CN112272908A - 充电方法、电子装置以及存储介质 - Google Patents

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Abstract

一种电池的充电方法,包括以下步骤:在第m次充放电循环中,以一充电电流对所述电池进行恒流充电,m为1、2、3、…、x中任意两个以上整数;所述电池在任一次充放电循环中的恒流充电阶段截止时的第一荷电状态SOC1与一标准荷电状态SOC0相同(S21);其中,SOCb≤SOC0≤SOCa+k,SOCa为所述电池在第n次充放电循环中恒流充电阶段截止时的荷电状态或预设值,SOCb为所述电池在第m‑1次充放电循环中恒流充电阶段截止时的荷电状态或预设值。采用上述电池的充电方法,可以缩短电池的满充时间,并且还可确保电池不会发生过充电现象,可以提高电池的使用寿命。

Description

充电方法、电子装置以及存储介质
技术领域
本申请涉及电池技术领域,尤其涉及一种电池的充电方法、电子装置以及存储介质。
背景技术
目前,普遍应用在锂电池上的充电方法是通过预设的恒定电流对锂离子电池持续充电至某一电压(可以理解为充电限制电压)后,再以此电压对锂离子电池恒压充电至满充状态。在此情况下,随着电池的充电循环次数以及使用时间的增加,电池的阻抗增大,将会使得电池的恒流充电的时间缩短及恒压充电的时间延长,从而导致电池的总充电时间越来越长。
发明内容
有鉴于此,有必要提供一种充电方法、电子装置以及存储介质,可以缩短电池的满充时间,并且还可确保电池不会发生过充电现象。
本申请一实施方式提供一种电池的充电方法,所述充电方法包括:在第m次充放电循环中,以一充电电流Im对所述电池进行恒流充电,m为1、2、3、…、x中任意两个以上整数;所述电池在任一次充放电循环中的恒流充电阶段截止时的第一荷电状态SOC1与一标准荷电状态SOC0相同;其中,SOCb≤SOC0≤SOCa+k,SOCa为所述电池在第n次充放电循环中恒流充电阶段截止时的荷电状态或预设值,SOCb为所述电池在第m-1次充放电循环中恒流充电阶段截止时的荷电状态或预设值,n为大于等于0的整数,m为大于n+1的整数,0≤k≤10%,且SOCa+k≤100%。
根据本申请的一些实施方式,所述SOCa和SOCb还可通过以下方式获得:SOCa为与所述电池相同的另一电池在第n次充放电循环中恒流充电阶段截止时的荷电状态;SOCb为与所述电池相同的另一电池在第m-1次充放电循环中恒流充电阶段截止时的荷电状态。
根据本申请的一些实施方式,所述SOCa和SOCb还可通过以下方式获得:所述SOCa为所述电池或与所述电池相同的另一电池在第n次充放电循环中以恒定的电流充电至Ucl时的荷电状态,Ucl为所述电池或所述另一电池的充电限制电压;所述SOCb为所述电池或与所述电池相同的另一电池在第m-1次充放电循环中以恒定的电流充电至Ucl时的荷电状态。
根据本申请的一些实施方式,所述充电方法还包括:在第m次充放电循环中,所述电池在充电前的荷电状态定义为第二荷电状态SOC2;当所述第二荷电状态SOC2大于或等于所述标准荷电状态SOC0时,利用一第一充电电压U1对所述电池进行恒压充电,所述第一充电电压U1为所述电池在所述第m次充放电循环以前的恒压充电阶段时的充电电压,或者U1为预设的电压;及所述电池的总充电容量为第一充电容量Q1,其中Q1=(1-SOC2)×Q,SOC2表示所述第二荷电状态,Q表示所述电池当前的实际容量。
根据本申请的一些实施方式,所述充电方法还包括:在第m次充放电循环中,所述电池在充电前的荷电状态定义为第二荷电状态SOC2;当所述第二荷电状态小于所述标准荷电状态时,以所述充电电流Im对所述电池进行恒流充电至所述标准荷电状态SOCo;及所述电池的充电容量为第二充电容量Q2,Q2=(SOC1-SOC2)×Q。
根据本申请的一些实施方式,所述充电方法还包括:获取所述电池在第m次充放电循环中充电至所述标准荷电状态SOCo时的第二充电电压U2;获取所述电池的充电限制电压Ucl;比较所述第二充电电压U2与所述充电限制电压的大小;及根据比较结果对所述电池进行充电。
在本申请一些实施方式中,所述根据比较结果对所述电池进行充电的步骤包括:当所述第二充电电压大于或等于所述充电限制电压,以所述第二充电电压对所述电池进行恒压充电;及所述电池的总充电容量为第三充电容量Q3,Q3=(1-SOC2)×Q。
根据本申请的一些实施方式,所述根据比较结果对所述电池进行充电的步骤还包括:当所述第二充电电压小于所述充电限制电压时,以所述充电电流对所述电池进行恒流充电至所述充电限制电压;以所述充电限制电压对所述电池进行恒压充电;及所述电池的总充电容量为第四充电容量Q4,Q4=(1-SOC2)×Q。
本申请一实施方式提供一种电子装置,所述电子装置包括:电池;处理器;所述处理器加载并执行如上述所述的充电方法来管理所述电池的充电。
本申请一实施方式提供一种存储介质,其上存储有至少一条计算机指令,所述计算机指令由处理器加载并用于执行如上所述的电池的充电方法。
本申请的实施方式通过所述标准荷电状态来截止所述电池在第m次充放电循环以后的恒流充电阶段,可以延长电池的恒流充电时间,进而可以缩短电池的满充时间,并且还可确保电池不会发生过充电现象。
附图说明
图1是根据本申请一实施方式的电子装置的结构示意图。
图2是根据本申请一实施方式的电池的充电方法的流程图。
图3是根据本申请图2中所述充电方法的一步骤S21的一实施方式的流程图。
图4是根据本申请一实施方式的充电系统的模块图。
主要元件符号说明
电子装置 100
充电系统 10
处理器 11
电池 13
获取模块 101
比较模块 102
确定模块 103
恒流充电模块 104
恒压充电模块 105
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本申请。
具体实施方式
下面将结合本申请实施方式中的附图,对本申请实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本申请一部分实施方式,而不是全部的实施方式。
基于本申请中的实施方式,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都是属于本申请保护的范围。
请参阅图1,充电系统10运行于电子装置100中。所述电子装置100包括,但不仅限于,至少一个处理器11以及电池13,上述元件之间可以通过总线连接,也可以直接连接。
需要说明的是,图1仅为举例说明电子装置100。在其他实施方式中,电子装置100也可以包括更多或者更少的元件,或者具有不同的元件配置。所述电子装置100可以为电动摩托、电动单车、电动汽车、手机、平板电脑、个数数字助理、个人电脑,或者任何其他适合的可充电式设备。
在一个实施方式中,所述电池13为可充电电池,用于给所述电子装置100提供电能。例如,所述电池13可以是铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池、锂聚合物电池及磷酸铁锂电池等。所述电池13通过充电系统10与所述处理器11逻辑相连,从而通过所述充电系统10实现充电、放电以及功耗管理等功能。所述电池13包括电芯(图未示)。
请参阅图2,图2为根据本申请一实施方式的电池的充电方法的流程图。所述电池的充电方法可以包括以下步骤:
步骤S21:在第m次充放电循环中,以一充电电流对所述电池进行恒流充电,m为1、2、3、…、x中任意两个以上整数,所述电池13在任一次充放电循环中的恒流充电阶段截止时的第一荷电状态与一标准荷电状态相同。
在第m次充放电循环中,本实施方式的所述充电系统10以充电电流Im对所述电池13进行恒流充电。
其中,荷电状态(State of Charge,SOC)指电池的剩余容量与该电池的满充容量的比值。
m为1、2、3、…、x中任意两个以上整数,指的是在至少两次充放电循环中,所述电池在恒流充电阶段截止时的第一荷电状态与一标准荷电状态相同。
在本实施方式中,所述第一荷电状态记为SOC1,所述标准荷电状态记为SOC0
所述标准荷电状态SOC0可随循环次数发生变化,即每个充放电循环中的第一荷电状态SOC1与不同的SOC0相对应。所述标准荷电状态SOC0可以通过实际测试得到的参数或者直接从使用循环充放电后的电池来获取的参数,也可以采用预设值。
在一实施方式中,SOCb≤SOC0≤SOCa+k,0≤k≤10%,且SOCa+k≤100%。
在本实施方式中,所述SOCa为所述电池13在第n次充放电循环中恒流充电阶段截止时的荷电状态或预设值,其中,n为大于等于0的整数。
所述SOCb为所述电池13在第m-1次充放电循环中恒流充电阶段截止时的荷电状态或预设值,其中,m为大于n+1的整数。
在一实施方式中,所述SOCa和所述SOCb还可以通过以下方式获得:所述SOCa为与所述电池13相同的另一电池(例如同一型号的电池)在第n次充放电循环中恒流充电阶段截止时的荷电状态。
在一实施方式中,所述SOCb为与所述电池13相同的另一电池(例如同一型号的电池)在第m-1次充放电循环中恒流充电阶段截止时的荷电状态。
在另一实施方式中,所述SOCa和所述SOCb还可以通过以下方式获得:所述SOCa为所述电池13或与所述电池13相同的另一电池在第n次充放电循环中以恒定的电流充电至Ucl时的荷电状态。
在一实施方式中,所述SOCb为所述电池13或与所述电池13相同的另一电池在第m-1次充放电循环中以恒定的电流充电至所述Ucl时的荷电状态。其中,所述Ucl为所述电池13或所述另一电池的充电限制电压(如背景技术所述的充电限制电压,或者电池产品信息上写的充电限制电压)。
所述充电系统10利用充电电流Im对所述电池进行恒流充电,在另一实施方式中,请参考图3,步骤S21的充电过程可包括如下的具体步骤:
步骤S211:获取所述电池13在各个充放电循环中的实际容量。
在本实施方式中,所述电池13在各个充放电循环中的实际容量为所述电池13在相应的充放电循环中的真实电池容量,即所述电池13在各个充放电循环过程中,将电池13从满充状态放电至满放状态的最大容量,所述放电容量可通过电量计来测量。在本实施方式中,所述满放状态为所述电池放电后,所述电池中的电量为0。在其他实施方式中,所述满放状态可以为所述电池放电至预设电量或预定电压。
其中,所述充电系统10获取所述电池13在各个充放电循环中的实际容量,并记录电池的温度及倍率等,根据已知的不同温度以及不同倍率间容量的对应关系,对所述电池13的实际容量进行转换计算,进而获取所述电池13的实际充电温度以及充电倍率下的最大容量。该最大容量即为上述的实际容量。
具体地,所述电池13的实际容量会随着所述电池13的使用时间或者充放电循环次数的增加而变化,电池的实际容量与电芯的老化衰退具有直接的关系。由此,所述充电系统10可获取所述电池13在各个充放电循环中的实际容量。
步骤S212:在第m次充放电循环中,获取所述电池在充电前的第二荷电状态SOC2
在一实施方式中,在第m次充放电循环中,所述充电系统10还用于获取所述电池13在充电前的荷电状态和温度。其中,所述电池13在充电前的荷电状态定义为第二荷电状态SOC2
步骤S213:判断所述第二荷电状态SOC2是否小于所述标准荷电状态SOC0。若所述第二荷电状态SOC2小于所述标准荷电状态SOC0,则进入步骤S215,否则进入步骤S214。
在所述电池13的充电过程中,本申请一实施方式的所述充电系统10将会比较在相同温度下的所述标准荷电状态SOC0与所述第二荷电状态SOC2的大小。例如,充电系统10获取电池13在第m次充放电循环中放电截止时的第二荷电状态SOC2和电池13在充电过程前的环境温度,再将第二荷电状态和与该环境温度相对应的标准荷电状态进行比较。
步骤S214:利用第一充电电压U1对所述电池进行恒压充电。
所述第一充电电压U1为所述电池13在所述第m次充放电循环以前的恒压充电阶段时的充电电压,或者U1为预设的电压。即在第m次充放电循环中,可以采用电池13在第m次充放电循环以前的任一个充放电循环中的恒压充电阶段时的充电电压来对所述电池进行恒压充电。
在一实施方式中,所述充电系统10获取所述电池13在相同温度下的第m次充放电循环以前的恒压充电阶段时的第一充电电压。在第m次充放电循环中,所述充电系统10根据所述第一充电电压和总充电容量对所述电池13进行恒压充电。其中,所述电池13的总充电容量为第一充电容量。
具体来说,所述第一充电容量记为Q1,则Q1满足以下公式:
Q1=(1-SOC2)×Q (1)
其中,SOC2为所述第二荷电状态,Q为所述电池13当前的实际容量。在本申请中,下述的Q都可以指这个含义。由此可知,当所述第二荷电状态SOC2大于或等于所述标准荷电状态SOC0时,所述充电系统10利用所述第一充电电压U1对所述电池13进行恒压充电,这一阶段的充电容量为所述第一充电容量Q1,以保证所述电池13不发生过充电。
步骤S215:以所述充电电流Im对所述电池进行恒流充电至所述标准荷电状态SOC0
在本实施方式中,所述充电系统10将以所述充电电流Im对所述电池进行恒流充电至所述标准荷电状态SOC0
其中,所述充电系统10利用所述充电电流Im对所述电池13进行恒流充电。所述电池13在步骤S215中的充电容量为第二充电容量。具体来说,所述第二充电容量记为Q2,所述第二充电容量Q2满足以下公式:
Q2=(SOC1-SOC2)×Q (2)
可知,当所述第二荷电状态SOC2小于所述标准荷电状态SOC1时,即所述充电系统10将会以所述充电电流Im对所述电池13进行恒流充电至所述标准荷电状态SOC0,此阶段的充电容量为所述第二充电容量Q2
请继续参考图2,在一些实施例中,由于电池的阻抗可能随着循环次数的增加先减少再增加,可能会出现电池在第m次充放电循环中充电至所述标准荷电状态SOC0时的第二充电电压U2小于充电限制电压Ucl的情况,此时为了进一步缩短电池的满充时间,需要对所述第二充电电压U2与Ucl的大小进行比较,以决定之后的充电方式,如下述的步骤S22至步骤S26。
步骤S22:获取所述电池13的充电限制电压Ucl以及所述电池13在第m次充放电循环中充电至所述标准荷电状态SOC0时的第二充电电压U2
在一实施方式中,所述充电系统10将获取所述电池13的充电限制电压Ucl(可以理解为背景技术中所述的充电限制电压)以及所述电池13在第m次充放电循环中充电至所述标准荷电状态SOC0时的第二充电电压U2(如步骤S215)。
步骤S23:判断所述第二充电电压U2是否大于或等于所述充电限制电压Ucl。若所述第二充电电压U2大于或等于所述充电限制电压Ucl,则进入步骤S24,否则进入步骤S25和步骤S26。
在一实施方式中,所述充电系统10将比较所述第二充电电压U2与所述充电限制电压Ucl的大小,并根据比较结果来对所述电池13进行充电。
步骤S24:以所述第二充电电压对所述电池13进行恒压充电至第三充电容量。
在本实施方式中,所述充电系统10以所述第二充电电压U2对所述电池13进行恒压充电至第三充电容量,其中,第三充电容量为所述电池13在步骤S215及步骤S24中的总充电容量。
具体来说,所述第三充电容量记为Q3,所述第三充电容量Q3满足以下公式:
Q3=(1-SOC2)×Q (3)
由上可知,当所述电池13在恒流充电阶段时的第二充电电压U2大于或等于所述电池13的充电限制电压Ucl时,此时所述充电系统10将以所述第二充电电压对所述电池13进行恒压充电,电池的总充电容量为所述第三充电容量Q3
步骤S25:以所述充电电流Im对所述电池13进行恒流充电至所述充电限制电压Ucl
在一实施方式中,当所述电池13在恒流充电阶段时的第二充电电压U2小于所述电池13的充电限制电压Ucl时,所述充电系统10将以所述充电电流Im对所述电池13进行恒流充电,直至所述电池13在恒流充电阶段时的充电电压达到所述充电限制电压Ucl
步骤S26:以所述充电限制电压Ucl对所述电池13进行恒压充电至所述电池13的第四充电容量Q4
具体来说,所述第四充电容量Q4满足以下公式:
Q4=(1-SOC2)×Q (4)
在一实施方式中,当所述电池13在恒流充电阶段时的充电电压达到所述充电限制电压Ucl时,所述充电系统10将以所述充电限制电压Ucl对所述电池13进行恒压充电,且以所述充电电流Im对电池13恒流充电至所述充电限制电压Ucl以及在所述充电限制电压Ucl下恒压充电阶段的总充电容量(即步骤S215、步骤S25和步骤S26的充电容量之和)为第四充电容量Q4,以保证所述电池13的充电速率最大且电池不发生过度充电现象。
为了使本申请的发明目的、技术方案和技术效果更加清晰,以下结合附图和实施例,对本申请进一步地详细说明。本申请的各对比例和各实施例采用的电池体系以LiCoO2作为阴极,石墨作为阳极,再加上隔膜、电解液及包装壳,通过混料、涂布、装配、化成和陈化等工艺制成。部分电芯在卷绕过程中在阴阳极极片间加入参比电极,制作成三电极电池,用以测试对比充电过程阴阳极电位差异。需要说明的是,本申请的各对比例和各实施例也可以采用其它化学体系的电池,即以其它物质作为阴极材料,如锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料等,本申请不以此为限。本申请各对比例和各实施例的电池的充电限制电压以4.45V为例,在此说明本申请的充电方法可适用于各种电压体系电池,并不局限于4.45V体系。对该体系使用后的电芯采用对比例现有技术中的充电方法恒流恒压充电和采用本申请的充电方法实施例进行循环性能测试,对比其充电速度。
以下陈述的对比例1、2均为采用现有技术中的充电方法对电池进行充电。
对比例1
需要说明的是,对比例1公开的是采用新鲜电池来执行现有技术的充电方法(即恒流充电阶段以固定电压截止)的具体实施过程。
环境温度:25℃;
充电过程:
步骤一、使用1.5C的恒定电流对电池充电,直到电池的电压达到截止电压4.45V(可理解为充电限制电压);
步骤二、继续使用4.45V的恒定电压为电池进行充电,直到电池的电流达到截止电流0.05C;
步骤三、将电池静置5分钟;
步骤四、再使用1.0C的恒定电流对电池放电,直到电池的电压为3.0V;
步骤五、接着再将电池静置5分钟;
步骤六、重复上述5个步骤500个循环。
以下陈述的具体实施例1~2为采用本发明实施例中的充电方法对电池进行充电。需要说明的是,具体实施例1~2公开的是使用新鲜电池来获得对应的充电参数,同时在充电过程中的环境温度与对比例1相同且保持不变。所述新鲜电池是指刚出厂未使用过的电池,或者是出厂后充放电循环次数小于预设次数(如10次,也可为其它次数)的电池。
实施例1
(1)SOC0的参数获取过程
环境温度:25℃;
选择新鲜电池获取参数SOC0,具体获取过程如下;
步骤一、使用1.0C的恒定电流对电池放电,直到电池的电压为3.0V;
步骤二、将电池静置5分钟;
步骤三、使用1.5C的恒定电流对电池充电,直到电池的电压达到截止电压4.45V(可理解为充电限制电压);
步骤四、继续使用4.45V的恒定电压为电池进行充电,直到电池的电流达到截止电流0.05C;
计算获得步骤三中恒流充电截止时的SOC为70.6%,SOC0取值为70.6%。
(2)充电过程
环境温度:25℃;
充电过程:
步骤一:获取电池的实际容量Q;
步骤二:使用1.5C的恒定电流对电池进行充电,直到电池在恒流充电阶段截止时的荷电状态SOC1为70.6%;
步骤三:获取步骤二中的恒流充电阶段的截止电压U2(即第二充电电压),以U2对电池进行恒压充电至电池的实际容量Q;
步骤四:将电池静置5分钟;
步骤五:使用1.0C的恒定电流对电池放电,直到电池的电压为3.0V;
步骤六:获取步骤五中的放电容量以得到电池的实际容量Q;
步骤七:重复上述步骤二至步骤六500个循环。
实施例2
(1)SOC0的参数获取过程
与实施例1的SOC0的参数获取过程相同,得到恒流充电截止时的SOC为70.6%,不同的是SOC0取值为71%。
(2)充电过程
与实施例1的充电过程一样,不同的是SOC1=71%。
对比例2:
需要说明的是,对比例2公开的是采用循环过100次的电池来执行现有技术的充电方法的具体实施过程。
环境温度:25℃;
充电过程:
与对比例1的充电过程相同,不同的是采用循环过100次的电池来执行对比例1的充电过程。
需要说明的是,实施例3~5公开的是采用循环过100次的电池来执行本申请所述的充电方法的具体实施过程。
实施例3
需要说明的是,所述实施例3公开的是使用新鲜电池来获得对应的充电参数。
(1)SOC0的参数获取过程
与实施例1的SOC0的参数获取过程相同,得到该电池恒流充电截止时的SOC为70.6%,SOC0取值为70.6%。
(2)充电过程
与实施例1的充电过程相同,不同的是采用循环过100次的电池来进行充电。
实施例4
需要说明的是,所述实施例4公开的是使用新鲜电池来获得对应的充电参数。
(1)SOC0的参数获取过程
与实施例1的SOC0的参数获取过程相同,得到恒流充电截止时的SOC(即70.6%),不同的是SOC1取值为71%。
(2)充电过程
与实施例1的充电过程一样,不同的是采用循环过100次的电池来进行充电,且SOC1=71%。
实施例5
需要说明的是,所述实施例6公开的是使用循环过100次的电池来获得对应的充电参数。
(1)SOC0的参数获取过程
与实施例1的SOC0的参数获取过程相同,不同的是使用循环过100次的电池来获得参数SOC0,得到该电池在恒流充电截止时的SOC为68.7%,SOC0取值为68.7%。
(2)充电过程
与实施例1的充电过程一样,不同的是采用循环过100次的电池来进行充电,且SOC1=68.7%。
在实验过程中,记录每个对比例和实施例的电池在不同阶段的参数(例如电压、电流、充电时间等),并把结果记录在下表1中。
表1各对比例和各实施例的恒流阶段截止条件和各阶段的充电时间
Figure BDA0002691614950000131
Figure BDA0002691614950000141
由表1可知,在对比例1、2的充电方法中,随着电池阻抗逐渐增大,电池的恒流充电时间缩短,恒压充电时间延长,总充电时间延长。与对比例1、2相比,采用实施例1~2与实施例3~5中所使用的充电方法可以延长恒流阶段的充电时间,且大幅度地降低恒压阶段的充电时间,进而可以大幅度地降低电池的满充时间,其充电速度明显地快于对比例1、2中的充电速度。通过对比实施例1和实施例2,可以发现,实施例2的充电速度快于实施例1的充电速度,即通过提高恒流充电阶段截止时的SOC可以缩短电池的满充时间。通过对比实施例3和实施例4,也可以得出相同的结论。
在对比例1、2的充电方法中,随着电池的使用,阳极电压逐渐升高,而采用实施例1~2及实施例3~5中的充电方法可以降低阳极电压,但阳极电位依然大于新鲜电池,因此可使电池不会发生析锂,可以提高电池的使用安全性和使用寿命。
此外,在对比例1、2中的充电方法中,随着电池的使用,阴极电压逐渐升高,同时阴极在高电压下的时间延长,相比于对比例1、2,实施例1~2与实施例3~5中的阴极电压进一步升高,电池恒流充电时间略有增加,恒压充电时间大幅度减小,即满充时间大幅度减小,电池电压以及阴极电压上升,可使电池在高电压下的恒压充电时间缩短,可提高电池的循环性能,同时实施例1中的方法对于阴极电位的增加和恒压充电时间的减少更为明显。一般来说,充电电压的大小和充电时间的长短会影响到电池的循环性能。
综上所述,本申请的实施例采用所述标准荷电状态来截止所述电池在第m次充放电循环中的恒流充电阶段,可以延长恒流充电的时间,缩短其恒压充电时间,进而能够缩短电池的满充时间,其满充时间均比现有技术中的充电方法所需要的时间更短。
请参阅图4,在本实施方式中,所述充电系统10可以被分割成一个或多个模块,所述一个或多个模块可存储在所述处理器11中,并由所述处理器11执行本申请实施例的充电方法。所述一个或多个模块可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,所述指令段用于描述所述充电系统10在所述电子装置100中的执行过程。例如,所述充电系统10可以被分割成图4中的获取模块101、比较模块102、确定模块103、恒流充电模块104以及恒压充电模块105。
所述获取模块101用于获取电池在第n次充放电循环中的不同温度对应充电倍率下的恒流充电阶段截止时的荷电状态。所述获取模块101还用于获取电池在第m-1次充放电循环中的不同温度对应充电倍率下的恒流充电阶段截止时的荷电状态。
所述获取模块101还用于获取所述电池13在充电前的第二荷电状态。
所述比较模块102用于比较在相同温度下的所述标准荷电状态与所述第二荷电状态的大小。
所述确定模块103用于根据比较结果确定所述电池13的充电方式。
所述恒流充电模块104用于对电池13进行恒流充电,直到电池13的电压达到预设的截止电压、充电容量或荷电状态。
所述恒压充电模块105用于对电池13进行恒压充电,直到电池13的电流达到预设的截止电流、充电容量或荷电状态。
通过该充电系统10可以对所述电池13进行充电管理,以提高电池的充电效率、使用寿命以及可靠性。具体内容可以参见上述电池的充电方法的实施例,在此不再详述。
在一实施方式中,所述处理器11可以是中央处理单元(Central ProcessingUnit,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所述处理器12也可以是其它任何常规的处理器等。
所述充电系统10中的模块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,本申请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,所述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电载波信号和电信信号。
可以理解的是,以上所描述的模块划分,为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在相同处理单元中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在相同单元中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能模块的形式实现。
在另一实施方式中,所述电子装置100还可包括存储器(图未示),所述一个或多个模块还可存储在存储器中,并由所述处理器11执行。所述存储器可以是电子装置100的内部存储器,即内置于所述电子装置100的存储器。在其他实施例中,所述存储器也可以是电子装置100的外部存储器,即外接于所述电子装置100的存储器。
在一些实施例中,所述存储器用于存储程序代码和各种数据,例如,存储安装在所述电子装置100中的充电系统10的程序代码,并在电子装置100的运行过程中实现高速、自动地完成程序或数据的存取。
所述存储器可以包括随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如硬盘、内存、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)、至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
对于本领域技术人员而言,显然本申请不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本申请的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本申请。因此,无论从哪一点来看,均应将本申请上述的实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本申请的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本申请内。

Claims (10)

1.一种电池的充电方法,其特征在于,包括:
在第m次充放电循环中,以一充电电流对所述电池进行恒流充电,m为1、2、3、…、x中任意两个以上整数;
所述电池在任一次充放电循环中的恒流充电阶段截止时的第一荷电状态SOC1与一标准荷电状态SOC0相同;
其中,SOCb≤SOC0≤SOCa+k,SOCa为所述电池在第n次充放电循环中恒流充电阶段截止时的荷电状态或预设值,SOCb为所述电池在第m-1次充放电循环中恒流充电阶段截止时的荷电状态或预设值,n为大于等于0的整数,m为大于n+1的整数,0≤k≤10%,且SOCa+k≤100%。
2.如权利要求1所述的充电方法,其特征在于,所述SOCa和SOCb还可通过以下方式获得:
SOCa为与所述电池相同的另一电池在第n次充放电循环中恒流充电阶段截止时的荷电状态;
SOCb为与所述电池相同的另一电池在第m-1次充放电循环中恒流充电阶段截止时的荷电状态。
3.如权利要求1所述的充电方法,其特征在于,所述SOCa和SOCb还可通过以下方式获得:
所述SOCa为所述电池或与所述电池相同的另一电池在第n次充放电循环中以恒定的电流充电至Ucl时的荷电状态,Ucl为所述电池或所述另一电池的充电限制电压;
所述SOCb为所述电池或与所述电池相同的另一电池在第m-1次充放电循环中以恒定的电流充电至Ucl时的荷电状态。
4.如权利要求1所述的充电方法,其特征在于,还包括:
在第m次充放电循环中,所述电池在充电前的荷电状态定义为第二荷电状态SOC2
当所述第二荷电状态SOC2大于或等于所述标准荷电状态SOC0时,利用一第一充电电压U1对所述电池进行恒压充电,所述第一充电电压U1为所述电池在所述第m次充放电循环以前的恒压充电阶段时的充电电压,或者U1为预设的电压;及
所述电池的总充电容量为第一充电容量Q1,其中Q1=(1-SOC2)×Q,SOC2表示所述第二荷电状态,Q表示所述电池当前的实际容量。
5.如权利要求1所述的充电方法,其特征在于,还包括:
在第m次充放电循环中,所述电池在充电前的荷电状态定义为第二荷电状态SOC2
当所述第二荷电状态SOC2小于所述标准荷电状态SOC0时,以所述充电电流Im对所述电池进行恒流充电至所述标准荷电状态SOC0;及
所述电池的充电容量为第二充电容量Q2,Q2=(SOC1-SOC2)×Q。
6.如权利要求5所述的充电方法,其特征在于,还包括:
获取所述电池在第m次充放电循环中充电至所述标准荷电状态SOC0时的第二充电电压U2
获取所述电池的充电限制电压Ucl
比较所述第二充电电压U2与所述充电限制电压Ucl的大小;及
根据比较结果对所述电池进行充电。
7.如权利要求6所述的充电方法,其特征在于,所述根据比较结果对所述电池进行充电的步骤包括:
当所述第二充电电压U2大于或等于所述充电限制电压Ucl,以所述第二充电电压U2对所述电池进行恒压充电;及
所述电池的总充电容量为第三充电容量Q3,Q3=(1-SOC2)×Q。
8.如权利要求6所述的充电方法,其特征在于,所述根据比较结果对所述电池进行充电的步骤还包括:
当所述第二充电电压U2小于所述充电限制电压Ucl时,以所述充电电流Im对所述电池进行恒流充电至所述充电限制电压Ucl
以所述充电限制电压Ucl对所述电池进行恒压充电;及
所述电池的总充电容量为第四充电容量Q4,Q4=(1-SOC2)×Q。
9.一种电子装置,其特征在于,包括:
电池;
处理器,用于执行如权利要求1-8中任意一项所述的电池的充电方法。
10.一种存储介质,其上存储有至少一条计算机指令,其特征在于,所述计算机指令由处理器加载并用于执行如权利要求1-8中任意一项所述的电池的充电方法。
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