inc 具有多重充電率之電子裝置、電池組、充電於電子裝置中的鋰離子電荷儲存電源供應器之方法及可攜式電腦
US8242742B2 (en) * 2007-06-06 2012-08-14 O2Micro, Inc Chargers, systems and methods for detecting a power source
WO2009057187A1 (ja) * 2007-10-29 2009-05-07 Fujitsu Limited 充電システム、処理装置及び給電装置
US20100108291A1 (en) * 2008-09-12 2010-05-06 Boston-Power, Inc. Method and apparatus for embedded battery cells and thermal management
US8358085B2 (en) * 2009-01-13 2013-01-22 Terralux, Inc. Method and device for remote sensing and control of LED lights
US9326346B2 (en) 2009-01-13 2016-04-26 Terralux, Inc. Method and device for remote sensing and control of LED lights
JP4831177B2 (ja) * 2009-01-30 2011-12-07 ブラザー工業株式会社 画像形成装置、及び、電力供給回路の機種判別方法
CN101483528B (zh) * 2009-02-23 2011-04-20 福建星网锐捷网络有限公司 一种模块化通信设备和管理模块
US8796880B2 (en) 2009-02-27 2014-08-05 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Variable adapter ID circuit
CN102422504A (zh) * 2009-05-18 2012-04-18 波士顿电力公司 可充电电池的能量效率及快速充电模式
CN102481858B (zh) * 2009-09-01 2014-11-05 波士顿电力公司 大型电动载具的电池***的安全和效能优化控制
JP2013504145A (ja) * 2009-09-01 2013-02-04 ボストン−パワー,インコーポレイテッド 大規模蓄電池システムおよび組み立て方法
EP2476180B1 (en) 2009-09-12 2016-08-03 Fenix International, Inc. Method and apparatus for charging a battery
CN101667166B (zh) * 2009-09-25 2012-01-25 华为终端有限公司 设备识别方法及装置
JP5556130B2 (ja) * 2009-11-02 2014-07-23 ソニー株式会社 情報処理装置、電源制御方法、プログラム、および電源制御システム
EP3032921A1 (en) * 2009-11-17 2016-06-15 Terralux, Inc. Led power-supply detection and control
US8504816B2 (en) * 2010-01-12 2013-08-06 Atmel Rousset S.A.S. Integrated circuit device configuration
US8645720B2 (en) * 2010-01-20 2014-02-04 Dell Products L.P. Power adaptor detection system
EP2355297B1 (en) 2010-02-06 2013-04-03 Braun GmbH Method for charging a battery, as well as a small, battery-operated electrical appliance and a charging circuit
US8884626B2 (en) * 2010-06-21 2014-11-11 Apple Inc. Device calibration for battery type identification
WO2012037436A1 (en) 2010-09-16 2012-03-22 Terralux, Inc. Communication with lighting units over a power bus
US9596738B2 (en) 2010-09-16 2017-03-14 Terralux, Inc. Communication with lighting units over a power bus
CN102736719A (zh) * 2011-04-07 2012-10-17 宏碁股份有限公司 笔记型计算机及其电力供应***与方法
FR2973963B1 (fr) * 2011-04-08 2013-04-12 Valeo Sys Controle Moteur Sas Dispositif de transfert de charge et procede de gestion associe
US8836287B2 (en) * 2011-05-03 2014-09-16 Apple Inc. Time-domain multiplexing of power and data
US9323298B2 (en) * 2011-06-30 2016-04-26 Broadcom Corporation Adaptive power management
US9118240B2 (en) 2011-08-31 2015-08-25 Comarco Wireless Technologies, Inc. Power supply equipment providing multiple identification signals
US9142982B2 (en) * 2011-11-14 2015-09-22 Mediatek Inc. Method and apparatus for performing charging port detection control
US8896231B2 (en) 2011-12-16 2014-11-25 Terralux, Inc. Systems and methods of applying bleed circuits in LED lamps
JP6053280B2 (ja) * 2011-12-22 2016-12-27 ローム株式会社 充電回路およびそれを利用した電子機器
JP5912514B2 (ja) * 2011-12-22 2016-04-27 ローム株式会社 電子機器
JP5912513B2 (ja) * 2011-12-22 2016-04-27 ローム株式会社 充電回路およびそれを利用した電子機器
EP2618452B1 (en) 2012-01-20 2020-02-19 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. An electronic device with source identification unit
US9312576B2 (en) * 2012-02-15 2016-04-12 Htc Corporation Portable electronic devices capable of obtaining charging current value of charger and charging method thereof
TWI460964B (zh) * 2012-12-07 2014-11-11 Pegatron Corp 電源轉換器、電子裝置及偵測電源轉換器輸出功率之方法
US20140219465A1 (en) 2013-02-06 2014-08-07 Zeikos Inc. Power transferring headphones
US9271063B2 (en) 2013-02-06 2016-02-23 Zeikos Inc. Power transferring headphones
US9276539B2 (en) 2013-02-06 2016-03-01 Zeikos Inc. Power transferring headphones
US9910450B2 (en) * 2013-04-12 2018-03-06 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Determining an attribute of an adapter based on a ratio of voltage divider output voltages
US9265119B2 (en) 2013-06-17 2016-02-16 Terralux, Inc. Systems and methods for providing thermal fold-back to LED lights
JP5949701B2 (ja) * 2013-08-20 2016-07-13 富士通株式会社 充電システム及び処理装置
FI20145231L (fi) * 2014-03-13 2015-09-14 Nokia Technologies Oy Laitteisto, järjestelmä, tietokoneohjelmatuote ja menetelmä lisälaitteen ja laitteen välistä signallointia varten
EP3171267B1 (en) * 2015-09-24 2021-03-17 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Terminal device and charging control method
CN105322397B (zh) * 2015-10-13 2018-01-23 深圳市祝你快乐科技有限公司 具有充电保护功能的usb端口连接器及其实现方法
CN106684954B (zh) * 2015-11-10 2019-05-07 华为终端(东莞)有限公司 一种充电参数的校验方法及设备和充电器
KR101857469B1 (ko) * 2016-03-22 2018-05-14 현대자동차주식회사 복수의 충전기를 통한 전기차 충전 방법 및 장치
CN106292977B (zh) * 2016-07-26 2019-04-02 Oppo广东移动通信有限公司 一种适配器识别方法及终端
US10305312B2 (en) * 2016-11-08 2019-05-28 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Supplemental power system for battery powered device
KR20180080938A (ko) * 2017-01-05 2018-07-13 삼성전자주식회사 배터리 팩으로부터 출력된 전력을 제어하는 회로 및 배터리 팩
JP6566992B2 (ja) 2017-05-31 2019-08-28 キヤノン株式会社 電子機器、制御方法およびプログラム
TWI697169B (zh) * 2018-06-14 2020-06-21 美律實業股份有限公司 電子裝置
CN110286731A (zh) * 2019-06-30 2019-09-27 联想(北京)有限公司 一种信息处理方法和电子设备
TWI742921B (zh) * 2020-11-12 2021-10-11 和碩聯合科技股份有限公司 電子裝置、電源適配器及電子裝置產品

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4232260A (en) * 1978-04-19 1980-11-04 Lambkin Fred M Universal battery charger/adapter unit
US5164652A (en) * 1989-04-21 1992-11-17 Motorola, Inc. Method and apparatus for determining battery type and modifying operating characteristics
JP2885827B2 (ja) * 1989-06-08 1999-04-26 キヤノン株式会社 電子機器及び前記電子機器の電源監視方法
GB2239567A (en) * 1990-04-05 1991-07-03 Technophone Ltd Portable radio telephone useable with batteries of different types; battery charging
AU642088B2 (en) * 1991-05-16 1993-10-07 Tokyo Electric Co. Ltd. Facsimile equipment
US5184059A (en) * 1991-09-16 1993-02-02 Motorola, Inc. Expanded battery capacity identification scheme and apparatus
JP2776105B2 (ja) * 1992-01-07 1998-07-16 三菱電機株式会社 電子機器及び電子機器への電力供給方法
US5369352A (en) * 1993-04-26 1994-11-29 Ford Motor Company Universal electric vehicle charging adapter
JP2530098B2 (ja) * 1993-08-30 1996-09-04 八重洲無線株式会社 携帯用電子機器とその電池パックとその充電器とそのアタッチメント

Also Published As

Publication number Publication date
GB2289382A (en) 1995-11-15
GB2289382B (en) 1998-07-08
SG49602A1 (en) 1998-06-15
SE9502481D0 (sv) 1995-07-07
ES2106666B1 (es) 1998-06-01
DE4498754T1 (de) 1997-07-31
FR2713028A1 (fr) 1995-06-02
US5506490A (en) 1996-04-09
GB9513642D0 (en) 1995-09-06
BR9405748A (pt) 1995-12-05
SE9502481L (sv) 1995-09-11
WO1995013643A1 (en) 1995-05-18
AU677135B2 (en) 1997-04-10
CN1035971C (zh) 1997-09-24
CA2153042C (en) 1997-02-25
AU1082695A (en) 1995-05-29
ZA948526B (en) 1995-06-23
KR0171253B1 (ko) 1999-05-01
FR2713028B1 (fr) 1997-09-26
CN1116462A (zh) 1996-02-07
JPH08505999A (ja) 1996-06-25
ES2106666A1 (es) 1997-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2141155C1 (ru) Способ и устройство для определения типа внешнего источника электропитания
US8035347B2 (en) Battery charger
JP2919814B2 (ja) 多種バッテリ共通充電装置
EP1043824B1 (en) Battery charge control circuit, battery charging device, and battery charge control method
KR0173961B1 (ko) 모드변환형 배터리 충전장치
US8098052B2 (en) Battery charger
US20080042622A1 (en) Charging circuit
JP2009519698A (ja) チャージ・アンド・プレイ回路用のバッテリ完全充電検出
JPH1032938A (ja) 充電装置
US5541491A (en) Battery charging apparatus
AU724298B2 (en) Battery charging system
US5467007A (en) Charging apparatus
WO2005041382A1 (en) Battery charge indicator
JPH05103429A (ja) 電源制御方式
EP1435683A2 (en) Electronic device with battery charging unit
JPS63110918A (ja) 電池駆動式電子機器
JP4022872B2 (ja) 電池の充電装置
KR950009298B1 (ko) 밧데리의 충전모드 절환회로
JPH0956082A (ja) 電池充電装置
US5825161A (en) Battery pack and charging device
KR19980051458A (ko) 핸드폰 밧데리 충전장치 및 핸드폰 밧데리 충전장치를 가진 전화기
JPH08322157A (ja) 充電装置
JP3336790B2 (ja) 充電器の電池組寿命判別装置
EP0450145A2 (en) Method and apparatus for battery control
KR100532293B1 (ko) 멀티플 배터리 충전기 및 그 충전제어방법