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CN111030201A - 无线充电装置、方法、存储介质和电子设备 - Google Patents

无线充电装置、方法、存储介质和电子设备 Download PDF

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CN111030201A
CN111030201A CN201811178899.0A CN201811178899A CN111030201A CN 111030201 A CN111030201 A CN 111030201A CN 201811178899 A CN201811178899 A CN 201811178899A CN 111030201 A CN111030201 A CN 111030201A
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China
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杨冬笋
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Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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Abstract

本申请实施例公开了一种无线充电装置、方法、存储介质和电子设备;所述无线充电装置包括基座和无线充电模组,无线充电模组设置在基座上,无线充电模组包括多个子模组,无线充电模组用于接收待充电设备发送的探测信号,并根据探测信号从多个子模组当中确定目标子模组,通过目标子模组对待充电设备进行无线充电。因此,通过本实施例提供的无线充电装置可以根据待充电设备发送的探测信号从充电模组中的多个子模组中选取目标子模组,并通过目标子模组进行远距离无线充电,提升了无线充电的效率。

Description

无线充电装置、方法、存储介质和电子设备
技术领域
本申请涉及电子设备领域,具体涉及一种无线充电装置、方法、存储介质和电子设备。
背景技术
随着终端技术的发展,终端已经开始从以前简单地提供通话设备渐渐变成一个通用软件运行的平台。该平台不再以提供通话管理为主要目的,而是提供一个包括通话管理、游戏娱乐、办公记事、移动支付等各类应用软件在内的运行环境,随着大量的普及,已经深入至人们的生活、工作的方方面面。用户对终端的使用越来越频繁。
随着无线充电技术的发展,目前市面上越来越多的电子设备支持无线充电技术,给用户带来的便利。然而,目前的无线充电方案大都都采用电磁感应的方式进行充电,其无线传输距离很短,使用起来还是有很多不便的地方,且充电效率也不高。
发明内容
本申请实施例提供一种无线充电装置、方法、存储介质和电子设备,可以实现远距离无线充电,并且提升充电效率。
第一方面,本申请实施例提供一种无线充电装置,所述无线充电装置包括:
基座;
无线充电模组,所述无线充电模组设置在所述基座上,所述无线充电模组包括多个子模组,所述无线充电模组用于接收待充电设备发送的探测信号,并根据所述探测信号从所述多个子模组当中确定目标子模组,通过所述目标子模组对所述待充电设备进行无线充电。
第二方面,本申请实施例提供一种无线充电方法,应用于无线充电装置,所述无线充电装置包括基座和无线充电模组,所述方法包括:
通过所述基座上的无线充电模组接收待充电设备发送的探测信号;
根据所述探测信号从所述无线充电模组中的多个子模组当中确定目标子模组;
通过所述目标子模组向所述待充电设备发送能量信号,以对所述待充电设备进行无线充电。
第三方面,本申请实施例还提供了一种存储介质,其上存储有计算机程序,当所述计算机程序在计算机上执行时,使得所述计算机执行如上所述的无线充电方法。
第四方面,本申请实施例还提供了一种电子设备,包括处理器及无线充电装置,所述无线充电装置包括:
基座;
无线充电模组,所述无线充电模组设置在所述基座上,所述充电模组包括多个子模组,所述无线充电模组用于接收待充电设备发送的探测信号,并根据所述探测信号从所述多个子模组当中确定目标子模组,通过所述目标子模组对所述待充电设备进行无线充电;
所述处理器通过调用存储的计算机程序,用于执行如上所述的无线充电方法。
本申请实施例提供的无线充电装置包括基座和无线充电模组,无线充电模组设置在基座上,充电模组包括多个子模组,无线充电模组用于接收待充电设备发送的探测信号,并根据探测信号从多个子模组当中确定目标子模组,通过目标子模组对待充电设备进行无线充电。因此,通过本实施例提供的无线充电装置可以根据待充电设备发送的探测信号从充电模组中的多个子模组中选取目标子模组,并通过目标子模组进行远距离无线充电,提升了无线充电的效率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的无线充电系统的一种示意性结构图。
图2为本申请实施例提供的无线充电系统的另一种示意性结构图。
图3为本申请实施例提供的无线充电装置的一种结构示意图。
图4为本申请实施例提供的无线充电装置的另一种结构示意图。
图5为本申请实施例提供的无线充电装置的又一种结构示意图。
图6为本申请实施例提供的无线充电方法的一种流程示意图。
图7为本申请实施例提供的电子设备的一种结构示意图。
具体实施方式
请参照图式,其中相同的组件符号代表相同的组件,本申请的原理是以实施在一适当的运算环境中来举例说明。以下的说明是基于所例示的本申请具体实施例,其不应被视为限制本申请未在此详述的其它具体实施例。
在以下的说明中,本申请的具体实施例将参考由一部或多部计算机所执行的步骤及符号来说明,除非另有述明。因此,这些步骤及操作将有数次提到由计算机执行,本文所指的计算机执行包括了由代表了以一结构化型式中的数据的电子信号的计算机处理单元的操作。此操作转换该数据或将其维持在该计算机的内存系统中的位置处,其可重新配置或另外以本领域测试人员所熟知的方式来改变该计算机的运作。该数据所维持的数据结构为该内存的实体位置,其具有由该数据格式所定义的特定特性。但是,本申请原理以上述文字来说明,其并不代表为一种限制,本领域测试人员将可了解到以下所述的多种步骤及操作亦可实施在硬件当中。
无线充电技术不需要电缆即可完成功率的传输,因此,无线充电技术越来越受到人们的青睐。
传统的无线充电技术一般将适配器与无线充电装置(如无线充电底座)相连,并通过该无线充电装置将适配器的输出功率以无线的方式(如电磁波)传输至待充电设备,对待充电设备进行无线充电。
按照无线充电原理不同,无线充电方式主要分为磁耦合(或电磁感应)、磁共振以及无线电波三种方式。目前市面上大部分支持无线充电的电子设备基本都采用磁耦合方式,但是该无线充电方式的传输距离较短。本申请实施例中提供的无线充电方式可以包括无线电波式,无线充电装置可以将环境电磁波转换为电流,通过电路传输电流。
图1是本申请实施例提供的无线充电系统的示意性结构图。图1中的无线充电系统包括无线充电装置10和待充电设备20。
无线充电装置10包括外部接口11、基座12以及设置在该基座12上的无线充电模组13,所述外部接口11用于连接电源,以给无线充电装置10进行供电,在一些实施例中,该外部接口11还可以用于传输外部设备提供的数据。无线充电装置10的外部接口11例如可以包括串口、通用串行总线(universal serial bus,USB)等接口中的至少一个。该USB接口例如可以是USB 2.0接口、USB 3.0接口或TYPE-C接口。
无线充电模组13可以接收待充电设备20发送的探测信号并向该待充电设备20发送能量信号,以进行无线充电。
其中,本发明实施例中所使用到的待充电设备可以是指终端,该“终端”可包括,但不限于被设置成经由有线线路连接(如经由公共交换电话网络(public switchedtelephone network,PSTN)、数字用户线路(digital subscriber line,DSL)、数字电缆、直接电缆连接,以及/或另一数据连接/网络)和/或经由(例如,针对蜂窝网络、无线局域网(wireless local area network,WLAN)、诸如手持数字视频广播(digital videobroadcasting handheld,DVB-H)网络的数字电视网络、卫星网络、调幅-调频(amplitudemodulation-frequency modulation,AM-FM)广播发送器,以及/或另一通信终端的)无线接口接收/发送通信信号的装置。被设置成通过无线接口通信的终端可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”以及/或“移动终端”。移动终端的示例包括,但不限于卫星或蜂窝电话;可以组合蜂窝无线电电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信系统(personalcommunication system,PCS)终端;可以包括无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、Web浏览器、记事簿、日历以及/或全球定位系统(global positioning system,GPS)接收器的个人数字助理(personal digital assistant,PDA);以及常规膝上型和/或掌上型接收器或包括无线电电话收发器的其它电子装置。另外,本发明实施例中所使用到的待充电设备或终端还可包括移动电源(power bank),该移动电源能够接受适配器的充电,从而将能量存储起来,以为其他电子装置提供能量。
继续参阅图2,无线充电装置10包括外部接口11、基座12、控制模组14以及设置在该基座12上的为本申请实施例提供的无线充电装置的一种结构示意图无线充电模组13。在该实施例中,无线充电模组13包括多个子模组131,所述无线充电模组13用于接收待充电设备20发送的探测信号,并根据所述探测信号从所述多个子模组131当中确定目标子模组,通过所述目标子模组对所述待充电设备20进行无线充电。
在一实施例中,所述子模组131包括信号接收模组和能量发送模组,所述信号接收模组用于接收所述待充电设备20发送的探测信号,所述能量发送模组用于向所述待充电设备20发送能量信号,以对所述待充电设备20进行无线充电。
在一实施例中,控制模组14用于在所述多个子模组131接收到所述待充电设备20发送的探测信号后,根据所述多个子模组131接收到信号的强度选取目标子模组。比如,无线充电模组13包括5个子模组131,当待充电设备20发送探测信号后,上述5个子模组131均能接收到该探测信号,但由于距离或者遮挡等原因会使得上述5个子模组131所接收到的探测信号的信号强度均不相同,此时可以选取接收到信号强度最强的子模组为目标子模组。
在实际使用当中,若将无线充电模组13的多个子模组131设置在一平面上,其辐射范围可能存在死角,辐射范围较小。因此在一实施例当中,基座12可以具有一弧面,所述无线充电模组13的多个子模组131均设置在所述弧面上,这样可以增大无线充电模组13收发信号的辐射范围,该弧面可以为凸面也可以为凹面。
如图3所示,在该实施例当中,基座12的形状可以为球形,所述无线充电模组13可以设置在所述球形的球面上。也即无线充电模组13的多个子模组131设置在球面上,该基座12可以通过外部接口11安装在墙体30上。其中,由于基座12设置在墙体上,因此在一实施例中,只需在球体型基座的下半部分设置无线充电模组13即可,也即无线充电模组13的多个子模组131设置在球面的下半部分上。
在一实施例中,为进一步减小基座12的体积,减少占用空间,该基座12的形状还可以为半球形,如图4所示,所述半球形包括一直面121与一球面122,所述无线充电模组13设置在所述球面122上,也即无线充电模组13的多个子模组131设置在球面122上。
在本申请实施例中,由于在球面122上设置的多个子模块131分别朝向不同的角度,可以接收不同方位的待充电终端发送的探测信号,具体的,当终端需要充电时,终端可以向充电装置发射探测信号,充电装置可以通过无线充电模组13获取到该探测信号,并定位到具体是哪个子模组131接收到信号,以实现对终端的定位。其中,当有多个子模组131均接收到同一个终端发送的探测信号时,可以根据信号强度来选取目标子模块,比如可以选取接收到探测信号的信号强度最强的子模块为目标子模块,最后通过该目标子模块向待充电终端发送能量信号,以对待充电设备进行无线充电。
在一实施例当中,本申请实施例提供的无线充电装置还可以同时对多个终端进行无线充电,如图5所示,当所述无线充电模组10接收到多个待充电设备20发送的探测信号时,根据所述多个探测信号从所述多个子模组131当中分别确定所述多个待充电设备20对应的目标子模组,通过所述目标子模组对所述多个待充电设备分别进行无线充电。
其中,当通过无线充电装置对多个终端进行无线充电时,可以根据多个待充电终端的剩余电量来分配充电功率。比如,当使用上述无线充电装置对两个终端进行无线充电时,第一终端的剩余电量为25%,第二终端的剩余电量为50%,该无线充电装置的最大充电功率为15W,此时可以将第一终端的充电功率设置为10W,第二终端的充电功率设置为5W。需要说明的是,功率的分配过程可以包括电流大小的分配和电压大小的分配,以充电功率为10W为例,电压和电流可以分别为5V和2A,或者电压和电流可以分别为10V和1A。
由上可知,本申请实施例提供的无线充电装置包括基座和无线充电模组,无线充电模组设置在基座上,无线充电模组包括多个子模组,无线充电模组用于接收待充电设备发送的探测信号,并根据探测信号从多个子模组当中确定目标子模组,通过目标子模组对待充电设备进行无线充电。因此,通过本实施例提供的无线充电装置可以根据待充电设备发送的探测信号从充电模组中的多个子模组中选取目标子模组,并通过目标子模组进行远距离无线充电,提升了无线充电的效率。
继续参阅图6,图6为本申请实施例提供的一种无线充电方法的流程示意图。该无线充电方法应用于无线充电装置,所述无线充电装置包括基座和无线充电模组,上述方法的流程可以包括:
步骤101,通过基座上的无线充电模组接收待充电设备发送的探测信号。
当待充电终端需要充电时,向无线充电装置发送探测信号,该无线充电装置通过基座上的无线充电模组接收待充电设备发送的探测信号,该探测信号可以携带该待充电终端的设备信息,比如剩余电量,设备标识或者支持的无线充电协议等。本申请实施例提供的无线充电装置中的无线充电模组包括多个子模组,因此在一实施例中可以同时接收多个待充电终端发送的探测信号。
步骤102,根据探测信号从无线充电模组中的多个子模组当中确定目标子模组。
在一实施例中,上述探测信号用于对待充电设备进行定位,具体的,当终端需要充电时,终端可以向充电装置发射探测信号,充电装置可以通过无线充电模组13获取到该探测信号,并定位到具体是哪个子模组131接收到信号,以实现对终端的定位。其中,当有多个子模组131均接收到同一个终端发送的探测信号时,可以根据信号强度来选取目标子模块,比如可以选取接收到探测信号的信号强度最强的子模块为目标子模块。
步骤103,通过目标子模组向待充电设备发送能量信号,以对待充电设备进行无线充电。
在一实施例中,上述能量信号可以包括电磁波或超声波等信号,待充电终端接收到该能量信号后,通过能量转换模块将该能量转换为电能,并进行存储,从而完成整个无线充电的过程。
在一实施例中,在对待充电终端发送能量信号之前,还可以判断该终端是否处于充电状态,若否,则执行发送能量信号的步骤,若是,则结束流程,停止对该终端进行无线充电。
在一实施例中,可以通过获取终端电池的状态来判断该终端当前是否处于充电过程中,若处于充电当中还可以进一步判断充电方式为有线充电还是无线充电,若为无线充电,则结束流程,若为有线充电,则可以执行发送能量信号的步骤,使该终端在有线充电的同时进行无线充电,进一步提升充电效率。
在一实施例中,在通过无线充电装置对终端进行无线充电的过程中,还可以实时获取终端的剩余电量,当剩余电量大于预设值时,停止发送能量信号,比如该预设值可以为100%,当电量充满时,自动停止无线充电,更加节能。
在一实施例中,若待充电终端的位置发生变化时,需要重新确定多个子模组中的目标子模组,因此当终端的位置发生变化时,会重新向无线充电装置发送探测信号,无线充电装置接收到后重新确定目标子模组,并继续进行无线充电,避免由于位置变化而带来充电效率变低的情况。也即在对所述待充电设备进行无线充电之后,所述方法还可以包括:
当检测到所述接收到待充电设备发送的探测信号的信号强度发生变化时,根据变化后的探测信号从所述无线充电模组中的多个子模组当中确定目标子模组;
通过所述目标子模组向所述待充电设备发送能量信号,以对所述待充电设备进行无线充电。
由上可知,本申请是实力提供的无线充电方法可以通过基座上的无线充电模组接收待充电设备发送的探测信号,根据探测信号从无线充电模组中的多个子模组当中确定目标子模组,通过目标子模组向待充电设备发送能量信号,以对待充电设备进行无线充电。因此,通过本实施例提供的无线充电方法可以根据待充电设备发送的探测信号从充电模组中的多个子模组中选取目标子模组,并通过目标子模组进行远距离无线充电,提升了无线充电的效率。
本申请还提供一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现方法实施例提供的充电方法。
本申请还提供一种电子设备,包括处理器及无线充电装置,所述无线充电装置包括:
基座;
无线充电模组,所述无线充电模组设置在所述基座上,所述充电模组包括多个子模组,所述无线充电模组用于接收待充电设备发送的探测信号,并根据所述探测信号从所述多个子模组当中确定目标子模组,通过所述目标子模组对所述待充电设备进行无线充电;
所述处理器通过调用存储的计算机程序,用于执行如权利要求8至9中任一项所述的方法。
在本申请又一实施例中还提供一种电子设备。如图7所示,该电子设备500可以包括处理器501、无线充电装置10等部件。本领域技术人员可以理解,图7中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
处理器501是电子设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个电子设备的各个部分,通过运行或执行存储的应用程序,以及调用存储的数据,执行电子设备的各种功能和处理数据,从而对电子设备进行整体监控。
无线充电装置10包括外部接口11、基座12、控制模组14以及设置在该基座12上的无线充电模组13。在该实施例中,无线充电模组13包括多个子模组131,所述无线充电模组13用于接收待充电设备20发送的探测信号,并根据所述探测信号从所述多个子模组131当中确定目标子模组,通过所述目标子模组对所述待充电设备20进行无线充电。
在本实施例中,处理器501用于执行以下步骤:
通过所述基座上的无线充电模组接收待充电设备发送的探测信号;
根据所述探测信号从所述无线充电模组中的多个子模组当中确定目标子模组;
通过所述目标子模组向所述待充电设备发送能量信号,以对所述待充电设备进行无线充电。
电子设备还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池)。优选的,电源可以通过电源管理系统与处理器逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电等功能。电源还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电系统、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。
尽管图7中未示出,电子设备还可以包括蓝牙模块,该蓝牙模块可以用于连接电子设备,在此不再赘述。
具体实施时,以上各个模块可以作为独立的实体来实现,也可以进行任意组合,作为同一或若干个实体来实现,以上各个模块的具体实施可参见前面的方法实施例,在此不再赘述。
需要说明的是,本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于计算机可读存储介质中,如存储在终端的存储器中,并被该终端内的至少一个处理器执行,在执行过程中可包括如充电方法的实施例的流程。其中,存储介质可以包括:只读存储器(ROM,Read OnlyMemory)、随机存取记忆体(RAM,Random Access Memory)、磁盘或光盘等。
以上对本申请实施例提供的一种无线充电装置、方法、存储介质和电子设备进行了详细介绍,其各功能模块可以集成在一个处理芯片中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (11)

1.一种无线充电装置,其特征在于,所述无线充电装置包括:
基座;
无线充电模组,所述无线充电模组设置在所述基座上,所述无线充电模组包括多个子模组,所述无线充电模组用于接收待充电设备发送的探测信号,并根据所述探测信号从所述多个子模组当中确定目标子模组,通过所述目标子模组对所述待充电设备进行无线充电。
2.根据权利要求1所述的无线充电装置,其特征在于,所述子模组包括信号接收模组和能量发送模组;
所述信号接收模组用于接收所述待充电设备发送的探测信号,所述能量发送模组用于向所述待充电设备发送能量信号,以对所述待充电设备进行无线充电。
3.根据权利要求1所述的无线充电装置,其特征在于,所述无线充电装置还包括:控制模组;
所述控制模组,用于在所述多个子模组接收到所述待充电设备发送的探测信号后,根据所述多个子模组接收到信号的强度选取目标子模组。
4.根据权利要求1所述的无线充电装置,其特征在于,当所述无线充电模组接收到多个待充电设备发送的探测信号时,根据所述多个探测信号从所述多个子模组当中分别确定所述多个待充电设备对应的目标子模组,通过所述目标子模组对所述多个待充电设备分别进行无线充电。
5.根据权利要求1所述的无线充电装置,其特征在于,所述基座具有一弧面,所述无线充电模组设置在所述弧面上。
6.根据权利要求5所述的无线充电装置,其特征在于,所述基座的形状为球形,所述无线充电模组设置在所述球形的球面上。
7.根据权利要求5所述的无线充电装置,其特征在于,所述基座的形状为半球形,所述半球形包括一直面与一球面,所述无线充电模组设置在所述球面上。
8.一种无线充电方法,应用于无线充电装置,所述无线充电装置包括基座和无线充电模组,其特征在于,所述方法包括:
通过所述基座上的无线充电模组接收待充电设备发送的探测信号;
根据所述探测信号从所述无线充电模组中的多个子模组当中确定目标子模组;
通过所述目标子模组向所述待充电设备发送能量信号,以对所述待充电设备进行无线充电。
9.根据权利要求8所述的无线充电方法,其特征在于,所述方法还包括:
当检测到所述接收到待充电设备发送的探测信号的信号强度发生变化时,根据变化后的探测信号从所述无线充电模组中的多个子模组当中确定目标子模组;
通过所述目标子模组向所述待充电设备发送能量信号,以对所述待充电设备进行无线充电。
10.一种存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,当所述计算机程序在计算机上执行时,使得所述计算机执行如权利要求8至9中任一项所述的方法。
11.一种电子设备,其特征在于,包括处理器及无线充电装置,所述无线充电装置包括:
基座;
无线充电模组,所述无线充电模组设置在所述基座上,所述充电模组包括多个子模组,所述无线充电模组用于接收待充电设备发送的探测信号,并根据所述探测信号从所述多个子模组当中确定目标子模组,通过所述目标子模组对所述待充电设备进行无线充电;
所述处理器通过调用存储的计算机程序,用于执行如权利要求8至9中任一项所述的方法。
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