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CN111707948A - 一种外接电池供电系统的续航时间评估方法及装置 - Google Patents

一种外接电池供电系统的续航时间评估方法及装置 Download PDF

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CN111707948A
CN111707948A CN202010383597.8A CN202010383597A CN111707948A CN 111707948 A CN111707948 A CN 111707948A CN 202010383597 A CN202010383597 A CN 202010383597A CN 111707948 A CN111707948 A CN 111707948A
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battery
endurance
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庄所增
丁永祥
文述生
王江林
李宁
周光海
肖浩威
黄劲风
马原
徐丹龙
杨艺
马然
闫少霞
潘伟锋
张珑耀
刘国光
郝志刚
赵瑞东
闫志愿
陈奕均
黄海锋
刘星
邹盛开
陈婉
冯亮
余定麟
扈秋海
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South GNSS Navigation Co Ltd
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/385Arrangements for measuring battery or accumulator variables

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  • General Physics & Mathematics (AREA)
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Abstract

本发明公开了一种外接电池供电系统的续航时间评估方法及装置,该方法为:在预设时间段内,按照预设时间间隔持续采集当前工作的电池的放电电压曲线,并与放电电压曲线数据库所存储的放电电压曲线逐一进行比对;若查询到在预设误差范围内相吻合的预存放电电压曲线,则按照预存放电电压曲线评估续航时间;若未查询到则记录当前工作的电池的放电电压曲线并存储至放电电压曲线数据库中。该方法能采集当前电池的放电电压曲线,然后与预存放电电压曲线进行比对,查找到对应的放电电压曲线则可评估其续航时间,而当未查找到对应的放电电压曲线时,记录该电池的放电电压曲线,当该电池下一次使用时即可评估其续航时间。

Description

一种外接电池供电系统的续航时间评估方法及装置
技术领域
本发明涉及电子设备续航时间评估技术领域,尤其涉及一种外接电池供电系统的续航时间评估方法及装置。
背景技术
在测量仪器领域,有些电子设备需要在户外进行连续作业,电子设备的续航时间影响作业时间,因此电子设备的续航时间评估非常关键。电子设备本身支持外接电池进行供电,一个电子设备存在使用多种不同规格的电池的情景,当使用不同容量的电池时,由于设备无法判断当前使用的电池容量和放电电压曲线,电子设备无法对续航时间做出准确评估。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明的目的之一在于提供一种外接电池供电系统的续航时间评估方法,其能采集当前电池的放电电压曲线,然后与数据库中的放电电压曲线进行比对,查找到对应的放电电压曲线则可实现续航时间的评估,而当数据库中未查找到对应的放电电压曲线时,记录该电池的放电电压曲线并存储至数据库中,当该电池下一次使用时即可实现续航时间的评估。
本发明的目的之二在于提供一种电子设备,其能采集当前电池的放电电压曲线,然后与数据库中的放电电压曲线进行比对,查找到对应的放电电压曲线则可实现续航时间的评估,而当数据库中未查找到对应的放电电压曲线时,记录该电池的放电电压曲线并存储至数据库中,当该电池下一次使用时即可实现续航时间的评估。
本发明的目的之三在于提供一种计算机可读存储介质,该存储介质中的程序运行时能采集当前电池的放电电压曲线,然后与数据库中的放电电压曲线进行比对,查找到对应的放电电压曲线则可实现续航时间的评估,而当数据库中未查找到对应的放电电压曲线时,记录该电池的放电电压曲线并存储至数据库中,当该电池下一次使用时即可实现续航时间的评估。
本发明的目的之一采用如下技术方案实现:
一种外接电池供电系统的续航时间评估方法,包括以下步骤:
在预设时间段内,按照预设时间间隔持续采集当前工作的电池的放电电压曲线,并与放电电压曲线数据库所存储的放电电压曲线逐一进行比对;
若在放电电压曲线数据库中查询到在预设误差范围内与当前工作的电池的放电电压曲线相吻合的预存放电电压曲线,则按照所述预存放电电压曲线评估当前电池的续航时间;
若在放电电压曲线数据库中未查询到在预设误差范围内与当前工作的电池的放电电压曲线相吻合的预存放电电压曲线,则记录当前工作的电池在整个工作过程中的放电电压曲线并存储至所述放电电压曲线数据库中。
进一步地,通过模数转换器按照预设时间间隔持续采集当前工作的电池的放电电压曲线。
进一步地,所述在预设时间段内,按照预设时间间隔持续采集当前工作的电池的放电电压曲线,并与放电电压曲线数据库所存储的放电电压曲线逐一进行比对具体为:
在预设时间段内,按照预设时间间隔持续采集当前工作的电池的放电电压曲线,根据当前设备的工作模式获取对应的放电电压曲线数据库,并将所采集的当前工作的电池的放电电压曲线与当前工作模式对应的放电电压曲线数据库中的放电电压曲线逐一进行比对。
进一步地,所述记录当前工作的电池的放电电压曲线并存储至所述放电电压曲线数据库中具体为:
在电池工作过程中,按照预设时间间隔持续采集当前工作的电池的电压,从而形成当前工作的电池的整个工作过程的放电电压曲线并将该放电电压曲线存储至放电电压曲线数据库中。
进一步地,所述将该放电电压曲线存储至放电电压曲线数据库中具体为:根据设备当前的工作模式,将该放电电压曲线存储至该工作模式所对应的放电电压曲线数据库中。
进一步地,在按照所述预存放电电压曲线评估当前电池的续航时间之后,还包括步骤:
若监测到设备的工作模式发生改变,则重新采集当前工作的电池的放电电压曲线,并重新将所采集的当前工作的电池的放电电压曲线与放电电压曲线数据库中的放电电压曲线逐一进行比对以重新评估续航时间。
进一步地,所述重新将所采集的当前工作的电池的放电电压曲线与放电电压曲线数据库中的放电电压曲线逐一进行比对以重新评估续航时间具体为:重新将所采集的当前工作的电池的放电电压曲线与当前工作模式对应的放电电压曲线数据库中的放电电压曲线逐一进行比对以重新评估续航时间。
进一步地,所述预设时间段为20分钟,所述预设时间间隔为20秒。
本发明的目的之二采用如下技术方案实现:
一种电子设备,包括处理器和存储器,所述存储器存储有可执行计算机程序,所述处理器可读取所述存储器中的计算机程序并运行以实现如上所述的外接电池供电系统的续航时间评估方法。
本发明的目的之三采用如下技术方案实现:
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有可执行计算机程序,所述计算机程序运行时可实现如上所述的外接电池供电系统的续航时间评估方法。
相比现有技术,本发明的有益效果在于:
该外接电池供电系统的续航时间评估方法能采集当前电池的放电电压曲线,然后与数据库中的放电电压曲线进行比对,查找到对应的放电电压曲线则可实现续航时间的评估,而当数据库中未查找到对应的放电电压曲线时,记录该电池的放电电压曲线并存储至数据库中,当该电池下一次使用时即可实现续航时间的评估;该方法解决了一个电子设备使用多种规格的外接电池进行供电时无法准确评估续航时间的问题。
附图说明
图1为本发明提供的一种外接电池供电系统的续航时间评估方法的流程示意图;
图2为本发明提供的一种外接电池供电系统的续航时间评估方法中的电池电压采集电路。
具体实施方式
下面,结合附图以及具体实施方式,对本发明做进一步描述,需要说明的是,在不相冲突的前提下,以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。
请参阅图1,其为一种外接电池供电系统的续航时间评估方法的流程示意图,包括以下步骤:
S1、在预设时间段内,按照预设时间间隔持续采集当前工作的电池的放电电压曲线,并与放电电压曲线数据库所存储的放电电压曲线逐一进行比对;预设时间段可以设为20分钟,预设时间间隔可以设为20秒;
S2、若在放电电压曲线数据库中查询到在预设误差范围内与当前工作的电池的放电电压曲线相吻合的预存放电电压曲线,则按照所述预存放电电压曲线评估当前电池的续航时间;预设误差范围可以设为5%;
S3、若在放电电压曲线数据库中未查询到在预设误差范围内与当前工作的电池的放电电压曲线相吻合的预存放电电压曲线,则记录当前工作的电池在整个工作过程中的放电电压曲线并存储至所述放电电压曲线数据库中。
该外接电池供电系统的续航时间评估方法能采集当前电池的放电电压曲线,然后与放电电压曲线数据库中的放电电压曲线进行比对,查找到对应的放电电压曲线则可实现续航时间的评估,而当放电电压曲线数据库中未查找到对应的放电电压曲线时,记录该电池的放电电压曲线并存储至放电电压曲线数据库中,当该电池下一次使用时即可实现续航时间的评估。
作为一种优选的实施方式,通过ADC(Analog to Digital Converter,模数转换器)按照预设时间间隔持续采集当前工作的电池的放电电压曲线。ADC可以采用独立的芯片,也可以采用处理器(如MCU)自身的ADC,处理器通过控制ADC来进行电池电压的采集。如图2所示,“BATTERY”为电池输入端,R1和R2为分压电阻,是分压后的电压满足ADC的输入电气特性;C2为滤波电容,C1为穿心电容,C1和C2是为了滤除电压中的高频噪声,使ADC的采集电压更准确;D1为齐纳二极管,防止电压过高烧坏ADC采集单元;“ADC_IN”为分压后MCU的ADC采集电压,通过采集此处的电压并通过分压电阻分压比可以计算出电池电压,进而形成放电电压曲线。
作为一种优选的实施方式,所述在预设时间段内,按照预设时间间隔持续采集当前工作的电池的放电电压曲线,并与放电电压曲线数据库所存储的放电电压曲线逐一进行比对具体为:
在预设时间段内,按照预设时间间隔持续采集当前工作的电池的放电电压曲线,根据当前设备的工作模式获取对应的放电电压曲线数据库,并将所采集的当前工作的电池的放电电压曲线与当前工作模式对应的放电电压曲线数据库中的放电电压曲线逐一进行比对。
通常,电子设备会有多种工作模式,每种工作模式的功耗不同,因此,同一电池在每种工作模式下的放电电压曲线都需要进行记录,并存储至各个工作模式对应的放电电压曲线数据库中。而在进行放电电压曲线比对时,可以先通过工作模式筛掉大部分不相关的放电电压曲线,减少需要进行比对的曲线数量,提高比对效率。
作为一种优选的实施方式,所述记录当前工作的电池的放电电压曲线并存储至所述放电电压曲线数据库中具体为:
在电池工作过程中,按照预设时间间隔持续采集当前工作的电池的电压,从而形成当前工作的电池的整个工作过程的放电电压曲线并将该放电电压曲线存储至放电电压曲线数据库中;更优选地,可根据设备当前的工作模式,将该放电电压曲线存储至该工作模式所对应的放电电压曲线数据库中。
作为一种优选的实施方式,在按照所述预存放电电压曲线评估当前电池的续航时间之后,还包括步骤:
若监测到设备的工作模式发生改变,则重新采集当前工作的电池的放电电压曲线,并重新将所采集的当前工作的电池的放电电压曲线与放电电压曲线数据库中的放电电压曲线逐一进行比对以重新评估续航时间。
在作业过程中,可能需要进行工作模式的切换,由于各个工作模式的功耗会有所区别,因此,当切换了工作模式之后,需要重新采集电池的放电电压曲线,重新查找数据库进行放电电压曲线匹配,从而再次评估在当前工作模式下该电池的续航时间。
作为一种优选的实施方式,所述重新将所采集的当前工作的电池的放电电压曲线与放电电压曲线数据库中的放电电压曲线逐一进行比对以重新评估续航时间具体为:重新将所采集的当前工作的电池的放电电压曲线与当前工作模式对应的放电电压曲线数据库中的放电电压曲线逐一进行比对以重新评估续航时间。通过根据工作模式来进行分类存储放电电压曲线,可以提高曲线比对的效率,减小处理器的工作压力。
本发明还提供了一种电子设备,包括处理器和存储器,所述存储器存储有可执行计算机程序,所述处理器可读取所述存储器中的计算机程序并运行以实现如上所述的外接电池供电系统的续航时间评估方法。
此外,本发明还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有可执行计算机程序,所述计算机程序运行时可实现如上所述的外接电池供电系统的续航时间评估方法。
该计算机可读存储介质存储有计算机程序,本发明的方法如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在该计算机存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机存储介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机存储介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机存储介质不包括电载波信号和电信信号。
上述实施方式仅为本发明的优选实施方式,不能以此来限定本发明保护的范围,本领域的技术人员在本发明的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本发明所要求保护的范围。

Claims (10)

1.一种外接电池供电系统的续航时间评估方法,其特征在于,包括以下步骤:
在预设时间段内,按照预设时间间隔持续采集当前工作的电池的放电电压曲线,并与放电电压曲线数据库所存储的放电电压曲线逐一进行比对;
若在放电电压曲线数据库中查询到在预设误差范围内与当前工作的电池的放电电压曲线相吻合的预存放电电压曲线,则按照所述预存放电电压曲线评估当前电池的续航时间;
若在放电电压曲线数据库中未查询到在预设误差范围内与当前工作的电池的放电电压曲线相吻合的预存放电电压曲线,则记录当前工作的电池在整个工作过程中的放电电压曲线并存储至所述放电电压曲线数据库中。
2.如权利要求1所述的外接电池供电系统的续航时间评估方法,其特征在于,通过模数转换器按照预设时间间隔持续采集当前工作的电池的放电电压曲线。
3.如权利要求1所述的外接电池供电系统的续航时间评估方法,其特征在于,所述在预设时间段内,按照预设时间间隔持续采集当前工作的电池的放电电压曲线,并与放电电压曲线数据库所存储的放电电压曲线逐一进行比对具体为:
在预设时间段内,按照预设时间间隔持续采集当前工作的电池的放电电压曲线,根据当前设备的工作模式获取对应的放电电压曲线数据库,并将所采集的当前工作的电池的放电电压曲线与当前工作模式对应的放电电压曲线数据库中的放电电压曲线逐一进行比对。
4.如权利要求1所述的外接电池供电系统的续航时间评估方法,其特征在于,所述记录当前工作的电池的放电电压曲线并存储至所述放电电压曲线数据库中具体为:
在电池工作过程中,按照预设时间间隔持续采集当前工作的电池的电压,从而形成当前工作的电池的整个工作过程的放电电压曲线并将该放电电压曲线存储至放电电压曲线数据库中。
5.如权利要求4所述的外接电池供电系统的续航时间评估方法,其特征在于,所述将该放电电压曲线存储至放电电压曲线数据库中具体为:根据设备当前的工作模式,将该放电电压曲线存储至该工作模式所对应的放电电压曲线数据库中。
6.如权利要求1所述的外接电池供电系统的续航时间评估方法,其特征在于,在按照所述预存放电电压曲线评估当前电池的续航时间之后,还包括步骤:
若监测到设备的工作模式发生改变,则重新采集当前工作的电池的放电电压曲线,并重新将所采集的当前工作的电池的放电电压曲线与放电电压曲线数据库中的放电电压曲线逐一进行比对以重新评估续航时间。
7.如权利要求6所述的外接电池供电系统的续航时间评估方法,其特征在于,所述重新将所采集的当前工作的电池的放电电压曲线与放电电压曲线数据库中的放电电压曲线逐一进行比对以重新评估续航时间具体为:重新将所采集的当前工作的电池的放电电压曲线与当前工作模式对应的放电电压曲线数据库中的放电电压曲线逐一进行比对以重新评估续航时间。
8.如权利要求1至7任一项所述的外接电池供电系统的续航时间评估方法,其特征在于,所述预设时间段为20分钟,所述预设时间间隔为20秒。
9.一种电子设备,其特征在于,包括处理器和存储器,所述存储器存储有可执行计算机程序,所述处理器可读取所述存储器中的计算机程序并运行以实现如权利要求1至8任一项所述的外接电池供电系统的续航时间评估方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有可执行计算机程序,所述计算机程序运行时可实现如权利要求1至8任一项所述的外接电池供电系统的续航时间评估方法。
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