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CN105471011A - 充电装置及充电方法 - Google Patents

充电装置及充电方法 Download PDF

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CN105471011A
CN105471011A CN201410456598.5A CN201410456598A CN105471011A CN 105471011 A CN105471011 A CN 105471011A CN 201410456598 A CN201410456598 A CN 201410456598A CN 105471011 A CN105471011 A CN 105471011A
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戴经哲
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Acer Inc
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Abstract

本发明公开了一种充电装置及充电方法,其中充电装置用以分别对多个电子装置进行一充电程序。充电装置包括多个电源连接器、电量监测模块、电源模块及控制模块。多个电源连接器分别与多个电子装置耦接。电量监测模块用以分别监测与各电源连接器耦接的各电子装置对应的一剩余电量。电源模块与多个电源连接器耦接,以便通过多个电源连接器对各电子装置充电。控制模块分别与多个电源连接器、电量监测模块、以及电源模块信号连接,并根据各电子装置对应的剩余电量调整电源模块供给各该电子装置的一充电电流量。

Description

充电装置及充电方法
技术领域
本发明是关于一种充电装置及充电方法,特别是一种根据电子装置对应的剩余电量调整供给电子装置的充电电流量的充电装置及充电方法。
背景技术
随着手持装置的普及与流行,现代人的生活几乎离不开智能型手机或是平板计算机,然而就目前的装载于智能型手机或是平板计算机的电池的蓄电力来说,当使用者长时间使用智能型手机或是平板计算机时,智能型手机或是平板计算机常发生电量不足的问题。也因为如此,此类装置每天都必须充电。而目前常见的充电装置通常提供多个电源连接器供手机或平板计算机充电使用,且每个电源连接器都有固定的电流上限。当智能型手机或是平板计算机电量过低,且使用者又碰巧将电量过低的装置插入电流上限较低的电源连接器中,会造成充电速度过慢的问题,因此有改进的必要。
发明内容
本发明的主要目的是在提供是一种根据电子装置对应的剩余电量调整供给电子装置的充电电流量的充电装置。
本发明的另一主要目的是在提供是一种根据电子装置对应的剩余电量调整供给电子装置的充电电流量的充电方法。
为达成上述的目的,本发明的充电装置包括多个电源连接器、电量监测模块、电源模块及控制模块。多个电源连接器分别与多个电子装置耦接。电量监测模块用以分别监测与各电源连接器耦接的各电子装置对应的一剩余电量。电源模块与多个电源连接器耦接,以便通过多个电源连接器对各电子装置充电。控制模块分别与多个电源连接器、电量监测模块、以及电源模块信号连接,并根据各电子装置对应的剩余电量调整电源模块供给各该电子装置的一充电电流量。
本发明另提供一种充电方法,用于与多个电子装置耦接的一充电装置,以便充电装置对多个电子装置进行一充电程序。充电方法包括下列步骤:监测与充电装置耦接的各电子装置对应的一剩余电量;以及,依据各电子装置的剩余电量调整电源模块供给各电子装置的一充电电流量。
附图说明
图1是本发明的充电装置的硬件架构图;
图2是本发明的充电方法的一实施例的步骤流程图;
图3是本发明的充电方法的另一实施例的步骤流程图。
具体实施方式
为能让贵审查委员能更了解本发明的技术内容,特举较佳具体实施例说明如下。以下请一并参考图1关于本发明的充电装置的硬件架构图。
如图1所示,根据本发明的一实施例,本发明的充电装置1,用以分别对电子装置91、92进行一充电程序。充电装置1包括多个电源连接器10、电量监测模块20、电源模块30、控制模块40以及计时模块50。在本实施例中,充电装置1是一行动电源,电子装置91、92可以是另一行动电源、智能型手机、或平板计算机等各式电子装置,但本发明不以上述实施例为限。
在本实施例中,本发明的充电装置1设置有四个电源连接器11、12、13、14,且电源连接器11、12、13、14都是USB(通用讯列总线)连接器,以便与电子装置91、92耦接,如图1所示,电子装置91耦接至电源连接器11,电子装置92耦接至电源连接器13。当电子装置91、92分别与电源连接器11、13耦接后,电量监测模块20分别监测并取得与电子装置91、92对应的一剩余电量,以做为充电装置1分配充电电流的基础。
根据本发明的具体实施例,电量监测模块20可通过电源连接器11与电子装置91的操作系统信号连接,藉此得知电子装置91的剩余电量。同理,电量监测模块20可通过电源连接器13与电子装置92的操作系统信号连接,藉此得知电子装置92的剩余电量。需注意的是,电量监测模块20取得电子装置91、92对应的剩余电量的方法不以本实施例为限。电量监测模块20可以是一个硬件装置、软件程序、固件或其组合外,亦可藉电路回路或其他适当型式配置。
电源模块30为充电装置1内建可储存电能的内建式电池,电源模块30可先利用市电进行充电后再对电子装置91、92充电。控制模块40分别与电源连接器11、12、13、14、电量监测模块20、电源模块30以及计时模块50信号连接。于电量监测模块20取得电子装置91、92对应的剩余电量后,控制模块40根据电子装置91、92对应的剩余电量调整电源模块30供给各电子装置91、92的充电电流量,以便对剩余电量较低的电子装置提供较大的充电电流。
举例来说,假设电源模块30可提供的总充电电流为2A,而电量监测模块20取得电子装置91的剩余电量为电子装置91内电池总量的30%,且电量监测模块20取得电子装置92的剩余电量为电子装置92内电池总量的60%,由此数据可知,电子装置91的剩余电量乃处于相对较低的状态。此时,控制模块40会让电源模块30优先对电子装置91提供较大的充电电流,比如:提供1.5A的充电电流,让电子装置91能快速的充电。同时,控制模块40让电源模块30将剩余的0.5A的充电电流提供给电子装置92。需注意的是,控制模块40可以是一个控制芯片、处理器、或其他具控制功能的硬件装置、软件程序、固件或其组合。
根据本发明的一实施例,于本发明的充电装置1对电子装置91、92充电的过程中,电量监测模块20实时(realtime)监测并取得电子装置91、92对应的剩余电量以分别产生电子装置91、92的一实时剩余电量。且于计时模块50计时的预定时间(比如15分钟)到达后,控制模块40根据电子装置91、92对应的实时剩余电量动态调整电源模块30对各电子装置91、92的充电电流量,以便对实时剩余电量相对较低的电子装置提供较大的充电电流。
也就是说,假设,当本发明的充电装置1持续对电子装置91、92充电达预定时间(比如15分钟)后,电量监测模块20取得电子装置91、92的一实时剩余电量。比如:在充电装置1开始对电子装置91充电之前,电子装置91的剩余电量为电子装置91内电池总容量的30%,且充电装置1以1.5A的充电电流对电子装置91充电15分钟后,电子装置91的剩余电量已由原本的30%提升至95%,此95%就是电子装置91的实时剩余电量。
此外,充电装置1以0.5A的充电电流对电子装置92充电15分钟后,电子装置92的剩余电量已由原本的60%提升至75%(电子装置92的实时剩余电量)。此时,电子装置91的电量已接近饱和,但反观电子装置92则是处于实时剩余电量相对较低的状态,此时控制模块40将动态地提高电源模块30供给电子装置92的充电电流,比如:将供给电子装置92的充电电流由原本的0.5A提高至1A,以便提高电子装置92的充电速率。同时因为电源模块30充电电流总量限制的缘故,电源模块30供给电子装置91的充电电流将由原本的1.5A降低为1A。需注意的是,前述的电流分配值与时间设定只是举例说明,本发明不以此为限,只要能达到将为电量较低的装置提供较大充电电流的目的即可。
请再参考图1,根据本发明的另一实施例,于本发明的充电装置1对电子装置91、92充电的过程中,若充电装置1又与一待充电装置93耦接,此时,电量监测模块20会同时监测并取得电子装置91、92的实时剩余电量及待充电装置93对应的剩余电量,以便控制模块40根据电子装置91、92的实时剩余电量及待充电装置93对应的剩余电量重新调整电源模块30供给电子装置91、92及待充电装置93的充电电流量,以便为电量较低的装置提供较大的充电电流。
举例来说,假设于本发明的充电装置1持续对电子装置91、92充电的过程中,用户又把待充电装置93耦接至电源连接器14,此时,电量监测模块20将取得电子装置91、92的一实时剩余电量以及充电装置93的剩余电量。比如:电量监测模块20测得电子装置91的实时剩余电量为60%,电子装置92的实时剩余电量为65%,待充电装置93的剩余电量为10%,此时因为待充电装置93的剩余电量最低,控制模块40将动态地提高电源模块30供给待充电装置93的充电电流,比如:以1A的速度对待充电装置93充电,而因为电源模块30充电电流总量限制的缘故,电子装置91、92的充电电流将分别调整各为0.5A。之后,将计时模块50的计数归零并重新开始计数,达预定时间之后再取得电子装置91、92及待充电电子装置93的实时剩余电量,并再重复进行上述步骤以重新分配充电电流。需注意的是,前述的电流分配值设定只是举例说明,本发明不以此为限。
请参考图2并一起参考图1,其中图2是本发明的充电方法的一实施例的步骤流程图。需注意的是,本发明的充电方法应用于充电装置1,其中根据本发明的一具体实施例,充电装置1是一行动电源。如图2所示,本发明的充电方法包括步骤S1至步骤S5。以下将详细说明该方法的各个步骤。
步骤S1:监测与充电装置耦接的各电子装置对应的一剩余电量。
在本实施例中,用户可将电子装置91、92耦接至充电装置1的电源连接器11、13,此时电量监测模块20分别监测并取得与电子装置91、92对应的一剩余电量,以做为充电装置1分配充电电流的基础。根据本发明的一具体实施例,电量监测模块20可通过电源连接器11与电子装置91的操作系统信号连接,通过电源连接器13与电子装置92的操作系统信号连接,藉此分别得知电子装置91、92的剩余电量。
步骤S2:依据各电子装置的剩余电量调整电源模块供给各电子装置的一充电电流。
于电量监测模块20取得电子装置91、92对应的剩余电量后,控制模块40根据电子装置91、92对应的剩余电量调整电源模块30供给各电子装置91、92的充电电流量,以便对剩余电量较低的电子装置提供较大的充电电流。根据本发明的一实施例,假设电源模块30可提供的总充电电流为2A,且电子装置91的剩余电量为电子装置91内电池总量的30%,电子装置92的剩余电量为电子装置92内电池总量的60%。因为电子装置91的剩余电量相对较低。此时,控制模块40会让电源模块30优先为电子装置91提供较大的充电电流,比如:提供1.5A的充电电流,让电子装置91能快速地充电。同时,控制模块40让电源模块30将剩余的0.5A的充电电流提供给电子装置92。
步骤S3:预定时间是否到达。
于本发明的充电装置1对电子装置91、92充电的过程中,若预定时间(比如15分钟)到达,则执行步骤S4;若预定时间尚未到达,则持续执行步骤S3。
步骤S4:电量监测模块分别监测并取得各电子装置对应的实时剩余电量。
根据本发明的一实施例,于本发明的充电装置1对电子装置91、92充电的过程中,且于一预定时间(比如15分钟)到达后,电量监测模块20实时(realtime)监测并取得电子装置91、92对应的剩余电量以分别产生电子装置91、92的实时剩余电量。举例来说:充电装置1以1.5A的充电电流对电子装置91充电15分钟后,电子装置91的剩余电量已由原本的30%提升至95%,此95%就是电子装置91的实时剩余电量。且充电装置1以0.5A的充电电流对电子装置92充电15分钟后,电子装置92的剩余电量已由原本的60%提升至75%,此75%即为电子装置92的实时剩余电量。
步骤S5:控制模块根据各电子装置的实时剩余电量重新调整该电源模块供给各电子装置的充电电流。
控制模块40再根据电子装置91、92对应的实时剩余电量动态调整电源模块30对各电子装置91、92的充电电流量,以便对剩余电量相对较低的电子装置提供较大的充电电流。
请参考图3并一起参考图1,其中图3是本发明的充电方法的另一实施例的步骤流程图。如图2所示,本发明的充电方法包括步骤S1、步骤S2、步骤S3a至步骤S5a。需注意的是,因为本实施例的充电方法与前一实施例不同的处在于步骤S3a至步骤S5a,其余步骤皆相同,所以在此仅对步骤S3a至步骤S5a进行说明,步骤S1、步骤S2的相关叙述请参考前一实施例的相关段落。
步骤S3a:充电装置是否与一待充电装置耦接。
于本发明的充电装置1对电子装置91、92充电的过程中,若充电装置1又耦接一待充电装置93,则执行S4a;若充电装置1并未连接待充电装置93则持续执行步骤S2。
步骤S4a:电量监测模块分别监测各电子装置的实时剩余电量及待充电装置对应的剩余电量。
假设于本发明的充电装置1持续对电子装置91、92充电的过程中,用户又把待充电装置93耦接至电源连接器14,此时,电量监测模块20将取得电子装置91、92的一实时剩余电量以及充电装置93的剩余电量。比如:电量监测模块20测得电子装置91的实时剩余电量为60%,电子装置92的实时剩余电量为65%,待充电装置93的剩余电量为10%。
步骤S5a:控制模块根据各电子装置的实时电量及待充电装置对应的剩余电量重新调整电源模块供给各电子装置及待充电装置的充电电流。
举例来说,假设于本发明的充电装置1持续对电子装置91、92充电的过程中,用户又把待充电装置93耦接至电源连接器14,此时,电量监测模块20将取得电子装置91、92的一实时剩余电量以及充电装置93的剩余电量,以便控制模块40重新调整电源模块30的供电状态,让电源模块30将较大的充电电流供给电量较低的装置。因为于步骤S4a中以得知待充电装置93为电子装置91、92及充电装置93中剩余电量相对来说最少的装置,此时控制模块40将动态地提高电源模块30供给待充电装置93的充电电流,比如:以1A的速度对待充电装置93充电,而因为电源模块30充电电流总量限制的缘故,电子装置91、92的充电电流将分别调整为0.5A。
通过此设计,本发明的充电装置1可以据电子装置91、92的电量状态实时调整供给电子装置91、92的充电电流量,不但可提高电子装置91、92的充电速率,也解决现有技术中,因为电源连接器只能提供单一电流量,限制了与电源连接器耦接的待充电装置的充电速度,对于用户造成的困扰。
需注意的是,上述仅为实施例,而非限制于实施例。譬如此不脱离本发明基本架构者,皆应为本专利所主张的权利范围,而应以专利申请范围为准。

Claims (8)

1.一种充电装置,其特征在于,该充电装置用以分别对多个电子装置进行一充电程序,该充电装置包括:
多个电源连接器,分别与该多个电子装置耦接;
一电量监测模块,用以分别监测并取得与各该电源连接器耦接的各该电子装置对应的一剩余电量;
一电源模块,与该多个电源连接器耦接,以便通过该多个电源连接器对各该电子装置充电;以及
一控制模块,分别与该多个电源连接器、该电量监测模块、以及该电源模块信号连接,并根据各该电子装置对应的该剩余电量调整该电源模块供给各该电子装置的一充电电流量。
2.根据权利要求1所述的充电装置,其特征在于,其中该电源模块对该多个电子装置中该剩余电量相对较低的该电子装置提供较大的该充电电流量。
3.根据权利要求2所述的充电装置,其特征在于,该充电装置包括一计时模块,用以计时一预定时间是否到达,其中于该充电程序进行时,于该预定时间到达后,该电量监测模块实时取得各该电子装置对应的一实时剩余电量,且该控制模块根据各该电子装置对应的该实时剩余电量动态调整该电源模块对各该电子装置的该充电电流量,以便对该实时剩余电量相对较低的该电子装置提供较大的该充电电流。
4.根据权利要求2所述的充电装置,其特征在于,其中于该充电程序进行时,若该充电装置与一待充电装置耦接,该电量监测模块同时取得各该电子装置的一实时剩余电量及该待充电装置对应的该剩余电量,以便该控制模块根据各该电子装置的该实时剩余电量及该待充电装置对应的该剩余电量重新调整该电源模块供给各该电子装置及该待充电装置的该充电电流量。
5.一种充电方法,其特征在于,该用于与多个电子装置耦接的一充电装置,以便该充电装置对多个电子装置进行一充电程序,该充电方法包括下列步骤:
监测并取得与该充电装置耦接的各该电子装置对应的一剩余电量;以及
依据各该电子装置的该剩余电量调整该电源模块供给各该电子装置的一充电电流量。
6.根据权利要求5所述的充电方法,其特征在于,该电源模块对该多个电子装置中该剩余电量相对较低的该电子装置提供较大的该充电电流量。
7.根据权利要求5或6所述的充电方法,其特征在于,于该充电程序进行时,该充电方法更包括下列步骤:
判断充电装置是否与一待充电装置耦接;
若是,该电量监测模块分别监测并取得各该电子装置的一实时剩余电量及该待充电装置对应的该剩余电量;以及
该控制模块根据各该电子装置及该待充电装置对应的该剩余电量重新调整该电源模块供给各该电子装置的该实时剩余电量及该待充电装置的该充电电流量。
8.根据权利要求5或6所述的充电方法,其特征在于,于该充电程序进行时,该充电方法更包括下列步骤:
一预定时间到达后,该电量监测模块实时取得该待电子装置对应的该剩余电量,且该控制模块根据各该电子装置对应的一实时剩余电量动态调整该电源模块对各该电子装置的该充电电流量,以便对该实时剩余电量相对较低的该电子装置提供较大的该充电电流。
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