專利名稱:一種移動(dòng)終端及其電池充電的方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及電子技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種移動(dòng)終端及其電池充電的方法。
背景技術(shù):
隨著通信技術(shù)的發(fā)展,移動(dòng)終端得到了越來越廣泛的應(yīng)用,而現(xiàn)有的移動(dòng)終端如 數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)、便攜式音視頻設(shè)備和藍(lán)牙設(shè)備等等產(chǎn)品越來越多地采用可充電電池作為 主要能源??沙潆婋姵乇旧砭哂卸喾N特定的屬性,其中一種重要的屬性為充電循環(huán)壽命。充 電循環(huán)壽命是指電池反復(fù)充放電的次數(shù)。這是因?yàn)槌潆婋姵卦诜磸?fù)充放電使用時(shí),電池容 量會(huì)逐漸下降到初期容量的60% _80%,直至不能使用,因此充電電池的充放電次數(shù)是有 限的。在同等條件下,某一款電池充放電次數(shù)越多,代表它可以使用的次數(shù)越多,電池的壽 命也就越長。但是對一特定材質(zhì)的電池,它的充電循環(huán)壽命基本上是確定的,比如鋰離子電 池(簡稱鋰電池),它的充電循環(huán)壽命在500次左右。傳統(tǒng)的電池充電技術(shù),是在移動(dòng)終端連接上外接電源后,直接對電池進(jìn)行電流的 輸送,達(dá)到充電的目的。可是在向電池輸送電流之前,并沒有考慮電池當(dāng)前的電量,尤其當(dāng) 電池?fù)碛写罅侩娏康那闆r下被充電,就會(huì)損耗電池的充電循環(huán)壽命,導(dǎo)致電池材料的老化, 使用時(shí)間減少、電池工作異常,甚至是電池故障等情況。例如用戶想從PC上拷貝一首歌曲 到移動(dòng)終端上時(shí),首先使用數(shù)據(jù)線將移動(dòng)終端與PC連接上后,此時(shí)PC的USB接口的5V電 源就相當(dāng)于一個(gè)充電電源,它會(huì)對移動(dòng)終端自動(dòng)進(jìn)行充電,即使此時(shí)移動(dòng)終端電池的電量 已經(jīng)接近充足,充電依然會(huì)進(jìn)行,直到電池電量充滿,充電結(jié)束。此次充電操作電池并沒有 接收到多少電量,但是卻損耗點(diǎn)電池的一次充電循環(huán)壽命,為一個(gè)低效率的充電操作。移動(dòng)終端日益增多的應(yīng)用和使用頻率,對電池的要求也越來越高,在不改變電池 材料的情況下,如何提高電池的使用壽命,減少電池自身的損耗顯得越來越重要。
發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,本發(fā)明的主要目的在于提供一種移動(dòng)終端及其電池充電的方法,實(shí)現(xiàn) 了有效避免低效無益的充電操作。為達(dá)到上述目的,本發(fā)明的技術(shù)方案是這樣實(shí)現(xiàn)的一種移動(dòng)終端電池充電的方法,所述方法包括下述步驟檢測到外接電源時(shí),測量電池的電量;比較所述電量與預(yù)先設(shè)置的充電判斷門限值的大小,當(dāng)所述電量小于所述充電判 斷門限值時(shí),觸發(fā)充電控制模塊將所述外接電源與所述電池接通,開始為所述電池充電。上述檢測到外接電源時(shí),測量電池的電量步驟包括根據(jù)預(yù)先存儲(chǔ)的所述電池的電量-電壓曲線,預(yù)先創(chuàng)建所述電池的電壓與電量百 分比的關(guān)系列表。進(jìn)一步地,在檢測到外接電源時(shí),所述測量電池的電量具體為測量電池的電壓,根據(jù)所述電壓與電量百分比的關(guān)系列表,通過電量算法,得到所述電池的電量百分比。其中,所述電壓與電量百分比的關(guān)系列表具體為所述電壓分別為充電限制電壓 V、Va、Vb、Vc、Vd、保護(hù)電壓V0,所對應(yīng)的電量百分比分另Ij為100 %、Ql、Q2、Q3、Q4、0 %,其中 V > Va > Vb > Vc > Vd > V0 > 0,100%> Ql > Q2 > Q3 > Q4 > 0 ;所述電量算法具體為當(dāng) Va < Vk < V 時(shí),K = Ql+(Vk-Va)* ((100% -Ql) / (V-Va)),當(dāng) Vb < Vk < Va 時(shí),K = Q2+ (Vk-Vb) * ((Q1-Q2) / (Va-Vb)),當(dāng) Vc < Vk < Vb 時(shí),K = Q3+ (Vk-Vc) * ((Q2-Q3) / (Vb-Vc)),當(dāng) Vd < Vk < Vc 時(shí),K = Q4+ (Vk-Vd) * ((Q3-Q4) / (Vc-Vd)),當(dāng) V0 < Vk < Vd 時(shí),K = 0% +(Vk-V0)* ((5% ~0% ) / (Vd-V0)),其中,所述Vk為測量得到的電池的電壓,K為所述Vk對應(yīng)的電量百分比。進(jìn)一步地,所述比較所述電量與預(yù)先設(shè)置的充電判斷門限值的大小之后還包括當(dāng) 所述電量大于預(yù)先設(shè)置的充電判斷門限值時(shí),提示用戶電量充足及是否強(qiáng)制充電,若是,則 觸發(fā)充電控制模塊將所述外接電源與所述電池接通,開始為所述電池充電,否則,充電控制 模塊保持所述外接電源與所述電池的斷開。所述電池電量充滿之后還包括充電控制模塊將所述外接電源與所述電池?cái)嚅_。一種移動(dòng)終端,所述移動(dòng)終端包括電池,所述移動(dòng)終端還包括檢測模塊、比較模塊 和充電控制模塊;其中,檢測模塊,用于在檢測到外接電源時(shí),測量所述電池的電量;比較模塊,用于比較所述檢測模塊測量得到的電量與預(yù)先設(shè)置的充電判斷門限值 的大小,當(dāng)所述電量小于所述充電判斷門限值時(shí),觸發(fā)充電控制模塊將所述外接電源與所 述電池接通,開始為所述電池充電。進(jìn)一步地,所述移動(dòng)終端還包括存儲(chǔ)模塊,用于存儲(chǔ)用戶預(yù)先設(shè)置的充電判斷門 限值、所述電池的電量-電壓曲線、以及根據(jù)所述電量_電壓曲線創(chuàng)建得到的所述電池的電 壓與電量百分比的關(guān)系列表。具體地,檢測模塊用于測量所述電池的電壓,根據(jù)所述存儲(chǔ)模塊存儲(chǔ)的電壓與電 量百分比的關(guān)系列表,通過電量算法,得到所述電池的電量百分比。進(jìn)一步地,所述移動(dòng)終端還包括提示模塊,用于根據(jù)所述充電控制模塊的觸發(fā)信 號,對用戶做出提示;所述比較模塊具體用于當(dāng)所述電量大于預(yù)先設(shè)置的充電判斷門限值 時(shí),觸發(fā)所述提示模塊提示用戶電量充足及是否強(qiáng)制充電,若是,則觸發(fā)充電控制模塊將所 述外接電源與所述電池接通,開始所述電池的充電,否則,充電控制模塊保持所述外接電源 與所述電池的斷開,當(dāng)電池電量充滿后,充電控制模塊將所述外接電源與所述電池?cái)嚅_。本發(fā)明所提供的一種移動(dòng)終端及其電池充電的優(yōu)化方法,通過測量電池的電量, 當(dāng)測量得到的電量小于預(yù)先設(shè)置的充電判斷門限值,才進(jìn)行電池的充電操作,實(shí)現(xiàn)了根據(jù) 電池自身的電量狀態(tài)決定是否進(jìn)行電池的充電,有效避免對電池進(jìn)行低效無益的充電操 作,減少了電池自身的損耗,提高了電池的充電循環(huán)壽命,減少了電能以熱能形式的資源浪 費(fèi),提升能源利用率。另外,良好的用戶提示方式,不僅豐富了多樣的電池充電需求,同時(shí)提 升了用戶的使用體驗(yàn)。
圖1為本發(fā)明實(shí)現(xiàn)移動(dòng)終端電池充電方法的流程圖;圖2為本發(fā)明實(shí)施例提供的電池放電電量_電壓關(guān)系曲線;圖3為本發(fā)明實(shí)現(xiàn)電池充電的移動(dòng)終端的結(jié)構(gòu)示意圖;圖4為本發(fā)明實(shí)現(xiàn)電池充電移動(dòng)終端的電路連接示意圖。
具體實(shí)施例方式本發(fā)明的基本思想為當(dāng)檢測到外接電源時(shí),通過檢測電池的電量,比較所述電量 與預(yù)先設(shè)置的充電判斷門限值的大小,當(dāng)所述電量小于充電判斷門限值時(shí),觸發(fā)充電模塊 開始所述電池的充電。為使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,以下舉實(shí)施例并參照附圖,對 本發(fā)明進(jìn)一步詳細(xì)說明。圖1為本發(fā)明實(shí)現(xiàn)移動(dòng)終端電池充電的方法的流程圖,如圖1所示,所述方法包括 下述步驟S101,移動(dòng)終端的檢測模塊檢測到外接電源時(shí),檢測電池的電量。本步驟中,當(dāng)移動(dòng)終端的檢測模塊檢測到外接電源時(shí),例如當(dāng)沒有外接電源時(shí),用 于連接外接電源的引腳電壓為低電平,檢測到用于連接外接電源的引腳電壓變?yōu)楦唠娖?時(shí),即為檢測到了外接電源,測量電池的電壓,根據(jù)預(yù)先存儲(chǔ)的電壓與電量百分比的關(guān)系列 表,通過電量算法,得到當(dāng)前電池的電量百分比。其中,電壓與電量百分比的關(guān)系列表根據(jù) 預(yù)先存儲(chǔ)在移動(dòng)終端中的電池的電量_電壓曲線創(chuàng)建得到。另外,本發(fā)明實(shí)施例中檢測電池的電量也可通過如下方式實(shí)現(xiàn)移動(dòng)終端的檢測 模塊實(shí)時(shí)檢測記錄電池釋放的電流值,當(dāng)檢測模塊檢測到外接電源時(shí),將從電池充滿電開 始直至檢測到外接電源時(shí)實(shí)時(shí)檢測的釋放的電流值累加,得到檢測模塊在檢測到外接電源 前,電池已經(jīng)釋放的電量;將電池的標(biāo)稱容量減去上述得到的電池已經(jīng)釋放的電量,即可得 到此時(shí)電池的電量。S102,移動(dòng)終端的比較模塊檢查用戶是否預(yù)先設(shè)置過充電判斷門限值,若是,執(zhí)行 S103,否則,執(zhí)行S104。S103,比較模塊比較當(dāng)前電池的電量與充電判斷門限值的大小,當(dāng)所述電量小于 充電判斷門限值時(shí),執(zhí)行S104,否則,執(zhí)行S106。S104,比較模塊觸發(fā)移動(dòng)終端的充電控制模塊將外接電源與電池接通,外接電源 開始對電池進(jìn)行充電,同時(shí)觸發(fā)提示模塊對用戶做出充電開始執(zhí)行提示。本步驟中,所述提示可以通過IXD屏幕顯示、LED燈不同顏色點(diǎn)亮或閃爍形式實(shí) 現(xiàn),也可以通過音頻、震動(dòng)等形式實(shí)現(xiàn)。S105,當(dāng)電池電量充滿后,電池的保護(hù)裝置會(huì)切斷電池的電流輸入,觸發(fā)充電控制 模塊將外接電源與電池?cái)嚅_,為下一次電池的充電判斷做準(zhǔn)備,同時(shí)觸發(fā)提示模塊對用戶 做出充電完成的提示。本步驟中,所述提示可以通過IXD屏幕顯示、LED燈不同顏色點(diǎn)亮或閃爍形式實(shí) 現(xiàn),也可以通過音頻、震動(dòng)等形式實(shí)現(xiàn)。S106,移動(dòng)終端顯示電量充足,并提示用戶是否進(jìn)行強(qiáng)制充電,若是,執(zhí)行S104,否則,結(jié)束。本步驟中,若在預(yù)先規(guī)定的等待用戶輸入的時(shí)間內(nèi),未接收到用戶的輸入,則結(jié) 束。其中,上述提示可以通過LCD屏幕顯示、LED燈不同顏色點(diǎn)亮或閃爍形式實(shí)現(xiàn),也可以 通過音頻、震動(dòng)等形式實(shí)現(xiàn)。下面以一款“標(biāo)稱容量IOOOmAH,標(biāo)稱電壓3. 7V,充電限制電壓4. 2V”的鋰離子電 池為例,對上述根據(jù)電池的電量-電壓曲線得到的電壓與電量百分比的關(guān)系列表以及電量 算法進(jìn)行詳細(xì)說明。圖2為上述“標(biāo)稱容量IOOOmAH,標(biāo)稱電壓3. 7V,充電限制電壓4. 2V”鋰離子電池 的電量-電壓曲線。較佳地,為了算法的嚴(yán)謹(jǐn)以及科學(xué)性,圖中示出的為同一款鋰離子電池 10次充放電的曲線,上述測量采用的放電電壓范圍為4. 2V-3. 0V,放電電流為600mAH。由圖 中可以得出,同一款電池在相同的放電狀態(tài)過程中,其放電電壓與所放電量的關(guān)系曲線是 相似的。參照圖2,電池在4. 120V附近(電池的充電限制電壓雖然為4. 2V,但實(shí)際中,電池 的放電電壓一般達(dá)不到其充電限制電壓4. 2V)開始放電,電壓緩慢下降,放電量穩(wěn)步增加, 一直到電壓到達(dá)3. 4V附近時(shí);電壓低于3. 4V之后,電壓急劇下降,此時(shí),電量已經(jīng)接近耗 盡,放電量并沒有隨著電壓急劇下降而大量增加,電壓到達(dá)3. 0V,可以認(rèn)為電池此次放電結(jié) 束。由圖2得到,上述型號的鋰離子電池在4. 200V到2. 940V之間放出約1043mAH的電量。參考移動(dòng)終端習(xí)慣使用的電量顯示格數(shù),將X軸的電量平均分為相應(yīng)數(shù)量的等份, 如四等份,分別取75%,50%,25%的電量點(diǎn),另外將電壓曲線開始快速下降的點(diǎn)設(shè)置為電量 為5 %的電量點(diǎn),這個(gè)點(diǎn)為電量-電壓曲線的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。將上述四點(diǎn)垂直X軸與曲線相交,得到 A、B、C、D四點(diǎn),根據(jù)電壓和電量的對應(yīng)關(guān)系,A、B、C、D各點(diǎn)的電壓值Na、Vb、Ne、Vd分別對應(yīng) 的電量百分比為75 %、50 %、25 %、5 %,充電限制電壓4. 200V對應(yīng)的電量百分比為100 %,電 壓2. 600V對應(yīng)的電量百分比為0%,移動(dòng)終端會(huì)對電池設(shè)有一個(gè)保護(hù)電壓,一般保護(hù)電壓為 2. 6V,當(dāng)電池的電壓低于2. 6V時(shí),移動(dòng)終端會(huì)切斷電池的放電,此時(shí)可以認(rèn)為其電量為0%。。 Va, Vb, Vc, Vd可通過曲線讀出,其中D點(diǎn)為該曲線的轉(zhuǎn)折點(diǎn),D點(diǎn)的電壓值Vd為3. 43V。根據(jù)上述定義的六個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),創(chuàng)建電池的電壓與電量百分比的關(guān)系列表
電壓電量百分比4. 200V100%Va75%Vb50%Vc25%Vd5%2.600V0%
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由圖2可以看出,連接相鄰的兩點(diǎn),電量與電壓成線性關(guān)系,因此只要檢測到電池 的電壓,就可以依據(jù)電壓所在區(qū)間獲得此時(shí)電池的電量百分比。根據(jù)電池的電量-電壓曲線以及創(chuàng)建得到的電壓與電量百分比的關(guān)系列表,通過 測量電池的電壓計(jì)算電池的電量百分比的電量算法采用拆分算法分別計(jì)算,其中,測量得 到的電壓用Vk表示,計(jì)算得到的電量百分比用K表示,具體如下a.當(dāng) Va < Vk < 4. 200V 時(shí),K = 75% +(Vk-Va)* ((100% -75% ) / (4. 200V~Va));b.當(dāng) Vb < Vk < Va 時(shí),K = 50% + (Vk-Vb)*((75% -50% )/(Va-Vb));c.當(dāng) Vc<Vk<Vb 時(shí),K = 25% + (Vk-Vc)*((50% -25% )/(Vb-Vc));d.當(dāng) Vd < Vk < Vc 時(shí),K = 5% +(Vk-Vd)* ((25% ~5% ) / (Vc-Vd));e.當(dāng) 2. 600V <Vk<Vc^,K = 0% + (Vk-2. 600V)*((5% ~0% )/(Vd~2. 600V))。依照上述電量算法,可以計(jì)算得到電池的任意電壓對應(yīng)的電量百分比。電池的電量-電壓曲線可以通過電池充放電測試儀測量得出,一般的,為了計(jì)算 的準(zhǔn)確性,會(huì)對同一型號的電池進(jìn)行多次測量并存儲(chǔ)測量得到的電量-電壓曲線。應(yīng)當(dāng)理 解,上述電量_電壓曲線并不局限于四等份,但綜合考慮計(jì)算的復(fù)雜度以及準(zhǔn)確性,四等份 只是較佳的劃分方式。另外,由于不同型號的電池特性會(huì)有所不同,但上述創(chuàng)建電壓與電量 百分比的關(guān)系列表以及電量算法的基本思路仍然適用。圖3為本發(fā)明實(shí)現(xiàn)電池充電的移動(dòng)終端的結(jié)構(gòu)示意圖,如圖3所示,移動(dòng)終端包括 電池10、檢測模塊20、比較模塊30以及充電控制模塊40。其中檢測模塊20用于在檢測到 外接電源70時(shí),測量電池10的電量;比較模塊30用于比較檢測模塊20得到的電量與預(yù)先 設(shè)置的充電判斷門限值的大小,當(dāng)上述電量小于所述充電判斷門限值時(shí),觸發(fā)充電控制模 塊40將外接電源70與電池10接通,開始對電池10充電。進(jìn)一步地,移動(dòng)終端還包括存儲(chǔ)模塊50,存儲(chǔ)模塊50用于存儲(chǔ)用戶預(yù)先設(shè)置的充 電判斷門限值、電池10的電量-電壓曲線以及根據(jù)電量-電壓曲線創(chuàng)建得到的電池的電壓 與電量百分比的關(guān)系列表。檢測模塊20具體用于測量所述電池10的電壓,根據(jù)存儲(chǔ)模塊50存儲(chǔ)的電壓與電 量百分比的關(guān)系列表,通過電量算法,得到電池10的電量百分比。另外,檢測模塊20還可 用于實(shí)時(shí)檢測記錄電池10釋放的電流值,當(dāng)檢測模塊20檢測到外接電源70時(shí),將從電池 10充滿電開始直至檢測到外接電源70時(shí)實(shí)時(shí)檢測的釋放的電流值累加,得到檢測模塊20 在檢測到外接電源70前,電池10已經(jīng)釋放的電量;將電池10的標(biāo)稱容量減去上述得到的 電池10已經(jīng)釋放的電量,即可得到此時(shí)電池10的電量。進(jìn)一步地,移動(dòng)終端還包括提示模塊60,提示模塊60用于根據(jù)比較模塊30的觸發(fā) 信號,對用戶做出相應(yīng)的提示,具體地,當(dāng)比較模塊30觸發(fā)充電控制模塊40將外接電源70 與電池10接通,開始對電池10充電時(shí),提示模塊60根據(jù)比較模塊30的觸發(fā)信號,對用戶 做出充電正在進(jìn)行的提示。比較模塊30具體用于當(dāng)電池的電量大于存儲(chǔ)模塊50存儲(chǔ)的充電判斷門限值時(shí), 觸發(fā)提示模塊60提示用戶電量充足及是否強(qiáng)制充電,若是,則觸發(fā)充電控制模塊40將外接 電源70與電池10接通,開始對電池10充電,并觸發(fā)提示模塊60對用戶做出充電正在進(jìn)行 的提示,否則,充電控制模塊40保持外接電源70與電池10的斷開。另外,當(dāng)提示模塊60
8在預(yù)先規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未接收到用戶的輸入時(shí),充電控制模塊40保持外接電源70和電池10 的斷開。當(dāng)用戶未預(yù)先設(shè)置充電判斷門限值時(shí),比較模塊30則直接觸發(fā)充電控制模塊40 將外接電源70與電池10接通,開始對電池10充電。當(dāng)電池電量充滿后,充電控制模塊40 將外接電源70與電池10斷開,為電池的下一次充電判斷做準(zhǔn)備。下面結(jié)合圖4,以具體的實(shí)施例來進(jìn)一步詳細(xì)說明本發(fā)明實(shí)現(xiàn)電池充電的移動(dòng)終 端的工作過程。如圖4所示,移動(dòng)終端包括電池11、管理芯片31、開關(guān)P通道金屬氧化層半導(dǎo)體場 效晶體管(P-Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor,P-M0SFET)電路41。 對照圖3,其中管理芯片31集成了檢測模塊和比較模塊的功能,開關(guān)P-MOSFET電路41具有 充電控制模塊的功能。進(jìn)一步地,移動(dòng)終端還包括RAM 51,RAM 51與管理芯片31的RAM_BUS引腳連接, 用于存儲(chǔ)用戶預(yù)先設(shè)置的充電判斷門限值、電池11的電量-電壓曲線以及根據(jù)電量-電壓 曲線創(chuàng)建得到的電池的電壓與電量百分比的關(guān)系列表。另外,移動(dòng)終端的存儲(chǔ)器還可以為 多芯片封裝(Mu 11i-ChipPackage, MCP)存儲(chǔ)器,例如 NAND 和 SDRAM (Synchronous DRAM)封 裝的存儲(chǔ)器、NAND和DDR SDRAM (Dual Data Rate SDRAM)封裝的存儲(chǔ)器等。進(jìn)一步地,移動(dòng)終端還包括LED 61、AUDIO 62、LCD 63 和鍵盤 80。LED61、AUDIO 62以及IXD 63分別與管理芯片31的LED_DRV引腳、Audio接口模塊、LCD_BUS接口模塊連 接,用于受管理芯片31的控制對用戶做出提示。鍵盤80用于接收用戶輸入的信息。管理芯片31的ADCl引腳與外接電源70的正極連接,ADCl引腳用于檢測是否存 在外接電源70,ADCl弓丨腳電壓初始可以設(shè)為低電平,當(dāng)檢測到外接電源70時(shí),ADCl弓丨腳 電壓變?yōu)楦唠娖剑嬷芾硇酒?1檢測到外接電源70。管理芯片31的GPIO引腳與開關(guān) P-MOSFET電路41連接,GPIO引腳為一個(gè)電壓輸出引腳,管理芯片31通過控制GPIO引腳的 電壓輸出,達(dá)到打開、關(guān)斷開關(guān)P-MOSFET電路41的目的。其中開關(guān)P-MOSFET電路41中的 P-MOSFET管的漏極D與電池11連接,源極S與外接電源連接,柵極G與GPIO引腳連接。管理芯片31的ADC2引腳與電池11的正極連接,當(dāng)ADCl引腳電壓變?yōu)楦唠娖綍r(shí), 即檢測到外接電源70時(shí),管理芯片31通過ADC2引腳檢測電池11的電壓,其中ADC2弓丨腳 為模數(shù)轉(zhuǎn)換輸入引腳,用于將電池11的電壓轉(zhuǎn)換為管理芯片31可以識(shí)別的數(shù)字量以進(jìn)行 后續(xù)處理。管理芯片31進(jìn)而根據(jù)電量算法以及RAM 51存儲(chǔ)的電壓與電量百分比的關(guān)系列 表,由ADC2轉(zhuǎn)換得到的電池11的電壓計(jì)算得到電池11的電量百分比。管理芯片31比較上述得到的電池11的電量百分比與預(yù)先設(shè)置的充電判斷門限值 的大小,當(dāng)電量百分比小于充電判斷門限值時(shí),表示滿足充電條件,管理芯片31的GPIO引 腳輸出高電平,觸發(fā)P-MOSFET管接通,使得外接電源70能夠開始對電池11充電;當(dāng)電量百 分比小于充電判斷門限值時(shí),管理芯片31的GPIO引腳輸出仍為低電平,同時(shí)通過LCD_BUS 接口模塊驅(qū)動(dòng)LCD 63顯示提示界面,表示電池11當(dāng)前的電量充足以及是否進(jìn)行強(qiáng)制充電, 若管理芯片31接收到用戶通過鍵盤80輸入的進(jìn)行強(qiáng)制充電信息時(shí),管理芯片31的GPIO 引腳的輸出變?yōu)楦唠娖剑|發(fā)P-MOSFET管接通,使得外接電源70能夠開始對電池11充電, 否則,GPIO引腳的輸出仍為低電平,保持P-MOSFET管的斷開。在電池11充滿電后,電池11 的保護(hù)電路會(huì)切斷電池11的電流輸入,并告知管理芯片31電池充電結(jié)束,管理芯片31觸 發(fā)GPIO引腳的輸出變?yōu)榈碗娖?,P-MOSFET管斷開,為下一次電池11的充電判斷作準(zhǔn)備,管理芯片31通過LCD_BUS接口模塊驅(qū)動(dòng)IXD 63顯示相應(yīng)的提示界面,用于對用戶做出充電 完成的提示。應(yīng)當(dāng)理解,上述對用戶的提示也可以通過LED 61或AUDIO 62實(shí)現(xiàn),當(dāng)通過LED 61 實(shí)現(xiàn)時(shí),具體地,LED 61的正極與管理芯片31的主電源連接,LED 61的負(fù)極與管理芯片31 的LED_DRV引腳連接,LED_DRV為一個(gè)電流驅(qū)動(dòng)引腳,內(nèi)部具有電流控制源,通過在管理芯 片31中編程電流驅(qū)動(dòng),例如當(dāng)驅(qū)動(dòng)電流設(shè)置為0時(shí),LED 61關(guān)閉,當(dāng)電流設(shè)置為30mAH時(shí) (此值還可以根據(jù)移動(dòng)終端的亮度具體調(diào)節(jié)),LED 61點(diǎn)亮,管理芯片31通過控制流過LED 61的電流實(shí)現(xiàn)其閃爍的目的。本發(fā)明所提供的一種移動(dòng)終端及其電池充電的方法,通過測量電池的電量,當(dāng)測 量得到的電量小于預(yù)先設(shè)置的充電判斷門限值,才進(jìn)行電池的充電操作,實(shí)現(xiàn)了根據(jù)電池 自身的電量狀態(tài)決定是否進(jìn)行電池的充電,有效避免對電池進(jìn)行低效無益的充電操作,減 少了電池自身的損耗,提高了電池的充電循環(huán)壽命,減少了電能以熱能形式的資源浪費(fèi),提 升能源利用率。另外,良好的用戶提示方式,不僅豐富了多樣的電池充電需求,同時(shí)提升了 用戶的使用體驗(yàn)。以上所述,僅為本發(fā)明的較佳實(shí)施例而已,并非用于限定本發(fā)明的保護(hù)范圍。
權(quán)利要求
一種移動(dòng)終端電池充電的方法,其特征在于,所述方法包括下述步驟檢測到外接電源時(shí),測量電池的電量;比較所述電量與預(yù)先設(shè)置的充電判斷門限值的大小,當(dāng)所述電量小于所述充電判斷門限值時(shí),觸發(fā)充電控制模塊將所述外接電源與所述電池接通,開始為所述電池充電。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述檢測到外接電源時(shí),測量電池的電量 步驟包括根據(jù)預(yù)先存儲(chǔ)的所述電池的電量-電壓曲線,預(yù)先創(chuàng)建所述電池的電壓與電量百分比 的關(guān)系列表。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法,其特征在于,在檢測到外接電源時(shí),所述測量電池的電 量具體為測量電池的電壓,根據(jù)所述電壓與電量百分比的關(guān)系列表,通過電量算法,得到 所述電池的電量百分比。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法,其特征在于,所述電壓與電量百分比的關(guān)系列表具體 為所述電壓分別為充電限制電壓V、Va、Vb、Vc、Vd、保護(hù)電壓Vtl,所對應(yīng)的電量百分比分別 為 100%、Q1、Q2、Q3、Q4、0%,其中 V > Va > Vb > Vc > Vd > V。> 0,100%> Ql > Q2 > Q3 > Q4 > 0 ;所述電量算法具體為當(dāng) Va < Vk < V 時(shí),K = Ql+(Vk-Va)* ((100% -Ql) / (V-Va)),當(dāng) Vb < Vk < Va 時(shí),K = Q2+ (Vk-Vb) * ((Q1-Q2) / (Va-Vb)),當(dāng) Vc < Vk < Vb 時(shí),K = Q3+ (Vk-Vc) * ((Q2-Q3) / (Vb-Vc)),當(dāng) Vd < Vk < Vc 時(shí),K = Q4+ (Vk-Vd) * ((Q3-Q4) / (Vc-Vd)),當(dāng) V。< Vk < Vd 時(shí),K = 0% +(Vk-V0)* ((5% -0% )/(Vd-V0)),其中,所述Vk為測量得到的電池的電壓,K為所述Vk對應(yīng)的電量百分比。
5.根據(jù)權(quán)利要求1至4任一所述的方法,其特征在于,所述比較所述電量與預(yù)先設(shè)置的 充電判斷門限值的大小之后還包括當(dāng)所述電量大于預(yù)先設(shè)置的充電判斷門限值時(shí),提示 用戶電量充足及是否強(qiáng)制充電,若是,則觸發(fā)充電控制模塊將所述外接電源與所述電池接 通,開始為所述電池充電,否則,充電控制模塊保持所述外接電源與所述電池的斷開。
6.根據(jù)權(quán)利要求1至4任一所述的方法,其特征在于,所述電池電量充滿之后還包括 充電控制模塊將所述外接電源與所述電池?cái)嚅_。
7.一種移動(dòng)終端,所述移動(dòng)終端包括電池,其特征在于,所述移動(dòng)終端還包括檢測模 塊、比較模塊和充電控制模塊;其中,檢測模塊,用于在檢測到外接電源時(shí),測量所述電池的電量;比較模塊,用于比較所述檢測模塊測量得到的電量與預(yù)先設(shè)置的充電判斷門限值的大 小,當(dāng)所述電量小于所述充電判斷門限值時(shí),觸發(fā)充電控制模塊將所述外接電源與所述電 池接通,開始為所述電池充電。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的移動(dòng)終端,其特征在于,所述移動(dòng)終端還包括存儲(chǔ)模塊,用于存儲(chǔ)用戶預(yù)先設(shè)置的充電判斷門限值、所述電池的電量-電壓曲線、以 及根據(jù)所述電量-電壓曲線創(chuàng)建得到的所述電池的電壓與電量百分比的關(guān)系列表。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的移動(dòng)終端,其特征在于,所述檢測模塊具體用于測量所述電 池的電壓,根據(jù)所述存儲(chǔ)模塊存儲(chǔ)的電壓與電量百分比的關(guān)系列表,通過電量算法,得到所述電池的電量百分比。
10.根據(jù)權(quán)利要求7至9任一所述的移動(dòng)終端,其特征在于,所述移動(dòng)終端還包括提 示模塊,用于根據(jù)所述充電控制模塊的觸發(fā)信號,對用戶做出提示;所述比較模塊具體用于當(dāng)所述電量大于預(yù)先設(shè)置的充電判斷門限值時(shí),觸發(fā)所述提示 模塊提示用戶電量充足及是否強(qiáng)制充電,若是,則觸發(fā)充電控制模塊將所述外接電源與所 述電池接通,開始所述電池的充電,否則,充電控制模塊保持所述外接電源與所述電池的斷 開,當(dāng)電池電量充滿后,充電控制模塊將所述外接電源與所述電池?cái)嚅_。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種移動(dòng)終端及其電池充電的方法,所述方法包括檢測到外接電源時(shí),測量電池的電量;比較所述電量與預(yù)先設(shè)置的充電判斷門限值的大小,當(dāng)所述電量小于充電判斷門限值時(shí),觸發(fā)充電控制模塊將外接電源與電池接通,開始所述電池的充電。本發(fā)明所提供的移動(dòng)終端及其電池充電的方法,當(dāng)測量得到的電量小于預(yù)先設(shè)置的充電判斷門限值,才進(jìn)行電池的充電操作,實(shí)現(xiàn)了根據(jù)電池自身的電量狀態(tài)決定是否進(jìn)行充電,有效避免對電池進(jìn)行低效無益的充電操作,減少了電池自身的損耗,提高了電池的充電循環(huán)壽命,減少了電能以熱能形式的資源浪費(fèi),提升能源利用率。另外,良好的用戶提示方式,不僅豐富了多樣的電池充電需求,同時(shí)提升了用戶的使用體驗(yàn)。
文檔編號H04M1/725GK101917032SQ201010236138
公開日2010年12月15日 申請日期2010年7月23日 優(yōu)先權(quán)日2010年7月23日
發(fā)明者徐建邦 申請人:中興通訊股份有限公司