CN116388309A - 电源提供设备、电子设备、供电方法及存储介质 - Google Patents
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Abstract
提供一种电源提供设备、电子设备、供电方法以及存储介质。电源提供设备包括:充电接口;电压转换模块,与充电接口连接,其在电源提供设备为充电模式时,为电子设备提供充电,在电源提供设备为待机模式时,停止为电子设备充电;充电协议芯片,一端与电压转换模块连接,另一端与充电接口连接,当电源提供设备与电子设备连接,且电源提供设备处于待机模式时,充电协议芯片通过充电接口从电子设备接收供电电压。本申请实施例中的电源提供设备可在待机模式时通过电子设备为充电协议芯片供电,避免了相关技术中需要电源提供设备自身为充电协议芯片供电而造成的电能消耗,有效的降低了电源提供设备在待机模式时的功耗。
Description
技术领域
本申请涉及供电技术领域,更为具体地,涉及一种电源提供设备、电子设备、供电方法以及存储介质。
背景技术
电源提供设备能够将输入的交流电转变成直流电,以为电子设备充电。为了节能减排,电源提供设备一般都具有充电模式和待机模式。待机模式可以是指在不使用电源提供设备为电子设备充电且电源提供设备没有与交流电源断开时,电源提供设备不需要输出电子设备所需要的充电电压,只需要使电源提供设备内的部分功能模块(例如,充电协议芯片)具有较低的供电电压的工作模式。待机模式可以保证在需要电源提供设备为电子设备充电时,电源提供设备能够快速的进入充电模式。
现有的电源提供设备在待机模式时,为充电协议芯片提供供电电压的方式依然会有较大的功耗,该待机功耗势必会造成较高的能源浪费,因此,如何进一步的降低电源提供设备的待机功耗成为了亟待解决的问题。
发明内容
本申请提供一种电源提供设备、电子设备、供电方法以及存储介质,以解决上述问题。
第一方面,提供一种电源提供设备,包括:充电接口,用于连接电子设备;电压转换模块,与所述充电接口连接,所述电压转换模块用于当所述电源提供设备处于充电模式时,通过所述充电接口向所述电子设备提供充电电压,当所述电源提供设备处于待机模式时,停止通过所述充电接口向所述电子设备提供所述充电电压;充电协议芯片,其一端与所述电压转换模块连接,另一端与所述充电接口连接,所述充电协议芯片基于充电协议与所述电子设备进行通信,其中,当所述电源提供设备与所述电子设备连接,且所述电源提供设备处于所述待机模式时,所述充电协议芯片通过所述充电接口从所述电子设备接收供电电压。
可选地,当所述电源提供设备与所述电子设备连接,且所述电子设备处于满电状态时,所述电源提供设备处于所述待机模式。
可选地,电源提供设备还包括:开关电路,其一端与所述电压转换模块连接,另一端与所述充电接口连接,所述开关电路根据所述电源提供设备与所述电子设备的连接状态改变所述开关电路的通断状态。
可选地,所述开关电路包括开关管,其中,当所述电源提供设备与所述电子设备连接时,所述开关管导通,当所述电源提供设备与所述电子设备断开连接时,所述开关管关断。
可选地,当所述电子设备与所述电源提供设备断开连接时,所述充电协议芯片还用于从所述电压转换模块接收所述供电电压。
可选地,所述电压转换模块根据跳周期控制信号为所述充电协议芯片提供所述供电电压。
可选地,所述充电协议芯片还用于执行负载检测。
第二方面,提供一种电子设备,包括:电池;充电电路,用于基于充电协议与电源提供设备内的充电协议芯片进行通信;其中,所述电池在所述电源提供设备处于待机模式时,为所述充电协议芯片提供供电电压。
可选地,当所述电子设备与所述电源提供设备连接,且所述电池处于满电状态时,所述电源提供设备处于所述待机模式。
第三方面,提供一种供电方法,包括:当电源提供设备与电子设备连接,且所述电源提供设备处于待机模式时,所述电源提供设备内的充电协议芯片从所述电子设备接收供电电压。
可选地,当所述电源提供设备与所述电子设备连接,且所述电子设备处于满电状态时,所述电源提供设备处于所述待机模式。
可选地,所述电源提供设备还包括电压转换模块和充电接口,所述电压转换模块与所述充电接口连接,所述充电接口用于连接所述电子设备,所述方法还包括:当所述电源提供设备处于充电模式时,利用所述电压转换模块通过所述充电接口向所述电子设备提供充电电压;当所述电源提供设备处于待机模式时,停止利用所述电压转换模块通过所述充电接口向所述电子设备提供所述充电电压。
可选地,所述电源提供设备还包括开关电路,所述开关电路的一端与所述电压转换模块连接,另一端与所述充电接口连接,所述方法还包括:根据所述电源提供设备与所述电子设备的连接状态,改变所述开关电路的通断状态。
可选地,响应于所述电子设备与所述电源提供设备断开连接,利用所述电压转换模块为所述充电协议芯片提供所述供电电压。
可选地,所述利用所述电压转换模块为所述充电协议芯片提供供电电压,包括:利用所述电压转换模块根据跳周期控制信号为所述充电协议芯片提供供电电压。
可选地,供电方法还包括:利用所述充电协议芯片执行负载检测。
第四方面,提供一种计算机可读存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被执行时实现如第三方面所述的方法。
本申请实施例中所提供的电源提供设备,在电源提供设备与电子设备连接,且电源提供设备处于待机模式时,其电压转换模块停止通过充电接口向电子设备提供充电电压,充电协议芯片通过充电接口从电子设备处接收供电电压,以实现为充电协议芯片的供电。这种方式避免了相关技术中需要电源提供设备自身为其充电协议芯片进行供电而造成的电能消耗,有效降低了电源提供设备在待机模式时的功耗。
附图说明
图1是本申请实施例中的电源提供设备与电子设备的连接示意图。
图2是本申请实施例所提及的调制解调信号的示例图。
图3是本申请实施例提供的电源提供设备的电路结构图。
图4是本申请实施例提供的电子设备的结构示意图。
图5是本申请实施例提供的供电方法的示意性流程图。
具体实施方式
为了便于理解本申请,在下文中基于示例性实施例并结合附图来更详细地描述本申请。在附图中使用相同或相似的附图标记来表示相同或相似的模块。应该理解的是,附图仅是示意性的,本申请的保护范围并不局限于此。
随着科学技术的发展,电子设备的应用越来越广泛。通常,电子设备内都设有电池,随着电子设备被频繁的使用,其电池内的电能不断的被消耗,直到电池中的电能被用尽。
为了保证电子设备可以持续的被使用,电子设备内的电池通常可通过电源提供设备进行充电。电源提供设备也可以称为适配器或者充电器,其能够将输入的交流电(AC)转变成直流电(DC)并输出该直流电压。在一些情况下,输入的交流电也可称为市电,例如可以是220V或者110V的交流电。如图1所示,电子设备可通过USB线与电源提供设备连接,以将电源提供设备输出的直流电压作为充电电压输入至电子设备内,以实现对电子设备内的电池的充电。
上述电子设备可以为需要充电的各种类型的电子设备中的任何一种。例如,电子设备可以为移动电话或智能电话(例如可以是基于iPhone TM的电话,或基于Android TM的电话)、便携式游戏设备(例如Nintendo DS TM, Play Station Portable TM,GameboyAdvance TM,iPhone TM)、膝上型电脑、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、便携式互联网设备、音乐播放器以及数据存储设备。或者电子设备还可以是其他手持设备或者可穿戴设备,例如移动电源、电子书、电子烟、电子眼镜、电子衣服、电子手镯、电子项链、智能手表、头戴式显示器(head mount display,HMD)或各种类型的耳机等。或者,电子设备还可以为各种家电,例如,扫地机器人、拖扫一体机、熨烫机、去球机、电动牙刷、智能音响、无线鼠标等。再如,电子设备还可以是其他类型的可充电设备。例如,无人机、电动汽车、电动自行车、车载定位装置、通讯模块电源等等。
为了节能减排,电源提供设备一般都设有两种工作模式:充电模式和待机模式。充电模式即前文所述的电源提供设备为电子设备提供充电电压的工作模式。而待机模式可以是指在不使用电源提供设备为电子设备充电且电源提供设备没有与交流电源断开的情况下,电源提供设备不需要输出电子设备所需要的充电电压,只需要使其内的部分功能模块(例如,电源管理芯片或者充电协议芯片)具有较低的供电电压的工作模式。电源提供设备的待机模式的设置可以保证在需要电源提供设备为电子设备进行充电时,电源提供设备能够快速的进入充电模式。
由此可知,电源提供设备即使是在待机模式下依然需要输出电压,因此具有功耗。由于电源提供设备需要工作在待机模式下的时间比较长,其待机功耗的问题越来越受到关注,甚至成为国际社会普遍关注的话题。因此,如何降低电源提供设备在待机模式下的功耗成为了亟需要解决的问题。
一种可行的方式通过改变电源提供设备中的电路连接的设计而降低电源提供设备的功耗。该方式可以是将高压启动引脚(HV引脚)通过两个二极管直接接到交流线路,同时使用X电容来实现放电和启动的功能,并且在其后续的电路连接中也需要接入整流模块和电压转换模块等。通过该方式可以最大限度的减少滤波阶段的损失,强制电源提供设备在具有最低开关损失的模式下工作,能够降低电源提供设备的功耗。但是,由于该方式的母线上会有很多高压器件,需要特别注意漏电的问题。像整流桥、开关(MOSFET),关断时的漏电虽然基本都在1uA以下,但是电解电容的漏电在有些情况下却不能被忽略。电容越大漏电越强,且电容的质量参差不齐,质量差的电容漏电要大好几倍。由此可知,这种降低电源提供设备的功耗的方案一方面会导致电路和控制较为复杂,另一方面也存在漏电的问题,因此使用该方案降低功耗不是最优的方案。
另一种可行的方式是当电源提供设备为待机模式时,使其内的电压转换模块进入跳周期控制模式(Burst Mode),由于充电协议芯片一般是与电源提供设备内的电压转换模块的输出端连接,所以充电协议芯片可以从电压转换模块获取供电电压。跳周期控制模式是指电源提供设备处于待机模式时,由周期远大于充电模式时的调制解调信号(或称PWM时钟周期的信号)来控制环路,使得电源提供设备的电压转换模块输出脉冲周期性的有效或失效,以降低待机模式时的功耗。
如图2所示,A信号为充电模式时的调制解调信号,B为跳周期控制模式的调制解调信号。由图2可以看出,使电源提供设备内的电压转换模块进入跳周期控制模式可减小开关次数,从而可实现降低电源提供设备的功耗。该方式不需要复杂的电路设计,且控制方式简单,也无上述漏电的问题。但是通过该方式依然需要电压转化模块中的开关电路较为频繁的进行打开和关闭的动作,而开关的开闭必然会带来较大的电能消耗,因此,该降低功耗的方案还有待于被进一步的提高。
有鉴于此,本申请实施例提出一种电源提供设备,其在电源提供设备与电子设备连接,且电源提供设备处于待机模式时,电源提供设备内的充电协议芯片从电子设备处接收供电电压,以实现为充电协议芯片的供电。这样避免了相关技术中通过电源提供设备自身为其充电协议芯片进行供电需要频繁打开和关断开关电路所造成的电能消耗,有效的降低了电源提供设备在待机模式时的功耗。
下面结合图3对本申请实施例所提供的电源提供设备进行详细的描述。
参见图3,电源提供设备30可以包括充电接口31、电压转换模块32、充电协议芯片33和电源管理芯片34。
充电接口31可通过USB线与电子设备40连接。
电压转换模块32也可以称为功率转换模块,可具有输出端Vout。电压转换模块可通过输出端Vout与充电接口31连接,且电压转换模块32可根据电源提供设备30内的电源管理芯片34的控制信号而将输入电压转换为输出电压。电压转换模块32可通过输出端Vout将输出电压传输给充电接口31。当电源提供设备处于充电模式时,电压转换模块32可通过充电接口31将其输出电压作为充电电压提供给电子设备40,以为电子设备40充电。当电源提供设备处于待机模式时,电压转换模块32停止通过充电接口31向电子设备40提供充电电压。
本申请实施例所提及的充电模式可以是指电源提供设备30需要经过电压转换模块32为电子设备40提供充电电压的工作模式,也即充电接口31 具有来自于电压转换模块32的充电电压的工作模式。只要电源提供设备30 与交流电源连接且电子设备40需要电源提供设备30通过电压转换模块32 为其输出充电电压,电源提供设备30的工作模式即为充电模式。本申请实施例对于电源提供设备30为电子设备40所提供的充电电压的大小不做具体的限定,可根据电子设备40在不同充电阶段对充电电压的需求而进行改变。
本申请实施例所提及的待机模式可以是前文所述的待机模式。本申请实施例对电源提供设备30具体在何种工况下会处于待机模式不做具体的限定。例如,当电源提供设备30与交流电源连接,而与电子设备40断开连接时,电源提供设备30为待机模式。又如,当电源提供设备30与交流电源连接,且与电子设备40连接时,电子设备40处于满电的状态下,电源提供设备 30为待机模式。再如,当电源提供设备30与交流电源连接,又与电子设备 40连接,且电子设备40的充电情况达到某一条件时,电源提供设备30为待机模式。该条件可以是预先设置的,只要电源提供设备30与电子设备40 在连接的状态下得知电子设备40满足该条件,即可使电源提供设备30进入待机模式。
作为一种实现方式,该条件可以是,当电子设备40在夜间10点之后充电时,当预测当电子设备40还需要充10分钟就可以满电时,使得电源提供设备30在次日7点之前处于待机模式,而在七点之后可进入充电模式,直到将电子设备40处于满电之后,电源提供设备30再一次的进入待机模式。
可以理解的是,上述例子仅为示例,具体的待机模式的工况条件可以根据需要自行设置,只要电源提供设备30满足待机的工况条件,电源提供设备30就会进入待机模式。
继续参见图3,充电协议芯片33的一端可通过输出端Vout与电压转换模块32连接,另一端与充电接口31连接。当电源提供设备30处于充电模式时,电压转换模块32的输出电压还用于为充电协议芯片33提供供电电压。充电协议芯片33可以基于充电协议与电子设备40进行通信,以对电子设备40的充电过程进行控制。充电协议可以是自定义的快充协议,例如USB-PD 协议、高通QC2.0/3.0协议、华为FCP/SCP协议、MTK的PE2.0协议、三星AFC协议、苹果2.4、BC1.2协议等等。充电协议芯片33可基于充电协议向电子设备40发送快充请求,如果电子设备40响应该请求,则可以为电子设备40执行快充。
在一些实现方式中,充电协议芯片33还用于执行负载检测,例如,充电协议芯片33用于检测电子设备40是否与电源提供设备30连接或者用于检测电子设备40的充电状态。充电协议芯片33还可与电源管理芯片34进行通信,以将电子设备40的充电状态或者和电子设备40的连接状态告知电源管理芯片34,从而使电源管理芯片34调整其控制信号。
其中,当电源提供设备30与电子设备40连接,且电源提供设备处于待机模式时,充电协议芯片33通过充电接口31从电子设备40接收供电电压。
本申请实施例中的电源提供设备30,可在电源提供设备30与电子设备40连接,且电源提供设备30处于待机模式时,通过充电接口31从电子设备40接收为电源提供设备内的充电协议芯片33供电的供电电压。由于电子设备40与充电协议芯片33之间是通过直流电而进行的直冲供电,且不需要其他根据调制信号而频繁调节具有开关的开关电路,因此避免了如前文所述的需要电源提供设备自身为其充电协议芯片进行供电而造成的电能消耗,可以有效的降低电源提供设备在待机模式时的功耗。
由于本申请实施例中的充电协议芯片所需要的电流仅为μA(微安)级的大小,因此使用电子设备为其供电,对电子设备的电量影响微乎其微,甚至是可以忽略的。同时,通过数据验证结果可知,通过本申请实施例所提供的方案为充电协议芯片供电一段时间后,其所消耗的电子设备的电能仅为 7.5mw(毫瓦),而使用前述方案为充电协议芯片供电相同的时间,其所消耗的电源提供设备的电能为75mw(毫瓦),这进一步的说明本申请所提供的电源提供设备可以有效的降低待机模式时的功耗。
本申请实施例对充电协议芯片33从电子设备40接收供电电压的具体方式不做具体的限定。作为一种实现方式,如图3所示,电源提供设备30可通过与充电接口31连接的USB线与电子设备40连接,相应地,电子设备 40上也设有USB接口401。在充电接口31中还包括Vbus引脚。在充电模式时,上述电压转换模块32的输出电压通过Vout及充接口31Vbus传输给电子设备。在电源提供设备30与电子设备40连接,且电源提供设备30处于待机模式时,电子设备40所提供的供电电压可通过Vbus及Vout传输给充电协议芯片33。
本申请实施例对电压转换模块32及充电协议芯片33之间的连接方式不做具体的限定。作为一种实现方式,如图3所示,电源提供设备30中包括开关电路35,其一端与所述电压转换模块32连接(例如,与上述Vout连接),另一端与所述充电接口31连接(例如,与上述Vbus连接)。开关电路35可根据电源提供设备30与电子设备40的连接状态改变开关电路的通断状态,从而控制电压转换模块32是否为充电接口31提供充电电压。
在一些实现方式中,电源提供设备30与电子设备40的连接状态可以通过充电协议芯片33检测。如果充电协议芯片33检测到电子设备40与电源提供设备30连接,且电源提供设备30处于待机模式时,则输出第一控制信号。该信号使开关电路35处于闭合状态,以使充电协议芯片33通过输出端 Vout从Vbus引脚处接收来自于电子设备40的供电电压。
可以理解的是,充电协议芯片还可以输出其他控制信号,例如,充电协议芯片33检测到电子设备40与电源提供设备30连接,且电源提供设备30 处于充电模式时,则输出第二控制信号。该信号使开关电路35也处于闭合状态,以使电源提供设备30通过输出端Vout向Vbus引脚输出充电电压,以对电子设备40进行充电。或者,在充电协议芯片33检测到电子设备40与电源提供设备30断开连接,则输出第三制信号,该信号使开关电路35处于打开状态,以关断输出端Vout与Vbus引脚之间的电连接。
本申请实施例对开关电路35的具体结构不做限定,只要开关电路35具有电路导通和关闭的功能即可。作为一个示例,如图3所示,开关电路35 可包括开关管36,例如,P型MOS开关、N型MOS开关或者开关二极管。当电源提供设备30与电子设备40连接时,开关管36可以为导通,当电源提供设备30与电子设备40断开连接时,开关管36可以关断。
本申请实施例对充电接口31的具体形式不做具体的限定,作为一种实现方式,充电接口31和充电接口401均可以是Type-C接口(也即电子设备 40与电源提供设备30之间通过USB Type-C接口相连),使用该接口既可以解决方便插接的问题,还可以搭载最新的快充协议,以便承载更大的充电电流和更快的充电速度。
如前所述,当电源提供设备30与交流电源连接,而不与电子设备40连接时(即电源提供设备30与电子设备40断开连接时),电源提供设备30 也可以是待机模式。为了保证这类待机模式的正常工作,本申请实施例中的充电协议芯片33还可以用于在电子设备40与电源提供设备30断开时,从电压转换模块32接收供电电压。
本申请实施例对在电子设备40与电源提供设备30断开时,电压转换模块32为充电协议芯片33提供供电电压的实现方式不做具体的限定。作为一种实现方式,充电协议芯片33可以通过CCx信号检测到电子设备40与电源提供设备30断开连接,此时,充电协议芯片33可以立即向电源管理芯片 34发送Data信号,或者,充电协议芯片33可以立即通过隔离通信芯片(图中未示出)向电源管理芯片34发送Data信号,以使电源管理芯片34向电压转换模块32发送跳周期控制信号,以控制电压转换模块32根据跳周期控制信号而为充电协议芯片33提供供电电压。
本申请实施例在电源提供设备30与电子设备40断开连接时,通过控制电压转换模块32根据跳周期控制信号而为充电协议芯片33提供供电电压可以一定程度的降低电源提供设备30的待机功耗。
本申请实施例还提供了一种电子设备,如图4所示,该电子设备40包括电池41和充电电路42。应理解,部分特征已在前文进行了详细描述,因此,未详细描述的部分可参见前文。
电池41在需要充电时,可与电源提供设备30连接以进行充电。同时,电池41还可用于对电子设备40内的其他模块提供电能。
充电电路42用于基于充电协议与电源提供设备30内的充电协议芯片 33进行通信,以对电池41的充电过程进行控制。
其中,电池41在电源提供设备30处于待机模式时,为充电协议芯片提供供电电压。
可选地,当电子设备与电源提供设备连接,且电池处于满电状态时,电源提供设备处于待机模式。
可选地,电子设备与电源提供设备之间通过USB Type-C接口相连。
上文结合图1至图4,详细地描述了本申请的装置实施例。下面结合图5,详细描述本申请的方法实施例。应理解,方法实施例的描述与装置实施例的描述相互对应,因此,未详细描述的部分可以参见前面装置实施例。
图5是本申请实施例提供的供电方法的示意性流程图,该供电方法例如可以采用图3-图4所示的装置实现。
参见图5,在步骤S510,当电源提供设备与电子设备连接,且电源提供设备处于待机模式时,电源提供设备内的充电协议芯片从电子设备接收供电电压。
可选地,当电源提供设备与电子设备连接,且电子设备处于满电状态时,电源提供设备处于待机模式。
可选地,电源提供设备还包括电压转换模块和充电接口,电压转换模块与充电接口连接,充电接口用于连接电子设备,供电方法还包括:当电源提供设备处于充电模式时,利用电压转换模块通过充电接口向电子设备提供充电电压;当电源提供设备处于待机模式时,停止利用电压转换模块通过充电接口向电子设备提供充电电压。
可选地,电源提供设备还包括开关电路,开关电路的一端与电压转换模块连接,另一端与充电接口连接。供电方法还包括根据电源提供设备与电子设备的连接状态,改变开关电路的通断状态。
可选地,供电方法还包括响应于电子设备与电源提供设备断开连接,利用电压转换模块为充电协议芯片提供供电电压。
可选地,利用电压转换模块根据跳周期控制信号为充电协议芯片提供供电电压。
可选地,利用充电协议芯片执行负载检测。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被执行时,实现前述方法步骤。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,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耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够读取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,数字通用光盘(digital video disc,DVD))或者半导体介质(例如,固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
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,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,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 (17)
1.一种电源提供设备,其特征在于,包括:
充电接口,用于连接电子设备;
电压转换模块,与所述充电接口连接,所述电压转换模块用于当所述电源提供设备处于充电模式时,通过所述充电接口向所述电子设备提供充电电压,当所述电源提供设备处于待机模式时,停止通过所述充电接口向所述电子设备提供所述充电电压;
充电协议芯片,其一端与所述电压转换模块连接,另一端与所述充电接口连接,所述充电协议芯片基于充电协议与所述电子设备进行通信,其中,当所述电源提供设备与所述电子设备连接,且所述电源提供设备处于所述待机模式时,所述充电协议芯片通过所述充电接口从所述电子设备接收供电电压。
2.根据权利要求1所述的电源提供设备,其特征在于,当所述电源提供设备与所述电子设备连接,且所述电子设备处于满电状态时,所述电源提供设备处于所述待机模式。
3.根据权利要求1所述的电源提供设备,其特征在于,还包括:
开关电路,其一端与所述电压转换模块连接,另一端与所述充电接口连接,所述开关电路根据所述电源提供设备与所述电子设备的连接状态改变所述开关电路的通断状态。
4.根据权利要求3所述的电源提供设备,其特征在于,所述开关电路包括开关管,其中,当所述电源提供设备与所述电子设备连接时,所述开关管导通,当所述电源提供设备与所述电子设备断开连接时,所述开关管关断。
5.根据权利要求1所述的电源提供设备,其特征在于,当所述电子设备与所述电源提供设备断开连接时,所述充电协议芯片还用于从所述电压转换模块接收所述供电电压。
6.根据权利要求5所述的电源提供设备,其特征在于,所述电压转换模块根据跳周期控制信号为所述充电协议芯片提供所述供电电压。
7.根据权利要求1-6任一所述的电源提供设备,其特征在于,所述充电协议芯片还用于执行负载检测。
8.一种电子设备,其特征在于,包括:
电池;
充电电路,用于基于充电协议与电源提供设备内的充电协议芯片进行通信;
其中,所述电池在所述电源提供设备处于待机模式时,为所述充电协议芯片提供供电电压。
9.根据权利要求8所述的电子设备,其特征在于,当所述电子设备与所述电源提供设备连接,且所述电池处于满电状态时,所述电源提供设备处于所述待机模式。
10.一种供电方法,其特征在于,包括:
当电源提供设备与电子设备连接,且所述电源提供设备处于待机模式时,所述电源提供设备内的充电协议芯片从所述电子设备接收供电电压。
11.根据权利要求10所述的供电方法,其特征在于,当所述电源提供设备与所述电子设备连接,且所述电子设备处于满电状态时,所述电源提供设备处于所述待机模式。
12.根据权利要求10所述的供电方法,其特征在于,所述电源提供设备还包括电压转换模块和充电接口,所述电压转换模块与所述充电接口连接,所述充电接口用于连接所述电子设备,所述方法还包括:
当所述电源提供设备处于充电模式时,利用所述电压转换模块通过所述充电接口向所述电子设备提供充电电压;
当所述电源提供设备处于待机模式时,停止利用所述电压转换模块通过所述充电接口向所述电子设备提供所述充电电压。
13.根据权利要求12所述的供电方法,其特征在于,所述电源提供设备还包括开关电路,所述开关电路的一端与所述电压转换模块连接,另一端与所述充电接口连接,所述方法还包括:
根据所述电源提供设备与所述电子设备的连接状态,改变所述开关电路的通断状态。
14.根据权利要求12所述的供电方法,其特征在于,还包括:
响应于所述电子设备与所述电源提供设备断开连接,利用所述电压转换模块为所述充电协议芯片提供所述供电电压。
15.根据权利要求14所述的供电方法,其特征在于,所述利用所述电压转换模块为所述充电协议芯片提供供电电压,包括:
利用所述电压转换模块根据跳周期控制信号为所述充电协议芯片提供供电电压。
16.根据权利要求10-15所述的任一供电方法,其特征在于,还包括:
利用所述充电协议芯片执行负载检测。
17.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被执行时实现如权利要求10-16中任一项的方法。
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