CN106712161A - 移动终端及其充电电流调节方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种移动终端及其充电电流调节方法,其中,移动终端充电电流调节方法,包括如下步骤:接收电流调节信号,并转换为对应充电电流的档位值;根据所述档位值发出控制信号;根据所述控制信号输出充电电流。所述移动终端,包括:接收模块,用于接收电流调节信号;转换模块,用于将所述电流调节信号转换为对应充电电流的档位值;控制模块,用于根据所述档位值发出控制信号;充电模块,用于根据所述控制信号输出充电电流。本发明实现了可以像调节手机背光亮度一样调节充电电流大小的功能,同时充电电流不同档位值的设定,在保证充电效率的同时降低了移动终端发热量,提高电池和元器件的可靠性和寿命并改善了用户体验。
Description
技术领域
本发明涉及移动终端充电技术领域,特别涉及一种移动终端及其充电电流调节方法。
背景技术
移动终端待机时间短、耗电快一直为广大消费者所诟病,在电池容量技术进步不大的情况下,替代方法是通过缩短充电时间,即采用快充技术来变相延长移动终端使用时间。然而,所有的快充移动终端都存在一个弊端:发热。尤其一边用移动终端一边充电时,更是如此。
现有技术下的移动终端充电电流通过硬件充电器来实现,移动终端内的软件检测机制通过检测硬件充电器来调节移动终端充电电流。
在实施本发明实施例的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题:
充电器确定后,移动终端充电方式也就随之确定,用户不能够对移动终端充电电流进行调节;同时用户充电时使用移动终端,不仅降低了充电效率,还在本来移动终端发热的基础上增加了发热量。
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移动终端及其充电电流调节方法。所述技术方案如下:
一方面,本发明提供了一种移动终端充电电流调节方法,包括如下步骤:
接收电流调节信号,并转换为对应充电电流的档位值;
根据所述档位值发出控制信号;
根据所述控制信号输出充电电流。
可选地,所述档位值包括200mA档位、500mA档位、1A档位、2A档位、3.5A档位。
可选地,所述接收电流调节信号,并转换为对应充电电流的档位值的步骤具体为:接收用户处于夜间休息模式的电流调节信号,并转换为200mA档位值。
可选地,所述接收电流调节信号,并转换为对应充电电流的档位值的步骤具体为:接收用户使用小耗电量应用的电流调节信号,并转换为500mA档位值。
可选地,所述接收电流调节信号,并转换为对应充电电流的档位值的步骤具体为:接收用户使用大耗电量应用的电流调节信号,并转换为1A档位值。
可选地,所述接收电流调节信号,并转换为对应充电电流的档位值的步骤具体为:接收移动终端电量不足的电流调节信号,并转换为2A档位或3.5A档位值。
另一方面,本发明还提供了一种移动终端,包括:
接收模块,用于接收电流调节信号;
转换模块,用于将所述电流调节信号转换为对应充电电流的档位值;
控制模块,用于根据所述档位值发出控制信号;
充电模块,用于根据所述控制信号输出充电电流。
可选地,所述档位值包括200mA档位、500mA档位、1A档位、2A档位、3.5A档位。
可选地,所述接收模块还用于:
接收用户处于夜间休息模式的电流调节信号,所述转换模块将用户处于夜间休息模式的电流调节信号转换为200mA档位值;或者
接收用户使用小耗电量应用的电流调节信号,所述转换模块将用户使用小耗电量应用的电流调节信号转换为500mA档位值;或者
接收用户使用大耗电量应用的电流调节信号,所述转换模块将用户使用大耗电量应用的电流调节信号转换为1A档位值。
可选地,所述接收模块还用于接收移动终端电量不足的电流调节信号,所述转换模块将移动终端电量不足的电流调节信号转换为2A档位值或3.5A档位值。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
本发明实现了可以像调节手机背光亮度一样调节充电电流大小的功能,同时充电电流不同档位值的设定,在保证充电效率的同时降低了移动终端发热量,改善了用户体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例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是本发明实施例一提供的移动终端充电电流调节方法的流程图;
图2是本发明实施例二提供的移动终端结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
实施例一
本发明实施例提供了一种移动终端充电电流调节方法,参见图1,包括如下步骤:
S100:接收电流调节信号,并转换为对应充电电流的档位值。
在本步骤中,通过用户手动输入的方式,例如触摸屏或者按键的方式输入电流调节信号,还可以通过语音输入的方式输入电流调节信号。同时,在未接收到手动输入的电流调节信号时,还能够通过检测移动终端在充电时的使用状态,自动转换为对应充电电流的档位值。
S200:根据所述档位值发出控制信号。
S300:根据所述控制信号输出充电电流。
在本实施例中,充电电流的档位值包括200mA档位、500mA档位、1A档位、2A档位、3.5A档位,此五个档位能够涵盖移动终端基本的使用场景,兼顾充电效率和移动终端的发热量。
上述档位值的划分及档位数量,能够满足手机类及电池容量和手机接近的移动终端,但该划分并不是一成不变的,针对不同种类的移动终端,还可具体根据该移动终端的电量并参考上述划分进行档位值的灵活划分,例如平板电脑的电量比一般手机要大的多,此时档位值的划分,可以为500mA档位、1A档位、2A档位、3.5A档位、5A档位。
只要移动终端支持的充电电流范围在安全充电范围内,均可以对该充电电流范围进行档位值划分。
在本实施例中,接收电流调节信号,并转换为对应充电电流的档位值的步骤S100具体为:接收用户处于夜间休息模式的电流调节信号,并转换为200mA档位值。
具体地,将此使用场景单独列出,考虑到过充有损移动终端的电池寿命,通过采用200mA档位,减小了充电时的充电电流,延长了充电时间,进而消除了手机过充的隐患,同时小电流充电能够大大降低移动终端发热量,保证了充电时的安全。
在本实施例中,接收电流调节信号,并转换为对应充电电流的档位值的步骤S100具体为:接收用户使用小耗电量应用的电流调节信号,并转换为500mA档位值。
上述小耗电量应用包括微信、淘宝、知乎等应用,通常在充电时用户会长时间使用这些应用,在不能够改变用户习惯的前提下,采用500mA档位值,能够有效降低充电时使用移动终端的发热量,提高充电的安全性。
在本实施例中,接收电流调节信号,并转换为对应充电电流的档位值的步骤S100具体为:接收用户使用大耗电量应用的电流调节信号,并转换为1A档位值。
上述大耗电量应用包括手游、高清视频等应用,通常在此使用场景中,移动终端处于高耗电量模式,采用1A档位值,在保证充电效率的同时,有效降低了移动终端的发热量,提高充电的安全性。
在本实施例中,接收电流调节信号,并转换为对应充电电流的档位值的步骤S100具体为:接收移动终端电量不足的电流调节信号,并转换为2A档位或3.5A档位值。
用户移动终端电量不足时,往往比较着急,希望能够快速充满电量,此时发热量将不是用户需要考虑的首要问题,采用2A档位值或3.5A档位值进行快速充电,满足用户需求。
综上所述,本发明实施例一实现了可以像调节手机背光亮度一样调节充电电流大小的功能,同时充电电流不同档位值的设定,在保证充电效率的同时降低了移动终端发热量,改善了用户体验。
实施例二
参见图2,本发明实施例提供了一种移动终端10,可以执行实施例一中提供的移动终端充电电流调节方法,包括:
接收模块100,用于接收电流调节信号。
转换模块200,用于将所述电流调节信号转换为对应充电电流的档位值。
控制模块300,用于根据所述档位值发出控制信号。
充电模块400,用于根据所述控制信号输出充电电流。
具体地,接收模块100用于接收用户以手动输入的方式输入电流调节信号,例如触摸屏或者按键的方式,还可以接收通过语音输入的方式输入电流调节信号。同时,在未接收到手动输入的电流调节信号时,控制模块300还可以检测移动终端在充电时的使用状态,控制转换模块200自动转换为对应充电电流的档位值。
在本实施例中,充电电流的档位值包括200mA档位、500mA档位、1A档位、2A档位、3.5A档位,此五个档位能够涵盖移动终端基本的使用场景,兼顾充电效率和移动终端的发热量。
上述档位值的划分及档位数量,能够满足手机类及电池容量和手机接近的移动终端,但该划分并不是一成不变的,针对不同种类的移动终端,还可具体根据该移动终端的电量并参考上述划分进行档位值的灵活划分,例如平板电脑的电量比一般手机要大的多,此时档位值的划分,可以为500mA档位、1A档位、2A档位、3.5A档位、5A档位。
只要移动终端支持的充电电流范围在安全充电范围内,均可以对该充电电流范围进行档位值划分。
在本实施例中,所述接收模块接收用户处于夜间休息模式的电流调节信号,所述转换模块将用户处于夜间休息模式的电流调节信号转换为200mA档位值。
将此使用场景单独列出,考虑到过充有损移动终端的电池寿命,通过采用200mA档位,减小了充电时的充电电流,延长了充电时间,进而消除了手机过充的隐患,同时小电流充电能够大大降低移动终端发热量,保证了充电时的安全。
可选地,所述接收模块接收用户使用小耗电量应用的电流调节信号,所述转换模块将用户使用小耗电量应用的电流调节信号转换为500mA档位值。
上述小耗电量应用包括微信、淘宝、知乎等应用,通常在充电时用户会长时间使用这些应用,在不能够改变用户习惯的前提下,采用500mA档位值,能够有效降低充电时使用移动终端的发热量,提高充电的安全性。
可选地,所述接收模块接收用户使用大耗电量应用的电流调节信号,所述转换模块将用户使用大耗电量应用的电流调节信号转换为1A档位值。
上述大耗电量应用包括手游、高清视频等应用,通常在此使用场景中,移动终端处于高耗电量模式,采用1A档位值,在保证充电效率的同时,有效降低了移动终端的发热量,提高充电的安全性。
可选地,所述接收模块接收移动终端电量不足的电流调节信号,所述转换模块将移动终端电量不足的电流调节信号转换为2A档位值或3.5A档位值。
用户移动终端电量不足时,往往比较着急,希望能够快速充满电量,此时发热量将不是用户需要考虑的首要问题,采用2A档位值或3.5A档位值进行快速充电,满足用户需求。
综上所述,本发明实施例二提供了一种移动终端10,该移动终端10实现了可以像调节手机背光亮度一样调节充电电流大小的功能,同时充电电流不同档位值的设定,在保证充电效率的同时降低了移动终端发热量,改善了用户体验。
还需要说明的是,术语“包括”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的商品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的商品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述说明示出并描述了本发明的若干优选实施例,但如前,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文发明构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。
Claims (10)
1.一种移动终端充电电流调节方法,其特征在于,包括如下步骤:
接收电流调节信号,并转换为对应充电电流的档位值;
根据所述档位值发出控制信号;
根据所述控制信号输出充电电流。
2.根据权利要求1所述的移动终端充电电流调节方法,其特征在于,所述档位值包括200mA档位、500mA档位、1A档位、2A档位、3.5A档位。
3.根据权利要求2所述的移动终端充电电流调节方法,其特征在于,所述接收电流调节信号,并转换为对应充电电流的档位值的步骤具体为:接收用户处于夜间休息模式的电流调节信号,并转换为200mA档位值。
4.根据权利要求2所述的移动终端充电电流调节方法,其特征在于,所述接收电流调节信号,并转换为对应充电电流的档位值的步骤具体为:接收用户使用小耗电量应用的电流调节信号,并转换为500mA档位值。
5.根据权利要求2所述的移动终端充电电流调节方法,其特征在于,所述接收电流调节信号,并转换为对应充电电流的档位值的步骤具体为:接收用户使用大耗电量应用的电流调节信号,并转换为1A档位值。
6.根据权利要求2所述的移动终端充电电流调节方法,其特征在于,所述接收电流调节信号,并转换为对应充电电流的档位值的步骤具体为:接收移动终端电量不足的电流调节信号,并转换为2A档位或3.5A档位值。
7.一种移动终端,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收电流调节信号;
转换模块,用于将所述电流调节信号转换为对应充电电流的档位值;
控制模块,用于根据所述档位值发出控制信号;
充电模块,用于根据所述控制信号输出充电电流。
8.根据权利要求7所述的移动终端,其特征在于,所述档位值包括200mA档位、500mA档位、1A档位、2A档位、3.5A档位。
9.根据权利要求8所述的移动终端,其特征在于,所述接收模块还用于:
接收用户处于夜间休息模式的电流调节信号,所述转换模块将用户处于夜间休息模式的电流调节信号转换为200mA档位值;或者
接收用户使用小耗电量应用的电流调节信号,所述转换模块将用户使用小耗电量应用的电流调节信号转换为500mA档位值;或者
接收用户使用大耗电量应用的电流调节信号,所述转换模块将用户使用大耗电量应用的电流调节信号转换为1A档位值。
10.根据权利要求9所述的移动终端,其特征在于,所述接收模块还用于接收移动终端电量不足的电流调节信号,所述转换模块将移动终端电量不足的电流调节信号转换为2A档位值或3.5A档位值。
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