用于终端的充电系统、充电方法及电源适配器转让专利
申请号 : CN201610600611.9
文献号 : CN106160094B
文献日 : 2017-08-29
发明人 : 张加亮 , 张俊 , 田晨 , 陈社彪 , 李家达 , 万世铭
申请人 : 广东欧珀移动通信有限公司
摘要 :
权利要求 :
1.一种用于终端的充电系统,其特征在于,包括:
电源适配器,所述电源适配器包括:
第一整流单元,所述第一整流单元对输入的交流电进行整流以输出第一脉动波形的电压;
开关单元,所述开关单元用于根据控制信号对所述第一脉动波形的电压进行调制;
变压器,所述变压器包括初级绕组、多个次级绕组和辅助绕组,所述变压器用于根据调制后的所述第一脉动波形的电压通过所述多个次级绕组对应输出多个脉动波形的电压,并通过所述辅助绕组对调制后的第一脉动波形的电压进行耦合;
合成单元,所述合成单元用于对所述多个脉动波形的电压进行合成以输出第二交流电,其中,所述第二交流电每个周期的正半部的波峰电压大于负半部的波谷电压的绝对值;
第一充电接口,所述第一充电接口与所述合成单元的输出端相连;
采样单元,所述采样单元用于对所述辅助绕组上的电压和/或电流进行采样以获得电压采样值和/或电流采样值;
控制单元,所述控制单元分别与所述采样单元和所述开关单元相连,所述控制单元输出所述控制信号至所述开关单元,并根据所述电压采样值和/或电流采样值对所述控制信号的占空比进行调节,以使所述第二交流电满足所述终端的充电需求;
终端,所述终端包括第二充电接口和电池,所述第二充电接口与所述电池相连,其中,当所述第二充电接口与所述第一充电接口连接时,所述第二充电接口将所述第二交流电加载至所述电池。
2.如权利要求1所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述多个次级绕组为第一次级绕组和第二次级绕组,所述初级绕组的一端与所述第一整流单元的第一输出端相连,所述初级绕组的另一端与所述开关单元相连,所述第一次级绕组和所述第二次级绕组均连接到所述合成单元,所述变压器用于根据调制后的所述第一脉动波形的电压通过所述第一次级绕组输出第二脉动波形的电压,并根据调制后的所述第一脉动波形的电压通过所述第二次级绕组输出第三脉动波形的电压。
3.如权利要求2所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述合成单元用于对所述第二脉动波形的电压和所述第三脉动波形的电压进行合成以输出所述第二交流电。
4.如权利要求1所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制单元,还用于根据所述电压采样值和/或电流采样值对所述控制信号的频率进行调节。
5.如权利要求1所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制单元与所述第一充电接口相连,所述控制单元还用于通过所述第一充电接口与所述终端进行通信以获取所述终端的状态信息。
6.如权利要求5所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制单元,还用于根据所述终端的状态信息、所述电压采样值和/或所述电流采样值对所述控制信号的占空比进行调节。
7.如权利要求1所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述电源适配器还包括:驱动单元,所述驱动单元连接在所述开关单元与所述控制单元之间,所述驱动单元用于根据所述控制信号驱动所述开关单元的开通或关断。
8.如权利要求7所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述电源适配器还包括:隔离单元,所述隔离单元连接在所述驱动单元与所述控制单元之间。
9.如权利要求7所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述电源适配器还包括:供电单元,所述供电单元与所述辅助绕组相连,所述辅助绕组用于输出第四脉动波形的电压,所述供电单元用于对所述第四脉动波形的电压进行转换以输出直流电,分别给所述驱动单元和/或所述控制单元供电。
10.如权利要求9所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述采样单元用于采样所述第四脉动波形的电压和/或电流以获得所述电压采样值和/或电流采样值。
11.如权利要求1所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述变压器的工作频率为
50KHz-2MHz。
12.如权利要求10所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述采样单元包括:第一电流采样电路,所述第一电流采样电路用于对所述辅助绕组上的电流进行采样以获得所述电流采样值;
第一电压采样电路,所述第一电压采样电路用于对所述辅助绕组上的电压进行采样以获得所述电压采样值。
13.如权利要求12所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述第一电压采样电路包括:波峰电压采样保持单元,所述波峰电压采样保持单元用于对所述第四脉动波形的波峰电压进行采样并保持;
过零采样单元,所述过零采样单元用于对所述第四脉动波形的电压过零点进行采样;
泄放单元,所述泄放单元用于根据所述电压过零点对所述波峰电压采样保持单元进行泄放;
AD采样单元,所述AD采样单元用于对所述波峰电压采样保持单元中的波峰电压进行采样以获得所述电压采样值。
14.如权利要求1-13中任一项所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述电源适配器还包括:第二电压采样电路,所述第二电压采样电路用于采样所述第一脉动波形的电压,所述第二电压采样电路与所述控制单元相连,其中,在所述第二电压采样电路采样到的电压值大于第一预设电压值时,所述控制单元控制所述开关单元开通第一预设时间以进行放电工作。
15.如权利要求1所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述第一充电接口包括:电源线,所述电源线用于为所述电池充电;
数据线,所述数据线用于与所述终端进行通信。
16.如权利要求15所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制单元通过所述第一充电接口与所述终端进行通信以确定充电模式,其中,所述充电模式包括快速充电模式和普通充电模式。
17.如权利要求16所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述电源适配器还包括:整流滤波单元和控制所述整流滤波单元是否进行工作的可控开关,所述整流滤波单元用于对所述多个脉动波形的电压中的一个进行整流滤波以输出第二直流电,其中,所述控制单元还用于在确定所述充电模式为普通充电模式时,通过控制所述可控开关以使所述整流滤波单元进行工作,并控制所述合成单元停止工作,所述整流滤波单元输出所述第二直流电给所述电池充电,以及在确定所述充电模式为快速充电模式时,通过控制所述可控开关以使所述整流滤波单元停止工作,并控制所述合成单元进行工作,以使所述第二交流电加载至所述电池。
18.如权利要求16所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制单元,还用于在确定所述充电模式为快速充电模式时根据所述终端的状态信息获取所述快速充电模式对应的充电电流和/或充电电压,并根据所述快速充电模式对应的充电电流和/或充电电压对所述控制信号的占空比进行调节。
19.如权利要求18所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述终端的状态信息包括所述电池的温度,其中,当所述电池的温度大于第一预设温度阈值或所述电池的温度小于第二预设温度阈值时,如果当前充电模式为快速充电模式,则将快速充电模式切换为普通充电模式,其中,所述第一预设温度阈值大于所述第二预设温度阈值。
20.如权利要求19所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制单元,还用于在所述电池的温度大于预设的高温保护阈值时控制所述开关单元关断。
21.如权利要求1所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制单元还用于,在所述电压采样值大于第二预设电压值时,控制所述开关单元关断。
22.如权利要求1所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制单元还用于,在电流采样值大于预设电流值时,控制所述开关单元关断。
23.如权利要求1所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述终端为移动终端、移动电源、多媒体播放器。
24.如权利要求5所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述终端的状态信息包括所述电池的电量、所述电池的温度、所述终端的电压/电流、所述终端的接口信息、所述终端的通路阻抗的信息。
25.如权利要求18所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述终端还包括充电控制开关和控制器,所述充电控制开关连接在所述第二充电接口与所述电池之间,所述充电控制开关在所述控制器的控制下用于关断或开通所述电池的充电过程。
26.如权利要求25所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述终端还包括通信单元,所述通信单元用于通过所述第二充电接口和所述第一充电接口建立所述控制器与所述控制单元之间的双向通信。
27.如权利要求16所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制单元通过所述第一充电接口中的数据线与所述终端进行双向通信以确定使用所述快速充电模式为所述终端充电时,所述控制单元向所述终端发送第一指令,所述第一指令用于询问所述终端是否开启所述快速充电模式;
所述控制单元从所述终端接收所述第一指令的回复指令,所述第一指令的回复指令用于指示所述终端同意开启所述快速充电模式。
28.如权利要求27所述的用于终端的充电系统,其特征在于,在所述控制单元向所述终端发送所述第一指令之前,所述电源适配器与所述终端之间通过所述普通充电模式充电,并在所述控制单元确定所述普通充电模式的充电时长大于预设阈值后,向所述终端发送所述第一指令。
29.如权利要求27所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制单元还用于通过控制所述开关单元以控制所述电源适配器将充电电流调整至所述快速充电模式对应的充电电流,并在所述电源适配器以所述快速充电模式对应的充电电流为所述终端充电之前,所述控制单元通过所述第一充电接口中的数据线与所述终端进行双向通信,以确定所述快速充电模式对应的充电电压,并控制所述电源适配器将充电电压调整至所述快速充电模式对应的充电电压。
30.如权利要求29所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制单元通过所述第一充电接口中的数据线与所述终端进行双向通信,以确定所述快速充电模式对应的充电电压时,所述控制单元向所述终端发送第二指令,所述第二指令用于询问所述电源适配器的当前输出电压是否适合作为所述快速充电模式的充电电压;
所述控制单元接收所述终端发送的所述第二指令的回复指令,所述第二指令的回复指令用于指示所述电源适配器的当前输出电压合适、偏高或偏低;
所述控制单元根据所述第二指令的回复指令,确定所述快速充电模式的充电电压。
31.如权利要求29所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制单元在控制所述电源适配器将充电电流调整至所述快速充电模式对应的充电电流之前,还通过所述第一充电接口中的数据线与所述终端进行双向通信,以确定所述快速充电模式对应的充电电流。
32.如权利要求31所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制单元通过所述第一充电接口中的数据线与所述终端进行双向通信,以确定所述快速充电模式对应的充电电流时,所述控制单元向所述终端发送第三指令,所述第三指令用于询问所述终端当前支持的最大充电电流;
所述控制单元接收所述终端发送的所述第三指令的回复指令,所述第三指令的回复指令用于指示所述终端当前支持的最大充电电流;
所述控制单元根据所述第三指令的回复指令,确定所述快速充电模式的充电电流。
33.如权利要求27所述的用于终端的充电系统,其特征在于,在所述电源适配器使用所述快速充电模式为所述终端充电的过程中,所述控制单元还通过所述第一充电接口中的数据线与所述终端进行双向通信,以通过控制所述开关单元不断调整所述电源适配器输出至电池的充电电流。
34.如权利要求33所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制单元通过所述第一充电接口中的数据线与所述终端进行双向通信,以通过控制所述开关单元不断调整所述电源适配器输出至电池的充电电流时,所述控制单元向所述终端发送第四指令,所述第四指令用于询问所述终端内的电池的当前电压;
所述控制单元接收所述终端发送的所述第四指令的回复指令,所述第四指令的回复指令用于指示所述终端内的电池的当前电压;
所述控制单元根据所述电池的当前电压,通过控制所述开关单元以调整所述充电电流。
35.如权利要求34所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制单元根据所述电池的当前电压,以及预设的电池电压值和充电电流值的对应关系,通过控制所述开关单元以将所述电源适配器输出至电池的充电电流调整至所述电池的当前电压对应的充电电流值。
36.如权利要求33所述的用于终端的充电系统,其特征在于,在所述电源适配器使用所述快速充电模式为所述终端充电的过程中,所述控制单元还通过所述第一充电接口中的数据线与所述终端进行双向通信,以确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良,其中,当确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间接触不良时,所述控制单元控制所述电源适配器退出所述快速充电模式。
37.如权利要求36所述的用于终端的充电系统,其特征在于,在确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良之前,所述控制单元还用于从所述终端接收用于指示所述终端的通路阻抗的信息,其中,所述控制单元向所述终端发送第四指令,所述第四指令用于询问所述终端内的电池的电压;
所述控制单元接收所述终端发送的所述第四指令的回复指令,所述第四指令的回复指令用于指示所述终端内的电池的电压;
所述控制单元根据所述电源适配器的输出电压和所述电池的电压,确定所述电源适配器到所述电池的通路阻抗;
所述控制单元根据所述电源适配器到所述电池的通路阻抗、所述终端的通路阻抗,以及所述电源适配器和所述终端之间的充电线线路的通路阻抗,确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良。
38.如权利要求36所述的用于终端的充电系统,其特征在于,在所述电源适配器退出所述快速充电模式之前,所述控制单元还向所述终端发送第五指令,所述第五指令用于指示所述第一充电接口与所述第二充电接口之间接触不良。
39.如权利要求26所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述终端支持普通充电模式和快速充电模式,其中所述快速充电模式的充电电流大于所述普通充电模式的充电电流,所述控制器通过与所述控制单元进行双向通信以便所述电源适配器确定使用所述快速充电模式为所述终端充电,以使所述控制单元控制所述电源适配器按照所述快速充电模式对应的充电电流进行输出,为所述终端内的电池充电。
40.如权利要求39所述的用于终端的充电系统,其特征在于,其中,
所述控制器接收所述控制单元发送的第一指令,所述第一指令用于询问所述终端是否开启所述快速充电模式;
所述控制器向所述控制单元发送所述第一指令的回复指令,所述第一指令的回复指令用于指示所述终端同意开启所述快速充电模式。
41.如权利要求40所述的用于终端的充电系统,其特征在于,在所述控制器接收所述控制单元发送的第一指令之前,所述终端与所述电源适配器之间通过所述普通充电模式充电,所述控制单元在确定所述普通充电模式的充电时长大于预设阈值后,所述控制器接收所述控制单元发送的所述第一指令。
42.如权利要求39所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述电源适配器按照所述快速充电模式对应的充电电流进行输出,以为所述终端内的电池充电之前,所述控制器通过与所述控制单元进行双向通信,以便所述电源适配器确定所述快速充电模式对应的充电电压。
43.如权利要求42所述的用于终端的充电系统,其特征在于,其中,
所述控制器接收所述控制单元发送的第二指令,所述第二指令用于询问所述电源适配器的当前输出电压是否适合作为所述快速充电模式的充电电压;
所述控制器向所述控制单元发送所述第二指令的回复指令,所述第二指令的回复指令用于指示所述电源适配器的当前输出电压合适、偏高或偏低。
44.如权利要求42所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制器通过与所述控制单元进行双向通信,以便所述电源适配器确定所述快速充电模式对应的充电电流。
45.如权利要求44所述的用于终端的充电系统,其特征在于,其中,
所述控制器接收所述控制单元发送的第三指令,所述第三指令用于询问所述终端当前支持的最大充电电流;
所述控制器向所述控制单元发送所述第三指令的回复指令,所述第三指令的回复指令用于指示所述终端当前支持的最大充电电流,以便所述电源适配器根据所述最大充电电流确定所述快速充电模式对应的充电电流。
46.如权利要求40所述的用于终端的充电系统,其特征在于,在所述电源适配器使用所述快速充电模式为所述终端充电的过程中,所述控制器通过与所述控制单元进行双向通信,以便所述电源适配器不断调整所述电源适配器输出至电池的充电电流。
47.如权利要求40所述的用于终端的充电系统,其特征在于,其中,
所述控制器接收所述控制单元发送的第四指令,所述第四指令用于询问所述终端内的电池的当前电压;
所述控制器向所述控制单元发送所述第四指令的回复指令,所述第四指令的回复指令用于指示所述终端内的电池的当前电压,以便所述电源适配器根据所述电池的当前电压,不断调整所述电源适配器输出至电池的充电电流。
48.如权利要求42所述的用于终端的充电系统,其特征在于,在所述电源适配器使用所述快速充电模式为所述终端充电的过程中,所述控制器通过与所述控制单元进行双向通信,以便所述电源适配器确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良。
49.如权利要求48所述的用于终端的充电系统,其特征在于,其中,
所述控制器接收所述控制单元发送的第四指令,所述第四指令用于询问所述终端内的电池的当前电压;
所述控制器向所述控制单元发送所述第四指令的回复指令,所述第四指令的回复指令用于指示所述终端内的电池的当前电压,以便所述控制单元根据所述电源适配器的输出电压和所述电池的当前电压,确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良。
50.如权利要求49所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制器接收所述控制单元发送的第五指令,所述第五指令用于指示所述第一充电接口与所述第二充电接口之间接触不良。
51.如权利要求20所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制单元还用于获取所述第一充电接口的温度,并在所述第一充电接口的温度大于预设的保护温度时,控制所述开关单元关断。
52.如权利要求26所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制器通过与所述控制单元进行双向通信以获取所述电压采样值,并在所述电压采样值大于第二预设电压值时,控制所述充电控制开关关断。
53.如权利要求26所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制器通过与所述控制单元进行双向通信以获取所述电流采样值,并在所述电流采样值大于预设电流值时,控制所述充电控制开关关断。
54.如权利要求26所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制器通过与所述控制单元进行双向通信以获取所述第一充电接口的温度,并在所述第一充电接口的温度大于预设的保护温度时,控制所述充电控制开关关断。
55.如权利要求25所述的用于终端的充电系统,其特征在于,所述控制器还用于获取所述电池的温度,并在所述电池的温度大于预设的高温保护阈值时,控制所述充电控制开关关断。
56.一种电源适配器,其特征在于,包括:
第一整流单元,所述第一整流单元对输入的交流电进行整流以输出第一脉动波形的电压;
开关单元,所述开关单元用于根据控制信号对所述第一脉动波形的电压进行调制;
变压器,所述变压器包括初级绕组、多个次级绕组和辅助绕组,所述变压器用于根据调制后的所述第一脉动波形的电压通过所述多个次级绕组对应输出多个脉动波形的电压,并通过所述辅助绕组对调制后的第一脉动波形的电压进行耦合;
合成单元,所述合成单元用于对所述多个脉动波形的电压进行合成以输出第二交流电,其中,所述第二交流电每个周期的正半部的波峰电压大于负半部的波谷电压的绝对值;
第一充电接口,所述第一充电接口与所述合成单元的输出端相连,所述第一充电接口用于在与终端的第二充电接口连接时,通过所述第二充电接口将所述第二交流电加载至所述终端的电池,其中,所述第二充电接口与所述电池相连;
采样单元,所述采样单元用于对所述辅助绕组上的电压和/或电流进行采样以获得电压采样值和/或电流采样值;
控制单元,所述控制单元分别与所述采样单元和所述开关单元相连,所述控制单元输出所述控制信号至所述开关单元,并根据所述电压采样值和/或电流采样值对所述控制信号的占空比进行调节,以使所述第二交流电满足所述终端的充电需求。
57.如权利要求56所述的电源适配器,其特征在于,所述多个次级绕组为第一次级绕组和第二次级绕组,所述初级绕组的一端与所述第一整流单元的第一输出端相连,所述初级绕组的另一端与所述开关单元相连,所述第一次级绕组和所述第二次级绕组均连接到所述合成单元,所述变压器用于根据调制后的所述第一脉动波形的电压通过所述第一次级绕组输出第二脉动波形的电压,并根据调制后的所述第一脉动波形的电压通过所述第二次级绕组输出第三脉动波形的电压。
58.如权利要求57所述的电源适配器,其特征在于,所述合成单元用于对所述第二脉动波形的电压和所述第三脉动波形的电压进行合成以输出所述第二交流电。
59.如权利要求56所述的电源适配器,其特征在于,所述控制单元,还用于根据所述电压采样值和/或电流采样值对所述控制信号的频率进行调节。
60.如权利要求56所述的电源适配器,其特征在于,所述控制单元与所述第一充电接口相连,所述控制单元还用于通过所述第一充电接口与所述终端进行通信以获取所述终端的状态信息。
61.如权利要求60所述的电源适配器,其特征在于,所述控制单元,还用于根据所述终端的状态信息、所述电压采样值和/或所述电流采样值对所述控制信号的占空比进行调节。
62.如权利要求56所述的电源适配器,其特征在于,还包括:
驱动单元,所述驱动单元连接在所述开关单元与所述控制单元之间,所述驱动单元用于根据所述控制信号驱动所述开关单元的开通或关断。
63.如权利要求62所述的电源适配器,其特征在于,还包括:
隔离单元,所述隔离单元连接在所述驱动单元与所述控制单元之间。
64.如权利要求62所述的电源适配器,其特征在于,还包括:供电单元,所述供电单元与所述辅助绕组相连,所述辅助绕组用于输出第四脉动波形的电压,所述供电单元用于对所述第四脉动波形的电压进行转换以输出直流电,分别给所述驱动单元和/或所述控制单元供电。
65.如权利要求64所述的电源适配器,其特征在于,所述采样单元用于采样所述第四脉动波形的电压和/或电流以获得所述电压采样值和/或电流采样值。
66.如权利要求56所述的电源适配器,其特征在于,所述变压器的工作频率为50KHz-
2MHz。
67.如权利要求65所述的电源适配器,其特征在于,所述采样单元包括:
第一电流采样电路,所述第一电流采样电路用于对所述辅助绕组上的电流进行采样以获得所述电流采样值;
第一电压采样电路,所述第一电压采样电路用于对所述辅助绕组上的电压进行采样以获得所述电压采样值。
68.如权利要求67所述的电源适配器,其特征在于,所述第一电压采样电路包括:波峰电压采样保持单元,所述波峰电压采样保持单元用于对所述第四脉动波形的波峰电压进行采样并保持;
过零采样单元,所述过零采样单元用于对所述第四脉动波形的电压过零点进行采样;
泄放单元,所述泄放单元用于根据所述电压过零点对所述波峰电压采样保持单元进行泄放;
AD采样单元,所述AD采样单元用于对所述波峰电压采样保持单元中的波峰电压进行采样以获得所述电压采样值。
69.如权利要求56-68中任一项所述的电源适配器,其特征在于,还包括:
第二电压采样电路,所述第二电压采样电路用于采样所述第一脉动波形的电压,所述第二电压采样电路与所述控制单元相连,其中,在所述第二电压采样电路采样到的电压值大于第一预设电压值时,所述控制单元控制所述开关单元开通第一预设时间以进行放电工作。
70.如权利要求56所述的电源适配器,其特征在于,所述第一充电接口包括:
电源线,所述电源线用于为所述电池充电;
数据线,所述数据线用于与所述终端进行通信。
71.如权利要求70所述的电源适配器,其特征在于,所述控制单元通过所述第一充电接口与所述终端进行通信以确定充电模式,其中,所述充电模式包括快速充电模式和普通充电模式。
72.如权利要求71所述的电源适配器,其特征在于,还包括:
整流滤波单元和控制所述整流滤波单元是否进行工作的可控开关,所述整流滤波单元用于对所述多个脉动波形的电压中的一个进行整流滤波以输出第二直流电,其中,所述控制单元还用于在确定所述充电模式为普通充电模式时,通过控制所述可控开关以使所述整流滤波单元进行工作,并控制所述合成单元停止工作,所述整流滤波单元输出所述第二直流电给所述电池充电,以及在确定所述充电模式为快速充电模式时,通过控制所述可控开关以使所述整流滤波单元停止工作,并控制所述合成单元进行工作,以使所述第二交流电加载至所述电池。
73.如权利要求71所述的电源适配器,其特征在于,所述控制单元,还用于在确定所述充电模式为快速充电模式时根据所述终端的状态信息获取所述快速充电模式对应的充电电流和/或充电电压,并根据所述快速充电模式对应的充电电流和/或充电电压对所述控制信号的占空比进行调节。
74.如权利要求73所述的电源适配器,其特征在于,所述终端的状态信息包括所述电池的温度,其中,当所述电池的温度大于第一预设温度阈值或所述电池的温度小于第二预设温度阈值时,如果当前充电模式为快速充电模式,则将快速充电模式切换为普通充电模式,其中,所述第一预设温度阈值大于所述第二预设温度阈值。
75.如权利要求74所述的电源适配器,其特征在于,所述控制单元还用于,在所述电池的温度大于预设的高温保护阈值时控制所述开关单元关断。
76.如权利要求56所述的电源适配器,其特征在于,所述控制单元还用于,在所述电压采样值大于第二预设电压值时,控制所述开关单元关断。
77.如权利要求56所述的电源适配器,其特征在于,所述控制单元还用于,在电流采样值大于预设电流值时,控制所述开关单元关断。
78.如权利要求60所述的电源适配器,其特征在于,所述终端的状态信息包括所述电池的电量、所述电池的温度、所述终端的电压/电流、所述终端的接口信息、所述终端的通路阻抗的信息。
79.如权利要求71所述的电源适配器,其特征在于,所述控制单元通过所述第一充电接口中的数据线与所述终端进行双向通信以确定使用所述快速充电模式为所述终端充电时,所述控制单元向所述终端发送第一指令,所述第一指令用于询问所述终端是否开启所述快速充电模式;
所述控制单元从所述终端接收所述第一指令的回复指令,所述第一指令的回复指令用于指示所述终端同意开启所述快速充电模式。
80.如权利要求79所述的电源适配器,其特征在于,在所述控制单元向所述终端发送所述第一指令之前,所述电源适配器与所述终端之间通过所述普通充电模式充电,并在所述控制单元确定所述普通充电模式的充电时长大于预设阈值后,向所述终端发送所述第一指令。
81.如权利要求79所述的电源适配器,其特征在于,所述控制单元还用于通过控制所述开关单元以控制所述电源适配器将充电电流调整至所述快速充电模式对应的充电电流,并在所述电源适配器以所述快速充电模式对应的充电电流为所述终端充电之前,所述控制单元通过所述第一充电接口中的数据线与所述终端进行双向通信,以确定所述快速充电模式对应的充电电压,并控制所述电源适配器将充电电压调整至所述快速充电模式对应的充电电压。
82.如权利要求81所述的电源适配器,其特征在于,所述控制单元通过所述第一充电接口中的数据线与所述终端进行双向通信,以确定所述快速充电模式对应的充电电压时,所述控制单元向所述终端发送第二指令,所述第二指令用于询问所述电源适配器的当前输出电压是否适合作为所述快速充电模式的充电电压;
所述控制单元接收所述终端发送的所述第二指令的回复指令,所述第二指令的回复指令用于指示所述电源适配器的当前输出电压合适、偏高或偏低;
所述控制单元根据所述第二指令的回复指令,确定所述快速充电模式的充电电压。
83.如权利要求81所述的电源适配器,其特征在于,所述控制单元在控制所述电源适配器将充电电流调整至所述快速充电模式对应的充电电流之前,还通过所述第一充电接口中的数据线与所述终端进行双向通信,以确定所述快速充电模式对应的充电电流。
84.如权利要求83所述的电源适配器,其特征在于,所述控制单元通过所述第一充电接口中的数据线与所述终端进行双向通信,以确定所述快速充电模式对应的充电电流时,所述控制单元向所述终端发送第三指令,所述第三指令用于询问所述终端当前支持的最大充电电流;
所述控制单元接收所述终端发送的所述第三指令的回复指令,所述第三指令的回复指令用于指示所述终端当前支持的最大充电电流;
所述控制单元根据所述第三指令的回复指令,确定所述快速充电模式的充电电流。
85.如权利要求79所述的电源适配器,其特征在于,在所述电源适配器使用所述快速充电模式为所述终端充电的过程中,所述控制单元还通过所述第一充电接口中的数据线与所述终端进行双向通信,以通过控制所述开关单元不断调整所述电源适配器输出至电池的充电电流。
86.如权利要求85所述的电源适配器,其特征在于,所述控制单元通过所述第一充电接口中的数据线与所述终端进行双向通信,以通过控制所述开关单元不断调整所述电源适配器输出至电池的充电电流时,所述控制单元向所述终端发送第四指令,所述第四指令用于询问所述终端内的电池的当前电压;
所述控制单元接收所述终端发送的所述第四指令的回复指令,所述第四指令的回复指令用于指示所述终端内的电池的当前电压;
所述控制单元根据所述电池的当前电压,通过控制所述开关单元以调整所述充电电流。
87.如权利要求86所述的电源适配器,其特征在于,所述控制单元根据所述电池的当前电压,以及预设的电池电压值和充电电流值的对应关系,通过控制所述开关单元以将所述电源适配器输出至电池的充电电流调整至所述电池的当前电压对应的充电电流值。
88.如权利要求85所述的电源适配器,其特征在于,在所述电源适配器使用所述快速充电模式为所述终端充电的过程中,所述控制单元还通过所述第一充电接口中的数据线与所述终端进行双向通信,以确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良,其中,当确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间接触不良时,所述控制单元控制所述电源适配器退出所述快速充电模式。
89.如权利要求87所述的电源适配器,其特征在于,在确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良之前,所述控制单元还用于从所述终端接收用于指示所述终端的通路阻抗的信息,其中,所述控制单元向所述终端发送第四指令,所述第四指令用于询问所述终端内的电池的电压;
所述控制单元接收所述终端发送的所述第四指令的回复指令,所述第四指令的回复指令用于指示所述终端内的电池的电压;
所述控制单元根据所述电源适配器的输出电压和所述电池的电压,确定所述电源适配器到所述电池的通路阻抗;
所述控制单元根据所述电源适配器到所述电池的通路阻抗、所述终端的通路阻抗,以及所述电源适配器和所述终端之间的充电线线路的通路阻抗,确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良。
90.如权利要求89所述的电源适配器,其特征在于,在所述电源适配器退出所述快速充电模式之前,所述控制单元还向所述终端发送第五指令,所述第五指令用于指示所述第一充电接口与所述第二充电接口之间接触不良。
91.如权利要求75所述的电源适配器,其特征在于,所述控制单元还用于获取所述第一充电接口的温度,并在所述第一充电接口的温度大于预设的保护温度时,控制所述开关单元关断。
92.一种用于终端的充电方法,其特征在于,包括以下步骤:
当电源适配器的第一充电接口与所述终端的第二充电接口连接时,对输入的交流电进行一次整流以输出第一脉动波形的电压;
通过控制开关单元以对所述第一脉动波形的电压进行调制,并通过变压器的变换以输出多个脉动波形的电压;
对所述多个脉动波形的电压进行合成以输出第二交流电,其中,所述第二交流电每个周期的正半部的波峰电压大于负半部的波谷电压的绝对值;
通过所述第二充电接口将所述第二交流电加载至所述终端的电池;
通过所述变压器的辅助绕组对所述变压器的初级输出进行耦合,并对所述辅助绕组上的电压和/或电流进行采样以获得电压采样值和/或电流采样值;
根据所述电压采样值和/或电流采样值对控制所述开关单元的控制信号的占空比进行调节,以使所述第二交流电满足充电需求。
93.如权利要求92所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述变压器包括初级绕组、第一次级绕组和第二次级绕组,所述变压器根据调制后的所述第一脉动波形的电压通过所述第一次级绕组输出第二脉动波形的电压,并根据调制后的所述第一脉动波形的电压通过所述第二次级绕组输出第三脉动波形的电压。
94.如权利要求93所述的用于终端的充电方法,其特征在于,对所述第二脉动波形的电压和所述第三脉动波形的电压进行合成以输出所述第二交流电。
95.如权利要求92所述的用于终端的充电方法,其特征在于,还根据所述电压采样值和/或电流采样值对所述控制信号的频率进行调节。
96.如权利要求92所述的用于终端的充电方法,其特征在于,还包括:
通过所述第一充电接口与所述终端进行通信以获取所述终端的状态信息,以根据所述终端的状态信息、所述电压采样值和/或所述电流采样值对所述控制信号的占空比进行调节。
97.如权利要求92所述的用于终端的充电方法,其特征在于,还通过所述辅助绕组输出第四脉动波形的电压,并采样所述第四脉动波形的电压和/或电流以获得所述电压采样值和/或电流采样值。
98.如权利要求97所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述采样所述第四脉动波形的电压以获得所述电压采样值,包括:对所述第四脉动波形的波峰电压进行采样并保持,并对所述第四脉动波形的电压过零点进行采样;
在所述电压过零点时对所述波峰电压进行采样并保持的波峰电压采样保持单元进行泄放;
对所述波峰电压采样保持单元中的波峰电压进行采样以获得所述电压采样值。
99.如权利要求92所述的用于终端的充电方法,其特征在于,还包括:
采样所述第一脉动波形的电压,并在采样到的电压值大于第一预设电压值时控制所述开关单元开通第一预设时间以进行放电工作。
100.如权利要求92所述的用于终端的充电方法,其特征在于,还通过所述第一充电接口与所述终端进行通信以确定充电模式,并在确定所述充电模式为快速充电模式时根据所述终端的状态信息获取所述快速充电模式对应的充电电流和/或充电电压,以根据所述快速充电模式对应的充电电流和/或充电电压对所述控制信号的占空比进行调节,其中,所述充电模式包括快速充电模式和普通充电模式。
101.如权利要求100所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述终端的状态信息包括所述电池的温度,其中,当所述电池的温度大于第一预设温度阈值或所述电池的温度小于第二预设温度阈值时,如果当前充电模式为快速充电模式,则将快速充电模式切换为普通充电模式,其中,所述第一预设温度阈值大于所述第二预设温度阈值。
102.如权利要求101所述的用于终端的充电方法,其特征在于,当所述电池的温度大于预设的高温保护阈值时,控制所述开关单元关断。
103.如权利要求92所述的用于终端的充电方法,其特征在于,当所述电压采样值大于第二预设电压值时,控制所述开关单元关断。
104.如权利要求92所述的用于终端的充电方法,其特征在于,当所述电流采样值大于预设电流值时,控制所述开关单元关断。
105.如权利要求96所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述终端的状态信息包括所述电池的电量、所述电池的温度、所述终端的电压/电流、所述终端的接口信息、所述终端的通路阻抗的信息。
106.如权利要求100所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述电源适配器通过所述第一充电接口与所述终端进行双向通信以确定使用所述快速充电模式为所述终端充电时,所述电源适配器向所述终端发送第一指令,所述第一指令用于询问所述终端是否开启所述快速充电模式;
所述电源适配器从所述终端接收所述第一指令的回复指令,所述第一指令的回复指令用于指示所述终端同意开启所述快速充电模式。
107.如权利要求106所述的用于终端的充电方法,其特征在于,在所述电源适配器向所述终端发送所述第一指令之前,所述电源适配器与所述终端之间通过所述普通充电模式充电,并在确定所述普通充电模式的充电时长大于预设阈值后,所述电源适配器向所述终端发送所述第一指令。
108.如权利要求106所述的用于终端的充电方法,其特征在于,还通过控制所述开关单元以控制所述电源适配器将充电电流调整至所述快速充电模式对应的充电电流,并在所述电源适配器以所述快速充电模式对应的充电电流为所述终端充电之前,通过所述第一充电接口与所述终端进行双向通信,以确定所述快速充电模式对应的充电电压,并控制所述电源适配器将充电电压调整至所述快速充电模式对应的充电电压。
109.如权利要求108所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述通过所述第一充电接口与所述终端进行双向通信,以确定所述快速充电模式对应的充电电压,包括:所述电源适配器向所述终端发送第二指令,所述第二指令用于询问所述电源适配器的当前输出电压是否适合作为所述快速充电模式的充电电压;
所述电源适配器接收所述终端发送的所述第二指令的回复指令,所述第二指令的回复指令用于指示所述电源适配器的当前输出电压合适、偏高或偏低;
所述电源适配器根据所述第二指令的回复指令,确定所述快速充电模式的充电电压。
110.如权利要求108所述的用于终端的充电方法,其特征在于,在控制所述电源适配器将充电电流调整至所述快速充电模式对应的充电电流之前,还通过所述第一充电接口与所述终端进行双向通信,以确定所述快速充电模式对应的充电电流。
111.如权利要求110所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述通过所述第一充电接口与所述终端进行双向通信,以确定所述快速充电模式对应的充电电流,包括:所述电源适配器向所述终端发送第三指令,所述第三指令用于询问所述终端当前支持的最大充电电流;
所述电源适配器接收所述终端发送的所述第三指令的回复指令,所述第三指令的回复指令用于指示所述终端当前支持的最大充电电流;
所述电源适配器根据所述第三指令的回复指令,确定所述快速充电模式的充电电流。
112.如权利要求106所述的用于终端的充电方法,其特征在于,在所述电源适配器使用所述快速充电模式为所述终端充电的过程中,还通过所述第一充电接口与所述终端进行双向通信,以通过控制所述开关单元不断调整所述电源适配器输出至电池的充电电流。
113.如权利要求112所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述通过所述第一充电接口与所述终端进行双向通信,以通过控制所述开关单元不断调整所述电源适配器输出至电池的充电电流,包括:所述电源适配器向所述终端发送第四指令,所述第四指令用于询问所述终端内的电池的当前电压;
所述电源适配器接收所述终端发送的所述第四指令的回复指令,所述第四指令的回复指令用于指示所述终端内的电池的当前电压;
根据所述电池的当前电压,通过控制所述开关单元以调整所述充电电流。
114.如权利要求113所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述根据所述电池的当前电压,通过控制所述开关单元以调整所述充电电流,包括:根据所述电池的当前电压,以及预设的电池电压值和充电电流值的对应关系,通过控制所述开关单元以将所述电源适配器输出至电池的充电电流调整至所述电池的当前电压对应的充电电流值。
115.如权利要求112所述的用于终端的充电方法,其特征在于,在所述电源适配器使用所述快速充电模式为所述终端充电的过程中,还通过所述第一充电接口与所述终端进行双向通信,以确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良,其中,当确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间接触不良时,控制所述电源适配器退出所述快速充电模式。
116.如权利要求115所述的用于终端的充电方法,其特征在于,在确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良之前,所述电源适配器从所述终端接收用于指示所述终端的通路阻抗的信息,其中,所述电源适配器向所述终端发送第四指令,所述第四指令用于询问所述终端内的电池的电压;
所述电源适配器接收所述终端发送的所述第四指令的回复指令,所述第四指令的回复指令用于指示所述终端内的电池的电压;
根据所述电源适配器的输出电压和所述电池的电压,确定所述电源适配器到所述电池的通路阻抗;以及根据所述电源适配器到所述电池的通路阻抗、所述终端的通路阻抗,以及所述电源适配器和所述终端之间的充电线线路的通路阻抗,确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良。
117.如权利要求115所述的用于终端的充电方法,其特征在于,在控制所述电源适配器退出所述快速充电模式之前,还向所述终端发送第五指令,所述第五指令用于指示所述第一充电接口与所述第二充电接口之间接触不良。
118.如权利要求92所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述终端支持普通充电模式和快速充电模式,其中所述快速充电模式的充电电流大于所述普通充电模式的充电电流,所述终端通过所述第二充电接口与所述电源适配器进行双向通信以便所述电源适配器确定使用所述快速充电模式为所述终端充电,其中,所述电源适配器按照所述快速充电模式对应的充电电流进行输出,为所述终端内的电池充电。
119.如权利要求118所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述终端通过所述第二充电接口与所述电源适配器进行双向通信以便所述电源适配器确定使用所述快速充电模式为所述终端充电,包括:所述终端接收所述电源适配器发送的第一指令,所述第一指令用于询问所述终端是否开启所述快速充电模式;
所述终端向所述电源适配器发送所述第一指令的回复指令,所述第一指令的回复指令用于指示所述终端同意开启所述快速充电模式。
120.如权利要求119所述的用于终端的充电方法,其特征在于,在所述终端接收所述电源适配器发送的第一指令之前,所述终端与所述电源适配器之间通过所述普通充电模式充电,所述电源适配器在确定所述普通充电模式的充电时长大于预设阈值后,所述终端接收所述电源适配器发送的所述第一指令。
121.如权利要求119所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述电源适配器按照所述快速充电模式对应的充电电流进行输出,以为所述终端内的电池充电之前,所述终端通过所述第二充电接口与所述电源适配器进行双向通信,以便所述电源适配器确定所述快速充电模式对应的充电电压。
122.如权利要求121所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述终端通过所述第二充电接口与所述电源适配器进行双向通信,以便所述电源适配器确定所述快速充电模式对应的充电电压,包括:所述终端接收所述电源适配器发送的第二指令,所述第二指令用于询问所述电源适配器的当前输出电压是否适合作为所述快速充电模式的充电电压;
所述终端向所述电源适配器发送所述第二指令的回复指令,所述第二指令的回复指令用于指示所述电源适配器的当前输出电压合适、偏高或偏低。
123.如权利要求121所述的用于终端的充电方法,其特征在于,在所述终端从所述电源适配器接收所述快速充电模式对应的充电电流,为所述终端内的电池充电之前,所述终端通过所述第二充电接口与所述电源适配器进行双向通信,以便所述电源适配器确定所述快速充电模式对应的充电电流。
124.如权利要求123所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述终端通过所述第二充电接口与所述电源适配器进行双向通信,以便所述电源适配器确定所述快速充电模式对应的充电电流,包括:所述终端接收所述电源适配器发送的第三指令,所述第三指令用于询问所述终端当前支持的最大充电电流;
所述终端向所述电源适配器发送所述第三指令的回复指令,所述第三指令的回复指令用于指示所述终端当前支持的最大充电电流,以便所述电源适配器根据所述最大充电电流确定所述快速充电模式对应的充电电流。
125.如权利要求119所述的用于终端的充电方法,其特征在于,在所述电源适配器使用所述快速充电模式为所述终端充电的过程中,所述终端通过所述第二充电接口与所述电源适配器进行双向通信,以便所述电源适配器不断调整所述电源适配器输出至电池的充电电流。
126.如权利要求125所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述终端通过所述第二充电接口与所述电源适配器进行双向通信,以便所述电源适配器不断调整所述电源适配器输出至电池的充电电流,包括:所述终端接收所述电源适配器发送的第四指令,所述第四指令用于询问所述终端内的电池的当前电压;
所述终端向所述电源适配器发送所述第四指令的回复指令,所述第四指令的回复指令用于指示所述终端内的电池的当前电压,以便根据所述电池的当前电压,不断调整所述电源适配器输出至电池的充电电流。
127.如权利要求121所述的用于终端的充电方法,其特征在于,在所述电源适配器使用所述快速充电模式为所述终端充电的过程中,所述终端通过所述第二充电接口与所述电源适配器进行双向通信,以便所述电源适配器确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良。
128.如权利要求127所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述终端通过所述第二充电接口与所述电源适配器进行双向通信,以便所述电源适配器确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良,包括:所述终端接收所述电源适配器发送的第四指令,所述第四指令用于询问所述终端内的电池的当前电压;
所述终端向所述电源适配器发送所述第四指令的回复指令,所述第四指令的回复指令用于指示所述终端内的电池的当前电压,以便所述电源适配器根据所述电源适配器的输出电压和所述电池的当前电压,确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良。
129.如权利要求127所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述终端还接收所述电源适配器发送的第五指令,所述第五指令用于指示所述第一充电接口与所述第二充电接口之间接触不良。
130.如权利要求102所述的用于终端的充电方法,其特征在于,还包括:
获取所述第一充电接口的温度,并在所述第一充电接口的温度大于预设的保护温度时,控制所述开关单元关断。
131.如权利要求92所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述终端通过所述第二充电接口与所述电源适配器进行双向通信以获取所述电压采样值,并在所述电压采样值大于第二预设电压值时,控制所述电池停止充电。
132.如权利要求92所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述终端通过所述第二充电接口与所述电源适配器进行双向通信以获取所述电流采样值,并在所述电流采样值大于预设电流值时,控制所述电池停止充电。
133.如权利要求92所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述终端通过所述第二充电接口与所述电源适配器进行双向通信以获取所述第一充电接口的温度,并在所述第一充电接口的温度大于预设的保护温度时,控制所述电池停止充电。
134.如权利要求92所述的用于终端的充电方法,其特征在于,所述终端还获取所述电池的温度,并在所述电池的温度大于预设的高温保护阈值时,控制所述电池停止充电。
说明书 :
用于终端的充电系统、充电方法及电源适配器
技术领域
背景技术
配器通过将输入的220V交流电转换为适于移动终端需求的稳定低压直流电(例如5V),以提
供给移动终端的电源管理装置和电池,实现移动终端的充电。
适配器的体积,同时也会增加适配器的生产成本和制造难度。
发明内容
影响电池的可靠性和安全性。
能,从而当供电处于波谷时,供电的持续依赖电解电容器的储能来维持稳定的电能供应。所
以,交流电源通过电源适配器给移动终端充电时,都是先将交流电源提供的交流电例如
220V的交流电转换为稳定的直流电以供给移动终端。然而电源适配器是为移动终端的电池
充电,从而间接为移动终端供电,供电的持续性有电池作为保障,这样电源适配器在给电池
充电时就可以不需要连续输出稳定的直流电。
适配器的小型化、低成本,提高电池的使用寿命。
整流以输出第一脉动波形的电压;开关单元,所述开关单元用于根据控制信号对所述第一
脉动波形的电压进行调制;变压器,所述变压器包括初级绕组、多个次级绕组和辅助绕组,
所述变压器用于根据调制后的所述第一脉动波形的电压通过所述多个次级绕组对应输出
多个脉动波形的电压,并通过所述辅助绕组对调制后的第一脉动波形的电压进行耦合;合
成单元,所述合成单元用于对所述多个脉动波形的电压进行合成以输出第二交流电,其中,
所述第二交流电每个周期的正半部的波峰电压大于负半部的波谷电压的绝对值;第一充电
接口,所述第一充电接口与所述合成单元的输出端相连;采样单元,所述采样单元用于对所
述辅助绕组上的电压和/或电流进行采样以获得电压采样值和/或电流采样值;控制单元,
所述控制单元分别与所述采样单元和所述开关单元相连,所述控制单元输出所述控制信号
至所述开关单元,并根据所述电压采样值和/或电流采样值对所述控制信号的占空比进行
调节,以使所述第二交流电满足所述终端的充电需求;终端,所述终端包括第二充电接口和
电池,所述第二充电接口与所述电池相连,其中,当所述第二充电接口与所述第一充电接口
连接时,所述第二充电接口将所述第二交流电加载至所述电池。
出电压/电流直接对电池进行快速充电,并且通过辅助绕组的耦合采样来实现对电源适配
器的输出进行闭环控制,使得第二交流电满足充电需求。其中,交流波形的输出电压/电流
的大小周期性变换,并且每个周期的正半部的波峰电压大于负半部的波谷电压的绝对值,
这样与传统的恒压恒流相比,能够降低锂电池的析锂现象,提高电池的使用寿命,并且还能
够减少充电接口的触点的拉弧的概率和强度,提高充电接口的寿命,以及有利于降低电池
的极化效应、提高充电速度、减少电池的发热,保证终端充电时的安全可靠。此外,由于电源
适配器输出的是交流波形的电压,从而无需在电源适配器中设置电解电容,不仅可以实现
电源适配器的简单化、小型化,还可大大降低成本。
单元,所述开关单元用于根据控制信号对所述第一脉动波形的电压进行调制;变压器,所述
变压器包括初级绕组、多个次级绕组和辅助绕组,所述变压器用于根据调制后的所述第一
脉动波形的电压通过所述多个次级绕组对应输出多个脉动波形的电压,并通过所述辅助绕
组对调制后的第一脉动波形的电压进行耦合;合成单元,所述合成单元用于对所述多个脉
动波形的电压进行合成以输出第二交流电,其中,所述第二交流电每个周期的正半部的波
峰电压大于负半部的波谷电压的绝对值;第一充电接口,所述第一充电接口与所述合成单
元的输出端相连,所述第一充电接口用于在与终端的第二充电接口连接时,通过所述第二
充电接口将所述第二交流电加载至所述终端的电池,其中,所述第二充电接口与所述电池
相连;采样单元,所述采样单元用于对所述辅助绕组上的电压和/或电流进行采样以获得电
压采样值和/或电流采样值;控制单元,所述控制单元分别与所述采样单元和所述开关单元
相连,所述控制单元输出所述控制信号至所述开关单元,并根据所述电压采样值和/或电流
采样值对所述控制信号的占空比进行调节,以使所述第二交流电满足所述终端的充电需
求。
压/电流直接对电池进行快速充电,并且通过辅助绕组的耦合采样来实现对电源适配器的
输出进行闭环控制,使得第二交流电满足充电需求。其中,交流波形的输出电压/电流的大
小周期性变换,并且第二交流电每个周期的正半部的波峰电压大于负半部的波谷电压的绝
对值,与传统的恒压恒流相比,能够降低锂电池的析锂现象,提高电池的使用寿命,并且还
能够减少充电接口的触点的拉弧的概率和强度,提高充电接口的寿命,以及有利于降低电
池的极化效应、提高充电速度、减少电池的发热,保证终端充电时的安全可靠。此外,由于输
出的是交流波形的电压,从而无需设置电解电容,不仅可以实现电源适配器的简单化、小型
化,还可大大降低成本。
流电进行一次整流以输出第一脉动波形的电压;通过控制开关单元以对所述第一脉动波形
的电压进行调制,并通过变压器的变换以输出多个脉动波形的电压;对所述多个脉动波形
的电压进行合成以输出第二交流电,其中,所述第二交流电每个周期的正半部的波峰电压
大于负半部的波谷电压的绝对值;通过所述第二充电接口将所述第二交流电加载至所述终
端的电池;通过所述变压器的辅助绕组对所述变压器的初级输出进行耦合,并对所述辅助
绕组上的电压和/或电流进行采样以获得电压采样值和/或电流采样值;根据所述电压采样
值和/或电流采样值对控制所述开关单元的控制信号的占空比进行调节,以使所述第二交
流电满足充电需求。
交流波形的输出电压/电流直接对电池进行快速充电,并且通过辅助绕组的耦合采样来实
现对电源适配器的输出进行闭环控制,使得第二交流电满足充电需求。其中,交流波形的输
出电压/电流的大小周期性变换,并且第二交流电每个周期的正半部的波峰电压大于负半
部的波谷电压的绝对值,与传统的恒压恒流相比,能够降低锂电池的析锂现象,提高电池的
使用寿命,并且还能够减少充电接口的触点的拉弧的概率和强度,提高充电接口的寿命,以
及有利于降低电池的极化效应、提高充电速度、减少电池的发热,保证终端充电时的安全可
靠。此外,由于电源适配器输出的是交流波形的电压,从而无需在电源适配器中设置电解电
容,不仅可以实现电源适配器的简单化、小型化,还可大大降低成本。
附图说明
具体实施方式
图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
电(市电,例如AC220V)进行整流以输出第一脉动波形的电压例如馒头波电压,其中,第一整
流单元101可以是四个二极管构成的全桥整流电路。开关单元102用于根据控制信号对第一
脉动波形的电压进行调制,其中,开关单元102可由MOS管构成,通过对MOS管进行PWM(Pulse
Width Modulation,脉冲宽度调制)控制以对馒头波电压进行斩波调制。
绕组对调制后的第一脉动波形的电压进行耦合,合成单元104用于对多个脉动波形的电压
进行合成以输出第二交流电,其中,所述第二交流电每个周期的正半部的波峰电压大于负
半部的波谷电压的绝对值,第二交流电的电压波形可如图2所示。
第一整流单元101的第一输出端相连,第一整流单元101的第二输出端接地,初级绕组的另
一端与开关单元102相连(例如,该开关单元102为MOS管,则此处是指初级绕组的另一端与
MOS管的漏极相连),所述第一次级绕组和所述第二次级绕组均连接到合成单元104,变压器
103用于根据调制后的所述第一脉动波形的电压通过所述第一次级绕组输出第二脉动波形
的电压,并根据调制后的所述第一脉动波形的电压通过所述第二次级绕组输出第三脉动波
形的电压。合成单元104用于对所述第二脉动波形的电压和所述第三脉动波形的电压进行
合成以输出所述第二交流电。
可控开关电路交替导通和交替关断,例如,控制模块控制其中一个可控开关电路导通、另一
个可控开关电路关断时,此时合成单元104输出的是第二交流电的半个周期波形,控制模块
控制其中一个可控开关电路关断、另一个可控开关电路导通时,此时合成单元104输出的是
第二交流电的另外半个周期波形。当然,可以理解的是,在本发明其他实施例中,这里的控
制模块也可采用上述的控制单元107,例如如图1C所示。
行输出。在本发明的实施例中,采用高频变压器,可以利用高频变压器相较于低频变压器
(低频变压器又被称为工频变压器,主要用于指市电的频率,比如,50Hz或者60Hz的交流电)
体积小的特点,从而能够实现电源适配器1的小型化。
分别与采样单元106和开关单元102相连,控制单元107输出控制信号至开关单元102,并根
据电压采样值和/或电流采样值对控制信号的占空比进行调节,以使第二交流电满足终端
的充电需求。
电加载至电池202,实现对电池202的充电。
元107根据辅助绕组耦合采样来调节控制信号例如PWM信号的占空比,从而实时地调整合成
单元的输出,实现闭环调节控制,进而使得第二交流电满足终端的充电需求,保证电池安全
可靠地充电,具体通过PWM信号的占空比来调节输出到电池的充电电压波形如图2所示。
合到次级,然后经过合成单元的波形合成或拼接输出交流波形的第二交流电,直接输送到
电池,实现对电池的快速充电。其中,第二交流电的电压幅值,可通过PWM信号的占空比进行
调节,实现电源适配器的输出满足电池的充电需求。由此可知,本发明实施例的电源适配
器,取消初级、次级的电解电容器,通过交流波形的电压直接对电池充电,从而可以减小电
源适配器的体积,实现电源适配器的小型化,并可大大降低成本。
理器。
再停止输出,停止预定时间后再次开启PWM信号的输出,这样使得加载至电池的电压是断续
的,实现电池断续充电,从而可避免电池连续充电时发热严重而导致的安全隐患,提高了电
池充电可靠性和安全性。
时也增加了析锂形成的可能性,从而影响电池的安全性能。并且,持续的充电会引起由于充
电而形成热的不断积累,造成电池内部温度的不断上升,当温度超过一定限值时,会使得电
池性能的发挥受到限制,同时增加了安全隐患。
化引起的析锂现象,并且减弱生成热的持续积累的影响,达到降温的效果,保证电池充电的
可靠和安全。
信号是间隔的,并且频率可调。
端的状态信息、电压采样值和/或电流采样值对控制信号例如PWM信号的占空比进行调节。
端2之间可相互发送通信询问指令,并在接收到相应的应答指令后,电源适配器1与终端2之
间建立通信连接,控制单元107可以获取到终端2的状态信息,从而与终端2协商充电模式和
充电参数(如充电电流、充电电压),并对充电过程进行控制。
电流大于普通充电模式的充电电流)。一般而言,普通充电模式可以理解为额定输出电压为
5V,额定输出电流小于等于2.5A的充电模式,此外,在普通充电模式下,电源适配器输出端
口数据线中的D+和D-可以短路。而本发明实施例中的快速充电模式则不同,本发明实施例
的快速充电模式下电源适配器可以利用数据线中的D+和D-与终端进行通信以实现数据交
换,即电源适配器与终端之间可相互发送快速充电指令:电源适配器向终端发送快速充电
询问指令,在接收到终端的快速充电应答指令后,根据终端的应答指令,电源适配器获取到
终端的状态信息,开启快速充电模式,快速充电模式下的充电电流可以大于2.5A,例如,可
以达到4.5A,甚至更大。但本发明实施例对普通充电模式不作具体限定,只要电源适配器支
持两种充电模式,其中一种充电模式的充电速度(或电流)大于另一种充电模式的充电速
度,则充电速度较慢的充电模式就可以理解为普通充电模式。相对充电功率而言,快速充电
模式下的充电功率可大于等于15W。
据线即第一充电接口中的数据线用于所述电源适配器和所述终端进行双向通信,该数据线
可以是USB接口中的D+线和/或D-线,所谓双向通信可以指电源适配器和终端双方进行信
息的交互。
端充电,还可以采用小电流为终端充电,本发明实施例对此不作具体限定。
快速充电模式对应的充电电流,也可以与终端协商快速充电模式的充电电流,例如,根据终
端中的电池的当前电量来确定快速充电模式对应的充电电流。
电过程的安全性。
终端发送第一指令,所述第一指令用于询问所述终端是否开启所述快速充电模式;所述控
制单元从所述终端接收所述第一指令的回复指令,所述第一指令的回复指令用于指示所述
终端同意开启所述快速充电模式。
通充电模式的充电时长大于预设阈值后,向所述终端发送所述第一指令。
以所述快速充电模式对应的充电电流为所述终端充电之前,所述控制单元通过所述第一充
电接口中的数据线与所述终端进行双向通信,以确定所述快速充电模式对应的充电电压,
并控制所述电源适配器将充电电压调整至所述快速充电模式对应的充电电压。
终端发送第二指令,所述第二指令用于询问所述电源适配器的当前输出电压是否适合作为
所述快速充电模式的充电电压;所述控制单元接收所述终端发送的所述第二指令的回复指
令,所述第二指令的回复指令用于指示所述电源适配器的当前输出电压合适、偏高或偏低;
所述控制单元根据所述第二指令的回复指令,确定所述快速充电模式的充电电压。
端进行双向通信,以确定所述快速充电模式对应的充电电流。
终端发送第三指令,所述第三指令用于询问所述终端当前支持的最大充电电流;所述控制
单元接收所述终端发送的所述第三指令的回复指令,所述第三指令的回复指令用于指示所
述终端当前支持的最大充电电流;所述控制单元根据所述第三指令的回复指令,确定所述
快速充电模式的充电电流。
信,以通过控制所述开关单元不断调整所述电源适配器输出至电池的充电电流。
电电流时,所述控制单元向所述终端发送第四指令,所述第四指令用于询问所述终端内的
电池的当前电压;所述控制单元接收所述终端发送的所述第四指令的回复指令,所述第四
指令的回复指令用于指示所述终端内的电池的当前电压;所述控制单元根据所述电池的当
前电压,通过控制所述开关单元以调整所述电源适配器输出至电池的充电电流。
池的充电电流调整至所述电池的当前电压对应的充电电流值。
储在终端内的电池电压值和充电电流值的对应关系。
信,以确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良,其中,当确定所述第
一充电接口与所述第二充电接口之间接触不良时,所述控制单元控制所述电源适配器退出
所述快速充电模式。
息,其中,所述控制单元向所述终端发送第四指令,所述第四指令用于询问所述终端内的电
池的电压;所述控制单元接收所述终端发送的所述第四指令的回复指令,所述第四指令的
回复指令用于指示所述终端内的电池的电压;所述控制单元根据所述电源适配器的输出电
压和所述电池的电压,确定所述电源适配器到所述电池的通路阻抗;所述控制单元根据所
述电源适配器到所述电池的通路阻抗、所述终端的通路阻抗,以及所述电源适配器和所述
终端之间的充电线线路的通路阻抗,确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否
接触不良。
抗。当电源适配器获取到终端的电池两端的电压时,就可以根据电源适配器到电池两端的
压降以及通路的电流,确定整个通路的通路阻抗,当整个通路的通路阻抗>终端的通路阻
抗+充电线路的通路阻抗,或整个通路的通路阻抗-(终端的通路阻抗+充电线路的通路阻
抗)>阻抗阈值时,可认为所述第一充电接口与所述第二充电接口之间接触不良。
充电接口之间接触不良。
202之间,充电控制开关203在控制器204的控制下用于关断或开通电池的充电过程,这样也
可以从终端侧来控制电池的充电过程,保证电池充电的安全可靠。
配器可通过USB接口中的数据线进行双向通信,所述终端支持普通充电模式和快速充电模
式,其中所述快速充电模式的充电电流大于所述普通充电模式的充电电流,所述控制器通
过通信单元与所述控制单元进行双向通信以便所述电源适配器确定使用所述快速充电模
式为所述终端充电,以使所述控制单元控制所述电源适配器按照所述快速充电模式对应的
充电电流进行输出,为所述终端内的电池充电。
过程的安全性。
信单元向所述控制单元发送所述第一指令的回复指令,所述第一指令的回复指令用于指示
所述终端同意开启所述快速充电模式。
元在确定所述普通充电模式的充电时长大于预设阈值后,所述控制单元向终端内的通信单
元发送所述第一指令,所述控制器通过通信单元接收所述控制单元发送的所述第一指令。
通信,以便所述电源适配器确定所述快速充电模式对应的充电电压。
电压;所述控制器向所述控制单元发送所述第二指令的回复指令,所述第二指令的回复指
令用于指示所述电源适配器的当前输出电压合适、偏高或偏低。
令,所述第三指令的回复指令用于指示所述终端当前支持的最大充电电流,以便所述电源
适配器根据所述最大充电电流确定所述快速充电模式对应的充电电流。
调整所述电源适配器输出至电池的充电电流。
所述第四指令的回复指令用于指示所述终端内的电池的当前电压,以便所述电源适配器根
据所述电池的当前电压,不断调整所述电源适配器输出至电池的充电电流。
所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良。
所述第四指令的回复指令用于指示所述终端内的电池的当前电压,以便所述控制单元根据
所述电源适配器的输出电压和所述电池的当前电压,确定所述第一充电接口与所述第二充
电接口之间是否接触不良。
通信流程,以及快充过程包括的各个阶段。应理解,图4示出的通信步骤或操作仅是示例,本
发明实施例还可以执行其它操作或者图4中的各种操作的变形。此外,图4中的各个阶段可
以按照与图4呈现的不同的顺序来执行,并且也可能并非要执行图4中的全部操作。其中,需
要说明的是,图4中的曲线是充电电流的峰值或平均值的变化趋势,并非是实际充电电流曲
线。
I2(例如可以是1A)。当电源适配器检测到预设时长(例如,可以是连续T1时间)内电源适配
器输出电流大于或等于I2时,则电源适配器认为终端对于电源提供装置的类型识别已经完
成,电源适配器开启适配器与终端之间的握手通信,电源适配器发送指令1(对应于上述第
一指令)询问终端是否开启快速充电模式(或称为闪充)。
连续T1时间)仍然大于或等于I2时,再次发起请求询问终端是否开启快速充电模式,重复阶
段1的上述步骤,直到终端答复同意开启快速充电模式,或电源适配器的输出电流不再满足
大于或等于I2的条件。
合适,即是否适合作为快速充电模式下的充电电压),即是否满足充电需求。
适配器的输出电压调整一格档位,并再次向终端发送指令2,重新询问终端电源适配器的输
出电压是否匹配。
适配器其当前支持的最大充电电流值,并进入第4阶段。
源适配器的输出电流满足终端充电电流需求,即进入恒流阶段,这里的恒流阶段是指电源
适配器的输出电流峰值或电流平均值基本保持不变(也就是说输出电流峰值或电流平均值
的变化幅度很小,比如在输出电流峰值或平均值的5%范围内变化),即第二交流电的峰值
电流在每个周期保持恒定。
电源适配器可以根据终端关于终端电池的当前电压的反馈,判断USB接触即第一充电接口
与第二充电接口之间接触是否良好以及是否需要降低终端当前的充电电流值。当电源适配
器判断为USB接触不良,发送指令5(对应于上述第五指令),之后复位以重新进入阶段1。
是否良好。
判定为请求异常,进行快速复位。
的输出电压合适/匹配的反馈。其中,在终端对电源适配器作出关于电源适配器的输出电压
不合适(即偏高或偏低)的反馈时,控制单元107根据电压采样值对PWM信号的占空比进行调
节,从而对电源适配器的输出电压进行调整。
抗。当测出充电回路阻抗>终端通路阻抗+快充数据线阻抗时,可以认为USB接触不良,进行
快充复位。
恢复的停止。
可以为可恢复的停止。
快充以恢复快充过程,此时停止的快充过程可以为可恢复的停止。
送指令1询问适配器是否开启快速充电模式(或称为闪充),当终端接收到电源适配器的回
复指令指示电源适配器同意开启快速充电模式时,快速充电过程开启。
前电压,随着终端电池的电压不断上升,当所述终端电池的当前电压达到恒压充电电压阈
值时,充电转入恒压充电阶段,控制单元107根据该电压基准值(即恒压充电电压阈值)调节
PWM信号的占空比,使得电源适配器的输出电压满足终端充电电压需求,即基本保持电压恒
定变化,在恒压充电阶段中,充电电流逐渐减小,当电流下降至某一阈值时停止充电,此时
标识电池已经被充满。其中,这里的恒压充电指的是第二交流电的峰值电压基本保持恒定。
电的峰值电流或电流平均值。
述多个脉动波形的电压中的一个进行整流滤波以输出第二直流电例如5V,其中,所述控制
单元107还用于在确定所述充电模式为普通充电模式时,通过控制所述可控开关108以使所
述整流滤波单元109进行工作,并控制所述合成单元104停止工作,所述整流滤波单元109输
出所述第二直流电给所述电池充电,以及在确定所述充电模式为快速充电模式时,通过控
制所述可控开关108以使所述整流滤波单元109停止工作,并控制所述合成单元104进行工
作,以使所述第二交流电加载至所述电池。
用普通充电模式(或称标充)对终端中的电池进行充电时,控制单元107控制可控开关108闭
合,控制整流滤波单元109进行工作,这样可以更好地兼容直流充电技术,即将第二直流电
加载至终端的电池,实现对电池的直流充电。例如,一般情况下,滤波部分包括并联的电解
电容和普通电容即支持5V标充的小电容(如固态电容)。由于电解电容占用的体积比较大,
为了减少电源适配器的尺寸,可以去掉电源适配器内的电解电容,保留一个容值较小的电
容。当使用普通充电模式时,可以控制该小电容所在支路导通,对电流进行滤波,实现小功
率稳定输出,对电池直流充电;当使用快速充电模式时,直接输出第二直流电,施加到电池,
实现电池快速充电。
电模式对应的充电电流和/或充电电压对控制信号例如PWM信号的占空比进行调节。也就是
说,在确定当前充电模式为快速充电模式时,控制单元107根据获取的终端的状态信息例如
电池的电压、电量、温度、终端的运行参数、以及终端上运行的应用程序的耗电信息等获取
快速充电模式对应的充电电流和/或充电电压,然后根据获取的充电电流和/或充电电压来
调节控制信号的占空比,使得电源适配器的输出满足充电需求,实现电池的快速充电。
充电模式切换为普通充电模式,其中,第一预设温度阈值大于第二预设温度阈值。即言,当
电池的温度过低(例如,对应小于第二预设温度阈值)或过高(例如,对应大于第一预设温度
阈值)时,均不适合进行快充,所以需要将快速充电模式切换为普通充电模式。在本发明的
实施例中,第一预设温度阈值和第二预设温度阈值可根据实际情况进行设定或写入控制单
元(比如,电源适配器MCU)的存储中。
采用高温保护策略,控制开关单元102断开,使得电源适配器停止给电池充电,实现对电池
的高温保护,提高了充电的安全性。所述高温保护阈值与所述第一温度阈值可以不同,也可
以相同。优选地,所述高温保护阈值大于所述第一温度阈值。
断充电控制开关,从而关断电池的充电过程,保证充电安全。
充电接口的温度超过一定温度时,控制单元107也需要执行高温保护策略,控制开关单元
102断开,使得电源适配器停止给电池充电,实现对充电接口的高温保护,提高了充电的安
全性。
时,控制所述充电控制开关关断,即通过终端侧来关断充电控制开关,关断电池的充电过
程,保证充电安全。
于根据控制信号驱动开关单元102的开通或关断。当然,需要说明的是,在本发明的其他实
施例中,驱动单元110也可集成在控制单元107中。
初级绕组和次级绕组之间的信号隔离)。其中,隔离单元111可以采用光耦隔离的方式,也可
采用其他隔离的方式。通过设置隔离单元111,控制单元107就可设置在电源适配器1的次级
侧(或变压器103的次级绕组侧),从而便于与终端2进行通信,使得电源适配器1的空间设计
变得更为简单、容易。
源适配器1的初级和次级之间的信号隔离。
号或次级向初级传递信号时,通常需要设置隔离单元来进行信号隔离。
波稳压模块、电压转换模块等)用于对第四脉动波形的电压进行转换以输出直流电,分别给
驱动单元110和/或控制单元107供电。供电单元112可以是由滤波小电容、稳压芯片等器件
构成,实现对第四脉动波形的电压进行处理、转换,输出3.3V或5V等低电压直流电。
的电压转换得到。其中,如图7所示,控制单元107设置在初级侧时,供电单元112提供两路直
流电输出,以分别给驱动单元110和控制单元107供电,在控制单元107与第一充电接口之间
设置光耦隔离单元111实现电源适配器1的初级和次级之间的信号隔离。
独给驱动单元110供电,控制单元107的供电由次级提供,例如通过一个供电单元将合成单
元104输出的第二交流电转换为直流电源来供给控制单元107。
电流进行采样以获得电流采样值,第一电压采样电路1062用于对辅助绕组上的电压进行采
样以获得电压采样值。
1062可通过对辅助绕组的两端之间的电压进行采样以实现对辅助绕组上的电压进行采样。
四脉动波形的波峰电压进行采样并保持,过零采样单元用于对第四脉动波形的电压过零点
进行采样,泄放单元用于根据电压过零点对波峰电压采样保持单元进行泄放,AD采样单元
用于对波峰电压采样保持单元中的波峰电压进行采样以获得电压采样值。
值能够与第一脉动波形的电压保持同步,即相位保持一致,幅值变化趋势保持一致。
元107相连,其中,在第二电压采样电路114采样到的电压值大于第一预设电压值时,控制单
元107控制开关单元102开通第一预设时间以对第一脉动波形中的浪涌电压、尖峰电压进行
放电工作。
样到的电压值进行判断,如果第二电压采样电路114采样到的电压值大于第一预设电压值,
则说明电源适配器1受到雷击干扰,出现浪涌电压,此时需要把浪涌电压泄放掉,来保证充
电的安全可靠,控制单元107控制开关单元102开通一段时间,形成泄放通路,将由雷击造成
的浪涌电压泄放,防止雷击对电源适配器给终端充电时造成的干扰,有效地提高终端充电
时的安全可靠性。其中,第一预设电压值可根据实际情况进行标定。
107还对电压采样值的大小进行判断,如果电压采样值大于第二预设电压值,则说明电源适
配器1输出的电压过高,此时控制单元107通过控制开关单元102关断,使得电源适配器停止
给终端充电,即,控制单元107通过控制开关单元102的关断来实现电源适配器的过压保护,
保证充电安全。
开关关断,即通过终端侧来关断充电控制开关,关断电池的充电过程,保证充电安全。
则说明电源适配器1输出的电流过大,此时控制单元107通过控制开关单元102关断,使得电
源适配器停止给终端充电,即,控制单元107通过控制开关单元102的关断来实现电源适配
器的过流保护,保证充电安全。
断充电控制开关,关断电池的充电过程,保证充电安全。
出电压/电流直接对电池进行快速充电,并且通过辅助绕组的耦合采样来实现对电源适配
器的输出进行闭环控制,使得第二交流电满足充电需求。其中,交流波形的输出电压/电流
的大小周期性变换,并且每个周期的正半部的波峰电压大于负半部的波谷电压的绝对值,
与传统的恒压恒流相比,能够降低锂电池的析锂现象,提高电池的使用寿命,并且还能够减
少充电接口的触点的拉弧的概率和强度,提高充电接口的寿命,以及有利于降低电池的极
化效应、提高充电速度、减少电池的发热,保证终端充电时的安全可靠。此外,由于电源适配
器输出的是交流波形的电压,从而无需在电源适配器中设置电解电容,不仅可以实现电源
适配器的简单化、小型化,还可大大降低成本。
元,所述开关单元用于根据控制信号对所述第一脉动波形的电压进行调制;变压器,所述变
压器包括初级绕组、多个次级绕组和辅助绕组,所述变压器用于根据调制后的所述第一脉
动波形的电压通过所述多个次级绕组对应输出多个脉动波形的电压,并通过所述辅助绕组
对调制后的第一脉动波形的电压进行耦合;合成单元,所述合成单元用于对所述多个脉动
波形的电压进行合成以输出第二交流电,其中,所述第二交流电每个周期的正半部的波峰
电压大于负半部的波谷电压的绝对值;第一充电接口,所述第一充电接口与所述合成单元
的输出端相连,所述第一充电接口用于在与终端的第二充电接口连接时,通过所述第二充
电接口将所述第二交流电加载至所述终端的电池,其中,所述第二充电接口与所述电池相
连;采样单元,所述采样单元用于对所述辅助绕组上的电压和/或电流进行采样以获得电压
采样值和/或电流采样值;控制单元,所述控制单元分别与所述采样单元和所述开关单元相
连,所述控制单元输出所述控制信号至所述开关单元,并根据所述电压采样值和/或电流采
样值对所述控制信号的占空比进行调节,以使所述第二交流电满足所述终端的充电需求。
压/电流直接对电池进行快速充电,并且通过辅助绕组的耦合采样来实现对电源适配器的
输出进行闭环控制,使得第二交流电满足充电需求。其中,交流波形的输出电压/电流的大
小周期性变换,并且第二交流电每个周期的正半部的波峰电压大于负半部的波谷电压的绝
对值,与传统的恒压恒流相比,能够降低锂电池的析锂现象,提高电池的使用寿命,并且还
能够减少充电接口的触点的拉弧的概率和强度,提高充电接口的寿命,以及有利于降低电
池的极化效应、提高充电速度、减少电池的发热,保证终端充电时的安全可靠。此外,由于输
出的是交流波形的电压,从而无需设置电解电容,不仅可以实现电源适配器的简单化、小型
化,还可大大降低成本。
头波电压。
多个脉动波形的电压。
所示。
第二脉动波形的电压,并根据调制后的所述第一脉动波形的电压通过所述第二次级绕组输
出第三脉动波形的电压。
调节控制信号例如PWM信号的占空比,从而实时地调整电源适配器的输出,实现闭环调节控
制,进而使得第二交流电满足终端的充电需求,保证电池安全可靠地充电,具体通过PWM信
号的占空比来调节输出到电池的充电电压波形如图2所示。
次级,然后经过合成单元的合成或拼接以输出第二交流电,直接输送到终端的电池,实现电
池快速充电。其中,第二交流电的电压幅值,可通过PWM信号的占空比进行调节,实现电源适
配器的输出满足电池的充电需求。由此可以取消电源适配器中初级、次级的电解电容器,通
过第二交流电直接对电池充电,从而可以减小电源适配器的体积,实现电源适配器的小型
化,并可大大降低成本。
定时间后再次开启PWM信号的输出,这样使得加载至电池的电压是断续的,实现电池断续充
电,从而可避免电池连续充电时发热严重而导致的安全隐患,提高了电池充电可靠性和安
全性。其中,输出至开关单元的控制信号可如图3所示。
号的占空比进行调节。
接,这样可以获取到终端的状态信息,从而与终端协商充电模式和充电参数(如充电电流、
充电电压),并对充电过程进行控制。
的输出电压,从而根据电压采样值对控制信号的占空比进行调节,使得电源适配器的输出
匹配电池的充电需求。
压过零点进行采样;在所述电压过零点时对所述波峰电压进行采样并保持的波峰电压采样
保持单元进行泄放;对所述波峰电压采样保持单元中的波峰电压进行采样以获得所述电压
采样值。由此,能够实现对电源适配器输出的波峰电压实现精确采样,并保证电压采样值能
够与第一脉动波形的峰值电压保持同步,即相位和幅值变化趋势保持一致。
通第一预设时间以对第一脉动波形的峰值电压例如浪涌电压、尖峰电压进行放电工作。
需要把浪涌电压泄放掉,来保证充电的安全可靠,需要控制开关单元开通一段时间,形成泄
放通路,将由雷击造成的浪涌电压泄放,防止雷击对电源适配器给终端充电时造成的干扰,
有效地提高终端充电时的安全可靠性。其中,第一预设电压值可根据实际情况进行标定。
电电流和/或充电电压,以根据快速充电模式对应的充电电流和/或充电电压对控制信号的
占空比进行调节,其中,充电模式包括快速充电模式和普通充电模式。
等获取快速充电模式对应的充电电流和/或充电电压,然后根据获取的充电电流和/或充电
电压来调节控制信号的占空比,使得电源适配器的输出满足充电需求,实现电池的快速充
电。
则将快速充电模式切换为普通充电模式,其中,所述第一预设温度阈值大于所述第二预设
温度阈值。即言,当电池的温度过低(例如,对应小于第二预设温度阈值)或过高(例如,对应
大于第一预设温度阈值)时,均不适合进行快充,所以需要将快速充电模式切换为普通充电
模式。在本发明的实施例中,第一预设温度阈值和第二预设温度阈值可根据实际情况进行
标定。
关单元断开,使得电源适配器停止给电池充电,实现对电池的高温保护,提高了充电的安全
性。所述高温保护阈值与所述第一温度阈值可以不同,也可以相同。优选地,所述高温保护
阈值大于所述第一温度阈值。
控制开关,从而关断电池的充电过程,保证充电安全。
关断。即在充电接口的温度超过一定温度时,控制单元也需要执行高温保护策略,控制开关
单元断开,使得电源适配器停止给电池充电,实现对充电接口的高温保护,提高了充电的安
全性。
预设的保护温度时,控制所述电池停止充电。即可以通过终端侧来关断充电控制开关,从而
关断电池的充电过程,保证充电安全。
判断,如果电压采样值大于第二预设电压值,则说明电源适配器输出的电压过高,此时通过
控制开关单元关断,使得电源适配器停止给终端充电,即,通过控制开关单元的关断来实现
电源适配器的过压保护,保证充电安全。
控制所述电池停止充电,即可以通过终端侧来关断充电控制开关,从而关断电池的充电过
程,保证充电安全。
还对电流采样值的大小进行判断,如果电流采样值大于预设电流值,则说明电源适配器输
出的电流过大,此时通过控制开关单元关断,使得电源适配器停止给终端充电,即,通过控
制开关单元的关断来实现电源适配器的过流保护,保证充电安全。
通过终端侧来关断充电控制开关,从而关断电池的充电过程,保证充电安全。
述电源适配器和所述终端进行双向通信,该数据线可以是USB接口中的D+线和/或D-线,所
谓双向通信可以指电源适配器和终端双方进行信息的交互。
发送第一指令,所述第一指令用于询问所述终端是否开启所述快速充电模式;所述电源适
配器从所述终端接收所述第一指令的回复指令,所述第一指令的回复指令用于指示所述终
端同意开启所述快速充电模式。
的充电时长大于预设阈值后,所述电源适配器向所述终端发送所述第一指令。
式对应的充电电流为所述终端充电之前,通过所述第一充电接口与所述终端进行双向通
信,以确定所述快速充电模式对应的充电电压,并控制所述电源适配器将充电电压调整至
所述快速充电模式对应的充电电压。
令,所述第二指令用于询问所述电源适配器的当前输出电压是否适合作为所述快速充电模
式的充电电压;所述电源适配器接收所述终端发送的所述第二指令的回复指令,所述第二
指令的回复指令用于指示所述电源适配器的当前输出电压合适、偏高或偏低;所述电源适
配器根据所述第二指令的回复指令,确定所述快速充电模式的充电电压。
所述快速充电模式对应的充电电流。
令,所述第三指令用于询问所述终端当前支持的最大充电电流;所述电源适配器接收所述
终端发送的所述第三指令的回复指令,所述第三指令的回复指令用于指示所述终端当前支
持的最大充电电流;所述电源适配器根据所述第三指令的回复指令,确定所述快速充电模
式的充电电流。
单元不断调整所述电源适配器输出至电池的充电电流。
源适配器向所述终端发送第四指令,所述第四指令用于询问所述终端内的电池的当前电
压;所述电源适配器接收所述终端发送的所述第四指令的回复指令,所述第四指令的回复
指令用于指示所述终端内的电池的当前电压;根据所述电池的当前电压,通过控制所述开
关单元以调整所述充电电流。
值的对应关系,通过控制所述开关单元以将所述电源适配器输出至电池的充电电流调整至
所述电池的当前电压对应的充电电流值。
接口与所述第二充电接口之间是否接触不良,其中,当确定所述第一充电接口与所述第二
充电接口之间接触不良时,控制所述电源适配器退出所述快速充电模式。
其中,所述电源适配器向所述终端发送第四指令,所述第四指令用于询问所述终端内的电
池的电压;所述电源适配器接收所述终端发送的所述第四指令的回复指令,所述第四指令
的回复指令用于指示所述终端内的电池的电压;根据所述电源适配器的输出电压和所述电
池的电压,确定所述电源适配器到所述电池的通路阻抗;以及根据所述电源适配器到所述
电池的通路阻抗、所述终端的通路阻抗,以及所述电源适配器和所述终端之间的充电线线
路的通路阻抗,确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良。
之间接触不良。
口与所述电源适配器进行双向通信以便所述电源适配器确定使用所述快速充电模式为所
述终端充电,其中,所述电源适配器按照所述快速充电模式对应的充电电流进行输出,为所
述终端内的电池充电。
终端接收所述电源适配器发送的第一指令,所述第一指令用于询问所述终端是否开启所述
快速充电模式;所述终端向所述电源适配器发送所述第一指令的回复指令,所述第一指令
的回复指令用于指示所述终端同意开启所述快速充电模式。
普通充电模式的充电时长大于预设阈值后,所述终端接收所述电源适配器发送的所述第一
指令。
源适配器进行双向通信,以便所述电源适配器确定所述快速充电模式对应的充电电压。
接收所述电源适配器发送的第二指令,所述第二指令用于询问所述电源适配器的当前输出
电压是否适合作为所述快速充电模式的充电电压;所述终端向所述电源适配器发送所述第
二指令的回复指令,所述第二指令的回复指令用于指示所述电源适配器的当前输出电压合
适、偏高或偏低。
电源适配器进行双向通信,以便所述电源适配器确定所述快速充电模式对应的充电电流。
器发送的第三指令,所述第三指令用于询问所述终端当前支持的最大充电电流;所述终端
向所述电源适配器发送所述第三指令的回复指令,所述第三指令的回复指令用于指示所述
终端当前支持的最大充电电流,以便所述电源适配器根据所述最大充电电流确定所述快速
充电模式对应的充电电流。
述电源适配器不断调整所述电源适配器输出至电池的充电电流。
电源适配器发送的第四指令,所述第四指令用于询问所述终端内的电池的当前电压;所述
终端向所述电源适配器发送所述第四指令的回复指令,所述第四指令的回复指令用于指示
所述终端内的电池的当前电压,以便根据所述电池的当前电压,不断调整所述电源适配器
输出至电池的充电电流。
述电源适配器确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接触不良。
终端接收所述电源适配器发送的第四指令,所述第四指令用于询问所述终端内的电池的当
前电压;所述终端向所述电源适配器发送所述第四指令的回复指令,所述第四指令的回复
指令用于指示所述终端内的电池的当前电压,以便所述电源适配器根据所述电源适配器的
输出电压和所述电池的当前电压,确定所述第一充电接口与所述第二充电接口之间是否接
触不良。
的快充通信流程,以及快充过程包括的各个阶段。应理解,图4示出的通信步骤或操作仅是
示例,本发明实施例还可以执行其它操作或者图4中的各种操作的变形。此外,图4中的各个
阶段可以按照与图4呈现的不同的顺序来执行,并且也可能并非要执行图4中的全部操作。
从而可实现交流波形的输出电压/电流直接对电池进行快速充电,并且通过辅助绕组的耦
合采样来实现对电源适配器的输出进行闭环控制,使得第二交流电满足充电需求。其中,交
流波形的输出电压/电流的大小周期性变换,并且第二交流电每个周期的正半部的波峰电
压大于负半部的波谷电压的绝对值,与传统的恒压恒流相比,能够降低锂电池的析锂现象,
提高电池的使用寿命,并且还能够减少充电接口的触点的拉弧的概率和强度,提高充电接
口的寿命,以及有利于降低电池的极化效应、提高充电速度、减少电池的发热,保证终端充
电时的安全可靠。此外,由于电源适配器输出的是交流波形的电压,从而无需在电源适配器
中设置电解电容,不仅可以实现电源适配器的简单化、小型化,还可大大降低成本。
调整电路1002用于对所述交流市电进行调整处理以输出第二交流电,并将所述第二交流电
直接加载至所述电池以给所述电池充电,其中,所述第二交流电每个周期的正半部的波峰
电压大于负半部的波谷电压的绝对值;中央控制模块1003用于对所述电压调整电路进行控
制以调节所述第二交流电的电压和/或电流,以响应所述电池的充电需求。
充电相比,能够降低锂电池的析锂现象,提高电池的使用寿命,并且还能够减少充电接口的
触点的拉弧的概率和强度,提高充电接口的寿命,以及有利于降低电池的极化效应、提高充
电速度、减少电池的发热,保证电池充电时的安全可靠。
电池以给所述电池充电,其中,所述第二交流电每个周期的正半部的波峰电压大于负半部
的波谷电压的绝对值;调节所述第二交流电的电压和/或电流,以响应所述电池的充电需
求。
充电相比,能够降低锂电池的析锂现象,提高电池的使用寿命,并且还能够减少充电接口的
触点的拉弧的概率和强度,提高充电接口的寿命,以及有利于降低电池的极化效应、提高充
电速度、减少电池的发热,保证电池充电时的安全可靠。
隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三
个等,除非另有明确具体的限定。
部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员
而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示
第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第
一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不
必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任
一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技
术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结
合和组合。
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。
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。
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。
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所述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、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取
存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
实施例进行变化、修改、替换和变型。