CN105527575A - 报告的荷电状态按比例缩放 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及报告的荷电状态的按比例缩放。在一个一般方面,本发明公开了一种方法,所述方法可包括提供有关电子设备已从电池充电状态改变为电池放电状态的指示,以及测量所述电子设备的电池的初始测量荷电状态(MSOC)值。在所述初始MSOC值高于阈值的情况下,所述方法还可包括基于所述初始MSOC值和所述阈值来确定补偿值,通过使用所述补偿值按比例缩放所述初始MSOC值来确定初始报告的荷电状态(RSOC)值,并且使用所述电子设备报告所述初始RSOC值。

Description

报告的荷电状态按比例缩放
技术领域
本说明书涉及荷电状态的测量和报告。具体地讲,本说明书涉及改善电池荷电状态的报告,诸如报告电子设备的电池荷电状态。
发明内容
在一个一般方面,一种方法可包括由电子设备确定电子设备已从电池充电状态改变为电池放电状态。该方法还可包括由电子设备测量电子设备电池的初始测量荷电状态(MSOC)值。该方法还可包括在初始MSOC值高于阈值的情况下,基于初始MSOC值和阈值来确定补偿值;通过使用补偿值按比例缩放初始MSOC值来确定初始报告的荷电状态(RSOC)值;并且使用电子设备报告初始RSOC值。
具体实施可包括以下特征中的一者或多者。例如,阈值可为电子设备电池的预先确定的满充电阈值。补偿值可为初始MSOC值与阈值之间的差值。初始RSOC值可为由初始MSOC值除以阈值和补偿值之和所确定的百分比值与百分之百之间的最小值。报告初始RSOC值可包括在电子设备的显示器上显示与初始RSOC值相对应的百分比值。
该方法可包括检测电池的荷电状态(SOC)从初始MSOC值的减小,并且响应于该检测,测量电池的改变的MSOC值;通过使用补偿值按比例缩放改变的MSOC值来确定修改的RSOC值;并且使用电子设备报告修改的RSOC值。该方法可包括在确定修改的RSOC值之前,基于预先确定的MSOC值范围来分摊补偿值以产生分摊补偿值。修改的RSOC值的确定可基于该分摊补偿值。
SOC的减小可为第一减小,改变的MSOC值可为第一改变的MSOC值,分摊补偿值可为第一分摊补偿值,并且修改的RSOC值可为第一修改的RSOC值。该方法可包括检测电池的荷电状态(SOC)从第一改变的MSOC值的第二减小,并且响应于检测到第二减小,测量电池的第二改变的MSOC值并进一步分摊第一分摊补偿值以确定第二分摊补偿值。在第二分摊补偿值大于零的情况下,该方法可包括通过使用第二分摊补偿值按比例缩放第二改变的MSOC值来确定第二修改的RSOC值,并且使用电子设备报告第二修改的RSOC值。
在另一个一般方面,一种方法可包括由电子设备确定电子设备已从电池放电状态改变为电池充电状态。该方法还可包括由电子设备测量电子设备电池的初始测量荷电状态(MSOC)值。该方法还可包括确定电子设备的先前确定的报告的荷电状态补偿值(RSOC_CV)是否大于零。在先前确定的RSOC_CV大于零的情况下,该方法还可另外包括通过使用先前确定的RSOC_CV按比例缩放初始MSOC值来确定初始报告的荷电状态(RSOC)值,并且使用电子设备报告初始RSOC值。
具体实施可包括以下特征中的一者或多者。例如,初始RSOC值可为由初始MSOC值除以电子设备的满充电阈值与先前确定的RSOC_CV之和所确定的百分比值与百分之百之间的最小值。报告初始RSOC值可包括在电子设备的显示器上显示与初始RSOC值相对应的百分比值。
该方法可包括检测电池的荷电状态(SOC)从初始MSOC值的增大,并且响应于该检测,测量电池的改变的MSOC值;通过使用先前确定的RSOC_CV按比例缩放改变的MSOC值来确定修改的RSOC值;并且使用电子设备报告修改的RSOC值。
该方法可包括检测电池的荷电状态(SOC)从初始MSOC值的增大。响应于该检测,该方法可包括测量电池的改变的MSOC值;分摊先前确定的RSOC_CV以确定分摊RSOC_CV,其中该分摊可跨越由满充电阈值与初始MSOC值之间的差值确定的MSOC值范围;通过使用分摊RSOC_CV按比例缩放改变的MSOC值来确定修改的RSOC值;并且使用电子设备报告修改的RSOC值。
SOC的增大可为SOC的第一增大,改变的MSOC值可为第一改变的MSOC值,分摊RSOC_CV可为第一分摊RSOC_CV,并且修改的RSOC值可为第一修改的RSOC值。该方法可包括检测电池的荷电状态(SOC)从第一改变的MSOC值的第二增大。响应于检测到第二增大,该方法可包括测量电池的第二改变的MSOC值,并且进一步分摊第一分摊RSOC_CV以确定第二分摊RSOC_CV。在第二分摊RSOC_CV大于零的情况下,该方法可包括通过使用第二分摊RSOC_CV按比例缩放第二改变的MSOC值来确定第二修改的RSOC值,并且使用电子设备报告第二修改的RSOC值。
在另一个一般方面,一种电子设备可包括电池、充电电路、与电池和充电电路可操作地耦接的电池电量计、至少一个处理器以及其上存储有指令的至少一个非暂态存储介质。在由所述至少一个处理器执行时,这些指令可导致电池电量计接收有关电子设备已从电池充电状态改变为电池放电状态的指示,并且由电池电量计测量电池的初始测量荷电状态(MSOC)值。在初始MSOC值高于阈值的情况下,这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计基于初始MSOC值和阈值确定补偿值;通过使用补偿值按比例缩放初始MSOC值来确定初始报告的荷电状态(RSOC)值;并且在电子设备的显示器上报告初始RSOC值。
具体实施可包括以下特征中的一者或多者。例如,这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计检测电池的荷电状态(SOC)从初始MSOC值的减小,并且响应于该检测,测量电池的改变的MSOC值;对补偿值进行分摊以确定分摊补偿值,该分摊跨越MSOC值范围;通过使用分摊补偿按比例缩放改变的MSOC值来确定修改的RSOC值;并且使用电子设备报告修改的RSOC值。
SOC的减小可为第一减小,改变的MSOC值可为第一改变的MSOC值,分摊补偿值可为第一分摊补偿值,并且修改的RSOC值可为第一修改的RSOC值。这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计检测电池的荷电状态(SOC)从第一改变的MSOC值的第二减小,并且响应于检测到第二减小,测量电池的第二改变的MSOC值并进一步分摊补偿值以确定第二分摊补偿值。在第二分摊补偿值大于零的情况下,这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计通过使用第二分摊补偿值按比例缩放第二改变的MSOC值来确定第二修改的RSOC值并且使用电子设备报告第二修改的RSOC值。
有关电子设备已从电池充电状态改变为电池放电状态的指示可由充电电路提供。充电电路可为第一充电电路。电子设备可包括与电池和电池电量计可操作地耦接的第二充电电路。第二充电电路可被配置为提供有关电子设备已从电池充电状态改变为电池放电状态的指示。
在另一个一般方面,一种电子设备可包括电池、充电电路、与电池和充电电路可操作地耦接的电池电量计、至少一个处理器以及其上存储有指令的至少一个非暂态存储介质。在由所述至少一个处理器执行时,这些指令可导致电池电量计接收有关电子设备已从电池放电状态改变为电池充电状态的指示;由电池电量计测量电子设备的电池的初始测量荷电状态(MSOC)值;并且确定电子设备的先前确定的报告的荷电状态补偿值(RSOC_CV)是否大于零。在先前确定的RSOC_CV大于零的情况下,这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计通过使用先前确定的RSOC_CV按比例缩放初始MSOC值来确定初始报告的荷电状态(RSOC)值并且使用电子设备报告初始RSOC值。
具体实施可包括以下特征中的一者或多者。例如,这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计检测电池的荷电状态(SOC)从初始MSOC值的增大,并且响应于该检测,测量电池的改变的MSOC值并分摊先前确定的RSOC_CV以产生分摊RSOC_CV,该分摊跨越由满充电阈值与初始MSOC值之间的差值所确定的MSOC值范围。在分摊RSOC_CV大于零的情况下,这些指令在所述由至少一个处理器执行时,可使得电池电量计通过使用分摊RSOC_CV按比例缩放改变的MSOC值来确定修改的RSOC值并且使用电子设备的显示器报告修改的RSOC值。
SOC的增大可为SOC的第一增大,改变的MSOC值可为第一改变的MSOC值,分摊RSOC_CV可为第一分摊RSOC_CV,并且修改的RSOC值可为第一修改的RSOC值。这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计检测电池的荷电状态(SOC)从第一改变的MSOC值的第二增大。响应于检测到第二增大,这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计测量电池的第二改变的MSOC值并进一步分摊第一分摊RSOC_CV以确定第二分摊RSOC_CV。在第二分摊RSOC_CV大于零的情况下,这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计通过使用第二分摊RSOC_CV按比例缩放第二改变的MSOC值来确定第二修改的RSOC值并且使用电子设备的显示器报告第二修改的RSOC值。
有关电子设备已从电池放电状态改变为电池充电状态的指示可由充电电路提供。充电电路可为第一充电电路。电子设备可包括与电池和电池电量计可操作地耦接的第二充电电路。第二充电电路可被配置为提供有关电子设备已从电池放电状态改变为电池充电状态的指示。
附图说明
图1为示出了根据一个具体实施的***的框图。
图2为示出了根据一个具体实施的测量荷电状态与按比例缩放的报告荷电状态之间的比较的示意图。
图3为示出了根据一个具体实施的用于报告按比例缩放的荷电状态的方法的流程图。
图4为示出了根据一个具体实施的用于报告按比例缩放的荷电状态的另一种方法的流程图,该方法可结合图3的方法实现。
具体实施方式
电子设备,诸如包括智能电话、平板电脑、膝上型计算机等的消费电子设备,可包括一个或多个充电***(例如,电路),该充电***被配置为对包括在给定电子设备中的电池(例如,锂离子电池或其他可再充电电源)进行再充电。例如,电子设备可具有第一电路,该第一电路被配置为通过经有线连接提供至电子设备的电力对设备的电池进行充电,诸如从为电子设备供电以对其电池进行充电的壁装电源插座或通用串行端口。这种电子设备还可包括第二充电电路,该第二充电电路可以无线方式对电池进行充电,诸如使用电感电路,该电感电路使用由无线充电器产生的电磁能量对电池进行充电。根据是使用哪种充电电路对电子设备的电池进行充电(或由于充电条件的其他变化),在对电池进行“完全”充电之后(例如,给定的充电电路检测到电池已充满电)的电池的测量荷电状态可不同于电池的实际满充电荷电状态容量。
此类电子设备还可包括电量计或电池电量计,该电量计或电池电量计被配置为测量和报告电子设备电池的荷电状态。可使用硬件、软件和/或固件来实现这种电量计。考虑到荷电状态的差异,诸如上文所讨论的那些,在(例如,向电子设备的用户)报告电池的荷电状态时,可使用荷电状态缓冲值来实现用于(例如,使用电池电量计)报告测量的荷电状态的当前方法,该荷电状态缓冲值也可被称为全量程delta值(FS_DELTA)或满充电delta值(FC_DELTA)。出于本公开的目的,以及为了清楚起见,这种缓冲值将被称为满充电delta值或FC_DELTA。给定电子设备的FC_DELTA可为其电池的实际充满电荷电状态容量的百分比(例如,与100%测量的荷电状态相对应)。在此类方法中,当电池被100%充电时,可(例如,由电池电量计)报告高于给定值(例如,由100-FC_DELTA给出的“满充电”阈值)的任何测量的荷电状态。此类方法导致会报告“死区”,其中报告的荷电状态(RSOC)值在死区中“停留”在100%,并且直到测量的荷电状态降到低于死区时才会减小。由于RSOC停留在100%,同时电池的测量荷电状态(MSOC)在死区内,因此,此类方法导致RSOC显现为以非线性方式减小(例如,随着电池电量被消耗)。
图1为示出了根据一个具体实施的***100的框图。***100可被包括在诸如智能电话、平板电脑、膝上型计算机等的电子设备中。***100可被配置为对相关联电子设备的电池进行充电,并且还被配置成提供关于电子设备电池的报告的荷电状态(RSOC)值,其中可使用本文所述的方法来按比例缩放RSOC值。
如图1所示,***100可包括第一充电***110和第二充电***120。充电***110和120可为不同的充电***。例如,充电***110可为有线充电***,而充电***120可为无线充电***。如图1所示,充电***110和120可与电池130耦接。充电***110和120可被配置成为电池130提供电能,以便对电池进行充电(例如,以提高电池130的荷电状态)。
充电***110和120还可被配置为在被认为是特定充电***的“满荷电状态”的荷电状态下停止对电池130充电。如上所述,在一些情况下,由充电***110和/或充电***120确定为“满充电”或“完全充电”的荷电状态可小于电池能够存储的实际荷电状态。可在***100中采用本文所述的技术以在发生此类“满充电”荷电状态的差异(例如,感知的荷电状态对比实际荷电状态容量)时改善RSOC值的线性度。
如图1所示,***100还可包括电池电量计142,该电池电量计可使用任何适当组合的硬件(例如,处理器或控制器)、软件(例如,存储在非暂态存储介质中的指令)和/或固件来实现。电池电量计140可包括荷电状态测量部件142和荷电状态报告部件144。荷电状态测量部件142可包括被配置为确定(测量)电池130的荷电状态的硬件、固件和/或软件。例如,荷电状态测量部件142可以连续地或周期性地测量电池130的荷电状态。荷电状态报告部件144可包括硬件、固件和/或软件,所述硬件、固件和/或软件被配置为接收指示来自荷电状态测量部件142的测量荷电状态(MSOC)的信息、(使用本文所述的方法)处理(例如,按比例缩放)该信息并(例如,向用户)提供(并更新)相应的RSOC,诸如在相关联电子设备的显示器(显示屏)150上(例如,使用介于0%和100%之间的百分比)。
如图1所示,充电***110和充电***120可还与电池电量计140耦接。在***100中,充电***110和120可被配置为向电池电量计140提供相应的信号,所述信号提供有关相关联的电子设备何时从电池充电状态切换至电池放电状态的指示,诸如有关充电器何时断电或关闭,或充电循环何时完成(例如,充电***110或充电***120确定电池被充满电)的指示。充电***110和120可还被配置为向电池电量计140提供相应的信号,所述信号提供有关相关联的电子设备何时从电池放电状态切换至电池充电状态的指示,诸如有关充电器是断电还是通电的指示。
图2为示出了根据一个具体实施的用于按比例缩放RSOC的方法的示意图200。图2所示的方法可在图1的***100中实现。因此,将进一步结合图1来描述示意图200。在其他具体实施中,图2所示的方法可在具有其他构造的***中实现,诸如在仅包括单个充电***的***中实现。
在示意图200中,MSOC值(以电池容量的百分比示出)显示在示意图的左侧,而RSOC(例如,按比例缩放的)值显示在示意图的右侧。结合图2所讨论的特定值(以及结合其他附图所讨论的值)出于举例说明的目的并且以举例的方式给出。在其他具体实施中或在其他情况下,也可采用不同于本文所讨论的值的其他值。在示意图200中,示出了0%、50%和100%的MSOC值以示出MSOC的全量程。另外,90%的MSOC值被示出为100%-FC_DELTA,其中FC_DELTA(例如,缓冲值)具有10%的值。
示意图200示出了示例性情况,其中响应于(例如,从充电***110或充电***120)接收到指示相关联电子设备已从电池充电状态切换至电池放电状态的信号,荷电状态测量部件142测量电池130的荷电状态。在这个例子中,响应于该信号确定的MSOC值被示出为96%(例如,指示比电池130的实际完全荷电状态容量少4%的MSOC)。在其他具体实施中,可由电池电量计140生成指示相关联的电子设备已经从电池充电状态切换到电池放电状态的信号。在另外的其他具体实施中,其他方法也是可能的。
在荷电状态测量部件142确定MSOC为96%之后,荷电状态测量部件142可将该值提供给荷电状态报告部件144。荷电状态报告部件144可随后确定报告的荷电状态补偿值(RSOC_CV)以用于按比例缩放RSOC值。可使用下面的公式1确定RSOC_CV:
RSOC_CV=MSOC_INIT–(100–FC_DELTA)(公式1)
其中在这个例子中,MSOC_INIT是响应于指示从电池充电状态改变为电池放电状态的信号所测量的96%值。
在这个例子中,如上论述,FC_DELTA为10%。因此,补偿值可被确定为RSOC_CV=96-(100-90)=6或6%。RSOC_CV的值可随后用于按比例缩放相关联电子设备的RSOC值。例如,按比例缩放的RSOC值可由下面的公式2给出:
RSOC=minimum((MSOC/(100-FC_DELTA+RSOC_CV))100,100)(公式2)
因此,MSOC_INIT的RSOC值可由minimum((96/(100-10+6))100,100)=minimum(100,100)给出,其表示对于96%的MSOC_INIT值来说,按比例缩放的RSOC值为100%。
继续前述例子,荷电状态测量部件可检测电池130的MSOC的改变。例如,MSOC可从96%减小到95%(例如,由于相关联电子设备的使用)。在这种情况下,可使用RSOC_CV确定更新的按比例缩放RSOC值。这里,与95%的MSOC值相对应的按比例缩放RSOC值可由minimum((95/(100-10+6))100,100)=minimum((95/96)100,100)=minimum(98.96,100)给出,其表示对于95%的MSOC值来说,按比例缩放RSOC值为98.96%(或99%),其中MSOC_INIT值为96%。在没有使用RSOC_CV按比例缩放RSOC值的情况下,使用当前方法,RSOC值将“停留”(或保持)于100%,直到MSOC下降到低于90%为止,因此在整个MSOC值范围内呈现非线性。
在图2的具体实施中,随着MSOC减小,还可在给定的MSOC值范围内调整(分摊)对应的RSOC_CV(例如,基于预先确定的MSOC值,诸如使用本文所述的技术)。此类方法可为有利的,因为其可使得给定的RSOC_CV与MSOC的对应减小成比例地线性减小。例如,RSOC_CV可在MSOC_INIT与零补偿值点(ZERO_CV_PT)之间线性减小(分摊),最终在MSOC达到ZERO_CV_PT时消除补偿值。
在图2的示例性具体实施中,在50%的MSOC值处示出这样的ZERO_CV_PT。在这个例子中,对于MSOC_INIT(96%)与ZERO_CV_PT(MSOC=50%)之间的值,可针对MSOC的每个百分点下降来将RSOC_CV减小(分摊)1/46。例如,使用此方法,可使用5.87%的调整(分摊)RSOC_CV值确定95%的MSOC值的按比例缩放RSOC值,该RSOC_CV值由(6-(1/46)6)=6-0.13给出。此类方法可减小RSOC值的非线性度,这种非线性度由简单地将RSOC_CV“复位”为零(例如,当MSOC达到ZERO_CV_PT或100-FC_DELTA时,如果在RSOC_CV于ZERO_CV_PT处达到零之前再次对电子设备充电)而引起。在这个例子中,ZERO_CV_PT处的RSOC可由minimum((50/100-FC_DELTA-RSOC_CV)100,100)给出,其中RSOC_CV将已被分摊到零,因此RSOC=minimum((50/90)100,100)=55.55%或56%。在其他具体实施中,ZERO_CV_PT可设置在MSOC的其他值(诸如75%、25%、10%、5%或0%)处。当然,MSOC的其他值可用于确立ZERO_CV_PT。在此类方法中,RSOC_CV的分摊将取决于MSOC_INIT与ZERO_CV_PT之间的差值。
继续前述论述,如果与***100相关联的电子设备在RSOC_CV已经达到零之前(例如,在RSOC_CV已被完全分摊之前)从电池放电状态改变为电池充电状态,则电池电量计140(例如,使用荷电状态报告部件144)可随着测量荷电状态的增大而继续分摊(减小)RSOC_CV。在一些具体实施中,有关***100已经从电池放电状态改变为电池充电状态的指示可由充电电路110或充电电路100提供。在其他具体实施中,该指示可由电池电量计140提供。在另外的其他具体实施中,其他方法也是可能的。在此类方法中,在发生从电池放电状态到电池充电状态的改变时的RSOC_CV的剩余值可随后在将MSOC值从改变时的MSOC值增大到100-FC_DELTA的MSOC值的范围内分摊。这个分摊过程可继续进行,而无论在RSOC_CV达到零(例如,MSOC下降到ZERO_CV_PT或MSOC在下降到低于100-FC_DELTA之后达到100-FC_DELTA)之前的充电状态与放电状态之间的改变次数。
例如,继续以上例子,如果在发生从电池放电状态到电池充电状态的第一次改变时MSOC处于75%,则6%的初始RSOC_CV值将已被减小(分摊)到3.26,这由(6-(21/46)6)=6-2.74给出。因此,随着充电期间MSOC的增大,RSOC_CV将被减小0.217(3.26/15),其中15是75%的MSOC值与100-FC_DELTA(例如,在这个例子中为90%)之间的差值。
图3是示出用于将MSOC值按比例缩放到对应RSOC值的方法300的流程图。方法300可使用上文论述的技术来实现。因此,出于举例说明目的,还将参考图1和图2来描述方法300。在其他具体实施中,方法300可使用其他方法来实现并且/或者在具有其他配置的装置中实现。
方法300包括,在框310处,在电子设备中检测从电池充电状态到电池放电状态的改变。例如,在***100中,框310处的改变可由电池电量计140响应于从充电***110或充电***120接收的信号来检测。在框320处,方法300包括在检测到从充电状态到放电状态的改变之后确定初始MSOC值(MSOC_INIT),并且确定MSOC_INIT是否高于阈值,诸如100-FC_DELTA的阈值,如上文论述。如果MSOC_INIT不高于阈值,则方法300可在框325处终止,并且荷电状态报告部件144可报告MSOC测量值(作为对应的RSOC值),而不使用RSOC_CV作为补偿值,例如,使用公式RSOC=((MSOC/(100-FC_DELTA))100)。在其他方法中,在这种情况下,RSOC值可被直接报告为相关联的MSOC值(即,RSOC=MSOC)。
如果在框320处,MSOC_INIT高于阈值,则方法300继续前进到框330,并且电池电量计140可基于MSOC_INIT和完全荷电阈值(例如,100-FC_DELTA)来确定补偿值。例如,可使用公式1将补偿值确定为RSOC_CV,如上文论述。在框340处,方法300包括使用补偿值(RSOC_CV)按比例缩放MSOC(例如,MSOC_INIT)。可使用公式2进行框340处的按比例缩放,该公式在上文中描述。在框350处,方法300包括报告框340的按比例缩放MSOC。
在框360处,方法360包括检测电池130的MSOC的改变(例如,减小)。响应于在框360处检测到MSOC的改变,方法300包括在框370处调整RSOC_CV(例如,如本文所述分摊RSOC_CV)。在框380处,方法300包括确定调整的补偿值(RSOC_CV)是否大于0(例如,未被完全分摊)。如果调整的RSOC_CV大于零,则方法300返回到框340,并且按比例缩放并报告新MSOC值(在框340和350处)。***100可随后在框360处等待电池130的MSOC的另一次改变。如果在框380处RSOC_CV不大于零(例如,RSOC_CV已被完全分摊),则方法300可在框385处终止,并且可报告荷电MSOC值而不使用RSOC_CV来按比例缩放RSOC值,诸如使用本文所述的方法。
图4是示出用于将MSOC值按比例缩放到对应RSOC值的另一种方法400的流程图。方法400可结合方法300来实现,并且也使用本文论述(例如,相对于图1和图2)的技术来实现。因此,出于举例说明目的,如同方法300,还将参见图1和图2来描述方法400。在其他具体实施中,方法400可使用其他方法来实现并且/或者在具有其他配置的装置中实现。
方法400包括,在框410处,在电子设备中检测从电池放电状态到电池充电状态的改变。例如,在***100中,框410处的改变可由电池电量计140响应于从充电***110或充电***120接收的信号来检测。在框420处,方法400包括(例如,在***100中)确定补偿值RSOC_CV是否大于零,补偿值RSOC_CV大于零指示先前确定的补偿值RSOC_CV尚未被完全分摊。如果在框420处RSOC_CV不大于0(例如,先前确定的RSOC_CV已被完全分摊),则方法400可在框425处终止,并且荷电状态报告部件144可报告MSOC测量值(作为对应RSOC值),而不使用RSOC_CV作为补偿值,诸如使用本文所述的方法。
如果在框420处RSOC_CV大于零,则方法400继续前进到框430,并且可使用当前补偿值(例如,部分分摊的RSOC_CV)按比例缩放当前MSOC值。如同在方法300中的框340处,可使用公式2进行框430处的按比例缩放,该公式在上文中描述。在框440处,方法400包括报告框430的按比例缩放MSOC。
在框450处,方法450可随后进行等待,直到检测到电池130的MSOC的改变(例如,增大)。该方法可随后前进到框460,并且可使用本文所述的方法调整(分摊)RSOC_CV的当前值。方法400随后返回到框420,并且确定框460的调整补偿值是否大于零。可重复框420至框460的过程,如上所述,直到RSOC_CV达到零(MSOC达到(100-FC_DELTA)),并且方法400在框425处终止,或直到检测到充电状态与放电状态之间的另一次改变。如果在RSOC_CV达到零之前检测到从充电状态为放电状态的改变,则方法400的操作420至460可用于将MSOC值按比例缩放到对应RSOC值(其中MSOC的改变是MSOC的减小),直到RSOC_CV达到零(MSOC达到ZERO_CV_PT)或检测到放电状态与充电状态之间的另一次改变。
在一个一般方面,一种方法可包括由电子设备中的电池充电电路提供有关电子设备已从电池充电状态改变为电池放电状态的指示。该方法还可包括由电子设备测量电子设备电池的初始测量荷电状态(MSOC)值。该方法还可包括在初始MSOC值高于阈值的情况下,基于初始MSOC值和阈值来确定补偿值;通过使用补偿值按比例缩放初始MSOC值来确定初始报告的荷电状态(RSOC)值;并且使用电子设备报告初始RSOC值。
具体实施可包括以下特征中的一者或多者。例如,阈值可为电子设备电池的预先确定的满充电阈值。补偿值可为初始MSOC值与阈值之间的差值。初始RSOC值可为由初始MSOC值除以阈值和补偿值之和所确定的百分比值与百分之百之间的最小值。报告初始RSOC值包括在电子设备的显示器上显示与初始RSOC值相对应的百分比值。
该方法可包括检测电池的荷电状态(SOC)从初始MSOC值的减小,并且响应于该检测,测量电池的改变的MSOC值;通过使用补偿值按比例缩放改变的MSOC值来确定修改的RSOC值;并且使用电子设备报告修改的RSOC值。该方法可包括在确定修改的RSOC值之前,基于预先确定的MSOC值范围来分摊补偿值以产生分摊补偿值。修改的RSOC值的确定可基于该分摊补偿值。
SOC的减小可为第一减小,改变的MSOC值可为第一改变的MSOC值,分摊补偿值可为第一分摊补偿值,并且修改的RSOC值可为第一修改的RSOC值。该方法可包括检测电池的荷电状态(SOC)从第一改变的MSOC值的第二减小,并且响应于检测到第二减小,测量电池的第二改变的MSOC值并进一步分摊第一分摊补偿值以确定第二分摊补偿值。在第二分摊补偿值大于零的情况下,该方法可包括通过使用第二分摊补偿值按比例缩放第二改变的MSOC值来确定第二修改的RSOC值,并且使用电子设备报告第二修改的RSOC值。
在另一个一般方面,一种方法可包括由电子设备中的电池充电电路提供有关电子设备已从电池放电状态改变为电池充电状态的指示。该方法还可包括由电子设备测量电子设备电池的初始测量荷电状态(MSOC)值。该方法还可包括确定电子设备的先前确定的报告的荷电状态补偿值(RSOC_CV)是否大于零。在先前确定的RSOC_CV大于零的情况下,该方法还可另外包括通过使用先前确定的RSOC_CV按比例缩放初始MSOC值来确定初始报告的荷电状态(RSOC)值,并且使用电子设备报告初始RSOC值。
具体实施可包括以下特征中的一者或多者。例如,初始RSOC值可为由初始MSOC值除以电子设备的满充电阈值与先前确定的RSOC_CV之和所确定的百分比值与百分之百之间的最小值。报告初始RSOC值可包括在电子设备的显示器上显示与初始RSOC值相对应的百分比值。
该方法可包括检测电池的荷电状态(SOC)从初始MSOC值的增大,并且响应于该检测,测量电池的改变的MSOC值;通过使用先前确定的RSOC_CV按比例缩放改变的MSOC值来确定修改的RSOC值;并且使用电子设备报告修改的RSOC值。
该方法可包括检测电池的荷电状态(SOC)从初始MSOC值的增大。响应于该检测,该方法可包括测量电池的改变的MSOC值;分摊先前确定的RSOC_CV以确定分摊RSOC_CV,其中该分摊可跨越由满充电阈值与初始MSOC值之间的差值确定的MSOC值范围;通过使用分摊RSOC_CV按比例缩放改变的MSOC值来确定修改的RSOC值;并且使用电子设备报告修改的RSOC值。
SOC的增大可为SOC的第一增大,改变的MSOC值可为第一改变的MSOC值,分摊RSOC_CV可为第一分摊RSOC_CV,并且修改的RSOC值可为第一修改的RSOC值。该方法可包括检测电池的荷电状态(SOC)从第一改变的MSOC值的第二增大。响应于检测到第二增大,该方法可包括测量电池的第二改变的MSOC值,并且进一步分摊第一分摊RSOC_CV以确定第二分摊RSOC_CV。在第二分摊RSOC_CV大于零的情况下,该方法可包括通过使用第二分摊RSOC_CV按比例缩放第二改变的MSOC值来确定第二修改的RSOC值,并且使用电子设备报告第二修改的RSOC值。
在另一个一般方面,一种电子设备可包括电池、充电电路、与电池和充电电路可操作地耦接的电池电量计、至少一个处理器以及其上存储有指令的至少一个非暂态存储介质。在由所述至少一个处理器执行时,这些指令可导致充电电路向电池电量计提供有关电子设备已从电池充电状态改变为电池放电状态的指示,并且由电池电量计测量电池的初始测量荷电状态(MSOC)值。在初始MSOC值高于阈值的情况下,这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计基于初始MSOC值和阈值确定补偿值;通过使用补偿值按比例缩放初始MSOC值来确定初始报告的荷电状态(RSOC)值;并且在电子设备的显示器上报告初始RSOC值。
具体实施可包括以下特征中的一者或多者。例如,这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计检测电池的荷电状态(SOC)从初始MSOC值的减小,并且响应于该检测,测量电池的改变的MSOC值;对补偿值进行分摊以确定分摊补偿值,该分摊跨越MSOC值范围;通过使用分摊补偿按比例缩放改变的MSOC值来确定修改的RSOC值;并且使用电子设备报告修改的RSOC值。
SOC的减小可为第一减小,改变的MSOC值可为第一改变的MSOC值,分摊补偿值可为第一分摊补偿值,并且修改的RSOC值可为第一修改的RSOC值。这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计检测电池的荷电状态(SOC)从第一改变的MSOC值的第二减小,并且响应于检测到第二减小,测量电池的第二改变的MSOC值并进一步分摊补偿值以确定第二分摊补偿值。在第二分摊补偿值大于零的情况下,这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计通过使用第二分摊补偿值按比例缩放第二改变的MSOC值来确定第二修改的RSOC值并且使用电子设备报告第二修改的RSOC值。
充电电路可为第一充电电路。电子设备可包括与电池和电池电量计可操作地耦接的第二充电电路。第二充电电路可被配置为提供有关电子设备已从电池充电状态改变为电池放电状态的指示。
在另一个一般方面,一种电子设备可包括电池、充电电路、与电池和充电电路可操作地耦接的电池电量计、至少一个处理器以及其上存储有指令的至少一个非暂态存储介质。在由所述至少一个处理器执行时,这些指令可导致充电电路向电池电量计提供有关电子设备已从电池放电状态改变为电池充电状态的指示;由电池电量计测量电子设备的电池的初始测量荷电状态(MSOC)值;并且确定电子设备的先前确定的报告的荷电状态补偿值(RSOC_CV)是否大于零。在先前确定的RSOC_CV大于零的情况下,这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计通过使用先前确定的RSOC_CV按比例缩放初始MSOC值来确定初始报告的荷电状态(RSOC)值并且使用电子设备报告初始RSOC值。
具体实施可包括以下特征中的一者或多者。例如,这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计检测电池的荷电状态(SOC)从初始MSOC值的增大,并且响应于该检测,测量电池的改变的MSOC值并分摊先前确定的RSOC_CV以产生分摊RSOC_CV,该分摊跨越由满充电阈值与初始MSOC值之间的差值所确定的MSOC值范围。在分摊RSOC_CV大于零的情况下,这些指令在所述由至少一个处理器执行时,可使得电池电量计通过使用分摊RSOC_CV按比例缩放改变的MSOC值来确定修改的RSOC值并且使用电子设备的显示器报告修改的RSOC值。
SOC的增大可为SOC的第一增大,改变的MSOC值可为第一改变的MSOC值,分摊RSOC_CV可为第一分摊RSOC_CV,并且修改的RSOC值可为第一修改的RSOC值。这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计检测电池的荷电状态(SOC)从第一改变的MSOC值的第二增大。响应于检测到第二增大,这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计测量电池的第二改变的MSOC值并进一步分摊第一分摊RSOC_CV以确定第二分摊RSOC_CV。在第二分摊RSOC_CV大于零的情况下,这些指令在由所述至少一个处理器执行时,可使得电池电量计通过使用第二分摊RSOC_CV按比例缩放第二改变的MSOC值来确定第二修改的RSOC值并且使用电子设备的显示器报告第二修改的RSOC值。
充电电路可为第一充电电路。电子设备可包括与电池和电池电量计可操作地耦接的第二充电电路。第二充电电路可被配置为提供有关电子设备已从电池放电状态改变为电池充电状态的指示。
本文所述的各种技术的具体实施可在数字电子电路中或在计算机硬件、固件、软件中或在它们的组合中实现。具体实施可实现为计算机程序产品,即有形体现于信息载体例如机器可读存储设备(例如,计算机可读介质、有形计算机可读介质)中的非暂态计算机程序,用于通过数据处理装置(例如,可编程处理器、一台计算机或多台计算机)处理,或控制这些数据处理装置的操作。在一些具体实施中,非暂态有形计算机可读存储介质可被配置为存储在执行时使得处理器执行某个进程的指令。计算机程序例如上述一个或多个计算机程序可以任何编程语言形式(包括编译或解释语言)编写,并且可以任何形式部署,包括独立程序或适用于计算环境的模块、部件、子例程或其他单元。计算机程序可被部署成在一台计算机上或者在位于一个站点处或分布在多个站点并通过通信网络互连的多台计算机上处理。
方法步骤可由执行计算机程序的一个或多个可编程处理器来执行,从而通过对输入数据进行操作和生成输出来执行功能。方法步骤也可以通过专用逻辑电路(如,FPGA(现场可编程门阵列)或ASIC(专用集成电路))执行,并且装置可具体实现为专用逻辑电路(如,FPGA(现场可编程门阵列)或ASIC(专用集成电路))。
适于处理计算机程序的处理器包括例如通用微处理器和专用微处理器两者,以及任何种类的数字计算机的任意一个或多个处理器。一般来讲,处理器将从只读存储器或随机存取存储器或两者接收指令和数据。计算机的元件可包括用于执行指令的至少一个处理器,以及用于存储指令和数据的一个或多个存储器设备。一般来讲,计算机还可包括用于存储数据的一个或多个大容量存储设备(例如磁盘、磁光盘或光盘),或可操作地耦接以从这些大容量存储设备接收数据或向这些大容量存储设备发送数据或同时进行接收和发送。适于体现计算机程序指令和数据的信息载体包括所有形式的非易失性存储器,包括例如半导体存储器设备,例如,EPROM、EEPROM和闪存存储器设备;磁盘,例如,内置硬盘或可移动磁盘;磁光盘;以及CD-ROM盘和DVD-ROM盘。处理器和存储器可由专用逻辑电路补充或并入在专用逻辑电路中。
为了便于与用户进行交互,具体实施可在具有用于向用户显示信息的显示设备(例如,阴极射线管(CRT)、发光二极管(LED)或液晶显示器(LCD)显示设备)以及用户用来向计算机提供输入的键盘和指向设备(例如,鼠标或轨迹球)的计算机上实现。其他种类的设备也可用于提供与用户的交互;例如,提供给用户的反馈可为任何形式的感观反馈,例如,视觉反馈、听觉反馈或触觉反馈;并且来自用户的输入可以任何形式(包括声学、语音或触觉输入)被接收。
具体实施可在计算***中实现,该计算***包括后端部件(例如,数据服务器),或者包括中间件部件(例如,应用服务器),或者包括前端部件(例如,具有图形用户界面或网页浏览器的客户端计算机(用户可通过该客户端计算机与具体实施互动)),或者这样的后端部件、中间件部件或前端部件的任意组合。部件可通过数字数据通信的任何形式或介质(例如,通信网络)进行互连。通信网络的例子包括局域网(LAN)和广域网(WAN),如互联网。
虽然所述具体实施的某些特征已被示出为如本文所述,但本领域的技术人员现将可以想到许多修改、替代、变更和等效方案。因此,应当理解,所附权利要求书旨在涵盖落入具体实施的范围内的所有此类修改形式和变更形式。应当理解,所述实施例仅以举例的方式而不是以限制的方式呈现,并且可在形式和细节方面进行各种变更。本文所述的装置和/或方法的任一部分可以以任何组合加以组合,但相互排斥的组合除外。本文所述的具体实施可包括所述不同具体实施的功能、部件和/或特征的各种组合和/或子组合。

Claims (24)

1.一种方法,包括:
由电子设备确定所述电子设备已从电池充电状态改变为电池放电状态;
由所述电子设备测量所述电子设备的电池的初始测量荷电状态(MSOC)值;并且
在所述初始MSOC值高于阈值的情况下:
基于所述初始MSOC值和所述阈值来确定补偿值;
通过使用所述补偿值按比例缩放所述初始MSOC值来确定初始报告的荷电状态(RSOC)值;并且
使用所述电子设备报告所述初始RSOC值。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述阈值为所述电子设备电池的预先确定的满充电阈值。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述补偿值为所述初始MSOC值与所述阈值之间的差值。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述初始RSOC值为以下值中的最小值:
由所述初始MSOC值除以所述阈值与所述补偿值之和所确定的百分比值;以及
百分之百。
5.根据权利要求1所述的方法,其中所述报告所述初始RSOC值包括在所述电子设备的显示器上显示与所述初始RSOC值相对应的百分比值。
6.根据权利要求1所述的方法,还包括:
检测所述电池的荷电状态(SOC)从所述初始MSOC值的减小;并且
响应于所述检测:
测量所述电池的改变的MSOC值;
通过使用所述补偿值按比例缩放所述改变的MSOC值来确定修改的RSOC值;并且
使用所述电子设备报告所述修改的RSOC值。
7.根据权利要求6所述的方法,还包括在确定所述修改的RSOC值之前,基于MSOC值的预先确定的范围来分摊所述补偿值以产生分摊补偿值,所述确定所述修改的RSOC值是基于所述分摊补偿值。
8.根据权利要求7所述的方法,其中所述SOC的减小为第一减小,所述改变的MSOC值为第一改变的MSOC值,所述分摊补偿值为第一分摊补偿值,并且所述修改的RSOC值为第一修改的RSOC值,所述方法还包括:
检测所述电池的荷电状态(SOC)所述第一改变的MSOC值的第二减小;
响应于检测到所述第二减小:
测量所述电池的第二改变的MSOC值;
进一步分摊所述第一分摊补偿值以确定第二分摊补偿值;并且
在所述第二分摊补偿值大于零的情况下:
通过使用所述第二分摊补偿值按比例缩放所述第二改变的MSOC值来确定第二修改的RSOC值;并且
使用所述电子设备报告所述第二修改的RSOC值。
9.一种方法,包括:
由电子设备确定所述电子设备已从电池放电状态改变为电池充电状态;
由所述电子设备测量所述电子设备的电池的初始测量荷电状态(MSOC)值;
确定所述电子设备的先前确定的报告的荷电状态补偿值(RSOC_CV)是否大于零;并且
在所述先前确定的RSOC_CV大于零的情况下:
通过使用所述先前确定的RSOC_CV按比例缩放所述初始MSOC值来确定初始报告的荷电状态(RSOC)值;并且
使用所述电子设备报告所述初始RSOC值。
10.根据权利要求9所述的方法,其中所述初始RSOC值为以下值中的最小值:
由所述初始MSOC值除以所述电子设备的满充电阈值与所述先前确定的RSOC_CV之和所确定的百分比值;
以及百分之百。
11.根据权利要求9述的方法,其中所述报告所述初始RSOC值包括在所述电子设备的显示器上显示与所述初始RSOC值相对应的百分比值。
12.根据权利要求9所述的方法,还包括:
检测所述电池的荷电状态(SOC)从所述初始MSOC值的增大;并且
响应于所述检测:
测量所述电池的改变的MSOC值;
通过使用先前确定的RSOC_CV按比例缩放改变的MSOC值来确定修改的RSOC值;并且
使用所述电子设备报告所述修改的RSOC值。
13.根据权利要求9所述的方法,还包括:
检测所述电池的荷电状态(SOC)从所述初始MSOC值的增大;并且
响应于所述检测:
测量所述电池的改变的MSOC值;
分摊所述先前确定的RSOC_CV以确定分摊RSOC_CV,所述分摊跨越由满充电阈值与所述初始MSOC值之间的差值确定的MSOC值范围;
通过使用所述分摊RSOC_CV按比例缩放所述改变的MSOC值来确定修改的RSOC值;并且
使用所述电子设备报告所述修改的RSOC值。
14.根据权利要求13所述的方法,其中所述SOC的增大为所述SOC的第一增大,所述改变的MSOC值为第一改变的MSOC值,所述分摊RSOC_CV为第一分摊RSOC_CV,并且所述修改的RSOC值为第一修改的RSOC值,所述方法还包括:
检测所述电池的荷电状态(SOC)从所述第一改变的MSOC值的第二增大;并且
响应于检测到所述第二增大:
测量所述电池的第二改变的MSOC值;
进一步分摊所述第一分摊RSOC_CV以确定第二分摊RSOC_CV;并且
在所述第二分摊RSOC_CV大于零的情况下:
通过使用所述第二分摊RSOC_CV按比例缩放所述第二改变的MSOC值来确定第二修改的RSOC值;并且
使用所述电子设备报告所述第二修改的RSOC值。
15.一种电子设备,包括:
电池;
充电电路;
电池电量计,所述电池电量计可操作地与所述电池和所述充电电路耦接;
至少一个处理器;以及
其上存储有指令的至少一个非暂态存储介质,在由所述至少一个处理器执行时,所述指令导致:
所述电池电量计接收有关所述电子设备已从电池充电状态改变为电池放电状态的指示;
由所述电池电量计测量所述电池的初始测量荷电状态(MSOC)值;并且
在所述初始MSOC值高于阈值的情况下,在由所述至少一个处理器执行时,所述指令使得所述电池电量计:
基于所述初始MSOC值和所述阈值来确定补偿值;
通过使用所述补偿值按比例缩放所述初始MSOC值来确定初始报告的荷电状态(RSOC)值;并且
在所述电子设备的显示器上报告所述初始RSOC值。
16.根据权利要求15所述的电子设备,其中在由所述至少一个处理器执行时,所述指令还使得所述电池电量计:
检测所述电池的荷电状态(SOC)从所述初始MSOC值的减小;并且
响应于所述检测:
测量所述电池的改变的MSOC值;
对所述补偿值进行分摊以确定分摊补偿值,所述分摊跨越MSOC值范围;
通过使用所述分摊补偿按比例缩放所述改变的MSOC值来确定修改的RSOC值;并且
使用所述电子设备报告所述修改的RSOC值。
17.根据权利要求16所述的电子设备,其中所述SOC的减小为第一减小,所述改变的MSOC值为第一改变的MSOC值,所述分摊补偿值为第一分摊补偿值,并且所述修改的RSOC值为第一修改的RSOC值,在由所述至少一个处理器执行时,所述指令还使得所述电池电量计:
检测所述电池的荷电状态(SOC)从所述第一改变的MSOC值的第二减小;并且
响应于检测到所述第二减小:
测量所述电池的第二改变的MSOC值;
进一步分摊所述补偿值以确定第二分摊补偿值;并且
在所述第二分摊补偿值大于零的情况下:
通过使用所述第二分摊补偿值按比例缩放所述第二改变的MSOC值来确定第二修改的RSOC值;并且
使用所述电子设备报告所述第二修改的RSOC值。
18.根据权利要求15所述的电子设备,其中所述充电电路为第一充电电路,所述电子设备还包括可操作地与所述电池和所述电池电量计耦接的第二充电电路,所述第二充电电路被配置为提供有关所述电子设备已从所述电池充电状态改变为所述电池放电状态的指示。
19.根据权利要求15所述的电子设备,有关所述电子设备已从电池充电状态改变为电池放电状态的指示由所述充电电路提供。
20.一种电子设备,包括:
电池;
充电电路;
电池电量计,所述电池电量计可操作地与所述电池和所述充电电路耦接;
至少一个处理器;并且
其上存储有指令的至少一个非暂态存储介质,在由所述至少一个处理器执行时,所述指令导致:
所述电池电量计接收有关所述电子设备已从电池放电状态改变为电池充电状态的指示;
由所述电池电量计测量所述电子设备的电池的初始测量荷电状态(MSOC)值;
确定所述电子设备的先前确定的报告的荷电状态补偿值(RSOC_CV)是否大于零;并且
在所述先前确定的RSOC_CV大于零的情况下,在由所述至少一个处理器执行时,所述指令使得所述电池电量计:
通过使用所述先前确定的RSOC_CV按比例缩放所述初始MSOC值来确定初始报告的荷电状态(RSOC)值;并且
使用所述电子设备报告所述初始RSOC值。
21.根据权利要求20所述的电子设备,其中在由所述至少一个处理器执行时,所述指令还使得所述电池电量计:
检测所述电池的荷电状态(SOC)从所述初始MSOC值的增大;并且
响应于所述检测:
测量所述电池的改变的MSOC值;
分摊所述先前确定的RSOC_CV以产生分摊RSOC_CV,所述分摊跨越由满充电阈值与所述初始MSOC值之间的差值确定的MSOC值范围;并且
在所述分摊RSOC_CV大于零的情况下:
通过使用所述分摊RSOC_CV按比例缩放所述改变的MSOC值来确定修改的RSOC值;并且
使用所述电子设备的显示器报告所述修改的RSOC值。
22.根据权利要求21所述的电子设备,其中所述SOC的增大为所述SOC的第一增大,所述改变的MSOC值为第一改变的MSOC值,所述分摊RSOC_CV为第一分摊RSOC_CV,并且所述修改的RSOC值为第一修改的RSOC值,在由所述至少一个处理器执行时,所述指令还使得所述电池电量计:
检测所述电池的荷电状态(SOC)从所述第一改变的MSOC值的第二增大;并且
响应于检测到所述第二增大:
测量所述电池的第二改变的MSOC值;
进一步分摊所述第一分摊RSOC_CV以确定第二分摊RSOC_CV;并且
在所述第二分摊RSOC_CV大于零的情况下:
通过使用所述第二分摊RSOC_CV按比例缩放所述第二改变的MSOC值来确定第二修改的RSOC值;并且
使用所述电子设备的显示器报告所述第二修改的RSOC值。
23.根据权利要求20所述的电子设备,其中所述充电电路为第一充电电路,所述电子设备还包括可操作地与所述电池和所述电池电量计耦接的第二充电电路,所述第二充电电路被配置为提供有关所述电子设备已从所述电池放电状态改变为所述电池充电状态的指示。
24.根据权利要求20所述的电子设备,其中有关所述电子设备已从电池放电状态改变为电池充电状态的所述指示由所述充电电路提供。
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