CN113131562B - 电子设备的充电控制方法、装置、及电子设备 - Google Patents

电子设备的充电控制方法、装置、及电子设备 Download PDF

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Abstract

本公开涉及一种电子设备的充电控制方法、装置及电子设备,该电子设备包括第一外接接口,第一外接接口通过与第一数据线上的第一电子设备接口耦合与第一数据线耦合,第一数据线还包括多个第一外部设备接口;该方法包括:将多个第一外部设备接口中额定电压最大的第一外部设备接口作为目标接口并确定其是否耦合有外部设备;若确定目标接口耦合有外部设备,将目标接口作为电子设备对应的充电接口来接收电能;若确定目标接口没有耦合外部设备,按照预设顺序将当前目标接口的下一第一外部设备接口作为目标接口,重新确定目标接口是否耦合有外部设备;预设顺序按照多个第一外部设备接口的额定电压由大到小的顺序对多个外部设备接口进行排列得到。

Description

电子设备的充电控制方法、装置、及电子设备
技术领域
本公开实施例涉及充电技术领域,更具体地,涉及一种电子设备的充电控制方法、装置及电子设备。
背景技术
电子设备能够通过数据线与外部设备耦合,以便对自身进行充电以及与外部设备进行数据传输。
数据线可以具有三个以上接口。在此情况下,通过数据线可以将一个电子设备与其他多个外部的电子设备进行耦合。
发明内容
本公开实施例的一个目的是提供一种电子设备的充电控制的新的技术方案。
根据本公开的第一方面,提供了一种电子设备的充电控制方法,电子设备包括第一外接接口,第一外接接口通过与第一数据线上的第一电子设备接口耦合与第一数据线耦合,第一数据线还包括多个第一外部设备接口;该方法包括:将多个第一外部设备接口中额定电压最大的第一外部设备接口作为目标接口,确定目标接口是否耦合有外部设备;在确定目标接口耦合有外部设备的情况下,将目标接口作为电子设备对应的充电接口来接收电能;在确定目标接口没有耦合外部设备的情况下,按照预设顺序将当前目标接口的下一第一外部设备接口作为目标接口,重新执行确定目标接口是否耦合有外部设备的步骤;其中,预设顺序按照多个第一外部设备接口的额定电压由大到小的顺序对多个外部设备接口进行排列得到。
可选地,电子设备还包括第二外接接口,第二外接接口通过与第二数据线上的电子设备接口耦合与第二数据线耦合,第二数据线还包括一个第二外部设备接口;将多个外部设备接口中额定电压最大的外部设备接口作为目标接口,确定目标接口是否耦合有外部设备之前,还包括:确定第二外部设备接口是否耦合有外部设备;在确定第二外部设备接口耦合有外部设备的情况下,将第二外部设备接口作为电子设备对应的充电接口来接收电能;在确定第二外部设备接口没有耦合外部设备的情况下,执行将多个外部设备接口中额定电压最大的接口作为目标接口及其后续步骤。
可选地,电子设备为虚拟现实设备或者增强现实设备。
可选地,多个外部设备接口包括:与控制终端耦合且用于接收来自控制终端的显示信号的第一接口、与控制终端的通用串行总线耦合的第二接口和与适配器耦合的第三接口;其中,第一接口的额定电压<第二接口的额定电压<第三接口的额定电压。
根据本公开的第二方面,还提供了一种电子设备的充电控制装置,电子设备包括第一外接接口,第一外接接口通过与第一数据线上的第一电子设备接口耦合与第一数据线耦合,第一数据线还包括多个第一外部设备接口;该装置包括:第一确定模块,用于将多个第一外部设备接口中额定电压最大的第一外部设备接口作为目标接口,确定目标接口是否耦合有外部设备;第一处理模块,用于在第一确定模块确定目标接口耦合有外部设备的情况下,将目标接口作为电子设备对应的充电接口来接收电能;第一处理模块,还用于在第一确定模块确定目标接口没有耦合外部设备的情况下,按照预设顺序将当前目标接口的下一第一外部设备接口作为目标接口;其中,预设顺序按照多个第一外部设备接口的额定电压由大到小的顺序对多个外部设备接口进行排列得到;第一确定模块,还用于在第一处理模块按照预设顺序将当前目标接口的下一外部设备接口作为目标接口之后,确定目标接口是否耦合有外部设备。
可选地,电子设备还包括第二外接接口,第二外接接口通过与第二数据线上的电子设备接口耦合与第二数据线耦合,第二数据线还包括一个第二外部设备接口;该装置还包括:第二确定模块,用于在第一确定模块将多个第一外部设备接口中额定电压最大的第一外部设备接口作为目标接口,确定目标接口是否耦合有外部设备之前,确定第二外部设备接口是否耦合有外部设备;第二处理模块,用于在第二确定模块确定第二外部设备接口耦合有外部设备的情况下,将第二外部设备接口作为电子设备对应的充电接口来接收电能;第一确定模块还用于,在第二确定模块确定第二外接接口没有耦合外部设备的情况下,将多个外部设备接口中额定电压最大的接口作为目标接口。
可选地,电子设备为虚拟现实设备或者增强现实设备。
可选地,多个外部设备接口包括:与控制终端耦合且用于接收来自控制终端的显示信号的第一接口、与控制终端的通用串行总线耦合的第二接口和与适配器耦合的第三接口;其中,第一接口的额定电压<第二接口的额定电压<第三接口的额定电压。
根据本公开的第三方面,还提供了一种电子设备,包括存储器和处理器,存储器用于存储计算机程序;处理器用于执行计算机程序,以实现根据本公开第一方面的方法。
根据本公开的第四方面,还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现根据本公开的第一方面所述的方法。
本公开实施例的一个有益效果在于,在电子设备通过其上的第一外接接口与第一数据线上的电子设备接口耦合,且该第一数据线还具有多个外部设备接口的情况下,在多个外部设备接口中将额定电压最大的外部设备接口作为目标接口,并在目标接口耦合有外部设备的情况下,将该目标接口作为该电子设备的充电接口来接收电能;在该目标接口没有耦合外部设备的情况下,按照预设顺序将当前目标接口的下一外部设备接口作为目标接口,重新执行确定目标接口是否耦合有外部设备的步骤;其中预设顺序按照多个外部设备接口的额定电压由大到小的顺序对多个外部设备接口进行排列得到。由此可见,在本公开实施例中,在电子设备外接有第一数据线,且该第一数据线还具有多个外部设备接口以便分别连接对应的外部设备的情况下,电子设备能够按照外部设备接口的额定电压由大到小的顺序,确定第一数据线的各外部设备接口是否连接有外部设备,将连接有外部设备且额定电压最大的外部设备接口作为电子设备的充电接口来接口电能,以提升充电效率。
通过以下参照附图对本公开的示例性实施例的详细描述,本公开实施例的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本公开的实施例,并且连同其说明一起用于解释本公开实施例的原理。
图1为本公开实施例子中一种数据线的实物图;
图2为根据本公开一些实施例的一种电子设备的充电控制方法的方法流程图;
图3为根据本公开一些实施例的一种电子设备的充电控制方法中一个具体示例的方法流程图;
图4为根据本公开一些实施例的另一种电子设备的充电控制方法的方法流程图;
图5为根据本公开一些实施例的另一种电子设备的充电控制方法中一个具体示例的方法流程图;
图6为根据本公开一些实施例的另一种电子设备的充电控制方法所应用的电路图;
图7为根据本公开一些实施例的一种电子设备的充电控制装置的功能结构框图;
图8是根据本公开一些实施例的电子设备的功能结构框图。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本公开的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
目前,虚拟现实(Virtual Reality,VR)设备上可以设置多个接口。在一些场景下,VR设备可以通过多个接口中的一个接口连接控制终端,该控制终端例如是笔记本电脑、平板电脑、台式电脑、一体机等个人计算机(Personal Computer,简称PC)端;同时,VR设备还可以通过多个接口中的另一个接口连接数据线,并通过该数据线连接多个外部设备,以便与多个外部设备耦合。在此情况下,与VR设备耦合的外部设备可以作为充电设备对VR设备进行供电,以更好地给VR设备续航。
以VR设备为头戴式显示器(Head Mount Display,HMD)为例,HMD上设置两个Type-C接口(可以实现充电、数据传输等功能)。在一些场景下,该两个Type-C接口中的一个连接PC端,该两个Type-C接口中的另一个可以通过数据线连接多个外部设备;在另一些场景下,该两个Type-C接口中的一个空置(即不连接任何外部设备),该两个Type-C接口中的另一个可以通过数据线连接多个外部设备。
数据线具有三个以上接口,其中一个接口用于连接VR设备,其他各接口用来连接与各接口对应的外部设备。实际情况中,数据线上其他各接口对应的外部设备不同,因此其他各接口上的额定电压也不同。
图1示出了一种应用于VR设备的数据线的实物图。如图1所示,数据线10包括Type-C接口11、直流电(Direct Current,简称DC)接口12、Type-A接口13和显示(DisplayPort,简称DP)接口14。
数据线10的Type-C接口用于连接HMD上的一个Type-C接口,数据线10上的Type-A接口用于连接PC端的通用串行总线(Universal Serial Bus,简称USB)接口,数据线10上的DC接口用于连接适配器。
示例地,数据线10通过DC接口接收适配器上输出的直流电压信号,并通过Type-C接口将该直流电信号输出至HMD,以便对HMD进行充电。数据线10上的DP接口用于连接PC端的DP接口,数据线10通过DP接口接收来自PC端的DP信号,并通过Type-C接口将该DP信号输出至HMD,以便HMD根据该DP信号显示对应图像。在数据线10为光纤的情况下,DP接口上设置有光电转换器,数据线10通过DP接口上的光电转换器接收来自PC端的DP电信号,并将DP电信号转换为对应的DP光信号传输至Type-C接口,Type-C接口处设置有光电转换器,数据线10通过Type-C接口上的光电转换器将DP光信号转换为对应的DP电信号输出至HMD。
实际情况中,DP接口14上的额定电压为3.3V、Type-A接口13上的额定电压为5V、DC接口12上的额定电压为5V以上(通常情况下为5~12V,例如9V或12V),由于DP接口14、Type-A接口13和DC接口12上的额定电压各不相同,因此,将DP接口14、Type-A接口13和DC接口12连接的外部设备中任一设备作为HMD的充电设备,其充电的效率必然不同。在此情况下,需要实现充电效率最大化,以有效提升HMD的充电效率。
基于上述存在的问题,本公开实施例提供一种电子设备的充电控制方法、装置及电子设备。
下面,参照附图描述根据本公开的各个实施例和例子。
<方法实施例>
本公开实施例提供一种电子设备的充电控制方法,该电子设备包括第一外接接口,第一外接接口通过与第一数据线上的电子设备接口耦合与第一数据线耦合,第一数据线还包括多个外部设备接口。
示例地,电子设备例如可以是HMD等VR设备,或者增强现实(Augmented Reality,简称AR)眼镜等AR设备。第一数据线例如上述示例中的数据线10。
示例地,HMD上的一个Type-C接口与数据线10上的Type-C接口耦合,则HMD上的该Type-C接口即HMD的第一外接接口。
示例地,数据线10上的Type-C接口即数据线10上的电子设备接口。数据线10还包括除Type-C接口以外的Type-A接口、DC接口和DP接口,Type-A接口、DC接口和DP接口即数据线10上的多个外部设备接口。
图2为根据本公开一些实施例的一种电子设备的充电控制方法的方法流程图。如图2所示,该方法包括如下步骤S210~S240。
步骤S210:将多个外部设备接口中额定电压最大的外部设备接口作为目标接口。
在一些示例中,多个外部设备接口包括:与控制终端耦合且用于接收来自控制终端的显示信号的第一接口、与控制终端的通用串行总线耦合的第二接口和与适配器耦合的第三接口。其中,第一接口的额定电压<第二接口的额定电压<第三接口的额定电压。在此情况下,将第三接口作为目标接口。
步骤S220:确定目标接口是否耦合有外部设备。
若确定结果为否,即确定目标接口没有耦合外部设备,则执行步骤S230;若确定结果为是,即确定目标接口耦合有外部设备,则执行步骤S240。
示例地,可以确定目标接口上是否存在电压信号,若不存在,则确定目标接口没有耦合外部设备,执行步骤S230;若存在,则确定目标接口耦合有外部设备,执行步骤S240。
步骤S230:在确定目标接口没有耦合外部设备的情况下,按照预设顺序将当前目标接口的下一外部设备接口作为目标接口,重新执行步骤S220。
预设顺序按照多个外部设备接口的额定电压由大到小的顺序对多个外部设备接口进行排列得到。
示例地,第一接口的额定电压<第二接口的额定电压<第三接口的额定电压。预设顺序对应为:第三接口-第二接口-第一接口。在此情况下,若步骤S210中确定的目标接口为第三接口,在步骤S240中,第三接口为当前目标接口,按照预设顺序“第三接口-第二接口-第一接口”,第三接口的下一外部设备接口为第二接口,将第二接口作为目标接口,重新执行步骤S220。
若按照预设顺序将当前目标接口之后没有下一外部设备接口,也就是说当前目标接口在预设顺序中的位于末位,则结束流程。例如若第一接口为当前目标接口,按照预设顺序“第三接口-第二接口-第一接口”,第一接口位于末位,则结束流程。
步骤S240:在确定目标接口耦合有外部设备的情况下,将目标接口作为电子设备对应的充电接口来接收电能。
下面以电子设备为HMD,第一数据线为数据线10为例对本公开实施例进行举例说明。如图3所示,电子设备为HMD,第一数据线为数据线10,本公开实施例提供的电子设备的充电控制方法包括如下步骤S301~S310。
步骤S301:将数据线10的多个外部设备接口中额定电压最大的DC接口作为目标接口。
数据线10的多个外部设备接口包括用于接收来自控制终端的显示信号的Type-A接口、与控制终端的通用串行总线耦合的DP接口和与适配器耦合的DC接口。DP接口上的额定电压为3.3V、Type-A接口上的额定电压为5V、DC接口上的额定电压为5V以上(例如9V或12V),在此情况下,DP接口的额定电压<Type-A接口的额定电压<DC接口的额定电压,将DC接口作为目标接口。
步骤S302:确定DC接口是否耦合有外部设备。
若确定结果为是,即DC接口耦合有外部设备,则执行步骤S303;若确定结果为否,即DC接口没有耦合外部设备,则执行步骤S304。
例如可以确定DC接口上是否存在电压信号,若存在,则确定DC接口耦合有外部设备,执行步骤S303;若不存在,则确定DC接口没有耦合外部设备,执行步骤S304。
步骤S303:在确定DC接口耦合有外部设备的情况下,将DC接口作为HMD对应的充电接口来接收电能。
步骤S304:在确定DC接口耦合没有外部设备的情况下,按照预设顺序将当前DC接口的下一Type-A接口作为目标接口,执行步骤S305。
预设顺序按照多个外部设备接口的额定电压由大到小的顺序对多个外部设备接口进行排列得到。由于DP接口的额定电压<Type-A接口的额定电压<DC接口的额定电压,预设顺序对应为:DC接口-Type-A接口-DP接口。当前DC接口的下一个接口为Type-A接口-DP接口。
步骤S304中,将预设顺序“DC接口-Type-A接口-DP接口”中DC接口的下一Type-A接口作为目标接口,然后执行步骤S305。
步骤S305:确定Type-A接口是否耦合有外部设备。
若确定结果为是,即Type-A接口耦合有外部设备,则执行步骤S306;若确定结果为否,即Type-A接口没有耦合外部设备,则执行步骤S307。
例如可以确定Type-A接口上是否存在电压信号,若存在,则确定DC接口耦合有外部设备,执行步骤S306;若不存在,则确定DC接口没有耦合外部设备,执行步骤S307。
步骤S306:在确定Type-A接口耦合有外部设备的情况下,将Type-A接口作为HMD对应的充电接口来接收电能。
步骤S307:在确定Type-A接口耦合没有外部设备的情况下,按照预设顺序将当前Type-A接口的下一DP接口作为目标接口,执行步骤S308。
步骤S307中,将预设顺序“DC接口-Type-A接口-DP接口”,Type-A接口的下一个接口为DP接口,将DP接口作为目标接口,然后执行步骤S308。
步骤S308:确定DP接口是否耦合有外部设备。
若确定结果为是,即DP接口耦合有外部设备,则执行步骤S309;若确定结果为否,即DP接口没有耦合外部设备,则执行步骤S310。
例如可以确定DP接口上是否存在电压信号,若存在,则确定DP接口耦合有外部设备,执行步骤S309;若不存在,则确定DP接口没有耦合外部设备,执行步骤S310。
步骤S309:在确定DP接口耦合有外部设备的情况下,将DP接口作为HMD对应的充电接口来接收电能。
步骤S310:在确定DP接口耦合没有外部设备的情况下,结束本次流程。
具体地,预设顺序“DC接口-Type-A接口-DP接口”中DP接口之后没有接口,即DP接口位于预设顺序“DC接口-Type-A接口-DP接口”的末位,则结束本次流程。
在一些实施例中,电子设备还包括第二外接接口,第二外接接口通过与第二数据线上的电子设备接口耦合与第二数据线耦合,第二数据线还包括一个第二外部设备接口。在此情况下,如图4所示,在执行步骤S210之前,本公开实施例还可以执行如下步骤S410~S430:
步骤S410:确定第二外部设备接口是否耦合有外部设备。
若确定结果为是,即第二外部设备接口耦合有外部设备,则执行步骤S420;若确定结果为否,即第二外部设备接口没有耦合外部设备,则执行步骤S210及其后续步骤。
例如可以确定第二外部设备接口上是否存在电信号(例如电压信号或者电流信号),若存在,则确定第二外部设备接口耦合有外部设备,执行步骤S420;若不存在,则确定第二外部设备接口没有耦合外部设备,执行步骤S210及其后续步骤。
步骤S420:在确定第二外部设备接口耦合有外部设备的情况下,将第二外接接口作为电子设备对应的充电接口来接收电能。
下面继续以电子设备为HMD,第一数据线为数据线10为例对本公开实施例进行举例说明。HMD的一个Type-C接口与数据线10的Type-C接口耦合;第二数据线包括第一Type-C接口和第二Type-C接口,第二数据线的第一Type-C接口与HMD的另一个Type-C接口耦合,第二数据线的第二Type-C接口用于连接对应的外部设备。
如图5所示,电子设备还包括第二外接接口的情况下,在执行步骤S301之前,本公开实施例还可以执行如下步骤S501~S502:
步骤S501:确定第二Type-C接口的是否耦合有外部设备。
例如,可以确定第二Type-C接口上是否存在电信号(例如电压信号或者电流信号),若存在,则确定第二Type-C接口耦合有外部设备,执行步骤S502;若不存在,则确定第二Type-C接口没有耦合外部设备,执行步骤S301及其后续步骤。
步骤S502:在确定第二Type-C接口耦合有外部设备的情况下,将第二Type-C接口作为电子设备对应的充电接口来接收电能。
图6示出了本公开实施例中用于实现上述方法实施例的一种控制电路图。如图6所示,V_bus端连接PC端,接收来自Type-A接口的电信号,电信号的电压大小为5V;V_DS_C端连接适配器,接收来自DC接口的电信号,电信号的电压大小为5~12V(例如9V或12V)。V_US_C端连接PC端,接收来自DP接口的电信号,电信号的电压大小为3.3V。V_bus端、V_DS_C端、V_US_C端通过一个PMOS管接入主板,以对电子设备进行供电。其中,R1~R10为电阻,电阻大小分别为100KΩ、100KΩ、15KΩ、10KΩ、10KΩ、4.7KΩ、6.8KΩ、5.1KΩ、15KΩ、5.1KΩ。
如图6所示,在V_DS_C端耦合有外部设备的情况下,控制Q3接地,使得U1=0,实现在DC接口与外部设备耦合的情况下断开V_US_C端,不再通过V_US_C端对PC端口供电。
控制Q3连通,U1开启,V_US_C端输出3.3V电压信号,3.3V的电压信号直接传输至V_bus端对电子设备自身进行供电。
在一些示例中,3.3V的DP电信号通过DP线直接传输到设备主板端,通过升压DC升压到5V对电子设备进行充电,同时以Vbus输入为使能去关闭升压的使能,目的是有外部其他充电设备则不使用来自DP接口的电信号进行供电,在没有外部其他的充电设备的情况下使用来DP接口的电信号进行供电。
<设备实施例>
图7是根据本公开一些实施例的电子设备的充电控制装置的功能结构框图。电子设备包括第一外接接口,第一外接接口通过与第一数据线上的第一电子设备接口耦合与第一数据线耦合,第一数据线还包括多个第一外部设备接口。如图7所示,该电子设备的充电控制装置70包括:
第一确定模块71,用于将多个第一外部设备接口中额定电压最大的第一外部设备接口作为目标接口,确定目标接口是否耦合有外部设备。
第一处理模块72,用于在第一确定模块71确定目标接口耦合有外部设备的情况下,将目标接口作为电子设备对应的充电接口来接收电能。
第一处理模块72,还用于在第一确定模块72确定目标接口没有耦合外部设备的情况下,按照预设顺序将当前目标接口的下一第一外部设备接口作为目标接口;其中,预设顺序按照多个第一外部设备接口的额定电压由大到小的顺序对多个外部设备接口进行排列得到。
第一确定模块71,还用于在第一处理模块72按照预设顺序将当前目标接口的下一外部设备接口作为目标接口之后,执行确定目标接口是否耦合有外部设备的步骤。
第一数据线例如上述示例中的数据线10。
可选地,电子设备还包括第二外接接口,第二外接接口通过与第二数据线上的电子设备接口耦合与第二数据线耦合,第二数据线还包括一个第二外部设备接口;电子设备的充电控制装置还包括:第二确定模块,用于在第一确定模块将多个第一外部设备接口中额定电压最大的第一外部设备接口作为目标接口,确定目标接口是否耦合有外部设备之前,确定第二外部设备接口是否耦合有外部设备;第二处理模块,用于在第二确定模块确定第二外部设备接口耦合有外部设备的情况下,将第二外部设备接口作为电子设备对应的充电接口来接收电能;第一确定模块还用于,在第二确定模块确定第二外接接口没有耦合外部设备的情况下,将多个外部设备接口中额定电压最大的接口作为目标接口。
可选地,电子设备为虚拟现实设备或者增强现实设备。电子设备例如可以是HMD等VR设备,或者AR眼镜等AR设备。
可选地,多个外部设备接口包括:与控制终端耦合且用于接收来自控制终端的显示信号的第一接口、与控制终端的通用串行总线耦合的第二接口和与适配器耦合的第三接口;其中,第一接口的额定电压<第二接口的额定电压<第三接口的额定电压。
图8是根据本公开一些实施例的电子设备的功能结构框图。
如图8所示,该电子设备800包括处理器810和存储器820,该存储器820用于存储可执行的计算机程序,该处理器810用于根据该计算机程序的控制,执行如以上任意方法实施例的方法。
该电子设备800可以是电子设备例如可以是HMD等VR设备,或者AR眼镜等AR设备。
以上电子设备800的各模块可以由本实施例中的处理器810执行存储器820存储的计算机程序实现,也可以通过其他电路结构实现,在此不做限定。
本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储计算机程序,计算机程序在被处理器执行时实现上述方法实施例。
本公开可以是系统、方法和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质,其上载有用于使处理器实现本发明的各个方面的计算机可读程序指令。
计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是――但不限于――电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。
这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。
用于执行本发明操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码,所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或可编程逻辑阵列(PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本发明的各个方面。
这里参照根据本发明实施例的方法、装置(系统)和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本发明的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。
这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。
也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上,使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。
附图中的流程图和框图显示了根据本发明的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分,所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。对于本领域技术人员来说公知的是,通过硬件方式实现、通过软件方式实现以及通过软件和硬件结合的方式实现都是等价的。
以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。本发明的范围由所附权利要求来限定。

Claims (8)

1.一种电子设备的充电控制方法,其特征在于,所述电子设备包括第一外接接口,所述第一外接接口通过与第一数据线上的第一电子设备接口耦合与所述第一数据线耦合,所述第一数据线还包括多个第一外部设备接口;
所述方法包括:
将所述多个第一外部设备接口中额定电压最大的第一外部设备接口作为目标接口,确定所述目标接口是否耦合有外部设备;
在确定所述目标接口耦合有外部设备的情况下,将所述目标接口作为所述电子设备对应的充电接口来接收电能;
在确定所述目标接口没有耦合外部设备的情况下,按照预设顺序将当前目标接口的下一第一外部设备接口作为所述目标接口,重新执行确定所述目标接口是否耦合有外部设备的步骤;其中,所述预设顺序按照所述多个第一外部设备接口的额定电压由大到小的顺序对多个外部设备接口进行排列得到,
其中,所述多个外部设备接口包括:与控制终端耦合且用于接收来自所述控制终端的显示信号的第一接口、与所述控制终端的通用串行总线耦合的第二接口和与适配器耦合的第三接口;
其中,所述第一接口的额定电压<所述第二接口的额定电压<所述第三接口的额定电压。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述电子设备还包括第二外接接口,所述第二外接接口通过与第二数据线上的电子设备接口耦合与所述第二数据线耦合,所述第二数据线还包括一个第二外部设备接口;
所述将所述多个外部设备接口中额定电压最大的外部设备接口作为目标接口,确定所述目标接口是否耦合有外部设备之前,还包括:
确定所述第二外部设备接口是否耦合有外部设备;
在确定所述第二外部设备接口耦合有外部设备的情况下,将所述第二外部设备接口作为所述电子设备对应的充电接口来接收电能;
在确定所述第二外部设备接口没有耦合外部设备的情况下,执行所述将所述多个外部设备接口中额定电压最大的接口作为目标接口及其后续步骤。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述电子设备为虚拟现实设备或者增强现实设备。
4.一种电子设备的充电控制装置,其特征在于,所述电子设备包括第一外接接口,所述第一外接接口通过与第一数据线上的第一电子设备接口耦合与所述第一数据线耦合,所述第一数据线还包括多个第一外部设备接口;
所述装置包括:
第一确定模块,用于将所述多个第一外部设备接口中额定电压最大的第一外部设备接口作为目标接口,确定所述目标接口是否耦合有外部设备;
第一处理模块,用于在所述第一确定模块确定所述目标接口耦合有外部设备的情况下,将所述目标接口作为所述电子设备对应的充电接口来接收电能;
所述第一处理模块,还用于在所述第一确定模块确定所述目标接口没有耦合外部设备的情况下,按照预设顺序将当前目标接口的下一第一外部设备接口作为所述目标接口;其中,所述预设顺序按照所述多个第一外部设备接口的额定电压由大到小的顺序对多个外部设备接口进行排列得到;
所述第一确定模块,还用于在所述第一处理模块按照预设顺序将当前目标接口的下一外部设备接口作为所述目标接口之后,确定所述目标接口是否耦合有外部设备,
其中,所述多个外部设备接口包括:与控制终端耦合且用于接收来自所述控制终端的显示信号的第一接口、与所述控制终端的通用串行总线耦合的第二接口和与适配器耦合的第三接口;
其中,所述第一接口的额定电压<所述第二接口的额定电压<所述第三接口的额定电压。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述电子设备还包括第二外接接口,所述第二外接接口通过与第二数据线上的电子设备接口耦合与所述第二数据线耦合,所述第二数据线还包括一个第二外部设备接口;
所述装置还包括:
第二确定模块,用于在所述第一确定模块将所述多个第一外部设备接口中额定电压最大的第一外部设备接口作为目标接口,确定所述目标接口是否耦合有外部设备之前,确定所述第二外部设备接口是否耦合有外部设备;
第二处理模块,用于在所述第二确定模块确定所述第二外部设备接口耦合有外部设备的情况下,将所述第二外部设备接口作为所述电子设备对应的充电接口来接收电能;
所述第一确定模块还用于,在所述第二确定模块确定所述第二外接接口没有耦合外部设备的情况下,将所述多个外部设备接口中额定电压最大的接口作为目标接口。
6.根据权利要求4或5所述的装置,其特征在于,所述电子设备为虚拟现实设备或者增强现实设备。
7.一种电子设备,包括存储器和处理器,所述存储器用于存储计算机程序;所述处理器用于执行所述计算机程序,以实现根据权利要求1-3中任意一项所述的方法。
8.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现根据权利要求1-3中任意一项所述的方法。
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