在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的方法和系统技术方案

技术编号:8366382 阅读:209 留言:0更新日期:2013-02-28 04:01
本发明专利技术公开了一种在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的方法和系统。通过移动终端进入恒压充电过程后,每隔预定时间将当前电池电量增加固定电量值,直到当前电池电量等于预定的电池电量;通过寄存器设定当前截止电流为最大截止电流,将当前截止电流减去固定电流值,当当前截止电流未达到最小截止电流时,实时判断当前充电电流与当前截止电流的大小,当检测到当前充电电流等于当前截止电流时,查询预先存储的充电电流与电池电量的关系表,得出当前电池电量;再次将当前截止电流减去所述固定电流值,直到当前截止电流达到最小截止电流完成充电。本发明专利技术很好的实现了对移动终端恒压充电过程中电池电量的准确检测,且检测方法简单,成本较低。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及移动设备领域,尤其涉及的是一种在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的方法和系统
技术介绍
手机的充电过程分为三个过程,预充电、恒流充电和恒压充电。当手机结束恒流充电进入恒压充电时,虽然此时电池并未完全充满,但是由于电池内阻的存在,此时的电池电压已经达到了电池的最大电压4. 2V。所以,当手机进入恒压充电的过程中,仅仅靠电池电压去判定电池容量的方法,无法正确判定电池实际的电池容量。下面以天津力神电池的TCL384461为例进行具体描述。参见图1,根据图I所示的200mA/550mA的充电曲线图,分别建立图2a所示的200mA充电曲线的电池电压和电池电量 的对应关系表和图2b所不的550mA充电曲线的电池电压和电池电量的对应关系表。从图I可以看出,550mA的充电曲线比200mA的充电曲线更早进入恒压充电过程,对于550mA的充电曲线,当手机结束恒流充电进入恒压充时,虽然此时电量只有83%,但是电压已经达到了 4. 2V。所以,当手机进入恒压充电的过程中,仅仅靠电池电压去判定电池容量的方法,无法正确判定电池实际的电池容量。再者,虽然可以通过设定不同的截止电流来产生中断,进而判断恒压充电过程时的电池电量,然而这种方式也不能对电池电量做出正确的判断。以550mA充电曲线为例,当手机进入恒压充电过程后,充电电流开始从550mA逐渐减小,直到最大截止电流200mA,在该过程中,电池电压恒定在4. 2V,但无法检测范围在之间的电池电量,电池电量会直接从83%跳变到94%,使电池电量的显示产生偏差,影响用户体验。因此,现有技术还有待于改进和发展。专利技术内容本专利技术要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的方法和系统。本专利技术解决技术问题所采用的技术方案如下 一种在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的方法,其中包括以下步骤 A、移动终端预先设定恒压充电过程开始时的第一电池电量,以及恒压充电过程中的最小截止电流、最大截止电流和充电电流达到最大截止电流时的第二电池电量; B、移动终端进入恒压充电过程,在所述第一电池电量的基础上每隔预定时间将当前电池电量增加用于矫正当前电池电量的固定电量值,直到当前电池电量等于所述第二电池电量; C、通过寄存器设定当前截止电流为所述最大截止电流,将所述当前截止电流减去固定电流值,并判断当前截止电流是否达到所述最小截止电流; D、当当前截止电流未达到所述最小截止电流时,实时判断当前充电电流与当前截止电流的大小,当检测到当前充电电流等于当前截止电流时,查询预先存储的充电电流与电池电量的关系表,得出当前电池电量; E、再次将当前截止电流减去所述固定电流值,执行步骤D,直到当前截止电流达到所述最小截止电流时完成充电。所述的在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的方法,其中,所述步骤B中的预定时间根据以下公式计算T0= Q0 T / (Q2-Q1) 其中,Ttl表示所述预定时间,Qtl表示所述固定电量值,Q1表示恒压充电过程开始时的所述第一电池电量,Q2表示示恒压充电过程中充电电流达到最大截止电流时的所述第二电池电量,T表示恒压充电过程中充电电流达到最大截止电流的充电时间。所述的在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的方法,其中,所述步骤B还·包括设置一定时器,并设定所述定时器的定时时间为所述预定时间。所述的在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的方法,其中,所述步骤B还包括当当前电池电量不等于所述地二电池电量时,初始化所述定时器,并重新计时,当达到所述定时器的定时时间时将当前电池电量增加所述固定电量值。 所述的在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的方法,其中,所述步骤D还包括 实时检测当前充电电流与当前截止电流的大小,当当前充电电流等于当前截止电流时,电源监控单元产生中断。一种在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的系统,其中,所述系统包括 预设置模块,预先设定恒压充电过程开始时的第一电池电量,以及恒压充电过程中的最小截止电流、最大截止电流和充电电流达到最大截止电流时的第二电池电量; 第一电量处理模块,用于在所述第一电池电量的基础上每隔预定时间将当前电池电量增加用于矫正当前电池电量的固定电量值,直到当前电池电量等于所述第二电池电量;截止电流设定模块,用于通过寄存器设定当前截止电流,将所述当前截止电流减去固定电流值, 第二电量处理模块,用于实时判断当前充电电流与当前截止电流的大小,并当检测到当前充电电流等于当前截止电流时,查询预先存储的充电电流与电池电量的关系表,更新当前电池电量。所述的在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的系统,其中,所述系统还包括定时器,用于设定所述预定时间。所述的在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的系统,其中,所述系统还包括中断产生模块,用于当所述第二电量处理模块检测到当前充电电流等于当前截止电流时,控制电源监控单元产生中断。本专利技术所提供的在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的方法和系统,很好的实现了对移动终端恒压充电过程中电池电量的准确检测,克服了现有恒压充电过程中电池电量跳变的问题,且检测方法简单,通过软件实现,成本较低。附图说明图I是现有技术一电池200mA和550mA的充电曲线。图2a和图2b分别是根据图I所示的两个充电曲线得出的电池电压和电池电量的对应关系表。图3是本专利技术提供的在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的方法流程图。图4是本专利技术提供的在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的方法中一优选实施例的充电电量与电池电量的关系表。图5是本专利技术提供的在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的方法中又一优选实施例的流程图。图6是本专利技术提供的在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的系统的结构示意图。图7是本专利技术提供的在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的系统的一优选实施例的结构示意图。具体实施例方式为使本专利技术的目的、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专利技术进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。本专利技术提供了一种在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的方法,如图3所示,包括以下步骤步骤S100、移动终端预先设定恒压充电过程开始时的第一电池电量,以及恒压充电过程中的最小截止电流、最大截止电流和充电电流达到最大截止电流时的第二电池电量;步骤S200、移动终端进入恒压充电过程,在所述第一电池电量的基础上每隔预定时间将当前电池电量增加用于矫正当前电池电量的固定电量值,直到当前电池电量等于所述第二电池电量; 步骤S300、通过寄存器设定当前截止电流为所述最大截止电流,将所述当前截止电流减去固定电流值,并判断当前截止电流是否达到所述最小截止电流; 步骤S400、当当前截止电流未达到所述最小截止电流时,实时判断当前充电电流与当前截止电流的大小,当检测到当前充电电流等于当前截止电流时,查询预先存储的充电电流与电池电量的关系表,得出当前电池电量; 步骤S500、再次将当前截止电流减去所述固定电流值,执行步骤S400,直到当前截止电流达到所述最小截止电流时完成充电。下面结合具体的实施例对上述步骤进行详细的描述。每本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种在移动终端的恒压充电过程中检测电池电量的方法,其特征在于,包括以下步骤:A、移动终端预先设定恒压充电过程开始时的第一电池电量,以及恒压充电过程中的最小截止电流、最大截止电流和充电电流达到最大截止电流时的第二电池电量;B、移动终端进入恒压充电过程,在所述第一电池电量的基础上每隔预定时间将当前电池电量增加用于矫正当前电池电量的固定电量值,直到当前电池电量等于所述第二电池电量;C、通过寄存器设定当前截止电流为所述最大截止电流,将所述当前截止电流减去固定电流值,并判断当前截止电流是否达到所述最小截止电流;D、当当前截止电流未达到所述最小截止电流时,实时判断当前充电电流与当前截止电流的大小,当检测到当前充电电流等于当前截止电流时,查询预先存储的充电电流与电池电量的关系表,得出当前电池电量;E、再次将当前截止电流减去所述固定电流值,执行步骤D,直到当前截止电流达到所述最小截止电流时完成充电。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:徐建峰
申请(专利权)人:TCL通讯宁波有限公司
类型:发明
国别省市:

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