CN101588626B - 便携终端装置及其控制方法和通信系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种能够在确保切换到与服务区区域对应的通信方式的便利性的同时,抑制电池的消耗的便携终端装置及其控制方法和通信系统。便携终端装置(20)通过电池驱动,能与多个通信系统的每一个进行通信,监视与各通信系统之间的通信环境,上述便携终端装置(20)具有检测电池的电池余量的检测单元、以及在电池余量小于第1阈值时限制监视的对象的控制单元(21)。

Description

便携终端装置及其控制方法和通信系统
技术领域
本发明涉及一种便携终端装置及其控制方法和通信系统,尤其涉及一种具有切换作为通信对象的通信系统的功能的便携终端装置及其控制方法和通信系统。
背景技术
以往,作为便携电话装置的通信方式,例如有W-CDMA方式、GSM(Global System for Mobile Communications)方式等各种方式。考虑了如下系统,该系统使在某种通信方式下进行通信的便携电话装置在采用与该通信方式不同的通信方式的通信系统的通信区域中也能使用(参照专利文献1)。在这种系统中,当在与某种通信方式不同的通信方式下进行通信的便携电话装置移动到采用上述某种通信方式的通信系统的通信区域时,针对该便携电话装置,切换成与该便携电话装置的通信方式一致的方式而进行通信。
通过这种方式,被认为可以扩展只能在一种通信方式下进行通信的便携电话装置的可利用区域。
[专利文献1]日本特开2001-95061号公报
另一方面,还可以考虑按照便携电话装置存在的通信区域(下面称作服务区区域)的通信方式,在便携电话装置端切换通信方式的方法。在这种情况下,不改变便携电话装置的通信对象即通信系统端,仅仅在便携电话装置端切换通信方式,就可以进行与各种通信方式(通信系统)对应的通信。
但是,在便携电话装置中按照服务区区域切换通信方式的方法中,需要在便携电话装置中检测在服务区区域可通信的通信系统的通信方式。这时,在便携电话装置中,需要定期地通过多种通信方式接收发送用于监视在服务区区域可通信的通信方式的信号,与定期地通过一种通信方式发送用于监视通信环境的信号的情况相比,具有耗电增加、成为提前耗尽电池的原因的问题。
发明内容
本发明正是鉴于上述问题而完成的,其目的在于提供一种便携终端装置及其控制方法和通信系统,能够在确保切换到与服务区区域对应的通信方式的便利性的同时抑制电池的消耗。
本发明的便携终端装置通过来自电池的电源供给而被驱动,能与多个通信系统的每一个进行通信,监视与上述各个通信系统之间的通信环境,其特征在于,上述便携终端装置具有:检测单元,其检测上述电池的电池余量;以及控制单元,其获取表示在通信运营商展开的通信区域中的通信方式的比率的区域展开信息,在上述区域展开信息表示有多个通信系统展开的情况下,在上述电池余量小于第1阈值时,将限制上述监视的对象限制为展开率最高的通信系统中的一个。
根据这种结构,在电池的电池余量充足的情况下,通过监视与各个通信系统之间的通信环境,能够确保切换作为通信对象的通信系统的便利性,在电池的电池余量降低时,通过限制监视对象,能够相应地抑制电池的消耗。
此外,本发明优选的是,在上述便携终端装置中,在上述电池余量小于上述第1阈值时,上述控制单元将上述监视的对象限制成上述多个通信系统中的任意一个。此时,监视对象被限制成一个,因此能进一步抑制电池的消耗。
此外,本发明优选的是,在上述便携终端装置中,上述控制单元取得与按照上述便携终端装置的服务区区域可通信的通信系统有关的信息,基于该取得的信息,选择上述电池余量小于上述第1阈值时监视的对象。此时,通过选择按照服务区区域可通信的监视对象,能够降低选择出的监视对象不能进行原通信的概率。
此外,本发明优选的是,在上述便携终端装置中,上述控制单元通过与上述多个通信系统的至少任意一个之间的通信,取得与按照上述服务区区域可通信的通信系统有关的信息。此时,从通信系统向便携终端装置发送在通信系统中保持的与可通信的通信系统有关的信息,基于该取得的信息来限制监视对象,由此,便携终端装置能够取得与在服务区区域中可通信的通信系统有关的信息。
此外,本发明优选的是,在上述便携终端装置中,上述控制单元蓄积与上述多个通信系统之间的通信环境的监视结果,将该蓄积结果作为与按照上述服务区区域可通信的通信系统有关的信息。此时,在便携终端装置移动时,伴随该移动而蓄积位置(服务区区域)和与可通信的通信系统有关的信息,由此,可以进行与便携终端装置的用户的移动路径的意向一致的通信方式的选择。
此外,本发明优选的是,在上述便携终端装置中,上述控制单元在上述电池的电池余量小于比上述第1阈值低的第2阈值时,将上述便携终端装置的电源控制成OFF状态。此时,在电池余量小于第1阈值而监视对象被限制后,并且低于第2阈值时,将电源控制成关闭状态,由此,能够保持在紧急时等能够进行最低限度时间的通信的状态。
此外,本发明优选的是,在上述便携终端装置中,上述控制单元在上述电池的电池余量小于上述第1阈值或比上述第1阈值低的第2阈值时,限制上述便携终端装置可使用的功能。此时,在限制监视对象来抑制电池的消耗时,限制可动作的功能,由此,能够进一步提高其效果。
本发明的便携终端装置的控制方法,所述便携终端装置通过来自电池的电源供给而被驱动,能与多个通信系统的每一个进行通信,监视与上述各个通信系统之间的通信环境,其特征在于,上述控制方法具有:检测上述电池的电池余量的步骤;以及获取表示在通信运营商展开的通信区域中的通信方式的比率的区域展开信息,在上述区域展开信息表示有多个通信系统展开的情况下,在上述电池余量小于第1阈值时,将上述监视的对象限制为展开率最高的通信系统中的一个的步骤。
根据这种方法,在电池的电池余量充足时,通过监视与各个通信系统之间的通信环境,能够确保切换作为通信对象的通信系统的便利性,在电池的电池余量降低时,通过限制监视对象,能够相应地抑制电池的消耗。
本发明的通信系统具有在与便携终端装置之间进行通信的移动通信中心,其特征在于,上述移动通信中心具有接收发送单元,上述接收发送单元接收发送用于应对上述便携终端装置执行的通信环境的监视的信号;上述便携终端装置具有:通信单元,其能通过多个通信方式进行通信;接收发送单元,其在通信的等候状态下,在与上述移动通信中心之间监视上述各个通信方式的上述通信环境;作为驱动电源的电池;检测单元,其检测该电池的电池余量;以及限制单元,其获取表示在通信运营商展开的通信区域中的通信方式的比率的区域展开信息,在上述区域展开信息表示有多个通信系统展开的情况下,在上述电池余量小于阈值时,将上述监视的对象限制为展开率最高的通信系统中的一个。
根据这种结构,在电池的电池余量充足时,通过监视与各个通信系统之间的通信环境,能够确保切换作为通信对象的通信系统的便利性,在电池的电池余量降低时,通过限制监视对象,能够相应地抑制电池的消耗。
通过本发明,能够提供一种便携终端装置及其控制方法和通信系统,能够在确保切换到与服务区区域对应的通信方式的便利性的同时抑制电池的消耗。
附图说明
图1是示出本发明的第1实施方式的通信系统的概略结构的图。
图2是示出图1的通信系统的便携电话装置的结构的框图。
图3是示出图1的通信系统的移动通信中心的结构的框图。
图4是示出便携电话装置的控制部进行的通信方式切换处理的处理程序的流程图。
图5是示出第2实施方式的便携电话装置的通信方式切换处理的处理程序的流程图。
图6是示出区域展开信息的图。
图7是示出用于根据电池余量将电源控制在OFF状态的控制部进行的处理程序的流程图。
图8是用于说明设定电池余量降低时可使用的功能的情况的图。
具体实施方式
下面,参照附图对本发明的实施方式进行详细说明。
(第1实施方式)
图1是示出使用作为本发明的第1实施方式的便携终端装置的便携电话装置20的环境即多个通信系统10a、10b的概略结构图。如图1所示,构成第1通信系统10a的移动通信网11和移动通信中心12是通过例如W-CDMA方式(第1通信方式)进行通信的通信环境,与之对应地,构成第2通信系统10b的移动通信网13和移动通信中心14是通过例如GSM方式(第2通信方式)进行通信的通信环境。
便携电话装置20通过在第1通信系统10a的通信区域中以W-CDM方式进行通信,能够经由移动通信网11与移动通信中心12之间进行通信。从而能够与连接到移动通信中心12的其他便携电话装置之间进行通话等的通信。
此外,便携电话装置20通过在第2通信系统10b的通信区域中以GSM方式进行通信,能够经由移动通信网13与移动通信中心14之间进行通信。从而能够与连接到移动通信中心14的其他便携电话装置之间进行通话等的通信。
图2是示出便携电话装置20的概略结构的框图。其中,图2所示的结构为了说明本发明而进行了简化,假定具有在通常的便携电话装置中安装的构成要件。
便携电话装置20主要由控制装置整体的控制部21、用于以W-CDMA方式进行通信的第1通信控制部22、用于以GSM通信方式进行通信的第2通信控制部23、显示各种数据的显示部24、进行各种操作的操作部25、用于输入声音的麦克风26、用于输出声音的扬声器27、存储各种数据的存储部28、以及装载有电池而从该电池对便携电话装置20提供电源的电池装载部29构成。
第1通信控制部22通过第1通信系统(第1通信方式),接收由接入点定期发送来的信号,基于其中包含的信息,始终监视正在连接中的接入点的信息和接收到的信号的电波强度。然后,当判断为与通信中的接入点之间的连接变差时,切换到其他的接入点或其他的通信方式。
此外,第2通信控制部23通过第2通信系统(第2通信方式),接收由接入点定期发送来的信号,基于其中包含的信息,始终监视正在连接中的接入点的信息和接收到的信号的电波强度。然后,当判断为与通信中的接入点之间的连接变差时,切换到其他的接入点或其他的通信方式。
控制部21始终检测通信控制部22、23的监视结果,基于这些监视结果,当在通信控制部22或23的任意一个中检测出可连接状态时,判断该通信控制部的通信方式作为在服务区区域中可连接的通信方式。在便携电话装置20中,基于该判断结果,可以进行自动切换到与服务区区域的通信方式一致的通信方式的通信。
此外,控制部21还监视装载在电池装载部29中的电池的余量,执行与该电池余量对应的各种处理(后面叙述)。
图3是示出移动通信中心12的结构的框图。其中,移动通信中心14具有与移动通信中心12相同的结构,仅仅是其通信方式不同。此外,图3所示的结构为了说明本发明而进行了简化,假定具有在通常的移动通信中心中安装的构成要件。
如图3所示,移动通信中心12主要由控制装置整体的控制部31、经由移动通信网11与便携终端装置20之间通过移动通信进行通信的通信控制部32、管理通信服务提供目的地的管理数据库(DB)33、更新管理数据库33的信息的信息更新部34、以及存储与用于对便携终端装置20提供的通信方式有关的信息的存储部35构成。
图4是示出便携电话装置20的控制部21进行的通信方式切换处理的处理程序的流程图。如图4所示,当该便携电话装置20的电源被ON操作时,便携电话装置20的控制部21进入该处理程序,在步骤ST11中,判断服务区区域是否为外国区域。作为该判断方法可以采用各种方法,例如,基于在与接入点之间定期地接收发送的信号中包含的信息来判断服务区区域的国名的方法,或通过使用GPS取得位置信息来判断的方法等。
然后,在该步骤ST11中,在判断为服务区区域为国内(日本)的区域时,控制部21由步骤ST11进入到步骤ST12,根据存储部28的映射表判断在国内(日本)能采用的通信方式,选择通过这种通信方式(例如基于W-CDMA方式的通信方式)进行通信的第1通信控制部22,通过该选择出的通信方式与接入点之间进行信号的定期的接收发送和通话等的通信。
然后,当在此时选择出的第1通信控制部22中识别出通信状态改变(接收灵敏度的改变、不能进行通信的状态等)时,控制部21在步骤ST13中确认存在服务区区域的改变,从步骤ST13返回到上述步骤ST11,再次进行服务区区域的判断。
在该步骤ST11中,当判断为服务区区域为外国(日本以外)的区域时,控制部21由步骤ST11转入到步骤ST14,检查装载在电池装载部29中的电池的电池余量,判断电池余量是否在预先设定的阈值(第1阈值)以上。顺便说一下,作为阈值可以使用电池的电压值、或基于该电压值判断出的余量等级(例如,充满电的状态是等级3,电池余量为中等程度是等级2,电池余量为下降状态是等级1)。该阈值存储在存储部28中,根据需要由控制部21读出。
在电池余量的检查结果是判断为在阈值以上时,控制部21由步骤ST14进入到步骤ST15,由第1通信控制部22和第2通信控制部23两者继续监视服务区区域,执行选择判断为服务区区域的区域的通信方式(第1通信控制部22或第2通信控制部23)的自动网络(NW)切换模式。其中,在本实施方式中,将第1通信控制部22的通信方式设为第3代通信方式(3G)的W-CDMA,将第2通信控制部23的通信方式设为第2代通信方式的GSM方式,由此,在自动网络切换模式中,进行3G/GSM的自动切换。顺便说一下,通过该切换模式切换的通信方式(即第1通信控制部22的通信方式和第2通信控制部23的通信方式)不限于此,也可以适用其他的通信方式来代替它们,或在它们的基础上适用其他的通信方式。
然后,在步骤ST16中,在电池的电池余量的状况发生改变(电池电压值发生改变时、或余量等级发生改变时等)时,控制部21由步骤ST16返回到上述步骤ST14,再次执行电池余量的检查。
在步骤ST14中,在电池余量的检查结果是判断为小于阈值时,控制部21由步骤ST14进入到步骤ST17,进行固定于第1通信控制部22或第2通信控制部23的任意一个的监视(3G/GSM的固定网络(NW)模式)。由此,当电池的电池余量变小时,仅由第1通信控制部22或第2通信控制部23进行监视,在与接入点之间定期地进行信号的接收发送的动作仅由第1通信控制部22或第2通信控制部23的任意一个来进行,可以抑制其后电池余量的降低。也就是说,当电池的电池余量在阈值以上时,可以将多个通信方式(第1通信控制部22和第2通信控制部23)全部作为可动状态,进行多个通信方式下的区域监视。当电池余量小于阈值时,通过限制可动的通信控制部,可以抑制电池余量的降低。
尤其当电池余量降低时,到采取充电等对策之前,需要尽可能减少便携电话装置20的耗电,从而尽可能延长可使用的剩余时间,在这样的情况下,将进行区域监视的通信方式(通信控制部)限制在较少的个数(本实施方式时为1个),从而可以相应地降低耗电,可以避免可使用的时间缩短。然后,在被限制(固定)的监视对象的监视结果得到作为与该监视对象的通信环境可通信的结果时,控制部21控制成利用该监视对象即通信系统进行通信。也就是说,持续进行对该监视对象即通信系统的监视。与之对应地,当判断为与该通信系统的通信环境为不可通信的状态时,在显示部24上显示该提示,例如进行催促用户将监视对象变更成其他通信系统的内容显示。由此,通过用户进行预定的操作,可以手动地将监视对象切换到其他通信系统。
(第2实施方式)
在上述第1实施方式中,描述了当电池余量小于阈值时,固定成任意一个通信方式(第1通信控制部22或第2通信控制部23)进行通信的情况,但是在本实施方式中,便携电话装置20从服务器等取得与在服务区区域中可通信的通信方式有关的信息,基于该信息选择应固定的通信方式,这一点与第1实施方式不同。
即,图5是示出本实施方式的便携电话装置20的通信方式切换处理的处理程序的流程图,当电源被ON操作时,控制部21进入到该处理程序,在步骤ST21中,判断服务区区域是否是外国的区域。作为该判断方法,例如可以使用如下方法:基于在与接入点之间定期地接收发送的信息,判断能否在与服务区区域(通信运营商)之间进行通信(即通信目的地是否是协议约定的通信运营商),从而判断该服务区区域的国名。
然后,在该步骤ST21中,当判断为服务区区域是国内(日本)的区域时,控制部21由步骤ST21进入到步骤ST22,根据存储部28的映射表判断用于国内(日本)的通信方式,选择通过这种通信方式(例如基于W-CDMA方式的通信方式)进行通信的第1通信控制部22,通过该选择出的通信方式与接入点之间进行信号的定期的接收发送和通话等的通信。
然后,当在此时选择出的第1通信控制部22中识别出通信状态改变(接收灵敏度的改变、不能进行通信的状态等)时,控制部21在步骤ST23中确认存在服务区区域的改变,从步骤ST23返回到上述步骤ST21,再次进行服务区区域的判断。
在该步骤ST21中,当判断为服务区区域是外国(日本以外)的区域时,控制部21由步骤ST21转入到步骤ST24,从移动通信中心12、14或经由移动通信中心12、14从服务器等取得区域展开信息。其中,该取得方法例如可以使用在通信等候状态等中通过与移动通信中心之间的通信进行取得的方法。该区域展开信息假定存储在移动通信中心12、14的存储部35或其他的服务器等中。如图6所示,区域展开信息是表示各个通信运营商展开的通信区域中的通信方式的比率的信息。作为图6所示的例子,在通信运营商“AAA”中,3G方式的展开率是100%,同时,GSM方式的展开率也是100%。此外,在通信运营商“BBB”中,3G方式的展开率是50%,GSM方式的展开率是90%。由此,通信运营商名和各个通信方式被展开的比率(展开率)成对地登记在服务器等中。便携电话装置20的控制部21通过从服务器取得与该便携电话装置20协定的通信运营商的展开率有关的信息,可以判断选择哪个通信方式进行固定(后面叙述)。其中,当各个通信运营商的展开率未被一并存储在服务器等中时,便携电话装置20从该通信运营商的服务器或移动通信中心12、14仅取得已缔结协议的通信运营商的展开率。
顺便说一下,区域展开信息例如也可以在便携电话装置20监视服务区区域是否是可通信区域时,将判断为可通信的通信方式名蓄积到该便携电话装置20的存储部28中,便携电话装置20按照每个服务区区域(通信运营商)求出该蓄积的次数和该通信方式名的对应,从而取代由服务器等进行保持而提供给便携电话装置20。此时,蓄积的次数表示在便携电话装置20的移动范围内通信运营商的展开率。也就是说,将与该便携电话装置20的移动历史记录对应的区域展开信息蓄积在便携电话装置20的存储部28中,进行与便携电话装置20的用户移动路径的意向一致的通信方式的选择。
在步骤ST24中取得区域展开信息的控制部21进入到步骤ST25,执行与区域信息对应的通信方式(3G/GSM)的自动网络(NW)切换模式。也就是说,在该切换模式中,控制部21进入到步骤ST26,基于取得的区域展开信息,根据服务区区域的3G方式的展开率和GSM方式的展开率,选择展开率高的通信方式(在展开率相同时,选择3G方式)。例如,通过与接入点之间的定期的通信,当判断为便携电话装置20的服务区区域是协议约定的通信运营商“AAA”的区域时,控制部21基于由服务器取得的该服务区区域中的通信运营商“AAA”的各个通信方式的展开率,选择可通信的通信方式(3G方式(图6))。
其中,在图6所示的例子中,在通信运营商“AAA”中,3G方式的展开率为100%,GSM方式的展开率为100%,此时,选择频率利用效率良好的3G方式(后面叙述)。此外,在通信运营商“BBB”中,3G方式的展开率为50%,GSM方式的展开率为90%,此时,选择展开率高的GSM方式。由此,与服务区区域的通信方式一致的通信方式被选择的概率较高。此外,在通信运营商“CCC”中,3G方式的展开率为95%,GSM方式的展开率为50%,此时,选择展开率高的3G方式。由此,与服务区区域的通信方式一致的通信方式被选择的概率较高。此外,在通信运营商“DDD”中,3G方式的展开率为0%,GSM方式的展开率为100%,此时,选择展开率高的GSM方式。由此,与服务区区域的通信方式一致的通信方式被选择的概率较高。
进入到步骤ST26,控制部21基于由服务器取得的各个通信方式的展开率,判断3G方式或GSM方式中的任意一个的展开率是否为0%。例如,在图6所示的展开率中,通信运营商“DDD”的3G方式的展开率为0%,由此,当作为协议约定的通信运营商而选择了该通信运营商“DDD”时,控制部21在步骤ST26中得到肯定结果而进入到步骤ST27。在步骤ST27中,控制部21选择3G方式或GSM方式中展开率不为0%的方式,并固定在其载体上(通信控制部22或23)。然后,在步骤ST28中,当有服务区区域的改变时,控制部21返回到上述步骤ST21中,判定是否是外国服务区。
与之对应地,在步骤ST26中,当3G方式和GSM方式中的任何方式的展开率都不是0%时,控制部21由步骤ST26进入到步骤ST29,检查装载在电池装载部29中的电池的电池余量,判断电池余量是否在预先设定的阈值(第1阈值)以上。顺便说一下,作为阈值可以采用电池的电压值、或基于该电压值判断出的余量等级(例如,充满电的状态是等级3,电池余量为中等程度是等级2,电池余量为降低状态是等级1)。该阈值和选择方法参见例如图6所示的控制内容。这些信息在由服务器取得时存储到存储部28中,根据需要由控制部21读出。
在电池余量的检查结果是判断为在阈值以上时,控制部21由步骤ST29进入到步骤ST30,由第1通信控制部22和第2通信控制部23两者持续监视服务区区域,执行选择判断为服务区区域的区域的通信方式(第1通信控制部22或第2通信控制部23)的自动网络(NW)切换模式。其中,在本实施方式中,将第1通信控制部22的通信方式设为第3代通信方式(3G)的W-CDMA,将第2通信控制部23的通信方式设为第2代通信方式的GSM方式,在自动网络切换模式中,进行3G/GSM的自动切换。顺便说一下,通过该切换模式切换的通信方式(即第1通信控制部22的通信方式和第2通信控制部23的通信方式)不限于此,也可以适用其他的通信方式来代替它们,或在它们的基础上适用其他的通信方式。
然后,控制部21进入到步骤ST31,判断是否有电池余量的改变和伴随便携电话装置20移动的服务区区域的改变等状态改变。
另一方面,当步骤ST29中电池余量的检查结果是判断为小于阈值时,控制部21由步骤ST29进入到步骤ST32,进行固定在第1通信控制部22或第2通信控制部23中的任意一个的监视(3G/GSM的固定网络(NW)模式)。在该步骤ST32中,控制部21基于在上述步骤ST24中由服务器取得的各个通信方式的展开率,选择展开率高的通信方式(当展开率相同时选择3G方式)。由此,当电池的电池余量变少时,仅由第1通信控制部22或第2通信控制部23进行通信,在与接入点之间定期地进行信号接收发送的动作仅由第1通信控制部22或第2通信控制部23中的任意一个进行,从而可以抑制其后电池余量的降低。此外,此时固定在展开率高的通信方式,从而固定在通信状态良好的通信方式的概率较高。
然后,控制部21进入到步骤ST31,判断是否有电池余量的改变和伴随便携电话装置20移动的服务区区域的改变等状态改变。
在步骤ST31中判断为有电池余量的改变时,控制部21由步骤ST31进入到步骤ST33,根据电池余量的状态改变(当电池电压值改变时或余量等级改变时等),返回到上述步骤ST29,执行电池余量的检查。
另一方面,在步骤ST31中判断为有服务区区域的改变时,控制部21进入到上述步骤ST28,当有服务区区域的改变时,返回到上述步骤ST21,判定是否是外国服务区。
这样,在本实施方式中,基于便携电话装置20在服务区区域中的通信方式的展开率来选择应固定的通信方式,从而可以提高固定成实际可使用的通信方式的概率。由此,当便携电话装置20例如在外国移动时,该便携电话装置20取得在该移动区域中可通信的协议约定的通信运营商的各个通信方法的展开率,同时在电池余量降低时将通信方式固定成展开率高的通信方法。由此,可以提高固定的通信方式的通信环境为良好的概率。
这样,根据本实施方式的便携电话装置20,当网络的构筑环境由于服务区国家而各种各样时,通过取得该国家的网络构筑状况(展开率),可以选择与该国家的网络构筑状况对应的通信方式。
(其他实施方式)
其中,在上述实施方式中,叙述了当电池余量小于阈值(第1阈值)时,固定成在等候状态下进行监视的通信方式来抑制耗电的情况,但是,也可以在此基础上,当电池余量降低到预定的可通话时间(例如10分钟)程度(第2阈值)时,使便携电话装置20的电源自动处于OFF状态而保留电池最低限度的可使用时间(10分钟左右)。此时,例如在图4所示的步骤ST14或图5所示的步骤ST29中,当判断为电池余量小于阈值(第1阈值)时,移动到3G/GSM的固定网络模式,并在此之后,在预先设定的电池余量小于第2阈值时使便携电话装置20的电源处于OFF状态。第2阈值是便携电话装置20可使用10分钟左右的电池余量,通过保留该电池余量而使电源处于OFF状态,可以在紧急的情况下接通电源来利用剩余时间。此外,此时还可以使用LED等发光单元来显示电源被控制在OFF状态的情况。由此,可以使用户识别伴随电池余量的降低,保留预定的剩余使用时间,电源处于OFF状态的情况。
顺便说一下,图7是示出用于根据电池余量将电源控制在OFF状态的控制部21进行的处理程序的流程图。如图7所示,在便携电话装置20的电源处于ON状态时,控制部21进入到该处理程序,在步骤ST41中,判断与电池余量对应的处理(电池余量小于阈值时切断电源的处理)是否已被有效化。与电池余量对应的处理可以通过操作设置在便携电话装置20上的预定的操作部(未图示)来设定,控制部12在步骤ST41中判断是否已进行了该设定。然后,当与电池余量对应的处理已被有效化时,控制部21由步骤ST41进入到步骤ST42,检查装载在电池装载部29(图2)中的电池的电池余量,判断电池余量是否小于预先设定的阈值(第2阈值)。其中,在本实施方式中,该步骤ST42中的阈值(第2阈值)被设定成比图4和图5中所述的第1阈值小的值。
在电池余量的检查结果是判断为在阈值以上时,控制部21由步骤ST42进入到步骤ST43,采用通常的状态继续进行处理。通常的状态是指电池余量在第2阈值以上时的处理,如图4或图5中所述,是根据电池余量是否在比第2阈值大的第1阈值以上,决定监视的通信方式的自动选择模式或固定模式的处理。然后,当电池余量改变时(步骤ST44),控制部21返回到上述步骤ST42,检查电池余量。当该检查结果是判断为小于阈值时,控制部21由步骤ST42进入到步骤ST45,将便携电话装置20的电源控制在OFF状态。
这样,当电池的电池余量小于第2阈值时,通过将便携电话装置20的电源控制在OFF状态,能够在紧急时等确保最低限度的使用。
此外,在上述实施方式中,叙述了当电池余量小于阈值(第1阈值)时,固定成在等候状态下进行监视的通信方式来抑制耗电的情况,但是,也可以在此基础上,当电池余量变少时(当小于第1阈值时,或小于比第1阈值低的第2阈值时),限定可使用的功能。此时,如图8所示,当用户预先看着显示部24的显示来选择希望优先的功能(通话、邮件等)时(图8(A)),其选择结果反映在显示部24上(图8(B)),其设定内容存储在存储部28中。由此,控制部21在电池余量变少时,仅使设定在该存储部28中的功能可执行,由此能够抑制耗电。
此外,在上述实施方式中,叙述了按照电池余量切换自动选择2个通信方式(3G方式和GSM方式)中的任意一个的模式(3G/GSM的自动网络切换模式)或固定在一个通信方式(3G方式或GSM方式)的模式(3G/GSM的固定网络模式)中的任意一个的情况,但是不限于此,例如当可在3个以上的通信方式下动作时,可以按照电池余量将选择对象限制在2个通信方式,或者限制(固定)在任意一个通信方式,只要按照电池余量限制使其动作的通信方式即可。这里,动作是包含用于通话、邮件等的动作和与服务区区域的接入点进行定期通信(用于等候模式下的监视等的通信)的概念。因此,通过限制使其动作的通信方式,可以降低耗电,结果可以抑制电池的消耗。
此外,本发明不限于上述实施方式,可以进行各种变更后实施。只要不脱离本发明的范围,可以对处理部和处理程序进行适当变更后实施。

Claims (6)

1.一种便携终端装置,其通过来自电池的电源供给而被驱动,能与多个通信系统的每一个进行通信,监视与上述各个通信系统之间的通信环境,其特征在于,上述便携终端装置具有:
检测单元,其检测上述电池的电池余量;以及
控制单元,其获取表示在通信运营商展开的通信区域中的通信方式的比率的区域展开信息,在上述区域展开信息表示有多个通信系统展开的情况下,在上述电池余量小于第1阈值时,将上述监视的对象限制为展开率最高的通信系统中的一个;
上述控制单元蓄积与上述多个通信系统之间的通信环境的监视结果,将该蓄积结果作为上述区域展开信息。
2.根据权利要求1所述的便携终端装置,其特征在于,上述控制单元通过与上述多个通信系统的至少任意一个之间的通信,取得上述区域展开信息。
3.根据权利要求1或2所述的便携终端装置,其特征在于,上述控制单元在上述电池的电池余量小于比上述第1阈值低的第2阈值时,将上述便携终端装置的电源控制成关闭状态。
4.根据权利要求1或2所述的便携终端装置,其特征在于,上述控制单元在上述电池的电池余量小于上述第1阈值或比上述第1阈值低的第2阈值时,限制上述便携终端装置可使用的功能。
5.一种便携终端装置的控制方法,所述便携终端装置通过来自电池的电源供给而被驱动,能与多个通信系统的每一个进行通信,监视与上述各个通信系统之间的通信环境,其特征在于,上述控制方法具有:
检测上述电池的电池余量的步骤;以及
获取表示在通信运营商展开的通信区域中的通信方式的比率的区域展开信息,在上述区域展开信息表示有多个通信系统展开的情况下,在上述电池余量小于第1阈值时,将上述监视的对象限制为展开率最高的通信系统中的一个的步骤,其中,上述区域展开信息通过如下方式获取:蓄积与上述多个通信系统之间的通信环境的监视结果,将该蓄积结果作为上述区域展开信息。
6.一种移动通信系统,其具有便携终端装置和处于通信系统中的、与该便携终端装置进行通信的移动通信中心,其特征在于,
上述移动通信中心具有接收发送单元,上述接收发送单元接收发送用于应对上述便携终端装置执行的通信环境的监视的信号;
上述便携终端装置具有:
通信单元,其能通过多个通信方式进行通信;
接收发送单元,其在通信的等候状态下,在与上述移动通信中心之间监视上述各个通信方式的上述通信环境;
作为驱动电源的电池;
检测单元,其检测该电池的电池余量;以及
限制单元,其获取表示在通信运营商展开的通信区域中的通信方式的比率的区域展开信息,在上述区域展开信息表示有多个通信系统展开的情况下,在上述电池余量小于阈值时,将上述监视的对象限制为展开率最高的通信系统中的一个;
上述限制单元蓄积与上述多个通信系统之间的通信环境的监视结果,将该蓄积结果作为上述区域展开信息。
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