本發(fā)明涉及電子電路領域,尤其涉及一種無線充電控制電路、無線充電控制方法及電子裝置。
背景技術:
目前無線充電的常用方案是電子設備的次級線圈接收到充電器的初級線圈發(fā)射出的能量后,所述電子設備的無線充電接收芯片對所述能量進行整流濾波,并輸出電源管理單元(Power Management Unit,簡稱PMU)或充電芯片可接受的直流電壓,然后對電池進行相應高壓大電流的充電,或者按照BC1.0協(xié)議對所述電池進行充電。但是以上兩種充電方式都要經(jīng)過充電芯片內(nèi)部的降壓式變換電路,不僅會有能量的損失,還會伴有熱量產(chǎn)生,充電效率不高。
技術實現(xiàn)要素:
鑒于以上內(nèi)容,有必要提供一種無線充電控制電路、無線充電控制方法及電子裝置,能避免能量損失,降低電子設備充電時的溫升,提高無線充電的效率,同時兼容有線充電方式,提高了用戶體驗。
一種無線充電控制電路,所述無線充電控制電路能與無線充電器通信,并能與電池連接,所述無線充電控制電路包括接收模塊、無線充電控制模塊、開關模塊及電源管理模塊;
所述接收模塊連接所述無線充電控制模塊,所述無線充電控制模塊連接所述電源管理模塊,所述電源管理模塊連接所述電池,所述開關模塊連接至所述無線充電控制模塊及所述電池之間;
所述無線充電控制模塊通過所述電源管理模塊獲取所述電池的實時充電參數(shù),根據(jù)所述實時充電參數(shù)確定所述無線充電器的輸出參數(shù),并將所述輸出參數(shù)發(fā)送至所述無線充電器;
所述接收模塊接收所述無線充電器根據(jù)所述輸出參數(shù)輸出的能量;
所述無線充電控制模塊對所述接收模塊接收的能量進行處理,輸出充電信號,并通過控制所述開關模塊的通斷控制所述電池的充電。
根據(jù)本發(fā)明優(yōu)選實施例,所述實時充電參數(shù)包括實時充電電壓,實時充電電流,實時充電溫度;所述輸出參數(shù)包括輸出功率、輸出電壓、輸出電流,所述開關模塊包括第一MOS管及第二MOS管。
根據(jù)本發(fā)明優(yōu)選實施例,所述第一MOS管的柵極與所述無線充電控制模塊連接,所述第一MOS管的漏極與所述無線充電控制模塊連接,所述第一MOS管的源極與所述第二MOS管的源極連接,所述第二MOS管的柵極與所述無線充電控制模塊連接,所述第二MOS管的漏極與所述電池連接;
當所述第一MOS管及所述第二MOS管為P溝道增強型MOS管時,所述無線充電控制模塊輸出低電平信號,控制所述開關模塊導通,并控制所述電池開始充電;或
所述無線充電控制模塊輸出高電平信號,控制所述開關模塊關斷,并控制所述電池停止充電。
根據(jù)本發(fā)明優(yōu)選實施例,所述輸出電壓等于所述實時充電電壓與所述第一MOS管及所述第二MOS管的管壓降的代數(shù)和。
根據(jù)本發(fā)明優(yōu)選實施例,當所述實時充電溫度大于或者等于預設溫度閾值時,所述無線充電控制模塊降低所述實時充電電流,以降低所述實時充電溫度;
當降低后的實時充電溫度小于所述預設溫度閾值時,所述無線充電控制模塊根據(jù)電池充電曲線調(diào)整所述電池的充電過程。
根據(jù)本發(fā)明優(yōu)選實施例,所述無線充電控制電路還包括中央控制模塊,所述開關模塊還與所述中央控制模塊連接,所述中央控制模塊根據(jù)所述充電信號,通過控制所述開關模塊的通斷控制所述電池的充電。
根據(jù)本發(fā)明優(yōu)選實施例,所述無線充電控制電路還包括有線充電模塊,所述有線充電模塊連接所述電源管理模塊;
當所述有線充電模塊連接至有線充電器時,對所述電池進行有線充電。
一種無線充電控制方法,應用于所述無線充電控制電路中,所述方法包括:
獲取電池的實時充電參數(shù);
根據(jù)所述實時充電參數(shù)確定無線充電器的輸出參數(shù),并將所述輸出參數(shù)發(fā)送至所述無線充電器;
接收所述無線充電器根據(jù)所述輸出參數(shù)輸出的能量;
對所述接收模塊接收的能量進行處理,輸出充電信號;及
根據(jù)所述充電信號,通過控制開關模塊的通斷控制所述電池的充電。
根據(jù)本發(fā)明優(yōu)選實施例,所述實時充電參數(shù)包括實時充電電壓,實時充電電流,實時充電溫度;所述輸出參數(shù)包括輸出功率、輸出電壓、輸出電流;所述開關模塊包括第一MOS管及第二MOS管。
根據(jù)本發(fā)明優(yōu)選實施例,所述第一MOS管的柵極與無線充電控制模塊連接,所述第一MOS管的漏極與所述無線充電控制模塊連接,所述第一MOS管的源極與所述第二MOS管的源極連接,所述第二MOS管的柵極與所述無線充電控制模塊連接,所述第二MOS管的漏極與所述電池連接;
當所述第一MOS管及所述第二MOS管為P溝道增強型MOS管時,輸出低電平信號,控制所述開關模塊導通,并控制所述電池開始充電;或
輸出高電平信號,控制所述開關模塊關斷,并控制所述電池停止充電。
根據(jù)本發(fā)明優(yōu)選實施例,所述輸出電壓等于所述實時充電電壓與所述第一MOS管及所述第二MOS管的管壓降的代數(shù)和。
根據(jù)本發(fā)明優(yōu)選實施例,當所述實時充電溫度大于或者等于預設溫度閾值時,降低所述實時充電電流,以降低所述實時充電溫度;
當降低后的實時充電溫度小于所述預設溫度閾值時,根據(jù)電池充電曲線調(diào)整所述電池的充電過程。
根據(jù)本發(fā)明優(yōu)選實施例,所述無線充電控制電路還包括中央控制模塊,所述開關模塊還與所述中央控制模塊連接,所述方法還包括:
利用所述中央控制模塊,并根據(jù)所述充電信號控制所述開關模塊的通斷以控制所述電池的充電。
根據(jù)本發(fā)明優(yōu)選實施例,所述無線充電控制方法還包括有線充電模塊,所述有線充電模塊連接所述電源管理模塊;
當所述有線充電模塊連接至有線充電器時,對所述電池進行有線充電。
一種電子裝置,其包括電池及與所述電池連接的無線充電控制電路,所述無線充電控制電路能與無線充電器通信,并能與電池連接,所述無線充電控制電路包括接收模塊、無線充電控制模塊、開關模塊及電源管理模塊;所述接收模塊連接所述無線充電控制模塊,所述無線充電控制模塊連接所述電源管理模塊,所述電源管理模塊連接所述電池,所述開關模塊連接至所述無線充電控制模塊及所述電池之間;所述無線充電控制模塊通過所述電源管理模塊獲取所述電池的實時充電參數(shù),根據(jù)所述實時充電參數(shù)確定所述無線充電器的輸出參數(shù),并將所述輸出參數(shù)發(fā)送至所述無線充電器;所述接收模塊接收所述無線充電器根據(jù)所述輸出參數(shù)輸出的能量;所述無線充電控制模塊對所述接收模塊接收的能量進行處理,輸出充電信號,并通過控制所述開關模塊的通斷控制所述電池的充電。
由以上技術方案可以看出,本發(fā)明的所述無線充電控制模塊通過所述電源管理模塊獲取所述電池的實時充電參數(shù),根據(jù)所述實時充電參數(shù)確定所述無線充電器的輸出參數(shù),并將所述輸出參數(shù)發(fā)送至所述無線充電器;所述接收模塊接收所述無線充電器根據(jù)所述輸出參數(shù)輸出的能量;所述無線充電控制模塊對所述接收模塊接收的能量進行處理,輸出充電信號,并通過控制所述開關模塊的通斷控制所述電池的充電。因此,本發(fā)明能避免能量損失,降低電子設備充電時的溫升,提高無線充電的效率,同時兼容有線充電方式,提高了用戶體驗。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術中的技術方案,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)明無線充電控制電路的第一較佳實施例的電路示意圖。
圖2是本發(fā)明無線充電控制電路的第二實施例的電路示意圖。
圖3是本發(fā)明無線充電控制電路的第三實施例的電路示意圖。
圖4是本發(fā)明無線充電控制方法的較佳實施例的流程圖。
圖5是本發(fā)明具有無線充電控制電路的電子裝置的較佳實施例的示意圖。
主要元件符號說明
具體實施方式
為了使本發(fā)明的目的、技術方案和優(yōu)點更加清楚,下面結(jié)合附圖和具體實施例對本發(fā)明進行詳細描述。顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明的一部分實施例,而不是全部的實施例。
基于本發(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動的前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
為了使本技術領域的人員更好地理解本發(fā)明方案,下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分的實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都應當屬于本發(fā)明保護的范圍。
本發(fā)明的說明書和權利要求書及上述附圖中的術語“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于區(qū)別類似的對象,而不必用于描述特定的順序或先后次序。應該理解這樣使用的數(shù)據(jù)在適當情況下可以互換,以便這里描述的實施例能夠以除了在這里圖示或描述的內(nèi)容以外的順序?qū)嵤?。此外,術語“包括”和“具有”以及他們的任何變形,意圖在于覆蓋不排他的包含,例如,包含了一系列步驟或單元的過程、方法、系統(tǒng)、產(chǎn)品或設備不必限于清楚地列出的那些步驟或單元,而是可包括沒有清楚地列出的或?qū)τ谶@些過程、方法、產(chǎn)品或設備固有的其它步驟或單元。
如圖1所示,是本發(fā)明無線充電控制電路的第一較佳實施例的電路示意圖。所述無線充電控制電路40能與無線充電器4相通信,并與電池10相連接。當所述無線充電控制電路40接收到無線充電器4的線圈3發(fā)射的能量時,對所接收的能量進行處理,得到充電信號,并根據(jù)所述充電信號對所述電池10進行無線低壓大電流直充。
所述無線充電控制電路40包括接收模塊42、無線充電控制模塊43、開關模塊44及電源管理模塊46。
在本發(fā)明的至少一個實施例中,所述接收模塊42連接所述無線充電控制模塊43,所述無線充電控制模塊43連接所述電源管理模塊46,所述電源管理模塊46連接電池10,所述開關模塊44連接至所述無線充電控制模塊43及所述電池10之間。
在至少一個實施例中,所述接收模塊42是無線充電線圈。所述無線充電控制模塊43可以是無線充電控制器,所述無線充電控制模塊43包括以下任意一種或者多種的組合:整流電路、濾波電路、穩(wěn)壓電路、編碼電路、調(diào)制電路及解調(diào)電路。
在本發(fā)明的至少一個實施例中,所述電源管理模塊46是電源管理單元(Power Management Unit,PMU),所述電源管理單元檢測所述電池10的實時充電參數(shù)。
當然在其他實施例中,也可以由其他模塊進行檢測,本發(fā)明在此不做限制。所述實時充電參數(shù)包括,但不限于:實時充電電壓,實時充電電流,實時充電溫度。
在本發(fā)明的至少一個實施例中,所述開關模塊包括兩個MOS(Metal Oxide Semiconductor,金屬氧化物半導體)管。所述開關模塊44包括第一MOS管Q1及第二MOS管Q2。在本較佳實施例中,所述第一MOS管Q1及第二MOS管Q2均為P溝道增強型MOS管。
所述第一MOS管Q1的柵極與所述無線充電控制模塊43連接,所述第一MOS管Q1的漏極與所述無線充電控制模塊43連接,所述第一MOS管Q1的源極與所述第二MOS管Q2的源極連接,所述第二MOS管Q2的柵極與所述無線充電控制模塊43連接,所述第二MOS管Q2的漏極與所述電池10連接。
所述無線充電控制模塊43通過所述開關模塊44控制所述電池10的充電狀態(tài)。進一步地,所述無線充電控制模塊43通過所述開關模塊44控制所述電池10開始充電,或停止充電。
在至少一個實施例中,所述電源管理模塊46檢測所述電池10的所述實時充電參數(shù)。所述無線充電控制模塊43獲取所述電池10的所述實時充電參數(shù)。在其他實施例中,所述無線充電控制模塊43直接與所述電池10相通信,獲取所述電池10的所述實時充電參數(shù)。
所述無線充電控制模塊43根據(jù)所述電池10的所述實時充電參數(shù)確定所述無線充電器4的輸出參數(shù),并將所述輸出參數(shù)發(fā)送至所述無線充電器4。所述輸出參數(shù)包括以下一種或者多種:輸出功率、輸出電壓、輸出電流等。
進一步地,所述無線充電控制模塊43根據(jù)所述電池10的實時充電電壓、所述第一MOS管及所述第二MOS管的管壓降、所述電池10的實時充電電流確定所述輸出電壓。
所述輸出電壓等于所述實時充電電壓與所述第一MOS管及所述第二MOS管的管壓降的代數(shù)和。
所述第一MOS管及所述第二MOS管的管壓降可以是一個電壓區(qū)間,例如0.1伏-0.4伏。所述電壓區(qū)間根據(jù)所述實時充電參數(shù)確定。
例如:當所述電池10的實時充電電壓是5V,所述MOS管的管壓降是0.2伏時,所述輸出電壓是5.2V。在其他實施例中,也可以是預設的區(qū)間。
所述實時充電參數(shù)包括所述電池10的實時充電電壓,實時充電電流,實時充電溫度等等。所述無線充電控制模塊43根據(jù)所述電池10的實時充電參數(shù),計算所述輸出功率,將所述輸出功率發(fā)送至所述無線充電器4,所述無線充電器4根據(jù)所述輸出功率輸出電能。
進一步地,所述輸出功率=(實時充電電壓*實時充電電流)/無線充電效率。其中,所述無線充電效率是出廠默認值。
在其他實施例中,所述無線充電控制模塊43將所述充電參數(shù)發(fā)送至所述無線充電器4,所述無線充電器4直接根據(jù)所述充電參數(shù)確定所述輸出參數(shù)。
在至少一個實施例中,所述無線充電器4根據(jù)所述輸出參數(shù),并通過所述線圈3輸出能量。所述接收模塊42接收所述無線充電器4的線圈3輸出的能量。所述無線充電控制模塊43對所述接收模塊42接收的能量進行處理,輸出充電信號,對所述電池10進行充電。
所述無線充電器4的所述線圈3位于一個無線充電系統(tǒng)中,所述無線充電系統(tǒng)采用電磁感應原理,通過所述線圈3進行能量耦合實現(xiàn)能量的傳遞。所述接收模塊42接收所述線圈3發(fā)射的能量。
當所述無線充電器4通過所述線圈3產(chǎn)生一定頻率的交流電時,由于電磁感應原理,所述接收模塊42接收所述線圈3發(fā)射的能量,所述接收模塊42基于所接收的能量,產(chǎn)生交流信號。
所述無線充電控制模塊43對所述交流信號進行處理,得到所述充電信號,對所述電池10進行充電。
在至少一個實施例中,當所述實時充電溫度大于或者等于預設溫度閾值時,所述無線充電控制模塊43降低所述實時充電電流(如從4A降低到2A),以降低所述實時充電溫度。當降低后的實時充電溫度小于所述預設溫度閾值時,所述無線充電控制模塊43根據(jù)電池充電曲線調(diào)整所述電池10的充電過程。
在至少一個實施例中,所述無線充電控制模塊43通過控制所述開關模塊44的通斷控制所述電池10的充電過程。
優(yōu)選地,當所述無線充電控制模塊43輸出低電平信號時,所述無線充電控制模塊43控制所述開關模塊導通,并控制所述電池10開始充電。當所述無線充電控制模塊43輸出高電平信號時,所述無線充電控制模塊43控制所述開關模塊44關斷,并控制所述電池10停止充電。
如圖2所示,圖2是本發(fā)明無線充電控制電路的第二實施例的電路示意圖。所述無線充電控制電路40除了包括圖1中所述的各模塊外,還包括有線充電模塊41。所述有線充電模塊41連接所述電源管理模塊46。
在本較佳實施例中,所述有線充電模塊41包括有線充電電路。當所述有線充電模塊41連接至所述有線充電器2,對所述電池10進行有線充電。
在本發(fā)明的至少一個實施例中,所述有線充電模塊41可以連接所述電源管理模塊46,所述電源管理模塊46控制所述有線充電模塊41以控制所述電池10的充電狀態(tài)。
進一步地,所述電源管理模塊46通過控制所述有線充電模塊41,控制所述電池10開始有線充電、停止有線充電等等。當然在其他實施例中,所述有線充電模塊41也可以不連接所述電源管理模塊46,本發(fā)明在此不作限制,即所述電池10的有線充電狀態(tài)也可以不由所述電源管理模塊46進行控制。
在本發(fā)明的至少一個實施例中,當所述電池10進行無線充電時,也可以進行有線充電。所述第一MOS管Q1及所述第二MOS管Q2均會產(chǎn)生寄生二極管,方向由漏極指向源極。由于兩個寄生二極管的方向相對,所述有線充電模塊41的電壓及電流不會倒灌到所述無線充電控制電路40中。所述有線充電模塊41也包括MOS管的集成電路,所述無線充電控制電路40的電壓及電流也不會倒灌到所述有線充電模塊41中。
在其他實施例中,也可以選用其他MOS管,本發(fā)明在此不作限制。
如圖3所示,是本發(fā)明無線充電控制電路的第三實施例的電路示意圖。所述無線充電控制電路40還包括中央控制模塊45。所述中央控制模塊45與所述開關模塊44連接。優(yōu)選地,所述第一MOS管Q1的柵極與所述中央控制模塊45連接,所述第一MOS管Q1的漏極與所述無線充電控制模塊43連接,所述第一MOS管Q1的源極與所述第二MOS管Q2的源極連接,所述第二MOS管Q2的柵極與所述中央控制模塊45連接,所述第二MOS管Q2的漏極與所述電池10連接。
在本發(fā)明的至少一個實施例中,所述中央控制模塊45可以是以下任意一種:中央處理器(Central Processing Unit,簡稱CPU)、微處理器(Microprocessor Unit,簡稱MPU)及微控制單元(Microcontroller Unit,簡稱MCU)。在其他實施例中也可以選用其他控制單元,本發(fā)明在此不作限制。
所述中央控制模塊45可以包括處理器、存儲器等。
所述存儲器用于存儲一種充電方法的程序和各種數(shù)據(jù),并在所述電子裝置運行過程中實現(xiàn)高速、自動地完成程序或數(shù)據(jù)的存取。所述存儲器可以是所述電子裝置的外部存儲設備和/或內(nèi)部存儲設備。
進一步地,所述存儲器可以是集成電路中沒有實物形式的具有存儲功能的電路,如RAM(Random-Access Memory,隨機存取存儲設備)、FIFO(First In First Out,)等?;蛘撸龃鎯ζ饕部梢允蔷哂袑嵨镄问降拇鎯υO備,如內(nèi)存條、TF卡(Trans-flash Card)等等。
所述處理器是所述電子裝置的運算核心(Core)和控制核心(Control Unit)。所述處理器可執(zhí)行所述電子裝置中安裝的各類應用程序、程序代碼等。
所述中央控制模塊45通過所述開關模塊44控制所述電池10的充電狀態(tài)。進一步地,所述中央控制模塊45通過所述開關模塊44控制所述電池10開始充電,或停止充電。
優(yōu)選地,當所述中央控制模塊45輸出低電平信號時,所述中央控制模塊45控制所述開關模塊導通,并控制所述電池10開始充電。當所述中央控制模塊45輸出高電平信號時,所述中央控制模塊45控制所述開關模塊44關斷,并控制所述電池10停止充電。
本發(fā)明的無線充電控制電路40的所述無線充電控制模塊43通過所述電源管理模塊46獲取所述電池10的實時充電參數(shù),根據(jù)所述實時充電參數(shù)確定所述無線充電器4的輸出參數(shù),并將所述輸出參數(shù)發(fā)送至所述無線充電器4;所述接收模塊42接收所述無線充電器4根據(jù)所述輸出參數(shù)輸出的能量;所述無線充電控制模塊43對所述接收模塊42接收的能量進行處理,輸出充電信號并通過控制所述開關模塊44的通斷控制所述電池10的充電。因此,本發(fā)明不需要經(jīng)過降壓電路降壓,能避免能量損失,降低電子設備充電時的溫升,提高無線充電的效率,同時兼容有線充電方式,提高了用戶體驗。
如圖4所示,圖4是本發(fā)明無線充電方法的較佳實施例的流程圖。根據(jù)不同的需求,該流程圖中步驟的順序可以改變,某些步驟可以省略。
S10,所述無線充電控制模塊43通過所述電源管理模塊46獲取電池10的實時充電參數(shù)。
在至少一個實施例中,所述無線充電控制模塊43可以是無線充電控制器,所述無線充電控制模塊43包括以下任意一種或者多種的組合:整流電路、濾波電路、穩(wěn)壓電路、編碼電路、調(diào)制電路及解調(diào)電路。
在本發(fā)明的至少一個實施例中,所述電源管理模塊46是電源管理單元(Power Management Unit,PMU),所述電源管理單元檢測所述電池10的實時充電參數(shù)。當然在其他實施例中,也可以由其他模塊進行檢測,本發(fā)明在此不做限制。所述實時充電參數(shù)包括,但不限于:實時充電電壓,實時充電電流,實時充電溫度。
在至少一個實施例中,所述電源管理模塊46檢測所述電池10的所述實時充電參數(shù)。所述無線充電控制模塊43獲取所述電池10的所述實時充電參數(shù)。在其他實施例中,所述無線充電控制模塊43直接與所述電池10相通信,獲取所述電池10的所述實時充電參數(shù)。
S11,所述無線充電控制模塊43根據(jù)所述實時充電參數(shù)確定無線充電器4的輸出參數(shù),并將所述輸出參數(shù)發(fā)送至所述無線充電器4。
在至少一個實施例中,所述輸出參數(shù)包括以下一種或者多種:輸出功率、輸出電壓、輸出電流等。
進一步地,所述無線充電控制模塊43根據(jù)所述電池10的實時充電電壓、所述第一MOS管及所述第二MOS管的管壓降、所述電池10的實時充電電流確定所述輸出電壓。
所述輸出電壓等于所述實時充電電壓與所述第一MOS管及所述第二MOS管的管壓降的代數(shù)和。
所述第一MOS管及所述第二MOS管的管壓降可以是一個電壓區(qū)間,例如0.1伏-0.4伏。所述電壓區(qū)間根據(jù)所述實時充電參數(shù)確定。例如:當所述電池10的實時充電電壓是5V,所述MOS管的管壓降是0.2伏時,所述輸出電壓是5.2V。在其他實施例中,也可以是預設的區(qū)間。
所述實時充電參數(shù)包括所述電池10的實時充電電壓,實時充電電流,實時充電溫度等等。所述無線充電控制模塊43根據(jù)所述電池10的實時充電參數(shù),計算所述輸出功率,將所述輸出功率發(fā)送至所述無線充電器4,所述無線充電器4根據(jù)所述輸出功率輸出電能。
進一步地,所述輸出功率=(實時充電電壓*實時充電電流)/無線充電效率。其中,所述無線充電效率是出廠默認值。
在其他實施例中,所述無線充電控制模塊43將所述充電參數(shù)發(fā)送至所述無線充電器4,所述無線充電器4直接根據(jù)所述充電參數(shù)確定所述輸出參數(shù)。
在至少一個實施例中,所述無線充電器4根據(jù)所述輸出參數(shù),并通過所述線圈3輸出能量。
S12,所述接收模塊42接收所述無線充電器4根據(jù)所述輸出參數(shù)輸出的能量。
在至少一個實施例中,所述無線充電器4的所述線圈3位于一個無線充電系統(tǒng)中,所述無線充電系統(tǒng)采用電磁感應原理,通過所述線圈3進行能量耦合實現(xiàn)能量的傳遞。所述接收模塊42接收所述線圈3發(fā)射的能量。
當所述無線充電器4通過所述線圈3產(chǎn)生一定頻率的交流電時,由于電磁感應原理,所述接收模塊42接收所述線圈3發(fā)射的能量,所述接收模塊42基于所接收的能量,產(chǎn)生交流信號。
S13,所述無線充電控制模塊43對所述接收模塊42接收的能量進行處理,輸出充電信號,并通過控制所述開關模塊44的通斷控制所述電池10的充電。
在至少一個實施例中,所述無線充電控制模塊43對所述交流信號進行處理,得到所述充電信號,對所述電池10進行充電。
在至少一個實施例中,當所述實時充電溫度大于或者等于預設溫度閾值時,所述無線充電控制模塊43降低所述實時充電電流(如從4A降低到2A),以降低所述實時充電溫度。當降低后的實時充電溫度小于所述預設溫度閾值時,所述無線充電控制模塊43根據(jù)電池充電曲線調(diào)整所述電池10的充電過程。
在本發(fā)明的至少一個實施例中,所述開關模塊包括兩個MOS(Metal Oxide Semiconductor,金屬氧化物半導體)管。所述開關模塊44包括第一MOS管Q1及第二MOS管Q2。在本較佳實施例中,所述第一MOS管Q1及第二MOS管Q2均為P溝道增強型MOS管。
所述第一MOS管Q1的柵極與所述無線充電控制模塊43連接,所述第一MOS管Q1的漏極與所述無線充電控制模塊43連接,所述第一MOS管Q1的源極與所述第二MOS管Q2的源極連接,所述第二MOS管Q2的柵極與所述無線充電控制模塊43連接,所述第二MOS管Q2的漏極與所述電池10連接。
所述無線充電控制模塊43通過所述開關模塊44控制所述電池10的充電狀態(tài)。進一步地,所述無線充電控制模塊43通過所述開關模塊44控制所述電池10開始充電,或停止充電。
優(yōu)選地,當所述無線充電控制模塊43輸出低電平信號時,所述無線充電控制模塊43控制所述開關模塊導通,并控制所述電池10開始充電。當所述無線充電控制模塊43輸出高電平信號時,所述無線充電控制模塊43控制所述開關模塊44關斷,并控制所述電池10停止充電。在其他實施例中,所述中央控制模塊45通過控制所述開關模塊44的通斷控制所述電池10的充電過程。
在其他實施例中,當所述有線充電模塊41連接至所述有線充電器2,對所述電池10進行有線充電。
在本發(fā)明的至少一個實施例中,所述有線充電模塊41可以連接所述無線充電控制模塊43,所述無線充電控制模塊43控制所述有線充電模塊41以控制所述電池10的充電狀態(tài)。
進一步地,所述無線充電控制模塊43通過控制所述有線充電模塊41,控制所述電池10開始有線充電、停止有線充電。
本發(fā)明的無線充電控制電路40的所述無線充電控制模塊43通過所述電源管理模塊46獲取所述電池10的實時充電參數(shù),根據(jù)所述實時充電參數(shù)確定所述無線充電器4的輸出參數(shù),并將所述輸出參數(shù)發(fā)送至所述無線充電器4;所述接收模塊42接收所述無線充電器4根據(jù)所述輸出參數(shù)輸出的能量;所述無線充電控制模塊43對所述接收模塊42接收的能量進行處理,輸出充電信號,并通過控制所述開關模塊44的通斷控制所述電池10的充電。因此,本發(fā)明不需要經(jīng)過降壓電路降壓,能避免能量損失,降低電子設備充電時的溫升,提高無線充電的效率,同時兼容有線充電方式,提高了用戶體驗。
上述以軟件功能模塊的形式實現(xiàn)的集成的單元,可以存儲在一個計算機可讀取存儲介質(zhì)中。上述軟件功能模塊存儲在一個存儲介質(zhì)中,包括若干指令用以使得一臺計算機設備(可以是個人計算機,服務器,或者網(wǎng)絡設備等)或處理器(processor)執(zhí)行本發(fā)明各個實施例所述方法的部分步驟。
如圖5所示,圖5是本發(fā)明具有無線充電控制電路的電子裝置的較佳實施例的示意圖。所述電子裝置1包括電池10及與所述電池10連接的所述無線充電控制電路40。
所述電子裝置1是一種能夠按照事先設定或存儲的指令,自動進行數(shù)值計算和/或信息處理的設備,其硬件包括但不限于微處理器、專用集成電路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、可編程門陣列(Field-Programmable Gate Array,F(xiàn)PGA)、數(shù)字處理器(Digital Signal Processor,DSP)、嵌入式設備等。
所述電子裝置1還包括,但不限于:任何一種可與用戶通過鍵盤、鼠標、遙控器、觸摸板或聲控設備等方式進行人機交互的電子產(chǎn)品,例如,個人計算機、平板電腦、智能手機、個人數(shù)字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、游戲機、交互式網(wǎng)絡電視(Internet Protocol Television,IPTV)、智能式穿戴式設備等。
所述電子裝置1的無線充電控制電路40的所述無線充電控制模塊43通過所述電源管理模塊46獲取所述電池10的實時充電參數(shù),根據(jù)所述實時充電參數(shù)確定所述無線充電器4的輸出參數(shù),并將所述輸出參數(shù)發(fā)送至所述無線充電器4;所述接收模塊42接收所述無線充電器4根據(jù)所述輸出參數(shù)輸出的能量;所述無線充電控制模塊43對所述接收模塊42接收的能量進行處理,輸出充電信號,并通過控制所述開關模塊44的通斷控制所述電池10的充電。因此,本發(fā)明不需要經(jīng)過降壓電路降壓,能避免能量損失,降低電子設備充電時的溫升,提高無線充電的效率,同時兼容有線充電方式,提高了用戶體驗。
進一步地,圖2及圖3中所示的無線充電控制電路也應用于所述電子裝置1中。
需要說明的是,本發(fā)明并不以上述圖1、圖2、圖3及圖5的電路為限,本技術領域具有通常知識者在經(jīng)由本發(fā)明的揭露后,應可輕易推知上述電路的其余實施方式,在此不加累述。
對于本領域技術人員而言,顯然本發(fā)明不限于上述示范性實施例的細節(jié),而且在不背離本發(fā)明的精神或基本特征的情況下,能夠以其他的具體形式實現(xiàn)本發(fā)明。因此,無論從哪一點來看,均應將實施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本發(fā)明的范圍由所附權利要求而不是上述說明限定,因此旨在將落在權利要求的等同要件的含義和范圍內(nèi)的所有變化涵括在本發(fā)明內(nèi)。不應將權利要求中的任何附圖標記視為限制所涉及的權利要求。此外,顯然“包括”一詞不排除其他單元或,單數(shù)不排除復數(shù)。系統(tǒng)權利要求中陳述的多個單元或裝置也可以由一個單元或裝置通過軟件或者硬件來實現(xiàn)。第一,第二等詞語用來表示名稱,而并不表示任何特定的順序。
最后應說明的是,以上實施例僅用以說明本發(fā)明的技術方案而非限制,盡管參照較佳實施例對本發(fā)明進行了詳細說明,本領域的普通技術人員應當理解,可以對本發(fā)明的技術方案進行修改或等同替換,而不脫離本發(fā)明技術方案的精神和范圍。