【技术实现步骤摘要】
一种自动正向、反向充电方法
[0001]本专利技术涉及无线充电
,具体涉及一种自动正向、反向充电方法。
技术介绍
[0002]目前,如手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表、电动牙刷等电子设备已成为人们工作、生活中不可或缺的物品之一,人们对电子设备的功能需求及实现便捷性要求也越来越高。如电子设备的充电过程可以采用无线充电技术,不用再考虑电源线的限制,且减少了因频繁插拔电源线对器件的磨损。
[0003]其中,对于如上支持无线充电的电子设备,除了能够处于无线正向充电模式,接收外部设备输送的电能;还可以作为充电设备,通过无线充电方式为其他电子设备输送电能,具体需要用户解锁电子设备后,手动开启该电子设备的无线反向充电模式,使其作为充电设备输出电能,过程比较繁琐。
[0004]现在智能手机等移动终端可以放到无线充电器进行无线充电,两台移动终端放在一起,可以手动开启其中一台移动终端反向充电,给另一台移动终端进行无线充电。手动操作相对麻烦,并且万一两台移动终端都开启了反向充电功能,还可能损坏移动终端里面无线充电电路等。 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种自动正向、反向充电方法,所述充电方法通过一个以上的移动终端来实现,其特征在于:所述移动终端包括第一线圈电路、第二线圈电路和微处理器,所述第一线圈电路包括第一线圈、第一无线电能发射电路、第一无线电能接收电路、充电电路、电池和电压转换器,所述第一线圈连接开关K2的一端,所述开关K2的另一端连接第一无线电能接收电路,第一线圈还通过开关K2的第三端连接第一无线电能发射电路,所述第一无线电能发射电路连接开关K1的一端;所述第一无线电能接收电路还与充电电路连接,所述充电电路还连接有电池,所述电池通过电压转换器与开关K1的另一端连接;所述第二线圈电路包括第二线圈、第二无线电能发射电路、第二无线电能接收电路、开关K3、开关K4和弱发射电路,所述第二线圈连接开关K4的一端,所述开关K4的另一端连接第二无线电能接收电路,所述第二无线电能接收电路连接微处理器;第二线圈还通过开关K4的第三端连接第二无线电能发射电路,所述第二无线电能发射电路连接开关K3的一端,所述开关K3的另一端连接电压转换器,所述第二无线电能发射电路还与弱发射电路的一端连接,所述弱发射电路的另一端接地;具体步骤包括:(1)微处理器获取移动终端的电池电量百分比,根据移动终端的电池电量百分比确定矩形波占空比;(2)将一移动终端靠近贴紧另一移动终端,两个移动终端的微处理器获取时间同步信号并开始计时;(3)当两个终端计时同步后,微处理器对比两个移动终端的矩形波占空比,若两个移动终端的矩形波占空比相差小于一预先设定的设定值,则重复步骤(1)并重新计时;若大于一预先设定的设定值,电池电量百分比高的移动终端的第二线圈发送充电握手信号至微处理器,并停止计时;(4)电池电量百分比高的移动终端的微处理器根据获取的充电握手信号,控制开关K2的K21端与K23端连通,第一线圈连接第一无线电能发射电路,开关K1导通电池电量百分比高的移动终端的移动终端通过第一无线电能发射电路发射电能至电池电量百分比低的移动终端;(5)微处理器继续重复获取移动终端的电池电量百分比并对比两个移动终端的矩形波占空比,直到两个移动终端的矩形波占空比相差小于一预先设定的设定值时,则停止充电。2.根据权利要求1所述的一种自动正向、反向充电方法,其特征在于:步骤(1)具体包括:所述“根据电池电量百分比确定矩形波信号占空比”具体为确定第二线圈连接第二无线电能接收电路的工作时间t1和弱发射电路的工作时间t2,通过工作时间t1和工作时间t2来确定矩形波占空比并对比两个移动终端的矩形波占空比来确定电量百分比相差值。3.根据权利要求2所述的一种自动正向、反向充电方法,其特征在于:所述弱发射电路包括电阻R0和开关K5,所述电阻R0的一端与第二无线电能发射电路连接,所述电阻R0的另一端接地,所述开关K5与电阻R0的一端连接,开关K5的...
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