CN103278707A - 获取终端待机时间的方法及终端 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种获取终端待机时间的方法及终端,该方法包括:采集终端当前电流和剩余电量;根据所述终端电池的充电参数确定动态补偿系数;根据所述动态补偿系数、用户设定的电量体验系数以及所述剩余电量相乘的乘积,与所述当前电流的商确定所述终端的待机时间。本发明提供的获取终端待机时间的方法,通过根据动态补偿系数、电量体验系数以及剩余电量相乘的乘积,与所述当前电流的商确定终端的待机时间,解决了现有技术中待机时间不准确的问题,增强了用户的体验性。

Description

获取终端待机时间的方法及终端
技术领域
本发明涉及通信技术,尤其涉及一种获取终端待机时间的方法及终端。
背景技术
随着通信技术的发展,用户对移动终端的要求越来越高,以手机为例,手机从功能机到智能机的发展,用户的应用需求得到满足,但随着智能机、大屏幕手机的不断更新,以及手机上的应用业务越来越多,手机电池的耗电量越来越大,因此手机待机时长逐渐成为智能机发展的瓶颈,对于手机剩余待机时间的确定也成为目前研发人员致力研究的课题。
现有技术中,移动终端通过采集终端电池的剩余电量值以及终端的当前电流值以获取待机时间,但是终端屏幕上显示的待机时间和实际上用户所能用到的待机时间不相符,使得待机时间不准确。
发明内容
本发明提供一种获取终端待机时间的方法及终端,用以解决现有技术中待机时间显示不准确的问题。
本发明提供一种获取终端待机时间的方法,包括:
采集终端当前电流和剩余电量;
根据所述终端电池的充电参数确定动态补偿系数;
根据所述动态补偿系数、用户设定的电量体验系数以及所述剩余电量相乘的乘积,与所述当前电流的商确定所述终端的待机时间。
进一步地,所述根据所述终端电池的充电参数确定动态补偿系数,包括:
根据以下任意一种或多种电池充电参数确定所述动态补偿系数:获取电池的充电时间、电池本次充电后的使用时间、电池总共的充电次数、电池的涓流充电次数、电池快速充电时间以及电池的充电周期;或者,
对所述终端电池的当前充放电曲线和出厂的充放电曲线进行差值计算,确定所述动态补偿系数。
进一步地,所述采集终端当前电流具体为:若监测到所述终端任一应用的使用状态发生变化,则重新采集当前电流。
进一步地,所述采集剩余电量之后,还包括:
若所述剩余电量与终端的电池容量的比值小于预设低电量百分比,则根据所述终端中各应用的耗电量的高低输出提示信息,所述提示信息包括处于开启状态下的应用信息。
进一步地,所述采集剩余电量之后,还包括:
若所述剩余电量与终端的电池容量的比值小于预设低电量百分比,则根据所述终端中各应用的耗电量的高低,关闭所述终端中的至少一个应用。
本发明提供一种终端,包括:
采集模块,用于采集终端当前电流和剩余电量;
确定模块,用于根据所述终端电池的充电参数确定动态补偿系数;
计算模块,用于根据所述动态补偿系数、用户设定的电量体验系数以及所述剩余电量相乘的乘积,与所述当前电流的商确定所述终端的待机时间。
进一步地,所述确定模块,包括:
第一确定单元,用于根据以下任意一种或多种电池充电参数确定所述动态补偿系数:获取电池的充电时间、电池本次充电后的使用时间、电池总共的充电次数、电池的涓流充电次数、电池快速充电时间以及电池的充电周期;或者,
第二确定单元,用于对所述终端电池的当前充放电曲线和出厂的充放电曲线进行差值计算,确定所述动态补偿系数。
进一步地,所述采集模块具体用于若监测到所述终端任一应用的使用状态发生变化,则重新采集当前电流。
进一步地,所述终端还包括:判断模块,用于在采集剩余电量之后,若所述剩余电量与终端的电池容量的比值小于预设低电量百分比,则根据所述终端中各应用的耗电量的高低输出提示信息,所述提示信息包括处于开启状态下的应用信息。
进一步地,所述判断模块还用于在采集剩余电量之后,若所述剩余电量与终端的电池容量的比值小于预设低电量百分比,则根据所述终端中各应用的耗电量的高低,关闭所述终端中的至少一个应用。
本发明提供一种获取终端待机时间的方法和终端,通过根据动态补偿系数、电量体验系数以及剩余电量相乘的乘积,与所述当前电流的商确定终端的待机时间,提高确定待机时间的准确性,增强用户体验。
附图说明
图1为本发明提供的一种获取终端待机时间的方法实施例一的流程示意图;
图2为本发明提供的终端实施例一的结构示意图;
图3为本发明提供的终端实施例二的结构示意图。
具体实施方式
图1为本发明提供的一种获取终端待机时间的方法实施例一的流程示意图,如图1所示,该方法包括:
S101:采集终端当前电流和剩余电量。
具体的,采集终端当前电流和剩余电量可以包括:实时采集终端的当前电流和当前的剩余电量;或,在预设周期到达时刻采集终端的当前电流和当前的剩余电量,或,实时采集终端的当前电流,在预设周期到达时刻内采集终端的当前剩余电量。
终端当前电流可以通过电流测试仪器测试出来(适用于开发人员),也可以通过终端自身的由硬件器件构成的模块获得。
S102:根据所述终端电池的充电参数确定动态补偿系数。
S103:根据所述动态补偿系数、用户设定的电量体验系数以及所述剩余电量相乘的乘积,与所述当前电流的商确定所述终端的待机时间。
具体的,终端根据终端电池的充电参数确定动态补偿系数,该动态补偿系数可以根据当前电池的充电和使用情况对终端的待机时间进行补偿,即将上述采集到的终端的当前剩余电量和当前电流相除确定第一待机时间(当前的剩余电量为被除数,当前电流为除数),并在第一待机时间的基础上乘以动态补偿系数;由于该动态补偿系数与电池实际的使用情况相关联,因此可以对第一待机时间进行修正。另外,电量体验系数可以由用户预先设定,用户可以根据终端显示的第一待机时间与在实际操作中的待机时间进行比较,根据实际的体验效果在终端的输入界面设定一个可以反映反映实际效果的电量体验系数,将电量体验系数与上述第一待机时间和动态补偿系数相乘,得到与终端在实际操作中相接近或者相同的待机时间。
需要注意的是,动态补偿系数的值介于0~1之间,电量体验系数的值介于0~1之间,并且二者的默认值均为1,即终端在出厂时,动态补偿系数和电量体验系数的默认值均为1,随着终端电池的使用,动态补偿系数和电量体验系数处于减小的趋势。
在此以一个具体的例子来说明:
假设用户根据现有技术获知手机的当前待机时间是1个小时,但用户实际使用的待机时间只有45分钟,手机内部的操作系统就会根据所获取的动态补偿系数对当前的待机时间进行修正,并且,用户可以根据实际使用的效果对电量体验系数进行设定,即用户可以根据实际体验效果减小电量体验系数的值并通过在手机界面设置,由手机发送给内部的操作系统进行较为准确的待机时间的计算。
本发明实施例提供的获取终端待机时间的方法中,通过根据动态补偿系数、电量体验系数以及剩余电量相乘的乘积,与所述当前电流的商确定终端的待机时间,提高确定待机时间的准确性,增强用户体验。
进一步地,在本发明的实施例二中,在图1所示实施例的基础上,上述根据终端电池的充电参数确定动态补偿系数,包括:根据以下任意一种或多种电池充电参数确定所述动态补偿系数:获取电池的充电时间、电池本次充电后的使用时间、电池总共的充电次数、电池的涓流充电次数、电池快速充电时间以及电池的充电周期;或者,对所述终端电池的当前充放电曲线和出厂的充放电曲线进行差值计算,确定所述动态补偿系数。
具体来说,终端确定动态补偿系数可以有下面两种实现方式,具体为:
第一种实现方式:根据以下任意一种或多种电池充电参数确定所述动态补偿系数,该电池充电参数包括:电池的充电时间、电池本次充电后的使用时间、电池总共的充电次数、电池的涓流充电次数、电池快速充电时间以及电池的充电周期。
一般的,电池的充电分为三个阶段,即快速充电阶段、连续充电阶段以及涓流充电阶段;其中,上述电池的充电时间为电池在三个充电阶段所使用的总体的充电时间;电池总共的充电次数为终端从出厂到目前总共的充电次数;电池从低于20%的电量开始充电直到手机电池完全充满,称为一次涓流充电,涓流充电次数则是对所有涓流充电总次数的累积;电池快速充电时间为电池从低电报警到电池电量为90%所使用的时间。
其中,电池的充电时间越短,动态补偿系数的值越小;电池本次充电后的使用时间越短,动态补偿系数的值越小;电池总共的充电次数越多,动态补偿系数的值越小;电池快速充电时间越短,动态补偿系数的值越小;电池涓流充电次数越多,动态补偿系数的值越大;电池的充电频率越高,动态补偿系数的值越小;即动态补偿系数值的变化是随着电池的充电时间、电池本次充电后的使用时间、电池总共的充电次数、电池的涓流充电次数、电池快速充电时间以及电池的充电频率中的一种或者多种进行变化的,由于上述的电池充电参数反映了电池实际的使用情况,因此根据上述电池充电参数得到的动态补偿系数的值也反映了电池的实际使用情况。
第二种实现方式:对终端电池的当前充放电曲线和出厂的充放电曲线进行差值计算,确定动态补偿系数。
根据终端电池当前的充放电曲线和出厂的充放电曲线进行比较,即比较相同电压下二者电量的使用情况,其中,出厂的充放电曲线由电池厂家提供,当前的电池曲线可以通过第三方的仪器进行绘制;在上述两种曲线上进行电量值的采样,抽多点进行计算,得到剩余电量值的变化量,并取其平均值,从而得到动态补偿系数的值。
进一步地,在本发明的实施例三中,在图1所示实施例的基础上,优选的,所述采集终端当前电流具体为:若监测到所述终端任一应用的使用状态发生变化,则重新采集当前电流。
具体的,终端获取当前的剩余电量值,该剩余电量值的计算可以通过电池总的容量值与当前的电量剩余量百分比相乘得到;终端监测内部各应用的使用状态,当监测到终端在使用过程中,某一个应用的使用状态发生变化,触发终端内部的广播机制,即将当前电流发生变化的情况广播给终端内部的各个模块,包括操作系统、低电报警模块等;操作系统得知终端的当前电流发生变化变化后,重新计算终端当前电流值(终端内部的各个模块之间都有自己的额定功耗,将每个正在工作的模块的额定功耗相加就是终端当前的电流值),并根据当前的电流值、前面计算得到的剩余电量以及动态补偿系数和电量体验系数重新计算待机时间,以使得待机时间更为准确。
进一步地,在本发明的实施例四中,在图1所示实施例的基础上,优选的,在所述采集剩余电量之后,还包括:若所述剩余电量与终端的电池容量的比值小于预设低电量百分比,则根据所述终端中各应用的耗电量的高低输出提示信息,所述提示信息包括处于开启状态下的应用信息。
具体的,采集终端当前电流和剩余电量可以包括:实时采集终端的当前电流和当前的剩余电量;或,在预设周期到达时刻采集终端的当前电流和当前的剩余电量,或,实时采集终端的当前电流,在预设周期到达时刻采集终端的当前剩余电量。
其中,终端当前电流可以通过电流测试仪器测试出来(适用于开发人员),也可以通过终端自身的由硬件器件构成的模块获得;当监测到终端的剩余电量与终端的电池容量的比值小于预设低电量百分比时,终端根据内部各应用的耗电量的高低输出提示信息,具体的:终端会在内部建立各个应用和各个应用耗电量的映射关系,在判断终端的剩余电量与终端的电池容量的比值小于预设低电量百分比后,根据该映射关系中耗电量的高低输出提示信息,该提示信息包括处于开启状态下的应用信息,即该提示信息包含了所有开启状态下应用的耗电量信息,用户根据该提示信息关闭耗电量高的应用。
更优选的,所述采集剩余电量之后,还包括:若所述剩余电量与终端的电池容量的比值小于预设低电量百分比,则根据所述终端中各应用的耗电量的高低,关闭所述终端中的至少一个应用。
如实施例二中所描述的,当终端监测到终端的剩余电量与终端的电池容量的比值小于预设低电量百分比时,终端根据内部各应用的耗电量的高低,自行关闭终端中的一个或多个耗电量高的应用。
终端根据终端电池的充电参数确定动态补偿系数,该动态补偿系数可以根据当前电池的充电和使用情况对终端的待机时间进行补偿,即当利用上述采集到的终端的当前剩余电量和当前电流的商确定第一待机时间,在第一待机时间的基础上乘以动态补偿系数,由于该动态补偿系数与电池实际的使用情况相关联,因此可以对第一待机时间进行修正。另外,电量体验系数可以由用户预先设定用户可以根据终端显示的第一待机时间与在实际操作中的待机时间进行比较,根据实际的体验效果在终端的输入界面设定一个反映实际效果的电量体验系数,将电量体验系数与上述第一待机时间和动态补偿系数相乘,得到与终端在实际操作中相接近或者相同的待机时间。
需要注意的是,动态补偿系数的值介于0~1之间,电量体验系数的值介于0~1之间,并且二者的默认值均为1,即终端在出厂时,动态补偿系数和电量体验系数的默认值均为1,随着终端电池的使用,动态补偿系数和电量体验系数处于减小的趋势。
本发明实施例提供的获取终端待机时间的方法中,通过终端根据内部各应用的耗电量的高低输出提示信息,指示用户关闭耗电量高的应用,即用户可以适当调整手机应用的使用状态,增强了用户的体验性;并且根据动态补偿系数、电量体验系数以及剩余电量相乘的乘积,与所述当前电流的商确定终端的待机时间,使得终端的待机时间更为准确,增强用户体验。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
图2为本发明提供的终端实施例一的结构示意图,如图2所示,该终端包括:采集模块10,用于采集终端当前电流和剩余电量;确定模块20,用于根据所述终端电池的充电参数确定动态补偿系数;计算模块30,用于根据所述动态补偿系数、用户设定的电量体验系数以及所述剩余电量相乘的乘积,与所述当前电流的商确定所述终端的待机时间。
本发明实施例提供的终端可以执行图1所示方法实施例,其实现原理相类似,此处不再赘述。
图3为本发明提供的终端实施例二的结构示意图,在图2所示实施例的基础上,所述确定模块20,包括:第一确定单元201,用于根据以下任意一种或多种电池充电参数确定所述动态补偿系数:电池的充电时间、电池本次充电后的使用时间、电池总共的充电次数、电池的涓流充电次数、电池快速充电时间以及电池的充电周期;或者,第二确定单元202,用于对所述终端电池的当前充放电曲线和出厂的充放电曲线进行差值计算,确定所述动态补偿系数。
本发明实施例提供的终端可以执行方法实施例二,其实现原理相类似,此处不再赘述。
进一步地,在图3所示实施例的基础上,优选的,所述采集模块10具体用于若监测到所述终端任一应用的使用状态发生变化,则重新采集当前电流。
本发明实施例提供的终端可以执行方法实施例三,其实现原理相类似,此处不再赘述。
继续参照图3,优选的,所述终端还包括判断模块40,用于在采集剩余电量之后,若所述剩余电量与终端的电池容量的比值小于预设低电量百分比,则根据所述终端中各应用的耗电量的高低输出提示信息,所述提示信息包括处于开启状态下的应用信息;更优选的,所述判断模块40还用于在采集剩余电量之后,若所述剩余电量与终端的电池容量的比值小于预设低电量百分比,则根据所述终端中各应用的耗电量的高低,关闭所述终端中的至少一个应用。
本发明实施例提供的终端可以执行方法实施例四,其实现原理相类似,此处不再赘述。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种获取终端待机时间的方法,其特征在于,包括:
采集终端当前电流和剩余电量;
根据所述终端电池的充电参数确定动态补偿系数;
根据所述动态补偿系数、用户设定的电量体验系数以及所述剩余电量相乘的乘积,与所述当前电流的商确定所述终端的待机时间。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述终端电池的充电参数确定动态补偿系数,包括:
根据以下任意一种或多种电池充电参数确定所述动态补偿系数:电池的充电时间、电池本次充电后的使用时间、电池总共的充电次数、电池的涓流充电次数、电池快速充电时间以及电池的充电周期;或者,
对所述终端电池的当前充放电曲线和出厂的充放电曲线进行差值计算,确定所述动态补偿系数。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述采集终端当前电流具体为:
若监测到所述终端任一应用的使用状态发生变化,则重新采集当前电流。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述采集剩余电量之后,还包括:
若所述剩余电量与终端的电池容量的比值小于预设低电量百分比,则根据所述终端中各应用的耗电量的高低输出提示信息,所述提示信息包括处于开启状态下的应用信息。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述采集剩余电量之后,还包括:
若所述剩余电量与终端的电池容量的比值小于预设低电量百分比,则根据所述终端中各应用的耗电量的高低,关闭所述终端中的至少一个应用。
6.一种终端,其特征在于,包括:
采集模块,用于采集终端当前电流和剩余电量;
确定模块,用于根据所述终端电池的充电参数确定动态补偿系数;
计算模块,用于根据所述动态补偿系数、用户设定的电量体验系数以及所述剩余电量相乘的乘积,与所述当前电流的商确定所述终端的待机时间。
7.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述确定模块,包括:
第一确定单元,用于根据以下任意一种或多种电池充电参数确定所述动态补偿系数:电池的充电时间、电池本次充电后的使用时间、电池总共的充电次数、电池的涓流充电次数、电池快速充电时间以及电池的充电周期;或者,
第二确定单元,用于对所述终端电池的当前充放电曲线和出厂的充放电曲线进行差值计算,确定所述动态补偿系数。
8.根据权利要求6或7所述的终端,其特征在于,所述采集模块具体用于若监测到所述终端任一应用的使用状态发生变化,则重新采集当前电流。
9.根据权利要求6或7所述的终端,其特征在于,所述终端还包括:
判断模块,用于在采集剩余电量之后,若所述剩余电量与终端的电池容量的比值小于预设低电量百分比,则根据所述终端中各应用的耗电量的高低输出提示信息,所述提示信息包括处于开启状态下的应用信息。
10.根据权利要求6或7所述的终端,其特征在于,所述判断模块还用于在采集剩余电量之后,若所述剩余电量与终端的电池容量的比值小于预设低电量百分比,则根据所述终端中各应用的耗电量的高低,关闭所述终端中的至少一个应用。
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Granted publication date: 20150819

Termination date: 20210425

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