CN106026265A - 一种充电方法、装置和智能终端 - Google Patents

一种充电方法、装置和智能终端 Download PDF

Info

Publication number
CN106026265A
CN106026265A CN201610475120.6A CN201610475120A CN106026265A CN 106026265 A CN106026265 A CN 106026265A CN 201610475120 A CN201610475120 A CN 201610475120A CN 106026265 A CN106026265 A CN 106026265A
Authority
CN
China
Prior art keywords
charging
battery
less
current
intelligent terminal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
CN201610475120.6A
Other languages
English (en)
Inventor
方桂芝
朱泗英
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenzhen Zhihuishifang Technology Co Ltd
Original Assignee
Shenzhen Zhihuishifang Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenzhen Zhihuishifang Technology Co Ltd filed Critical Shenzhen Zhihuishifang Technology Co Ltd
Priority to CN201610475120.6A priority Critical patent/CN106026265A/zh
Publication of CN106026265A publication Critical patent/CN106026265A/zh
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • H01M10/443Methods for charging or discharging in response to temperature
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/00032Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by data exchange
    • H02J7/00038Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by data exchange using passive battery identification means, e.g. resistors or capacitors
    • H02J7/00041Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by data exchange using passive battery identification means, e.g. resistors or capacitors in response to measured battery parameters, e.g. voltage, current or temperature profile
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0042Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction
    • H02J7/0044Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction specially adapted for holding portable devices containing batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Abstract

本发明公开一种充电装置,所述装置包括:无线连接模块,用于搜索WIFI信号并连接WIFI;通信模块,用于接收智能终端发出的电池信号,所述电池信号包括当前的电池电压、电池电流和电池温度;处理模块,用于根据智能终端发出的电池信号设置充电装置的充电参数;控制模块,用于按照所述充电参数向智能终端供电。这样就可以提高充电效率,结合电池的电压和温度,防止充电时的温度过高对智能终端的造成的损害,更加有利于保护电池,延长电池的使用寿命,也更加有利于充电时的安全,使得用户使用时的体验更好。

Description

一种充电方法、装置和智能终端
技术领域
本发明涉及充电技术领域,更具体的说,涉及一种充电方法、装置和智能终端。
背景技术
随着社会的发展,智能终端例如手机、平板等几乎成为每个人生活中的必需品,各种智能终端不断的丰富并方便了大众生活。由于利用智能终端处理信息具有方便快捷、节省资源等优势,使得智能终端成为用户的生活或工作中不可或缺的一部分。
智能终端的电池一般使用一天后就会处于缺电状态,而人们往往急于处理一些事件,需要快速的为智能终端充电,然而,快速充电时手机发热比较严重,容易损坏智能终端,存在造成安全隐患。
因此,亟需一种更加安全,用户体验度更好的一种充电方法、装置和智能终端。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种更加安全,用户体验度更好充电方法、装置和智能终端。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种充电装置,所述装置包括:
无线连接模块,用于搜索WIFI信号并连接WIFI;
通信模块,用于接收智能终端发出的电池信号,所述电池信号包括当前的电池电压、电池电流和电池温度;
处理模块,用于根据智能终端发出的电池信号设置充电装置的充电参数;
控制模块,用于按照所述充电参数向智能终端供电。
优选的,所述处理模块具体用于:当接收到的电池电压小于3V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为2000mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压小于3V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V。
优选的,所述处理模块具体用于:当接收到的电池电压大于等于3V且小于3.5V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为1000mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压大于等于3V且小于3.5V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V。
优选的,所述处理模块具体用于:当接收到的电池电压大于等于3.5V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压大于等于3.5V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为1mA,充电电压为5V。
本发明公开一种充电方法,所述方法包括:
搜索WIFI信号并连接WIFI;
接收智能终端发出的信号,所述信号包括当前的电池电压、电池电流和电池温度;
根据智能终端发出的电池信号设置充电装置的充电参数;
按照所述充电参数向智能终端供电。
优选的,所述根据智能终端发出的信号设置充电装置的充电参数的步骤具体包括:当接收到的电池电压小于3V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为2000mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压小于3V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V。
优选的,所述根据智能终端发出的信号设置充电装置的充电参数的步骤具体包括:当接收到的电池电压大于等于3V且小于3.5V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为1000mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压大于等于3V且小于3.5V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V。
优选的,所述根据智能终端发出的信号设置充电装置的充电参数的步骤具体包括:当接收到的电池电压大于等于3.5V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压大于等于3.5V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为1mA,充电电压为5V。
本发明公开一种智能终端,所述智能终端包括:
WIFI连接模块,用于搜索WIFI信号并连接WIFI;
电池信号采集模块,用于采集电池信号,其中电池信号包括当前的电池电压、电池电流和电池温度;
发送模块,用于将采集到的电池信号发送至如上述任一所述的充电装置。
本发明中公开的一种充电装置,所述装置包括:无线连接模块,用于搜索WIFI信号并连接WIFI;通信模块,用于接收智能终端发出的电池信号,所述电池信号包括当前的电池电压、电池电流和电池温度;处理模块,用于根据智能终端发出的电池信号设置充电装置的充电参数;控制模块,用于按照所述充电参数向智能终端供电。采用这种方式,就可以通过无线连接模块将充电装置连上网络,然后与连上同一网络的智能终端就可以进行通讯了,这样通信模块就可以接收到智能终端发送的信号,从而了解到智能终端当前电池的状态,比如电压、电流和温度等电池状态参数,然后处理模块就会根据这些状态参数计算出给智能终端供电的充电参数,之后控制模块就控制充电装置按照这些充电参数进行充电,从而提高充电效率,结合电池的电压和温度,防止充电时的温度过高对智能终端的造成的损害,更加有利于保护电池,延长电池的使用寿命,也更加有利于充电时的安全,使得用户使用时的体验更好。
附图说明
图1是本发明实施例一的充电装置的示意图;
图2是本发明实施例二的充电方法的流程图;
图3是本发明实施例三的智能终端的示意图。
具体实施方式
下面结合附图和较佳的实施例对本发明作进一步说明。
实施例一
如图1所示,本实施例中公开一种充电装置,所述装置包括:
无线连接模块101,用于搜索WIFI信号并连接WIFI;
通信模块102,用于接收智能终端发出的电池信号,所述电池信号包括当前的电池电压、电池电流和电池温度;
处理模块103,用于根据智能终端发出的电池信号设置充电装置的充电参数;
控制模块104,用于按照所述充电参数向智能终端供电。
采用这种方式,就可以通过无线连接模块将充电装置连上网络,然后与连上同一网络的智能终端就可以进行通讯了,这样通信模块就可以接收到智能终端发送的信号,从而了解到智能终端当前电池的状态,比如电压、电流和温度等电池状态参数,然后处理模块就会根据这些状态参数计算出给智能终端供电的充电参数,之后控制模块就控制充电装置按照这些充电参数进行充电,从而提高充电效率,结合电池的电压和温度,防止充电时的温度过高对智能终端的造成的损害,更加有利于保护电池,延长电池的使用寿命,也更加有利于充电时的安全,使得用户使用时的体验更好。
本实施例中,处理模块具体用于:当接收到的电池电压小于3V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为2000mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压小于3V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V。
这样电池电压较低时,就可以进行快速充电,在电池电流小于100mA时,进行快速充电时电池的发热量比较低,因此充电比较安全。同时检测电池的温度,如果温度过高,高于40度,那么为了安全,就会降低充电的电流,在保证充电效率时也会注重安全。
本实施例中,处理模块具体用于:当接收到的电池电压大于等于3V且小于3.5V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为1000mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压大于等于3V且小于3.5V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V。
这样在电池的电量不太低,也不会多时,进行相对平缓的充电,在电池电流小于100mA时,进行快速充电时电池的发热量比较低,因此充电比较安全,这样也可以保证充电效率,也不会使电池过热,电池温度过高,高于40度时就会降低充电电流,以保证安全。
本实施例中,处理模块具体用于:当接收到的电池电压大于等于3.5V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压大于等于3.5V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为1mA,充电电压为5V。
这样在电池电压较高时,电量较充足时进行慢速充电,电池电流小于100mA时,进行快速充电时电池的发热量比较低,因此充电比较安全,也可以减少电池发热,保证充电安全,如果在此时电池温度依然过高,那么就会将充电电流降低到下限,从而保证安全。
实施例二
如图2所示,本实施例中公开一种充电方法,所述方法包括:
S201、搜索WIFI信号并连接WIFI;
S202、接收智能终端发出的信号,所述信号包括当前的电池电压、电池电流和电池温度;
S203、根据智能终端发出的电池信号设置充电装置的充电参数;
S204、按照所述充电参数向智能终端供电。
采用这种方式,就可以通过无线连接模块将充电装置连上网络,然后与连上同一网络的智能终端就可以进行通讯了,这样通信模块就可以接收到智能终端发送的信号,从而了解到智能终端当前电池的状态,比如电压、电流和温度等电池状态参数,然后处理模块就会根据这些状态参数计算出给智能终端供电的充电参数,之后控制模块就控制充电装置按照这些充电参数进行充电,从而提高充电效率,结合电池的电压和温度,防止充电时的温度过高对智能终端的造成的损害,更加有利于保护电池,延长电池的使用寿命,也更加有利于充电时的安全,使得用户使用时的体验更好。
本实施例中,S203根据智能终端发出的信号计算充电装置的充电参数的步骤具体包括:当接收到的电池电压小于3V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为2000mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压小于3V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V。
这样电池电压较低时,就可以进行快速充电,在电池电流小于100mA时,进行快速充电时电池的发热量比较低,因此充电比较安全。同时检测电池的温度,如果温度过高,高于40度,那么为了安全,就会降低充电的电流,在保证充电效率时也会注重安全。
本实施例中,S203根据智能终端发出的信号计算充电装置的充电参数的步骤具体包括:当接收到的电池电压大于等于3V且小于3.5V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为1000mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压大于等于3V且小于3.5V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V。
这样在电池的电量不太低,也不会多时,进行相对平缓的充电,在电池电流小于100mA时,进行快速充电时电池的发热量比较低,因此充电比较安全,这样也就可以保证充电效率,也不会使电池过热,电池温度过高,高于40度时就会降低充电电流,以保证安全。
本实施例中,S203根据智能终端发出的信号计算充电装置的充电参数的步骤具体包括:当接收到的电池电压大于等于3.5V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压大于等于3.5V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为1mA,充电电压为5V。
这样在电池电压较高时,电量较充足时进行慢速充电,电池电流小于100mA时,进行快速充电时电池的发热量比较低,因此充电比较安全,也可以减少电池发热,保证充电安全,如果在此时电池温度依然过高,那么就会将充电电流降低到下限,从而保证安全。
实施例三
如图3所示,本实施例中公开一种智能终端,所述智能终端包括:
WIFI连接模块301,用于搜索WIFI信号并连接WIFI;
电池状态采集模块302,用于采集电池信号,其中电池信号包括当前的电池电压、电池电流和电池温度;
发送模块303,用于将采集到的电池信号发送至如上述任一所述的充电装置。
这样的智能终端就可以进行快速安全的充电,提高充电效率和保证安全性,提高用户体验。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种充电装置,其特征在于,所述装置包括:
无线连接模块,用于搜索WIFI信号并连接WIFI;
通信模块,用于接收智能终端发出的电池信号,所述电池信号包括当前的电池电压、电池电流和电池温度;
处理模块,用于根据智能终端发出的电池信号设置充电装置的充电参数;
控制模块,用于按照所述充电参数向智能终端供电。
2.根据权利要求1所述的一种充电装置,其特征在于,所述处理模块具体用于:当接收到的电池电压小于3V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为2000mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压小于3V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V。
3.根据权利要求1所述的一种充电装置,其特征在于,所述处理模块具体用于:当接收到的电池电压大于等于3V且小于3.5V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为1000mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压大于等于3V且小于3.5V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V。
4.根据权利要求1所述的一种充电装置,其特征在于,所述处理模块具体用于:当接收到的电池电压大于等于3.5V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压大于等于3.5V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为1mA,充电电压为5V。
5.一种充电方法,其特征在于,所述方法包括:
搜索WIFI信号并连接WIFI;
接收智能终端发出的信号,所述信号包括当前的电池电压、电池电流和电池温度;
根据智能终端发出的电池信号设置充电装置的充电参数;
按照所述充电参数向智能终端供电。
6.根据权利要求5所述的一种充电方法,其特征在于,所述根据智能终端发出的信号设置充电装置的充电参数的步骤具体包括:当接收到的电池电压小于3V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为2000mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压小于3V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V。
7.根据权利要求5所述的一种充电方法,其特征在于,所述根据智能终端发出的信号设置充电装置的充电参数的步骤具体包括:当接收到的电池电压大于等于3V且小于3.5V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为1000mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压大于等于3V且小于3.5V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V。
8.根据权利要求5所述的一种充电方法,其特征在于,所述根据智能终端发出的信号设置充电装置的充电参数的步骤具体包括:当接收到的电池电压大于等于3.5V,电池电流小于100mA,电池温度小于40度时,充电参数中的充电电流为500mA,充电电压为5V;
当接收到的电池电压大于等于3.5V,电池温度大于等于40度时,充电参数中的充电电流为1mA,充电电压为5V。
9.一种智能终端,其特征在于,所述智能终端包括:
WIFI连接模块,用于搜索WIFI信号并连接WIFI;
电池信号采集模块,用于采集电池信号,其中电池信号包括当前的电池电压、电池电流和电池温度;
发送模块,用于将采集到的电池信号发送至如权利要求1至4任一所述的充电装置。
CN201610475120.6A 2016-06-25 2016-06-25 一种充电方法、装置和智能终端 Withdrawn CN106026265A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610475120.6A CN106026265A (zh) 2016-06-25 2016-06-25 一种充电方法、装置和智能终端

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610475120.6A CN106026265A (zh) 2016-06-25 2016-06-25 一种充电方法、装置和智能终端

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106026265A true CN106026265A (zh) 2016-10-12

Family

ID=57085145

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610475120.6A Withdrawn CN106026265A (zh) 2016-06-25 2016-06-25 一种充电方法、装置和智能终端

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106026265A (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106505660A (zh) * 2016-10-31 2017-03-15 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 一种充电保护方法、充电保护器及终端
CN106655388A (zh) * 2016-12-30 2017-05-10 广东欧珀移动通信有限公司 充电控制方法、装置及终端
CN106781041A (zh) * 2016-11-21 2017-05-31 畅充科技(北京)有限公司 移动智能终端自动付费及充电的控制方法及控制系统
CN110336387A (zh) * 2019-05-24 2019-10-15 深圳华大北斗科技有限公司 无线耳机充电接收系统及无线充电发送系统
CN112109567A (zh) * 2020-08-18 2020-12-22 上海都都亮科技有限公司 一种充电方法、充电电路和充电设备

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106505660A (zh) * 2016-10-31 2017-03-15 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 一种充电保护方法、充电保护器及终端
CN106505660B (zh) * 2016-10-31 2019-10-11 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 一种充电保护方法、充电保护器及终端
CN106781041A (zh) * 2016-11-21 2017-05-31 畅充科技(北京)有限公司 移动智能终端自动付费及充电的控制方法及控制系统
CN106655388A (zh) * 2016-12-30 2017-05-10 广东欧珀移动通信有限公司 充电控制方法、装置及终端
CN110336387A (zh) * 2019-05-24 2019-10-15 深圳华大北斗科技有限公司 无线耳机充电接收系统及无线充电发送系统
CN112109567A (zh) * 2020-08-18 2020-12-22 上海都都亮科技有限公司 一种充电方法、充电电路和充电设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106026265A (zh) 一种充电方法、装置和智能终端
CN102882260B (zh) 一种带温度检测的锂电池充电控制方法及其充电器
CN105098268B (zh) 一种终端的充电方法及装置
CN101572745B (zh) 手机电流供应系统及方法
CN204290446U (zh) 数控多功能充电器
CN101826744B (zh) 铁电池充电电路
CN204794272U (zh) 一种防止电动车电瓶过充的自动断电装置
CN103024185A (zh) 移动终端电池充电状态提醒方法、装置及移动终端
CN106394267A (zh) 基于云平台的电动车太阳能充放电控制系统及方法
CN106549458B (zh) 电池充电电路及充电方法
CN204103517U (zh) 充电设备及电子设备
CN203827020U (zh) 一种具有过充保护的电动车锂电池充电器
CN103633703B (zh) 智能充电器
CN205829278U (zh) 一种弱光环境下的高效能量收集电路
CN104882946B (zh) 一种手机充电管理模块及其充电管理方法
CN106026268A (zh) 一种充电方法、装置和智能终端
CN205141801U (zh) 一种智能发电系统
CN205544510U (zh) 新型蓄电池充电电路
CN106026266A (zh) 一种充电方法、装置和智能终端
CN209692377U (zh) 一种充电控制装置
CN106532833A (zh) 充电控制方法及智能排插
CN203193323U (zh) 一种可对外充电的手机
CN207098695U (zh) 一种电源自适应充电电路
CN202930977U (zh) 带温度检测的锂电池充电器
CN206790169U (zh) 直流充电器自动断电电路

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
WW01 Invention patent application withdrawn after publication

Application publication date: 20161012

WW01 Invention patent application withdrawn after publication