CN104635164B - 一种智能终端的电池充放电稳定性测试方法及智能终端 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种智能终端的电池充放电稳定性测试方法及智能终端,包括:启动单元、测试单元、获得参数单元和获得稳定性单元;所述启动单元,用于接收到启动电池充放电稳定性测试功能的指令;所述测试单元,用于控制电源控制模块对电池进行预设次数的充放电测试;所述获得参数单元,用于在所述充放电测试过程中,每间隔预设周期,检测电池的当前电量,记录所述当前电量和对应的检测时间;所述获得稳定性单元,用于根据所述当前电量和对应的检测时间,获得电池充放电稳定性。该方法和智能终端,能够自动对电池进行充放电稳定性测试,简化了测试过程,节省了人力,提高了测试效率。
Description
技术领域
本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种智能终端的电池充放电稳定性测试方法及智能终端。
背景技术
一般来说,手机的电池在充电或放电过程中,都要求电池电量稳定均匀变化,这也符合用户使用时的直观感受。不过实际上,由于一些因素的影响,比如电池驱动模块参数计算出现失误等原因,往往会导致电池充放电稳定性曲线的变化趋势不稳定、不均匀。为了掌握电池充放电过程中的真实的充放电稳定性,需要对电池充放电稳定性进行测试。目前对电池进行充放电稳定性测试,我们只能简单依靠测试人员的直观感受和经验来进行,由于电池充电一次或放电一次需要长达数小时的时间,而且测试过程中需要人为干预(比如进行插拔充电器等动作),整个测试过程相当耗费人力,测试效率低下。而且该电池充放电稳定性依赖人力测试,测试结果也会存在不够精确的问题。
发明内容
本发明的目的在于提出一种智能终端的电池充放电稳定性测试方法及智能终端,能够自动对电池进行充放电稳定性测试,简化了测试过程,节省了人力,提高了测试效率。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
第一方面,提供一种智能终端的电池充放电稳定性测试方法,包括:
智能终端接收到启动电池充放电稳定性测试功能的指令;
控制电源控制模块对电池进行预设次数的充放电测试;
在所述充放电测试过程中,每间隔预设周期,检测电池的当前电量,记录所述当前电量和对应的检测时间;
根据所述当前电量和对应的检测时间,获得电池充放电稳定性。
其中,所述充放电测试,包括:
若检测到电池的剩余电量小于等于预设电量阈值,则控制电源控制模块对电池进行充电,持续充电至所述剩余电量大于等于预设电池上限电量时,控制电源控制模块对电池进行放电;持续放电至所述剩余电量小于预设电池下限电量时,控制电源控制模块对电池进行充电;
若检测到电池的剩余电量大于预设电量阈值,则控制电源控制模块对电池进行放电,持续放电至所述剩余电量小于等于预设电池下限电量时,控制电源控制模块对电池进行充电;持续充电至所述剩余电量大于预设电池上限电量时,控制电源控制模块对电池进行放电。
其中,所述智能终端接收到启动电池充放电稳定性测试功能的指令,包括:
将电池充放电稳定性测试键显示于智能终端的屏幕,当所述电池充放电稳定性测试键检测到触发信号,则启动电池充放电稳定性测试功能。
其中,所述电池充放电稳定性为电池的当前电量和检测时间的比例关系;
所述获得电池充放电稳定性之后,还包括:
当所述电池充放电稳定性不满足电池的当前电量和检测时间成固定的正比例关系的条件,则发出对应的提示信息。
其中,所述智能终端的电池充放电稳定性测试方法,还包括:
当电池的预设次数的充放电测试进行完毕,则关闭电池充放电稳定性测试功能和/或发出对应的提示信息。
第二方面,提供一种智能终端,包括:
启动单元,用于接收到启动电池充放电稳定性测试功能的指令;
测试单元,用于控制电源控制模块对电池进行预设次数的充放电测试;
获得参数单元,用于在所述充放电测试过程中,每间隔预设周期,检测电池的当前电量,记录所述当前电量和对应的检测时间;
获得稳定性单元,用于根据所述当前电量和对应的检测时间,获得电池充放电稳定性。
其中,所述充放电测试,包括:
若检测到电池的剩余电量小于等于预设电量阈值,则控制电源控制模块对电池进行充电,持续充电至所述剩余电量大于等于预设电池上限电量时,控制电源控制模块对电池进行放电;持续放电至所述剩余电量小于预设电池下限电量时,控制电源控制模块对电池进行充电;
若检测到电池的剩余电量大于预设电量阈值,则控制电源控制模块对电池进行放电,持续放电至所述剩余电量小于等于预设电池下限电量时,控制电源控制模块对电池进行充电;持续充电至所述剩余电量大于预设电池上限电量时,控制电源控制模块对电池进行放电。
其中,所述启动单元,具体用于:
将电池充放电稳定性测试键显示于屏幕,当所述电池充放电稳定性测试键检测到触发信号,则启动电池充放电稳定性测试功能。
其中,所述电池充放电稳定性为电池的当前电量和检测时间的比例关系;
所述智能终端,还包括:提示单元,所述提示单元,用于当所述电池充放电稳定性不满足电池的当前电量和检测时间成固定的正比例关系的条件,则发出对应的提示信息。
其中,所述智能终端,还包括:关闭单元,所述关闭单元,用于:当电池的预设次数的充放电测试进行完毕,则关闭电池充放电稳定性测试功能和/或发出对应的提示信息。
本发明的有益效果在于:一种智能终端的电池充放电稳定性测试方法及智能终端,包括:启动单元、测试单元、获得参数单元和获得稳定性单元;所述启动单元,用于接收到启动电池充放电稳定性测试功能的指令;所述测试单元,用于控制电源控制模块对电池进行预设次数的充放电测试;所述获得参数单元,用于在所述充放电测试过程中,每间隔预设周期,检测电池的当前电量,记录所述当前电量和对应的检测时间;所述获得稳定性单元,用于根据所述当前电量和对应的检测时间,获得电池充放电稳定性。该方法和智能终端,能够自动对电池进行充放电稳定性测试,简化了测试过程,节省了人力,提高了测试效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对本发明实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据本发明实施例的内容和这些附图获得其他的附图。
图1是本发明提供的智能终端的电池充放电稳定性测试方法第一个实施例的方法流程图。
图2是本发明提供的智能终端的电池充放电稳定性测试方法第二个实施例的方法流程图。
图3是本发明提供的智能终端第一个实施例的结构方框图。
图4是本发明提供的智能终端第二个实施例的结构方框图。
具体实施方式
为使本发明解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果更加清楚,下面将结合附图对本发明实施例的技术方案作进一步的详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参考图1,其是本发明提供的智能终端的电池充放电稳定性测试方法第一个实施例的方法流程图。本发明实施例提供的智能终端的电池充放电稳定性测试方法,可应用于各种智能终端设备,比如平板电脑、笔记本电脑、个人电脑、智能手机和穿戴式手表等。
该智能终端的电池充放电稳定性测试方法,包括:
步骤S101、智能终端接收到启动电池充放电稳定性测试功能的指令。
接收到启动电池充放电稳定性测试功能的指令,则开启电池充放电稳定性测试功能。
步骤S102、控制电源控制模块对电池进行预设次数的充放电测试。
其中,所述充放电测试,包括:
若检测到电池的剩余电量小于等于预设电量阈值,则控制电源控制模块对电池进行充电,持续充电至所述剩余电量大于等于预设电池上限电量时,控制电源控制模块对电池进行放电;持续放电至所述剩余电量小于预设电池下限电量时,控制电源控制模块对电池进行充电;
若检测到电池的剩余电量大于预设电量阈值,则控制电源控制模块对电池进行放电,持续放电至所述剩余电量小于等于预设电池下限电量时,控制电源控制模块对电池进行充电;持续充电至所述剩余电量大于预设电池上限电量时,控制电源控制模块对电池进行放电。
优选的,本发明实施例提供的智能终端的电池充放电稳定性测试方法,不需要智能终端增加额外的硬件设备,只需智能终端的充电器和智能终端本身,通过运行安装于智能终端的客户端测试软件,即可进行电池充放电稳定性的测试控制和相应参数的采样。
电池充放电稳定性测试开始前,把充电器连接上智能终端,如Android手机,然后运行Android手机的客户端测试软件,测试软件一边对电池进行充放电,一边对电池的当前电量进行读取。当电池电量达到100%时,即完成一次充电,测试软件通过对Android手机内核电池模块驱动程序的控制,自动切换到放电状态。这个过程中不需要人为干预,如拔掉充电器。当电池电量达到0%(或趋于0%)时,自动切换到充电状态。总之,只要在测试开始之前把Android手机连接上充电器,并运行客户端测试软件,客户端测试软件就能自动的开始电池充放电稳定性测试,直至运行完预先设定的测试次数,才会停止。整个过程完全不需要人为干预。
步骤S103、在所述充放电测试过程中,每间隔预设周期,检测电池的当前电量,记录所述当前电量和对应的检测时间。
优选的,所述预设周期为5分钟、15分钟或30分钟,具体可根据电池从0%电量到100%电量所需的充电时长来决定。
步骤S104、根据所述当前电量和对应的检测时间,获得电池充放电稳定性。
本发明实施例提供的智能终端的电池充放电稳定性测试方法,客户端测试软件在测试过程中不仅能读取电池的当前电量,还可绘制当前电量和检测时间的关系曲线图。通过比较实际绘制的曲线和理论曲线是否趋于重合,来判断电池充放电过程中,电量的变化是否稳定、均匀。
综上,本发明实施例智能终端的电池充放电稳定性测试方法,能够自动对电池进行充放电稳定性测试,并获得电池充放电稳定性曲线,简化了测试过程,节省了人力,提高了测试效率。
请参考图2,其是本发明提供的智能终端的电池充放电稳定性测试方法第二个实施例的方法流程图。本实施例与智能终端的电池充放电稳定性测试方法第一个实施例的主要区别在于增加了关闭电池充放电稳定性测试功能和对电池充放电稳定性进行分析的具体步骤。
该智能终端的电池充放电稳定性测试方法,包括:
步骤S201、将电池充放电稳定性测试键显示于智能终端的屏幕,当所述电池充放电稳定性测试键检测到触发信号,则启动电池充放电稳定性测试功能。
优选的,下载安装实现电池充放电稳定性测试功能的客户端后,点击所述客户端图标,即可启动电池充放电稳定性测试功能。
步骤S202、控制电源控制模块对电池进行预设次数的充放电测试。
优选的,所述预设次数为10次、20次或50次,具体可根据电池的具体电容量和应用场合决定。
步骤S203、在所述充放电测试过程中,每间隔预设周期,检测电池的当前电量,记录所述当前电量和对应的检测时间。
步骤S204、根据所述当前电量和对应的检测时间,获得电池充放电稳定性。
步骤S205、所述电池充放电稳定性为电池的当前电量和检测时间的比例关系;
当所述电池充放电稳定性不满足电池的当前电量和检测时间成固定的正比例关系的条件,则发出对应的提示信息。
理论上电池的充电或放电过程,电池电量的变化是和时间成固定的正比例关系,即电池电量和时间的变化满足y=kx的关系,y表示电量,x表示时间,k表示固定比例系数。y=kx的关系表明电池电量在充电或放电过程中是均匀变化的,电量随时间的变化是一条平滑的曲线
利用本发明提供的智能终端的电池充放电稳定性测试方法,可以验证电池在充电或放电过程中电池电量和时间是否满足y=kx的关系,即和理论曲线是否趋于重合。对电池的充电和放电过程进行电池充放电稳定性的自动化测试,采样绘制电量-时间变化曲线,把实际绘制的曲线和理论曲线进行比较,通过两条曲线的吻合程度来判断电池的充放电过程是否出现异常,即智能判断电量在充放电过程中是否稳定变化,并对变化异常的智能设备发出提示信息,大大提高了android智能终端设备在生产过程中进行电池充放电稳定性测试的效率。
步骤S206、当电池的预设次数的充放电测试进行完毕,则关闭电池充放电稳定性测试功能和/或发出对应的提示信息。
综上,本发明实施例提供的智能终端的电池充放电稳定性测试方法,不需要人为干预,就能自动化进行电池充放电稳定性测试,自动化的进行数据采样和关系曲线绘制,大大提高了智能终端在生产过程中电池充放电稳定性测试的测试效率。
以下为本发明实施例提供的智能终端的实施例。智能终端的实施例与上述的智能终端的电池充放电稳定性测试方法实施例属于同一构思,智能终端的实施例中未详尽描述的细节内容,可以参考上述智能终端的电池充放电稳定性测试方法实施例。
请参考图3,其是本发明提供的智能终端第一个实施例的结构方框图。本发明实施例提供的智能终端,包括各种智能终端设备,如平板电脑、笔记本电脑、个人电脑、智能手机和穿戴式手表等。
该智能终端,包括:
启动单元10,用于接收到启动电池充放电稳定性测试功能的指令;
测试单元20,用于控制电源控制模块对电池进行预设次数的充放电测试;
获得参数单元30,用于在所述充放电测试过程中,每间隔预设周期,检测电池的当前电量,记录所述当前电量和对应的检测时间;
获得稳定性单元40,用于根据所述当前电量和对应的检测时间,获得电池充放电稳定性。
综上,本发明实施例提供的智能终端,能够自动对电池进行充放电稳定性测试,并获得电池充放电稳定性曲线,简化了测试过程,节省了人力,提高了测试效率。
请参考图4,其是本发明提供的智能终端第二个实施例的结构方框图。本实施例与智能终端第一个实施例的主要区别在于增加了提示单元50和关闭单元60。
该智能终端,包括:
启动单元10,用于接收到启动电池充放电稳定性测试功能的指令;
测试单元20,用于控制电源控制模块对电池进行预设次数的充放电测试;
获得参数单元30,用于在所述充放电测试过程中,每间隔预设周期,检测电池的当前电量,记录所述当前电量和对应的检测时间;
获得稳定性单元40,用于根据所述当前电量和对应的检测时间,获得电池充放电稳定性。
其中,所述充放电测试,包括:
若检测到电池的剩余电量小于等于预设电量阈值,则控制电源控制模块对电池进行充电,持续充电至所述剩余电量大于等于预设电池上限电量时,控制电源控制模块对电池进行放电;持续放电至所述剩余电量小于预设电池下限电量时,控制电源控制模块对电池进行充电;
若检测到电池的剩余电量大于预设电量阈值,则控制电源控制模块对电池进行放电,持续放电至所述剩余电量小于等于预设电池下限电量时,控制电源控制模块对电池进行充电;持续充电至所述剩余电量大于预设电池上限电量时,控制电源控制模块对电池进行放电。
其中,所述启动单元10,具体用于:
将电池充放电稳定性测试键显示于屏幕,当所述电池充放电稳定性测试键检测到触发信号,则启动电池充放电稳定性测试功能。
其中,所述电池充放电稳定性为电池的当前电量和检测时间的比例关系;
所述智能终端,还包括:提示单元50,所述提示单元50,用于当所述电池充放电稳定性不满足电池的当前电量和检测时间成固定的正比例关系的条件,则发出对应的提示信息。
其中,所述智能终端,还包括:关闭单元60,所述关闭单元60,用于:当电池的预设次数的充放电测试进行完毕,则关闭电池充放电稳定性测试功能和/或发出对应的提示信息。
综上,本发明实施例提供的智能终端,不需要人为干预,就能自动化进行电池充放电稳定性测试,自动化的进行数据采样和关系曲线绘制,大大提高了智能终端在生产过程中电池充放电稳定性测试的测试效率。
一种智能终端的电池充放电稳定性测试方法及智能终端,能够自动对电池进行充放电稳定性测试,简化了测试过程,节省了人力,提高了测试效率。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括存储器、磁盘或光盘等。
以上内容仅为本发明的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (8)
1.一种智能终端的电池充放电稳定性测试方法,其特征在于,包括:
智能终端接收到启动电池充放电稳定性测试功能的指令;
控制电源控制模块对电池进行预设次数的充放电测试;
在所述充放电测试过程中,每间隔预设周期,检测电池的当前电量,记录所述当前电量和对应的检测时间;
根据所述当前电量和对应的检测时间,获得电池充放电稳定性,其中,绘制所述当前电量和对应的检测时间的关系曲线,比较所述关系曲线和理论曲线是否趋于重合,根据比较结果判断电池充放电过程中电量的变化是否稳定,所述电池充放电稳定性为电池的当前电量和检测时间的比例关系;
其中,所述智能终端接收到启动电池充放电稳定性测试功能的指令,包括:将电池充放电稳定性测试键显示于智能终端的屏幕,当所述电池充放电稳定性测试键检测到触发信号,则启动电池充放电稳定性测试功能。
2.根据权利要求1所述的智能终端的电池充放电稳定性测试方法,其特征在于,所述充放电测试,包括:
若检测到电池的剩余电量小于等于预设电量阈值,则控制电源控制模块对电池进行充电,持续充电至所述剩余电量大于等于预设电池上限电量时,控制电源控制模块对电池进行放电;持续放电至所述剩余电量小于预设电池下限电量时,控制电源控制模块对电池进行充电;
若检测到电池的剩余电量大于预设电量阈值,则控制电源控制模块对电池进行放电,持续放电至所述剩余电量小于等于预设电池下限电量时,控制电源控制模块对电池进行充电;持续充电至所述剩余电量大于预设电池上限电量时,控制电源控制模块对电池进行放电。
3.根据权利要求1所述的智能终端的电池充放电稳定性测试方法,其特征在于,所述获得电池充放电稳定性之后,还包括:
当所述电池充放电稳定性不满足电池的当前电量和检测时间成固定的正比例关系的条件,则发出对应的提示信息。
4.根据权利要求1所述的智能终端的电池充放电稳定性测试方法,其特征在于,所述智能终端的电池充放电稳定性测试方法,还包括:
当电池的预设次数的充放电测试进行完毕,则关闭电池充放电稳定性测试功能和/或发出对应的提示信息。
5.一种智能终端,其特征在于,包括:
启动单元,用于接收到启动电池充放电稳定性测试功能的指令;
测试单元,用于控制电源控制模块对电池进行预设次数的充放电测试;
获得参数单元,用于在所述充放电测试过程中,每间隔预设周期,检测电池的当前电量,记录所述当前电量和对应的检测时间;
获得稳定性单元,用于根据所述当前电量和对应的检测时间,获得电池充放电稳定性,其中所述获得稳定性单元具体用于:绘制所述当前电量和对应的检测时间的关系曲线,比较所述关系曲线和理论曲线是否趋于重合,根据比较结果判断电池充放电过程中电量的变化是否稳定,所述电池充放电稳定性为电池的当前电量和检测时间的比例关系;
其中所述启动单元,具体用于:将电池充放电稳定性测试键显示于屏幕,当所述电池充放电稳定性测试键检测到触发信号,则启动电池充放电稳定性测试功能。
6.根据权利要求5所述的智能终端,其特征在于,所述充放电测试,包括:
若检测到电池的剩余电量小于等于预设电量阈值,则控制电源控制模块对电池进行充电,持续充电至所述剩余电量大于等于预设电池上限电量时,控制电源控制模块对电池进行放电;持续放电至所述剩余电量小于预设电池下限电量时,控制电源控制模块对电池进行充电;
若检测到电池的剩余电量大于预设电量阈值,则控制电源控制模块对电池进行放电,持续放电至所述剩余电量小于等于预设电池下限电量时,控制电源控制模块对电池进行充电;持续充电至所述剩余电量大于预设电池上限电量时,控制电源控制模块对电池进行放电。
7.根据权利要求5所述的智能终端,其特征在于,所述智能终端,还包括:提示单元,所述提示单元,用于当所述电池充放电稳定性不满足电池的当前电量和检测时间成固定的正比例关系的条件,则发出对应的提示信息。
8.根据权利要求5所述的智能终端,其特征在于,所述智能终端,还包括:关闭单元,所述关闭单元,用于:当电池的预设次数的充放电测试进行完毕,则关闭电池充放电稳定性测试功能和/或发出对应的提示信息。
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Legal Events
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C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C53 | Correction of patent for invention or patent application | ||
CB02 | Change of applicant information |
Address after: 200233 Guiping Road, Xuhui District, No. 391, building 20, floor 3, Applicant after: Shanghai Zhuo Yi Science and Technology Co., Ltd. Address before: 200233 Shanghai City, Xuhui District Guiping road B new Caohejing International Business Center No. 391 20 floor Applicant before: Shanghai TYD Electronic Technology Co., Ltd. |
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COR | Change of bibliographic data |
Free format text: CORRECT: APPLICANT; FROM: SHANGHAI TYD ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. TO: SHANGHAI ZHUOYI TECHNOLOGY CO., LTD. |
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GR01 | Patent grant | ||
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