TWI672888B - 電力儲存裝置 - Google Patents

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林志忠
張維騏
劉永祥
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Abstract

本發明提供一種電力儲存裝置。電力儲存裝置包括系統主機、電池擴充模組以及通訊介面。系統主機包括第一開關組以及主電池。電池擴充模組包括第二開關組以及擴充電池。在系統主機與電池擴充模組進行組裝時,擴充控制器與主控制器透過通訊介面而彼此通訊,並選擇性地控制第一開關組與第二開關組而對主電池或擴充電池進行充電。

Description

電力儲存裝置
本發明是有關於一種電力儲存裝置,且特別是有關於一種可擴充的電力儲存裝置。
隨著科技的進步,行動裝置也越來越普遍。而如何使行動裝置在長時間運作的情況下維持運作。電力供應以及電力儲存的方式扮演了相當重要的角色。
以現有的電池擴充技術而言,可藉由額外的擴充電池來對電力儲存裝置的電池進行充電,藉以維持電力儲存裝置的電力。現行的擴充方式必須是對電力儲存裝置的電池以及擴充裝置的電池進行並聯。然而,電力儲存裝置的電池以及擴充裝置的電池必須是具有相同的電力規格的電池。也就是說,現行的電池擴充技術受限於相同的電力規格,進而限制了電池擴充技術的彈性。
本發明提供一種電力儲存裝置,可提高在電池擴充上的擴充彈性。
本發明的電力儲存裝置包括系統主機、電池擴充模組以及通訊介面。系統主機包括主控制器、主電池、第一開關組以及主升壓降壓轉換器。第一開關組耦接於主控制器與主電池之間。主升壓降壓轉換器耦接主控制器、第一開關組與主電池。主升壓降壓轉換器用以接收主控制器之控制並對第一開關組所接收的第一直流輸入電壓進行轉換並輸出第一直流輸出電壓而對主電池進行充電。電池擴充模組適於與系統主機進行可拆卸地組裝。電池擴充模組包括擴充控制器、擴充電池以及第二開關組。第二開關組耦接擴充控制器與擴充電池之間。通訊介面用以在系統主機與電池擴充模組進行組裝時,擴充控制器與主控制器透過通訊介面而彼此通訊,並選擇性地控制第一開關組與第二開關組之開關,而對主電池或擴充電池充電。
基於上述,本發明的電力儲存裝置包括系統主機、電池擴充模組以及通訊介面。當系統主機與電池擴充模組進行組裝時。擴充控制器與主控制器透過通訊介面而彼此通訊並控制第一開關組以及第二開關組,藉以選擇對主電池或擴充電池充電。此外,主升壓降壓轉換器對第一開關組所接收的第一直流輸入電壓進行轉換並輸出第一直流輸出電壓而對主電池進行充電。如此一來,電力儲存裝置的擴充彈性可提高擴充裝置。
為讓本發明的上述特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉實施例,並配合所附圖式作詳細說明如下。
100、200、400、500‧‧‧電力儲存裝置
110、210、410、510‧‧‧系統主機
111、211、411、511‧‧‧主控制器
112、212、412、512‧‧‧主電池
113、213、413、513‧‧‧第一開關組
114、214、414、514‧‧‧主升壓降壓轉換器
120_1、120_2、220、420、520‧‧‧電池擴充模組
121_1、121_2、221、421、521‧‧‧擴充控制器
122_1、122_2、222、422、522‧‧‧擴充電池
123_1、123_2、223、423、523‧‧‧第二開關組
124_1、124_2、224、424、524‧‧‧擴充升壓降壓轉換器
415、425‧‧‧交流直流轉換器
CI‧‧‧通訊介面
CP1‧‧‧第一開關組連接埠
CP2‧‧‧第二開關組連接埠
EP1、EP2、EP3、EP4、EP5‧‧‧外部電力
LD‧‧‧負載
S1~S5‧‧‧開關
S301~S312‧‧‧步驟
S601~S612‧‧‧步驟
VI_1‧‧‧第一直流輸入電壓
VI_2‧‧‧第二直流輸入電壓
VO_1‧‧‧第一直流輸出電壓
VO_2‧‧‧第二直流輸出電壓
圖1是依據本發明第一實施例所繪示的電力儲存裝置的示意圖。
圖2是依據本發明第二實施例所繪示的電力儲存裝置的示意圖。
圖3是依據本發明第二實施例所繪示的電力儲存裝置對第一開關組以及第二開關組的操作流程圖。
圖4是依據本發明第三實施例所繪示的電力儲存裝置的示意圖。
圖5是依據本發明第四實施例所繪示的電力儲存裝置的示意圖。
圖6是依據本發明第四實施例所繪示的電力儲存裝置對第一開關組以及第二開關組的操作流程圖。
請參考圖1,圖1是依據本發明第一實施例所繪示的電力儲存裝置的示意圖。在本實施例中,電力儲存裝置100包括系統主機110、電池擴充模組120_1、120_2以及通訊介面CI。系統主機110包括主控制器111、主電池112、第一開關組113以及主升壓降壓轉換器114。主控制器111是用以作為系統主機110的控制核心。主電池112是用以儲存第一直流輸出電壓VO_1。第一開關 組113耦接於主控制器111與主電池112之間並且受控於主控制器。主升壓降壓轉換器114耦接主控制器111、主電池112以及第一開關組113之間。主升壓降壓轉換器114是用以接收主控制器111的控制,並且對第一開關組113所接收的第一直流輸入電壓VI_1或外部電力EP1進行轉換以輸出第一直流輸出電壓VO_1而對主電池112進行充電。本發明的電池擴充模組可以是一個或多個,並沒固定的限制。
在本實施例中,電池擴充模組120_1、120_2適用於與系統主機110進行可拆卸地組裝。電池擴充模組120_1包括擴充控制器121_1、擴充電池122_1、第二開關組123_1以及擴充升壓降壓轉換器124_1。電池擴充模組120_2包括擴充控制器121_2、擴充電池122_2、第二開關組123_2以及擴充升壓降壓轉換器124_2。以電池擴充模組120_1為例,擴充控制器121_1用以作為電池擴充模組120_1的控制核心,並且擴充控制器121_1與主控制器111透過通訊介面CI而彼此通訊。擴充電池122_1是用以儲存第二直流輸出電壓VO_2。第二開關組123_1耦接擴充控制器121_1與擴充電池122_1之間,第二開關組123_1是用以接收外部電力EP2或者擴充電池122_1所提供的電力,並提供所接收的外部電力EP2或者擴充電池122_1所提供的電力以作為第一直流輸入電壓VI_1。擴充升壓降壓轉換器124_1耦接擴充控制器121_1、第二開關組123_1與擴充電池122_1之間。擴充升壓降壓轉換器124_1是用以接收擴充控制器121_1之控制,並且對第二開關組 113所接收的第二直流輸入電壓VI_2進行轉換,藉以輸出第二直流輸出電壓VO_2而對擴充電池122_1進行充電。
在本實施例中,電力儲存裝置100的系統主機110可連接到負載LD。系統主機110用以將主電池112的電力提供到負載LD。在一些實施例中,負載LD也可以連接到電池擴充模組120_1/120_2。電池擴充模組120_1/120_2可將擴充電池122_1/122_2的電力提供到負載LD。在一些實施例中,電力儲存裝置100還可以將外部電力EP1、EP2、EP3的其中之一提供到負載LD。
在本實施例中,在系統主機110與電池擴充模組120_1、120_2進行組裝時,主控制器111與擴充控制器121_1、121_2透過通訊介面CI而彼此通訊時,並且第一開關組113與第二開關組123_1、123_2經組裝以形成開關組。主控制器111可以判斷主電池112的電量以及判斷系統主機110是否接收到外部電力EP1。擴充控制器121_1可判斷擴充電池122_1所儲存的電量並且判斷電池擴充模組120_1是否接收到外部電力EP2。此外,擴充控制器121_2也可判斷擴充電池122_2所儲存的電量並且判斷電池擴充模組120_2是否接收到外部電力EP3。主控制器111與擴充控制器121_1、121_2依據上述的判斷結果經由通訊介面CI協同控制第一開關組113與第二開關組123_1、123_2,藉以選擇性地對主電池112或擴充電池122_1、122_2充電。
在上述協同控制以及選擇性地充電的機制下,電力儲存 裝置100並不會因為隨著電池擴充模組數量的增加而降低充電效率。在上述協同控制以及選擇性地充電的機制下,也可以避免組裝多個電池擴充模組120_1、120_2組裝所造成的不平衡,進而降低主電池112或擴充電池122_1、122_2的放電突波,藉以延長主電池112或擴充電池122_1、122_2的使用壽命。
系統主機110透過主升壓降壓轉換器114對第一直流輸入電壓VI_1進行轉換,以產生符合主電池112的電力規格的第一直流輸出電壓VO_1。電池擴充模組120_1、120_2可分別透過擴充升壓降壓轉換器124_1、124_2與第二直流輸入電壓VI_2進行轉換,以產生符合擴充電池122_1、122_2的電力規格的第二直流輸出電壓VO_2。如此一來,電力儲存裝置100可接收不同電力規格的電源對主電池112或擴充電池122_1、122_2充電,藉以提高電力儲存裝置100在電池擴充上的擴充彈性。
舉例來說明,以系統主機110與電池擴充模組120_1的組裝為例。主控制器111與擴充控制器121_1透過通訊介面CI而彼此通訊時,主控制器111可判斷第一開關組113是否連接到外部電力EP1,擴充控制器121可判斷第二開關組123_1是否連接到外部電力EP2。主控制器111與擴充控制器121_1、121_2依據上述的判斷結果控制第一開關組113接收外部電力EP1或第二開關組123_1經接收外部電力EP2所提供的第一直流輸入電壓VI_1。主升壓降壓轉換器114對第一開關組113所接收的外部電力EP1或第一直流輸入電壓VI_1進行轉換,藉以輸出第一直流輸 出電壓VO_1而對主電池112進行充電。
另舉例來說明,以系統主機110與電池擴充模組120_1的組裝為例。主控制器111與擴充控制器121_1透過通訊介面CI而彼此通訊時,擴充控制器121_1可判斷擴充電池122_1所儲存的電量是否大於所預定之最小放電量。當擴充電池122_1所儲存的電量大於所預定之最小放電量時,擴充控制器121_1控制第二開關組123_1提供擴充電池122_1的電力以作為第一直流輸入電壓VI_1。並第二開關組123_1將第一直流輸入電壓VI_1至提供到第一開關組113,並且主升壓降壓轉換器114對第一開關組113所接收的第一直流輸入電壓VI_1進行轉換,藉以輸出第一直流輸出電壓VO_1而對主電池112進行充電。反之,當擴充電池122_1所儲存的電量沒有大於所預定之最小放電量時,擴充控制器121_1控制第二開關組123_1不提供擴充電池122_1的電力以作為第一直流輸入電壓VI_1。
另舉例來說明,再以系統主機110與電池擴充模組120_1的組裝為例。主控制器111與擴充控制器121_1透過通訊介面CI而彼此通訊時,擴充控制器121_1還用以判斷第二開關組123_1是否接收到外部電力EP2,並且主控制器111還用以判斷主電池112所儲存的電量是否到達電力飽和狀態。擴充控制器121_1判斷出第二開關組123_1接收到外部電力EP2,並且主控制器111判斷出主電池112的電量到達電力飽和狀態時,擴充控制器121_1控制第二開關組123_1提供外部電力EP2作為第一直流輸入電壓 VI_1,並且將第一直流輸入電壓VI_1提供至擴充升壓降壓轉換器124_1。擴充升壓降壓轉換器124_1對外部電力EP2進行轉換,藉以輸出第二直流輸出電壓VO_2而對擴充電池122_1進行充電。
再舉例來說明,同樣以系統主機110與電池擴充模組120_1的組裝為例。主控制器111更用以判斷第一開關組113是否接收到外部電力EP1,主控制器111判斷出第一開關組113接收到外部電力EP1並且判斷主電池112達到電力飽和狀態,主控制器111控制第一開關組113提供所接收的第二經轉換的直流電壓作為第二直流輸入電壓VI_2並且提供第二直流輸入電壓VI_2至第二開關組123_1,並且擴充升壓降壓轉換器124_1對第二開關組123_1所接收的第二直流輸入電壓VI_2進行轉換,藉以輸出第二直流輸出電壓VO_2而對擴充電池122_1進行充電。
詳細來說明電力儲存裝置對第一開關組以及第二開關組的操作方式,請同時參考圖2以及圖3,圖2是依據本發明第二實施例所繪示的電力儲存裝置的示意圖。圖3是依據本發明第二實施例所繪示的電力儲存裝置對第一開關組以及第二開關組的操作流程圖。在本實施例中,電力儲存裝置200包括系統主機210以及電池擴充模組220。系統主機210的第一開關組213包括第一開關組連接埠CP1、第一開關S1以及第二開關S2。第一開關S1的第一端用以接收外部電力EP1,第一開關S1的第二端耦接於主升壓降壓轉換器214。第二開關S2的第一端耦接於第一開關組連接埠CP1,第二開關S2的第二端耦接於第一開關S1的第二端以及 主升壓降壓轉換器214。電池擴充模組220的第二開關組223包括第二開關組連接埠CP2、第三開關S3以及第四開關S4。第三開關S3的第一端耦接於第二開關組連接埠CP2,第三開關S3的第二端耦接於擴充電池222。第四開關S4的第一端耦接於第二開關組連接埠CP2以及第三開關S3的第一端。第四開關S4的第二端耦接於擴充升壓降壓轉換器224。本實施例的第一開關S1、第二開關S2、第三開關S3以及第四開關S4可以是任何形式的電晶體開關。
在本實施例中,在系統主機210與電池擴充模組220進行組裝時,主控制器211與擴充控制器221開始協同控制第一開關組213與第二開關組223。系統主機210在步驟S301開始充電。主控制器211在步驟S302中會判斷系統主機210是否接收到外部電力EP1,也就是判斷第一開關S1的第一端是否接收到外部電力EP1。如果主控制器211判斷出第一開關S1的第一端接收到外部電力EP1時則進入步驟S303。在步驟S303中,主控制器211導通第一開關S1以及斷開第二開關S2。此外,在擴充控制器221在判斷出系統主機210與電池擴充模組220進行組裝的情況下斷開第三開關S3以及第四開關S4。如此一來,第一開關組213在主控制器211的控制下,提供外部電力EP1之電力到主升壓降壓轉換器214,並且主升壓降壓轉換器214對外部電力EP1之電力進行轉換,藉以輸出第一直流輸出電壓VO_1而對主電池212進行充電。
在步驟S304中,當主控制器211判斷出第一開關S1的 第一端接收到外部電力以外,還判斷主電池212是否達到電力飽和狀態。主控制器211判斷出主電池212達到電力飽和狀態時,進入步驟S305。在步驟S305中,主控制器211導通第一開關S1以及第二開關S2。此外,並且在擴充控制器221在判斷出系統主機210與電池擴充模組220進行組裝的情況下導通第四開關S4以及斷開第三開關S3。如此一來,第一開關組213在主控制器211的控制下,將外部電力EP1作為第二直流輸入電壓VI_2,並提供第二直流輸入電壓VI_2到第二開關組223。擴充升壓降壓轉換器224則對第二開關組223所接收的第二直流輸入電壓VI_2進行轉換,藉以輸出第二直流輸出電壓VO_2而對擴充電池222進行充電。也就是說,當主控制器211判斷出第一開關組213接收到外部電力EP1並且判斷出主電池212達到電力飽和狀態時,主控制器211控制第一開關組213提供外部電力EP1到電池擴充模組220,藉以對擴充電池222進行充電。
相反地,主控制器211在步驟S304中判斷出主電池212沒有達到電力飽和狀態時,則回到步驟S301。
請回到步驟S302,主控制器211判斷出系統主機210沒有接收到外部電力EP1時則進入步驟S306。在步驟S306中,主控制器211再一次確認系統主機210是否與電池擴充模組220進行組裝。當主控制器211判斷出系統主機210與電池擴充模組220進行組裝時,進入步驟S307。反之,主控制器211判斷出系統主機210沒有連接到電池擴充模組220時,則回到步驟S301。在步 驟S307中,擴充控制器221在步驟S307會判斷電池擴充模組220是否接收到外部電力EP2。當擴充控制器221判斷出電池擴充模組220接收到外部電力EP2,也就是當擴充控制器221判斷出第四開關S4的第一端接收到外部電力EP2時,進入步驟S308。在步驟S308中,擴充控制器221斷開第三開關S3以及第四開關S4,並且主控制器211導通第二開關S2並斷開第一開關S1。如此一來,第二開關組223在擴充控制器221的控制下,將外部電力EP2以作為第一直流輸入電壓VI_1,並提供第一直流輸入電壓VI_1至第一開關組213。主升壓降壓轉換器214對第一開關組213所接收的第一直流輸入電壓VI_1進行轉換,藉以輸出第一直流輸出電壓VO_1而對主電池212進行充電。
接下來,主控制器211在步驟S309中會判斷主電池212是否達到電力飽和狀態。當主控制器211判斷出主電池212達到電力飽和狀態時,進入步驟S310。在步驟S310中,主控制器211斷開第一開關S1以及第二開關S2,並且擴充控制器221導通第四開關S4以及斷開第三開關S3。如此一來,第二開關組223在擴充控制器221的控制下提供外部電力EP2至擴充升壓降壓轉換器224。擴充升壓降壓轉換器224接收外部電力EP2並且對外部電力EP2進行轉換,藉以輸出第二直流輸出電壓VO_2而對擴充電池222進行充電。也就是說,當擴充控制器221判斷出第二開關組223接收到外部電力EP2,並且主控制器211判斷出主電池212的電量到達電力飽和狀態時,擴充控制器221控制第二開關組 223提供外部電力EP2之電力至擴充電池222充電。反之,當主控制器211判斷出主電池212沒有達到電力飽和狀態時,則回到步驟S301。
請再回到步驟S307,當擴充控制器221判斷出電池擴充模組220沒有接收到外部電力EP2時,則進入步驟S311。擴充控制器221在步驟S311中會判斷擴充電池222所儲存的電量是否大於所預定的最小放電量。擴充控制器221判斷出擴充電池222所儲存的電量大於所預定的最小放電量,也就是擴充控制器221判斷出第四開關S4的第一端沒有接收到外部電力EP2時,進入步驟S312。在步驟S312中,擴充控制器221導通第三開關S3以及斷開第四開關S4,並且主控制器211導通第二開關S2以及斷開第一開關S1。如此一來,第二開關組223在擴充控制器221的控制下提供擴充電池222的電力作為第一直流輸入電壓VI_1,並提供第一直流輸入電壓VI_1到第一開關組213。主升壓降壓轉換器214對第一開關組213所接收的第一直流輸入電壓VI_1進行轉換,藉以輸出第一直流輸出電壓VO_1而對主電池212進行充電。在完成步驟S312之後,則進入步驟S309。在另一方面,在步驟S311中,擴充控制器221判斷出擴充電池222所儲存的電量沒有大於所預定的最小放電量,則回到步驟S301。
請參考圖4,圖4是依據本發明第三實施例所繪示的電力儲存裝置的示意圖。與第二實施例不同的是,本實施例的系統主機410還包括交流直流轉換器415,並且電池擴充模組420還包括 交流直流轉換器425。系統主機410的交流直流轉換器415耦接於第一開關組413。交流直流轉換器415是用以接收交流電形式的外部電力EP4,並且對外部電力EP4進行轉換以產生直流電形式的電源。電池擴充模組420的交流直流轉換器425耦接於第二開關組423。交流直流轉換器425是用以接收交流電形式的外部電力EP5,並且對外部電力EP5進行轉換以產生直流電形式的電源。
請參考圖5以及圖6,圖5是依據本發明第四實施例所繪示的電力儲存裝置的示意圖。圖6是依據本發明第四實施例所繪示的電力儲存裝置對第一開關組以及第二開關組的操作流程圖。與第二實施例不同的是,在系統主機510中,第一開關組513還進一步地包括第五開關S5。第五開關S5的第一端耦接於第一開關S1的第一端,第五開關S5的第二端耦接於第二開關S2的第一端與第一開關組連接埠CP1。本實施例的第五開關S5可以是任何形式的電晶體開關。
在本實施例的操作流程中,系統主機510在步驟S601開始充電。主控制器511在步驟S602中會判斷系統主機510是否接收到外部電力EP1。如果主控制器511判斷出系統主機510接收到外部電力EP1時則進入步驟S603。在步驟S603中,主控制器511導通第一開關S1以及斷開第二開關S2以及第五開關S5,藉以對主電池512進行充電。此外,在擴充控制器521在判斷出系統主機510與電池擴充模組520進行組裝的情況下斷開第三開關S3以及第四開關S4。
在步驟S604中,當主控制器511判斷主電池512是否達到電力飽和狀態。主控制器511判斷出主電池512達到電力飽和狀態時,進入步驟S605。在步驟S605中,主控制器511導通第五開關S5並斷開第一開關S1以及第二開關S2。此外,並且在擴充控制器521在判斷出系統主機510與電池擴充模組520進行組裝的情況下導通第四開關S4以及斷開第三開關S3,藉以對擴充電池522進行充電。
在此值得一提的是,在步驟S605中,主控制器511藉由導通第五開關S5的切換操作來取代導通第一開關S1以及第二開關S2的切換操作。如此一來,可降低外部電力EP1在第一開關組513中的傳輸損失。
主控制器511在步驟S604中判斷出主電池512沒有達到電力飽和狀態時,則回到步驟S601。
回到步驟S602,主控制器511判斷出系統主機510沒有接收到外部電力EP1時則進入步驟S606。在步驟S606中,主控制器511再一次判斷系統主機510是否與電池擴充模組520進行組裝。當主控制器511判斷出系統主機510與電池擴充模組520進行組裝時,進入步驟S607。反之,主控制器511判斷出系統主機510沒有與電池擴充模組520進行組裝時,則回到步驟S601。在步驟S607中,擴充控制器521在步驟S607會判斷電池擴充模組520是否接收到外部電力EP2。當擴充控制器521判斷出電池擴充模組520接收到外部電力EP2,進入步驟S608。在步驟S608 中,擴充控制器521斷開第三開關S3以及第四開關S4,並且主控制器511導通第二開關S2並斷開第一開關S1以及第五開關S5,藉以對主電池512進行充電。
接下來,主控制器511在步驟S609中會判斷主電池512是否達到電力飽和狀態。當主控制器511判斷出主電池512達到電力飽和狀態時,進入步驟S610。在步驟S610中,主控制器511斷開第一開關S1以及第二開關S2以及第五開關S5,並且擴充控制器521導通第四開關S4以及斷開第三開關S3,藉以對擴充電池522進行充電。
請在回到步驟S607,當擴充控制器521判斷出電池擴充模組520沒有接收到外部電力EP2,則進入步驟S611。擴充控制器521在步驟S611中會判斷擴充電池522所儲存的電量是否大於所預定的最小放電量。擴充控制器521判斷出擴充電池522所儲存的電量大於所預定的最小放電量,進入步驟S612。在步驟S612中,擴充控制器521導通第三開關S3以及斷開第四開關S4,並且主控制器511導通第二開關S2以及斷開第一開關S1以及第五開關S5,藉以對主電池512進行充電。在完成步驟S612之後,則進入步驟S609。在另一方面,在步驟S611中,擴充控制器521判斷出擴充電池522所儲存的電量沒有大於所預定的最小放電量,則回到步驟S601。
綜上所述,本發明的系統主機與電池擴充模組進行組裝時,可經由通訊介面協同控制第一開關組與第二開關組,藉以選 擇性地對主電池或擴充電池充電。除此之外,系統主機透過主升壓降壓轉換器對第一直流輸入電壓進行轉換,以產生符合主電池的電力規格的第一直流輸出電壓。電池擴充模組可透過擴充升壓降壓轉換器對第二直流輸入電壓進行轉換,以產生符合擴充電池的電力規格的第二直流輸出電壓。如此一來,電力儲存裝置可接收不同電力規格的電源對主電池或擴充電池充電,藉以提高電力儲存裝置在電池擴充上的擴充彈性。此外,在本發明的協同控制以及選擇性地充電的機制下,電力儲存裝置不會因為隨著電池擴充模組數量的增加而降低充電效率,也可以避免組裝多個電池擴充模組所造成的不平衡,藉以延長主電池112或擴充電池122_1、122_2的使用壽命。
雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明的精神和範圍內,當可作些許的更動與潤飾,故本發明的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。

Claims (11)

  1. 一種電力儲存裝置,包括:一系統主機,包括:一主控制器;一主電池;一第一開關組,耦接於該主控制器與該主電池之間;一主升壓降壓轉換器,耦接該主控制器、該第一開關組與該主電池,用以接收該主控制器之控制並對該第一開關組所接收的一第一直流輸入電壓進行轉換並輸出一第一直流輸出電壓而對該主電池進行充電;一電池擴充模組,適於與該系統主機進行可拆卸地組裝,該電池擴充模組包括:一擴充控制器;一擴充電池;以及一第二開關組,耦接該擴充控制器與該擴充電池之間;一通訊介面,當該系統主機與該電池擴充模組進行組裝時,該擴充控制器與該主控制器透過該通訊介面而彼此通訊,並選擇性地控制該第一開關組與該第二開關組之開關,而對該主電池或該擴充電池充電;其中當該擴充控制器判斷出該擴充電池所儲存的電量大於所預定之最小放電量時,該擴充控制器控制該第二開關組提供該擴充電池的電力至該第一開關組而對該主電池充電。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的電力儲存裝置,其中該電池擴充模組更包括:一擴充升壓降壓轉換器,耦接該擴充控制器、該第二開關組與該擴充電池,用以接收該擴充控制器之控制並對該第二開關組所接收的一第二直流輸入電壓進行轉換並輸出一第二直流輸出電壓而對該擴充電池進行充電。
  3. 一種電力儲存裝置,包括:一系統主機,包括:一主控制器;一主電池;一第一開關組,耦接於該主控制器與該主電池之間;一主升壓降壓轉換器,耦接該主控制器、該第一開關組與該主電池,用以接收該主控制器之控制並對該第一開關組所接收的一第一直流輸入電壓進行轉換並輸出一第一直流輸出電壓而對該主電池進行充電;一電池擴充模組,適於與該系統主機進行可拆卸地組裝,該電池擴充模組包括:一擴充控制器;一擴充電池;以及一第二開關組,耦接該擴充控制器與該擴充電池之間;一通訊介面,當該系統主機與該電池擴充模組進行組裝時,該擴充控制器與該主控制器透過該通訊介面而彼此通訊,並選擇性地控制該第一開關組與該第二開關組之開關,而對該主電池或該擴充電池充電;其中當該擴充控制器判斷出該第二開關組接收到一外部電力,並且該主控制器判斷出該主電池的電量到達電力飽和狀態時,該擴充控制器控制該第二開關組提供該外部電力至該擴充電池充電。
  4. 一種電力儲存裝置,包括:一系統主機,包括:一主控制器;一主電池;一第一開關組,耦接於該主控制器與該主電池之間;一主升壓降壓轉換器,耦接該主控制器、該第一開關組與該主電池,用以接收該主控制器之控制並對該第一開關組所接收的一第一直流輸入電壓進行轉換並輸出一第一直流輸出電壓而對該主電池進行充電;一電池擴充模組,適於與該系統主機進行可拆卸地組裝,該電池擴充模組包括:一擴充控制器;一擴充電池;以及一第二開關組,耦接該擴充控制器與該擴充電池之間;一通訊介面,當該系統主機與該電池擴充模組進行組裝時,該擴充控制器與該主控制器透過該通訊介面而彼此通訊,並選擇性地控制該第一開關組與該第二開關組之開關,而對該主電池或該擴充電池充電;其中當該主控制器判斷出該第一開關組接收到一外部電力,並且判斷該主電池達到電力飽和狀態時,該主控制器控制該第一開關組提供該外部電力至該擴充電池進行充電。
  5. 一種電力儲存裝置,包括:一系統主機,包括:一主控制器;一主電池;一第一開關組,耦接於該主控制器與該主電池之間;一主升壓降壓轉換器,耦接該主控制器、該第一開關組與該主電池,用以接收該主控制器之控制並對該第一開關組所接收的一第一直流輸入電壓進行轉換並輸出一第一直流輸出電壓而對該主電池進行充電;一電池擴充模組,適於與該系統主機進行可拆卸地組裝,該電池擴充模組包括:一擴充控制器;一擴充電池;以及一第二開關組,耦接該擴充控制器與該擴充電池之間;一通訊介面,當該系統主機與該電池擴充模組進行組裝時,該擴充控制器與該主控制器透過該通訊介面而彼此通訊,並選擇性地控制該第一開關組與該第二開關組之開關,而對該主電池或該擴充電池充電;其中該第一開關組包括:一第一開關組連接埠;一第一開關,該第一開關的第一端用以接收一外部電力,該第一開關的第二端耦接於該主升壓降壓轉換器;以及一第二開關,該第二開關的第一端耦接於該第一開關組連接埠,該第二開關的第二端耦接於該第一開關的第二端以及該主升壓降壓轉換器;該第二開關組包括:一第二開關組連接埠;一第三開關,該第三開關的第一端耦接於該第二開關組連接埠,該第三開關的第二端耦接於該擴充電池;以及一第四開關,該第四開關的第一端用以接收該外部電力,該第四開關的第一端耦接於該第二開關組連接埠以及該第三開關的第一端,該第四開關的第二端耦接於該擴充升壓降壓轉換器。
  6. 如申請專利範圍第5項所述的電力儲存裝置,其中當該主控制器判斷出該第一開關的第一端沒有接收到該外部電力,並且該擴充控制器判斷出該第四開關的第一端接收到該外部電力時,則該擴充控制器斷開該第三開關以及該第四開關,並且該主控制器導通該第二開關並斷開該第一開關,以對該主電池進行充電。
  7. 如申請專利範圍第5項所述的電力儲存裝置,其中當該主控制器判斷出該第一開關的第一端沒有接收到該外部電力,並且該擴充控制器判斷出該第四開關的第一端沒有接收到該外部電力時,該擴充控制器導通該第三開關以及斷開該第四開關,並且該主控制器導通該第二開關以及斷開該第一開關,以讓該擴充電池的電力輸出至該主電池進行充電。
  8. 如申請專利範圍第5項所述的電力儲存裝置,其中當該主控制器判斷出該第一開關的第一端接收到該外部電力,並且該擴充控制器判斷出該第四開關的第一端沒有接收到該外部電力時,該主控制器導通該第一開關以及斷開該第二開關,並且該擴充控制器斷開該第三開關以及該第四開關,以對該主電池進行充電。
  9. 如申請專利範圍第5項所述的電力儲存裝置,其中:當該擴充控制器判斷出該第二開關組接收到該外部電力,並且該主控制器判斷出該主電池達到電力飽和狀態時,該主控制器斷開該第一開關以及該第二開關,並且該擴充控制器導通該第四開關以及斷開該第三開關,以對該擴充電池進行充電。
  10. 如申請專利範圍第5項所述的電力儲存裝置,其中當該主控制器判斷出該第一開關的第一端接收到該外部電力,並且判斷出該主電池達到電力飽和狀態時,該主控制器導通該第一開關以及該第二開關,並且該擴充控制器導通該第四開關以及斷開該第三開關,以對該擴充電池進行充電。
  11. 如申請專利範圍第5項所述的電力儲存裝置,其中:該第一開關組更包括:一第五開關,該第五開關的第一端耦接於該第一開關的第一端,該第五開關的第二端耦接於該第二開關的第一端與該第一開關組連接埠,該主控制器判斷出該第一開關的第一端接收到該外部電力並且該主電池達到電力飽和狀態,該主控制器導通該第五開關並斷開該第一開關以及該第二開關,並且該擴充控制器導通該第四開關以及斷開該第三開關,以對該擴充電池進行充電。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130007336A1 (en) * 2011-07-01 2013-01-03 Ee Wen Chun System and method for providing power through a reverse local data transfer connection
TW201442391A (zh) * 2013-04-17 2014-11-01 Asustek Comp Inc 多電池供電系統
TW201535099A (zh) * 2014-03-03 2015-09-16 Quanta Comp Inc 可擴充裝置以及其供電方法
TWM515252U (zh) * 2015-07-13 2016-01-01 凱揚科技股份有限公司 擴充裝置、具有其之保護殼及手機保護殼
CN206283302U (zh) * 2016-12-30 2017-06-27 哈尔滨理工大学 一种用于电动车电池交换续航及充电的控制装置

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0736828A3 (en) * 1995-04-06 1997-11-12 Seiko Epson Corporation Battery driven electronic apparatus and method of controlling power supply in the apparatus
JP2000014043A (ja) * 1998-06-05 2000-01-14 Internatl Business Mach Corp <Ibm> 無停電電源装置
JP2004312867A (ja) * 2003-04-07 2004-11-04 Nec Tokin Corp 電池用電源回路および電池パック
US7339353B1 (en) * 2004-03-10 2008-03-04 Quallion Llc Power system for managing power from multiple power sources
US20070279004A1 (en) * 2006-05-19 2007-12-06 Dell Products L.P. Portable charging system
US8513832B2 (en) * 2007-03-30 2013-08-20 Ips Group Inc. Power supply unit
CN101291568A (zh) * 2007-04-19 2008-10-22 英业达股份有限公司 定位机构
JP5202013B2 (ja) * 2008-02-06 2013-06-05 三洋電機株式会社 充電台
US8575896B2 (en) * 2008-02-15 2013-11-05 Apple Inc. Parallel battery architecture with shared bidirectional converter
US8427099B2 (en) * 2008-09-30 2013-04-23 Haemonetics Corporation Monitor for charging series connected batteries
CN102340156A (zh) * 2010-07-26 2012-02-01 联想(北京)有限公司 一种终端的充放电方法及终端
CN102468661B (zh) * 2010-11-15 2014-04-16 富泰华工业(深圳)有限公司 充电器
US20120139345A1 (en) * 2010-12-01 2012-06-07 Texas Instruments Incorporated Control method of hybrid power battery charger
US8952656B2 (en) * 2011-02-04 2015-02-10 Atieva, Inc. Battery charging station
JP5481413B2 (ja) * 2011-02-28 2014-04-23 株式会社日立製作所 蓄電池システムおよび蓄電池モジュール
WO2013054164A2 (zh) * 2011-09-23 2013-04-18 Sa Shuang 提供不间断电源的电池装置和具有这种电池装置的电子装置
US9440600B2 (en) * 2012-09-20 2016-09-13 GM Global Technology Operations LLC Fail operational power system with multiple energy storage devices
TWI455391B (zh) * 2012-11-02 2014-10-01 Wistron Corp 應用於可攜式行動通訊裝置的充電裝置
US9236763B2 (en) * 2012-11-12 2016-01-12 Dresser, Inc. Device and method for distributing power at a remote pumping system
JP6223171B2 (ja) * 2012-12-28 2017-11-01 株式会社半導体エネルギー研究所 蓄電装置の制御システム、蓄電システム、及び電気機器
US10203736B2 (en) * 2013-01-08 2019-02-12 Intel Corporation Detachable computing system having bi-directional power flow
EP3007315A4 (en) * 2013-06-03 2016-07-06 Panasonic Ip Man Co Ltd Charger / discharger
CN203398411U (zh) * 2013-06-03 2014-01-15 上海奔腾电工有限公司 一种便携式可拆卸充电座
WO2015066071A1 (en) * 2013-10-28 2015-05-07 V5 Systems, Inc. Portable surveillance system
US10243377B2 (en) * 2013-12-09 2019-03-26 Kenneth E. Clark Portable multiple mobile electronic device charging station
JPWO2015111160A1 (ja) * 2014-01-22 2017-03-23 富士通株式会社 バッテリユニット、情報処理装置及びバッテリユニット制御方法
TWM485437U (zh) * 2014-03-07 2014-09-01 Compal Electronics Inc 電子裝置
JP6006260B2 (ja) * 2014-05-19 2016-10-12 任天堂株式会社 充電システム
KR101872655B1 (ko) * 2014-09-02 2018-06-28 애플 인크. 부스트 바이패스를 이용한 다중-위상 배터리 충전
US9997933B2 (en) * 2014-09-03 2018-06-12 Mophie, Inc. Systems and methods for battery charging and management
US10361467B2 (en) * 2014-09-26 2019-07-23 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Power supply device
CN105656097A (zh) * 2014-11-14 2016-06-08 赵振涛 一种使用多组可充电电池的便携电子设备实现方法
CN104659882B (zh) * 2015-03-16 2016-09-21 戴国群 可快速搭建与更换的大型智能电池组
CN106160188B (zh) * 2015-04-03 2018-10-12 新巨企业股份有限公司 模块化冗余式电源供应器
US9960458B2 (en) * 2015-06-23 2018-05-01 Quantumscape Corporation Battery systems having multiple independently controlled sets of battery cells
US10097017B2 (en) * 2015-06-24 2018-10-09 Apple Inc. Systems and methods for bidirectional two-port battery charging with boost functionality
KR102184527B1 (ko) * 2015-08-19 2020-11-30 삼성전자주식회사 전자 장치 및 전자 장치에서 유무선 충전 방법
US10193111B2 (en) * 2016-05-20 2019-01-29 Black & Decker Inc. Convertible battery pack

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130007336A1 (en) * 2011-07-01 2013-01-03 Ee Wen Chun System and method for providing power through a reverse local data transfer connection
TW201442391A (zh) * 2013-04-17 2014-11-01 Asustek Comp Inc 多電池供電系統
TW201535099A (zh) * 2014-03-03 2015-09-16 Quanta Comp Inc 可擴充裝置以及其供電方法
TWM515252U (zh) * 2015-07-13 2016-01-01 凱揚科技股份有限公司 擴充裝置、具有其之保護殼及手機保護殼
CN206283302U (zh) * 2016-12-30 2017-06-27 哈尔滨理工大学 一种用于电动车电池交换续航及充电的控制装置

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