CN110021792B - 充电控制方法、装置、终端设备及计算机存储介质 - Google Patents

充电控制方法、装置、终端设备及计算机存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明适用于充电控制技术领域,提供了一种充电控制方法、装置、终端设备及计算机存储介质,包括:获取当前的充电功率,检测所述当前的充电功率是否小于第一阈值;若是,开始计时,并记录所述当前的充电功率为第一功率;若在预设时间内,实时充电功率与所述第一功率的差值的绝对值小于第二阈值,则在达到所述预设时间后停止充电。本发明提高了充电过程的安全性,降低了电力的消耗。

Description

充电控制方法、装置、终端设备及计算机存储介质
技术领域
本发明属于充电控制技术领域,尤其涉及一种充电控制方法、装置、终端设备及计算机存储介质。
背景技术
目前对于充电保护的做法一般是检测电池的电压或者充电电流,当电池电压或者充电电流达到预设值时将充电电流变成涓流电流,充电电流仍然在输出,只是电流变的很小而已,导致电力的浪费。并且现有技术对是否充满的判断存在一定的误差,可能会产生误判从而导致充电过程变得不安全
故有必要提出一种新的技术方案,以解决上述技术问题。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种充电控制方法、装置、终端设备及计算机存储介质,以解决现有技术中充电过程不安全且浪费电力的问题。
本发明实施例的第一方面提供了一种充电控制方法,包括:
获取当前的充电功率,检测所述当前的充电功率是否小于第一阈值;
若是,开始计时,并记录所述当前的充电功率为第一功率;
若在预设时间内,实时充电功率与所述第一功率的差值的绝对值小于第二阈值,则在达到所述预设时间后停止充电。
本发明实施例的第二方面提供了一种充电控制装置,包括:
获取模块,用于获取当前的充电功率,检测所述当前的充电功率是否小于第一阈值;
计时模块,用于若是,开始计时,并记录所述当前的充电功率为第一功率;
断电模块,用于若在预设时间内,实时充电功率与所述第一功率的差值的绝对值小于第二阈值,则在达到所述预设时间后停止充电。
本发明实施例的第三方面提供了一种充电控制终端设备,包括存储器、处理器以及存储在上述存储器中并可在上述处理器上运行的计算机程序,上述处理器执行上述计算机程序时实现如上第一方面所提供的方法的步骤。
本发明实施例的第四方面提供了一种计算机可读存储介质,上述计算机可读存储介质存储有计算机程序,上述计算机程序被处理器执行时实现如上第一方面所提供的方法的步骤。
本发明实施例与现有技术相比存在的有益效果是:本发明实施例通过检测充电功率是否小于阈值且稳定来判断是否完成充电,通过充电功率的大小以及是否稳定两方面综合进行判断提升了判断的准确性,从而提高了充电过程的安全性。
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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的充电控制方法的实现流程示意图;
图2是本发明实施例提供的充电控制方法的流程图;
图3是本发明实施例提供的充电控制装置的示意图;
图4是本发明实施例提供的充电控制终端设备的示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本发明实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本发明的描述。
为了说明本发明所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
实施例一
图1示出了本发明实施例一提供的充电控制方法的实现流程,该方法的执行主体可以是终端设备,详述如下:
步骤S101,获取当前的充电功率,检测所述当前的充电功率是否小于第一阈值。
可选地,在充电的过程中实时获取当前充电的功率,可以是充电端自带的功率检测,也可以是被充电端对所述充电功率进行检测。当获取到当前充电功率时,将此时的充电功率记为第一功率。
步骤S102,当前的充电功率小于第一阈值时,开始计时,并记录所述第一功率。
在本发明实施例中,可选地,在获取到当前充电功率后,开始进行判断当前充电功率是否小于第一阈值。其中,所述第一阈值可以是充电过程中最大充电功率的10%,所述第一阈值为实时更新的,
可选地,所述第一阈值最小不小于15w,根据所述当前充电功率实时变化。也可以是用户或者商家预先设定好的,此处不作限定。
进一步地,当所述第一功率小于所述第一阈值后,说明可能充满电了,这个时候开始进行计时,并且记录下所述第一功率。
可选地,当前的充电功率大于或等于所述第一阈值时,则更新所述最大充电功率,由于所述第一阈值为所述最大充电功率的10%,所以第一阈值也会更新,并重新获取当前的充电功率,检测重新获取的当前充电功率是否小于更新后的第一阈值。
步骤S103,若在预设时间内,实时充电功率与所述第一功率的差值的绝对值小于第二阈值,则在达到所述预设时间后停止充电。
在本发明实施例中,可选地,在预设的时间内,如果实时充电功率小于第一阈值且维持稳定,那么就说明充满电了,则停止充电。其中,所述预设时间为用户预先设定的时间值。
可选地,判定开始计时后的实时功率是否稳定,可以用实时充电功率与记录下的所述第一功率的差值的绝对值进行判定。若所述实时充电功率与记录下的所述第一功率的差值的绝对值在预设时间内小于第二阈值,则说明开始计时后的实时充电功率为稳定状态,此时达到预设时间后停止充电。其中,所述第二阈值与所述预设时间成正相关,当预设时间延长时,相应的增大第二阈值的数值。
进一步地,若在预设时间内实时充电功率不稳定,即所述实时充电功率与记录下的所述第一功率的差值的绝对值在预设时间内并不是一直小于第二阈值的,则说明充电状态不是很稳定,可能发生了误判。此时就要重新开始整个判断流程。从获取第一功率开始重复整个判断流程,直到停止充电为止。
整个充电控制方法的流程如图2所示:首先获取当前充电功率并记为P;若P大于等于第一阈值时,更新第一阈值,重新获取P;当P小于第一阈值时,开始计时,若在预设时间内,实时充电功率与P的差值的绝对值小于第二阈值,则在达到所述预设时间后停止充电;若在预设时间内,实时充电功率与P的差值的绝对值不小于第二阈值,则从获第一步重新开始整个流程。
本实施例中,首先获取当前的充电功率,检测所述当前的充电功率是否小于第一阈值;然后若是,开始计时,并记录所述当前的充电功率为第一功率;若在预设时间内,实时充电功率与所述第一功率的差值的绝对值小于第二阈值,则在达到所述预设时间后停止充电。通过判断充电功率若足够小且稳定来确定充电完成,从而停止充电,提高了充电过程的安全性,降低了电力的消耗。
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
实施例二
图3示出了本发明实施例提供的充电控制装置的结构框图,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分。该充电控制装置3包括:获取模块31,计时模块32和断电模块33。
其中,获取模块31,用于获取当前的充电功率,检测所述当前的充电功率是否小于第一阈值;
计时模块32,用于若是,开始计时,并记录所述当前的充电功率为第一功率;
断电模块33,用于若在预设时间内,实时充电功率与所述第一功率的差值的绝对值小于第二阈值,则在达到所述预设时间后停止充电。
可选地,上述充电控制装置3还包括:
返回模块,用于若在所述预设时间内,存在某一时刻的充电功率与所述第一功率的差值的绝对值大于或等于所述第二阈值,则重新获取当前的充电功率,并执行检测所述当前的充电功率是否小于第一阈值的步骤以及后续步骤。
其中,所述第一阈值为充电功率的最大值的10%。
可选地,上述充电控制装置3还包括:
安全模块,用于若所述第一功率大于预设的安全功率值,则停止充电。
可选地,上述充电控制装置3还包括:
重新获取模块,用于若所述当前的充电功率大于或等于所述第一阈值,则更新所述第一阈值,并重新获取当前的充电功率,检测重新获取的当前充电功率是否小于更新后的第一阈值。
实施例三
图4是本发明一实施例提供的充电控制终端设备的示意图。如图4所示,该实施例的充电控制终端设备4包括:处理器40、存储器41以及存储在所述存储器41中并可在所述处理器40上运行的计算机程序42,例如充电控制程序。所述处理器40执行所述计算机程序42时实现上述各个充电控制方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤101至103。或者,所述处理器40执行所述计算机程序42时实现上述各装置实施例中各模块/单元的功能,例如图3所示模块31至33的功能。
示例性的,所述计算机程序42可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器41中,并由所述处理器40执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序42在所述充电控制终端设备4中的执行过程。例如,所述计算机程序42可以被分割成获取模块、计时模块、断电模块,各模块具体功能如下:
获取模块,用于实时获取当前充电功率并记为第一功率;
计时模块,用于当所述第一功率小于第一阈值时,开始计时,并记录所述第一功率;
断电模块,用于若在预设时间内,实时充电功率与所述第一功率的差值的绝对值小于第二阈值,则在达到所述预设时间后停止充电。
所述充电控制终端设备4可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述充电控制终端设备可包括,但不仅限于,处理器40、存储器41。本领域技术人员可以理解,图4仅仅是充电控制终端设备4的示例,并不构成对充电控制终端设备4的限定,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,例如所述充电控制终端设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器40可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
所述存储器41可以是所述充电控制终端设备4的内部存储单元,例如充电控制终端设备4的硬盘或内存。所述存储器41也可以是所述充电控制终端设备4的外部存储设备,例如所述充电控制终端设备4上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器41还可以既包括所述充电控制终端设备4的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器41用于存储所述计算机程序以及所述充电控制终端设备所需的其他程序和数据。所述存储器41还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
由上可见,本实施例首先获取当前的充电功率,检测所述当前的充电功率是否小于第一阈值;然后若是,开始计时,并记录所述当前的充电功率为第一功率;若在预设时间内,实时充电功率与所述第一功率的差值的绝对值小于第二阈值,则在达到所述预设时间后停止充电。通过判断充电功率若足够小且稳定来确定充电完成,从而停止充电,提高了充电过程的安全性,降低了电力的消耗。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,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、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。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。
在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/终端设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/终端设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括是电载波信号和电信信号。
以上所述实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种充电控制方法,其特征在于,包括:
获取当前的充电功率,检测所述当前的充电功率是否小于第一阈值;
若否,则更新所述第一阈值,并重新获取当前的充电功率,检测重新获取的当前充电功率是否小于更新后的第一阈值;
若是,开始计时,并记录所述当前的充电功率为第一功率;
若在预设时间内,存在某一时刻的充电功率与所述第一功率的差值的绝对值大于或等于第二阈值,则重新获取当前的充电功率,并执行检测所述当前的充电功率是否小于第一阈值的步骤以及后续步骤;
若在预设时间内,实时充电功率与所述第一功率的差值的绝对值小于第二阈值,则在达到所述预设时间后停止充电。
2.如权利要求1所述的充电控制方法,其特征在于,所述第一阈值为充电功率的最大值的10%。
3.如权利要求1所述的充电控制方法,其特征在于,还包括:
若所述第一功率大于预设的安全功率值,则停止充电。
4.一种充电控制装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取当前的充电功率,检测所述当前的充电功率是否小于第一阈值;
重新获取模块,用于若否,则更新所述第一阈值,并重新获取当前的充电功率,检测重新获取的当前充电功率是否小于更新后的第一阈值;计时模块,用于若是,开始计时,并记录所述当前的充电功率为第一功率;
返回模块,用于若在预设时间内,存在某一时刻的充电功率与所述第一功率的差值的绝对值大于或等于第二阈值,则重新获取当前的充电功率,并执行检测所述当前的充电功率是否小于第一阈值的步骤以及后续步骤;
断电模块,用于若在预设时间内,实时充电功率与所述第一功率的差值的绝对值小于第二阈值,则在达到所述预设时间后停止充电。
5.如权利要求4所述的充电控制装置,其特征在于,还包括:
安全模块,用于若所述第一功率大于预设的安全功率值,则停止充电。
6.一种充电控制终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至3任一项所述方法的步骤。
7.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至3任一项所述方法的步骤。
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