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JP7057667B2 - 電子機器、制御方法およびプログラム - Google Patents
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Description

本発明は、電子機器、その制御方法およびそれらに関連するプログラムに関するものである。
USB(Universal Serial Bus)インターフェースを有する送電装置(パーソナルコンピュータ、AC-USBアダプタなど)は、USBケーブルを介して、USBインターフェースを有する電子機器に電力を供給することが可能である。特許文献1には、外部電源と負荷との間に接続されたスイッチを、外部電源の電圧が過電圧となった際に切断状態にする方法が記載されている。
特開平9-215176号公報
USB Power Delivery規格に準拠した送電装置は、最大で100W(5A,20V)の電力を電子機器に供給することができる。そのため、送電装置の構成または状態によっては、送電装置から電子機器に印加できる電圧の最大値を超えた過大な電圧が電子機器のVBUS端子に印加される可能性がある。このような過大な電圧が電子機器のVBUS端子に印加されてしまった場合、電子機器のVBUS端子に接続されている内部回路が故障してしまうことが想定される。
そこで、本発明は、電子機器のVBUS端子に接続されている内部回路を過大な電圧から保護できるようにすることを目的とする。
本発明に係る電子機器の一つは、送電装置から供給される電力を受電するのに用いられる第1の端子と、前記送電装置との通信に用いられる第2の端子とを有するコネクタと、所定電圧の前記第1の端子への印加を前記第2の端子を介して前記送電装置に要求する通信手段と、前記所定電圧の前記第1の端子への印加が前記第2の端子を介して前記送電装置に要求されてから、前記送電装置が前記所定電圧の前記第1の端子への印加を完了するまでの間において、前記第1の端子の単位時間当たりの電圧変化量が所定値以上となった場合に、前記送電装置からの電力の供給が停止されるようにするための制御を行う制御手段とを有する。
本発明に係る制御方法の一つは、送電装置から供給される電力を受電するのに用いられる第1の端子と、前記送電装置との通信に用いられる第2の端子とを有するコネクタを有する電子機器の制御方法であって、所定電圧の前記第1の端子への印加を前記第2の端子を介して前記送電装置に要求するステップと、前記所定電圧の前記第1の端子への印加が前記第2の端子を介して前記送電装置に要求されてから、前記送電装置が前記所定電圧の前記第1の端子への印加を完了するまでの間において、前記第1の端子の単位時間当たりの電圧変化量が所定値以上となった場合に、前記送電装置からの電力の供給が停止されるようにするための制御を行うステップとを有する。
本発明に係るプログラムの一つは、送電装置から供給される電力を受電するのに用いられる第1の端子と、前記送電装置との通信に用いられる第2の端子とを有するコネクタを有するを有する電子機器のコンピュータに、所定電圧の前記第1の端子への印加を前記第2の端子を介して前記送電装置に要求するステップと、前記所定電圧の前記第1の端子への印加が前記第2の端子を介して前記送電装置に要求されてから、前記送電装置が前記所定電圧の前記第1の端子への印加を完了するまでの間において、前記第1の端子の単位時間当たりの電圧変化量が所定値以上となった場合に、前記送電装置からの電力の供給が停止されるようにするための制御を行うステップとを実行させる。
本発明によれば、電子機器のVBUS端子に接続されている内部回路を過大な電圧から保護することができる。
実施形態1における電子機器100の構成要素の一例を説明するためのブロック図である。 コネクタ101のピン配置を説明するための図である。 実施形態1における電子機器100の動作例を説明するためのフローチャートである。 CC端子101a、VBUS端子101bおよび判定部104の状態を説明するためのタイミングチャートである。 CC端子101a、VBUS端子101bおよび判定部104の状態を説明するためのタイミングチャートである。 判定部104の構成要素の一例を説明するためのブロック図である。 判定部104の構成要素の別の例を説明するためのブロック図である。
以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。ただし、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。
[実施形態1]
まず、図1を参照して、実施形態1における電子機器100の構成要素の一例を説明する。図1は、実施形態1における電子機器100の構成要素を説明するためのブロック図である。電子機器100は、撮像装置または携帯機器として動作可能な電子機器である。
図1に示すように、電子機器100は、コネクタ101、プルダウン抵抗102、通信部103、判定部104、制御部105、スイッチ106、スイッチ制御部108、負荷部109および電池(不図示)を有する。電池は、ユーザが電子機器100から取り外し可能である。
コネクタ101は、USB Type-Cケーブル130のプラグ131が接続されるUSB Type-Cコネクタ(レセプタクル)である。本明細書では、USB(Universal Serial Bus) Type-C規格に準拠したコネクタをUSB Type-Cコネクタと呼び、USB Type-C規格に準拠したケーブルをUSB Type-Cケーブルと呼ぶ。送電装置120は、USB Type-Cケーブル130を介してコネクタ101に接続される。コネクタ101は、USB Type-Cケーブル130を介して送電装置120から供給される電力を受電する。
コネクタ101は、少なくとも、CC(Configuration Channel)端子101a、VBUS端子101bおよびGND端子101cを有する。CC端子101aは、USB PD(Power Delivery)規格に準拠した所定の通信(以下、所定のUSB PD通信)を送電装置120と行う際に用いられる。CC端子101aは、USB Type-C規格に準拠した方法で送電装置120の給電能力を判定する際に用いられる。VBUS端子101bは、送電装置120から電子機器100への電力供給に用いられる。GND端子101cは、接地線に接続される。コネクタ101は、図2に示すようなピン配置を有する。図2は、コネクタ101のピン配置を説明するための図である。コネクタ101のピン配置は、図2に示すように点対称となっている。
プルダウン抵抗102の一端は、スイッチ106を介して接地線と接続されている。接地線の電圧は例えば0[V]である。プルダウン抵抗102の他端は、ノード107を介してCC端子101aおよび通信部103と接続されている。プルダウン抵抗102の抵抗値は、USB Type-C規格に規定されている。プルダウン抵抗102は、CC端子101aの電圧を変化させる際に用いられる。
通信部103は、ノード107を介してCC端子101aと接続されている。通信部103は、所定のUSB PD通信を送電装置120とCC端子101aを介して行い、通信部103が所定のUSB PD通信を送電装置120と行うことができたか否かを判定する。通信部103が所定のUSB PD通信を送電装置120と行うことができたか否かは、通信部103から制御部105に通知される。
判定部104は、VBUS端子101bと接続されている。判定部104は、以下の式(1)に示す第1の条件が満たされたか否かを判定し、以下の式(2)に示す第2の条件が満たされたか否かを判定する。第1の条件および第2の条件のいずれか一方が満たされなかった場合、判定部104は、送電装置120からVBUS端子101bに印加されている電圧が過大であることを示す信号を制御部105に供給する。なお、判定部104の構成例については後述する(図5Aおよび図5B参照)。
ΔV<A[mV/μs] ・・・(1)
V<Vreq×B[V] ・・・(2)
式(1)におけるΔVは、VBUS端子101bの単位時間当たりの電圧変化量を示す。式(1)におけるAは、単位時間当たりの電圧変化量ΔVの許容最大値(VBUS端子101bが許容できる電圧変化量ΔVの最大値に相当)を示す。式(1)におけるAは、例えば式(2)の電圧Vreqに基づいて決定される。実施形態1および他の実施形態では、電圧Vreqが例えば9[V]であり、Aが例えば30[mV/μs]である場合を説明する。なお、Aは、USB PD規格に基づいて決定することができる。
式(2)におけるVは、VBUS端子101bの電圧を示す。式(2)における電圧Vreq(所定電圧に相当)は、VBUS端子101bに印加することを電子機器100が送電装置120に要求した電圧を示す。式(2)におけるBは、電圧Vreqに基づいて決定される。Vreq×Bは、VBUS端子101bの許容最大電圧(VBUS端子101bに印加することが許容される電圧の最大値に相当)を示す。実施形態1および他の実施形態では、電圧Vreqが例えば9[V]であり、Bが例えば1.05である場合を説明する。なお、Bは、USB PD規格に基づいて決定することができる。
制御部105は、電子機器100の各構成要素を制御するためのプログラムを記憶したメモリと、そのメモリに記憶されたプログラムを実行することにより電子機器100の各構成要素を制御するプロセッサ(例:ハードウェアプロセッサ)とを有する。
スイッチ106は、プルダウン抵抗102と接地線とを接続するか否かを切り替えるスイッチである。スイッチ106がON状態(導通状態に相当)になると、プルダウン抵抗102は接地線と接続され、CC端子101aの電圧はプルダウン電圧までプルダウンされる。なお、プルダウン電圧は、USB Type-C規格に準拠した電圧(例えば2.45[V]またはそれ以下)であればよい。スイッチ106がOFF状態(非導通状態に相当)になると、プルダウン抵抗102は接地線から切り離され、CC端子101aの電圧はプルダウン電圧よりも高い電圧(例えば5[V])に変化する。なお、実施形態1および他の実施形態では、スイッチ106がプルダウン抵抗102と接地線との間に配置される例を説明するがスイッチ106の配置はこれに限るものではない。例えば、スイッチ106は、ノード107とプルダウン抵抗102との間に配置してもよい。
スイッチ制御部108は、スイッチ106がON状態またはOFF状態となるようにスイッチ106を制御する。スイッチ制御部108は、制御部105から供給される制御信号に基づき、スイッチ106を制御する。式(1)に示す第1の条件および式(2)に示す第2の条件のいずれか一方が満たされなかったと判定部104が判定した場合、制御部105は、スイッチ106をOFF状態にするための制御信号をスイッチ制御部108に供給する。スイッチ制御部108は、制御部105から供給される制御信号に基づき、スイッチ106をOFF状態にする。スイッチ106がOFF状態になると、CC端子101aの電圧は、プルダウン電圧よりも高い電圧(例えば5[V])に変化する。CC端子101aの電圧がプルダウン電圧よりも高い電圧(例えば5[V])に変化すると、送電装置120は、送電装置120と電子機器100との接続が解除されたと判定する。送電装置120と電子機器100との接続が解除されたと判定した場合、送電装置120は、VBUS端子101bへの電圧の印加を停止する。なお、制御部105は、スイッチ106をOFF状態にするための制御信号をスイッチ制御部108に供給してから所定の時間が経過した後に、スイッチ106をON状態にするための制御信号をスイッチ制御部108に供給するようにしてもよい。所定の時間は、CC端子101aの電圧の変化により、送電装置120が送電装置120と電子機器100との接続が解除されたと判定するのに十分な時間であればよい。
負荷部109は、VBUS端子101bと接続されている。負荷部109は、撮像装置または携帯機器としての機能をユーザに提供するための構成要素を含む。負荷部109は、送電装置120または電池から供給される電力により動作する。送電装置120から供給される電力は、VBUS端子101bを介いて負荷部109に供給される。
送電装置120は、USB Type-Cケーブル130を介して電子機器100に電力を供給する外部電源装置として動作する。送電装置120は、例えば、AC-USBアダプタとして動作する。送電装置120は、少なくとも、AC電源(不図示)に接続されるプラグ121と、交流電圧を直流電圧に変換する変換部(不図示)と、USB Type-Cケーブル130が接続されるコネクタ(不図示)とを有する。なお、送電装置120は、AC-USBアダプタに限定されるものではない。例えば、送電装置120は、パーソナルコンピュータであってもよいし、携帯可能な電池であってもよい。
図3は、実施形態1における電子機器100の動作例を説明するためのフローチャートである。
USB Type-Cケーブル130のプラグ131が電子機器100のコネクタ101に挿入されると、ステップS301が開始される。ステップS301において、制御部105は、スイッチ106をON状態にするための制御信号をスイッチ制御部108に供給する。スイッチ制御部108は、制御部105から供給される制御信号に基づき、スイッチ106をON状態にする。これにより、プルダウン抵抗102は接地線と接続され、CC端子101aの電圧はプルダウン電圧までプルダウンされる。
ステップS302において、通信部103は、CC端子101aを介して所定のUSB PD通信を送電装置120と行い、通信部103が所定のUSB PD通信を送電装置120と行うことができたか否かを判定する。通信部103が所定のUSB PD通信を送電装置120と行うことができたか否かは、通信部103から制御部105に通知される。制御部105は、通信部103が所定のUSB PD通信を送電装置120と行うことができたか否かにより、送電装置120がUSB PD規格に準拠しているか否かを判定する。通信部103が所定のUSB PD通信を送電装置120と行うことができた場合、制御部105は、送電装置120がUSB PD規格に準拠していると判定する(ステップS302でYES)。送電装置120がUSB PD規格に準拠している場合、制御部105は、ステップS303に進む。通信部103が所定のUSB PD通信を送電装置120と行うことができなかった場合、制御部105は、送電装置120がUSB PD規格に準拠していないと判定する(ステップS302でNO)。送電装置120がUSB PD規格に準拠していない場合、スイッチ106はON状態を維持する。この場合、USB PD規格ではなくUSB Type-C規格に準拠した電力が送電装置120から電子機器100に供給されることになる。
ステップS303において、通信部103は、送電装置120がVBUS端子101bに印加する電圧を電圧Vreqに上げることを送電装置120にCC端子101aを介して要求する。実施形態1および他の実施形態では、電圧Vreqが例えば9[V]である例を説明する。
ステップS304において、制御部105は、判定動作を行うことを判定部104に要求する。判定部104は、判定動作を開始する。これにより、VBUS端子101bの電圧の監視が判定部104によって開始される。
ステップS305において、判定部104は、VBUS端子101bの電圧を検出すると共に、式(1)に示す第1の条件が満たされたか否かを判定する。例えば、判定部104は、判定部104で検出されたVBUS端子101bの最新の電圧と判定部104で検出されたVBUS端子101bの前回の電圧との差分に基づき、VBUS端子101bの単位時間当たりの電圧変化量ΔVが30[mV/μs]未満(第1の所定値未満)であるか否かを判定する。VBUS端子101bの単位時間当たりの電圧変化量ΔVが30[mV/μs]未満である場合、判定部104は、第1の条件が満たされたと判定する(ステップS305でYES)。第1の条件が満たされた場合、判定部104は、ステップS306に進む。VBUS端子101bの単位時間当たりの電圧変化量ΔVが30[mV/μs]以上(第1の所定値以上)である場合、判定部104は、第1の条件が満たされなかったと判定する(ステップS305でNO)。第1の条件が満たされなかった場合、判定部104は、送電装置120からVBUS端子101bに印加されている電圧が過大であることを示す信号を制御部105に供給し、ステップS309に進む。
ステップS309において、制御部105は、送電装置120からVBUS端子101bに印加されている電圧が過大であると判定する。さらに、制御部105は、判定動作を停止するように判定部104を制御すると共に、スイッチ106をOFF状態にするための制御信号をスイッチ制御部108に供給する。スイッチ制御部108は、制御部105から供給される制御信号に基づき、スイッチ106をOFF状態にする。スイッチ106がOFF状態になると、プルダウン抵抗102は接地線から切り離され、CC端子101aの電圧はプルダウン電圧よりも高い電圧(例えば5[V])に変化する。CC端子101aの電圧がプルダウン電圧よりも高い電圧(例えば5[V])に変化すると、送電装置120は、送電装置120と電子機器100との接続が解除されたと判定する。送電装置120と電子機器100との接続が解除されたと判定した場合、送電装置120は、VBUS端子101bへの電圧の印加を停止する。これにより、電子機器100は、電子機器100のVBUS端子101bに接続されている内部回路(負荷部109など)を過大な電圧から保護することができる。
ステップS306において、判定部104は、VBUS端子101bの電圧を検出すると共に、式(2)に示す第2の条件が満たされたか否かを判定する。例えば、判定部104は、VBUS端子101bの電圧が9.45[V](第2の所定値に相当)未満であるか否かを判定する。VBUS端子101bの電圧が9.45[V]未満である場合、判定部104は、第2の条件が満たされたと判定する(ステップS306でYES)。第2の条件が満たされた場合、判定部104は、ステップS307に進む。VBUS端子101bの許容最大電圧が9.45[V]以上である場合、判定部104は、第2の条件が満たされなかったと判定する(ステップS306でNO)。第2の条件が満たされなかった場合、判定部104は、送電装置120からVBUS端子101bに印加されている電圧が過大であることを示す信号を制御部105に供給し、ステップS309に進む。なお、ステップS305、S306およびS307の繰り返しが所定回数を超えた場合も、判定部104は、第2の条件が満たされなかったと判定する。
ステップS307において、通信部103は、電圧変更完了信号を送電装置120からCC端子101aを介して受信できたか否かを判定する。電圧変更完了信号は、VBUS端子101bに印加する電圧を電圧Vreqに上げる動作が完了したことを示す情報を含む。通信部103が電圧変更完了信号を送電装置120からCC端子101aを介して受信できたか否かは、通信部103から制御部105に通知される。通信部103が電圧変更完了信号を送電装置120からCC端子101aを介して受信できた場合、制御部105は、VBUS端子101bに印加する電圧を電圧Vreqに上げる動作が完了したと判定し、ステップS308に進む(ステップS307でYES)。通信部103が電圧変更完了信号を送電装置120からCC端子101aを介して受信できなかった場合、制御部105は、ステップS305に戻る(ステップS307でNO)。
ステップS308において、判定部104は、判定動作を停止する。判定部104が判定動作を停止した場合であっても、スイッチ106はON状態を維持する。スイッチ106がON状態を維持することにより、ステップS308の後も、送電装置120から電子機器100への電力の供給は維持される。
図4Aおよび図4Bは、CC端子101a、VBUS端子101bおよび判定部104の状態を説明するためのタイミングチャートである。図4Aでは、式(1)に示す第1の条件が満たされない場合における、CC端子101a、VBUS端子101bおよび判定部104の状態を説明する。
T401は、送電装置120とUSB Type-Cケーブル130とが接続されている状態で、USB Type-Cケーブル130のプラグ131が電子機器100のコネクタ101に挿入された時点を示す。T401においては、CC端子101aの電圧はプルダウン電圧よりも高い電圧(例えば5[V])である。CC端子101aの電圧がプルダウン電圧よりも高い電圧(例えば5[V])である場合、送電装置120は、送電装置120と電子機器100とが接続されていないと判定するため、VBUS端子101bへの電圧の印加を行わない。このため、T401において、VBUS端子101bの電圧は例えば0[V]となっている。
USB Type-Cケーブル130のプラグ131が電子機器100のコネクタ101に挿入されると、ステップS301が開始される。ステップS301において、制御部105は、スイッチ106をON状態にするための制御信号をスイッチ制御部108に供給する。スイッチ制御部108は、制御部105から供給される制御信号に基づき、スイッチ106をON状態にする。これにより、プルダウン抵抗102は接地線と接続され、CC端子101aの電圧はプルダウン電圧(例えば2.45[V])までプルダウンされる。なお、プルダウン電圧は、USB Type-C規格に準拠した値であればよい。CC端子101aの電圧がプルダウン電圧になると、送電装置120は、電子機器100と送電装置120とが接続されたと判定し、プルダウン電圧よりも高い電圧(例えば5[V])をVBUS端子101bに印加する。
プルダウン電圧よりも高い電圧(例えば5[V])がVBUS端子101bに印加されると、通信部103は、CC端子101aを介してUSB PD通信401、402および403を送電装置120と行う。USB PD通信401、402および403はいずれもUSB PD規格に準拠した通信である。
USB PD通信401において、送電装置120は、利用可能な電圧のリストを電子機器100に送信する。通信部103は、利用可能な電圧のリストをCC端子101aを介して送電装置120から受信し、受信したリストを制御部105に通知する。USB PD通信401が開始されてから所定時間が経過するまでに利用可能な電圧のリストが通信部103から通知された場合、制御部105は、通信部103が所定のUSB PD通信を送電装置120と行うことができたと判定する。この場合、制御部105は、送電装置120がUSB PD規格に準拠していると判定する(ステップS302でYES)。USB PD通信401が開始されてから所定時間が経過するまでに利用可能な電圧のリストが通信部103から通知されなかった場合、制御部105は、通信部103が所定のUSB PD通信を送電装置120と行うことができなかったと判定する。この場合、制御部105は、送電装置120がUSB PD規格に準拠していないと判定する(ステップS302でNO)。
送電装置120がUSB PD規格に準拠していると判定された後、USB PD通信402が行われる。USB PD通信402において、通信部103は、送電装置120がVBUS端子101bに印加する電圧を電圧Vreq(例えば9[V])に上げることを送電装置120にCC端子101aを介して要求する(ステップS303)。
送電装置120がVBUS端子101bに印加する電圧を電圧Vreq(例えば9[V])に上げることを送電装置120にCC端子101aを介して要求した後、USB PD通信403が行われる。USB PD通信403において、通信部103は、送電装置120は、VBUS端子101bに印加する電圧を電圧Vreqに上げること承諾したことを示す情報を含む承諾信号を電子機器100に送信する。通信部103は、承諾信号を送電装置120からCC端子101aを介して受信できたか否かを判定する。通信部103が承諾信号を送電装置120からCC端子101aを介して受信できたか否かは、通信部103から制御部105に通知される。
通信部103が承諾信号を送電装置120からCC端子101aを介して受信された後、制御部105は、上述した判定動作を行うことを判定部104に要求する(ステップS304)。T402は、判定部104が判定動作を開始した時点を示す。
送電装置120がVBUS端子101bに電圧Vreq(例えば9[V])を印加すると、符号405が示すように、VBUS端子101bの電圧が徐々に上昇していく。T402から上述した電圧変更完了信号が受信されるまでの期間、判定部104は、式(1)に示す第1の条件および式(2)に示す第2の条件の両方が満たされたか否かを繰り返し判定する。
T403は、式(2)に示す第2の条件は満たされているにもかかわらず、VBUS端子101bの単位時間当たりの電圧変化量ΔVが例えば30[mV/μs]以上に達した時点を示す。T403において、判定部104は、式(1)に示す第1の条件が満たされなかったと判定する(ステップS305でNO)。そして、判定部104は、送電装置120からVBUS端子101bに印加されている電圧が過大であることを示す信号を制御部105に供給し、ステップS309に進む。ステップS309において、制御部105は、判定動作を停止するように判定部104を制御すると共に、スイッチ106をOFF状態にするための制御信号をスイッチ制御部108に供給する。スイッチ制御部108は、制御部105から供給される制御信号に基づき、スイッチ106をOFF状態にする。スイッチ106がOFF状態になると、プルダウン抵抗102は接地線から切り離され、CC端子101aの電圧はプルダウン電圧よりも高い電圧(例えば5[V])まで上昇する。
T404は、CC端子101aの電圧がプルダウン電圧よりも高い電圧(例えば5[V])である時点を示す。T404において、送電装置120は、CC端子101aの電圧がプルダウン電圧よりも高い電圧(例えば5[V])になったことを検出する共に、送電装置120と電子機器100との接続が解除されたと判定する。送電装置120と電子機器100との接続が解除されたと判定した場合、送電装置120は、VBUS端子101bへの電圧の印加を停止する。送電装置120からVBUS端子101bへの電圧の印加が停止されると、VBUS端子101bの電圧はやがて0[V]となる。これにより、電子機器100は、電子機器100のVBUS端子101bに接続されている内部回路(負荷部109など)を過大な電圧から保護することができる。
図4Bでは、式(2)に示す第2の条件が満たされない場合における、CC端子101a、VBUS端子101bおよび判定部104の状態を説明する。図4BのT401からT402までは、図4AのT401からT402までと同様であるため、それらの説明を省略する。
送電装置120がVBUS端子101bに電圧Vreq(例えば9[V])を印加すると、符号406が示すように、VBUS端子101bの電圧が徐々に上昇していく。T402から上述した電圧変更完了信号が受信されるまでの期間、判定部104は、式(1)に示す第1の条件および式(2)に示す第2の条件の両方が満たされたか否かを繰り返し判定する。
T405は、式(1)に示す第1の条件は満たされているにもかかわらず、VBUS端子101bの電圧が例えばVreq×B=9.45[V]に達した時点を示す。T405において、判定部104は、式(2)に示す第2の条件が満たされなかったと判定する(ステップS306でNO)。第2の条件が満たされなかった場合、そして、判定部104は、送電装置120からVBUS端子101bに印加されている電圧が過大であることを示す信号を制御部105に供給し、ステップS309に進む。ステップS309において、制御部105は、判定動作を停止するように判定部104を制御すると共に、スイッチ106をOFF状態にするための制御信号をスイッチ制御部108に供給する。スイッチ制御部108は、制御部105から供給される制御信号に基づき、スイッチ106をOFF状態にする。スイッチ106がOFF状態になると、プルダウン抵抗102は接地線から切り離され、CC端子101aの電圧はプルダウン電圧よりも高い電圧(例えば5[V])まで上昇する。
T404は、CC端子101aの電圧がプルダウン電圧よりも高い電圧(例えば5[V])である時点を示す。T404において、送電装置120は、CC端子101aの電圧がプルダウン電圧よりも高い電圧(例えば5[V])になったことを検出する共に、送電装置120と電子機器100との接続が解除されたと判定する。送電装置120と電子機器100との接続が解除されたと判定した場合、送電装置120は、VBUS端子101bへの電圧の印加を停止する。送電装置120からVBUS端子101bへの電圧の印加が停止されると、VBUS端子101bの電圧はやがて0[V]となる。これにより、電子機器100は、電子機器100のVBUS端子101bに接続されている内部回路(負荷部109など)を過大な電圧から保護することができる。
図5Aは、判定部104の構成要素の一例を説明するためのブロック図である。図5Aに示すように、判定部104は、AD変換部501および処理部502を有する。処理部502の動作は、制御部105によって制御され、AD変換部501の動作は、処理部502によって制御される。
AD変換部501は、VBUS端子101bと接続されている。AD変換部501は、VBUS端子101bの電圧をデジタル信号に変換する。生成されたデジタル信号は、AD変換部501から処理部502に供給される。AD変換部501としては、周知のAD変換部を用いればよい。AD変換部501は、例えば、逐次比較型のAD変換部であってもよいし、シグマ・デルタ型のAD変換部であってもよい。なお、VBUS端子101bの電圧は、AD変換部501に印加する前に、分圧抵抗で分圧してもよい。
処理部502は、AD変換部501から供給されるデジタル信号に基づいて、式(1)に示す第1の条件および式(2)に示す第2の条件の両方が満たされるか否かを判定する。処理部502は、AD変換部501に任意のタイミングでタイミング信号を供給する。AD変換部501は、VBUS端子101bの電圧を示すデジタル信号を処理部502から供給されるタイミング信号に応じて生成し、生成したデジタル信号を処理部502に供給する。処理部502は、メモリ509を有する。メモリ509には、AD変換部501で検出されたVBUS端子101bの最新の電圧を示すデジタル信号と、AD変換部501で検出されたVBUS端子101bの前回の電圧を示すデジタル信号とが記憶される。処理部502は、メモリ509に記憶されている2つのデジタル信号の差分とA=30[mV/μs]とに基づき、式(1)に示す第1の条件が満たされたか否かを判定する。さらに、処理部502は、AD変換部501で検出されたVBUS端子101bの最新の電圧を示すデジタル信号とVreq=9とB=1.05とに基づき、式(2)に示す第2の条件が満たされたか否かを判定する。
上述したステップS305において、処理部502は、メモリ509に記憶されている2つのデジタル信号の差分に基づき、VBUS端子101bの単位時間当たりの電圧変化量ΔVを計算する。VBUS端子101bの単位時間当たりの電圧変化量ΔVは、以下の式(3)に基づいて計算される。
ΔV=(Vx-Vx+1)/t[mV/μs] ・・・(3)
ここで、Vxは、AD変換部501で検出されたVBUS端子101bの前回の電圧を示すデジタル信号に相当する。Vx+1は、AD変換部501で検出されたVBUS端子101bの最新の電圧を示すデジタル信号に相当する。tは、VBUS端子101bの前回の電圧が検出された時点からVBUS端子101bの最新の電圧が検出された時点までの時間間隔(或いは、AD変換部501から処理部502にデジタル信号が供給される時間間隔)に相当する。
VBUS端子101bの単位時間当たりの電圧変化量ΔVが計算された後、処理部502は、計算された電圧変化量ΔVに基づき、式(1)に示す第1の条件が満たされたか否かを判定する。例えば、処理部502は、計算された電圧変化量ΔVと30[mV/μs]とを比較する。計算された電圧変化量ΔVが30[mV/μs]未満である場合、判定部104は、第1の条件が満たされたと判定する(ステップS305でYES)。第1の条件が満たされた場合、判定部104は、ステップS306に進む。計算された電圧変化量ΔVが30[mV/μs]以上である場合、判定部104は、第1の条件が満たされなかったと判定する(ステップS305でNO)。第1の条件が満たされなかった場合、判定部104は、送電装置120からVBUS端子101bに印加されている電圧が過大であることを示す信号を制御部105に供給し、ステップS309に進む。
上述したステップS306において、処理部502は、AD変換部501で検出されたVBUS端子101bの最新の電圧を示すデジタル信号に基づき、式(2)に示す第2の条件が満たされたか否かを判定する。例えば、処理部502は、AD変換部501で検出された最新の電圧とVreq×B=9.45[V]とを比較する。AD変換部501で検出された最新の電圧が9.45[V]未満である場合、判定部104は、第2の条件が満たされたと判定する(ステップS306でYES)。第2の条件が満たされた場合、判定部104は、ステップS307に進む。AD変換部501で検出された最新の電圧が9.45[V]以上である場合、判定部104は、第2の条件が満たされなかったと判定する(ステップS306でNO)。第2の条件が満たされなかった場合、判定部104は、送電装置120からVBUS端子101bに印加されている電圧が過大であることを示す信号を制御部105に供給し、ステップS309に進む。
上述した第1の条件および第2の条件のいずれか一方が満たされなかったと判定した場合、VBUS端子101bの電圧が過大であることを示す信号が処理部502から制御部105に供給される。この場合、制御部105は、スイッチ106をOFF状態にするための制御信号をスイッチ制御部108に供給する。スイッチ制御部108は、制御部105から供給される制御信号に基づき、スイッチ106をOFF状態にする。
図5Bは、判定部104の構成要素の別の例を説明するための図である。図5Bに示すように、判定部104は、比較器503、ランプ波生成回路504および参照電圧生成回路505を有する。比較器503、ランプ波生成回路504および参照電圧生成回路505の動作は、制御部105によって制御される。
比較器503は、第1の入力端子Vin+、第2の入力端子Vin-1および第3の入力端子Vin-2を有する3入力比較器である。比較器503の第1の入力端子Vin+は、VBUS端子101bと接続され、VBUS端子101bの電圧が印加される。比較器503の第2の入力端子Vin-1は、ランプ波生成回路504と接続され、ランプ波生成回路504で生成されたランプ波が入力される。比較器503の第3の入力端子Vin-2は、参照電圧生成回路505と接続され、参照電圧生成回路505で生成された参照電圧が印加される。VBUS端子101bの電圧が、ランプ波生成回路504から供給されるランプ波の電圧未満であり、且つ、参照電圧生成回路505から供給される基準電圧未満である場合、比較器503はLowレベルの信号OUTを出力する。VBUS端子101bの電圧が、ランプ波生成回路504から供給されるランプ波の電圧以上、または、参照電圧生成回路505から供給される参照電圧以上となった場合に、比較器503はHighレベルの信号OUTを出力する。比較器503から出力される信号OUTは、制御部105に入力される。比較器503から出力されるHighレベルの信号OUTは、式(1)に示す第1の条件および式(2)に示す第2の条件のいずれか一方が満たされなかったことを意味する。比較器503から出力される信号OUTがLowレベルからHighレベルに変化した場合、制御部105は、スイッチ106をOFF状態にするための制御信号をスイッチ制御部108に供給する。制御部105から比較器503に供給される第1の制御信号CTL1がHighレベルである場合、比較器503は比較動作を行う。制御部105から比較器503に供給される第1の制御信号CTL1がLowレベルである場合、比較器503は比較動作を行わない。
ランプ波生成回路504は、ランプ状のアナログ信号であるランプ波(参照信号に相当)を生成する。ランプ波生成回路504から出力されるランプ波は、比較器503の第2の入力端子Vin-1に入力される。電圧Vreqが例えば9[V]である場合、ランプ波生成回路504は、30[mV/μs]に相当するランプ波を出力する。制御部105からランプ波生成回路504に供給される第2の制御信号CTL2がHighレベルである場合、ランプ波生成回路504はランプ波の出力を開始する。制御部105からランプ波生成回路504に供給される第2の制御信号CTL2がLowレベルである場合、ランプ波生成回路504はランプ波の出力を停止する。
参照電圧生成回路505は、固定抵抗である第1の抵抗506と、可変抵抗である第2の抵抗507とを有し、Vreq×Bに相当する参照電圧を生成する。第1の抵抗506の一端は、例えば電子機器の100の電源(電池など)と接続されている。第1の抵抗506の他端は、ノード508を介して第2の抵抗507の一端および比較器503の第3の入力端子Vin-2と接続されている。第2の抵抗507の他端は、接地線と接続されている。このように、参照電圧生成回路505は、電子機器の100の電源から供給される電圧を第1の抵抗506と第2の抵抗507とによって分圧することにより、参照電圧を生成する。参照電圧生成回路505で生成された参照電圧は、比較器503の第3の入力端子Vin-2に印加される。参照電圧生成回路505で生成される参照電圧は、制御部105が第2の抵抗507の抵抗値を制御することにより変更される。電圧Vreqが例えば9[V]であり、Bが例えば1.05である場合、参照電圧は9.45[V]である。制御部105は、第2の抵抗507の抵抗値を制御することにより、参照電圧の値を電圧Vreqに応じた値に変更することができる。
なお、VBUS端子101bの電圧は、比較器503の第1の入力端子Vin+に印加する前に、分圧抵抗で分圧してもよい。例えば、VBUS端子101bの電圧のa倍(a<1)の電圧が、比較器503の第1の入力端子Vin+に印加されるようにしてもよい。この場合、ランプ波生成回路504は、a×30[mV/μs]に相当するランプ波を出力する。また、この場合、参照電圧生成回路505は、a×Vreq×1.05[V]の参照電圧を生成する。
上述したステップS305において、比較器503は、第1の入力端子Vin+の電圧(VBUS端子101bの電圧に相当)と第2の入力端子Vin-1の電圧(例えば30[mV/μs]に相当)とを比較する。第1の入力端子Vin+の電圧が第2の入力端子Vin-1の電圧未満である場合、判定部104は、式(1)に示す第1の条件が満たされたと判定する(ステップS305でYES)。第1の条件が満たされた場合、判定部104は、ステップS306に進む。第1の入力端子Vin+の電圧が第2の入力端子Vin-1の電圧以上である場合、判定部104は、第1の条件が満たされなかったと判定する(ステップS305でNO)。第1の条件が満たされなかった場合、判定部104は、送電装置120からVBUS端子101bに印加されている電圧が過大であることを示す信号を制御部105に供給し、ステップS309に進む。
上述したステップS306において、比較器503は、第1の入力端子Vin+の電圧(VBUS端子101bの電圧に相当)と第3の入力端子Vin-2の電圧(例えば9.45[V]に相当)とを比較する。第1の入力端子Vin+の電圧が第3の入力端子Vin-2の電圧未満である場合、判定部104は、式(2)に示す第2の条件が満たされたと判定する(ステップS306でYES)。第2の条件が満たされた場合、判定部104は、ステップS307に進む。第1の入力端子Vin+の電圧が第3の入力端子Vin-2の電圧以上である場合、判定部104は、第2の条件が満たされなかったと判定する(ステップS306でNO)。第2の条件が満たされなかった場合、判定部104は、送電装置120からVBUS端子101bに印加されている電圧が過大であることを示す信号を制御部105に供給し、ステップS309に進む。
上述した第1の条件および第2の条件のいずれか一方が満たされなかったと判定した場合、VBUS端子101bの電圧が過大であることを示す信号が比較器503から制御部105に供給される。この場合、制御部105は、スイッチ106をOFF状態にするための制御信号をスイッチ制御部108に供給する。スイッチ制御部108は、制御部105から供給される制御信号に基づき、スイッチ106をOFF状態にする。
このように、実施形態1によれば、式(1)に示す第1の条件および式(2)に示す第2の条件のいずれか一方が満たされなかった場合、制御部105は、送電装置120からVBUS端子101bに印加されている電圧が過大であると判定し、スイッチ106をOFF状態にする。スイッチ106がOFF状態になると、CC端子101aの電圧がプルダウン電圧よりも高い電圧(例えば5[V])となるため、送電装置120は、送電装置120と電子機器100との接続が解除されたと判定する。これにより、送電装置120は、VBUS端子101bへの電圧の印加を停止する。このため、実施形態1によれば、電子機器100は、電子機器100のVBUS端子101bに接続されている内部回路(負荷部109など)を過大な電圧から保護することができる。
なお、本発明の実施形態は上述した実施形態1に限定されるものではない。発明の要旨を逸脱しない範囲で変更または修正された実施形態1も本発明の実施形態に含まれる。
[実施形態2]
実施形態1で説明した様々な機能、処理または方法は、パーソナルコンピュータ、マイクロコンピュータ、CPU(central processing unit)、プロセッサなどがプログラムを用いて実現することもできる。以下、実施形態2では、パーソナルコンピュータ、マイクロコンピュータ、CPU(central processing unit)、プロセッサなどを「コンピュータX」と呼ぶ。また、実施形態2では、コンピュータXを制御するためのプログラムであって、実施形態1で説明した様々な機能、処理または方法を実現するためのプログラムを「プログラムY」と呼ぶ。
実施形態1で説明した様々な機能、処理または方法は、コンピュータXがプログラムYを実行することによって実現される。この場合において、プログラムYは、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体を介してコンピュータXに供給される。実施形態2におけるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、ハードディスク装置、磁気記憶装置、光記憶装置、光磁気記憶装置、メモリカード、揮発性メモリ、不揮発性メモリなどの少なくとも1つを含む。実施形態2におけるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、non-transitoryな記憶媒体である。
なお、本発明の実施形態は上述した実施形態2に限定されるものではない。発明の要旨を逸脱しない範囲で変更または修正された実施形態2も本発明の実施形態に含まれる。
100・・・電子機器
120・・・送電装置

Claims (14)

  1. 送電装置から供給される電力を受電するのに用いられる第1の端子と、前記送電装置との通信に用いられる第2の端子とを有するコネクタと、
    所定電圧の前記第1の端子への印加を前記第2の端子を介して前記送電装置に要求する通信手段と、
    前記所定電圧の前記第1の端子への印加が前記第2の端子を介して前記送電装置に要求されてから、前記送電装置が前記所定電圧の前記第1の端子への印加を完了するまでの間において、前記第1の端子の単位時間当たりの電圧変化量が所定値以上となった場合に、前記送電装置からの電力の供給が停止されるようにするための制御を行う制御手段と
    を有することを特徴とする電子機器。
  2. 前記コネクタは、USB Type-C規格に準拠していることを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  3. 前記制御手段は、前記第2の端子の電圧を変化させることによって、前記送電装置からの電力の供給を停止させることを特徴とする請求項1または2に記載の電子機器。
  4. 記所定値は、30[mV/μs]であることを特徴とする請求項1からのいずれか1項に記載の電子機器。
  5. 送電装置から供給される電力を受電するのに用いられる第1の端子と、前記送電装置との通信に用いられる第2の端子とを有するコネクタと、
    所定電圧の前記第1の端子への印加を前記第2の端子を介して前記送電装置に要求する通信手段と、
    前記所定電圧の前記第1の端子への印加が前記第2の端子を介して前記送電装置に要求されてから、前記送電装置が前記所定電圧の前記第1の端子への印加を完了するまでの間において、前記第1の端子の電圧が所定値以上となった場合に、前記送電装置からの電力の供給が停止されるようにするための制御を行う制御手段と
    を有することを特徴とする電子機器。
  6. 前記コネクタは、USB Type-C規格に準拠していることを特徴とする請求項に記載の電子機器。
  7. 前記制御手段は、前記第2の端子の電圧を変化させることによって、前記送電装置からの電力の供給を停止させることを特徴とする請求項またはに記載の電子機器。
  8. 記所定値は、前記所定電圧に応じた値であることを特徴とする請求項5から7のいずれか1項に記載の電子機器。
  9. 記所定値は、前記所定電圧よりも大きいことを特徴とする請求項5からのいずれか1項に記載の電子機器。
  10. 記所定値は、前記所定電圧に1.05を乗じた値であることを特徴とする請求項5からのいずれか1項に記載の電子機器。
  11. 送電装置から供給される電力を受電するのに用いられる第1の端子と、前記送電装置との通信に用いられる第2の端子とを有するコネクタを有する電子機器の制御方法であって、
    所定電圧の前記第1の端子への印加を前記第2の端子を介して前記送電装置に要求するステップと、
    前記所定電圧の前記第1の端子への印加が前記第2の端子を介して前記送電装置に要求されてから、前記送電装置が前記所定電圧の前記第1の端子への印加を完了するまでの間において、前記第1の端子の単位時間当たりの電圧変化量が所定値以上となった場合に、前記送電装置からの電力の供給が停止されるようにするための制御を行うステップと
    を有することを特徴とする制御方法。
  12. 送電装置から供給される電力を受電するのに用いられる第1の端子と、前記送電装置との通信に用いられる第2の端子とを有するコネクタを有する電子機器の制御方法であって、
    所定電圧の前記第1の端子への印加を前記第2の端子を介して前記送電装置に要求するステップと、
    前記所定電圧の前記第1の端子への印加が前記第2の端子を介して前記送電装置に要求されてから、前記送電装置が前記所定電圧の前記第1の端子への印加を完了するまでの間において、前記第1の端子の電圧が所定値以上となった場合に、前記送電装置からの電力の供給が停止されるようにするための制御を行うステップと
    を有することを特徴とする制御方法。
  13. 送電装置から供給される電力を受電するのに用いられる第1の端子と、前記送電装置との通信に用いられる第2の端子とを有するコネクタを有するを有する電子機器のコンピュータに、
    所定電圧の前記第1の端子への印加を前記第2の端子を介して前記送電装置に要求するステップと、
    前記所定電圧の前記第1の端子への印加が前記第2の端子を介して前記送電装置に要求されてから、前記送電装置が前記所定電圧の前記第1の端子への印加を完了するまでの間において、前記第1の端子の単位時間当たりの電圧変化量が所定値以上となった場合に、前記送電装置からの電力の供給が停止されるようにするための制御を行うステップと
    を実行させるためのプログラム。
  14. 送電装置から供給される電力を受電するのに用いられる第1の端子と、前記送電装置との通信に用いられる第2の端子とを有するコネクタを有するを有する電子機器のコンピュータに、
    所定電圧の前記第1の端子への印加を前記第2の端子を介して前記送電装置に要求するステップと、
    前記所定電圧の前記第1の端子への印加が前記第2の端子を介して前記送電装置に要求されてから、前記送電装置が前記所定電圧の前記第1の端子への印加を完了するまでの間において、前記第1の端子の電圧が所定値以上となった場合に、前記送電装置からの電力の供給が停止されるようにするための制御を行うステップと
    を実行させるためのプログラム。
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