CN103994840B - 一种获取移动终端电池的最高温度值的方法及装置 - Google Patents

一种获取移动终端电池的最高温度值的方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明适用于移动终端技术领域,提供了一种获取移动终端电池的最高温度值的方法及装置,包括:获取所述移动终端中N个温度传感器的N个温度值,所述N为大于1的整数,所述N个温度传感器包括至少1个所述移动终端电池的温度传感器;将所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器所在的位置作为参考点,并根据所述参考点确定所述移动终端电池的最高温度位置;计算所述N个温度传感器距离所述最高温度位置的N个距离值,并根据计算获得的所述N个距离值以及获取的所述N个温度值确定所述移动终端电池的最高温度值。本发明大大提高了估计移动终端电池的最高温度值的准确性及电池的安全性。

Description

一种获取移动终端电池的最高温度值的方法及装置
技术领域
本发明属于移动终端技术领域,尤其涉及一种获取移动终端电池的最高温度值的方法及装置。
背景技术
移动终端的电池在高温下会加速老化,且高温是导致电池***的最主要原因,因此,几乎所有的移动终端电池都会集成一个温度传感器,以防止过温情况的发生。对于电池集成有温度传感器的移动终端,可通过检查温度传感器的NTC(Negative TemperatureCoefficient,负温度系数)热敏电阻上的电压,来获取电池的温度。
图如1所示,用固定值电阻R与NTC热敏电阻R_NTC串联,并给两串联电阻外加电压VDD。R_NTC的阻值随着温度的变化而变化,温度越高,R_NTC的阻值越低。由THERM_DETECT(Thermal Detect,过热检测)引脚获取R_NTC上的电压值,对于任意一个温度值,R_NTC有唯一一个阻值与其对应;对于任意一个R_NTC的阻值,V_NTC有唯一一个电压值与其对应。因此,根据当前R_NTC上的电压值V_NTC,可唯一确定当前温度。
通过上述方法可以准确地获取电池的温度传感器周围的温度值,但是,仅仅根据电池的温度传感器的温度值来估计电池的最高温度值是不准确的。
由于电池上的温度传感器只有一个,且位置固定,所以只能测得电池的温度传感器周围的温度。然而,电池是有一定面积的,且当前移动终端的电池面积越来越大。当热源与电池的温度传感器距离较远时,由于电池外壳热阻的作用,电池的温度传感器探测到的温度值可能与电池表面实际的最高温度值相差甚远。
在实际测试中,使用一块长度为6.5cm的锂电池,温度传感器处于电极附近,固定在电池表面的一侧。将热源放置在电池中部,与温度传感器距离约为3cm,设置热源温度为63摄氏度。经过约30分钟电池的温度传感器的输出不再变化,即达到热平衡,此时,读取温度传感器的输出,仅为58摄氏度,与电池表面实际的最高温度值相差5摄氏度,温度传感器发生了误报。锂电池的安全工作温度在60摄氏度以下,若锂电池的工作温度超过60摄氏度,则电池***的可能性将明显增大。若温度传感器没有及时探测到过温,则移动终端就不会及时采取安全措施,对用户而言,存在严重的安全隐患。
综上所述,现有的获取移动终端电池的最高温度值的方式准确性以及安全性较低。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种获取移动终端电池的最高温度值的方法及装置,以提高获取移动终端电池的最高温度值的准确性和安全性。
本发明实施例是这样实现的,一种获取移动终端电池的最高温度值的方法,包括:
获取所述移动终端中N个温度传感器的N个温度值,所述N为大于1的整数,所述N个温度传感器包括至少1个所述移动终端电池的温度传感器;
将所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器所在的位置作为参考点,并根据所述参考点确定所述移动终端电池的最高温度位置;
计算所述N个温度传感器距离所述最高温度位置的N个距离值,并根据计算获得的所述N个距离值以及获取的所述N个温度值确定所述移动终端电池的最高温度值。
本发明实施例的另一目的在于提供一种获取移动终端电池的最高温度值的装置,包括:
N个温度值获取模块,用于获取所述移动终端中N个温度传感器的N个温度值,所述N为大于1的整数,所述N个温度传感器包括至少1个所述移动终端电池的温度传感器;
最高温度位置确定模块,用于将所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器所在的位置作为参考点,并根据所述参考点确定所述移动终端电池的最高温度位置;
最高温度值确定模块,用于计算所述N个温度传感器距离所述最高温度位置的N个距离值,并根据计算获得的所述N个距离值以及获取的所述N个温度值确定所述移动终端电池的最高温度值。
本发明实施例与现有技术相比存在的有益效果是:本发明实施例通过获取移动终端中N个温度传感器的N个温度值,来确定移动终端电池的最高温度位置,再计算N个温度传感器距离最高温度位置的N个距离值,并根据计算获得的N个距离值以及获取的N个温度值来确定移动终端电池的最高温度值,由此大大提高了获取移动终端电池的最高温度值的准确性,从而大大提高了移动终端电池的安全性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,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。
图1示出了电池温度传感器中检测NTC热敏电阻上的电压值的电路图;
图2示出了本发明实施例提供的获取移动终端电池的最高温度值的方法的实现流程图;
图3示出了本发明实施例提供的获取移动终端电池的最高温度值的方法S202中根据所述参考点确定所述移动终端电池的最高温度位置的具体实现流程图;
图4示出了本发明实施例提供的获取移动终端电池的最高温度值的方法中将移动终端电池表面距离参考点最近的位置作为最高温度位置的示意图;
图5示出了本发明实施例提供的获取移动终端电池的最高温度值的装置的结构框图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例通过获取移动终端中N个温度传感器的N个温度值,来确定移动终端电池的最高温度位置,再计算N个温度传感器距离最高温度位置的N个距离值,并根据计算获得的N个距离值以及获取的N个温度值来确定移动终端电池的最高温度值,由此大大提高了获取移动终端电池的最高温度值的准确性,从而大大提高了移动终端电池的安全性。
本发明实施例中的移动终端可以包括移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal CommunicationService,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(Session Initiation Protocol,SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal DigitalAssistant,PDA)等设备,在此不作限定。
本发明实施例中的电池可以为锂电池,也可以为镍氢电池或其他移动终端电池,在此不作限定。由于温度传感器对移动终端电池的温度误报将对移动终端的使用安全性造成重大威胁,因此,提高获取移动终端电池的最高温度位置以及最高温度值的准确性具有重要意义。
图2示出了本发明实施例提供的获取移动终端电池的最高温度值的方法的实现流程图,详述如下:
在S201中,获取所述移动终端中N个温度传感器的N个温度值,所述N为大于1的整数,所述N个温度传感器包括至少1个所述移动终端电池的温度传感器。
对于移动终端,一般具有4~5块集成度较高的芯片,芯片内部或周围一般带有温度传感器用来感知该温度传感器周围的工作温度,从而根据该温度传感器周围的工作温度来调节芯片的工作状态。由于移动终端的体积较小,这些芯片的温度传感器距离移动终端电池的距离均较近,适合探测移动终端电池周围的工作温度。同时,这些芯片还是影响移动终端电池周围温度的主要热源,是移动终端电池高温的重要产生原因。
在本发明实施例中,借用移动终端中各个芯片的温度传感器,来综合计算移动终端电池表面的最高温度值。利用本实施例,无需为移动终端额外增加温度传感器,能够在不增加成本的前提下提高获取移动终端电池的最高温度值及最高温度位置的精度。在本实施例中,假设移动终端中有N个温度传感器,则获取这N个温度传感器的N个温度值。这N个温度传感器包括至少1个移动终端电池的温度传感器,还可以包括PMIC(Power ManagementIntegrated Circuit,电源管理集成电路)的温度传感器、CPU(Central Processing Unit,中央处理器)的温度传感器、Transceiver(收发器)的温度传感器或者PA(PowerAmplifier,功率放大器)的温度传感器等,在此不作限定。
作为本发明的一个实施例,周期性地获取移动终端中N个温度传感器的N个温度值,该周期不宜太大,否则会对移动终端电池最高温度值的获取的实时性造成影响。
作为本发明的一个优选的实施例,利用移动终端中所有的温度传感器来综合计算移动终端电池表面的最高温度值,由此提高获取移动终端电池的最高温度值及最高温度位置的精度。
在S202中,将所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器所在的位置作为参考点,并根据所述参考点确定所述移动终端电池的最高温度位置。
在本实施例中,从N个温度传感器输出的N个温度值中,选择最高的一个温度值对应的温度传感器所在的位置作为参考点。由于芯片是使移动终端电池产生高温的主要原因,因此,移动终端电池表面的最高温度位置通常在参考点附近。根据参考点的位置,可以确定电池的最高温度位置。
在S203中,计算所述N个温度传感器距离所述最高温度位置的N个距离值,并根据计算获得的所述N个距离值以及获取的所述N个温度值确定所述移动终端电池的最高温度值。
在本发明实施例中,若某芯片的温度传感器距离最高温度位置的距离值越小,则该芯片对于电池的温度的影响越大。
图3示出了本发明实施例提供的估计移动终端电池的最高温度值的方法S202中根据所述参考点确定所述移动终端电池的最高温度位置的具体实现流程图,详述如下:
在S301中,判断所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器是否是所述移动终端电池的温度传感器。
在S302中,若所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器不是所述移动终端电池的温度传感器,则将所述移动终端电池表面距离所述参考点最近的位置作为所述最高温度位置。
图4示出了本发明实施例提供的获取移动终端电池的最高温度值的方法中将移动终端电池表面距离参考点最近的位置作为最高温度位置的示意图。
参照图4,该移动终端包括5个温度传感器,分别是电池的温度传感器、PMIC的温度传感器、CPU的温度传感器、Transceiver的温度传感器和PA的温度传感器。电池的温度传感器输出的温度值为40摄氏度,PMIC的温度传感器输出的温度值为50摄氏度,CPU的温度传感器输出的温度值为65摄氏度,Transceiver的温度传感器输出的温度值为50摄氏度,PA的温度传感器输出的温度值为40摄氏度。通过比较这5个温度传感器输出的温度值可知,CPU的温度传感输出的温度值最高,则将CPU的温度传感器所在的位置作为参考点。此时,N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器不是移动终端电池的温度传感器,那么,如图4所示,根据参考点的位置,取移动终端电池表面距离参考点最近的位置作为最高温度位置。
在S303中,若所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器是所述移动终端电池的温度传感器,则将所述参考点作为所述最高温度位置。
由于移动终端电池的温度传感器位于移动终端电池上,因此,若N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器是移动终端电池的温度传感器,则将移动终端电池的温度传感器的位置作为最高温度位置。
进一步地,S203中所述计算所述N个温度传感器距离所述最高温度位置的N个距离值,并根据计算获得的所述N个距离值以及获取的所述N个温度值确定所述移动终端电池的最高温度值包括:
若所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器不是所述移动终端电池的温度传感器,则计算所述N个温度传感器距离所述最高温度位置的N个距离值,并根据计算获得的所述N个距离值以及获取的所述N个温度值确定所述移动终端电池的最高温度值。
由于芯片是使移动终端电池产生高温的主要原因,因此,通常情况下,N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器不是移动终端电池的温度传感器,而是其他芯片的温度传感器。若判定N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器不是移动终端电池的温度传感器,则计算每个温度传感器距离最高温度位置的距离值,并进一步根据计算获得的N个距离值和获取的N个温度值来确定电池的最高温度值。
进一步地,所述方法还包括:
若所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器是所述移动终端电池的温度传感器,则将所述移动终端电池的温度传感器的温度值确定为所述移动终端电池的最高温度值。
当N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器是移动终端电池的温度传感器时,移动终端电池可能已经严重老化或存在其他严重问题,此时,将移动终端电池的温度传感器的温度值确定为移动终端电池的最高温度值。
优选地,S203中所述根据计算获得的所述N个距离值以及获取的所述N个温度值确定所述移动终端电池的最高温度值具体为:
采集多组x1,x2,…,xN,T1,T2,…,TN,Tmax数据,通过线性拟合得到所述移动终端电池的最高温度值的拟合函数Tmax=f(x1,x2,…,xN,T1,T2,…,TN),再通过所述拟合函数计算所述N个距离值以及所述N个温度值对应的所述移动终端电池的最高温度值;
其中,Tmax表示所述移动终端电池的最高温度值,xn表示第n个温度传感器距离所述最高温度位置的距离值,Tn表示第n个温度传感器的温度值,n为大于等于1且小于等于N的整数。
在实际应用中,Tmax的计算公式针对不同的移动终端有不同的形式,针对每种不同的移动终端,需要通过实测多组x1,x2,…,xN,T1,T2,…,TN,Tmax数据,再通过线性拟合得到移动终端电池的最高温度值的拟合函数Tmax=f(x1,x2,…,xN,T1,T2,…,TN)。
可选地,所述移动终端电池的最高温度值的拟合函数为其中,Tmax表示所述移动终端电池的最高温度值,Tn表示第n个温度传感器的温度值,xn表示第n个温度传感器距离所述最高温度位置的距离值,n为大于等于1且小于等于N的整数。
参照图4,移动终端电池的温度传感器的温度值T1=40℃,该温度传感器与最高温度位置的距离x1=46mm;PMIC的温度传感器的温度值T2=50℃,该温度传感器与最高温度位置的距离x2=28mm;CPU的温度传感器的温度值T3=65℃,该温度传感器与最高温度位置的距离x3=6mm;Transceiver的温度传感器的温度值T4=50℃,该温度传感器与最高温度位置的距离x4=27mm;PA的温度传感器的温度值T5=40℃,该温度传感器与最高温度位置的距离x5=43mm。根据最高温度值的计算公式计算得到移动终端电池的最高温度值约为57.21摄氏度。相对于移动终端电池的温度传感器测得的40摄氏度的温度值,通过本实施例能够大大提高估计移动终端电池的最高温度值的精确度,有效避免过温时,移动终端电池的温度传感器检测不到移动终端电池的最高温度值而发生温度误报的情况,大大提高移动终端电池使用的安全性。
本发明实施例通过获取移动终端中N个温度传感器的N个温度值,来确定移动终端电池的最高温度位置,再计算N个温度传感器距离最高温度位置的N个距离值,并根据计算获得的N个距离值以及获取的N个温度值来确定移动终端电池的最高温度值,由此大大提高了获取移动终端电池的最高温度值的准确性,从而大大提高了移动终端电池的安全性。
图5示出了本发明实施例提供的获取移动终端电池的最高温度值的装置的结构框图,该装置可以用于运行图2至图4所述的获取移动终端电池的最高温度值的方法。为了便于说明,仅示出了与本实施例相关的部分。
参照图5,该装置包括:
N个温度值获取模块51,获取所述移动终端中N个温度传感器的N个温度值,所述N为大于1的整数,所述N个温度传感器包括至少1个所述移动终端电池的温度传感器。
最高温度位置确定模块52,将所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器所在的位置作为参考点,并根据所述参考点确定所述移动终端电池的最高温度位置。
最高温度值确定模块53,计算所述N个温度传感器距离所述最高温度位置的N个距离值,并根据计算获得的所述N个距离值以及获取的所述N个温度值确定所述移动终端电池的最高温度值。
进一步地,所述最高温度位置确定模块52包括:
电池温度传感器判断子模块,判断所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器是否是所述移动终端电池的温度传感器。
第一最高温度位置确定子模块,若所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器不是所述移动终端电池的温度传感器,则将所述移动终端电池表面距离所述参考点最近的位置作为所述最高温度位置。
第二最高温度位置确定子模块,若所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器是所述移动终端电池的温度传感器,则将所述参考点作为所述最高温度位置。
进一步地,所述最高温度值确定模块包括:
第一最高温度值确定子模块,若所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器不是所述移动终端电池的温度传感器,则计算所述N个温度传感器距离所述最高温度位置的N个距离值,并根据计算获得的所述N个距离值以及获取的所述N个温度值确定所述移动终端电池的最高温度值。
进一步地,所述最高温度值确定模块还包括:
第二最高温度值确定子模块,若所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器是所述移动终端电池的温度传感器,则将所述移动终端电池的温度传感器的温度值确定为所述移动终端电池的最高温度值。
优选地,所述第一最高温度值确定子模块具体用于:
采集多组x1,x2,…,xN,T1,T2,…,TN,Tmax数据,通过线性拟合得到所述移动终端电池的最高温度值的拟合函数Tmax=f(x1,x2,…,xN,T1,T2,…,TN),再通过所述拟合函数计算所述N个距离值以及所述N个温度值对应的所述移动终端电池的最高温度值;
其中,Tmax表示所述移动终端电池的最高温度值,xn表示第n个温度传感器距离所述最高温度位置的距离值,Tn表示第n个温度传感器的温度值,n为大于等于1且小于等于N的整数。
本发明实施例通过获取移动终端中N个温度传感器的N个温度值,来确定移动终端电池的最高温度位置,再计算N个温度传感器距离最高温度位置的N个距离值,并根据计算获得的N个距离值以及获取的N个温度值来确定移动终端电池的最高温度值,由此大大提高了获取移动终端电池的最高温度值的准确性,从而大大提高了移动终端电池的安全性。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种获取移动终端电池的最高温度值的方法,其特征在于,包括:
获取所述移动终端中N个温度传感器的N个温度值,所述N为大于1的整数,所述N个温度传感器包括至少1个所述移动终端电池的温度传感器;
将所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器所在的位置作为参考点,并根据所述参考点确定所述移动终端电池的最高温度位置;
计算所述N个温度传感器距离所述最高温度位置的N个距离值,并根据计算获得的所述N个距离值以及获取的所述N个温度值确定所述移动终端电池的最高温度值。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述参考点确定所述移动终端电池的最高温度位置包括:
判断所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器是否是所述移动终端电池的温度传感器;
若所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器不是所述移动终端电池的温度传感器,则将所述移动终端电池表面距离所述参考点最近的位置作为所述最高温度位置;
若所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器是所述移动终端电池的温度传感器,则将所述参考点作为所述最高温度位置。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述计算所述N个温度传感器距离所述最高温度位置的N个距离值,并根据计算获得的所述N个距离值以及获取的所述N个温度值确定所述移动终端电池的最高温度值包括:
若所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器不是所述移动终端电池的温度传感器,则计算所述N个温度传感器距离所述最高温度位置的N个距离值,并根据计算获得的所述N个距离值以及获取的所述N个温度值确定所述移动终端电池的最高温度值。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器是所述移动终端电池的温度传感器,则将所述移动终端电池的温度传感器的温度值确定为所述移动终端电池的最高温度值。
5.如权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述根据计算获得的所述N个距离值以及获取的所述N个温度值确定所述移动终端电池的最高温度值具体为:
采集多组x1,x2,…,xN,T1,T2,…,TN,Tmax数据,通过线性拟合得到所述移动终端电池的最高温度值的拟合函数再通过所述拟合函数计算所述N个距离值以及所述N个温度值对应的所述移动终端电池的最高温度值;
其中,Tmax表示所述移动终端电池的最高温度值,xn表示第n个温度传感器距离所述最高温度位置的距离值,Tn表示第n个温度传感器的温度值,n为大于等于1且小于等于N的整数。
6.一种获取移动终端电池的最高温度值的装置,其特征在于,包括:
N个温度值获取模块,用于获取所述移动终端中N个温度传感器的N个温度值,所述N为大于1的整数,所述N个温度传感器包括至少1个所述移动终端电池的温度传感器;
最高温度位置确定模块,用于将所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器所在的位置作为参考点,并根据所述参考点确定所述移动终端电池的最高温度位置;
最高温度值确定模块,用于计算所述N个温度传感器距离所述最高温度位置的N个距离值,并根据计算获得的所述N个距离值以及获取的所述N个温度值确定所述移动终端电池的最高温度值。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述最高温度位置确定模块包括:
电池温度传感器判断子模块,用于判断所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器是否是所述移动终端电池的温度传感器;
第一最高温度位置确定子模块,用于若所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器不是所述移动终端电池的温度传感器,则将所述移动终端电池表面距离所述参考点最近的位置作为所述最高温度位置;
第二最高温度位置确定子模块,用于若所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器是所述移动终端电池的温度传感器,则将所述参考点作为所述最高温度位置。
8.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述最高温度值确定模块包括:
第一最高温度值确定子模块,用于若所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器不是所述移动终端电池的温度传感器,则计算所述N个温度传感器距离所述最高温度位置的N个距离值,并根据计算获得的所述N个距离值以及获取的所述N个温度值确定所述移动终端电池的最高温度值。
9.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述最高温度值确定模块还包括:
第二最高温度值确定子模块,用于若所述N个温度值中最高的一个温度值对应的温度传感器是所述移动终端电池的温度传感器,则将所述移动终端电池的温度传感器的温度值确定为所述移动终端电池的最高温度值。
10.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第一最高温度值确定子模块具体用于:
采集多组x1,x2,…,xN,T1,T2,…,TN,Tmax数据,通过线性拟合得到所述移动终端电池的最高温度值的拟合函数再通过所述拟合函数计算所述N个距离值以及所述N个温度值对应的所述移动终端电池的最高温度值;
其中,Tmax表示所述移动终端电池的最高温度值,xn表示第n个温度传感器距离所述最高温度位置的距离值,Tn表示第n个温度传感器的温度值,n为大于等于1且小于等于N的整数。
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Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107402081B (zh) * 2016-05-18 2021-09-03 中兴通讯股份有限公司 移动终端、电池温度的确定方法及装置
CN107478994B (zh) * 2017-07-21 2020-01-14 Oppo广东移动通信有限公司 终端设备及其电池安全监控方法和监控***
CN109324941B (zh) * 2017-07-31 2023-06-16 西安中兴新软件有限责任公司 一种温度采集方法、终端及存储介质
CN109189185B (zh) * 2018-07-16 2022-02-22 北京小米移动软件有限公司 终端温度调节方法和装置
CN112697342A (zh) * 2021-01-19 2021-04-23 潍坊歌尔微电子有限公司 温度检测方法、终端设备及存储介质
CN117607691A (zh) * 2023-10-09 2024-02-27 广东恒翼能科技股份有限公司 一种锂离子电池充电工作温度的跟踪检测方法及装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1987508A (zh) * 2006-12-26 2007-06-27 天津力神电池股份有限公司 锂离子电池热安全性能预测方法
CN101813754A (zh) * 2010-04-19 2010-08-25 清华大学 一种用于汽车起动照明型铅酸蓄电池的状态估算方法
CN103134612A (zh) * 2011-12-04 2013-06-05 西安金和光学科技有限公司 锂离子电池内部温度监测装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060265175A1 (en) * 2005-05-09 2006-11-23 Manuchehr Shimohamadi Low-cost multi-span conductor temperature measurement system
JP2012173250A (ja) * 2011-02-24 2012-09-10 Honda Motor Co Ltd 電気自動車のバッテリ充電状態表示装置および電気自動車の制御装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1987508A (zh) * 2006-12-26 2007-06-27 天津力神电池股份有限公司 锂离子电池热安全性能预测方法
CN101813754A (zh) * 2010-04-19 2010-08-25 清华大学 一种用于汽车起动照明型铅酸蓄电池的状态估算方法
CN103134612A (zh) * 2011-12-04 2013-06-05 西安金和光学科技有限公司 锂离子电池内部温度监测装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
燃料电池内部温度接触式测试技术进展;聂志华 等;《现代化工》;20110930;第31卷(第9期);17-22 *

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