一种移动终端的充电方法及移动终端转让专利

申请号 : CN201610190627.7

文献号 : CN105846002B

文献日 :

基本信息:

PDF:

法律信息:

相似专利:

发明人 : 魏强周华昭

申请人 : 维沃移动通信有限公司

摘要 :

本发明提供一种移动终端的充电方法及移动终端,涉及通信领域,用以解决为移动终端充电过程中电池的充电电流不匹配而导致的电池寿命降低的问题。本发明的充电方法包括:当对移动终端充电时,根据所述移动终端的电池的历史充电参考数据确定所述电池的当前参考容量;根据所述当前参考容量确定所述电池的适配充电电流;根据所述适配充电电流对所述电池充电。本发明主要用于移动终端的充电技术中。

权利要求 :

1.一种移动终端的充电方法,其特征在于,包括:当对移动终端充电时,根据所述移动终端的电池的历史充电参考数据确定所述电池的当前参考容量;

根据所述当前参考容量确定所述电池的适配充电电流;

根据所述适配充电电流对所述电池充电;

其中,所述当前参考容量为所述电池的参考放电容量;所述当对移动终端充电时,根据所述移动终端的电池的历史充电参考数据确定所述电池的当前参考容量,包括:当所述电池的当前充电次数为第二次以上时,获取预定次历史充电过程中所述电池的各实际充电电量和各实际放电电量,其中所述各实际充电电量和各实际放电电量存储在充电管理芯片中;

根据所述各实际充电电量和各实际放电电量获得所述电池的电池衰减特性;

根据所述电池衰减特性确定所述电池的参考放电容量;

其中,所述充电管理芯片设置在所述移动终端中或者设置在所述电池的充电电路中。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述当前参考容量确定所述电池的适配充电电流,包括:将所述参考放电容量与第一预定系数的乘积作为所述电池的适配充电电流,其中第一预定系数取值于(0,1]。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述当前参考容量确定所述电池的适配充电电流,包括:在预设对应关系表中查找与所述参考放电容量对应的充电电流;其中,所述预设对应关系表中存储有参考放电容量和充电电流的对应关系;

将所述查找的充电电流确定为所述当前适配充电电流;

其中,所述预设对应关系表中的充电电流为对应的放电容量与第二预定系数的乘积,其中第二预定系数取值于(0,1]。

4.根据权利要求1-3任一所述的方法,其特征在于,在所述根据所述适配充电电流对所述电池充电的步骤之后,所述方法还包括:获取所述电池在当前充电中的当前充电电量;

存储所述当前充电容量。

5.一种移动终端,其特征在于,包括:

获取模块,用于当对移动终端充电时,根据所述移动终端的电池的历史充电参考数据确定所述电池的当前参考容量;

确定模块,用于根据所述当前参考容量确定所述电池的适配充电电流;

充电模块,用于根据所述适配充电电流对所述电池充电;

其中,所述当前参考容量为所述电池的参考放电容量;所述获取模块包括:获取子模块,用于当所述电池的当前充电次数为第二次以上时,获取预定次历史充电过程中所述电池的各实际充电电量和各实际放电电量,其中所述各实际充电电量和各实际放电电量存储在充电管理芯片中;

计算子模块,用于根据所述各实际充电电量和各实际放电电量获得所述电池的电池衰减特性,并根据所述电池衰减特性确定所述电池的参考放电容量;

其中所述充电管理芯片设置在所述移动终端中或者设置在所述电池的充电电路中。

6.根据权利要求5所述的移动终端,其特征在于,所述确定模块具体用于:将所述参考放电容量与第一预定系数的乘积作为所述电池的适配充电电流,其中第一预定系数取值于(0,1]。

7.根据权利要求5所述的移动终端,其特征在于,所述确定模块包括:查找子模块,用于在预设对应关系表中查找与所述参考放电容量对应的充电电流;其中,所述预设对应关系表中存储有参考放电容量和充电电流的对应关系;

确定子模块,用于将所述查找的充电电流确定为所述当前适配充电电流;其中,所述预设对应关系表中的充电电流为对应的放电容量与第二预定系数的乘积,其中第二预定系数取值于(0,1]。

8.根据权利要求5-7任一所述的移动终端,其特征在于,所述获取模块还用于,获取所述电池在当前充电中的当前充电电量;

所述移动终端还包括:存储模块,用于存储所述当前充电容量。

说明书 :

一种移动终端的充电方法及移动终端

技术领域

[0001] 本发明实施例涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种移动终端的充电方法及移动终端。

背景技术

[0002] 随着移动终端等各种电子设备的广泛应用,用户对各电子设备中的锂离子电池循环寿命的要求也越来越高。
[0003] 根据锂离子电池的特性,随着电池的充放电,电池的实际容量将会减小。因此,在对电池进行充电时,如果仍然采用与电池在初始状态时相同的充电电流,则将会导致充电电流超过电池所能承受的电流,从而加速电池可逆容量的衰减,最终导致电池寿命急剧减小。

发明内容

[0004] 本发明实施例提供一种移动终端的充电方法及移动终端,以解决在充电过程中电池的充电电流不匹配而导致的电池寿命降低的问题。
[0005] 第一方面,提供了一种移动终端的充电方法,所述方法包括:
[0006] 当对移动终端充电时,根据所述移动终端的电池的历史充电参考数据确定所述电池的当前参考容量;
[0007] 根据所述当前参考容量确定所述电池的适配充电电流;
[0008] 根据所述适配充电电流对所述电池充电。
[0009] 第二方面,提供了一种移动终端,包括:
[0010] 获取模块,用于当对移动终端充电时,根据所述移动终端的电池的历史充电参考数据确定所述电池的当前参考容量;
[0011] 确定模块,用于根据所述当前参考容量确定所述电池的适配充电电流;
[0012] 充电模块,用于根据所述适配充电电流对所述电池充电。
[0013] 这样,由于在本发明实施例的充电中是根据由电池的历史充电参考数据而确定的当前参考容量来进一步确定电池的适配充电电流,使得确定的适配充电电流更能适应电池的当前使用情况,从而避免了现有技术中每次都利用电池初始状态对应的充电电流对电池进行充电而导致的加速电池可逆容量的衰减的问题。因此,利用本发明实施例的方案提高了电池的使用寿命。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0015] 图1是本发明第一实施例的移动终端的充电方法的流程图;
[0016] 图2是本发明第二实施例的移动终端的充电方法的流程图;
[0017] 图3是本发明第三实施例的移动终端的示意图之一;
[0018] 图4是本发明第三实施例的移动终端的示意图之二;
[0019] 图5是本发明第四实施例的移动终端的示意图。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0021] 第一实施例
[0022] 如图1所示,本发明第一实施例的移动终端的充电方法,应用于移动终端,包括:
[0023] 步骤11、当对移动终端充电时,根据移动终端的电池的历史充电参考数据确定电池的当前参考容量。
[0024] 在本发明实施例中,当对移动终端充电时,可首先根据移动终端的电池的历史充电参考数据确定电池的当前充电的当前参考容量。其中,历史充电参考数据指的是电池在历史充电过程中的各实际充电电量和各实际放电电量,也即在当前充电之前的任意次的充电过程中的各实际充电电量和各实际放电电量。当前参考容量指的是当前充电中电池对应的放电容量,在此将其称为参考放电容量。
[0025] 在具体应用中,可根据充电过程的不同按照不同的方式确定电池的参考放电容量。
[0026] 由于在本发明实施例中需要考虑历史充电过程,因此,本发明实施例更适用于当前充电为第二次以上的充电过程。而当电池的当前充电为第一次充电时,将电池的额定放电容量作为参考放电容量。
[0027] 当电池的当前充电为第二次以上的充电时,获取在充电管理芯片中存储的、预定次历史充电过程中所对应的电池的各实际充电电量和各实际放电电量。然后,根据各实际充电电量和各实际放电电量获得电池的电池衰减特性,再根据电池衰减特性确定电池在当前充电中对应的参考放电容量。
[0028] 其中充电管理芯片可设置在移动终端中或者设置在电池的充电电路中。例如,充电管理芯片可以是电量计IC(integrated circuit,集成电路)或者充电管理IC等。在该芯片中不但可以记录预定次历史充电过程中电池的各实际充电电量和各实际放电电量,还可以记录电池的循环充电次数。其中,循环充电次数指的是电池充电到100%的电量并将电量放电为0的次数。
[0029] 其中该预定次历史充电过程的预定次数的值可任意设置,并且可以设置为一个动态调整的值。例如,如果当前充电为第二次充电,那么该预定次数的值可以是1。如果当前充电为第10次充电,那么该预定次数的值可以是5。也就是说,在当前充电过程的参考放电容量是利用的之前充电过程中的各实际充电电量和各实际放电电量确定的。
[0030] 步骤12、根据当前参考容量确定电池的适配充电电流。
[0031] 在本发明实施例中,根据参考放电容量确定电池的适配充电电流,从而使得适配充电电流更能适应电池的当前使用情况。
[0032] 具体的,根据经验,可将参考放电容量与第一预定系数的乘积作为电池的适配充电电流。其中,该第一预定系数为(0,1]之间的任何数,例如设置为0.5等。
[0033] 或者,还可在预设对应关系表中查找与参考放电容量对应的充电电流;其中,预设对应关系表中存储有参考放电容量和充电电流的对应关系,并将查找的充电电流确定为当前适配充电电流。其中,预设对应关系表中的充电电流为对应的放电容量与第二预定系数的乘积,其中第二预定系数取值于(0,1]。
[0034] 步骤13、根据适配充电电流对电池充电。
[0035] 由上可以看出,由于在本发明实施例的充电中是根据由电池的历史充电参考数据而确定的当前参考容量来进一步确定电池的适配充电电流,使得确定的适配充电电流更能适应电池的当前使用情况,从而避免了现有技术中每次都利用电池初始状态对应的充电电流对电池进行充电而导致的加速电池可逆容量的衰减的问题。因此,利用本发明实施例的方案提高了电池的使用寿命。
[0036] 第二实施例
[0037] 如图2所示,本发明第二实施例的移动终端的充电方法,应用于移动终端,包括:
[0038] 步骤21、当对移动终端充电时,根据移动终端的电池的历史充电参考数据确定电池的当前充电的当前参考容量。
[0039] 步骤22、根据参考放电容量确定电池的适配充电电流。
[0040] 步骤23、利用适配充电电流对电池充电。
[0041] 其中,步骤21-23的描述可参照实施例一中步骤11-13的描述。
[0042] 步骤24、获取电池在当前充电中的当前充电电量。
[0043] 当对电池的充电完成后,获取电池的当前充电电量,以便于后续充电过程中根据移动终端的电池的历史充电过程中确定电池的当前充电的当前参考容量。
[0044] 步骤25、存储电池的当前充电容量。
[0045] 在具体应用中,可利用电量计IC或者充电管理IC等充电管理芯片存储当前充电电量。
[0046] 例如,假设获得的当前参考容量为C,在此将0.5C作为适配充电电流。那么当获得了当前参考容量后即可利用0.5C所对应的电流值为电池充电。随着电池的使用,C的值会逐渐变小,因此,每次对电池充电的适配充电电流也会随着减小,并适应电池当前的使用情况。
[0047] 由上可以看出,由于在本发明实施例的充电中是根据由电池的历史充电参考数据而确定的当前参考容量来进一步确定电池的适配充电电流,使得确定的适配充电电流更能适应电池的当前使用情况,从而避免了现有技术中每次都利用电池初始状态对应的充电电流对电池进行充电而导致的加速电池可逆容量的衰减的问题,减缓了电池容量发生不可逆副反应的程度。因此,利用本发明实施例的方案提高了电池的使用寿命,保证了电池的安全性能。
[0048] 而且,由于在此实施例中在对电池充电完成后存储当前充电电量,从而为后续的充电过程提供了便利。
[0049] 第三实施例
[0050] 图3是本发明一个实施例的移动终端的框图。图3所示的移动终端300包括:获取模块31,用于当对移动终端充电时,根据移动终端的电池的历史充电参考数据确定电池的当前充电的当前参考容量;确定模块32,用于根据当前参考容量确定电池的适配充电电流;充电模块33,用于根据适配充电电流对电池充电。
[0051] 具体的,获取模块31包括:获取子模块,用于当电池的当前充电次数为第二次以上时,获取预定次历史充电过程中电池的各实际充电电量和各实际放电电量,其中各实际充电电量和各实际放电电量存储在充电管理芯片中;计算子模块,用于根据各实际充电电量和各实际放电电量获得电池的电池衰减特性,并根据电池衰减特性确定电池的参考放电容量其中充电管理芯片设置在移动终端中或者设置在电池的充电电路中。
[0052] 具体的,获取模块具体用于:当电池的当前充电为第一次充电时,将电池的额定放电容量作为当前参考容量。
[0053] 在本发明实施例中,当前参考容量主要指的是参考放电容量。
[0054] 在具体应用中,确定模块32具体用于:将参考放电容量与第一预定系数的乘积作为电池的适配充电电流,其中第一预定系数取值于(0,1]。
[0055] 或者,确定模块32包括:查找子模块,用于在预设对应关系表中查找与参考放电容量对应的充电电流;其中,预设对应关系表中存储有参考放电容量和充电电流的对应关系;确定子模块,用于将查找的充电电流确定为当前适配充电电流;其中,预设对应关系表中的充电电流为对应的放电容量与第二预定系数的乘积,其中第二预定系数取值于(0,1]。
[0056] 为了方便后续充电过程,获取模块还用于获取电池在当前充电中的当前充电电量。此时,如图4所示,移动终端还包括:存储模块34,用于存储电池的当前充电容量。
[0057] 移动终端300能够实现图1至图2的方法实施例中移动终端实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
[0058] 由上可以看出,由于在本发明实施例的充电中是根据由电池的历史充电参考数据而确定的当前参考容量来确定电池的适配充电电流,使得确定的适配充电电流更能适应电池的当前使用情况,从而避免了现有技术中每次都利用电池初始状态对应的充电电流对电池进行充电而导致的加速电池可逆容量的衰减的问题。因此,利用本发明实施例的方案提高了电池的使用寿命。而且,由于在此实施例中在对电池充电完成后存储当前充电电量,从而为后续的充电过程提供了便利。
[0059] 第四实施例
[0060] 图5是本发明另一个实施例的移动终端的框图。图5所示的移动终端500包括:至少一个处理器501、存储器502、至少一个网络接口504和其他用户接口503。移动终端500中的各个组件通过总线系统505耦合在一起。可理解,总线系统505用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统505除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图5中将各种总线都标为总线系统505。
[0061] 其中,用户接口503可以包括显示器、键盘或者点击设备(例如,鼠标,轨迹球(trackball)、触感板或者触摸屏等。
[0062] 可以理解,本发明实施例中的存储器502可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrical ly EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Stat ic RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synch l ink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本文描述的系统和方法的存储器502旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
[0063] 在一些实施方式中,存储器502存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:操作系统5021和应用程序5022。
[0064] 其中,操作系统5021,包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序5022,包含各种应用程序,例如媒体播放器(Media Player)、浏览器(Browser)等,用于实现各种应用业务。实现本发明实施例方法的程序可以包含在应用程序5022中。
[0065] 在本发明实施例中,通过调用存储器502存储的程序或指令,具体的,可以是应用程序5022中存储的程序或指令,处理器501用于当对移动终端充电时,根据移动终端的电池的历史充电参考数据确定电池的当前参考容量;根据当前参考容量确定电池的适配充电电流;根据适配充电电流对电池充电。
[0066] 上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器501中,或者由处理器501实现。处理器501可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器501中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器501可以是通用处理器、数字信号处理器(Digi tal Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Appl ication 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。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器502,处理器501读取存储器502中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
[0067] 可以理解的是,本文描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(Application Specific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Process ing,DSP)、数字信号处理设备(DSP Device,DSPD)、可编程逻辑设备(Programmable Logic Device,PLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本申请功能的其它电子单元或其组合中。
[0068] 对于软件实现,可通过执行本文功能的模块(例如过程、函数等)来实现本文的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
[0069] 可选地,处理器501还用于:在当前参考容量为参考放电容量时,当电池的当前充电次数为第二次以上时,获取预定次历史充电过程中电池的各实际充电电量和各实际放电电量,其中各实际充电电量和各实际放电电量存储在充电管理芯片中;根据各实际充电电量和各实际放电电量获得电池的电池衰减特性;根据电池衰减特性确定电池的参考放电容量;其中,充电管理芯片设置在移动终端中或者设置在电池的充电电路中。
[0070] 可选地,处理器501还用于:根据电池衰减特性确定电池的参考放电容量。
[0071] 可选地,处理器501还用于:在预设对应关系表中查找与参考放电容量对应的充电电流;其中,预设对应关系表中存储有参考放电容量和充电电流的对应关系;将查找的充电电流确定为当前适配充电电流;其中,预设对应关系表中的充电电流为对应的放电容量与第二预定系数的乘积,其中第二预定系数取值于(0,1]。
[0072] 可选地,处理器501还用于:获取电池在当前充电中的当前充电电量;存储当前充电容量。
[0073] 移动终端500能够实现前述实施例中移动终端实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
[0074] 由上可以看出,由于在本发明实施例的充电中是根据由电池的历史充电参考数据而确定的当前参考容量来确定电池的适配充电电流,使得确定的适配充电电流更能适应电池的当前使用情况,从而避免了现有技术中每次都利用电池初始状态对应的充电电流对电池进行充电而导致的加速电池可逆容量的衰减的问题。因此,利用本发明实施例的方案提高了电池的使用寿命。
[0075] 本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
[0076] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
[0077] 在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,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,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。
[0078] 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。
[0079] 另外,在本发明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。
[0080] 功能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,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
[0081] 以上,仅为本发明的具体实施方式,但本发明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发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。