CN104333087A - 移动终端及其智能显示充电电量的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开移动终端及其智能显示充电电量的方法,其中所述方法包括以下步骤:A、在第一预设时间内,检测得出该段时间内电池充电电量增加量;B、计算并显示该第一预设时间内电池的充电电量百分比;C、当充电电量百分比小于预设阀值时,对电池进行快速充电,使电池的充电电量百分比在第二预设时间内大于所述预设阀值。
Description
技术领域
本发明涉及移动终端充电领域,尤其涉及移动终端及其智能显示充电电量的方法。
背景技术
随着智能移动终端的发展,锂电池的容量越来越大,为满足用户的需求,充电时间也越来越短,则充电电流就会越来越大。当智能移动终端锂电池在开始快速充电时,电池充电电量不能逐渐显示锂电池充进去的电压的状态,重新启动智能移动终端才能更新电池充电电量。这会让用户误认为电池不能充进去电量,无法知道电池实时的充电电量。
因此,现有技术还有待于改进和发展。
发明内容
鉴于上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种移动终端及其智能显示充电电量的方法,旨在解决充电时,充电电量低于预设阀值时,充电百分比不显示跳动的问题。
本发明的技术方案如下:
一种智能显示充电电量的方法,其包括以下步骤:
A、在第一预设时间内,检测得出该段时间内电池充电电量增加量;
B、计算并显示所述第一预设时间内电池的充电电量百分比;
C、当充电电量百分比小于预设阀值且接近临界值时,对电池进行快速充电,使电池的充电电量百分比在第二预设时间内大于所述预设阀值。
所述的智能显示充电电量的方法中,所述步骤A还包括:
A1、检测电池充电时的初始电量;
A2、每隔第一预设时间检测电池的当前电量;
A3、根据所述初始电量和当前电量计算第一预设时间内电池充电电量增加量。
所述的智能显示充电电量的方法中,所述步骤B还包括:
B1、设置充电电量百分比阀值;
B2、根据电池充电电量的增加量计算出电池的充电电量百分比;
B3、判断第一预设时间内电池的充电电量百分比是否小于预设阀值且接近临界值。
所述的智能显示充电电量的方法中,在电池的充电电量百分比小于预设阀值时,输出第一高电平信号,所述步骤C还包括:
C1、接收所述第一高电平信号,并将第一高电平信号转换为第二高电平信号;
C2、根据第二高电平信号输出高电平电流脉冲信号至充电器电流输出端;
C3、在检测充电器电流输出端有所述高电平电流脉冲信号时,输出充电电流对电池进行快速充电。
所述的智能显示充电电量的方法中,所述步骤C1还包括:
C11、查找发送第一高电平信号的指令信号的存储地址,检索该指令信号;
C12、存储所述指令信号;
C13、调用所述指令信号,并输出第二高电平信号。
一种智能显示充电电量的移动终端,其包括:
电量增加量获取模块,用于在第一预设时间内,检测得出该段时间内电池充电电量增加量;
电池电量显示检测模块,用于计算并显示所述第一预设时间内电池的充电电量百分比;
快速充电模块,用于当充电电量百分比小于预设阀值且接近临界值时,对电池进行快速充电,使电池的充电电量百分比在第二预设时间内大于所述预设阀值。
所述的智能显示充电电量的移动终端中,所述电量增加量获取模块包括:
电池电量检测单元,用于检测电池充电的电量,包括检测充电时的初始电量和当充电第一预设时间时的当前电量;
充电时间设定单元,用于每隔第一预设时间,通知电池电量检测单元检测电池的当前电量;
充电电量增加量计算单元,用于根据所述初始电量和当前电量计算第一预设时间内电池充电电量增加量。
所述的智能显示充电电量的移动终端中,所述电池电量显示检测模块包括:
阀值设置单元,用于设置充电电量百分比阀值;
充电电量百分比计算单元,用于根据电池充电电量的增加量计算出电池的充电电量百分比;
判断单元,用于判断第一预设时间内电池的充电电量百分比是否小于预设阀值且接近临界值。
所述的智能显示充电电量的移动终端中,
所述电池电量显示检测模块,还用于在电池的充电电量百分比小于预设阀值时,输出第一高电平信号给所述快速充电模块;
所述快速充电模块包括:
中央处理器,用于接收所述第一高电平信号,并将第一高电平信号转换为第二高电平信号;
电流脉冲发生单元,用于第二高电平信号时开启,并输出高电平电流脉冲信号至充电器电流输出端;
充电电流检测单元,用于在检测充电器电流输出端有所述高电平电流脉冲信号时,输出充电电流对电池进行快速充电。
所述的智能显示充电电量的移动终端中,所述中央处理器包括:
内部程序计数器单元,用于查找发送第一高电平信号的指令信号的存储地址,检索该指令信号;
存储器单元,用于存储所述指令信号;
内部指令寄存器单元,用于调用所述指令信号,并输出第二高电平信号至电流脉冲发生单元。
有益效果:本发明通过移动终端设定充电检测时间,在该时间段内对电池充电的电量动态检测,得出电池电量增加量,计算出充电电量百分比,在终端上显示电池电量百分比,并且预设一电量百分比阀值,当当前电池电量百分比低于该电量百分比阀值时,对电池进行第一预设时间内的快速充电,循环上述步骤,直至电量百分比大于预设电量百分比阀值,使移动终端在电池充电时能正常显示电池电量百分比。
附图说明
图1为本发明实施例提供的智能显示充电电量的方法流程图。
图2为本发明智能显示充电电量的方法中步骤S1的具体流程图。
图3为本发明智能显示充电电量的方法中步骤S2的具体流程图。
图4为本发明智能显示充电电量的方法中步骤S3的具体流程图。
图5为本发明智能显示充电电量的方法的步骤S3中的步骤S301的具体流程图。
图6为本发明实施例提供的智能显示充电电量的移动终端的结构框图。
图7为本发明智能显示充电电量的移动终端中电量增加量获取模块的结构框图。
图8为本发明智能显示充电电量的移动终端中电池电量显示检测模块的结构框图。
图9为本发明智能显示充电电量的移动终端中快速充电模块的结构框图。
图10为本发明智能显示充电电量的移动终端中快速充电模块的中央处理器的结构框图。
具体实施方式
本发明提供一种移动终端及其智能显示充电电量的方法,为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
请参阅图1,图1为本发明一种智能显示充电电量的方法的步骤流程图,其中,包括以下步骤:
S1、在第一预设时间内,检测得出该段时间内电池充电电量增加量;
S2、计算并显示所述第一预设时间内电池的充电电量百分比;
S3、当充电电量百分比小于预设阀值且接近临界值时,对电池进行快速充电,使电池的充电电量百分比在第二预设时间内大于所述预设阀值。
本发明的一种智能显示充电电量的方法,在第一预设时间内检测到该段时间内的充电电量增加量,进而在移动终端上显示出该段时间内电池充电电量百分比,当充电电量百分比小于预设阀值时,对终端进行快速充电,例如,充电电量达到7%时,电量百分比停止跳动,终端界面一直显示电量为7%,由于电量达到7%时才会使电量百分比停止跳动,因此需要在电量接近7%时,通过快充使电量百分比快速大于7%,因此本发明优选,当充电电量百分比小于预设阈值并且接近临界值时,对终端进行快速充电,该临界值假设为电量百分比达到6%,当然这里所说的6%仅仅是可显示在终端界面上的电量,我们也可设置为不能在终端界面上显示的电量百分比,以使快速充电过程尽快完成,如可设临界值电量百分比为6.99%,当充电电量百分比达到临界值6.99%时,对终端进行快速充电,使电量百分比在第二预设时间(如2秒)内迅速增加并超过7%,使电量百分比显示正常,从而实现智能显示充电电量的效果。
进一步的,参阅图2,图2为本发明智能显示充电电量的方法中步骤S1的具体步骤流程图,所述的一种智能显示充电电量的方法,其中,所述步骤S1具体包括:
S101、检测电池充电时的初始电量;
S102、每隔第一预设时间检测电池的当前电量;
S103、根据所述初始电量和当前电量计算第一预设时间内电池充电电量增加量。
进一步的,本发明的智能显示充电电量的方法,检测得出该段时间内电池充电电量增加量的具体实现为,设定第一预设时间,如2秒,在充电时每隔2秒检测电池充电的电量。例如,在开始充电时检测的电池电量为V1(即初始电量为V1),2秒后检测的电池电量为V2(即当前电量为V2),那么电池在这2秒内充电时的电池电量的增加量为V2-V1。
进一步的如图3所示,图3为本发明智能显示充电电量的方法中步骤S2的具体流程图,所述步骤S2具体包括:
S201、设置充电电量百分比阀值;
S202、根据电池充电电量的增加量计算出电池的充电电量百分比;
S203、判断第一预设时间内电池的充电电量百分比是否小于预设阀值且接近临界值。
本发明的智能显示充电电量的方法中,计算并显示该第一预设时间内电池的充电电量百分比,具体实现为:设定一充电电量百分比阀值,例如7%,通过电池电量的增加量,计算出电池充电电量百分比,并显示在终端上显示,判断第一预设时间内电池的充电电量百分比是否小于7%且接近临界值6.99%,当是时,对终端进行快速充电,使电量百分比在第二预设时间(2秒)内大于7%,恢复正常充电。
进一步的,如图4所示,图4为本发明智能显示充电电量的方法中步骤S3的具体流程图,所述的智能显示充电电量的方法,其中,在电池的充电电量百分比小于预设阀值时,输出第一高电平信号,所述步骤S3具体包括:
S301、接收所述第一高电平信号,并将第一高电平信号转换为第二高电平信号;
S302、根据第二高电平信号输出高电平电流脉冲信号至充电器电流输出端;
S303、在检测充电器电流输出端有所述高电平电流脉冲信号时,输出充电电流对电池进行快速充电。
本发明的智能显示充电电量的方法,在电量百分比低于预设阀值时,对终端进行快速充电,具体实现在电池的充电电量百分比小于预设阀值时,电池电量显示检测模块输出第一高电平信号给中央处理器,中央处理器接收到电池电量显示检测模块发送的第一高电平信号,并将该第一高电平信号转换为第二高电平信号开启电流脉冲发生单元,使电流脉冲发生单元输出高电平电流脉冲信号至充电器电流输出端,充电电流检测模块动态检测高电平电流脉冲信号输入到充电器电流输出端的充电电流,充电电流检测模块输出的充电电流在预设时间内快速给智能移动终端锂电池充电,并再次检测电量百分比,若电量百分比小于预设阀值,则继续进行快速充电,使最终的终端的电量百分比大于预设阀值,则恢复正常充电,并实现电量百分比的正常显示。
进一步的,如图5所示,图5为本发明智能显示充电电量的方法中步骤S301的具体步骤流程图,所述的智能显示充电电量的方法,其中,所述步骤S301还包括:
S3011、查找发送第一高电平信号的指令信号的存储地址,检索该指令信号;
S3012、存储所述指令信号;
S3013、调用所述指令信号,并输出第二高电平信号。
本发明的步骤S301具体实现为,接收到电池电量检测模块发送的第一高电平信号,查找该发送高电平信号的指令信号的存储地址,检索该指令信号并存储,调用该指令信号,并发送第二高电平信号至电流脉冲发生单元,使其控制电流脉冲发生单元输出高电平电流脉冲信号到充电器电流输出端,充电电流检测检测到电流信号,输出充电电流对终端进行充电,实现对终端输出电流进行快速充电。
本发明的一种智能显示充电电量的方法,对于充电器充电以及USB数据线进行充电都适用。本发明通过在电池充电的第一预设时间内,对电池电量进行检测,得出电量增加量,进而计算得出电量百分比并显示,当电量百分比低于预设的百分比阀值时,通过中央处理器将发送的第一高电平信号,并转换为第二高电平信号发送至电流脉冲发生单元,使电流脉冲发生单元发送高电平电流脉冲信号至充电电流输出端,充电电流检测单元检测到电流信号,对终端进行快速充电,再次检测电量百分比,重复上述步骤,直至电量百分比高于预设百分比阀值,停止快速充电,此时,也恢复了正常电量百分比显示。
本发明还提供一种智能显示充电电量的移动终端,如图6所示,为本发明智能显示充电电量的移动终端的结构框图,其包括:
电量增加量获取模块100,用于在第一预设时间内,检测得出该段时间内电池充电电量增加量;
电池电量显示检测模块200,用于计算并显示所述第一预设时间内电池的充电电量百分比;
快速充电模块300,用于用于当充电电量百分比小于预设阀值且接近临界值时,对电池进行快速充电,使电池的充电电量百分比在第二预设时间内大于所述预设阀值。
进一步的,如图7所示,所述的智能显示充电电量的移动终端,其中,所述电量增加量获取模块100包括:
电池电量检测单元101,用于检测电池充电的电量,包括检测充电时的初始电量和当充电第一预设时间时的当前电量;
充电时间设定单元102,用于每隔第一预设时间,通知电池电量检测单元检测电池的当前电量;
充电电量增加量计算单元103,用于根据所述初始电量和当前电量计算第一预设时间内电池充电电量增加量。
进一步的,如图8所示,所述的智能显示充电电量的移动终端,其中,所述电池电量显示检测模块200包括:
阀值设置单元201,用于设置充电电量百分比阀值;
充电电量百分比计算单元202,用于根据电池充电电量的增加量计算出电池的充电电量百分比;
判断单元203,用于判断第一预设时间内电池的充电电量百分比是否小于预设阀值且接近临界值。
进一步的,如图9所示,所述的智能显示充电电量的移动终端,其中,所述电池电量显示检测模块200,还用于在电池的充电电量百分比小于预设阀值时,输出第一高电平信号给所述快速充电模块300;
所述快速充电模块300包括:
中央处理器301,用于接收所述第一高电平信号,并将第一高电平信号转换为第二高电平信号;
电流脉冲发生单元302,用于第二高电平信号时开启,并输出高电平电流脉冲信号至充电器电流输出端;
充电电流检测单元303,用于在检测充电器电流输出端有所述高电平电流脉冲信号时,输出充电电流对电池进行快速充电。
进一步的,如图10所示,所述的智能显示充电电量的移动终端,其中,所述中央处理器301包括:
内部程序计数器单元3011,用于查找发送第一高电平信号的指令信号的存储地址,检索该指令信号;
存储器单元3012,用于存储所述指令信号;
内部指令寄存器单元3013,用于调用所述指令信号,并输出第二高电平信号至电流脉冲发生单元。
上述各模块之间的具体作用及使用步骤在方法中已经详细说明,故不在此赘述。
综上所述,本发明通过移动终端设定充电检测时间,在该时间段内对电池充电的电量动态检测,得出电池电量增加量,计算出充电电量百分比,并且预设一电量百分比阀值,当当前电池电量百分比低于该电量百分比阀值时,发送第一高电平信号至中央处理器,中央处理器接收第一高电平信号,并根据第一高电平信号输出第二高电平信号开启电流脉冲发生单元,使电流脉冲发生单元发送高电平电流脉冲信号至充电器电流输出端,充电电流检测单元检测到电流输出端的电流脉冲信号,对终端进行第二预设时间内的快速充电,循环上述步骤,直至电量百分比大于预设电量百分比阀值,使移动终端智能显示充电电量,保证用户能够实时获取最准确的终端电量百分比。
应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。
Claims (10)
1.一种智能显示充电电量的方法,其特征在于,包括以下步骤:
A、在第一预设时间内,检测得出该段时间内电池充电电量增加量;
B、计算并显示所述第一预设时间内电池的充电电量百分比;
C、当充电电量百分比小于预设阀值且接近临界值时,对电池进行快速充电,使电池的充电电量百分比在第二预设时间内大于所述预设阀值。
2.根据权利要求1所述的智能显示充电电量的方法,其特征在于,所述步骤A还包括:
A1、检测电池充电时的初始电量;
A2、每隔第一预设时间检测电池的当前电量;
A3、根据所述初始电量和当前电量计算第一预设时间内电池充电电量增加量。
3.根据权利要求1所述的智能显示充电电量的方法,其特征在于,所述步骤B还包括:
B1、设置充电电量百分比阀值;
B2、根据电池充电电量的增加量计算出电池的充电电量百分比;
B3、判断第一预设时间内电池的充电电量百分比是否小于预设阀值且接近临界值。
4.根据权利要求1所述的智能显示充电电量的方法,其特征在于,在电池的充电电量百分比小于预设阀值时,输出第一高电平信号,所述步骤C还包括:
C1、接收所述第一高电平信号,并将第一高电平信号转换为第二高电平信号;
C2、根据第二高电平信号输出高电平电流脉冲信号至充电器电流输出端;
C3、在检测充电器电流输出端有所述高电平电流脉冲信号时,输出充电电流对电池进行快速充电。
5.根据权利要求4所述的智能显示充电电量的方法,其特征在于,所述步骤C1还包括:
C11、查找发送第一高电平信号的指令信号的存储地址,检索该指令信号;
C12、存储所述指令信号;
C13、调用所述指令信号,并输出第二高电平信号。
6.一种智能显示充电电量的移动终端,其特征在于,包括:
电量增加量获取模块,用于在第一预设时间内,检测得出该段时间内电池充电电量增加量;
电池电量显示检测模块,用于计算并显示所述第一预设时间内电池的充电电量百分比;
快速充电模块,用于当充电电量百分比小于预设阀值且接近临界值时,对电池进行快速充电,使电池的充电电量百分比在第二预设时间内大于所述预设阀值。
7.根据权利要求6所述的智能显示充电电量的移动终端,其特征在于,所述电量增加量获取模块包括:
电池电量检测单元,用于检测电池充电的电量,包括检测充电时的初始电量和当充电第一预设时间时的当前电量;
充电时间设定单元,用于每隔第一预设时间,通知电池电量检测单元检测电池的当前电量;
充电电量增加量计算单元,用于根据所述初始电量和当前电量计算第一预设时间内电池充电电量增加量。
8.根据权利要求6所述的智能显示充电电量的移动终端,其特征在于,所述电池电量显示检测模块包括:
阀值设置单元,用于设置充电电量百分比阀值;
充电电量百分比计算单元,用于根据电池充电电量的增加量计算出电池的充电电量百分比;
判断单元,用于判断第一预设时间内电池的充电电量百分比是否小于预设阀值且接近临界值。
9.根据权利要求6所述的智能显示充电电量的移动终端,其特征在于,
所述电池电量显示检测模块,还用于在电池的充电电量百分比小于预设阀值时,输出第一高电平信号给所述快速充电模块;
所述快速充电模块包括:
中央处理器,用于接收所述第一高电平信号,并将第一高电平信号转换为第二高电平信号;
电流脉冲发生单元,用于第二高电平信号时开启,并输出高电平电流脉冲信号至充电器电流输出端;
充电电流检测单元,用于在检测充电器电流输出端有所述高电平电流脉冲信号时,输出充电电流对电池进行快速充电。
10.根据权利要求9所述的智能显示充电电量的移动终端,其特征在于,所述中央处理器包括:
内部程序计数器单元,用于查找发送第一高电平信号的指令信号的存储地址,检索该指令信号;
存储器单元,用于存储所述指令信号;
内部指令寄存器单元,用于调用所述指令信号,并输出第二高电平信号至电流脉冲发生单元。
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