CN107591858B - 一种充电方法、终端及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种充电方法,该方法包括:当检测到处于充电过程中时,检测当前电池电压值;当当前电池电压值满足预设更新条件时,检测N个当前输入电压值,并根据N个当前输入电压值,计算当前输入电压均值;其中,N为大于等于1的自然数,预设更新条件用于判断是否需要重新确定当前电压转换模式;根据当前电池电压值、当前输入电压均值、第一预设过压保护参数和预设电压转换模式策略,确定目标电压转换模式;将当前电压转换模式调整为目标电压转换模式进行充电。本发明还公开了一种终端及计算机可读存储介质,终端可以实时调整当前电压转换模式,提高了多串联电池的充电效率。
Description
技术领域
本发明涉及电池充电技术领域,尤其涉及一种充电方法、终端及计算机可读存储介质。
背景技术
随着科技不断发展,手机、平板等终端的功能越来越多,可以满足人们生活中的各种需求。因此,人们使用终端越来越频繁,这就需要终端配置的电池能够满足人们长时间使用的需求。
目前,对于平板设备来说,通常配置的为普通电池,而普通电池的容量一般为18Wh左右,较难满足人们长时间使用的需求,因此,很多厂商采用多电池串联的方式来提升整体电池容量,使得电池容量能够保证在35Wh以上,大大延长了平板设备的使用时间。
虽然,在终端上配置多串联电池可以提升整体电池容量,但是,在对多串联电池充电时,由于不同数目的串联电池在充满电时达到的电压是不同的,例如,对于双电池串联的方案,在电池充满电时电压可达8.8V,对于三个电池串联的方案,在电池充满电时电压可达13.2V,而一般充电器的输出电压为5V至 12V,即多串联电池充满电时电压往往大于一般充电器的输出电压。因此,在使用一般充电器给终端配置的多串联电池充电时,充电器输入给多串联电池的电压有可能低于多串联电池正常充电需要的电压,导致无法正常充电,或者,需要较长时间进行充电过程,即充电效率较低。
发明内容
为了解决上述问题,本发明实施例提供了一种充电方法、终端及计算机可读存储介质,终端能够实时调整当前电压转换模式,提高了多串联电池的充电效率。
本发明的技术方案是这样实现的:
本发明实施例提供了一种充电方法,所述方法包括:
当检测到处于充电过程中时,检测当前电池电压值;
当所述当前电池电压值满足预设更新条件时,检测N个当前输入电压值,并根据所述N个当前输入电压值,计算当前输入电压均值;其中,N为大于等于1的自然数,所述预设更新条件用于判断是否需要重新确定当前电压转换模式;
根据所述当前电池电压值、所述当前输入电压均值、第一预设过压保护参数和预设电压转换模式策略,确定目标电压转换模式;
将所述当前电压转换模式调整为所述目标电压转换模式进行充电。
在上述方案中,所述当检测到处于充电过程中时,检测当前电池电压值之前,所述方法还包括:
当检测到接入电源时,检测M个初始输入电压值,并根据所述M个初始输入电压值计算初始输入电压均值;其中,M为大于等于1的自然数;
当所述初始输入电压均值大于预设欠压保护参数,且小于第二预设过压保护参数时,检测初始电池电压值,并根据所述初始电池电压值、所述初始输入电压均值、所述第一预设过压保护参数和所述预设电压转换模式策略,确定初始电压转换模式;
按照所述初始电压转换模式开始充电。
在上述方案中,所述将所述当前电压转换模式调整为所述目标电压转换模式进行充电之后,所述方法还包括:
当检测到断开电源时,退出所述当前电压转换模式,断开充电路径。
在上述方案中,所述根据所述当前电池电压值、所述当前输入电压均值、第一预设过压保护参数和预设电压转换模式策略,确定目标电压转换模式,包括:
将所述当前电池电压值与预设电压参数之和确定为当前临界参数;
当所述当前输入电压均值大于等于所述当前临界参数,且小于等于所述第一预设过压保护参数时,确定所述目标电压转换模式为旁路模式;
当所述当前输入电压均值小于所述当前临界参数,或所述当前输入电压均值大于所述第一预设过压保护参数时,确定所述目标电压转换模式为升降压模式。
在上述方案中,所述根据所述初始电池电压值、所述初始输入电压均值、所述第一预设过压保护参数和所述预设电压转换模式策略,确定初始电压转换模式,包括:
将所述初始电池电压值与预设电压参数之和确定为初始临界参数;
当所述初始输入电压均值大于等于所述初始临界参数,且小于等于所述第一预设过压保护参数满足时,确定所述初始电压转换模式为旁路模式;
当所述初始输入电压均值小于所述初始临界参数,或所述初始输入电压均值大于所述第一预设过压保护参数时,确定所述初始电压转换模式为升降压模式。
本发明实施例提供了一种终端,所述终端包括:输入检测电路模块、充电管理电路模块、电压转换电路模块、以及电压检测电路模块;其中,所述充电管理电路模块分别与所述输入检测电路模块、所述电压转换电路模块、以及所述电压检测电路模块连接,所述电压检测电路模块还与所述电压转换电路模块连接;
所述充电管理电路模块,用于当所述输入检测电路模块检测到处于充电过程中时,检测当前电池电压值;
所述电压检测电路模块,用于当所述充电管理电路模块判定所述当前电池电压值满足预设更新条件时,检测N个当前输入电压值,并根据所述N个当前输入电压值,计算当前输入电压均值;根据所述当前电池电压值、所述当前输入电压均值、第一预设过压保护参数和预设电压转换模式策略,确定目标电压转换模式;其中,N为大于等于1的自然数,所述预设更新条件用于判断是否需要重新确定当前电压转换模式;
所述电压转换电路模块,用于将所述当前电压转换模式调整为所述电压检测电路模块确定的所述目标电压转换模式进行充电。
在上述终端中,所述电压检测电路模块,还用于当所述输入检测电路模块检测到接入电源时,检测M个初始输入电压值,并根据所述M个初始输入电压值计算初始输入电压均值;其中,M为大于等于1的自然数;当所述初始输入电压均值大于预设欠压保护参数,且小于第二预设过压保护参数时,所述充电管理电路模块检测初始电池电压值,并根据所述初始电池电压值、所述初始输入电压均值、所述第一预设过压保护参数和所述预设电压转换模式策略,确定初始电压转换模式;所述电压转换电路模块,还用于按照所述电压检测电路模块确定的所述初始电压转换模式开始充电,当所述输入检测电路模块检测到断开电源时,退出所述当前电压转换模式,断开充电路径。
在上述终端中,所述电压检测电路模块,具体用于将所述充电管理电路模块检测的所述当前电池电压值与预设电压参数之和确定为当前临界参数;当所述当前输入电压均值大于等于所述当前临界参数,且小于等于所述第一预设过压保护参数时,确定所述目标电压转换模式为旁路模式;当所述当前输入电压均值小于所述当前临界参数,或所述当前输入电压均值大于所述第一预设过压保护参数时,确定所述目标电压转换模式为升降压模式。
在上述终端中,所述电压检测电路模块,具体用于将所述充电管理电路模块检测的所述初始电池电压值与预设电压参数之和确定为初始临界参数;当所述初始输入电压均值大于等于所述初始临界参数,且小于等于所述第一预设过压保护参数时,确定所述初始电压转换模式为旁路模式;当所述初始输入电压均值小于所述初始临界参数,或所述初始输入电压均值大于所述第一预设过压保护参数时,确定所述初始电压转换模式为升降压模式。
本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可以被一个或者多个处理器执行,以实现上述充电方法。
本发明实施例提供了一种充电方法、终端及计算机可读存储介质,所述方法包括终端当检测到处于充电过程中时,检测当前电池电压值;当当前电池电压值满足预设更新条件时,检测N个当前输入电压值,并根据N个当前输入电压值,计算当前输入电压均值;其中,N为大于等于1的自然数,预设更新条件用于判断是否需要重新确定当前电压转换模式;根据当前电池电压值、当前输入电压均值、第一预设过压保护参数和预设电压转换模式策略,确定目标电压转换模式;将当前电压转换模式调整为目标电压转换模式进行充电。也就是说,在本发明实施例的技术方案中,终端可以实时调整当前电压转换模式,采用合适的电压转换模式对多串联电池进行充电,满足多串联电池正常充电的电压需求,提高了多串联电池的充电效率。
附图说明
图1为实现本发明各个实施例的一种可选的移动终端的硬件结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图;
图3为本发明实施例提供的一种充电方法的流程图一;
图4为本发明实施例提供的一种充电方法的流程图二;
图5为本发明实施例提供的一种示例性的终端显示提醒信息的示意图;
图6为本发明实施例提供的一种终端的结构示意图。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明的技术方案,并不用于限定本发明的保护范围。
在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身并没有特定的意义。因此,“模块”与“部件”可以混合地使用。
终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant, PDA)、便捷式媒体播放器(Portable Media Player,PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等移动终端,以及诸如数字TV、台式计算机等固定终端。
后续描述中将以移动终端为例进行说明,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
请参阅图1,其为实现本发明各个实施例的一种可选的移动终端的硬件结构示意图,该移动终端100可以包括:射频RF(Radio Frequency,RF)单元 101、Wi-Fi模块102、音频输出单元103、音频/视频(A/V)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍:
射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将基站的下行信息接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于全球移动通讯系统(Global System of Mobilecommunication,GSM)、通用分组无线服务(General Packet Radio Service,GPRS)、码分多址2000(Code Division Multiple Access 2000,CDMA2000)、宽带码分多址(WidebandCode Division Multiple Access,WCDMA)、时分同步码分多址(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,TD-SCDMA)、频分双工长期演进(Frequency Division Duplexing-Long Term Evolution,FDD-LTE)和分时双工长期演进(Time Division Duplexing-Long Term Evolution,TDD-LTE)等。
Wi-Fi属于短距离无线传输技术,移动终端通过Wi-Fi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了Wi-Fi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
音频输出单元103可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或 Wi-Fi模块102接收的或者在存储器109中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元103还可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。
A/V输入单元104用于接收音频或视频信号。A/V输入单元104可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元 106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或Wi-Fi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频 (语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除或抑制算法以消除或抑制在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。
移动终端100还包括至少一种传感器105,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于手机还可配置的指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
显示单元106用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元 106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板1061。
用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器110,并能接收处理器110发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。
进一步的,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元108用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器) 端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元108 可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100 和外部装置之间传输数据。
存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器 109可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器110是移动终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器109内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。
移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理系统与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
尽管图1未示出,移动终端100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。
为了便于理解本发明实施例,下面对本发明的移动终端所基于的通信网络系统进行描述。
请参阅图2,图2为本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图,该通信网络系统为通用移动通信技术的LTE系统,该LTE系统包括依次通讯连接的用户设备(UserEquipment,UE)201,演进式UMTS陆地无线接入网(Evolved UMTS Terrestrial RadioAccess Network,E-UTRAN)202,演进式分组核心网 (Evolved Packet Core,EPC)203和运营商的IP业务204。
具体地,UE201可以是上述终端100,此处不再赘述。
E-UTRAN202包括eNodeB2021和其它eNodeB2022等。其中,eNodeB2021 可以通过回程(backhaul)(例如X2接口)与其它eNodeB2022连接,eNodeB2021 连接到EPC203,eNodeB2021可以提供UE201到EPC203的接入。
EPC203可以包括移动性管理实体(Mobility Management Entity,MME) 2031,归属用户服务器(Home Subscriber Server,HSS)2032,其它MME2033,服务网关(ServingGate Way,SGW)2034,分组数据网络网关(PDN Gate Way, PGW)2035和政策和资费功能实体(Policy and Charging Rules Function,PCRF) 2036等。其中,MME2031是处理UE201和EPC203之间信令的控制节点,提供承载和连接管理。HSS2032用于提供一些寄存器来管理诸如归属位置寄存器 (图中未示)之类的功能,并且保存有一些有关服务特征、数据速率等用户专用的信息。所有用户数据都可以通过SGW2034进行发送,PGW2035可以提供 UE201的IP地址分配以及其它功能,PCRF2036是业务数据流和IP承载资源的策略与计费控制策略决策点,它为策略与计费执行功能单元(图中未示)选择及提供可用的策略和计费控制决策。
IP业务204可以包括因特网、内联网、IP多媒体子系统(IP MultimediaSubsystem,IMS)或其它IP业务等。
虽然上述以LTE系统为例进行了介绍,但本领域技术人员应当知晓,本发明不仅仅适用于LTE系统,也可以适用于其他无线通信系统,例如GSM、 CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA以及未来新的网络系统等,此处不做限定。
基于上述移动终端硬件结构以及通信网络系统,提出本发明方法各个实施例。
实施例一
图3为本发明实施例提供的一种充电方法的流程图一。如图3所示,本发明实施例提供了一种充电方法,该方法可以包括:
S301、当检测到处于充电过程中时,检测当前电池电压值。
需要说明的是,在本发明的实施例中,终端上配置的为多串联电池。
在本发明的实施例中,终端首先检测当前是否处于充电过程中,当检测到处于充电过程中时,再实时检测当前电池电压值,也就是说,在充电过程中,终端连续不断的检测当前电池电压值。
可以理解的是,在本发明的实施例中,终端是根据当前电池电压值实时调整当前电压转换模式,而采用合适的电压转换模式对多串联电池进行充电,可以满足多串联电池正常充电的电压需求,从而提高了多串联电池的充电效率。
S302、当当前电池电压值满足预设更新条件时,检测N个当前输入电压值,并根据N个当前输入电压值,计算当前输入电压均值;其中,N为大于等于1 的自然数,预设更新条件用于判断是否需要重新确定当前电压转换模式。
在本发明的实施例中,终端在检测到当前电池电压值之后,判断当前电池电压值是否满足预设更新条件,当当前电池电压值满足预设更新条件时,判定需要重新确定当前电压转换模式,并检测N个当前输入电压值,根据N个当前输入电压值,计算当前输入电压均值。当当前电池电压值不满足预设更新条件时,判定不需要重新确定当前电压转换模式,保持当前电压转换模式进行充电。
需要说明的是,终端上保存有预设更新条件,用于判断是否需要重新确定当前电压转换模式,该预设更新条件可以自主设置,本发明实施例不作具体的限制。
示例性的,预设更新条件可以为:当前电池电压值等于初始电池电压值与 0.1U之和,其中,初始电池电压值为终端刚接入电源时的电压值,U为大于等于1的自然数。该预设更新条件实际上就是当前电池电压值每增加0.1V。
举例来说,终端的初始电池电压值为8V,当终端处于充电过程中,在A 时刻时,检测到了A时刻的电池电压值为8.1V时,即A时刻的电池电压值满足预设更新条件,判定需要重新确定A时刻的电压转换模式,在B时刻时,检测到了B时刻的电池电压值为8.2V时,即B时刻的电池电压值满足预设更新条件,同样判定需要重新确定B时刻的电压转换模式。
在本发明的实施例中,当终端判定当前电池电压值满足预设更新条件后,开始检测N个当前输入电压值,再计算检测到的N个当前输入电压值的平均值,得到当前输入电压均值。
S303、根据当前电池电压值、当前输入电压均值、第一预设过压保护参数和预设电压转换模式策略,确定目标电压转换模式。
需要说明的是,在本发明的实施例中,终端上保存有预设电压转换模式策略,用于确定目标电压转换模式。
在本发明的实施例中,终端在计算出当前输入电压均值后,可以根据当前电池电压值、当前输入电压均值、第一预设过压保护参数和预设电压转换模式策略,确定目标电压转换模式。
需要说明的是,在本发明的实施例中,终端上保存有预设电压转换模式策略,用于确定目标电压转换模式。
需要说明的是,在本发明的实施例中,第一预设过压保护参数为终端中保存的充电芯片的过压保护电压。
具体的,在本发明的实施例中,终端首先需要计算当前电池电压值与预设电压参数之和,将计算出的值确定为当前临界参数。当终端确定出当前临界参数后,可以按照预设电压转换模式策略,确定目标电压转换模式。当当前输入电压均值大于等于当前临界参数,且小于等于第一预设过压保护参数时,终端确定目标电压转换模式为旁路模式,当当前输入电压均值小于当前临界参数,或当前输入电压均值大于第一预设过压保护参数时,终端确定目标电压转换模式为升降压模式。
需要说明的是,预设电压参数为一个具体的电压值,预设电压参数的设定可以根据终端的实际配置确定,本发明实施例不作具体的限制。
示例性的,预设电压参数为0.3V,当前电池电压值为8V,第一预设过压保护参数为12V。终端通过求和可以得到当前临界参数为8.3V,若当前输入电压均值为10V,即当前输入电压均值大于等于8.3V,且小于等于12V,确定目标电压转换模式为旁路模式,若当前输入电压均值为8V,即当前输入电压均值小于8.3V,确定目标电压转换模式为升降压模式,若当前输入电压均值为12.5V,即当前输入电压均值大于12V,确定目标电压转换模式为升降压模式。
需要说明的是,电压转换模式中,旁路模式在充电过程中实际上是对当前输入电压不作改变,直接对终端进行充电,升降压模式在充电过程中实际上是对当前输入电压进行升压或降压的处理。
S304、将当前电压转换模式调整为目标电压转换模式进行充电。
在本发明的实施例中,终端在确定了目标电压转换模式之后,可以将当前电压转换模式调整为目标电压转换模式进行充电。
具体的,在本发明的实施例中,若目标电压转换模式为旁路模式,终端直接利用当前输入电压进行充电,若目标电压转换模式为升降压模式,终端将当前输入电压升至或降至第一预设过压保护参数,即使当前输入电压转变为充电芯片的过压保护电压。
进一步的,图4为本发明实施例提供的一种充电方法的流程图二。如图4 所示,在步骤S301之前,本发明实施例提供的充电方法还包括步骤:S401~S403。具体如下:
S401、当检测到接入电源时,检测M个初始输入电压值,并根据M个初始输入电压值计算初始输入电压均值;其中,M为大于等于1的自然数。
在本发明的实施例中,终端当检测到接入电源时,开始检测M个初始输入电压值,再计算检测到的M个初始输入电压值的平均值,得到初始输入电压均值。
需要说明的是,在本发明的实施例中,终端检测的初始输入电压值的数目可以预先进行设置,例如,终端上设定在检测到接入电源时,连续检测10个初始输入电压值,再计算这10个初始输入电压值的平均值,得到初始输入电压均值。也就是说,终端检测的初始输入电压值的数目本发明实施例不作限制。
S402、当初始输入电压均值大于预设欠压保护参数,且小于第二预设过压保护参数时,检测初始电池电压值,并根据初始电池电压值、初始输入电压均值、第一预设过压保护参数和预设电压转换模式策略,确定初始电压转换模式。
在本发明的实施例中,终端在计算出初始输入电压均值后,首先判断初始输入电压均值、第二预设过压保护参数、以及预设欠压保护参数之间的关系,当初始输入电压均值大于预设欠压保护参数,且小于第二预设过压保护参数时,开始检测初始电池电压值,再根据初始电池电压值、初始输入电压均值、第一预设过压保护参数和预设电压转换模式策略,确定初始电压转换模式。
需要说明的是,在本发明的实施例中,第二预设过压保护参数为终端中保存的电源输入电压过压保护参数。
需要说明的是,在本发明的实施例中,当初始输入电压均值大于等于第二预设过压保护参数,或小于等于预设欠压保护参数时,终端判定不能进行正常充电,并在终端显示界面上显示提醒信息。
图5为本发明实施例提供的一种示例性的终端显示提醒信息的示意图。如图5所示,当终端检测到电源接入时,当初始输入电压均值大于等于第二预设过压保护参数,或小于等于预设欠压保护参数时,即当前电源不能对终端进行正常充电,此时,在终端显示界面上显示“无法正常充电,请更换电源”,提醒用户更换合适的电源进行充电。
具体的,在本发明的实施例中,当初始输入电压均值大于预设欠压保护参数,且小于第二预设过压保护参数时,终端到检测初始电池电压值之后,首先需要计算初始电池电压值与预设电压参数之和,将计算出的值确定为初始临界参数。当终端确定出初始临界参数后,可以按照预设电压转换模式策略,确定初始电压转换模式。当初始输入电压均值大于等于初始临界参数,且小于等于第一预设过压保护参数时,终端确定初始电压转换模式为旁路模式,当初始输入电压均值小于初始临界参数,或初始输入电压均值大于第一预设过压保护参数时,终端确定初始电压转换模式为升降压模式。
示例性的,预设电压参数为0.3V,初始电池电压值为8V,第一预设过压保护参数为10V。终端通过求和可以得到初始临界参数为8.3V,若初始输入电压均值为9V,即初始输入电压均值大于等于8.3V,且小于等于10V,确定初始电压转换模式为旁路模式,若初始输入电压均值为8V,即初始输入电压均值小于8.3V,确定初始电压转换模式为升降压模式,若初始输入电压均值为10.5V,即初始输入电压均值大于10V,确定初始电压转换模式为升降压模式。
S403、按照初始电压转换模式开始充电。
在本发明的实施例中,终端在确定了初始电压转换模式之后,可以按照初始电压转换模式开始充电。
进一步的,在步骤S304之后,本发明实施例提供的充电方法还包括步骤 S501。具体如下:
S501、当检测到断开电源时,退出当前电压转换模式,断开充电路径。
在本发明的实施例中,当终端检测到断开电源时,将退出当前的电压转换模式,断开整个充电路径,停止执行上述充电步骤。
本发明实施例提供了一种充电方法,终端当检测到处于充电过程中时,检测当前电池电压值;当当前电池电压值满足预设更新条件时,检测N个当前输入电压值,并根据N个当前输入电压值,计算当前输入电压均值;其中,N为大于等于1的自然数,预设更新条件用于判断是否需要重新确定当前电压转换模式;根据当前电池电压值、当前输入电压均值、第一预设过压保护参数和预设电压转换模式策略,确定目标电压转换模式;将当前电压转换模式调整为目标电压转换模式进行充电。也就是说,在本发明实施例的技术方案中,终端可以实时调整当前电压转换模式,采用合适的电压转换模式对多串联电池进行充电,满足多串联电池正常充电的电压需求,提高了多串联电池的充电效率。
实施例二
图6为本发明实施例提供的一种终端的结构示意图。如图6所示,本发明实施例提供了一种终端,所述终端包括:输入检测电路模块601、充电管理电路模块602、电压转换电路模块603、以及电压检测电路模块604;其中,所述充电管理电路模块602分别与所述输入检测电路模块601、所述电压转换电路模块603、以及所述电压检测电路模块604连接,所述电压检测电路模块604 还与所述电压转换电路模块603连接;
所述充电管理电路模块602,用于当所述输入检测电路模块601检测到处于充电过程中时,检测当前电池电压值;
所述电压检测电路模块604,用于当所述充电管理电路模块602判定所述当前电池电压值满足预设更新条件时,检测N个当前输入电压值,并根据所述 N个当前输入电压值,计算当前输入电压均值;根据所述当前电池电压值、所述当前输入电压均值、第一预设过压保护参数和预设电压转换模式策略,确定目标电压转换模式;其中,N为大于等于1的自然数,所述预设更新条件用于判断是否需要重新确定当前电压转换模式;
所述电压转换电路模块603,用于将所述当前电压转换模式调整为所述电压检测电路模块604确定的所述目标电压转换模式进行充电。
可选的,所述电压检测电路模块604,还用于当所述输入检测电路模块检测到接入电源时,检测M个初始输入电压值,并根据所述M个初始输入电压值计算初始输入电压均值;其中,M为大于等于1的自然数;当所述初始输入电压均值大于预设欠压保护参数,且小于第二预设过压保护参数时,所述充电管理电路模块602检测初始电池电压值,并根据所述初始电池电压值、所述初始输入电压均值、所述第一预设过压保护参数和所述预设电压转换模式策略,确定初始电压转换模式;所述电压转换电路模块603,还用于按照所述电压检测电路模块604确定的所述初始电压转换模式开始充电,当所述输入检测电路模块601检测到断开电源时,退出所述当前电压转换模式,断开充电路径。
可选的,所述电压检测电路模块604,具体用于将所述充电管理电路模块 602检测的所述当前电池电压值与预设电压参数之和确定为当前临界参数;当所述当前输入电压均值大于等于所述当前临界参数,且小于等于所述第一预设过压保护参数时,确定所述目标电压转换模式为旁路模式;当所述当前输入电压均值小于所述当前临界参数,或所述当前输入电压均值大于所述第一预设过压保护参数时,确定所述目标电压转换模式为升降压模式。
可选的,所述电压检测电路模块604,具体用于将所述充电管理电路模块 602检测的所述初始电池电压值与预设电压参数之和确定为初始临界参数;当所述初始输入电压均值大于等于所述初始临界参数,且小于等于所述第一预设过压保护参数时,确定所述初始电压转换模式为旁路模式;当所述初始输入电压均值小于所述初始临界参数,或所述初始输入电压均值大于所述第一预设过压保护参数时,确定所述初始电压转换模式为升降压模式。
本发明实施例提供了一种终端,终端当检测到处于充电过程中时,检测当前电池电压值;当当前电池电压值满足预设更新条件时,检测N个当前输入电压值,并根据N个当前输入电压值,计算当前输入电压均值;其中,N为大于等于1的自然数,预设更新条件用于判断是否需要重新确定当前电压转换模式;根据当前电池电压值、当前输入电压均值、第一预设过压保护参数和预设电压转换模式策略,确定目标电压转换模式;将当前电压转换模式调整为目标电压转换模式进行充电。也就是说,在本发明实施例的技术方案中,终端可以实时调整当前电压转换模式,采用合适的电压转换模式对多串联电池进行充电,满足多串联电池正常充电的电压需求,提高了多串联电池的充电效率。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可以被一个或者多个处理器执行,以实现上述充电方法。计算机可读存储介质可以是易失性存储器 (volatile memory),例如随机存取存储器(Random-Access Memory,RAM);或者非易失性存储器(non-volatile memory),例如只读存储器(Read-Only Memory,ROM),快闪存储器(flash memory),硬盘(Hard DiskDrive,HDD) 或固态硬盘(Solid-State Drive,SSD);也可以是包括上述存储器之一或任意组合的各自设备,如移动电话、计算机、平板设备、个人数字助理等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”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过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,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过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。
Claims (8)
1.一种充电方法,其特征在于,所述方法包括:
当检测到处于充电过程中时,检测当前电池电压值;
当所述当前电池电压值满足预设更新条件时,检测N个当前输入电压值,并根据所述N个当前输入电压值,计算当前输入电压均值;其中,N为大于等于1的自然数,所述预设更新条件用于判断是否需要重新确定当前电压转换模式;
根据所述当前电池电压值、所述当前输入电压均值、第一预设过压保护参数和预设电压转换模式策略,确定目标电压转换模式;
将所述当前电压转换模式调整为所述目标电压转换模式进行充电;
其中,所述根据所述当前电池电压值、所述当前输入电压均值、第一预设过压保护参数和预设电压转换模式策略,确定目标电压转换模式,包括:
将所述当前电池电压值与预设电压参数之和确定为当前临界参数;
当所述当前输入电压均值大于等于所述当前临界参数,且小于等于所述第一预设过压保护参数时,确定所述目标电压转换模式为旁路模式;
当所述当前输入电压均值小于所述当前临界参数,或所述当前输入电压均值大于所述第一预设过压保护参数时,确定所述目标电压转换模式为升降压模式。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当检测到处于充电过程中时,检测当前电池电压值之前,所述方法还包括:
当检测到接入电源时,检测M个初始输入电压值,并根据所述M个初始输入电压值计算初始输入电压均值;其中,M为大于等于1的自然数;
当所述初始输入电压均值大于预设欠压保护参数,且小于第二预设过压保护参数时,检测初始电池电压值,并根据所述初始电池电压值、所述初始输入电压均值、所述第一预设过压保护参数和所述预设电压转换模式策略,确定初始电压转换模式;
按照所述初始电压转换模式开始充电。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将所述当前电压转换模式调整为所述目标电压转换模式进行充电之后,所述方法还包括:
当检测到断开电源时,退出所述当前电压转换模式,断开充电路径。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述初始电池电压值、所述初始输入电压均值、所述第一预设过压保护参数和所述预设电压转换模式策略,确定初始电压转换模式,包括:
将所述初始电池电压值与预设电压参数之和确定为初始临界参数;
当所述初始输入电压均值大于等于所述初始临界参数,且小于等于所述第一预设过压保护参数时,确定所述初始电压转换模式为旁路模式;
当所述初始输入电压均值小于所述初始临界参数,或所述初始输入电压均值大于所述第一预设过压保护参数时,确定所述初始电压转换模式为升降压模式。
5.一种终端,其特征在于,所述终端包括:输入检测电路模块、充电管理电路模块、电压转换电路模块、以及电压检测电路模块;其中,所述充电管理电路模块分别与所述输入检测电路模块、所述电压转换电路模块、以及所述电压检测电路模块连接,所述电压检测电路模块还与所述电压转换电路模块连接;
所述充电管理电路模块,用于当所述输入检测电路模块检测到处于充电过程中时,检测当前电池电压值;
所述电压检测电路模块,用于当所述充电管理电路模块判定所述当前电池电压值满足预设更新条件时,检测N个当前输入电压值,并根据所述N个当前输入电压值,计算当前输入电压均值;以及还用于根据所述当前电池电压值、所述当前输入电压均值、第一预设过压保护参数和预设电压转换模式策略,确定目标电压转换模式;其中,N为大于等于1的自然数,所述预设更新条件用于判断是否需要重新确定当前电压转换模式;
所述电压转换电路模块,用于将所述当前电压转换模式调整为所述电压检测电路模块确定的所述目标电压转换模式进行充电;
其中,所述电压检测电路模块,具体用于将所述充电管理电路模块检测的所述当前电池电压值与预设电压参数之和确定为当前临界参数;当所述当前输入电压均值大于等于所述当前临界参数,且小于等于所述第一预设过压保护参数时,确定所述目标电压转换模式为旁路模式;当所述当前输入电压均值小于所述当前临界参数,或所述当前输入电压均值大于所述第一预设过压保护参数时,确定所述目标电压转换模式为升降压模式。
6.根据权利要求5所述的终端,其特征在于,所述电压检测电路模块,还用于当所述输入检测电路模块检测到接入电源时,检测M个初始输入电压值,并根据所述M个初始输入电压值计算初始输入电压均值;其中,M为大于等于1的自然数;当所述初始输入电压均值大于预设欠压保护参数,且小于第二预设过压保护参数时,所述充电管理电路模块检测初始电池电压值,所述电压检测电路模块根据所述初始电池电压值、所述初始输入电压均值、所述第一预设过压保护参数和所述预设电压转换模式策略,确定初始电压转换模式;所述电压转换电路模块,还用于按照所述电压检测电路模块确定的所述初始电压转换模式开始充电,当所述输入检测电路模块检测到断开电源时,退出所述当前电压转换模式,断开充电路径。
7.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述电压检测电路模块,具体用于将所述充电管理电路模块检测的所述初始电池电压值与预设电压参数之和确定为初始临界参数;当所述初始输入电压均值大于等于所述初始临界参数,且小于等于所述第一预设过压保护参数时,确定所述初始电压转换模式为旁路模式;当所述初始输入电压均值小于所述初始临界参数,或所述初始输入电压均值大于所述第一预设过压保护参数时,确定所述初始电压转换模式为升降压模式。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可以被一个或者多个处理器执行,以实现权利要求1-4任一项所述的方法。
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