CN106549439A - 一种电池温度测控装置、方法及移动终端 - Google Patents
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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检测模块和控制模块;所述检测模块设置在电池上,用于采集所述电池上的至少一个点的温度;所述控制模块与所述检测模块电连接,且所述控制模块与所述电池的充放电电路电连接,用于根据所述电池上的至少一个点的温度中的最高温度控制流过所述充放电电路的电流。本公开通过在电池上设置检测模块以获取电池上的至少一个点的温度,通过控制模块根据电池上的至少一个点的温度中的最高温度控制流过充放电电路的电流,避免在电池温度过高时因电池的充放电电流过大而导致电池爆炸等危险事故的发生。
Description
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
为了解决现有技术的问题,本发明实施例提供了一种电池温度测控装置、方法及移动终端。所述技术方案如下:
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检测模块和控制模块;
所述检测模块设置在电池上,用于采集所述电池上的至少一个点的温度;
所述控制模块与所述检测模块电连接,且所述控制模块与所述电池的充放电电路电连接,用于根据所述电池上的至少一个点的温度中的最高温度控制流过所述充放电电路的电流。
可选地,所述检测模块包括至少一个温度检测件;
所述至少一个温度检测件分布在所述电池的外表面上和/或所述电池包括的两块电芯之间,所述至少一个温度检测件中的每个温度检测件分别用于采集所述电池上的一个点的温度。
优选地,所述至少一个温度检测件的数量为十个。
优选地,所述十个温度检测件中的八个温度检测件分别设置在所述电池的上下表面的四个角上,所述十个温度检测件中的另外两个温度检测件分别设置在所述电池的上下表面的中心。
优选地,所述温度检测件为数字温度传感器。
可选地,所述数字温度传感器通过I2C总线、SPI总线或单总线与所述控制模块电连接。
优选地,所述数字温度传感器通过I2C总线与所述控制模块电连接。
可选地,所述控制模块,用于根据所述电池上的至少一个点的温度,获取所述至少一个点的温度中的最高温度,并判断所述最高温度是否高于预设阈值,且在所述最高温度高于预设阈值时,控制流过所述充放电电路的电流减小。
可选地,所述电池温度测控装置还包括报警模块;
所述报警模块与所述控制模块电连接,用于在所述控制模块判断所述最高温度高于所述预设阈值时发送报警信息。
优选地,所述报警信息以声音、文字和/或图片的方式发送。
第二方面,本公开实施例提供了一种电池温度测控方法,所述电池温度测控方法包括:
采集电池上的至少一个点的温度;
根据所述至少一个点的温度中的最高温度控制流过电池的充放电电路的电流。
可选地,所述根据所述至少一个点的温度中的最高温度控制流过电池的充放电电路的电流,包括:
获取所述至少一个点的温度中的最高温度;
判断所述最高温度是否高于预设阈值,若所述最高温度高于所述预设阈值,则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:
本公开通过在电池上设置检测模块以获取电池上的至少一个点的温度,通过控制模块根据电池上的至少一个点的温度中的最高温度控制流过充放电电路的电流,避免在电池温度过高时因电池的充放电电流过大而导致电池爆炸等危险事故的发生。
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温度检测件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温度检测件与电池的位置关系示意图;
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;
图5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,
2 检测模块,21 温度检测件,
3 控制模块,
4 充放电电路,
5 报警模块。
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和图3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检测模块2和控制模块3;
检测模块2设置在电池1上,用于采集电池1上的至少一个点的温度;
控制模块3与检测模块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上的至少一个点的温度中的最高温度控制流过充放电电路4的电流。
在本公开的一个示例性实施例中,由于电池1在移动终端上所处的位置,导致电池1上不同的点的温度并不一定相同,将检测模块2设置在电池1上采集电池1上的至少一个点的温度,并使控制模块3根据至少一个点的温度中的最高温度控制流过电池1的充放电电路4的电流。其中,根据至少一个点的温度中的最高温度控制流过电池1的充放电电路4的电流主要是指,当至少一个点的温度中的最高温度较高时,控制流过电池1的充放电电路4的电流减小,当然,本领域技术人员可以理解,在电池1充电过程中,当至少一个点的温度中的最高温度较低时,也可控制流过电池1的充放电电路4的电流增大,以提高电池1的充电速度。
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。
本公开通过在电池1上设置检测模块2以获取电池1上的至少一个点的温度,通过控制模块3根据电池1上的至少一个点的温度中的最高温度控制流过充放电电路4的电流,避免在电池温度过高时因电池1的充放电电流过大而导致发生电池1爆炸等危险事故。
如图2所示,且可参见图3进行说明,在本公开的又一示例性实施例中,检测模块2包括至少一个温度检测件21;
至少一个温度检测件21分布在电池1的外表面上和/或电池1包括的两块电芯之间,至少一个温度检测件21中的每个温度检测件21分别用于采集电池1上的一个点的温度。
在本公开的又一示例性实施例中,通过一个温度检测件21检测一个点的温度,且至少一个温度检测件21分布在电池1的外表面上和/或电池1包括的两块电芯之间,检测面较大,范围较广,至少一个点中包括或者接近整个电池1上的温度最高的点的可能性较大。优选地,至少一个温度检测件21在电池1的外表面及电池1包括的两块电芯接触的表面上均匀分布。
如图2所示,在本公开的又一示例性实施例中,至少一个温度检测件21的数量为十个,十个温度检测件21中的八个温度检测件21分别设置在电池1的上下表面的四个角上,十个温度检测件21中的另外两个温度检测件21分别设置在电池1的上下表面的中心。
其中,电池1的上表面指电池1上靠近移动终端的主板的一侧表面,电池1的下表面指电池1上远离移动终端的主板的一侧表面,通过在电池的上下表面上设置十个温度检测件,检测点的数量较多,且分布于电池1的角落和中心,所检测的点涵盖电池1上可能出现最高温度及最低温度的点,从而使得检测模块2的检测结果的适用性较强,可靠性较高。
在本公开的又一示例性实施例中,当至少一个温度检测件21的数量小于或等于五时,优选地,至少一个温度检测件21全部设置在电池1朝向移动终端的一侧表面上,或全部设置在电池1包括的两块电芯之间,且至少一个温度检测件21在电池1朝向移动终端的一侧表面上均匀分布或者在电池1包括的上下叠加设置的两块电芯之间均匀分布。
如图3所示,在本公开的又一示例性实施例中,当至少一个温度检测件21的数量为一个时,优选地,温度检测件21位于上电池1靠近移动终端的主板的一侧中心或位于电池1包括的上下叠加设置的两块电芯之间,且两块电芯与电池1的中心共线。
在本公开的又一示例性实施例中,温度检测件21包括数字温度传感器、模拟温度传感器、集成温度传感器或热敏电阻中的任一种。优选地,温度检测件21为数字温度传感器,测量精度达±0.25℃,数字温度传感器通过I2C总线、SPI总线或单总线与控制模块3电连接。
由于在本公开的示例性实施例中,电池1通过控制模块3向检测模块2供电,故优选地,数字温度传感器通过I2C总线与控制模块3电连接,正常工作时的平均电流约为0.2毫安,关断模式下可达2微安,减小控制模块3的能耗,且数字传感器将检测的电池1的温度信号转化为数字信号发送给控制模块3,避免传输电池1的温度信号的过程中电池1的温度信号受到影响,导致所得结果失真,且避免通过控制模块3进行温度信号的模数转化,减小控制模块3的工作负荷。
在本公开的又一示例性实施例中,控制模块3集成为电源管理芯片,可以与移动终端的主板集成在一起,用于根据电池1上的至少一个点的温度,获取至少一个点的温度中的最高温度,并判断最高温度是否高于预设阈值,且在最高温度高于预设阈值时,控制流过充放电电路4的电流减小。
控制模块3分别与检测模块2及充放电电路4电连接,用于根据检测模块2检测到的电池1上的至少一个点的温度,比较电池1上的至少一个点的温度以获取至少一个点的温度中的最高温度。当然,本领域技术人员可知,当至少一个点的数量为一个时,则无需进行比较,控制模块3直接判断该温度是否高于预设阈值即可,降低控制模块3的开发难度,且此时,可通过工作人员的经验将温度检测件21设置在电池1上可能出现最高温度的位置。
其中,预设阈值可以为在避免电池1过热的前提下设定的保证电池1的充电速度和使用寿命的温度范围,当电池1的温度高于预设阈值时,可能导致电池1出现爆炸等危险事故。故控制模块3在获取到电池1上的至少一个点的温度中的最高温度后,通过判断该最高温度是否高于预设阈值,以确定是否需要对充放电电路4中的电流进行控制。
当最高温度高于预设阈值时,由于此时电池1的温度较高,为了避免电池1的温度持续升高导致电池1发生爆炸等危险事故,需减小电池1的充放电电流,故通过控制模块3控制充放电电路4中的电流减小,其中,控制模块3控制充放电电路4中的电流减小的方式包括强制关闭移动终端上所占运行内存较大的应用、强制移动终端关机或者减小移动终端的充电速度。
当然,本领域技术人员可知,当电池1的温度较低时,由于不会发生电池1爆炸等危险事故,为了保证电池1的充电速度或保证移动终端正常使用,可控制流过电池1的充放电电路4的电流增大,尽量按照电池1的充放电接受率曲线对电池1进行充放电。
且在本公开的任一示例性实施例中,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的温度超出预设阈值时才进行控制。
在本公开的又一示例性实施例中,该电池温度测控装置还包括报警模块5;
报警模块5与控制模块3电连接,用于在控制模块3判断最高温度高于预设阈值时发送报警信息。
报警模块5与控制模块3电连接,当控制模块3判断出电池1的温度高于预设阈值时,通过报警模块5发送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、告知用户移动终端即将关闭部分所占运行内存较大的应用或移动终端即将关机。在提示用户需立即关闭所占运行内存较大的应用的情况下,若在预设时间内用户未关闭所占运行内存较大的应用,则控制模块3可通过强制关闭所占运行内存较大的应用或关机以减小流过充放电电路4的电流。
可选地,报警模块5通过声音、文字和/或图片的方式发送报警信息,具体方式以能够引起用户的注意为准。
实施例二
如图4所示,本公开实施例提供了一种电池温度测控方法,该电池温度测控方法包括:
在步骤201中,采集电池上的至少一个点的温度。
在本公开的一个示例性实施例中,采集电池上的至少一个点的温度可以通过设置在电池的外表面或电池包括的两块电芯之间的数字温度传感器进行检测,至少一个点的分布范围应当足够广泛,尽可能覆盖电池上可能出现最高温度的点。
在步骤202中,根据至少一个点的温度中的最高温度控制流过电池的充放电电路的电流。
在本公开的一个示例性实施例中,由于电池上的至少一个点的温度中的最高温度为电池上发热情况最恶劣的点,根据电池上的至少一个点的温度中的最高温度控制流过放电电路的电流,避免在电池过热的情况下对电池进行充放电的电流过大。其中,根据至少一个点的温度中的最高温度控制流过电池的充放电电路的电流主要是指,当至少一个点的温度中的最高温度较高时,控制流过电池的充放电电路的电流减小,当然,本领域技术人员可以理解,在电池充电过程中,当至少一个点的温度中的最高温度较低时,也可控制流过电池的充放电电路的电流增大,以提高电池的充电速度。
本公开通过在电池上设置检测模块以获取电池上的至少一个点的温度,通过控制模块根据电池上的至少一个点的温度中的最高温度控制流过充放电电路的电流,避免在电池温度过高时因电池的充放电电流过大而导致电池爆炸等危险事故的发生。
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,该电池温度测控方法包括:
在步骤301中,采集电池上的至少一个点的温度。
在本公开的一个示例性实施例中,采集电池上的至少一个点的温度可以通过设置在电池的外表面或电池包括的两块电芯之间的数字温度传感器进行检测,至少一个点的分布范围应当足够广泛,尽可能覆盖电池上可能出现最高温度的点。
在步骤302中,获取至少一个点的温度中的最高温度。
通过比较电池上的至少一个点的温度,获取至少一个点的温度中最高温度。当然,本领域技术人员可知,当至少一个点的数量为一时,则该点的温度即为最高温度。
在步骤303中,判断最高温度是否高于预设阈值,若是,则执行步骤304,若否,则执行步骤301。
其中,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。故在获取到电池上的至少一个点的温度中的最高温度后,通过判断该最高温度是否高于预设阈值,以确定是否需要对充放电电路中的电流进行控制。
当最高温度高于预设阈值时,由于此时电池的温度较高,为了避免电池的温度持续升高导致电池发生爆炸等危险事故,需减小电池的充放电电流,也即需控制充放电电路中的电流减小。
当然,本领域技术人员可知,当电池的温度较低时,由于不会发生爆炸等危险事故,此时,若电池正在充电,为了提高电池的充电速度,可控制流过电池的充电电路的电流增大。
在步骤304中,发送报警信息。
在本公开的又一示例性实施例中,当判断出电池的温度高于预设阈值时,发送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、告知用户移动终端即将关闭部分所占运行内存较大的应用或移动终端即将关机。
可选地,报警信息通过声音、文字和/或图片的形式发出,具体以能够引起用户的注意为准。
当然,本领域技术人员可知,也可不发送报警信息而直接控制流过充放电电路的电流减小。
在步骤305中,控制流过充放电电路的电流减小。
当判断电池上的至少一个点的温度中的最高温度高于预设阈值时,需要控制流过电池的充放电电路的电流减小,其中,控制充放电电路中的电流减小的方式包括强制关闭移动终端上所占运行内存较大的应用、强制移动终端关机或者减小移动终端的充电速度。在提示用户需立即关闭所占运行内存较大的应用的情况下,若在预设时间内用户未关闭所占运行内存较大的应用,则可通过强制关闭所占运行内存较大的应用或关机以减小流过充放电电路的电流。
实施例四
本公开实施例提供了一种移动终端,该移动终端包括实施例一中所述的电池温度测控装置,该电池温度测控装置的结构框图如图1所示,且可参见图2进行说明。
本公开通过在电池上设置检测模块以获取电池上的至少一个点的温度,通过控制模块根据电池上的至少一个点的温度中的最高温度控制流过充放电电路的电流,避免在电池温度过高时因电池的充放电电流过大而导致电池爆炸等危险事故的发生。
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 (12)
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检测模块和控制模块;
所述检测模块设置在电池上,用于采集所述电池上的至少一个点的温度;
所述控制模块与所述检测模块电连接,且所述控制模块与所述电池的充放电电路电连接,用于根据所述电池上的至少一个点的温度,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,所述检测模块包括至少一个温度检测件;
所述至少一个温度检测件分布在所述电池的外表面上和/或所述电池包括的两块电芯之间,所述至少一个温度检测件中的每个温度检测件分别用于采集所述电池上的一个点的温度。
3.根据权利要求2所述的电池温度测控装置,其特征在于,所述至少一个温度检测件的数量为十个。
4.根据权利要求3所述的电池温度测控装置,其特征在于,所述十个温度检测件中的八个温度检测件分别设置在所述电池的上下表面的四个角上,所述十个温度检测件中的另外两个温度检测件分别设置在所述电池的上下表面的中心。
5.根据权利要求2所述的电池温度测控装置,其特征在于,所述温度检测件为数字温度传感器。
6.根据权利要求5所述的电池温度测控装置,其特征在于,所述数字温度传感器通过I2C总线、SPI总线或单总线与所述控制模块电连接。
7.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,用于根据所述电池上的至少一个点的温度,获取所述至少一个点的温度中的最高温度,并判断所述最高温度是否高于预设阈值,且在所述最高温度高于预设阈值时,控制流过所述充放电电路的电流减小。
8.根据权利要求7所述的电池温度测控装置,其特征在于,所述电池温度测控装置还包括报警模块;
所述报警模块与所述控制模块电连接,用于在所述控制模块判断所述最高温度高于所述预设阈值时发送报警信息。
9.根据权利要求8所述的电池温度测控装置,其特征在于,所述报警信息以声音、文字和/或图片的方式发送。
10.一种电池温度测控方法,其特征在于,所述电池温度测控方法包括:
采集电池上的至少一个点的温度;
根据所述至少一个点的温度中的最高温度控制流过电池的充放电电路的电流。
11.根据权利要求10所述的电池温度测控方法,其特征在于,所述根据所述至少一个点的温度中的最高温度控制流过电池的充放电电路的电流,包括:
获取所述至少一个点的温度中的最高温度;
判断所述最高温度是否高于预设阈值,若所述最高温度高于所述预设阈值,则控制流过所述充放电电路的电流减小。
12.一种移动终端,其特征在于,所述移动终端包括如权利要求1-9任一项权利要求所述的电池温度测控装置。
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