CN110112799B - 一种高压充电系统、设备和方法 - Google Patents

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Abstract

本申请提供一种高压充电系统、设备和方法,涉及终端设备技术领域,解决了没有配置快速充电电池芯片的移动终端,无法实现快速充电的技术问题,提高用户体验。该系统包括:终端、充电线和充电器,该终端与该充电器通过该充电线连接,该充电线包括第一数据信号线和第二数据信号线;该终端,用于调节第一数据信号线的第一电压,以及设置第二数据信号线的第二电压,第一电压属于第一预设门限范围,第二电压属于第二预设门限范围;该充电器,用于根据第一电压和第二电压,确定输出电压,该输出电压用于对该终端进行高压充电。

Description

一种高压充电系统、设备和方法
技术领域
本申请涉及终端设备技术领域,尤其涉及一种高压充电系统、设备和方法。
背景技术
随着智能移动终端的应用日益普及,尤其随着移动终端显示屏尺寸的不断增大,续航时间如今已成为限制移动终端发展的最大瓶颈之一,而快速充电技术可以实现在更短的时间内为移动终端充电,从而为用户带来更好的使用体验。因此,人们对移动终端快速充电的需求日益加强。
目前移动终端的快速充电技术包括:高压快充技术。其原理是,为移动终端配置支持快速充电的电池芯片,通过快充充电器对移动终端进行快速充电。但其对于本身没有配置快速充电电池芯片的移动终端,则无法实现快速充电功能。
发明内容
本申请提供一种高压充电系统、设备和方法,解决了现有技术中没有配置快速充电电池芯片的移动终端,无法实现快速充电的技术问题。
为达到上述目的,本申请采用如下技术方案:
第一方面,提供一种高压充电系统,该系统包括:终端、充电线和充电器,该终端与该充电器通过该充电线连接,该充电线包括第一数据信号线和第二数据信号线;该终端,用于调节第一数据信号线的第一电压,以及设置第二数据信号线的第二电压,第一电压属于第一预设门限范围,第二电压属于第二预设门限范围;该充电器,用于根据第一电压和第二电压,确定输出电压,该输出电压用于对该终端进行高压充电。
上述技术方案中,通过终端调节第一电压并设置第二电压,使得充电器根据第一电压和第二电压确定输出电压,实现对终端进行高压快速充电,使得没有配置快速充电电池芯片的移动终端也能实现快速充电,从而提高了用户的使用体验。
在第一方面的一种可能的实现方式中,第一数据信号线为负信号数据线,第二数据信号线为正信号数据线。上述可能的实现方式,提供了多种不同的终端调节数据信号线上电压的方式,能够提高实现快速充电的灵活性和多样性。
在第一方面的一种可能的实现方式中,该终端包括处理器和调压单元,该处理器上设置有第一端口和第二端口,第一端口用于连接第一数据信号线,第二端口用于连接第二数据信号线,调压单元连接在第一端口与接地端之间;该处理器,用于通过第一端口调节该调压单元上的压降,以使第一端口电压为第一电压;该处理器,还用于设置第二端口电压,以使第二端口电压为第二电压。上述可能的实现方式,提供了多种不同的终端调节数据信号线上电压的方式,能够提高实现快速充电的灵活性和多样性。
在第一方面的一种可能的实现方式中,该调压单元为电阻或者稳压器。上述可能的实现方式,提供了多种不同的终端调节数据信号线上电压的方式,能够提高实现快速充电的灵活性和多样性。
在第一方面的一种可能的实现方式中,该终端包括处理器和调压单元,该处理器上设置有第一端口、第二端口和第三端口,第一端口用于连接第一数据信号线,第二端口用于连接第二数据信号线,该调压单元连接在第一端口和第三端口之间;该处理器,用于通过第三端口调节调压单元上的压降,以使第一端口电压为第一电压;该处理器,还用于设置第二端口电压,以使第二端口电压为第二电压。上述可能的实现方式,提供了多种不同的终端调节数据信号线上电压的方式,能够提高实现快速充电的灵活性和多样性。
在第一方面的一种可能的实现方式中,该充电器的输出电压为以下任一种:9V、12V、或者20V。上述可能的实现方式,提供了多种不同的终端调节数据信号线上电压的方式,能够提高实现快速充电的灵活性和多样性。
第二方面,提供一种高压充电设备,该充电设备通过充电线与充电器连接,该充电线可以包括第一数据信号线和第二数据信号线,该充电设备用于,调节第一数据信号线的第一电压,设置第二数据信号线的第二电压,第一电压属于第一预设门限范围,第二电压属于第二预设门限范围;其中,在第一数据信号线的电压为第一电压、第二数据信号线的电压为第二电压下,该充电器设置输出电压用于对该设备进行高压充电。
在第二方面的一种可能的实现方式中,第一数据信号线为负信号数据线,第二数据信号线可以为正信号数据线;或者,第一数据信号线为正信号数据线,第二数据信号线为负信号数据线。
在第二方面的一种可能的实现方式中,该充电设备包括处理器和调压单元,该处理器上可以设置有第一端口和第二端口,第一端口用于连接第一数据信号线,第二端口用于连接第二数据信号线,该调压单元连接在第一端口与接地端之间;该处理器用于通过第一端口调节调压单元上的压降,以使第一端口电压为第一电压;该处理器还用于设置第二端口电压,以使第二端口电压为第二电压。
在第二方面的一种可能的实现方式中,该调压单元为电阻或者稳压器。
在第二方面的一种可能的实现方式中,该设备包括处理器和调压单元,该处理器上设置有第一端口、第二端口和第三端口,第一端口用于连接第一数据信号线,第二端口用于连接第二数据信号线,该调压单元连接在第一端口和第三端口之间;该处理器用于通过第三端口调节调压单元上的压降,以使第一端口电压为第一电压;该处理器还用于设置第二端口电压,以使第二端口电压为第二电压。
在第二方面的一种可能的实现方式中,该充电器的输出电压为以下任一种:9V、12V、或者20V。
第三方面,提供一种高压充电方法,该方法应用于终端,该终端通过充电线与充电器连接,该充电线包括第一数据信号线和第二数据信号线,该终端调节第一数据信号线的第一电压,并设置第二数据信号线的第二电压,第一电压属于第一预设门限范围,第二电压属于第二预设门限范围;其中,在第一数据信号线的电压为第一电压、第二数据信号线的电压为第二电压下,该充电器的输出电压用于对终端进行高压充电。
在第三方面的一种可能的实现方式中,第一数据信号线为负信号数据线,第二数据信号线为正信号数据线;或者,第一数据信号线为正信号数据线,第二数据信号线为负信号数据线。
在第三方面的一种可能的实现方式中,该终端包括处理器和调压单元,该处理器上设置有第一端口和第二端口,第一端口用于连接第一数据信号线,第二端口用于连接第二数据信号线,该调压单元连接在第一端口与接地端之间;该处理器通过第一端口调节调压单元上的压降,以使第一端口电压为第一电压;该处理器设置第二端口电压,以使第二端口电压为第二电压。
在第三方面的一种可能的实现方式中,该终端包括处理器和调压单元,该处理器上设置有第一端口、第二端口和第三端口,第一端口用于连接第一数据信号线,第二端口用于连接第二数据信号线,调压单元连接在第一端口和第三端口之间;该处理器通过第三端口调节调压单元上的压降,以使第一端口电压为第一电压;该处理器设置第二端口电压,以使第二端口电压为第二电压。
在第三方面的一种可能的实现方式中,该充电器的输出电压为以下任一种:9V、12V、或者20V。
可以理解地,上述提供的任一种高压充电设备或者方法,均包括上文所提供的高压充电系统的方案,因此,其所能达到的有益效果可参考上文所提供的高压充电系统中的有益效果,此处不再赘述。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种高压充电系统结构示意图;
图2为本申请实施例提供的另一种高压充电系统结构示意图;
图3为本申请实施例提供的一种高压充电系统的波形示意图;
图4为本申请实施例提供的另一种高压充电系统结构示意图;
图5为本申请实施例提供的另一种高压充电系统结构示意图;
图6为本申请实施例提供的一种高压充电方法的流程示意图。
具体实施方式
本申请中,“至少一个”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B的情况,其中A,B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b,或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。另外,本申请实施例采用了“第一”、“第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分。例如,第一阈值和第二阈值仅仅是为了区分不同的阈值,并不对其先后顺序进行限定。本领域技术人员可以理解“第一”、“第二”等字样并不对数量和执行次序进行限定。
需要说明的是,本申请中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其他实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
本申请实施例中的终端可以为便携式设备(如手机)、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴电子设备(如智能手表)、增强现实(augmented reality,AR)\虚拟现实(virtualreality,VR)设备、车载设备等,本申请实施例对该终端的具体形式不做特殊限制。
如图1所示,为本申请实施例提供一种高压充电系统。该系统可以包括:终端11、充电器12和充电线13,终端11和充电器12之间通过充电线13连接。
其中,充电线13可以包括第一数据信号线和第二数据信号线,第一数据信号线和第二数据信号线可以是指用于传输终端11和充电器12之间数据信号的信号线。该充电线13可以为通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)或称为USB数据线。
该终端11可以用于调节第一数据信号线上的第一电压V1,以及设置第二数据信号线上的第二电压V2,第一电压V1属于第一预设门限范围,第二电压V2属于第二预设门限范围,第一预设门限范围和第二预设门限范围可以相同或不同。
充电器12可以用于检测第一数据信号线上的第一电压V1和第二数据信号线上的第二电压V2,并根据第一电压V1和第二电压V2确定输出电压V0,输出电压V0用于对终端11进行高压充电。其中,充电器12是可以将交流信号转换为直流信号的设备,它内部包括了限流,限压等满足充电特性的控制电路。例如,手机的充电器可以将220V的交流电压转换为5V的直流电压,通过5V的直流电压给手机电池充电。在本申请实施例中,该充电器12可以为高压充电器,即输出电压V0可以大于或等于预设电压,例如,该预设电压为5V,输出电压为9V、12V或者20V等。
具体的,充电器12可以用于根据检测到的第一电压V1对应的准位电压和第二电压V2对应的准位电压确定输出电压V0。第一电压V1对应的准位电压可以根据第一电压V1所属的第一预设门限范围进行确定,第二电压V2对应的准位电压可以根据第二电压V2所属的第二预设门限范围进行确定。
需要说明的是,第一预设门限范围和第二预设门限范围可以由本领域技术人员根据实际情况或者现有充电器协议(或称为充电协议、高压充电协议等)事先进行设置,比如,第一预设门限范围可以为(0.4V,1.8V),第二预设门限范围可以大于2.2V。
示例性的,充电器12根据第一电压V1对应的准位电压和第二电压V2对应的准位电压确定输出电压V0,具体可以根据如表1所示的充电器协议进行设置。当充电器12确定第一电压V1对应的准位电压为0V(GND),即接地状态,第二电压V2对应的准位电压为0.6V时,则充电器12将输出电压V0设置为5V;当充电器12确定第一电压V1对应的准位电压为0.6V,第二电压V2对应的准位电压为0.6V时,则充电器12将输出电压V0设置为12V;当充电器12确定第一电压V1对应的准位电压为0.6V,第二电压V2对应的准位电压为3.3V时,则充电器12将输出电压V0设置为9V;当充电器12确定第一电压V1对应的准位电压为3.3V,第二电压V2对应的准位电压为3.3V时,则充电器12将输出电压V0设置为20V;当充电器12确定第一电压V1对应的准位电压为3.3V,第二电压V2对应的准位电压为0.6V时,可以作为协议保留,暂时不做设置。
表1
Figure BDA0002034274990000041
当充电器12检测到的第一电压V1属于第一预设门限范围时,充电器12可以根据第一预设门限范围确定第一电压V1对应的准位电压。同理,当充电器12检测到的第二电压V2属于第二预设门限范围时,充电器12可以根据第二预设门限范围确定第二电压V2对应的准位电压。
示例性的,第一预设门限范围与第一电压V1对应的准位电压之间的关系可以如下表2所示。当充电器12识别到第一电压V1小于0.25V(即第一预设门限范围为小于0.25V)时,则第一电压V1对应的准位电压为接地GND;当充电器12识别到第一电压V1大于0.4V,且小于1.8V(即第一预设门限范围为0.4V至1.8V)时,则第一电压V1对应的准位电压为0.6V;当充电器12识别到第一电压V1大于2.2V(即第一预设门限范围为大于2.2V)时,则第一电压V1对应的准位电压为3.3V。需要说明的是,第二预设门限范围与第二电压V2对应的准位电压之间的关系可以与表2类似,本申请实施例在处不再赘述。
表2
第一预设门限范围 V1对应的准位电压
小于0.25V GND(接地)
大于0.4V,小于1.8V 0.6V
大于2.2V 3.3V
需要说明的是,上述仅以表1和表2所示的充电器协议为例进行说明,表1和表2并不对本申请实施例构成限制。
在一种可能的实现方式中,充电线13的第一数据信号线可以为数据负信号线D-,第二数据信号线为数据正信号线D+;或者,第一数据信号线为数据正信号线D+,第二数据信号线为数据负信号线D-。本申请实施例仅以第一数据信号线为数据负信号线D-,第二数据信号线为数据正信号线D+为例进行说明。
具体的,终端11可以调节第一数据信号线D-上的第一电压V1,将第一电压V1抬高至第一预设门限范围,以及将第二数据信号线D+上的第二电压V2设置为第二预设门限范围内的任一电压,比如,第一预设门限范围为(0.4V,1.8V),第二预设门限范围为大于2.2V,第一电压V1为0.8V,第二电压V2为3.0V。充电器12可以检测第一电压V1和第二电压V2,当检测到第一电压V1属于第一预设门限范围,第二电压V2属于第二预设门限范围时,根据第一电压V1对应的准位电压和第二电压V2对应的准位电压,确定充电器12的输出电压,比如,充电器12检测到第一电压V1为0.8V,第二电压V2为3.0V,0.8V属于第一预设门限范围(0.4V,1.8V),3.0V属于第二预设门限范围(大于2.2V),从而确定第一电压V1对应的准位电压为0.6V,第二电压V2对应的准位电压为3.3V,从而确定输出电压为9V。
进一步的,结合图1,如图2所示,该高压充电系统的终端11可以包括处理器21和调压单元22,处理器21上设置有第一端口DM和第二端口DP,第一端口DM可以用于连接第一数据信号线D-,第二端口DP可以用于连接第二数据信号线D+,调压单元22可以连接在第一端口DM与接地端之间。其中,DP和DM可以为通用的输入输出(General Purpose InputOutput,GPIO)端口,处理器21可以通过GPIO实现对调压单元22的控制功能。
该处理器21,可以通过第一端口DM连接的调压单元22调节第一端口DM的电压,使得第一端口DM的电压为第一电压V1;处理器21,可以通过设置第二端口DP的电压,以使第二端口DP电压为第二电压V2。当充电器12检测到第一电压V1在第一预设门限范围内,且和第二电压V2在第二预设门限范围内时,充电器12根据充电器协议设置输出电压V0,例如输出电压V0可以为9V、12V或20V,以对终端11进行快速充电。本申请实施例,通过对终端设置简单的外围电路,在不需要专门的识别芯片的配置下,使得没有快速充电协议芯片的终端,也能实现高压快速充电,提高用户的使用体验。
示例性的,上述高压充电系统的信号波形图可以为如图3所示,其示出了V1、V2、V0随着时间t的变化,可以看出在充电器12连接终端11后,V1、V2和V0电压值的变化。t0-t1时间段为充电器12连接终端11的识别过程,此时,充电线13上的第一数据信号线D-和第二数据信号线D+是短接并接地的状态,V1和V2的值相同都为0V。在t0-t1时间段,终端11识别到已连接充电器12,调节V1、V2的值,则充电器12根据V1、V2的值将V0设定为初始电压值,也就是正常充电状态。例如,在t0-t1时间段内,D-接地,V1为0V,V2为0.6V,充电器12的输出电压V0为5V。t2-t3时间段可以为充电器12的充电协议(比如,该充电协议可以为BC1.2)识别的过程,一般这个时间段约为1.25s,此时,V1的电压值经过终端11的调压单元22抬高到第一电压,例如此时将V1的电压值抬高到0.6V,高压充电器识别到V1的变化,根据充电协议确定输出电压V0,例如确定输出电压V0为9V,从而可以通过9V的输出电压向终端11进行高压充电。
进一步的,该调压单元22可以为电阻或者稳压器。其中,当调压单元22为电阻时,可以通过电阻上产生的压降,来起到调节第一电压V1的目的。当该调压单元22为稳压器,可以通过稳压器调节第一端口DM的电压并使其稳定为预设的值,从而起到调节第一电压V1的目的。其中,稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路,其作用是将波动较大和达不到要求的电压稳定在要求的设定范围内。例如,上述实施例中,通过稳压器,可以将第一电压V1抬高,并稳定在第一预设门限范围内。
进一步的,该调压单元22具体可以为低压差线性稳压器(Low DropoutRegulator,LDO),LDO可以实现在电压调节值较低的情况下,输出稳定的电压。例如将0.5V电压调节为1.3V的电压,将其输出的电压维持在额定值1.3V上下。本申请实施例通过对LDO的设置,以将第一端口DM的第一电压V1调节在第一预设门限范围内,从而充电器12识别第一电压V1和第二电压V2符合充电器12的协议电压,则充电器12设置输出电压V0,实现对终端11的高压快速充电。
进一步的,结合图1,如图4所示,终端11的处理器21上可以设置有第一端口DM、第二端口DP和第三端口GPIO,第一端口DM可以用于连接第一数据信号线D-,第二端口DP可以用于连接第二数据信号线D+,调压单元22可以连接在第一端口DM和第三端口GPIO之间。
其中,处理器21可以用于通过第三端口GPIO调节调压单元22上的压降,以使第一端口DM的电压为第一电压V1;处理器21还可以用于通过设置第二端口DP的电压,以使第二端口DP的电压为第二电压V2,当第一电压V1在第一预设范围内,且第二电压V2在第二预设范围内时,充电器12根据充电协议设置输出电压V0,以实现对终端11的高压快速充电。
示例性的,如图5所示,该调压单元22具体可以为1.5kΩ的调压电阻R1,该调压电阻R1连接在第一端口DM和第三端口GPIO之间,具体的电路结构还可以包括电阻R2、R3和瞬态二极管S1、S2,其中,电阻R2和R3可以对端口起到防护作用,可以防止浪涌对手机的损坏;瞬态二极管是一种二极管形式的高效能保护器件,S1和S2可以对端口起到保护作用,可以防止静电对手机的损坏。在实际充电过程中,例如,处理器21可以通过调压电阻R1上的压降,抬高第一端口的第一电压V1为1.3V,当充电器12检测到V1为1.3V时,由于其在0.4V至1.8V的第一预设电压门限内,因此,充电器12根据协议将第一电压V1对应的准位设定为0.6V,充电器12检测到第二电压V2为0.6V,则充电器12根据充电协议控制输出电压V0可以为9V,达到快速充电的效果。
在本申请实施例中,通过在终端中设置简单的调压单元,使得没有配置快速充电电池芯片的终端,也能实现高压快速充电,提高用户的使用体验;进一步的,可以降低成本,减小终端中集成电路板的面积。
本申请实施例提供一种高压充电设备,该充电设备通过充电线与充电器连接,该充电线可以包括第一数据信号线和第二数据信号线。该充电设备设备可以用于,调节第一数据信号线的第一电压,设置第二数据信号线的第二电压,第一电压属于第一预设门限范围,第二电压属于第二预设门限范围;其中,在第一数据信号线的电压为第一电压、第二数据信号线的电压为第二电压下,该充电器输出电压用于对该充电设备进行高压充电。
其中,第一数据信号线可以为负信号数据线,第二数据信号线可以为正信号数据线;或者,第一数据信号线可以为正信号数据线,第二数据信号线为负信号数据线。
进一步的,该充电设备可以包括处理器和调压单元,该处理器上可以设置有第一端口和第二端口,第一端口可以用于连接第一数据信号线,第二端口可以用于连接第二数据信号线,调压单元可以连接在第一端口与接地端之间;该处理器可以用于通过第一端口调节调压单元上的压降,以使第一端口电压为第一电压;处理器还可以用于设置第二端口电压,以使第二端口电压为第二电压。
可选的,该调压单元可以为电阻或者稳压器。
在另一种可能的实施方式中,该设备可以包括处理器和调压单元,该处理器上可以设置有第一端口、第二端口和第三端口,第一端口可以用于连接第一数据信号线,第二端口可以用于连接第二数据信号线,该调压单元可以连接在第一端口和第三端口之间;处理器可以用于通过第三端口调节调压单元上的压降,以使第一端口电压为第一电压;处理器还可以用于设置第二端口电压,以使第二端口电压为第二电压。
可选的,充电器的输出电压可以为以下任一种:9V、12V、或者20V。
需要说明的是,本申请实施例的具体实现过程可以参照上述高压充电系统实施例的具体描述,对此不再赘述。
本申请实施例提供一种高压充电方法,该方法可以应用于终端,终端可以通过充电线与充电器连接,充电线可以包括第一数据信号线和第二数据信号线。如图6所示,该方法包括以下步骤。
S601:终端调节第一数据信号线的第一电压,并设置第二数据信号线的第二电压,第一电压属于第一预设门限范围,第二电压属于第二预设门限范围;
S602:充电器根据第一数据信号线的第一电压、第二数据信号线的第二电压,确定输出电压,该输出电压用于对该终端进行高压充电。
其中,第一数据信号线可以为负信号数据线,第二数据信号线为正信号数据线;或者,第一数据信号线可以为正信号数据线,第二数据信号线为负信号数据线。
进一步的,该终端可以包括处理器和调压单元,处理器上设置有第一端口和第二端口,第一端口用于连接第一数据信号线,第二端口用于连接第二数据信号线,调压单元连接在第一端口与接地端之间;处理器通过第一端口调节调压单元上的压降,以使第一端口电压为第一电压;处理器设置第二端口电压,以使第二端口电压为第二电压。
在另一种可能的实施方式中,该终端可以包括处理器和调压单元,处理器上设置有第一端口、第二端口和第三端口,第一端口用于连接第一数据信号线,第二端口用于连接第二数据信号线,调压单元连接在第一端口和第三端口之间;处理器通过第三端口调节调压单元上的压降,以使第一端口电压为第一电压;处理器设置第二端口电压,以使第二端口电压为第二电压。
可选的,该充电器的输出电压可以为以下任一种:9V、12V、或者20V。
需要说明的是,本申请实施例的具体实现过程可以参照上述高压充电系统实施例的具体描述,对此不再赘述。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的电路,还可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的电路实施例仅仅是示意性的,例如,所述电路的划分,仅仅为一种电路逻辑功能的划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个元器件可以结合或者可以集成到另一个器件,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信号传输或连通可以是通过一些接口,元器件或单元的间接连通或通信连接。
最后应说明的是:以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何在本申请揭露的技术范围内的变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (9)

1.一种高压充电系统,其特征在于,所述系统包括:终端、充电线和充电器,所述充电线包括第一数据信号线和第二数据信号线,所述终端和所述充电器之间通过所述第一数据信号线和所述第二数据信号线连接;
所述终端,用于调节所述第一数据信号线的第一电压,以及设置所述第二数据信号线的第二电压,所述第一电压属于第一预设门限范围,所述第二电压属于第二预设门限范围;
所述充电器,用于根据所述第一电压和所述第二电压,确定输出电压,所述输出电压用于对所述终端进行高压充电;
所述终端包括处理器和调压单元,所述处理器上设置有第一端口DM和第二端口DP,所述第一端口用于连接所述第一数据信号线,第二端口用于连接所述第二数据信号线,所述调压单元连接在所述第一端口与接地端之间;
所述处理器,用于通过所述第一端口调节所述调压单元上的压降,以使所述第一端口电压为所述第一电压;
所述处理器,还用于设置所述第二端口电压,以使所述第二端口电压为所述第二电压;
所述调压单元为电阻或者稳压器;
或者,
所述终端包括处理器和调压单元,所述处理器上设置有第一端口DM、第二端口DP和第三端口GPIO,所述第一端口用于连接所述第一数据信号线,第二端口用于连接所述第二数据信号线,所述调压单元连接在所述第一端口和所述第三端口之间;
所述处理器,用于通过所述第三端口调节所述调压单元上的压降,以使所述第一端口电压为所述第一电压;
所述处理器,还用于设置所述第二端口电压,以使所述第二端口电压为所述第二电压。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述第一数据信号线为负信号数据线,所述第二数据信号线为正信号数据线。
3.根据权利要求1或2所述的系统,其特征在于,所述输出电压为以下任一种:9V、12V、或者20V。
4.一种高压充电设备,其特征在于,所述设备通过充电线与充电器连接,所述充电线包括第一数据信号线和第二数据信号线,所述设备用于:
调节所述第一数据信号线的第一电压,以及设置所述第二数据信号线的第二电压,所述第一电压属于第一预设门限范围,所述第二电压属于第二预设门限范围;
其中,在所述第一数据信号线的电压为所述第一电压、所述第二数据信号线的电压为所述第二电压下,所述充电器的输出电压用于对所述设备进行高压充电;
所述设备包括处理器和调压单元,所述处理器上设置有第一端口DM和第二端口DP,所述第一端口用于连接所述第一数据信号线,第二端口用于连接所述第二数据信号线,所述调压单元连接在所述第一端口与接地端之间;
所述处理器,用于通过所述第一端口调节所述调压单元上的压降,以使所述第一端口电压为所述第一电压;
所述处理器,还用于设置所述第二端口电压,以使所述第二端口电压为所述第二电压;
所述调压单元为电阻或者稳压器;
或者,
所述设备包括处理器和调压单元,所述处理器上设置有第一端口DM、第二端口DP和第三端口GPIO,所述第一端口用于连接所述第一数据信号线,第二端口用于连接所述第二数据信号线,所述调压单元连接在所述第一端口和所述第三端口之间;
所述处理器,用于通过所述第三端口调节所述调压单元上的压降,以使所述第一端口电压为所述第一电压;
所述处理器,还用于设置所述第二端口电压,以使所述第二端口电压为所述第二电压。
5.根据权利要求4所述的设备,其特征在于,所述第一数据信号线为负信号数据线,所述第二数据信号线为正信号数据线。
6.根据权利要求4或5所述的设备,其特征在于,所述输出电压为以下任一种:9V、12V、或者20V。
7.一种高压充电方法,其特征在于,应用于终端,所述终端通过充电线与充电器连接,所述充电线包括第一数据信号线和第二数据信号线,所述方法包括:
调节所述第一数据信号线的第一电压,以及设置所述第二数据信号线的第二电压,所述第一电压属于第一预设门限范围,所述第二电压属于第二预设门限范围;
其中,在所述第一数据信号线的电压为所述第一电压、所述第二数据信号线的电压为所述第二电压下,所述充电器的输出电压用于对所述终端进行高压充电;
所述终端包括处理器和调压单元,所述处理器上设置有第一端口DM和第二端口DP,所述第一端口用于连接所述第一数据信号线,第二端口用于连接所述第二数据信号线,所述调压单元连接在所述第一端口与接地端之间;
所述处理器通过所述第一端口调节所述调压单元上的压降,以使所述第一端口电压为所述第一电压;
所述处理器设置所述第二端口电压,以使所述第二端口电压为所述第二电压;
或者,所述终端包括处理器和调压单元,所述处理器上设置有第一端口DM、第二端口DP和第三端口GPIO,所述第一端口用于连接所述第一数据信号线,第二端口用于连接所述第二数据信号线,所述调压单元连接在所述第一端口和所述第三端口之间;
所述处理器通过所述第三端口调节所述调压单元上的压降,以使所述第一端口电压为所述第一电压;
所述处理器设置所述第二端口电压,以使所述第二端口电压为所述第二电压。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第一数据信号线为负信号数据线,所述第二数据信号线为正信号数据线。
9.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述输出电压为以下任一种:9V、12V、或者20V。
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