CN105814767B - 一种电子设备快速充电方法、装置和设备 - Google Patents

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Abstract

一种电子设备快速充电方法,电子设备具有USB接口,包括:当确定电子设备通过USB接口与USB主机设备通信握手成功时,根据预先设置的充电电流门限值测量得到电子设备在充电电流门限值下相应的充电数据集(S101);其中,充电电流门限值至少包括第一充电电流门限值和第二充电电流门限值,充电数据集至少包括电子设备在第一充电电流门限值下相应的第一充电压值和第一充电电流值以及电子设备在第二充电电流门限值下相应的第二充电电压值和第二充电电流值;根据充电数据集确定与电子设备对应的最大充电电流值(S102);将确定的最大充电电流值设置为电子设备的第三充电电流门限值,根据第三充电电流门限值控制电子设备充电(S103)。该方法实现了安全、快速充电,提高了充电效率。

Description

一种电子设备快速充电方法、装置和设备
技术领域
本发明实施例涉及通信领域,尤其涉及一种电子设备快速充电方法、装置和设备。
背景技术
目前,电子设备充电的方式通常有两种,一种是连接电子设备专用的充电器(例如手机充电器)进行充电,一种是利用通用串行总线((Universal Serial BUS,USB)接口连接到USB主机设备(USB host,例如个人电脑PC)进行充电。由于具有USB接口的主机设备广泛存在,因此,使用USB主机设备进行充电的方式以其便捷的特点得到了广泛的应用。
在现有技术中,当电子设备通过USB接口插入USB主机设备后,电子设备会根据与USB主机设备通信握手是否成功确定USB供电电流。如果与USB主机设备通信握手失败,则将USB充电电流限制在100mA(毫安,一种电流计量单位,1000mA=1A(1安培));如果与USB主机设备通信握手成功,则将USB充电电流限制在500mA。
然而,由于使用USB接口进行充电的充电电流通常限制在500mA以内,因此充电速度比较缓慢。尤其是在电子设备电量耗尽或者电量很低的情况下,使用USB充电无法支持用户进行通话、玩游戏等耗电操作。如果简单提高充电电流,则会因充电电流过高,导致设备由于充电电压不足而反复重启。此外,过高的充电电流,还会导致设备主板发热,如果设备主板持续发热,进而会导致主板线路热涨断裂、主板毁坏,甚至有可能引起火灾安全事故。因此,如何在保证设备安全的前提下,实现电子设备的快速充电是一个亟需解决的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供一种电子设备快速充电方法、装置和设备,以实现电子设备的安全、快速充电。
为此,本发明实施例采用如下技术方案:根据本发明实施例的第一方面,公开了一种电子设备快速充电方法,所述电子设备具有USB接口,所述方法包括:
当确定电子设备通过所述USB接口与USB主机设备通信握手成功时,根据预先设置的充电电流门限值测量得到所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集;其中,所述充电电流门限值至少包括第一充电电流门限值和第二充电电流门限值,所述充电数据集至少包括所述电子设备在所述第一充电电流门限值下相应的第一充电压值和第一充电电流值以及所述电子设备在所述第二充电电流门限值下相应的第二充电电压值和第二充电电流值;
根据所述充电数据集确定与所述电子设备对应的最大充电电流值;
将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电。
在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述根据预先设置的充电电流门限值测量得到所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集包括:
在所述电子设备的电源管理芯片设置数据采集点,从所述电源管理芯片的模拟数字转换器中获取所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述根据所述充电数据集确定与所述电子设备对应的最大充电电流值包括:
根据所述第一充电电压值、所述第一充电电流值、所述第二充电电压值、所述第二充电电流值计算得到所述USB主机设备的供电电压值和USB连接线的阻抗值;
根据计算得到的USB主机设备的供电电压值、USB连接线的阻抗值以及所述第一充电电流门限值、所述第二充电电流门限值计算得到充电电流消耗比率系数;
根据计算得到的所述充电电流消耗比率系数,确定在满足所述电子设备的最低工作电压时所述电子设备对应的最大充电电流值。
在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述方法还包括:
当将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值时,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第一时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电。
结合第一方面的第三种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述方法还包括:
当根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第二时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第一充电电流值切换到所述第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电。
结合第一方面的第三种可能的实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第一时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电包括:
检测所述电子设备的温度数据;
判断所述温度数据是否大于第一温度阈值;
当判断所述温度数据大于第一温度阈值时,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电。
结合第一方面的第三种可能的实现方式,在第一方面的第六种可能的实现方式中,所述根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第一时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电包括:
判断根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间是否大于预设的第一时间阈值;
当判断根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间大于预设的第一时间阈值时,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电。
在第一方面的第七种可能的实现方式中,所述第三充电电流门限值大于所述第一充电电流门限值,所述第一充电电流门限值大于所述第二充电电流门限值。
根据本发明实施例的第二方面,公开了一种快速充电装置,应用于电子设备,所述电子设备具有USB接口,所述装置包括:
测量单元,用于当确定电子设备通过所述USB接口与USB主机设备通信握手成功时,根据预先设置的充电电流门限值测量得到所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集;其中,所述充电电流门限值至少包括第一充电电流门限值和第二充电电流门限值,所述充电数据集至少包括所述电子设备在所述第一充电电流门限值下相应的第一充电压值和第一充电电流值以及所述电子设备在所述第二充电电流门限值下相应的第二充电电压值和第二充电电流值;
充电电流值确定单元,用于根据所述充电数据集确定与所述电子设备对应的最大充电电流值;
充电单元,用于将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电。
在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述测量单元具体用于:
在所述电子设备的电源管理芯片设置数据采集点,从所述电源管理芯片的模拟数字转换器中获取所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述充电电流值确定单元包括:
第一计算单元,用于根据所述测量单元测量得到的所述第一充电电压值、所述第一充电电流值、所述第二充电电压值、所述第二充电电流值计算得到所述USB主机设备的供电电压值和USB连接线的阻抗值;
第二计算单元,用于根据所述第一计算单元计算得到的所述USB主机设备的供电电压值、所述USB连接线的阻抗值以及所述第一充电电流门限值、第二充电电流门限值计算得到充电电流消耗比率系数;
第三计算单元,用于根据所述第二计算单元计算得到的所述充电电流消耗比率系数,确定在满足所述电子设备的最低工作电压时所述电子设备对应的最大充电电流值。
在第二方面的第三种可能的实现方式中,所述装置还包括:
第一切换单元,用于当将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值时,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第一时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电;
第二切换单元,用于当根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第二时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第一充电电流值切换到所述第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电。
结合第二方面的第三种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述第一切换单元包括:
温度检测单元,用于检测所述电子设备的温度数据;
第一判断单元,用于接收温度检测单元检测的温度数据,判断所述温度数据是否大于第一温度阈值;
第一切换执行单元,用于接收所述第一判断单元的判断结果,当所述判断结果表明所述温度数据大于第一温度阈值时,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电;或者,
所述第一切换单元包括:
第二判断单元,用于判断根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间是否大于预设的第一时间阈值;
第二切换执行单元,用于接收所述第二判断单元的判断结果,当所述判断结果表明根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间大于预设的第一时间阈值时,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电。
对于上述技术方案的技术效果分析如下:在本发明实施例中,当确定电子设备通过USB接口与USB主机设备通信握手成功时,通过为电子设备预先设置第一充电电流门限值和第二充电电流门限值,分别测量得到电子设备在第一充电电流门限值下的第一充电压值和第一充电电流值以及电子设备在第二充电电流门限值下的第二充电电压值和第二充电电流值第二充电数据,并根据测量得到的充电数据确定与所述电子设备对应的最大充电电流值,将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制电子设备充电。由于本发明通过测量获得的最大充电电流值准确可靠,往往高于500mA,因此在保证设备安全的前提下,大大提高了电子设备的充电速度,提高了设备的充电效率,实现了设备的快速充电。
附图说明
图1为本发明提供的电子设备快速充电方法一实施例示意图;
图2为本发明提供的电子设备快速充电方法又一实施例示意图;
图3为本发明提供的电子设备快速充电方法等效电路示意图;
图4本发明提供的快速充电装置一实施例示意图;
图5为本发明提供的快速充电装置又一实施例示意图;
图6为本发明提供的电子设备一实施例示意图。
具体实施方式
为了解决现有技术存在电子设备充电速度慢的技术问题,本发明实施例提供了一种电子设备快速充电方法、装置和设备,以实现电子设备的安全、快速充电。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,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,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
应当理解,尽管在本发明实施例中可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种充电电流门限值、充电数据、充电电压值和充电电流值,但这些充电电流门限值、充电数据、充电电压值和充电电流值不应限于这些术语。这些术语仅用来将充电电流门限值、充电数据、充电电压值和充电电流值彼此区分开。例如,在不脱离本发明实施例范围的情况下,第一充电电流门限值也可以被称为第二充电电流门限值,类似地,第二充电电流门限值也可以被称为第一充电电流门限值。
取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在......时”或“当......时”或“响应于确定”或“响应于检测”。类似地,取决于语境,短语“如果确定”或“如果检测(陈述的条件或事件)”可以被解释成为“当确定时”或“响应于确定”或“当检测(陈述的条件或事件)时”或“响应于检测(陈述的条件或事件)”。
一个实施例
参见图1,为本发明提供的电子设备快速充电方法一实施例示意图。其中,图1所述的方法应用于电子设备,所述电子设备具有USB接口,可通过所述USB接口与USB主机设备实现通信连接。
S101,当快速充电装置确定电子设备通过所述USB接口与USB主机设备通信握手成功时,快速充电装置根据预先设置的充电电流门限值测量得到所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集。第一充电电流门限值第一充电电流门限值第一充电数据
在本发明实施例中,电子设备可以具有两种充电模式:快速充电模式和普通充电模式。当电子设备切换到快速充电模式时,快速充电装置根据预先设置的充电电流门限值测量得到电子设备在所述充电电流门限值下的充电数据,并根据所述充电数据确定与所述电子设备对应的最大充电电流值,并将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电,由于第三充电电流门限值往往大于USB通信协议设定的充电电流门限值(500mA),因此可以实现电子设备的快速充电。当电子设备切换到普通充电模式时,则可以应用现有技术的方法进行充电,即将电子设备的充电电流门限值设置在USB通信协议规定的500mA,根据所述充电电流门限值控制电子设备充电,这时,电子设备的实际充电电流往往小于500mA。当然,本领域技术人员可以理解的是,电子设备也可以仅有一种充电模式,即快速充电模式。
电子设备可以提供图形用户界面,用户通过所述图形用户界面设置电子设备的充电模式。电子设备接收用户的设置命令,将电子设备从普通充电模式切换为快速充电模式。或者,电子设备也可以接收用户的设置命令,将电子设备的默认充电模式设置为快速充电模式。当然,也可以由电子设备的系统设置电子设备的充电模式,在此不限定。
当电子设备通过USB接口插入USB主机设备时,快速充电装置检测电子设备与USB主机设备是否通信握手成功。具体实现时,当用户将电子设备通过USB接口插入主机设备时,电子设备检测到其端口的数据线的电平拉高时,则确定电子设备插入主机设备,这时电子设备会触发中断,中断服务程序会通知USB驱动通过端点(end point)向USB主机设备发送USB枚举命令。USB主机设备向电子设备发送响应,并通过一系列的命令交互确认USB通信能否建立。如果USB通信能够建立,则认为电子设备和USB主机设备通信握手成功。
当确定电子设备通过所述USB接口与USB主机设备通信握手成功时,快速充电装置根据预先设置的充电电流门限值测量得到所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集。其中,所述充电电流门限值至少包括第一充电电流门限值和第二充电电流门限值,所述充电数据集至少包括所述电子设备在所述第一充电电流门限值下相应的第一充电压值和第一充电电流值以及所述电子设备在所述第二充电电流门限值下相应的第二充电电压值和第二充电电流值。具体实现时,第一充电电流门限值为预置的阈值,例如可以是USB协议规定的充电电流门限值500mA。第一充电电流门限值意为USB主机设备在此情形下为电子设备提供的最大充电电流,即当设置电子设备的第一充电电流门限值时,USB主机设备提供的充电电流应当不大于所述第一充电电流门限值,例如不大于500mA。相应地,电子设备的最大充电电流值不大于所述第一充电电流门限值。设置成功后,采集电子设备在所述第一充电电流门限值下的第一充电数据。其中,所述第一充电数据可以包括第一充电电压值和第一充电电流值。第一充电电压值是指USB主机设备在第一充电电流门限值下给电子设备提供的电压值,第一充电电流值是指USB主机设备在第一充电电流门限值下给电子设备提供的电流值。具体实现时,快速充电装置通过设置电子设备的电源管理芯片(PMIC,Power Management IC)的寄存器,在寄存器中存储为电子设备设置的充电电流门限值,例如第一充电电流门限值。PMIC在检测到有设备耦接于充电系统后,也就是说,当PMIC确定电子设备通过USB接口连接到USB主机设备后,则根据寄存器中存储的第一充电电流门限值调节电子设备的充电电流和充电电压。具体地,PMIC包括脉冲信号发生器、稳压电路、脉冲宽度调整电路、电压和电流检测电路、反馈电路,PMIC通过电压和电流检测电路以及反馈电路控制充电电流的大小,使得充电电流不大于寄存器中设置的充电电流门限值。
其中,根据预先设置的充电电流门限值测量得到所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集包括:在所述电子设备的电源管理芯片设置数据采集点,电源管理芯片从所述电源管理芯片的模拟数字转换器中获取所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集。具体实现时,电子设备的电源管理芯片(Power Management IC,PMIC)具有对应的模拟数字转换器(Analog to Digital Converter,ADC),用于对充电电流、充电电压等数值进行监测,因此,读取ADC中的相应数值则可以获得第一充电电压值和第一充电电流值。数据采集点可以设置在PMIC上,对应电子设备的电源输入点。具体实现时,为了获得更精确的采集数据,可以采集多次(例如五次)取采集数据的平均值作为最终的测量数据用于计算最大充电电流值。
当获得第一充电压值和第一充电电流值后,根据预先设置的第二充电电流门限值,对电子设备的充电数据进行第二次测量,采集得到电子设备在所述第二充电电流门限值下相应的第二充电电压值和第二充电电流值。其中,第二充电电流门限值为预置的阈值,可以根据经验值确定,一般地,第二充电电流门限值小于第一充电电流门限值。理论上,设置第二充电电流门限值远小于第一充电电流门限值,由此计算出的最大充电电流值将会更为准确。但是,如果设置第二充电电流门限值的值过小,则会存在测量充电电压和充电电流值误差偏大的问题,由此引入较大的计算误差,计算出的最大充电电流值反而不准确。因此,可以根据经验和理论确定出合适的第二充电电流门限值。在本发明一个实施例中,第二充电电流门限值可以设置为450mA,当然也可以设置为400mA,350mA,在此不进行限定。第二充电电流门限值意为USB主机设备在此设置情形下为电子设备提供的最大充电电流,即当设置电子设备的第二充电电流门限值时,USB主机设备提供的充电电流应当不大于所述第二充电电流门限值,例如不大于450mA。相应地,当设置电子设备的充电电流门限值为第二充电电流门限值时,电子设备的最大充电电流值不大于所述第二充电电流门限值。设置成功后,采集电子设备在所述第二充电电流门限值下的第二充电数据。其中,所述第二充电数据可以包括第二充电电压值和第二充电电流值。第二充电电压值是指USB主机设备在第二充电电流门限值下给电子设备提供的电压,第二充电电流值是指USB主机设备第二充电电流门限值下给电子设备提供的电流。具体实现时,电子设备的电源管理芯片具有对应的ADC,用于对充电电流、充电电压等数值进行监测,因此,读取ADC中的相应数值则可以获得第二充电电压值和第二充电电流值。数据采集点可以设置在PMIC上,对应电子设备的电源输入点。具体实现时,为了获得更精确的采集数据,可以采集多次(例如五次)取采集数据的平均值作为最终的测量数据用于计算最大充电电流值。
S102,快速充电装置根据所述充电数据集,确定与所述电子设备对应的最大充电电流值。
具体实现时,快速充电装置根据所述第一充电电压值、第一充电电流值、第二充电电压值、第二充电电流值计算得到所述电子设备对应的最大充电电流值。
具体实现时,步骤S102可以包括:
S102A,快速充电装置根据所述第一充电电压值、第一充电电流值、第二充电电压值、第二充电电流值计算得到所述USB主机设备的供电电压值和USB连接线的阻抗值。
S102B,快速充电装置根据USB主机设备的供电电压值、USB连接线的阻抗值以及所述第一充电电流门限值、第二充电电流门限值计算得到供电电流消耗比率系数。
S102C,快速充电装置根据计算得到的供电电流消耗比率系数,确定在满足所述电子设备的最低工作电压时所述电子设备对应的最大充电电流值。
S103,快速充电装置将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电。
这时,快速充电装置将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电。也就是说,快速充电装置通过处理,将电子设备的充电电流控制在第三充电电流门限值内,亦即电子设备的最大充电电流小于等于所述第三充电电流门限值。。在本发明实施例中,所述第三充电电流门限值大于第一充电电流门限值,所述第一充电电流门限值大于所述第二充电电流门限值。
具体实现时,快速充电装置通过设置电子设备的电源管理芯片PMIC的寄存器,在寄存器中存储为电子设备设置的充电电流门限值,例如第三充电电流门限值。PMIC在检测到有设备耦接于充电系统后,也就是说,当PMIC确定电子设备通过USB接口连接到USB主机设备后,则根据寄存器中存储的第三充电电流门限值调节电子设备的充电电流和充电电压。具体地,PMIC包括脉冲信号发生器、稳压电路、脉冲宽度调整电路、电压和电流检测电路、反馈电路,PMIC通过电压和电流检测电路以及反馈电路控制充电电流的大小,使得充电电流不大于寄存器中设置的第三充电电流门限值。由此,则实现了根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电。需要说明的是,以上仅为本实施例的示意性说明,本发明并不限定步骤之间的先后关系。
在本发明这一实施例中,当确定电子设备通过USB接口与USB主机设备通信握手成功时,通过为电子设备预先设置第一充电电流门限值和第二充电电流门限值,分别测量得到电子设备在第一充电电流门限值下的第一充电压值和第一充电电流值以及电子设备在第二充电电流门限值下的第二充电电压值和第二充电电流值,并根据测量得到的充电数据确定与所述电子设备对应的最大充电电流值,将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制电子设备充电。由于本发明通过测量获得的最大充电电流值准确可靠,往往高于500mA,因此在保证设备安全的前提下,大大提高了电子设备的充电速度,提高了设备的充电效率,实现了设备的快速充电。
又一实施例
参见图2,为本发明提供的电子设备快速充电方法又一实施例示意图。
在本发明这一实施例中,为了保证USB供电线散热更充分,在利用确定的最大充电电流值为电子设备持续一段时间后,可以将所述电子设备的充电电流在所述最大充电电流值和第一充电电流门限值之间进行切换为所述电子设备充电,进一步确保USB充电快速安全可靠。下面将以电子设备为手机、USB主机设备为PC为例对本发明的具体实现方法进行说明。本领域技术人员可以理解的是,下述方法也可以应用到其他具有USB接口的电子设备上,USB主机设备也不限定为PC,还可以是其他具有USB接口的设备。
S201,快速充电装置确定手机是否开启USB快速充电模式,如果是,进入步骤S202;如果否,结束程序。
S202,快速充电装置判断是否插入USB主机设备并通信握手成功,如果是,进入步骤S203。如果否,则轮询等待手机USB和PC USB设备数据连接成功。
S203,当手机USB和PC机USB数据连接成功后,快速充电装置将手机设置为USB快速充电测量模式,这时,为了更准确地获得手机通过USB进行充电的充电数据,可以固定CPU频率和背光亮度,关闭数据业务等功能。
S204,快速充电装置设置USB充电电流门限值为第一充电电流门限值A_value(500mA),采集手机在此门限下的第一充电数据集A。
具体实现时,第一充电数据集A可以包括USB第一充电电压VA和第一充电电流IA等、手机从USB上消耗的电流以及给电池充电的电流等。
S205,快速充电装置设置USB充电电流门限值为第二充电电流门限值B_value(450mA),采集手机在此门限下的充电数据集B。
具体实现时,充电数据集B可以包括USB充电电压VB和充电电流IB等、手机从USB上消耗的电流以及给电池充电的电流等。
S206,快速充电装置根据测量得到的充电数据集A和充电数据集B分析并计算出当前USB供电设备可提供的最大供点电流值C_value。
下面进行详细地说明。参见图3,为本发明提供的电子设备快速充电方法等效电路示意图。图3中,R_device等效于具有USB接口的电子设备(例如手机),DC_PC_USB_Host等效于USB主机设备(例如PC)的USB Host供电,相当于一个电源。R_usb等效于USB连接线(USBCable)。将充电数据采集点设置在电子设备(例如手机)内部的PMIC上,即电子设备的电源输入点上。
假设当设置第一充电电流门限值A_value为500mA时,此时在采集点采集到的第一充电电流为IA、第一充电电压为VA。当设置第二充电电流门限值B_value为450mA时,此时采集点的第二充电电流为IB、第二充电电压为VB
首先,根据测量得到的所述第一充电电压值VA、第一充电电流值IA、第二充电电压值VB、第二充电电流值IB计算得到所述USB主机设备的供电电压值Vba和USB连接线的阻抗值Rusb
则根据公式(1)和(2)可以计算获得USB连接线的阻抗值Rusb和USB主机设备的供电电压值Vbat,具体如下:
当设置第一充电电流门限值A_value为500mA时:
Vbat=IA*Rusb+VA---------------------(1)
当设置第二充电电流门限值A_value为450mA时:
Vbat=IB*Rusb+VB---------------------(2)
把采集到的IA、VA和IB、VB分别代入(1)和(2)中,可以计算得出Rusb和Vbat
由此,可以计算得到所述USB主机设备的供电电压值Vbat和USB连接线的阻抗值Rusb
然后,利用计算得到的USB主机设备的供电电压值、USB连接线的阻抗值以及所述第一充电电流门限值、第二充电电流门限值计算得到充电电流消耗比率系数。
具体实现时,通过公式(4)和(5)可以计算得到充电电流消耗比率系数k和b。
500=k*IA+b-------------------(3)
450=k*IB+b-------------------(4)
将采集得到的第一充电电流值IA和第二充电电流值IB代入公式(4)和(5)即可以计算得到斜率k和截距b,即充电电流消耗比率系数。
最后,根据计算得到的充电电流消耗比率系数,确定在满足电子设备的最低工作电压时所述电子设备对应的最大充电电流值。当满足USB协议要求的下限值,即当采集点的最低工作电压4.75V时,采集电流的电流值为IC,则有:
Vbat=IC*Rusb+4.75V--------------(5)
由公式(5)可计算出采集电流IC
由于电流在传输过程中存在损耗,因此最大充电电流值C_value与Ic满足如下条件:
C_value=k*IC+b------------------(6)
因此,将获得的充电电流消耗比率系数k和b代入公式(6)可获得最大充电电流C_value的值。
S207,快速充电装置将手机的充电电流门限值设置为最大充电电流值C_value,并将手机退出USB快速充电测量模式,恢复手机之前的主频、背光等参数,恢复数据业务等功能。)
S208,快速充电装置利用确定的所述最大充电电流值C_value作为第三充电电流门限值,控制所述电子设备所述在第三充电电流门限值充电持续第一时间值D_time时间。
S209,快速充电装置将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流门限值切换到第一充电电流门限值A_value为所述电子设备充电。
具体实现时,当利用确定的所述最大充电电流值C_value作为第三充电电流门限值为所述电子设备充电持续第一时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流门限值C_value切换到第一充电电流门限值A_value为所述电子设备充电。
具体实现时,根据触发时机的不同可以有不同的实现方式。在一种可能的实现方式中,可以根据电子设备的温度检测模块检测的温度数据来进行相应调整。具体地:检测所述电子设备的温度数据;判断所述温度数据是否满足第一预设条件;当判断所述温度数据满足第一预设条件时,将所述电子设备的供电电流从所述最大充电电流值切换到第一充电电流门限值为所述电子设备充电。其中,第一预设条件可以是温度数据大于第一预设温度阈值;也可以是所述温度数据在预设的温度区间内。这时,电子设备发热则认为需要调整电子设备的充电电流门限值。具体实现时,可以根据温度变化进行动态调整。具体地,根据手机当前使用的主频等情况,适当调整主频等参数,并设置USB充电电流门限值设置为第一充电电流门限值A_value。
在另外一种可能的实现方式中,当确定设备的持续充电时间大于或等于预定的时间阈值时,则进行切换。例如可以包括:判断根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间是否大于预设的第一时间阈值;当判断根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间大于预设的第一时间阈值时,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电。
S210,快速充电装置根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第二时间值E_time时间。
其中,第二时间值E_time时间的确定可以根据温度检测模块检测的温度进行调整,也可以根据设备的持续充电时间是否大于预设阈值来进行调整切换。
类似地,在一种可能的实现方式中,检测所述电子设备的温度数据;判断所述温度数据是否满足第二预设条件;当判断所述温度数据满足第二预设条件时,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第一充电电流门限值切换到最大充电电流值(第三充电电流门限值)为所述电子设备充电。其中,第二预设条件可以是温度数据小于第二预设温度阈值;也可以是所述温度数据在预设的温度区间内。这时,电子设备未发热或者散热较充分,则认为可以调整电子设备的充电电流门限值。具体实现时,可以根据温度变化进行动态调整。具体地,根据手机当前使用的主频等情况,适当调整主频等参数,并设置USB供电电流为C_value。
在另外一种可能的实现方式中,当确定设备的持续充电时间大于或等于预定的时间阈值时,则进行切换。例如可以包括:判断根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间是否大于预设的第二时间阈值;当判断利用所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间大于预设的第二时间阈值时,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第一充电电流值切换到所述第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电。
S211,快速充电装置判断充电是否继续,如果是,则进入步骤S207,重复循环上述步骤,直到USB充电结束或者USB拔出为止。
当使用第一充电电流门限值充电持续第二时间后,判断充电是否继续,如果是,则进入步骤S207,将所述电子设备的充电电流门限值从第一充电电流门限值切换到所述最大充电电流值(即第三充电电流门限值)为所述电子设备充电。如果判断充电已完成,则结束程序。
需要说明的是,在根据预置的充电电流门限值测量得到充电数据集时,可以检测多次,例如检测三次,分别可以是检测电子设备在第一充电电流门限值下的第一充电电流值、电子设备在第二充电电流门限值下的第二充电电流值、电子设备在第四充电电流门限值下的第四充电电流值,然后根据三次检测的充电数据确定最大充电电流值。检测多次的情形也可以参照图1-图3所示的方法实现,在此不再赘述。在本发明这一实施例中,为了实现电子设备的快速充电,当确定电子设备处于快速充电模式且通过所述USB接口与USB主机设备通信握手成功时,将电子设备切换至USB快速充电测量模式,在此模式下通过检测多组USB安全充电电流,分析并计算出USB主机设备(即PC机)可提供的USB最大安全充电电流。此外,将电子设备的充电电流门限值在最大安全充电电流C_value和预设阈值A_value之间切换,可以让USB供电线散热更充分,提高了充电的安全性。
需要说明的是,,以上以快速充电装置为独立的设备为例对本发明的快速充电方法进行了说明,本领域技术人员可以理解的是,图1至图3所示的方法也可以应用于具有USB接口的电子设备,即方法的执行主体可以是具有USB接口的电子设备。
另一个实施例
参见图4,为本发明提供的快速充电装置一实施例示意图。其中,图4所示的快速充电装置是为了实施上述图1-图3所示实施例中的方法。
一种快速充电装置,应用于电子设备,所述电子设备具有USB接口,所述装置包括:
测量单元401,用于当确定电子设备通过所述USB接口与USB主机设备通信握手成功时,根据预先设置的充电电流门限值测量得到所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集;其中,所述充电电流门限值至少包括第一充电电流门限值和第二充电电流门限值,所述充电数据集至少包括所述电子设备在所述第一充电电流门限值下相应的第一充电压值和第一充电电流值以及所述电子设备在所述第二充电电流门限值下相应的第二充电电压值和第二充电电流值。
充电电流值确定单元402,用于根据所述充电数据集确定与所述电子设备对应的最大充电电流值充电单元403,用于将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电。
进一步地,所述测量单元具体用于:
在所述电子设备的电源管理芯片设置数据采集点,从所述电源管理芯片的模拟数字转换器中获取所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集。
进一步地,所述充电电流值确定单元包括:
第一计算单元,用于根据所述测量单元测量得到的所述第一充电电压值、所述第一充电电流值、所述第二充电电压值、所述第二充电电流值计算得到所述USB主机设备的供电电压值和USB连接线的阻抗值;
第二计算单元,用于根据所述第一计算单元计算得到的所述USB主机设备的供电电压值、所述USB连接线的阻抗值以及所述第一充电电流门限值、第二充电电流门限值计算得到充电电流消耗比率系数;
第三计算单元,用于根据所述第二计算单元计算得到的所述充电电流消耗比率系数,确定在满足所述电子设备的最低工作电压时所述电子设备对应的最大充电电流值。
进一步地,所述装置还包括:
第一切换单元,用于当将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值时,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第一时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电;
第二切换单元,用于当根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第二时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第一充电电流值切换到所述第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电。
进一步地,所述第一切换单元包括:
温度检测单元,用于检测所述电子设备的温度数据;
第一判断单元,用于接收温度检测单元检测的温度数据,判断所述温度数据是否大于第一温度阈值;
第一切换执行单元,用于接收所述第一判断单元的判断结果,当所述判断结果表明所述温度数据大于第一温度阈值时,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电;或者,
所述第一切换单元包括:
第二判断单元,用于判断根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间是否大于预设的第一时间阈值;
第二切换执行单元,用于接收所述第二判断单元的判断结果,当所述判断结果表明根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间大于预设的第一时间阈值时,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电。
再一实施例
参见图5,为本发明提供的快速充电装置又一实施例示意图。其中,图5所示的快速充电装置是为了实施上述图1-图3所示实施例中的方法。
图5描述了本发明另一个实施例提供的快速充电装置的结构,包括至少一个存储器501(例如CPU),处理器502,至少一个通信总线503,用于实现这些装置之间的连接通信。处理器502用于执行存储器501中存储的可执行模块,例如计算机程序。存储器501可能包含高速随机存取存储器(RAM:Random Access Memory),也可能还包括非不稳定的存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。
在一些实施方式中,所述处理器502用于:当确定电子设备通过所述USB接口与USB主机设备通信握手成功时,根据预先设置的充电电流门限值测量得到所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集;其中,所述充电电流门限值至少包括第一充电电流门限值和第二充电电流门限值,所述充电数据集至少包括所述电子设备在所述第一充电电流门限值下相应的第一充电压值和第一充电电流值以及所述电子设备在所述第二充电电流门限值下相应的第二充电电压值和第二充电电流值;根据所述充电数据集确定与所述电子设备对应的最大充电电流值;将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电。
在一些实施方式中,所述处理器502还用于:在所述电子设备的电源管理芯片设置数据采集点,从所述电源管理芯片的模拟数字转换器中获取所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集。
在一些实施方式中,所述处理器502还用于:根据所述第一充电电压值、所述第一充电电流值、所述第二充电电压值、所述第二充电电流值计算得到所述USB主机设备的供电电压值和USB连接线的阻抗值;根据计算得到的USB主机设备的供电电压值、USB连接线的阻抗值以及所述第一充电电流门限值、所述第二充电电流门限值计算得到充电电流消耗比率系数;根据计算得到的所述充电电流消耗比率系数,确定在满足所述电子设备的最低工作电压时所述电子设备对应的最大充电电流值。
在一些实施方式中,所述处理器502还用于:当将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值时,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第一时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电。
在一些实施方式中,所述处理器502还用于:当根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第二时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第一充电电流值切换到所述第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电。
在一些实施方式中,所述处理器502还用于:检测所述电子设备的温度数据;判断所述温度数据是否大于第一温度阈值;当判断所述温度数据大于第一温度阈值时,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电。
在一些实施方式中,所述处理器502还用于:判断根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间是否大于预设的第一时间阈值;当判断根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间大于预设的第一时间阈值时,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电。
在一些实施方式中,所述第三充电电流门限值大于所述第一充电电流门限值,所述第一充电电流门限值大于所述第二充电电流门限值。
一个实施例
参见图6,为本发明提供的电子设备一实施例示意图。其中,图6所示的快速充电装置是为了实施上述图1-图3所示实施例中的方法。
一种电子设备,所述电子设备具有USB接口,所述设备包括:
测量模块601,用于当确定电子设备通过所述USB接口与USB主机设备通信握手成功时,根据预先设置的充电电流门限值测量得到所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集;其中,所述充电电流门限值至少包括第一充电电流门限值和第二充电电流门限值,所述充电数据集至少包括所述电子设备在所述第一充电电流门限值下相应的第一充电压值和第一充电电流值以及所述电子设备在所述第二充电电流门限值下相应的第二充电电压值和第二充电电流值;
充电电流值确定模块602,用于根据所述充电数据集确定与所述电子设备对应的最大充电电流值;
充电模块603,用于将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电。
在一些实施方式中,所述测量模块具体用于:
在所述电子设备的电源管理芯片设置数据采集点,从所述电源管理芯片的模拟数字转换器中获取所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集。
在一些实施方式中,所述充电电流值确定模块包括:
第一计算模块,用于根据所述测量模块测量得到的所述第一充电电压值、所述第一充电电流值、所述第二充电电压值、所述第二充电电流值计算得到所述USB主机设备的供电电压值和USB连接线的阻抗值;
第二计算模块,用于根据所述第一计算模块计算得到的所述USB主机设备的供电电压值、所述USB连接线的阻抗值以及所述第一充电电流门限值、第二充电电流门限值计算得到充电电流消耗比率系数;
第三计算模块,用于根据所述第二计算模块计算得到的所述充电电流消耗比率系数,确定在满足所述电子设备的最低工作电压时所述电子设备对应的最大充电电流值。
在一些实施方式中,所述装置还包括:
第一切换模块,用于当将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值时,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第一时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电;
第二切换模块,用于当根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第二时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第一充电电流值切换到所述第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电。
结合第二方面的第三种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述第一切换模块包括:
温度检测模块,用于检测所述电子设备的温度数据;
第一判断模块,用于接收温度检测模块检测的温度数据,判断所述温度数据是否大于第一温度阈值;
第一切换执行模块,用于接收所述第一判断模块的判断结果,当所述判断结果表明所述温度数据大于第一温度阈值时,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电;或者,
所述第一切换模块包括:
第二判断模块,用于判断根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间是否大于预设的第一时间阈值;
第二切换执行模块,用于接收所述第二判断模块的判断结果,当所述判断结果表明根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间大于预设的第一时间阈值时,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电。
需要说明的是,本发明上述实施例的各个步骤并不是必需的,仅为示例性说明。上述实施例也可以通过改动、变形、组合的方式得到其他实施例,均属于本发明的保护范围。
本领域普通技术人员可以理解,实现上述实施例的方法的过程可以通过程序指令相关的硬件来完成,所述的程序可以存储于可读取存储介质中,该程序在执行时执行上述方法中的对应步骤。所述的存储介质可以如:ROM/RAM、磁碟、光盘等。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (11)

1.一种电子设备快速充电方法,其特征在于,所述电子设备具有USB接口,所述方法包括:
当确定电子设备通过所述USB接口与USB主机设备通信握手成功时,根据预先设置的充电电流门限值测量得到所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集;其中,所述充电电流门限值至少包括第一充电电流门限值和第二充电电流门限值,所述充电数据集至少包括所述电子设备在所述第一充电电流门限值下相应的第一充电电压值和第一充电电流值以及所述电子设备在所述第二充电电流门限值下相应的第二充电电压值和第二充电电流值;
根据所述充电数据集确定与所述电子设备对应的最大充电电流值;
将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电;
所述根据所述充电数据集确定与所述电子设备对应的最大充电电流值包括:
根据所述第一充电电压值、所述第一充电电流值、所述第二充电电压值、所述第二充电电流值计算得到所述USB主机设备的供电电压值和USB连接线的阻抗值;
根据计算得到的USB主机设备的供电电压值、USB连接线的阻抗值以及所述第一充电电流门限值、所述第二充电电流门限值计算得到充电电流消耗比率系数;
利用计算得到的所述充电电流消耗比率系数,确定在满足所述电子设备的最低工作电压时所述电子设备对应的最大充电电流值。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预先设置的充电电流门限值测量得到所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集包括:
在所述电子设备的电源管理芯片设置数据采集点,从所述电源管理芯片的模拟数字转换器中获取所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值时,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第一时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第二时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第一充电电流值切换到所述第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第一时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电包括:
检测所述电子设备的温度数据;
判断所述温度数据是否大于第一温度阈值;
当判断所述温度数据大于第一温度阈值时,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第一时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电包括:
判断根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间是否大于预设的第一时间阈值;
当判断根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间大于预设的第一时间阈值时,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第三充电电流门限值大于所述第一充电电流门限值,所述第一充电电流门限值大于所述第二充电电流门限值。
8.一种快速充电装置,其特征在于,应用于电子设备,所述电子设备具有USB接口,所述装置包括:
测量单元,用于当确定电子设备通过所述USB接口与USB主机设备通信握手成功时,根据预先设置的充电电流门限值测量得到所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集;其中,所述充电电流门限值至少包括第一充电电流门限值和第二充电电流门限值,所述充电数据集至少包括所述电子设备在所述第一充电电流门限值下相应的第一充电电压值和第一充电电流值以及所述电子设备在所述第二充电电流门限值下相应的第二充电电压值和第二充电电流值;
充电电流值确定单元,用于根据所述充电数据集确定与所述电子设备对应的最大充电电流值;
充电单元,用于将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电;
所述充电电流值确定单元包括:
第一计算单元,用于根据所述测量单元测量得到的所述第一充电电压值、所述第一充电电流值、所述第二充电电压值、所述第二充电电流值计算得到所述USB主机设备的供电电压值和USB连接线的阻抗值;
第二计算单元,用于根据所述第一计算单元计算得到的所述USB主机设备的供电电压值、所述USB连接线的阻抗值以及所述第一充电电流门限值、第二充电电流门限值计算得到充电电流消耗比率系数;
第三计算单元,用于根据所述第二计算单元计算得到的所述充电电流消耗比率系数,确定在满足所述电子设备的最低工作电压时所述电子设备对应的最大充电电流值。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述测量单元具体用于:
在所述电子设备的电源管理芯片设置数据采集点,从所述电源管理芯片的模拟数字转换器中获取所述电子设备在所述充电电流门限值下相应的充电数据集。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,还包括:
第一切换单元,用于当将确定的所述最大充电电流值设置为所述电子设备的第三充电电流门限值时,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第一时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电;
第二切换单元,用于当根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电持续第二时间值后,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第一充电电流值切换到所述第三充电电流门限值,根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述第一切换单元包括:
温度检测单元,用于检测所述电子设备的温度数据;
第一判断单元,用于接收温度检测单元检测的温度数据,判断所述温度数据是否大于第一温度阈值;
第一切换执行单元,用于接收所述第一判断单元的判断结果,当所述判断结果表明所述温度数据大于第一温度阈值时,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到所述第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电;或者,
所述第一切换单元包括:
第二判断单元,用于判断根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间是否大于预设的第一时间阈值;
第二切换执行单元,用于接收所述第二判断单元的判断结果,当所述判断结果表明根据所述第三充电电流门限值控制所述电子设备充电的持续时间大于预设的第一时间阈值时,将所述电子设备的充电电流门限值从所述第三充电电流值切换到第一充电电流门限值,根据所述第一充电电流门限值控制所述电子设备充电。
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