移动终端电池电量低时开机的方法及装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明实施例涉及移动通信技术,尤其涉及一种移动终端电池电量低时开机的方法及装置。
【背景技术】
[0002]随着移动通信技术的发展,移动终端的应用越来越多,如视频、音频、游戏、无线上网等等,这样就给移动终端的电池带来了不小的压力。
[0003]目前的移动终端(如手机)在电池过放电后低压开机是不允许的,如果移动终端的电池没电了,插入充电器也不能立即开机,要充电一段时间,等到电池电压达到开机阈值时才能够开机。这样就会给用户带来不便,比如用户正在等待重要的电话等等,因此,需要一种当电池电量低时插入充电器直接开机的技术。
【发明内容】
[0004]有鉴于此,本发明实施例提供一种移动终端电池电量低时开机的方法及装置,以实现在电池电量低时插入充电器直接开机。
[0005]第一方面,本发明实施例提供了一种移动终端电池电量低时开机的方法,所述方法包括:
[0006]在检测到充电器插入移动终端后,接收用户输入的开机指令;
[0007]判断移动终端的电池的电压是否低于开机的最低电压阈值;
[0008]如果是,则断开所述移动终端的电池与电源管理芯片PMIC之间的通路;
[0009]控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,以启动所述移动终端。
[0010]进一步地,还包括:
[0011]如果否,则启动所述移动终?而。
[0012]进一步地,在控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,以启动移动终端之后,还包括:
[0013]检测所述移动终端的电池的电压;
[0014]当所述移动终端的电池电压高于所述最低电压阈值时,接通所述电池与所述PMIC的通路,控制输入所述充电器的电流停止为PMIC供电。
[0015]进一步地,断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路,具体包括:
[0016]通过控制所述电池与所述PM IC之间的控制开关,断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路。
[0017]进一步地,控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,包括:
[0018]接通所述充电器与所述电池之间的通路;
[0019]通过控制开关接通所述充电器与所述PMIC之间的通路。
[0020]第二方面,本发明实施例还提供了一种移动终端电池电量低时开机的装置,所述装置包括:
[0021]开机指令接收模块,用于在检测到充电器插入移动终端后,接收用户输入的开机指令;
[0022]判断模块,用于判断移动终端的电池的电压是否低于开机的最低电压阈值;
[0023]通路断开模块,用于当所述判断模块的判断结果为是时,断开所述移动终端的电池与电源管理芯片PMIC之间的通路;
[0024]控制模块,用于控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,以启动所述移动终端。
[0025]进一步地,还包括:
[0026]启动模块,用于当所述判断模块的判断结果为否时,启动所述移动终端。
[0027]进一步地,还包括:
[0028]电压检测模块,用于在控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,以启动移动终端之后,检测所述移动终端的电池的电压;
[0029]通路接通模块,用于当所述移动终端的电池电压高于所述最低电压阈值时,接通所述电池与所述PMIC的通路,控制输入所述充电器的电流停止为PMIC供电。
[0030]进一步地,所述通路断开模块具体用于:
[0031]当所述判断模块的判断结果为是时,通过控制所述电池与所述PMIC之间的控制开关,断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路;
[0032]进一步地,所述控制模块包括:
[0033]第一通路接通单元,用于接通所述充电器与所述电池之间的通路;
[0034]第二通路接通单元,用于通过控制开关接通所述充电器与所述PMIC之间的通路。
[0035]本发明实施例提供的移动终端电池电量低时开机的方法及装置,通过在移动终端过放电后,检测到充电器插入移动终端并接收到用户输入的开机指令后,当移动终端的电池的电压低于开机的最低电压阈值时,断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路,控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,以启动所述移动终端,实现了在电池电量低时插入充电器直接开机,而不再需要等到电池充电到最低电压阈值时才能开机,提升了用户体验。
【附图说明】
[0036]图1是本发明实施例一提供的一种移动终端电池电量低时开机的方法的流程图;
[0037]图2是本发明实施例二提供的一种移动终端电池电量低时开机的方法的流程图;
[0038]图3是本发明实施例三提供的一种移动终端电池电量低时开机的方法的流程图;
[0039]图4是本发明实施例四提供的一种移动终端电池电量低时开机的装置的结构示意图。
【具体实施方式】
[0040]下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部内容。
[0041]实施例一
[0042]图1是本发明实施例一提供的一种移动终端电池电量低时开机的方法的流程图,本实施例可适用于移动终端(如手机)在过放电后插入充电器直接开机运行,该方法可以由移动终端来执行,具体包括如下步骤:
[0043]步骤110,在检测到充电器插入移动终端后,接收用户输入的开机指令。
[0044]在移动终端的电池过放电后,由于没有电源为移动终端系统供电,移动终端会自动关机。用户在将充电器插入移动终端后,会通过移动终端的开机键向移动终端输入开机指令,并希望移动终端能够立即开机运行。
[0045]移动终端在电池过放电关机后,每隔预设时间段检测一次充电器是否插入移动终端,当检测到充电器插入移动终端时,接收用户通过移动终端的开机键输入的开机指令。
[0046]步骤120,判断移动终端的电池的电压是否低于开机的最低电压阈值。
[0047]移动终端在过放电关机后,检测到充电器插入充电器并接收到用户输入的开机指令后,检测移动终端的电池的电压,并将所述移动终端的电池的电压与所述移动终端开机的最低电压阈值进行比较,判断所述移动终端的电池的电压是否低于开机的最低电压阈值。
[0048]步骤130,当移动终端的电池的电压低于开机的最低电压阈值时,断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路。
[0049]经过判断得出移动终端的电池的电压低于移动终端的开机的最低电压阈值,则断开所述移动终端的电池与PMIC(Power Management Integrated Circuit,电源管理集成电路,也称为电源管理芯片)之间的通路,便于后续由输入充电器的电流直接为PMIC供电。
[0050]优选的,断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路,具体包括:
[0051]通过控制所述电池与所述PM IC之间的控制开关,断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路。
[0052]在移动终端的电池与PMIC之间增加控制开关硬件,便可以通过控制所述电池与所述PMIC之间的控制开关,断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路。即当断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路时,可以控制控制开关为开(即断开)的状态;当需要接通所述移动终端的电池与PMIC之间的通路时,可以控制控制开关为关(即闭合)的状态。
[0053]优选的,还包括:
[0054]当移动终端的电池的电压不低于开机的最低电压阈值时,则启动所述移动终端。
[0055]当检测到充电器插入移动终端并接收到用户通过开机键输入的开机指令后,经过判断得出移动终端的电池的电压不低于开机的最低电压阈值时,则所述电池可以直接为PMIC供电,从而为移动终端的系统供电,可以直接启动所述移动终端。
[0056]步骤140,控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,以启动所述移动终端。
[0057]移动终端控制输入所述充电器的电流给电池充电,同时为PMIC供电,由于已经断开了电池与PMIC之间的通路,因此输入所述充电器的电流可以直接为PMIC供电,而不会受到移动终端的电池的过低的电压的影响。输入所述充电器的电流为PMIC供电,由于PMIC负责为整个移动终端的电源供电,因此PMIC将由输入充电器的电流输入PMIC的电源分别转换成移动终端各个模块需要的各种不同电压和电流的电源,实现了为整个移动终端的各个模块供电,因此可以直接启动所述移动终端,而不再需要等待电池充电到最低电压阈值的时间。
[0058]本实施例通过在移动终端过放电后,检测到充电器插入移动终端并接收到用户输入的开机指令后,当移动终端的电池的电压低于开机的最低电压阈值时,断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路,控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,以启动所述移动终端,实现了在电池电量低时插入充电器直接开机,而不再需要等到电池充电到最低电压阈值时才能开机,提升了用户体验。
[0059]实施例二
[0060]图2是本发明实施例二提供的一种移动终端电池电量低时开机的方法的流程图,本实施例可适用于移动终端(如手机)在过放电后插入充电器直接开机运行,该方法可以由移动终端来执行,具体包括如下步骤:
[0061]步骤210,在检测到充电器插入移动终端后,接收用户输入的开机指令。
[0062]步骤220,判断移动终端的电池的电压是否低于开机的最低电压阈值。
[0063]步骤230,当移动终端的电池的电压低于开机的最低电压阈值时,断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路。
[0064]步骤240,控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,以启动所述移动终端。
[0065]步骤250,检测所述移动终端的电池的电压。
[0066]在已经通过输入所述充电器的电流直接为PMIC供电,启动所述移动终端(即所述移动终端开机)后,定时或实时检测所述移动终端的电池的电压,并将检测到的所述移动终端的电池的电压与所述移动终端的开机的最低电压阈值进行比较。
[0067]步骤260,当所述移动终端的电池电压高于所述最低电压阈值时,接通所述电池与所述PMIC的通路,控制输入所述充电器
的电流停止为PMIC供电。
[0068]当所述移动终端的电池电压高于所述最低电压阈值时,电池的电压已经达到移动终端开机的最低电压阈值,因此不再需要输入充电器的电流直接为PMIC供电,重新接通所述电池与所述PMIC之间的通路,控制输入所述充电器的电流停止为PMIC供电,由移动终端的电池为PMIC供电,即将移动终端的系统回路切换回正常状态。PMIC将由电池输入PMIC的电源分别转换成移动终端各个模块需要的各种不同电压和电流的电源,实现了由电池的电压为整个移动终端的各个模块供电。
[0069]本实施例通过在移动终端过放电后,检测到充电器插入移动终端并接收到用户输入的开机指令后,当移动终端的电池的电压低于开机的最低电压阈值时,断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路,控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,以启动所述移动终端,检测所述移动终端的电池的电压,当所述移动终端的电池电压高于所述最低电压阈值时,接通所述电池与所述PMIC的通路,控制输入所述充电器的电流停止为PMIC供电,实现了在电池电量低时插入充电器直接开机,而不再需要等到电池充电到最低电压阈值时才能开机,并在移动终端的电池的电压达到开机的最低电压阈值时,切换为由电池为PMIC供电,而不再需要输入充电器的电流直接为PMIC供电。
[0070]实施例三
[0071]图3是本发明实施例三提供的一种移动终端电池电量低时开机的方法的流程图,具体包括如下步骤:
[0072]步骤310,在检测到充电器插入移动终端后,接收用户输入的开机指令。
[0073]步骤320,判断移动终端的电池的电压是否低于开机的最低电压阈值。
[0074]步骤330,当移动终端的电池的电压低于开机的最低电压阈值时,断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路。
[0075]步骤340,接通所述充电器与所述电池之间的通路。
[0076]在断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路后,接通所述充电器与所述电池之间的通路,将输入充电器的电流为所述电池充电,而电池在其自身的电压未达到开机的最低电压阈值时,不必为PMIC供电。
[0077]在通过输入充电器的电流直接为PMIC供电时,首先要断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路,这是因为所述电池在过放电的状态下电压已经非常低,不足以启动所述移动终端,如果不断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路则所述电池与输入充电器的电流与PMIC分别连接,即所述电池与输入充电器的电流是并联的,因此会拉低输入充电器的电流到PMIC的电压,使其不足以启动移动终端,不能够达到移动终端插入充电器直接开机的效果。
[0078]步骤350,通过控制开关接通所述充电器与所述PMIC之间的通路,以启动所述移动终端。
[0079]在移动终端的充电器的插口与PMIC之间增加控制开关硬件,以控制控制开关接通或者断开所述充电器与所述PMIC之间的通路。即控制所述移动终端的充电器的插口与PMIC之间的控制开关的状态为闭合的状态时,接通所述充电器与所述PMIC之间的通路,控制所述移动终端的充电器的插口与PMIC之间的控制开关为断开的状态时,断开所述充电器与所述PMIC之间的通路。
[0080]这里的移动终端的充电器的插口与PMIC之间的控制开关与上述的移动终端的电池与PMIC之间的控制开关不是同一控制开关,而是两个相互独立的硬件,以分别控制充电器与PMIC之间的通断及移动终端的电池与PMIC之间的通断。
[0081]本实施例通过在移动终端过放电后,检测到充电器插入移动终端并接收到用户输入的开机指令后,当移动终端的电池的电压低于开机的最低电压阈值时,断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路,接通所述充电器与所述电池之间的通路,通过控制开关接通所述充电器与所述PMIC之间的通路,以启动所述移动终端,以启动所述移动终端,实现了在电池电量低时插入充电器直接开机,而不再需要等到电池充电到最低电压阈值时才能开机,通过控制控制开关直接实现充电器与PMIC之间的通断。
[0082]实施例四
[0083]图4是本发明实施例四提供的一种移动终端电池电量低时开机的装置的示意图,如图4所示,本实施例提供的移动终端电池电量低时开机的装置包括:开机指令接收模块410、判断模块420、通路断开模块430和控制模块440。
[0084]其中,开机指令接收模块410用于在检测到充电器插入移动终端后,接收用户输入的开机指令;
[0085]判断模块420用于判断移动终端的电池的电压是否低于开机的最低电压阈值;
[0086]通路断开模块430用于当所述判断模块的判断结果为是时,断开所述移动终端的电池与电源管理芯片PMIC之间的通路;
[0087]控制模块440用于控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,以启动所述移动终?而。
[0088]优选的,还包括:
[0089]启动模块,用于当所述判断模块的判断结果为否时,启动所述移动终端。
[0090]优选的,还包括:
[0091]电压检测模块,用于在控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,以启动移动终端之后,检测所述移动终端的电池的电压;
[0092]通路接通模块,用于当所述移动终端的电池电压高于所述最低电压阈值时,接通所述电池与所述PMIC的通路,控制输入所述充电器的电流停止为PMIC供电。
[0093]优选的,所述通路断开模块具体用于:
[0094]当所述判断模块的判断结果为是时,通过控制所述电池与所述PMIC之间的控制开关,断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路;
[0095]优选的,所述控制模块包括:
[0096]第一通路接通单元,用于接通所述充电器与所述电池之间的通路;
[0097]第二通路接通单元,用于通过控制开关接通所述充电器与所述PMIC之间的通路。
[0098]本实施例通过开机指令接收模块在检测到充电器插入移动终端后,接收用户输入的开机指令,判断模块判断移动终端的电池的电压是否低于开机的最低电压阈值,当所述判断模块的判断结果为是时,通路断开模块断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路,控制模块控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,以启动所述移动终端,实现了在电池电量低时插入充电器直接开机,而不再需要等到电池充电到最低电压阈值时才能开机,提升了用户体验。
[0099]注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
【主权项】
1.一种移动终端电池电量低时开机的方法,其特征在于,所述方法包括: 在检测到充电器插入移动终端后,接收用户输入的开机指令; 判断移动终端的电池的电压是否低于开机的最低电压阈值; 如果是,则断开所述移动终端的电池与电源管理芯片PMIC之间的通路; 控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,以启动所述移动终端。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括: 如果否,则启动所述移动终端。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,以启动移动终端之后,还包括: 检测所述移动终端的电池的电压; 当所述移动终端的电池电压高于所述最低电压阈值时,接通所述电池与所述PMIC的通路,控制输入所述充电器的电流停止为PMIC供电。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路,具体包括: 通过控制所述电池与所述PMIC之间的控制开关,断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路。5.根据权利要求1-4任一所述的方法,其特征在于,控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,包括: 接通所述充电器与所述电池之间的通路; 通过控制开关接通所述充电器与所述PMIC之间的通路。6.一种移动终端电池电量低时开机的装置,其特征在于,所述装置包括: 开机指令接收模块,用于在检测到充电器插入移动终端后,接收用户输入的开机指令; 判断模块,用于判断移动终端的电池的电压是否低于开机的最低电压阈值; 通路断开模块,用于当所述判断模块的判断结果为是时,断开所述移动终端的电池与电源管理芯片PMIC之间的通路; 控制模块,用于控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,以启动所述移动终端。7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,还包括: 启动模块,用于当所述判断模块的判断结果为否时,启动所述移动终端。8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,还包括: 电压检测模块,用于在控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,以启动移动终端之后,检测所述移动终端的电池的电压; 通路接通模块,用于当所述移动终端的电池电压高于所述最低电压阈值时,接通所述电池与所述PMIC的通路,控制输入所述充电器的电流停止为PMIC供电。9.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述通路断开模块具体用于: 当所述判断模块的判断结果为是时,通过控制所述电池与所述PMIC之间的控制开关,断开所述移动终端的电池与PMIC之间的通路。10.根据权利要求6-9任一所述的装置,其特征在于,所述控制模块包括:第一通路接通单元,用于接通所述充电器与所述电池之间的通路;第二通路接通单元,用于通过控制开关接通所述充电器与所述PMIC之间的通路。
【专利摘要】本发明公开了一种移动终端电池电量低时开机的方法及装置。该方法包括:在检测到充电器插入移动终端后,接收用户输入的开机指令;判断移动终端的电池的电压是否低于开机的最低电压阈值;如果是,则断开所述移动终端的电池与电源管理芯片PMIC之间的通路;控制输入所述充电器的电流在给电池充电的同时为PMIC供电,以启动所述移动终端。本发明实现了在电池电量低时插入充电器直接开机,而不再需要等到电池充电到最低电压阈值时才能开机,提升了用户体验。
【IPC分类】H01M10/48, H04M1/725
【公开号】CN104883445
【申请号】CN201510270048
【发明人】甄文先
【申请人】广东欧珀移动通信有限公司
【公开日】2015年9月2日
【申请日】2015年5月25日
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