WO2010055576A1 - 充電回路、電子装置、プログラム、充電方法、および電源装置 - Google Patents

充電回路、電子装置、プログラム、充電方法、および電源装置 Download PDF

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external power
input unit
unit
charging
power supply
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靖 原
勇樹 田村
宏一 平本
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富士通株式会社
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    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
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    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters

Definitions

  • the present invention relates to a charging circuit for a secondary battery, and more particularly to a charging circuit for charging a secondary battery used in a device that can use the secondary battery as a power source.
  • a mobile electronic device such as a mobile phone having a secondary battery (a rechargeable battery) and a notebook personal computer (PC)
  • a charging AC-DC conversion adapter when the electronic device is connected to a charging AC-DC conversion adapter, The device continues and repeats charging until the battery is charged to the maximum possible charge capacity (full).
  • the maximum chargeable amount of a secondary battery gradually decreases as it is used for a long period of time, and it is generally considered that the lifetime is exhausted when a practically sufficient amount of charge cannot be secured.
  • a known charging unit of a portable communication terminal has a plurality of adapter connection terminals capable of connecting a plurality of types of charging adapters having different specifications, and a plurality of chargings from the plurality of adapter connection terminals to the secondary battery 4.
  • a secondary battery can be used as a power source, and a housing unit having a plurality of housings and a connecting unit that connects the housings so as to be opened and closed, and an open / closed state of the housing units
  • a housing unit having a plurality of housings and a connecting unit that connects the housings so as to be opened and closed, and an open / closed state of the housing units
  • an open / close state detection unit that detects power
  • a charging circuit that supplies power to the secondary battery from an external power source
  • a charge control circuit that controls the charging circuit according to the detection result of the open / close state detection unit.
  • the method selects a protection mode or a fast charge mode to charge the battery according to the current operating state of the portable electronic device. Since the battery power is also controlled within a safe range, the battery of the portable electronic device can be charged at high speed without affecting the device efficiency, and the battery is also protected from overcharge, thereby extending the life of the battery.
  • the inventors have always connected the secondary battery (rechargeable battery) of the electronic device to the AC-DC conversion charger adapter, and the electronic device is almost fully charged (maximum charged state). If used and discharged and charged frequently between full and slightly less than full, the maximum chargeable level of the secondary battery is relatively greatly reduced in a short period of time. Recognized that life would be shortened.
  • the inventors relieve the speed of the decrease in the maximum chargeable level of the secondary battery by charging the secondary battery to a level that is a predetermined percentage less than the full state at the maximum. Recognized that the lifetime could be extended.
  • An object of the present invention is to extend the life of the secondary battery.
  • Another object of the present invention is to suppress or alleviate a decrease in the maximum chargeable level of the secondary battery.
  • the charging circuit for charging the secondary battery used in an electronic device that can use the secondary battery as a power source is an external power input unit that can receive power supplied from an external power source by a plurality of coupling methods.
  • a charge control unit is controlled to suppress the supply of power supplied from the external power supply input unit to the secondary battery.
  • the present invention also relates to an electronic device including the configuration of the above-described charging circuit and a method for realizing such an electronic device.
  • the life of the secondary battery can be further extended, and the decrease in the maximum chargeable level of the secondary battery can be suppressed or alleviated.
  • FIG. 1 shows a schematic configuration of an electronic device 100 related to charging, a power supply circuit 120 in the electronic device 100, and an AC / DC conversion adapter 202 for charging according to an embodiment of the present invention. These three types of schematic coupling forms are shown.
  • the electronic device 100 may be, for example, a mobile phone, an ultra mobile personal computer, or a PDA (Personal Digital Assistant).
  • a mobile phone for example, a mobile phone, an ultra mobile personal computer, or a PDA (Personal Digital Assistant).
  • PDA Personal Digital Assistant
  • the electronic device 100 includes a power supply circuit 120, a detachable secondary battery device 140 including a secondary battery BAT such as a lithium ion secondary battery pack, a coupling detection unit (coupling type detection unit) 132, an ARIB (Association of Radio Industries (and Radio Industries): ARIB connector 152 of standard and cradle terminal portion 154.
  • the coupling detection unit (coupling type detection unit) 132 detects (specifies) whether or not the AC / DC (AC / DC) conversion adapter 202 is coupled to the cable connector (232) and / or the charging cradle 220.
  • the ARIB connector 152 is connected to the cable connector (232) of the adapter 202.
  • the cradle terminal portion 154 is coupled to the power supply terminal (222) of the charging cradle 220.
  • the electronic device 100 may further include a USB connector 156 connected to, for example, a desktop personal computer (PC).
  • the components 120, 132, 152, 154 and 156 in the electronic device 100 can be viewed as constituting a charging circuit.
  • Components 132, 152, 154 and 156 can be viewed as constituting a power input in a charging circuit for an external power source.
  • the electronic device 100 further includes a CPU 102 that executes applications of various functions, a memory 104 that stores programs and data such as applications, an input device 106 such as a keyboard, a key, or a button, and a liquid crystal display (LCD), for example.
  • the display device 108 is provided.
  • the charging cradle 220 includes a power supply terminal (TRM) 222, a ground terminal 223, for example, a display means 224 that indicates the presence of the cradle 220 by a magnetic field or voltage, and an ARIB connector 252 connected to the cable connector (232) of the adapter 202. It has.
  • TRM power supply terminal
  • ground terminal 223 for example, a display means 224 that indicates the presence of the cradle 220 by a magnetic field or voltage, and an ARIB connector 252 connected to the cable connector (232) of the adapter 202. It has.
  • the coupling detection unit 132 of the electronic device 100 is, for example, a conductor and / or a sensor.
  • the conductor captures a high or low level (H / L) voltage, such as from the adapter 202 or cradle 220, and couples the captured voltage to the charge controller 122.
  • the sensor detects the presence / absence (H / L) of the display means 224 of the cradle 220 and couples a signal indicating the detection result to the charging control unit 122.
  • the sensor may be, for example, a magnetic sensor (for example, a Hall IC including an MR sensor) that detects the presence or absence (H / L) of a magnetic field of a permanent magnet as the display unit 224.
  • the adapter 202 As a method of connecting the AC / DC conversion adapter 202 to the electronic device 100 for charging, there is a method of directly connecting the adapter 202 to the ARIB connector 152 of the electronic device 100. As another method for connecting the AC / DC conversion adapter 202 to the electronic device 100, the adapter 202 is connected to the cradle 220 and the electronic device 100 is placed on the cradle 220, whereby the adapter 202 is connected to the electronic device 100 via the cradle 220. There is a method of connecting to the cradle terminal portion 154. As yet another method of supplying a DC voltage to the electronic device 100, there is a method of connecting a USB cable connected to a personal computer to the USB connector 156 of the electronic device 100.
  • the charging control unit 122 of the electronic device 100 receives information (Ah) indicating the remaining power of the secondary battery device 140 detected or calculated by the remaining power detection unit 128 constantly or repeatedly.
  • the microcomputer ( ⁇ C) of the secondary battery device 140 detects the value of the voltage supplied by the secondary battery BAT, and determines the detected voltage value based on the voltage-power remaining characteristic (curve, table) in the register RG. In response to this, the remaining power available at present is calculated and output to the remaining power detection unit 128.
  • the microcomputer ( ⁇ C) of the secondary battery device 140 outputs the value of the detected voltage to the remaining power detection unit 128, and the remaining power detection unit 128 determines the voltage ⁇ according to the detected voltage value. Based on the remaining power characteristics (curve, table), the currently available remaining power may be calculated.
  • the AC-DC conversion adapter 202 When the remaining power of the secondary battery device 140 is less than a predetermined minimum rate Pmin (for example, 90%) of the maximum possible charge amount (full level) (for example, 800 mAh), the AC-DC conversion adapter 202 is connected to the electronic device 100.
  • the charging / discharging unit 124 of the power supply circuit 120 supplies the DC current or power from the adapter 202 to the secondary battery device 140 under the control of the charging control unit 122.
  • Pmax for example, 100%
  • the coupling detector 132 detects the coupling between the two electronically or magnetically.
  • the charge control unit 122 receives a detection signal (H / L) indicating the presence or absence of the coupling.
  • Pmin for example, 70%
  • the charging / discharging unit 124 of the power supply circuit 120 is controlled by the charging control unit 122.
  • DC current or power from the AC / DC conversion adapter 202 via 220 is supplied to the secondary battery device 140.
  • Pmax for example, 80%
  • Control is performed to stop power supply to the battery device 140. Thereby, the secondary battery device 140 can be prevented from being charged to a full state (100%), and the life of the secondary battery device 140 can be further extended.
  • FIG. 2 shows a schematic configuration of the power supply circuit 120 mounted as an integrated circuit (IC).
  • IC integrated circuit
  • the power supply circuit 120 includes a charge control unit 122, a charge / discharge unit 124, a direct current voltage (DC) conversion unit 126, a remaining power detection unit 128, and a detection unit 130.
  • the direct-current voltage (DC) converter 126 converts the received voltage and supplies power of a predetermined voltage to a load of a component such as the CPU 102.
  • the detection unit 130 detects a voltage and a signal related to an external DC power source such as an AC-DC conversion adapter, a cradle, and a USB cable.
  • the threshold value storage area 123 of the charge control unit 122 includes thresholds Pmax and Pmin (for example, 80%) that represent a predetermined maximum ratio Pmax and a predetermined minimum ratio of the remaining power that can be applied to control the operation of the charge / discharge unit 124. 70%).
  • the thresholds Pmax and Pmin are set by a user (application amount setting function) operating on the processor 102 of the electronic device 100 using the input device 106 and stored in the threshold storage area 123 of the memory 104 or the charge control unit 122. be able to.
  • the detection unit 130 detects the presence / absence (H / L) of coupling between the electronic device 100 and the adapter 202, the cradle 220, and / or the USB cable as an external DC power supply, and the detection signal is sent to the charge control unit 122. To supply. Further, the detection unit 130 detects the presence / absence (H / L) of the charging voltage from such an external DC power supply and supplies it to the charging control unit 122.
  • the direct voltage (DC) converter 126 includes, for example, a direct current to direct voltage converter (DDC) and an LDO regulator.
  • the DC voltage conversion unit 126 converts the DC voltage (for example, 4.2 V) from the charging / discharging unit 124 into a required low DC voltage (for example, 3.3 V, 1.2 V), and each component of the electronic device 100. Power is supplied to loads of elements (eg, CPU 102, memory 104, display device 108, etc.).
  • the charging / discharging unit 124 receives the current from the external DC power supply according to the instruction of the charging control unit 122 to charge the secondary battery device 140 and supplies the discharging current from the secondary battery device 140 to the DC voltage conversion unit 126. .
  • the secondary battery device 140 includes a secondary battery BAT, a voltage / current (V & I) detector 145, a microcomputer ⁇ C, and a register RG.
  • the charging / discharging unit 124 may include a voltage / current (V & I) detection unit.
  • the voltage / current detection unit 145 of the secondary battery device 140 detects voltage and current values and current directions in power supply and power reception by the secondary battery BAT.
  • the microcomputer ⁇ C of the secondary battery device 140 or the charging / discharging unit 124 of the power supply circuit 120 determines the charging state and / or discharging state of the secondary battery BAT based on the detection value from the voltage / current detection unit 145, and Is supplied to the charging control unit 122.
  • FIG. 3 shows two different possible coupling modes (coupling schemes) between the power supply circuit 120 in the electronic device 100 and the charging AC-DC conversion adapter 202 according to the embodiment of the present invention.
  • the DC cable connector (DC_CBL) 232 of the AC-DC conversion adapter 202 includes a ground terminal # 1 (GND), a power supply terminal # 5 (5.4 V), and a power supply terminal # in the terminals (pins) # 1 to # 10.
  • 5 has a spare terminal # 6 (RSV) coupled to 5 and a ground terminal # 10.
  • the spare terminal # 6 (RSV) is used as display means for indicating the presence of the cable connector 232.
  • the ARIB connector 152 of the electronic device 100 includes a ground terminal 161 coupled to the ground terminal # 1 of the cable connector 232, a power feed terminal 165 coupled to the power feed terminal # 5 (5.4V), and a spare terminal # 6 (RSV).
  • Cable connector detecting terminal 166 coupled to the ground terminal 170 and ground terminal 170 coupled to the ground terminal # 10.
  • the ground terminals 161 and 170 are connected to each other in the electronic device 100 and connected to the ground input terminal of the power supply circuit 120.
  • the power feeding terminal 165 is connected to the power feeding input terminal of the power supply circuit 120 (charging / discharging unit 124).
  • the cable / connector detection terminal 166 is connected to the detection unit 130 of the power supply circuit 120.
  • the cradle 220 includes a ground terminal 261 coupled to the ground terminal # 1, a power feed terminal 265 coupled to the power feed terminal # 5 (5.4V), and a terminal 270 coupled to the ground terminal # 10.
  • a power supply contact terminal 222 coupled to the terminal 265 and a ground contact terminal 223 coupled to the terminals 261 and 270 are provided.
  • the cradle terminal portion 154 of the electronic device 100 includes a contact terminal 175 that is contact-connected to the contact terminal 222 of the cradle 220 and a contact terminal 180 that is contact-connected to the contact terminal 223.
  • the contact terminal 175 is connected to the power supply input terminal PS (5.4 V) of the power supply circuit 120 (charge / discharge unit 124).
  • the contact terminal 180 is connected to the ground input terminal of the power supply circuit 120.
  • a first minimum ratio Pmin1 eg, 90%, 85%, 80%
  • the maximum possible charge amount eg, 800 mAh
  • the detection unit 130 of the power supply circuit 120 detects the high voltage level H (5.4 V) of the spare terminal # 6 of the cable connector 232 via the cable connector detection terminal 166, and the cable connector 232 is coupled.
  • a signal (H) indicating detection of this is supplied to the charging control unit 122.
  • the detection unit 130 or the charging / discharging unit 124 further detects a supply voltage (for example, 5.4 V) on the power supply input terminal PS from the power supply terminal 165 and generates a signal (H / L) indicating the presence of the charge voltage. You may supply to the charge control part 122.
  • a supply voltage for example, 5.4 V
  • H / L a signal indicating the presence of the charge voltage. You may supply to the charge control part 122.
  • the charging control unit 122 of the power supply circuit 120 determines that the AC-DC conversion adapter 202 is directly connected to the ARIB connector 152 of the electronic device 100 according to the detection of the coupling of the cable connector 232 and / or the presence of the charging voltage. To do.
  • the charging control unit 122 charges the charging / discharging unit 124 to the first maximum ratio Pmax1 (for example, the maximum charging amount 100%, 95%, 90%) of the maximum possible charging amount. Let Thereafter, the charge control unit 122 until the remaining power of the secondary battery device 140 decreases to the first minimum ratio Pmin1 of the maximum possible charge amount regardless of whether the electronic device 100 and the cable connector 232 are coupled. Stops charging and does not start charging. Accordingly, it is possible to suppress or alleviate charging of the secondary battery device 140 to a full state (100%) frequently, and to extend the life of the secondary battery device 140. As an alternative configuration, the first minimum ratio Pmin1 is not set, and the secondary battery device 140 is charged as much as possible when the remaining amount of power of the secondary battery device 140 slightly decreases from the full state as usual. May be.
  • Pmax1 for example, the maximum charging amount 100%, 95%, 90%
  • the AC-DC conversion adapter 202 is connected to the cradle 220 and Assume that the electronic device 100 is placed on the cradle 222, whereby the contact terminals 222 and 223 of the cradle 220 are contact-connected to the contact terminals 175 and 180 of the cradle terminal portion 154 of the electronic device 100. Then, the detection unit 130 of the power supply circuit 120 detects a supply voltage (for example, 5.4 V) on the power supply input terminal PS from the power supply contact terminal 175, and outputs a signal (H) indicating the presence of the charging voltage.
  • a supply voltage for example, 5.4 V
  • the charging control unit 122 is supplied.
  • the detection unit 130 of the power supply circuit 120 further detects a low voltage level L (0 V) at the cable / connector detection terminal 166 and sends a signal (L) indicating non-detection of the coupling of the cable / connector 232 to the charging control unit 122. Supply.
  • the charging control unit 122 of the power supply circuit 120 is configured so that the cradle 220 in the active state (power supply enabled state) directly detects the presence of the charging voltage and the non-detection of the connection of the cable connector 232. It is determined that the contact connection is made at 154.
  • the charging control unit 122 causes the charging / discharging unit 124 to charge the secondary battery device 140 to the second maximum ratio Pmax2 (for example, 80%) of the maximum possible charge amount. Thereafter, the charging control unit 122 performs charging until the remaining power of the secondary battery device 140 decreases to the second minimum ratio Pmin2 of the maximum possible charge amount regardless of whether the electronic device 100 and the cradle 220 are coupled. Stop and do not start charging. Accordingly, the secondary battery device 140 can be prevented from being charged to a full state, and the lifetime of the secondary battery device 140 can be further extended.
  • Pmax2 for example, 80%
  • FIG. 4 shows a modification of the embodiment of FIG. 3 between the power circuit 120, the charging AC-DC conversion adapter 202, and the USB cable 236 in the electronic device 100 according to another embodiment of the present invention. Three different possible coupling forms are shown.
  • the cable connector (DC_CBL) 232 of the AC-DC conversion adapter 202 is connected to the ground terminal # 1 (GND) and the power supply terminal # 5 (5.4 V) among the terminals # 1 to # 10. And a ground terminal # 10.
  • spare terminal # 6 (RSV) of adapter 202 is not used.
  • the ARIB connector 152 of the electronic device 100 has a ground terminal 161, a power supply terminal 165, and a ground terminal 170, as in the case of FIG.
  • the power supply terminal 165 is connected to the power supply input terminal PS # 1 of the power supply circuit 120 and the detection unit 130.
  • the cable connector detection terminal 166 of FIG. 3 is not used.
  • the cradle 220 includes a permanent magnet 225 indicating the presence of the cradle 220 in addition to the terminals 261, 265, 270 and the contact terminals 222, 223 as in the case of FIG.
  • the cradle terminal portion 154 of the electronic device 100 includes a magnetic sensor 155 that detects the presence or absence of the permanent magnet 225 of the cradle 220 and outputs a detection signal (H / L) in addition to the contact terminal 175 and the contact terminal 180.
  • the detection terminal of the magnetic sensor 155 is connected to the detection unit 130 (# 2) of the power supply circuit 120.
  • the contact terminal 175 for feeding is connected to the feeding input terminal PS # 2 of the charging / discharging unit 124 of the power supply circuit 120.
  • USB cable USB_CBL whose one end is connected to, for example, a desktop personal computer is used for charging.
  • the USB connector (USB_CNT) 236 of the USB cable USB_CBL has a USB bus power supply terminal # 1 (5.0 V) and a ground terminal # 4 (GND) at the other end.
  • the electronic device 100 further includes a USB connector (USB_CNT) 156 that can be used at least for charging.
  • the USB connector 156 has a power supply terminal 182 and a ground terminal 184.
  • the power supply terminal 182 is connected to the power supply terminal # 1 of the USB bus of the USB connector (USB_CNT) 236, and is connected to the power supply input terminal PS # 3 and the detection unit 130 (# 3) of the charging / discharging unit 124 of the power supply circuit 120. Is done.
  • the ground terminal 184 is connected to the ground terminal # 4 of the USB connector 236 and is connected to the ground terminal GND of the power supply circuit 120.
  • the detection unit 130 (# 1) of the power supply circuit 120 is connected to the power supply terminal 165 of the ARIB connector 152 and detects the presence or absence (H / L) of the connection between the ARIB connector 152 and the cable connector 232.
  • the detection unit 130 (# 2) is connected to the magnetic sensor 155 and detects the presence / absence (H / L) of coupling between the cradle terminal unit 154 and the cradle 220.
  • the detection unit 130 (# 3) is connected to the power supply terminal 182 of the USB connector 156, and detects the presence or absence (H / L) of the connection between the USB connector 156 and the USB connector 236.
  • the cable of the AC-DC conversion adapter 202 Assume that the connector 232 is directly connected to the ARIB connector 152 of the electronic device 100. Then, the detection unit 130 of the power supply circuit 120 detects the high voltage level H (5.4 V) of the power supply terminal # 5 of the cable connector 232 via the power supply terminal 165 and detects the coupling of the cable connector 232. A signal (H) shown is supplied to the charging control unit 122.
  • a first minimum ratio Pmin1 for example, 90%, 85%, 80%
  • the detection unit 130 or the charging / discharging unit 124 further detects a supply voltage (for example, 5.4 V) on the power supply input terminal PS # 1 from the power supply terminal 165, and indicates a signal (H / L) indicating the presence of the charge voltage. ) May be supplied to the charging control unit 122.
  • a supply voltage for example, 5.4 V
  • H / L the presence of the charge voltage.
  • the charging control unit 122 of the power supply circuit 120 determines that the AC-DC conversion adapter 202 is directly connected to the ARIB connector 152 of the electronic device 100 according to the detection of the coupling of the cable connector 232 and / or the presence of the charging voltage. To do.
  • the charging control unit 122 causes the charging / discharging unit 124 to charge the secondary battery device 140 to the first maximum rate Pmax1 of the maximum possible charge amount. Thereafter, the charge control unit 122 until the remaining power of the secondary battery device 140 decreases to the first minimum ratio Pmin1 of the maximum possible charge amount regardless of whether the electronic device 100 and the cable connector 232 are coupled. Stop charging and do not start charging. Accordingly, it is possible to suppress the secondary battery device 140 from being frequently charged to a full state, and to extend the life of the secondary battery device 140. As an alternative configuration, the first minimum ratio Pmin1 is not set, and the secondary battery device 140 is charged as much as possible when the remaining amount of power of the secondary battery device 140 slightly decreases from the full state as usual. May be.
  • the AC-DC conversion adapter 202 is connected to the cradle 220 and Assume that the electronic device 100 is placed on the cradle 222, whereby the contact terminals 222 and 223 of the cradle 220 are contact-connected to the contact terminals 175 and 180 of the cradle terminal portion 154 of the electronic device 100.
  • Pmin2 for example, 80%
  • the detection unit 130 of the power supply circuit 120 detects the detection signal (H) of the permanent magnet 225 that indicates the coupling of the cradle 220 by the magnetic sensor 155, and the detection signal (H) that indicates the coupling of the cradle 220.
  • the detection unit 130 or the charging / discharging unit 124 further detects a supply voltage (for example, 5.4 V) on the power supply input terminal PS # 2 from the power supply terminal 175, and outputs a signal (H) indicating the presence of the charge voltage. You may supply to the charge control part 122.
  • a supply voltage for example, 5.4 V
  • the charging control unit 122 of the power supply circuit 120 determines that the cradle 220 is contact-connected to the cradle terminal unit 154 of the electronic device 100 according to the detection of the coupling of the cradle 220 and / or the presence of the charging voltage.
  • the charging control unit 122 causes the charging / discharging unit 124 to charge the secondary battery device 140 to the second maximum ratio Pmax2 (for example, 80%) of the maximum possible charge amount. Thereafter, the charging control unit 122 charges until the remaining power of the secondary battery device 140 decreases to the second minimum ratio Pmin2 of the maximum possible charge amount regardless of whether the electronic device 100 and the cradle 220 are coupled. Stop charging and do not start charging. Accordingly, the secondary battery device 140 can be prevented from being charged to a full state, and the lifetime of the secondary battery device 140 can be further extended.
  • Pmax2 for example, 80%
  • a USB such as a personal computer PC
  • the detection unit 130 of the power supply circuit 120 detects the high voltage level H (5.0 V) of the power supply terminal # 1 of the USB connector 236 via the power supply terminal 182, and a signal indicating the detection of the connection of the USB connector 236. (H) is supplied to the charging control unit 122.
  • the detection unit 130 or the charging / discharging unit 124 further detects a supply voltage (for example, 5.0 V) on the power supply input terminal PS # 3 from the power supply terminal 182 to indicate a signal (H / L) may be supplied to the charging control unit 122.
  • a supply voltage for example, 5.0 V
  • H / L a supply voltage
  • the charging control unit 122 of the power supply circuit 120 determines that the USB connector 236 is connected to the USB connector 156 of the electronic device 100 according to the detection of the connection of the USB connector 236 and / or the presence of the charging voltage.
  • the charging control unit 122 causes the charging / discharging unit 124 to charge the secondary battery device 140 to the third maximum ratio Pmax3 of the maximum possible charge amount. Thereafter, the charge control unit 122 charges until the remaining power of the secondary battery device 140 decreases to the third minimum ratio Pmin3 of the maximum possible charge amount regardless of whether the electronic device 100 and the USB connector 236 are coupled. Stop charging and do not start charging. Accordingly, the secondary battery device 140 can be prevented from being charged to a full state, and the lifetime of the secondary battery device 140 can be further extended.
  • FIG. 5 is a different variation between the power supply circuit 120 in the electronic device 100 and the AC-DC conversion adapter 202 for charging according to still another embodiment of the present invention, which is another variation of the embodiment of FIG. Two types of coupling are shown.
  • the cable connector (DC_CBL) 232 of the AC-DC conversion adapter 202 is connected to the ground terminal # 1 (GND) and the power supply terminal # 5 (5.4 V) among the terminals # 1 to # 10. And a ground terminal # 10.
  • spare terminal # 6 (RSV) of adapter 202 is not used.
  • the ARIB connector 152 of the electronic device 100 includes a ground terminal 161, a power supply terminal 165, and a ground terminal 170, as in the case of FIGS.
  • the power supply terminal 165 is connected to the power supply input terminal PS of the power supply circuit 120 and is not connected to the detection unit 130.
  • the cable connector detection terminal 166 of FIG. 3 is not used.
  • the cradle 220 includes terminals 261, 265, 270, contact terminals 222, 223, and a permanent magnet 225 as in the case of FIG. 4.
  • the cradle terminal portion 154 of the electronic device 100 includes contact terminals 175 and 180 and a magnetic sensor 155 as in the case of FIG.
  • the detection terminal of the magnetic sensor 155 is connected to the detection unit 130 of the power supply circuit 120.
  • the contact terminal 175 for power supply is connected to the ground input terminal PS of the charging / discharging unit 124 of the power supply circuit 120.
  • the cable of the AC-DC conversion adapter 202 Assume that the connector 232 is directly connected to the ARIB connector 152 of the electronic device 100. Then, the detection unit 130 of the power supply circuit 120 does not detect the detection signal (H) of the permanent magnet 225 by the magnetic sensor 155 and supplies the detection signal (L) indicating the absence of the coupling of the cradle 220 to the charge control unit 122. To do.
  • a first minimum ratio Pmin1 for example, 90%, 85%, 80%
  • the detection unit 130 or the charging / discharging unit 124 further detects a supply voltage (for example, 5.4 V) on the power supply terminal PS from the power supply terminal 165 and outputs a signal (H) indicating the presence of the charge voltage to the charge control unit. 122.
  • a supply voltage for example, 5.4 V
  • H a signal indicating the presence of the charge voltage
  • the charging control unit 122 of the power supply circuit 120 determines that the AC-DC conversion adapter 202 is directly connected to the ARIB connector 152 of the electronic device 100 according to the non-detection of the coupling of the cradle 220 and the detection of the presence of the charging voltage. .
  • the charging control unit 122 causes the charging / discharging unit 124 to charge the secondary battery device 140 to the first maximum rate Pmax1 of the maximum possible charge amount. Thereafter, the charge control unit 122 until the remaining power of the secondary battery device 140 decreases to the first minimum ratio Pmin1 of the maximum possible charge amount regardless of whether the electronic device 100 and the cable connector 232 are coupled. Stop charging and do not start charging. Accordingly, it is possible to suppress the secondary battery device 140 from being frequently charged to a full state, and to extend the life of the secondary battery device 140. As an alternative configuration, the first minimum ratio Pmin1 may not be set, and the secondary battery device 140 may be charged as usual when the remaining power of the secondary battery device 140 slightly decreases from the full state.
  • the AC-DC conversion adapter 202 is connected to the cradle 220 and Assume that the electronic device 100 is placed on the cradle 222, whereby the contact terminals 222 and 223 of the cradle 220 are contact-connected to the contact terminals 175 and 180 of the cradle terminal portion 154 of the electronic device 100. Then, the power supply circuit 120 operates in the same manner as in FIG. Accordingly, the secondary battery device 140 can be prevented from being charged to a full state, and the life of the secondary battery device 140 can be extended.
  • Pmin2 for example, 80%
  • FIG. 6 is a diagram of a power circuit 120 in an electronic device 100 and an AC-DC conversion adapter 202 for charging according to still another embodiment of the present invention, which is still another modification of the embodiment of FIG. 3 or FIG. Two different possible coupling forms are shown.
  • the cable connector (DC_CBL) 232 of the AC-DC conversion adapter 202 has the same configuration as in FIG.
  • Cradle 220 represents the presence of cradle 220 (instead of permanent magnet 225 of FIG. 5) in addition to terminals 261, 265, 270 and contact terminals 222, 223 as in FIG. Terminal contact terminal 226 connected to terminal 252 coupled to power supply terminal # 5.
  • the cradle terminal unit 154 of the electronic device 100 includes a contact terminal 156 for detecting the presence / absence of a voltage on the contact terminal 226 of the cradle 220 in an active state (power supply enabled state).
  • the contact terminal 156 is connected to the detection unit 130 of the power supply circuit 120.
  • the contact terminal 175 for feeding is connected to the feeding input terminal PS of the charging / discharging unit 124 of the power supply circuit 120.
  • the cable of the AC-DC conversion adapter 202 Assume that the connector 232 is directly connected to the ARIB connector 152 of the electronic device 100. Then, the detection unit 130 of the power supply circuit 120 does not detect the high voltage level H (5.4 V) from the contact terminal 156 and sends a detection signal (L) indicating the absence of coupling of the cradle 220 to the charge control unit 122. Supply.
  • a first minimum ratio Pmin1 for example, 90%, 85%, 80%
  • the detection unit 130 or the charging / discharging unit 124 further detects a supply voltage (for example, 5.4 V) on the power supply terminal PS from the power supply terminal 165 and outputs a signal (H) indicating the presence of the charge voltage to the charge control unit. 122.
  • a supply voltage for example, 5.4 V
  • H a signal indicating the presence of the charge voltage
  • the charging control unit 122 of the power supply circuit 120 determines that the AC-DC conversion adapter 202 is directly connected to the ARIB connector 152 of the electronic device 100 according to the non-detection of the coupling of the cradle 220 and the detection of the presence of the charging voltage. .
  • the charging control unit 122 causes the charging / discharging unit 124 to charge the secondary battery device 140 to the first maximum rate Pmax1 of the maximum possible charge amount. Thereafter, the charge control unit 122 until the remaining power of the secondary battery device 140 decreases to the first minimum ratio Pmin1 of the maximum possible charge amount regardless of whether the electronic device 100 and the cable connector 232 are coupled. Stop charging and do not start charging. Accordingly, it is possible to suppress the secondary battery device 140 from being frequently charged to a full state, and to extend the life of the secondary battery device 140. As an alternative configuration, the first minimum ratio Pmin1 may not be set, and the secondary battery device 140 may be charged as usual when the remaining power of the secondary battery device 140 slightly decreases from the full state.
  • the AC-DC conversion adapter 202 is connected to the cradle 220 and Assume that the electronic device 100 is placed on the cradle 222, whereby the contact terminals 222 and 223 of the cradle 220 are contact-connected to the contact terminals 175 and 180 of the cradle terminal portion 154 of the electronic device 100.
  • Pmin2 for example, 80%
  • the detection unit 130 of the power supply circuit 120 detects a detection signal of a high voltage level H (5.4 V) from the contact terminal 156 indicating the presence of the coupling of the cradle 220, and detects a detection signal (H ) Is supplied to the charging control unit 122.
  • the detection unit 130 or the charging / discharging unit 124 further detects a supply voltage (for example, 5.4 V) on the power supply input terminal PS from the power supply terminal 175, and performs charge control on a signal (H) indicating the presence of the charge voltage. You may supply to the part 122.
  • the charging control unit 122 of the power supply circuit 120 determines that the cradle 220 is contact-connected to the cradle terminal unit 154 of the electronic device 100 according to the detection of the coupling of the cradle 220 and / or the presence of the charging voltage.
  • the charging control unit 122 causes the charging / discharging unit 124 to charge the secondary battery device 140 to the second maximum ratio Pmax2 (for example, 80%) of the maximum possible charge amount. Thereafter, the charging control unit 122 performs charging until the remaining power of the secondary battery device 140 decreases to the second minimum ratio Pmin2 of the maximum possible charge amount regardless of whether the electronic device 100 and the cradle 220 are coupled. Stop and do not start charging. Accordingly, the secondary battery device 140 can be prevented from being charged to a full state, and the lifetime of the secondary battery device 140 can be further extended.
  • Pmax2 for example, 80%
  • FIG. 7A to 7D show examples of display screens for setting the charge amount in the display device 108 of the electronic device 100.
  • FIG. 7A to 7D show examples of display screens for setting the charge amount in the display device 108 of the electronic device 100.
  • the user can set the minimum charge amount Pmin and the maximum charge amount Pmax in each charge mode by activating the charge amount setting function in the application 110 in the electronic device 100 of FIG.
  • the charging start level Pmin (%) and the charging end level Pmax of the electronic device 100 when charging using the cradle 220 can be set on the display screen for setting the charge amount in FIG. 7A.
  • the charging start level Pmin (%) and the charging end level Pmax of the electronic device 100 when charging is performed by direct connection of the AC-DC conversion adapter 202 can be set.
  • the display screen for setting the charge amount in FIG. 7B is an example in which whether or not the secondary battery device has an effect of preventing deterioration of the set charge level is additionally displayed on the screen in FIG. 7A.
  • the charge end level is 96% or more, in this case, 100%
  • “no secondary battery deterioration prevention setting” may be displayed.
  • the “secondary battery deterioration prevention setting” may be displayed when the charge end level is 95% or less, typically 90% or less.
  • the charging start level Pmin (%) and the charging end level Pmax of the electronic device 100 when charging by connecting the USB connector 236 may be set. it can.
  • the current remaining power level can be displayed in a bar graph on the display screen for the charge amount setting of FIG. 7D.
  • FIG. 8A and 8B show flowcharts for charge control executed by the charge control unit 122 of the power supply circuit 120.
  • step 402 the charging control unit 122 of the power supply circuit 120 determines whether the charging voltage is detected from the charging / discharging unit 124 (voltage / current detection unit 125). If it is determined that the charging voltage is not detected, step 402 is repeated until the charging voltage is detected. If it is determined that the charging voltage has been detected, the procedure proceeds to step 404.
  • step 404 the charging controller 122 determines that the coupling element determined to be coupled to the electronic device 100 is any of the cable connector 232, the cradle 220, and the USB connector 236 in the case of the configuration of FIG. Determine whether. If it is determined in step 404 that the cable connector 232 is coupled to the electronic device 100, the procedure proceeds to step 412. If it is determined in step 404 that the cradle 220 is coupled to the electronic device 100, the procedure proceeds to step 412. If it is determined in step 404 that the USB connector 236 is coupled to the electronic device 100, the procedure proceeds to step 412.
  • the charging control unit 122 determines the remaining power level at the end of charging corresponding to charging by the cable connector 232 from the threshold values Pmax 1 to Pmax 3 and Pmin 1 to Pmin 3 stored in the memory 104 or the threshold storage area 123.
  • Maximum ratio) Pmax1 for example, 100%
  • remaining power minimum ratio
  • Pmin1 for example, 90%
  • step 414 the charge control unit 122 causes the remaining power detection unit 128 to detect the current remaining power value P (Ah) or the ratio P (%) of the secondary battery device 130.
  • step 416 the charge control unit 122 determines whether or not the current remaining power P is equal to or less than the remaining power (minimum ratio) Pmin1 at the start of charging. Step 416 is repeated until it is determined that the current remaining power P is equal to or less than the remaining power Pmin1 at the start of charging.
  • step 418 the charging control unit 122 sends the secondary battery to the charging / discharging unit 124. Charging of the device 130 is started.
  • step 420 the charge control unit 122 causes the remaining power detection unit 128 to detect the current remaining power value P (Ah) or the ratio P (%) of the secondary battery device 130.
  • step 422 the charging control unit 122 determines whether or not the current remaining power P is equal to or greater than the remaining power (maximum ratio) Pmax1 at the end of charging. If it is determined that the current power remaining amount P is equal to or greater than the power remaining amount (maximum ratio) Pmax1 at the end of charging, the procedure exits the routine of FIG. 8A and the charging ends.
  • step 422 If it is determined in step 422 that the current remaining power P is not equal to or greater than the remaining power (maximum ratio) Pmax1 at the end of charging, the charging control unit 122 sends the secondary battery device 130 to the charging / discharging unit 124 in step 424. Let the battery continue to charge.
  • step 426 the charging control unit 122 determines whether or not the charging voltage is detected from the charging / discharging unit 124 (voltage / current detection unit 125). If it is determined that the charging voltage is not detected, the procedure exits the routine of FIG. 8A, and the charging ends.
  • step 426 If the charging voltage is detected in step 426, the procedure returns to step 420, and steps 420 to 426 are repeated until the procedure exits the routine of FIG. 8A in step 422 or step 426.
  • the charging control unit 122 determines from the threshold values Pmax 1 to Pmax 3 and Pmin 1 to Pmin 3 that the remaining power (maximum ratio) Pmax 2 (for example, 80%) at the end of charging corresponding to the charging by the cradle 220 and the charging
  • the power remaining amount (minimum ratio) Pmin2 (for example, 70%) at the start is set as a threshold to be applied.
  • Step 434 is the same as step 414.
  • the charging control unit 122 determines whether or not the current remaining power P is equal to or less than the remaining power (minimum ratio) Pmin2 at the start of charging. Step 436 is repeated until it is determined that the current remaining power P is equal to or less than the remaining power Pmin2 at the start of charging.
  • step 438 the charging control unit 122 sends the secondary battery to the charging / discharging unit 124. Charging of the device 130 is started.
  • Step 440 is the same as step 420.
  • the charging control unit 122 determines whether or not the current remaining power P is equal to or greater than the remaining power (maximum ratio) Pmax2 at the end of charging. If it is determined that the current remaining power P is equal to or greater than the remaining power (maximum ratio) Pmax2 at the end of charging, the procedure exits the routine of FIG. 8A and the charging ends.
  • step 442 If it is determined in step 442 that the current remaining power P is not equal to or greater than the remaining power (maximum ratio) Pmax2 at the end of charging, the charging control unit 122 sends the secondary battery device 130 to the charging / discharging unit 124 in step 444. Let the battery continue to charge. Step 446 is similar to step 426.
  • step 446 If the charging voltage is detected in step 446, the procedure returns to step 440, and steps 440 to 446 are repeated until the procedure exits the routine of FIG. 8A in step 442 or step 446.
  • the charging control unit 122 determines from the threshold values Pmax1 to Pmax3 and Pmin1 to Pmin3 that the remaining power (maximum ratio) Pmax3 at the end of charging corresponding to charging by the USB connector 236 (for example, , 90%) and the remaining power (minimum ratio) Pmin3 (for example, 80%) at the start of charging are set as thresholds to be applied.
  • Step 454 is the same as step 414.
  • the charge control unit 122 determines whether or not the current remaining power P is equal to or less than the remaining power (minimum ratio) Pmin3 at the start of charging.
  • Step 456 is repeated until it is determined that the current remaining power P is equal to or less than the remaining power Pmin3 at the start of charging.
  • step 458 the charge control unit 122 supplies the secondary battery to the charging / discharging unit 124. Charging of the device 130 is started.
  • Step 460 is the same as step 420.
  • the charge control unit 122 determines whether or not the current remaining power P is equal to or greater than the remaining power (maximum ratio) Pmax3 at the end of charging. If it is determined that the current remaining power P is equal to or greater than the remaining power (maximum ratio) Pmax3 at the end of charging, the procedure exits the routine of FIG. 8B and the charging ends.
  • step 462 If it is determined in step 462 that the current remaining power P is not equal to or greater than the remaining power (maximum ratio) Pmax3 at the end of charging, the charging control unit 122 sends the secondary battery device 130 to the charging / discharging unit 124 in step 464. Let the battery continue to charge. Step 466 is similar to step 426.
  • step 466 If the charging voltage is detected in step 466, the procedure returns to step 460, and steps 460 to 466 are repeated until the procedure exits the routine of FIG. 8A in step 462 or step 466.
  • FIG. 9A shows a flowchart of a display operation in the display device 108 at the start of charging, which is executed by the CPU 102 of the electronic device 100 in FIG. 1 according to the power management function in the application 110.
  • This display operation is a display operation started by execution of steps 418, 438, and 458 (charge start) in FIGS. 8A and 8B.
  • FIG. 9B shows an example of a display screen of the display device 108 in the display operation of FIG. 9A.
  • step 502 the CPU 102 reads the set required maximum charge amount or ratio Pmax among the maximum charge amounts Pmax1 to Pmax3 stored in the threshold setting storage area of the charge control unit 122.
  • step 504 as shown in the example of the display screen in FIG. 9B, the CPU 102 displays the required maximum charge amount or ratio Pmax (for example, 80%) that has been read by using an icon (for example, an outlet, a plug, or the like) ) And a predetermined position on the display screen of the display device 108. Thereby, the user can be notified of the current required charge level.
  • an icon for example, an outlet, a plug, or the like
  • step 506 the CPU 102 displays a message notifying the start of charging at the required maximum charge amount or rate Pmax for a predetermined time (for example, 5 seconds) as in the display screen example of FIG. It is displayed at a predetermined position inside. Thereby, it is possible to make the user strongly recognize the current required charge level.
  • a predetermined time for example, 5 seconds
  • FIG. 10A shows a flowchart of the display operation in the display device 108 at the end of charging, which is executed by the CPU 102 of the electronic device 100 of FIG. 1 according to the power management function in the application 110.
  • This display operation is a display operation started by the end of the routine (end of charging) in FIGS. 8A and 8B.
  • FIG. 10B shows an example of the display screen of the display device 108 in the display operation of FIG. 10A.
  • step 512 the CPU 102 causes the remaining power detection unit 128 to detect the remaining power level at the end of charging as a charge amount or a rate P (for example, Pmax) via the charging control unit 122. , Read its charge or percentage.
  • step 514 the CPU 102 displays the charge amount P (for example, 80%) at a predetermined position on the display screen of the display device 108, as in the example of the display screen of FIG. 10B.
  • step 516 during operation of the electronic device 100, the CPU 102 causes the remaining power detection unit 128 to detect the remaining power as a charge amount or a rate P via the charge control unit 122, and reads the charge amount or rate. .
  • step 518 the CPU 102 determines whether or not the detected current remaining power is smaller than the charge amount P at the end of charging ⁇ predetermined amount Pr (for example, 10%) (P ⁇ Pr (%)), That is, it is determined whether or not the charging amount P at the end of charging is lower than the predetermined amount Pr. If it is determined that the charged amount P at the end of charging is smaller than the predetermined amount Pr (P-Pr), the procedure proceeds to step 520. Steps 516 to 518 are repeated until it is determined in step 518 that the charged amount P at the end of charging is smaller than the predetermined amount Pr (P-Pr).
  • predetermined amount Pr for example, 10%
  • step 520 the CPU 102 stops displaying the charge amount P at the end of charging. As a result, display of excess information is suppressed and power consumption is reduced.
  • FIG. 11 shows still another example of a charge amount setting screen on the display device 108 of the electronic device 100.
  • the secondary battery device 140 of the electronic device 100 repeatedly charges and discharges between a full state and a state slightly less than the full state.
  • the maximum possible charge capacity of the secondary battery is relatively greatly reduced in a relatively short period, and the life of the secondary battery is shortened.
  • the secondary battery device 140 of the electronic device 100 can be set to be charged only to a level sufficiently lower than the full state at the maximum. As a result, a reduction in the maximum possible charge amount of the secondary battery of the secondary battery device 140 can be suppressed or the speed of the reduction can be reduced, and the life of the secondary battery can be extended.
  • FIG. 1 shows a schematic configuration of an electronic device 100 related to charging, three types between a power circuit in the electronic device and an AC / DC conversion adapter for charging according to an embodiment of the present invention.
  • bonding form of is shown.
  • FIG. 2 shows a schematic configuration of the power supply circuit 120 mounted as an integrated circuit (IC).
  • FIG. 3 shows two different possible coupling configurations between a power circuit in an electronic device and an AC-DC conversion adapter for charging according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a variation of the embodiment of FIG. 3, according to another embodiment of the invention, different possible 3 between a power circuit in an electronic device, an AC-DC conversion adapter for charging, and a USB cable. The type of combination is shown.
  • FIG. 1 shows a schematic configuration of an electronic device 100 related to charging, three types between a power circuit in the electronic device and an AC / DC conversion adapter for charging according to an embodiment of the present invention.
  • bonding form of is shown.
  • FIG. 5 shows two different possible types between a power supply circuit in an electronic device and an AC-DC conversion adapter for charging according to still another embodiment of the present invention, which is another variation of the embodiment of FIG.
  • bonding form of is shown.
  • FIG. 6 shows a difference between a power supply circuit in an electronic device and an AC-DC conversion adapter for charging according to still another embodiment of the present invention, which is still another variation of the embodiment of FIG. 3 or FIG.
  • Two possible types of coupling are shown.
  • 7A to 7D show examples of display screens for setting the charge amount in the display device of the electronic device. (Explained in Fig. 7A) (Explained in Fig. 7A) (Explained in Fig. 7A) (Explained in Fig.
  • FIG. 9A shows a flowchart of the display operation in the display device at the start of charging executed by the CPU of the electronic device of FIG. 1 according to the power management function in the application.
  • FIG. 9B shows an example of a display screen of the display device in the display operation of FIG. 9A.
  • FIG. 10A shows a flowchart of the display operation in the display device at the end of charging executed by the CPU of the electronic device of FIG. 1 according to the power management function in the application.
  • FIG. 10B shows an example of a display screen of the display device in the display operation of FIG. 10A.

Landscapes

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Abstract

電子装置(100)に用いられ電子装置の二次電池(140)を充電する充電回路は、外部電源(202,236)から複数の結合方式によって供給電力を受け得る外部電源入力部(152,154,156)と、その外部電源入力部から供給される供給電力をその二次電池に供給する充電部(124)と、その二次電池の充電量を検出する検出部(128)と、その検出部によって検出された充電量が、外部電源とその外部電源入力部の間の結合方式に対応する閾値(Pmin)を超えた場合に、その外部電源入力部からの供給電力のその二次電池への供給を抑制するようその充電部を制御する充電制御部(122)と、を有する。

Description

[規則37.2に基づきISAが決定した発明の名称] 充電回路、電子装置、プログラム、充電方法、および電源装置
 本発明は、二次電池用の充電回路に関し、特に、二次電池を電源として使用できる装置に用いられる二次電池を充電するための充電回路に関する。
 従来、二次電池(充電可能なバッテリ)を有する携帯電話機およびノートブック型パーソナル・コンピュータ(PC)等のモバイル電子機器において、電子機器が充電用のAC-DC変換アダプタに接続されると、電子機器はバッテリが最大可能充電容量(満杯)まで充電されるまでその充電を継続しまた繰り返す。
 二次電池は長期間使用するに従って最大充電可能量が徐々に低下し、一般的に、実用的に充分な充電量が確保できなくなったときに寿命が尽きたと判断されると考えられる。
 携帯通信端末機の既知の充電部には、仕様の異なる複数種類の充電アダプタを接続することが可能な複数のアダプタ接続端子と、これら複数のアダプタ接続端子から二次電池4に至る複数の充電経路と、各アダプタ接続端子に接続された充電アダプタに関する情報を入手して、その仕様情報に基づいて1つの充電経路を選択すると共に、充電制御の方式を決定するCPUとを具えているものがある。
 既知の携帯端末装置には、二次電池を電源として用いることが可能であり、複数の筐体及び当該筐体を開閉可能に連結する連結部を有する筐体部と、筐体部の開閉状態を検出する開閉状態検出部と、外部電源から二次電池に電源を供給する充電回路と、開閉状態検出部の検出結果に応じて充電回路を制御する充電制御回路とを備えるものがある。
 既知の携帯電子機器を充電する方法では、携帯電子機器が電力源に接続される時、携帯電子機器の現行操作状態に従ってバッテリを充電するために、方法が防護モードまたは快速充電モードを選択すると同時に、バッテリ電力も安全範囲に制御されるため、デバイス効率に影響を与えることなく携帯電子機器のバッテリを高速で充電できるとともに、バッテリがまた過充電から保護されて、バッテリの寿命を延長する。
特開2004-336951号公報 特開2007-129392号公報 特開2008-43186号公報
 発明者たちは、ユーザが、電子機器の二次電池(充電可能なバッテリ)をAC-DC変換充電器アダプタに常時接続して、二次電池をほぼ満杯状態(最大充電状態)で電子機器を使用し、満杯状態と満杯状態より僅かに少ない状態との間で放電および充電を頻繁に繰り返させると、二次電池の最大充電可能レベルが短期間で相対的に大きく減少し、二次電池の寿命が短くなる、と認識した。発明者たちは、二次電池を、最大でも満杯状態より所定割合だけ少ないレベルまで充電するようにすることによって、二次電池の最大充電可能レベルの減少の速さを緩和し、二次電池の寿命をより長くすることができる、と認識した。
 本発明の目的は、二次電池の寿命をより長くすることである。
 本発明の別の目的は、二次電池の最大充電可能レベルの低下を抑制または緩和することである。
 本発明の特徴によれば、二次電池を電源として使用できる電子装置に用いられる、その二次電池を充電する充電回路は、外部電源から複数の結合方式によって供給電力を受け得る外部電源入力部と、その外部電源入力部から供給される供給電力をその二次電池に供給する充電部と、その二次電池の充電量を検出する検出部と、その検出部によって検出された充電量が、外部電源とその外部電源入力部の間の結合方式に対応する閾値を超えた場合に、その外部電源入力部からの供給電力のその二次電池への供給を抑制するようその充電部を制御する充電制御部と、を有する。
 本発明は、また、上述の充電回路の構成を含む電子装置、そのような電子装置を実現する方法に関する。
 本発明によれば、二次電池の寿命をより長くすることができ、二次電池の最大充電可能レベルの低下を抑制または緩和することができる。
 本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。図面において、同様のコンポーネントには同じ参照番号が付されている。
 図1は、本発明の実施形態による、充電に関連する電子機器100の概略的構成と、電子機器100における電源回路120と、充電用の交流-直流(AC/DC)変換アダプタ202との間の3種類の概略的結合形態を示している。
 電子機器100は、例えば、携帯電話機、ウルトラモバイル・パーソナル・コンピュータ、またはPDA(Personal Digital Assistant)であってもよい。
 電子機器100は、電源回路120、例えばリチウム・イオン二次電池パックのような二次電池BATを含む着脱可能な二次電池装置140、結合検出部(結合方式検出部)132、ARIB(Association of Radio Industries and Businesses:社団法人電波産業会)規格のARIBコネクタ152、およびクレードル端子部154を具えている。結合検出部(結合方式検出部)132は、交流-直流(AC/DC)変換アダプタ202のケーブル・コネクタ(232)および/または充電用クレードル220との結合の有無を検出(特定)する。ARIBコネクタ152は、アダプタ202のケーブル・コネクタ(232)に接続される。クレードル端子部154は、充電用クレードル220の給電端子(222)に結合される。電子機器100は、さらに例えばデスクトップ型パーソナル・コンピュータ(PC)等に接続されるUSBコネクタ156を具えていてもよい。電子機器100中の構成要素120、132、152、154および156は、充電回路を構成すると見ることができる。構成要素132、152、154および156は、外部電源に対する充電回路中の電源入力部を構成すると見ることができる。
 電子機器100は、さらに、様々な機能のアプリケーションを実行するCPU102、アプリケーション等のプログラムおよびデータを格納するメモリ104、例えばキーボード、キーまたはボタンのような入力装置106、および例えば液晶表示装置(LCD)のような表示装置108を具えている。
 充電用クレードル220は、給電端子(TRM)222、接地端子223、例えば磁界または電圧によりクレードル220の存在を示す表示手段224、およびアダプタ202のケーブル・コネクタ(232)に接続されるARIBコネクタ252を具えている。
 電子機器100の結合検出部132は、例えば、導体および/またはセンサである。その導体は、アダプタ202またはクレードル220等からの高レベルまたは低レベル(H/L)の電圧を捕捉してその捕捉された電圧を充電制御部122へ結合する。そのセンサは、クレードル220の表示手段224の有無(H/L)を検出しその検出結果を示す信号を充電制御部122へ結合する。そのセンサは、例えば、表示手段224としての永久磁石の磁界の有無(H/L)を検出する磁気センサ(例えば、MRセンサを含むホールIC)であってもよい。
 充電のために電子機器100にAC/DC変換アダプタ202を接続する方法として、アダプタ202を電子機器100のARIBコネクタ152に直接接続する方法がある。電子機器100にAC/DC変換アダプタ202を接続する別の方法として、アダプタ202をクレードル220に接続し電子機器100をクレードル220に載置することによって、アダプタ202をクレードル220を介して電子機器100のクレードル端子部154に接続する方法がある。電子機器100にDC電圧を供給するさらに別の方法として、パーソナル・コンピュータに接続されたUSBケーブルを電子機器100のUSBコネクタ156に接続する方法がある。
 図1において、電子機器100の充電制御部122は、常時または反復的に電力残量検出部128によって検出または算出された二次電池装置140の電力残量を表す情報(Ah)を受け取る。二次電池装置140のマイクロコンピュータ(μC)は、二次電池BATによる供給電圧の値を検出し、レジスタRG中の電圧-電力残量特性(曲線、表)に基づいてその検出電圧の値に応じて現在利用可能な電力残量を計算して電力残量検出部128に出力する。代替構成として、二次電池装置140のマイクロコンピュータ(μC)はその検出電圧の値を電力残量検出部128に出力し、電力残量検出部128が、その検出電圧の値に応じて電圧-電力残量特性(曲線、表)に基づいて現在利用可能な電力残量を計算してもよい。
 二次電池装置140の電力残量が最大可能充電量(満杯レベル)(例えば、800mAh)の所定の最小割合Pmin未満(例えば、90%)のときに、交流-直流変換アダプタ202が電子機器100のARIBコネクタ152に直接接続されると、電源回路120の充放電部124は、充電制御部122の制御の下で、アダプタ202からの直流電流または電力を二次電池装置140に供給する。充電部124は、充電制御部122の制御の下で、電力残量検出部128からの検出された電力残量が最大可能充電量の所定の最大割合Pmax(例えば、100%)に達すると、充放電部124に二次電池装置140への給電を停止させる。
 結合検出部132は、電子機器100がクレードル220に載置されたときその両者の結合を電気的にまたは磁気的に検出する。充電制御部122は、その結合の有無を表す検出信号(H/L)を受け取る。二次電池装置140の電力残量が最大可能充電量の所定の最小割合Pmin(例えば、70%)未満のときに、交流-直流変換アダプタ202がクレードル220に接続されかつ電子機器100がクレードル222に載置され、それによってクレードル220の給電端子224が電子機器100のクレードル端子部154に接触接続されると、電源回路120の充放電部124は、充電制御部122の制御の下で、クレードル220を介したAC/DC変換アダプタ202からの直流電流または電力を二次電池装置140に供給する。充電制御部122は、電力残量検出部128からの検出された電力残量が最大可能充電量の最大割合Pmax(例えば、80%)に達したと判定すると、充放電部124を、二次電池装置140への給電を停止するよう制御する。それによって、二次電池装置140が満杯状態(100%)まで充電されるのを抑制することができ、二次電池装置140の寿命をより長くすることができる。
 図2は、集積回路(IC)として実装される電源回路120の概略的構成を示している。
 電源回路120は、充電制御部122、充放電部124、直流電圧(DC)変換部126、電力残量検出部128、および検出部130を含んでいる。直流電圧(DC)変換部126は、受け取った電圧を変換してCPU102等の構成要素の負荷へ所定電圧の電力を供給する。検出部130は、AC-DC変換アダプタ、クレードルおよびUSBケーブルのような外部直流電源に関する電圧および信号を検出する。
 充電制御部122の閾値記憶領域123は、充放電部124の動作を制御するための適用可能な電力残量の所定の最大割合Pmaxおよび所定の最小割合を表す閾値Pmax、Pmin(例えば、80%、70%)を保持する。閾値Pmax、Pminは、ユーザによって入力装置106を用いて電子機器100のプロセッサ102上で動作するアプリケーション(充電量設定機能)によって設定し、メモリ104または充電制御部122の閾値記憶領域123に格納することができる。
 検出部130は、電子装置100と、外部直流電源としてのアダプタ202、クレードル220および/またはUSBケーブルとの間の結合の有無(H/L)を検出して、その検出信号を充電制御部122に供給する。また、検出部130は、そのような外部直流電源からの充電電圧の有無(H/L)を検出して充電制御部122に供給する。
 直流電圧(DC)変換部126は、例えば直流-直流電圧変換器(DDC)およびLDOレギュレータを含む。直流電圧変換部126は、充放電部124からの直流電圧(例えば、4.2V)を所要の低い直流電圧(例えば、3.3V、1.2V)に変換して、電子機器100の各構成要素(例えば、CPU102、メモリ104、表示装置108、等)の負荷に電力を供給する。
 充放電部124は、充電制御部122の命令に従って、外部直流電源からの電流を受け取って二次電池装置140を充電し、二次電池装置140からの放電電流を直流電圧変換部126に供給する。
 二次電池装置140は、二次電池BAT、電圧電流(V&I)検出部145、マイクロコンピュータμC、レジスタRGを含んでいる。充放電部124が、電圧電流(V&I)検出部を含んでいてもよい。
 二次電池装置140の電圧電流検出部145は、二次電池BATによる給電および受電における電圧および電流の値および電流方向等を検出する。二次電池装置140のマイクロコンピュータμCまたは電源回路120の充放電部124は、電圧電流検出部145からの検出値に基づいて、二次電池BATの充電状態および/または放電状態を判定し、それらの判定情報を充電制御部122に供給する。
 図3は、本発明の実施形態による、電子機器100における電源回路120と、充電用の交流-直流変換アダプタ202との間の異なる可能な2種類の結合形態(結合方式)を示している。
 交流-直流変換アダプタ202の直流ケーブル・コネクタ(DC_CBL)232は、端子(ピン)#1~#10の中の接地端子#1(GND)、給電端子#5(5.4V)、給電端子#5に結合された予備端子#6(RSV)、および接地端子#10を有する。ここで、予備端子#6(RSV)は、ケーブル・コネクタ232の存在を示す表示手段として用いられる。
 電子機器100のARIBコネクタ152は、ケーブル・コネクタ232の接地端子#1に結合される接地端子161、給電端子#5(5.4V)に結合される給電端子165、予備端子#6(RSV)に結合されるケーブル・コネクタ検出端子166、および接地端子#10に結合される接地端子170を有する。接地端子161および170は電子機器100内で互いに接続されて電源回路120の接地入力端子に接続される。給電端子165は、電源回路120(充放電部124)の給電入力端子に接続されている。ケーブル・コネクタ検出端子166は、電源回路120の検出部130に接続されている。
 クレードル220は、接地端子#1に結合される接地端子261、給電端子#5(5.4V)に結合される給電端子265、および接地端子#10に結合される端子270を有し、さらに、端子265に結合された給電用の接触端子222、および端子261および270に結合された接地用の接触端子223を有する。
 電子機器100のクレードル端子部154は、クレードル220の接触端子222に接触接続される接触端子175、および接触端子223に接触接続される接触端子180を有する。接触端子175は電源回路120(充放電部124)の給電入力端子PS(5.4V)に接続されている。接触端子180は電源回路120の接地入力端子に接続されている。
 二次電池装置140の電力残量が満杯でなく最大可能充電量(例えば、800mAh)の第1の最小割合Pmin1(例えば、90%、85%、80%)未満のときに、交流-直流変換アダプタ202のケーブル・コネクタ232が電子機器100のARIBコネクタ152に直接接続されたとする。すると、電源回路120の検出部130は、ケーブル・コネクタ検出端子166を介してケーブル・コネクタ232の予備端子#6の高い電圧レベルH(5.4V)を検出して、ケーブル・コネクタ232の結合の検出を示す信号(H)を充電制御部122に供給する。検出部130または充放電部124は、さらに、給電端子165からの給電入力端子PS上の供給電圧(例えば、5.4V)を検出して、充電電圧の存在を示す信号(H/L)を充電制御部122に供給してもよい。
 電源回路120の充電制御部122は、ケーブル・コネクタ232の結合の検出、および/または充電電圧の存在の検出に従って、交流-直流変換アダプタ202が直接電子機器100のARIBコネクタ152に接続されたと判定する。
 その判定に従って、充電制御部122は、充放電部124に、二次電池装置140を最大可能充電量の第1の最大割合Pmax1(例えば、最大充電量100%、95%、90%)まで充電させる。その後、充電制御部122は、電子機器100とケーブル・コネクタ232との結合の有無に関係なく、二次電池装置140の電力残量が最大可能充電量の第1の最小割合Pmin1に低下するまでは充電を停止させ充電を開始させない。それによって、二次電池装置140が頻繁に満杯状態(100%)まで充電されるのを抑制または緩和することができ、二次電池装置140の寿命をより長くすることができる。代替構成として、第1の最小割合Pmin1を設定せず、通常の通り、二次電池装置140の電力残量が満杯状態から僅かでも低下したら充電可能な限り二次電池装置140を充電するようにしてもよい。
 一方、二次電池装置140の電力残量が満杯でなく最大可能充電量の第2の最小割合Pmin2(例えば、80%)未満のときに、交流-直流変換アダプタ202がクレードル220に接続されかつ電子機器100がクレードル222に載置され、それによってクレードル220の接触端子222、223が電子機器100のクレードル端子部154の接触端子175、180に接触接続されたとする。すると、電源回路120の検出部130は、給電用の接触端子175からの給電入力端子PS上の供給電圧(例えば、5.4V)を検出して、充電電圧の存在を示す信号(H)を充電制御部122に供給する。電源回路120の検出部130は、さらに、ケーブル・コネクタ検出端子166における低い電圧レベルL(0V)を検出し、ケーブル・コネクタ232の結合の不検出を示す信号(L)を充電制御部122に供給する。
 電源回路120の充電制御部122は、充電電圧の存在の検出と、ケーブル・コネクタ232の結合の不検出とに従って、活動状態(給電可能状態)にあるクレードル220が直接電子機器100のクレードル端子部154に接触接続されたと判定する。
 その判定に従って、充電制御部122は、充放電部124に、二次電池装置140を最大可能充電量の第2の最大割合Pmax2(例えば、80%)まで充電させる。その後、充電制御部122は、電子機器100とクレードル220との結合の有無に関係なく、二次電池装置140の電力残量が最大可能充電量の第2の最小割合Pmin2に低下するまで充電を停止させ充電を開始させない。それによって、二次電池装置140が満杯状態まで充電されるのを抑制することができ、二次電池装置140の寿命をより長くすることができる。
 図4は、図3の実施形態の変形である、本発明の別の実施形態による、電子機器100における電源回路120と、充電用の交流-直流変換アダプタ202と、USBケーブル236との間の異なる可能な3種類の結合形態を示している。
 交流-直流変換アダプタ202のケーブル・コネクタ(DC_CBL)232は、図3の場合と同様に、端子#1~#10の中の接地端子#1(GND)、給電端子#5(5.4V)、および接地端子#10を有する。この場合、アダプタ202の予備端子#6(RSV)は使用されない。
 この場合、電子機器100のARIBコネクタ152は、図3の場合と同様に、接地端子161、給電端子165および接地端子170を有する。給電端子165は、電源回路120の給電入力端子PS#1および検出部130に接続されている。図3のケーブル・コネクタ検出端子166は使用されない。
 クレードル220は、図3の場合と同様の、端子261、265、270、および接触端子222、223に加えて、クレードル220の存在を示す永久磁石225を有する。
 電子機器100のクレードル端子部154は、接触端子175および接触端子180に加えて、クレードル220の永久磁石225の有無を検出し検出信号(H/L)を出力する磁気センサ155を有する。磁気センサ155の検出端子は、電源回路120の検出部130(#2)に接続されている。給電用の接触端子175は電源回路120の充放電部124の給電入力端子PS#2に接続されている。
 一端が例えばデスクトップ型のパーソナル・コンピュータ等に接続されたUSBケーブルUSB_CBLが充電に用いられる。そのUSBケーブルUSB_CBLのUSBコネクタ(USB_CNT)236は、他端にUSBバスの給電端子#1(5.0V)および接地端子#4(GND)を有する。
 電子機器100は、さらに、少なくとも充電に使用可能なUSBコネクタ(USB_CNT)156を有する。USBコネクタ156は、給電端子182および接地端子184を有する。その給電端子182は、USBコネクタ(USB_CNT)236のUSBバスの給電端子#1に接続され、かつ電源回路120の充放電部124の給電入力端子PS#3および検出部130(#3)に接続される。その接地端子184は、USBコネクタ236の接地端子#4に接続され、かつ電源回路120の接地端子GNDに接続される。
 電源回路120の検出部130(#1)は、ARIBコネクタ152の給電端子165に接続されていて、ARIBコネクタ152とケーブル・コネクタ232の結合の有無(H/L)を検出する。また、検出部130(#2)は、磁気センサ155に接続されていて、クレードル端子部154とクレードル220の結合の有無(H/L)を検出する。さらに、検出部130(#3)は、USBコネクタ156の給電端子182に接続されていて、USBコネクタ156とUSBコネクタ236との結合の有無(H/L)を検出する。
 二次電池装置140の電力残量が満杯でなく最大可能充電量の第1の最小割合Pmin1(例えば、90%、85%、80%)未満のときに、交流-直流変換アダプタ202のケーブル・コネクタ232が電子機器100のARIBコネクタ152に直接接続されたとする。すると、電源回路120の検出部130は、給電端子165を介してケーブル・コネクタ232の給電端子#5の高い電圧レベルH(5.4V)を検出して、ケーブル・コネクタ232の結合の検出を示す信号(H)を充電制御部122に供給する。検出部130または充放電部124は、さらに、給電端子165からの給電入力端子PS#1上の供給電圧(例えば、5.4V)を検出して、充電電圧の存在を示す信号(H/L)を充電制御部122に供給してもよい。
 電源回路120の充電制御部122は、ケーブル・コネクタ232の結合の検出、および/または充電電圧の存在の検出に従って、交流-直流変換アダプタ202が直接電子機器100のARIBコネクタ152に接続されたと判定する。
 その判定に従って、充電制御部122は、充放電部124に二次電池装置140を最大可能充電量の第1の最大割合Pmax1まで充電させる。その後、充電制御部122は、電子機器100とケーブル・コネクタ232との結合の有無に関係なく、二次電池装置140の電力残量が最大可能充電量の第1の最小割合Pmin1に低下するまで充電を停止させ充電を開始させない。それによって、二次電池装置140が頻繁に満杯状態まで充電されるのを抑制することができ、二次電池装置140の寿命をより長くすることができる。代替構成として、第1の最小割合Pmin1を設定せず、通常の通り、二次電池装置140の電力残量が満杯状態から僅かでも低下したら充電可能な限り二次電池装置140を充電するようにしてもよい。
 一方、二次電池装置140の電力残量が満杯でなく最大可能充電量の第2の最小割合Pmin2(例えば、80%)未満のときに、交流-直流変換アダプタ202がクレードル220に接続されかつ電子機器100がクレードル222に載置され、それによってクレードル220の接触端子222、223が電子機器100のクレードル端子部154の接触端子175、180に接触接続されたとする。すると、電源回路120の検出部130は、磁気センサ155によるクレードル220の結合を示す永久磁石225の検出信号(H)を検出し、クレードル220の結合を示す検出信号(H)を充電制御部122に供給する。検出部130または充放電部124は、さらに、給電端子175からの給電入力端子PS#2上の供給電圧(例えば、5.4V)を検出して、充電電圧の存在を示す信号(H)を充電制御部122に供給してもよい。
 電源回路120の充電制御部122は、クレードル220の結合の検出、および/または充電電圧の存在の検出に従って、クレードル220が電子機器100のクレードル端子部154に接触接続されたと判定する。
 その判定に従って、充電制御部122は、充放電部124に、二次電池装置140を最大可能充電量の第2の最大割合Pmax2(例えば、80%)まで充電させる。その後、充電制御部122は、電子機器100とクレードル220との結合の有無に関係なく、二次電池装置140の電力残量が最大可能充電量の第2の最小割合Pmin2に低下するまでは充電を停止させ充電を開始させない。それによって、二次電池装置140が満杯状態まで充電されるのを抑制することができ、二次電池装置140の寿命をより長くすることができる。
 さらに、二次電池装置140の電力残量が満杯でなく最大可能充電量の第3の最小割合Pmin3(例えば、85%、80%、75%)未満のときに、パーソナル・コンピュータPC等のUSB端子に接続されたUSBコネクタ236が電子機器100のUSBコネクタ156に直接接続されたとする。すると、電源回路120の検出部130は、給電端子182を介してUSBコネクタ236の給電端子#1の高い電圧レベルH(5.0V)を検出して、USBコネクタ236の結合の検出を示す信号(H)を充電制御部122に供給する。検出部130または充放電部124は、さらに、さらに、給電端子182からの給電入力端子PS#3上の供給電圧(例えば、5.0V)を検出して、充電電圧の存在を示す信号(H/L)を充電制御部122に供給してもよい。
 電源回路120の充電制御部122は、USBコネクタ236の結合の検出、および/または充電電圧の存在の検出に従って、USBコネクタ236が電子機器100のUSBコネクタ156に接続されたと判定する。
 その判定に従って、充電制御部122は、充放電部124に二次電池装置140を最大可能充電量の第3の最大割合Pmax3まで充電させる。その後、充電制御部122は、電子機器100とUSBコネクタ236との結合の有無に関係なく、二次電池装置140の電力残量が最大可能充電量の第3の最小割合Pmin3に低下するまで充電を停止させ充電を開始させない。それによって、二次電池装置140が満杯状態まで充電されるのを抑制することができ、二次電池装置140の寿命をより長くすることができる。
 図5は、図3の実施形態の別の変形である、本発明のさらに別の実施形態による、電子機器100における電源回路120と、充電用の交流-直流変換アダプタ202との間の異なる可能な2種類の結合形態を示している。
 交流-直流変換アダプタ202のケーブル・コネクタ(DC_CBL)232は、図3の場合と同様に、端子#1~#10の中の接地端子#1(GND)、給電端子#5(5.4V)、および接地端子#10を有する。この場合、アダプタ202の予備端子#6(RSV)は使用されない。
 この場合、電子機器100のARIBコネクタ152は、図3、4の場合と同様に、接地端子161、給電端子165および接地端子170を有する。給電端子165は、電源回路120の給電入力端子PSに接続され、検出部130には接続されない。図3のケーブル・コネクタ検出端子166は使用されない。
 クレードル220は、図4の場合と同様に、端子261、265、270、および接触端子222、223、および永久磁石225を有する。
 電子機器100のクレードル端子部154は、図4の場合と同様に、接触端子175、180、および磁気センサ155を有する。磁気センサ155の検出端子は、電源回路120の検出部130に接続されている。給電用の接触端子175は電源回路120の充放電部124の接地入力端子PSに接続される。
 二次電池装置140の電力残量が満杯でなく最大可能充電量の第1の最小割合Pmin1(例えば、90%、85%、80%)未満のときに、交流-直流変換アダプタ202のケーブル・コネクタ232が電子機器100のARIBコネクタ152に直接接続されたとする。すると、電源回路120の検出部130は、磁気センサ155による永久磁石225の検出信号(H)を検出せず、クレードル220の結合の不存在を示す検出信号(L)を充電制御部122に供給する。検出部130または充放電部124は、さらに、給電端子165からの給電端子PS上の供給電圧(例えば、5.4V)を検出して、充電電圧の存在を示す信号(H)を充電制御部122に供給する。
 電源回路120の充電制御部122は、クレードル220の結合の不検出、および充電電圧の存在の検出に従って、交流-直流変換アダプタ202が直接的に電子機器100のARIBコネクタ152に接続されたと判定する。
 その判定に従って、充電制御部122は、充放電部124に、二次電池装置140を最大可能充電量の第1の最大割合Pmax1まで充電させる。その後、充電制御部122は、電子機器100とケーブル・コネクタ232との結合の有無に関係なく、二次電池装置140の電力残量が最大可能充電量の第1の最小割合Pmin1に低下するまで充電を停止させ充電を開始させない。それによって、二次電池装置140が頻繁に満杯状態まで充電されるのを抑制することができ、二次電池装置140の寿命をより長くすることができる。代替構成として、第1の最小割合Pmin1を設定せず、通常の通り、二次電池装置140の電力残量が満杯状態から僅かでも低下したら二次電池装置140を充電するようにしてもよい。
 一方、二次電池装置140の電力残量が満杯でなく最大可能充電量の第2の最小割合Pmin2(例えば、80%)未満のときに、交流-直流変換アダプタ202がクレードル220に接続されかつ電子機器100がクレードル222に載置され、それによってクレードル220の接触端子222、223が電子機器100のクレードル端子部154の接触端子175、180に接触接続されたとする。すると、電源回路120は、図4の場合と同様に動作する。それによって、二次電池装置140が満杯状態まで充電されるのを抑制することができ、二次電池装置140の寿命を長くすることができる。
 図6は、図3または図5の実施形態のさらに別の変形である、本発明のさらに別の実施形態による、電子機器100における電源回路120と、充電用の交流-直流変換アダプタ202との間の異なる可能な2種類の結合形態を示している。
 交流-直流変換アダプタ202のケーブル・コネクタ(DC_CBL)232は、図5の場合と同様の構成を有する。
 クレードル220は、図3の場合と同様の、端子261、265、270、および接触端子222、223に加えて、(図5の永久磁石225の代わりに)クレードル220の存在を表しケーブル・コネクタ232の給電端子#5に結合される端子252に接続された端子接触端子226を有する。
 電子機器100のクレードル端子部154は、接触端子175および接触端子180に加えて、活動状態(給電可能状態)にあるクレードル220の接触端子226上の電圧の有無を検出するための接触端子156を有する。接触端子156は、電源回路120の検出部130に接続されている。給電用の接触端子175は電源回路120の充放電部124の給電入力端子PSに接続されている。
 二次電池装置140の電力残量が満杯でなく最大可能充電量の第1の最小割合Pmin1(例えば、90%、85%、80%)未満のときに、交流-直流変換アダプタ202のケーブル・コネクタ232が電子機器100のARIBコネクタ152に直接接続されたとする。すると、電源回路120の検出部130は、接触端子156からの高い電圧レベルH(5.4V)を検出せず、クレードル220の結合の不存在を示す検出信号(L)を充電制御部122に供給する。検出部130または充放電部124は、さらに、給電端子165からの給電端子PS上の供給電圧(例えば、5.4V)を検出して、充電電圧の存在を示す信号(H)を充電制御部122に供給する。
 電源回路120の充電制御部122は、クレードル220の結合の不検出、および充電電圧の存在の検出に従って、交流-直流変換アダプタ202が直接的に電子機器100のARIBコネクタ152に接続されたと判定する。
 その判定に従って、充電制御部122は、充放電部124に、二次電池装置140を最大可能充電量の第1の最大割合Pmax1まで充電させる。その後、充電制御部122は、電子機器100とケーブル・コネクタ232との結合の有無に関係なく、二次電池装置140の電力残量が最大可能充電量の第1の最小割合Pmin1に低下するまで充電を停止させ充電を開始させない。それによって、二次電池装置140が頻繁に満杯状態まで充電されるのを抑制することができ、二次電池装置140の寿命をより長くすることができる。代替構成として、第1の最小割合Pmin1を設定せず、通常の通り、二次電池装置140の電力残量が満杯状態から僅かでも低下したら二次電池装置140を充電するようにしてもよい。
 一方、二次電池装置140の電力残量が満杯でなく最大可能充電量の第2の最小割合Pmin2(例えば、80%)未満のときに、交流-直流変換アダプタ202がクレードル220に接続されかつ電子機器100がクレードル222に載置され、それによってクレードル220の接触端子222、223が電子機器100のクレードル端子部154の接触端子175、180に接触接続されたとする。すると、電源回路120の検出部130は、クレードル220の結合の存在を示す接触端子156からの高い電圧レベルH(5.4V)の検出信号を検出し、クレードル220の結合を示す検出信号(H)を充電制御部122に供給する。検出部130または充放電部124は、さらに、給電端子175からの給電入力端子PS上の供給電圧(例えば、5.4V)を検出して、充電電圧の存在を示す信号(H)を充電制御部122に供給してもよい。
 電源回路120の充電制御部122は、クレードル220の結合の検出、および/または充電電圧の存在の検出に従って、クレードル220が電子機器100のクレードル端子部154に接触接続されたと判定する。
 その判定に従って、充電制御部122は、充放電部124に、二次電池装置140を最大可能充電量の第2の最大割合Pmax2(例えば、80%)まで充電させる。その後、充電制御部122は、電子機器100とクレードル220との結合の有無に関係なく、二次電池装置140の電力残量が最大可能充電量の第2の最小割合Pmin2に低下するまで充電を停止させ充電を開始させない。それによって、二次電池装置140が満杯状態まで充電されるのを抑制することができ、二次電池装置140の寿命をより長くすることができる。
 図7A~7Dは、電子機器100の表示装置108における充電量設定の表示画面の例を示している。
 図1の電子機器100におけるアプリケーション110の中の充電量設定機能を起動することによって、ユーザは、各充電形態における最小充電量Pminおよび最大充電量Pmaxを設定することができる。
 図7Aの充電量設定の表示画面において、クレードル220を用いて充電する場合における電子装置100の充電開始レベルPmin(%)および充電終了レベルPmaxを設定することができる。また、その表示画面において、AC-DC変換アダプタ202の直接接続によって充電する場合における電子装置100の充電開始レベルPmin(%)および充電終了レベルPmaxを設定することができる。
 図7Bの充電量設定の表示画面は、図7Aの画面において、設定された充電レベルに対する二次電池装置の劣化防止効果を有するかどうかを追加表示した例である。例えば充電終了レベルが96%以上の場合、この場合は100%の場合に、「二次電池の劣化防止設定なし」を表示すればよい。例えば、充電終了レベルが95%以下、典型的には90%以下の場合に「二次電池の劣化防止設定」を表示すればよい。
 図7Cの充電量設定の表示画面において、図7Aの設定に加えて、USBコネクタ236の接続によって充電する場合における電子装置100の充電開始レベルPmin(%)および充電終了レベルPmaxを設定することができる。
 図7Dの充電量設定の表示画面において、図7Aの設定に加えて、現在の電力残量を棒グラフ表示することができる。
 図8Aおよび8Bは、電源回路120の充電制御部122によって実行される、充電制御のためのフローチャートを示している。
 図8Aを参照すると、ステップ402において、電源回路120の充電制御部122は、充放電部124(電圧電流検出部125)から充電電圧を検出したかどうかを判定する。充電電圧を検出しないと判定された場合は、充電電圧が検出されるまでステップ402が繰り返される。充電電圧を検出したと判定された場合は、手順はステップ404に進む。
 ステップ404において、充電制御部122は、電子機器100に結合されたと判定された結合要素が、ケーブル・コネクタ232、クレードル220、および図4の構成の場合にはさらにUSBコネクタ236、のいずれであるかを判定する。ステップ404において電子機器100にケーブル・コネクタ232が結合されたと判定された場合は、手順はステップ412に進む。ステップ404において電子機器100にクレードル220が結合されたと判定された場合は、手順はステップ412に進む。ステップ404において電子機器100にUSBコネクタ236が結合されたと判定された場合は、手順はステップ412に進む。
 ステップ412において、充電制御部122は、メモリ104または閾値記憶領域123に格納された閾値Pmax1~Pmax3およびPmin1~Pmin3の中から、ケーブル・コネクタ232による充電に対応する充電終了時の電力残量(最大割合)Pmax1(例えば、100%)と、充電開始時の電力残量(最小割合)Pmin1(例えば、90%)を、適用すべき閾値として設定する。
 ステップ414において、充電制御部122は、電力残量検出部128に二次電池装置130の現在の電力残量の値P(Ah)または割合P(%)を検出させる。ステップ416において、充電制御部122は、現在の電力残量Pが充電開始時の電力残量(最小割合)Pmin1以下かどうかを判定する。現在の電力残量Pが充電開始時の電力残量Pmin1以下と判定されるまで、ステップ416が繰り返される。
 ステップ416において現在の電力残量Pが充電開始時の電力残量(最小割合)Pmin1以下であると判定された場合は、ステップ418において、充電制御部122は、充放電部124に二次電池装置130の充電を開始させる。
 ステップ420において、充電制御部122は、電力残量検出部128に二次電池装置130の現在の電力残量の値P(Ah)または割合P(%)を検出させる。ステップ422において、充電制御部122は、現在の電力残量Pが充電終了時の電力残量(最大割合)Pmax1以上かどうかを判定する。現在の電力残量Pが充電終了時の電力残量(最大割合)Pmax1以上であると判定された場合は、手順は図8Aのルーチンを出て、充電は終了する。
 ステップ422において現在の電力残量Pが充電終了時の電力残量(最大割合)Pmax1以上でないと判定された場合は、充電制御部122は、ステップ424において充放電部124に二次電池装置130の充電を続けさせる。ステップ426において、充電制御部122は、充放電部124(電圧電流検出部125)から充電電圧を検出したかどうかを判定する。充電電圧を検出しないと判定された場合は、手順は図8Aのルーチンを出て、充電は終了する。
 ステップ426において充電電圧が検出された場合には、手順はステップ420に戻って、ステップ422またはステップ426において手順が図8Aのルーチンを出るまで、ステップ420~426が繰り返される。
 ステップ432において、充電制御部122は、閾値Pmax1~Pmax3およびPmin1~Pmin3の中から、クレードル220による充電に対応する充電終了時の電力残量(最大割合)Pmax2(例えば、80%)と、充電開始時の電力残量(最小割合)Pmin2(例えば、70%)を適用すべき閾値として設定する。
 ステップ434はステップ414と同様である。ステップ436において、充電制御部122は、現在の電力残量Pが充電開始時の電力残量(最小割合)Pmin2以下かどうかを判定する。現在の電力残量Pが充電開始時の電力残量Pmin2以下と判定されるまで、ステップ436が繰り返される。
 ステップ436において現在の電力残量Pが充電開始時の電力残量(最小割合)Pmin2以下であると判定された場合は、ステップ438において、充電制御部122は、充放電部124に二次電池装置130の充電を開始させる。
 ステップ440はステップ420と同様である。ステップ442において、充電制御部122は、現在の電力残量Pが充電終了時の電力残量(最大割合)Pmax2以上かどうかを判定する。現在の電力残量Pが充電終了時の電力残量(最大割合)Pmax2以上であると判定された場合は、手順は図8Aのルーチンを出て、充電は終了する。
 ステップ442において現在の電力残量Pが充電終了時の電力残量(最大割合)Pmax2以上でないと判定された場合は、充電制御部122は、ステップ444において充放電部124に二次電池装置130の充電を続けさせる。ステップ446はステップ426と同様である。
 ステップ446において充電電圧が検出された場合には、手順はステップ440に戻って、ステップ442またはステップ446において手順が図8Aのルーチンを出るまで、ステップ440~446が繰り返される。
 図8Bを参照すると、ステップ452において、充電制御部122は、閾値Pmax1~Pmax3およびPmin1~Pmin3の中から、USBコネクタ236による充電に対応する充電終了時の電力残量(最大割合)Pmax3(例えば、90%)と、充電開始時の電力残量(最小割合)Pmin3(例えば、80%)を適用すべき閾値として設定する。
 ステップ454はステップ414と同様である。ステップ456において、充電制御部122は、現在の電力残量Pが充電開始時の電力残量(最小割合)Pmin3以下かどうかを判定する。現在の電力残量Pが充電開始時の電力残量Pmin3以下と判定されるまで、ステップ456が繰り返される。
 ステップ456において現在の電力残量Pが充電開始時の電力残量(最小割合)Pmin3以下であると判定された場合は、ステップ458において、充電制御部122は、充放電部124に二次電池装置130の充電を開始させる。
 ステップ460はステップ420と同様である。ステップ462において、充電制御部122は、現在の電力残量Pが充電終了時の電力残量(最大割合)Pmax3以上かどうかを判定する。現在の電力残量Pが充電終了時の電力残量(最大割合)Pmax3以上であると判定された場合は、手順は図8Bのルーチンを出て、充電は終了する。
 ステップ462において現在の電力残量Pが充電終了時の電力残量(最大割合)Pmax3以上でないと判定された場合は、充電制御部122は、ステップ464において充放電部124に二次電池装置130の充電を続けさせる。ステップ466はステップ426と同様である。
 ステップ466において充電電圧が検出された場合には、手順はステップ460に戻って、ステップ462またはステップ466において手順が図8Aのルーチンを出るまで、ステップ460~466が繰り返される。
 図9Aは、アプリケーション110の中の電源管理機能に従って図1の電子機器100のCPU102によって実行される充電開始時における表示装置108における表示動作のフローチャートを示している。この表示動作は、図8Aおよび8Bにおけるステップ418、438および458の実行(充電開始)によって開始される表示動作である。
 図9Bは、図9Aの表示動作における表示装置108の表示画面の例を示している。
 図9Aを参照すると、ステップ502において、CPU102は、充電制御部122の閾値設定記憶領域に格納された最大充電量Pmax1~Pmax3の中の設定された所要の最大充電量または割合Pmaxを読み込む。ステップ504において、CPU102は、図9Bの表示画面の例のように、読み込んだ所要の最大充電量または割合Pmax(例えば、80%)を、充電中の状態を表示するアイコン(例えば、コンセント、プラグの絵)とともに表示装置108の表示画面中の所定の位置に表示する。それによって、ユーザに現在の所要の充電レベルを通知することができる。
 ステップ506において、CPU102は、所要の最大充電量または割合Pmaxの充電開始を通知するメッセージを所定時間(例えば、5秒)だけ、図9Bの表示画面の例のように、表示装置108の表示画面中の所定の位置に表示する。それによって、ユーザに現在の所要の充電レベルを強く認識させることができる。
 図10Aは、アプリケーション110の中の電源管理機能に従って図1の電子機器100のCPU102によって実行される充電終了時における表示装置108における表示動作のフローチャートを示している。この表示動作は、図8Aおよび8Bにおけるルーチンの終了(充電終了)によって開始される表示動作である。
 図10Bは、図10Aの表示動作における表示装置108の表示画面の例を示している。
 図10Aを参照すると、ステップ512において、CPU102は、充電制御部122を介して、電力残量検出部128に充電終了時における電力残量を充電量または割合P(例えば、Pmax)として検出させて、その充電量または割合を読み込む。ステップ514において、CPU102は、図10Bの表示画面の例のように、その充電量P(例えば、80%)を表示装置108の表示画面中の所定の位置に表示する。
 ステップ516において、CPU102は、電子機器100の動作中、充電制御部122を介して、電力残量検出部128に電力残量を充電量または割合Pとして検出させて、その充電量または割合を読み込む。
 ステップ518において、CPU102は、検出された現在の電力残量が、充電終了時の充電量P-所定量Pr(例えば、10%)(P-Pr(%))より小さいかどうかを判定し、即ち充電終了時の充電量Pより所定量Pr以上低下しているかどうかを判定する。充電終了時の充電量P-所定量Pr(P-Pr)より小さいと判定された場合は、手順はステップ520に進む。ステップ518において充電終了時の充電量P-所定量Pr(P-Pr)より小さいと判定されるまで、ステップ516~518が繰り返される。
 ステップ520において、CPU102は、充電終了時の充電量Pの表示を停止する。それによって、余分な情報の表示を抑制し、電力の消費を低減する。
 図11は、電子機器100の表示装置108における充電量設定の画面のさらに別の例を示している。
 例えば、ユーザが携帯電話機としての電子機器100を短い期間に頻繁にその不使用時にクレードル220に置いたりその使用のためにクレードル220から外したりするとする。そのような状況では、通常であれば、電子機器100の二次電池装置140が満杯状態と満杯状態より僅かに少ない状態との間で頻繁に充電放電を繰り返すので、二次電池装置140の二次電池の最大可能充電容量が相対的に短い期間で相対的に大きく低下し、二次電池の寿命が短くなる。しかし、以上で説明した実施形態によれば、そのような状況であっても、電子機器100の二次電池装置140は最大でも満杯状態より充分低いレベルまでしか充電されないように設定することができ、それによって二次電池装置140の二次電池の最大可能充電量の低下を抑制しまたはその低下の速さを緩和することができ、二次電池の寿命をより長くすることができる。
 以上説明した実施形態は典型例として挙げたに過ぎず、その各実施形態の構成要素を組み合わせること、その変形およびバリエーションは当業者にとって明らかであり、当業者であれば本発明の原理および請求の範囲に記載した発明の範囲を逸脱することなく上述の実施形態の種々の変形を行えることは明らかである。
図1は、本発明の実施形態による、充電に関連する電子機器100の概略的構成と、電子機器における電源回路と、充電用の交流-直流(AC/DC)変換アダプタとの間の3種類の概略的結合形態を示している。 図2は、集積回路(IC)として実装される電源回路120の概略的構成を示している。 図3は、本発明の実施形態による、電子機器における電源回路と、充電用の交流-直流変換アダプタとの間の異なる可能な2種類の結合形態を示している。 図4は、図3の実施形態の変形である、本発明の別の実施形態による、電子機器における電源回路と、充電用の交流-直流変換アダプタと、USBケーブルとの間の異なる可能な3種類の結合形態を示している。 図5は、図3の実施形態の別の変形である、本発明のさらに別の実施形態による、電子機器における電源回路と、充電用の交流-直流変換アダプタとの間の異なる可能な2種類の結合形態を示している。 図6は、図3または図5の実施形態のさらに別の変形である、本発明のさらに別の実施形態による、電子機器における電源回路と、充電用の交流-直流変換アダプタとの間の異なる可能な2種類の結合形態を示している。 図7A~7Dは、電子機器の表示装置における充電量設定の表示画面の例を示している。 (図7Aで説明) (図7Aで説明) (図7Aで説明) 図8Aおよび8Bは、電源回路の充電制御部によって実行される、充電制御のためのフローチャートを示している。 (図8Aで説明) 図9Aは、アプリケーションの中の電源管理機能に従って図1の電子機器のCPUによって実行される充電開始時における表示装置における表示動作のフローチャートを示している。図9Bは、図9Aの表示動作における表示装置の表示画面の例を示している。 図10Aは、アプリケーションの中の電源管理機能に従って図1の電子機器のCPUによって実行される充電終了時における表示装置における表示動作のフローチャートを示している。図10Bは、図10Aの表示動作における表示装置の表示画面の例を示している。
符号の説明
 100 電子機器
 120 電源回路
 122 充電制御部
 124 充放電部
 128 電力残量検出部
 132 結合検出部
 152 ARIBコネクタ
 154 クレードル端子部
 156 USBコネクタ
 202 交流-直流変換アダプタ
 220 充電用クレードル

Claims (20)

  1.  二次電池を電源として使用できる電子装置に用いられる、前記二次電池を充電する充電回路であって、
     外部電源から複数の結合方式によって供給電力を受け得る外部電源入力部と、
     前記外部電源入力部から供給される供給電力を前記二次電池に供給する充電部と、
     前記二次電池の充電量を検出する検出部と、
     前記検出部によって検出された充電量が、外部電源と前記外部電源入力部の間の結合方式に対応する閾値を超えた場合に、前記外部電源入力部からの供給電力の前記二次電池への供給を抑制するよう前記充電部を制御する充電制御部と、
    を有する充電回路。
  2.  前記外部電源入力部は、外部電源から第1の結合方式によって供給電力を受けるための第1の電源入力部と、外部電源から第2の結合方式によって供給電力を受けるための第2の電源入力部と、を有し、
     前記充電制御部は、
    前記検出された充電量が、前記第1の外部電源入力部に対応する第1の閾値を超えた場合に、前記第1の外部電源入力部からの供給電力の前記二次電池への供給を抑制するよう前記充電部を制御し、
    前記検出された充電量が、前記第2の外部電源入力部に対応する第2の閾値を超えた場合に、前記第2の外部電源入力部からの供給電力の前記二次電池への供給を抑制するよう前記充電部を制御するものであること、
    を特徴とする、請求項1に記載の充電回路。
  3.  前記外部電源入力部は、外部電源からの供給電力を供給する給電接続器との結合によって外部電源から供給電力を受けるための第1の外部電源入力部と、外部電源からの供給電力を供給する結合部を有する台に前記電子装置が載置された場合に、前記台の前記結合部との結合によって外部電源からの供給電力を受けるための第1の外部電源入力部と、を有し、
     前記第2の外部電源入力部に対応する前記第2の閾値は、前記第1の外部電源入力部に対応する前記第1の閾値よりも低い値であること、
    を特徴とする、請求項2に記載の充電回路。
  4.  さらに、前記複数の結合方式と、前記複数の結合方式に対応する前記二次電池の充電量のそれぞれの閾値とを含む制御情報を格納する情報記憶部と、
     前記外部電源入力部に供給電力を供給する外部電源と前記外部電源入力部との間の結合方式を特定する結合方式特定部と、
    を有し、
     前記充電制御部は、前記結合方式特定部によって特定された結合方式に対応する閾値を、前記格納部によって格納された前記制御情報から取得するものであること、
    を特徴とする、請求項1または2に記載の充電回路。
  5.  二次電池を電源として使用できる電子装置であって、
     外部電源から複数の結合方式によって供給電力を受け得る外部電源入力部と、
     前記外部電源入力部から供給される供給電力を前記二次電池に供給する充電部と、
     前記二次電池の充電量を検出する検出部と、
     前記検出部によって検出された充電量が、外部電源と前記外部電源入力部の間の結合方式に対応する閾値を超えた場合に、前記外部電源入力部からの供給電力の前記二次電池への供給を抑制するよう前記充電部を制御する充電制御部と、
    を具えることを特徴とする、電子装置。
  6.  前記外部電源入力部は、外部電源から第1の結合方式によって供給電力を受けるための第1の電源入力部と、外部電源から第2の結合方式によって供給電力を受けるための第2の電源入力部と、を有し、
     前記充電制御部は、
    前記検出された充電量が、前記第1の外部電源入力部に対応する第1の閾値を超えた場合に、前記第1の外部電源入力部からの供給電力の前記二次電池への供給を抑制するよう前記充電部を制御し、
    前記検出された充電量が、前記第2の外部電源入力部に対応する第2の閾値を超えた場合に、前記第2の外部電源入力部からの供給電力の前記二次電池への供給を抑制するよう前記充電部を制御するものであること、
    を特徴とする、請求項5に記載の電子装置。
  7.  前記外部電源入力部は、外部電源からの供給電力を供給する給電接続器との結合によって外部電源から供給電力を受けるための第1の外部電源入力部と、外部電源からの供給電力を供給する結合部を有する台に前記電子装置が載置された場合に、前記台の前記結合部との結合によって外部電源からの供給電力を受けるための第1の外部電源入力部と、を有し、
     前記第2の外部電源入力部に対応する前記第2の閾値は、前記第1の外部電源入力部に対応する前記第1の閾値よりも低い値であること、
    を特徴とする、請求項6に記載の電子装置。
  8.  さらに、前記複数の結合方式と、前記複数の結合方式に対応する前記二次電池の充電量のそれぞれの閾値とを含む制御情報を格納する情報記憶部と、
     前記外部電源入力部に供給電力を供給する外部電源と前記外部電源入力部との間の結合方式を特定する結合方式特定部と、
    を有し、
     前記充電制御部は、前記結合方式特定部によって特定された結合方式に対応する閾値を、前記格納部によって格納された前記制御情報から取得するものであること、
    を特徴とする、請求項5または6に記載の電子装置。
  9.  情報処理部および充電回路を有し二次電池を電源として使用できる電子装置において、外部電源から複数の結合方式によって供給電力を受け得る外部電源入力部と、前記外部電源入力部から供給される供給電力を前記二次電池に供給する充電部と、前記二次電池の充電量を検出する検出部と、を有する前記充電回路を制御するためのプログラムであって、
     前記検出部によって検出された充電量が、外部電源と前記外部電源入力部の間の結合方式に対応する閾値を超えた場合に、前記外部電源入力部からの供給電力の前記二次電池への供給を抑制するよう前記充電部を制御する充電制御部として、前記情報処理部を機能させることを特徴とするプログラム。
  10.  前記外部電源入力部は、外部電源から第1の結合方式によって供給電力を受けるための第1の電源入力部と、外部電源から第2の結合方式によって供給電力を受けるための第2の電源入力部と、を有し、
     前記充電制御部は、
    前記検出された充電量が、前記第1の外部電源入力部に対応する第1の閾値を超えた場合に、前記第1の外部電源入力部からの供給電力の前記二次電池への供給を抑制するよう前記充電部を制御し、
    前記検出された充電量が、前記第2の外部電源入力部に対応する第2の閾値を超えた場合に、前記第2の外部電源入力部からの供給電力の前記二次電池への供給を抑制するよう前記充電部を制御するものであること、
    を特徴とする、請求項9に記載のプログラム。
  11.  前記外部電源入力部は、外部電源からの供給電力を供給する給電接続器との結合によって外部電源から供給電力を受けるための第1の外部電源入力部と、外部電源からの供給電力を供給する結合部を有する台に前記電子装置が載置された場合に、前記台の前記結合部との結合によって外部電源からの供給電力を受けるための第1の外部電源入力部と、を有し、
     前記第2の外部電源入力部に対応する前記第2の閾値は、前記第1の外部電源入力部に対応する前記第1の閾値よりも低い値であること、
    を特徴とする、請求項10に記載のプログラム。
  12.  請求項9または10に記載のプログラムであって、
     前記複数の結合方式と、前記複数の結合方式に対応する前記二次電池の充電量のそれぞれの閾値とを含む制御情報を格納する情報記憶部と、
    前記外部電源入力部に供給電力を供給する外部電源と前記外部電源入力部との間の結合方式を特定する結合方式特定部と、
    を有する電子装置として、前記情報処理部を機能させ、
     前記充電制御部は、前記結合方式特定部によって特定された結合方式に対応する閾値を、前記格納部によって格納された前記制御情報から取得するものであること、
    を特徴とするプログラム。
  13.  外部電源から複数の結合方式によって供給電力を受け得る外部電源入力部を有し、二次電池を電源として使用できる電子装置において前記二次電池を充電する充電方法であって、
     前記二次電池の充電量を検出する検出ステップと、
     前記検出ステップによって検出された充電量が、外部電源と前記外部電源入力部の間の結合方式に対応する閾値を超えた場合に、前記外部電源入力部からの供給電力の前記二次電池への供給を抑制する充電制御ステップと、
    を有する充電方法。
  14.  前記外部電源入力部は、外部電源から第1の結合方式によって供給電力を受けるための第1の電源入力部と、外部電源から第2の結合方式によって供給電力を受けるための第2の電源入力部と、を有し、
     前記充電制御ステップは、
    前記検出された充電量が、前記第1の外部電源入力部に対応する第1の閾値を超えた場合に、前記第1の外部電源入力部からの供給電力の前記二次電池への供給を抑制し、
    前記検出された充電量が、前記第2の外部電源入力部に対応する第2の閾値を超えた場合に、前記第2の外部電源入力部からの供給電力の前記二次電池への供給を抑制する、
    ことを特徴とする、請求項13に記載の充電方法。
  15.  前記外部電源入力部は、外部電源からの供給電力を供給する給電接続器との結合によって外部電源から供給電力を受けるための第1の外部電源入力部と、外部電源からの供給電力を供給する結合部を有する台に前記電子装置が載置された場合に、前記台の前記結合部との結合によって外部電源からの供給電力を受けるための第1の外部電源入力部と、を有し、
     前記第2の外部電源入力部に対応する前記第2の閾値は、前記第1の外部電源入力部に対応する前記第1の閾値よりも低い値であること、
    を特徴とする、請求項14に記載の充電方法。
  16.  前記外部電源入力部に供給電力を供給する外部電源と前記外部電源入力部との間の結合方式を特定する結合方式特定ステップを有し、
     前記充電制御ステップは、
    前記結合方式特定ステップによって特定された結合方式に対応する閾値を、前記複数の結合方式と前記複数の結合方式に対応する前記二次電池の充電量のそれぞれの閾値とを含む制御情報を予め格納した情報記憶部から取得し、
    前記検出ステップにより検出した充電量と前記取得した閾値とを用いて前記充電制御の判定処理を実行する、
    ことを特徴とする、請求項13または14に記載の充電方法。
  17.  外部電源からの供給電力を受けて電荷を蓄積する蓄電部と、
     外部電源から複数の結合方式によって供給電力を受け得る外部電源入力部と、
     前記外部電源入力部から供給される供給電力を前記蓄電部に供給する充電部と、
     前記蓄電部の充電量を検出する検出部と、
     前記検出部によって検出された充電量が、外部電源と前記外部電源入力部の間の結合方式に対応する閾値を超えた場合に、前記外部電源入力部からの供給電力の前記蓄電部への供給を抑制するよう前記充電部を制御する充電制御部と、
    を有する電源装置。
  18.  前記外部電源入力部は、外部電源から第1の結合方式によって供給電力を受けるための第1の電源入力部と、外部電源から第2の結合方式によって供給電力を受けるための第2の電源入力部と、を有し、
     前記充電制御部は、
    前記検出された充電量が、前記第1の外部電源入力部に対応する第1の閾値を超えた場合に、前記第1の外部電源入力部からの供給電力の前記蓄電部への供給を抑制するよう前記充電部を制御し、
    前記検出された充電量が、前記第2の外部電源入力部に対応する第2の閾値を超えた場合に、前記第2の外部電源入力部からの供給電力の前記蓄電部への供給を抑制するよう前記充電部を制御するものであること、
    を特徴とする、請求項17に記載の電源装置。
  19.  前記外部電源入力部は、外部電源からの供給電力を供給する給電接続器との結合によって外部電源から供給電力を受けるための第1の外部電源入力部と、外部電源からの供給電力を供給する結合部を有する台に前記電源装置が載置された場合に、前記台の前記結合部との結合によって外部電源からの供給電力を受けるための第1の外部電源入力部と、を有し、
     前記第2の外部電源入力部に対応する前記第2の閾値は、前記第1の外部電源入力部に対応する前記第1の閾値よりも低い値であること、
    を特徴とする、請求項18に記載の電源装置。
  20.  さらに、前記複数の結合方式と、前記複数の結合方式に対応する前記蓄電部の充電量のそれぞれの閾値とを含む制御情報を格納する情報記憶部と、
     前記外部電源入力部に供給電力を供給する外部電源と前記外部電源入力部との間の結合方式を特定する結合方式特定部と、
    を有し、
     前記充電制御部は、前記結合方式特定部によって特定された結合方式に対応する閾値を、前記格納部によって格納された前記制御情報から取得するものであること、
    を特徴とする、請求項17または18に記載の電源装置。
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