CN110492562A - 移动电源设备及其供电控制方法、装置、供电设备 - Google Patents

移动电源设备及其供电控制方法、装置、供电设备 Download PDF

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CN110492562A CN201910759602.8A CN201910759602A CN110492562A CN 110492562 A CN110492562 A CN 110492562A CN 201910759602 A CN201910759602 A CN 201910759602A CN 110492562 A CN110492562 A CN 110492562A
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Abstract

本申请涉及一种移动电源设备及其供电控制方法、装置、供电设备,在检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时能够判断用电设备是否为直流化家居设备。然后对移动电源的输出直流电压进行分析,当输出直流电压满足预设放电电压等级时,根据移动电源设备的输出直流电压对直流化家居设备进行供电操作。上述方案针对直流化家居设备提供一种能够输出一定大小直流电压的移动电源设备,在实际使用过程中只需要将直流化家居设备的充电接口与移动电源设备的放电接口相连接,即可以直接得到直流电源进行工作,安全性能高。同时,由于移动电源设备能够存储电能,当遇到停电等紧急状况时,仍然能保持直流化家居设备的正常运行,具有供电可靠性强的优点。

Description

移动电源设备及其供电控制方法、装置、供电设备
技术领域
本申请涉及供电技术领域,特别是涉及一种移动电源设备及其供电控制方法、装置、供电设备。
背景技术
随着科学技术的飞速发展和人民生活水平的不断提高,人们日常生活中使用的家居设备种类越来越多,并且随着家居用电设备直流化改造的推进,家居设备将采用直流化设计,以实现安全、高效的生活环境。家居设备具有功率较低的特点,所以对于直流化设计中的电压等级又特殊需求,一般为直流20V-直流50V。
传统的家居设备主要通过输入交流电源,将交流电源转换为一定大小的直流电源进行供电。然而,交流电源电压较高,很容易由于使用不当发生触电危险,并且外接交流电源很容易受到供电环境的影响,发生断电现象,导致家居设备无法进行工作。因此,传统的家居设备供电方式存在供电可靠性差的缺点。
发明内容
基于此,有必要针对传统的家居设备供电方式供电可靠性差的问题,提供一种移动电源设备及其供电控制方法、装置、供电设备。
一种移动电源设备的供电控制方法,所述方法包括:当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,检测所述用电设备是否为直流化家居设备;当所述用电设备为直流化家居设备时,根据所述移动电源设备的输出直流电压和相应的预设放电电压等级进行分析;当所述输出直流电压满足所述预设放电电压等级时,输出直流电对所述直流化家居设备进行供电。
在一个实施例中,所述当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,检测所述用电设备是否为直流化家居设备的步骤之后,还包括:当所述用电设备不为直流化家居设备时,控制所述移动电源设备停止输出直流电,并返回所述当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,检测所述用电设备是否为直流化家居设备的步骤。
在一个实施例中,所述当所述用电设备为直流化家居设备时,根据所述移动电源设备的输出直流电压和相应的预设放电电压等级进行分析的步骤之后,还包括:当所述输出直流电压不满足所述预设放电电压等级时,控制所述移动电源设备停止直流电输出。
在一个实施例中,所述当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,检测所述用电设备是否为直流化家居设备的步骤,包括:当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,获取所述移动电源设备的信号线的电压;根据各所述信号线的电压得到接入的用电设备的类型并判断是否为直流化家居设备。
一种移动电源设备供电控制方法,所述方法包括:当检测到供电设备接入移动电源设备的充电接口时,检测是否接收到移动电源设备发送识别成功指令,所述识别成功指令为所述移动电源设备检测所述供电设备为直流化家居设备时发送的指令;当接收到所述识别成功指令时,根据所述移动电源设备的输入直流电压和预设充电电压等级进行分析;当所述输入直流电压满足所述预设充电电压等级时,根据所述输入直流电压对所述移动电源设备进行充电。
在一个实施例中,所述当检测到供电设备接入移动电源设备的充电接口时,检测是否接收到移动电源设备发送识别成功指令的步骤之后,还包括:当未接收到所述识别成功指令时,控制所述移动电源设备停止输入直流电,并返回所述当检测到供电设备接入移动电源设备的充电接口时,检测是否接收到移动电源设备发送识别成功指令的步骤。
在一个实施例中,所述当接收到所述识别成功指令时,根据所述移动电源设备的输入直流电压和预设充电电压等级进行分析的步骤之后,还包括:当所述输入直流电压不满足所述预设充电电压等级时,控制所述移动电源设备停止直流电输入。
一种移动电源设备的供电控制装置,所述装置包括:放电设备检测模块,用于当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,检测所述用电设备是否为直流化家居设备;放电电压分析模块,用于当所述用电设备为直流化家居设备时,根据所述移动电源设备的输出直流电压和相应的预设放电电压等级进行分析;放电控制模块,用于当所述输出直流电压满足所述预设放电电压等级时,输出直流电对所述直流化家居设备进行供电。
一种移动电源设备的供电控制装置,所述装置包括:充电设备检测模块,用于当检测到供电设备接入移动电源设备的充电接口时,检测是否接收到移动电源设备发送识别成功指令,所述识别成功指令为所述移动电源设备检测所述供电设备为直流化家居设备时发送的指令;充电电压分析模块,用于当接收到所述识别成功指令时,根据所述移动电源设备的输入直流电压和预设充电电压等级进行分析;充电控制模块,用于当所述输入直流电压满足所述预设充电电压等级时,根据所述输入直流电压对所述移动电源设备进行充电。
一种移动电源设备,包括供电控制器、充电接口和放电接口,所述充电接口连接所述供电控制器,所述放电接口连接所述供电控制器,所述放电接口用于连接直流化家居设备的充电接口,所述充电接口用于连接所述直流化家居设备的低压插座,所述供电控制器用于根据上述的方法进行供电控制。
一种供电设备,包括控制器和直流插座,所述控制器连接所述直流插座,所述直流插座用于连接移动电源设备的充电接口,所述控制器用于根据上述的方法进行供电控制。
上述移动电源设备及其供电控制方法、装置、供电设备,在检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时能够判断用电设备是否为直流化家居设备。然后当接入的用电设备为直流化家居设备时对移动电源的输出直流电压进行分析,当输出直流电压满足预设放电电压等级时,根据移动电源设备的输出直流电压对直流化家居设备进行供电操作。上述方案针对直流化家居设备提供一种能够输出一定大小直流电压的移动电源设备,在实际使用过程中只需要将直流化家居设备的充电接口与移动电源设备的放电接口相连接,即可以直接得到直流电源进行工作,安全性能高。同时,由于移动电源设备能够存储一定的电能,当遇到停电等紧急状况时,仍然能保持直流化家居设备的正常运行,具有供电可靠性强的优点。
附图说明
图1为一实施例中移动电源设备的供电控制方法流程示意图;
图2为另一实施例中移动电源设备的供电控制方法流程示意图;
图3为又一实施例中移动电源设备的供电控制方法流程示意图;
图4为再一实施例中移动电源设备的供电控制方法流程示意图;
图5为另一实施例中移动电源设备的供电控制方法流程示意图;
图6为又一实施例中移动电源设备的供电控制方法流程示意图;
图7为再一实施例中移动电源设备的供电控制方法流程示意图;
图8为一实施例中移动电源设备的供电控制装置结构示意图;
图9为另一实施例中移动电源设备的供电控制装置结构示意图;
图10为一实施例中移动电源设备结构示意图。
具体实施方式
为了便于理解本申请,下面将参照相关附图对本申请进行更全面的描述。附图中给出了本申请的较佳的实施例。但是,本申请可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本申请的公开内容的理解更加透彻全面。
请参阅图1,一种移动电源设备的供电控制方法,包括步骤S100、步骤S200和步骤S400。
步骤S100,当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,检测用电设备是否为直流化家居设备。
具体地,直流化家居设备即为进行直流化家居改造之后的家居设备,直流化家居设备能够直接通过输入合适电压大小的直流电源进行工作。由于家居设备具有功率较低的特点,一般在直流化改造后的家居设备中,只需要提供20V-50V的直流电压即可以满足直流化家居设备的正常工作。移动电源设备是指自身能够存储电源,当有需求时能够将存储的电源以直流电源的形式输出的供电设备。目前市场上常见的移动电源主要分为两种类型,即民用级设备和商用级设备。民用级设备的充电电压普遍为5V、9V、12V和20V,通过协议匹配的方式实现快速充电和快速放电功能,其主要用于手机、平板电脑和游戏机等。商用级设备主要用于汽车或楼宇备用电,这类型设备的电压均为上百伏。因此,现有的移动电源设备并不足以提供介于20V与50V之间的直流电源给直流化改造后的直流家居设备,本实施例的供电控制方案基于一种新型的移动电源设备,能够提供直流20V-直流50V的电压直接控制直流化家居设备运行。
应当指出的是,在一个实施例中,直流化家居设备还设置有低压插座,通过低压插座能够直接输出与直流化家居设备的直流工作电压相同大小的直流电,以便于通过直流化家居设备输出直流电进行其他操作,例如为移动电源设备进行充电操作等。可以理解,供电控制器检测用电设备接入移动电源的放电接口的方式并不是唯一的,在一个实施例中,移动电源设备设置有相应的检测电路,在移动电源设备的放电接口未接入用电设备时,检测电路处于上拉状态或下拉状态;而当移动电源设备的放电接口接入用电设备时,检测电路将从原来的上拉状态转变为下拉状态,或者由原来的下拉状态转变为上拉状态,此时供电控制器获取的关于检测电路的状态的信号将会发生改变,供电控制器则认为此时放电接口接入了用电设备。
当供电控制器根据获取的信号不一致,判断得到移动电源设备的放电接口接入了用电设备时,进一步将供电控制器将会进行用电设备的判断操作,即判断接入放电接口的用电设备是否为直流化家居设备。可以理解,判断用电设备是否为直流化家居设备的方式并不是唯一的,例如,在一个实施例中,可以采用协议识别的方式实现。
步骤S200,当用电设备为直流化家居设备时,根据移动电源设备的输出直流电压和相应的预设放电电压等级进行分析。
具体地,当移动电源设备的放电接口接入了用电设备,并且供电控制器通过协议识别等方式进行分析得到接入移动电源设备的放电接口的用电设备为直流化家居设备,此时移动电源设备将会有相应的直流电输出。预设放电电压等级即为保证直流化家居设备安全、稳定运行的直流电压值或直流电压范围值。为了保证输出的直流电能够控制直流化家居设备安全、稳定的运行,供电控制器将会对移动电源设备的输出直流电压进行放电电压等级分析,然后根据分析结果进行不同的放电控制操作。
应当指出的是,在进行放电电压等级分析时,主要是通过移动电源设备的信号线上的电压,进一步确定移动电源设备的输出直流电压大小。在一个实施例中,移动电源设备的放电接口处同时设置有信号线和电源线,电源线用于将移动电源设备的电池芯存储的直流电传输至外部用电设备,而信号线则用于与接入移动电源设备的用电设备进行协议识别,检测用电设备的类型。例如,当信号线E和信号线F分别输出0.5V和0.3V大小的电压,则表示移动电源设备的输出直流电压大小为48V;当信号线E和信号线F分别输出0.2V和0.2V大小的电压,则表示移动电源设备的输出直流电压大小为24V。然后将得到的输出直流电压与预设放电电压等级进行对比分析即可。
步骤S400,当输出直流电压满足预设放电电压等级时,输出直流电对直流化家居设备进行供电。
具体地,当供电控制器根据输出直流电压进行放电电压等级分析,得到输出直流电压满足预设放电电压等级时,即表示在当前输出直流电压下,直流化家居设备能够进行安全、稳定的工作。因此,此时只需要供电控制器控制移动电源设备将当前输出直流电压大小的直流电传输至对应的直流化家居设备,控制直流化家居设备运行即可。
应当指出的是,预设放电电压等级的取值并不是唯一的,在一个实施例中,对于不同类型的用电设备,相应的预设放电电压等级也不相同。因此,在实际分析过程中,可以是得知直流化家居设备的具体类型之后,将移动电源设备的输出直流电压与对应的预设放电电压等级进行分析。例如,在一个实施例中,预设放电电压等级为直流20V-直流50V,即在本实施例中,只需要移动电源设备的输出直流电压介于直流20V-直流50V之间,供电控制器均可以根据该输出直流电压对直流化家居设备进行供电操作。可以理解,在其它实施例中,预设放电电压等级还可以设置为其它大小,例如,直流24V、直流48V,或者直流24V-直流48V等,只要能够保证在该预设放电电压等级下,直流化家居设备能够安全、稳定运行即可。
进一步地,在一个实施例中,还可以是设置多种不同的预设放电电压等级,即对不同类型的直流化家居设备均对应设置有不同的预设放电电压等级,供电控制器在进行用电设备的判断时,能够得到用电设备对应的协议,根据该协议还可以进一步确认直流化家电设备的具体类型。当供电控制器根据移动电源设备的输出直流电压进行放电电压等级分析时,供电控制器能够提取与直流化家居设备的类型相匹配的预设放电电压等级,然后与移动电源设备的输出直流电压进行对比分析即可。
请参阅图2,在一个实施例中,步骤S200之后,该方法还包括步骤S300。
步骤S300,当用电设备不为直流化家居设备时,控制移动电源设备停止输出直流电,并返回当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,检测用电设备是否为直流化家居设备的操作。
具体地,当接入移动电源设备的放电接口的用电设备并不属于直流化家居设备时,为了保证接入的用电设备以及移动电源设备的安全,供电控制器将不会控制移动电源设备进行直流电的输出。通过本实施例,可以保护非合法用电设备的接入,避免非合法用电设备因为高压导致损坏。
应当指出的是,在一个实施例中,当接入移动电源设备的用电设备并不是直流化家居设备时,供电控制器将会继续进行是否有用电设备接入移动电源设备的操作,以便于当有用电设备接入移动电源设备时,供电控制器能够及时得知,并做出相应操作。
进一步地,在一个实施例中,移动电源设备的放电接口的数量并不是唯一的,在同一移动电源设备上可以设置两个或两个以上的放电接口,当其中一个放电接口接入直流化家居设备进行供电操作时,另外的放电接口接入用电设备时,能够根据相同的方法进行分析,最终对直流化家居设备进行供电操作。更进一步地,在一个实施例中,移动电源设备的不同放电接口还可以输出不同大小的直流电,从而实现对不同类型的直流化家居设备的供电操作。
请参阅图3,在一个实施例中,步骤S200之后,该方法还包括步骤S500。
步骤S500,当输出直流电压不满足预设放电电压等级时,控制移动电源设备停止直流电输出。
具体地,在供电控制器根据移动电源设备的输出直流电压进行放电电压等级分析,即供电控制器将输出直流电压与预设放电电压等级进行对比分析,还可能出现输出直流电压不满足预设放电电压等级的情况。当预设放电电压等级为直流电压值时,不满足预设放电电压等级包括输出直流电压小于预设放电电压等级和输出直流电压大于预设放电电压等级。当小于预设放电电压等级时,此时说明移动电源设备输出的直流电电压过小,无法满足直流化家居设备的正常供电需求,供电控制器将会控制移动电源设备不再输出直流电。以便于用户重新选择其它移动电源设备或者输出直流电压更大的放电接口,为直流化家居设备提供合适大小的直流电。可以理解,在另一个实施例中,还可以是当移动电源设备的输出电压小于预设放电电压等级时,移动电源不作任何处理,仍能够输出较低的直流电,但此时直流化家居设备由于未达到电压需求,并不会开始运行。
当大于预设放电电压等级时,说明此时移动电源设备的输出直流电压过大,若以该电压为直流化家居设备进行供电,很可能使直流化家居设备发生损坏,此时同样的供电控制器控制移动电源设备停止直流电输出,以便于用户重新选择其他它移动电源设备或者输出直流电压更小的放电接口,对直流化家居设备进行保护。
当预设放电电压等级为直流电压范围值时,输出直流电压不满足预设放电电压等级包括输出直流电压小于最小电压阈值和大于最大电压阈值两种情况。当输出直流电压小于最小电压阈值时,表示移动电源设备输出的直流电电压过低,无法满足直流化家居设备的正常工作。同样的,当输出直流电压大于虽大电压阈值时,表示移动电源设备的输出直流电压过高,容易造成直流化家居设备损坏。具体与上述预设放电电压等级为直流电压值类似,在此不再赘述。
请参阅图4,在一个实施例中,步骤S100包括步骤S110和步骤S120。
步骤S110,当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,获取移动电源设备的信号线的电压。步骤S120,根据各信号线的电压得到接入的用电设备的类型并判断是否为直流化家居设备。
具体地,当供电控制器检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备之后,即供电控制器接收的检测电路发送的信号发生改变时,供电控制器将会进行用电设备的类型检测操作。在一个实施例中,当检测到用电设备接入时,供电控制器能够获取D+、D-信号线的电压等级进行协议识别,从而得到接入的用电设备的类型。在另一个实施例中,还可以是采用类似的方式,通过不同的信号线输出电压,获取不同信号线的输出电压,然后根据得到的不同电压组合得到对应的直流化家居设备类型,具体地电压对应的直流化家居设备将根据实际情况进行确定。
例如,在一个实施例中,通过四根信号线实现直流化家居设备的确认操作,四根信号线分别为A、B、C、D,当移动电源设备的放电接口接入家电设备时,供电控制器分别获取信号线A、B、C、D对应的电压,当A信号线的电压为0.1V,B信号线的电压为0.2V,C信号线的电压为0.3V,D信号线的电压为0.4V时,表示接入的家电设备为直流化电饭煲。
上述移动电源设备的供电控制方法,在检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时能够判断用电设备是否为直流化家居设备。然后当接入的用电设备为直流化家居设备时对移动电源的输出直流电压进行分析,当输出直流电压满足预设放电电压等级时,根据移动电源设备的输出直流电压对直流化家居设备进行供电操作。上述方案针对直流化家居设备提供一种能够输出一定大小直流电压的移动电源设备,在实际使用过程中只需要将直流化家居设备的充电接口与移动电源设备的放电接口相连接,即可以直接得到直流电源进行工作,安全性能高。同时,由于移动电源设备能够存储一定的电能,当遇到停电等紧急状况时,仍然能保持直流化家居设备的正常运行,具有供电可靠性强的优点。
请参阅图5,一种移动电源设备的供电控制方法,该方法还包括步骤S600、步骤S700和步骤S900。
步骤S600,当检测到供电设备接入移动电源设备的充电接口时,检测是否接收到移动电源设备发送识别成功指令。
具体地,识别成功指令为移动电源设备检测供电设备为直流化家居设备时发送的指令。直流化家居设备设置有相应的直流插座,通过直流插座直流化家居设备能够输出与工作电压大小一致的直流电,当移动电源设备的充电接口连接到该直流插座时,直流插座能够通过直流化家居设备输出的直流电实现移动电源设备的充电操作。直流插座检测充电接口是否接入供电设备的方法与上述实施例中移动电源设备检测放电接口是否接入用电设备相类似,当充电接口接入供电设备时,检测电路的上拉或下拉状态也会改变。同样的,充电接口同样设置有电源线和信号线,当移动电源设备通过相应的接线与直流插座连接时,移动电源设备能够检测得到此时信号线的电压,然后根据电压即可以得到供电设备是否为直流化家居设备以及具体的设备类型等。然后当检测得到接入移动电源设备的充电接口的供电设备为直流化家居设备,则向相应的直流化家居设备发送识别成功指令,以便于直流化家居设备进行进一步地处理操作。
步骤S700,当接接收到识别成功指令时,根据移动电源设备的输入直流电压和预设充电电压等级进行分析。
具体地,当接接收到识别成功指令时,说明此时移动电源设备已经接入用于充电的直流化家居设备,此时为了保证移动电源设备的充电操作能够安全、稳定的进行,直流插座将会对移动电源设备的输入直流电压(即直流化家居设备的输出直流电压)进行充电电压等级分析。可以理解,充电电压等级的大小并不是唯一的,与上述放电电压等级类似,充电电压等级也可以是一个直流电压值或者直流电压范围值,具体的充电电压等级应当根据移动电源设备的性能进行确定。例如,充电电压等级为直流48V或者充电电压等级为直流20V-直流50V之间。
应当指出的是,直流插座在进行直流化家居设备的输入至移动电源设备的输入直流电压进行电压等级分析的方式并不是唯一的。在一个实施例中,直流插座通过移动电源设备的信号线输出的电压大小判断传输至移动电源设备的直流电压的大小。例如,当信号线E和信号线F的输出电压分别为0.5V和0.3V时,直流插座则认为此时传输至移动电源设备的电压大小为直流48V;当信号线E和信号线F的输出电压分别为0.2V和0.2V时,直流插座则认为此时传输至移动电源设备的电压大小为直流24V。
步骤S900,当输入直流电压满足预设充电电压等级时,根据输入直流电压对移动电源设备进行充电。
具体地,预设充电电压等级即为保证移动电源设备能够进行安全充电所需的直流电压值或直流电压范围值。当直流插座根据输入移动电源设备的输入直流电压进行分析,得到输入直流电压的具体电压值之后,将会将输入直流电压与预设充电电压等级进行对比分析。得到输入直流电压满足预设充电电压等级时,即表示在当前输入直流电压下,移动电源设备能够安全进行充电。因此,此时只需要根据直流化家居设备输出的直流电对移动电源设备进行充电操作即可。
请参阅图6,在一个实施例中,步骤S600之后,该方法还包括步骤S800。
步骤S800,当未接收到所述识别成功指令时,控制移动电源设备停止输入直流电,并返回当检测到供电设备接入移动电源设备的充电接口时,检测是否接收到移动电源设备发送识别成功指令的操作。
具体地,未接收到所述识别成功指令,则说明此时接入移动电源设备的供电设备不是移动电源设备,为了避免移动电源设备发生损坏,此时直流插座将会直接控制移动电源设备中相应的充电组件停止运行,不会进行充电操作,或者直流插座直接切断移动电源设备与供电设备的连接,以中断充电操作。同时,直流插座返回检测是否有供电设备接入移动电源设备的充电接口的操作,以便于当用户将移动电源设备接入直流插座,需要对移动电源设备进行充电时能够及时做出反应。
应当指出的是,在一个实施例中,当接入的供电设备不是直流化家居设备时,直流插座同样能够进行输入直流电进行充电电压等级分析,若输入直流电压满足预设充电电压等级时,可以根据输入直流电对移动电源设备进行充电。即在本实施例中,还可以采用其它设备对移动电源设备进行充电操作,只需要输入直流电压(即充电电压)满足预设充电电压等级即可。
请参阅图7,在一个实施例中,步骤S700之后,该方法还包括步骤S910。
步骤S910,当输入直流电压不满足预设充电电压等级时,控制移动电源设备停止直流电输入。
同样的,与上述输出直流电压不满足预设放电电压等级类似,当移动电源设备的输入直流电压不满足有损坏充电电压等级时,直流插座同样会中断移动电源设备的充电操作,避免移动电源设备发生损坏。
应当指出的是,在一个实施例中,预设充电电压等级可以是一个直流电压或者直流电压范围值,当输入直流电压不满足预设充电电压等级时,包括输入直流电压小于直流电压值或小于最小直流电压阈值,输入直流电压大于直流电压值或大于最大直流电压阈值。当输入直流电压小于直流电压值或小于最小直流电压阈值时,直流插座不会控制停止直流电输入,即此时以较小的直流电压进对移动电源设备进行充电。而当输入直流电压大于直流电压值或大于最大直流电压阈值时,则直接控制充电操作停止,以保证移动电源设备的安全。
上述移动电源的充电控制方法,当移动电源设备的充电接口接入供电设备时,能够进行供电设备类型的识别,当供电设备为直流化家居设备并且输入移动电源设备的输入直流电压满足预设充电电压等级时,实现直流化家居设备为移动电源设备充电。通过上述方案,可以实现通过直流化家居设备对移动电源设备的充电操作,从而保证移动电源设备具有足够的续航能力,以便于当遇到停电等紧急状况时,通过移动电源设备保证直流化家居设备的运行。
请参阅图8,一种移动电源设备的供电控制装置,包括:放电设备检测模块100、放电电压分析模块200和放电控制模块300。
放电设备检测模块100用于当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,判断用电设备是否为直流化家居设备。
具体地,直流化家居设备即为进行直流化家居改造之后的家居设备,直流化家居设备能够直接通过输入合适电压大小的直流电源进行工作。由于家居设备具有功率较低的特点,一般在直流化改造后的家居设备中,只需要提供20V-50V的直流电压即可以满足直流化家居设备的正常工作。移动电源设备是指自身能够存储电源,当有需求时能够将存储的电源以直流电源的形式输出的供电设备。目前市场上常见的移动电源主要分为两种类型,即民用级设备和商用级设备。民用级设备的充电电压普遍为5V、9V、12V和20V,通过协议匹配的方式实现快速充电和快速放电功能,其主要用于手机、平板电脑和游戏机等。商用级设备主要用于汽车或楼宇备用电,这类型设备的电压均为上百伏。因此,现有的移动电源设备并不足以提供介于20V与50V之间的直流电源给直流化改造后的直流家居设备,本实施例的供电控制方案基于一种新型的移动电源设备,能够提供直流20V-直流50V的电压直接控制直流化家居设备运行。
放电电压分析模块200用于当用电设备为直流化家居设备时,根据移动电源设备的输出直流电压和相应的预设放电电压等级进行分析。
具体地,当移动电源设备的放电接口接入了直流化家居设备时,则表示供电控制器通过协议识别等方式进行分析得到接入移动电源设备的放电接口的用电设备为直流化家居设备,此时移动电源设备将会有相应的直流电输出。预设放电电压等级即为保证直流化家居设备安全、稳定运行的直流电压值或直流电压范围值。为了保证输出的直流电能够控制直流化家居设备安全、稳定的运行,供电控制器将会对移动电源设备的输出直流电压进行放电电压等级分析,然后根据分析结果进行不同的放电控制操作。
放电控制模块300用于当输出直流电压满足预设放电电压等级时,输出直流电对直流化家居设备进行供电。
具体地,当供电控制器根据输出直流电压进行放电电压等级分析,得到输出直流电压满足预设放电电压等级时,即表示在当前输出直流电压下,直流化家居设备能够进行安全、稳定的工作。因此,此时只需要供电控制器控制移动电源设备将当前输出直流电压大小的直流电传输至对应的直流化家居设备,控制直流化家居设备运行即可。
在一个实施例中,放电电压分析模块200还用于当用电设备不为直流化家居设备时,控制移动电源设备停止输出直流电,并返回当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,检测用电设备是否为直流化家居设备的操作。具体操作过程与上述方法部分对应的实施例类似,在此不再赘述。
放电控制模块300还用于当输出直流电压不满足预设放电电压等级时,控制移动电源设备停止直流电输出。具体操作过程与上述方法部分对应的实施例类似,在此不再赘述。
放电设备检测模块100还用于当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,获取移动电源设备的信号线的电压;根据各信号线的电压得到接入的用电设备的类型并判断是否为直流化家居设备。具体操作过程与上述方法部分对应的实施例类似,在此不再赘述。
上述移动电源设备的供电控制装置,在检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时能够判断用电设备是否为直流化家居设备。然后当接入的用电设备为直流化家居设备时对移动电源的输出直流电压进行分析,当输出直流电压满足预设放电电压等级时,根据移动电源设备的输出直流电压对直流化家居设备进行供电操作。上述方案针对直流化家居设备提供一种能够输出一定大小直流电压的移动电源设备,在实际使用过程中只需要将直流化家居设备的充电接口与移动电源设备的放电接口相连接,即可以直接得到直流电源进行工作,安全性能高。同时,由于移动电源设备能够存储一定的电能,当遇到停电等紧急状况时,仍然能保持直流化家居设备的正常运行,具有供电可靠性强的优点。
请参阅图9,在一个实施例中,一种移动电源设备的供电控制装置,包括:充电设备检测模块400、充电电压分析模块500和充电控制模块600。
充电设备检测模块400用于当检测到供电设备接入移动电源设备的充电接口时,检测是否接收到移动电源设备发送识别成功指令;充电电压分析模块500用于当接收到识别成功指令时,根据移动电源设备的输入直流电压和预设充电电压等级进行分析;充电控制模块600用于当输入直流电压满足预设充电电压等级时,根据输入直流电压对移动电源设备进行充电。具体操作过程与上述方法部分对应的实施例类似,在此不再赘述。
在一个实施例中,充电电压分析模块500还用于当未接收到识别成功指令时,控制移动电源设备停止输入直流电,并返回当检测到供电设备接入移动电源设备的充电接口时,检测是否接收到移动电源设备发送识别成功指令的操作。具体操作过程与上述方法部分对应的实施例类似,在此不再赘述。
充电控制模块600还用于具体操作过程与上述方法部分对应的实施例类似,在此不再赘述。具体操作过程与上述方法部分对应的实施例类似,在此不再赘述。
上述移动电源的充电控制装置,当移动电源设备的充电接口接入供电设备时,能够进行供电设备类型的识别,当供电设备为直流化家居设备并且输入移动电源设备的输入直流电压满足预设充电电压等级时,实现直流化家居设备为移动电源设备充电。通过上述方案,可以实现通过直流化家居设备对移动电源设备的充电操作,从而保证移动电源设备具有足够的续航能力,以便于当遇到停电等紧急状况时,通过移动电源设备保证直流化家居设备的运行。
请参阅图10,一种移动电源设备,包括供电控制器10、充电接口20和放电接口30,充电接口20连接供电控制器10,放电接口30连接供电控制器10,放电接口30用于连接直流化家居设备的充电接口20,充电接口20用于连接直流化家居设备的低压插座,供电控制器10用于根据上述的方法进行供电控制。
具体地,直流化家居设备即为进行直流化家居改造之后的家居设备,直流化家居设备能够直接通过输入合适电压大小的直流电源进行工作。由于家居设备具有功率较低的特点,一般在直流化改造后的家居设备中,只需要提供20V-50V的直流电压即可以满足直流化家居设备的正常工作。移动电源设备是指自身能够存储电源,当有需求时能够将存储的电源以直流电源的形式输出的供电设备。目前市场上常见的移动电源主要分为两种类型,即民用级设备和商用级设备。民用级设备的充电电压普遍为5V、9V、12V和20V,通过协议匹配的方式实现快速充电和快速放电功能,其主要用于手机、平板电脑和游戏机等。商用级设备主要用于汽车或楼宇备用电,这类型设备的电压均为上百伏。因此,现有的移动电源设备并不足以提供介于20V与50V之间的直流电源给直流化改造后的直流家居设备,本实施例的供电控制方案基于一种新型的移动电源设备,能够提供直流20V-直流50V的电压直接控制直流化家居设备运行。
供电控制器10通过协议识别等方式进行分析得到接入移动电源设备的放电接口30的用电设备的直流化家居设备,此时移动电源设备将会有相应的直流电输出。为了保证输出的直流电能够控制直流化家居设备安全、稳定的运行,供电控制器10将会对移动电源设备的输出直流电压进行放电电压等级分析,然后根据分析结果进行不同的放电控制操作。
预设放电电压等级即为保证直流化家居设备安全、稳定运行的直流电压值或直流电压范围值。当供电控制器10根据输出直流电压进行放电电压等级分析,得到输出直流电压满足预设放电电压等级时,即表示在当前输出直流电压下,直流化家居设备能够进行安全、稳定的工作。因此,此时只需要供电控制器10控制移动电源设备将当前输出直流电压大小的直流电传输至对应的直流化家居设备,控制直流化家居设备运行即可。
上述移动电源设备,在检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时能够判断用电设备是否为直流化家居设备。然后当接入的用电设备为直流化家居设备时对移动电源的输出直流电压进行分析,当输出直流电压满足预设放电电压等级时,根据移动电源设备的输出直流电压对直流化家居设备进行供电操作。上述方案针对直流化家居设备提供一种能够输出一定大小直流电压的移动电源设备,在实际使用过程中只需要将直流化家居设备的充电接口与移动电源设备的放电接口相连接,即可以直接得到直流电源进行工作,安全性能高。同时,由于移动电源设备能够存储一定的电能,当遇到停电等紧急状况时,仍然能保持直流化家居设备的正常运行,具有供电可靠性强的优点。
在一个实施例中,还提供了一种供电设备,包括控制器和直流插座,控制器连接直流插座,直流插座用于连接移动电源设备的充电接口,控制器用于根据上述方法进行供电控制。
具体地,控制器当检测到供电设备接入移动电源设备的充电接口时,检测是否接收到移动电源设备发送识别成功指令;当接接收到识别成功指令时,根据移动电源设备的输入直流电压和预设充电电压等级进行分析;当输入直流电压满足预设充电电压等级时,根据输入直流电压对移动电源设备进行充电。具体操作过程与上述方法部分对应的实施例相类似,在此不再赘述。
通过本实施例的供电设备,当移动电源设备的充电接口接入供电设备时,能够进行供电设备类型的识别,当供电设备为直流化家居设备并且输入移动电源设备的输入直流电压满足预设充电电压等级时,实现直流化家居设备为移动电源设备充电。通过上述方案,可以实现通过直流化家居设备对移动电源设备的充电操作,从而保证移动电源设备具有足够的续航能力,以便于当遇到停电等紧急状况时,通过移动电源设备保证直流化家居设备的运行。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (11)

1.一种移动电源设备的供电控制方法,其特征在于,所述方法包括:
当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,检测所述用电设备是否为直流化家居设备;
当所述用电设备为直流化家居设备时,根据所述移动电源设备的输出直流电压和相应的预设放电电压等级进行分析;
当所述输出直流电压满足所述预设放电电压等级时,输出直流电对所述直流化家居设备进行供电。
2.根据权利要求1所述的供电控制方法,其特征在于,所述当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,检测所述用电设备是否为直流化家居设备的步骤之后,还包括:
当所述用电设备不为直流化家居设备时,控制所述移动电源设备停止输出直流电,并返回所述当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,检测所述用电设备是否为直流化家居设备的步骤。
3.根据权利要求1所述的供电控制方法,其特征在于,所述当所述用电设备为直流化家居设备时,根据所述移动电源设备的输出直流电压和相应的预设放电电压等级进行分析的步骤之后,还包括:
当所述输出直流电压不满足所述预设放电电压等级时,控制所述移动电源设备停止直流电输出。
4.根据权利要求1所述的供电控制方法,其特征在于,所述当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,检测所述用电设备是否为直流化家居设备的步骤,包括:
当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,获取所述移动电源设备的信号线的电压;
根据各所述信号线的电压得到接入的用电设备的类型并判断是否为直流化家居设备。
5.一种移动电源设备的供电控制方法,其特征在于,所述方法包括:
当检测到供电设备接入移动电源设备的充电接口时,检测是否接收到移动电源设备发送识别成功指令,所述识别成功指令为所述移动电源设备检测所述供电设备为直流化家居设备时发送的指令;
当接收到所述识别成功指令时,根据所述移动电源设备的输入直流电压和预设充电电压等级进行分析;
当所述输入直流电压满足所述预设充电电压等级时,根据所述输入直流电压对所述移动电源设备进行充电。
6.根据权利要求5所述的供电控制方法,其特征在于,所述当检测到供电设备接入移动电源设备的充电接口时,检测是否接收到移动电源设备发送识别成功指令的步骤之后,还包括:
当未接收到所述识别成功指令时,控制所述移动电源设备停止输入直流电,并返回所述当检测到供电设备接入移动电源设备的充电接口时,检测是否接收到移动电源设备发送识别成功指令的步骤。
7.根据权利要求5所述的供电控制方法,其特征在于,所述当接收到所述识别成功指令时,根据所述移动电源设备的输入直流电压和预设充电电压等级进行分析的步骤之后,还包括:
当所述输入直流电压不满足所述预设充电电压等级时,控制所述移动电源设备停止直流电输入。
8.一种移动电源设备的供电控制装置,其特征在于,所述装置包括:
放电设备检测模块,用于当检测到移动电源设备的放电接口接入用电设备时,检测所述用电设备是否为直流化家居设备;
放电电压分析模块,用于当所述用电设备为直流化家居设备时,根据所述移动电源设备的输出直流电压和相应的预设放电电压等级进行分析;
放电控制模块,用于当所述输出直流电压满足所述预设放电电压等级时,输出直流电对所述直流化家居设备进行供电。
9.一种移动电源设备的供电控制装置,其特征在于,所述装置包括:
充电设备检测模块,用于当检测到供电设备接入移动电源设备的充电接口时,检测是否接收到移动电源设备发送识别成功指令,所述识别成功指令为所述移动电源设备检测所述供电设备为直流化家居设备时发送的指令;
充电电压分析模块,用于当接收到所述识别成功指令时,根据所述移动电源设备的输入直流电压和预设充电电压等级进行分析;
充电控制模块,用于当所述输入直流电压满足所述预设充电电压等级时,根据所述输入直流电压对所述移动电源设备进行充电。
10.一种移动电源设备,其特征在于,包括供电控制器、充电接口和放电接口,所述充电接口连接所述供电控制器,所述放电接口连接所述供电控制器,所述放电接口用于连接直流化家居设备的充电接口,所述充电接口用于连接所述直流化家居设备的低压插座,所述供电控制器用于根据权利要求1-4任一项所述的方法进行供电控制。
11.一种供电设备,其特征在于,包括控制器和直流插座,所述控制器连接所述直流插座,所述直流插座用于连接移动电源设备的充电接口,所述控制器用于根据权利要求5-7任一项所述的方法进行供电控制。
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