CN106707194B - 一种充电电池检测方法及电子设备 - Google Patents

一种充电电池检测方法及电子设备 Download PDF

Info

Publication number
CN106707194B
CN106707194B CN201710109285.6A CN201710109285A CN106707194B CN 106707194 B CN106707194 B CN 106707194B CN 201710109285 A CN201710109285 A CN 201710109285A CN 106707194 B CN106707194 B CN 106707194B
Authority
CN
China
Prior art keywords
rechargeable battery
signal
detection signal
received
generating
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.)
Active
Application number
CN201710109285.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106707194A (zh
Inventor
李海
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.)
Lenovo Beijing Ltd
Original Assignee
Lenovo Beijing 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 Lenovo Beijing Ltd filed Critical Lenovo Beijing Ltd
Priority to CN201710109285.6A priority Critical patent/CN106707194B/zh
Publication of CN106707194A publication Critical patent/CN106707194A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106707194B publication Critical patent/CN106707194B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/385Arrangements for measuring battery or accumulator variables

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

本发明公开了一种充电电池检测方法,应用于电子设备,包括:接收用于充电电池检测的触发信号;基于触发信号生成检测信号,并将检测信号发送至充电电池;接收充电电池基于检测信号反馈的状态信息;基于状态信息生成充电电池的检测结果。本发明能够实现当充电电池不能进行充电时,用户能够自主对充电电池不能充电的原因进行诊断,提升了用户体验。本发明还公开了一种电子设备。

Description

一种充电电池检测方法及电子设备
技术领域
本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种充电电池检测方法及电子设备。
背景技术
目前,随着电子技术的不断发展,电子设备得到广泛普及,越来越成为人们生活中的必须品。如,智能手机、平板电脑、笔记本电脑等。
现有的电子设备中,普遍都设置有充电电池,但是当充电电池不能进行充电时,用户无法自主对充电电池不能充电的原因进行诊断,导致用户体验较差。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种充电电池检测方法,当充电电池不能进行充电时,用户能够自主对充电电池不能充电的原因进行诊断,提升了用户体验。
本发明提供了一种充电电池检测方法,应用于电子设备,包括:
接收用于充电电池检测的触发信号;
基于所述触发信号生成检测信号,并将所述检测信号发送至充电电池;
接收所述充电电池基于所述检测信号反馈的状态信息;
基于所述状态信息生成所述充电电池的检测结果。
优选地,所述检测信号包括:系统管理总线检测信号;
相应的,基于所述状态信息生成所述充电电池的检测结果包括:
判断是否接收到所述充电电池的参数信息;
当未接收到所述充电电池的参数信息时,生成系统管理总线故障的提示信息。
优选地,当判断接收到所述充电电池的参数信息后,所述检测信号还包括:通讯命令;
相应的,基于所述状态信息生成所述充电电池的检测结果包括:
判断是否接收到所述充电电池反馈信号;
当未接收到所述充电电池的反馈信号时,生成通讯失败故障的提示信息。
优选地,当判断接收到所述充电电池反馈信号后,所述检测信号还包括:电流检测信号;
相应的,基于所述状态信息生成所述充电电池的检测结果包括:
判断所述充电电池的电流值是否大于预设阈值;
当所述充电电池的电流值大于预设阈值时,生成过流故障提示信息。
优选地,当判断所述充电电池的电流值小于等于预设阈值后,所述检测信号还包括:温度检测信号;
相应的,基于所述状态信息生成所述充电电池的检测结果包括:
判断所述充电电池的温度值是否大于预设温度阈值;
当所述充电电池的温度值大于预设温度阈值时,生成过温故障提示信息。
一种电子设备,包括:
第一接收模块,用于接收用于充电电池检测的触发信号;
第一生成模块,用于基于所述触发信号生成检测信号,并将所述检测信号发送至充电电池;
第二接收模块,用于接收所述充电电池基于所述检测信号反馈的状态信息;
第二生成模块,用于基于所述状态信息生成所述充电电池的检测结果。
优选地,所述检测信号包括:系统管理总线检测信号;
相应的,所述第二生成模块包括:
第一判断单元,用于判断是否接收到所述充电电池的参数信息;
第一提示信息生成单元,用于当未接收到所述充电电池的参数信息时,生成系统管理总线故障的提示信息。
优选地,当判断接收到所述充电电池的参数信息后,所述检测信号还包括:通讯命令;
相应的,所述第二生成模块包括:
第二判断单元,用于判断是否接收到所述充电电池反馈信号;
第二提示信息生成单元,用于当未接收到所述充电电池的反馈信号时,生成通讯失败故障的提示信息。
优选地,当判断接收到所述充电电池反馈信号后,所述检测信号还包括:电流检测信号;
相应的,所述第二生成模块包括:
第三判断单元,用于判断所述充电电池的电流值是否大于预设阈值;
第三提示信息生成单元,用于当所述充电电池的电流值大于预设阈值时,生成过流故障提示信息。
优选地,当判断所述充电电池的电流值小于等于预设阈值后,所述检测信号还包括:温度检测信号;
第四判断单元,用于判断所述充电电池的温度值是否大于预设温度阈值;
第四提示信息生成单元,用于当所述充电电池的温度值大于预设温度阈值时,生成过温故障提示信息。
从上述技术方案可以看出,本申请公开的一种充电电池检测方法及电子设备,当需要对充电电池进行检测时,接收用于充电电池检测的触发信号,然后基于接收到的触发信号生成检测信号,并将检测信号发送至充电电池,然后接收充电电池基于检测信号反馈的状态信号,最后根据状态信息生成充电电池的结果,用户能够自主对充电电池不能充电的原因进行诊断,提升了用户体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明公开的一种充电电池检测方法实施例1的方法流程图;
图2为本发明公开的一种充电电池检测方法实施例2的方法流程图;
图3为本发明公开的一种充电电池检测方法实施例3的方法流程图;
图4为本发明公开的一种充电电池检测方法实施例4的方法流程图;
图5为本发明公开的一种充电电池检测方法实施例5的方法流程图;
图6为本发明公开的一种电子设备实施例1的结构示意图;
图7为本发明公开的一种电子设备实施例2的结构示意图;
图8为本发明公开的一种电子设备实施例3的结构示意图;
图9为本发明公开的一种电子设备实施例4的结构示意图;
图10为本发明公开的一种电子设备实施例5的结构示意图。
具体实施方式
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,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,为本发明公开的一种充电电池检测方法实施例1的方法流程图,该方法应用于电子设备,所述的电子设备可以为为笔记本电脑、智能手机、IPAD等移动终端;所述方法可以包含以下步骤:
S101、接收用于充电电池检测的触发信号;
当电子设备的充电电池出现故障不能进行充电时,对电子设备的充电电池进行故障检测。首先接收用于充电电池故障检测的触发信号,需要说明的时,所述的触发信号可以为,当用户发现电子设备的充电电池不能进行充电时,触发电子设备上的某一特定实体按键,当用户触发实体按键后生成用于充电电池故障检测的触发信号;所述的触发信号还可以为,当系统检测到充电电池不能进行充电时,自动生成用于充电电池检测的触发信号。
S102、基于触发信号生成检测信号,并将检测信号发送至充电电池;
当接收到用于充电电池检测的触发信号后,根据接收到的触发信号生成对充电电池进行检测的检测信号,并将生成的检测信号发送至待检测的充电电池。充电电池根据接收到的检测信号进行一系列的故障检测,并生成相应的充电电池的状态信息。
S103、接收充电电池基于检测信号反馈的状态信息;
当充电电池根据接收到的检测信号进行一系列的故障检测后,将生成的相应的充电电池的状态信息发送至电子设备的充电电池检测系统,电子设备的充电电池检测系统接收充电电池基于检测信号反馈的状态信息。
S104、基于状态信息生成充电电池的检测结果。
根据充电电池反馈的状态信息对充电电池的故障进行判断,生成相应的检测结果,进而进一步直观的指导用户进行相应的故障处理。
综上所述,在上述实施例中,当需要对充电电池进行检测时,接收用于充电电池检测的触发信号,然后基于接收到的触发信号生成检测信号,并将检测信号发送至充电电池,然后接收充电电池基于检测信号反馈的状态信号,最后根据状态信息生成充电电池的结果,用户能够自主对充电电池不能充电的原因进行诊断,提升了用户体验。
如图2所示,为本发明公开的一种充电电池检测方法实施例2的方法流程图,该方法应用于电子设备,所述的电子设备可以为为笔记本电脑、智能手机、IPAD等移动终端;所述方法可以包含以下步骤:
S201、接收用于充电电池检测的触发信号;
当电子设备的充电电池出现故障不能进行充电时,对电子设备的充电电池进行故障检测。首先接收用于充电电池故障检测的触发信号,需要说明的时,所述的触发信号可以为,当用户发现电子设备的充电电池不能进行充电时,触发电子设备上的某一特定实体按键,当用户触发实体按键后生成用于充电电池故障检测的触发信号;所述的触发信号还可以为,当系统检测到充电电池不能进行充电时,自动生成用于充电电池检测的触发信号。
S202、基于触发信号生成系统管理总线检测信号,并将系统管理总线检测信号发送至充电电池;
当接收到用于充电电池检测的触发信号后,根据接收到的触发信号生成对充电电池进行检测的系统管理总线检测信号,并将生成的系统管理总线检测信号发送至待检测的充电电池。充电电池根据接收到的系统管理总线检测信号进行一系列的故障检测,并生成相应的充电电池的状态信息。
S203、接收充电电池基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息;
当充电电池根据接收到的系统管理总线检测信号进行一系列的故障检测后,将生成的相应的充电电池的状态信息发送至电子设备的充电电池检测系统,电子设备的充电电池检测系统接收充电电池基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息。
S204、判断是否接收到充电电池的参数信息;
判断基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息中是否包含有充电电池的参数信息,如充电电池的容量大小等参数信息。
S205、当未接收到所述充电电池的参数信息时,生成系统管理总线故障的提示信息。
当判断基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息中没有包含有充电电池的参数信息时,表明为充电系统中的硬件连接问题,此时生成系统管理总线故障的提示信息对用户进行提示,用户根据接收到的提示信息可以明确需要将充电电池送至维修站进行修复。
综上所述,在上述实施例中,当需要对充电电池进行检测时,接收用于充电电池检测的触发信号,然后基于接收到的触发信号生成系统管理总线检测信号,并将系统管理总线检测信号发送至充电电池,然后接收充电电池基于系统管理总线检测信号反馈的状态信号,判断是否接收到所述充电电池的参数信息,当未接收到所述充电电池的参数信息时,生成系统管理总线故障的提示信息,用户能够自主对充电电池不能充电的原因进行诊断,提升了用户体验。
如图3所示,为本发明公开的一种充电电池检测方法实施例3的方法流程图,该方法应用于电子设备,所述的电子设备可以为为笔记本电脑、智能手机、IPAD等移动终端;所述方法可以包含以下步骤:
S301、接收用于充电电池检测的触发信号;
当电子设备的充电电池出现故障不能进行充电时,对电子设备的充电电池进行故障检测。首先接收用于充电电池故障检测的触发信号,需要说明的时,所述的触发信号可以为,当用户发现电子设备的充电电池不能进行充电时,触发电子设备上的某一特定实体按键,当用户触发实体按键后生成用于充电电池故障检测的触发信号;所述的触发信号还可以为,当系统检测到充电电池不能进行充电时,自动生成用于充电电池检测的触发信号。
S302、基于触发信号生成系统管理总线检测信号和通讯命令,并将系统管理总线检测信号和通讯命令发送至充电电池;
当接收到用于充电电池检测的触发信号后,根据接收到的触发信号生成对充电电池进行检测的系统管理总线检测信号和通讯命令,并将生成的系统管理总线检测信号和通讯命令发送至待检测的充电电池。充电电池根据接收到的系统管理总线检测信号和通讯命令进行一系列的故障检测,并生成相应的充电电池的状态信息。
S303、接收充电电池基于系统管理总线检测信号和通讯命令反馈的状态信息;
当充电电池根据接收到的系统管理总线检测信号和通讯命令进行一系列的故障检测后,将生成的相应的充电电池的状态信息发送至电子设备的充电电池检测系统,电子设备的充电电池检测系统接收充电电池基于系统管理总线检测信号和通讯命令反馈的状态信息。
S304、判断是否接收到充电电池的参数信息;
判断基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息中是否包含有充电电池的参数信息,如充电电池的容量大小等参数信息。
S305、当判断接收到充电电池的参数信息后,判断是否接收到充电电池反馈信号;
当判断基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息中包含有充电电池的参数信息时,表明充电电池的硬件连接正常,此时进一步判断是否接收到充电电池的反馈信号。
S306、当未接收到充电电池的反馈信号时,生成通讯失败故障的提示信息。
当判断基于通讯命令反馈的状态信息中没有包含充电电池的反馈信号时,表明与充电电池的通讯失败,此时生成通讯失败故障的提示信息对用户进行提示,用户根据接收到的提示信息可以明确需要将充电电池送至维修站进行修复。
综上所述,在上述实施例中,当需要对充电电池进行检测时,接收用于充电电池检测的触发信号,然后基于接收到的触发信号生成系统管理总线检测信号和通讯命令,并将系统管理总线检测信号和通讯命令发送至充电电池,然后接收充电电池基于系统管理总线检测信号和通讯命令反馈的状态信号,判断是否接收到所述充电电池的参数信息,当未接收到所述充电电池的参数信息时,生成系统管理总线故障的提示信息,当接收到充电电池的参数信息时,进一步判断是否接收到充电电池反馈信号,当未接收到充电电池的反馈信号时,生成通讯失败故障的提示信息,用户能够自主对充电电池不能充电的原因进行诊断,提升了用户体验。
如图4所示,为本发明公开的一种充电电池检测方法实施例4的方法流程图,该方法应用于电子设备,所述的电子设备可以为为笔记本电脑、智能手机、IPAD等移动终端;所述方法可以包含以下步骤:
S401、接收用于充电电池检测的触发信号;
当电子设备的充电电池出现故障不能进行充电时,对电子设备的充电电池进行故障检测。首先接收用于充电电池故障检测的触发信号,需要说明的时,所述的触发信号可以为,当用户发现电子设备的充电电池不能进行充电时,触发电子设备上的某一特定实体按键,当用户触发实体按键后生成用于充电电池故障检测的触发信号;所述的触发信号还可以为,当系统检测到充电电池不能进行充电时,自动生成用于充电电池检测的触发信号。
S402、基于触发信号生成系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号,并将系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号发送至充电电池;
当接收到用于充电电池检测的触发信号后,根据接收到的触发信号生成对充电电池进行检测的系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号,并将生成的系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号发送至待检测的充电电池。充电电池根据接收到的系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号进行一系列的故障检测,并生成相应的充电电池的状态信息。
S403、接收充电电池基于系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号反馈的状态信息;
当充电电池根据接收到的系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号进行一系列的故障检测后,将生成的相应的充电电池的状态信息发送至电子设备的充电电池检测系统,电子设备的充电电池检测系统接收充电电池基于系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号反馈的状态信息。
S404、判断是否接收到充电电池的参数信息;
判断基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息中是否包含有充电电池的参数信息,如充电电池的容量大小等参数信息。
S405、当判断接收到充电电池的参数信息后,判断是否接收到充电电池反馈信号;
当判断基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息中包含有充电电池的参数信息时,表明充电电池的硬件连接正常,此时进一步判断是否接收到充电电池的反馈信号。
S406、当判断接收到充电电池的反馈信号时,判断所述充电电池的电流值是否大于预设阈值;
当判断基于通讯命令反馈的状态信息中包含充电电池的反馈信号时,表明与充电电池的通讯正常,此时进一步判断充电电池的电流值是否大于预设阈值。
S407、当充电电池的电流值大于预设阈值时,生成过流故障提示信息。
当充电电池的电流值大于预设阈值时,此时为充电电池的过流保护而不能进行充电,此时生成过流故障提示信息,用户根据接收到的过流故障提示信息,可以尝试初始化充电电池设置来恢复充电。
综上所述,在上述实施例中,当需要对充电电池进行检测时,接收用于充电电池检测的触发信号,然后基于接收到的触发信号生成系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号,并将系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号发送至充电电池,然后接收充电电池基于系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号反馈的状态信号,判断是否接收到所述充电电池的参数信息,当未接收到所述充电电池的参数信息时,生成系统管理总线故障的提示信息,当接收到充电电池的参数信息时,进一步判断是否接收到充电电池反馈信号,当未接收到充电电池的反馈信号时,生成通讯失败故障的提示信息,当接收到充电电池反馈信号时,进一步判断充电电池的电流值是否大于预设阈值,当充电电池的电流值大于预设阈值时,生成过流故障提示信息,用户能够自主对充电电池不能充电的原因进行诊断,提升了用户体验。
如图5所示,为本发明公开的一种充电电池检测方法实施例5的方法流程图,该方法应用于电子设备,所述的电子设备可以为为笔记本电脑、智能手机、IPAD等移动终端;所述方法可以包含以下步骤:
S501、接收用于充电电池检测的触发信号;
当电子设备的充电电池出现故障不能进行充电时,对电子设备的充电电池进行故障检测。首先接收用于充电电池故障检测的触发信号,需要说明的时,所述的触发信号可以为,当用户发现电子设备的充电电池不能进行充电时,触发电子设备上的某一特定实体按键,当用户触发实体按键后生成用于充电电池故障检测的触发信号;所述的触发信号还可以为,当系统检测到充电电池不能进行充电时,自动生成用于充电电池检测的触发信号。
S502、基于触发信号生成系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号,并将系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号发送至充电电池;
当接收到用于充电电池检测的触发信号后,根据接收到的触发信号生成对充电电池进行检测的系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号,并将生成的系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号发送至待检测的充电电池。充电电池根据接收到的系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号进行一系列的故障检测,并生成相应的充电电池的状态信息。
S503、接收充电电池基于系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号反馈的状态信息;
当充电电池根据接收到的系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号进行一系列的故障检测后,将生成的相应的充电电池的状态信息发送至电子设备的充电电池检测系统,电子设备的充电电池检测系统接收充电电池基于系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号反馈的状态信息。
S504、判断是否接收到充电电池的参数信息;
判断基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息中是否包含有充电电池的参数信息,如充电电池的容量大小等参数信息。
S505、当判断接收到充电电池的参数信息后,判断是否接收到充电电池反馈信号;
当判断基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息中包含有充电电池的参数信息时,表明充电电池的硬件连接正常,此时进一步判断是否接收到充电电池的反馈信号。
S506、当判断接收到充电电池的反馈信号时,判断所述充电电池的电流值是否大于预设阈值;
当判断基于通讯命令反馈的状态信息中包含充电电池的反馈信号时,表明与充电电池的通讯正常,此时进一步判断充电电池的电流值是否大于预设阈值。
S507、当充电电池的电流值小于等于预设阈值时,判断所述充电电池的温度值是否大于预设温度阈值;
当判断充电电池的电流值小于等于预设阈值时,表明此时充电电池没有出现过流保护,此时进一步判断充电电池的温度值是否大于预设温度阈值。
S508、当所述充电电池的温度值大于预设温度阈值时,生成过温故障提示信息。
当充电电池的温度值大于预设温度阈值时,此时生成过温故障提示信息,用户根据接收到的过温故障提示信息,可以尝试初始化充电电池设置来恢复充电
综上所述,在上述实施例中,当需要对充电电池进行检测时,接收用于充电电池检测的触发信号,然后基于接收到的触发信号生成系统管理总线检测信号、通讯命令和、电流检测信号和温度检测信号,并将系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号发送至充电电池,然后接收充电电池基于系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号反馈的状态信号,判断是否接收到所述充电电池的参数信息,当未接收到所述充电电池的参数信息时,生成系统管理总线故障的提示信息,当接收到充电电池的参数信息时,进一步判断是否接收到充电电池反馈信号,当未接收到充电电池的反馈信号时,生成通讯失败故障的提示信息,当接收到充电电池反馈信号时,进一步判断充电电池的电流值是否大于预设阈值,当充电电池的电流值大于预设阈值时,生成过流故障提示信息,当充电电池的电流值小于等于预设阈值时,进一步判断充电电池的温度值是否大于预设温度阈值,当充电电池的温度值大于预设温度阈值时,生成过温故障提示信息,用户能够自主对充电电池不能充电的原因进行诊断,提升了用户体验。
如图6所示,为本发明公开的一种电子设备实施例1的结构示意图,所述的电子设备可以为为笔记本电脑、智能手机、IPAD等移动终端;所述电子设备可以包含:
第一接收模块601,用于接收用于充电电池检测的触发信号;
当电子设备的充电电池出现故障不能进行充电时,对电子设备的充电电池进行故障检测。首先接收用于充电电池故障检测的触发信号,需要说明的时,所述的触发信号可以为,当用户发现电子设备的充电电池不能进行充电时,触发电子设备上的某一特定实体按键,当用户触发实体按键后生成用于充电电池故障检测的触发信号;所述的触发信号还可以为,当系统检测到充电电池不能进行充电时,自动生成用于充电电池检测的触发信号。
第一生成模块602,用于基于触发信号生成检测信号,并将检测信号发送至充电电池;
当接收到用于充电电池检测的触发信号后,根据接收到的触发信号生成对充电电池进行检测的检测信号,并将生成的检测信号发送至待检测的充电电池。充电电池根据接收到的检测信号进行一系列的故障检测,并生成相应的充电电池的状态信息。
第二接收模块603,用于接收充电电池基于检测信号反馈的状态信息;
当充电电池根据接收到的检测信号进行一系列的故障检测后,将生成的相应的充电电池的状态信息发送至电子设备的充电电池检测系统,电子设备的充电电池检测系统接收充电电池基于检测信号反馈的状态信息。
第二生成模块604,用于基于状态信息生成充电电池的检测结果。
根据充电电池反馈的状态信息对充电电池的故障进行判断,生成相应的检测结果,进而进一步直观的指导用户进行相应的故障处理。
综上所述,在上述实施例中,当需要对充电电池进行检测时,接收用于充电电池检测的触发信号,然后基于接收到的触发信号生成检测信号,并将检测信号发送至充电电池,然后接收充电电池基于检测信号反馈的状态信号,最后根据状态信息生成充电电池的结果,用户能够自主对充电电池不能充电的原因进行诊断,提升了用户体验。
如图7所示,为本发明公开的一种电子设备实施例2的结构示意图,所述的电子设备可以为为笔记本电脑、智能手机、IPAD等移动终端;所述电子设备可以包含:
第一接收模块701,用于接收用于充电电池检测的触发信号;
当电子设备的充电电池出现故障不能进行充电时,对电子设备的充电电池进行故障检测。首先接收用于充电电池故障检测的触发信号,需要说明的时,所述的触发信号可以为,当用户发现电子设备的充电电池不能进行充电时,触发电子设备上的某一特定实体按键,当用户触发实体按键后生成用于充电电池故障检测的触发信号;所述的触发信号还可以为,当系统检测到充电电池不能进行充电时,自动生成用于充电电池检测的触发信号。
第一生成模块702,用于基于触发信号生成系统管理总线检测信号,并将系统管理总线检测信号发送至充电电池;
当接收到用于充电电池检测的触发信号后,根据接收到的触发信号生成对充电电池进行检测的系统管理总线检测信号,并将生成的系统管理总线检测信号发送至待检测的充电电池。充电电池根据接收到的系统管理总线检测信号进行一系列的故障检测,并生成相应的充电电池的状态信息。
第二接收模块703,用于接收充电电池基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息;
当充电电池根据接收到的系统管理总线检测信号进行一系列的故障检测后,将生成的相应的充电电池的状态信息发送至电子设备的充电电池检测系统,电子设备的充电电池检测系统接收充电电池基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息。
第一判断单元704,用于判断是否接收到充电电池的参数信息;
判断基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息中是否包含有充电电池的参数信息,如充电电池的容量大小等参数信息。
第一提示信息生成单元705,用于当未接收到所述充电电池的参数信息时,生成系统管理总线故障的提示信息。
当判断基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息中没有包含有充电电池的参数信息时,表明为充电系统中的硬件连接问题,此时生成系统管理总线故障的提示信息对用户进行提示,用户根据接收到的提示信息可以明确需要将充电电池送至维修站进行修复。
综上所述,在上述实施例中,当需要对充电电池进行检测时,接收用于充电电池检测的触发信号,然后基于接收到的触发信号生成系统管理总线检测信号,并将系统管理总线检测信号发送至充电电池,然后接收充电电池基于系统管理总线检测信号反馈的状态信号,判断是否接收到所述充电电池的参数信息,当未接收到所述充电电池的参数信息时,生成系统管理总线故障的提示信息,用户能够自主对充电电池不能充电的原因进行诊断,提升了用户体验。
如图8所示,为本发明公开的一种电子设备实施例3的结构示意图,所述的电子设备可以为为笔记本电脑、智能手机、IPAD等移动终端;所述电子设备可以包含:
第一接收模块801,用于接收用于充电电池检测的触发信号;
当电子设备的充电电池出现故障不能进行充电时,对电子设备的充电电池进行故障检测。首先接收用于充电电池故障检测的触发信号,需要说明的时,所述的触发信号可以为,当用户发现电子设备的充电电池不能进行充电时,触发电子设备上的某一特定实体按键,当用户触发实体按键后生成用于充电电池故障检测的触发信号;所述的触发信号还可以为,当系统检测到充电电池不能进行充电时,自动生成用于充电电池检测的触发信号。
第一生成模块802,用于基于触发信号生成系统管理总线检测信号和通讯命令,并将系统管理总线检测信号和通讯命令发送至充电电池;
当接收到用于充电电池检测的触发信号后,根据接收到的触发信号生成对充电电池进行检测的系统管理总线检测信号和通讯命令,并将生成的系统管理总线检测信号和通讯命令发送至待检测的充电电池。充电电池根据接收到的系统管理总线检测信号和通讯命令进行一系列的故障检测,并生成相应的充电电池的状态信息。
第二接收模块803,用于接收充电电池基于系统管理总线检测信号和通讯命令反馈的状态信息;
当充电电池根据接收到的系统管理总线检测信号和通讯命令进行一系列的故障检测后,将生成的相应的充电电池的状态信息发送至电子设备的充电电池检测系统,电子设备的充电电池检测系统接收充电电池基于系统管理总线检测信号和通讯命令反馈的状态信息。
第一判断单元804,用于判断是否接收到充电电池的参数信息;
判断基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息中是否包含有充电电池的参数信息,如充电电池的容量大小等参数信息。
第二判断单元805,用于当判断接收到充电电池的参数信息后,判断是否接收到充电电池反馈信号;
当判断基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息中包含有充电电池的参数信息时,表明充电电池的硬件连接正常,此时进一步判断是否接收到充电电池的反馈信号。
第二提示信息生成单元806,用于当未接收到充电电池的反馈信号时,生成通讯失败故障的提示信息。
当判断基于通讯命令反馈的状态信息中没有包含充电电池的反馈信号时,表明与充电电池的通讯失败,此时生成通讯失败故障的提示信息对用户进行提示,用户根据接收到的提示信息可以明确需要将充电电池送至维修站进行修复。
综上所述,在上述实施例中,当需要对充电电池进行检测时,接收用于充电电池检测的触发信号,然后基于接收到的触发信号生成系统管理总线检测信号和通讯命令,并将系统管理总线检测信号和通讯命令发送至充电电池,然后接收充电电池基于系统管理总线检测信号和通讯命令反馈的状态信号,判断是否接收到所述充电电池的参数信息,当未接收到所述充电电池的参数信息时,生成系统管理总线故障的提示信息,当接收到充电电池的参数信息时,进一步判断是否接收到充电电池反馈信号,当未接收到充电电池的反馈信号时,生成通讯失败故障的提示信息,用户能够自主对充电电池不能充电的原因进行诊断,提升了用户体验。
如图9所示,为本发明公开的一种电子设备实施例4的结构示意图,所述的电子设备可以为为笔记本电脑、智能手机、IPAD等移动终端;所述电子设备可以包含:
第一接收模块901,用于接收用于充电电池检测的触发信号;
当电子设备的充电电池出现故障不能进行充电时,对电子设备的充电电池进行故障检测。首先接收用于充电电池故障检测的触发信号,需要说明的时,所述的触发信号可以为,当用户发现电子设备的充电电池不能进行充电时,触发电子设备上的某一特定实体按键,当用户触发实体按键后生成用于充电电池故障检测的触发信号;所述的触发信号还可以为,当系统检测到充电电池不能进行充电时,自动生成用于充电电池检测的触发信号。
第一生成模块902,用于基于触发信号生成系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号,并将系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号发送至充电电池;
当接收到用于充电电池检测的触发信号后,根据接收到的触发信号生成对充电电池进行检测的系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号,并将生成的系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号发送至待检测的充电电池。充电电池根据接收到的系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号进行一系列的故障检测,并生成相应的充电电池的状态信息。
第二接收模块903,用于接收充电电池基于系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号反馈的状态信息;
当充电电池根据接收到的系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号进行一系列的故障检测后,将生成的相应的充电电池的状态信息发送至电子设备的充电电池检测系统,电子设备的充电电池检测系统接收充电电池基于系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号反馈的状态信息。
第一判断单元904,用于判断是否接收到充电电池的参数信息;
判断基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息中是否包含有充电电池的参数信息,如充电电池的容量大小等参数信息。
第二判断单元905,用于当判断接收到充电电池的参数信息后,判断是否接收到充电电池反馈信号;
当判断基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息中包含有充电电池的参数信息时,表明充电电池的硬件连接正常,此时进一步判断是否接收到充电电池的反馈信号。
第三判断单元906,用于当判断接收到充电电池的反馈信号时,判断所述充电电池的电流值是否大于预设阈值;
当判断基于通讯命令反馈的状态信息中包含充电电池的反馈信号时,表明与充电电池的通讯正常,此时进一步判断充电电池的电流值是否大于预设阈值。
第三提示信息生成单元907,用于当充电电池的电流值大于预设阈值时,生成过流故障提示信息。
当充电电池的电流值大于预设阈值时,此时为充电电池的过流保护而不能进行充电,此时生成过流故障提示信息,用户根据接收到的过流故障提示信息,可以尝试初始化充电电池设置来恢复充电。
综上所述,在上述实施例中,当需要对充电电池进行检测时,接收用于充电电池检测的触发信号,然后基于接收到的触发信号生成系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号,并将系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号发送至充电电池,然后接收充电电池基于系统管理总线检测信号、通讯命令和电流检测信号反馈的状态信号,判断是否接收到所述充电电池的参数信息,当未接收到所述充电电池的参数信息时,生成系统管理总线故障的提示信息,当接收到充电电池的参数信息时,进一步判断是否接收到充电电池反馈信号,当未接收到充电电池的反馈信号时,生成通讯失败故障的提示信息,当接收到充电电池反馈信号时,进一步判断充电电池的电流值是否大于预设阈值,当充电电池的电流值大于预设阈值时,生成过流故障提示信息,用户能够自主对充电电池不能充电的原因进行诊断,提升了用户体验。
如图10所示,为本发明公开的一种电子设备实施例5的结构示意图,所述的电子设备可以为为笔记本电脑、智能手机、IPAD等移动终端;所述电子设备可以包含:
第一接收模块1001,用于接收用于充电电池检测的触发信号;
当电子设备的充电电池出现故障不能进行充电时,对电子设备的充电电池进行故障检测。首先接收用于充电电池故障检测的触发信号,需要说明的时,所述的触发信号可以为,当用户发现电子设备的充电电池不能进行充电时,触发电子设备上的某一特定实体按键,当用户触发实体按键后生成用于充电电池故障检测的触发信号;所述的触发信号还可以为,当系统检测到充电电池不能进行充电时,自动生成用于充电电池检测的触发信号。
第一生成模块1002,用于基于触发信号生成系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号,并将系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号发送至充电电池;
当接收到用于充电电池检测的触发信号后,根据接收到的触发信号生成对充电电池进行检测的系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号,并将生成的系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号发送至待检测的充电电池。充电电池根据接收到的系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号进行一系列的故障检测,并生成相应的充电电池的状态信息。
第二接收模块1003,用于接收充电电池基于系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号反馈的状态信息;
当充电电池根据接收到的系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号进行一系列的故障检测后,将生成的相应的充电电池的状态信息发送至电子设备的充电电池检测系统,电子设备的充电电池检测系统接收充电电池基于系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号反馈的状态信息。
第一判断单元1004,用于判断是否接收到充电电池的参数信息;
判断基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息中是否包含有充电电池的参数信息,如充电电池的容量大小等参数信息。
第二判断单元1005,用于当判断接收到充电电池的参数信息后,判断是否接收到充电电池反馈信号;
当判断基于系统管理总线检测信号反馈的状态信息中包含有充电电池的参数信息时,表明充电电池的硬件连接正常,此时进一步判断是否接收到充电电池的反馈信号。
第三判断单元1006,用于当判断接收到充电电池的反馈信号时,判断所述充电电池的电流值是否大于预设阈值;
当判断基于通讯命令反馈的状态信息中包含充电电池的反馈信号时,表明与充电电池的通讯正常,此时进一步判断充电电池的电流值是否大于预设阈值。
第四判断单元1007,用于当充电电池的电流值小于等于预设阈值时,判断所述充电电池的温度值是否大于预设温度阈值;
当判断充电电池的电流值小于等于预设阈值时,表明此时充电电池没有出现过流保护,此时进一步判断充电电池的温度值是否大于预设温度阈值。
第四提示信息生成单元1008,用于当所述充电电池的温度值大于预设温度阈值时,生成过温故障提示信息。
当充电电池的温度值大于预设温度阈值时,此时生成过温故障提示信息,用户根据接收到的过温故障提示信息,可以尝试初始化充电电池设置来恢复充电
综上所述,在上述实施例中,当需要对充电电池进行检测时,接收用于充电电池检测的触发信号,然后基于接收到的触发信号生成系统管理总线检测信号、通讯命令和、电流检测信号和温度检测信号,并将系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号发送至充电电池,然后接收充电电池基于系统管理总线检测信号、通讯命令、电流检测信号和温度检测信号反馈的状态信号,判断是否接收到所述充电电池的参数信息,当未接收到所述充电电池的参数信息时,生成系统管理总线故障的提示信息,当接收到充电电池的参数信息时,进一步判断是否接收到充电电池反馈信号,当未接收到充电电池的反馈信号时,生成通讯失败故障的提示信息,当接收到充电电池反馈信号时,进一步判断充电电池的电流值是否大于预设阈值,当充电电池的电流值大于预设阈值时,生成过流故障提示信息,当充电电池的电流值小于等于预设阈值时,进一步判断充电电池的温度值是否大于预设温度阈值,当充电电池的温度值大于预设温度阈值时,生成过温故障提示信息,用户能够自主对充电电池不能充电的原因进行诊断,提升了用户体验。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种充电电池检测方法,应用于电子设备,其特征在于,包括:
接收用于充电电池检测的触发信号;其中,所述接收用于充电电池检测的触发信号,包括:当检测到充电电池不能进行充电时,自动生成用于充电电池检测的触发信号;
基于所述触发信号生成检测信号,并将所述检测信号发送至充电电池;
接收所述充电电池基于所述检测信号反馈的状态信息;
基于所述状态信息生成所述充电电池的检测结果;所述检测结果用于表征所述充电电池不能充电的原因。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测信号包括:系统管理总线检测信号;
相应的,基于所述状态信息生成所述充电电池的检测结果包括:
判断是否接收到所述充电电池的参数信息;
当未接收到所述充电电池的参数信息时,生成系统管理总线故障的提示信息。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,当判断接收到所述充电电池的参数信息后,所述检测信号还包括:通讯命令;
相应的,基于所述状态信息生成所述充电电池的检测结果包括:
判断是否接收到所述充电电池反馈信号;
当未接收到所述充电电池的反馈信号时,生成通讯失败故障的提示信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,当判断接收到所述充电电池反馈信号后,所述检测信号还包括:电流检测信号;
相应的,基于所述状态信息生成所述充电电池的检测结果包括:
判断所述充电电池的电流值是否大于预设阈值;
当所述充电电池的电流值大于预设阈值时,生成过流故障提示信息。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,当判断所述充电电池的电流值小于等于预设阈值后,所述检测信号还包括:温度检测信号;
相应的,基于所述状态信息生成所述充电电池的检测结果包括:
判断所述充电电池的温度值是否大于预设温度阈值;
当所述充电电池的温度值大于预设温度阈值时,生成过温故障提示信息。
6.一种电子设备,其特征在于,包括:
第一接收模块,用于接收用于充电电池检测的触发信号;其中,所述第一接收模块具体用于当检测到充电电池不能进行充电时,自动生成用于充电电池检测的触发信号;
第一生成模块,用于基于所述触发信号生成检测信号,并将所述检测信号发送至充电电池;
第二接收模块,用于接收所述充电电池基于所述检测信号反馈的状态信息;
第二生成模块,用于基于所述状态信息生成所述充电电池的检测结果;所述检测结果用于表征所述充电电池不能充电的原因。
7.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述检测信号包括:系统管理总线检测信号;
相应的,所述第二生成模块包括:
第一判断单元,用于判断是否接收到所述充电电池的参数信息;
第一提示信息生成单元,用于当未接收到所述充电电池的参数信息时,生成系统管理总线故障的提示信息。
8.根据权利要求7所述的电子设备,其特征在于,当判断接收到所述充电电池的参数信息后,所述检测信号还包括:通讯命令;
相应的,所述第二生成模块包括:
第二判断单元,用于判断是否接收到所述充电电池反馈信号;
第二提示信息生成单元,用于当未接收到所述充电电池的反馈信号时,生成通讯失败故障的提示信息。
9.根据权利要求8所述的电子设备,其特征在于,当判断接收到所述充电电池反馈信号后,所述检测信号还包括:电流检测信号;
相应的,所述第二生成模块包括:
第三判断单元,用于判断所述充电电池的电流值是否大于预设阈值;
第三提示信息生成单元,用于当所述充电电池的电流值大于预设阈值时,生成过流故障提示信息。
10.根据权利要求9所述的电子设备,其特征在于,当判断所述充电电池的电流值小于等于预设阈值后,所述检测信号还包括:温度检测信号;
第四判断单元,用于判断所述充电电池的温度值是否大于预设温度阈值;
第四提示信息生成单元,用于当所述充电电池的温度值大于预设温度阈值时,生成过温故障提示信息。
CN201710109285.6A 2017-02-27 2017-02-27 一种充电电池检测方法及电子设备 Active CN106707194B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710109285.6A CN106707194B (zh) 2017-02-27 2017-02-27 一种充电电池检测方法及电子设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710109285.6A CN106707194B (zh) 2017-02-27 2017-02-27 一种充电电池检测方法及电子设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106707194A CN106707194A (zh) 2017-05-24
CN106707194B true CN106707194B (zh) 2020-03-24

Family

ID=58917733

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710109285.6A Active CN106707194B (zh) 2017-02-27 2017-02-27 一种充电电池检测方法及电子设备

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106707194B (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110967634A (zh) * 2019-05-17 2020-04-07 宁德时代新能源科技股份有限公司 温度检测电路和检测方法、电池管理系统
CN110718951B (zh) * 2019-11-06 2021-10-08 广州极飞科技股份有限公司 充电控制方法、装置、充电器和计算机可读存储介质
CN113762546B (zh) * 2021-09-10 2024-04-26 深圳市道通科技股份有限公司 模块化检修系统、方法以及相关设备
CN113985295B (zh) * 2021-10-08 2023-04-28 北汽福田汽车股份有限公司 电池包的过流诊断方法、装置、电池管理系统及车辆

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201673245U (zh) * 2010-05-25 2010-12-15 福建省力禾电子工程有限公司 电池巡检装置
CN102520358A (zh) * 2011-12-02 2012-06-27 苏州冠硕新能源有限公司 电池参数检测方法及系统
CN202748464U (zh) * 2012-04-27 2013-02-20 杨晓军 一种动力电池检测电路及芯片
CN103057433A (zh) * 2012-12-25 2013-04-24 北京理工大学 工作状态下的电动汽车中成组电池的单体电池的检测方法
CN103532174A (zh) * 2012-07-06 2014-01-22 纬创资通股份有限公司 动态充电装置、系统及方法
CN103545882A (zh) * 2013-10-11 2014-01-29 华为技术有限公司 电池在位检测方法、装置及充电系统
CN106353686A (zh) * 2016-08-24 2017-01-25 成都戎创航空科技有限公司 蓄电池检测系统

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201673245U (zh) * 2010-05-25 2010-12-15 福建省力禾电子工程有限公司 电池巡检装置
CN102520358A (zh) * 2011-12-02 2012-06-27 苏州冠硕新能源有限公司 电池参数检测方法及系统
CN202748464U (zh) * 2012-04-27 2013-02-20 杨晓军 一种动力电池检测电路及芯片
CN103532174A (zh) * 2012-07-06 2014-01-22 纬创资通股份有限公司 动态充电装置、系统及方法
CN103057433A (zh) * 2012-12-25 2013-04-24 北京理工大学 工作状态下的电动汽车中成组电池的单体电池的检测方法
CN103545882A (zh) * 2013-10-11 2014-01-29 华为技术有限公司 电池在位检测方法、装置及充电系统
CN106353686A (zh) * 2016-08-24 2017-01-25 成都戎创航空科技有限公司 蓄电池检测系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN106707194A (zh) 2017-05-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10778018B2 (en) Charging protection method and apparatus
CN106707194B (zh) 一种充电电池检测方法及电子设备
US11631981B2 (en) Power adapter, terminal, and method for processing impedance anomalies in charging loop
EP3975378A1 (en) Charging method and apparatus, charging system, electronic device, storage medium
CN108448667B (zh) 终端、电源适配器和充电异常的处理方法
EP3206279A1 (en) Charging control method and device, power adapter, and mobile terminal
US10454288B2 (en) Quick charging method, power adapter and mobile terminal
CN104638718A (zh) 一种电动车电池智能管理系统和方法
US10439412B2 (en) Method for eliminating interference of charger to touch screen, and mobile terminal
CN110266071B (zh) 一种智能充电方法、装置、设备及可读介质
CN103730933A (zh) 一种充电方法及电子设备
CN106684984A (zh) 无线充电方法、相关设备及系统
CN110244233A (zh) 一种电池的检测方法、电子设备以及计算机存储介质
KR20220089969A (ko) 배터리의 단락 검출 장치 및 방법
CN105896639B (zh) 一种充电控制方法和电子设备
CN103837835B (zh) 一种移动设备电池容量下降程度检测方法及其装置
CN106972558B (zh) 一种充电控制方法及电子设备
JP2011061561A (ja) 携帯端末装置、該携帯端末装置に用いられる電池管理方法及び電池管理制御プログラム
CN110601311B (zh) 一种充电保护方法及相关装置
CN105515076B (zh) 调整参数的方法及装置
CN110649589A (zh) 混动供电控制方法及相关产品
CN104868512B (zh) 智能动态识别充电器负载能力的系统与方法
CN115208019A (zh) 电池激活方法、装置、电子设备及存储介质
JP5992282B2 (ja) 電子機器及び制御プログラム並びに電池異常判定方法
CN115460681A (zh) 移动路由器MiFi的发射功率调节方法及相关装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant