电子设备的无线充电方法及相关装置的制造方法_2

文档序号:8489474阅读:来源:国知局
该DC输出端T21产生一 DC输出,例如相对于T22端(即接地端)的接地电压电平的一 DC电压电平Vrect。其中该ADC 122可使用上述DC电压电平Vrect (即图1所示的DC电压电平)。举例来说,当该电子设备使用该发射垫20通过功率输入线圈38进行无线充电时,该AC输入可从功率输入线圈38处获得。
[0018]实际应用中,该匹配电路40可包含一些阻抗组件,例如电容。此外,该侦测模块120可包含一电流感测电阻R,其中该电流感测电阻R两端中的一端(例如在本实施例中为其左端)耦接至该整流器50的DC输出端T21,以及该电流感测电阻R两端中的另一端(例如在本实施例中为其右端)耦接至整流器50的下一级的一 DC输入端,例如本实施例中的LDO稳压器60的左上端。此外,上述的ADC 122耦接至该侦测模块120,更具体地,在本实施例中耦接至侦测模块120的电流感测电阻R,以对该侦测模块120的侦测信号Isense执行模数转换,从而产生上述图1中所示的数字信号。
[0019]基于图2所示的结构,功率可以一级一级地从左侧(例如图2最左侧标注为“DC功率输入”的输入端)传输至右侧(例如图2最右侧标注为“DC功率输出”的输出端),其中在此结构的一些组件级中将产生能量损耗。一旦一异物,例如金属性物质或磁性物质,偶然地落入该结构附近并开始从发射垫20吸收功率时,该控制器110可以精确地估算出该功率输入线圈接收到的功率,并将与该接收到的功率对应的接收功率报告(例如舆该接收到的功率的估算值对应的接收功率信息包)通过相关组件(例如该通信模块130,该匹配电路40,该功率输入线圈38,以及该功率输出线圈28)发送给该发射垫20,以执行无线充电FOD。因此,该发射垫20可以立即停止输出功率至该电子设备,因而相关的技术问题,例如前述的假警报或侦测失败的问题可以得以抑制。
[0020]依据本实施例,该LDO稳压器60可用作下一级的整流器50。需要说明的是,这仅是用于说明的目的,而并非对本发明的限制。依据本发明的一些变形,该LDO稳压器60可被忽略,以及上述电子设备中的一些电路可直接使用前述的DC输出,例如前述的DC电压电平 Vrect0
[0021]请参考图3,图3为根据本发明一实施例的电子设备的无线充电控制方法300的示意图。该方法300可应用至图1所示的装置100中(更具体地,用于图2所示的无线功率传输系统200中),以及能应用于其中的控制器110中。该方法将在下文中得到详细的描述。
[0022]于步骤310,该侦测模块120于该整流器50的DC输出端T21执行至少一侦测操作(例如一个或多个侦测操作),以产生至少一侦测结果(例如,一个或多个侦测结果)。更具体地,该侦测模块120侦测电流感测电阻R的两个端点之间的至少一电压差(例如一个或多个电压差),并利用该ADC 122转换该至少一电压差至前述的至少一侦测结果。举例来说,该至少一侦测结果可表现为携带于图1所示实施例中的数字信号的至少一数字值(例如一个或多个数字值)中,在此情况时,该数字信号可携带该至少一侦测结果。此外,该侦测模块120的侦测信号Isense可携带前述的至少一电压差(例如前述的一个或多个电压差)O
[0023]于步骤320,该控制器110依据该至少一侦测结果(尤其指步骤310中所获得的侦测结果)以及一组预定数据,估算该功率输入线圈38的输入功率(例如前述的接收到的功率),并传送携带有对应于该估算出的输入功率的信息的一封包,以用于执行无线充电F0D,其中该组预定数据储存于该NV内存105中。举例来说,该控制器110透过前述相关的组件(例如该通信模块130,该匹配电路40,该功率输入线圈38以及该功率输出线圈28)传送该携带有对应于该估算出的输入功率的信息的封包至该发射垫20中。
[0024]实际应用中,由于流经该电流感测电阻R的电流的大小可通过将前述至少一侦测结果,例如前述的至少一数字值(可视为前述至少一电压差的数字模式)除以该电流感测电阻R的电阻值而得到,该前述的至少一侦侧结果可指示通过该整流器50的DC输出端T21输出的一电流。
[0025]根据此实施例,步骤320中提及的该组预定数据可以预先准备,并于前述的电子设备的量产阶段以一特定的程序(例如一较准程序)储存于该NV内存105中。因此,前述依赖于需要得到仔细的调整的硬件成分的相关的技术问题可以得到抑制。
[0026]此外,于本实施例中,该控制器110可依据前述的至少一侦测结果,通过基于不同的环境或者需求,选择性地使用该预定数据的至少一部分以作为一查阅表,以及选择性使用经由曲线适配(curve fitting)该组预定数据的至少一部分而获得的函数(例如选择性地使用该组预定数据的一部分作为一查阅表与/或选择性地使用经由曲线适配该组预定数据的至少一部分而获得的功能),以估算出该功率输入线圈38的输入功率。举例来说,该控制器110可依据前述的至少一侦测结果,通过使用该预定数据的至少一部分作为一查阅表,估算出该功率输入线圈38的输入功率。而在另一实施例中,该控制器110可依据前述的至少一侦测结果,通过使用经由曲线适配该组预定数据的至少一部分而获得的函数,估算出该功率输入线圈38的输入功率。以及在另一实施例中,该控制器110可依据前述的至少一侦测结果,通过使用该预定数据的至少一部分以作为一查阅表以及使用经由曲线适配该组预定数据的至少一部分而获得的函数,估算出该功率输入线圈38的输入功率。作为选择性地使用该预定数据的至少一部分以作为一查阅表以及选择性地使用经由曲线适配该组预定数据的至少一部分而获得的函数的一结果,该功率输入线圈38的输入功率能够得到精确的估算。
[0027]此外,该前述的至少一侦测运算通常可执行于该电子设备的一 DC功率区域,以及该功率输入线圈38的输入功率属于该电子设备的一 AC功率区域。请注意,该前述的至少一侦测操作并非执行在功率输入线圈38,其中由于在图2所示的结构中,该功率输入线圈38与该侦测模块120分别位于该整流器50的不同两侧,以及分别处于不同类型的功率区域(例如前述的AC功率区域以及DC功率区域),因而该功率输入线圈38的功率输入特性并不会受到该侦测模块120以及前述至少一侦测运作的影响。
[0028]请参考图4,图4为根据本发明一实施例的涉及图3所示方法300的控制策略的示意图。其中该控制器110可依据前述至少一侦测结果,通过选择性地使用该组预定数据的一部分作为一查阅表,以及选择性地使用经由曲线适配该组预定数据的至少一部分而获得的函数,估算出该功率输入线圈38的输入功率。
[0029]依据此实施例,该组预定数据可包含多个数据点(Isense,PE),其中该标号“PE”表示估算出的功率。此外,该多个数据点(Isense,PE)中的每个该数据点的功率值,例如该估算出的功率PE可以被预先准备,尤其是可以为输入功率(或者与输入功率相关)的实际测量值。由于该多个数据点(Isense,PE)的功率值可以被预先准备以及被预先储存在NV内存105内,该多个数据点(Isense,PE)可用作一函数f I (Isense),该函数f I (Isense)用于转换前述至少一侦测结果(更具体是指步骤310中获得的侦测结果)至前述步骤320中提及的估算出的输入功率。举例来说,该多个数据点(ISenSe,PE)中每个数据点的功率值,例如该估算出的功率PE,可以是通过特定的设备测量出的实际测量值。该特定的设备例如为现有的CATSTM QlOOQi MDT (移动设备测试仪)。为简洁起见,本实施例中相关类似的描述在此并不再作详细的描述。
[0030]为了更好的理解本发明,图4所示的水平轴可以毫安(mA)为单位来予以说明。但这仅是用于说明的目的,而并非对本发明的限制。需要注意的是,由于流经电流感测电阻R的电流的大小可通过将前述至少一侦测结果,例如前述的至少一数字值(可视为前述至少一电压差的数字模式)除以该电流感测电阻R的电阻值而得到,因此该至少一侦侧结果可指示通过该整流器50的DC输出端T21输出的一电流。因此,依据图4所示实施例的一些变形,该水平轴以该至少一侦测结果,例如该至少一数字值(可视为该至少一电压差的数字模式)为实际单位来予以说明。更具体地,该水平轴可以以与电压相关的任何单位,例如毫伏(mV)为单位来予以说明。为简洁起见,与该变形相关的类似的描述在此不再作重复的描述。
[0031]于本发明的实施例中,例如图4所示的变形实施例中,为了发送前述对应于接收到的功率的接收功率报告(例如前述对应于接收到的功率的估算值的接收功率封包)至发射垫20,该接收到的功率Preceived可预先被测量得到。举例来说,在图4所示的变形实施例中,假设标号“
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