CN108155623A - 一种终端usb接口保护方法、终端和外部设备 - Google Patents

一种终端usb接口保护方法、终端和外部设备 Download PDF

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CN108155623A CN201810057931.3A CN201810057931A CN108155623A CN 108155623 A CN108155623 A CN 108155623A CN 201810057931 A CN201810057931 A CN 201810057931A CN 108155623 A CN108155623 A CN 108155623A
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Abstract

本发明实施例涉及电子技术领域,尤其涉及一种终端USB接口保护方法、终端和外部设备,用于避免终端USB接口温度过高导致的USB接口烧毁问题。终端在USB接口外接外部设备的情况下,获取USB接口的温度;终端在确定USB接口的温度大于温度阈值的情况下,通过USB接口连接的数据信号线向外部设备发送过流保护信息;过流保护信息用于指示外部设备停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电。如此,不仅可以有效保护USB接口,避免USB接口温度过高导致的USB接口烧毁问题;而且相对于现有技术中采用大功率MOS管进行开关控制的保护机制,可以实现减少MOS管占用空间和节省成本。

Description

一种终端USB接口保护方法、终端和外部设备
技术领域
本发明实施例涉及电子技术领域,尤其涉及一种终端USB接口保护方法、终端和外部设备。
背景技术
目前,很多移动终端的充电器都采用通用串行总线(Universal Serial Bus,简称USB)接口与外界通讯,USB接口的频繁使用也造成了USB故障率的显著增加,比如,充电过程中接口进水或者器件老化短路所致的烧接口现象。
现有技术中,在终端的近USB接口处监测USB接口的温度变化,在温度达到设定值后便开启短路开关将总线电源(Vbus)对地短路,从而触发充电器大电流保护机制断开Vbus,达到保护USB接口不被烧毁的目的。这种保护机制的短路开关,需要使用大功率金属-氧化物-半导体场效应晶体(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,MOSFET)管进行开关控制,当MOS管开启短路开关时,充电线、USB接口等需要承受大电流,容易造成危险。
发明内容
本发明实施例提供一种终端USB接口保护方法、终端和外部设备,用以实现有效的保护终端USB接口,避免终端USB接口温度过高导致的USB接口烧毁问题。
本发明实施例提供一种终端USB接口保护方法,包括:
终端在USB接口外接外部设备的情况下,获取所述USB接口的温度;
所述终端在确定所述USB接口的温度大于温度阈值的情况下,通过所述USB接口连接的数据信号线向所述外部设备发送过流保护信息;所述过流保护信息用于指示所述外部设备停止向所述USB接口连接的总线电源Vbus线供电。
可选的,所述数据信号线包括数据负(Data Minus,简称DM)信号线和数据正(DataPositive,简称DP)信号线;所述过流保护信息包括预设高电平信号和所述预设低电平信号;所述终端在确定所述USB接口的温度大于温度阈值的情况下,通过所述USB接口连接的数据信号线向所述外部设备发送过流保护信息,包括:所述终端在确定所述USB接口的温度大于所述温度阈值的情况下,向所述DM信号线输入所述预设高电平信号,并向所述DP信号线输入所述预设低电平信号。
可选的,所述获取所述USB接口的温度,包括:所述终端获取负温度系数NTC热敏电阻器的电平,并对所述电平进行模数转换得到电压值;所述NTC热敏电阻器与所述USB接口相邻设置;所述终端根据所述电压值和电压温度映射关系,确定出所述USB接口的温度。
本发明实施例提供一种终端USB接口保护方法,包括:外部设备通过USB接口连接线中的数据信号线接收终端发送的过流保护信息;所述USB接口连接线与所述终端的USB接口电连接;所述外部设备根据所述过流保护信息,停止向所述USB接口连接的总线电源Vbus线供电。
可选的,所述数据信号线包括数据负DM信号线和数据正DP信号线;所述过流保护信息包括预设高电平信号和所述预设低电平信号;所述外部设备根据所述过流保护信息,停止向所述USB接口连接的总线电源Vbus线供电,包括:所述外部设备通过所述DM信号线接收到所述预设高电平信号、且通过所述DP信号接收到所述预设低电平信号,停止向所述USB接口连接的总线电源Vbus线供电。
本发明实施例提供一种终端,包括USB接口、温度监测模块和处理器;所述处理器分别与所述USB接口和所述温度监测模块连接;所述温度监测模块,用于监测所述USB接口的温度;所述处理器,用于在所述USB接口外接外部设备的情况下获取所述USB接口的温度,并在所述USB接口的温度大于温度阈值的情况下,通过所述USB接口的连接的数据信号线向所述外部设备发送过流保护信息;所述过流保护信息用于指示所述外部设备停止向所述USB接口连接的总线电源线Vbus线供电。
可选的,所述温度监测模块包括含有负温度系数NTC热敏电阻器的检测电路和模数转换器;所述NTC热敏电阻器与所述USB接口相邻设置;所述模数转换器,用于:获取所述检测电路上的所述NTC热敏电阻器的电平,并对所述电平进行模数转换得到电压值;所述处理器,用于:根据所述电压值和电压温度映射关系,确定出所述USB接口的温度。
本发明实施例提供一种外部设备,包括电源适配器和USB接口连接线:所述USB接口连接线,用于与终端的USB接口连接时传输信号;所述电源适配器,用于:根据所述USB接口连接线中的数据信号线接收的过流保护信息,停止向所述USB接口的总线电源线Vbus输入。
本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令用于使计算机执行上述任一实施例提供的终端USB接口保护方法。
本发明实施例提供一种电子设备,包括:存储器,用于存储程序指令;处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行上述任一实施例提供的终端USB接口保护方法。
本发明实施例中,终端在USB接口外接外部设备的情况下,获取USB接口的温度;终端在确定USB接口的温度大于温度阈值的情况下,通过USB接口连接的数据信号线向外部设备发送过流保护信息;过流保护信息用于指示外部设备停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电。如此,一方面,通过向外部设备发送过流保护信息,可以实现外部设备停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电,进而保证USB接口的温度不会过高,可以有效保护USB接口,避免USB接口温度过高导致的USB接口烧毁问题;另一方面,相对于现有技术中采用大功率MOS管进行开关控制的保护机制,本发明实施例提供的USB接口保护方案还可以实现减少MOS管占用空间和节省成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍。
图1为本发明实施例提供的一种终端USB接口保护***架构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种终端侧执行的终端USB接口保护方法流程示意图;
图3为本发明实施例提供的一种外部设备侧执行的终端USB接口保护方法流程示意图;
图4为本发明实施例提供的在另一种终端USB接口保护方法流程示意图;
图5为本发明实施例提供的一种终端的结构示意图;
图6为本发明实施例提供的一种外部设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及有益效果更加清楚明白,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。
图1示例性示出了本发明实施例适用的一种终端USB接口保护***架构示意图,如图1所示,该***架构包括终端100和外部设备200。
终端100包括位于主板上的处理器110、USB接口120、温度监测模块130。温度监测模块130用于监测USB接口120的温度。可选的,温度监测模块130包括检测电路131和模数转换器132,其中,检测电路131包括负温度系数(Negative Temperature Coefficient,简称NTC)电阻器133和分压电阻134。
NTC电阻器133设置在与USB接口相邻的位置,用于监测USB接口的温度。NTC电阻器133的电阻值随着监测到USB接口的温度的变化而变化,比如USB接口的温度升高,NTC电阻器133的电阻值降低;USB接口的温度降低,NTC电阻器133的电阻值升高。
分压电阻134一端连接电压源,另一端连接NTC电阻器133,也就是说,NTC电阻器133和分压电阻134串联在电压源所在的线路上。模数转换器132的外接引脚连接至NTC电阻器133和分压电阻134之间的线路上,可以获得NTC电阻器133的电压。微处理器根据电压和电流的关系、以及NTC电阻器133的电压,可以获得NTC电阻器133的电阻值;再根据电阻值和温度的对应关系,可以获得NTC电阻器133电阻值对应的温度。
外部设备200包括电源适配器210和USB接口连接线220。终端100和外部设备200通过USB接口连接线220相连接。其中,USB接口连接线220包括数据负DM信号线221、数据正DP信号线222和总线电源Vbus线223。
下面对如何实现终端USB接口保护方法进行详细介绍。
基于图1所示的***架构,图2示例性示出了本发明实施例提供的一种终端侧执行的终端USB接口保护方法流程示意图。
如图2所示,本发明实施例提供的一种终端USB接口保护方法,包括以下步骤:
步骤201:终端在USB接口外接外部设备的情况下,获取USB接口的温度;
步骤202:终端在确定USB接口的温度大于温度阈值的情况下,通过USB接口连接的数据信号线向外部设备发送过流保护信息;过流保护信息用于指示外部设备停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电。
本发明实施例中,终端可以为手机、平板电脑等可使用外部设备进行充电的电子设备;外部设备可以为能够为终端充电的设备,例如充电器、电脑等。
本发明实施例中,终端在USB接口外接外部设备的情况下,获取USB接口的温度;终端在确定USB接口的温度大于温度阈值的情况下,通过USB接口连接的数据信号线向外部设备发送过流保护信息;过流保护信息用于指示外部设备停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电。如此,一方面,通过向外部设备发送过流保护信息,可以实现外部设备停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电,进而保证USB接口的温度不会过高,可以有效保护USB接口,避免USB接口温度过高导致的USB接口烧毁问题;另一方面,相对于现有技术中采用大功率MOS管进行开关控制的保护机制,本发明实施例提供的USB接口保护方案还可以实现减少MOS管占用空间和节省成本。
相应的,在终端向外部设备发送过流保护信息之后,外部设备执行以下终端USB接口保护方法,如图3所示,包括以下步骤:
步骤301:外部设备通过USB接口连接线中的数据信号线接收终端发送的过流保护信息;其中,USB接口连接线与终端的USB接口电连接;
步骤302:外部设备根据过流保护信息,停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电。
本发明实施例中,外部设备停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电,如此,一方面,可以保证USB接口的温度不会过高,可以有效保护USB接口,避免USB接口温度过高导致的USB接口烧毁问题;另一方面,这种停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电的保护方式,可以实现减少MOS管占用空间和节省成本的效果。
一种可实现步骤201的方式中,获取USB接口的温度包括:终端获取负温度系数NTC热敏电阻器的电平,并对电平进行模数转换得到电压值;NTC热敏电阻器与USB接口相邻设置;终端根据电压值和电压温度映射关系,确定出USB接口的温度。
本发明实施例中,NTC热敏电阻器设置在USB接口邻近位置,可以监测USB接口的温度,而NTC热敏电阻器的电阻值会随着外界温度的变化而变化,所以获得NTC热敏电阻器的电阻值,根据电阻值和温度的对应关系就可以确定出USB接口的温度。如此,可以实时、准确的确定USB接口的温度,在USB接口的温度过高时及时的采取措施,以避免USB接口的温度过高导致的USB接口烧毁的问题。
下面针对如何通过向外部设备发送过流保护信息,实现终端USB接口保护进行详细说明。
上述实施例中的USB接口连接线包括数据信号线和Vbus线。其中,数据信号线包括数据负DM信号线和数据正DM信号线。
由于终端通过USB接口连接线充电时,DM信号和DP信号满足QC2.0协议,因此,可以通过控制DM信号线和DP信号线的电压值,向外部设备发送过流保护信息。
一种可选的实施方式中,过流保护信息包括预设高电平信号和预设低电平信号。终端在确定USB接口的温度大于温度阈值的情况下,通过USB接口连接的数据信号线向外部设备发送过流保护信息,包括:终端在确定USB接口的温度大于温度阈值的情况下,向DM信号线输入预设高电平信号,并向DP信号线输入预设低电平信号。
具体来说,终端在USB接口的DM/DP信号线上加载的电压值来调整自身的AD/AC的输出电压,其对应关系如下表1所示:
表1 示出了输出电压与DM/DP信号线上加载电压值的对应关系
状态 DP DM 输出电压(Output)
1 0.6V 0.6V 12V
2 3.3V 0.6V 9V
3 3.3V 3.3V 20V
4 0.6V GND 5V(default)
5 0.6V 3.3V 启动过流保护
如表1所示,状态1至4中为QC2.0协议中支持的输出电压与DM/DP信号线上加载电压值的对应关系,状态5为本发明新增的一条状态,DP信号线上电压值为0.6V,DM信号线上电压值为3.3V时,启动过流保护,即终端在确定USB接口的温度大于温度阈值时,在DP信号线加载的0.6V的电压、并在DM信号线加载3.3V的电压,以实现向外部设备发送过流保护信息。如此,可以实现保证USB接口的温度不会过高,可以有效保护USB接口,避免USB接口温度过高导致的USB接口烧毁问题;相对于现有技术中采用大功率MOS管进行开关控制的保护机制,本发明实施例提供的USB接口保护方案还可以实现减少MOS管占用空间和节省成本。
相应的,外部设备根据过流保护信息,停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电,包括:外部设备通过DM信号线接收到预设高电平信号、且通过DP信号线接收到预设低电平信号,停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电。举个例子,比如外部设备确定DM信号线上的电压为3.3V、且DP信号线上的电压为0.6V,则停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电。如此,可以实现进而保证USB接口的温度不会过高,可以有效保护USB接口,避免USB接口温度过高导致的USB接口烧毁问题;而且,相对于现有技术中采用大功率MOS管进行开关控制的保护机制,本发明实施例提供的USB接口保护方案还可以实现减少MOS管占用空间和节省成本。
为了更清楚的介绍上述方法流程,本发明实施例提供以下示例。
图4示例性示出了本发明实施例提供的另一种终端USB接口保护方法流程示意图,基于图1所示的***架构,如图4所示,该方法包括以下步骤:
步骤401:终端在USB接口外接外部设备的情况下,获取负温度系数NTC热敏电阻器的电平,并对电平进行模数转换得到电压值;NTC热敏电阻器与USB接口相邻设置;
步骤402:终端根据电压值和电压温度映射关系,确定出USB接口的温度;
步骤403:终端根据USB接口的温度,确定USB接口的温度是否大于温度阈值;若是,则执行步骤404;若否,则执行步骤407;
步骤404:向DM信号线输入预设高电平信号,并向DP信号线输入预设低电平信号;
步骤405:外部设备是否通过DM信号线接收到预设高电平信号、且通过DP信号线接收到预设低电平信号;若是,则执行步骤406;若否,则执行步骤407;
步骤406:停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电;
步骤407:不进行任何操作。
从上述内容可以看出:终端在USB接口外接外部设备的情况下,获取USB接口的温度;终端在确定USB接口的温度大于温度阈值的情况下,通过USB接口连接的数据信号线向外部设备发送过流保护信息;过流保护信息用于指示外部设备停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电。如此,一方面,通过向外部设备发送过流保护信息,可以实现外部设备停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电,进而保证USB接口的温度不会过高,可以有效保护USB接口,避免USB接口温度过高导致的USB接口烧毁问题;另一方面,相对于现有技术中采用大功率MOS管进行开关控制的保护机制,本发明实施例提供的USB接口保护方案还可以实现减少MOS管占用空间和节省成本。
基于相同构思,本发明实施例提供的一种终端,用于执行上述终端侧执行的终端USB接口保护方法流程。
图5示例性示出了本发明实施例提供的一种终端的结构示意图。如图5所示,终端500包括处理器501、USB接口502和温度监测模块503;所述处理器501分别与所述USB接口502和所述温度监测模块503连接。其中:
所述温度监测模块503,用于监测所述USB接口502的温度;
所述处理器501,用于在所述USB接口502外接外部设备的情况下获取所述USB接口502的温度,并在所述USB接口502的温度大于温度阈值的情况下,通过所述USB接口502的连接的数据信号线向所述外部设备发送过流保护信息;所述过流保护信息用于指示所述外部设备停止向所述USB接口502连接的总线电源线Vbus线供电。
本发明实施例中,终端在USB接口外接外部设备的情况下,获取USB接口的温度;终端在确定USB接口的温度大于温度阈值的情况下,通过USB接口连接的数据信号线向外部设备发送过流保护信息;过流保护信息用于指示外部设备停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电。如此,一方面,通过向外部设备发送过流保护信息,可以实现外部设备停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电,进而保证USB接口的温度不会过高,可以有效保护USB接口,避免USB接口温度过高导致的USB接口烧毁问题;另一方面,相对于现有技术中采用大功率MOS管进行开关控制的保护机制,本发明实施例提供的USB接口保护方案还可以实现减少MOS管占用空间和节省成本。
可选地,所述温度监测模块503包括含有负温度系数NTC热敏电阻器的检测电路和模数转换器;所述NTC热敏电阻器与所述USB接口502相邻设置;所述模数转换器,用于:获取所述检测电路上的所述NTC热敏电阻器的电平,并对所述电平进行模数转换得到电压值;所述处理器501,用于:根据所述电压值和电压温度映射关系,确定出所述USB接口502的温度。
可选地,所述数据信号线包括数据负DM信号线和数据正DP信号线;所述过流保护信息包括预设高电平信号和所述预设低电平信号;处理器501,用于:在确定所述USB接口502的温度大于所述温度阈值的情况下,向所述DM信号线输入所述预设高电平信号,并向所述DP信号线输入所述预设低电平信号。
基于相同构思,本发明实施例提供的一种外部设备,用于执行上述外部设备侧执行的终端USB接口保护方法流程。
图6示例性示出了本发明实施例提供的一种外部设备的结构示意图。如图6所示,外部设备600包括电源适配器601和USB接口连接线602。其中:
USB接口连接线602,用于与终端的USB接口连接时传输信号;
电源适配器601,用于:根据USB接口连接线602中的数据信号线接收的过流保护信息,停止向USB接口的总线电源线Vbus输入。
本发明实施例中,外部设备停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电,如此,一方面,可以保证USB接口的温度不会过高,可以有效保护USB接口,避免USB接口温度过高导致的USB接口烧毁问题;另一方面,这种停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电的保护方式,可以实现减少MOS管占用空间和节省成本的效果。
可选的,数据信号线包括数据负DM信号线和数据正DP信号线;过流保护信息包括预设高电平信号和预设低电平信号;电源适配器601,用于:通过DM信号线接收到预设高电平信号、且通过DP信号线接收到预设低电平信号,停止向USB接口连接的总线电源Vbus线供电。
基于相同构思,本发明实施例提供一种电子设备,包括存储器和处理器。其中:存储器,用于存储程序指令;处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行上述终端侧执行的终端USB接口保护方法或执行上述外部设备侧执行的终端USB接口保护方法。
基于相同构思,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令用于使计算机执行上述终端侧执行的终端USB接口保护方法或执行上述外部设备侧执行的终端USB接口保护方法。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种终端USB接口保护方法,其特征在于,包括:
终端在USB接口外接外部设备的情况下,获取所述USB接口的温度;
所述终端在确定所述USB接口的温度大于温度阈值的情况下,通过所述USB接口连接的数据信号线向所述外部设备发送过流保护信息;所述过流保护信息用于指示所述外部设备停止向所述USB接口连接的总线电源Vbus线供电。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述数据信号线包括数据负DM信号线和数据正DP信号线;所述过流保护信息包括预设高电平信号和所述预设低电平信号;
所述终端在确定所述USB接口的温度大于温度阈值的情况下,通过所述USB接口连接的数据信号线向所述外部设备发送过流保护信息,包括:
所述终端在确定所述USB接口的温度大于所述温度阈值的情况下,向所述DM信号线输入所述预设高电平信号,并向所述DP信号线输入所述预设低电平信号。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述USB接口的温度,包括:
所述终端获取负温度系数NTC热敏电阻器的电平,并对所述电平进行模数转换得到电压值;所述NTC热敏电阻器与所述USB接口相邻设置;
所述终端根据所述电压值和电压温度映射关系,确定出所述USB接口的温度。
4.一种终端USB接口保护方法,其特征在于,包括:
外部设备通过USB接口连接线中的数据信号线接收终端发送的过流保护信息;所述USB接口连接线与所述终端的USB接口电连接;
所述外部设备根据所述过流保护信息,停止向所述USB接口连接的总线电源Vbus线供电。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述数据信号线包括数据负DM信号线和数据正DP信号线;所述过流保护信息包括预设高电平信号和所述预设低电平信号;
所述外部设备根据所述过流保护信息,停止向所述USB接口连接的总线电源Vbus线供电,包括:
所述外部设备通过所述DM信号线接收到所述预设高电平信号、且通过所述DP信号线接收到所述预设低电平信号,停止向所述USB接口连接的总线电源Vbus线供电。
6.一种终端,其特征在于,包括USB接口、温度监测模块和处理器;所述处理器分别与所述USB接口和所述温度监测模块连接;
所述温度监测模块,用于监测所述USB接口的温度;
所述处理器,用于在所述USB接口外接外部设备的情况下获取所述USB接口的温度,并在所述USB接口的温度大于温度阈值的情况下,通过所述USB接口的连接的数据信号线向所述外部设备发送过流保护信息;所述过流保护信息用于指示所述外部设备停止向所述USB接口连接的总线电源线Vbus线供电。
7.如权利要求6所述的终端,其特征在于,所述温度监测模块包括含有负温度系数NTC热敏电阻器的检测电路和模数转换器;
所述NTC热敏电阻器与所述USB接口相邻设置;
所述模数转换器,用于:获取所述检测电路上的所述NTC热敏电阻器的电平,并对所述电平进行模数转换得到电压值;
所述处理器,用于:根据所述电压值和电压温度映射关系,确定出所述USB接口的温度。
8.一种外部设备,其特征在于,包括电源适配器和USB接口连接线:
所述USB接口连接线,用于与终端的USB接口连接时传输信号;
所述电源适配器,用于:
根据所述USB接口连接线中的数据信号线接收的过流保护信息,停止向所述USB接口的总线电源线Vbus输入。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令用于使计算机执行权利要求1~3任一权利要求所述的方法,或者所述计算机指令用于使所述计算机执行权利要求4~5任一权利要求所述的方法。
10.一种电子设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储程序指令;
处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行如权利要求1至3中任一权利要求所述的方法,或执行如权利要求4至5中任一权利要求所述的方法。
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