CN111864858A - 充电控制方法、装置、用电设备、充电设备、系统及介质 - Google Patents
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Abstract
本公开是关于一种充电控制方法、装置、用电设备、充电设备、系统及介质,应用于遵循USB PD协议的用电设备的方法包括:接收充电设备的第二鉴权信息;判断生成的第一鉴权信息的第一预设数据段与第二鉴权信息的第一预设数据段是否对应;若第一鉴权信息的第一预设数据段与第二鉴权信息的第一预设数据段对应,发送第一鉴权信息至充电设备;根据接收的充电设备的第二次鉴权结果,确定充电状态。本公开中的充电控制方法在充电过程中用电设备首先对充电设备进行第一次鉴权,充电设备对用电设备进行第二次鉴权,并根据两次鉴权结果确定充电状态,以提高用电设备对充电设备的兼容性,避免出现非合理使用充电设备的情况,提升用户的使用体验。
Description
技术领域
本公开涉及充电技术领域,尤其涉及一种充电控制方法、装置、用电设备、充电设备、系统及介质。
背景技术
随着人们生活节奏的加快,对手机、笔记本电脑等用电设备的充电速度提出了更高的要求,这就要求在单位时间内充电的功率更高。
因此,越来越多的手机厂商开始配备遵循USB PD协议的充电器为其生产的手机进行充电,以达到进行快速充电的效果,提升用户的使用需求。为了使用电设备和充电设备在大功率的充电过程更加规范化,相关组织要求使用大功率充电器进行充电过程中,要遵循USB PD协议进行通讯。
目前,大多数遵循USB PD协议的能够进行快速充电的充电器都不具有鉴权功能。有些具有鉴权功能的充电器是利用私有协议进行通讯的,需要在充电器上专属控制器,并且需要在用电设备上配置相应的硬件和软件,才能够在用电设备连接充电设备时,实现快速充电。
使用上述私有协议实现通讯鉴权并进行快速充电,存在充电器兼容性差,以及额外增加用电设备和充电器成本的问题。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种充电控制方法、装置、用电设备、充电设备、系统及介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供了一种充电控制方法,应用于遵循USB PD协议的用电设备,所述方法包括:
接收充电设备的第二鉴权信息;
判断生成的第一鉴权信息的第一预设数据段与所述第二鉴权信息的第一预设数据段是否对应;
若所述第一鉴权信息的第一预设数据段与所述第二鉴权信息的第一预设数据段对应,发送所述第一鉴权信息至充电设备;
根据接收的充电设备的第二次鉴权结果,确定充电状态。
可选地,生成所述第一鉴权信息的方法包括:
根据发送至充电设备的预设密钥种子、随机参数值,以及身份信息,通过第一预设算法确定第一鉴权信息;
其中,所述预设密钥种子和所述随机参数值预存在所述充电设备中。
可选地,所述根据发送至充电设备的预设密钥种子、随机参数值,以及身份信息,通过第一预设算法确定第一鉴权信息,包括:
根据所述预设密钥种子,确定预存的与所述预设密钥种子对应的第一中间密钥;
根据所述第一中间密钥、所述随机参数值和所述身份信息,通过第一预设算法确定第一鉴权信息。
可选地,所述控制方法还包括:
发送身份验证信息至充电设备;
接收充电设备发送的所述身份信息。
可选地,所述根据接收的充电设备的第二次鉴权结果,确定充电状态,包括:
当充电设备的第二次鉴权结果为成功时,确定充电状态为高功率充电状态;
当充电设备的第二次鉴权结果为失败时,确定充电状态为低功率充电状态。
可选地,所述方法还包括:
发送端口切换指令,其中,所述端口切换指令用于将充电设备由下行端口切换为上行端口;
接收充电设备发送的切换至上行端口的切换成功信息。
根据本公开实施例的第二方面,提供了一种充电控制方法,应用于遵循USB PD协议的充电设备,所述方法包括:
生成第二鉴权信息;
发送第二鉴权信息至用电设备;
接收用电设备发送的第一鉴权信息;
判断所述第一鉴权信息的第二预设数据段与所述第二鉴权信息的第二预设数据段是否对应;
根据判断结果,发送第二次鉴权结果至用电设备。
可选地,所述生成第二鉴权信息的方法包括:
根据接收的预设密钥种子、随机参数值,以及预存的身份信息和密钥,确定第二鉴权信息。
可选地,所述根据接收的预设密钥种子、随机参数值,以及预存的身份信息和密钥,确定第二鉴权信息,包括:
根据所述预设密钥种子和所述密钥,通过第二预设算法确定第二中间密钥;
根据所述第二中间密钥、所述随机参数值和所述身份信息,通过第三预设算法确定第二鉴权信息。
可选地,所述控制方法还包括:
接收用电设备发送的身份验证信息;
发送所述身份信息至用电设备。
可选地,所述根据判断结果,发送第二次鉴权结果至用电设备,包括:
当所述第一鉴权信息的第二预设数据段与第二鉴权信息的第二预设数据段对应时,发送鉴权成功信息至用电设备;
当所述第一鉴权信息的第二预设数据段与第二鉴权信息的第二预设数据段不对应时,发送鉴权失败信息至用电设备。
可选地,所述方法还包括:
接收端口切换指令;
切换为上行端口并发送切换成功信息。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种充电控制方法,应用于遵循USB PD协议的充电设备和用电设备,所述方法包括:
所述用电设备和所述充电设备分别生成第一鉴权信息和第二鉴权信息;
所述用电设备接收所述充电设备发送的所述第二鉴权信息;
所述用电设备判断所述第一鉴权信息的第一预设数据段与所述第二鉴权信息的第一预设数据段是否对应;
若对应,所述用电设备发送所述第一鉴权信息至所述充电设备;
所述充电设备判断所述第一鉴权信息的第二预设数据段与所述第二鉴权信息的第二预设数据段是否对应;
所述充电设备根据判断结果,发送第二次鉴权结果至所述用电设备;
所述用电设备根据所述第二次鉴权结果,确定充电状态。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种充电控制装置,应用于遵循USB PD协议的用电设备,所述充电控制装置包括:
第一接收模块,用于接收充电设备的第二鉴权信息;
第一判断模块,用于判断生成的第一鉴权信息的第一预设数据段与所述第二鉴权信息的第一预设数据段是否对应;
第一发送模块,用于若所述第一鉴权信息的第一预设数据段与所述第二鉴权信息的第一预设数据段对应,发送所述第一鉴权信息至充电设备;
所述第一判断模块,还用于根据接收的充电设备的第二次鉴权结果,确定充电状态。
可选地,所述充电控制装置还包括:
第一处理模块,用于根据发送至充电设备的预设密钥种子、随机参数值,以及身份信息,通过第一预设算法确定第一鉴权信息;
其中,所述预设密钥种子和所述随机参数值预存在所述充电设备中。
可选地,所述第一处理模块具体用于:
根据所述预设密钥种子,确定预存的与所述预设密钥种子对应的第一中间密钥;
根据所述第一中间密钥、所述随机参数值和所述身份信息,通过第一预设算法确定第一鉴权信息。
可选地,所述第一发送模块,还用于发送身份验证信息至充电设备;
所述第一接收模块,还用于接收充电设备发送的所述身份信息。
可选地,所述第一判断模块具体用于:
当充电设备的第二次鉴权结果为成功时,确定充电状态为高功率充电状态;
当充电设备的第二次鉴权结果为失败时,确定充电状态为低功率充电状态。
可选地,所述第一发送模块,还用于发送端口切换指令,其中,所述端口切换指令用于将充电设备由下行端口切换为上行端口;
所述第一接收模块,还用于接收充电设备发送的切换至上行端口的切换成功信息。
根据本公开实施例的第五方面,提供一种充电控制装置,应用于遵循USB PD协议的充电设备,所述控制装置包括:
第二处理模块,用于生成第二鉴权信息;
第二发送模块,用于发送第二鉴权信息至用电设备;
第二接收模块,用于接收用电设备发送的第一鉴权信息;
第二判断模块,用于判断所述第一鉴权信息的第二预设数据段与所述第二鉴权信息的第二预设数据段是否对应;
所述第二发送模块,还用于根据判断结果,发送第二次鉴权结果至用电设备。
可选地,所述第二处理模块具体用于:
根据接收的预设密钥种子、随机参数值,以及预存的身份信息和密钥,确定第二鉴权信息。
可选地,所述第二处理模块具体用于:
根据所述预设密钥种子和所述密钥,通过第二预设算法确定第二中间密钥;
根据所述第二中间密钥、所述随机参数值和所述身份信息,通过第三预设算法确定第二鉴权信息。
可选地,所述第二接收模块,还用于接收用电设备发送的身份验证信息;
所述第二发送模块,还用于发送所述身份信息至用电设备。
可选地,所述第二发送模块具体用于:
当所述第一鉴权信息的第二预设数据段与第二鉴权信息的第二预设数据段对应时,发送鉴权成功信息至用电设备;
当所述第一鉴权信息的第二预设数据段与第二鉴权信息的第二预设数据段不对应时,发送鉴权失败信息至用电设备。
可选地,所述第二接收模块,还用于接收端口切换指令;
所述第二处理模块,还用于切换为上行端口;
所述第二发送模块,还用于发送切换成功信息。
根据本公开实施例的第六方面,提供一种用电设备,包括:
处理器;
用于存储处理器的可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行如上所述的充电控制方法。
根据本公开实施例的第七方面,提供一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由用电设备的处理器执行时,使得用电设备能够执行如上所述的充电控制方法。
根据本公开实施例的第八方面,提供一种充电设备,包括:
处理器;
用于存储处理器的可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行如上所述的充电控制方法。
根据本公开实施例的第九方面,提供一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由充电设备的处理器执行时,使得充电设备能够执行如上所述的充电控制方法。
根据本公开实施例的第十方面,提供一种充电系统,包括用电设备和充电设备,所述用电设备和所述充电设备被配置为执行如上所述的充电控制方法。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:本公开中的充电控制方法在充电过程中用电设备首先对充电设备进行第一次鉴权,充电设备对用电设备进行第二次鉴权,并根据两次鉴权结果确定充电状态,以提高用电设备对充电设备的兼容性,避免出现非合理使用充电设备的情况,提升用户的使用体验。
另外,由于本实施例中的充电控制方法遵循USB PD通讯协议,无需使用私有协议,如果充电设备和用电设备的两次鉴权均成功,就能够实现充电状态中的高功率充电,降低了用电设备和充电设备的硬件成本和软件开发成本。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的充电控制方法的流程图。
图2是根据一示例性实施例示出的充电控制方法的流程图。
图3是根据一示例性实施例示出的充电控制方法的流程图。
图4是根据一示例性实施例示出的充电控制方法的流程图。
图5是根据一示例性实施例示出的用电设备和充电设备的充电控制方法的交互图。
图6是根据一示例性实施例示出的用电设备和充电设备的充电控制方法的交互图。
图7是根据一示例性实施例示出的应用在用电设备上的充电控制装置的框图。
图8是根据一示例性实施例示出的应用在充电设备上的充电控制装置的框图。
图9是根据一示例性实施例示出的充电系统的框图。
图10是根据一示例性实施例示出的终端设备的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
目前,大多数遵循USB PD协议的能够进行快速充电的充电器都不具有鉴权功能。有些具有鉴权功能的充电器是利用私有协议进行通讯的,需要在充电器上设置专属控制器,并且需要在用电设备上配置相应的硬件和软件,才能够在用电设备连接充电设备时,实现快速充电。
使用上述私有协议实现通讯鉴权并进行快速充电,存在充电器兼容性差,以及额外增加用电设备和充电器成本的问题。
为了解决上述问题,本公开提供了一种充电控制方法,应用于遵循USB PD协议的用电设备上。本公开中的控制方法利用Type-C接口中的CC1接口和CC2接口传输USB PD协议的封装指令,以在用电设备和充电设备之间进行通讯。其中,CC1接口和CC2接口均属于CC(Configuration Channel)配置通道,这是USB Type-C里新增的关键通道。它的作用有检测正反插,检测USB连接识别充电设备可以提供多大的电压和电流等。当用电设备与充电设备连接时,用电设备启动对充电设备的鉴权流程,并对充电设备进行第一次鉴权,如果第一次鉴权通过,则由充电设备对用电设备进行第二次鉴权,第一次鉴权和第二鉴权的结果共同影响充电过程的充电状态,以提高对不同类型充电器的兼容性。
根据一个示例性实施例,如图1所示,本实施例中的充电控制方法应用在遵循USBPD协议的用电设备上。本实施例中的用电设备比如可以是手机、平板电脑、笔记本电脑、智能台灯等可以使用USB Type-C接口通过数据线连接充电设备进行充电的全部智能电子产品。
本实施例中的充电控制方法包括:
S110、接收充电设备的第二鉴权信息。
该步骤中的第二鉴权信息是由充电设备根据其接收到的和预存的参数通过算法计算出来的。
S120、判断生成的第一鉴权信息的第一预设数据段与第二鉴权信息的第一预设数据段是否对应,若是,则执行步骤S130;若否,则执行步骤S140。
在该步骤中,由于用电设备生成的第一鉴权信息的方法,与充电设备生成的第二鉴权信息的方法可以相同也可以不同,因此,该步骤中的对应可以是指完全一致,也可以是指存在一一对应的映射关系。
在一个示例中,对应可以是指完全一致。比如,第一鉴权信息的第一预设数据段与第二鉴权信息的第一预设数据段对应,可以理解为,第一鉴权信息的第一预设数据段中的每一个数值均与第二鉴权信息中的第一预设数据段中的每一个数值完全一样。
在另一个示例中,对应可以是指存在一一对应的映射关系。比如,第一鉴权信息的第一预设数据段与第二鉴权信息的第一预设数据段对应,可以理解为,第一鉴权信息的第一预设数据段中的每一个数据分别与第二鉴权信息中的第一预设数据段中的每一个数据之间的映射关系与预设映射关系相同。
S130、发送第一鉴权信息至充电设备。
如果步骤S120中的判断结果为对应,说明用电设备对充电设备的第一次鉴权成功,则下一步需要充电设备对用电设备进行鉴权,因此,需要将用电设备生成的第一鉴权信息发送给充电设备,充电设备才能够进行鉴权。
S140、用电设备确定以第一状态进行充电。
如果步骤S120中的判断结果为不对应,说明用电设备对充电设备的第一次鉴权失败,无需充电设备对用电设备再次进行鉴权,用电设备确定充电状态为第一状态。
本实施例中的第一状态可以根据情况设置,比如,第一状态比如可以是慢充状态,也可以是快充状态下的低功率状态。其中,在快充状态下,低功率状态比如可以是以50w功率进行充电,高功率状态比如可以是以96w功率进行充电。
S150、根据接收的充电设备的第二次鉴权结果,确定充电状态。
在步骤S130,用电设备将第一鉴权信息发送给充电设备后,充电设备会反馈第二次鉴权结果给充电设备,充电设备接收后,根据不同的结果确定充电状态。
如果第二次鉴权结果为成功,说明充电设备对用电设备的鉴权成功,即两次鉴权均成功,此时,用电设备确定以第二状态进行充电。第二状态可以是快充状态,也可以是快充状态下的高功率状态。
如果第二次鉴权结果为失败,说明充电设备没完成对用电设备的鉴权,即第二次鉴权失败,此时,用电设备确定以第一状态进行充电。
本实施例中通过两次鉴权的结果,确定用电设备是否能够进行快充,或者是否能够进行高功率快充。避免出现充电过程中充电功率与充电设备不匹配的情况,更加合理地使用充电设备进行充电,提升了充电过程的安全性。
在现有的一些充电场景中,如果用电设备从充电设备拉载的电流功率过大,则会造成充电器出现OCP(Over Current Protection)或者UVLO(Under Voltage Lock Out)保护,即过流保护或低电压锁定保护,造成用电设备充电过程频繁断开。使用本实施例中充电控制方法,完成双向鉴权的充电设备和用电设备之间,可以有效避免用电设备与充电设备安全性的问题,可以进行大功率充电。
根据一个示例性实施例,上述实施例中的用电设备生成第一鉴权信息的方法,包括:
根据发送至充电设备的预设密钥种子、随机参数值,以及身份信息,通过第一预设算法确定第一鉴权信息,其中,预设密钥种子和随机参数值预存在充电设备中。
通过使用比如SHA2-256 HMAC加密算法,将预设密钥种子、随机参数值,以及身份信息作为参数,计算确定第一鉴权信息。其中,预设密钥种子和随机参数值是预存在用电设备中的,并且,这些参数还需要发送给充电设备,以便充电设备进行第二鉴权信息计算。
为了进一步详细说明本实施例中生成第一鉴权信息的方法,如图2所示,以如下步骤进行说明:
S210、生成预设密钥种子。
用电设备中预存有密钥种子数组,其中包含有n个密钥种子,每一次用电设备与充电设备建立连接,需要进行鉴权时,会从该密钥种子数组中选择一个密钥种子,作为预设密钥种子,预设密钥种子在选取的时候具有随机性。
另外,在生成了预设密钥种子之后,要将该预设密钥种子发送给充电设备,以保证充电设备在进行第二鉴权信息计算时使用的参数与用电设备使用的参数是一致的。
S220、生成随机参数值。
用电设备中预存有参数组,其中包含有m个参数,每一次用电设备与充电设备建立连接,需要进行鉴权时,会从该参数组中选择一个参数值,作为随机参数值,随机参数值在选取的时候具有随机性。
另外,在生成了随机参数值之后,要将该随机参数值发送给充电设备,以保证充电设备在进行第二鉴权信息计算时使用的参数与用电设备使用的参数是一致的。
S230、根据预设密钥种子,确定预存的与预设密钥种子对应的第一中间密钥。
对应于密钥种子数组,用电设备中还存储有与密钥种子数组对应的中间密钥组。当确定了预设密钥种子后,可以从中间密钥组中确定与该预设密钥种子对应的第一中间密钥,以在后续计算第一鉴权信息中使用。
中间密钥组与密钥种子数组之间的对应关系可以是一对一,也可以是多对一。比如,密钥种子数组中的一个密钥种子可以对应一个中间密钥,也可以对应多个中间密钥。对应一个密钥种子的多个中间密钥,由充电设备的密钥确定。也可以理解为,用电设备可以使用分别具有不同密钥的多个充电设备进行充电,当用电设备与充电设备连接后,便可以获知充电设备的密钥,进而可以从多个中间密钥中选择与密钥种子对应的进行使用。
当然,也可以是,用电设备仅可以与具有唯一密钥的充电设备实现充电,则此时,中间密钥组与密钥种子数组之间为一一对应的关系。
S240、根据第一中间密钥、随机参数值和身份信息,通过第一预设算法确定第一鉴权信息。
在该步骤中,第一预设算法为SHA2-256 HMAC加密算法,第一中间密钥、随机参数值和身份信息作为使用上述加密算法过程中使用的参数信息,进而计算出第一鉴权信息。
其中,身份信息是从充电设备处接收到的。身份信息的获取过程如下:
首先,用电设备发送身份验证信息至充电设备。
在此过程中,由于用电设备遵循USB PD协议,因此,用电设备以SV ID(SubsystemVendor ID)是0xFF00,发送身份验证信息,即Discover Identity。也即,发送遵循USB PD协议的标准封装格式vdm包。
其次,用电设备接收充电设备发送的身份信息。
用电设备发送了身份验证信息至充电设备后,充电设备会根据身份验证信息反馈自身的身份信息给用电设备。用电设备接收该身份信息。该身份信息为充电设备厂商使用的ROM ID。
另外,在此需要说明的是,当用电设备与充电设备连接后,由于遵循USB PD协议,因此,在连接的前期阶段,用电设备作为上行端口(UFP)使用,充电设备作为下行端口(DFP)使用。但后期涉及到鉴权过程时,需要将用电设备和充电设备的角色进行切换。当需要切换时,用电设备发送端口切换指令(DR_SWAP),该指令用于将充电设备由下行端口切换为上行端口。如果充电设备具有端口切换功能,则充电设备会进行切换并反馈切换成功信息。用电设备接收充电设备发送的切换至上行端口的切换成功信息后,用电设备由上行端口切换至下行端口,充电设备由下行端口切换至上行端口。
为了便于理解,对上述过程中涉及的内容进行说明。DFP(Downstream FacingPort),即下行端口,可以理解为Host,DFP提供VBUS,可以提供数据。在协议规范中DFP特指数据的下行传输,笼统意义上指的是数据下行和对外提供电源的设备。UFP(UpstreamFacing Port),即上行端口,可以理解为Device,UFP从VBUS(电源)中取电,并可提供数据。DRP(Dual Role Port),即双角色端口,DRP既可以做DFP(Host),也可以做UFP(Device),也可以在DFP与UFP间动态切换。本实施例中,用电设备和充电设备均为DRP,可以在UFP与DFP之间动态切换。
本公开还提供了一种充电控制方法,应用于遵循USB PD协议的充电设备。充电设备比如可以是适配器或者充电宝,当然,可以理解的是,通常情况下充电设备还包括用于连接用电设备和充电设备的数据线,但通常情况下数据线仅供进行数据传输,并不涉及到控制过程。
根据一个示例性实施例,如图3所示,本实施例中的控制方法应用于遵循USB PD协议的充电设备,控制方法包括:
S310、生成第二鉴权信息。
S320、发送第二鉴权信息至用电设备。
将第二鉴权信息发送至用电设备,以使用电设备能够对第一鉴权信息和第二鉴权信息进行判断,实现第一次鉴权。
S330、接收用电设备发送的第一鉴权信息。
如果能够收到用电设备发送的第一鉴权信息,说明用电设备对充电设备的第一次鉴权成功。为了使充电设备实现对用电设备的第二次鉴权,用电设备会将第一鉴权信息发送给充电设备,充电设备接收其发送的第一鉴权信息,以进行后续第二次鉴权判断。
S340、判断第一鉴权信息的第二预设数据段与第二鉴权信息的第二预设数据段是否对应,若是,则执行步骤S350;若否,则执行步骤S360。
该步骤为进行第二次鉴权的过程,是充电设备对用电设备进行鉴权。由于在第一次鉴权过程中,利用了第一鉴权信息和第二鉴权信息的第一预设数据段进行鉴权,为了进一步提升鉴权过程的可靠性,在充电设备对用电设备进行鉴权过程中,利用第一鉴权信息和第二鉴权信息的第二预设数据段进行鉴权。
例如,由于鉴权过程中使用了算法计算鉴权信息,而算法计算出来的鉴权信息的数据为32比特字节的数据。因此,在一个示例中,第一预设数据段为第一鉴权信息和第二鉴权信息的前16比特数据,第二预设数据段为第一鉴权信息和第二鉴权信息的后16比特数据。第一预设数据段和第二预设数据段覆盖了第一鉴权信息和第二鉴权信息的全部数据。
当然,可以理解的是,在进行判断时第一预设数据段和第二预设数据段也可以不完全覆盖第一鉴权信息和第二鉴权信息的全部数据值。比如,第一预设数据段可以为前8比特数据,第二预设数据段可以为后8比特数据。
S350、发送鉴权成功信息至用电设备。
如果判断结果为第一鉴权信息的第二预设数据段与第二鉴权信息的第二预设数据段对应,说明充电设备对用电设备的第二次鉴权成功。充电设备发送鉴权成功信息至用电设备,以提示用电设备可以进行快充或者快充状态下的高功率充电状态的第二状态进行充电。
S360、发送鉴权失败信息至用电设备。
如果判断结果为第一鉴权信息的第二预设数据段与第二鉴权信息的第二预设数据段不对应,说明充电设备对用电设备的第二次鉴权失败。充电设备发送鉴权失败信息至用电设备,以提示用电设备充电设备无法进行快充或者快充状态下的高功率充电状态的第二状态进行充电,只能进行慢充或者低功率充电状态的第一状态进行充电。
本实施例中,在用电设备完成对充电设备的鉴权后,充电设备对用电设备进行第二次鉴权,以确保充电设备能够满足用电设备对充电状态的需求。避免出现充电设备无法满足用电设备对充电功率的要求,但充电设备依然采取大功率拉载的情况。保证充电设备在其能够承受的功率下给用电设备充电,避免充电安全隐患,提升用户的使用体验。
根据一个示例性实施例,本实施例用于对步骤S310的实现方法进行说明。本实施例中的控制方法包括:
根据接收的预设密钥种子、随机参数值,以及预存的身份信息和密钥,确定第二鉴权信息。
其中,预设密钥种子、随机参数值均来自于用电设备。
如图4所示,下面通过具体步骤,对本实施例中的方法进行详细说明:
S410、接收预设密钥种子。
该预设密钥种子也即步骤S210中生成的预设密钥种子,对于预设密钥种子的具体介绍,参照步骤S210,在此不再赘述。
S420、根据预设密钥种子和密钥,通过第二预设算法确定第二中间密钥。
该步骤中,密钥是预存在充电设备中的。第二预设算法比如可以是SHA2-256 HMAC加密算法,预设密钥种子和密钥作为算法使用的参数进行计算,确定出第二中间密钥,以用于后续对第二鉴权信息的计算过程。
S430、接收用电设备发送的随机参数值。
该步骤中涉及到的随机参数值,即为步骤S220中生成的随机参数值,具体内容可参考步骤S220,在此不再赘述。
S440、根据第二中间密钥、随机参数值和身份信息,通过第三预设算法确定第二鉴权信息。
其中,第三预设算法也可以采用SHA2-256 HMAC加密算法。在计算过程中还需要使用到充电设备的身份信息,身份信息是存储在充电设备的硬件上的,用于体现出充电设备的身份标识的参数,具体内容在上述实施例中有具体介绍,在此,不再赘述。
该步骤中,使用SHA2-256 HMAC加密算法,将第二中间密钥、随机参数值和身份信息作为计算参数,计算出第二鉴权信息。
S450、发送第二鉴权信息至用电设备。
由于在鉴权过程中,用电设备首先要对充电设备进行鉴权,因此,在计算出第二鉴权信息后,要首先发送第二鉴权信息至用电设备,供用电设备进行第一次鉴权。
另外,在此需要进行说明的是,充电设备存储的身份信息要发送给用电设备,以保证用电设备能够进行第一鉴权信息的计算。充电设备接收用电设备发送的身份验证信息,并根据该信息将其存储的身份信息发送至用电设备。
同时,在进行鉴权之前,充电设备还会接收到用电设备发送的端口切换指令,用电设备在接收到该端口切换指令后,要将端口切换为上行端口并发送切换成功信息至用电设备。对于端口切换指令、上行端口等相关内容的描述,在上述实施例中均有详细记载,在此不再赘述。
本公开还提供了一种充电控制方法,应用在遵循USB PD协议的充电系统中,充电系统包括充电设备和用电设备,充电设备和用电设备通过数据线连接,进行数据和电能传输。由于该充电系统在充电控制过程中采用了双向鉴权,并根据两次鉴权结果,确定充电状态,以在充电过程中采用一种同时适用用电设备和充电设备的充电状态进行充电。使得用电设备能够兼容更多充电设备进行充电,并且提升了充电安全性。
根据一个示例性实施例,如图5所示,本实施例中提供了一种充电控制方法,包括以下步骤:
S501、用电设备生成第一鉴权信息。
第一鉴权信息的生成方法可以参照步骤S210至步骤S240中记载的方法。
S502、充电设备生成第二鉴权信息。
第二鉴权信息的生成方法可以参照步骤S310至步骤S360中记载的方法。
S503、充电设备发送第二鉴权信息至用电设备。
由于双向鉴权过程中,用电设备首先对充电设备进行鉴权,因此,充电设备首先要将第二鉴权信息发送给用电设备,便于用电设备对充电设备进行鉴权。
S504、用电设备接收第二鉴权信息。
S505、用电设备判断第一鉴权信息的第一预设数据段与第二鉴权信息的第一预设数据段是否对应;若对应,执行步骤S506;若不对应,执行步骤S507。
S506、用电设备发送第一鉴权信息至充电设备。
如果第一鉴权信息的第一预设数据段与第二鉴权信息的第二预设数据段对应,则说明用电设备对充电设备鉴权成功,进一步需要充电设备对用电设备进行鉴权,因此,需要将第一鉴权信息发送至充电设备。
S507、用电设备确定以第一状态进行充电。
如果第一鉴权信息的第一预设数据段与第二鉴权信息的第二预设数据段不对应,则说明用电设备对充电设备鉴权失败,不需要充电设备对用电设备进行鉴权,直接就以第一状态进行充电。根据实际情况需要,第一充电状态比如可以是慢充状态,或者,快充状态下的高功率充电状态。
S508、充电设备接收第一鉴权信息。
S509、充电设备判断第一鉴权信息的第二预设数据段与第二鉴权信息的第二预设数据段是否对应;如果对应,执行步骤S510;如果不对应,执行步骤S511。
S510、发送鉴权成功信息至用电设备,或者,发送鉴权失败信息至用电设备。
如果第一鉴权信息的第二预设数据段与第二鉴权信息的第二预设数据段对应对应,说明充电设备对用电设备的鉴权通过,也即双向鉴权通过,进而发送鉴权成功信息至用电设备。
如果第一鉴权信息的第二预设数据段与第二鉴权信息的第二预设数据段不对应,则说明充电设备对用电设备的鉴权失败,此时发送鉴权失败信息至用电设备。
S511、用电设备根据第二次鉴权结果,确定充电状态。
本实施例中的充电控制方法包括用电设备对充电设备进行鉴权,以及充电设备对用电设备进行鉴权两次鉴权过程,并根据两次鉴权结果采用不同的状态进行充电,使得用户设备能够兼容多种充电设备进行充电,并采用与充电设备对应的安全充电方式进行充电,提升了充电过程的安全性。
为了更进一步说明本公开中的充电控制方法在整个充电过程中的应用,根据一个示例性实施例,如图6所示,本实施例中的控制方法包括:
S601、充电设备初始化。
在该步骤中,当用电设备与充电设备连接,充电设备与用电设备进行数据或电能传输之前,充电设备已经完成了对数据线,即USB Cable段的电子芯片识别,该电子芯片是设置在数据线中。除了对数据线的电子芯片进行识别外,充电设备还完成了硬件初始化,以确保用电设备可以进行Legacy Cable Detection。
在此,需要说明的是,本领域技术人员均知晓,USB PD协议包含三种数据传输规则,用电设备对数据线的电子芯片是为了识别,数据线能够支持协议中的哪一种规则,并根据数据线能够支持的规则完成硬件初始化。
S602、发出档位确认信息。
该步骤中,充电设备与用电设备连接后,充电设备采用广播方式发出SourceCapabilities,也即档位确认信息。档位确认信息中包含充电设备所能够提供的PD2.0版本的FIX PDO数据包。数据包中包含充电设备在充电过程中所能够提供的电压档位,一般为三个档位5V、9V和12V,以及该电压下对应的充电电流。
在此,需要说明的是,在鉴权完成之前,充电设备所能够提供的档位确认信息仅为PD2.0版本的。但是当鉴权完成之后,如果两次鉴权均成功,则可以提供PD3.0版本数据包,该版本的数据包中,不再存在固定档位,而是电压可以在一定范围内变动,比如在3V至10V之间连续变化,以确保高功率快速充电的需求。
S603、用电设备选择预设档位。
该步骤中,由于用电设备接收到的数据包中包含三个档位,通常情况下,如果用电设备是手机,会选择三个单位中的默认档位,如5V/3A这一档位。如果用电设备是笔记本电脑,则有可能选择三个单位中9V这一档位。
S604、用电设备发送被选择档位信息至充电设备。
S605、充电设备发送PS_RDY信息至用电设备。
该步骤中,PS_RDY信息是指Power Source Ready,由充电设备作为源发送,表示电源以达到所需的工作状态。
在此,需要说明的是,步骤S601至步骤S605中,用电设备作为UPF使用,充电设备作为DPF使用。
S606、用电设备发送DR_Swap消息。
其中,DR_Swap消息的接收者,也即充电设备应通过发送Accept消息、Reject消息或Wait消息来响应。
S607、充电设备发送Accept消息至用电设备。
S608、用电设备切换至DFP。
S609、充电设备切换至UFP。
S610、用电设备发送身份验证信息至充电设备。
该步骤中,由于用电设备遵循USB PD协议,因此,用电设备以SVID(SubsystemVendor ID)是0xFF00,发送身份验证信息,即Discover Identity。也即,发送遵循USB PD协议的标准封装格式vdm包。其中SVID(Subsystem Vendor ID)是子系统厂商识别码,比如PC等各种硬件(显卡、PCI总线设备等)都有一个独立的SVID,它用来表示这个板子的制造商。
S611、充电设备发送预存的身份信息。
S612、用电设备接收身份信息。
S613、用电设备发送标识请求信息至充电设备。
该步骤中,由于用电设备遵循USB PD协议,因此,用电设备以SVID(SubsystemVendor ID)是0xFF00,发送标识请求信息,即Discover SVIDs,以获取充电设备的SVID(Subsystem Vendor ID)是子系统厂商识别码,比如PC等各种硬件(显卡、PCI总线设备等)都有一个独立的SVID,它用来表示这个板子的制造商。
SVID会在后续用电设备与充电设备通讯过程中使用。
S614、充电设备接收标识请求信息。
S615、充电设备发送标识信息至用电设备。
S616、用电设备生成预设密钥种子。
S617、用电设备发送预设密钥种子至充电设备。
S618、根据预设密钥种子和密钥,通过第二预设算法确定第二中间密钥。
S619、用电设备生成随机参数值。
S620、发送随机参数值至充电设备。
S621、根据第二中间密钥、随机参数值和身份信息,通过第三预设算法确定第二鉴权信息。
S622、根据第一中间密钥、随机参数值和身份信息,通过第一预设算法确定第一鉴权信息。
S623、充电设备发送第二鉴权信息至用电设备。
S624、判断第一鉴权信息和第二鉴权信息的第一预设数据段是否对应。
S625、若对应,发送第一鉴权信息至充电设备。
S626、充电设备接收第二鉴权信息。
S627、充电设备判断第一鉴权信息和第二鉴权信息的第二预设数据段是否对应。
S628、若对应,发送成功信息至充电设备。
S629、用电设备确定以第二充电状态进行充电。
本实施例在用电设备和充电设备充电过程中遵循USB PD标准通讯协议,无需设置私有协议就能够实现快充,在降低用电设备和充电设备的硬件成本和软件开发成本的同时,也提升了用电设备对于充电设备的兼容性。同时,由于本实施例在充电之前要完成用电设备与充电设备双向鉴权,采用与充电设备的供电能力相匹配的充电方式进行充电,避免不合理使用充电设备,提升充电安全性。
本公开还提供了一种充电控制装置,应用于遵循USB PD协议的用电设备,如图7所示,该充电控制装置包括第一接收模块110、第一判断模块120、第一发送模块130和第一处理模块140,上述各个模块可以直接或间接连接。本实施例中的充电控制装置用于实现如图1和图2所示的充电控制方法。
其中,在实现如图1所示的充电控制方法时,第一接收模块110用于接收充电设备的第二鉴权信息;第一判断模块120用于判断生成的第一鉴权信息的第一预设数据段与第二信息的第一预设数据段是否对应;第一发送模块130用于若第一鉴权信息的第一预设数据段与第二鉴权信息的第一预设数据段对应,发送第一鉴权信息至充电设备;第一判断模块120还用于根据接收的充电设备的第二次鉴权结果,确定充电状态。
本实施例中的充电控制装置在执行如图2所示的充电控制方法时,第一处理模块140用于根据发送至充电设备的预设密钥种子、随机参数值,以及身份信息,通过第一预设算法确定第一鉴权信息。
本公开还提供了一种充电控制装置,应用于遵循USB PD协议的充电设备,如图8所示,本实施例中的控制装置包括第二处理模块210、第二发送模块220、第二接收模块230、第二判断模块240,上述各个模块可以直接或间接连接。本实施例中的控制装置用于实现如图3和图4所示的充电控制方法。
在使用本实施例中的充电控制装置实现如图3所示的充电控制方法时,本实施例中的第二处理模块210用于生成第二鉴权信息;第二发送模块220用于发送第二鉴权信息至用电设备;第二接收模块230用于接收用电设备发送的第一鉴权信息;第二判断模块240用于判断第一鉴权信息的第二预设数据段与第二鉴权信息的第二预设数据段是否对应;第二发送模块220还用于根据判断结果,发送第二次鉴权结果至用电设备。
本公开还提供了一种充电系统,如图9所示,该充电系统包括用电设备300和充电设备400。用电设备300和充电设备400之间通过CC1信号线、CC2信号线、电源线(VBUS)和地线(GND)电连接。
用电设备300比如可以是手机、平板电脑、笔记本电脑等使用过程中需要消耗电能的智能设备。充电设备400比如可以是适配器、充电宝等用于给用电设备进行充电的设备。
如图10所示,是一种终端设备的框图。本公开中的用电设备均可以采用图10中示出的终端设备的结构。
本公开还提供了一种终端设备,包括处理器;用于存储处理器的可执行指令的存储器。其中,处理器被配置为执行上述的方法。设备500可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。终端设备还可以是感光元件,比如光线传感器。
设备500可以包括以下一个或多个组件:处理组件502,存储器504,电力组件506,多媒体组件508,音频组件510,输入/输出(I/O)的接口512,传感器组件514,以及通信组件516。
处理组件502通常控制设备500的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件502可以包括一个或多个处理器520来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件502可以包括一个或多个模块,便于处理组件502和其他组件之间的交互。例如,处理组件502可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件508和处理组件502之间的交互。
存储器504被配置为存储各种类型的数据以支持在设备500的操作。这些数据的示例包括用于在设备500上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器504可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件506为设备500的各种组件提供电力。电力组件506可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为设备500生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件508包括在设备500和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件508包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当设备500处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件510被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件510包括一个麦克风(MIC),当设备500处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器504或经由通信组件516发送。在一些实施例中,音频组件510还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口512为处理组件502和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件514包括一个或多个传感器,用于为设备500提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件514可以检测到设备500的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为设备500的显示器和小键盘,传感器组件514还可以检测设备500或设备500一个组件的位置改变,用户与设备500接触的存在或不存在,设备500方位或加速/减速和设备500的温度变化。传感器组件514可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件514还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件514还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件516被配置为便于设备500和其他设备之间有线或无线方式的通信。设备500可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件516经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信组件516还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,设备500可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
本公开另一个示例性实施例中提供的一种非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器504,上述指令可由设备500的处理器520执行以完成上述方法。例如,计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。当存储介质中的指令由终端设备的处理器执行时,使得终端设备能够执行上述方法。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (30)
1.一种充电控制方法,应用于遵循USB PD协议的用电设备,其特征在于,所述方法包括:
接收充电设备的第二鉴权信息;
判断生成的第一鉴权信息的第一预设数据段与所述第二鉴权信息的第一预设数据段是否对应;
若所述第一鉴权信息的第一预设数据段与所述第二鉴权信息的第一预设数据段对应,发送所述第一鉴权信息至充电设备;
根据接收的充电设备的第二次鉴权结果,确定充电状态。
2.根据权利要求1所述的充电控制方法,其特征在于,生成所述第一鉴权信息的方法包括:
根据发送至充电设备的预设密钥种子、随机参数值,以及身份信息,通过第一预设算法确定第一鉴权信息;
其中,所述预设密钥种子和所述随机参数值预存在所述充电设备中。
3.根据权利要求2所述的充电控制方法,其特征在于,所述根据发送至充电设备的预设密钥种子、随机参数值,以及身份信息,通过第一预设算法确定第一鉴权信息,包括:
根据所述预设密钥种子,确定预存的与所述预设密钥种子对应的第一中间密钥;
根据所述第一中间密钥、所述随机参数值和所述身份信息,通过第一预设算法确定第一鉴权信息。
4.根据权利要求2所述的充电控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:
发送身份验证信息至充电设备;
接收充电设备发送的所述身份信息。
5.根据权利要求1所述的充电控制方法,其特征在于,所述根据接收的充电设备的第二次鉴权结果,确定充电状态,包括:
当充电设备的第二次鉴权结果为成功时,确定充电状态为高功率充电状态;
当充电设备的第二次鉴权结果为失败时,确定充电状态为低功率充电状态。
6.根据权利要求1所述的充电控制方法,其特征在于,所述方法还包括:
发送端口切换指令,其中,所述端口切换指令用于将充电设备由下行端口切换为上行端口;
接收充电设备发送的切换至上行端口的切换成功信息。
7.一种充电控制方法,应用于遵循USB PD协议的充电设备,其特征在于,所述方法包括:
生成第二鉴权信息;
发送第二鉴权信息至用电设备;
接收用电设备发送的第一鉴权信息;
判断所述第一鉴权信息的第二预设数据段与所述第二鉴权信息的第二预设数据段是否对应;
根据判断结果,发送第二次鉴权结果至用电设备。
8.根据权利要求7所述的充电控制方法,其特征在于,所述生成第二鉴权信息的方法包括:
根据接收的预设密钥种子、随机参数值,以及预存的身份信息和密钥,确定第二鉴权信息。
9.根据权利要求8所述的充电控制方法,其特征在于,所述根据接收的预设密钥种子、随机参数值,以及预存的身份信息和密钥,确定第二鉴权信息,包括:
根据所述预设密钥种子和所述密钥,通过第二预设算法确定第二中间密钥;
根据所述第二中间密钥、所述随机参数值和所述身份信息,通过第三预设算法确定第二鉴权信息。
10.根据权利要求8所述的充电控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:
接收用电设备发送的身份验证信息;
发送所述身份信息至用电设备。
11.根据权利要求7所述的充电控制方法,其特征在于,所述根据判断结果,发送第二次鉴权结果至用电设备,包括:
当所述第一鉴权信息的第二预设数据段与第二鉴权信息的第二预设数据段对应时,发送鉴权成功信息至用电设备;
当所述第一鉴权信息的第二预设数据段与第二鉴权信息的第二预设数据段不对应时,发送鉴权失败信息至用电设备。
12.根据权利要求7所述的充电控制方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收端口切换指令;
切换为上行端口并发送切换成功信息。
13.一种充电控制方法,应用于遵循USB PD协议的充电设备和用电设备,其特征在于,所述方法包括:
所述用电设备和所述充电设备分别生成第一鉴权信息和第二鉴权信息;
所述用电设备接收所述充电设备发送的所述第二鉴权信息;
所述用电设备判断所述第一鉴权信息的第一预设数据段与所述第二鉴权信息的第一预设数据段是否对应;
若对应,所述用电设备发送所述第一鉴权信息至所述充电设备;
所述充电设备判断所述第一鉴权信息的第二预设数据段与所述第二鉴权信息的第二预设数据段是否对应;
所述充电设备根据判断结果,发送第二次鉴权结果至所述用电设备;
所述用电设备根据所述第二次鉴权结果,确定充电状态。
14.一种充电控制装置,应用于遵循USB PD协议的用电设备,其特征在于,所述充电控制装置包括:
第一接收模块,用于接收充电设备的第二鉴权信息;
第一判断模块,用于判断生成的第一鉴权信息的第一预设数据段与所述第二鉴权信息的第一预设数据段是否对应;
第一发送模块,用于若所述第一鉴权信息的第一预设数据段与所述第二鉴权信息的第一预设数据段对应,发送所述第一鉴权信息至充电设备;
所述第一判断模块,还用于根据接收的充电设备的第二次鉴权结果,确定充电状态。
15.根据权利要求14所述的充电控制装置,其特征在于,所述充电控制装置还包括:
第一处理模块,用于根据发送至充电设备的预设密钥种子、随机参数值,以及身份信息,通过第一预设算法确定第一鉴权信息;
其中,所述预设密钥种子和所述随机参数值预存在所述充电设备中。
16.根据权利要求15所述的充电控制装置,其特征在于,所述第一处理模块具体用于:
根据所述预设密钥种子,确定预存的与所述预设密钥种子对应的第一中间密钥;
根据所述第一中间密钥、所述随机参数值和所述身份信息,通过第一预设算法确定第一鉴权信息。
17.根据权利要求14所述的充电控制装置,其特征在于,所述第一发送模块,还用于发送身份验证信息至充电设备;
所述第一接收模块,还用于接收充电设备发送的所述身份信息。
18.根据权利要求14所述的充电控制装置,其特征在于,所述第一判断模块具体用于:
当充电设备的第二次鉴权结果为成功时,确定充电状态为高功率充电状态;
当充电设备的第二次鉴权结果为失败时,确定充电状态为低功率充电状态。
19.根据权利要求14所述的充电控制装置,其特征在于,所述第一发送模块,还用于发送端口切换指令,其中,所述端口切换指令用于将充电设备由下行端口切换为上行端口;
所述第一接收模块,还用于接收充电设备发送的切换至上行端口的切换成功信息。
20.一种充电控制装置,应用于遵循USB PD协议的充电设备,其特征在于,所述控制装置包括:
第二处理模块,用于生成第二鉴权信息;
第二发送模块,用于发送第二鉴权信息至用电设备;
第二接收模块,用于接收用电设备发送的第一鉴权信息;
第二判断模块,用于判断所述第一鉴权信息的第二预设数据段与所述第二鉴权信息的第二预设数据段是否对应;
所述第二发送模块,还用于根据判断结果,发送第二次鉴权结果至用电设备。
21.根据权利要求20所述的充电控制装置,其特征在于,所述第二处理模块具体用于:
根据接收的预设密钥种子、随机参数值,以及预存的身份信息和密钥,确定第二鉴权信息。
22.根据权利要求21所述的充电控制装置,其特征在于,所述第二处理模块具体用于:
根据所述预设密钥种子和所述密钥,通过第二预设算法确定第二中间密钥;
根据所述第二中间密钥、所述随机参数值和所述身份信息,通过第三预设算法确定第二鉴权信息。
23.根据权利要求21所述的充电控制装置,其特征在于,所述第二接收模块,还用于接收用电设备发送的身份验证信息;
所述第二发送模块,还用于发送所述身份信息至用电设备。
24.根据权利要求20所述的充电控制装置,其特征在于,所述第二发送模块具体用于:
当所述第一鉴权信息的第二预设数据段与第二鉴权信息的第二预设数据段对应时,发送鉴权成功信息至用电设备;
当所述第一鉴权信息的第二预设数据段与第二鉴权信息的第二预设数据段不对应时,发送鉴权失败信息至用电设备。
25.根据权利要求20所述的充电控制装置,其特征在于,所述第二接收模块,还用于接收端口切换指令;
所述第二处理模块,还用于切换为上行端口;
所述第二发送模块,还用于发送切换成功信息。
26.一种用电设备,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器的可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行如权利要求1至6任一项所述的充电控制方法。
27.一种非临时性计算机可读存储介质,其特征在于,当所述存储介质中的指令由用电设备的处理器执行时,使得用电设备能够执行如权利要求1至6任一项所述的充电控制方法。
28.一种充电设备,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器的可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行如权利要求7至12任一项所述的充电控制方法。
29.一种非临时性计算机可读存储介质,其特征在于,当所述存储介质中的指令由充电设备的处理器执行时,使得充电设备能够执行如权利要求7至12任一项所述的充电控制方法。
30.一种充电系统,其特征在于,包括用电设备和充电设备,所述用电设备和所述充电设备被配置为执行如权利要求13所述的充电控制方法。
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