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充电器的电压输出控制方法、装置及充电器与流程

  • 国知局
  • 2024-07-31 18:01:13

本申请涉及充电控制,尤其涉及一种充电器的电压输出控制方法、装置及充电器。

背景技术:

1、随着移动设备和电动汽车等电池供电设备的普及,对充电效率和安全性的要求越来越高。传统的充电器充电策略往往采用固定的充电器充电模式,如恒流充电和恒压充电,这些策略虽然在一定程度上满足了充电需求,但由于缺乏对电池状态的实时响应和调整,很难在保证充电效率的同时确保电池的使用寿命和安全性。特别是在不同的充电阶段,电池的充电接受能力和安全阈值会发生变化,传统的充电策略无法灵活适应这些变化,导致充电效率低下,甚至可能损害电池健康。

2、现有的充电器充电技术在处理复杂的充电环境和多变的电池状态时,往往无法准确地捕捉到充电过程中的细微变化,比如温度波动、电池老化等因素对充电策略的影响。这不仅影响了充电效率,还可能导致电池性能下降,甚至发生安全事故。

技术实现思路

1、本申请提供了一种充电器的电压输出控制方法、装置及充电器,用于提高充电器的电压输出控制准确率。

2、第一方面,本申请提供了一种充电器的电压输出控制方法,所述充电器的电压输出控制方法包括:

3、对充电器进行充电策略初始化,得到每个充电阶段的初始充电策略,并采集每个充电阶段的测试电流信号和测试电压信号;

4、分别对所述测试电流信号和所述测试电压信号进行自适应高斯窗稀疏模式分解,得到每个充电阶段的电流信号模式和电压信号模式;

5、根据所述电流信号模式和所述电压信号模式对每个充电阶段进行电压输出异常检测,得到每个充电阶段的目标异常检测结果;

6、根据所述目标异常检测结果分别对所述电流信号模式和所述电压信号模式进行模式数量分析,得到每个充电阶段的电流模式数量和电压模式数量;

7、根据所述电流模式数量和所述电压模式数量分别对所述测试电流信号和所述测试电压信号进行信号重建,得到目标电流信号和目标电压信号;

8、根据所述目标电流信号和所述目标电压信号对每个充电阶段的初始充电策略进行电压输出分析和充电策略调整,得到每个充电阶段的目标充电策略。

9、第二方面,本申请提供了一种充电器的电压输出控制装置,所述充电器的电压输出控制装置包括:

10、采集模块,用于对充电器进行充电策略初始化,得到每个充电阶段的初始充电策略,并采集每个充电阶段的测试电流信号和测试电压信号;

11、分解模块,用于分别对所述测试电流信号和所述测试电压信号进行自适应高斯窗稀疏模式分解,得到每个充电阶段的电流信号模式和电压信号模式;

12、检测模块,用于根据所述电流信号模式和所述电压信号模式对每个充电阶段进行电压输出异常检测,得到每个充电阶段的目标异常检测结果;

13、分析模块,用于根据所述目标异常检测结果分别对所述电流信号模式和所述电压信号模式进行模式数量分析,得到每个充电阶段的电流模式数量和电压模式数量;

14、重建模块,用于根据所述电流模式数量和所述电压模式数量分别对所述测试电流信号和所述测试电压信号进行信号重建,得到目标电流信号和目标电压信号;

15、调整模块,用于根据所述目标电流信号和所述目标电压信号对每个充电阶段的初始充电策略进行电压输出分析和充电策略调整,得到每个充电阶段的目标充电策略。

16、本申请第三方面提供了一种充电器的电压输出控制设备,包括:存储器和至少一个处理器,所述存储器中存储有指令;所述至少一个处理器调用所述存储器中的所述指令,以使得所述充电器的电压输出控制设备执行上述的充电器的电压输出控制方法。

17、本申请的第四方面提供了一种充电器,所述充电器用于实现如权利要求1-7中任一项所述的充电器的电压输出控制方法。

18、本申请提供的技术方案中,通过对每个充电阶段的测试电流信号和测试电压信号进行自适应高斯窗稀疏模式分解,能够准确捕捉到不同充电阶段电池状态的细微变化。这种自适应性确保了充电策略能够灵活应对电池的实时状态和外部环境的变化,从而提高了充电过程的智能性和适应性。通过精确的模式数量分析和信号重建,充电控制方法能够针对性地调整充电参数,优化充电策略。这不仅缩短了充电时间,还确保了充电过程的高效率,同时减少了能量损耗,提高了整体的充电效率。利用电流信号模式和电压信号模式进行电压输出异常检测,及时发现并处理充电过程中可能出现的异常情况。这种实时的监控和异常处理机制显著增强了充电过程的安全性,有效预防了过充、过热等可能导致电池性能下降或安全事故的情况。该充电控制方法通过对充电过程的细致管理,避免了对电池的不适当充电,如过度充电或充电过程中的电压、电流突变等,从而减少了电池的损耗和老化,延长了电池的使用寿命。通过对充电策略的优化调整,确保了充电过程的稳定性和可靠性,改善了用户的充电体验。特别是在移动设备和电动汽车等应用场景中,能够提供更快、更安全、更智能的充电服务,满足用户对充电效率和安全性的高标准要求,进而提高了充电器的电压输出控制准确率。

技术特征:

1.一种充电器的电压输出控制方法,其特征在于,所述充电器的电压输出控制方法包括:

2.根据权利要求1所述的充电器的电压输出控制方法,其特征在于,所述对充电器进行充电策略初始化,得到每个充电阶段的初始充电策略,并采集每个充电阶段的测试电流信号和测试电压信号,包括:

3.根据权利要求1所述的充电器的电压输出控制方法,其特征在于,所述分别对所述测试电流信号和所述测试电压信号进行自适应高斯窗稀疏模式分解,得到每个充电阶段的电流信号模式和电压信号模式,包括:

4.根据权利要求1所述的充电器的电压输出控制方法,其特征在于,所述根据所述电流信号模式和所述电压信号模式对每个充电阶段进行电压输出异常检测,得到每个充电阶段的目标异常检测结果,包括:

5.根据权利要求4所述的充电器的电压输出控制方法,其特征在于,所述根据所述目标异常检测结果分别对所述电流信号模式和所述电压信号模式进行模式数量分析,得到每个充电阶段的电流模式数量和电压模式数量,包括:

6.根据权利要求1所述的充电器的电压输出控制方法,其特征在于,所述根据所述电流模式数量和所述电压模式数量分别对所述测试电流信号和所述测试电压信号进行信号重建,得到目标电流信号和目标电压信号,包括:

7.根据权利要求1所述的充电器的电压输出控制方法,其特征在于,所述根据所述目标电流信号和所述目标电压信号对每个充电阶段的初始充电策略进行电压输出分析和充电策略调整,得到每个充电阶段的目标充电策略,包括:

8.一种充电器的电压输出控制装置,其特征在于,所述充电器的电压输出控制装置包括:

9.一种充电器的电压输出控制设备,其特征在于,所述充电器的电压输出控制设备包括:存储器和至少一个处理器,所述存储器中存储有指令;

10.一种充电器,其特征在于,所述充电器用于实现如权利要求1-7中任一项所述的充电器的电压输出控制方法。

技术总结本申请涉及充电控制技术领域,公开了一种充电器的电压输出控制方法、装置及充电器。所述方法包括:对充电器进行充电策略初始化,得到每个充电阶段的初始充电策略并采集测试电流信号和测试电压信号;进行自适应高斯窗稀疏模式分解,得到每个充电阶段的电流信号模式和电压信号模式;进行电压输出异常检测,得到每个充电阶段的目标异常检测结果;进行模式数量分析,得到每个充电阶段的电流模式数量和电压模式数量;进行信号重建,得到目标电流信号和目标电压信号;进行电压输出分析和充电策略调整,得到每个充电阶段的目标充电策略,本申请提高了充电器的电压输出控制准确率。技术研发人员:黄少成受保护的技术使用者:东莞市福洋电子有限公司技术研发日:技术公布日:2024/7/29

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