[发明专利]一种锂电池极低电SoC芯片自保护方法及设备有效
申请号: | 202011487924.0 | 申请日: | 2020-12-16 |
公开(公告)号: | CN112736301B | 公开(公告)日: | 2022-10-18 |
发明(设计)人: | 不公告发明人 | 申请(专利权)人: | 珠海亿智电子科技有限公司 |
主分类号: | H01M10/42 | 分类号: | H01M10/42;H01M10/48;G01R31/388 |
代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 | 代理人: | 赵学超 |
地址: | 519080 广东省珠海市高新区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 锂电池 极低电 soc 芯片 保护 方法 设备 | ||
本发明涉及一种锂电池极低电SoC芯片自保护方法和设备。其中的方法包括以下步骤:A、配置不上电阈值,并且通过ADC单元对所述电池的电压进行实时采样;B、确定电池电压低于所述的不上电阈值,使该ADC单元产生高有效的不上电信号到所述的SoC芯片,并禁止所述SoC芯片的电源使能控制IO输出高;C、确定电池电压达到所述的不上电阈值,ADC单元拉低所述的不上电信号,并允许连接至所述SoC芯片的电源使能控制IO输出高。其中的设备包括SoC芯片,该SoC芯片包括含有ADC单元的电源管理控制模块,该电源管理控制模块被配置执行上述方法。本发明的方法能够有效地保护SoC芯片避免在电池极低电量的供电状态下上电,保证SoC芯片安全可靠地在电池充足的情况下上电。
技术领域
本发明一般涉及一种SoC芯片自保护方法及相关硬件,尤其涉及一种锂电池极低电SoC芯片自保护方法、芯片、设备、运算设备可读介质等。其中,自保护的方式包括在锂电池极低电情况下禁止SoC上电,等待锂电池充电到电量充足后允许SoC上电。
背景技术
目前带有锂电池的移动消费电子产品使用广泛,对锂电池的使用管理直接影响到产品的体验,特别是深度休眠场景下锂电池极端低电的处理是一个难点。
目前SoC芯片供电方案中,锂电池常用低电处理方式为:使用SoC芯片自带ADC或者外部IC采样电池电压进行低电监测,SoC ADC模块电源会随着产品深度休眠而掉电。在电池低电情况下,产品上电必须软件OS参与加载ADC驱动才能开启ADC采样,ADC采样判断为低电则软件OS提示产品低电然后走关机流程。该方式的风险在于,在电池低电情况下软件OS加载ADC驱动进行采样之前,软件OS无法得知当前锂电池剩余电量,有可能锂电池剩余电量接近电池本身的欠压保护点。由此,在软件OS加载ADC驱动期间就可能触发电池欠压保护,导致SoC芯片直接异常掉电,或者没触发电池欠压保护但电池处于低电量低电压状态,导致SoC芯片工作在异常电压状态。
发明内容
本发明提供一种锂电池极低电SoC芯片自保护方法及相关硬件和设备,旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一,比如解决此锂电池极低电量(比如是小于或等于5%电量)下SoC芯片安全上电的问题。
本发明的技术方案涉及一种SoC芯片自保护方法,该SoC芯片在锂电池供电的设备中工作,所述方法包括以下步骤:
A、配置不上电阈值,并且通过ADC单元对所述电池的电压进行实时采样;
B、确定电池电压低于所述的不上电阈值,ADC单元主动产生高有效的不上电信号到所述的SoC芯片,并禁止所述SoC芯片的电源使能控制IO输出高;
C、确定电池电压达到所述的不上电阈值,ADC单元主动拉低所述的不上电信号,并允许连接至所述SoC芯片的电源使能控制IO输出高。
在本发明的一些方面,所述步骤A包括:
在SoC芯片第一次冷启之后,通过软件OS配置所述的不上电阈值,然后允许软件OS后续不再介入;
配置所述的ADC单元在所述设备或芯片的深度休眠模式下仍然对所述锂电池进行电压采样。
在本发明的一些方面,所述步骤A还包括:根据所述设备的剩余电量动态调整所述ADC单元对所述电池的电压的实时采样频率,比如可以在电量低的情况下减少采样频率,以降低采样芯片的功耗。
在本发明的一些方面,所述步骤B包括:
监测所述的锂电池的电压;
确定该电压大于所述的不上电阈值,使ADC单元拉低所述的不上电信号,并允许连接至所述SoC芯片的电源使能控制IO输出高。
在本发明的一些方面,所述步骤B还包括:
以一持续时间监测所述的锂电池的电压;
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