使用热电转换供电的方法和设备的制作方法

文档序号:7493848阅读:160来源:国知局
专利名称:使用热电转换供电的方法和设备的制作方法
技术领域
本发明的多个方面涉及一种使用热电转换供电的方法和设备,更具体地 说,涉及一种通过利用热电转换将热能转换为电能来循环利用在装置中产生 的热能的方法和设备。
背景技术
诸如塞贝克效应(Seebeck effect)或珀尔帖效应(Pelitier effect)的物理现象 被称为热电效应,这些物理现象表明热流和电流互相影响。在通过组合具有 不同热电性质的金属或半导体制造的电路中出现这些热电效应。此外,通过 使用这样的电路从热能到电能的转换(反之亦然)称为热电转换。热能根据塞贝 克效应转换为电能,或者电能根据珀尔帖效应转换为热能。
使用热电转换使得可以从热流产生电能,或从电流产生吸热或放热反应。 由于许多原因,热电转换已被认为是高效的能量利用技术,例如,由于热电 转换是直接从一种形式到另一种形式的能量转换,所以可防止在能量转换过 程中输出过量的废产物,并且由于不需要具有物理运动部件的传统发电机(例 如电机或涡轮),所以也可提供对利用该现象的装置的方便的操作和维护。
利用塞贝克效应执行热电转换的模块被称作热电发电机(TEG)或热发电
机。当TEG的 一侧的表面被加热并且另 一侧的表面被冷却时,热能从被加热
侧的表面向被冷却侧的表面流动,并且TEG将热能转换为电流。例如,如果
TEG的一侧的表面附着到计算机的中央处理单元(CPU)并且TEG的另一侧的
表面附着到散热器(例如冷却风扇),则热能从CPU流动到散热器,并且TEG 将热能转换为电流。
具体地说,随着近来CPU的操作时钟频率提高以改善计算机的性能,不 仅计算机产生的热量增加,而且计算机的耗电量增加。因此,需要开发能够 通过循环利用电子装置(例如计算机)产生的热能来减少耗电量的供电方法和设备。

发明内容
本发明的多个方面提供了 一种供电方法和设备,该方法和设备通过有效 地循环利用由装置中包括的至少 一 个单元产生的热能,能够使装置中的耗电 量最小化。
根据本发明的一方面, 一种供电设备包括热电转换单元,当装置使用 来自第一电源单元的电操作时,热电转换单元将从装置的至少一个热源产生 的热转换为电;充电单元,将通过热电转换单元获得的电充入到第二电源单 元;功率控制单元,控制第一电源单元和第二电源单元,以基于装置的操作 模式将第一电源单元或第二电源单元的电供应到装置。
根据本发明的一方面,如果装置切换为等待模式,则功率控制单元可控 制第 一 电源单元和第二电源单元,以将第 一电源单元或第二电源单元的电供 应到装置。
根据本发明的一方面,如果装置被切换为等待模式并且第二电源单元中 的电量等于或大于预定值,则功率控制单元可控制第 一电源单元和第二电源 单元,以将第二电源单元的电供应到装置。
根据本发明的一方面,如果装置被切换为等待模式,并且第二电源单元 中的电量小于预定值,则功率控制单元可控制第一电源单元和第二电源单元, 以将第 一 电源单元的电供应到装置。
根据本发明的一方面,充电单元可包括阻挡单元,具有分别连接到多 个热电发电机的多个二极管,所述多个二极管阻止每个热电发电机产生的电 流向其他热电发电机;电转换单元,将由各个热电发电机产生的具有不同功 率水平的电转换为具有相同电压的电。
根据本发明的另一方面, 一种供电方法包括以下步骤如果装置使用来 自第 一电源单元的电来操作,则将从装置的至少一个热源产生的热转换为电; 将转换的电存储在第二电源单元中;控制第一电源单元和第二电源单元,以 基于装置的操作模式将第一电源单元或第二电源单元的电供应到装置。
根据本发明的一方面,如果装置切换为等待模式,则控制第一电源单元 和第二电源单元的步骤可包括控制第一电源单元和第二电源单元以将第一 单元或第二电源单元的电供应到装置。根据本发明的一方面,如果装置切换为等待模式并且第二电源单元中的
电量等于或大于预定值,则控制第一电源单元和第二电源单元的步骤包括
控制第一电源单元和第二电源单元以将第二电源单元的电供应到装置。 根据本发明的一方面,如果装置切换为等待模式并且第二电源单元中的
电量小于预定值,则控制第一电源单元和第二电源单元的步骤包括控制第 一电源单元和第二电源单元以将第一电源单元的电供应到装置。
根据本发明的另一方面, 一种计算机可读介质具有记录在其上的用于供 电设备执行上述将电从多个电源供应到装置的方法的计算机程序。
根据本发明的另 一方面, 一种具有在操作过程中产生热的组件的电子设 备包括第一电源,将主电功率供应到电子设备,以在正常模式下操作电子 设备;第二电源,在等待模式下将辅助电功率供应到电子设备,辅助电功率 比主电功率小;供电设备,将在正常模式过程中由至少一个组件产生的热的 热能循环利用为电,在正常模式过程中将所述电充入到第二电源,并在等待 模式过程中控制第二电源将所充入的电作为辅助电功率供应到电子设备。
根据本发明的另 一方面, 一种向具有在其操作过程中产生热的组件的电 子设备供电的方法,所述方法包括以下步骤将来自第一电源的主电功率供 应到电子设备,以在正常模式下操作电子设备;在正常模式过程中将由至少 一个组件产生的热的热能循环利用为电;在正常模式过程中对第二电源充电; 在等待模式过程中控制第二电源将所充入的电作为辅助电功率供应到电子设 备,辅助电功率比主电功率小。
本发明的附加方面和/或优点将在下面的描述中部分地阐述,并且部分地 通过描述将是明显的,或者可以通过实现本发明来了解。


通过下面结合附图对多个方面进行的描述,本发明的这些和/或其它方面 和优点将会变得明显且更容易理解,其中
图1是根据本发明一方面的供电设备的框图2是图1中示出的充电单元的框图3是图1中示出的功率控制单元的框图4是示出根据本发明 一 方面的供电方法的流程图5是示出根据本发明另 一 实施例的供电方法的流程图。具体实》4方式
现在将详细描述本发明的多个方面,其示例在附图中示出,其中,相同 的标号始终表示相同的元件。下面将通过参照附图描述这些方面来解释本发明。
图1是根据本发明一方面的供电设备100(在下文中,称为设备100)的框
图。参照图1,设备100包括热电转换单元110、充电单元120和功率控制单 元130。
热电转换单元110将由装置]40的至少一个热源(未示出)产生的热转换 为电。如上所述,塞贝克效应允许通过将从这样的热源产生的热能转换为电 能(电或电流)来获得电。例如,计算机包括至少一个发出热能(或热)的芯片, 例如中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)。在这种情况下,可通过将热
电发电机(TEG)附着到所述至少一个芯片上执行热电转换,来将热能转换为电
純f化。
装置140可以是设备100外部的单独的电子装置,如图1所示,或者可 以是与设备100 —起包括在电子装置中的电路,例如计算机主板。装置140 的热源可以是装置140的产生指定的热量或在指定时间量内达到指定的温度 的任何部分。
在装置140利用从第一电源单元150获得的功率工作的同时,从装置140 的至少一个热源产生的能量被热电转换单元IIO转换为电能。第一电源单元 150是向装置140供应操作装置140所需要的电功率(例如外部电功率)的装 置。第一电源单元150可以是逆变器,例如,将交流电(AC)转换为直流电(DC) 的AC/DC逆变器。换言之,第一电源单元150可以是逆变器,用于转换在正 常模式下(即,当正常地工作时)操作装置140所需要的外部电功率。在其它方 面,第一电源单元150可以是可充电二次电池。
充电单元120将通过热电转换单元IIO获得或转换的电充入到第二电源 单元160。因此,热电转换单元IIO将从装置140的至少一个热源产生的热 转换为电,并且充电单元120将电充入到第二电源单元160。
第二电源单元160是可以存储电的装置。第二电源单元160可以是将电 能转换为化学能以存储电能的二次电池。将参照图2更详细地描述充电单元 120。另外,功率控制单元130控制第一电源单元150、热电转换单元IIO、充 电单元120和第二电源单元160,以控制从热能到电的转换、充电和/或存储 电,以及将第一电源单元150和第二电源单元160的电供应到装置140。将 参照图3更详细地描述功率控制单元130。
图2是根据本发明的一方面的图1中示出的充电单元120的框图。参照 图2,充电单元120包括阻挡单元210、电转换单元220和电池充电单元230。
参照图1和图2,当热电转换单元IIO输出将被存储在第二电源单元160 中的电时,阻挡单元210保证电只沿一个方向流动。当热电转换单元110是 将热能转换为电能时,装置140的热源产生的热可能不规则。例如,从装置 140的热源产生的热可能不恒定。因此,来自热电转换单元110的电的量或 功率水平可能波动,或者可能是不规则的。
如果由热电转换单元110产生的电的功率水平太低而不能被充入到第二 电源单元160中,则电会从充电单元120流到热电转换单元110。因此,阻
转换单元110,从而保证电只沿一个方向流动。另外,当热电转换单元110 通过利用多个TEG将从装置140的热源产生的热转换为电时,阻挡单元210 通过使用多个二极管来防止由多个TEG产生的电沿不期望的方向流动。通过 分别将二极管连接到TEG,当对第二电源单元160充电时,不仅可以防止电 沿不期望的方向流动,而且还能防止在多个TEG产生的电之间发生干扰。
再参照图2,电转换单元220将由多个TEG产生的具有不同的电功率水 平(例如,不同的电压)的电转换到指定的功率水平(例如,单一电压)。如果热 电转换单元110通过使用多个TEG将由装置140的热源产生的热转换为具有 不同功率水平的电,则电转换单元220将不同功率水平的电转换为指定功率 水平的电(例如,单一功率水平或单一电压),从而可对第二电源单元160充电。 如果装置140的热源发出不同的热能并且TEG通过热电转换从所述不同的热 能产生电,则由多个TEG产生的电会具有不同的电功率水平。当用具有不同 电功率水平的电向第二电源单元160充电时,充电操作的效率会降低。
假设TEG产生的电具有不同的电压。在这种情况下,如果同时使用具有 不同电压的电来对第二电源单元160充电,则第二电源单元160不被所述电 中具有较低电压的电充电,而是只被所述电中具有较高电压的电充电,从而 导致效率低的充电。为了解决该问题,电转换单元220将具有不同电压的电转换为具有相同电压的电。这里,所述相同电压等于或大于对第二电源单元 160充电所需要的最小电压。
可这样执行具有不同电压的电的转换,即,通过在不同的电容器中存储
由TEG产生的电,并且只将电压等于或大于最小电压但匹配指定电压的电传 输到电池充电单元230。在这种情况下,可控制传输存储在不同电容器中的 电的顺序,使得所述电可在不同的时间传输到电池充电单元230。电池充电 单元230用由电转换单元220转换的电对第二电源单元160充电。
虽然图2示出了充电单元120包括阻挡单元210和电转换单元220,但 是根据本发明的多个方面,充电单元120可只包括阻挡单元210和电转换单 元220之一。换言之,在本发明的各个方面,充电单元120可以只包括阻挡 单元210和电池充电单元230,或者可以只包括电转换单元220和电池充电 单元230。
再参照图1,功率控制单元130控制第一电源单元150和第二电源单元 160,以从第一电源单元150或第二电源单元160向装置140供电。功率控制 单元130控制第一电源单元150和第二电源单元160,使得可根据装置140 的操作模式从第一电源单元150或第二电源单元160向装置140供电。
当装置140在正常模式下操作时,控制第一电源单元150和第二电源单 元160,使得可将例如由第一电源单元150转换的来自外部源的电供应到装 置140。正常模式是指装置140正常地操作以执行其功能的模式。例如,正 常模式可以是电视(TV)再现广播信号、数字多功能盘(DVD)播放器从DVD读 取数据或计算机处理数据的操作模式。当装置140在正常模式下操作时,第 二电源单元160关闭,使得第二电源单元160中的电不被供应到装置140, 并且第一电源单元150开启,使得第一电源单元150中的电可被供应到装置 140。
如果装置140在除了正常模式之外的模式下操作,则控制第一电源单元 150和第二电源单元160,使得可将第二电源单元160中的电供应到装置140。 除了正常模式之外的模式可以是等待(standby)模式。等待模式是指装置140 仍然连接到电源但不操作的操作模式。例如,等待模式可以是这样的操作模 式,即,在该模式下,电子装置(例如TV或计算机)不操作,而电子装置的电 源线插入到电源插座中。
在等待模式下,装置140消耗的电功率的量小,即,大约1W至3W。因此,在等待模式下,控制第一电源单元150和第二电源单元160,使得装 置140可以例如不是通过第一电源单元150从外部功率源获得将要消耗的电 功率,而是从存储了已经从热能转换的电的第二电源单元160获得将要消耗 的电功率。
在装置140的等待模式下,第一电源单元150关闭,使得来自第一电源 单元150的电不能被供应到装置140,并且第二电源单元160开启,使得来 自第二电源单元160的电可供应到装置140。将参照图3更详细地讨论从第 二电源单元160供电。
图3是根据本发明的一方面的图1中示出的功率控制单元130的框图。 参照图3,功率控制单元130包括感测单元310和控制执行单元320。
感测单元310感测图1的装置140的操作模式。即,感测单元310感测 装置140是在正常模式下操作还是在等待模式下操作。感测单元310还可感 测多个热源的温度。例如,如果由热源产生的热能的量非常小,则通过热电 转换获得的电量也非常少。因此,控制热电转换单元110以选择温度等于或
测单元310感测包括在装置140中的多个热源的温度,并将感测结果传输或 提供到控制执行单元320。
控制执行单元320基于从感测单元310接收的感测结果来控制第 一 电源 单元150和第二电源单元160。如果装置140在正常模式下操作,则控制第 一电源单元150和第二电源单元160,以从第一电源单元150向装置140供 电。如果装置140在等待模式下操作,则控制第一电源单元150和第二电源 单元160,以从第二电源单元160向装置140供电。
另外,控制执行单元320可接收关于第二电源单元160中的电量的信息, 并基于该信息来控制第一电源单元150和第二电源单元160。如果第二电源 单元160中的电量不够操作装置140,则即使装置MO在正常模式之外的模 式下操作,也可控制第一电源单元150和第二电源单元160,以从第一电源 单元150供电。换言之,只有当装置140在等待模式下操作,并且第二电源 单元160中的电量等于或大于预定电量时,才可控制第一电源单元"O和第 二电源单元160,以从第二电源单元160向装置140供电。
控制执行单元320还控制热电转换单元110和充电单元120。控制热电 转换单元IIO以将从装置140的至少一个热源(未示出)产生的热转换为电,控制充电单元120以将通过热电转换单元110获得或转换的电充入到第二电源
单元160。
图4是示出根据本发明的一方面的供电方法的流程图。参照图4,在操 作410中,供电设备(在下文中,称为"设备")将从装置的至少一个热源产生 的热转换为电,从而通过使用来自第一电源单元的电来操作装置。使用热电 发电机(TEG)来将热能转换为电能。例如,第一电源单元将操作装置需要的外 部电功率转换为电并将所述电供应到装置。如上所述,第一电源单元可以是 AC/DC逆变器。
通过将执行热电转换的至少 一 个TEG附着到装置的产生热的热源(例如, 计算机芯片)来将热能转换为电能。即,TEG的一端附着到产生热的芯片,另 一端附着到使芯片冷却的散热器。TEG将从芯片流向散热器的热能转换为电能。
在操作420中,设备将在操作410中通过热电转换获得的电存储在第二 电源单元中。第二电源单元是能够存储电的装置,例如,将电能转化为化学 能并存储所述化学能的二次电池。如果在操作410中,通过多个TEG将从多 个热源产生的热转换为电,则使用二极管以防止电反向流动或防止电彼此干 扰。另外,能够将具有不同功率水平或电压的电转换为具有相同功率水平或 电压的电,并能够将转换的电存储在第二电源单元中。
在操作430中,设备控制第 一 电源单元和第二电源单元,以将第 一电源 单元的电或在操作420中存储在第二电源单元中的电供应到装置。在这种情 况下,第一电源单元可开启并且第二电源单元可关闭,以只将第一电源单元 的电供应到装置,或者第一电源单元可关闭并且第二电源单元可开启,以将 存储在第二电源单元中的电供应到装置。如上所述,感测所述装置是在正常
模式下操作还是在等待模式下操作,并且基于感测的结果来控制第一电源单 元和第二电源单元。
图5是示出根据本发明另一实施例的供电方法的流程图。在图5中,控 制第一电源单元和第二电源单元。在操作510中,当装置使用来自第一电源 单元的电来操作时,供电设备(在下文中,称为设备)转换从装置的至少一个 热源产生的热。4喿作510对应于图4中示出的4喿作410。
在操作520中,设备将在操作510中通过热电转换获得的电存储到第二 电源单元中。操作520对应于图4中示出的操作420。在操作530中,设备确定装置是否在等待,即,装置是否在等待模式下 操作。如果确定操作在正常模式下而不是在等待模式下操作,则再次执行操
作510和操作520。
在操作540中,设备确定存储在第二电源单元中的电量是否等于或大于 预定值,即,电量是否足够在等待模式下操作装置。即使在操作530中确定 装置在等待模式下操作,当在操作540中确定第二电源单元中的电量小于预 定值时,也再次执行操作510和520以对第二电源单元充电,或例如简单地 从第一电源单元向装置供电。
另一方面,如果确定第二电源单元中的电量等于或大于预定值,则将第 二电源单元中的电供应到装置。仅当装置在等待模式下操作,并且第二电源 单元中的电量等于或大于预定值时,才将第二电源单元中的电供应到装置。
根据本发明的多个方面的系统可实施为在计算机可读记录介质中的计算 机可读代码。这里,计算机可读介质可以是能够存储由计算机系统读取的数 据的任何记录设备,例如,只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、压 缩盘(CD)-ROM、磁带、软盘、光学数据存储装置等。计算机可读介质可在通 过网络互相连接的计算机系统中分布,并且本发明可存储在所述分布系统中, 并且可实现为所述分布系统中的计算机可读代码。
在本发明的多个方面中,第一电源单元150可以是二次电池,从而可将 存储在其中的电供应到装置140。如果是二次电池,则第一电源单元150可 从外部功率源充电。在本发明的多个方面中,供电设备100、装置140、第一 电源单元150和第二电源单元160可以是电视(TV)、从数字多功能盘(DVD) 读取数据的DVD播放器或便携式电子装置(例如,便携式计算机、膝上型计 算机、便携式音频/视频装置、PDA、蜂窝式电话或类似装置)的一部分。
如上所述,根据本发明的上述方面,可以通过将装置使用外部电源操作 时产生的热能转换为电能,存储所述电能,并且当不使用外部功率时利用所 存储的电能操作装置,从而使装置的功耗最小化。
虽然已经示出并描述了本发明的 一些方面,但是本领域技术人员应该理 解,在不脱离本发明的原理和精神的情况下,可以对这些方面进行改变,本 发明的范围限定在权利要求及其等同物中。
权利要求
1、一种与装置一同使用并控制将电从第一电源单元和第二电源单元供应到装置的供电设备,所述供电设备包括热电转换单元,当装置使用来自第一电源单元的电操作时,热电转换单元将从装置的至少一个热源产生的热转换为电;充电单元,将通过热电转换单元获得的电充入到第二电源单元;功率控制单元,控制第一电源单元和第二电源单元,以将第一电源单元或第二电源单元的电供应到装置。
2、 如权利要求1所述的供电设备,其中,如果装置被切换为等待模式, 则功率控制单元控制第 一电源单元和第二电源单元,以将第二电源单元的电供应到装置。
3、 如权利要求2所述的供电设备,其中,如果第二电源单元中的电量等 于或大于预定值,则功率控制单元控制第一电源单元和第二电源单元,以将 第二电源单元的电供应到装置。
4、 如权利要求2所述的供电设备,其中,如果第二电源单元中的电量小 于预定值,则功率控制单元控制第一电源单元和第二电源单元,以将来自第 一电源单元的电供应到装置。
5、 如权利要求2所述的供电设备,其中,第二电源单元包括可充电二次 电池。
6、 如权利要求2所述的供电设备,其中,热电转换单元包括多个热电发 电机,以将从装置的多个热源产生的热转换为电。
7、 如权利要求6所述的供电设备,其中,所述充电单元包括 阻挡单元,具有分别连接到多个热电发电机的多个二极管,所述多个二极管阻止每个热电发电机产生的电流向其他热电发电机;电池充电单元,用由热电发电机产生的电对第二电源单元充电。
8、 如权利要求6所述的供电设备,其中,充电单元包括电转换单元,以 将由各个热电发电机产生的具有不同功率水平的电转换为具有相同电压的 电。
9、 如权利要求6所述的供电设备,其中,功率控制单元包括感测所述装置是否切换等待模式的感测单元。
10、 一种用于从第一电源单元和第二电源单元向装置供电的供电方法,该供电方法包括以下步骤如果装置使用来自第 一 电源单元的电来操作,则将从装置的至少 一个热源产生的热转换为电;将转换的电存储在第二电源单元中;控制第一电源单元和第二电源单元,以将第一电源单元或第二电源单元 的电供应到装置。
11、 如权利要求IO所述的供电方法,其中,控制第一电源单元或第二电 源单元的步骤包括感测装置是否切换为等待模式;基于感测结果控制第一电源单元和第二电源单元,以将第一电源单元或 第二电源单元的电供应到装置。
12、 如权利要求11所述的供电方法,其中,如果装置切换为等待模式, 则控制第 一 电源单元和第二电源单元的步骤包括控制第 一电源单元和第二 电源单元以将第二电源单元的电供应到装置。
13、 如权利要求12所述的供电方法,其中,如果第二电源单元中的电量 等于或大于预定值,则控制第一电源单元和第二电源单元的步骤包括控制 第一电源单元和第二电源单元以将第二电源单元的电供应到装置。
14、 如权利要求12所述的供电方法,其中,如果第二电源单元中的电量 小于预定值,则控制第一电源单元和第二电源单元的步骤包括控制第一电 源单元和第二电源单元以将第一电源单元的电供应到装置。
15、 如权利要求11所述的供电方法,其中,第二电源单元包括可充电二 次电池。
16、 如权利要求IO所述的供电方法,其中,将从装置的至少一个热源产 生的热转换为电的步骤包括通过使用多个热电发电机将从装置的多个热源 产生的热转换为电。
17、 如权利要求IO所述的供电方法,其中,将转换的电存储在第二电源 单元中的步骤包括转换为具有相同电压的电;用转换的具有相同电压的电对第二电源单元充电。
18、 一种计算机可读记录介质,其上记录有用于供电设备执行如权利要 求10所述的从多个电源向装置供电的方法的计算机程序。
19、 一种具有其操作过程中产生热的组件的电子设备,所述电子设备包括第一电源,将主电功率供应到电子设备,以在正常模式下操作电子设备; 第二电源,在等待模式下将辅助电功率供应到电子设备,辅助电功率比 主电功率小;供电设备,将在正常模式过程中由至少一个组件产生的热的热能循环利 用为电,在正常模式过程中将所述电充入到第二电源,并在等待模式过程中
20、 如权利要求19所述的电子设备,其中,供电设备包括阻挡件,以使 从热能产生的电只流到第二电源。
21、 如权利要求19所述的电子设备,其中,当热能处于指定的水平或高于指定的水平时,供电设备选择性地将热能 循环利用为电,供电设备选择性地控制第二电源,以只在第二电源的电功率等于或大于 指定水平并且电子设备处于等待模式时供应辅助电功率。
22、 一种向电子设备供电的方法,所述电子设备具有在其操作过程中产 生热的组件,所述方法包括以下步骤将来自第一电源的主电功率供应到电子设备,以在正常模式下操作电子 设备;在正常模式过程中将由至少一个组件产生的热的热能循环利用为电; 在正常模式过程中对第二电源充电;在等待模式过程中控制第二电源将所充入的电作为辅助电功率供应到电 子设备,辅助电功率比主电功率小。
23 、如权利要求22所述的方法,还包括使从热能产生的电只流到第二电源。
24、如权利要求22所述的方法,其中,当热能处于指定的水平或高于指定的水平时,选择性地执行将热能循环 利用为电的步骤,仅当在第二电源的电功率等于或大于指定水平并且电子设备处于等待模 式时,选择性地执行控制第二电源供应辅助电功率的步骤。
全文摘要
本发明公开了一种使用热电转换供电的方法和设备,该方法和设备包括具有以下功能的供电设备当装置使用存储在将外部功率供应到装置的第一电源单元中的电功率来操作时,所述供电设备将从装置的多个热源产生的热能转换为电;将所获得的电存储在第二电源单元中;将所存储的电供应到装置。因此,可循环利用当装置操作时产生的热能,从而使装置中的耗电量最小化。
文档编号H02N3/00GK101582654SQ20091012662
公开日2009年11月18日 申请日期2009年3月5日 优先权日2008年5月13日
发明者徐光允 申请人:三星电子株式会社
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