一種基於充電電流控制主控制器工作頻率方法及系統與流程
2023-06-02 00:40:06 1

本發明涉及移動終端充電應用領域,特別涉及一種基於充電電流控制主控制器工作頻率方法及系統。
背景技術:
目前,移動終端普遍採用充電電池,採用大電流進行充電可以加快充電速度,所以用戶常常採用2A、3A,甚至4A、5A對移動終端進行充電的。過大充電電流雖然會加快充電速度,但是會導致移動終端產生嚴重的發熱現象。手機電池長時間發熱會導致手機內部機件發熱。
當移動終端由於過大充電電流導致嚴重的發熱現象,如果與此同時用戶使用移動終端用於大型遊戲,觀看高清視頻等時需要移動終端的主控制器高頻率工作,並且由於主控器實際運行中,由於幹擾,發熱等因素,會導致主控器實際工作頻率大於主控器理論工作頻率,主控器過高的工作頻率會使移動終端出現,死機,重啟等現象,導致移動終端無法正常工作。
因而現有技術還有待改進和提高。
技術實現要素:
鑑於上述現有技術的不足之處,本發明的目的在於提供一種基於充電電流控制主控制器工作頻率方法及系統。能夠使移動終端根據不同的充電電流,控制主控器工作頻率,即使移動終端在過大充電電流的情況下,也不會由於主控器工作頻率過高導致無法正常工作,為用戶帶來方便。
為了達到上述目的,本發明採取了以下技術方案:
一種基於充電電流控制主控制器工作頻率方法,其中,包括:
步驟A、預先在移動終端中存儲主控制器的工作頻率;
步驟B、預先在移動終端中存儲充電電流與主控制器工作頻率的對應關係;
步驟C、定時檢測並獲取當前電流I和當前主控制器工作頻率F,當所述當前充電電流I或所述當前主控制器工作頻率F發生變化時,根據預設的充電電流與主控制器工作頻率的對應關係,重新設置主控制器工作頻率。
所述基於充電控制主控制器工作頻率方法,其中,所述步驟A具體包括:
A1、設置不同充電電流區間,並設置每個所述充電電流區間的最大充電電流和最小充電電流;
A2、設置每個所述充電電流區間的最大主控制器工作頻率Fmax。
所述基於充電控制主控制器工作頻率方法,其中,所述步驟B具體包括:
B1、獲取當前充電電流I,通過與A1中每個所述充電電流區間的最大充電電流和最小充電電流比較,推出當前充電電流I對應的所述充電電流區間;
B2、根據A2設置的所述充電電流區間的最大主控制器的工作頻率Fmax,確定所述當前充電電流I對應的最大主控制器的工作頻率Fmax。
所述基於充電控制主控制器工作頻率方法,其中,所述步驟B進一步包括:
B3、當前主控制器工作頻率F大於所述充電電流區間的最大主控制器的工作頻率Fmax時,則主控制器工作頻率設置為所述充電電流區間的最大主控制器的工作頻率Fmax;所述當前主控制器工作頻率F小於或等於所述充電電流區間的最大主控制器的工作頻率Fmax時,則主控制器工作頻率設置為所述當前主控制器工作頻率F。
所述基於充電控制主控制器工作頻率方法,其中,所述步驟C具體包括:
C1、設置定時檢測間隔時間,根據設置的所述間隔時間定時檢測;
C2、當所述當前充電電流I或所述當前主控制器工作頻率F發生變化時,重新獲取的所述當前充電電流I和當前主控制器工作頻率F,按照所述步驟B重新設置主控制器工作頻率。
一種基於充電電流控制主控制器工作頻率系統,其中,包括:
預設模塊,用於預先在移動終端中存儲主控制器的工作頻率;
設置模塊,用於預先在移動終端中存儲充電電流與主控制器工作頻率的對應關係;
檢測模塊,用於定時檢測並獲取所述當前電流I和所述當前主控制器工作頻率F,當所述當前充電電流I和所述當前主控制器工作頻率F發生變化時,根據充電電流與主控制器工作頻率的對應關係重新設置所述主控制器工作頻率。
所述基於充電電流控制主控制器工作頻率系統,其中,所述預設模塊具體包括:
充電電流區間單元,用於設置不同充電電流區間,並設置每個所述充電電流區間的最大充電電流和最小充電電流;
最大工作頻率單元,用於設置每個所述充電電流區間的最大主控制器的工作頻率Fmax。
所述基於充電電流控制主控制器工作頻率系統,其中,所述設置模塊具體包括:
獲取單元:用於獲取當前充電電流I,通過與A1中每個所述充電電流區間的最大充電電流和最小充電電流比較,推出當前充電電流I對應的所述充電電流區間;
確定單元:用於根據預設模塊設置的所述充電電流區間的最大主控制器的工作頻率Fmax,確定所述當前充電電流I對應的最大主控制器的工作頻率Fmax。
所述基於充電電流控制主控制器工作頻率系統,其中,所述設置模塊具體還包括:
對應單元:用於當前主控制器工作頻率F大於所述充電電流區間的最大主控制器的工作頻率Fmax時,則主控制器工作頻率設置為所述充電電流區間的最大主控制器的工作頻率Fmax;所述當前主控制器工作頻率F小於或等於所述充電電流區間的最大主控制器的工作頻率Fmax時,則主控制器工作頻率設置為所述當前主控制器工作頻率F。
所述基於充電控制主控制器工作頻率系統,其中,所述檢測模塊具體包括:
定時單元:設置定時檢測間隔時間,根據設置的所述間隔時間定時檢測;
重新設置單元:當所述當前充電電流I或所述當前主控制器工作頻率F發生變化時,重新獲取當前電流I和當前主控制器工作頻率F,按照所述設置模塊重新設置主控制器工作頻率。
相較於現有技術,本發明提供的一種基於充電電流控制主控制器工作頻率方法及系統,所述方法通過預先在移動終端中存儲主控制器的工作頻率, 預先在移動終端中存儲充電電流與主控制器工作頻率的對應關係, 當主控制器的工作頻率或充電電流發生變化時執行相應的操作;使移動終端的主控制器的時鐘頻率將會根據充電電流進行動態調整還不是僅取決於主控制器的工作頻率本身,從而避免在大電流充電時由於主控制器工作在高頻率下導致的移動終端工作異常、甚至死機的問題,為用戶帶來方便。
附圖說明
圖1為本發明提供的基於充電電流控制主控制器工作頻率方法的流程圖。
圖2為本發明提供的基於充電電流控制主控制器工作頻率系統的結構框圖。
具體實施方式
本發明提供一種基於充電電流控制主控制器工作頻率方法及系統。為使本發明的目的、技術方案及效果更加清楚、明確,以下參照附圖並舉實施例對本發明進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅用以解釋本發明,並不用於限定本發明。
請參考圖1,圖1是一種基於充電電流控制主控制器工作頻率方法,如圖1所示,所述基於充電電流控制主控制器工作頻率方法,包括以下步驟:
S100、預先在移動終端中存儲主控制器的工作頻率。
所述基於充電控制主控制器工作頻率方法,其中,所述S100具體包括:
S101、設置不同充電電流區間,並設置每個所述充電電流區間的最大充電電流和最小充電電流;例如,將充電電流分設置為M個相鄰的充電電流區間,設置第一充電電流區間最大充電電流為I(1),最小充電電流為0,第二充電電流區間最大電流為I(2),最小充電電流為I(1),……,第M充電電流區間最大充電電流為I(M),最小充電電流為I(M-1);其中, 0<I(1)<I(2)<I(3)<……<I(M-1) Fmax(3),則主控制器的工作頻率設置為Fmax(3),若F(1)< Fmax(3),則主控制器的工作頻率設置為F(1)。
具體的,當發現所述當前充電電流I或所述當前主控制器工作頻率F沒有變化,則維持原狀,等待下次定時檢測。
由此可知,通過本發明提供的基於充電電流控制主控制器工作頻率方法可以使有效根據充電電流控制主控器工作,避免了由於在充電電流過大同時主控器工作頻率大,導致的移動終端工作異常,甚至死機,重新啟動等現象。由於根據預設的充電電流與移動終端主控器的工作頻率的對應關係,並且在S300控制下,即使充電電流和主控器工作頻率發生了變化,可以動態地控制充電電流與主控器工作頻率的關係,能夠維持充電電流和主控器工作頻率的關係,能夠實現移動終端即使在大充電電流情況下,也能長期正常工作。即使在大的充電電流情況下,為用戶使用移動終端提供方便和安全,保證用戶正常使用移動終端。
本發明還提供一種基於充電電流控制主控制器工作頻率系統。
參考圖2,圖2為本發明提供的基於充電電流控制主控制器工作頻率系統的結構框圖,如圖2所示,所述基於充電電流控制主控制器工作頻率系統,包括:
預設模塊100,用於設置充電電流與主控制器工作頻率的對應關係;具體如上所述。
設置模塊200,用於預先在移動終端中存儲充電電流與主控制器工作頻率的對應關係;具體如上所述。
檢測模塊300,用於定時檢測並獲取所述當前充電電流I和所述當前主控制器工作頻率F,當所述當前充電電流I和所述當前主控制器工作頻率F發生變化時,根據充電電流與主控制器工作頻率的對應關係重新設置所述主控制器工作頻率;具體如上所述。
所述基於充電控制主控制器工作頻率系統,其中,所述預設模塊100具體包括:
充電電流區間單元101,用於設置不同充電電流區間,並設置每個所述充電電流區間的最大充電電流和最小充電電流;例如,所述充電電流區間用於將充電電流分設置為M個相鄰的充電電流區間,設置每個所述充電電流區間的最大充電電流和最小充電電流,設置第一充電電流區間最大充電電流為I(1),最小充電電流為0,第二充電電流區間最大電流為I(2),最小充電電流為I(1),……,第M充電電流區間最大充電電流為I(M),最小充電電流為I(M-1);其中, 0<I(1)<I(2)<I(3)<……<I(M-1) Fmax(3),則主控制器的工作頻率設置為Fmax(3),若F<Fmax(3),則主控制器的工作頻率設置為F(1)。
具體的,當發現所述當前充電電流I或所述當前主控制器工作頻率F沒有變化,則維持原狀,等待下次定時檢測。
相比較現有技術而言,本發明提供的一種基於充電電流控制主控制器工作頻率系統能夠根據在預設模塊100中,充電電流和主控制器的對應關係有效控制不同充電電流下主控制器的工作頻率,避免了由於在充電電流過大同時主控器工作頻率大,導致的移動終端工作異常,甚至死機,重新啟動等現象。並且在所述檢測模塊300下,即使充電電流和主控器工作頻率發生了變化,可以動態地控制充電電流與主控器工作頻率,能夠維持充電電流和主控器工作頻率的關係,能夠實現移動終端即使在大充電電流情況下,也能長期正常工作。即使在大的充電電流情況下,為用戶使用移動終端提供方便和安全,保證用戶正常使用移動終端。
可以理解的是,對本領域普通技術人員來說,可以根據本發明的技術方案及其發明構思加以等同替換或改變,而所有這些改變或替換都應屬於本發明所附的權利要求的保護範圍。