CN106549438A - 一种电池温度测控装置、方法及移动终端 - Google Patents

一种电池温度测控装置、方法及移动终端 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种电池温度测控装置、方法及移动终端,属于电子设备领域。所述电池温度测控装置包括模拟模块和控制模块;所述模拟模块固定在电池上,且位于以所述电池的中心为中心的预设区域内,用于模拟所述电池的发热过程;所述控制模块与所述模拟模块电连接,且所述控制模块与所述电池的充放电电路电连接,用于根据所述电池的发热过程控制流过所述充放电电路的电流。本公开通过将模拟模块设置在以电池的中心为中心的预设区域内以模拟电池的发热过程,控制模块根据电池的发热过程控制流过充放电电路的电流,从而避免因电池的温度过高而发生爆炸等危险事故。

Description

一种电池温度测控装置、方法及移动终端
技术领域
本发明涉及电子设备领域,特别涉及一种电池温度测控装置、方法及移动终端。
背景技术
移动终端通过安装在其后盖一侧的可充电电池为其供电,由于移动终端使用过程中会产生热量使电池的温度升高,且电池充放电过程中也会产生热量,为了避免电池充放电过程中因电池温度过高而发生爆炸等危险事故,当电池温度过高时,需控制电池的充放电电流,避免电池持续升温。
而现有技术中还缺乏一种可以根据电池的温度控制电池的充放电电流的设备。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种电池温度测控装置、方法及移动终端。
第一方面,本公开实施例提供了一种电池温度测控装置,所述电池温度测控装置包括模拟模块和控制模块;
所述模拟模块固定在电池上,且位于以所述电池的中心为中心的预设区域内,用于模拟所述电池的发热过程;
所述控制模块与所述模拟模块电连接,且所述控制模块与所述电池的充放电电路电连接,用于根据所述电池的发热过程控制流过所述充放电电路的电流。
可选地,所述控制模块包括温度获取单元和控制单元;
所述温度获取单元与所述模拟模块电连接,用于在所述模拟模块模拟所述电池的发热过程的过程中获取所述电池的温度;
所述控制单元与所述温度获取单元及所述充放电电路电连接,用于判断所述电池的温度是否高于预设阈值,并在所述电池的温度高于所述预设阈值时控制流过所述充放电电路的电流减小。
可选地,所述模拟模块为热敏电阻。
优选地,所述电池包括的两块电芯上下叠加设置,所述热敏电阻设置在所述两块电芯之间,且所述热敏电阻与所述两块电芯分别接触。
优选地,所述热敏电阻的中心与所述两块电芯的中心共线。
优选地,所述热敏电阻包括正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻中的一种。
优选地,所述热敏电阻为负温度系数热敏电阻。
第二方面,本公开实施例提供了一种电池温度测控方法,所述方法包括:
模拟电池的发热过程;
根据所述电池的发热过程,控制流过所述电池的充放电电路的电流。
可选地,所述根据所述电池的发热过程,控制流过所述电池的充放电电路的电流,包括:
在所述模拟电池的发热过程的过程中获取所述电池的温度;
判断所述电池的温度是否高于预设阈值,并在所述电池的温度高于所述预设阈值时控制流过所述充放电电路的电流减小。
第三方面,本公开实施例提供了一种移动终端,所述移动终端包括所述电池温度测控装置。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本公开通过将模拟模块设置在以电池的中心为中心的预设区域内以模拟电池的发热过程,控制模块根据电池的发热过程控制流过充放电电路的电流,从而避免因电池的温度过高而发生爆炸等危险事故。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的电池温度测控装置的结构框图;
图2是根据又一示例性实施例示出的热敏电阻与电池的位置关系示意图;
图3是根据又一示例性实施例示出的电池温度测控方法的流程图;
图4是根据又一示例性实施例示出的电池温度测控方法的流程图。
其中:
1电池,11电芯,
2模拟模块,
3控制模块,31温度获取单元,32控制单元,
4充放电电路。
具体实施方式
为使本公开的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本公开实施方式作进一步地详细描述。
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
实施例一
如图1所示,且结合图2进行说明,本公开实施例提供了一种电池温度测控装置,主要用于控制手机、MP3、MP4、平板电脑或电子阅读器等移动终端的电池的温度,该电池温度测控装置包括模拟模块2和控制模块3;
模拟模块2固定在电池1上,且位于以电池1的中心为中心的预设区域内,用于模拟电池1的发热过程;
控制模块3与模拟模块2电连接,且控制模块3与电池1的充放电电路4电连接,用于根据电池1的发热过程控制流过充放电电路4的电流。
目前的电池1使用过程中,其发热过程是内部发生的变化,本领域技术人员无法实时获知电池1使用过程中的温度变化过程,故在本公开的示例性实施例中,将模拟模块2设置在电池1上,模拟模块2的温度随着电池1的温度变化而变化,故可通过模拟模块2模拟电池1的发热过程,而后控制模块3根据模拟模块2模拟出的电池1的发热过程,控制流过电池1的充放电电路4的电流。
其中,本领域技术人员可以理解,在本公开的任一示例性实施例中所述的充放电电路4,在电池1处于充电状态时,指电池1的充电电路,在电池1处于放电状态时,指电池1的放电电路,在电池1同时处于充电状态和放电状态时,如用户边充电边使用移动终端时,指电池1的充电电路和放电电路。
本公开通过将模拟模块2设置在以电池1的中心为中心的预设区域内以模拟电池1的发热过程,控制模块3根据电池1的发热过程控制流过充放电电路4的电流,从而避免因电池1的温度过高而发生爆炸等危险事故。
且本公开通过将模拟模块2设置在以电池1的中心为中心的预设区域内,模拟模块2模拟出的电池1的发热过程更加符合电池1真实的发热过程。
如图1所示,在本公开的一个示例性实施例中,控制模块3包括温度获取单元31和控制单元32;
温度获取单元31与模拟模块2电连接,用于在模拟模块2模拟电池1的发热过程的过程中获取电池1的温度;
控制单元32与温度获取单元31及电池1的充放电电路4电连接,用于判断电池1的温度是否高于预设阈值,并在电池1的温度高于预设阈值时控制流过充放电电路4的电流减小。
如图2所示,在本公开的一个示例性实施例中,模拟模块2为热敏电阻(参见图2中的模拟模块2),热敏电阻贴在电池1上,且位于以电池1的中心为中心的预设区域内,电池1发热过程中,电池1产生的热量传递到热敏电阻上,使得热敏电阻的温度发生变化,导致其电阻发生变化,温度获取单元31通过检测热敏电阻的电阻以计算热敏电阻的温度,进而获取电池1的温度,控制单元32根据电池1的温度判断电池1的温度是否高于预设阈值,当判断出电池1的温度高于预设阈值时,控制单元32控制流过充放电电路4中的电流减小。
其中,本领域技术人员可以理解,为了保证电池1的使用寿命并保证电池1的充电速度,控制单元32可以在避免电池1因温度过高而发生爆炸等危险事故的前提下,尽量按照电池1的充放电可接受率曲线控制流过电池1的充放电电路4中的电流,故当电池1的温度较低时,若需提高电池1的充电速度,也可通过控制单元32控制流过电池1的充放电电路4中的电流增大。
电池1的温度与流过电池1的充放电电路4中的电流可以按照一定的线性关系进行控制,也可只在电池1的温度高于预设阈值时才进行控制。
如图2所示,在本公开的又一示例性实施例中,电池1由相互并联的两块电芯11构成,电池1包括的两块电芯11上下叠加设置,热敏电阻设置在两块电芯11之间,热敏电阻的两侧与两块电芯11分别接触,且优选地,热敏电阻的中心与两块电芯11的中心共线,保证热敏电阻的发热过程能够充分反映出电池1真实的发热过程,保证使用本公开的示例性实施例提供的电池温度测控装置对移动终端的电池1的温度进行控制的效果。
在本公开的又一示例性实施例中,热敏电阻包括正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻中的一种,其中,正温度系数热敏电阻为电阻随着温度的升高而增大的热敏电阻,负温度系数热敏电阻为电阻随着温度的升高而减小的电阻,优选地,热敏电阻为负温度系数热敏电阻,随着电池1的温度升高,负温度系数热敏电阻的电阻值减小,减小本公开的示例性实施例提供的电池温度测控装置的能耗,且避免热敏电阻工作过程中产生过多热量,影响电池1工作。
当然,本领域技术人员可知,模拟模块2也可为其他具有热敏特性的结构。
在本公开的又一示例性实施例中,电池温度测控装置还可包括报警模块,报警模块与控制单元32电连接,当控制单元32判断出电池1的温度高于预设阈值时,通过报警模块发出报警信息提示用户移动终端的温度过高,需立即关闭如网游或视频播放器等所占运行内存较大的应用,若在预设时间内用户未关闭所占运行内存较大的应用,则控制单元32可通过强制关闭部分所占运行内存较大的应用或关闭移动终端以减小流过充放电电路4的电流。其中,报警信号可以以声音和/或图像形式发出。
实施例二
如图3所示,本公开实施例提供了一种电池温度测控方法,该方法包括:
在步骤201中,模拟电池的发热过程。
在本公开的示例性实施例中,通过将模拟模块设置在以电池的中心为中心的预设区域内,当电池发热时,电池产生的热量传递到模拟模块上,使模拟模块的温度发生变化,从而通过模拟模块模拟电池的发热过程。
在步骤202中,根据电池的发热过程,控制流过电池的充放电电路的电流。
在本公开的示例性实施例中,通过对模拟模块模拟出的电池的发热过程进行检测,而后根据电池的发热过程对电池的充放电电路的电流进行控制,避免电池温度过高而发生爆炸等危险事故。
本公开通过将模拟模块设置在以电池的中心为中心的预设区域内以模拟电池的发热过程,控制模块根据电池的发热过程控制流过充放电电路的电流,从而避免因电池的温度过高而发生爆炸等危险事故。
实施例三
如图4所示,本公开实施例提供了一种电池温度测控方法,该方法包括:
在步骤301中,模拟电池的发热过程。
在本公开的示例性实施例中,通过将热敏电阻设置在以电池的中心为中心的预设区域内,当电池发热时,电池产生的热量传递到热敏电阻上,使热敏电阻的温度发生变化,从而通过热敏电阻模拟电池的发热过程。
在步骤302中,在模拟电池的发热过程的过程中获取电池的温度。
在本公开的是示例性实施例中,由于热敏电阻设置在以电池的中心为中心的预设区域内,热敏电阻的温度与电池的温度一致,当电池发热使热敏电阻的温度升高时,会引起热敏电阻的电阻值发生变化,由于热敏电阻的电阻值与温度之间存在特定的关系,根据热敏电阻的电阻值与温度的关系,检测出热敏电阻的电阻值后,可通过查表或计算等方式获知热敏电阻的温度,也即获得电池的温度。
在步骤303中,判断电池的温度是否高于预设阈值,若电池的温度高于预设阈值,则执行步骤304,若电池的温度未高于预设阈值,则执行步骤301。
在本公开的示例性实施例中,预设阈值可以为在避免电池过热的前提下设定的保证电池的充电速度和使用寿命的温度范围,当电池的温度高于预设阈值时,可能导致电池出现爆炸等危险事故。
在步骤304中,控制流过充放电电路的电流减小。
在本公开的示例性实施例中,当电池的温度高于预设阈值时,需控制流过充放电电路的电流减小,也即减慢充电速度或控制移动终端上的部分所占运行内存较大的应用关闭或控制移动终端关机,以避免电池持续发热。
当然,本领域技术人员可知,当电池的温度较低时,由于没有爆炸等危险事故,为了保证电池的充电速度或保证移动终端正常使用,可控制流过电池的充放电电路的电流增大,尽量按照的电池的充放电接受率曲线对电池进行充放电。
其中,电池的温度与流过电池的充放电电路中的电流可以按照一定的线性关系进行控制,也可只在电池的温度高于预设阈值时才进行控制。
本公开通过将模拟模块设置在以电池的中心为中心的预设区域内以模拟电池的发热过程,控制模块根据电池的发热过程控制流过充放电电路的电流,从而避免因电池的温度过高而发生爆炸等危险事故。
实施例四
本公开实施例提供了一种移动终端,该移动终端包括电池温度测控装置。
本公开通过将模拟模块设置在以电池的中心为中心的预设区域内以模拟电池的发热过程,控制模块根据电池的发热过程控制流过充放电电路的电流,从而避免因电池的温度过高而发生爆炸等危险事故。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由上面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (10)

1.一种电池温度测控装置,其特征在于,所述电池温度测控装置包括模拟模块和控制模块;
所述模拟模块固定在电池上,且位于以所述电池的中心为中心的预设区域内,用于模拟所述电池的发热过程;
所述控制模块与所述模拟模块电连接,且所述控制模块与所述电池的充放电电路电连接,用于根据所述电池的发热过程控制流过所述充放电电路的电流。
2.根据权利要求1所述的电池温度测控装置,其特征在于,所述控制模块包括温度获取单元和控制单元;
所述温度获取单元与所述模拟模块电连接,用于在所述模拟模块模拟所述电池的发热过程的过程中获取所述电池的温度;
所述控制单元与所述温度获取单元及所述充放电电路电连接,用于判断所述电池的温度是否高于预设阈值,并在所述电池的温度高于所述预设阈值时控制流过所述充放电电路的电流减小。
3.根据权利要求1所述的电池温度测控装置,其特征在于,所述模拟模块为热敏电阻。
4.根据权利要求3所述的电池温度测控装置,其特征在于,所述电池包括的两块电芯上下叠加设置,所述热敏电阻设置在所述两块电芯之间,且所述热敏电阻与所述两块电芯分别接触。
5.根据权利要求4所述的电池温度测控装置,其特征在于,所述热敏电阻的中心与所述两块电芯的中心共线。
6.根据权利要求3所述的电池温度测控装置,其特征在于,所述热敏电阻包括正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻中的一种。
7.根据权利要求6所述的电池温度测控装置,其特征在于,所述热敏电阻为负温度系数热敏电阻。
8.一种电池温度测控方法,用于控制移动终端的电池的温度,其特征在于,所述方法包括:
模拟电池的发热过程;
根据所述电池的发热过程,控制流过所述电池的充放电电路的电流。
9.根据权利要求8所述的电池温度测控方法,其特征在于,所述根据所述电池的发热过程,控制流过所述电池的充放电电路的电流,包括:
在所述模拟电池的发热过程的过程中获取所述电池的温度;
判断所述电池的温度是否高于预设阈值,并在所述电池的温度高于所述预设阈值时控制流过所述充放电电路的电流减小。
10.一种移动终端,其特征在于,所述移动终端包括如权利要求1-7任一项权利要求所述的电池温度测控装置。
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