CN104167787A - 一种移动终端预充电流控制方法、***及移动终端 - Google Patents
一种移动终端预充电流控制方法、***及移动终端 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种移动终端预充电流控制方法、***及移动终端,所述方法包括:当移动终端检测到充电器断开连接,获取充电器断开前的即时预充电流信号;并对电流信号转换后的电压信号进行稳压处理及降压处理;将经过稳压处理及降压处理后的电压信号转换成新的电流信号,用该转换的新的电流信号给移动终端进行预充电;当用所述新的电流信号给移动终端进行预充电到一预定时间后,将所述新的电流信号再放大到充电器断开前的所述即时预充电流信号,再次恢复到所述即时预充电流信号给移动终端充电。采用本发明可以解决现有技术中预充电流过大导致手机不能充电的问题,提高了安全性。
Description
技术领域
本发明涉及移动终端技术领域,尤其涉及一种移动终端预充电流控制方法、***及移动终端。
背景技术
随着移动通信的发展和人们生活水平的不断提高,各种移动终端如手机的使用越来越普及,手机已经成为人们生活中不可缺少的通信工具。
现有的移动终端功能越来越多。现在智能手机为了实现快速充电的功能及特点,从另一方面来说,这也是智能通讯设备在充电这一块展现的一个亮点。但是由于预充电流过大,导致手机在预充阶段出现不能充电的问题,即当手机在预充电时,如果预充电流不稳定或是手机离开充电设备,手机再次充电时就不能充电,充电电流为0mA。
即现有技术中为了适应快速充电这一块的需求,在移动终端的预充电流较之前呈现几倍的增加。现在的问题是预充电流控制快速增大会导致预充电压不稳定,而且在手机预充电时,要是手机离开充电设备,再次充电时就容易造成不能充电了,给用户造成不便。
因此,现有技术还有待于改进和发展。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述基于预充电流过大导致手机不能充电的问题缺陷,提供了一种快速可靠的移动终端预充电流控制方法、***及移动终端,其可以解决现有技术中预充电流过大导致手机不能充电的问题,提高了安全性。
本发明解决技术问题所采用的技术方案如下:
一种移动终端预充电流控制方法,其中,包括:
A、移动终端连接充电器充电时,移动终端实时检测充电器是否断开连接;当移动终端检测到充电器断开连接,获取充电器断开前的即时预充电流信号;
B、当移动终端再次连接充电器充电时,判断充电器断开前的所述即时预充电流信号值是否超过一预定值,当是则将所述即时预充电流信号转换成电压信号,并对转换后的电压信号进行稳压处理及降压处理;
C、将经过稳压处理及降压处理后的电压信号转换成新的电流信号,用该转换的新的电流信号给移动终端进行预充电;
D、当用所述新的电流信号给移动终端进行预充电到一预定时间后,将所述新的电流信号再放大到充电器断开前的所述即时预充电流信号,再次恢复到所述即时预充电流信号给移动终端充电。
所述的移动终端预充电流控制方法,其中,所述步骤C还包括:
C1、将经过稳压处理及降压处理后的电压信号转换成新的电流信号;
C2、对该新的电流信号进行检测,判断是否在正常预充电流范围内,当是在正常预充电流范围内,则控制移动终端先用转换后所述新的电流信号进行预充电。
所述的移动终端预充电流控制方法,其中,所述新的电流信号值小于所述即时预充电流信号值。
所述的移动终端预充电流控制方法,其中,所述步骤A还包括:
移动终端连接充电器充电时,移动终端实时检测充电器是否断开连接;当移动终端检测到充电器没有断开连接,控制继续充电。
本发明提供了一种快速可靠的移动终端预充电流控制方法、***及移动终端,其可以解决现有技术中预充电流过大导致手机不能充电的问题,提高了安全性。
一种移动终端预充电流控制***,其中,包括:
检测与获取模块,用于当移动终端连接充电器充电时,控制移动终端实时检测充电器是否断开连接;当移动终端检测到充电器断开连接,获取充电器断开前的即时预充电流信号;
判断与检测模块,用于当移动终端再次连接充电器充电时,判断充电器断开前的所述即时预充电流信号值是否超过一预定值,当是则将所述即时预充电流信号转换成电压信号,并对转换后的电压信号进行稳压处理及降压处理;
电流转换模块,用于将经过稳压处理及降压处理后的电压信号转换成新的电流信号,用该转换的新的电流信号给移动终端进行预充电;
充电控制模块,用于当用所述新的电流信号给移动终端进行预充电到一预定时间后,将所述新的电流信号再放大到充电器断开前的所述即时预充电流信号,再次恢复到所述即时预充电流信号给移动终端充电。
所述的移动终端预充电流控制***,其中,电流转换模块包括:
转换单元,用于将经过稳压处理及降压处理后的电压信号转换成新的电流信号;
判断单元,用于对该新的电流信号进行检测,判断是否在正常预充电流范围内,当是在正常预充电流范围内,则控制移动终端先用转换后所述新的电流信号进行预充电。
所述的移动终端预充电流控制***,其中,所述新的电流信号值小于所述即时预充电流信号值。
所述的移动终端预充电流控制***,其中,其还包括:
继续充电控制模块,用于当移动终端连接充电器充电时,控制移动终端实时检测充电器是否断开连接;当移动终端检测到充电器没有断开连接,控制继续充电。
一种移动终端,其中,包括:上述所述的移动终端预充电流控制***。
本发明所提供的移动终端预充电流控制方法、***及移动终端,由于采用了当移动终端检测到充电器断开连接,获取充电器断开前的即时预充电流信号;并对电流信号转换后的电压信号进行稳压处理及降压处理;将经过稳压处理及降压处理后的电压信号转换成新的电流信号,用该转换的新的电流信号给移动终端进行预充电;当用所述新的电流信号给移动终端进行预充电到一预定时间后,将所述新的电流信号再放大到充电器断开前的所述即时预充电流信号,再次恢复到所述即时预充电流信号给移动终端充电,能够在预充电流控制快速增大时控制预充电压保持稳定,而且在手机预充电时,要是手机离开充电设备,再次充电时也能继续充电,提高了安全性,为用户提供了方便。
附图说明
图1是本发明移动终端预充电流控制方法的较佳实施例的流程图。
图2是本发明移动终端预充电流控制***的较佳实施例的功能原理框图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。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。
请参见图1,图1是本发明一种移动终端预充电流控制方法的较佳实施例的流程图。图1所示的移动终端预充电流控制方法,包括以下步骤:
步骤S100、移动终端连接充电器充电时,移动终端实时检测充电器是否断开连接;当移动终端检测到充电器断开连接,获取充电器断开前的即时预充电流信号;
本发明实施例中,主要用在移动终端连接充电器采用大电流充电时,移动终端实时检测充电器是否断开连接;当移动终端检测到充电器没有断开连接,控制继续充电。即先检测预充电流,如果该移动终端允许大预充电流充电,在没有发生手机脱离充电设备时,继续充电。
若发生手机脱离充电设备,则需要对预充电流进行处理,即当移动终端检测到充电器断开连接,获取充电器断开前的即时预充电流信号。
步骤S200、当移动终端再次连接充电器充电时,判断充电器断开前的所述即时预充电流信号值是否超过一预定值,当是则将所述即时预充电流信号转换成电压信号,并对转换后的电压信号进行稳压处理及降压处理。
本发明实施例中是快速充电器采用大电流预充,其充电器断开前的所述即时预充电流信号值是为预充大电流充电(即为快速充电器的充电电流,能在1~5h内使蓄电池达到或接近完全充电状态的一种充电方法)。
本发明中,所述预定值为900mA到1.2A,即手机大电流充电一般是范围为:900mA到1.2A。
判断即时预充电流信号值是否在上述的900mA到1.2A范围内,当是则将所述即时预充电流信号转换成电压信号,并对转换后的电压信号进行稳压处理及降压处理。例如,在处理预充电流时,用电流电压转换模块将所述即时预充电流信号(大预充电流)转换成电压信号;对该电压信号进行稳压处理;由于稳压处理后的电压信号还是在大预充电流充电情况下转换的电压信号,则需要对该电压信号做降压处理。例如通过降压电路处理,将电压信号降压在3.3V到3.5V。
步骤S300、将经过稳压处理及降压处理后的电压信号转换成新的电流信号,用该转换的新的电流信号给移动终端进行预充电。
即降压处理后的电压信号用电压到电流的转换模块将电压信号转换成新的电流信号,用该转换的新的电流信号给移动终端进行预充电。本发明中,所述新的电流信号值小于所述即时预充电流信号值。
将经过稳压处理及降压处理后的电压信号转换成新的电流信号后;对该新的电流信号进行检测,判断是否在正常预充电流范围(本实施例中所述正常预充电流范围为200mA到300mA)内,当是在正常预充电流范围内,则控制移动终端先用转换后所述新的电流信号进行预充电。
步骤S400、当用所述新的电流信号给移动终端进行预充电到一预定时间后,将所述新的电流信号再放大到充电器断开前的所述即时预充电流信号,再次恢复到所述即时预充电流信号给移动终端充电。
本发明中降压处理后的电压信号用电压到电流的转换模块将电压信号转换成电流信号;并对该电流信号进行检测,在正常预充电流范围内,手机先用小电流预充,当用所述新的电流信号给移动终端进行预充电到一预定时间后,即当正常充电时,通过电流放大模块对预充电的小电流信号作放大处理,使整个预充电设计模块快速恢复大电流预充电流给手机充电。
可见本发明提供了一种快速可靠的移动终端预充电流控制方法,其可以解决现有技术中预充电流过大导致手机不能充电的问题,提高了安全性。
基于上述实施例,本发明还提供了一种移动终端预充电流控制方法的具体应用实施例,包括以下步骤:
S1:如果手机预充电过程中预充电流过大导致手机在离开充电设备时不能充电,则需要检测是否是由于预充电流过大导致手机不能充电的问题。
S2:如果是则将检测的预充电流信号转换成电压信号,由于预充电流过大会导致充电电压不稳定,则需要对该转换的电压信号进行稳压。之所以将预充电流信号转换成电压信号,是由于电压信号受干扰信号的影响很小,电流信号则受干扰信号的影响比较大,而且电压信号便于后续处理。
S3:在对该电压信号进行降压处理,降低预充电流过大时的充电电压信号。在这里将转换的电压信号做降压处理,是将预充电流稳定在一般的预充电流范围内,使手机正常充电。现在对降低的充电电压信号做电压电流转换处理,恢复预充电流使手机在离开充电设备后能再次充电。
S4:为了检测降压后的预充电流是否在一般的预充电流范围内,需要检测降压后转换的预充电流。如果该预充电流符合小电流预充电流的要求,则在手机能充电后放大该小电流信号,并对放大的预充电流进行管理,实现通过放大后的预充电流快速完成手机预充电过程。
S5:要是检测到的预充电流过小,该预充电流先进行电流放大,然后再充电以完成手机快速预充电。
S6:在S5的步骤中,如果检测到的预充小电流进入电流放大后不能给手机充电,则对该放大的预充电流再重复步骤S2,S3和S4处理,直到可以继续对手机充电。即再次恢复到所述即时预充电流信号给移动终端充电,能够在预充电流控制快速增大时控制预充电压保持稳定,而且在手机预充电时,要是手机离开充电设备,再次充电时也能继续充电,提高了安全性,为用户提供了方便。
基于上述方法,本发明还提供了一种移动终端预充电流控制***,如图2所示,所述***包括:
检测与获取模块510,用于当移动终端连接充电器充电时,控制移动终端实时检测充电器是否断开连接;当移动终端检测到充电器断开连接,获取充电器断开前的即时预充电流信号;具体如上所述。
判断与检测模块520,用于当移动终端再次连接充电器充电时,判断充电器断开前的所述即时预充电流信号值是否超过一预定值,当是则将所述即时预充电流信号转换成电压信号,并对转换后的电压信号进行稳压处理及降压处理;具体如上所述。
电流转换模块530,用于将经过稳压处理及降压处理后的电压信号转换成新的电流信号,用该转换的新的电流信号给移动终端进行预充电;具体如上所述。
充电控制模块540,用于当用所述新的电流信号给移动终端进行预充电到一预定时间后,将所述新的电流信号再放大到充电器断开前的所述即时预充电流信号,再次恢复到所述即时预充电流信号给移动终端充电;具体如上所述。
所述的移动终端预充电流控制***,其中,电流转换模块包括:
转换单元,用于将经过稳压处理及降压处理后的电压信号转换成新的电流信号;具体如上所述。
判断单元,用于对该新的电流信号进行检测,判断是否在正常预充电流范围内,当是在正常预充电流范围内,则控制移动终端先用转换后所述新的电流信号进行预充电;具体如上所述。
所述的移动终端预充电流控制***,其中,所述新的电流信号值小于所述即时预充电流信号值;具体如上所述。
所述的移动终端预充电流控制***,其中,其还包括:
继续充电控制模块,用于当移动终端连接充电器充电时,控制移动终端实时检测充电器是否断开连接;当移动终端检测到充电器没有断开连接,控制继续充电;具体如上所述。
基于上述实施例,本发明还提供了一种移动终端,包括上述实施例所述的移动终端预充电流控制***。
综上所述,本发明所提供的移动终端预充电流控制方法、***及移动终端,由于采用了当移动终端检测到充电器断开连接,获取充电器断开前的即时预充电流信号;并对电流信号转换后的电压信号进行稳压处理及降压处理;将经过稳压处理及降压处理后的电压信号转换成新的电流信号,用该转换的新的电流信号给移动终端进行预充电;当用所述新的电流信号给移动终端进行预充电到一预定时间后,将所述新的电流信号再放大到充电器断开前的所述即时预充电流信号,再次恢复到所述即时预充电流信号给移动终端充电,能够在预充电流控制快速增大时控制预充电压保持稳定,而且在手机预充电时,要是手机离开充电设备,再次充电时也能继续充电,提高了安全性,为用户提供了方便。
应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。
Claims (9)
1.一种移动终端预充电流控制方法,其特征在于,包括:
A、移动终端连接充电器充电时,移动终端实时检测充电器是否断开连接;当移动终端检测到充电器断开连接,获取充电器断开前的即时预充电流信号;
B、当移动终端再次连接充电器充电时,判断充电器断开前的所述即时预充电流信号值是否超过一预定值,当是则将所述即时预充电流信号转换成电压信号,并对转换后的电压信号进行稳压处理及降压处理;
C、将经过稳压处理及降压处理后的电压信号转换成新的电流信号,用该转换的新的电流信号给移动终端进行预充电;
D、当用所述新的电流信号给移动终端进行预充电到一预定时间后,将所述新的电流信号再放大到充电器断开前的所述即时预充电流信号,再次恢复到所述即时预充电流信号给移动终端充电。
2.根据权利要求1所述的移动终端预充电流控制方法,其特征在于,所述步骤C还包括:
C1、将经过稳压处理及降压处理后的电压信号转换成新的电流信号;
C2、对该新的电流信号进行检测,判断是否在正常预充电流范围内,当是在正常预充电流范围内,则控制移动终端先用转换后所述新的电流信号进行预充电。
3.根据权利要求1所述的移动终端预充电流控制方法,其特征在于,所述新的电流信号值小于所述即时预充电流信号值。
4.根据权利要求1所述的移动终端预充电流控制方法,其特征在于,所述步骤A还包括:
移动终端连接充电器充电时,移动终端实时检测充电器是否断开连接;当移动终端检测到充电器没有断开连接,控制继续充电。
5.一种移动终端预充电流控制***,其特征在于,包括:
检测与获取模块,用于当移动终端连接充电器充电时,控制移动终端实时检测充电器是否断开连接;当移动终端检测到充电器断开连接,获取充电器断开前的即时预充电流信号;
判断与检测模块,用于当移动终端再次连接充电器充电时,判断充电器断开前的所述即时预充电流信号值是否超过一预定值,当是则将所述即时预充电流信号转换成电压信号,并对转换后的电压信号进行稳压处理及降压处理;
电流转换模块,用于将经过稳压处理及降压处理后的电压信号转换成新的电流信号,用该转换的新的电流信号给移动终端进行预充电;
充电控制模块,用于当用所述新的电流信号给移动终端进行预充电到一预定时间后,将所述新的电流信号再放大到充电器断开前的所述即时预充电流信号,再次恢复到所述即时预充电流信号给移动终端充电。
6.根据权利要求5所述的移动终端预充电流控制***,其特征在于,电流转换模块包括:
转换单元,用于将经过稳压处理及降压处理后的电压信号转换成新的电流信号;
判断单元,用于对该新的电流信号进行检测,判断是否在正常预充电流范围内,当是在正常预充电流范围内,则控制移动终端先用转换后所述新的电流信号进行预充电。
7.根据权利要求5所述的移动终端预充电流控制***,其特征在于,所述新的电流信号值小于所述即时预充电流信号值。
8.根据权利要求5所述的移动终端预充电流控制***,其特征在于,其还包括:
继续充电控制模块,用于当移动终端连接充电器充电时,控制移动终端实时检测充电器是否断开连接;当移动终端检测到充电器没有断开连接,控制继续充电。
9.一种移动终端,其特征在于,包括:权利要求5-8任一项所述的移动终端预充电流控制***。
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