Method for monitoring contact impedance status of electronic device

The method for monitoring contact impedance in TWS earphones by using a charging IC with multiple modes to accurately measure impedance addresses the issue of increased charging impedance due to oxidation and corrosion, offering a reliable and cost-effective solution.

WO2025112028A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-06-05HARMAN INT IND INC +1
View PDF 1 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/135792
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-12-01
Publication Date
2025-06-05

AI Technical Summary

Technical Problem

TWS earphones face challenges due to increased charging impedance caused by surface oxidation and corrosion of charging connectors, leading to reduced charging efficiency, potential overheating, and compromised functionality or lifespan.

Method used

A method involving an electronic device with a charging IC capable of operating in multiple charging modes, allowing for accurate impedance measurement by comparing voltages measured upstream of the charging IC under different charging current conditions.

Benefits of technology

This approach provides a reliable, cost-effective, and user-friendly method to monitor contact impedance, enhancing measurement accuracy and avoiding increased complexity and costs associated with additional electronic components.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023135792_05062025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023135792_05062025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method for monitoring contact impedance status of an electronic device is provided. The method comprises the steps of: providing (S41) an electronic device comprising a battery and a charging IC for charging the battery, the charging IC being capable of operating in at least first and second charging modes, with each mode associated with a different charging current received from an external charging device; receiving (S42) a charging power from the external charging device by the charging IC of the electronic device; measuring (S43) a first voltage from a point upstream of the charging IC with the charging IC being operating in the first charging mode associated with a first charging current; switching (S44) the charging IC to a second charging mode associated with a second charging current; measuring (S45) a second voltage from the point upstream of the charging IC; comparing (S46) the first voltage with the second voltage; and determining (S47) contact impedance status based on the comparison result.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD FOR MONITORING CONTACT IMPEDANCE STATUS OF ELECTRONIC DEVICETECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure is generally directed to a method for monitoring a contact impedance status of an electronic device. The present disclosure is also directed to an electronic device comprising a controller configured to perform the method.BACKGROUND

[0002] TWS earphones have become increasingly popular due to their convenience, wireless freedom, and seamless integration with mobile devices. However, the usage of TWS earphones presents a challenge, especially regarding the susceptibility of charging connectors or contactors, such as Pogo Pins or metal shrapnel, to surface oxidation and corrosion. This surface oxidation and corrosion, often caused by sweat, dust, and other contaminants, results in increased charging impedance. This not only affects charging efficiency but also potentially compromises the overall functionality and / or lifespan of the earphones. Furthermore, the increased charging impedance can lead to overheating during charging, posing a risk of damage to the earphones.

[0003] There have been attempts to address this problem. One approach involves reminding users to clean the charging connectors or contactors regularly, such as before each charging session. However, this solution is less effective as it cannot accurately indicate the actual condition of the charging connectors or contactors, often leading to either unnecessary or missed cleaning. Additionally, frequent reminders often become ignored over time. Another approach employs complex circuit designs within the charging system to detect the charging impedance and remind the user to clean the charging connectors or contactors when an increase in charging impedance is detected. However, this approach often leads to increased manufacturing costs, complexities in circuit design, and potential reliability issues in the charging process.

[0004] Therefore, there is a need for an improved method or system for monitoring the charging connectors or interface of the TWS earphones.SUMMARY OF THE INVENTION

[0005] The present disclosure is intended to address at least some of the drawbacks of existing approaches by providing a more reliable, cost-effective, and user-friendly solution to monitor a contact impedance status.

[0006] According to one aspect of the disclosure, a method for monitoring contact impedance status of an electronic device is provided. The method comprises the steps of:providing an electronic device comprising a battery and a charging IC for charging the battery, the charging IC being capable of operating in at least first and second charging modes, with each mode associated with a different charging current received from an external charging device; receiving a charging power from the external charging device by the charging IC of the electronic device; measuring a first voltage from a point upstream of the charging IC with the charging IC operating in the first charging mode associated with a first charging current; switching the charging IC to a second charging mode associated with a second charging current; measuring a second voltage from the point upstream of the charging IC; comparing the first voltage with the second voltage.

[0007] According to another aspect of the disclosure, an electronic device is provided. The electronic device comprises a battery, a charging IC and controller configured to perform the above method.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0008] The present disclosure will be better understood by reference to the following drawings and description. The components shown in the drawings are not necessarily to scale, instead, emphasis should be placed upon the principles illustrated by the disclosure. Moreover, in the figures, like reference numerals designate like parts throughout the drawings.

[0009] Fig. 1A illustrates a block diagram of an earphone assembly according to one or more embodiments of the present disclosure;

[0010] Fig. 1B is a schematic diagram, showing the current flow of the earphone assembly depicted in Fig. 1A;

[0011] Fig. 2 illustrates a perspective view of an earphone assembly according to one or more embodiments of the present disclosure;

[0012] Fig. 3 illustrates a block diagram of an electronic device assembly according to one or more embodiments of the disclosure;

[0013] Fig. 4A shows a flowchart of a method according to one or more embodiments of the present disclosure; and

[0014] Fig. 4B illustrates a flowchart of the step S47 of Fig. 4A according to one or more embodiments of the present disclosure.

[0015] DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS

[0016] Hereinafter, various embodiments of the present disclosure will be described in more detail with reference to the accompanying drawings.

[0017] As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. The terms “comprise” , “comprising” , “include” and / or “including” , as used herein, specify the presence of stated features, integers, steps, operations, elements, and / or components, but do not preclude the presence or addition of one or more other features, integers, steps, operations, elements, components, and / or combinations thereof. As used herein, the term “and / or” and the symbol “ / ” are meant to include any and all combinations of one or more of the associated listed items. Additionally, while the terms first, second etc., may be used herein to describe various elements, components, steps or calculations, these elements, components, steps, or calculations should not be limited by these terms, rather, these terms are only used to distinguish one element,  component, step, or calculation from another. For example, a first component may be referred to as a second component, similarly a first calculation may be referred to as a second calculation; likewise, a first step may be referred to as a second step, all without departing from the scope of this disclosure.

[0018] To clarify the use in the pending claims and to hereby provide notice to the public, the phrases “at least one of  ,  , . . . and <N> ” or “at least one of  ,  , . . . <N>, or combinations thereof” are defined by the Applicant in the broadest sense, superseding any other implied definitions herebefore or hereinafter unless expressly asserted by the Applicant to the contrary, to mean one or more elements selected from the group comprising A, B, . . . and N, that is to say, any combination of one or more of the elements A, B, . . . or N including any one element alone or in combination with one or more of the other elements which may also include, in combination, additional elements not listed.

[0019] The present disclosure provides a method for monitoring contact impedance status of an electronic device. The electric device comprises a battery and a charging IC for charging the battery, the charging IC being capable of operating in at least first and second charging modes, with each mode associated with a different charging current received from an external charging device. The method comprises the steps of: measuring a first voltage from a point upstream of the charging IC with the charging IC being operating in the first charging mode associated with a first charging current; switching the charging IC to a second charging mode associated with a second charging current; measuring a second voltage from the point upstream of the charging IC; and comparing the first voltage with the second voltage.

[0020] The comparison result allows for an accurate determination of the total impedance R of the contacts between the electronic device and the charging device, thereby enhancing the reliability and precision of the impedance measurement. Additionally, this approach offers significant benefits in terms of economic efficiency and simplicity. By accurately monitoring contact impedance without the need for  additional electronic components, it avoids increased costs and complexity typically associated with accurately monitoring contact impedance.

[0021] Fig. 1A illustrates a block diagram of an earphone assembly 100 according to one or more embodiments of the present disclosure. The earphone assembly 100 comprises a charging case 110 and a pair of earphones 150, 150’ . The pair of earphones 150, 150’ may be stowed and charged within the charging case 110 when not in use. The charging case 110 comprises a charger or booster 120 and two sets of contacts that are electrically connected to the charger or booster 120, with each set of contacts comprising two contacts VBUS and GND. The charging case 110 may further comprise a controller and a battery (not shown) . The earphone 150 comprises a controller 160, a charging IC 170, a battery 180, and two contacts VBUS and GND. The earphone 150 may further comprises a speaker, an antenna, and a microphone (not shown) . The charging IC 170 is electrically connected to the contacts VBUS and GND, and is configured to receive electric power from the two contacts VBUS and GND and charge the battery 180. Similarly, the earphone 150’ comprises a controller 160’ , a charging IC 170’ , a battery 180’ , and two contacts VBUS and GND. The charging IC 170’ is electrically connected to the contacts VBUS and GND and is configured to receive electric power from the two contacts VBUS and GND and charge the battery 180’ .

[0022] When the earphone 150 is stowed in the charging case 110, each of the contacts VBUS and GND of the earphone 150 comes into contact with, and thus establishes an electrical connection to a corresponding contact in a first set of contacts VBUS and GND of the charging case 110. As a result, a power line or power connection between the charging case 110 and the earphone 150 is established. The charging IC 170 of earphone 150 receives charging power from the charging case 110 via the established power line or power connection, and charges the battery 180 using the received charging power. The controller 160 is electrically connected to the charging IC 170 and configured to selectively control the charging or charging mode of the charging IC 170. The controller 160 is also electrically connected to point D,  which is located near the contact VBUS and upstream of the charging IC 170, and is configured to selectively measure or read the voltage at point D.

[0023] Similarly, when the earphone 150’ is stowed in the charging case 110, each of the contacts VBUS and GND of the earphone 150’ comes into contact with, and thus establishes an electrical connection to a corresponding contact in a second set of contacts VBUS and GND of the charging case 110. As a result, a power line or power connection between the charging case 110 and the earphone 150’ is established. The charging IC 170’ of earphone 150’ receives charging power from the charging case 110 via the established power line or power connection and charges the battery 180’ using the received charging power. The controller 160’ is electrically connected to the charging IC 170’ and configured to selectively control the charging or charging mode of the charging IC 170’ . The controller 160’ is also electrically connected to point D’ , which is located near the contact VBUS and upstream of the charging IC 170’ , and is configured to selectively measure or read the voltage at point D’ .

[0024] The charging IC 170 is capable of operating in different charging modes under the control of the controller 160. In each of the charging modes, the charging IC 170 receives a different charging current from the charger or booster 120 of the charging case 110 via the established power line or power connection for charging the battery 180. That is, each charging mode of the charging IC 170 is associated with a different charging current received from the charger or booster 120 of the charging case 110. In one or more embodiments, the charging currents in different charging modes may be selected from a group consisting of 0.5C current, 1C current, 2C current, 3C current, 4C current, etc. As known in the art, a 0.5 C current refers to a current that would fully charge or discharge the battery in two hours, and a 1C current refers to a current that would fully charge or discharge the battery in one hour, and so on. In some other embodiments, the charging currents in different charging modes may have any suitable current value. In some further embodiments, the charging current in one of the charging modes may be 0A. That is, the charging IC 170 receives no current from the charger or booster 120 of the charging case 110. The multiple  charging modes of the charging IC 170 and its control method are known in the art, and thus detailed description thereof is omitted.

[0025] During the use of the earphones, the contacts VBUS, GND of the earphones 150, 150’ and the charging case 110 may experience surface oxidation over time due to exposure to sweat, dust and / or other contaminants. Additionally, the contacts may accumulate dust and / or other contaminants. These factors, either alone or combined, result in an increase in the impedance of the charging contacts, which may lead to overheating during charging, posing a risk of damage to the earphones.

[0026] Fig. 1B is a schematic diagram, showing the current flow of the earphone assembly 100 depicted in Fig. 1A. For simplicity, only one earphone 150 is shown in the Figure. The description about the earphone 150 can be applied to the earphone 150’ . The charging contacts VBUS and GND of the charging case 110 and the earphone 150 may be a pogo pin or metal shrapnel, with an impedance no larger than 0.05Ω when charging contacts are in a good condition. However, the impedance of the charging contacts may increase due to poor contact between the contacts caused by oxidation or corrosion, or accumulated dust, dirt, and other contaminants on the contacts.

[0027] In Fig. 1B, the elements or resistors P1, P1', P2, P2's tand for impedances of the charging contacts VBUS and GND of the charging case 110 and the earphone 150. The current, I, flows from the charger or booster 120 through elements P1, P1'to the charging IC 170, and then from the charging IC 170 through P2', P2 to the charger or booster 120. When the current, I, flows through, there are voltage drops on the elements or resistors P1, P1', P2, P2'. The total voltage drop on these elements or resistors is represented by a voltage Vr1. The voltage Vo represents the voltage measured by the controller 160 at point D.

[0028] The relationship between Vo, Vi and Vr1 can be expressed as follows. Vo = Vi –Vr1 = Vi –I*R,                               equation 1

[0029] wherein Vo represents the voltage measured by the controller 160 at point D, Vi represents the voltage output from the charger or booster 120, i.e., the voltage between the pin V+ and the pin V-of the charger or booster 120, I represents the current flowing through the elements or resistors P1, P1', P2, P2'., and R represents the total impedance of the elements or resistors P1, P1', P2, P2'.

[0030] As seen from equation 1, the Voltage Vo, as measured at point D by the controller 160, may be directly related to the total impedance R of the elements or resistors P1, P1', P2, P2'. Consequently, it is possible to determine the total impedance of P1, P1', P2, P2'by utilizing the voltage Vo measured at point D. However, this method has its flaws.

[0031] The inventors of the present disclosure have found that the output voltage from charger or booster 120 may fluctuate in certain scenarios, such as when connecting to different chargers or to a same charger with differing battery levels. In some instances, this output voltage could fluctuate within the range of 4.6-5.3V. Such fluctuations have a significant impact on the accuracy of determining the total impedance of P1, P1', P2, P2'based on the voltage measured at point D.

[0032] The inventors have also found that by measuring the voltage at point D multiple times under different charging current conditions and then calculating their difference (s) , the impact of fluctuations in the output voltage from charger 120 can be effectively canceled out, as long as the output voltage remains stable during a short period encompassing the multiple measurements. The term “voltage fluctuations” or “fluctuate” addressed here typically occur over different instances of connecting the electronic device to the charging device, such as when connecting to different chargers or to a same charger with differing battery levels. These fluctuations are distinct from the short-term voltage stability required during the consecutive voltage measurements at point D, which is the key to the accuracy of this method.

[0033] Specifically, a first measurement is taken at point D while the charging current is I1, resulting in a voltage at point D denoted as Vo1. The output voltage from  charger 120 at this instance is denoted as Vi1. Subsequently, the controller 160 switches the charging mode of the charging IC 170, shifting the charging current from I1 to a different value I2. A second measurement of voltage at point D is then conducted under this new current condition, with the resulting voltage denoted as Vo2. During this second measurement, the output voltage from charger 120 is denoted as Vi2.

[0034] Representing these two measurements in the form of equation 1: Vo1 = Vi1–I1*R                                  equation 2; Vo2 = Vi2 –I2*R                                  equation 3.

[0035] Given the short interval between these two measurements, typically just seconds or less, it is assumed that the output voltage from charger 120 remains stable or substantially stable, implying Vi1 = Vi2. Therefore, by subtracting the equation 2 and the equation 3, we derive the following: Vo1 –Vo2 = (I1 –I2) *R.                             equation 4

[0036] Given that the total impedance R may be determined solely based on Vo1, Vo2, I1, I2, and no longer dependent on Vi, this approach allows for the accurate determination of the total impedance R of the contacts, as long as the output voltage from charger 120 remains stable during the short interval of measurement, thereby enhancing the reliability and precision of the impedance measurement.

[0037] Additionally, this approach offers significant benefits in terms of economic efficiency and simplicity. By accurately monitoring contact impedance without the need for additional electronic components, it avoids increased costs and complexity typically associated with accurately monitoring contact impedance.

[0038] Fig. 2 illustrates a perspective view of an earphone assembly 200 according to one or more embodiments of the present disclosure. The earphone assembly 200 comprises a charging case 210 and a pair of earphones 250, 250’ . The earphones 250,  250’ may be stowed in and charged by the charging case 210 when not in use. The earphone assembly 200 shown in FIG. 2 may have a circuit structure or operation similar to the earphone assembly 100 shown in FIG. 1A-1B, and a detailed description about the circuit structure and operation thereof is omitted. The charging case and earphones shown in FIG. 2 are merely illustrative, and the present disclosure is not limited thereto. In one or more other embodiments according to the present disclosure, the charging case and earphones may have any suitable appearance, shape, or configuration.

[0039] The present disclosure has been discussed in connection with earphone assemblies shown in Figs. 1A-1B and 2. However, the present disclosure is not limited to earphone assemblies. In one or more embodiments, the present disclosure may be applicable to a wearable device assembly or any suitable electronic device assembly. The wearable device of the present disclosure may be, e.g., a smart watch, a smart bracelet, or smart glasses. The electronic device assembly may be any suitable assembly that comprises an electronic device and a charging device for charging the electronic device via charging contacts.

[0040] Fig. 3 is a block diagram of an electronic device assembly 300 according to one or more embodiments of the disclosure. The electronic device assembly 300 comprises an electronic device 350 and a charging device 310 for charging the electronic device 350. The charging device 310 comprises a charger or booster 320 and a set of contacts VBUS and GND that are electrically connected to the charger or booster 320. The electronic device 350 comprises a controller 360, a charging IC 370, a battery 380, and two contacts VBUS and GND.

[0041] Elements and operations of the embodiments shown in Fig. 3 may be similar or the same to those of the embodiments shown in Figs. 1A-1B and 2, and thus detailed description therefor is omitted.

[0042] In the embodiments shown in Fig. 3, the electronic device assembly comprises a charging device and one electronic device. However, the present  disclosure is not limited thereto. In one or more other embodiments of the present disclosure, the electronic device assembly may comprise more than one electronic device, such as two electronic devices or three electronic devices. In one or more further embodiments, the electronic device assembly may be a wearable device assembly comprising a wearable device and a charging device for charging the wearable device.

[0043] Fig. 4A shows a flowchart of a method according to one or more embodiments of the present disclosure. The process begins at S41, where an electronic device is provided. The electronic device may comprise a controller, a battery and a charging IC for charging the battery. The charging IC is capable of operating in different charging modes under the control of the controller. In each of the charging modes, the charging IC receives a different charging current from an external charging device. In one or more embodiments of the present disclosure, the electronic device provided in S41 may be an electronic device shown in Figs. 1A-1B, 2, and 3.

[0044] The process then proceeds to S42, where the electronic device receives a charging power from an external charging device. This step is performed when the electronic device is connected to the charging device. In embodiments where the electronic device is a pair of TWS earphones, this step is performed when the TWS earphones are stowed in their charging case. Once the electronic device is connected to the charging device, a charging or contact impedance exists between them. The charging impedance or contact impedance is relatively low when the charging contacts are in a good condition. However, the impedance of the charging contacts may increase due to poor contact between the contacts caused by oxidation or corrosion, or accumulated dust, dirt, and other contaminants on the contacts.

[0045] The process then proceeds to S43, where the controller of the electronic device measures a first voltage from a point upstream of the charging IC. Meanwhile, the charging IC of the electronic device is operating in a first charging mode,  receiving a first charging current from the external charging device. The first voltage, as measured from a point upstream of the charging IC, is relevant to the voltage drop on the charging contacts, and thereby relevant to the impedance of the charging contacts.

[0046] The process then proceeds to S44, where the controller switches the charging IC to a second charging mode in which the charging IC receives a second charging current from the external charging device. The second charging current is different from the first charging current. In one or more embodiments, the first charging current and the second charging current may be selected from a group consisting of 0A, 0.5C current, 1C current, 2C current, 3C current, 4C current etc.

[0047] The process then proceeds to S45, where the controller of the electronic device measures a second voltage from the point upstream of the charging IC while the charging IC of the electronic device is operating in a second charging mode. Similar to the first voltage, the second voltage is relevant to the voltage drop on the charging contacts, and thereby relevant to the impedance of the charging contacts. Since the first and second measurements are usually performed in a short time period, typically just seconds or less, the output voltage from the charging device remains stable during this period.

[0048] The process then proceeds to S46, where the measured first voltage is compared with the measured second voltage. In one or more embodiments of the present disclosure, a difference between the first voltage and the second voltage is calculated or obtained by subtracting one of the first and second voltages from the other. By using the difference between the first voltage and the second voltage, the impact of fluctuations in the output voltage from the charging device can be effectively canceled out.

[0049] The process then proceeds to S47, where a contact impedance between the electronic device and the charging device is determined based on the comparison result obtained in step S46. In one or more embodiments of the present disclosure, the  contact impedance may be determined to be in one of several predefined conditions, such as two or three conditions, based on the comparison result. For example, the contact impedance may be determined to be in a first, second, or third condition. The first condition may indicate that the contact impedance is in a favorable condition. The second condition may indicate that the contact impedance is in a less favorable condition, and the user of the electronic device may be notified or informed to clean the charging contacts of the electronic device and the charging device, (e.g., with alcohol) . The third condition may indicate that the contact impedance is in a poor condition, prompting the user of the electronic device to immediately clean the charging contacts of the electronic device and the charging device.

[0050] In one or more embodiments of the present disclosure, a respective indication or notification may be provided when the contact impedance is determined to be in one of the predefined conditions. For example, a first indication or notification may be provided when the contact impedance is determined to be in the first condition, a second indication or notification for the second condition, and a third indication or notification for the third condition. In one or more embodiments of the present disclosure, the first indication may be a green light emitted by an indication light on the electronic device or the charging device, the second indication may be a yellow light emitted by the indication light, and the third indication may be a red light emitted by the indication light. Alternatively, the first, second, and third indications may be green, yellow, and red indications or notifications displayed on an APP associated with the electronic device.

[0051] In one or more embodiments of the present disclosure, an exact value of contact impedance, or a numerical value related to the contact impedance, may be displayed on an APP associated with the electronic device. This approach provides a more detailed and quantitative understanding of the contact impedance status. For example, the APP may display the actual determined impedance in ohms or a percentage or number representing the deviation from ideal impedance levels. This direct numerical representation gives users precise information, allowing them to  make more informed decisions about maintaining their electronic and charging devices. Such value information can be used either independently or in conjunction with the predefined conditions. For example, the value information may provide specific details while the color-coded conditions offer quick status checks.

[0052] In one or more embodiments of the present disclosure, the method, such as steps S43-S47, may be performed immediately after the electronic device is electrically connected to the charging device. For example, in embodiments where the electronic device is a pair of TWS earphones and the charging device is a charging case for the earphones, the method, such as steps S43-S47, may be performed immediately after the earphones are stowed in the charging case. In one or more other embodiments, the method may be performed at any suitable time, such as during or at the end of a charging process. The method may also be performed periodically with any suitable periodicity, such as once a day, once every two days, or once a week.

[0053] In the embodiments shown in Fig. 4A, the charging IC is capable of operating in first and second charging modes each associated with a different charging current. The first and second voltages are measured while the charging IC is operating in one of the first and second charging modes. The present disclosure is not limited thereto and in one or more other embodiments, the charging IC may be capable of operating in a third charging mode associated with a third charging current. In this case, a third voltage may be measured while the charging IC is operating in the third charging mode. The contact impedance status may be determined based on differences between the first voltage, the second voltage, and the third voltage.

[0054] In one or more embodiments of the present disclosure, the steps of S43-S47 are performed while the charging of the electronic device is in a constant current phase. Specifically, the method comprises a step of determining whether the charging of the battery is in a constant current phase before the steps (3) - (6) . If yes, the steps (3) - (6) will be performed. Otherwise, the steps (3) - (6) will not be performed.

[0055] Fig. 4B shows a detailed flowchart of the step S47 according to one or more  embodiments of the present disclosure. The process begins at S472, where it is determined whether the voltage difference between the first voltage and the second voltage obtained from step S46 exceeds a first threshold. If the determination result of S472 is no, the process proceeds to S473 where it is determined that the contact impedance status is in a first condition. If the determination result of S472 is yes, the process proceeds to S474, where it is further determined whether the voltage difference exceeds a second threshold which is larger than the first threshold. If the result of S474 is no, the process proceeds to S475, where it is determined that the contact impedance status is in a second condition. If the determination result of S474 is yes, then the process proceeds to S476, where it is determined that the contact impedance status is in a third condition.

[0056] The charging devices shown in Figs. 1A-1B, 2, and 3 may use the methods shown in Figs. 4A-4B to determine their contact impedance status. Therefore, the description discussed in reference to the embodiments of Figs. 1A-1B, 2, and 3 can be applied to the methods of Figs. 4A-4B. On the other hand, the description discussed in reference to the embodiments of Figs. 4A-4B can be applied to the electronic devices of Figs. 1A-1B, 2, and 3.

[0057] According to one or more embodiments of the disclosure, the present disclosure can be implemented as follows.

[0058] Item 1: A method for monitoring contact impedance status of an electronic device, the method comprising the steps of: (1) providing an electronic device comprising a battery and a charging IC for charging the battery, the charging IC being capable of operating in at least first and second charging modes, with each mode associated with a different charging current received from an external charging device; (2) receiving a charging power from the external charging device by the charging IC of the electronic device; (3) measuring a first voltage from a point upstream of the charging IC with the charging IC being operating in the first charging mode associated with a first charging current; (4) switching the charging IC to a second  charging mode associated with a second charging current; (5) measuring a second voltage from the point upstream of the charging IC; (6) comparing the first voltage with the second voltage.

[0059] Item 2: The method of Item 1, further comprising a step of setting the charging IC in the first charging mode before the step of measuring the first voltage.

[0060] Item 3: The method of any one of Items 1-2, further comprising: determining the contact impedance status based on the comparison result.

[0061] Item 4: The method of any one of Items 1-3, further comprising: determining the contact impedance status to be in a first condition if a voltage difference between the first voltage and the second voltage is no larger than a first threshold; determining the contact impedance status to be in a second condition if the voltage difference is larger than the first threshold.

[0062] Item 5: The method of any one of Items 1-4, further comprising: determining the contact impedance status to be in a first condition if a voltage difference between the first voltage and the second voltage is no larger than a first threshold, determining the contact impedance status to be in a second condition if the voltage difference is larger than a first threshold but no larger than a second threshold, which is larger than the first threshold, and determining the contact impedance status to be in a third condition if the voltage difference is larger than the second threshold.

[0063] Item 6: The method of any one of any one of Items 1-5, wherein the charging IC has a third charging mode, the method further comprises: switching the charging IC to the third charging mode in which the charging IC receives a third charging current from the external charging IC, the third charging current being different from the first charging current and the second charging current; measuring a third voltage from the point upstream of the charging IC; comparing the third voltage with the first voltage and / or the second voltage.

[0064] Item 7: The method of any one of any one of Items 1-6, wherein the  electronic device is a pair of TWS earphones and the charging device is a charging case.

[0065] Item 8: The method of any one of any one of Items 1-7, wherein the first charging current and the second charging current are selected from a group consisting of 0A, 0.5C current, 1C current, 2C current, 3C current, 4C current.

[0066] Item 9: The method of any one of any one of Items 1-8, further comprising a step of determining whether the charging of the battery is in a constant current phase before the steps (3) - (6) .

[0067] Item 10: The method of any one of Items 1-9, wherein the steps (3) - (6) are performed if the charging of the battery is determined to be in a constant current phase.

[0068] Item 11: The method of any one of Items 1-10, wherein the external charging device supplies a stable voltage during a period encompassing the measurements of the first and second voltages.

[0069] Item 12: An electronic device, comprising a battery, a charging IC and controller configured to perform any one of Items 1-11.

[0070] Item 13: The electronic device of Item 12, wherein the electronic device is a pair of TWS earphones and the charging device is a charging case.

[0071] Systems and methods have been described in general terms as an aid to understanding details of the disclosure. In some instances, well-known structures, materials, and / or operations have not been specifically shown or described in detail to prevent obscuring aspects of the disclosure. In other instances, specific details have been given to provide a thorough understanding of the disclosure. One skilled in the relevant art will recognize that the disclosure may be embodied in other specific forms, for example to adapt to a particular system or apparatus or situation or material or component, without departing from the spirit or essential characteristics thereof.  Therefore, the disclosures and descriptions herein are intended to be illustrative, but not limiting, of the scope of the disclosure. Accordingly, the disclosure is not to be restricted except considering the attached claims and their equivalents.

Claims

1.A method for monitoring contact impedance status of an electronic device, the method comprising the steps of:(1) providing an electronic device comprising a battery and a charging IC for charging the battery, the charging IC being capable of operating in at least first and second charging modes, with each mode associated with a different charging current received from an external charging device;(2) receiving a charging power from the external charging device by the charging IC of the electronic device;(3) measuring a first voltage from a point upstream of the charging IC with the charging IC being operating in the first charging mode associated with a first charging current;(4) switching the charging IC to a second charging mode associated with a second charging current;(5) measuring a second voltage from the point upstream of the charging IC; and(6) comparing the first voltage with the second voltage.2.The method of claim 1, further comprising a step of setting the charging IC in the first charging mode before the step of measuring the first voltage.3.The method of claim 1, further comprising:determining the contact impedance status based on the comparison result.4.The method of claim 1, further comprising:determining the contact impedance status to be in a first condition if a voltage difference between the first voltage and the second voltage is no larger than a first threshold;determining the contact impedance status to be in a second condition if the voltage difference is larger than the first threshold.5.The method of claim 1, further comprising:determining the contact impedance status to be in a first condition if a voltage difference between the first voltage and the second voltage is no larger than a first threshold,determining the contact impedance status to be in a second condition if the voltage difference is larger than a first threshold but no larger than a second threshold, which is larger than the first threshold, anddetermining the contact impedance status to be in a third condition if the voltage difference is larger than the second threshold.6.The method of any one of claims 1-5, wherein the charging IC has a third charging mode, the method further comprises:switching the charging IC to the third charging mode in which the charging IC receives a third charging current from the external charging IC, the third charging current being different from the first charging current and the second charging current;measuring a third voltage from the point upstream of the charging IC;comparing the third voltage with the first voltage and / or the second voltage.7.The method of any one of claims 1-5, wherein the electronic device is a pair of TWS earphones and the charging device is a charging case.8.The method of any one of claims 1-5, wherein the first charging current and the second charging current are selected from a group consisting of 0A, 0.5C current, 1C current, 2C current, 3C current, 4C current.9.The method of any one of claims 1-5, further comprising a step of determining whether the charging of the battery is in a constant current phase before the steps (3) - (6) .10.The method of claim 9, wherein the steps (3) - (6) are performed if the charging of the battery is determined to be in a constant current phase.11.The method of any one of claims 1-5, wherein the external charging device supplies a stable voltage during a period encompassing the measurements of the first and second voltages.12.An electronic device, comprising a battery, a charging IC and controller configured to perform any one of claims 1-11.13.The electronic device of claim 12, wherein the electronic device is a pair of TWS earphones and the charging device is a charging case.

Citation Information

Patent Citations

  • Electronic equipment, charging device, control method and communication system

    CN114172218A