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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN105656111A(43)申请公布日2016.06.08(21)申请号201510759401.X(22)申请日2015.11.06(66)本国优先权数据201410710698.62014.11.28CN(71)申请人战炜地址100000北京市海淀区交通大学路3号楼1603室(72)发明人战炜(74)专利代理机构北京工信联合知识产权代理事务所(普通合伙)11266代理人康颖(51)Int.Cl.H02J7/00(2006.01)权利要求书1页说明书10页附图1页(54)发明名称智能充电器及其充电方法、移动电源(57)摘要本发明公开了一种智能充电器及其充电方法、移动电源。本发明通过在智能充电器和终端设备上,增加用于智能充电的专用软件,并通过各种通信手段(包括有线连接和无线连接,其中无线连接包括但不限于蜂窝移动网络、Wifi、蓝牙、NFC等,有线连接包括但不限于PoE、同轴电缆、光纤、USB数据连接等)进行软件程序间的通信,来协商和界定合理的充电模式,充电模式包括电气输出参数(充电电压、充电电流等)和充电时间、充电间隔等。通过智能充电器的电源控制模块,实现可控的电气输出,对终端设备完成基于用户使用场景或使用习惯的智能充电操作。CN105656111ACN105656111A权利要求书1/1页1.一种智能充电器,其特征在于,包括充电器通信层和充电器物理层,所述充电器物理层包括供电模块、供电控制模块和电源输出模块,其中,所述充电器通信层用于从终端设备接收终端设备的使用场景;所述供电模块连接交流电或直流电输入,并为所述电源输出模块提供交流电或直流电;所述供电控制模块用于根据所述充电器通信层接收到的终端设备的使用场景选择相应的充电模式,并控制所述电源输出模块为所述终端设备充电。2.根据权利要求1所述的智能充电器,其特征在于,还包括充电器核心层,所述充电器核心层用于采集智能充电器的使用状态参数;所述供电控制模块还根据所述充电器核心层采集到的智能充电器的使用状态参数选择相应的充电模式,并控制所述电源输出模块为所述终端设备充电。3.根据权利要求2所述的智能充电器,其特征在于,所述充电器核心层还将所述智能充电器的使用状态参数通过充电器通信层发送给所述终端设备,与终端设备进行协商,并将协商结果发送给所述供电控制模块,所述供电控制模块根据协商结果选择充电模式,控制所述电源输出模块为所述终端设备充电。4.根据权利要求3所述的智能充电器,其特征在于,所述充电器通信层包括:充电器通信模块,用于接收终端设备发送来的使用场景;所述充电器核心层包括电器使用状态采集模块和充电器充电逻辑模块,其中:所述充电器使用状态采集模块,用于采集和监控智能充电器的使用状态参数,并采集到的使用状态参数输出到所述充电器充电逻辑模块;充电器充电逻辑模块,用于根据所述充电器通信模块接收到的终端设备的使用场景及所述充电器使用状态采集模块采集到的智能充电器的使用状态参数选择相应的充电模式,并通知所述供电控制模块,由所述供电控制模块根据充电模式控制电源输出模块为终端设备充电。5.根据权利要求3或4所述的智能充电器,其特征在于,所述充电器使用状态参数包括充电器温度、充电器的系统运行状态、充电时间、充电间隔、充电日志、传感器信息和充电器应用程序信息等其中之一或任意组合。6.根据权利要求4所述的智能充电器,其特征在于,所述充电器通信模块通过有线数据连接或无线数据连接通信。7.根据权利要求1-6中任意一项所述的智能充电器,其特征在于,所述充电模式包括充电电流和充电电压的组合。8.根据权利要求7所述的智能充电器,其特征在于,所述充电模式还包括充电时间、充电间隔与所述充电电流、充电电压的组合。9.一种包含有权利要求1-8中任意一项所述智能充电器的移动电源。10.一种智能充电器的智能充电方法,其特征在于,包括:从终端设备接收终端设备的使用场景;根据收到的终端设备的使用场景选择相应的充电模式,为所述终端设备充电。2CN105656111A说明书1/10页智能充电器及其充电方法、移动电源技术领域[0001]本发明涉及一种智能充电技术,具体地说,是一种智能充电器及其充电方法,以及包含有这种智能充电器的移动电源。背景技术[0002]当前,以手机、平板电脑、智能手表、运动手环、便携式计算机、电动车辆、电动船舶、数码相机、数码摄像机、无人机、其它电动飞行器等为代表的大量携带电池的终端设备,迅速普及在消费者生活中的各个领域,呈现快速增长的趋势。因此充电成为消费者日常必需进行的操作和应用,同时在充电这一使用场景下,也出现了各种各样的问题和困难。比如,如何解决快速充电和终端设备过热的矛盾,如何在长期接通充电器时不浪费能源;又比如,很多充电设备