WO2015125434A1 - 電源装置及び電子機器 - Google Patents

電源装置及び電子機器 Download PDF

Info

Publication number
WO2015125434A1
WO2015125434A1 PCT/JP2015/000540 JP2015000540W WO2015125434A1 WO 2015125434 A1 WO2015125434 A1 WO 2015125434A1 JP 2015000540 W JP2015000540 W JP 2015000540W WO 2015125434 A1 WO2015125434 A1 WO 2015125434A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
battery
electronic device
power supply
booster circuit
circuit
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/000540
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
西村 俊郎
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニックIpマネジメント株式会社 filed Critical パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority to CN201580003634.5A priority Critical patent/CN105900040B/zh
Priority to JP2016503960A priority patent/JPWO2015125434A1/ja
Publication of WO2015125434A1 publication Critical patent/WO2015125434A1/ja
Priority to US15/171,140 priority patent/US10007313B2/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/263Arrangements for using multiple switchable power supplies, e.g. battery and AC
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • G06F1/1613Constructional details or arrangements for portable computers
    • G06F1/1633Constructional details or arrangements of portable computers not specific to the type of enclosures covered by groups G06F1/1615 - G06F1/1626
    • G06F1/1635Details related to the integration of battery packs and other power supplies such as fuel cells or integrated AC adapter
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/266Arrangements to supply power to external peripherals either directly from the computer or under computer control, e.g. supply of power through the communication port, computer controlled power-strips
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/28Supervision thereof, e.g. detecting power-supply failure by out of limits supervision
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • H02J1/001Hot plugging or unplugging of load or power modules to or from power distribution networks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • H02J1/10Parallel operation of dc sources
    • H02J1/102Parallel operation of dc sources being switching converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • H02J9/061Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems for DC powered loads

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device driven by a battery, and more particularly, to an electronic device including a power supply device that can be continuously driven by a sub battery when a main battery is replaced.
  • Patent Document 1 a detector that detects the attachment / detachment of a battery pack and the power required for the operation of the electronic device based on the detection result of the detector are switched between the battery pack and the backup battery built in the electronic device.
  • An electronic apparatus configured as described above is disclosed.
  • the user can replace the battery pack while continuing the terminal work such as data input by the operation of the backup battery. Further, since the data saving process is performed when the remaining battery level of the backup battery becomes small, it is possible to prevent the data from being lost during the replacement of the battery pack.
  • the present disclosure provides a power supply device that allows a user to replace a battery pack without interrupting operation of the electronic device even if the backup battery is a small rechargeable battery, and an electronic device including the power supply device.
  • the power supply device is a power supply device that supplies power for driving an electronic device, and the first battery used as a drive power source for the electronic device and the first battery cannot be used.
  • a second battery used as a drive power supply instead of the first battery a booster circuit that boosts the output voltage of the second battery, a pseudo load circuit that is a load for the booster circuit,
  • a battery removal detection unit that detects whether or not one of the batteries is removable, and a power control unit that switches the drive power supply of the electronic device to the first battery or the second battery.
  • the power supply device and the electronic device including the power supply device according to the present disclosure can replace the battery pack while the user continuously operates the electronic device even if the backup battery is a small rechargeable battery.
  • FIG. 1 is a perspective view of a personal computer according to the first embodiment.
  • FIG. 2A is a plan view showing a first state of the back surface of the personal computer of FIG.
  • FIG. 2B is a plan view showing a second state of the back surface of the personal computer of FIG.
  • FIG. 2C is a plan view showing a third state of the back surface of the personal computer shown in FIG.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an internal configuration of the personal computer shown in FIG.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining the battery replacement operation in the first embodiment.
  • FIG. 5 is a time axis waveform diagram showing changes in voltage and current with respect to time when the battery is replaced in the first embodiment.
  • FIG. 1 is a perspective view of the personal computer according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is an external view of a state in which the personal computer 1 is opened.
  • the personal computer 1 includes a main body 2, a display 3, a keyboard 4, and a pointing device 5.
  • a personal computer 1 operates based on an operation system that controls basic operations and application software that controls various specific processes. Each function of these operation system and application software is executed by a program installed in the personal computer 1.
  • the main body 2 includes an operation system, application software, a storage unit for storing various data, and an input / output unit having an input / output buffer.
  • the user operates the personal computer 1 by giving various input instructions using the keyboard 4 or the pointing device 5 according to the information displayed on the display 3.
  • FIG. 2A is a plan view showing a first state of the back surface of the personal computer 1 of FIG. 1
  • FIG. 2B is a plan view showing a second state of the back surface of the personal computer 1 of FIG.
  • the personal computer 1 includes a main battery 11 that is a removable first battery.
  • the personal computer 1 includes a battery lock knob 7 that locks the removal of the main battery 11 and an LED 8 that indicates whether the main battery 11 is removable or not in a luminescent color.
  • the LED 8 indicates a removable state when it emits green light, and indicates a non-removable state when it emits red light.
  • the personal computer 1 is in a state where the battery lock knob 7 is released and the main battery 11 can be removed.
  • the main battery 11 becomes removable, the user can remove the main battery 11 from the main body 2 by sliding the main battery 11.
  • FIG. 2C shows a state in which the battery lock knob 7 is operated by the user's finger 9.
  • the user can operate the battery lock knob 7 from the state in which the removal of the main battery 11 is locked to the detachable state by sliding the battery lock knob 7 from the top to the bottom in FIG. 2C.
  • the personal computer 1 detects the detachment state of the main battery 11 based on the state of the battery lock knob 7.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the internal configuration of the personal computer 1 of FIG.
  • a personal computer 1 that is an electronic device includes a load circuit 24 and a power supply device 23 for supplying power to the load circuit 24.
  • the power supply device 23 includes an AC adapter 10 for converting power from a commercial power source, a main battery 11 that is a removable first battery, and a second power source that is used as an auxiliary power source when the main battery 11 is replaced.
  • a sub-battery 12 that is a battery and a battery removal detection unit 21 that detects the detachment state of the main battery 11 are provided.
  • the personal computer 1 uses the sub battery 12 as a backup battery when the battery of the main battery 11 is reduced and the main battery 11 is replaced.
  • the battery capacity of the sub battery 12 is made smaller than the battery capacity of the main battery 11. Therefore, since a small rechargeable battery can be used as the sub battery 12, space saving in the personal computer 1 can be achieved.
  • the power supply device 23 includes a main battery charging circuit 13 connected to the main battery 11, a sub battery charging circuit 14 connected to the sub battery 12, and an EC (Embedded) for controlling power supply and power of the personal computer 1 as a whole. And a power control unit 20 that is a microcomputer. Further, the power supply device 23 is connected to the output of the sub-battery 12, the pseudo load circuit 17 that is connected to the output of the booster circuit 15 and is a load for the booster circuit 15, the main battery 11, and the sub-battery 12. Are respectively connected to the remaining battery level detection unit 16 and switches 18, 19 a, 19 b, 19 c, and 22 controlled by the power control unit 20.
  • the booster circuit 15 is a general booster circuit including a first capacitor C1, a coil L, a diode D, a transistor Tr, and a second capacitor C2, and the gate electrode of the transistor Tr is connected to the power control unit 20.
  • the switch 18 is disposed between the main battery 11 and the power control unit 20.
  • the switch 19a is disposed between the sub battery 12 and the booster circuit 15.
  • the switch 19 b is disposed between the contact between the booster circuit 15 and the pseudo load circuit 17 and the power control unit 20.
  • the switch 19c is disposed between the pseudo load circuit 17 and the ground, and the switch 22 is disposed between the sub battery charging circuit 14 and the sub battery 12.
  • the pseudo load circuit 17 includes a resistor R.
  • the gate electrode of the transistor Tr is controlled by the power control unit 20, but the present invention is not limited to this.
  • the booster circuit 15 may further include an integrated circuit (IC: Integrated Circuit) (not shown), and the gate electrode of the transistor Tr may be controlled by this integrated circuit.
  • the outputs of the main battery 11 and the sub battery 12 are connected to the load circuit 24 via the power control unit 20, but the present invention is not limited to this.
  • the load circuit 24 includes a display control unit 30 that controls display on the display 3, a CPU (Central Processing Unit) 40 that is an arithmetic processing processor that controls operation of the entire personal computer 1, and communication such as wireless communication.
  • a communication unit 50 connected to the network and a storage unit 60 that temporarily or permanently saves data necessary for the processing of the CPU 40 are provided.
  • the display 3 is composed of an arbitrary display device such as a liquid crystal display or an organic EL display.
  • the communication network to which the communication unit 50 is connected includes various known networks.
  • WWAN Wireless Wide Area Network
  • WLAN Wireless Local Area Network / wireless LAN
  • WiMAX registered trademark
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • a wired LAN that is a local communication network that connects devices by communication cables such as copper wires and optical fibers and communicates by transmitting and receiving electricity and light
  • a volatile memory a nonvolatile memory, an HDD (Hard Disk Drive), an SSD (Solid State Drive), an eMMC (embedded Multi Media Card), or the like is used.
  • the personal computer 1 includes an AC adapter 10, a main battery 11, and a sub battery 12 as a drive power source for the personal computer 1.
  • the AC adapter 10 is an adapter that can be connected to a commercial power source provided in the house, and converts an AC voltage from the commercial power source into a predetermined DC voltage.
  • the main battery 11 and the sub battery 12 are rechargeable secondary batteries, for example, well-known rechargeable batteries, such as a lithium ion battery and a lithium polymer battery, may be adopted.
  • the personal computer 1 When the AC adapter 10 is connected to a commercial power source, the personal computer 1 uses the AC adapter 10 as its own drive power source, and when the AC adapter 10 is not connected to the commercial power source, the personal computer 1 uses the main battery 11. Drive power supply.
  • the sub battery 12 is used as a drive power source instead of the main battery 11 when the main battery 11 cannot be used, such as when the main battery 11 is replaced.
  • the personal computer 1 has a sub-battery 12 so that the main battery 11 can be replaced with a hot-swappable battery while the personal computer 1 is turned on and an input operation is continued.
  • the booster circuit 15 raises the output voltage of the sub battery 12 to substantially the same level as the output voltage of the main battery 11 based on the control signal from the power control unit 20.
  • the pseudo load circuit 17 consumes the output current from the booster circuit 15. That is, when starting up the booster circuit 15, before supplying the output voltage of the booster circuit 15 to the load circuit 24, first, a current is supplied to the pseudo load circuit 17. As a result, the switching operation of the transistor Tr in the booster circuit 15 becomes a state when the booster circuit 15 is connected to a high load, and thereafter, power is supplied from the booster circuit 15 to the load circuit 24. That is, the booster circuit 15 is activated, and the output voltage of the booster circuit 15 is first supplied to the pseudo load circuit 17 without being supplied to the load circuit 24. Thereafter, the output voltage of the booster circuit 15 is supplied to the load circuit 24. With such a configuration, the load circuit 24 can receive power supply from the sub battery 12 with a voltage drop minimized.
  • the integrated circuit that controls the gate electrode of the transistor Tr is provided in the booster circuit 15, the switching operation of the transistor Tr is controlled by the integrated circuit.
  • the main battery charging circuit 13 supplies power from the AC adapter 10 to the main battery 11 to charge the main battery 11. Further, the sub battery charging circuit 14 supplies power from the AC adapter 10 or the main battery 11 to the sub battery 12 to charge the sub battery 12.
  • the remaining battery level detection unit 16 detects the remaining battery levels of the main battery 11 and the sub battery 12.
  • the power control unit 20 switches the power supply so that the drive power for the load circuit 24 is supplied from any one of the AC adapter 10, the main battery 11, and the sub battery 12. Based on the output of the remaining battery level detection unit 16, the power control unit 20 controls the switch 22 to be turned off so as not to charge the secondary battery 12 when the remaining battery level of the secondary battery 12 is equal to or greater than a predetermined value. You may do it.
  • the power control unit 20 switches the power supply for supplying power to the load circuit 24 to the main battery 11 or the sub battery 12 by performing on / off control of the switches 18, 19a, 19b, and 19c.
  • the battery removal detection unit 21 determines that the main battery 11 is removable if the battery lock knob 7 is released, and the main battery 11 is not removable if the battery lock knob 7 is locked. It is determined that it is in a state.
  • the determination of whether or not the main battery 11 is attached / detached in the battery removal detecting unit 21 is based on the detection of the state of the battery lock knob 7 and the open / closed state of the battery cover that covers the main battery 11 and is stored in the personal computer 1. For example, if the battery cover is open, the main battery 11 is determined to be removable, and if the battery cover is closed, the main battery 11 cannot be removed. It is determined that it is possible. That is, the main battery 11 is stored in the main body in the personal computer 1 by being covered with the battery cover, and the battery removal detecting unit 21 is in a state in which the main battery 11 can be removed when the opening of the battery cover is detected. You may detect that. Furthermore, the determination of the detachment state of the main battery 11 in the battery removal detection unit 21 may be configured to detect the removal of the main battery 11 body from the output of a built-in magnetic switch.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining the battery replacement operation in the first embodiment.
  • the battery replacement means that the user has a plurality of main batteries 11, and when the remaining amount of the main battery 11 stored in the personal computer 1 decreases, the main battery 11 is replaced with the personal computer 1.
  • the battery is replaced with another main battery 11 that has been taken out of the battery and charged in advance with a charger or the like.
  • Step S310 The power control unit 20 determines whether removal of the main battery 11 is detected based on the output of the battery removal detection unit 21. As described above, the battery removal detection unit 21 detects the open / close state of the battery lock knob 7 or detects the opening of the battery cover from the output of the magnetic switch, thereby causing the personal computer 1 to detect the main battery 11. It is determined whether removal has been detected. When the removal of the main battery 11 is detected, the power control unit 20 proceeds to step S320. When the removal of the main battery 11 is not detected (No), the power control unit 20 repeats the process of step S310 and enters a standby state. The power control unit 20 may execute another program operation during this standby state.
  • Step S320 The power control unit 20 determines whether or not the voltage of the sub battery 12 is equal to or higher than a dischargeable voltage. When the voltage of the sub battery 12 is less than the dischargeable voltage (in the case of No), the power control unit 20 repeats the process of step S320 and enters a standby state. When the voltage of the sub battery 12 is equal to or higher than the dischargeable voltage (Yes), the power control unit 20 proceeds to step S330.
  • Step S330 The power control unit 20 turns on the switches 19a and 19c, and puts the booster circuit 15 and the pseudo load circuit 17 into an operating state.
  • the switch 18 is kept on and the switch 19b is kept off.
  • the power control unit 20 controls the booster circuit 15 and the pseudo load circuit 17 to operate together. That is, the output voltage of the sub battery 12 is boosted by the switching operation of the transistor Tr of the booster circuit 15.
  • the output voltage supplied to the load circuit 24 has a large voltage drop. Therefore, in order to suppress the voltage drop of the output voltage supplied to the load circuit 24, the output current from the booster circuit 15 is supplied to the pseudo load circuit 17.
  • the switching of the transistor Tr of the booster circuit 15 in the stopped state is activated.
  • the booster circuit 15 since the booster circuit 15 is started from a no-load state, it cannot follow the response speed for the load current to be supplied to the load circuit 24, and a sudden voltage drop occurs in the output voltage of the booster circuit 15.
  • a high load occurs in the load circuit 24, for example, when the communication process of the communication unit 50 is performed or when the process of the CPU 40 is performed, the width of this voltage drop becomes large, The personal computer 1 is shut down and the user must interrupt the operation of the personal computer 1.
  • the booster circuit 15 is activated and the pseudo load circuit 17 is activated, so that the output current from the booster circuit 15 is first supplied to the pseudo load circuit 17 instead of the load circuit 24.
  • the switching operation of the transistor Tr in the booster circuit 15 becomes a state when the booster circuit 15 is connected to a high load. For this reason, even if the output current from the booster circuit 15 is subsequently supplied to the load circuit 24, the voltage supplied to the load circuit 24 is maintained in a state where the voltage drop is small. That is, the load circuit 24 can receive stable power from the sub battery 12 even when the main battery 11 is replaced.
  • Step S340 The power control unit 20 determines that the voltage difference between the output voltage of the main battery 11, that is, the voltage at the node a in FIG. 3 and the output voltage from the booster circuit 15, that is, the voltage at the node b in FIG.
  • the switch 19b is turned on, and the driving power source of the load circuit 24 is switched from the main battery 11 to the sub battery 12.
  • the power control unit 20 controls the driving power source of the load circuit 24 to be switched from the main battery 11 to the sub battery 12 based on the voltage difference between the output voltage of the main battery 11 and the output voltage of the sub battery 12.
  • the driving power source of the load circuit 24 is switched from the main battery 11 to the sub battery 12 by a method other than based on the voltage difference between the output voltage of the main battery 11 and the output voltage of the sub battery 12 in the power control unit 20. May be.
  • Step S350 Thereafter, the switch 19c is turned off, the pseudo load circuit 17 is stopped, and the process is terminated.
  • the switch 19c may be turned off after a lapse of a predetermined time after being turned on. For example, after the voltage at an arbitrary position such as the voltage at the node b in FIG. The voltage may be turned off after it is determined that the voltage supplied from the booster circuit 15 to the load circuit 24 is stable. That is, the power control unit 20 controls the pseudo load circuit 17 to stop after switching the driving power source of the load circuit 24 from the main battery 11 to the sub battery 12, and the output voltage of the booster circuit 15 is set to the pseudo load circuit 17. To stop feeding.
  • FIG. 5 is a time axis waveform diagram showing changes in voltage (V) and current (I) with respect to time t during battery replacement in the first embodiment.
  • curve A is the output voltage supplied to the load circuit 24 when the pseudo load circuit 17 is connected
  • curve B is supplied to the load circuit 24 when the pseudo load circuit 17 is not connected.
  • Output voltage Curve C is the output current supplied to the load circuit 24 when the pseudo load circuit 17 is connected
  • curve D is the output current supplied to the load circuit 24 when the pseudo load circuit 17 is not connected. It is.
  • the switch 19b is turned on, and voltage and current are supplied from the sub battery 12 to the load circuit 24.
  • the voltage drop width of the output voltage when the pseudo load circuit 17 of the curve A is connected is smaller than the voltage drop width of the output voltage when the pseudo load circuit 17 of the curve B is not connected. Therefore, when the output current from the booster circuit 15 is supplied to the pseudo load circuit 17 and then supplied to the load circuit 24, the voltage drop of the output voltage of the booster circuit 15 is suppressed as compared with the case where the pseudo load circuit 17 is not connected. You can see that Therefore, the user can replace the main battery 11 while the personal computer 1 is continuously operated.
  • the power supply device is a power supply device that supplies power for driving the electronic device, and includes the first battery used as a drive power source for the electronic device, When the battery cannot be used, a second battery that is used as a drive power supply instead of the first battery, a booster circuit that boosts the output voltage of the second battery, and a pseudo load that is a load on the booster circuit A load circuit, a battery removal detection unit that detects whether or not the first battery is removable from the electronic device, a power control unit that switches the drive power source of the electronic device to the first battery or the second battery, When the battery removal detecting unit detects that the first battery can be removed, the power control unit activates the booster circuit and supplies output power of the booster circuit to the pseudo load circuit.
  • the output current from the booster circuit 15 is first supplied to the pseudo load circuit 17, and the switching operation of the transistor Tr in the booster circuit 15 is connected to the high load.
  • the power from the sub battery 12 is supplied to the load circuit 24 after being maintained in the state at the time. As a result, it is possible to prevent a sudden drop in the output voltage from the booster circuit 15 when the power source is switched, and the drive power source can be switched from the main battery 11 to the sub battery 12.
  • the resistor R is used as the pseudo load circuit 17, but the present invention is not limited to this.
  • any circuit that generates a load on the booster circuit 15 may be used.
  • a personal computer is used as an example of the electronic device.
  • the present invention is not limited to this.
  • a battery-replaceable electronic device such as a tablet terminal, a mobile phone, a movie, a mobile TV (TeleVision), or a portable BD (Blu-ray (registered trademark) Disc) player may be used.
  • the secondary battery is fixed inside the personal computer.
  • the present invention is not limited to this.
  • the sub battery may be removable as well as the main battery.
  • the present disclosure can be applied to any electronic device that can replace a battery.
  • the present invention can be applied to tablet terminals, mobile phones, movies, mobile TVs, portable BD players, and the like.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Power Sources (AREA)

Abstract

 バックアップ電池が小型の充電池であっても、ユーザが電子機器を連続動作させた状態で主電池を交換できる電子機器を提供する。本開示の電源装置は、電子機器を駆動するための電力を供給する電源装置であって、電子機器の駆動電源として使用される第1の電池と、第1の電池を使用することができないときに、第1の電池の代わりに駆動電源として使用される第2の電池と、第2の電池の出力電圧を昇圧する昇圧回路と、昇圧回路に対する負荷である擬似負荷回路と、電子機器から第1の電池が取り外し可能か否かを検出する電池取外検出部と、電子機器の駆動電源を、第1の電池又は第2の電池に切り替える電力制御部と、を備え、電力制御部は、電池取外検出部が第1の電池の取り外し可能と検出すると、昇圧回路を起動するとともに、昇圧回路の出力電力を擬似負荷回路に供給する。

Description

電源装置及び電子機器
 本開示は、電池によって駆動される電子機器に関し、特に、主電池交換時において、副電池によって連続駆動可能な電源装置を備えた電子機器に関する。
 特許文献1では、電池パックの脱着を検出する検出器と、この検出器の検出結果に基づいて電子機器の動作に必要な電力を、電池パックと電子機器に内蔵されたバックアップ電池とで切り替えるように構成された電子機器が開示されている。
 特許文献1の電子機器によれば、バックアップ電池の働きによって、ユーザは、データ入力等の端末作業を継続しながら、電池パックを交換することが可能となる。またバックアップ電池の電池残量が僅かになったときにはデータの退避処理が行われるので、電池パックの交換中にデータが消失することを防止できる。
特開2003-101624号公報
 本開示は、バックアップ電池が小型の充電池であっても、ユーザが電子機器の操作を中断させることなく電池パックを交換可能な電源装置及びそれを備えた電子機器を提供する。
 本開示における電源装置は、電子機器を駆動するための電力を供給する電源装置であって、電子機器の駆動電源として使用される第1の電池と、第1の電池を使用することができないときに、第1の電池の代わりに駆動電源として使用される第2の電池と、第2の電池の出力電圧を昇圧する昇圧回路と、昇圧回路に対する負荷である擬似負荷回路と、電子機器から第1の電池が取り外し可能か否かを検出する電池取外検出部と、電子機器の駆動電源を、第1の電池又は第2の電池に切り替える電力制御部と、を備え、電力制御部は、電池取外検出部が第1の電池の取り外し可能と検出すると、昇圧回路を起動するとともに、昇圧回路の出力電力を擬似負荷回路に供給する。
 本開示における電源装置及びそれを備えた電子機器は、バックアップ電池が小型の充電池であっても、ユーザが電子機器を連続動作させた状態で電池パックを交換できる。
図1は、実施の形態1におけるパーソナルコンピュータの斜視図である。 図2Aは、は図1のパーソナルコンピュータの裏面の第1の状態を示す平面図である。 図2Bは、図1のパーソナルコンピュータの裏面の第2の状態を示す平面図である。 図2Cは、図1のパーソナルコンピュータの裏面の第3の状態を示す平面図である。 図3は、図1のパーソナルコンピュータの内部構成を示すブロック図である。 図4は、実施の形態1における電池交換の動作を説明するフローチャートである。 図5は、実施の形態1における電池交換時の、時間に対する電圧及び電流の変化を示す時間軸波形図である。
 以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
 なお、添付図面および以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために、提供されるのであって、これらにより特許請求の範囲に記載の主題を限定することは意図されていない。
 (実施の形態1)
 以下、図1~5を用いて、実施の形態1を説明する。
 [1.構成]
 本実施の形態において、電子機器の一例であるノート型のパーソナルコンピュータ(Laptop Personal Computer)を用いて説明する。図1は、実施の形態1のパーソナルコンピュータの斜視図である。図1は、パーソナルコンピュータ1を開いた状態の外観図であり、パーソナルコンピュータ1は、本体2と、ディスプレイ3と、キーボード4と、ポインティングデバイス5とを備える。
 図1において、パーソナルコンピュータ1は、基本動作を司るオペレーションシステムおよび種々の具体的処理を司るアプリケーションソフトウェアに基づいて動作する。これらオペレーションシステムおよびアプリケーションソフトウェアの各機能は、パーソナルコンピュータ1にインストールされたプログラムによって実行される。
 本体2は、オペレーションシステムやアプリケーションソフトウェア及び種々のデータ等を記憶する記憶部、及び入出力バッファを有する入出力部を備える。ユーザは、ディスプレイ3に表示される情報に応じて、キーボード4もしくはポインティングデバイス5を用いて各種の入力指示を行うことにより、パーソナルコンピュータ1を操作する。
 図2Aは、図1のパーソナルコンピュータ1の裏面の第1の状態を示す平面図であり、図2Bは、図1のパーソナルコンピュータ1の裏面の第2の状態を示す平面図であり、図2Cは、図1のパーソナルコンピュータ1の裏面の第3の状態を示す平面図である。
 図2Aにおいて、パーソナルコンピュータ1は、脱着可能な第1の電池である主電池11を備えている。また、パーソナルコンピュータ1は、主電池11の取り外しをロックするバッテリロックノブ7、主電池11の取り外し可否状態を発光色で示すLED8を備えている。LED8は、例えば、緑色に発光した時は、取り外し可能な状態、赤色に発光した時は、取り外し不可能な状態を示す。
 図2Bにおいて、パーソナルコンピュータ1は、バッテリロックノブ7が解除されて、主電池11が取り外し可能な状態である。主電池11が取り外し可能な状態になれば、ユーザは主電池11をスライドさせることで本体2から取り外すことができる。
 図2Cは、バッテリロックノブ7をユーザの指9によって操作している様子を示している。ユーザはバッテリロックノブ7を図2Cの上から下へのスライド操作によって主電池11の取り外しをロックしている状態から取り外し可能な状態に操作することができる。後述するようにパーソナルコンピュータ1は、バッテリロックノブ7の状態によって、主電池11の脱着状態を検出する。
 図3は、図1のパーソナルコンピュータ1の内部構成を示すブロック図である。図3において、電子機器であるパーソナルコンピュータ1は、負荷回路24と、負荷回路24に電力を供給するための電源装置23とを備える。電源装置23は、商用電源からの電力を変換するためのACアダプタ10と、脱着可能な第1の電池である主電池11と、主電池11の交換時に補助的な電源として使用する第2の電池である副電池12と、主電池11の脱着状態を検出する電池取外検出部21とを備える。
 パーソナルコンピュータ1は、駆動電源として主電池11を使用する場合、主電池11の電池残量が少なくなり主電池11の電池交換時などに、バックアップ電池として副電池12を使用する。ここで、副電池12の電池容量は、主電池11の電池容量よりも小さくする。従って、副電池12として小型の充電池を用いることができるので、パーソナルコンピュータ1内部での省スペース化を図ることができる。
 さらに、電源装置23は、主電池11に接続される主電池充電回路13と、副電池12に接続される副電池充電回路14と、パーソナルコンピュータ1全体の電源供給と電力を制御するEC(Embedded Controller)マイコンである電力制御部20とを備える。また、電源装置23は、副電池12の出力に接続される昇圧回路15と、昇圧回路15の出力に接続され、昇圧回路15に対する負荷である擬似負荷回路17と、主電池11及び副電池12にそれぞれ接続される電池残量検出部16と、電力制御部20により制御されるスイッチ18、19a、19b、19c、22とを備える。
 ここで、昇圧回路15は、第1コンデンサC1とコイルLとダイオードDとトランジスタTrと第2コンデンサC2とから構成される一般的な昇圧回路であり、トランジスタTrのゲート電極は電力制御部20に接続される。また、スイッチ18は主電池11と電力制御部20との間に配置される。スイッチ19aは副電池12と昇圧回路15との間に配置される。スイッチ19bは昇圧回路15と擬似負荷回路17との接点と電力制御部20との間に配置される。スイッチ19cは擬似負荷回路17と接地との間に配置され、スイッチ22は副電池充電回路14と副電池12との間に配置される。擬似負荷回路17は、抵抗Rを含む。
 なお、本実施の形態では、トランジスタTrのゲート電極は、電力制御部20により制御されるものとしたが、これに限定されない。例えば、昇圧回路15はさらに図示しない集積回路(IC:Integrated Circuit)を備え、この集積回路によってトランジスタTrのゲート電極を制御するようにしてもよい。
 また、図3において、主電池11および副電池12の出力は電力制御部20を介して負荷回路24に接続さるものとしたが、これに限定されない。
 負荷回路24は、ディスプレイ3の表示を制御するディスプレイ制御部30と、パーソナルコンピュータ1全体の動作制御を司る演算処理プロセッサであるCPU(Central Processing Unit:中央処理装置)40と、無線通信等の通信ネットワークと接続する通信部50と、CPU40の処理に必要なデータを一時的、または恒久的に保存する記憶部60を備える。ここで、ディスプレイ3は、液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイなど任意の表示デバイスで構成される。通信部50が接続する通信ネットワークは、既知の様々なネットワークが含まれる。例えば、無線通信による広域データ通信ネットワークに接続する通信サービスであるWWAN(WirelessWide Area Network)や、無線でデータの送受信を行う構内通信網であるWLAN(Wireless Local Area Network/無線LAN)や、無線通信技術の規格のひとつであるWiMAX(登録商標)(WorldwideInteroperability for Microwave Access)ネットワークや、銅線や光ファイバー等の通信ケーブルで機器を接続し電気や光の送受信によって通信を行う構内通信網である有線LAN(Local Area Network)などを含む。記憶部60には、揮発性メモリや不揮発性メモリ、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)、eMMC(embedded Multi Media Card)などが用いられる。
 パーソナルコンピュータ1は、自機の駆動電源として、ACアダプタ10と、主電池11と、副電池12とを備える。ここで、ACアダプタ10は、家屋内に備えられた商用電源に接続可能なアダプタであり、商用電源からの交流電圧を所定の直流電圧に変換する。また、主電池11及び副電池12は、充電可能な二次電池であり、例えばリチウムイオン電池やリチウムポリマー電池などの公知の充電池を採用してもよい。
 パーソナルコンピュータ1は、ACアダプタ10が商用電源に接続されている場合には、ACアダプタ10を自機の駆動電源とし、ACアダプタ10が商用電源に接続されていない場合には、主電池11を駆動電源とする。副電池12は、主電池11の電池交換時など、主電池11を用いることができないときに、主電池11の代わりに駆動電源として用いられる。パーソナルコンピュータ1は、副電池12を備えることによって、パーソナルコンピュータ1の電源をオンにして入力操作等を継続した状態で、主電池11を電池交換できるホットスワップ可能な構成となっている。
 昇圧回路15は、電力制御部20からの制御信号に基づいて、副電池12の出力電圧を、主電池11の出力電圧と略同レベルまで上昇させる。擬似負荷回路17は、昇圧回路15からの出力電流を消費する。すなわち、昇圧回路15の起動時において、昇圧回路15の出力電圧を負荷回路24に供給する前に、まず擬似負荷回路17に電流を供給する。これによって、昇圧回路15内トランジスタTrのスイッチング動作は、昇圧回路15が高負荷に接続されるときの状態となり、その後に、昇圧回路15から負荷回路24に電力が供給される。すなわち、昇圧回路15を起動するとともに、昇圧回路15の出力電圧を負荷回路24に対して供給せずに、先ず擬似負荷回路17に供給する。その後、昇圧回路15の出力電圧を負荷回路24に対して供給する。このような構成にすることにより、負荷回路24は、副電池12から電圧降下を最小限に抑えた電力供給を受けることができる。
 なお、昇圧回路15内にトランジスタTrのゲート電極を制御する集積回路を備えた場合には、集積回路によりトランジスタTrのスイッチング動作が制御される。
 主電池充電回路13は、ACアダプタ10からの電力を主電池11に供給して、主電池11を充電する。また、副電池充電回路14は、ACアダプタ10または主電池11からの電力を副電池12に供給して、副電池12を充電する。電池残量検出部16は、主電池11及び副電池12の電池残量を検出する。
 電力制御部20は、負荷回路24の駆動電源をACアダプタ10、主電池11、副電池12のいずれかから供給するように電源を切り替える。電力制御部20は、電池残量検出部16の出力に基づいて、副電池12の電池残量が所定値以上の場合には副電池12を充電しないようにスイッチ22をオフするように制御するようしてもよい。
 電力制御部20は、スイッチ18、19a、19b、19cをオン/オフ制御することによって、負荷回路24に電力を供給する電源を主電池11もしくは副電池12に切り替える。
 電池取外検出部21は、バッテリロックノブ7が解除されていれば、主電池11は取り外し可能な状態であると判定し、バッテリロックノブ7がロックされていれば、主電池11は取り外し不可能な状態であると判定する。
 なお、電池取外検出部21における主電池11の脱着状態の判定は、バッテリロックノブ7の状態の検出の他、主電池11を覆いパーソナルコンピュータ1内部に格納する電池蓋の開閉状態を、内蔵された磁気スイッチの出力により検出する構成、例えば、電池蓋が開放されていれば、主電池11は取り外し可能な状態であると判定し、電池蓋が閉止されていれば、主電池11は取り外し不可能な状態であると判定する。すなわち、主電池11は、電池蓋で覆われることによりパーソナルコンピュータ1内の本体内部に格納され、電池取外検出部21は、電池蓋の開放を検出すると主電池11を取り外し可能な状態であることを検出してもよい。さらに、電池取外検出部21における主電池11の脱着状態の判定は、主電池11本体の取り外しを、内蔵された磁気スイッチの出力により検出する構成としてもよい。
 [2.動作]
 以上のように構成されたパーソナルコンピュータ1について、主電池11が交換されるときの電力制御部20の動作を以下に説明する。
 図4は、実施の形態1における電池交換の動作を説明するフローチャートである。本実施の形態における電池交換とは、ユーザは、複数の主電池11を保有しており、パーソナルコンピュータ1に格納された主電池11の電池残量が減少すると、この主電池11をパーソナルコンピュータ1から取り出して充電器等で予め充電しておいた別の主電池11と交換するものとする。
 (ステップS310)電力制御部20は、電池取外検出部21の出力に基づいて、主電池11の取り外しが検出されたか否かを判定する。上述したように、電池取外検出部21は、バッテリロックノブ7の開閉状態を検出したり、電池蓋の開放を磁気スイッチの出力により検出したりすることなどによって、パーソナルコンピュータ1から主電池11の取り外しが検出されたか否かを判定する。電力制御部20は、主電池11の取り外しが検出された場合、ステップS320へ進む。電力制御部20は、主電池11の取り外しが検出されなかった場合(Noの場合)、ステップS310の処理を繰り返し、待機状態となる。電力制御部20は、この待機状態の間、他のプログラム動作を実行してもよい。
 (ステップS320)電力制御部20は、副電池12の電圧が放電可能電圧以上か否かを判定する。電力制御部20は、副電池12の電圧が放電可能電圧未満である場合(Noの場合)、ステップS320の処理を繰り返して待機状態となる。電力制御部20は、副電池12が副電池12の電圧が放電可能電圧以上である場合(Yesの場合)、ステップS330へ進む。
 (ステップS330)電力制御部20は、スイッチ19a、19cをオンにし、昇圧回路15及び擬似負荷回路17を動作状態とする。一方でスイッチ18はオンのままで維持し、スイッチ19bをオフのままで維持する。電力制御部20は、電池取外検出部21が主電池11の取り外しが可能であると判定すると、昇圧回路15及び擬似負荷回路17をともに動作するように制御する。すなわち、副電池12の出力電圧は昇圧回路15のトランジスタTrのスイッチング動作により昇圧される。このとき、昇圧回路15が起動した直後においては、負荷回路24に供給される出力電圧は電圧降下が大きい。従って、この負荷回路24に供給される出力電圧の電圧降下を抑えるために、昇圧回路15からの出力電流は擬似負荷回路17に供給される。
 負荷回路24の駆動電源を主電池11から副電池12に切り替える際、停止状態にある昇圧回路15のトランジスタTrのスイッチングが動作状態となる。このとき、昇圧回路15は、無負荷の状態から起動するので、負荷回路24へ供給すべき負荷電流に対する応答スピードに追従できず、昇圧回路15の出力電圧において急激な電圧降下が発生する。さらに、負荷回路24において高い負荷が発生する場合、例えば、通信部50の通信処理を実施している場合やCPU40の処理を実施している場合、には、この電圧降下の幅が大きくなり、パーソナルコンピュータ1がシャットダウン状態となりユーザがパーソナルコンピュータ1の操作を中断しなければならない。
 本実施の形態のパーソナルコンピュータ1において、昇圧回路15を起動させるとともに擬似負荷回路17を起動させることにより、昇圧回路15からの出力電流を負荷回路24ではなく、先ず擬似負荷回路17に供給する。これによって、昇圧回路15内のトランジスタTrのスイッチング動作は、昇圧回路15が高負荷に接続されるときの状態となる。このため、その後に昇圧回路15からの出力電流を負荷回路24に供給しても、負荷回路24へ供給される電圧は電圧降下の小さい状態で維持される。すなわち、負荷回路24は、主電池11交換時においても副電池12から安定した電力を受けることが可能となる。
 (ステップS340)電力制御部20は、主電池11の出力電圧、すなわち、図3のノードaの電圧、と昇圧回路15の出力電圧、すなわち、図3のノードbの電圧、との電圧差が所定の電圧差未満になると、スイッチ19bをオンし、負荷回路24の駆動電源を主電池11から副電池12に切り替える。電力制御部20は、主電池11の出力電圧と副電池12の出力電圧との電圧差に基づいて、負荷回路24の駆動電源を主電池11から副電池12に切り替わるように制御する。
 なお、負荷回路24の駆動電源を主電池11から副電池12への切り替えは、電力制御部20における主電池11の出力電圧と副電池12の出力電圧との電圧差に基づく以外の方法で切り替えてもよい。
 (ステップS350)その後、スイッチ19cをオフし、擬似負荷回路17を停止させて処理を終了する。ここで、スイッチ19cは、オン後、所定の時間経過後にオフしてもよいし、例えば、図3のノードbの電圧などの任意の箇所の電圧が所定の電圧値以上になった後、すなわち昇圧回路15から負荷回路24へ供給している電圧が安定したと判断された後にオフするようにしてもよい。すなわち、電力制御部20は、負荷回路24の駆動電源を主電池11から副電池12に切り替わった後に、擬似負荷回路17を停止するように制御し、昇圧回路15の出力電圧を擬似負荷回路17に供給することを停止させる。
 図5は、実施の形態1における電池交換時の時間tに対する電圧(V)及び電流(I)の変化を示す時間軸波形図である。図5において、曲線Aは擬似負荷回路17が接続された場合の負荷回路24に供給される出力電圧であり、曲線Bは擬似負荷回路17が接続されていない場合の負荷回路24に供給される出力電圧である。また、曲線Cは擬似負荷回路17が接続された場合の負荷回路24に供給される出力電流であり、曲線Dは擬似負荷回路17が接続されていない場合の負荷回路24に供給される出力電流である。
 図5において、時間Tにおいてスイッチ19bがオンとなって副電池12から負荷回路24に電圧及び電流が供給される。ここで、領域100において、曲線Aの擬似負荷回路17が接続された場合の出力電圧の電圧降下幅は、曲線Bの擬似負荷回路17が接続されない場合の出力電圧の電圧降下幅よりも小さい。従って、昇圧回路15からの出力電流を擬似負荷回路17に供給した後に負荷回路24へ供給した場合は、擬似負荷回路17が接続されない場合に比較すると、昇圧回路15の出力電圧の電圧降下が抑制されていることがわかる。従って、ユーザはパーソナルコンピュータ1を連続動作させた状態で主電池11を交換することが可能となる。
 [3.効果等]
 以上のように、本実施の形態において、電源装置は、電子機器を駆動するための電力を供給する電源装置であって、電子機器の駆動電源として使用される第1の電池と、第1の電池を使用することができないときに、第1の電池の代わりに駆動電源として使用される第2の電池と、第2の電池の出力電圧を昇圧する昇圧回路と、昇圧回路に対する負荷である擬似負荷回路と、電子機器から第1の電池が取り外し可能か否かを検出する電池取外検出部と、電子機器の駆動電源を、第1の電池又は第2の電池に切り替える電力制御部と、を備え、電力制御部は、電池取外検出部が第1の電池の取り外し可能と検出すると、昇圧回路を起動するとともに、昇圧回路の出力電力を擬似負荷回路に供給する。
 これにより、駆動電源として主電池11から副電池12に切り替える際に、昇圧回路15からの出力電流を先ず擬似負荷回路17に供給して、昇圧回路15内トランジスタTrのスイッチング動作が高負荷に接続したときの状態に維持された後に負荷回路24に副電池12からの電力を供給する。これにより、電源切り替え時の昇圧回路15からの出力電圧の急激な降下を防止することができ、駆動電源を主電池11から副電池12に切り替えることができる。
 なお、実施の形態1では、擬似負荷回路17として抵抗Rを用いたが、これに限定されない。例えば、昇圧回路15に対して負荷が発生する回路であれば何でもよい。
 また、実施の形態1では、電子機器の一例として、パーソナルコンピュータを用いて説明したが、これに限定されない。例えばタブレット端末、携帯電話、ムービー、携帯TV(TeleVision)、ポータブルBD(Blu-ray(登録商標) Disc)プレーヤーなどの電池交換可能な電子機器でもよい。
 また、実施の形態1では、副電池はパーソナルコンピュータの内部に固設したが、これに限定されない。例えば、主電池と同様に副電池も取り外し可能であってもよい。
 本開示は、電池交換可能な電子機器であれば適用可能である。具体的には、タブレット端末、携帯電話、ムービー、携帯TV、ポータブルBDプレーヤーなどに、適用可能である。
 1 パーソナルコンピュータ
 2 本体
 3 ディスプレイ
 4 キーボード
 5 ポインティングデバイス
 7 バッテリロックノブ
 8 LED
 9 ユーザの指
 10 ACアダプタ
 11 主電池
 12 副電池
 13 主電池充電回路
 14 副電池充電回路
 15 昇圧回路
 16 電池残量検出部
 17 擬似負荷回路
 18,19a,19b,19c,22 スイッチ
 20 電力制御部
 21 電池取外検出部
 23 電源装置
 24 負荷回路
 30 ディスプレイ制御部
 40 CPU
 50 通信部
 60 記憶部

Claims (7)

  1.  電子機器を駆動するための電力を供給する電源装置であって、
     前記電子機器の駆動電源として使用される第1の電池と、
     前記第1の電池を使用することができないときに、前記第1の電池の代わりに駆動電源として使用される第2の電池と、
     前記第2の電池の出力電圧を昇圧する昇圧回路と、
     前記昇圧回路に対する負荷である擬似負荷回路と、
     前記電子機器から前記第1の電池が取り外し可能か否かを検出する電池取外検出部と、
     前記電子機器の駆動電源を、前記第1の電池又は前記第2の電池に切り替える電力制御部と、を備え、
     前記電力制御部は、前記電池取外検出部が前記第1の電池の取り外し可能と検出すると、前記昇圧回路を起動するとともに、前記昇圧回路の出力電力を前記擬似負荷回路に供給する電源装置。
  2.   前記電子機器は、前記第1の電池の取り外し動作をロックするバッテリロックノブを含み、
     前記電池取外検出部における前記電子機器から前記第1の電池が取り外し可能の検出は、前記バッテリロックノブの解除で検出する、
    請求項1に記載の電源装置。
  3.  前記電力制御部は、前記第1の電池の出力電圧と前記第2の電池の出力電圧との電圧差に基づいて、前記駆動電源を前記第1の電池から前記第2の電池に切り替わるように制御する、
    請求項1に記載の電源装置。
  4.  前記電力制御部は、前記駆動電源を前記第1の電池から前記第2の電池に切り替わった後に、前記昇圧回路の出力電力を前記擬似負荷回路に供給することを停止するように制御する、
    請求項3に記載の電源装置。
  5.  前記第2の電池の電池容量は、前記第1の電池の電池容量よりも小さい、
    請求項1に記載の電源装置。
  6.  請求項1に記載の電源装置を備えた電子機器。
  7.  前記第1の電池の取り外し可否状態を発光色で示すLEDを備える、
    請求項6記載の電子機器。
PCT/JP2015/000540 2014-02-19 2015-02-06 電源装置及び電子機器 WO2015125434A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201580003634.5A CN105900040B (zh) 2014-02-19 2015-02-06 电源装置及电子设备
JP2016503960A JPWO2015125434A1 (ja) 2014-02-19 2015-02-06 電源装置及び電子機器
US15/171,140 US10007313B2 (en) 2014-02-19 2016-06-02 Power supply device and electronic device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014029687 2014-02-19
JP2014-029687 2014-02-19

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/171,140 Continuation US10007313B2 (en) 2014-02-19 2016-06-02 Power supply device and electronic device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015125434A1 true WO2015125434A1 (ja) 2015-08-27

Family

ID=53877958

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2015/000540 WO2015125434A1 (ja) 2014-02-19 2015-02-06 電源装置及び電子機器

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10007313B2 (ja)
JP (1) JPWO2015125434A1 (ja)
CN (1) CN105900040B (ja)
WO (1) WO2015125434A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2022029541A (ja) * 2020-08-05 2022-02-18 富士通クライアントコンピューティング株式会社 情報処理装置、及びプログラム

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106253636A (zh) * 2015-12-07 2016-12-21 张家港市华为电子有限公司 开关电源中的自动假负载电路及开关电源
WO2018076991A1 (zh) * 2016-10-28 2018-05-03 绿灯实验室(深圳)科技有限公司 一种移动设备的供电电池装置及移动设备
CN107579566B (zh) * 2017-09-15 2020-03-27 青岛海信移动通信技术股份有限公司 电池充电电路及充电方法
CN110504717B (zh) * 2018-05-17 2023-04-25 海信视像科技股份有限公司 一种虚拟现实独立一体机
US11152663B2 (en) * 2018-06-18 2021-10-19 Datalogic Ip Tech S.R.L. Advanced battery system

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07245887A (ja) * 1994-03-08 1995-09-19 Rhythm Watch Co Ltd バックアップバッテリー回路
JPH10143290A (ja) * 1996-11-11 1998-05-29 Nec Corp データ保護機構付き情報処理装置
JP2011227753A (ja) * 2010-04-21 2011-11-10 Lenovo Singapore Pte Ltd 補助デバイスのホット・スワップ構造および携帯式コンピュータ
JP2012078287A (ja) * 2010-10-05 2012-04-19 Advantest Corp 試験装置及び試験方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0498230A (ja) * 1990-08-17 1992-03-30 Olympus Optical Co Ltd 撮影倍率設定モードを有するカメラ
EP0736828A3 (en) * 1995-04-06 1997-11-12 Seiko Epson Corporation Battery driven electronic apparatus and method of controlling power supply in the apparatus
JP2003101624A (ja) 2001-09-26 2003-04-04 Toshiba Corp 携帯端末
CN1203385C (zh) * 2003-06-19 2005-05-25 上海北大方正科技电脑***有限公司 一种用于掌上设备的电源管理***
CN2845006Y (zh) * 2005-10-19 2006-12-06 深圳市顶星数码网络技术有限公司 笔记本电脑电源分配***
TWI393324B (zh) * 2009-04-30 2013-04-11 Pegatron Corp 熱抽換輔助電池模組、熱抽換輔助系統與電池熱抽換方法
WO2012118220A2 (en) * 2011-02-28 2012-09-07 Hitachi Koki Co., Ltd. Electric tool and method of driving electric tool
WO2014064762A1 (ja) * 2012-10-23 2014-05-01 三菱電機エンジニアリング株式会社 電源制御装置および電源制御装置の制御方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07245887A (ja) * 1994-03-08 1995-09-19 Rhythm Watch Co Ltd バックアップバッテリー回路
JPH10143290A (ja) * 1996-11-11 1998-05-29 Nec Corp データ保護機構付き情報処理装置
JP2011227753A (ja) * 2010-04-21 2011-11-10 Lenovo Singapore Pte Ltd 補助デバイスのホット・スワップ構造および携帯式コンピュータ
JP2012078287A (ja) * 2010-10-05 2012-04-19 Advantest Corp 試験装置及び試験方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2022029541A (ja) * 2020-08-05 2022-02-18 富士通クライアントコンピューティング株式会社 情報処理装置、及びプログラム
JP7161115B2 (ja) 2020-08-05 2022-10-26 富士通クライアントコンピューティング株式会社 情報処理装置、及びプログラム

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2015125434A1 (ja) 2017-03-30
US20160274633A1 (en) 2016-09-22
CN105900040A (zh) 2016-08-24
CN105900040B (zh) 2019-08-02
US10007313B2 (en) 2018-06-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2015125434A1 (ja) 電源装置及び電子機器
US8745422B2 (en) Power supply control method, program and power supply control system capable of exercising power supply control based on the type of a connected power supply apparatus
US9182809B2 (en) Electronic device
US9118202B2 (en) Battery status detection method and apparatus for electronic device
WO2014105230A1 (en) Power management system and method
KR20160027847A (ko) 전자 장치 및 전자 장치의 충전 제어 방법
US10234918B2 (en) Disconnecting a battery from a system
WO2017022169A1 (ja) バッテリ制御装置、電子機器、バッテリパック及びバッテリ制御方法
US20150295426A1 (en) Battery and electronic device
KR20150000675A (ko) 배터리를 충전하기 위한 방법 및 그 전자 장치
CN107332313B (zh) 电子设备及其充电方法
JP2009089454A (ja) 電源回路
KR20200092749A (ko) 충전 회로 및 플래시 드라이버를 포함하는 집적 회로와 그 동작 방법
US10411491B2 (en) Charging method and electronic device using the same
US10099567B2 (en) Vehicle auxiliary battery charging system
US20170093181A1 (en) Charging control method and apparatus, terminal and computer storage medium
US9401626B2 (en) Battery, power supply apparatus and electronic apparatus
JP2004159382A (ja) 電子機器
EP2725680B1 (en) Electronic device and power supplying control method thereof
US20130221904A1 (en) Terminal and method for charging battery of sub terminal connected to main terminal
TWI610164B (zh) 電子裝置及其供電方法
US9882407B2 (en) Battery detection via voltage regulation of battery terminals
JP2009240102A (ja) 電子機器
JP2005045894A (ja) 電池駆動型電子機器
JP2012253973A (ja) 電子機器

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15751928

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2016503960

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15751928

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1