发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种移动终端充电过程的处理方法及装置,能够对移动终端的充电状态进行判定,控制移动终端的充电行为,完整记录移动终端的充电过程。
为解决上述技术问题,本发明的实施例提供技术方案如下:
一方面,提供一种移动终端充电过程的处理方法,适用于IOS和WindowsPhone系统中,包括:
在移动终端开始充电后,对移动终端的充电过程进行记录;
根据移动终端的充电过程判定移动终端的充电状态,并根据所述充电状态控制移动终端的充电行为。
进一步地,所述移动终端的充电过程包括有三个阶段:
第一充电阶段,即在移动终端电池电量低于第一预设百分比时进行的充电阶段;
第二充电阶段,即在移动终端电池电量为第一预设百分比至100%进行的充电阶段;
第三充电阶段,即在移动终端电池电量到达100%后的持续充电阶段。
进一步地,所述根据移动终端的充电过程判定移动终端的充电状态,并根据所述充电状态控制移动终端的充电行为包括:
当移动终端处于第三充电阶段的时间超过第一预设时间不超过第二预设时间时,判定移动终端完成充电,其中,第二预设时间大于第一预设时间。
进一步地,所述根据移动终端的充电过程判定移动终端的充电状态,并根据所述充电状态控制移动终端的充电行为包括:
当移动终端处于第三充电阶段的时间超过第二预设时间时,判定移动终端处于过度充电状态。
进一步地,所述根据移动终端的充电过程判定移动终端的充电状态,并根据所述充电状态控制移动终端的充电行为包括:
当移动终端发生充电意外断电时,记录移动终端的充电参数;
在移动终端重新开始充电时,再次记录移动终端的充电参数;
比对两次所记录的充电参数,并根据比对结果控制移动终端的充电行为。
进一步地,当移动终端发生充电意外时是处于第一充电阶段或第二充电阶段时,所述记录移动终端的充电参数包括:
记录移动终端在发生充电意外时的第一电量和第一时刻;
所述再次记录移动终端的充电参数包括:
记录移动终端重新开始充电时的第二电量和第二时刻;
所述比对两次所记录的充电参数,并根据比对结果控制移动终端的充电行为包括:
当第二时刻距离第一时刻在第三预设时间内,且第二电量与第一电量的差值不超过第二预设百分比时,判定移动终端处于发生充电意外之前的充电状态,并控制移动终端继续进行充电;
当第二时刻距离第一时刻超过第三预设时间,或者第二时刻距离第一时刻在第三预设时间内但是第二电量与第一电量的差值超过第二预设百分比时,将移动终端设置为未普通充电状态,并控制移动终端继续进行充电。
进一步地,当移动终端发生充电意外时是处于第三充电阶段时,所述记录移动终端的充电参数包括:
记录移动终端在发生充电意外时的第三时刻;
所述再次记录移动终端的充电参数包括:
记录移动终端重新开始充电时的第四电量和第四时刻;
所述比对两次所记录的充电参数,并根据比对结果控制移动终端的充电行为包括:
当第四电量小于100%时,判定移动终端处于普通充电状态,并控制移动终端继续进行充电;
当第四电量为100%,且第四时刻距离第三时刻在第四预设时间内时,判定移动终端处于发生充电意外之前的充电状态,并控制移动终端继续进行充电;
当第四电量为100%,且第四时刻距离第三时刻超过第四预设时间时,判定移动终端完成充电。
本发明实施例还提供了一种实现如上所述方法的移动终端充电过程的处理装置,包括:
记录模块,用于在移动终端开始充电后,对移动终端的充电过程进行记录;
处理模块,用于根据移动终端的充电过程判定移动终端的充电状态,并根据所述充电状态控制移动终端的充电行为。
本发明的实施例具有以下有益效果:
上述方案中,在移动终端开始充电后,对移动终端的充电过程进行记录,根据移动终端的充电过程判定移动终端的充电状态,并根据充电状态控制移动终端的充电行为,本发明的技术方案能够对移动终端的充电状态进行判定,控制移动终端的充电行为,完整记录移动终端的充电过程。
具体实施方式
为使本发明的实施例要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
本发明的实施例一种移动终端充电过程的处理方法及装置,能够对移动终端的充电状态进行判定,控制移动终端的充电行为,完整记录移动终端的充电过程。
本发明实施例提供了一种移动终端充电过程的处理方法,该方法适用于IOS和Windows Phone系统中,如图1所示,本实施例包括:
步骤101:在移动终端开始充电后,对移动终端的充电过程进行记录;
步骤102:根据移动终端的充电过程判定移动终端的充电状态,并根据所述充电状态控制移动终端的充电行为。
进一步地,所述移动终端的充电过程包括有三个阶段:
第一充电阶段,即在移动终端电池电量低于第一预设百分比时进行的充电阶段;
第二充电阶段,即在移动终端电池电量为第一预设百分比至100%进行的充电阶段;
第三充电阶段,即在移动终端电池电量到达100%后的持续充电阶段。
进一步地,步骤102包括:
当移动终端处于第三充电阶段的时间超过第一预设时间不超过第二预设时间时,判定移动终端完成充电,其中,第二预设时间大于第一预设时间。
进一步地,步骤102包括:
当移动终端处于第三充电阶段的时间超过第二预设时间时,判定移动终端处于过度充电状态。
进一步地,步骤102包括:
当移动终端发生充电意外断电时,记录移动终端的充电参数;
在移动终端重新开始充电时,再次记录移动终端的充电参数;
比对两次所记录的充电参数,并根据比对结果控制移动终端的充电行为。
进一步地,当移动终端发生充电意外时是处于第一充电阶段或第二充电阶段时,所述记录移动终端的充电参数包括:
记录移动终端在发生充电意外时的第一电量和第一时刻;
所述再次记录移动终端的充电参数包括:
记录移动终端重新开始充电时的第二电量和第二时刻;
所述比对两次所记录的充电参数,并根据比对结果控制移动终端的充电行为包括:
当第二时刻距离第一时刻在第三预设时间内,且第二电量与第一电量的差值不超过第二预设百分比时,判定移动终端处于发生充电意外之前的充电状态,并控制移动终端继续进行充电;
当第二时刻距离第一时刻超过第三预设时间,或者第二时刻距离第一时刻在第三预设时间内但是第二电量与第一电量的差值超过第二预设百分比时,将移动终端设置为未普通充电状态,并控制移动终端继续进行充电。
进一步地,当移动终端发生充电意外时是处于第三充电阶段时,所述记录移动终端的充电参数包括:
记录移动终端在发生充电意外时的第三时刻;
所述再次记录移动终端的充电参数包括:
记录移动终端重新开始充电时的第四电量和第四时刻;
所述比对两次所记录的充电参数,并根据比对结果控制移动终端的充电行为包括:
当第四电量小于100%时,判定移动终端处于普通充电状态,并控制移动终端继续进行充电;
当第四电量为100%,且第四时刻距离第三时刻在第四预设时间内时,判定移动终端处于发生充电意外之前的充电状态,并控制移动终端继续进行充电;
当第四电量为100%,且第四时刻距离第三时刻超过第四预设时间时,判定移动终端完成充电。
上述方案中,在移动终端开始充电后,对移动终端的充电过程进行记录,根据移动终端的充电过程判定移动终端的充电状态,并根据充电状态控制移动终端的充电行为,本发明的技术方案能够对移动终端的充电状态进行判定,控制移动终端的充电行为,完整记录移动终端的充电过程。
本发明实施例还提供了一种实现如上所述方法的移动终端充电过程的处理装置,如图2所示,本实施例包括:
记录模块20,用于在移动终端开始充电后,对移动终端的充电过程进行记录;
处理模块21,用于根据移动终端的充电过程判定移动终端的充电状态,并根据所述充电状态控制移动终端的充电行为。
下面结合图3对本发明的移动终端充电过程的处理方法及装置进行详细介绍:
如图3所示,移动终端的电池充电过程包括有三个阶段:第一充电阶段是快速充电,即在电池电量低于第一预设百分比(比如80%)时进行的充电阶段;第二充电阶段是连续式充电,即在电池电量为第一预设百分比至100%进行的充电阶段;第三充电阶段是涓流充电,即在电池电量到达100%后的持续充电阶段。
在电池充电过程中可能会发生以下两种意外:意外1、充电过程中,处理装置被退到后台运行;意外2、充电过程中,发生了断电或者拔电现象。在发生意外2时,移动终端会停止充电。
本发明的处理装置的工作场景包括有以下几种:
工作场景一:
该场景是理想的完全循环充电过程。在开始充电时,电池电量低于20%,在充电过程中,处理装置始终运行在移动终端系统的前台,并且在充电过程中,移动终端保持持续充电,没有发生断电或拔电的情况。
在这种情况下,处理装置会对移动终端的充电过程进行记录,并判定移动终端的充电状态。在该场景下,移动终端将经历第一充电阶段、第二充电阶段、第三充电阶段,在移动终端处于第三充电阶段的时间达到第一预设时间(比如20分钟)时,此时移动终端完成充电,处理装置提示充电完成以便用户拔电,在用户拔电后,处理装置将记录一次完全循环充电的充电过程。
工作场景二:
该场景是过度充电过程。移动终端在完成第三充电阶段后仍保持插电状态,且保持插电状态超过第二预设时间(比如7小时),则处理装置判定为过度充电,并将记录一次过度充电的充电过程。
工作场景三:
该场景是普通充电过程。在开始充电时,电池电量小于100%,处理装置对移动终端的充电过程进行记录,此时移动终端将经历第一充电阶段第二充电阶段、和第三充电阶段。
当处于第一充电阶段或者第二充电阶段时,如果发生意外1或意外2,处理装置记录发生意外时的电量和时刻,并切换到后台运行,等待激活。如果发生意外2,则移动终端断电,切换至未充电状态,等待充电。
当移动终端再次开始充电并启动处理装置时,处理装置回到前台运行,并记录当前电量和时刻,如果距离发生意外的时刻在第三预设时间(比如2分钟)内,且读取到的当前电量与发生意外时的电量变动幅度在第二预设百分比(比如2%)内,则判定继续之前的充电状态,即恢复到第一充电阶段或者第二充电阶段;如果距离发生意外的时刻已经超过第三预设时间,或者即便在第三预设时间内但是电池电量的变动幅度超过了第二预设百分比,则处理装置会将发生意外前的充电过程记录为一次普通充电过程,将此时的移动终端设置为未普通充电状态,并继续进行充电。之后移动终端充电至第三充电阶段,在移动终端处于第三充电阶段的时间超过第一预设时间时,移动终端完成充电,处理装置提示充电完成以便用户拔电,在用户拔电后,处理装置将记录一次发生有充电意外的普通充电过程。
当处于第三充电阶段时,发生意外2,则充电中断。处理装置记录发生意外时的电量和时刻,并切换到后台运行,等待激活。移动终端断电,切换至未充电状态,等待充电。则当移动终端再次启动处理装置时,处理装置回到前台运行,并记录当前电量和时刻,如果此时移动终端的电量不是100%,则移动终端回到普通充电过程;如果距离发生意外的时刻在第四预设时间(比如40分钟)内,且当前移动终端仍处于充电状态,且电量仍为100%,则判定继续之前的充电状态,即恢复到第三充电阶段;如果距离发生意外的时刻已经超过第四预设时间,且当前电量仍为100%,则判定完成第三阶段充电,移动终端完成充电,处理装置提示充电完成以便用户拔电。在用户拔电后,处理装置将记录一次发生有充电意外的普通充电过程。
如果发生上述情况之外的其他情况,处理装置均重新判定充电状态。
其中,上述工作场景三是可以转换至工作场景二的,在工作场景三中,如果移动终端完成充电,处理装置提示充电完成,但是用户没有拔电,则将转至工作场景二。
本发明实施例中,在各种工作场景下,处理装置都能够对移动终端的充电状态进行判定,根据判定结果控制移动终端的充电行为,并保证充电过程记录的完整性。
值得注意的是,本发明中所述的第一、第二、第三、第四等定语只是为了对所修饰的词语作区分,并不起任何限定作用。
此说明书中所描述的许多功能部件都被称为模块,以便更加特别地强调其实现方式的独立性。
本发明实施例中,模块可以用软件实现,以便由各种类型的处理器执行。举例来说,一个标识的可执行代码模块可以包括计算机指令的一个或多个物理或者逻辑块,举例来说,其可以被构建为对象、过程或函数。尽管如此,所标识模块的可执行代码无需物理地位于一起,而是可以包括存储在不同物理上的不同的指令,当这些指令逻辑上结合在一起时,其构成模块并且实现该模块的规定目的。
实际上,可执行代码模块可以是单条指令或者是许多条指令,并且甚至可以分布在多个不同的代码段上,分布在不同程序当中,以及跨越多个存储器设备分布。同样地,操作数据可以在模块内被识别,并且可以依照任何适当的形式实现并且被组织在任何适当类型的数据结构内。所述操作数据可以作为单个数据集被收集,或者可以分布在不同位置上(包括在不同存储设备上),并且至少部分地可以仅作为电子信号存在于系统或网络上。
在模块可以利用软件实现时,考虑到现有硬件工艺的水平,所以可以以软件实现的模块,在不考虑成本的情况下,本领域技术人员都可以搭建对应的硬件电路来实现对应的功能,所述硬件电路包括常规的超大规模集成(VLSI)电路或者门阵列以及诸如逻辑芯片、晶体管之类的现有半导体或者是其它分立的元件。模块还可以用可编程硬件设备,诸如现场可编程门阵列、可编程阵列逻辑、可编程逻辑设备等实现。
在本发明各方法实施例中,所述各步骤的序号并不能用于限定各步骤的先后顺序,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,对各步骤的先后变化也在本发明的保护范围之内。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。