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公开(公告)号:CN115912523A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202110910446.8
申请日:2021-08-09
Applicant: 北京小米移动软件有限公司
Inventor: 杨瑞福
Abstract: 本公开提供了一种电池充电方法、装置及存储介质,应用于电子设备,所述电池充电装置包括:中央控制器,n:1快充模式充电单元和电池充电单元;所述n:1快充模式充电单元和所述电池充电单元信号连接,所述中央控制器和所述n:1快充模式充电单元和所述电池充电单元信号连接;所述中央控制器被配置为,确定所述电池是否满足预设充电条件;若满足,则启动所述n:1快充模式充电单元向所述电池充电单元充电,其中,n大于2。本公开实施例提供的电池充电装置能够根据电池是否满足预设充电条件而对电池的充电模式进行切换,实现n倍快速充电,帮助用户快速摆脱充电线等充电设备的束缚,提升操作体验。
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公开(公告)号:CN115483725A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110667869.1
申请日:2021-06-16
Applicant: 北京小米移动软件有限公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本公开是关于保护电路板、电池、电子设备及充放电保护方法,保护电路板包括:充放电电路,包括:并联连接的第一充放电支路和第二充放电支路,所述第一充放电支路的第一端和第二充放电支路的第一端分别与电芯的负极连接,所述第一充放电支路第二端与第一负极端口连接,所述第二充放电支路的第二端与第二负极端口连接;控制电路,与所述电芯连接,所述控制电路用于控制所述第一充放电支路和/或第二充放电支路的连通或断开。在充电过程中,本公开的第一充放电支路和第二充放电支路对大电流进行分流,降低第一充放电支路或第二充放电支路的电流及发热功率,可以在减小保护电路板发热的前提下,设置宽度较小的保护电路板,为电芯预留更大空间。
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公开(公告)号:CN119438945A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202310952541.3
申请日:2023-07-31
Applicant: 北京小米移动软件有限公司
Inventor: 杨瑞福
IPC: G01R31/389 , G01R31/388 , G01R31/392 , G01R31/396
Abstract: 本公开是关于一种电池电路、电池健康度确定方法、装置、设备及存储介质。方法包括:响应于电池的电荷状态满足预定义电荷状态条件,控制电池放电以获取恒流放电电路生成的恒流负载电流;记录产生恒流负载电流时的负载电压以及记录电池的当前电池温度;基于恒流负载电流和负载电压,确定电池的当前电化学阻抗;基于电化学阻抗、电池温度以及电池健康度之间的对应关系,确定匹配当前电池温度以及当前电化学阻抗的当前电池健康度。通过本公开,可准确计算电池的电池健康度。
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公开(公告)号:CN118826188A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310416898.X
申请日:2023-04-18
Applicant: 北京小米移动软件有限公司
Inventor: 杨瑞福
IPC: H02J7/00
Abstract: 本公开是关于一种电池管理方法、装置、电子设备及存储介质。该方法获取电池的第一电压对应的第一放电深度和第二电压对应的第二放电深度,第一电压和第二电压为待机电流小于或等于预设电流的持续时长达到预设时长时的电池电压;基于容量变化量、第一放电深度和第二放电深度,确定电池的第一容量,容量变化量为电池的电池电压从第一电压降至第二电压所释放的电量,第一容量为电池当前的满充容量;基于第一容量与电池的第二容量,确定电池的满充电压,第二容量为电池未使用时的最大容量。该方法根据当前满充容量相比未使用时最大容量的变化确定满充电压,适用于各种温度场景,可以调节各种温度下电池的满充电压,从而能够降低电池发生鼓包的可能性。
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公开(公告)号:CN118826187A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310414505.1
申请日:2023-04-18
Applicant: 北京小米移动软件有限公司
Inventor: 杨瑞福
Abstract: 本公开是关于电池管理方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法应用于终端设备,所述方法包括:响应于所述终端设备的关机电压由第一电压值调节为第二电压值,获取当前的显示电量并根据所述第二电压值确定电池的当前电量;基于所述显示电量和所述当前电量确定至少一个补偿值;根据所述第二电压值确定电池的实际电量,并在所述实际电量的变化量每次达到单位变化量和对应的补偿值之和时,基于所述单位变化量对所述显示电量进行更新,直至所述显示电量与所述实际电量一致。
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公开(公告)号:CN118731699A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202310343558.9
申请日:2023-03-31
Applicant: 北京小米移动软件有限公司
Inventor: 杨瑞福
IPC: G01R31/367 , G01R31/389
Abstract: 本公开是关于一种预估电池剩余电量的方法、装置及存储介质。方法包括:确定电池的充放电循环次数,基于充放电循环次数更新电池的最大满充容量以及最大可用容量;基于更新后的最大满充容量,重新确定电池的开路电压变化曲线,以及映射至开路电压变化曲线上的设定数量个放电深度;基于电池的负载电压以及重新确定的开路电压变化曲线,确定电池内阻;基于电池内阻、放电深度以及更新后的最大可用容量,确定电池的仿真电压曲线,并基于仿真电压曲线预估电池剩余电量。基于电池的最大满充容量以及最大可用容量的更新,并同步更新电池内阻数据的获取方式,保证电池内阻数据均为更新后的数据,进而保证预估电池剩余电量的准确性。
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公开(公告)号:CN117335512A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202210743276.3
申请日:2022-06-27
Applicant: 北京小米移动软件有限公司
Inventor: 杨瑞福
Abstract: 本公开是关于一种充放电电路、充放电电池及电子设备。该充放电电路,包括:升压电路,用于将电芯正极输出的第一电压转换为第二电压;第二电压用于在第一端子输出,其中第二电压大于第一电压;负载开关电路,用于导通时通过第一端子接入的电源对电芯充电;升压电路与负载开关电路并联在第一端子与电芯之间;其中,负载开关电路导通时升压电路中断,负载开关电路中断时升压电路导通。本申请中的升压电路与负载开关电路均与第一端子连接,第一端子可与外接电源连接进行充放电。在集成于同端口充放电的电池内时,升压电路可用于对电池放电时输出电压进行升压,来提高电池剩余电量的利用率。
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公开(公告)号:CN116031962A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111254832.2
申请日:2021-10-27
Applicant: 北京小米移动软件有限公司
Abstract: 本公开是关于一种放电电路,包括:检测电路,与电池组件的输出端连接,用于对电池组件的输出电压进行检测得到检测电压;控制器,与所述检测电路连接,用于在所述检测电压低于放电截止电压时,生成升压控制信号;升压电路,与所述电池组件的输出端和所述控制器连接,用于根据所述升压控制信号,将所述电池组件的输出电压升压至不小于所述放电截止电压。通过升压电路对电池组件的输出电压进行升压后,可以将电池组件的输出电压升压至不小于放电截止电压,从而在电池进入低电压状态后依然可以为终端设备提供正常使用的电压,供终端设备继续正常使用,从而延长电池的供电时间和终端设备的使用时间,同时也提高的电池组件的放电容量。
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公开(公告)号:CN115085296A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110265397.7
申请日:2021-03-11
Applicant: 北京小米移动软件有限公司
IPC: H02J7/00 , G01R31/364 , G01R31/378 , G01R31/385 , H01M10/052 , H01M10/42 , H01M10/48
Abstract: 本公开提供了一种锂电池(00)及其电芯(01)电压的检测控制电路(02)、电子设备,属于电子技术领域。该检测控制电路(02)包括电池检测电路(021)和开关控制电路(022)。该电池检测电路(021)能够在电芯(01)处于充电状态时,若检测到电芯(01)的电压小于电压阈值,则驱动开关控制电路(022)控制电芯(01)的负极与电源管理电路(10)的负极检测端(BS‑)导通。如此,可以使得电源管理电路(10)在电池检测电路(021)处于UVP状态时,基于电芯(01)的负极的电位可靠检测到电芯(01)的电压,检测精度较高。
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公开(公告)号:CN114156956A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010927877.0
申请日:2020-09-07
Applicant: 北京小米移动软件有限公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本公开是关于电芯保护电路、电池及终端设备,其中,所述保护电路包括:电芯,所述电芯具有正极和负极;功率回路,分别与所述电芯的正极和负极连接,所述功率回路设有至少一个第一开关单元;检测回路,分别与所述电芯的正极和负极连接,所述检测回路设有至少一个第二开关单元;控制机构,包括至少一个与所述功率回路连接的控制芯片,用于根据所述功率回路的电压和电流中的至少一个控制每个所述第一开关单元和每个所述第二开关单元的通断。当电芯的充放电过程中出现异常时能够及时切断功率回路,并且在必要时还能切断检测回路,从而进一步保护电芯的充放电安全,避免了过充、过放和短路等危险情况发生,避免损坏电芯。
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