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终端及其充电的方法   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2015-08-19
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2016-01-13
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2018-03-02
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2035-08-19
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201510510570.X 申请日 2015-08-19
公开/公告号 CN105161782B 公开/公告日 2018-03-02
授权日 2018-03-02 预估到期日 2035-08-19
申请年 2015年 公开/公告年 2018年
缴费截止日
分类号 H01M10/44H02J7/00 主分类号 H01M10/44
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 7
权利要求数量 8 非专利引证数量 0
引用专利数量 0 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 被引证专利
专利权维持 5 专利申请国编码 CN
专利事件 转让 事务标签 公开、实质审查、授权、权利转移
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 上海斐讯数据通信技术有限公司 当前专利权人 蚌埠立超信息科技有限公司
发明人 何泉 第一发明人 何泉
地址 上海市松江区思贤路3666号 邮编 201616
申请人数量 1 发明人数量 1
申请人所在省 上海市 申请人所在市 上海市松江区
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
上海硕力知识产权代理事务所 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
郭桂峰
摘要
本发明公开了一种终端充电的方法,方法:根据预设的第一关系函数、第二关系函数,确定第三关系函数;在接收到充电指令后,实时检测电池温度,根据第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对电池进行充电;每一温度对应电池最佳充电电流大于该温度对应的电池传统充电电流,小于或等于该温度对应的电池安全极限充电电流。本发明还公开了一种终端。本发明提供的终端及方法,相比电池的传统充电方式,电池的充电性能得到了充分的利用,在确保电池充电安全的基础上,大大地提高了电池充电的效率,在同等充电电量条件下大大地缩短了电池的充电时间,提高了用户使用体验效果。
  • 摘要附图
    终端及其充电的方法
  • 说明书附图:图1
    终端及其充电的方法
  • 说明书附图:图2
    终端及其充电的方法
  • 说明书附图:图3
    终端及其充电的方法
  • 说明书附图:图4
    终端及其充电的方法
  • 说明书附图:图5
    终端及其充电的方法
  • 说明书附图:图6
    终端及其充电的方法
  • 说明书附图:图7
    终端及其充电的方法
  • 说明书附图:图8
    终端及其充电的方法
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2021-03-19 专利权的转移 登记生效日: 2021.03.08 专利权人由蚌埠立超信息科技有限公司变更为湖州帷幄知识产权运营有限公司 地址由233000 安徽省蚌埠市燕山路8319号(上理工科技园6号302室)变更为313000 浙江省湖州市吴兴区爱山街道新天地商务写字楼1019室
2 2018-03-02 授权
3 2016-01-13 实质审查的生效 IPC(主分类): H01M 10/44 专利申请号: 201510510570.X 申请日: 2015.08.19
4 2015-12-16 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种终端充电的方法,其特征在于,所述终端充电的方法包括以下步骤:
根据预设的电池传统充电电流与温度的第一关系函数和电池安全极限充电电流与温度的第二关系函数,计算不同温度对应的电池传统充电电流与电池安全极限充电电流之差;
根据所述第一关系函数和所述不同温度对应的电池传统充电电流与电池安全极限充电电流之差,确定电池最佳充电电流与温度的第三关系函数;
在接收到充电指令后,实时检测电池温度,根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电;
每一温度对应电池最佳充电电流大于该温度对应的电池传统充电电流,小于或等于该温度对应的电池安全极限充电电流。

2.如权利要求1所述的终端充电的方法,其特征在于,所述在接收到充电指令之后,还包括:
展示充电模式选择指令,以使用户输入所要选择的充电模式;
接收用户输入的充电模式,当用户输入的充电模式为快速充电模式,则执行根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电的操作。

3.如权利要求2所述的终端充电的方法,其特征在于,所述接收用户输入的充电模式之后还包括:
当用户输入的充电模式为默认充电模式,则根据所述第一关系函数确定电池当前温度对应的电池传统充电电流,以所确定的电池传统充电电流对所述电池进行充电。

4.如权利要求1至3任一项所述的终端充电的方法,其特征在于,所述实时检测电池温度,根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电具体包括:
根据所述第三关系函数,以温度由小到大为序指定多个温度点,计算每个指定温度点对应的电池最佳充电电流;
实时检测电池温度,当第N个指定温度点的温度≤电池当前温度<第N+1个指定温度点的温度,则以所述第N个指定温度点对应的电池最佳充电电流对所述电池进行充电;
所述N为等于或大于1的自然数。

5.一种终端,其特征在于,所述终端包括:
确定模块,用于根据预设的电池传统充电电流与温度的第一关系函数和电池安全极限充电电流与温度的第二关系函数,计算不同温度对应的电池传统充电电流与电池安全极限充电电流之差;根据所述第一关系函数和所述不同温度对应的电池传统充电电流与电池安全极限充电电流之差,确定电池最佳充电电流与温度的第三关系函数;
充电模块,用于在接收到充电指令后,实时检测电池温度,根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电;
每一温度对应电池最佳充电电流大于该温度对应的电池传统充电电流,小于或等于该温度对应的电池安全极限充电电流。

6.如权利要求5所述的终端,其特征在于,所述终端还包括:展示模块和接收模块;
所述展示模块,用于在充电模块接收到充电指令之后,展示充电模式选择指令,以使用户输入所要选择的充电模式;
所述接收模块,用于接收用户输入的充电模式,当用户输入的充电模式为快速充电模式,则调用所述充电模块执行根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电的操作。

7.如权利要求6所述的终端,其特征在于,
所述接收模块,还用于当用户输入的充电模式为默认充电模式,则调用所述充电模块执行根据所述第一关系函数确定电池当前温度对应的电池传统充电电流,以所确定的电池传统充电电流对所述电池进行充电的操作。

8.如权利要求5至6任一项所述的终端,其特征在于,
所述充电模块,具体还用于根据所述第三关系函数,以温度由小到大为序指定多个温度点,计算每个指定温度点对应的电池最佳充电电流;以及实时检测电池温度,当第N个指定温度点的温度≤电池当前温度<第N+1个指定温度点的温度,则以所述第N个指定温度对应的电池最佳充电电流对所述电池进行充电;所述N为等于或大于1的自然数。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及电子设备技术领域,尤其涉及终端及其充电的方法。

背景技术

[0002] 目前手机等电子终端电池生产厂商为了在确保电子终端充电安全前提下降低后续维护成本,设定电子终端采用如图1中A阶跃线所示的方式对电池进行充电,即在电池温度处于0-25℃范围内时控制电池充电电流为0.5C;当温度处于25-45℃范围内时,控制电池充电电流为1C。
[0003] 但实际上电池在不同温度环境下所能达到的安全极限充电电流并非如图1的A阶跃曲线所示的那样,电池的实际安全极限充电电流与温度的函数关系如图1中的曲线B所示。
[0004] 综上可知:现有的手机等电子终端的电池充电性能没有得到充分的利用,充电效率低、时间长。

发明内容

[0005] 本发明的主要目的在于解决现有技术电子终端的电池充电性能没有得到充分的利用、充电效率低、时间长的技术问题。
[0006] 为实现上述目的,本发明提供的一种终端充电的方法,所述终端充电的方法包括以下步骤:
[0007] 根据预设的电池传统充电电流与温度的第一关系函数,以及电池安全极限充电电流与温度的第二关系函数,确定电池最佳充电电流与温度的第三关系函数;
[0008] 在接收到充电指令后,实时检测电池温度,根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电;
[0009] 每一温度对应电池最佳充电电流大于该温度对应的电池传统充电电流,小于或等于该温度对应的电池安全极限充电电流。
[0010] 优选地,所述的终端充电的方法,所述根据所述第一关系函数和所述第二关系函数,确定电池最佳充电电流与温度的第三关系函数包括:
[0011] 根据所述第一关系函数和所述第二关系函数,计算不同温度对应的电池传统充电电流与电池安全极限充电电流之差;
[0012] 根据所述第一关系函数和所述不同温度对应的电池传统充电电流与电池安全极限充电电流之差,确定电池最佳充电电流与温度的第三关系函数。
[0013] 优选地,所述的终端充电的方法,所述在接收到充电指令之后,还包括:
[0014] 展示充电模式选择指令,以使用户输入所要选择的充电模式;
[0015] 接收用户输入的充电模式,当用户输入的充电模式为快速充电模式,则执行根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电的操作。
[0016] 优选地,所述的终端充电的方法,所述接收用户输入的充电模式之后还包括:
[0017] 当用户输入的充电模式为默认充电模式,则根据所述第一关系函数确定电池当前温度对应的电池传统充电电流,以所确定的电池传统充电电流对所述电池进行充电。
[0018] 优选地,所述的终端充电的方法,所述实时检测电池温度,根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电具体包括:
[0019] 根据所述第三关系函数,以温度由小到大为序指定多个温度点,计算每个指定温度点对应的电池最佳充电电流;
[0020] 实时检测电池温度,当第N个指定温度点的温度≤电池当前温度<第N+1个指定温度点的温度,则以所述第N个指定温度点对应的电池最佳充电电流对所述电池进行充电;
[0021] 所述N为等于或大于1的自然数。
[0022] 此外,为实现上述目的,本发明还提供一种终端,所述终端包括:
[0023] 确定模块,用于根据预设的电池传统充电电流与温度的第一关系函数,以及电池安全极限充电电流与温度的第二关系函数,确定电池最佳充电电流与温度的第三关系函数;
[0024] 充电模块,用于在接收到充电指令后,实时检测电池温度,根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电;
[0025] 每一温度对应电池最佳充电电流大于该温度对应的电池传统充电电流,小于或等于该温度对应的电池安全极限充电电流。
[0026] 优选地,所述的终端,所述确定模块,具体还用于根据所述第一关系函数和所述第二关系函数,计算不同温度对应的电池传统充电电流与电池安全极限充电电流之差;以及根据所述第一关系函数和所述不同温度对应的电池传统充电电流与电池安全极限充电电流之差,确定电池最佳充电电流与温度的第三关系函数。
[0027] 优选地,所述的终端,所述终端还包括:展示模块和接收模块;
[0028] 所述展示模块,用于在充电模块接收到充电指令之后,展示充电模式选择指令,以使用户输入所要选择的充电模式;
[0029] 所述接收模块,用于接收用户输入的充电模式,当用户输入的充电模式为快速充电模式,则调用所述充电模块执行根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电的操作。
[0030] 优选地,所述的终端,所述接收模块,还用于当用户输入的充电模式为默认充电模式,则调用所述充电模块执行根据所述第一关系函数确定电池当前温度对应的电池传统充电电流,以所确定的电池传统充电电流对所述电池进行充电的操作。
[0031] 优选地,所述的终端,所述充电模块,具体还用于根据所述第三关系函数,以温度由小到大为序指定多个温度点,计算每个指定温度点对应的电池最佳充电电流;以及实时检测电池温度,当第N个指定温度点的温度≤电池当前温度<第N+1个指定温度点的温度,则以所述第N个指定温度对应的电池最佳充电电流对所述电池进行充电;所述N为等于或大于1的自然数。
[0032] 本发明所提供的终端及其充电的方法,通过根据预设的电池传统充电电流与温度的第一关系函数,以及电池安全极限充电电流与温度的第二关系函数,确定电池最佳充电电流与温度的第三关系函数;在接收到充电指令后,实时检测电池温度,根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电,每一温度对应电池最佳充电电流大于该温度对应的电池传统充电电流,小于或等于该温度对应的电池安全极限充电电流的方式,相比电池的传统充电方式,电池的充电性能得到了充分的利用,在确保电池充电安全的基础上,大大地提高了电池充电的效率,在同等充电电量条件下大大地缩短了电池的充电时间,提高了用户使用体验效果。

实施方案

[0042] 以下结合说明书附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明,并且在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
[0043] 本发明提供一种终端充电的方法。参照图2,图2为本发明的终端充电的方法一实施例的流程示意图。在一实施例中,所述终端充电的方法包括:
[0044] 步骤S10、根据预设的电池传统充电电流与温度的第一关系函数,以及电池安全极限充电电流与温度的第二关系函数,确定电池最佳充电电流与温度的第三关系函数。
[0045] 参见图3,图3为图2中步骤S10的具体细化流程图。本步骤S10具体包括:
[0046] 步骤S11、根据所述第一关系函数和所述第二关系函数,计算不同温度对应的电池传统充电电流与电池安全极限充电电流之差。
[0047] 步骤S12、根据所述第一关系函数和所述不同温度对应的电池传统充电电流与电池安全极限充电电流之差,确定电池最佳充电电流与温度的第三关系函数。
[0048] 参见图1,图1为本发明的第三关系函数曲线与传统的第一关系函数曲线、安全极限对应的第二关系函数曲线的对比示意图。本实施例中所述第一关系函数为传统的电池充电电流与电池温度的关系函数,该第一关系函数中电池充传统电电流与电池温度的关系如图1中阶跃线A所示,即当电池温度在0至25℃范围内,电池传统充电电流为0.5C,当电池温度大于25℃,小于或等于45℃时,电池传统充电电流为1C。所述第二关系函数为电池在实际充电过程中电池可以承受的安全极限充电电流与电池温度的关系,如图1中曲线B所示。
[0049] 步骤S20、在接收到充电指令后,实时检测电池温度,根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电。
[0050] 本实施例中为了确保相比传统电池充电方式在确定电池充电安全的前提下,提高电池充电效率,缩短电池时间,所述第三关系函数相比第一关系函数、第二关系函数,每一温度对应电池最佳充电电流大于该温度对应的电池传统充电电流,小于或等于该温度对应的电池安全极限充电电流。如图1所示,所述第三关系函数对应的曲线可以是曲线C,也可以是曲线D。
[0051] 参见图4,图4为图2中步骤S20的具体细化步骤流程示意图。本实施例中所述步骤S20中所述实时检测电池温度,根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电具体包括:
[0052] 步骤S21、根据所述第三关系函数,以温度由小到大为序指定多个温度点,计算每个指定温度点对应的电池最佳充电电流。
[0053] 以图1中所示的曲线D为例,对所述步骤S21进行举例说明,根据图1中所示的曲线D,以温度由小到大为序指定如下温度点:0℃、1℃、2℃、3℃、……、42℃、43℃、44℃、45℃;然后根据所述曲线D,计算所指定的各个温度点对应的电池最佳充电电流,计算结果如下表
1所示。
[0054] 表1:
[0055]
[0056] 步骤S22、实时检测电池温度,当第N个指定温度点的温度≤电池当前温度<第N+1个指定温度点的温度,则以所述第N个指定温度点对应的电池最佳充电电流对所述电池进行充电。
[0057] 例如,设当检测到电池当前温度为2.9℃,处于第3个指定温度点与第4个指定温度点之间的温度范围内,则以第3个指定温度点对应的电池最佳充电电流0.515C对电池进行充电。当检测到电池当前温度为44.5℃,处于第45个指定温度点与第46个指定温度点之间的温度范围内,则以第45个指定温度点对应的电池最佳充电电流1.006C对电池进行充电。所述N为等于或大于1的自然数,例如当指定的温度点如表1所示,则所述N为1至46的任一自然数。
[0058] 进一步地,参见图5,图5为本发明的终端充电的方法另一实施例的流程示意图。本实施例在上述实施例接收到充电指令之后还包括:
[0059] 步骤S01、展示充电模式选择指令,以使用户输入所要选择的充电模式。
[0060] 本实施例中可选择的充电模式包括:传统充电模式和快速充电模式。其中传统充电模式是依据所述第一关系函数设定的。所述快速充电模式是依据所述第三关系函数设定的。本实施例展示充电模式选择指令的方式具体可以通过弹出如图6所示的对话框实现。图6为本发明的充电模式选择指令展示方式示意图。本实施例中用户根据所述对话框可以通过点击相应的充电模式实现相应充电方式的选择。
[0061] 步骤S02、接收用户输入的充电模式,当用户输入的充电模式为快速充电模式,则执行根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电的操作。
[0062] 本实施例中所述接收用户输入的充电模式之后还包括如下处理:当用户输入的充电模式为默认充电模式,则根据所述第一关系函数确定电池当前温度对应的电池传统充电电流,以所确定的电池传统充电电流对所述电池进行充电。其中,本实施例根据所述第一关系函数确定电池当前温度对应的电池传统充电电流,以所确定的电池传统充电电流对所述电池进行充电的充电方式为现有技术的传统充电方式,在此不进行展开描述。
[0063] 上述实施例所提供的终端及其充电的方法,通过根据预设的电池传统充电电流与温度的第一关系函数,以及电池安全极限充电电流与温度的第二关系函数,确定电池最佳充电电流与温度的第三关系函数;在接收到充电指令后,实时检测电池温度,根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电,每一温度对应电池最佳充电电流大于该温度对应的电池传统充电电流,小于或等于该温度对应的电池安全极限充电电流的方式,相比电池的传统充电方式,电池的充电性能得到了充分的利用,在确保电池充电安全的基础上,大大地提高了电池充电的效率,在同等充电电量条件下大大地缩短了电池的充电时间,提高了用户使用体验效果。
[0064] 本发明进一步提供一种终端。参照图7,图7为本发明的终端一实施例的功能模块示意图。在一实施例中,所述终端100包括:确定模块110和充电模块120。所述确定模块110,用于根据预设的电池传统充电电流与温度的第一关系函数,以及电池安全极限充电电流与温度的第二关系函数,确定电池最佳充电电流与温度的第三关系函数。所述充电模块120,用于在接收到充电指令后,实时检测电池温度,根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电。
[0065] 本实施例中所述确定模块110,具体还用于根据所述第一关系函数和所述第二关系函数,计算不同温度对应的电池传统充电电流与电池安全极限充电电流之差;以及根据所述第一关系函数和所述不同温度对应的电池传统充电电流与电池安全极限充电电流之差,确定电池最佳充电电流与温度的第三关系函数。其中,所述第一关系函数为传统的电池充电电流与电池温度的关系函数,该第一关系函数中电池充传统电电流与电池温度的关系如图1中阶跃线A所示,即当电池温度在0至25℃范围内,电池传统充电电流为0.5C,当电池温度大于25℃,小于或等于45℃时,电池传统充电电流为1C。所述第二关系函数为电池在实际充电过程中电池可以承受的安全极限充电电流与电池温度的关系,如图1中曲线B所示。本实施例为了确保相比传统电池充电方式在确定电池充电安全的前提下,提高电池充电效率,缩短电池时间,所述第三关系函数相比第一关系函数、第二关系函数,每一温度对应电池最佳充电电流大于该温度对应的电池传统充电电流,小于或等于该温度对应的电池安全极限充电电流。如图1所示,所述第三关系函数对应的曲线可以是曲线C,也可以是曲线D。
[0066] 上述实施例中所述充电模块120,具体还用于根据所述第三关系函数,以温度由小到大为序指定多个温度点,计算每个指定温度点对应的电池最佳充电电流;以及实时检测电池温度,当第N个指定温度点的温度≤电池当前温度<第N+1个指定温度点的温度,则以所述第N个指定温度对应的电池最佳充电电流对所述电池进行充电。以图1中所示的曲线D为例,对所述充电模块120进行举例说明,所述充电模块120根据图1中所示的曲线D,以温度由小到大为序指定如下温度点:0℃、1℃、2℃、3℃、……、42℃、43℃、44℃、45℃;然后根据所述曲线D,计算所指定的各个温度点对应的电池最佳充电电流,计算结果如下表1所示。设当检测到电池当前温度为2.9℃,处于第3个指定温度点与第4个指定温度点之间的温度范围内,则以第3个指定温度点对应的电池最佳充电电流0.515C对电池进行充电。设当检测到电池当前温度为44.5℃,处于第45个指定温度点与第46个指定温度点之间的温度范围内,则以第45个指定温度点对应的电池最佳充电电流1.006C对电池进行充电。所述N为等于或大于1的自然数,例如当指定的温度点如表1所示,则所述N为1至46的任一自然数。
[0067] 表1:
[0068]
[0069] 进一步,参见图8,图8为本发明的终端另一实施例的功能模块示意图。本实施例的终端100在上述实施例的基础上还包括:展示模块130和接收模块140。其中,所述展示模块130,用于在充电模块接收到充电指令之后,展示充电模式选择指令,以使用户输入所要选择的充电模式。所述接收模块140,用于接收用户输入的充电模式,当用户输入的充电模式为快速充电模式,则调用所述充电模块120执行根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电的操作。本实施例中可选择的充电模式包括:传统充电模式和快速充电模式。其中传统充电模式是依据所述第一关系函数设定的。所述快速充电模式是依据所述第三关系函数设定的。本实施例展示充电模式选择指令的方式具体可以通过弹出如图6所示的对话框实现。用户根据所述对话框可以通过点击相应的充电模式实现相应充电方式的选择。
[0070] 另外,本实施例中所述接收模块140,还用于当用户输入的充电模式为默认充电模式,则调用所述充电模块120执行根据所述第一关系函数确定电池当前温度对应的电池传统充电电流,以所确定的电池传统充电电流对所述电池进行充电的操作。其中所述充电模块根据所述第一关系函数确定电池当前温度对应的电池传统充电电流,以所确定的电池传统充电电流对所述电池进行充电的充电方式为现有技术的传统充电方式,在此不进行展开描述。
[0071] 上述实施例所提供的终端100,通过确定模块110根据预设的电池传统充电电流与温度的第一关系函数,以及电池安全极限充电电流与温度的第二关系函数,确定电池最佳充电电流与温度的第三关系函数;充电模块120在接收到充电指令后,实时检测电池温度,根据所述第三关系函数确定电池当前温度对应的电池最佳充电电流,以所确定的电池最佳充电电流对所述电池进行充电,每一温度对应电池最佳充电电流大于该温度对应的电池传统充电电流,小于或等于该温度对应的电池安全极限充电电流的方式,相比电池的传统充电方式,电池的充电性能得到了充分的利用,在确保电池充电安全的基础上,大大地提高了电池充电的效率,在同等充电电量条件下大大地缩短了电池的充电时间,提高了用户使用体验效果。
[0072] 以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

附图说明

[0033] 图1为本发明的第三关系曲线与传统的第一关系曲线、安全极限对应的第二关系曲线的对比示意图;
[0034] 图2为本发明的终端充电的方法一实施例的流程示意图;
[0035] 图3为图2中步骤S10的具体细化流程图;
[0036] 图4为图2中步骤S20的具体细化步骤流程示意图;
[0037] 图5为本发明的终端充电的方法另一实施例的流程示意图;
[0038] 图6为本发明的充电模式选择指令展示方式示意图;
[0039] 图7为本发明的终端一实施例的功能模块示意图;
[0040] 图8为本发明的终端另一实施例的功能模块示意图。
[0041] 本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
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