CN105826982A - 一种移动终端的充电控制方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种移动终端的充电控制方法及系统,在移动终端中设置有温度传感器,设定移动终端充电温度控制条件为低于临界温度;检测第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件和由不满足所述充电温度控制条件转变为满足充电控制条件的温度变化次数;判断所述温度变化次数是否大于预设的温度变化次数上限值,当所述温度变化次数大于预设的温度变化次数上限值时,移动终端禁止基于温度的充电控制。本发明能使温度在所设置的临界温度时避免频繁设置充电电压与充电电流,从而使充电温度的控制更加合理。
Description
技术领域
本发明涉及电池充电或放电的方法,尤其涉及的是一种移动终端的充电控制方法及系统。
背景技术
目前移动终端均采用可重复充电的电池,由于充电时移动终端往往从充电器处获取较大的电流,电流经充电接口至移动终端内部相关电路最终至电池,该过程会一定程度使得移动终端温度上升;特别是当用户边充电边玩移动终端时温度上升更加明显,当温度上升到一定值时为了防止高温下充电所带来的对移动终端的损害,包括潜在的爆炸、火灾等安全隐患,目前各家移动终端厂商均对高温充电作了控制;譬如,当温度上升到第一控制温度时控制充电为限流限压充电;但是现有技术中存在这样的缺陷:当移动终端温度在临界值附近变化时,将会频繁的设置充电电压、充电电流,而每一次设置均需中央处理器进行工作将会引入一定的功耗,最终反而使温度上升更快,因此,实际观察现有的移动终端在临界值时会忽然温度上升然后缓缓下降,下降至临界时又忽然上升,如此反复上述过程。譬如,某移动终端在开发明要求温度上升到45度采取限制充电电压为4V,限制充电电流为600mA,及45度以下充电电压为4.2V,充电电流为1000mA,则当充电时移动终端温度上升到45度附近时,由于各种因素(譬如温度传感器的检测误差等),移动终端检测到的温度有可能一会是45.1度,一会是44.9度,这样就会造成移动终端频繁设置充电电压与充电电流,导致温度上升更快。
因此,现有技术还有待于改进和发展。
发明内容
针对现有技术的上述缺陷,本发明提供一种在临界温度下的充电控制方法,旨在使移动终端充电时温度在所检测的临界温度时避免频繁设置充电电压与充电电流。
本发明解决技术问题所采用的技术方案如下:
一种移动终端的充电控制方法,移动终端中设置有温度传感器,包括如下步骤:
步骤A,设定移动终端充电温度控制条件为低于临界温度;
步骤B,检测第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件和由不满足所述充电温度控制条件转变为满足充电控制条件的温度变化次数;
步骤C,判断所述温度变化次数是否大于预设的温度变化次数上限值,当所述温度变化次数大于预设的温度变化次数上限值时,移动终端禁止基于温度的充电控制。
优选地,所述步骤B具体包括如下步骤:
步骤B1,温度传感器每隔固定时间获取感应到的温度值;
步骤B2,统计第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件的次数;
步骤B3,统计第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由不满足所述充电温度控制条件转变为满足所述充电温度控制条件的次数;
步骤B4,将步骤B2中由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件的次数与步骤B3中由不满足所述充电温度控制条件转变为满足所述充电温度控制条件的次数合计为温度变化次数。
优选地,步骤C中,当所述温度变化次数小于预设的温度变化次数上限值时,将所述温度变化次数的计数初始化为零,并返回执行步骤B。
作为上述方法技术方案的改进,步骤C后还包括步骤D,移动终端在禁止基于温度的充电控制并等待第二预定时间段后,判断所述温度变化次数仍旧小于预设的温度变化次数上限值时,移动终端恢复基于温度的充电控制。
本发明还提供了一种移动终端的充电控制系统,移动终端中设置有温度传感器,所述系统包括温度条件设置模块、检测温度变化模块、判断模块和禁止控制模块;
所述温度条件设置模块用于设定移动终端充电温度控制条件为低于临界温度;
所述检测温度变化模块用于检测第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件和由不满足所述充电温度控制条件转变为满足充电控制条件的温度变化次数;
所述判断模块用于判断所述温度变化次数是否大于预设的温度变化次数上限值;
所述禁止控制模块用于在所述判断模块判断所述温度变化次数大于预设的温度变化次数上限值时,禁止基于温度的充电控制。
优选地,所述温度变化模块包括温度感应模块、第一计算模块、第二计算模块和温度变化次数计算模块;
所述温度感应模块用于每隔固定时间获取温度传感器感应到的温度值;
所述第一计算模块用于统计第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件的次数;
所述第二计算模块用于统计第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由不满足所述充电温度控制条件转变为满足所述充电温度控制条件的次数;
所述温度变化次数计算模块用于将所述第一计算模块得到的次数和第二计算模块得到的次数合计为温度变化次数。
优选地,当所述判断模块判断所述温度变化次数小于预设的温度变化次数上限值时,将所述温度变化次数的计数初始化为零,并由所述检测温度变化模块继续检测检测第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件和由不满足所述充电温度控制条件转变为满足充电控制条件的温度变化次数。
作为上述系统技术方案的改进,所述禁止控制模块在禁止基于温度的充电控制并等待第二预定时间段后,由所述判断模块判断所述温度变化次数仍旧小于预设的温度变化次数上限值时,移动终端恢复基于温度的充电控制。
相比现有技术,本发明提供的移动终端的充电控制方法通过检测移动终端温度在临界温度附近的变化次数来判断温度变化的频次是否达到预定的温度变化次数的上限值,当温度变化达到温度变化次数的上限值时,禁止基于温度的充电控制并等待预定时间段后继续温度变化次数的检测,当温度变化未达到温度变化次数的上限值时,自动恢复基于温度的充电控制,能使温度在所设置的临界温度时避免频繁设置充电电压与充电电流,从而使充电温度的控制更加合理。
附图说明
图1是本发明移动终端的充电控制方法的流程图。
图2是本发明移动终端的充电控制系统优选实施例一的原理结构图。
图3是本发明移动终端的充电控制系统优选实施例二的原理结构图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例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。
本发明提供的移动终端充电控制方法中,移动终端采用可充电电池,并且在移动终端上安装有充电接口,且移动终端对充电电压和充电电流可控制,同时,移动终端还设置有温度传感器用于感应充电时的温度。本发明方法流程图如图1所示,包括如下步骤:
步骤S100,设定移动终端充电温度控制条件为低于临界温度。设置临界温度是为了对移动终端的充电温度进行控制,比如,将临界温度设置为45度,充电温度控制条件为移动终端在充电时的温度控制条件设置为45度以下,当然临界温度的设置可以具体根据移动终端的可充电电池容量来进行具体确定,本方案不进行限定。
步骤S200,检测第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件和由不满足所述充电温度控制条件转变为满足充电控制条件的温度变化次数。
具体而言,在该步骤S200中,第一预定时间段可启动定时器进行设定和记录,在该第一预定时间段内,移动终端检测到的温度值由满足上述充电温度控制条件到不满足该充电温度控制条件的一次变化可记录为一次变化,而由不满足该充电温度控制条件再到满足该充电温度控制条件的一次变化也记录为一次变化,比如,当移动终端在第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值连续记录为44.6度,45.0度,44.6度,45.2度,45.6度,44.2度,45.0度,44.2度时,温度变化次数记为4次。优选地,步骤S200具体包括如下实现步骤:
步骤S201,温度传感器每隔固定时间获取感应到的温度值。
步骤S202,统计第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件的次数。
步骤S203,统计第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由不满足所述充电温度控制条件转变为满足所述充电温度控制条件的次数。
步骤S204,将步骤S202中由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件的次数与步骤S203中由不满足所述充电温度控制条件转变为满足所述充电温度控制条件的次数合计为温度变化次数。
通过步骤S201~S204,可以得出在第一预定时间段内温度变化次数,以便后续根据该温度变化次数来进行判断。
步骤S300,判断所述温度变化次数是否大于预设的温度变化次数上限值,当所述温度变化次数大于预设的温度变化次数上限值时,移动终端禁止基于温度的充电控制。
在该步骤S300中,温度变化次数的上限值可根据具体的实验数据来进行确认。由于移动终端在充电过程中,设置了充电电压和充电电流,移动终端在充电时的温度会在临界温度附近进行变化,加上温度传感器会有一些检测误差的因素,在临界温度上下变化会导致频繁设置充电电压与充电电流,反而会导致温度的上升,因此,充电时允许一定的温度变化,将第一预定时间段内的温度变化次数限制在一个合理的范围内时禁止基于温度的充电控制就避免了移动终端频繁设置充电电压和充电电流,有效防止了温度的进一步上升。其中,基于温度的充电控制为现有技术,当温度满足所述充电温度控制条件时采用一种充电电压和充电电流的设置,当温度不满足所述充电控制条件时采用另外一种充电电压和充电电流的设置;比如,当温度小于45度时,设置充电电压为4.2V,充电电流为1000mA;当温度大于45度时,设置充电电压为4.0V,充电电流为600mA。
当所述温度变化次数小于预设的温度变化次数上限值时,将所述温度变化次数的计数初始化为零,并返回执行步骤S200进行循环执行。
优选地,本发明在步骤S300后还包括步骤400,移动终端在禁止基于温度的充电控制并等待第二预定时间段后,判断所述温度变化次数仍旧小于预设的温度变化次数上限值时,移动终端恢复基于温度的充电控制。此步骤S400的功能是为了恢复基于温度的正常有效控制。
本发明还提供一种移动终端的充电控制系统,移动终端中设置有温度传感器,如图2系统优选实施例一所示,所述系统包括温度条件设置模块10、检测温度变化模块20、判断模块30和禁止控制模块40;
所述温度条件设置模块10用于设定移动终端充电温度控制条件为低于临界温度;
所述检测温度变化模块20用于检测第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件和由不满足所述充电温度控制条件转变为满足充电控制条件的温度变化次数;
所述判断模块30用于判断所述温度变化次数是否大于预设的温度变化次数上限值;
所述禁止控制模块40用于在所述判断模块判断所述温度变化次数大于预设的温度变化次数上限值时,禁止基于温度的充电控制。
在所述禁止控制模块40禁止基于温度的充电控制并等待第二预定时间段后,判断所述温度变化次数仍旧小于预设的温度变化次数上限值时,禁止控制模块40取消禁止基于温度的充电控制,移动终端恢复基于温度的充电控制状态。
本系统优选实施例一的工作原理与上述方法实施例工作原理相同,此处不赘述。
在系统优选实施例一的基础上,本发明还提出系统优选实施例二,如图3所示,优选地,所述检测温度变化模块20包括温度感应模块201、第一计算模块202、第二计算模块203和温度变化次数计算模块204。
所述温度感应模块201用于每隔固定时间获取温度传感器感应到的温度值;
所述第一计算模块202用于统计第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件的次数;
所述第二计算模块203用于统计第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由不满足所述充电温度控制条件转变为满足所述充电温度控制条件的次数;
所述温度变化次数计算模块204用于将所述第一计算模块得到的次数和第二计算模块得到的次数合计为温度变化次数。
本系统优选实施例二的工作原理与上述系统优选实施例一工作原理相同,此处不赘述。
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 (8)
1.一种移动终端的充电控制方法,移动终端中设置有温度传感器,其特征在于,包括如下步骤:
步骤A,设定移动终端充电温度控制条件为低于临界温度;
步骤B,检测第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件和由不满足所述充电温度控制条件转变为满足充电控制条件的温度变化次数;
步骤C,判断所述温度变化次数是否大于预设的温度变化次数上限值,当所述温度变化次数大于预设的温度变化次数上限值时,移动终端禁止基于温度的充电控制。
2.根据权利要求1所述的移动终端的充电控制方法,其特征在于,所述步骤B具体包括如下步骤:
步骤B1,温度传感器每隔固定时间获取感应到的温度值;
步骤B2,统计第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件的次数;
步骤B3,统计第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由不满足所述充电温度控制条件转变为满足所述充电温度控制条件的次数;
步骤B4,将步骤B2中由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件的次数与步骤B3中由不满足所述充电温度控制条件转变为满足所述充电温度控制条件的次数合计为温度变化次数。
3.根据权利要求2所述的移动终端的充电控制方法,其特征在于,步骤C中,当所述温度变化次数小于预设的温度变化次数上限值时,将所述温度变化次数的计数初始化为零,并返回执行步骤B。
4.根据权利要求1至3任一项所述的移动终端的充电控制方法,其特征在于,步骤C后还包括步骤D,移动终端在禁止基于温度的充电控制并等待第二预定时间段后,判断所述温度变化次数仍旧小于预设的温度变化次数上限值时,移动终端恢复基于温度的充电控制。
5.一种移动终端的充电控制系统,移动终端中设置有温度传感器,其特征在于,所述系统包括温度条件设置模块、检测温度变化模块、判断模块和禁止控制模块;
所述温度条件设置模块用于设定移动终端充电温度控制条件为低于临界温度;
所述检测温度变化模块用于检测第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件和由不满足所述充电温度控制条件转变为满足充电控制条件的温度变化次数;
所述判断模块用于判断所述温度变化次数是否大于预设的温度变化次数上限值;
所述禁止控制模块用于在所述判断模块判断所述温度变化次数大于预设的温度变化次数上限值时,禁止基于温度的充电控制。
6.根据权利要求5所述的移动终端的充电控制系统,其特征在于,所述检测温度变化模块包括温度感应模块、第一计算模块、第二计算模块和温度变化次数计算模块;
所述温度感应模块用于每隔固定时间获取温度传感器感应到的温度值;
所述第一计算模块用于统计第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件的次数;
所述第二计算模块用于统计第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由不满足所述充电温度控制条件转变为满足所述充电温度控制条件的次数;
所述温度变化次数计算模块用于将所述第一计算模块得到的次数和第二计算模块得到的次数合计为温度变化次数。
7.根据权利要求6所述的移动终端的充电控制系统,其特征在于,当所述判断模块判断所述温度变化次数小于预设的温度变化次数上限值时,将所述温度变化次数的计数初始化为零,并由所述检测温度变化模块继续检测检测第一预定时间段内温度传感器感应到的温度值由满足所述充电温度控制条件转变为不满足所述充电温度控制条件和由不满足所述充电温度控制条件转变为满足充电控制条件的温度变化次数。
8.根据权利要求5至7任一项所述的移动终端的充电控制系统,其特征在于,所述禁止控制模块在禁止基于温度的充电控制并等待第二预定时间段后,由所述判断模块判断所述温度变化次数仍旧小于预设的温度变化次数上限值时,移动终端恢复基于温度的充电控制。
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