CN104868567A - 执行电子设备的无线充电控制的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种执行电子设备的无线充电控制的方法及装置。其中方法包括:根据所述电子设备的至少一个信号,执行至少一个频率探测操作,从而生成至少一个探测结果;根据所述至少一个探测结果,在多个程序代码集中确定特定程序代码集作为激活程序代码集;以及执行所述特定程序代码集,从而控制所述电子设备的无线充电操作。本发明实施例,可以提高兼容性。
Description
技术领域
本发明涉及无线充电技术,尤其涉及一种执行电子设备的无线充电控制的方法及装置。
背景技术
根据相关技术,传统无线电力传输系统(Wireless Power Transfer System)可以包括:传统发射板,用于对传统电子设备无线的充电。由于在市场上可以见到各种有用的电子产品,所以用户可以拥有多个分别对应不同无线充电规格的传统电子产品。因此,进一步的问题(如一些副作用)可能出现。例如,用户一般需要准备多个分别对应不同无线充电规格的发射板,以用来分别对多个传统电子设备充电,因此可能增加相关的成本。在另一个例子中,在用户拥有多个分别对应不同无线充电规格的传统发射板,以使用来分别对多个传统的电子设备无线充电的情况中,由于多个传统发射板中的两个或更多个可能看上去非常相似,所以使用户感到困惑。在另一个例子中,在用户拥有多个分别对应不同无线充电规格的传统发射板,以使用来分别对多个传统的电子设备无线充电的情况中,用户需要更多的空间来存储该多个传统发射板。如此,需要一种新的方式来增强无线电力传输系统的兼容性。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种执行电子设备的无线充电控制的方法及装置,可以提高兼容性。
为了解决该技术问题,本发明实施例提供了如下技术方案:
本发明实施例提供了一种执行电子设备的无线充电控制的方法,包括:
根据所述电子设备的至少一个信号,执行至少一个频率探测操作,从而生成至少一个探测结果;
根据所述至少一个探测结果,在多个程序代码集中确定特定程序代码集作为激活程序代码集;以及
执行所述特定程序代码集,从而控制所述电子设备的无线充电操作。
其中,所述至少一个信号包括如下至少一项:
所述电子设备中的电力输入线圈的至少一个感应信号、所述至少一个感应信号的派生信号、以及耦合至所述电力输入线圈的至少一个级中的特定级的至少一个定时信号。
其中,所述电子设备的匹配电路的两个输入端分别耦合至所述电力输入线圈的两个输出端,所述匹配电路的两个输出端分耦合至所述电子设备中的整流器的两个输入端;
当所述至少一个信号包含所述至少一个感应信号时,从所述匹配电路的两个输入端、所述匹配电路的两个输出端或者所述整流器的两个输入端获得所述至少一个感应信号;
或者,当所述至少一个信号包含所述至少一个感应信号的派生时,从所述匹配电路的两个输入端、所述匹配电路的两个输出端或者所述整流器的两个输入端获得所述至少一个感应信号的派生;
或者,当所述至少一个信号包含所述至少一个定时信号时,从所述整流器中获得所述至少一个定时信号。
其中,所述根据所述电子设备的至少一个信号,执行至少一个频率探测操作,从而生成至少一个探测结果包括:
对所述至少一个信号执行滤波操作,得到滤波后的信号;
对所述滤波后的信号执行所述至少一个频率探测操作,从而确定所述滤波后的信号的频率。
其中,所述滤波后的信号的频率指示所述电子设备的电力输入线圈接收的无线信号的特定频率。
其中,所述根据所述至少一个探测结果,在多个程序代码集中确定作为激活程序代码集的程序代码集包括:
根据所述程序代码集和所述至少一个探测结果之间的预定关系,从所述多个程序代码集中选择作为所述激活程序代码集的程序代码集。
其中,所述根据所述至少一个探测结果,在多个程序代码集中确定作为激活程序代码集的程序代码集,还包括:
从所述电子设备中的查找表获得所述程序代码集和所述至少一个探测结果之间的预定关系。
其中,所述执行所述特定程序代码集之后,所述方法还包括:
根据用户输入,从所述多个程序代码集中选择一个程序代码集并执行该选择的程序代码集。
其中,还包括:
当根据所述至少一个探测结果,在所述多个程序代码集中确定特定程序代码集作为激活程序代码集失败时,根据用户输入,从所述多个程序代码集中选择一个程序代码集作为所述激活程序代码集。
其中,所述根据所述至少一个探测结果,在多个程序代码集中确定特定程序代码集作为激活程序代码集,包括:
根据所述至少一个探测结果,从所述多个程序代码集中选择至少一个候选程序代码集;
控制所述电子设备将所述至少一个候选程序代码集通知所述电子设备的用户,从而允许所述用户选择所述激活程序代码集;
根据用户输入,从所述至少一个候选程序代码集中选择所述特定程序代码集作为所述激活程序代码集。
本发明实施例还提供了一种执行电子设备的无线充电控制的装置,其特征在于,包括:
非易失性存储器;
频率探测模块,用于根据所述电子设备的至少一个信号,执行至少一个频率探测操作,从而生成至少一个探测结果;以及
控制器,耦合至所述非易失性存储器和所述频率探测模块,用于根据所述至少一个探测结果,在多个程序代码集中确定特定程序代码集作为激活程序代码集,并从所述非易失性存储器执行所述特定程序代码集,从而控制所述电子设备的无线充电操作。
其中,所述至少一个信号包括如下至少一项:所述电子设备中的电力输入线圈的至少一个感应信号、所述至少一个感应信号的派生信号、以及耦合至所述电力输入线圈的至少一个级中的特定级的至少一个定时信号。
其中,所述电子设备的匹配电路的两个输入端分别耦合至所述电力输入线圈的两个输出端,所述匹配电路的两个输出端分耦合至所述电子设备中的整流器的两个输入端;
所述频率探测模块,用于从所述匹配电路的两个输入端、所述匹配电路的两个输出端或者所述整流器的两个输入端获得所述至少一个感应信号;
或者,用于从所述匹配电路的两个输入端、所述匹配电路的两个输出端或者所述整流器的两个输入端获得所述至少一个感应信号的派生;
或者,用于从所述整流器中获得所述至少一个定时信号。
其中,所述频率探测模块具体用于对所述至少一个信号执行滤波操作,得到滤波后的信号,以及对所述滤波后的信号执行所述至少一个频率探测操作,从而确定所述滤波后的信号的频率。
其中,所述滤波后的信号的频率指示所述电子设备的电力输入线圈接收的无线信号的特定频率。
其中,所述控制器具体用于根据所述特定程序代码集和所述至少一个探测结果之间的预定关系,自动从所述多个程序代码集中选择所述特定程序代码集作为所述激活程序代码集。
其中,所述控制器还用于从所述电子设备中的查找表获得所述特定程序代码集和所述至少一个探测结果之间的预定关系。
其中,所述控制器还用于根据用户输入,从所述多个程序代码集中选择一个程序代码集。
其中,当根据所述至少一个探测结果,在所述多个程序代码集中确定所述特定程序代码集作为所述激活程序代码集失败时,所述控制器根据所述用户输入,从所述多个程序代码集中选择一个程序代码集作为所述激活程序代码集。
其中,所述控制器具体用于:
根据所述至少一个探测结果,从所述多个程序代码集中选择至少一个候选程序代码集;
控制所述电子设备将所述至少一个候选程序代码集通知所述电子设备的用户,从而允许所述用户选择所述激活程序代码集;
根据用户输入,从所述至少一个候选程序代码集中选择所述特定程序代码集作为所述激活程序代码集。
本发明实施例的有益效果是:
本发明实施例,通过对电子设备的至少一个信号进行频率探测操作,从而可以探测用于对该电子设备无线充电的发射板的类型(如:发射板遵守的规格或标准),然后根据探测结果选择适当的程序代码集来执行,从而使得电子设备能够适应该种发射板,这样就使得电子设备可以适合各种不同的无线充电规格或标准,从而电子设备的兼容性得到了提高。
附图说明
图1是根据本发明实施例的执行电子设备的无线充电控制的装置的结构示意图;
图2是根据本发明实施例的无线电力传输系统的结构示意图;
图3是根据本发明实施例的执行电子设备的无线充电控制的方法的流程示意图;
图4是根据本发明实施例的与图3所示的方法有关的控制方案的示意图;
图5是根据本发明另一实施例的与图3所示的方法有关的控制方案的示意图;
图6是根据本发明又一实施例的与图3所示的方法有关的控制方案的示意图。
具体实施方式
为了使本发明所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。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。
在本申请说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定的组件。本领域技术人员应可理解,虽然硬件制造商可能会用不同的名词来称呼同一个组件,但是本说明书及权利要求并不以名称的差异来区分组件,而是以组件在功能上的差异作为区分的准则。在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包括”、“包含”等类似用语,皆为一开放式的用语,故应解释成“包括(含)但不限定于”。另外,“耦接”一词在此为包括任何直接及间接的电气连接手段,因此若文中描述第一装置耦接于第二装置,则代表该第一装置可直接电气连接至该第二装置,或透过其它装置或连接手段间接地电气连接至该第二装置。
本发明实施例涉及无线电力传输系统的兼容性问题。本发明实施例的方法及装置可以增强无线电力传输系统的兼容性。另外,本发明实施例的方法及装置可以准确地探测发射板的类型(如:发射板遵守的规格或标准),因此可以克服相关问题(如:需要准备对应不同无线充电规格的传统发射板的问题、使困惑的问题、或者需要更多空间来存储多个传统的发射板的问题)。以下说明中,至少一个可以是指一个或更多个。
图1是根据本发明实施例的执行电子设备的无线充电控制的装置100的结构示意图。其中,装置100可以包括:电子设备的至少一部分(如部分或全部);例如,装置100可以包括:电子设备的部分,更详细地,可以是至少一个硬件电路,例如电子设备中的至少一个集成电路(Integrated Circuit,IC))及该集成电路的相关电路。在另一个例子中,装置100可以是电子设备的全部。在另一个例子中,装置100可以包括:含电子设备的系统(如含电子设备的无线电力传输系统)。电子设备例如可以包括但不限制于:移动电话(如多功能移动电话)、PDA(Personal Digital Assistant,个人数字助理)或诸如手提电脑等个人计算机。
如图1所示,装置100可以包括:非易失性存储器105(如EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory,带电可擦写可编程只读存储器或闪存)、控制器110(如微控制器)、频率探测模块120和通信模块130。其中,频率探测模块120和通信模块130中的每一者耦合至电子设备的功率输入线圈(出于简洁,在图1中标记为“至线圈”),以及控制器110耦合至非易失性存储器105、频率探测模块120和通信模块130。根据这个实施例,非易失性存储器105用于为电子设备存储信息,诸如关于无线充电的预定信息;控制器110用于执行无线充电控制。另外,频率探测模块120用于为控制器110执行一些探测操作,更具体地,根据电子设备的电力输入线圈的一个或多个感应信号,执行频率探测操作。另外,通信模块130通过利用电子设备的电力输入线圈(图1未示出),为控制器10与外部设备(放置在电子设备之外)进行无线通信。
根据这个实施例,控制器110用于在多个程序代码集中确定作为激活程序代码集的程序代码集,以及从非易失性存储器105执行这个程序代码集,从而控制电子设备的无线充电操作。运行该激活程序代码集的结果是控制器110可以在电子设备被无线充电的情形中进行输入功率估计,更具体地,控制器110可以在电子设备被无线充电的情况下进行输入功率估计,以生成关于通过无线充电接收的功率的准确信息,以及控制器110可以在电子设备被无线充电的情况下进行输入功率估计以执行无线充电FOD(Foreign Object Detection,异物探测)。关于无线充电FOD的实现细节,更多信息请参考WPC(Wireless PowerConsortium,无线充电联盟)的Qi V1.1标准。
图2是根据本发明实施例的无线电力传输系统200的结构示意图。其中,上述的装置100可以包括无线电力传输系统200的至少一部分(如部分或全部);例如,装置100可以包括无线电力传输系统200的部分,更具体地,可以是电子设备中的无线充电接收器100R(出于简洁也可以称为接收器),这意味着装置100可以包括图2所示的无线充电接收器100R中的所有元件。在另一个例子中,装置100可以包括无线电力传输系统200的部分,更具体的,可以是以上电子设备的全部,这意味着装置100可以包括电子设备中的全部元件。在另一个例子中,装置100可以是无线电力传输系统200的全部。
如图2所示,除了无线充电接收器100R之外,无线电力传输系统200可以进一步包括:配置有电力输出线圈28的发射板20。为了更好的理解,电力输出线圈28在发射板20之外示出,这仅仅是出于说明的目的,并不意味着对本发明的限制。根据该实施例的一些变化,电力输出线圈28可以集成在发射板20中。根据这个实施例,除了以上提到的非易失性存储器(Non-Volatile Memory,简称“NV存储器”)105、控制器110、频率探测模块120和通信模块120之外,无线充电接收器100R可以进一步包括:电力输入线圈38、匹配电路40、整流器50和稳压器(regulator)60。在一些例子中,稳压器60可以是降压稳压器(buckregulator),这仅仅是出于说明的目的,并不意味着对本发明的限制。请注意:需要时,稳压器60的实现可以有多种,在一些其它的例子中,稳压器60可以是LDO(Low Dropout,低压差)稳压器。
另外,稳压器60耦合至电子设备的整流器50的DC(Direct Current,直流)输出端T21,整流器50的两个AC(Alternating Current,交流)输入端T11和T12耦合至电子设备的电力输入线圈38的两端。在这个实施例中,整流器50的端T22可以视为接地端,并且两个端T21和T22可以用来耦合诸如稳压器60等下一级电路。更具体地,整流器50可以通过整流器50的两个AC输入端T11和T12从电力输入线圈38得到AC输入,并整流该AC输入以在DC输出端T21处提供DC输出,如以端T22(接地端)处的接地电压电平为参考的DC电压电平。例如,当发射板20通过电力输入线圈38对电子设备无线充电时,能够从电力输入线圈38获得AC输入。在实际中,匹配电路40可以包括若干阻抗元件,如若干电容,这仅仅是出于说明的目的,并不意味着对本发明的限制。
基于图2所示的结构,可以从左边(如:图2最左边中的输入标签“DC电力输入”)一级一级地向右边(如:图2最右边中的输入标签“DC电力输出”)传输电力,其中电力损耗可能发生在一些级中。在外物(如金属物体或有磁性的物体)耦尔掉落附近并开始从该实施例中的发射板吸收能量的情况中,控制器110可以准确地估计电力输入线圈38的接收功率,并通过相关元件(如:通信模块130、匹配电路40、电力输入线圈38、电力输出线圈28)发送对应该接收功率的接收功率报告(如:对应该接收功率的估计值的接收功率数据包)至发射板20,以执行无线充电FOD(异物探测),其中电力输出线圈28是用于发射板20接收来自无线充电接收器100R的接收功率报告;结果是发射板20可以立即停止向电子设备输出电力,这仅仅是出于说明的目的,并不意味着对本发明的限制。
根据这个实施例,稳压器60可以用来作为整流器50的下一级,这仅仅是出于说明的目的,并不意味着对本发明的限制。根据这个实施例一些变化,可以省略稳压器60,电子设备的一些电路可以直接使用整流器50的DC输出(如以上提及的端T21处的DC电压电平)。
图3是根据本发明实施例的执行电子设备的无线充电控制的方法300的流程示意图。图3所示的方法300可以应用至图1所示的装置100(更具体的,图2所示实施例的无线电力传输系统200),并且可以应用至其中的控制器110。该方法描述如下。
在步骤310中,频率探测模块120根据电子设备的至少一个信号,执行至少一个频率探测操作,以产生至少一个探测结果。例如,该电子设备的该至少一个信号可以包括:该电子设备的电力输入线圈的至少一个感应信号,该电力输入线圈例如是图1中所示实施例中提及的电力输入线圈或者图2中所示的电力输入线圈38。
更具体地,在步骤310中,频率探测模块120可以根据电子设备的电力输入线圈的至少一个感应信号,执行至少一个频率探测操作,以生成至少一个探测结果,该电力输入线圈例如是图1中所示实施例中提及的电力输入线圈或者图2中所示的电力输入线圈38。例如,可以直接(或间接)从电力输入线圈38获得该电子设备的该至少一个感应信号,如电力输入线圈38的感应信号,其中频率探测模块120可以对电力输入线圈38执行至少一个频率探测操作。这仅仅是出于说明的目的,并不意味着对本发明的限制。请注意:在一些例子中,该电子设备的至少一个信号可以包括:该电子设备的电力输入线圈的至少一个感应信号,该电力输入线圈例如是图1中所示实施例中提及的电力输入线圈或者图2中所示的电力输入线圈38,或者该至少一个感应信号的至少一个派生(derivative)。
如此,在这些例子中,在步骤310中,频率探测模块120可以根据电子设备的电力输入线圈的至少一个感应信号、或者根据该电子设备的该电力输入线圈的至少一个感应信号的至少一个派生,执行至少一个频率探测,以产生至少一个探测结果。例如,电子设备的整流器(如图2中的整流器50)通过电子设备的匹配电路(如图2所示的匹配电路40)耦合至电力输入线圈38,可以从匹配电路40和整流器50之间的两个端获得该电子设备的至少一个信号,该至少一个信号例如是电力输入线圈38的感应信号或者电力输入线圈38的感应信号的至少一个派生;更具体地,可以从整流器50的两个AC输入端T11和T12获得该电子设备的该至少一个信号。这仅仅是出于说明的目的,并不意味着对本发明的限制。
在步骤320中,控制器110根据上述的至少一个探测结果,在多个程序代码集中确定特定程序代码集来作为上述提及的激活程序代码集,并且从电子设备的非易失性存储器105装载并执行该特定程序代码集,以控制电子设备的无线充电操作。
基于图3所示的方法,由于从多个程序代码集中选择合适的程序代码集(如特定程序代码集),控制器110能够从电子设备的非易失性存储器105执行合适的程序代码集(如特定程序代码集)。因为可以正确地选择并从电子设备的非易失性存储器105中执行合适的程序代码集(如特定程序代码集),所以控制器110能够正确地控制电子设备的无线充电操作。
如上所述,可以从匹配电路40和整流器50之间的两端获得该电子设备的至少一个信号,例如电力输入线圈38的感应信号或者电力输入线圈38的感应信号的至少一个派生,更具体地,从整流器50的两个AC输入端T11和T12获得该至少一个信号。如此,频率探测模块120可以对整流器50的两个AC输入端T11和T12执行至少一个频率探测操作。这仅仅是说明的目的,并不意味着对本发明的限制。在一些例子中,可以从电子设备的匹配电路(如图2的示的匹配电路40)获得该电子设备的至少一个信号,如电力输入线圈38的感应信号或者该电力输入线圈38的感应信号的至少一个派生,其中频率探测模块120可以对该电子设备的匹配电路,执行至少一个频率探测操作,该匹配电路例如是图2所示的匹配电路40。
如上所述,在步骤310中,频率探测模块120可以根据电子设备的电力输入线圈(如:图1实施例中提及的电力输入线圈或者图2中所示的电力输入线圈38)的至少一个感应信号或者根据该电子设备的该电力输入线圈的至少一个感应信号的至少一个派生,执行至少一个频率探测操作,以产生至少一个探测结果。这仅仅是出于说明的目的,并不意味着对本发明的限制。请注意:在一些实施例中,该电子设备的至少一个信号可以包括:该电子设备的电力输入线圈(如:图1实施例中提及的电力输入线圈或者图2中所示的电力输入线圈38)的至少一个感应信号,该至少一个感应信号的至少一个派生,和/或耦合至该电力输入线圈的至少一个级(可以是指耦合至输入线圈的各级电路)中的特定级的至少一个定时信号。
根据本发明的一些实施例,在步骤310中,频率探测模块120根据电子设备的至少一个信号,执行至少一个频率探测操作,以生成至少一个探测结果,该至少一个信号例如是耦合至上述电力输入线圈的至少一个级中的特定级的至少一个定时信号。例如,在步骤310中,频率探测模块120可以根据该特定级的至少一个定时信号(如整流器50的至少一个定时信号),执行上述的至少一个频率探测操作。更具体地,整流器50的至少一个定时信号可以包括:整流器50的一个或多个内部定时信号;例如,在整流器50是同步整流器的情况中,整流器50的一个或多个内部定时信号可以是一个或多个同步整流门控信号(如同步整流器中的一个或多个门控信号)。
根据一些实施例,频率探测模块120可以对电子设备的至少一个信号(如电力输入线圈的至少一个感应信号)执行滤波操作,以获得滤波后信号。此外,该频率探测模块120可以对该滤波后信号执行至少一个频率探测操作,以确定该滤波后信号的频率。更具体地,滤波后信号的频率可以指示由电力输入线圈38接收的无线信号的特定频率。
根据一些实施例,控制器110根据特定程序代码集和至少一个探测结果之间的预定关系,可以自动地从多个程序代码集中选择特定程序代码集作为激活程序代码集。更特别地,控制器110可以从电子设备的查找表(Look Up Table,简称LUT)中得到特定程序代码集和至少一个探测结果的预定关系。这仅仅是出于说明的目的,并不意味着对本发明的限制。根据一些实施例,控制器110可以根据用户输入,从多个程序代码集中选择特定程序代码集作为激活程序代码集。更具体的,当根据探测到的至少一个探测结果在多个程序代码集中确定特定程序代码集作为激活程序代码集失败时,控制器110可以根据用户输入,从多个程序代码集中选择特定程序代码集作为激活程序代码集。
根据一些实施例,控制器110可以根据用户输入,从多个程序代码集中选择一个程序代码集(如不同于特定程序代码集的另一程序代码集)作为激活程序代码集。更具体的,当根据探测到的至少一个探测结果在多个程序代码集中确定特定程序代码集作为激活程序代码集失败时,控制器110可以根据用户输入,从多个程序代码集中选择这个程序代码集(如上所述的一个程序代码集)作为激活程序代码集。这仅仅是出于说明的目的,并不意味着对本发明的限制。
根据一些实施例,控制器110可以根据至少一个探测结果,从多个程序代码集中选择至少一个候选程序代码集。此外,控制器110可以控制电子设备将该至少一个候选程序代码集通知电子设备的用户,以允许用户选择激活程序代码集。另外,控制器110可以根据用户输入,自上述的至少一个候选程序代码集中选择特定程序代码集作为激活程序代码集;这仅仅是出于说明的目的,并不意味着对本发明的限制。
图4是根据本发明实施例的与图3所示的方法有关的控制方案的示意图。如图4所示,这个实施例的控制器110可以包括:硬件控制模块410,此外,这个实施例的频率探测模块120可以包括:滤波模块120,例如序列时钟(sequenceclock)滤波器。其中滤波模块122可以用于对电力输入线圈38的感应信号执行滤波操作,以得到诸如序列时钟等滤波后信号。此外,这个实施例的频率探测模块可以进一步包括:频率计124,其中频率计124可以用于对该滤波后信号执行至少一个频率探测操作,以确定该滤波后信号的频率。
根据这个实施例,控制器110可以利用硬件控制模块410来根据特定程序代码集和至少一个探测结果之间的预定关系,自动地从多个程序代码集中选择特定程序代码集作为激活程序代码集。更具体地,控制器110可以从电子设备中的LUT(如上述提及的LUT)中获得特定程序代码集和至少一个探测结果之间的预定关系。如此一来,控制器110可以自动地从电子设备的非易失性存储器105中执行特定程序代码集,以控制电子设备的无线充电操作,该执行的特定程序代码集例如是固件代码集412(为了更好理解,图4标记为“自动执行固件”)。
图5是根据本发明另一实施例的与图3所示的方法有关的控制方案的示意图。如图5所示,这个实施例的控制器110可以包括:硬件控制模块410和微控制单元(Micro Control Unit,简称“MCU”)510。此外,这个实施例的频率探测模块120可以包括:图4所示实施例中描述的滤波模块122和频率计124。
根据这个实施例,控制器110可以利用硬件控制模块410来根据特定程序代码集和至少一个探测结果之间的预定关系,自动地从多个程序代码集中选择特定程序代码集作为激活程序代码集。更具体地,控制器110可以从LUT(如上述提及的LUT)中获得特定程序代码集和至少一个探测结果之间的预定关系。如此一来,控制器110可以从电子设备的非易失性存储器105中自动地执行特定程序代码集,以控制电子设备的无线充电操作,该执行的特定程序代码集例如是固件代码集412(为了更好理解,图5标记为自动执行固件)。这仅仅是出于说明的目的,并不意味着对本发明的限制。请注意:这个实施例的控制器110可以配备另一条控制路径,例如,控制器110可以根据用户输入,从多个程序代码集中选择一个不同于特定程序代码集的程序代码集作为激活程序代码集。更具体地,当根据探测到的至少一个探测结果在多个程序代码集中确定特定程序代码集作为激活程序代码集失败时,控制器110可以根据用户输入,从多个程序代码集中选择这个程序代码集(例如:特定程序代码集,或者另一个不同于特定程序代码集的程序代码集)作为激活程序代码集。
由于无论利用控制器110中的两条控制路径的哪条,控制器110可以从电子设备的非易性存储器105中自动执行诸如固件代码集412(为了更好理解,图5标记为“自动执行固件”)等特定程序代码集,或者半自动执行诸如固件代码集512(为了更好理解,图式标记为“手动执行固件”)等一个程序代码集(如特定程序代码集或者其它的不同于该特定程序代码集的程序代码集),以控制电子设备的无线充电操作。
图6是根据本发明又一实施例的与图3所示的方法有关的控制方案的示意图。如图6所示,这个实施例的控制器110可以包括:MCU(微控制单元)510。另外,频率探测模块120可以包括:图4所示实施例中已描述的滤波模块122和频率计124。
根据这个实施例,控制器110可以根据至少一个探测结果,从多个程序代码集中选择至少一个候选程序代码集。另外,控制器110可以控制电子设备将该至少一个候选程序代码集通知用户(如电子设备的用户),从而允许用户选择激活程序代码集。另外,控制器110可以根据用户输入,从该至少一个候选程序代码集中选择特定程序代码集作为激活程序代码集。
控制器110可以从非易性存储器105中半自动地执行诸如固件代码集512(为了更好理解,图6标记为“手动执行固件”)等一个程序代码集(更具体的,指这个实施例的特定程序代码集),以控制电子设备的无线充电操作。这仅仅是出于说明的目的,而不是对本发明的限制。根据这个实施例的一些变化,控制器110可以从电子设备的非易失性存储器105中半自动地执行诸如固件代码512(为了更好理解,图6标记为“手动执行固件”)等一个程序代码集(例如,不同于上述的特定程序代码集的另一个程序代码集),以控制电子设备的无线充电操作。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (20)
1.一种执行电子设备的无线充电控制的方法,其特征在于,包括:
根据所述电子设备的至少一个信号,执行至少一个频率探测操作,从而生成至少一个探测结果;
根据所述至少一个探测结果,在多个程序代码集中确定特定程序代码集作为激活程序代码集;以及
执行所述特定程序代码集,从而控制所述电子设备的无线充电操作。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述至少一个信号包括如下至少一项:
所述电子设备中的电力输入线圈的至少一个感应信号、所述至少一个感应信号的派生信号、以及耦合至所述电力输入线圈的至少一个级中的特定级的至少一个定时信号。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述电子设备的匹配电路的两个输入端分别耦合至所述电力输入线圈的两个输出端,所述匹配电路的两个输出端分别耦合至所述电子设备中的整流器的两个输入端;
当所述至少一个信号包含所述至少一个感应信号时,从所述匹配电路的两个输入端、所述匹配电路的两个输出端或者所述整流器的两个输入端获得所述至少一个感应信号;
或者,当所述至少一个信号包含所述至少一个感应信号的派生时,从所述匹配电路的两个输入端、所述匹配电路的两个输出端或者所述整流器的两个输入端获得所述至少一个感应信号的派生;
或者,当所述至少一个信号包含所述至少一个定时信号时,从所述整流器中获得所述至少一个定时信号。
4.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述根据所述电子设备的至少一个信号,执行至少一个频率探测操作,从而生成至少一个探测结果包括:
对所述至少一个信号执行滤波操作,得到滤波后的信号;
对所述滤波后的信号执行所述至少一个频率探测操作,从而确定所述滤波后的信号的频率。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述滤波后的信号的频率指示所述电子设备的电力输入线圈接收的无线信号的特定频率。
6.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述根据所述至少一个探测结果,在多个程序代码集中确定作为激活程序代码集的程序代码集包括:
根据所述程序代码集和所述至少一个探测结果之间的预定关系,从所述多个程序代码集中选择作为所述激活程序代码集的程序代码集。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述至少一个探测结果,在多个程序代码集中确定作为激活程序代码集的程序代码集,还包括:
从所述电子设备中的查找表获得所述程序代码集和所述至少一个探测结果之间的预定关系。
8.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述执行所述特定程序代码集之后,所述方法还包括:
根据用户输入,从所述多个程序代码集中选择一个程序代码集并执行该选择的程序代码集。
9.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
当根据所述至少一个探测结果,在所述多个程序代码集中确定特定程序代码集作为激活程序代码集失败时,根据用户输入,从所述多个程序代码集中选择一个程序代码集作为所述激活程序代码集。
10.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述根据所述至少一个探测结果,在多个程序代码集中确定特定程序代码集作为激活程序代码集,包括:
根据所述至少一个探测结果,从所述多个程序代码集中选择至少一个候选程序代码集;
控制所述电子设备将所述至少一个候选程序代码集通知所述电子设备的用户,从而允许所述用户选择所述激活程序代码集;
根据用户输入,从所述至少一个候选程序代码集中选择所述特定程序代码集作为所述激活程序代码集。
11.一种执行电子设备的无线充电控制的装置,其特征在于,包括:
非易失性存储器;
频率探测模块,用于根据所述电子设备的至少一个信号,执行至少一个频率探测操作,从而生成至少一个探测结果;以及
控制器,耦合至所述非易失性存储器和所述频率探测模块,用于根据所述至少一个探测结果,在多个程序代码集中确定特定程序代码集作为激活程序代码集,并从所述非易失性存储器执行所述特定程序代码集,从而控制所述电子设备的无线充电操作。
12.如权利要求11所述的装置,其特征在于,所述至少一个信号包括如下至少一项:所述电子设备中的电力输入线圈的至少一个感应信号、所述至少一个感应信号的派生信号、以及耦合至所述电力输入线圈的至少一个级中的特定级的至少一个定时信号。
13.如权利要求12所述的装置,其特征在于,所述电子设备的匹配电路的两个输入端分别耦合至所述电力输入线圈的两个输出端,所述匹配电路的两个输出端分耦合至所述电子设备中的整流器的两个输入端;
所述频率探测模块,用于从所述匹配电路的两个输入端、所述匹配电路的两个输出端或者所述整流器的两个输入端获得所述至少一个感应信号;
或者,用于从所述匹配电路的两个输入端、所述匹配电路的两个输出端或者所述整流器的两个输入端获得所述至少一个感应信号的派生;
或者,用于从所述整流器中获得所述至少一个定时信号。
14.如权利要求11或12所述的装置,其特征在于,所述频率探测模块具体用于对所述至少一个信号执行滤波操作,得到滤波后的信号,以及对所述滤波后的信号执行所述至少一个频率探测操作,从而确定所述滤波后的信号的频率。
15.如权利要求14所述的装置,其特征在于,所述滤波后的信号的频率指示所述电子设备的电力输入线圈接收的无线信号的特定频率。
16.如权利要求11或12所述的装置,其特征在于,所述控制器具体用于根据所述特定程序代码集和所述至少一个探测结果之间的预定关系,自动从所述多个程序代码集中选择所述特定程序代码集作为所述激活程序代码集。
17.如权利要求16所述的装置,其特征在于,所述控制器还用于从所述电子设备中的查找表获得所述特定程序代码集和所述至少一个探测结果之间的预定关系。
18.如权利要求11或12所述的装置,其特征在于,所述控制器还用于根据用户输入,从所述多个程序代码集中选择一个程序代码集。
19.如权利要求18所述的装置,其特征在于,当根据所述至少一个探测结果,在所述多个程序代码集中确定所述特定程序代码集作为所述激活程序代码集失败时,所述控制器根据所述用户输入,从所述多个程序代码集中选择一个程序代码集作为所述激活程序代码集。
20.如权利要求11或12所述的装置,其特征在于,所述控制器具体用于:
根据所述至少一个探测结果,从所述多个程序代码集中选择至少一个候选程序代码集;
控制所述电子设备将所述至少一个候选程序代码集通知所述电子设备的用户,从而允许所述用户选择所述激活程序代码集;
根据用户输入,从所述至少一个候选程序代码集中选择所述特定程序代码集作为所述激活程序代码集。
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