[go: up one dir, main page]

RU2695991C2 - Способ и система адаптивной зарядки батареи - Google Patents

Способ и система адаптивной зарядки батареи Download PDF

Info

Publication number
RU2695991C2
RU2695991C2 RU2017117680A RU2017117680A RU2695991C2 RU 2695991 C2 RU2695991 C2 RU 2695991C2 RU 2017117680 A RU2017117680 A RU 2017117680A RU 2017117680 A RU2017117680 A RU 2017117680A RU 2695991 C2 RU2695991 C2 RU 2695991C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
voltage
charging
current
threshold voltage
Prior art date
Application number
RU2017117680A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017117680A (ru
RU2017117680A3 (ru
Inventor
Янник БУТИН
Доминик Бернауэр
Original Assignee
Филип Моррис Продактс С.А.
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 Филип Моррис Продактс С.А. filed Critical Филип Моррис Продактс С.А.
Publication of RU2017117680A publication Critical patent/RU2017117680A/ru
Publication of RU2017117680A3 publication Critical patent/RU2017117680A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2695991C2 publication Critical patent/RU2695991C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/0077
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/50Control or monitoring
    • A24F40/53Monitoring, e.g. fault detection
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/90Arrangements or methods specially adapted for charging batteries thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/90Arrangements or methods specially adapted for charging batteries thereof
    • A24F40/95Arrangements or methods specially adapted for charging batteries thereof structurally associated with cases
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/165Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values
    • G01R19/16533Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values characterised by the application
    • G01R19/16538Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values characterised by the application in AC or DC supplies
    • G01R19/16542Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values characterised by the application in AC or DC supplies for batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • 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
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • 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
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/007182Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery voltage
    • 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
    • H02J7/342The other DC source being a battery actively interacting with the first one, i.e. battery to battery charging
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/425Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
    • H01M2010/4271Battery management systems including electronic circuits, e.g. control of current or voltage to keep battery in healthy state, cell balancing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2220/00Batteries for particular applications
    • H01M2220/30Batteries in portable systems, e.g. mobile phone, laptop

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам зарядки второй батареи в электронном курительном устройстве от первой батареи в зарядном устройстве. Технический результат заключается в предоставлении системы зарядки батареи от батареи, которая может обеспечить быструю зарядку, но в то же время которая может поддерживать увеличенное число циклов зарядки, прежде чем заряжающую батарею будет необходимо перезарядить или заменить. Достигается тем, что процесс зарядки адаптируется для уменьшения тока зарядки во время «фазы тока постоянной величины», тем самым поддерживая напряжение первой батареи выше минимального порогового напряжения. Благодаря этому первая батарея может заряжать вторую батарею по меньшей мере на один цикл заряда больше, даже если не может быть осуществлена быстрая зарядка. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к системам, которые используют одну батарею для перезарядки другой батареи, и является предпочтительным для зарядки литий-ионной батареи от другой батареи.
Литий-ионные батареи в основном заряжаются с использованием фазы тока постоянной величины с последующей фазой напряжения постоянной величины. В фазе тока постоянной величины напряжение на вторичной батарее регулируется для поддержания максимального тока зарядки постоянной величины Ich до тех пор, пока напряжение батареи не достигнет определенного предела напряжения Vch, причем Ich и Vch задаются свойствами батареи. В фазе напряжения постоянной величины напряжение на батарее поддерживается на фиксированном значении Vch до тех пор, пока ток не падает ниже заданного значения Ilow. Для быстрой зарядки желательно увеличить до максимума длительность фазы тока постоянной величины.
Поскольку вторая батарея заряжается в фазе тока постоянной величины, напряжение зарядки должно увеличиваться, чтобы компенсировать увеличение напряжения второй батареи. Фаза тока постоянной величины, соответственно, требует минимального напряжения зарядки, поступающего от заряжающей батареи.
В системе зарядки батареи от батареи, поскольку заряжающая батарея стареет, ее внутреннее сопротивление увеличивается, и в результате напряжение, которое она может выдавать, снижается. Когда она больше не может выдавать минимальное напряжение, необходимое для выполнения быстрой зарядки, ее необходимо перезарядить или заменить.
Целью настоящего изобретения является предоставление системы зарядки батареи от батареи, которая может обеспечить быструю зарядку, но в то же время которая может поддерживать увеличенное число циклов зарядки, прежде чем заряжающую батарею будет необходимо перезарядить или заменить, по сравнению с существующими системами.
В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения предложен способ зарядки второй батареи от первой батареи, включающий этапы:
сравнения выходного напряжения первой батареи с пороговым напряжением; и
зарядки второй батареи с использованием первого тока, если выходное напряжение первой батареи равно пороговому напряжению или больше его; и
снижения первого тока, если выходное напряжение первой батареи меньше порогового напряжения.
Первый ток может быть уменьшен, пока выходное напряжение первой батареи не будет равно второму пороговому напряжению или больше его. Второе пороговое напряжение может быть равно первому пороговому напряжению или может отличаться от первого порогового напряжения.
Этап уменьшения тока может включать уменьшение коэффициента заполнения импульсов напряжения, подаваемых на преобразователь мощности, подключенный между первой батареей и второй батареей.
Этап сравнения может быть осуществлен итерационно во время зарядки второй батареи. Этап уменьшения может включать отсутствие подачи импульса напряжения к преобразователю мощности, подключенному между первой батареей и второй батареей, по результатам проведения этапа сравнения.
Этап уменьшения тока может включать уменьшение частоты, с которой импульсы электрического тока подаются на вторую батарею.
Способ может включать зарядку второй батареи с использованием первого тока постоянной величины, если выходное напряжение первой батареи равно пороговому напряжению или больше его, и уменьшение тока зарядки, если либо напряжение зарядки, приложенное ко второй батарее, достигает максимально допустимого напряжения, либо выходное напряжение первой батареи меньше, чем пороговое напряжение.
Если напряжение зарядки, приложенное ко второй батарее, достигает максимально допустимого напряжения или выходное напряжение первой батареи меньше порогового напряжения, ток зарядки может быть уменьшен для поддержания напряжения зарядки, приложенного к первой батарее, на уровне максимально допустимого напряжения или близко к нему.
Способ может включать прекращение зарядки второй батареи, если ток зарядки уменьшается до тока, который меньше минимального порогового тока или равен ему.
Вторая батарея может представлять собой литий-ионную батарею.
Во втором аспекте настоящего изобретения предлагается зарядное устройство, содержащее:
первую батарею, выполненную с возможностью зарядки вторичной батареи, подключенной к устройству, и схему управления, выполненную с возможностью управления зарядкой вторичной батареи, причем схема управления выполнена с возможностью:
сравнения выходного напряжения первой батареи с пороговым напряжением; и
зарядки второй батареи с использованием первого тока, если выходное напряжение первой батареи равно пороговому напряжению или больше его; и
уменьшения первого тока, если выходное напряжение первой батареи меньше порогового напряжения.
Схема управления может быть выполнена с возможностью уменьшения первого тока до тех пор, пока выходное напряжение первой батареи не будет равно второму пороговому напряжению или больше его. Второе пороговое напряжение может быть равно первому пороговому напряжению или может отличаться от первого порогового напряжения.
Зарядное устройство может содержать преобразователь мощности, подключенный между первой батареей и второй батареей, и схема управления может быть выполнена с возможностью уменьшения первого тока посредством уменьшения коэффициента заполнения импульсов напряжения, подаваемых на преобразователь мощности, от первой батареи.
Схема управления может быть выполнена с возможностью периодического сравнения выходного напряжения первой батареи с пороговым напряжением во время зарядки второй батареи. Схема управления может быть выполнена с возможностью уменьшения первого тока благодаря отсутствию подачи импульса напряжения на преобразователь мощности, подключенный между первой батареей и второй батареей, по результатам проведения этапа сравнения.
Схема управления может быть выполнена с возможностью зарядки второй батареи с использованием первого тока постоянной величины, если выходное напряжение первой батареи равно пороговому напряжению или больше его, и уменьшения тока зарядки, если либо напряжение зарядки, приложенное ко второй батарее, достигает максимально допустимого напряжения, либо выходное напряжение первой батареи меньше порогового напряжения.
Если напряжение зарядки, приложенное ко второй батарее, достигает максимально допустимого напряжения или выходное напряжение первой батареи меньше порогового напряжения, схема управления может быть выполнена с возможностью уменьшения тока зарядки для поддержания напряжения зарядки, приложенного к первой батарее, на уровне максимально допустимого напряжения или близко к нему.
Схема управления может быть выполнена с возможностью прекращения зарядки второй батареи, если ток зарядки уменьшается до значения тока, которое меньше значения минимального порогового тока или равно ему.
Вторая батарея может представлять собой литий-ионную батарею. Первая батарея может представлять собой литий-ионную батарею.
Способ и зарядное устройство в соответствии с первым и вторым аспектом настоящего изобретения могут быть применены в электронных курительных системах. Зарядное устройство может быть использовано для зарядки вторичной батареи в электронном курительном устройстве. Электронное курительное устройство может содержать нагреватель с электрическим питанием, выполненный с возможностью нагрева субстрата, образующего аэрозоль. Субстрат, образующий аэрозоль, может быть представлен в виде сигареты, имеющей мундштучную часть, на конце которой пользователь выполняет затяжку. Вторичная батарея может преимущественно обеспечивать достаточную мощность для одного сеанса курения, исчерпывая один субстрат, образующий аэрозоль.
Короткое время перезарядки батареи имеет решающее значение для положительного отношения к электронным сигаретам. Однако для пользователя нежелательно быть не в состоянии зарядить курительное устройство только потому, что это не может быть достигнуто с максимально возможной скоростью. Способ и зарядное устройство согласно настоящему изобретению обеспечивают возможность дополнительных циклов зарядки электронного курительного устройства даже при старении и порче батареи зарядного устройства. Зарядное устройство может представлять собой портативное зарядное устройство, выполненное с возможностью легкой переноски в кармане или сумке пользователя.
В третьем аспекте настоящего изобретения предложена компьютерная программа, которая при выполнении на процессоре в зарядном устройстве предписывает процессору выполнять этапы согласно первому аспекту настоящего изобретения, причем зарядное устройство содержит первую батарею, выполненную с возможностью зарядки вторичной батареи, подключенной к устройству, и процессор, выполненный с возможностью управления зарядкой вторичной батареи.
В четвертом аспекте настоящего изобретения предложен машиночитаемый носитель данных, содержащий сохраненную на нем компьютерную программу в соответствии с третьим аспектом.
Должно быть ясно, что признаки, описанные в связи с одним из аспектов настоящего изобретения могут быть применены к другим аспектам настоящего изобретения отдельно или в сочетании с другими описанными аспектами и признаками настоящего изобретения.
Теперь будут подробно описаны варианты осуществления настоящего изобретения со ссылками на сопровождающие графические материалы, где:
на фиг. 1 представлено схематическое изображение портативного курительного устройства с батареей и связанного с ним зарядного устройства, содержащего заряжающую батарею;
на фиг. 2 представлена принципиальная схема, иллюстрирующая систему зарядки в соответствии с настоящим изобретением;
на фиг. 3 показан типичный профиль быстрой зарядки для литий-ионной батареи;
на фиг. 4 показан модифицированный профиль зарядки в соответствии с настоящим изобретением и
на фиг. 5 представлена блок-схема, иллюстрирующая способ управления для профиля зарядки, показанного на фиг. 4.
На фиг. 1 показано первичное устройство 100 и вторичное устройство 102. Первичное устройство 100 в данном примере представляет собой зарядный блок для электрически нагреваемой курительной системы. Вторичное устройство 102 в данном примере представляет собой электрически нагреваемое устройство, генерирующее аэрозоль, приспособленное для приема курительного изделия 104, содержащего субстрат, образующий аэрозоль. Вторичное устройство содержит нагреватель для нагрева субстрата, образующего аэрозоль, во время работы. Пользователь осуществляет затяжку через мундштучную часть курительного изделия 104 для втягивания аэрозоля в рот пользователя. Вторичное устройство 102 выполнено с возможностью размещения внутри полости 112 в первичном устройстве 100 с целью перезарядки источника питания во вторичном устройстве.
Первичное устройство 100 содержит первую батарею 106, управляющую электронику 108 и электрические контакты 110, выполненные с возможностью подачи электропитания из первой батареи 106 на вторую батарею во вторичном устройстве, когда вторичное устройство соединено с электрическими контактами 110. Электрические контакты 110 выполнены смежно с дном полости 112. Полость выполнена с возможностью вмещения вторичного устройства 102. Компоненты первичного устройства 100 расположены внутри корпуса 116.
Вторичное устройство 102 содержит вторую батарею 126, вторичную управляющую электронику 128 и электрические контакты 130. Как описано выше, вторая перезаряжаемая батарея 126 вторичного устройства 102 выполнена с возможностью приема подаваемого питания от первой батареи 106, когда электрические контакты 130 находятся в контакте с электрическими контактами 110 первичного устройства 100. Вторичное устройство 102 дополнительно содержит полость 132, выполненную с возможностью вмещения курительного изделия 104. На дне полости 132 предусмотрен нагреватель 134, например нагреватель в виде пластины. При использовании пользователь активирует вторичное устройство 102, и питание подается от батареи 126 через управляющую электронику 128 на нагреватель 134. Нагреватель нагревается до стандартной рабочей температуры, достаточной для генерирования аэрозоля из субстрата, образующего аэрозоль, изделия 104, генерирующего аэрозоль. Компоненты вторичного устройства 102 расположены внутри корпуса 136. Вторичное устройство этого типа описано более полно, например, в EP2110033.
Образующий аэрозоль субстрат предпочтительно содержит материал, содержащий табак, содержащий летучие ароматические соединения табака, которые высвобождаются из субстрата при нагревании. В качестве альтернативы субстрат, образующий аэрозоль, может содержать нетабачный материал. Предпочтительно субстрат, образующий аэрозоль, дополнительно содержит вещество для образования аэрозоля. Примерами подходящих веществ для образования аэрозоля являются глицерин и пропиленгликоль.
Субстрат, образующий аэрозоль, может представлять собой твердый субстрат. Твердый субстрат может содержать, например, одно или более из следующего: порошок, гранулы, шарики, кусочки, тонкие трубочки, полоски или листы, содержащие одно или несколько из следующего: травяные листья, табачные листья, фрагменты табачных жилок, восстановленный табак, гомогенизированный табак, экструдированный табак и взорванный табак. В качестве альтернативы субстрат, образующий аэрозоль, может представлять собой жидкий субстрат и курительное изделие может содержать средства для удержания жидкого субстрата.
В данном примере вторичное устройство 102 представляет собой курительное устройство с электрическим нагревом. Таким образом, вторичное устройство 102 имеет небольшой размер (как у обычной сигареты), однако оно должно подавать высокую мощность в течение периода времени, равного лишь нескольким минутам, обычно примерно 7 минутам, в процессе одного сеанса курения. Затем может потребоваться возврат второй батареи в первичное устройство 100 для перезарядки. Перезарядку желательно завершить по меньшей мере до уровня, достаточного для обеспечения еще одного полного сеанса курения, в течение нескольких минут и предпочтительно менее чем за 6 минут.
Первая батарея 106 в первичном устройстве выполнена с возможностью хранения заряда, достаточного для многократной перезарядки второй батареи 126 до тех пор, пока не потребуется ее собственная перезарядка. Таким образом, для пользователя обеспечена портативная система, которая обеспечивает возможность выполнения множества сеансов курения до тех пор, пока не потребуется перезарядка через электрическую розетку.
Для того, чтобы вторая батарея 126 удовлетворяла противоречивым требованиям в отношении малого размера, достаточной емкости и безопасной, но быстрой зарядки и разрядки, а также приемлемого срока службы, может использоваться литий-железо-фосфатная (LiFePO4) батарея, как в данном примере. Вторая батарея 126 в данном примере имеет цилиндрическую форму с диаметром 10 мм и длиной 37 мм. Данная батарея способна выдерживать 8000 циклов зарядки/разрядки при более 900 Дж на цикл. Средняя скорость зарядки может составлять до 12C. Скорость зарядки 1C означает, что батарея полностью заряжается от нулевого заряда до полного заряда в течение одного часа, и скорость зарядки 2C означает, что батарея полностью заряжается от нулевого заряда до полного заряда через полчаса. Емкость батареи находится в области 125 мА⋅ч. Максимальный ток зарядки может находиться в диапазоне от 980 мА до 1,5 А. Разрядка осуществляется с использованием импульсов длительностью 1 миллисекунда и амплитудой до 2А. Скорость разрядки зависит от сопротивления нагревателя, который, в свою очередь, зависит от температуры нагревателя. При температуре окружающей среды скорость разрядки может составлять вплоть до 28C, но снижается при более высоких температурах при возрастании сопротивления нагревателя. При типичной рабочей температуре скорость разрядки составляет приблизительно 13C. В альтернативном варианте в качестве второй батареи может использоваться литий-титановая батарея.
Первая батарея 106 в первичном блоке 100 представляет собой литий-кобальт-оксидную (LiCoO2) батарею призматического типа. Первая батарея имеет емкость приблизительно 1350 мА⋅ч, которая более чем в десять раз больше емкости второй батареи. Вторая батарея может заряжаться от первой батареи со скоростью от 2C до 16C. Разрядка первой батареи со скоростью 1C обеспечивает скорость зарядки второй батареи свыше 10C. Зарядка первой батареи может быть выполнена от питающей сети со скоростью от 0 до 1,5C и в основном со скоростью приблизительно 0,5C, чтобы максимально увеличить срок службы батареи.
Литий-кобальт-оксидная батарея обеспечивает более высокое напряжение батареи, чем литий-железо-фосфатная батарея, что обеспечивает возможность зарядки литий-железо-фосфатной батареи от одной литий-кобальт-оксидной батареи.
На фиг. 2 представлена принципиальная электрическая схема системы зарядки. Первая батарея 106 обладает связанным с ней внутренним сопротивлением 107. Управляющая электроника содержит контроллер 200 и импульсный преобразователь 205 мощности. Импульсный преобразователь 205 мощности подключен между первой батареей и второй батареей. Контроллер 200 выполнен с возможностью управления переключением ключа 206 в импульсном преобразователе мощности и регулирования таким образом напряжения и тока, подаваемых на вторую батарею 126. Импульсный преобразователь 205 мощности в данном примере представляет собой интегральный промежуточный вольтодобавочный преобразователь.
На фиг. 3 показан стандартный профиль зарядки для зарядки второй батареи. На фиг. 3 показано напряжение зарядки первой батареи 210, ток 220 зарядки зарядного устройства и напряжение 230 зарядки, приложенное ко второй батарее, подлежащей зарядке. Профиль зарядки состоит из начальной фазы 300 тока постоянной величины. Во время фазы 300 тока постоянной величины напряжение 230 зарядки управляется таким образом, чтобы обеспечить максимальный ток зарядки постоянной величины Ich. Это достигается за счет переключения импульсного преобразователя мощности с целью подачи импульса напряжения от первой батареи на преобразователь мощности при максимальном коэффициенте заполнения. Это обеспечивает максимальную скорость зарядки. Однако фаза 300 зарядки током постоянной величины завершается, если напряжение зарядки от первой батареи, которое требуется для поддержания максимального тока зарядки, превышает максимальное напряжение зарядки Vch. Vch устанавливается на уровне, который сохраняет срок службы второй батареи. После того как данный этап, указанный в момент времени 303 на фиг. 3, достигнут, начинается фаза 302 напряжения постоянной величины. Во время фазы напряжения постоянной величины напряжение 230 зарядки удерживается на максимальном Vch. Во время фазы напряжения постоянной величины ток зарядки 220 снижается, поскольку снижается разница между напряжением 230 зарядки и напряжением батареи второй батареи. Процесс зарядки прекращается, когда ток 220 зарядки достигает нижнего порогового значения Iend. Максимальный ток зарядки и максимальное напряжение зарядки устанавливаются изготовителем батареи.
Профиль зарядки, показанный на фиг. 3, может быть использован в системе, как это описано со ссылкой на фиг. 1. Тем не менее в системе зарядки батареи от батареи, поскольку заряжающая батарея стареет, внутреннее сопротивление 107 увеличивается, и поэтому напряжение, которое она может выдавать, снижается. Но для самой быстрой зарядки в фазе тока постоянной величины напряжение зарядки от первой батареи должно быть в состоянии достигнуть максимального напряжения зарядки Vch. В противном случае процесс быстрой зарядки не может быть завершен. Соответственно, в предшествующих системах, если первая батарея больше не может выдавать минимальное напряжение, необходимое для быстрого процесса зарядки, она должна быть перезаряжена или заменена.
На фиг. 4 показан профиль зарядки в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. На фиг. 4 напряжение батареи первой батареи снижается по сравнению с фиг. 3, потому что первая батарея постарела и имеет большее внутреннее сопротивление. На фиг. 4 видно, что ток 420 зарядки снижается до того, как напряжение 430 зарядки достигает своего максимума Vch, то есть до того, как фаза тока постоянной величины будет нормально окончена. Ток 420 зарядки уменьшается, чтобы поддерживать напряжение 430 зарядки на требуемом уровне. Это производится путем регулирования тока, чтобы поддерживать напряжение 410 батареи, подаваемое из первой батареи, выше заданного порогового уровня 3,5 вольта. Если напряжение 430 зарядки достигает Vch, ток зарядки далее снижается, чтобы поддерживать напряжение зарядки на уровне Vch или ниже. Способ снова заканчивается, когда ток зарядки уменьшается до Iend.
На фиг. 5 показан способ управления, используемый для регулирования тока в соответствии с профилем, показанным на фиг. 3 или фиг. 4. Способ начинается с этапа 500, в котором значение счетчика числа циклов процесса увеличивается на единицу. Затем на этапе 505 определяется, достигло ли значение счетчика нечетного числа или четного числа. Если число четное, способ переходит к этапу 510, в котором процессор выключает ключ в импульсном преобразователе мощности, таким образом, энергия не накапливается в импульсном преобразователе мощности от первой батареи. Затем способ возвращается к этапу 500, в котором значение счетчика циклов увеличивается на единицу.
Затем на этапе 505 определяется, что значение счетчика достигло нечетного числа, и способ переходит к этапу 515. На этапе 515 определяется, достигло ли напряжение зарядки, приложенное ко второй батарее, максимально допустимого напряжения Vch. Если оно достигло целевого напряжения, то ключ в преобразователе мощности остается выключенным, поскольку необходимо уменьшить ток зарядки, чтобы уменьшить напряжение зарядки. Затем способ переходит к этапу 520, на котором в процессоре устанавливается флаг предела напряжения, чтобы указать пользователю на то, что фаза тока постоянной величины закончилась.
Если напряжение зарядки, приложенное ко второй батарее, меньше максимального напряжения, то способ переходит к этапу 525. На этапе 525 ток второй батареи сравнивается с целевым током Iend, ниже которого процесс зарядки должен быть остановлен, что видно на профилях зарядки на фиг. 3 и 4. Если ток зарядки ниже целевого тока, то способ переходит к этапу 530, в котором устанавливается флаг ограничения тока. Флаг ограничения тока используется для указания конечному пользователю того, что зарядка завершена.
Если ток зарядки больше целевого тока, то способ переходит к этапу 535. На этапе 535 определяется, больше ли напряжение первой батареи минимально требуемого напряжения для быстрой зарядки. Если напряжение батареи первой батареи больше минимально требуемого напряжения, то на этапе 545 процессор включает ключ в импульсном преобразователе мощности, чтобы электрическая энергия поступала из первой батареи и накапливалась в преобразователе мощности для подачи ко второй батарее. Если напряжение батареи первой батареи не превышает минимально требуемого напряжения, то ключ в импульсном преобразователе мощности остается выключенным, и на этапе 540 процессор устанавливает флаг ограничения батареи, чтобы конечному пользователю могло быть представлено указание на то, что первая батарея нуждается в перезарядке или замене.
После каждого из этапов 520, 530, 540 и 545 способ переходит к этапу 550. На этапе 550 выполняются новые измерения напряжения первой батареи и второй батареи и выполняется новое измерение тока зарядки. Эти измерения затем преобразуются в цифровую форму, готовую для сравнения с соответствующими целевыми значениями в следующем нечетном цикле.
В следующем четном цикле на этапе 510 ключ в импульсном преобразователе мощности выключается, и энергия, накопленная в импульсном преобразователе мощности, подается в виде тока зарядки на вторую батарею. Если во время предыдущего цикла ключ был переключен во включенное состояние, на этапе 545 напряжение, подаваемое на вторую батарею, будет иметь более высокий уровень, чем если бы ключ не был переключен во включенное состояние во время предыдущего цикла. Меньшее выходное напряжение означает, что из первой батареи потребляется пониженный ток. Потребление пониженного тока из первой батареи имеет эффект увеличения напряжения батареи первой батареи, так как меньшее напряжение падает на внутреннем сопротивлении первой батареи. Как можно видеть на профиле на фиг. 4, если минимально требуемое выходное напряжение составляет 3,5 вольта, эта схема имеет эффект поддержания напряжения батареи первой батареи на уровне приблизительно 3,5 вольта, поскольку ток снижается. Способ на фиг. 5 также обеспечивает то, что ток зарядки не подается на вторую батарею, когда она полностью заряжена.
Благодаря способу первая батарея может перезаряжать вторую батарею на несколько циклов больше, чем это было бы в ином случае при применении стандартного процесса быстрой зарядки током постоянной величины с последующим напряжением постоянной величины. Это происходит за счет скорости зарядки для этих дополнительных циклов зарядки, но во многих случаях дополнительные циклы зарядки дают большие преимущества для пользователя с точки зрения удобства. Способ характеризуется низким энергопотреблением по сравнению со способами, которые просто пытаются увеличить напряжение первой батареи с помощью преобразователя мощности, так как он допускает относительно низкие потери.
Вышеописанные приведенные в качестве примера варианты осуществления являются иллюстративными, а не ограничительными. С учетом рассмотренных приведенных выше в качестве примера вариантов осуществления специалисту в данной области техники будут понятны другие варианты осуществления, соответствующие вышеописанным приведенным в качестве примера вариантам осуществления.

Claims (20)

1. Способ зарядки второй батареи в электронном курительном устройстве от первой батареи в зарядном устройстве, включающий этапы:
сравнения выходного напряжения первой батареи с пороговым напряжением; и
зарядки второй батареи с использованием первого тока, если выходное напряжение первой батареи равно пороговому напряжению или больше его; и
уменьшения первого тока до тех пор, пока выходное напряжения первой батареи не будет равно второму пороговому напряжению или не превысит его, если выходное напряжение первой батареи меньше порогового напряжения.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что второе пороговое напряжение равно первому пороговому напряжению.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что этап уменьшения тока включает уменьшение коэффициента заполнения импульсов напряжения, подаваемых на преобразователь мощности, подключенный между первой батареей и второй батареей.
4. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что этап сравнения осуществляется итерационно во время зарядки второй батареи, и при этом этап уменьшения включает отсутствие подачи импульса напряжения на преобразователь мощности, подключенный между первой батареей и второй батареей, по результатам проведения этапа сравнения.
5. Способ по любому из предыдущих пунктов, включающий зарядку второй батареи с использованием первого тока постоянной величины, если выходное напряжение первой батареи равно пороговому напряжению или больше его, и уменьшение тока зарядки, если либо напряжение зарядки, приложенное ко второй батарее, достигает максимально допустимого напряжения, либо выходное напряжение первой батареи меньше порогового напряжения.
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что ток зарядки уменьшают для поддержания напряжения зарядки, приложенного к первой батарее, на уровне максимально допустимого напряжения или близко к нему, если напряжение зарядки, приложенное ко второй батарее, достигает максимально допустимого напряжения или выходное напряжение первой батареи меньше порогового напряжения.
7. Зарядное устройство, содержащее:
первую батарею, выполненную с возможностью зарядки вторичной батареи в электронном курительном устройстве, подключенном к зарядному устройству, и схему управления, выполненную с возможностью управления зарядкой вторичной батареи, причем схема управления выполнена с возможностью:
сравнения выходного напряжения первой батареи с пороговым напряжением; и
зарядки второй батареи с использованием первого тока, если выходное напряжение первой батареи равно пороговому напряжению или больше его; и
уменьшения первого тока до тех пор, пока выходное напряжение первой батареи не будет равно второму пороговому напряжению или больше его, если выходное напряжение первой батареи меньше порогового напряжения.
8. Зарядное устройство по п. 7, отличающееся тем, что схема управления выполнена с возможностью зарядки второй батареи с использованием первого тока постоянной величины, если выходное напряжение первой батареи равно пороговому напряжению или больше его, и уменьшения тока зарядки, если либо напряжение зарядки, приложенное ко второй батарее, достигает максимально допустимого напряжения, либо выходное напряжение первой батареи меньше порогового напряжения.
9. Зарядное устройство по п. 8, отличающееся тем, что схема управления выполнена с возможностью уменьшения тока зарядки для поддержания напряжения зарядки, приложенного к первой батарее, на уровне максимально допустимого напряжения или близко к нему, если напряжение зарядки, приложенное ко второй батарее, достигает максимально допустимого напряжения или выходное напряжение первой батареи меньше порогового напряжения.
10. Зарядное устройство по любому из пп. 7, 8 или 9, содержащее преобразователь мощности, который подключен между первой батареей и второй батареей и в котором схема управления выполнена с возможностью уменьшения первого тока за счет уменьшения коэффициента заполнения импульсов напряжения, подаваемых на преобразователь мощности, из первой батареи.
11. Зарядное устройство по любому из пп. 7, 8, 9 или 10, отличающееся тем, что схема управления выполнена с возможностью периодического сравнения выходного напряжения первой батареи с пороговым напряжением во время зарядки второй батареи.
12. Зарядное устройство по п. 11, отличающееся тем, что схема управления выполнена с возможностью уменьшения первого тока благодаря отсутствию подачи импульса напряжения на преобразователь мощности, подключенный между первой батареей и второй батареей, по результатам проведения этапа сравнения.
13. Машиночитаемый носитель данных, содержащий сохраненную на нем компьютерную программу, которая при выполнении на процессоре в зарядном устройстве предписывает процессору выполнять способ согласно любому из пп. 1-6, причем зарядное устройство содержит первую батарею, выполненную с возможностью зарядки вторичной батареи в электронном курительном устройстве, подключенном к зарядному устройству, и процессор, выполненный с возможностью управления зарядкой вторичной батареи.
RU2017117680A 2014-10-28 2015-10-27 Способ и система адаптивной зарядки батареи RU2695991C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14190759 2014-10-28
EP14190759.2 2014-10-28
PCT/EP2015/074846 WO2016066632A1 (en) 2014-10-28 2015-10-27 An adaptive battery charging method and system

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017117680A RU2017117680A (ru) 2018-11-29
RU2017117680A3 RU2017117680A3 (ru) 2019-02-20
RU2695991C2 true RU2695991C2 (ru) 2019-07-30

Family

ID=51844539

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017117680A RU2695991C2 (ru) 2014-10-28 2015-10-27 Способ и система адаптивной зарядки батареи

Country Status (27)

Country Link
US (1) US10439419B2 (ru)
EP (1) EP3213385B1 (ru)
JP (2) JP6845131B2 (ru)
KR (1) KR102614270B1 (ru)
CN (1) CN107078524B (ru)
AR (1) AR102435A1 (ru)
AU (1) AU2015340726B2 (ru)
BR (1) BR112017006448B1 (ru)
CA (1) CA2955642C (ru)
DK (1) DK3213385T3 (ru)
ES (1) ES2716451T3 (ru)
HU (1) HUE041955T2 (ru)
IL (1) IL249901B (ru)
LT (1) LT3213385T (ru)
MX (1) MX364000B (ru)
MY (1) MY176369A (ru)
PH (1) PH12016502579B1 (ru)
PL (1) PL3213385T3 (ru)
PT (1) PT3213385T (ru)
RS (1) RS58411B1 (ru)
RU (1) RU2695991C2 (ru)
SG (1) SG11201701289QA (ru)
SI (1) SI3213385T1 (ru)
TR (1) TR201902749T4 (ru)
TW (1) TWI687021B (ru)
UA (1) UA122396C2 (ru)
WO (1) WO2016066632A1 (ru)

Families Citing this family (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160345631A1 (en) 2005-07-19 2016-12-01 James Monsees Portable devices for generating an inhalable vapor
US10279934B2 (en) 2013-03-15 2019-05-07 Juul Labs, Inc. Fillable vaporizer cartridge and method of filling
USD825102S1 (en) 2016-07-28 2018-08-07 Juul Labs, Inc. Vaporizer device with cartridge
US10076139B2 (en) 2013-12-23 2018-09-18 Juul Labs, Inc. Vaporizer apparatus
USD842536S1 (en) 2016-07-28 2019-03-05 Juul Labs, Inc. Vaporizer cartridge
KR102256888B1 (ko) 2013-12-23 2021-05-31 쥴 랩스, 인크. 기화 디바이스 시스템 및 방법
US10159282B2 (en) 2013-12-23 2018-12-25 Juul Labs, Inc. Cartridge for use with a vaporizer device
US10058129B2 (en) 2013-12-23 2018-08-28 Juul Labs, Inc. Vaporization device systems and methods
US20160366947A1 (en) 2013-12-23 2016-12-22 James Monsees Vaporizer apparatus
EP3821735B1 (en) 2014-12-05 2024-11-20 Juul Labs, Inc. Calibrated dose control
US9960618B1 (en) * 2014-12-14 2018-05-01 Seagate Technology Llc Portable device battery charging circuits and methods
WO2016183002A1 (en) * 2015-05-12 2016-11-17 John Cameron Electrical power supply for an electronic vapor device
EP3419443A4 (en) 2016-02-11 2019-11-20 Juul Labs, Inc. SAFE MOUNTING OF CARTRIDGES FOR EVAPORATOR DEVICES
MX377347B (es) 2016-02-11 2025-03-07 Juul Labs Inc Cartucho rellenable de vaporizador y metodo de relleno
US10405582B2 (en) 2016-03-10 2019-09-10 Pax Labs, Inc. Vaporization device with lip sensing
USD849996S1 (en) 2016-06-16 2019-05-28 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
USD851830S1 (en) 2016-06-23 2019-06-18 Pax Labs, Inc. Combined vaporizer tamp and pick tool
USD836541S1 (en) 2016-06-23 2018-12-25 Pax Labs, Inc. Charging device
US20180070633A1 (en) * 2016-09-09 2018-03-15 Rai Strategic Holdings, Inc. Power source for an aerosol delivery device
CN108155678A (zh) * 2016-12-02 2018-06-12 富泰华工业(深圳)有限公司 电子装置及控制该电子装置充放电的方法
CA3179539C (en) 2016-12-16 2024-05-07 Kt&G Corporation Aerosol generation method and apparatus
IL268484B (en) * 2017-03-14 2022-07-01 Philip Morris Products Sa Power management method and system for a battery powered aerosol-generating device
RU2737855C1 (ru) 2017-03-30 2020-12-03 Кей Ти Энд Джи Корпорейшн Устройство генерирования аэрозоля и держатель с возможностью размещения этого устройства
CN120642967A (zh) 2017-04-11 2025-09-16 韩国烟草人参公社 卷烟
CN115024512B (zh) 2017-04-11 2025-09-19 韩国烟草人参公社 气溶胶生成装置
WO2018190606A1 (ko) 2017-04-11 2018-10-18 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
KR20180114825A (ko) * 2017-04-11 2018-10-19 주식회사 케이티앤지 전자 담배 제어 방법 및 장치
JP7180947B2 (ja) 2017-04-11 2022-11-30 ケーティー アンド ジー コーポレイション エアロゾル生成装置、及びエアロゾル生成装置で喫煙制限機能を提供する方法
US12102131B2 (en) 2017-04-11 2024-10-01 Kt&G Corporation Aerosol generating device and method for providing adaptive feedback through puff recognition
JP6854361B2 (ja) 2017-04-11 2021-04-07 ケーティー・アンド・ジー・コーポレーション 喫煙部材クリーニングデバイス及び喫煙部材システム
US11622582B2 (en) 2017-04-11 2023-04-11 Kt&G Corporation Aerosol generating device and method for providing adaptive feedback through puff recognition
KR102035313B1 (ko) 2017-05-26 2019-10-22 주식회사 케이티앤지 히터 조립체 및 이를 구비한 에어로졸 생성 장치
US11641879B2 (en) 2017-08-09 2023-05-09 Kt&G Corporation Aerosol generation device and control method for aerosol generation device
US11849762B2 (en) 2017-08-09 2023-12-26 Kt&G Corporation Electronic cigarette control method and device
EP3753423A1 (en) 2017-09-06 2020-12-23 KT&G Corporation Aerosol generation device
USD887632S1 (en) 2017-09-14 2020-06-16 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
CN109525003B (zh) * 2017-09-19 2024-03-19 中兴通讯股份有限公司 充电方法、装置、存储介质及处理器
EP3721529A1 (en) * 2017-12-07 2020-10-14 Yazami Ip Pte. Ltd. Non-linear voltammetry-based method for charging a battery and fast charging system implementing this method
CN120732216A (zh) 2018-01-26 2025-10-03 尤尔实验室有限公司 充电盒组件
PL3738455T3 (pl) * 2018-02-02 2025-02-10 Japan Tobacco Inc. Jednostka zewnętrzna urządzenia do wytwarzania elementów składowych do inhalacji, urządzenie do wytwarzania elementów składowych do inhalacji, sposób sterowania jednostką zewnętrzną urządzenia do wytwarzania elementów składowych do inhalacji oraz program
KR102400621B1 (ko) * 2018-02-06 2022-05-23 주식회사 케이티앤지 에어로졸을 생성하는 장치 및 방법
US11632983B2 (en) 2018-05-29 2023-04-25 Juul Labs, Inc. Vaporizer device body
US11094993B2 (en) * 2018-08-10 2021-08-17 Rai Strategic Holdings, Inc. Charge circuitry for an aerosol delivery device
US11611223B2 (en) 2018-10-19 2023-03-21 Juul Labs, Inc. Charging adapter for vaporizer device
KR102819015B1 (ko) 2018-10-19 2025-06-11 쥴 랩스, 인크. 기화기 전력 시스템
JP7310001B2 (ja) * 2018-10-26 2023-07-18 日本たばこ産業株式会社 香味生成装置
EP3871528A4 (en) * 2018-10-26 2022-06-29 Japan Tobacco Inc. Flavor generation system, power supply control method, program, and power supply unit
US11882438B2 (en) * 2018-10-29 2024-01-23 Zorday IP, LLC Network-enabled electronic cigarette
JP6557393B1 (ja) * 2018-10-31 2019-08-07 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル吸引器用の電源ユニットと、その制御方法及び制御プログラム
CN110071549A (zh) * 2019-05-22 2019-07-30 海矽微(厦门)电子有限公司 一种电池电压均衡系统及电池充放电系统
EP3756491A1 (en) * 2019-06-28 2020-12-30 Nerudia Limited Charging device, smoking substitute kit, and method of charging a smoking substitute system
EP3989759A1 (en) * 2019-06-28 2022-05-04 Nerudia Limited Charging device, smoking substitute kit, and method of charging a smoking substitute system
GB201917444D0 (en) * 2019-11-29 2020-01-15 Nicoventures Trading Ltd Aerosol provision device
JP2023528767A (ja) * 2020-06-10 2023-07-06 イースモーキング インスティテュート エスピー ゾオ エアロゾル供給デバイス
WO2022018090A1 (en) * 2020-07-21 2022-01-27 Jt International S.A. Aerosol generation device, electronic assembly comprising such a device and associated charging base
TWI760236B (zh) * 2021-05-26 2022-04-01 新普科技股份有限公司 充電方法及電池組
CN115441519A (zh) * 2021-06-01 2022-12-06 深圳麦时科技有限公司 充电控制电路、方法及装置、充电系统、分体式雾化装置
US20220386706A1 (en) * 2021-06-03 2022-12-08 Lingxiao Li Heat not burn electronic cigarette device and assembly
CN113937849B (zh) * 2021-09-28 2024-11-19 青岛海信移动通信技术有限公司 一种智能终端、充电、放电方法、设备及介质
USD1063191S1 (en) 2023-02-03 2025-02-18 Juul Labs, Inc. Case
KR20250039200A (ko) * 2023-09-13 2025-03-20 주식회사 엘지에너지솔루션 배터리 관리 장치 및 방법
WO2025126382A1 (ja) * 2023-12-13 2025-06-19 日本たばこ産業株式会社 バッテリパック及び制御装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2121196C1 (ru) * 1993-04-05 1998-10-27 Блэк энд Дикер Инк. Портативный батарейный источник питания для устройства с батарейным питанием
GB2332824A (en) * 1997-12-29 1999-06-30 Samsung Electronics Co Ltd Power supply device for mobile communication terminal
UA26422C2 (uk) * 1991-08-29 1999-08-30 Моторола Інк. Зарядhий пристрій для портативhого джерела живлеhhя і спосіб заряджеhhя портативhого джерела живлеhhя
US20060061332A1 (en) * 2004-09-15 2006-03-23 Belkin Corporation Power supply system comprising rechargeable battery pack and attachment apparatus
US20060208695A1 (en) * 2005-03-21 2006-09-21 Eveready Battery Company, Inc. Direct current power supply
US20100244782A1 (en) * 2009-03-02 2010-09-30 Omron Corporation Charging control device and method, charging device, as well as program

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2641165B2 (ja) * 1987-07-20 1997-08-13 キヤノン株式会社 カメラ
US5217379A (en) * 1991-08-14 1993-06-08 Digital Therapeutics, Inc. Personal therapeutic device and method
JP3140806B2 (ja) * 1991-08-27 2001-03-05 松下電工株式会社 充電装置
JP3274478B2 (ja) * 1991-09-20 2002-04-15 松下電工株式会社 充電回路
JPH097642A (ja) * 1995-06-15 1997-01-10 Futaba Corp 診断機能付充電器
JPH10304503A (ja) * 1997-04-24 1998-11-13 Honda Motor Co Ltd 電気自動車の制御装置
US7791319B2 (en) * 2003-02-21 2010-09-07 Research In Motion Limited Circuit and method of operation for an electrical power supply
US6864664B2 (en) * 2003-06-06 2005-03-08 Sony Corporation Circuit for charging supplemental battery in portable electronic device
TWI259643B (en) * 2003-12-25 2006-08-01 Richtek Techohnology Corp Capacitor charger to vary the charging current with the battery voltage, and method thereof
JP2006007581A (ja) * 2004-06-25 2006-01-12 Canon Inc 画像形成装置
US20110121653A1 (en) * 2005-02-18 2011-05-26 O2Micro International Limited Parallel powering of portable electrical devices
JP2007244129A (ja) * 2006-03-09 2007-09-20 Sanyo Electric Co Ltd 電源装置
JP4827613B2 (ja) * 2006-05-24 2011-11-30 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 端末装置、バッテリ充電制御方法およびゲームシステム
EP2110033A1 (en) 2008-03-25 2009-10-21 Philip Morris Products S.A. Method for controlling the formation of smoke constituents in an electrical aerosol generating system
US8935112B2 (en) 2009-02-17 2015-01-13 Chargepoint, Inc. System and method for managing electric vehicles
JP5506498B2 (ja) * 2010-03-30 2014-05-28 パナソニック株式会社 二次電池の充電装置および充電方法
US8513919B2 (en) 2010-07-28 2013-08-20 Apple Inc. Swelling management in batteries for portable electronic devices
JP5652331B2 (ja) 2011-05-30 2015-01-14 スズキ株式会社 電池温調システムおよび電池充電システム
JP5774388B2 (ja) * 2011-06-29 2015-09-09 三洋電機株式会社 二次電池の充電方法、充電制御装置及びパック電池
JP5855418B2 (ja) * 2011-10-27 2016-02-09 リコー電子デバイス株式会社 スイッチングレギュレータ
US9287731B2 (en) * 2012-02-29 2016-03-15 Fairchild Semiconductor Corporation Battery charging system including current observer circuitry to avoid battery voltage overshoot based on battery current draw
EP2701268A1 (en) * 2012-08-24 2014-02-26 Philip Morris Products S.A. Portable electronic system including charging device and method of charging a secondary battery
TWM466420U (zh) * 2013-03-08 2013-11-21 Li-Kuo Chiu 移動電源裝置及其電源供應系統
CN103545882B (zh) * 2013-10-11 2015-07-22 华为技术有限公司 电池在位检测方法、装置及充电系统
CN203660588U (zh) * 2013-12-12 2014-06-18 北京希格玛和芯微电子技术有限公司 用于电子烟的充电电路、便携式充电装置及电子烟
GB201413018D0 (en) * 2014-02-28 2014-09-03 Beyond Twenty Ltd Beyond 1A
EA201691950A1 (ru) * 2014-03-28 2017-01-30 Сис Рисорсез Лтд. Системы и способы для обеспечения указания напряжения аккумуляторной батареи в электронном устройстве для курения
US10736356B2 (en) * 2015-06-25 2020-08-11 Altria Client Services Llc Electronic vaping device having pressure sensor

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA26422C2 (uk) * 1991-08-29 1999-08-30 Моторола Інк. Зарядhий пристрій для портативhого джерела живлеhhя і спосіб заряджеhhя портативhого джерела живлеhhя
RU2121196C1 (ru) * 1993-04-05 1998-10-27 Блэк энд Дикер Инк. Портативный батарейный источник питания для устройства с батарейным питанием
GB2332824A (en) * 1997-12-29 1999-06-30 Samsung Electronics Co Ltd Power supply device for mobile communication terminal
US20060061332A1 (en) * 2004-09-15 2006-03-23 Belkin Corporation Power supply system comprising rechargeable battery pack and attachment apparatus
US20060208695A1 (en) * 2005-03-21 2006-09-21 Eveready Battery Company, Inc. Direct current power supply
US20100244782A1 (en) * 2009-03-02 2010-09-30 Omron Corporation Charging control device and method, charging device, as well as program

Also Published As

Publication number Publication date
ES2716451T3 (es) 2019-06-12
PL3213385T3 (pl) 2019-08-30
AU2015340726B2 (en) 2019-02-21
BR112017006448B1 (pt) 2022-07-19
IL249901B (en) 2020-09-30
EP3213385B1 (en) 2019-02-20
RS58411B1 (sr) 2019-04-30
IL249901A0 (en) 2017-03-30
TR201902749T4 (tr) 2019-03-21
RU2017117680A (ru) 2018-11-29
MY176369A (en) 2020-08-04
JP6845131B2 (ja) 2021-03-17
PH12016502579A1 (en) 2017-04-24
SG11201701289QA (en) 2017-03-30
AU2015340726A1 (en) 2017-01-19
WO2016066632A1 (en) 2016-05-06
TWI687021B (zh) 2020-03-01
UA122396C2 (uk) 2020-11-10
PH12016502579B1 (en) 2017-04-24
BR112017006448A2 (pt) 2017-12-12
US10439419B2 (en) 2019-10-08
PT3213385T (pt) 2019-05-16
CA2955642A1 (en) 2016-05-06
MX2017005656A (es) 2017-08-02
RU2017117680A3 (ru) 2019-02-20
US20170302089A1 (en) 2017-10-19
MX364000B (es) 2019-04-10
TW201616768A (zh) 2016-05-01
KR102614270B1 (ko) 2023-12-15
DK3213385T3 (en) 2019-04-08
JP2021048765A (ja) 2021-03-25
SI3213385T1 (sl) 2019-04-30
LT3213385T (lt) 2019-03-25
AR102435A1 (es) 2017-03-01
CN107078524B (zh) 2020-12-04
HUE041955T2 (hu) 2019-06-28
EP3213385A1 (en) 2017-09-06
JP2017539191A (ja) 2017-12-28
CA2955642C (en) 2022-12-06
KR20170071486A (ko) 2017-06-23
CN107078524A (zh) 2017-08-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2695991C2 (ru) Способ и система адаптивной зарядки батареи
RU2732852C2 (ru) Электрически управляемая система, генерирующая аэрозоль, с перезаряжаемым блоком питания
AU2013304892B2 (en) Portable electronic system including charging device and method of charging a secondary battery
HK1237131A1 (en) An adaptive battery charging method and system
HK1237131B (en) An adaptive battery charging method and system
HK1246512B (en) Portable electronic system including charging device and method of charging a secondary battery
HK1208964B (en) Portable electronic system including charging device and method of charging a secondary battery