[发明专利]一种RFID手持终端及其双电池供电方法有效
| 申请号: | 201510151943.9 | 申请日: | 2015-04-01 |
| 公开(公告)号: | CN105048621B | 公开(公告)日: | 2018-01-19 |
| 发明(设计)人: | 郝懿 | 申请(专利权)人: | 深圳市鸿陆技术有限公司 |
| 主分类号: | H02J7/36 | 分类号: | H02J7/36 |
| 代理公司: | 深圳国新南方知识产权代理有限公司44374 | 代理人: | 黄建才 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市南山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 rfid 手持 终端 及其 电池 供电 方法 | ||
技术领域
本发明涉及移动通信终端设备,尤其涉及一种RFID手持终端及其双电池供电方法。
背景技术
在RFID(英文:Radio Frequency Identification,中文:射频识别)手持终端中,续航时间一直是最重大的课题之一。一方面,RFID模块作为一个大功率的模块,其功耗与读取距离成正比,在发射功率增大到能够稳定读取远距离(5米以上)的标签时,功耗也相应的增大到5W以上。另一方面,随着手持终端辅助功能越来越多(如3G、WIFI、GPS等),操作系统对CPU的要求也越来越高,高主频、多核心的CPU应用越来越广泛,CPU及功能模块部分(统称为基带系统模块)的最大功耗将超过6W。
由于手持终端结构的限制,电池的容量一般都只能做到4000-6000mAh,而这个容量在如此大功耗的设备中的续航能力显然是不够的,因此在RFID手持终端中往往利用手柄、下壳等的剩余空间采用双电池的设计,容量一般可以增加一倍左右。两块电池的充放电管理一般采用双电池管理芯片,一般的做法是采用两块电池轮流充放电,充电时一块充满再充另一块,放电时先用完一块再用另一块。或者采用两块电池轮流充放电,不停地却换两块电池。
但是上述双电池方案在实际使用中也存在以下问题:
当RFID模块和基带系统模块采用同一块电池放电时,极限情况下功耗按10W计算,最大放电电流I=P/U=10W/3.7V≈2.7A,以容量6000mAh的电池来计算,一般标准放电电流为0.2C既1.2A,当长时间远大于该电流放电时,电池会发热严重,这种状态下电池寿命会急剧减小。而且电池在过大电流输出过程中由于内阻的存在也会产生一定分压,容易引起供电的不稳定。
电池切换中的隐患,终端在满负荷运行时若电平出现较大的突变(电池切换的过程,一般由没电的电池3.6V变到满电电池4.2V),容易引起系统出现崩溃、死机等不正常现象。
发明内容
本发明的目的就是为了解决现有电池供电过程中,电流过大,电池发热导致电池寿命减少,并且供电不稳定,电池切换供电过程中引起系统不稳定的技术问题,本发明提供一种RFID手持终端的双电池供电方法。本发明的具体技术方案如下:
一种RFID手持终端的双电池供电方法,所述方法包括如下步骤:
步骤a,电压监测模块实时监测第一电池和第二电池的电压值;
步骤b,判断模块比较第一电池和第二电池的电压值与预置值的大小,生成判断信号;
步骤c,控制模块接收所述判断信号并进行匹配处理,生成控制信号;
步骤d,所述切换电路根据控制信号切换所述第一电池或所述第二电池对RFID模块或基带系统模块进行供电,或者所述第一电池对RFID模块和基带系统模块进行供电。
进一步的,所述方法在步骤a之前还包括:
步骤e,终端开关模块开启手持终端并且射频开关模块开启RFID模块;
进一步的,所述步骤b具体方法包括:
所述判断模块比较第二电池的电压值与第一预置值的大小,若第二电池的电压值大于等于第一预置值,生成第一判断信号;
若第二电池的电压值小于第一预置值;继续比较第一电池的电压值与第二预置值的大小;
若第一电池的电压值大于等于第二预置值,生成第二判断信号;
所述步骤c具体方法包括:
所述控制模块接收第一判断信号并进行匹配处理,生成第一控制信号;
所述控制模块接收第二判断信号进行,生成第二控制信号;
所述步骤d具体方法包括:
所述切换电路根据第一控制信号切换到第二电池为RFID模块供电的开关电路;
所述切换电路根据第二控制信号切换到第一电池为基带系统模块及RFID模块供电的开关电路。
进一步的,所述方法在步骤a之前还包括:
步骤f,终端开关模块开启手持终端并且射频开关模块关闭RFID模块。
进一步的,所述步骤b具体方法包括:
所述判断模块比较第二电池的电压值与第一电池的电压值的差值与第三预置值的大小;若所述差值大于等于第三预置值,生成第三判断信号;并且所述判断模块继续判断第二电池的电压值与第一电池的电压值的差值与第四预置值的大小;若所述差值小于等于第四预置值,生成第四判断信号;
若所述差值小于第三预置值,所述判断模块生成第四判断信号;
所述步骤c具体方法包括:
所述控制模块接收第三判断信号进行匹配处理,生成第三控制信号;
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