反向充电移动终端和方法
技术领域
本发明涉及一种移动终端领域,特别是涉及一种反向充电移动终端和方法。
背景技术
随着现在移动终端的功能越来越多,用户经常需要长时间的使用,这使得解决充电问题成了现有移动终端在使用时的一大难题,当用户在室外时经常会因为无法及时充电而错过一些紧急事情,现有技术在移动终端需要充电,而附近没有固定电源进行充电时,往往使用移动电源来进行充电,充电不方便,且移动电源往往只能实现数据线充电的功能。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种反向充电移动终端和方法,用于解决现有技术中充电不方便,且移动电源往往只能实现数据线充电的问题。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种反向充电移动终端,用于对智能终端进行充电,包括:控制模块,用于控制所述移动终端进入反向充电模式或数据线充电模式;数据线充电模块,连接于所述控制模块,用于所述智能终端进行数据线充电;无线充电模块,连接于所述控制模块,用于对所述智能终端进行无线充电;驱动模块,连接于所述控制模块与所述无线充电模块之间,用于所述驱动无线充电模块进行充电。
于本发明的一实施例中:还包括:报警模块,连接于所述控制模块,用于在所述智能终端终端充电完成后进行报警提示。
于本发明的一实施例中:所述无线充电模块包括:发射端,用于发送电磁信号对所述智能终端进行充电;接收端,用于将反馈的电压和电流信息发送至所述发射端。
于本发明的一实施例中:所述发射端包括:第一控制器,用于根据所述接收端反馈的电压和电流信息控制所述发射端调整并发送无线充电的电磁信号;传感器,连接于所述第一控制器,用于接收所述接收端反馈的电压和电流信息,并将所述接收端反馈的电压和电流信息发送至所述第一控制器;第一天线,连接于所述传感器,用于接收所述接收端反馈的电压和电流信息并将电压和电流信息发送至所述传感器,以及发送无线充电的电磁信号;驱动器,连接于所述第一控制器和所述第一天线之间,用于在所述第一控制器的控制下驱动所述第一天线发送无线充电的电磁信号。
于本发明的一实施例中:所述接收端包括:第二控制器,用于向所述发射端反馈调整后电压和电流的信息;电压调整件,连接于所述第二控制器,用于根据所述智能终端充电的电压信息调整充电电压;电流调整件,连接于所述第二控制器,用于根据所述智能终端充电的电流信息调整充电电流;第二天线,连接于所述电压调整件和所述电流调整件,用于接收对所述智能终端充电的电压和电流信息,并将经过所述电压调整件和所述电流调整件调整后的电压和电流信息反馈至所述发射端;负载,用于防止所述接收端负载过大烧毁。
本发明还提供了一种反向充电方法,涉及上述的反向充电移动终端,所述反向充电方法包括步骤:S1、所述智能终端发出充电请求;S2、通过所述控制模块设置所述移动终端进入反向充电模式;S3、所述控制模块判断所述移动终端和所述智能终端之间是否有数据线连接;若是,则所述控制模块控制所述数据线充电模块对所述智能终端终端进行充电;若否,则进入步骤S4;S4、所述控制模块控制所述驱动模块驱动所述无线充电模块对所述智能终端进行充电。
于本发明的一实施例中:还包括步骤:S5、在充电完成后进行报警提示。
于本发明的一实施例中:所述步骤S4还包括步骤:S41、所述接收端接收所述智能终端反馈的电压和电流信息,并将电压和电流信息发送至所述发射端;S42、所述发射端根据所述接收端发送的电压和电流信息调整发动电磁信号的电压和电流对所述智能终端进行充电。
于本发明的一实施例中:所述步骤S41还包括步骤:S411、所述第一天线接收所述接收端反馈的电压和电流信息并将电压和电流信息发送至传感器;S412、所述传感器接收所述接收端反馈的电压和电流信息,并将所述接收端反馈的电压和电流信息发送至所述第一控制器;S413、所述第一控制器根据所述接收端反馈的电压和电流信息将控制指令发送至所述驱动器;S414、所述驱动器在所述第一控制器的控制下驱动所述第一天线发送无线充电的电磁信号。
于本发明的一实施例中:所述步骤S42还包括步骤:S421、所述第二天线接收对所述智能终端充电的电压和电流信息,并发送至所述电压调整件和所述电流调整件;S422、所述第二控制器控制所述电压调整件根据所述智能终端充电的电压信息调整充电电压;所述第二控制器控制所述电流调整件根据所述智能终端充电的电流信息调整充电电流;S423、所述第二控制器控制所述第二天线向所述发射端发送调整后电压和电流的信息。
如上所述,本发明的反向充电移动终端和方法,具有以下有益效果:提供了一种新的充电方式,可以通过移动终端来实现反向充电从而达到给其他智能终端充电的目的;既可以使用数据线充电,也可以使用无线充电,方便了用户使用。
附图说明
图1显示为本发明反向充电移动终端的系统方框示意图。
图2显示为图1中无线充电模块的逻辑结构方框图。
图3显示为本发明反向充电方法的流程方框示意图。
元件符号说明:
10 控制模块
20 无线充电模块
30 驱动模块
40 数据线充电模块
50 报警模块
201 发射端
202 接收端
2011 第一控制器
2012 传感器
2013 驱动器
2014 第一天线
2021 第二控制器
2022 电压调整件
2023 电流调整件
2024 第二天线
2025 负载
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,遂图式中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
本发明提供一种反向充电移动终端,用于为智能终端充电,于实际的实现方式中,移动终端和智能终端例如为智能手机、平板电脑、笔记本电脑等具有屏幕的电子设备。在本实施例中,暂以电子设备智能手机为例进行说明。智能手机例如为安装Android操作系统或者iOS操作系统,或者Palm OS、Symbian(塞班)、或者Black Berry(黑莓)OS、Windows Phone等操作系统的智能手机。智能收据具有触摸显示屏。
请参阅图1,显示为本发明反向充电移动终端的系统方框示意图,如图所示,本发明提供一种反向充电移动终端,用于对智能终端进行充电,包括:控制模块10,用于控制移动终端进入反向充电模式或数据线充电模式;
数据线充电模块40,连接于控制模块10,用于智能终端进行数据线充电;当移动终端和智能终端通过数据线连接时,数据线充电模块40在控制模块10的控制下通过数据线对智能终端进行充电。
无线充电模块20,连接于控制模块10,用于对智能终端进行无线充电;当用户没有带数据线或觉得数据线不方便时,可以采用无线充电模式,此时控制模块10控制无线充电模块20通过形成电磁场对只能终端进行充电。
驱动模块30,连接于控制模块10与无线充电模块20之间,用于驱动无线充电模块20进行充电。当确定使用无线驱动充电模式后,控制模块10给驱动模块30发送指令,驱动模块30根据控制模块10发送的指令,调节充电的电流和电压,已达到最好的充电效果。
在本发明的一优选实施例中,反向充电移动终端还包括报警模块50,连接于控制模块10,用于在智能终端终端充电完成后进行报警提示。报警模块50还可以在移动终端电量不足时提醒用户,生成警报。可以及时的提醒用户充电完成或者反向充电移动终端电量不足。
如图2所示,图2显示为图1中无线充电模块的逻辑结构方框图。无线充电模块20包括:发射端201,用于发送电磁信号对智能终端进行充电;接收端202,用于将反馈的电压和电流信息发送至发射端201。接收端202接收智能终端反馈的电压和电流信息,并将电压和电流信息发送至发射端201;发射端201根据接收端202发送的电压和电流信息调整发动电磁信号的电压和电流对智能终端进行充电。在本发明的一优选实施例中,发射端201包括:第一控制器2011,用于根据接收端202反馈的电压和电流信息控制发射端201调整并发送无线充电的电磁信号;传感器2012,连接于第一控制器2011,用于接收接收端202反馈的电压和电流信息,并将接收端202反馈的电压和电流信息发送至第一控制器2011;第一天线2014,连接于传感器2012,用于接收接收端202反馈的电压和电流信息并将电压和电流信息发送至传感器2012,以及发送无线充电的电磁信号;驱动器2013,连接于第一控制器2011和第一天线2014之间,用于在第一控制器2011的控制下驱动第一天线2014发送无线充电的电磁信号。第一天线2014接收接收端202反馈的电压和电流信息并将电压和电流信息发送至传感器2012;传感器2012接收接收端202反馈的电压和电流信息,并将接收端202反馈的电压和电流信息发送至第一控制器2011;第一控制器2011根据接收端202反馈的电压和电流信息将控制指令发送至驱动器2013;驱动器2013在第一控制器2011的控制下驱动第一天线2014发送无线充电的电磁信号。接收端202包括:第二控制器2021,用于向发射端201反馈调整后电压和电流的信息;电压调整件2022,连接于第二控制器2021,用于根据智能终端充电的电压信息调整充电电压;电流调整件2023,连接于第二控制器2021,用于根据智能终端充电的电流信息调整充电电流;第二天线2024,连接于电压调整件2022和电流调整件2023,用于接收对智能终端充电的电压和电流信息,并将经过电压调整件2022和电流调整件2023调整后的电压和电流信息反馈至发射端201;负载2025,用于防止接收端202负载2025过大烧毁。第二天线2024接收对智能终端充电的电压和电流信息,并发送至电压调整件2022和电流调整件2023;第二控制器2021控制电压调整件2022根据智能终端充电的电压信息调整充电电压;第二控制器2021控制电流调整件2023根据智能终端充电的电流信息调整充电电流;第二控制器2021控制第二天线2024向发射端201发送调整后电压和电流的信息。通过调整充电电压和电流,可以使得充电更加平稳,既可以增加移动终端的使用寿命,也可以减少电量的损耗,增加充电次数,还可以防止电流或电压过大损坏正在进行充电的智能终端。
如图3所示,图3显示为本发明反向充电方法的流程方框示意图。本发明还提供了一种反向充电方法,涉及上述述的反向充电移动终端,反向充电方法包括步骤:S1、智能终端发出充电请求;S2、通过控制模块10设置移动终端进入反向充电模式;S3、控制模块10判断移动终端和智能终端之间是否有数据线连接;若是,则控制模块10控制数据线充电模块40对智能终端终端进行充电;若否,则进入步骤S4;S4、控制模块10控制驱动模块30驱动无线充电模块20对智能终端进行充电。
在本发明一优选实施例中,还包括步骤:S5、在充电完成后通过报警模块50进行报警提示。还可以在移动终端电量不足时提醒用户,生成警报。可以及时的提醒用户充电完成或者反向充电移动终端电量不足。
在本发明一优选实施例中,步骤S4还包括步骤:S41、接收端202接收智能终端反馈的电压和电流信息,并将电压和电流信息发送至发射端201;S42、发射端201根据接收端202发送的电压和电流信息调整发动电磁信号的电压和电流对智能终端进行充电。步骤S41还包括步骤:S411、第一天线2014接收接收端202反馈的电压和电流信息并将电压和电流信息发送至传感器2012;S412、传感器2012接收接收端202反馈的电压和电流信息,并将接收端202反馈的电压和电流信息发送至第一控制器2011;S413、第一控制器2011根据接收端202反馈的电压和电流信息将控制指令发送至驱动器2013;S414、驱动器2013在第一控制器2011的控制下驱动第一天线2014发送无线充电的电磁信号。步骤S42还包括步骤:S421、第二天线2024接收对智能终端充电的电压和电流信息,并发送至电压调整件2022和电流调整件2023;S422、第二控制器2021控制电压调整件2022根据智能终端充电的电压信息调整充电电压;第二控制器2021控制电流调整件2023根据智能终端充电的电流信息调整充电电流;S423、第二控制器2021控制第二天线2024向发射端201发送调整后电压和电流的信息。通过调整充电电压和电流,可以使得充电更加平稳,既可以增加移动终端的使用寿命,也可以减少电量的损耗,增加充电次数,还可以防止电流或电压过大损坏正在进行充电的智能终端。
综上所述,本发明提供了一种新的充电方式,可以通过移动终端来实现反向充电从而达到给其他智能终端充电的目的;既可以使用数据线充电,也可以使用无线充电,方便了用户使用。所以,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。