System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 终端的充放电方法、装置、可读存储介质及芯片制造方法及图纸_技高网

终端的充放电方法、装置、可读存储介质及芯片制造方法及图纸

技术编号:40000754 阅读:15 留言:0更新日期:2024-01-09 03:30
本公开涉及一种终端的充放电方法、装置、可读存储介质及芯片,所述方法包括获取电池的循环次数;根据所获取的循环次数确定所述电池的荷电状态SOC阈值;若所述电池处于充电状态,且所述电池的SOC大于等于所述SOC阈值,则控制所述电池以低电流充电模式充电;若所述电池处于充电状态,且所述电池的SOC小于所述SOC阈值,则控制所述电池以高电流充电模式充电。这样,在电池从SOC阈值充电至满电的过程中,电池以较低的电流充电,有效减少了电池充电过程中电芯超压的问题,延缓了电池有效容量的衰减。

【技术实现步骤摘要】

本公开涉及电池领域,尤其涉及一种终端的充放电方法、装置、可读存储介质及芯片


技术介绍

1、锂电池具有能量密度大、输出功率高、无污染、工作温度范围宽、自放电小等优点,被广泛应用于消费电子、新能源汽车等领域。在锂电池使用的过程中,其有效容量会随着充放电循环次数的增加不断衰减,导致终端设备的性能和稳定性降低。随着快充技术的发展,终端设备的充电速度越来越快。然而,加快锂电池的充电速度会使得锂电池的衰减速度加快,进而会缩短锂电池的循环寿命。因此,如何延缓锂电池有效容量的衰减,延长锂电池的使用寿命成为了电池应用领域急需解决的问题。


技术实现思路

1、为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种终端的充放电方法、装置、可读存储介质及芯片。

2、根据本公开实施例的第一方面,提供一种终端的充放电方法,包括:

3、获取电池的循环次数;

4、根据所获取的循环次数确定所述电池的荷电状态soc阈值;

5、若所述电池处于充电状态,且所述电池的soc大于等于所述soc阈值,则控制所述电池以低电流充电模式充电;

6、若所述电池处于充电状态,且所述电池的soc小于所述soc阈值,则控制所述电池以高电流充电模式充电。

7、可选地,所述根据所获取的循环次数确定所述电池的荷电状态soc阈值,包括:

8、根据预设的第一对应关系确定与所获取的循环次数对应的soc阈值,所述第一对应关系包括所述电池的循环次数与所述电池的soc阈值之间的对应关系。

9、可选地,所述终端包括多个充电模块,所述控制所述电池以低电流充电模式充电,包括:

10、控制所述电池由接收来自所述多个充电模块的电能切换为接收来自所述多个充电模块中的一个充电模块的电能。

11、可选地,所述多个充电模块包括电荷泵和电源管理集成电路pmic,所述控制所述电池由接收来自所述多个充电模块的电能切换为接收来自所述多个充电模块中的一个充电模块的电能,包括:

12、控制所述电池由同时接收来自所述电荷泵和所述pmic的电能切换为接收来自所述pmic的电能。

13、可选地,所述方法还包括:

14、获取所述电池的健康状态soh和参考充电截止电压;

15、根据所获取的soh和所述参考充电截止电压确定目标充电截止电压;

16、当所述电池处于充电状态时,控制所述电池在达到所述目标充电截止电压时停止充电。

17、可选地,所述根据所获取的soh和所述参考充电截止电压确定目标充电截止电压,包括:

18、根据预设的第二对应关系确定与所获取的soh对应的充电截止电压调整量,所述第二对应关系包括所述电池的soh与所述电池的充电截止电压调整量之间的对应关系;

19、根据所述参考充电截止电压与所确定的充电截止电压调整量确定所述目标充电截止电压。

20、可选地,所述根据所述参考充电截止电压与所确定的充电截止电压调整量确定所述目标充电截止电压,包括:

21、将所述参考充电截止电压与所确定的充电截止电压调整量之差,确定为所述目标充电截止电压。

22、可选地,所述方法还包括:

23、获取所述电池的soh;

24、根据所获取的soh确定放电截止电压;

25、在所述电池处于放电状态时,若所述电池放电至所述放电截止电压,则控制所述终端执行预设的低电保护措施。

26、可选地,所述根据所获取的soh确定放电截止电压,包括:

27、根据预设的第三对应关系确定与所获取的soh对应的放电截止电压,所述第三对应关系包括所述电池的soh与所述电池的放电截止电压之间的对应关系。

28、根据本公开实施例的第二方面,提供一种终端的充放电装置,包括:

29、第一获取模块,被配置为获取电池的循环次数;

30、第一确定模块,被配置为根据所获取的循环次数确定所述电池的荷电状态soc阈值;

31、第一控制模块,被配置为若所述电池处于充电状态,且所述电池的soc大于等于所述soc阈值,则控制所述电池以低电流充电模式充电;

32、第二控制模块,被配置为若所述电池处于充电状态,且所述电池的soc小于所述soc阈值,则控制所述电池以高电流充电模式充电。

33、根据本公开实施例的第三方面,提供一种终端的充放电装置,包括:

34、处理器;

35、用于存储处理器可执行指令的存储器;

36、其中,所述处理器被配置为:

37、获取电池的循环次数;

38、根据所获取的循环次数确定所述电池的荷电状态soc阈值;

39、若所述电池处于充电状态,且所述电池的soc大于等于所述soc阈值,则控制所述电池以低电流充电模式充电;

40、若所述电池处于充电状态,且所述电池的soc小于所述soc阈值,则控制所述电池以高电流充电模式充电。

41、根据本公开实施例的第四方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,该程序指令被处理器执行时实现本公开第一方面所提供的终端的充放电方法的步骤。

42、根据本公开实施例的第五方面,提供一种芯片,包括处理器和接口;所述处理器用于读取指令以执行实现本公开第一方面所提供的终端的充放电方法的步骤。

43、本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:

44、通过上述技术方案,根据电池的循环次数确定出电池的soc阈值,在电池充电的过程中,在电池的soc超过soc阈值的情况下,控制电池以低电流充电模式充电,这样,在电池从soc阈值充电至满电的过程中,电池以较低的电流充电,有效减少了电池充电过程中电芯超压的问题,延缓了电池有效容量的衰减,此外,以根据电池的循环次数确定出的soc阈值作为切换电池充电模式的切换点,考虑到了电池在使用一段时间后老化程度变高的因素,使得电池充电过程中由高电流充电模式切换为低电流充电模式的切换点更精确,进一步减少了电池充电过程中电芯超压的问题的发生,延长了电池的使用寿命。

45、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种终端的充放电方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所获取的循环次数确定所述电池的荷电状态SOC阈值,包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述终端包括多个充电模块,所述控制所述电池以低电流充电模式充电,包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述多个充电模块包括电荷泵和电源管理集成电路PMIC,所述控制所述电池由接收来自所述多个充电模块的电能切换为接收来自所述多个充电模块中的一个充电模块的电能,包括:

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所获取的SOH和所述参考充电截止电压确定目标充电截止电压,包括:

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述参考充电截止电压与所确定的充电截止电压调整量确定所述目标充电截止电压,包括:

8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述根据所获取的SOH确定放电截止电压,包括:

10.一种终端的充放电装置,其特征在于,包括:

11.一种终端的充放电装置,其特征在于,包括:

12.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,其特征在于,该程序指令被处理器执行时实现权利要求1~9中任一项所述方法的步骤。

13.一种芯片,其特征在于,包括处理器和接口;所述处理器用于读取指令以执行权利要求1~9中任一项所述的方法。

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【技术特征摘要】

1.一种终端的充放电方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所获取的循环次数确定所述电池的荷电状态soc阈值,包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述终端包括多个充电模块,所述控制所述电池以低电流充电模式充电,包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述多个充电模块包括电荷泵和电源管理集成电路pmic,所述控制所述电池由接收来自所述多个充电模块的电能切换为接收来自所述多个充电模块中的一个充电模块的电能,包括:

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所获取的soh和所述参考充电截止电压确定目标充电截止电压,包括:...

【专利技术属性】
技术研发人员:吕小凤蒋飞
申请(专利权)人:北京小米移动软件有限公司
类型:发明
国别省市:

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