CN107666161B - 增加电池的充电速率的设备、方法和计算机可读存储介质 - Google Patents

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Abstract

本公开涉及增加电池的充电速率的设备、方法和计算机可读存储介质。设备包括:处理器;能够由处理器访问的至少一个系统部件;能够由处理器访问的电池,该电池为处理器和至少一个系统部件提供电力;以及能够由处理器访问的存储器。存储器承载指令,所述指令能够由处理器执行以:开始第一速率的对电池的充电;接收与电池相关的阻抗数据;基于阻抗数据确定是否增加电池的充电速率;以及,响应于有关增加电池的充电速率的确定,以比第一速率快的第二速率对电池充电。

Description

增加电池的充电速率的设备、方法和计算机可读存储介质
技术领域
本申请总体上涉及增加电池的充电速率的设备、方法和计算机可读存储介质,尤其涉及基于阻抗来增加电池的充电速率的设备、方法和计算机可读存储介质。
背景技术
如本文所认识到的,有时会因为用户的各种时间限制,例如用户正在机场并且希望在登上用户在其上想要使用他的或她的设备的长途飞机之前对设备尽可能地充电,而期望以与正常相比相对较快的速率对设备的电池充电。然而,如本文还认识到的,有时电池可充电的速率受到电池温度限制,这是因为在较高温度下可以获得较快的速率充电,但是有时在较低温度下在不损坏电池的情况下却不能以较快的速率充电。为了使电池达到这样较高的温度,可以使用预热来提高电池的温度,以及/或者可以使用相对较慢的速率的充电来对电池充电并且同时提高电池的温度(由于充电)。这两种选择在某些情况下都可能花费太多时间,例如,当用户没有那么多的时间首先对设备充电时。
本申请还认识到,为了确定何时可获得较快速率的充电,设备可以监测电池的与例如电池表面的温度相关的“皮肤”温度,因为设备可以从电池外部监测电池的温度。然而,如本文所认识到的那样,这对于快速充电情况来说可能不是理想的,因为内部电池温度可能更能反映何时可以开始快速充电——但是内部电池温度难以测量——而且内部温度可能需要较长时间来改变电池表面的温度。当用户几乎没有多余的时间时,这会花费用户宝贵的否则可用于对电池充电的快速充电时间。
发明内容
因此,一方面,一种增加电池的充电速率的设备,包括:处理器;至少一个系统部件,其能够由处理器访问;电池,其能够由处理器访问,并且电池向处理器和至少一个系统部件提供电力;存储器,其能够由处理器访问。存储器承载指令,该指令能够由处理器执行以:开始第一速率的对电池的充电;接收与电池相关的阻抗数据;基于阻抗数据确定是否增加电池的充电速率;以及响应于有关增加电池的充电速率的确定,以比第一速率快的第二速率对电池充电。
另一方面,一种增加电池的充电速率的方法,包括:监测布置在设备中的电池的阻抗,其中在电池正以第一速率充电的同时监测阻抗。该方法还包括:基于对阻抗的监测来将电池的充电从第一速率增加至比第一速率快的第二速率。
又一方面,一种不是暂态信号的计算机可读存储介质,包括指令,该指令能够由处理器执行以:监测布置在设备中的电池的阻抗,其中在电池正以第一速率充电的同时监测阻抗。指令还能够由处理器执行以:基于阻抗将电池的充电从第一速率增加至比第一速率快的第二速率。
参考附图可以最好地了解本原理在其结构和操作两方面的细节,在附图中相同的附图标记指代相同的部分,并且在附图中:
附图说明
图1是根据本原理的示例系统的框图;
图2是根据本原理的设备网络的示例框图;
图3是根据本原理的示例算法的流程图;以及
图4和图5是根据本原理的示例用户界面(UI)。
具体实施方式
应当理解,根据本原理的电池可能能够以“正常”速率(例如,C/3)充电,在正常速率下充电不会损害电池或者引起除了正常损耗之外的不期望的副作用或损坏。然而,该同一电池还可能能够以一个或更多个比正常速率快的速率(例如,2C至10C)进行充电,但是如本文所认识到的那样,由于可能发生的各种类型的电池故障和/或化学降解,所以当开始充电时以一种较快的速率对电池充电可能并不总是适宜的——取决于电池的温度和/或阻抗。尽管如此,本申请认识到,对电池快速充电可以提供某些益处,例如在用户没有足够的时间让设备以正常速率充电时对电池充分充电,因此可能存在可以使用阻抗来监测电池对设备逐渐增加的充电速率的响应的实例。
因此,本文公开了基于阻抗而不是皮肤温度——例如因为电阻可以基于电池温度变化而发生一些变化——来增加电池(例如,锂离子电池)的充电速率的系统和方法。因此,在至少一些情况下,电池阻抗的改变可以反映电池内部温度的变化。通过监测阻抗及其变化,实施本原理的设备可能能够更迅速地确定何时可以将电池的充电速率从相对较低的速率增加以从而提供快速充电的实例。
对于本文讨论的任何计算机系统,系统可以包括服务器和客户端部件,服务器和客户端部件通过网络连接使得数据可以在客户端和服务器部件之间交换。客户端部件可以包括一个或更多个计算设备,计算设备包括电视机(例如智能电视机,可接入因特网的电视机)、计算机例如台式计算机、膝上型计算机和平板计算机、所谓的可转换设备(例如,具有平板配置和膝上型配置)以及包括智能电话在内其他移动设备。作为非限制性示例,这些客户端设备可以使用来自Apple、Google或Microsoft的操作系统。可以使用Unix操作系统或类似操作系统例如Linux操作系统。这些操作系统可以运行一个或更多个浏览器,例如由Microsoft或Google或Mozilla制作的浏览器,或者可以通过网络(例如因特网、本地内部网或虚拟专用网络)来访问由因特网服务器托管的网页和应用的其他浏览器程序。
如本文中所使用的,指令是指用于在系统中处理信息的、由计算机执行的步骤。可以以软件、固件或硬件来实现指令;因此,说明性部件、块、模块、电路以及步骤有时被根据它们的功能来阐述。
处理器可以是能够借助于各种线如地址线、数据线及控制线以及寄存器和移位寄存器来执行逻辑的任何传统的通用单芯片或多芯片处理器。此外,除了通用处理器之外,还可以在下述设备中或通过下述设备来实现或执行本文中描述的任何逻辑块、模块以及电路:数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑设备如专用集成电路(ASIC)、离散的门或晶体管逻辑、离散的硬件部件或它们的被设计成执行本文中描述的功能任何组合。可以通过控制器或状态机或计算设备的组合来实现处理器。
本文中通过流程图和/或用户界面的方式描述的任何软件和/或应用可以包括各种子例程、过程等。将理解的是,被公布(divulge)为由例如模块执行的逻辑可以重新分配给其他软件模块和/或一起组合在单一模块中和/或能够在可共享的库中获得。
当以软件实现逻辑时,逻辑可以用合适的语言例如但并不限于C#或C++来编写,并且逻辑可以被存储在计算机可读存储介质(例如,并非暂态信号的计算机可读存储介质)上或者通过计算机可读存储介质被传输,计算机可读存储介质例如随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、致密盘只读存储器(CD-ROM)或其他光盘存储器如数字通用磁盘(DVD)、磁盘存储器或包括可移除拇指驱动器在内的其他磁存储设备等。
在示例中,处理器可以通过其输入线从数据存储器如计算机可读存储介质访问信息,并且/或者处理器可以通过激活无线收发器以发送及接收数据来以无线方式从因特网服务器访问信息。数据通常在被接收时通过处理器的寄存器与天线之间的电路系统被从模拟信号转换成数字信号,并且在被传送时被从数字信号转换成模拟信号。然后,处理器通过其移位寄存器来处理数据,以将计算出的数据在输出线上输出,用于将计算出的数据呈现在设备上。
包括在一个实施方式中的部件可以以任何合适的组合用在其他实施方式中。例如,可以将本文中描述的以及/或者附图中描绘的各种部件中的任何部件进行组合、交换或从其他实施方式中排除。
在发明内容、说明书和/或权利要求中可能使用了术语“电路”或“电路系统”。正如本领域所熟知的,术语“电路系统”包括所有级别的可用集成,例如,从离散逻辑电路到最高级别的电路集成(如VLSI),并且术语“电路系统”包括被编程以执行实施方式的功能的可编程逻辑部件以及用指令进行编程以执行那些功能的通用处理器或专用处理器。
现在具体地参照图1,示出了信息处理系统和/或计算机系统100的示例框图。注意,在一些实施方式中,系统100可以是台式计算机系统,例如由位于北卡罗来纳州莫里斯维尔的联想(美国)公司销售的
Figure BDA0001344556000000041
Figure BDA0001344556000000042
系列的个人计算机之一,或者是工作站计算机,例如由位于北卡罗来纳州莫里斯维尔的联想(美国)公司销售的
Figure BDA0001344556000000043
然而,根据本文中的描述明显的是,根据本原理的客户端设备、服务器或其他机器可以包括其他特征或系统100的特征中的仅一些特征。此外,系统100还可以是例如游戏控制台如
Figure BDA0001344556000000044
以及/或者系统100还可以包括无线电话、笔记本式计算机和/或其他便携式计算机化设备。
如图1所示,系统100包括所谓的芯片组110。芯片组是指被设计成一起工作的一组集成电路或芯片。芯片组通常作为单一产品出售(例如,考虑以
Figure BDA0001344556000000051
等品牌出售的芯片组)。
在图1的示例中,芯片组110具有可根据品牌或制造商而在一定程度上变化的特定体系结构。芯片组110的体系结构包括核和存储器控制组120以及I/O控制器集线器150,核和存储器控制组120与I/O控制器集线器150经由例如直接管理接口或直接媒体接口(DMI)142或链路控制器144来交换信息(例如,数据、信号、命令等)。在图1的示例中,DMI 142是芯片到芯片的接口(有时被称为“北桥”与“南桥”之间的链路)。
核和存储器控制组120包括一个或更多个处理器122(例如,单核或多核等)例如中央处理单元(CPU)以及存储器控制器集线器126,一个或更多个处理器122与存储器控制器集线器126经由前端总线(FSB)124交换信息。如本文中所述,可以将核和存储器控制组120的各种部件集成到单个处理器裸片上,例如以制造代替传统“北桥”式架构的芯片。
存储器控制器集线器126与存储器140对接。例如,存储器控制器集线器126可以对DDR SDRAM存储器(例如,DDR、DDR2、DDR3等)提供支持。通常,存储器140是一种随机存取存储器(RAM)。通常将其称为“系统存储器”。
存储器控制器集线器126还包括低压差分信号接口(LVDS)132。LVDS 132可以是用于支持显示设备192(例如,CRT、平板、投影仪、触控显示器等)的所谓的LVDS显示接口(LDI)。框138包括可以经由LVDS接口132而支持的技术的一些示例(例如,串行数字视频、HDMI/DVI、显示端口)。存储器控制器集线器126还包括例如用于支持独立显卡136的一个或更多个PCI-express接口(PCI-E)134。使用PCI-E接口的独立显卡已经成为加速图形端口(AGP)的替选方法。例如,存储器控制器集线器126可以包括用于外部的基于PCI-E的显卡(包括例如一个或更多个GPU)的16通道(x16)PCI-E端口。示例系统可以包括用于支持显卡的AGP或PCI-E。
在使用I/O控制器集线器150的示例中,I/O控制器集线器150可以包括各种接口。图1的示例包括:SATA接口151、一个或更多个PCI-E接口152(可选地,一个或更多个传统PCI接口)、一个或更多个USB接口153、LAN接口154(更一般地,用于在处理器122的指示下通过至少一种网络(例如因特网、WAN、LAN等)来通信的网络接口)、通用I/O接口(GPIO)155、低引脚数(LPC)接口170、电力管理接口161、时钟发生器接口162、音频接口163(例如用于扬声器194以输出音频)、操作总成本(TCO)接口164、系统管理总线接口(例如多主控串行计算机总线接口)165以及串行外围闪存/控制器接口(SPI闪存)166,在图1的示例中,SPI闪存166包括BIOS 168和启动代码190。关于网络连接,I/O控制器集线器150可以包括与PCI-E接口端口多路复用的集成的吉比特以太网控制器线。其他网络特征可以独立于PCI-E接口来操作。
I/O控制器集线器150的接口可以提供与各种设备、网络等的通信。例如,在使用时,SATA接口151提供在一个或更多个驱动180如HDD、SDD或其组合上读取信息、写入信息或读写信息,但是在任何情况下,驱动180都应被理解为是例如并非暂态信号的有形计算机可读存储介质。I/O控制器集线器150还可以包括高级主机控制器接口(AHCI)以支持一个或更多个驱动180。PCI-E接口152允许至设备、网络等的无线连接182。USB接口153提供输入设备184,例如键盘(KB)、鼠标以及各种其他设备(例如,摄像设备、电话、存储器、媒体播放器等)。
在图1的示例中,LPC接口170提供一个或更多个ASIC 171、可信平台模块(TPM)172、超级I/O 173、固件集线器174、BIOS支持175以及各种类型的存储器176例如ROM 177、闪存178以及非易失性RAM(NVRAM)179的使用。对于TPM 172,该模块可以是可用于认证软件和硬件设备的芯片的形式。例如,TPM可以能够进行平台认证,并且可以用于验证寻求访问的系统是所期望的系统。
系统100在通电时可以配置成执行存储在SPI闪存166内的用于BIOS 168的启动代码190,并且此后,系统100在一个或更多个操作系统和应用软件(例如,存储在系统存储器140中)的控制下处理数据。操作系统可以被存储在各种位置中的任何位置处并且例如可以根据BIOS 168的指令被访问。
此外,系统100还可以包括包含至少一个电池和/或电池单元的至少一个电池组191。电池组191可以是例如卷芯(jelly roll)形式。它也可以是软包(pouch cell)形式,其中活性物质的条带被折叠。在任一情况下,根据本原理,电池可以是锂离子电池或其他类型的电池。
此外,电池组191可以电耦接至系统100并对其进行供电,并且电池组191还可以电耦接至系统100上的至少一个充电接收器,用于经由电池充电器从电源接收电荷对电池组191中的一个或更多个电池单元充电。因此,充电接收器本身可以包括被配置成用于接收电力(例如,经由充电器从壁挂式插座)并且执行以下中的至少一个的至少一个电路:为系统100提供电力以对系统100提供电力,并且为电池组191提供电力以对电池组191中的至少一个电池充电。
电池组191还可以包括电池管理单元/系统(BMU),该电池管理单元/系统本身可以包括例如处理器、随机存取存储器(RAM)以及承载由BMU的处理器可执行的指令的非易失性存储器的元件。处理器122和/或BMU可以独立地或彼此结合地根据本原理在充电期间控制至少一个电池经历的充电速率。
电池组191还可以包括与电池/电池单元并置的一个或更多个传感器,用于感测和测量与电池组191和/或内部的电池相关的东西,例如电压(例如充电和放电电压)、电位、阻抗、充电状态、温度(例如经由温度传感器/热电偶)等。传感器可以向BMU的处理器和/或一个或更多个处理器122提供输入/测量结果。
此外,虽然为了清楚起见未示出,但是在一些实施方式中,系统100可以包括陀螺仪、加速度计、音频接收器/麦克风和摄像设备,陀螺仪感测和/或测量系统100的取向并且将与取向相关的输入提供至处理器122,加速度计感测系统100的加速度和/或运动并且将与加速度和/或运动相关的输入提供至处理器122,音频接收器/麦克风基于例如经由用户将可听见的输入提供至麦克风而检测到的音频将来自麦克风的输入提供至处理器122,摄像设备收集一个或更多个图像并且将与上述图像相关的输入提供至处理器122。摄像设备可以是热成像摄像设备、数码摄像设备如网络摄影机、三维(3D)摄像设备以及/或者否则被集成到系统100中并且能够由处理器122控制以收集图片/图像和/或视频的摄像设备。更进一步地,同样为了清楚起见而未示出,系统100可以包括GPS收发器,GPS收发器被配置成从至少一个卫星接收地理位置信息并且将该信息提供至处理器122。然而,要理解的是,根据本原理可以使用不同于GPS接收器的另一合适的位置接收器来确定系统100的位置。
要理解的是,示例客户端设备或其他机器/计算机可以包括比图1的系统100上所示的特征更少或更多的特征。在任何情况下,至少基于前述内容而将理解的是,系统100被配置成实施本原理。
现在转向图2,图2示出了根据本原理的通过网络200如因特网来通信的示例设备。要理解的是,参照图2描述的设备中的每个设备可以包括上文描述的系统100的特征、部件和/或元件中的至少一些特征、部件和/或元件。
图2示出了笔记本式计算机和/或可转换计算机202、台式计算机204、可穿戴设备206如智能手表、智能电视机(TV)208、智能电话210、平板计算机212以及服务器214如可以提供设备202至设备212可访问的云存储的因特网服务器。要理解的是,设备202至设备214被配置成通过网络200彼此通信以实施(undertake)本原理。
参照图3,图3示出了可以由根据本原理的设备如系统100执行以监测电池阻抗并且确定是否以及何时增加对设备的电池充电的充电速率的示例逻辑。从框300开始,逻辑以第一速率开始电池的充电。第一速率可以是用于开始对电池充电的默认速率,和/或用于在增加至较快的充电之前最初对电池充电的预定速率。
逻辑可以从框300移至框302,在框302处设备可以接收与设备的电池的阻抗相关的阻抗数据。在本逻辑由设备的CPU和/或主处理器执行的实施方式中,可以直接从与设备的电池并置以测量电池的阻抗的一个或更多个阻抗传感器接收阻抗数据。除前述内容以外或者代替前述内容,当本逻辑由设备的CPU和/或主处理器执行时,可以从电池的BMU接收阻抗数据,BMU本身可以从阻抗传感器接收阻抗数据和/或否则确定电池的阻抗。
特别地,在本逻辑的全部或一部分由设备的BMU执行的实施方式中,BMU可以从与设备的电池并置的一个或更多个阻抗传感器接收阻抗数据。
在框302之后,逻辑可以移至判断菱形304。在菱形304处,逻辑可以至少通过基于接收到的阻抗数据确定电池的阻抗是否例如从充电开始以来正在以任意量减小或从充电开始以来正在以递增的量减小来确定是否增加电池的充电速率。在一些实施方式中,菱形304处的确定甚至可以基于电池的阻抗是否从充电开始时的较高的阻抗量减少了至少阈值量,以及/或者电池的阻抗是否已经从充电开始时的较高的阻抗量降低至阈值的预定阻抗量。
除前述内容以外或者代替前述内容,在一些实施方式中,菱形304处的确定可以基于电池的阻抗是否至少处于或低于阈值量——虽然阻抗并非从充电开始以来减小到了该阈值量。这可以是电池的温度由于例如以下原因而已经相对较高时的情况,例如由于产生影响电池温度的热量的设备使用以及/或者由于与产生影响电池温度的热量的人接触;与充电开始时电池的温度较低相比,电池的温度已经相对较高转而会导致相对较低的阻抗。
在继续图3的描述之前,要理解的是,尽管逻辑以流程图形式公开,但是状态逻辑可以用于图3的逻辑的各个部分,例如用于菱形304。
在任何情况下,响应于菱形304处的否定确定,图3的逻辑可以移至框306。在框306处,逻辑可以继续以第一速率对设备的电池充电。然而,在一些实施方式中,如果确定阻抗反而已经增加或者反而正在增加,则逻辑甚至可以将充电速率从第一速率降低至较慢速率——虽然在其他实施方式中,即使阻抗已经增加,逻辑仍可以继续以第一速率对电池充电。逻辑可以从框306返回至菱形304,在菱形304处逻辑可以继续监测阻抗并且如上所述从框304继续进行。
响应于在菱形304处的肯定的确定,逻辑可以替代地移至框308。在框308处,逻辑可以将电池的充电速率从第一速率增加至比第一速率快的第二速率。第二速率可以比默认和/或正常的充电速率快。此外,在一些实施方式中,第二速率可以是略低于在用户没有时间让设备的电池以正常速率充分充电的情况下用户可请求(invocable)的用于快速充电的速率的速率。
逻辑可以从框308接着移至框310。在框310处,逻辑可以例如经由温度传感器/热电偶来接收与电池的温度相关的温度数据。在本逻辑由设备的CPU和/或主处理器执行的实施方式中,可以直接从与设备的电池并置以测量电池的温度(例如电池的皮肤温度)的一个或更多个温度传感器接收温度数据。除前述内容以外或者代替前述内容,当本逻辑由设备的CPU和/或主处理器执行时,可以从电池的BMU接收温度数据,BMU本身可以从温度传感器/热电偶接收温度数据和/或否则确定电池的温度。
特别地,在本逻辑的全部或一部分由设备的BMU执行的实施方式中,BMU可以从与设备的电池并置的一个或更多个温度传感器/热电偶接收温度数据。
逻辑可以从框310移至判断菱形312。在菱形312处,逻辑可以至少通过基于温度数据确定与电池相关联的温度是否已经达到或增加超过阈值的预配置的温度(例如二十三摄氏度)来确定是否进一步增加电池的充电速率。响应于在菱形312处的否定确定,逻辑可以移至框314,在框314处逻辑可以继续以第二速率充电。然后,逻辑可以从框314返回至菱形312并且如上所述从菱形312继续进行。
然而,响应于菱形312处的肯定确定,图3的逻辑可以替代地移至框316,在框316处逻辑可以将电池的充电速率增加至比第二速率快并且因此也比第一速率快的第三速率。第三速率可以是在用户没有时间让设备的电池以正常速率充分充电的情况下用户可请求的用于快速充电的速率,例如在2C至5C的范围内的充电速率。
继续参照图4的详细描述,其示出了可呈现在由实施本原理的设备控制的显示器上的示例用户界面(UI)400,其中UI 400可以是可操纵的,以控制设备的电池的充电。因此,UI 400可以包括第一选择器402,该第一选择器402可供用户选择以命令设备以“超快”充电速率开始对设备的电池充电——假设该设备与用于对电池充电的电源相接合。超快充电速率可以是比用于对电池充电的正常和/或默认速率快的充电速率,并且该充电速率在某些情况下是有用的——当用户可能没有足够的时间充电时,对电池快速充电。在任何情况下,应当理解,响应于对选择器402的选择,该设备可以根据上述图3的逻辑开始电池的充电。
UI 400还可以包括选择器404,该选择器404可供用户选择以命令设备以正常和/或默认充电速率开始对电池充电——假设该设备与用于对电池充电的电源相接合。因此,响应于对选择器404的选择,设备可以以正常和/或默认速率开始电池的充电。
UI 400还可以包括选择器406。选择器406可以是可选择的以命令设备在显示器上呈现设置UI,在图5中示出了设置UI的示例。图5所示的UI 500可以由用户操纵以根据本原理配置设备的设置。
因此,UI 500包括第一选项502,该第一选项502可基于对复选框504的用户输入来启用,以使得能够对设备的电池快速充电,例如上述超快充电。UI 500还可以包括第二选项506,该第二选项506可基于对复选框508的用户输入来启用,以使得能够基于在快速充电期间对电池的阻抗的监测来调整充电速率(例如,如上参考图3所述)。更进一步地,UI 500可以包括选项510,该选项510可基于对复选框512的用户输入来启用,以使得当设备检测到阻抗正在增加而不是如本文所述减小时,使得设备能够降低电池的充电速率。
在得出结论之前,应当理解,尽管用于实施本原理的软件应用程序可以与例如系统100的设备一起销售,但是本原理适用于将这样的应用从服务器通过网络如互联网下载到设备的情况。此外,本原理适用于这样的应用被包括在正在销售和/或提供的计算机可读存储介质上的情况,其中计算机可读存储介质不是暂态信号和/或信号本身。
应当理解,虽然已经参考一些示例性实施方式描述了本原理,但是这些示例性实施方式并非旨在进行限制,而且可以使用各种替代布置来实现本文要求保护的主题。包括在一个实施方式中的部件可以以任何合适的组合用在其他实施方式中。例如,可以将本文描述的以及/或者在附图中描绘的各种部件中的任何部件进行组合、交换或从其他实施方式中排除。

Claims (18)

1.一种增加电池的充电速率的设备,包括:
处理器;
至少一个系统部件,其能够由所述处理器访问;
电池,其能够由所述处理器访问,其中,所述电池为所述处理器和所述至少一个系统部件提供电力;以及
存储器,其能够由所述处理器访问并且承载指令,所述指令能够由所述处理器执行以:
开始第一速率的对所述电池的充电;
接收与所述电池相关的阻抗数据;
基于所述阻抗数据确定是否增加所述电池的充电速率,包括:从充电开始以来,确定所述阻抗数据单位时间内的减少量,在所述阻抗数据单位时间内存在减少量,或在所述阻抗数据单位时间内的减少量增加的情况下,确定增加电池的充电速率;以及
响应于有关增加所述电池的充电速率的确定,以比所述第一速率快的第二速率对所述电池充电;
在所述电池正以所述第二速率充电的同时,接收温度数据;以及
基于所述温度数据确定温度是否至少达到阈值;以及
响应于有关所述温度至少达到所述阈值的确定,以比所述第二速率快的第三速率对所述电池充电。
2.根据权利要求1所述的设备,其中,所述指令能够由所述处理器执行以:
基于所述电池的阻抗是否高于阈值或是否低于阈值,确定是否增加所述电池的充电速率。
3.根据权利要求1所述的设备,其中,所述指令能够由所述处理器执行以:
基于使用所述阻抗数据对所述电池的阻抗减小的识别,确定增加所述电池的充电速率。
4.根据权利要求1所述的设备,其中,所述指令能够由所述处理器执行以:
响应于使用所述阻抗数据对所述电池的阻抗减小的识别,确定增加所述电池的充电速率。
5.根据权利要求1所述的设备,包括与所述电池连通的电池管理单元,并且其中,所述阻抗数据是从所述电池管理单元接收的。
6.根据权利要求1所述的设备,包括与所述电池并置以测量所述电池的阻抗的阻抗传感器,并且其中,所述阻抗数据是从所述阻抗传感器接收的。
7.根据权利要求6所述的设备,包括与所述电池连通的电池管理单元,其中所述电池管理单元包括所述处理器,并且其中,所述指令能够由所述电池管理单元的所述处理器执行。
8.根据权利要求6所述的设备,其中,所述处理器是中央处理单元,并且其中,所述指令能够由所述中央处理单元执行。
9.根据权利要求1所述的设备,包括能够由所述处理器访问的显示器,并且其中,所述指令能够由所述处理器执行以:
响应于接收到对呈现在所述显示器上的用户界面的用户输入,开始所述电池的充电,所述用户界面能够被操纵以控制所述电池的充电。
10.根据权利要求9所述的设备,其中,所述用户界面能够被操纵以使用比用于对所述电池充电的默认速率快的至少一个速率来控制所述电池的充电。
11.根据权利要求1所述的设备,其中,所述指令能够由所述处理器执行以:
基于使用所述阻抗数据对所述电池的阻抗增加的识别,确定将所述电池的充电速率从所述第一速率降低至比所述第一速率慢的速率。
12.一种增加电池的充电速率的方法,包括:
监测布置在设备中的电池的阻抗,其中在所述电池正以第一速率充电的同时监测所述阻抗,包括:从充电开始以来,确定阻抗数据单位时间内的减少量,在所述阻抗数据单位时间内存在减少量,或在所述阻抗数据单位时间内的减少量增加的情况下,确定增加电池的充电速率;以及
基于对阻抗的所述监测,将所述电池的充电从所述第一速率增加至比所述第一速率快的第二速率;
在所述电池正以所述第二速率充电的同时监测与所述电池相关联的温度;以及
基于对温度的所述监测,将所述电池的充电从所述第二速率增加至比所述第二速率快的第三速率。
13.根据权利要求12所述的方法,包括:
基于所述电池的阻抗减小,将所述电池的充电增加至所述第二速率。
14.根据权利要求12所述的方法,包括:
基于所述电池的阻抗至少减小至阈值量,将所述电池的充电增加至所述第二速率。
15.根据权利要求12所述的方法,包括:
基于所述电池的阻抗是否高于阈值量或是否低于阈值量,确定是否将所述电池的充电增加至所述第二速率;以及
响应于确定所述电池的阻抗低于所述阈值量,将所述电池的充电增加至所述第二速率。
16.根据权利要求12所述的方法,包括:
至少部分地基于以下中的一个或更多个来监测所述电池的阻抗:来自与所述电池相关联的电池管理单元的数据;以及来自与所述电池并置的阻抗传感器的数据。
17.一种不是暂态信号的计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括指令,所述指令能够由处理器执行以:
监测布置在设备中的电池的阻抗,其中在所述电池正以第一速率充电的同时监测所述阻抗,包括:从充电开始以来,确定阻抗数据单位时间内的减少量,在所述阻抗数据单位时间内存在减少量,或在所述阻抗数据单位时间内的减少量增加的情况下,确定增加电池的充电速率;以及
基于所述阻抗,将所述电池的充电从所述第一速率增加至比所述第一速率快的第二速率;
在所述电池正以所述第二速率充电的同时,监测与所述电池相关联的温度;以及
基于对温度的所述监测,将所述电池的充电从所述第二速率增加至比所述第二速率快的第三速率。
18.根据权利要求17所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令能够由所述处理器执行以:
基于所述电池的阻抗减小,将所述电池的充电增加至所述第二速率。
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