TWI858575B - 多電池系統以及相關的處理方法 - Google Patents
多電池系統以及相關的處理方法 Download PDFInfo
- Publication number
- TWI858575B TWI858575B TW112107241A TW112107241A TWI858575B TW I858575 B TWI858575 B TW I858575B TW 112107241 A TW112107241 A TW 112107241A TW 112107241 A TW112107241 A TW 112107241A TW I858575 B TWI858575 B TW I858575B
- Authority
- TW
- Taiwan
- Prior art keywords
- battery
- metering
- processing circuit
- battery information
- information
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 79
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 22
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 17
- 230000008569 process Effects 0.000 claims abstract description 9
- 238000003672 processing method Methods 0.000 claims description 8
- 230000036541 health Effects 0.000 claims description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 3
- 230000003862 health status Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04Q—SELECTING
- H04Q9/00—Arrangements in telecontrol or telemetry systems for selectively calling a substation from a main station, in which substation desired apparatus is selected for applying a control signal thereto or for obtaining measured values therefrom
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/36—Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
- G01R31/3644—Constructional arrangements
- G01R31/3648—Constructional arrangements comprising digital calculation means, e.g. for performing an algorithm
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/36—Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
- G01R31/367—Software therefor, e.g. for battery testing using modelling or look-up tables
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/36—Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
- G01R31/371—Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC] with remote indication, e.g. on external chargers
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/36—Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
- G01R31/382—Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/425—Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/425—Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
- H01M2010/4278—Systems for data transfer from batteries, e.g. transfer of battery parameters to a controller, data transferred between battery controller and main controller
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
Abstract
本發明提供了一種多電池系統以及相關的處理方法,多電池系統包括多個裝置和處理電路。多個裝置中的每一個包括電池、測量電路和通信介面,其中測量電路用於測量電池以生成電池資訊;通信介面耦接到測量電路,用於傳送電池資訊。處理電路用於接收多個裝置的多個電池資訊,並使用通用的計量主演算法分別處理多個裝置的多個電池資訊,生成多個計量結果。根據本發明可以降低裝置的製造成本,並且最終的計量結果將更符合電池的真實狀態。
Description
本發明涉及多電池系統以及相關的處理方法。
目前,多電池系統(multi-battery system)已廣泛應用於電子裝置和週邊元件中。例如,可折疊(foldable)手機可以具有兩個或更多電池為不同區域供電,移動電源(power bank)可以有多個電池為(多個)外部設備供電,手機可以以有線或無線方式與周圍的耳機、手錶或其他測量元件通信。通常,每塊電池都有自己的電量計(fuel gauge),用於提供充電狀態或剩餘容量等電池資訊,但是,在每個電池中都放置電量計會顯著增加製造成本,並且每個電量計的功能和品質可能會不一致。
因此,本發明的目的在於提供一種多電池系統及其處理電路,通過多電池系統中的通用計量主方法以解決上述問題。
根據本發明的一個實施例,公開了一種多電池系統,其包括多個裝置以及處理電路。多個裝置中的每個裝置包括電池、測量電路和通信介面。測量電路用於測量所述電池以生成電池資訊;通信介面耦接到所述測量電路,用
於傳送所述電池資訊。處理電路用於接收多個裝置的多個電池資訊,並使用通用的計量主演算法分別處理多個裝置的多個電池資訊,生成多個計量結果。
根據本發明的一個實施例,公開了一種電子裝置內的處理方法,所述方法包括以下步驟:從第一裝置接收第一電池資訊,其中第一電池資訊對應於第一裝置內的第一電池;使用通用計量主演算法來處理第一電池資訊以產生第一計量結果;從第二裝置接收第二電池資訊,其中第二電池資訊對應於第二裝置內的第二電池;以及使用通用計量主演算法處理第二電池資訊以產生第二計量結果。
根據本發明,裝置內無須設置電池電量計或者可以僅設置簡單的電池電量計,從而可降低裝置的製造成本,並且最終的計量結果將更符合電池的真實狀態。
本領域習知技藝者在閱讀了以下各種附圖中所示的優選實施例的詳細描述後,本發明的這些和其他目標無疑將變得顯而易見。
100,200,300:系統
110_1~110_N,210_1~210_N,310_1~310_N:裝置
120,220,320:處理電路
130,230,330:多媒體介面
112,212,312:電池
115,215,315:類比數位轉換器(ADC)模組
114,214,314:測量電路
116,216,316:電池參數
118,218,318:通信介面
219,319:電池電量計
317:存儲單元
本發明通過結合附圖,閱讀隨後的詳細描述和實施例可以更全面地理解,其中:第1圖為根據本發明一個實施例的多電池系統的示意圖。
第2圖為根據本發明一個實施例的多電池系統的示意圖。
第3圖為根據本發明一個實施例的多電池系統的示意圖。
在說明書及申請專利範圍當中使用了某些詞彙來指稱特定的元件。
本領域習知技藝者應可理解,電子設備製造商可以會用不同的名詞來稱呼同一元件。本說明書及申請專利範圍並不以名稱的差異來作為區別元件的方式,而是以元件在功能上的差異來作為區別的基準。在通篇說明書及後續的申請專利範圍當中所提及的“包括”是開放式的用語,故應解釋成“包括但不限定於”。此外,“耦接”一詞在此是包含任何直接及間接的電氣連接手段。因此,若文中描述第一裝置電性連接於第二裝置,則代表該第一裝置可直接連接於該第二裝置,或通過其他裝置或連接手段間接地連接至該第二裝置。
第1圖為根據本發明一個實施例的多電池系統100的示意圖。如第1圖所示,多電池系統100包括多個裝置110_1~110_N、處理電路120以及多媒體介面130,其中N可為大於1的任何合適的正整數。在此實施例中,裝置110_1~110_N中的每一者包含電池112、包含類比數位轉換器(ADC)模組115的測量電路114、電池參數116和通信介面118。
在第1圖所示的實施例中,裝置110_1~110_N中的每一者可以是電池組(battery pack)或包含電池的電子裝置。舉例來說,裝置110_1~110_N中的一者或多者可以是包含處理電路120的手機或平板電腦中的電池組。此外,裝置110_1~110_N中的一者或多者可以是能夠與包含處理電路120的手機或平板電腦通信的耳機、手錶或任何其他電子裝置,其中通信介面118可以是Wi-Fi介面電路或藍牙介面電路。在一個實施例中,其中裝置110_1~110_N中的兩個裝置被包含在包含處理電路120的手機中,即兩個裝置為兩個電池組。在另一實施例中,裝置110_1被包含在包含處理電路120的手機中,而裝置110_2是無線連接至該手機的耳機或手錶。
在裝置110_1的運行中,測量電路114用於測量電池112的電壓、電流和溫度,ADC模組115對電池112的電壓、電流和溫度分別進行類比數位轉換操作,以產生對應的數位碼(digital code)。具體地,測量電路114可以測量電池112
的正極(anode)處的電壓,得到電池的電壓;測量電路114可測量感測電阻器(sensing resistor)的跨壓(cross voltage),並根據感測電阻器的跨壓和阻值計算電池112的電流;測量電路114可以使用負溫度係數熱敏電阻器(negative temperature coefficient thermistor)來獲得電池112的溫度。另外,ADC模組115可以包括一個或多個ADC用於執行類比數位轉換操作,例如ADC模組115可以僅包括一個ADC,以時分複用的方式對電池112的電壓、電流和溫度進行類比數位轉換操作。或者ADC模組115可以包括三個ADC,分別對電池112的電壓、電流和溫度進行類比數位轉換操作。需注意的是,測量電路114的操作僅供說明,並非對本發明的限制。
在本實施例中,裝置110_1不具有任何電池電量計,而電池112的電壓、電流及溫度的數位碼經由通信介面118被傳送至處理電路120。
此外,儲存於裝置110_1的電池參數116可包含開路電壓(open circuit voltage,OCV)、最大化學容量(maximal chemical capacity,Qmax)、電池阻值和/或任何其他參數,當裝置110_1最初連接到處理電路120時,電池參數116可經由通信介面118被傳送至處理電路120。
類似地,諸如裝置110_N的其他裝置也將電池的電壓、電流和溫度的數位碼(digital code)傳送至處理電路120。
處理電路120可以是能夠執行通用計量主演算法(universal gauge master algorithm)的應用處理器,或者處理電路120可以是具有能夠執行通用計量主演算法的電路的電源管理積體電路(power management integrated circuit,PMIC)。處理電路120在接收到裝置110_1的電池112的電池參數以及諸如電壓、電流和溫度的數位碼的電池資訊後,可根據電池參數建立電池112的電池模型(battery model),並使用該電池模型和電池資訊以確定計量結果(gauge result),其中計量結果可以包括充電狀態、剩餘容量、完全充電容量(full charge
capacity)、健康狀態、壽命或與電池112相關的任何其他資訊。注意,生成上述計量結果是本領域習知技藝者所熟知的,在此不再贅述。
此外,處理電路120還可以利用該電池模型以及其他裝置(例如裝置110_N)的電池資訊來判斷裝置110_N內電池的計量結果。
處理電路120分別判斷出各裝置的計量結果後,將這些計量結果通過多媒體介面130傳送至後續元件。例如,若處理電路120位於手機內,則計量結果可以顯示在螢幕上,以便使用者可以看到不同裝置的計量結果。又例如,若裝置110_1位於包含處理電路120的手機內,而裝置110_2位於該手機外部,則處理電路120可以在手機螢幕上顯示裝置110_1的計量結果,並將裝置110_2的計量結果傳送至裝置110_2。
在第1圖所示的上述實施例中,由於裝置110_1~110_N的電池資訊直接傳送至處理電路120以產生對應的計量結果,因此裝置內無須設置電池電量計,可降低裝置110_1~110_N的製造成本。另外,由於處理電路120的通用計量主演算法具有更多的功能和更好的準確性,因此計量結果將更符合電池的真實狀態。
在一個實施例中,並非所有裝置110_1~110_N的計量結果都經由多媒體介面130傳送至後續元件,可以分析裝置110_1~110_N中的兩個或多個電池資訊或計量結果,以確定輸出的計量結果。具體而言,處理電路120可基於裝置110_1~110_N中的至少兩個裝置的電池資訊或計量結果以及多電池系統100的狀態或特性,來產生輸出的計量結果。例如,假設裝置110_1和110_2是折疊式手機的兩個部分內的兩個電池組,如果裝置110_2的電池電量下降太多以至於折疊式手機需要關機或進入省電模式,則處理電路120可以主要根據裝置110_2的電池資訊或計量結果,產生輸出的計量結果,即輸出的計量結果通過多媒體介面130顯示可折疊手機的剩餘電量不足,即使裝置110_1的電池資訊或計量結果
表明其電池電量充足。
第2圖為根據本發明一個實施例的多電池系統200的示意圖。如第2圖所示,多電池系統200包括多個裝置210_1~210_N、處理電路220以及多媒體介面230,其中N可為大於1的任何合適的正整數。在此實施例中,裝置210_1~210_N中的每個裝置都包括電池212、包括ADC模組215的測量電路214、電池參數216、通信介面218和電池電量計219。
在第2圖所示的實施例中,裝置210_1~210_N中的每一者可以是電池組(battery pack)或包含電池的電子裝置。舉例來說,裝置210_1~210_N中的一者或多者可以是包含處理電路220的手機或平板電腦中的電池組。此外,裝置210_1~210_N中的一者或多者可以是能夠與包含處理電路220的手機或平板電腦通信的耳機、手錶或任何其他電子裝置,在一個實施例中,其中裝置210_1~210_N中的兩個裝置被包含在包含處理電路220的手機中,即兩個裝置為兩個電池組。在另一實施例中,裝置210_1被包含在包含處理電路220的手機中,而裝置210_2是無線連接至該手機的耳機或手錶。
在裝置210_1的運行中,測量電路214用於測量電池212的電壓、電流和溫度,ADC模組215對電池212的電壓、電流和溫度分別進行類比數位轉換操作,以產生對應的數位碼(digital code)。
電池電量計219是具有較少功能和精度的簡單的電量計,電池電量計219接收電池212的電壓、電流和溫度等電池資訊,生成簡單的計量結果,其中該簡單的計量結果可以包括充電狀態和剩餘容量。此外,電池電量計219可通過通信介面218將簡單的計量結果傳送至多媒體介面230等後續元件,或電池電量計219可通過通信介面218將簡單的計量結果傳送至處理電路220。
此外,裝置210_1所儲存的電池參數216可包括OCV、Qmax、電池電阻值和/或任何其他參數,當裝置210_1最初連接到處理電路220時,電池參數
216可經由通信介面218被傳送至處理電路220。
類似地,其他裝置(例如裝置210_N)也可以將其電池的電壓、電流和溫度的數位碼傳送至處理電路220。
處理電路220可以是能夠執行通用計量主演算法(universal gauge master algorithm)的應用處理器,或者處理電路220可以是具有能夠執行通用計量主演算法的電路的PMIC。處理電路220在接收到裝置210_1的電池212的電池參數和諸如電壓、電流和溫度的數位碼的電池資訊後,可根據電池參數建立電池212的電池模型(battery model),並使用電池模型和電池資訊以確定計量結果(gauge result),其中計量結果可以包括充電狀態、剩餘容量、完全充電容量、健康狀態、壽命或與電池212相關的任何其他資訊。
此外,計量結果的產生也可以指電池電量計219所產生的簡單的計量結果。
此外,處理電路220還可以利用電池模型以及其他裝置(例如裝置210_N)的電池資訊來判斷裝置210_N內電池的計量結果。
處理電路220分別判斷出各裝置的計量結果後,將這些計量結果通過多媒體介面230傳送至後續元件。例如,若處理電路220位於手機內,則計量結果可以顯示在螢幕上,以便使用者可以看到不同裝置的計量結果。又例如,若裝置210_1位於包含處理電路220的手機內,而裝置210_2位於該手機外部,則處理電路220可以在手機螢幕上顯示裝置210_1的計量結果,並將裝置210_2的計量結果傳送至裝置210_2。
在一個實施例中,電池電量計219可根據裝置210_1與處理電路220之間的連接而啟動或關閉。具體而言,若處理電路220未連接至裝置210_1,則電池電量計219可被啟動,生成簡單的計量結果;若處理電路220連接至裝置210_1,則電池電量計219可被關閉,僅將處理電路220產生的計量結果傳送至多
媒體介面230。
在第2圖所示的上述實施例中,由於裝置210_1~210_N的電池資訊被直接傳送至處理電路220以產生對應的計量結果,因此裝置可以只具有簡單的電池電量計,可降低裝置210_1~210_N的製造成本。另外,由於處理電路220的通用計量主演算法具有更多的功能和更好的準確性,因此計量結果將更符合電池的真實狀態。
在替代實施例中,可以組合多電池系統100和多電池系統200,使得裝置的一部分沒有任何電池電量計,而裝置的另一部分具有簡單的電池電量計。
第3圖為根據本發明一個實施例的多電池系統300的示意圖。如第3圖所示,多電池系統300包括多個裝置310_1~310_N、處理電路320以及多媒體介面330,其中N可為大於1的任何合適的正整數。在本實施例中,裝置310_1~310_N中的每個裝置包括電池312、包括ADC模組315的測量電路314、電池參數316、存儲單元317、通信介面318和電池電量計319。
在第3圖所示的實施例中,裝置310_1~310_N中的每一者可以是電池組(battery pack)或包含電池的電子裝置。舉例來說,裝置310_1~310_N中的一者或多者可以是包含處理電路320的手機或平板電腦中的電池組。此外,裝置310_1~310_N中的一者或多者可以是能夠與包含處理電路320的手機或平板電腦通信的耳機、手錶或任何其他電子裝置。在一個實施例中,其中裝置310_1~310_N中的兩個裝置被包含在包含處理電路320的手機中,即該兩個裝置為兩個電池組。在另一實施例中,裝置310_1被包含在包含處理電路320的手機中,而裝置310_2是無線連接至該手機的耳機或手錶。
在裝置310_1的運行中,測量電路314用於測量電池312的電壓、電流和溫度,ADC模組315對電池312的電壓、電流和溫度分別進行類比數位轉換操作,以產生對應的數位碼(digital code)。
電池電量計319是具有較少功能和精度的簡單的電量計,電池電量計319接收電池312的電壓、電流和溫度等電池資訊,生成簡單的計量結果,其中該簡單的計量結果可以包括充電狀態和剩餘容量。此外,電池電量計319可通過通信介面318將簡單的計量結果傳送至多媒體介面230等後續元件,或電池電量計319可通過通信介面318將簡單的計量結果傳送至處理電路320。
此外,存儲單元317儲存電池資訊歷史(battery information history),其中電池資訊歷史包括在過去一段時間(例如數小時或數天)電池312的電壓、電流和溫度的數位碼。
此外,裝置310_1所儲存的電池參數316可包括OCV、Qmax、電池電阻值和/或任何其他參數,當裝置310_1最初連接到處理電路320時,電池參數316可經由通信介面318被傳送至處理電路320。
類似地,其他裝置(例如裝置310_N)也可以將其電池的電壓、電流和溫度的數位碼傳送至處理電路320。
處理電路320可以是能夠執行通用計量主演算法(universal gauge master algorithm)的應用處理器,或者處理電路320可以是具有能夠執行通用計量主演算法的電路的PMIC。處理電路320在接收到裝置310_1的電池312的電池參數和諸如電壓、電流和溫度的數位碼的電池資訊後,可根據電池參數建立電池312的電池模型(battery model),並使用電池模型和電池資訊以確定計量結果(gauge result),其中計量結果可以包括充電狀態、剩餘容量、完全充電容量、健康狀態、壽命、剩餘容量歷史或與電池312相關的任何其他資訊。
此外,處理電路320還可以利用電池模型以及其他裝置(例如裝置310_N)的電池資訊來判斷裝置310_N內電池的計量結果。
處理電路320分別判斷出各裝置的計量結果後,將這些計量結果通過多媒體介面330傳送至後續元件。例如,若處理電路320位於手機內,則計量結
果可以顯示在螢幕上,以便使用者可以看到不同裝置的計量結果。又例如,若裝置310_1位於包含處理電路320的手機內,而裝置310_2位於該手機外部,則處理電路320可以在手機螢幕上顯示裝置310_1的計量結果,並將裝置310_2的計量結果傳送至裝置310_2。
在第3圖所示的上述實施例中,由於裝置310_1~310_N的電池資訊被直接傳送至處理電路320以產生對應的計量結果,因此裝置可以只具有簡單的電池電量計,可降低裝置310_1~310_N的製造成本。另外,由於處理電路320的通用計量主演算法具有更多的功能和更好的準確性,因此計量結果將更符合電池的真實狀態。
在替代實施例中,可以組合多電池系統100、多電池系統200和/或多電池系統300,使得裝置的一部分沒有任何電池電量計,裝置的另一部分具有簡單的電池電量計,並且裝置的再一部分具有存儲單元用於存儲電池資訊歷史。
本領域習知技藝者將容易地認識到在保留本發明的教導的同時可以對裝置和方法進行許多修改和改變。因此,上述公開內容應被解釋為僅受所附申請專利範圍的限制。
以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明之涵蓋範圍。
100:系統
110_1~110_N:裝置
120:處理電路
130:多媒體介面
112:電池
115:類比數位轉換器(ADC)模組
114:測量電路
116:電池參數
118:通信介面
Claims (13)
- 一種多電池系統,包括:多個裝置,其中所述多個裝置中的每個裝置包括:電池;測量電路,用於測量所述電池以生成電池資訊;以及通信介面,耦接到所述測量電路,用於傳送所述電池資訊;處理電路,用於接收所述多個裝置的多個電池資訊,並使用通用的計量主演算法分別處理所述多個裝置的多個電池資訊,生成多個計量結果;其中,所述多個裝置中的每個裝置包括電池參數,所述電池參數和所述電池資訊的內容是不同的,所述每個裝置通過所述通信介面將所述電池參數傳送至所述處理電路,所述處理電路根據所述電池參數建立電池模型,並且所述處理電路使用所述電池模型和所述電池資訊來確定對應裝置的計量結果。
- 如請求項1之多電池系統,其中,所述電池資訊包括所述電池的電壓、電流和溫度的數位碼。
- 如請求項1之多電池系統,其中,所述多個裝置包括第一裝置和第二裝置,並且所述第一裝置和所述第二裝置以及所述處理電路位於一個電子裝置內。
- 如請求項1之多電池系統,其中,所述多個裝置包括第一裝置和第二裝置,所述第一裝置和所述處理電路位於一個電子裝置內,所述第二裝置位於所述電子裝置外部並且與所述電子裝置無線通信。
- 如請求項1之多電池系統,其中,所述多個裝置包括第一裝置,並且所述第一裝置還包括:電池電量計,用於根據所述電池資訊生成簡單的計量結果;其中,所述電池電量計通過所述通信介面將所述簡單的計量結果傳送至所述 處理電路。
- 如請求項1之多電池系統,其中,所述多個裝置包括第一裝置,並且所述第一裝置還包括:存儲單元,用於存儲電池資訊歷史,所述電池資訊歷史包括在過去一段時間內所述電池的電壓、電流和溫度的數位碼;其中,所述電池資訊歷史通過所述通信介面傳送至所述處理電路。
- 如請求項1之多電池系統,其中,所述多個計量結果分別對應於所述多個裝置的多個電池,並且每個計量結果包括相應電池的充電狀態、剩餘容量、完全充電容量、健康狀態和壽命中的至少一個。
- 如請求項1之多電池系統,其中,所述處理電路根據所述多個計量結果中的第一計量結果和第二計量結果以及所述多電池系統的狀態或特性,產生輸出的計量結果。
- 一種電子裝置內的處理方法,所述方法包括以下步驟:從第一裝置接收第一電池資訊,其中所述第一電池資訊對應於所述第一裝置內的第一電池;使用通用計量主演算法來處理所述第一電池資訊以產生第一計量結果;從第二裝置接收第二電池資訊,其中所述第二電池資訊對應於所述第二裝置內的第二電池;以及使用所述通用計量主演算法處理所述第二電池資訊以產生第二計量結果;其中,所述處理方法還包括:從所述第一裝置接收所述第一電池的電池參數,其中,所述電池參數和所述電池資訊的內容是不同的;根據所述電池參數建立所述第一電池的電池模型;以及使用所述通用計量主演算法處理所述第一電池資訊以生成所述第一計量結 果的步驟包括:使用所述通用計量主演算法和所述電池模型處理所述第一電池資訊以生成所述第一計量結果。
- 如請求項9之處理方法,其中所述第一裝置和所述第二裝置位於所述電子裝置內。
- 如請求項9之處理方法,其中,所述第一裝置位於所述電子裝置內,所述第二裝置位於所述電子裝置外部。
- 如請求項9之處理方法,其中,所述第一計量結果包括所述第一電池的充電狀態、剩餘容量、完全充電容量、健康狀態和壽命中的至少一個;所述第二計量結果包括所述第二電池的充電狀態、剩餘容量、完全充電容量、健康狀態和壽命中的至少一者。
- 如請求項9之處理方法,其中,還包括:根據所述第一計量結果和所述第二計量結果以及所述電子裝置的狀態或特性,產生輸出的計量結果。
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US202263317094P | 2022-03-07 | 2022-03-07 | |
| US63/317,094 | 2022-03-07 | ||
| US18/113,626 US20230280402A1 (en) | 2022-03-07 | 2023-02-24 | Universal gauge master solution at multi-battery system |
| US18/113,626 | 2023-02-24 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TW202336454A TW202336454A (zh) | 2023-09-16 |
| TWI858575B true TWI858575B (zh) | 2024-10-11 |
Family
ID=85461968
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| TW112107241A TWI858575B (zh) | 2022-03-07 | 2023-03-01 | 多電池系統以及相關的處理方法 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20230280402A1 (zh) |
| EP (1) | EP4242677A1 (zh) |
| TW (1) | TWI858575B (zh) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20140244193A1 (en) * | 2013-02-24 | 2014-08-28 | Fairchild Semiconductor Corporation | Battery state of charge tracking, equivalent circuit selection and benchmarking |
| TW201702623A (zh) * | 2015-04-16 | 2017-01-16 | 歐希斯能源有限公司 | 用於測定鋰硫電池之健康狀態及充電狀態的方法及裝置 |
| WO2018147897A1 (en) * | 2017-02-08 | 2018-08-16 | Myers Robert L | Monitoring system for series-connected battery cells |
| US20210173012A1 (en) * | 2019-12-04 | 2021-06-10 | Robert Bosch Gmbh | Method and system for estimation of open circuit voltage of a battery cell |
| US20230029810A1 (en) * | 2021-07-27 | 2023-02-02 | Honda Motor Co., Ltd. | Battery model construction method and battery degradation prediction device |
Family Cites Families (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CA2504006A1 (en) * | 2001-11-27 | 2003-06-05 | Sys Technologies, Inc. | Remote battery monitoring systems and sensors |
| US20030197512A1 (en) * | 2002-04-22 | 2003-10-23 | Michael Miller | Battery analyzer |
| US8198863B1 (en) * | 2006-12-13 | 2012-06-12 | Maxim Integrated Products, Inc. | Model-based battery fuel gauges and methods |
| US20090208818A1 (en) * | 2008-02-14 | 2009-08-20 | Micropower Electronics, Inc. | Battery cell fuel gauge for packaged batteries and associated systems and methods |
| US8450978B2 (en) * | 2010-08-27 | 2013-05-28 | Texas Instruments Incorporated | Monitoring a rechargeable battery with multiple parameter update rates |
| US9594124B2 (en) * | 2014-05-15 | 2017-03-14 | Infineon Technologies Ag | Battery charge meter testing |
| US9977091B2 (en) * | 2015-04-28 | 2018-05-22 | Qualcomm Incorporated | Battery fuel gauges sharing current information between multiple battery chargers |
| US20170108906A1 (en) * | 2015-10-16 | 2017-04-20 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Single Fuel Gauge for Multiple Energy Storage Devices |
| US10060987B2 (en) * | 2016-11-18 | 2018-08-28 | Semiconductor Components Industries, Llc | Methods and apparatus for measuring the remaining capacity of a battery |
| JP6935793B2 (ja) | 2018-12-04 | 2021-09-15 | 株式会社デンソー | 電池システム |
| KR102811048B1 (ko) * | 2019-03-08 | 2025-05-21 | 삼성전자주식회사 | 배터리 장치의 충전 상태를 결정하기 위한 전자 장치 및 상기 전자 장치의 동작 방법 |
| WO2020260623A1 (en) | 2019-06-28 | 2020-12-30 | Analog Devices International Unlimited Company | Battery fleet monitoring systems |
| JP7354810B2 (ja) | 2019-12-04 | 2023-10-03 | 株式会社デンソー | 通信システム |
| US20220037892A1 (en) | 2020-07-31 | 2022-02-03 | GM Global Technology Operations LLC | Electrical energy storage system module level diagnostics |
| US11626633B2 (en) | 2020-08-31 | 2023-04-11 | GM Global Technology Operations LLC | Determination of battery module and sub-pack association in electrical energy storage systems |
-
2023
- 2023-02-24 US US18/113,626 patent/US20230280402A1/en active Pending
- 2023-03-01 TW TW112107241A patent/TWI858575B/zh active
- 2023-03-03 EP EP23159996.0A patent/EP4242677A1/en active Pending
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20140244193A1 (en) * | 2013-02-24 | 2014-08-28 | Fairchild Semiconductor Corporation | Battery state of charge tracking, equivalent circuit selection and benchmarking |
| TW201702623A (zh) * | 2015-04-16 | 2017-01-16 | 歐希斯能源有限公司 | 用於測定鋰硫電池之健康狀態及充電狀態的方法及裝置 |
| WO2018147897A1 (en) * | 2017-02-08 | 2018-08-16 | Myers Robert L | Monitoring system for series-connected battery cells |
| US20210173012A1 (en) * | 2019-12-04 | 2021-06-10 | Robert Bosch Gmbh | Method and system for estimation of open circuit voltage of a battery cell |
| US20230029810A1 (en) * | 2021-07-27 | 2023-02-02 | Honda Motor Co., Ltd. | Battery model construction method and battery degradation prediction device |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP4242677A1 (en) | 2023-09-13 |
| US20230280402A1 (en) | 2023-09-07 |
| TW202336454A (zh) | 2023-09-16 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8200292B2 (en) | Method and apparatus for dynamic battery management control in a mobile communication device | |
| US11056905B2 (en) | Battery charging management method and terminal | |
| CN105191053B (zh) | 电池充电器集成电路芯片 | |
| US7531989B2 (en) | Battery fuel gauge circuit | |
| US9261567B2 (en) | Method for determining a power level of a battery and circuit therefor | |
| KR20210031172A (ko) | 배터리 이상 상태를 진단하기 위한 방법, 이를 위한 전자 장치 및 저장 매체 | |
| CN111183561A (zh) | 充电控制方法和装置、电子设备、计算机可读存储介质 | |
| CN108072841B (zh) | 用于确定电池的相对充电状态的方法和装置 | |
| WO2010035567A1 (ja) | 携帯機器、電池パック、表示制御方法、表示制御プログラム | |
| JP6331069B2 (ja) | 蓄電池検査装置、蓄電池検査方法、蓄電池検査システム、及び、プログラム | |
| CN101498767B (zh) | 无线通信终端及其电池电量测量方法 | |
| JP2020205253A (ja) | 電池劣化診断システム、診断処理装置、測定装置及びプログラム | |
| JP2008067523A (ja) | 携帯端末 | |
| WO2011004788A1 (ja) | 電池パック、半導体装置、携帯機器及び満充電通知方法 | |
| CN109149690A (zh) | 充电控制装置和方法、电子设备 | |
| CN105548887A (zh) | 一种电池电量值校准方法及其装置 | |
| TWI858575B (zh) | 多電池系統以及相關的處理方法 | |
| JP2002199057A (ja) | 移動端末装置 | |
| CN110994052B (zh) | 延长电池续航能力的方法及装置、存储介质、终端设备 | |
| CN116722235A (zh) | 多电池系统以及相关的处理方法 | |
| JP2001313081A (ja) | 電池パック | |
| WO2009084686A1 (ja) | 携帯電子機器及びその制御方法 | |
| KR20190071342A (ko) | 배터리 셀 진단 장치 및 방법 | |
| JP7592870B2 (ja) | バッテリパックの充電可能範囲提供機能を有するパワーバンク及びこれを備えるバッテリパック充電システムとその方法 | |
| JP5992282B2 (ja) | 電子機器及び制御プログラム並びに電池異常判定方法 |