一种避免意外关机的移动装置及控制方法,包括:一电池芯、一控制器,以及一接口元件。控制器可定义一第一延迟时间和一第二延迟时间,其中第一延迟时间是关于电池芯的过放电电流保护,而第二延迟时间是关于电池芯的过电压保护。当一电源供应器的一插头由接口元件之中拔出时,控制器即检测电池芯的一健康状态。控制器可将健康状态与一第一临界比率和一第二临界比率作比较。然后,控制器可再根据一第一倍数、一第二倍数,或是一第三倍数来延长第一延迟时间和第二延迟时间。迟时间和第二延迟时间。迟时间和第二延迟时间。
【技术实现步骤摘要】
避免意外关机的移动装置及控制方法
[0001]本专利技术是关于一种移动装置,特别是关于一种可避免意外关机的移动装置。
技术介绍
[0002]笔记本电脑或平板电脑用通常需要电池元件,然而,在长时间使用后会发生电池逐渐老化的问题,并可能造成电脑装置发生意外关机。有鉴于此,势必要提出一种全新的解决方案,以克服先前技术所面临的困境。
技术实现思路
[0003]在优选实施例中,本专利技术提出一种避免意外关机的移动装置,选择性耦接至一电源供应器,并包括:一电池芯;一控制器,定义一第一延迟时间和一第二延迟时间,其中该第一延迟时间是关于该电池芯的过放电电流保护,而该第二延迟时间是关于该电池芯的过电压保护;以及一接口元件,包括一检测引脚,其中当该电源供应器的一插头由该接口元件之中拔出时,该检测引脚即通知该控制器,使得该控制器检测该电池芯的一健康状态;其中若该健康状态优于一第一临界比率,则该控制器将根据一第一倍数来延长该第一延迟时间和该第二延迟时间;其中若该健康状态介于该第一临界比率和一第二临界比率之间,则该控制器将根据一第二倍数来延长该第一延迟时间和该第二延迟时间;其中若该健康状态劣于该第二临界比率,则该控制器将根据一第三倍数来延长该第一延迟时间和该第二延迟时间。
[0004]在一些实施例中,该控制器是以一电量计芯片(Gauge IC)、一嵌入式控制器(Embedded Controller,EC),或此二者的组合来实施。
[0005]在一些实施例中,因应于该第一延迟时间和该第二延迟时间的延长,该控制器即开始计时一既定时间。
[0006]在一些实施例中,在该既定时间届满之后,该控制器即将该第一延迟时间和该第二延迟时间回复为尚未延长的状态。
[0007]在一些实施例中,该第一临界比率为70%。
[0008]在一些实施例中,该第二临界比率为30%。
[0009]在一些实施例中,该第一倍数为2。
[0010]在一些实施例中,该第二倍数为3。
[0011]在一些实施例中,该第三倍数为4。
[0012]在另一优选实施例中,本专利技术提出一种避免意外关机的控制方法,包括下列步骤:提供一电池芯、一控制器,以及一接口元件;通过该控制器,定义一第一延迟时间和一第二延迟时间,其中该第一延迟时间是关于该电池芯的过放电电流保护,而该第二延迟时间是关于该电池芯的过电压保护;以及当一电源供应器的一插头由该接口元件中拔出时,通过该控制器,检测该电池芯的一健康状态;若该健康状态优于一第一临界比率,则通过该控制器,根据一第一倍数来延长该第一延迟时间和该第二延迟时间;若该健康状态介于该第一
临界比率和一第二临界比率之间,则通过该控制器,根据一第二倍数来延长该第一延迟时间和该第二延迟时间;以及若该健康状态劣于该第二临界比率,则通过该控制器,根据一第三倍数来延长该第一延迟时间和该第二延迟时间。
附图说明
[0013]图1是显示根据本专利技术一实施例所述的移动装置和电源供应器的示意图。
[0014]图2是显示根据本专利技术一实施例所述的电池芯的过放电电流保护的示意图。
[0015]图3是显示根据本专利技术一实施例所述的电池芯的过电压保护的示意图。
[0016]图4是显示根据本专利技术一实施例所述的移动装置已耦接至电源供应器时的示意图。
[0017]图5是显示根据本专利技术一实施例所述的移动装置不再耦接至电源供应器时的示意图。
[0018]图6是显示根据本专利技术一实施例所述的避免意外关机的控制方法的流程图。
[0019]其中,附图标记说明如下:
[0020]100:移动装置
[0021]110:电池芯
[0022]120:控制器
[0023]130:接口元件
[0024]140:检测引脚
[0025]180:电源供应器
[0026]190:插头
[0027]BV:健康状态
[0028]IOUT:输出电流
[0029]ITH:电流临界值
[0030]K1:第一倍数
[0031]K2:第二倍数
[0032]K3:第三倍数
[0033]S610,S620,S630,S640,S650,S660,S670,S680:步骤
[0034]T1:第一延迟时间
[0035]T2:第二延迟时间
[0036]TA,TB:时间
[0037]TH1:第一临界比率
[0038]TH2:第一临界比率
[0039]VH:高逻辑电位
[0040]VL:低逻辑电位
[0041]VOUT:输出电压
[0042]VTH:电压临界值
Protection,ODCP),而第二延迟时间T2可关于电池芯110的过电压保护(Over Voltage Protection,OVP)。
[0050]图2是显示根据本专利技术一实施例所述的电池芯110的过放电电流保护的示意图。在电池芯110的放电程序期间,电池芯110的输出电流IOUT可能大于或等于一电流临界值ITH并维持长达一段时间TA。若控制器120检测到此段时间TA较第一延迟时间T1更长,则会触发过放电电流保护的机制,使得控制器120立即停止电池芯110的任何输出(亦即,输出电压VOUT和输出电流IOUT均迅速下降至0)。
[0051]图3是显示根据本专利技术一实施例所述的电池芯110的过电压保护的示意图。在电池芯110的放电程序期间,电池芯110的输出电压VOUT可能低于或等于一电压临界值VTH并维持长达一段时间TB。若控制器120检测到此段时间TB较第二延迟时间T2更长,则会触发过电压保护的机制,使得控制器120立即停止电池芯110的任何输出(亦即,输出电压VOUT和输出电流IOUT均迅速下降至0)。
[0052]根据图2、图3的实施例可知,过放电电流保护和过电压保护的机制均可用于降低电池芯110发生损坏的几率。通过改变第一延迟时间T1和第二延迟时间T2,控制器120亦可根据不同需要来调整过放电电流保护和过电压保护的每一者的触发门槛。
[0053]移动装置100可选择性地耦接至电源供应器180。当移动装置100耦接至电源供应器180时,电源供应器180可提供来自一交流电源(未显示)的稳定电力给移动装置100,而电池芯110亦可进入一充电程序(Charge Process)。
[0054]图4是显示根据本专利技术一实施例所述的移动装置100已耦接至电源供应器180时的示意图。在图4的实施例中,电源供应器180的插头190已插入至移动装置100的接口元件130之内。此时,电源供应器180的插头190可接触接口元件130的检测引脚140,使得检测引脚140可产生一低逻辑电位(Low Logic Voltage)VL。
[0055]图5是显示根据本专利技术一实施例所述的移动装置100不再耦接至电源供应器180时的示意图。在图5的实施例中,电源供应器180的插头190已本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种避免意外关机的移动装置,选择性耦接至一电源供应器,并包括:一电池芯;一控制器,定义一第一延迟时间和一第二延迟时间,其中该第一延迟时间是关于该电池芯的过放电电流保护,而该第二延迟时间是关于该电池芯的过电压保护;以及一接口元件,包括一检测引脚,其中当该电源供应器的一插头由该接口元件之中拔出时,该检测引脚即通知该控制器,使得该控制器检测该电池芯的一健康状态;其中若该健康状态优于一第一临界比率,则该控制器将根据一第一倍数来延长该第一延迟时间和该第二延迟时间;其中若该健康状态介于该第一临界比率和一第二临界比率之间,则该控制器将根据一第二倍数来延长该第一延迟时间和该第二延迟时间;其中若该健康状态劣于该第二临界比率,则该控制器将根据一第三倍数来延长该第一延迟时间和该第二延迟时间。2.如权利要求1所述的移动装置,其中该控制器是以一电量计芯片、一嵌入式控制器,或此二者的组合来实施。3.如权利要求1所述的移动装置,其中因应于该第一延迟时间和该第二延迟时间的延长,该控制器即开始计时一既定时间。4.如权利要求3所述的移动装置,其中在该既定时间届满之后,该控制器即将该第一延迟时...
【专利技术属性】
技术研发人员:周硕嵘,王川荣,陈志强,
申请(专利权)人:宏碁股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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