CN109525003B - 充电方法、装置、存储介质及处理器 - Google Patents
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Abstract
本公开提供了一种充电方法、装置、存储介质及处理器,该方法包括:在对电池进行充电的过程中,在确定电池进入恒压充电阶段后,增加充电芯片的输出电压;利用增加后的充电芯片的输出电压对电池进行充电。通过本公开,解决了相关技术中电池充电的最后阶段,充电时间长的问题,进而达到缩短电池充电时间,以及充电指标达标的效果。
Description
技术领域
本公开涉及充电技术领域,具体而言,涉及一种充电方法、装置、存储介质及处理器。
背景技术
终端产品在在设计和调试时,充电时间一直重要指标之一。为了满足企业标准或认证指标要求的充电时间,不得不考虑采用较大充电电流和小容量的电池。但前者增加充电器成本和单板设计成本,后者会减少终端续航能力。
相关技术的充电阶段主要包括预充电阶段和快速充电阶段。快速充电阶段包含恒流充电和恒压充电。快速充电的后面一部分的恒压阶段充电电流会随着电量逐渐充满而逐渐变小。
恒压阶段耗费了较长的充电时间,但是充入的电量却不是成比例的增加。
针对上述技术问题,相关技术中尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本公开实施例提供了一种充电方法、装置、存储介质及处理器。
根据本公开的一个实施例,提供了一种充电方法,包括:在对所述电池进行充电的过程中,在确定所述电池进入恒压充电阶段后,增加充电芯片的输出电压;利用增加后的所述充电芯片的输出电压对所述电池进行充电。
根据本公开的另一个实施例,还提供一种充电装置,包括:增加模块,用于在对所述电池进行充电的过程中,在确定所述电池进入恒压充电阶段后,增加充电芯片的输出电压;充电模块,用于利用增加后的所述充电芯片的输出电压对所述电池进行充电。
根据本公开的又一个实施例,还提供了一种存储介质,所述存储介质包括存储的程序,其中,所述程序运行时执行上述任一项所述的方法。
根据本公开的又一个实施例,还提供了一种处理器,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序运行时执行上述任一项所述的方法。
通过本公开,由于终端在对电池进行充电的过程中,如果确定了电池进入恒压充电阶段,则增加充电芯片的输出电压;并利用增加后的充电芯片的输出电压对电池进行充电。因此,可以解决相关技术中存在的电池在恒压阶段充电的时间与充入的电量不成比例增加的问题,达到电池在恒压阶段充电的时间与充入的电量成比例增加的效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本公开的进一步理解,构成本公开的一部分,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。在附图中:
图1是相关技术中终端电池常规充电的曲线示意图;
图2是本公开实施例的一种充电方法的移动终端的硬件结构框图;
图3是根据本公开实施例充电方法的流程图;
图4是本实施例中的充电相关模块的组成示意图;
图5是本实施例中的快速充电控制方法的流程图;
图6是根据本实施例中的充电线路阻抗引起的Vout与Vchar_bat不一致的示意图;
图7是根据本实施例中的Rdc测量模型的示意图;
图8是根据本实施例中的终端电池充电曲线的示意图;
图9是根据本公开实施例的充电装置的结构框图;
图10是根据本公开实施例的充电装置的增加模块902的结构框图。
具体实施方式
下文中将参考附图详细说明符合本公开的实施例本公开。需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,本公开的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
本公开实施例所提供的方法实施例可以在移动终端、计算机终端或者类似的运算装置中执行。以运行在移动终端上为例,图2是本公开实施例的一种充电方法的移动终端的硬件结构框图。如图2所示,移动终端20可以包括一个或多个(图2中仅示出一个)电池202、用于连接电池与电源装置206的线路204、以及用于给电池202供电的电源装置206。本领域普通技术人员可以理解,图2所示的结构仅为示意,其并不对上述电子装置的结构造成限定。例如,移动终端20还可包括比图2中所示更多或者更少的组件,或者具有与图2所示不同的配置。
线路204可用于连接移动终端20中的各个组件,如本公开实施例中的充电方法对应的程序指令/模块,电池202通过运行在移动终端20中,从而执行供电或者充电,即实现上述的方法。
电源装置206用于给电池202充电或者是给其他部件供电。在一个实例中,电源装置206包括可以是移动电源或者固定电源。
此外,本公开的方法还可以应用在如图3中所示的硬件装置中,具体包括以下内容:
如图3所示,电池为电子产品供电和存储充电模块提供的电能。充电模块,用于为电池充电和检测电池各项参数,并与控制模块通信。控制模块用于整个电子产品指令的控制,包括输入、输出、存储、数据分析等各项命令和任务。输入、输出和存储等其他模块,用于实现电子产品的用户交互、数据存储、网络通信等其他功能。充电线路为充电模块与电池之间的电能传输线路,包括电子产品上的信号走线和连接器,也包括电池上的走线、连接器和电极等。电池检测反馈信号用于电池身份信息及其他电气参数反馈。包括电池温度、电池厂家信息及其他电气数据等。
控制电池充电的控制方法或代码运行,可以位于控制模块,也可以位于充电模块。控制方法的运行也可以由用户在具体的应用场景中通过输入设备实现控制。
在本实施例中提供了一种充电方法,应用于上述移动终端,如图4所示,该方法包括如下步骤:
步骤S402,在对电池进行充电的过程中,在确定电池进入恒压充电阶段后,增加充电芯片的输出电压;
步骤S404,利用增加后的充电芯片的输出电压对电池进行充电。
通过上述步骤,由于终端在对电池进行充电的过程中,如果确定了电池进入恒压充电阶段,则增加充电芯片的输出电压;并利用增加后的充电芯片的输出电压对电池进行充电。因此,可以使电池在最后的充电阶段中,不会因为充电电压低而造成充电指标不达标,造成充电时间长的问题,达到缩短电池充电时间,以及充电指标达标的效果。
可选地,上述步骤的执行主体可以为终端(比如手机、电脑、平板等),但不限于此。
在本实施例中,上述中的恒压充电阶段是指电池充电电流逐渐减少的阶段,即电池充入的电量不能成比例增加。本公开在增加充电电压之后,电池的充电电压不会逐渐降低,从而可以保证电池的正常充电,即充电电量与充电时间会成比例增加。可以减少相关技术中存在的电池充电的最后阶段,充电时间长的问题。并且,本实施例中增加的电池不大于电池的最大安全电压,即将电池的电压增加到正常充电的电压即可,以保证电池充电时的安全性。
在一个可选的实施例中,增加上述充电芯片的输出电压可以包括:检测电池的电量以及上述电池进入恒压充电阶段后的电池电压;根据检测到的电池电量、电池电压以及判断结果增加上述充电芯片的输出电压。在本实施例中,需要对电池进入恒压充电阶段进行判断,在确定电池进入恒压充电阶段,并且,电池的电量是没有充满的状态时,对电池的充电执行相关操作。
在一个可选的实施例中,上述方法还包括:判断电池是否支持大于上述电池的最大使用电压的充电电压。
在一个可选的实施例中,根据检测到的上述电池电量、电池电压以及判断结果增加上述充电芯片的输出电压可以包括以下之一:在检测到的电池电量小于预定值、电池电压小于最大使用电压,且判断结果为上述电池不支持大于上述最大使用电压的充电电压时,确定最大使用电压为增加后的充电芯片的输出电压;根据确定的上述增加后的充电芯片的输出电压增加上述充电芯片的输出电压;在上述检测到的电池电量小于预定值、电池电压小于上述最大使用电压,且上述判断结果为上述电池支持大于上述最大使用电压的充电电压时,确定上述电池正常充电阶段的电压为增加后的充电芯片的输出电压;根据确定的上述增加后的充电芯片的输出电压增加上述充电芯片的输出电压。在本实施例中,上述中的电池电量的预设值可以是电池的100%,也可以是设定的电量值。并且,在对上述中的电池进行充电时,需要保证电池的电压处于安全的范围内,可以通过设置实时检测反馈机制对电池电压进行实施检测反馈。根据反馈的电压,不断增加输出电压,直到达到最大使用电压。并根据充电芯片增加后的电压对电池进行充电。
在一个可选的实施例中,利用上述增加后的充电芯片的输出电压对上述电池进行充电可以包括以下之一:在上述判断结果为上述电池不支持大于上述最大使用电压的充电电压时,计算增加了输出电压的充电芯片的充电电流;利用上述充电电流和上述增加后的充电芯片的输出电压对上述电池进行充电;在上述判断结果为上述电池支持大于上述最大使用电压的充电电压时,利用上述电池正常充电阶段的电压和上述电池正常充电阶段的电流对上述电池进行充电,其中,上述正常充电阶段为上述电池在进入上述恒压充电阶段之前的充电阶段。在本实施例中,在对电池进行充电的阶段中,也需要保证电池的充电电流处于安全的范围之内。
在一个可选的实施例中,利用增加后的上述充电芯片的输出电压对上述电池进行充电时,上述方法还可以包括以下之一:在上述判断结果为上述电池不支持大于上述最大使用电压的充电电压时,利用上述充电电流和上述增加后的充电芯片的输出电压计算出用于检测上述充电芯片的输出电压的第一检测时间,根据上述第一检测时间周期性的检测上述电池电压和/或电池电量;在上述判断结果为上述电池支持上述大于上述最大使用电压的充电电压时,利用上述电池正常充电阶段的电压和上述电池正常充电阶段的电流计算出用于检测上述充电芯片的输出电压的第二检测时间,根据上述第二检测时间周期性的检测上述电池电压和/或电池电量。在本实施例中,在对电池进行充电的过程中,需要周期性的对电池的电压进行检测,以保证电池的安全性。上述中的第一检测时间和第二检测时间即是对电池进行检测的时间周期。
在一个可选的实施例中,在确定上述电池进入恒压充电阶段后,上述方法还可以包括以下之一:在确定电池电量为充满状态时,停止对上述电池进行充电;在确定上述电池的电压大于或者等于上述电池的最大使用电压时,停止对上述电池进行充电。在本实施例中,上述中的对电池停止充电的条件可以根据电池的性能和需要进行设定。
综上,通过对电池最后阶段充电的管理,可以使得电池快速的充电,又可以保证电池的安全性,增加了用户体验。
下面结合具体实施例对本公开进行详细说明:
在符合本公开的一个实施例中:
下面以电子设备(对应上述中的终端,移动终端)的电池充电为例进行说明:本实施例是在电子设备电池充电电流逐渐减小阶段实现的大电流充电,具体包括以下内容:
电子设备电池的充电电压的设置结合电量计所检测的电池电量,在电池电量不满的情况下,即是在确定电池进入恒压充电阶段后(恒压充电阶段是指电池充电电流逐渐减少的阶段,即电池充入的电量不能成比例增加)继续增加电池的充电电压,而不限制在电池最大使用电压。从而增加最后阶段充电电流,通过电量计检测电池电量和计算(或反馈)的电芯出的真实电压是否达到最大使用电压,作为停止充电判断条件之一。此外,本实施例中的电池可以是干电池、铅蓄电池或者锂电池。并且,在本实施例中,还可以在终端或其他电子设备上引入除上述类型之外的电池,采用更高耐压的电极材料和电解质材料。在电池充电电流逐渐减少的阶段通过增加充电电压,保证电池接近充满时有足够的充电电流,减少充电时间。
图5是本实施例中的快速充电控制方法的流程图,如图5所示,具体包括以下步骤:
S101中终端充电芯片输出电压Vout第一次达到电池最大使用电压Vmax_bat时,实际加到电池电芯的电压Vchar_bat肯定小于Vmax_bat,即是电池进入了恒压充电阶段。上述中的Vout是用于给终端进行充电的最大电压,进入恒压充电阶段后,电池的充电电压会不断减小。
如图6所示,如果此时充电电流是Ichar_temp,则由于从充电芯片到电池电芯间充电线路有走线阻抗和连接器接触阻抗等(总的阻抗是Rdc),加到电池电芯的电压为:
Vchar_bat=Vout-Ichar_temp×Rdc (1-1)
图6中充电线路阻抗引起的Vout与Vchar_bat不一致。
S102和S103用于判断电池电量状态和开路电压(零负载电压)状态,确保电池继续充电是安全的。在电池的恒压充电阶段,需要不断的检测充电电压的安全,即需要保证在电池的整个充电阶段电池的性能是安全的。
S104判断电池种类,判断加到电芯上的电压是否能超过电芯最大使用电压。在检测电池的充电电压时,还需要检测电池的充电电压是否与电池的种类相匹配。避免超过不同的电池种类所能承受的最大充电电压。比如:目前通用的锂离子电池,加到的电芯的电压不能超过Vmax_bat。对于其他新型电池,则可能存在加到电池的电压可以超过Vmax_bat。
S105对应支持高压充电的新型电池充电步骤,相应的T0为:
T0=(100%-C_bat)/Ichar0 (1-2)
计算得出T0后,在Ichar0充电T0/x(x≥1)时间后,再次对电池的安全性进行检测,即S102循环操作。为实现循环检测,使得电池的电量逼近充满状态,确保对电池充电电压控制的准确性和安全性,x的设定值可以更大。当然,x的设定可以是固定的,也可以是根据相关参数进行适当调整的,其中,相关参数包括电池的性能或者是电压的变化。
S106是对应不支持高压充电的锂离子等电池进行充电的步骤。首先Rdc表示充电芯片到电池间的走线阻抗和接触阻抗等,电池的电压被用户使用过程中不是恒定不变的,在充电时需精确计算。Rdc的测量是贯穿整个充电过程的,实时的测量更多是跟踪和修正,确保加到电池两端的电压是在安全范围之内的。Rdc的测量间隔可根据项目实际情况进行调整。
如图7所示,Rbat表示电池特性相关的电阻,包括电池内阻和由于充电化学反应对电荷的阻尼。由于Rdc每一次的测量是短暂的,Rbat在不同Vout下和测量过程中的变化可以忽略。
通过式(1-3)测量一系列不同Vout下的Ichar_temp,拟合得出Rdc:
Vout_1=Ichar_temp_1×(Rdc+Rbat)
Vout_2=Ichar_temp_2×(Rdc+Rbat)
Vout_N=Ichar_temp_N×(Rdc+Rbat) (1-3)
在有了精确的Rdc后,可以计算得出加到电芯的电压Vchar_bat=Vmax_bat,充电芯片对应输出的电压Vout与Ichar1的约束关系为:
Vout=Ichar1×Rdc+Vmax_bat (1-4)
通过调节充电芯片,使Vout和Ichar1达到式1-4的关系,这样就实现了加到电池电芯的电压达到Vmax_bat。
采用上述方法,在进入恒压充电阶段后,充电芯片输出电压Vmax_bat增加到Vmax_bat+Ichar1*Rdc;相应的加到电池电芯的电压从Vbat_char增加到了Vmax_bat,而仍然保持在安全的电压范围。当然在实际应用需要考虑到系统误差,阈值设定要留有安全余量。也就是充电芯片输出电压实际增加量应为Ichar1*Rdc-ΔV。其中,ΔV为实际系统误差引入的电压误差。
最后T1根据式1-5计算
T1=(100%-C_bat)/Ichar1 (1-5)
另外,本部分的计算中Vout和Ichar1约束关系也可以通过硬件手段直接给出。比如我们可以在电芯处正负极处额外引出检测信号,在调节Vout时,实时检测确保加到电池电芯的电压为Vmax_bat。这样我们不用复杂的计算,通过实时检测直接给出相应的Vout和Ichar1,以及对应的T1。
通过S106计算得出T1后,按Ichar1充电T1/x(x≥1)时间后,再次进行S102循环。为实现循环检测,逐渐使电池的电量逼近充满状态,确保电池的充电电压控制的准确性和安全性,x的设定值可以更大。x的设定可以是固定的,也可以是根据相关参数进行适当调整的。
考虑到计算误差和安全性问题,实际设置的值会比此处计算要小。具体此处所采用值的大小决定于所用电子设备应用场景所带来的误差和各模块所用器件误差综合得出的总误差大小。
另一方面,考虑到电池充电的安全性,防止在外界硬件参数突然变化而软件失控,需要增加保护手段。包括,用计时器对软件执行代码进行监控,确保在计时器超时(也就是软件不受控制时)充电芯片输出电压在电池安全电压范围以内。当然,也可以采用上述所说,在电芯额外引出检测信号,作为充电安全停止的出发事件。
在符合本公开的一个实施例中:
下面根据实际终端设计中的具体参数,给出本公开中对于目前锂离子电池充电方法的具体值计算进行举例。在计算之前,为了便于定量计算,首先确定两个近似。
1)相关技术中,充电电流逐渐减少的阶段中电流减少速度也越来越慢,为计算线性减少的近似值,设定电流减少的速度是恒定的。
2)由于电池的电解质内部不是时刻均匀的,电解质在实际的充电中阻尼作用模型也是复杂变化的,下面定量计算中不考虑电解质阻尼作用的变化。但是实际算法中要在充电过程中时刻进行检测和计算,以确保充电参数(电池最大电压等)是可控的。
设定最大充电电流是Ichar_max=1A,电池最大电压Vmax_bat=4.3V,从充电芯片到电池电极的整个走线电阻、接触电阻和串联期间电阻等总电阻为Rdc=100mohm。
相关技术的充电方案中,Vout=4.3V,Vchar_bat=4.3V-1A*100mohm=4.2V,充电电流开始减少,从充电电流开始减少到电池充满,平均充电电流Ichar_average=Ichar_max/2=500mA。
采用本公开方案,达到上述电流逐渐减少状态时,根据Rdc值进一步增加Vout,保证Vout=Vchar_bat+Ichar_temp*100mohm成立。在不考虑电解质不均匀的情况下,加到电解质两端电压达到4.3V之前电解质能维持吸收1A的充电电流。从而整个充电的平均电流能按照1A来计算,是上述的充电电流较少的阶段平均电流的2倍,这个阶段的充电时间可以减少50%。
如果从充电电流开始减少到电池充满的这段时间,占整个充电时间的30%,那么采用本方案的充电方法比现有技术中的充电方案花费的时间少15%。
采用本方案后,终端电池充电曲线如图8所示。图8右边部分,给出了采用本方案后电池端电压电流变化走向示意,以及相对目前所采用方案所节省的时间部分。
以上所述控制方法包括终端电池充电控制,但不限制于终端的电子产品,任何具有充电智能控制电子设备都可以采用此方案所提出的控制方法。
综上所述,本实施例的关键技术在于,通过实时跟踪终端或其他电子产品硬件状态,校准调整充电参数,优化减少终端或其他电子产品电池最后阶段的充电时间,从而减少目前电池的整体充电时间。实现保证安全性前提下,不影响续航能力和不增加成本情况下实现电池更快充电,提升用户体验。在未来采用更高耐压材料的电池上面,直接采用本实施例的技术方案,将有更大的技术优势和商用价值。
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根据上述实施例的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,本公开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设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本公开各个实施例所述的方法。
在本实施例中还提供了一种充电装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图9是根据本公开实施例的充电装置的结构框图,如图9所示,该装置包括:增加模块902和充电模块904,下面对该装置进行详细说明:
增加模块902,用于在对上述电池进行充电的过程中,在确定上述电池进入恒压充电阶段后,增加充电芯片的输出电压;充电模块904,连接至上述中的增加模块902,用于利用增加后的上述充电芯片的输出电压对上述电池进行充电。
在一个可选的实施例中,图10是根据本公开实施例的充电装置的增加模块902的结构框图,如图10所示,增加模块902包括:检测单元1002和增加单元1004,下面对增加模块902进行详细说明:
检测单元1002,用于检测上述电池的电量以及上述电池进入恒压充电阶段后的电池电压;增加单元1004,连接至上述中的检测单元1002,用于根据检测到的上述电池电量、电池电压以及判断结果增加上述充电芯片的输出电压。
在一个可选的实施例中,上述装置还包括判断模块,用于判断电池是否支持大于电池的最大使用电压的充电电压。
在一个可选的实施例中,上述增加单元1006包括以下之一:第一增加子单元,用于在上述检测到的电池电量小于预定值、电池电压小于上述最大使用电压,且上述判断结果为上述电池不支持大于上述最大使用电压的充电电压时,确定上述最大使用电压为增加后的充电芯片的输出电压;根据确定的上述增加后的充电芯片的输出电压增加上述充电芯片的输出电压;第二增加子单元,用于在上述检测到的电池电量小于预定值、电池电压小于上述最大使用电压,且上述判断结果为上述电池支持大于上述最大使用电压的充电电压时,确定上述电池正常充电阶段的电压为增加后的充电芯片的输出电压;根据确定的上述增加后的充电芯片的输出电压增加上述充电芯片的输出电压。
在一个可选的实施例中,上述中的充电模块904通过以下方式之一利用增加后的上述充电芯片的输出电压对上述电池进行充电:在上述判断结果为上述电池不支持大于上述最大使用电压的充电电压时,计算增加了输出电压的充电芯片的充电电流;利用上述充电电流和上述增加后的充电芯片的输出电压对上述电池进行充电;在上述判断结果为上述电池支持大于上述最大使用电压的充电电压时,利用上述电池正常充电阶段的电压和上述电池正常充电阶段的电流对上述电池进行充电,其中,上述正常充电阶段为上述电池在进入上述恒压充电阶段之前的充电阶段。
在一个可选的实施例中,上述装置还可以包括以下之一:计算模块,用于利用增加后的上述充电芯片的输出电压对上述电池进行充电之前,在上述判断结果为上述电池不支持大于上述最大使用电压的充电电压时,利用上述充电电流和上述增加后的充电芯片的输出电压计算出用于检测上述充电芯片的输出电压的第一检测时间,根据上述第一检测时间周期性的检测上述电池电压和/或电池电量;在上述判断结果为上述电池支持上述大于上述最大使用电压的充电电压时,利用上述电池正常充电阶段的电压和上述电池正常充电阶段的电流计算出用于检测上述充电芯片的输出电压的第二检测时间,根据上述第二检测时间周期性的检测上述电池电压和/或电池电量。
在一个可选的实施例中,上述装置还包括第一停止模块,用于在确定上述电池进入恒压充电阶段后,在确定电池电量为充满状态时,停止对上述电池进行充电;或者,在确定上述电池的电压大于或者等于上述电池的最大使用电压时,停止对上述电池进行充电。
根据本公开的又一个实施例,还提供了一种存储介质,上述存储介质包括存储的程序,其中,上述程序运行时执行上述任一项上述的方法。
根据本公开的又一个实施例,还提供了一种处理器,上述处理器用于运行程序,其中,上述程序运行时执行上述任一项上述的方法。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述各个模块以任意组合的形式分别位于不同的处理器中。
本公开的实施例还提供了一种存储介质,该存储介质包括存储的程序,其中,上述程序运行时执行上述任一项所述的方法。
可选地,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以上各步骤的程序代码。
可选地,在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称为ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称为RAM)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本公开的实施例还提供了一种处理器,该处理器用于运行程序,其中,该程序运行时执行上述任一项方法中的步骤。
可选地,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本公开的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本公开不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本公开的优选实施例而已,并不用于限制本公开,对于本领域的技术人员来说,本公开可以有各种更改和变化。凡在本公开的原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。
Claims (11)
1.一种充电方法,其特征在于,包括:
在对电池进行充电的过程中,在确定所述电池进入恒压充电阶段后,增加充电芯片的输出电压;
利用增加后的所述充电芯片的输出电压对所述电池进行充电,其中,增加后的所述充电芯片的输出电压与所述电池的种类相匹配;
其中,增加所述充电芯片的输出电压包括:检测所述电池的电量以及所述电池进入恒压充电阶段后的电池电压;根据检测到的所述电池电量、电池电压增加所述充电芯片的输出电压;
在所述电池是支持高压充电的电池,且所述电池电芯的电压支持所述电池所能承受的最大充电电压的情况下,根据所述电池的电量和所述电池进入恒压充电阶段时的电压,计算剩余充电时间,其中,所述剩余充电时间用于表示按照所述电池的原始充电电流充满电池的剩余时间;在按照所述剩余充电时间充电预设时间后,暂停对所述电池进行充电,对所述电池的电量状态和开路电压状态进行检测,以检测所述电池是否处于安全状态。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
判断所述电池是否支持大于所述电池的最大使用电压的充电电压。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据检测到的所述电池电量、电池电压以及判断结果增加所述充电芯片的输出电压包括以下之一:
在检测到的所述电池电量小于预定值、电池电压小于所述最大使用电压,且所述判断结果为所述电池不支持大于所述最大使用电压的充电电压时,确定所述最大使用电压为增加后的充电芯片的输出电压;根据确定的所述增加后的充电芯片的输出电压增加所述充电芯片的输出电压;
在检测到的所述电池电量小于预定值、电池电压小于所述最大使用电压,且所述判断结果为所述电池支持大于所述最大使用电压的充电电压时,确定所述电池正常充电阶段的电压为增加后的充电芯片的输出电压;根据确定的所述增加后的充电芯片的输出电压增加所述充电芯片的输出电压。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,利用所述增加后的充电芯片的输出电压对所述电池进行充电包括以下之一:
在所述判断结果为所述电池不支持大于所述最大使用电压的充电电压时,计算增加了输出电压的充电芯片的充电电流;利用所述充电电流和所述增加后的充电芯片的输出电压对所述电池进行充电;
在所述判断结果为所述电池支持大于所述最大使用电压的充电电压时,利用所述电池正常充电阶段的电压和所述电池正常充电阶段的电流对所述电池进行充电,其中,所述正常充电阶段为所述电池在进入所述恒压充电阶段之前的充电阶段。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,利用增加后的所述充电芯片的输出电压对所述电池进行充电时,所述方法还包括以下之一:
在所述判断结果为所述电池不支持大于所述最大使用电压的充电电压时,利用所述充电电流和所述增加后的充电芯片的输出电压计算出用于检测所述充电芯片的输出电压的第一检测时间,根据所述第一检测时间周期性的检测所述电池电压和/或电池电量;
在所述判断结果为所述电池支持所述大于所述最大使用电压的充电电压时,利用所述电池正常充电阶段的电压和所述电池正常充电阶段的电流计算出用于检测所述充电芯片的输出电压的第二检测时间,根据所述第二检测时间周期性的检测所述电池电压和/或电池电量。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在确定所述电池进入恒压充电阶段后,所述方法还包括以下之一:
在确定电池电量为充满状态时,停止对所述电池进行充电;
在确定所述电池的电压大于或者等于所述电池的最大使用电压时,停止对所述电池进行充电。
7.一种充电装置,其特征在于,包括:
增加模块,用于在对电池进行充电的过程中,在确定所述电池进入恒压充电阶段后,增加充电芯片的输出电压;
充电模块,用于利用增加后的所述充电芯片的输出电压对所述电池进行充电,其中,增加后的所述充电芯片的输出电压与所述电池的种类相匹配;
其中,所述增加模块包括:
检测单元,用于检测所述电池的电量以及所述电池进入恒压充电阶段后的电池电压,在所述电池是支持高压充电的电池,且所述电池电芯的电压支持所述电池所能承受的最大充电电压的情况下,根据所述电池的电量和所述电池进入恒压充电阶段时的电压,计算剩余充电时间,其中,所述剩余充电时间用于表示按照所述电池的原始充电电流充满电池的剩余时间;在按照所述剩余充电时间充电预设时间后,暂停对所述电池进行充电,对所述电池的电量状态和开路电压状态进行检测,以检测所述电池是否处于安全状态;
增加单元,用于根据检测到的所述电池电量、电池电压以及判断结果增加所述充电芯片的输出电压。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
判断模块,用于判断所述电池是否支持大于所述电池的最大使用电压的充电电压。
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述增加单元包括以下之一:
第一增加子单元,用于在所述检测到的电池电量小于预定值、电池电压小于最大使用电压,且所述判断结果为所述电池不支持大于所述最大使用电压的充电电压时,确定所述最大使用电压为增加后的充电芯片的输出电压;根据确定的所述增加后的充电芯片的输出电压增加所述充电芯片的输出电压;
第二增加子单元,用于在所述检测到的电池电量小于预定值、电池电压小于所述最大使用电压,且所述判断结果为所述电池支持大于所述最大使用电压的充电电压时,确定所述电池正常充电阶段的电压为增加后的充电芯片的输出电压;根据确定的所述增加后的充电芯片的输出电压增加所述充电芯片的输出电压。
10.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质包括存储的程序,其中,所述程序运行时执行权利要求1至6中任一项所述的方法。
11.一种处理器,其特征在于,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序运行时执行权利要求1至6中任一项所述的方法。
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