本發(fā)明屬于移動終端領域,尤其涉及充電模式切換電路和方法。
背景技術:
隨著時代的進步,互聯(lián)網(wǎng)和移動通信網(wǎng)提供了海量的功能應用。用戶不但可以使用移動終端進行傳統(tǒng)應用,例如:使用智能手機接聽或撥打電話;同時,用戶不但可以還可以使用移動終端進行網(wǎng)頁瀏覽、圖片傳輸,游戲等。
使用移動終端處理事情的同時,由于使用移動終端的頻率增加,會大量消耗移動終端電芯的電量,從而需要經(jīng)常充電;由于生活節(jié)奏的加快,尤其是突發(fā)急事越來越多,用戶希望能夠對移動終端的電芯進行大電流充電。
伴隨著移動終端的使用頻率增加,移動終端需要經(jīng)常充電;現(xiàn)有的移動終端采用現(xiàn)有MICRO USB接口(僅包括一個電源線和一根地線)進行充電,與此同時,移動終端也僅具有一個充電電路,該充電電路和該MICRO USB接口僅能支持3A以下的充電電流;因此,通過移動終端僅能通過現(xiàn)有的充電電路對移動終端的電芯進行充電時,充電速度慢,浪費時間。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于提供一種充電模式切換電路和方法,以移動終端增添了開關電路,進而能夠通過該開關電路對移動終端的電芯充電。
一方面,本發(fā)明提供的充電模式切換電路,接電芯,還外接快充適配器;所述充電模式切換電路包括:
開關電路,具有電芯端、充電端以及第一受控端,其電芯端與所述電芯連接,用于當從第一受控端接收到連通指令時連通充電端和電芯端以所述快充適配器通過所述開關電路向所述電芯充電;
切換模塊,具有數(shù)據(jù)接口端、第一切換端、第二切換端以及受控端,用于從受控端接收切換指令,所述切換指令指定第一切換端時建立數(shù)據(jù)接口端與第一切換端的電連接,所述切換指令指定第二切換端時建立數(shù)據(jù)接口端與第二切換端的電連接;
第一控制器,具有第一數(shù)據(jù)傳輸端、第一數(shù)據(jù)端、第一控制端以及第三控制端,其第一數(shù)據(jù)端與所述切換模塊的第一切換端連接,其第一控制端與所述切換模塊的受控端連接,其第三控制端與所述開關電路的第一受控端連接,用于接收充電指令,還用于通過所述切換模塊的數(shù)據(jù)接口端并從第一數(shù)據(jù)端接收快充指令,還用于當接收到所述充電指令、并接收到所述快充指令時,從第三控制端發(fā)送連通指令;
第二控制器,具有第二數(shù)據(jù)傳輸端、第二數(shù)據(jù)端以及第二控制端,其第二數(shù)據(jù)端與所述切換模塊的第二切換端連接,其第二控制端與所述切換模塊的受控端連接,其第二數(shù)據(jù)傳輸端與所述第一控制器的第一數(shù)據(jù)傳輸端連接,用于當從第二數(shù)據(jù)端并通過所述切換模塊的數(shù)據(jù)接口端檢測到所述快充適配器的接入時,向所述第一控制器發(fā)送所述充電指令。
一方面,本發(fā)明提供的充電模式切換方法,所述充電模式切換方法包括:
第二控制器在檢測到快充適配器的接入時,向第一控制器發(fā)送充電指令;
所述第一控制器在接收到充電指令之后,若接收到所述快充適配器發(fā)送的快充指令,則向開關電路發(fā)送連通指令;
所述開關電路在接收到所述連通指令時,連通所述開關電路的充電端和電芯端,以所述快充適配器通過所述開關電路向移動終端的電芯充電。
另一方面,本發(fā)明提供的充電模式切換電路,所述充電模式切換電路與移動終端的電芯和快充適配器相連,所述充電模式切換電路包括:
開關電路,用于當從第一控制器接收到連通指令時連通所述電芯和所述快充適配器以使所述快充適配器通過所述開關電路向所述電芯充電;
切換模塊,用于從第一控制器或第二控制器接收切換指令,其中,所述切換指令指定第一控制器時建立所述第一控制器與快充適配器之間的連接,所述切換指令指定第二控制器時建立所述第二控制器與所述快充適配器之間的連接;
所述第一控制器,用于接收所述第二控制器發(fā)送的充電指令,并通過所述切換模塊從所述快充適配器接收快充指令,以及當接收到所述充電指令并接收到所述快充指令時,向所述開關電路發(fā)送連通指令;
所述第二控制器,用于當通過所述切換模塊檢測到所述快充適配器的接入時,向所述第一控制器發(fā)送所述充電指令。
在本發(fā)明的一個實施例中,所述第二控制器,還用于:
當通過所述切換模塊檢測到所述快充適配器接入時,向所述切換模塊發(fā)送指定第一控制器的切換指令,以使所述第一控制器從切換模塊接收所述快充指令。
在本發(fā)明的一個實施例中,所述第二控制器,還用于:
當通過所述切換模塊檢測到所述快充適配器的接入時,向所述第一控制器發(fā)送快充檢測指令;
所述第一控制器還用于:
當接收到所述快充檢測指令時,向所述切換模塊發(fā)送指定所述第一控制器的切換指令,以使所述第一控制器從第一數(shù)據(jù)端接收所述快充指令。
在本發(fā)明的一個實施例中,還包括:
電芯連接器;
其中,所述第一控制器,還用于從電芯連接器接收正極接觸信號、負極接觸信號以及電量信號,并通過所述切換模塊向所述第二控制器發(fā)送所述正極接觸信號、所述負極接觸信號以及所述電量信號,還用于當通過所述切換模塊從所述第二控制器接收到斷開指令時,向所述開關電路發(fā)送第一斷開指令。
在本發(fā)明的一個實施例中,其中,
所述第二控制器,還用于接收所述第一控制器發(fā)送的所述正極接觸信號、所述負極接觸信號以及所述電量信號,并當根據(jù)所述正極接觸信號確定為未良好接觸電芯正極、根據(jù)所述負極接觸信號確定為未良好接觸電芯負極、或者根據(jù)所述電量信號確定所述電芯的電壓超過電壓閾值時,向所述第一控制器發(fā)送所述斷開指令;
所述開關電路,還用于當接收到所述第一斷開指令時斷開所述電芯和所述快充適配器的電連接以停止所述快充適配器通過所述開關電路向所述電芯的充電。
在本發(fā)明的一個實施例中,所述第二控制器,還用于通過所述切換模塊未檢測到所述快充適配器的接入時,向切換模塊發(fā)送指定第二控制器的切換指令。
在本發(fā)明的一個實施例中,所述第一控制器,還用于當通過所述切換模塊未檢測到所述快充適配器的接入時,向所述切換模塊發(fā)送指定第二控制器的切換指令。
在本發(fā)明的一個實施例中,所述開關模塊具有電芯端、充電端以及第一受控端和第二受控端,所述開關電路包括:第二電容、第三電容、第二電阻、第三電阻、第四電阻、第五電阻、第一肖特基二極管、第二肖特基二極管、第三肖特基二極管、NPN型三極管以及開關模塊;
所述第二電阻的第一端、所述開關模塊的第二端、所述第二電容的第一端以及所述第二電阻的第二端分別對應地為所述開關電路的電芯端、充電端、第一受控端、第二受控端,所述第三電阻的第一端和第二端分別對應接所述第二電阻的第二端和所述NPN型三極管的基極,所述第三肖特基二極管的陽極和陰極分別對應地接所述NPN型三極管的發(fā)射極和地,所述第一肖特基二極管的陽極和陰極分別對應地接所述第二電阻的第一端和所述第二電容的第二端,所述第二肖特基二極管的第一端和第二端分別對應地接所述第二電容的第二端和所述第四電阻的第一端,所述第三電容的第一端和第二端分別對應地接所述第一肖特基二極管的陰極和地,所述第五電阻的第一端接所述第四電阻的第一端和地,所述NPN型三極管的集電極接所述第四電阻的第二端,所述開關模塊的第二端和受控端分別對應地接所述第二電阻的第一端和所述第四電阻的第二端。
在本發(fā)明的一個實施例中,所述開關模塊還包括:第三開關芯片和第四開關芯片;
所述第三開關芯片的源極腳、第四開關芯片的源極腳以及第四開關芯片的柵極腳分別對應地為所述開關模塊的第二端、第一端以及受控端,所述第三開關芯片的柵極腳和漏極腳分別與所述第四開關芯片的柵極腳和漏極腳對應相接。
在本發(fā)明的一個實施例中,所述第二控制器用于執(zhí)行移動終端中的應用程序。
本發(fā)明實施例還提出了一種移動終端,包括:
電芯;
與所述電芯相連的如上所述充電模式切換電路。
本發(fā)明實施例還提出了一種充電模式切換方法,包括以下步驟:
第二控制器在檢測到快充適配器的接入時,向第一控制器發(fā)送充電指令;
所述第一控制器在接收到充電指令之后,若接收到所述快充適配器發(fā)送的快充指令,則向開關電路發(fā)送連通指令;
所述開關電路在接收到所述連通指令時,連通所述開關電路的充電端和電芯端,以使所述快充適配器通過所述開關電路向移動終端的電芯充電。
在本發(fā)明的一個實施例中,還包括:當通過所述切換模塊檢測到所述快充適配器接入時,向所述切換模塊發(fā)送指定第一控制器的切換指令,以使所述第一控制器從切換模塊接收所述快充指令。
在本發(fā)明的一個實施例中,還包括:
當通過所述切換模塊檢測到所述快充適配器的接入時,所述第二控制器向所述第一控制器發(fā)送快充檢測指令;
當接收到所述快充檢測指令時,所述第一控制器向所述切換模塊發(fā)送指定所述第一控制器的切換指令,以使所述第一控制器從第一數(shù)據(jù)端接收所述快充指令。
在本發(fā)明的一個實施例中,還包括:
所述第一控制器從電芯連接器接收正極接觸信號、負極接觸信號以及電量信號,并通過所述切換模塊向所述第二控制器發(fā)送所述正極接觸信號、所述負極接觸信號以及所述電量信號;
當通過所述切換模塊從所述第二控制器接收到斷開指令時,向所述開關電路發(fā)送第一斷開指令;
所述開關電路當接收到所述第一斷開指令時斷開所述電芯和所述快充適配器的電連接以停止所述快充適配器通過所述開關電路向所述電芯的充電。
在本發(fā)明的一個實施例中,還包括:
所述第二控制器接收所述第一控制器發(fā)送的所述正極接觸信號、所述負極接觸信號以及所述電量信號;
當根據(jù)所述正極接觸信號確定為未良好接觸電芯正極、根據(jù)所述負極接觸信號確定為未良好接觸電芯負極、或者根據(jù)所述電量信號確定所述電芯的電壓超過電壓閾值時,向所述第一控制器發(fā)送所述斷開指令。
在本發(fā)明的一個實施例中,還包括:
當所述第二控制器通過所述切換模塊未檢測到所述快充適配器的接入時,向所述切換模塊發(fā)送指定第二控制器的切換指令。
在本發(fā)明的一個實施例中,還包括:
當所述第一控制器通過所述切換模塊未檢測到所述快充適配器的接入時,向所述切換模塊發(fā)送指定第二控制器的切換指令。
本發(fā)明實施例還提出了一種充電模式切換電路,所述充電模式切換電路與移動終端的電芯和適配器相連,所述充電模式切換電路包括:
開關電路,用于當從第一控制器接收到連通指令時連通所述電芯和所述適配器以使所述適配器通過所述開關電路向所述電芯充電;
切換模塊,用于從第一控制器或第二控制器接收切換指令,其中,所述切換指令指定第一控制器時建立所述第一控制器與適配器之間的連接,所述切換指令指定第二控制器時建立所述第二控制器與所述適配器之間的連接;
所述第一控制器,用于接收所述第二控制器發(fā)送的充電指令,并通過所述切換模塊從所述適配器接收快充指令,以及當接收到所述充電指令并接收到所述快充指令時,向所述開關電路發(fā)送連通指令;
所述第二控制器,用于當通過所述切換模塊檢測到所述適配器的接入時,向所述第一控制器發(fā)送所述充電指令。
本發(fā)明實施例還提出了一種充電模式切換方法,包括以下步驟:
第二控制器在檢測到適配器的接入時,向第一控制器發(fā)送充電指令;
所述第一控制器在接收到充電指令之后,若接收到所述適配器發(fā)送的快充指令,則向開關電路發(fā)送連通指令;
所述開關電路在接收到所述連通指令時,連通所述開關電路的充電端和電芯端,以使所述適配器通過所述開關電路向移動終端的電芯充電。
本發(fā)明的有益效果:第二控制器在檢測到所述快充適配器的接入時,向第一控制器發(fā)送充電指令;進而切換模塊會從受控端接收到指定第一切換端的切換指令,并建立數(shù)據(jù)接口端與第一切換端的電連接;繼而,所述第一控制器在接收到充電指令之后,若接收到所述快充適配器發(fā)送的快充指令,則向開關電路發(fā)送連通指令;進而,開關電路在接收到所述連通指令時,連通所述開關電路的充電端和電芯端;從而,快充適配器可通過導通的所述開關電路向移動終端的電芯充電,和/或通過移動終端已有的充電電路對電芯進行充電。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明實施例中的技術方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1是本發(fā)明實施例提供的充電模式切換電路的電路結構圖;
圖2是本發(fā)明實施例提供的充電模式切換電路的具體電路圖;
圖3是本發(fā)明實施例提供的充電模式切換方法的第一種流程圖;
圖4是本發(fā)明實施例提供的充電模式切換方法的第二種流程圖。
具體實施方式
為了使本發(fā)明的目的、技術方案及優(yōu)點更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對本發(fā)明進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。為了說明本發(fā)明所述的技術方案,下面通過具體實施例來進行說明。
需要說明的是,本發(fā)明實施例中的充電適配器包括:電源適配器、充電器、IPAD、智能手機等能夠輸出電源信號以對電芯(移動終端的電芯)進行充電的終端。
需要說明的是,“第一控制器”、“第一電源線”以及“第一地線”中的“第一”均為代指;“第二制器”、“第二電源線”以及“第二地線”中的“第二”也均為代指。
在本發(fā)明實施例中,現(xiàn)有的移動終端已具有充電電路,在此基礎上,本發(fā)明還提供了開關電路,通過該開關電路也能夠對移動終端的電芯進行充電。進而,如果移動終端的第二控制器檢測到現(xiàn)有的充電適配器接入時,直接使用已有的充電電路對移動終端的電芯進行普通充電。另外,如果移動終端的第二控制器檢測到快充適配器的接入時,可以僅通過開關電路對移動終端的電芯進行充電;優(yōu)選的是,通過開關電路對移動終端的電芯進行充電的同時,還可以通過已有的充電電路對移動終端的電芯進行同時充電。
圖1示出了本發(fā)明實施例提供的充電模式切換電路的電路結構,為了便于說明,僅示出了與本發(fā)明實施例相關的部分,詳述如下。
本發(fā)明實施例提供的一種充電模式切換電路,接電芯,還外接快充適配器;所述充電模式切換電路包括:
開關電路4,具有電芯端、充電端以及第一受控端,其電芯端與所述電芯連接,用于當從第一受控端接收到連通指令時連通充電端和電芯端以所述快充適配器通過所述開關電路4向所述電芯充電;
切換模塊3,具有數(shù)據(jù)接口端、第一切換端、第二切換端以及受控端,用于從受控端接收切換指令,所述切換指令指定第一切換端時建立數(shù)據(jù)接口端與第一切換端的電連接,所述切換指令指定第二切換端時建立數(shù)據(jù)接口端與第二切換端的電連接;
第一控制器1,具有第一數(shù)據(jù)傳輸端、第一數(shù)據(jù)端、第一控制端以及第三控制端,其第一數(shù)據(jù)端與所述切換模塊3的第一切換端連接,其第一控制端與所述切換模塊3的受控端連接,其第三控制端與所述開關電路4的第一受控端連接,用于接收充電指令,還用于通過所述切換模塊3的數(shù)據(jù)接口端并從第一數(shù)據(jù)端接收快充指令,還用于當接收到所述充電指令、并接收到所述快充指令時,從第三控制端發(fā)送連通指令;
第二控制器2,具有第二數(shù)據(jù)傳輸端、第二數(shù)據(jù)端以及第二控制端,其第二數(shù)據(jù)端與所述切換模塊3的第二切換端連接,其第二控制端與所述切換模塊3的受控端連接,其第二數(shù)據(jù)傳輸端與所述第一控制器1的第一數(shù)據(jù)傳輸端連接,用于當從第二數(shù)據(jù)端并通過所述切換模塊3的數(shù)據(jù)接口端檢測到所述快充適配器的接入時,向所述第一控制器1發(fā)送所述充電指令。
需說明的是,所述開關電路4的充電端接節(jié)點U_V+;所述切換模塊3的數(shù)據(jù)接口端接節(jié)點U_D。其中,所述開關電路4的充電端接移動終端的充電接口的電源線,所述開關電路4的數(shù)據(jù)接口端接移動終端的充電接口的數(shù)據(jù)線(例如:差分數(shù)據(jù)線,再例如:使用OTG技術的數(shù)據(jù)線)。
需要說明的是,所述第二控制器2為:用于執(zhí)行應用程序的控制器所述第二控制器2用于接聽電話、在線的音視頻播放、在線微信等。
另需說明的是,所述第一控制器1為在現(xiàn)有移動終端中添加的,用于與充電適配器中的第三控制器以及第二控制器2進行通信,從而在第三控制器發(fā)出快充指令時能夠對該快充指令進行匹配接收。優(yōu)選的是,第一控制器1還可以與第三控制器進行數(shù)據(jù)傳輸,包括:將移動終端的電芯的參數(shù)(溫度、電量等)發(fā)送至第三控制器。
另需說明的是,只要是在未對移動終端的電芯進行充電的情況下,切換模塊3的數(shù)據(jù)接口端都是與第二切換端相連的。進而當移動終端的充電接口與充電適配器的充電接口插接后,第二控制器2可立即使用USB2.0協(xié)議檢測到有充電適配器的插入。優(yōu)選的是,第二控制器2還可以檢測是否是充電適配器的接入,例如:當其它終端的USB接口與移動終端的充電接口插接時,第二控制器會通過USB2.0協(xié)議識別出是通過該USB接口與該其它終端進行數(shù)據(jù)通信(并非充電)。優(yōu)選的是,當充電適配器與移動終端的充電接口插接時,第二控制器2通過USB2.0協(xié)議不但可以檢測到有充電適配器的接入,還能檢測出該充電適配器為標充適配器還是非標充適配器。
當?shù)诙刂破?檢測到充電適配器的插入時,向第一控制器1發(fā)送充電指令。繼而,切換模塊3會接收到指定第一切換端的切換指令,建立第一切換端和數(shù)據(jù)接口端的電連接。優(yōu)選的是,所述指定第一切換端的切換指令,可以由第二控制器2在檢測到充電適配器的插入時直接向切換模塊3發(fā)送。另優(yōu)選的是,所述指定第一切換端的切換指令,可以由第一控制器1發(fā)送;具體地,第二控制器2在檢測到充電適配器的插入時會向第一控制器1發(fā)送快充檢測指令,第一控制器1為了在第三控制器發(fā)送出快充指令時能夠接收到該快充指令,則第一控制器1會向切換模塊3發(fā)送該指定第一切換端的切換指令,以切換模塊3會建立第一切換端和數(shù)據(jù)接口端的電連接。
進而在當切換模塊3會建立第一切換端和數(shù)據(jù)接口端的電連接之后,實時從第一數(shù)據(jù)端監(jiān)測(即對切換模塊3的數(shù)據(jù)接口端進行監(jiān)測);繼而,如果快充適配器的第三控制器向切換模塊3的數(shù)據(jù)接口端發(fā)出快充指令,第一控制器1能夠及時地從第一數(shù)據(jù)端接收到該快充指令。進而,第一控制器1在先接收到第二控制器2所述充電指令之后,還接收到快充適配器發(fā)送的快充指令時,向開關電路4發(fā)送連通指令以連通開關電路4的充電端和電芯端,從而快充適配器可以通過所述開關電路4向所述電芯充電。
作為本發(fā)明另一優(yōu)選實施例,如果移動終端的第二控制器2檢測到本發(fā)明實施例提供的快速充電適配器時,直接使用已有的充電電路對移動終端的電芯進行普通充電的同時,第二控制器2向第一控制器1發(fā)送充電指令;進而,第一控制器1在在接收到充電指令之后,如果接收到快充適配器發(fā)送的快充指令時,向開關電路4發(fā)送連通指令,以連通開關電路4的電芯端和充電端,其中充電端通過移動終端的充電接口外接快充適配器,電芯端接移動終端的電芯;這樣,快充適配器在通過已具有的充電電路對電芯充電的同時,還能夠通過開關電路4對移動終端充電。這樣,能夠有效提高對電芯充電的充電速度。
在本發(fā)明另一實施例中,切換模塊3采用模擬開關實現(xiàn)。優(yōu)選的是,第一數(shù)據(jù)端與所述切換模塊3的第一切換端采用兩條差分數(shù)據(jù)線(數(shù)據(jù)線正D+,數(shù)據(jù)線D-)連接;與此同時,切換模塊3采用雙擲聯(lián)動開關實現(xiàn)。
在本發(fā)明一實施例中,第二控制器2在當檢測到充電適配器的插入時向第一控制器1發(fā)送充電指令的同時,切換模塊3會接收到指定第一切換端的切換指令;其中,切換模塊3接收到的切換指令可由以下兩個優(yōu)選實施例的方式觸發(fā)。
在本發(fā)明一優(yōu)選實施例中,所述第二控制器2,還用于:當通過所述切換模塊3的數(shù)據(jù)接口端檢測到所述快充適配器的接入時,向所述切換模塊3發(fā)送指定第一切換端的切換指令,以所述第一控制器1從第一數(shù)據(jù)端接收所述快充指令。
在本發(fā)明另一優(yōu)選實施例中,所述第二控制器2,還用于:當通過所述切換模塊3的數(shù)據(jù)接口端檢測到所述快充適配器的接入時,向所述第一控制器1發(fā)送快充檢測指令;
所述第一控制器1還用于:當接收到所述快充檢測指令時,向所述切換模塊3發(fā)送指定第一切換端的切換指令,以所述第一控制器1從第一數(shù)據(jù)端接收所述快充指令。
在本發(fā)明另一實施例中,針對在對電芯充電的過程中,或者在需對電芯充電而進行的預先檢測的過程中,對電芯進行檢查,以對電芯進行安全充電。
進而具體地,所述第一控制器1,還具有檢測端和第四控制端,其檢測端外接電芯連接器,用于從檢測端接收正極接觸信號、負極接觸信號以及電量信號,并從第一數(shù)據(jù)傳輸端發(fā)送所述正極接觸信號、所述負極接觸信號以及所述電量信號,還用于當從第一數(shù)據(jù)傳輸端接收到斷開指令時,從第四控制端發(fā)送第一斷開指令;
所述第二控制器2,還用于從第二數(shù)據(jù)傳輸端接收所述第一控制器1發(fā)送的所述正極接觸信號、所述負極接觸信號以及所述電量信號,還用于當根據(jù)所述正極接觸信號確定為未良好接觸電芯正極、根據(jù)所述負極接觸信號確定為未良好接觸電芯負極、或者根據(jù)所述電量信號確定所述電芯的電壓超過電壓閾值時,從第二數(shù)據(jù)傳輸端發(fā)送所述啟動指令;
所述開關電路4,具有第二受控端,其第二受控端與所述第一控制器1的第四控制端連接,還用于當從第二受控端接收到所述第一斷開指令時斷開充電端與電芯端的電連接以停止所述快充適配器通過所述開關電路4向所述電芯的充電。
在本實施例中,電芯連接器會實時生成正極接觸信號、負極接觸信號以及電量信號等檢測信號;于此同時,第一控制器1會實時接收該正極接觸信號、該負極接觸信號以及該電量信號等檢測信號,并將接收到的上述檢測信號發(fā)送至第二控制器2。
進而,第二控制器2根據(jù)接收到的所述正極接觸信號判斷移動終端的充電電路的正極充電接觸點是否良好接觸電芯正極,根據(jù)接收到的所述負極接觸信號判斷為移動終端的充電電路的負極充電接觸點是否良好接觸電芯負極,以及根據(jù)所述電量信號確定所述電芯的電壓是否超過電壓閾值(該電壓閾值根據(jù)實際充電需要而設定,通常設定該壓閾值為接近電芯充滿時的電壓值,例如:該電壓閾值為4.35V)。
進而如果檢測到正極充電接觸點是未良好接觸電芯正極的,或者檢測到負極充電接觸點是未良好接觸電芯負極的,或者檢測到所述電芯的電壓已超過電壓閾值,則第二控制器2從第二數(shù)據(jù)傳輸端向所述第一控制器1發(fā)送所述斷開指令,以通過該斷開指令指示:停止該充電適配器對電芯的充電。
進而,第一控制器1從第一數(shù)據(jù)傳輸端接收到斷開指令時,從第四控制端向開關電路4發(fā)送第一斷開指令;當開關電路4接收到該第一斷開指令時,斷開開關電路4中的充電端與電芯端的電連接,進而斷開通過開關電路4對移動終端的電芯的充電。
在本發(fā)明另一實施例中,所述第二控制器2,還用于當從第二數(shù)據(jù)端并通過所述切換模塊3的數(shù)據(jù)接口端未檢測到所述快充適配器的接入時,向切換模塊3發(fā)送指定第二切換端的切換指令。
具體地,如果切換模塊3中的第二切換端與數(shù)據(jù)接口端是電連接的,即第二控制器2的第二數(shù)據(jù)端與切換模塊3的數(shù)據(jù)接口端是電連接的,則一旦快充適配器已斷開與移動終端的充電接口的插接時,第二控制器2會未檢測到所述快充適配器的接入,可不執(zhí)行任何操作;或者由第二控制器2向切換模塊3發(fā)送指定第二切換端的切換指令,切換模塊3保持第二切換端與數(shù)據(jù)接口端的電連接。從而,當快充適配器的充電接口與移動終端的充電接口重新良好插接時,第二控制器2會重新檢測到有充電適配器的接入,進而重新向第一控制器1發(fā)送充電指令;從而,第一控制器1會在接收到充電指令之后,接收到快充指令時,向開關電路4發(fā)送連通指令,以快充適配器能夠重新通過開關電路4對移動終端的電芯進行充電(同時,快充適配器也繼續(xù)通過已有的充電電路對電芯進行充電)。
在本發(fā)明另一實施例中,所述第一控制器1,還用于當從第一數(shù)據(jù)端并通過所述切換模塊3的數(shù)據(jù)接口端未檢測到所述快充適配器的接入時,向切換模塊3發(fā)送指定第二切換端的切換指令。
具體地,如果切換模塊3中的第一切換端與數(shù)據(jù)接口端是電連接的,即第一控制器1的第一數(shù)據(jù)端與切換模塊3的數(shù)據(jù)接口端是電連接的,則一旦快充適配器已斷開與移動終端的充電接口的插接時,第一控制器1會未檢測到所述快充適配器的接入,繼而第一控制器1會向切換模塊3發(fā)送指定第二切換端的切換指令,繼而切換模塊3建立第二切換端與數(shù)據(jù)接口端的電連接。從而,當快充適配器的充電接口與移動終端的充電接口重新良好插接時,第二控制器2會重新檢測到有充電適配器的接入,進而重新向第一控制器1發(fā)送充電指令;從而,第一控制器1會在接收到充電指令之后,接收到快充指令時,向開關電路4發(fā)送連通指令,以快充適配器能夠重新通過開關電路4對移動終端的電芯進行充電(同時,快充適配器也繼續(xù)通過已有的充電電路對電芯進行充電)。
圖2示出了本發(fā)明實施例提供的充電模式切換電路的具體電路,為了便于說明,僅示出了與本發(fā)明實施例相關的部分,詳述如下。
優(yōu)選的是,所述開關電路4包括:第二電容C2、第三電容C3、第二電阻R2、第三電阻R3、第四電阻R4、第五電阻R5、第一肖特基二極管D11、第二肖特基二極管D12、第三肖特基二極管D13、NPN型三極管Q1以及開關模塊41;
所述第二電阻R2的第一端、所述開關模塊41的第二端、所述第二電容C2的第一端以及所述第二電阻R2的第二端分別對應地為所述開關電路4的電芯端、充電端、第一受控端以及第二受控端,所述第三電阻R3的第一端和第二端分別對應接所述第二電阻R2的第二端和所述NPN型三極管Q1的基極,所述第三肖特基二極管D13的陽極和陰極分別對應地接所述NPN型三極管Q1的發(fā)射極和地,所述第一肖特基二極管D11的陽極和陰極分別對應地接所述第二電阻R2的第一端和所述第二電容C2的第二端,所述第二肖特基二極管D12的第一端和第二端分別對應地接所述第二電容C2的第二端和所述第四電阻R4的第一端,所述第三電容C3的第一端和第二端分別對應地接所述第一肖特基二極管D11的陰極和地,所述第五電阻R5的第一端接所述第四電阻R4的第一端和地,所述NPN型三極管Q1的集電極接所述第四電阻R4的第二端,所述開關模塊41的第二端和受控端分別對應地接所述第二電阻R2的第一端和所述第四電阻R4的第二端。
在具體應用中,當從第一受控端接收到連通指令(高電位的聯(lián)通指令)時,所述開關模塊41的受控端也接收到高電位的電信號,進而,所述開關模塊41的第二端與第一端電連通,進而形成充電端經(jīng)過開關模塊41到電芯端的電通路,進而,從移動終端的充電接口的第一電源線所接入的電源信號可以經(jīng)過開關電路4對移動終端的電芯進行充電。
當從第二受控端接收到高電位的第一斷開指令時,NPN型三極管Q1導通,繼而所述開關模塊41的受控端接收到低電位的電信號,斷開開關模塊41的第二端與第一端之間的電連接,從而斷開充電端到電芯端的電通路,停止經(jīng)過開關電路4對移動終端的電芯的充電。
優(yōu)選的是,所述開關模塊41包括:第三開關芯片U3和第四開關芯片U4;所述第三開關芯片U3的源極腳S3、第四開關芯片U4的源極腳S4以及第四開關芯片U4的柵極腳G4分別對應地為所述開關模塊41的第二端、第一端以及受控端,所述第三開關芯片U3的柵極腳G3和漏極腳D3分別與所述第四開關芯片U4的柵極腳G4和漏極腳D4對應相接。
在本實施例,開關模塊41的受控端接收到高電位的電信號時,第三開關芯片U3的柵極腳G3和第四開關芯片U4的柵極腳G4也同時接收到高電位的電信號,進而所述第三開關芯片U3的源極腳S3與漏極腳D3電性導通,所述第四開關芯片U4的源極腳S4與漏極腳D4電性導通,進而第三開關芯片U3的源極腳S3與第四開關芯片U4的源極腳S4形成電通路,開關模塊41的第一端和第二端電連通。
相反地,開關模塊41的受控端接收到低電位的電信號時,第三開關芯片U3的柵極腳G3和第四開關芯片U4的柵極腳G4也同時接收到低電位的電信號,進而所述第三開關芯片U3的源極腳S3與漏極腳D3不能電性導通,所述第四開關芯片U4的源極腳S4與漏極腳D4不能電性導通,進而第三開關芯片U3的源極腳S3與第四開關芯片U4的源極腳S4不能形成電通路,開關模塊41的第一端和第二端未電導通。進而從高電位充電輸入端接入的電源信號不能經(jīng)過開關電路4對移動終端的電芯充電。
優(yōu)選的是,所述防反接電路5包括:
第六電阻R6、第一N型MOS管Q2以及第二N型MOS管Q3;
所述第一N型MOS管Q2的源極和所述第六電阻R6的第二端分別對應地接所述移動終端的充電接口的電源線(即也接節(jié)點U_V+)和地線(即也接節(jié)點U_V-),所述第二N型MOS管Q3的源極接所述NPN型三極管Q1的集電極,所述第一N型MOS管Q2的柵極和漏極分別對應地接所述第二N型MOS管Q3的柵極和漏極,所述第六電阻R6的第一端接所述第一N型MOS管Q2的柵極。
具體地,如果從移動終端的充電接口的電源線接入了地信號,同時從移動終端的充電接口的地線接入了電源信號時,第一N型MOS管Q2和第二N型MOS管Q3均導通,進而,開關模塊41的受控端接入了低電位的電信號,開關模塊41的第一端和第二端不能形成電通路,斷開從快充適配器通過開關電路4對移動終端的電芯充電的充電回路。
在本發(fā)明另一實施例中,移動終端的充電接口,具有P個第一電源線、Q個第一地線以及N個第一數(shù)據(jù)線,P大于或等于2,Q大于或等于2,N大于或等于1。
進而,當現(xiàn)有充電適配器的MICRO USB接口(僅具有一根電源線和一根地線)接入時,第一控制器1在接收到充電指令之后,不會接收到快充指令;進而,保持開關電路4斷開電芯端和充電端的狀態(tài),充電適配器僅通過移動終端已有的充電電路對電芯充電。優(yōu)選的是,可根據(jù)第二控制器2通過USB2.0協(xié)議識別出的充電適配器(識別出該充電適配器為標充適配器或為非標充適配器)進行相應電流的充電。
優(yōu)選的是,每個第一電源線和/或每個第一地線每個均采用導電率能夠達到50%的磷青銅C7025制成。因此相對于MICRO USB接口(其包含的電源線和地線均采用導電率不到20%的金屬銅箔制成),本實施例提供的移動終端的充電接口能夠承受更大的充電電流。
在本發(fā)明另一實施例中,快充適配器的充電接口,具有P個第二電源線、Q個第二地線以及N個第二數(shù)據(jù)線,P大于或等于2,Q大于或等于2,N大于或等于1。
進而,當快充適配器的充電接口與移動終端的充電接口插接時,所述移動終端的充電接口中的P個第一電源線與所述快充適配器的充電接口中的P個第二電源線對應插接,所述移動終端的充電接口中的Q個第一地線與所述快充適配器的充電接口中的Q個第二地線對應插接,所述移動終端的充電接口中的N個第一數(shù)據(jù)線與所述快充適配器的充電接口中的N個第二數(shù)據(jù)線對應插接。進而,在對電芯充電時,能提供至少兩個充電回路(充電回路的個數(shù)為:P或Q中的最小值)。其中每個充電回路能承受的電流至少為現(xiàn)有充電回路(現(xiàn)有的MCIRO USB接口提供的一個充電回路)的電流,因此,向比于現(xiàn)有MCIRO USB接口僅提供的一個充電回路,進而,移動終端的充電接口和快充適配器的充電接口插接后,能夠承受更大的充電電流(3A或以上)。這樣快充適配器能夠通過開關電路4和已有的充電電路進行更大電流的充電。
優(yōu)選的是,每個第二電源線和/或每個第二地線每個均采用導電率能夠達到50%的磷青銅C7025制成。因此相對于MICRO USB接口(其包含的電源線和地線均采用導電率不到20%的金屬銅箔制成),本實施例提供的快充適配器的充電接口能夠承受更大的充電電流。
圖3示出了本發(fā)明實施例提供的充電模式切換方法的第一種具體流程,為了便于說明,僅示出了與本發(fā)明實施例相關的部分,詳述如下。
需要說明的是,本發(fā)明實施例提供的充電模式切換方法與本發(fā)明實施例提供的充電模式切換電路是相互適用的。
本發(fā)明實施例提供的充電模式切換方法,所述充電模式切換方法包括:
S11,第二控制器在檢測到所述快充適配器的接入時,向第一控制器發(fā)送充電指令;
S12,所述第一控制器在接收到充電指令之后,若接收到所述快充適配器發(fā)送的快充指令,則向開關電路發(fā)送連通指令;
S13,所述開關電路在接收到所述連通指令時,連通所述開關電路的充電端和電芯端,以所述快充適配器通過所述開關電路向移動終端的電芯充電。
具體在本實施例中,由移動終端的第二控制器檢測是否有充電適配器(包括快充適配器)的插入,如果檢測到有充電適配器的插入,向第一控制器發(fā)送充電指令。
進而,第一控制器處于監(jiān)聽狀態(tài),一旦接收到快充指令,則代表接入的充電適配器為快充適配器,則向開關電路發(fā)送連通指令;繼而,開關電路連接充電端(接移動終端的充電接口)和電芯端(接移動終端的電芯),繼而建立起述快充適配器與移動終端的電芯的充電通路,快充適配器能夠通過所述開關電路向移動終端的電芯充電。
在本發(fā)明一具體實施例中,當移動終端的第二控制器檢測是否有充電適配器(包括快充適配器)的插入時,充電適配器可直接通過已有的充電電路對移動終端的電芯充電。與此同時,第一控制器進入監(jiān)聽狀態(tài),一旦接收到快充指令,則向開關電路發(fā)送連通指令,開關電路建立快充適配器與移動終端的電芯的充電通路,進而,快充適配器還能通過開關電路對移動終端的電芯進行充電。因此,該移動終端可以兼容現(xiàn)有的充電適配器,進入普通充電模式(只使用現(xiàn)有的充電電路進行充電);另外,該移動終端還可以支持快充適配器的充電,進入快充模式(同時通過現(xiàn)有的充電電路和開關電路對電芯進行充電)。
圖4示出了本發(fā)明實施例提供的充電模式切換方法的第二種具體流程,為了便于說明,僅示出了與本發(fā)明實施例相關的部分,詳述如下。
在本發(fā)明另一實施例中,所述第二控制器在檢測到所述快充適配器的接入時,向第一控制器發(fā)送充電指令的步驟之后,所述充電模式切換方法還包括:
S14,切換模塊從受控端接收指定第一切換端的切換指令,建立數(shù)據(jù)接口端與第一切換端的電連接,以所述第一控制器能夠通過數(shù)據(jù)接口端接收所述快充適配器發(fā)送的所述快充指令,所述切換模塊具有數(shù)據(jù)接口端、第一切換端以及受控端,所述切換模塊的第一切換端用于與所述第一控制器進行數(shù)據(jù)交互,所述指定第一切換端的切換指令是由所述第一控制器或者所述第二控制端向所述切換模塊的受控端發(fā)送的。
具體在本實施例中,由移動終端的第二控制器檢測是否有充電適配器(包括快充適配器)的插入,如果檢測到有充電適配器的插入,向第一控制器發(fā)送充電指令。然后,切換模塊會接收到指定第一切換端的切換指令,建立數(shù)據(jù)接口端與第一切換端的電連接。具體地,在檢測到有充電適配器的插入之后,該切換指令由第一控制器或者第二控制器發(fā)送,詳述如下:
第一種方式,所述指定第一切換端的切換指令由第二控制器在檢測到充電適配器的插入時直接向切換模塊發(fā)送;
第二種方式,所述指定第一切換端的切換指令由第一控制器發(fā)送;具體地,第二控制器在檢測到充電適配器的插入時會向第一控制器發(fā)送快充檢測指令,第一控制器為了在第三控制器發(fā)送出快充指令時能夠接收到該快充指令,則第一控制器會向切換模塊發(fā)送該指定第一切換端的切換指令;
這樣,切換模塊會建立起第一切換端和數(shù)據(jù)接口端的電連接并進入監(jiān)聽狀態(tài),一旦充電適配器發(fā)送快充指令,所述第一控制器能夠通過數(shù)據(jù)接口端(第一切換端)接收到快充適配器發(fā)送的所述快充指令。繼而,第一控制器向開關電路發(fā)送連通指令;繼而,開關電路連接充電端(接移動終端的充電接口)和電芯端(接移動終端的電芯),繼而建立起述快充適配器與移動終端的電芯的充電通路,快充適配器能夠通過所述開關電路向移動終端的電芯充電。
以上內(nèi)容是結合具體的優(yōu)選實施方式對本發(fā)明所作的進一步詳細說明,不能認定本發(fā)明的具體實施只局限于這些說明。對于本發(fā)明所屬技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本發(fā)明構思的前提下做出若干等同替代或明顯變型,而且性能或用途相同,都應當視為屬于本發(fā)明由所提交的權利要求書確定的專利保護范圍。