CN103593163A - 自动操作方法与便携式装置 - Google Patents

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高翊峰
江启邦
韦志升
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Abstract

一种自动操作方法与便携式装置。该自动操作方法,适用于一便携式装置,此方法包括:自动确认该便携式装置是否于一系统闲置状态与是否于一物理静止状态。当确认该便携式装置同时处于该系统闲置状态以及该物理静止状态时,该便携式装置自动启动一扩充模式应用程序。

Description

自动操作方法与便携式装置
技术领域
本发明涉及一种便携式装置的自动操作方法,且特别涉及无需耦接至一扩充底座即可自动依照使用者当时的使用状态,使便携式装置自动启动扩充模式应用程序的一种自动操作方法。
背景技术
为配合现代人繁忙的生活节奏,各种不占空间且携带方便的电子装置也推陈出新。以智能手机(Smart phone)为例,不仅具备了传统通信装置的各项功能,更能让使用者通过其内建的操作系统来达到撰写文件、收发电子邮件、浏览网络,或是使用即时通信软件等目的。也就是说,这样的手持通信装置不但可以用来拨打电话,更宛如小型个人计算机般地能提供各种多样化功能,而随着无线网络技术的进步,这些功能的使用也不再受到时间与空间上的限制,对凡事讲求效率的现代人来说,这种装置已然成为生活中不可或缺的工具之一。
一般而言,当便携式装置经由连接端口耦接至扩充底座(docking station)时,便携式装置的操作状态同时进入扩充模式,以经由连接端口进行数据传输或是便携式装置的充电功能,而显现于便携式装置的显示器上的则是时钟、行事历、相片或其他扩充模式信息。而启动此扩充模式的机制则是经由便携式装置与扩充底座的连接端口中的脚位(pin)经由连接时产生信号,根据此信号便携式装置在耦接至扩充底座时,即进入扩充模式。然而制造于便携式装置硬件上专门用于耦接扩充底座的连接端口不但影响便携式装置的外观与美观设计,提高制造成本,并还占用输出输入端口空间。
发明内容
本发明提供一种自动操作方法,可依照使用者当时的使用状态,自动启动扩充模式应用程序。
本发明提供一种便携式装置,无需耦接至扩充底座,即可自动启动扩充模式应用程序。
本发明提出一种自动操作方法,适用于一便携式装置,此方法包括:自动确认该便携式装置是否于一系统闲置状态与是否于一物理静止状态。当确认该便携式装置同时处于该系统闲置状态以及该物理静止状态时,该便携式装置自动启动一扩充模式应用程序。
在本发明的一实施例中,上述的自动操作方法,其中自动确认该便携式装置是否于该系统闲置状态与是否于该物理静止状态的步骤,还包括确认该便携式装置是否于一充电状态。
在本发明的一实施例中,上述的自动操作方法,其中该便携式装置自动启动该扩充模式应用程序还包括该便携式装置在该充电状态下。
在本发明的一实施例中,上述的自动操作方法,其中该系统闲置状态包括一待机状态或一睡眠状态。
在本发明的一实施例中,上述的自动操作方法,其中该系统闲置状态包括该便携式装置已经持续闲置超过一特定时间。
在本发明的一实施例中,上述的自动操作方法,其中该物理静止状态包括该便携式装置以一倾斜角度静止摆放。
在本发明的一实施例中,上述的自动操作方法,其中该物理静止状态包括该便携式装置已经持续静止超过一特定时间。
本发明另提出一种便携式装置,包括:一动态感测单元、一存储介质与一中央处理器。动态感测单元,感测该便携式装置的一物理运动状态。存储介质,存储一计算机可读写程序。中央处理器,执行该计算机可读写程序的多个指令,其中这些指令包括:自动确认该便携式装置是否于一系统闲置状态与根据该物理运动状态,确认该便携式装置是否于一物理静止状态。当确认该便携式装置同时处于该系统闲置状态以及该物理静止状态时,自动启动一扩充模式应用程序。
在本发明的一实施例中,上述的便携式装置,其中该动态感测单元包括一重力传感器(G-sensor)、陀螺仪传感器(gyro sensor),或是罗盘传感器(compass sensor)。
在本发明的一实施例中,上述的便携式装置,其中自动确认该便携式装置是否于该系统闲置状态与是否于该物理静止状态的指令,还包括确认该便携式装置是否于一充电状态。
在本发明的一实施例中,上述的便携式装置,其中该便携式装置自动启动该扩充模式应用程序还包括该便携式装置在该充电状态下。
在本发明的一实施例中,上述的便携式装置,其中该系统闲置状态包括一待机状态或一睡眠状态。
在本发明的一实施例中,上述的便携式装置,其中该系统闲置状态包括该便携式装置已经持续闲置超过一特定时间。
在本发明的一实施例中,上述的便携式装置,其中该物理静止状态包括该便携式装置以一倾斜角度静止摆放。
在本发明的一实施例中,上述的便携式装置,其中该物理静止状态包括该便携式装置已经持续静止超过一特定时间。
基于上述,本发明中通过自动确认便携式装置是否同时处于系统闲置状态与物理静止状态,作为是否启动扩充应用程序的依据。因此无需实际将便携式装置安装至扩充底座,即可经由确认当下便携式装置的使用状态符合上述条件时,便携式装置自动启动扩充应用程序。所以无须在便携式装置的硬件上额外设计并制造耦接至扩充底座的连接端口,而可大幅降低制造成本并节省输出输入端口所占用的硬件空间。
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。
附图说明
图1绘示为根据本发明一实施例的一种自动操作方法的流程简图。
图2绘示为根据本发明一实施例的一种便携式装置的示意简图。
【主要元件符号说明】
S101~S125:方法流程步骤
200:便携式装置
202:动态感测单元
204:存储介质
206:中央处理器
具体实施方式
图1绘示为根据本发明一实施例的一种自动操作方法的流程简图。请参照图1,本实施适用于一便携式装置。此便携式装置例如是一笔记型计算机、一个人数字助理、一智能手机或是其他可以随身携带的电子装置。
在步骤S101中,便携式装置的操作系统接收一状态改变通知。也就是当便携式装置的操作状态产生改变时,操作系统接收到状态改变通知。上述的操作状态产生改变,例如操作系统由工作状态(S0状态)切换至其他先进配置与电源接口(Advanced Configuration and Power Interface,ACPI)标准的电源操作状态(如S1状态、S3状态、S4状态及S5状态)或是由任一APCI电源操作状态切换至另一APCI电源操作状态。在步骤S105中,根据此状态改变通知,便携式装置自动确认便携式装置是否于一系统闲置状态与是否于一物理静止状态。更明确地说,确认是否于系统闲置状态与确认是否于物理静止状态并无先后优先顺序的分别,也就是可同时对于是否于系统闲置状态与是否于物理静止状态做确认,也可以先确认是否于系统闲置状态,之后确认是否于物理闲置状态,反之亦然。换句话说,便携式装置可同时处于系统闲置状态与物理静止状态,也可先进入系统闲置状态,而之后处于物理静止状态。相反地,便携式装置可先处于物理静止状态,之后处于系统闲置状态。也就是,本发明并不受限于便携式装置进入何种状态的先后顺序,也不受限于自动确认便携式装置处于何种状态的先后顺序。
其中,值得注意的是,系统闲置状态例如是一待机状态(standby mode)或一睡眠状态(sleeping mode)。在一实施例中,系统闲置状态例如是便携式装置已经持续闲置超过一特定时间,例如持续闲置超过十分钟。另外,在另一实施例中物理静止状态例如是便携式装置整体不受外力干扰而静置,包括以一倾斜角度静止摆放。在再一实施例中,物理静止状态还包括便携式装置已经持续静止超过一特定时间。
在本实施例中,步骤S105的自动确认便携式装置是否于一系统闲置状态与是否于一物理静止状态还包括便携式装置根据所接收到的状态改变通知,判断便携式装置是处于系统闲置状态或是物理静止状态(步骤S111)。之后在步骤S115中,当判断便携式装置是于系统闲置状态下时,则继续确认便携式装置在系统闲置状态下,是否也处于物理静止状态(步骤S105),直到确认便携式装置同时在系统闲置状态与物理静止状态时,则自动启动扩充模式应用程序(步骤S125)。另一方面,当在步骤S111中,判断便携式装置是于物理静止状态下时,则继续确认便携式装置在物理静止状态下,是否也处于系统闲置状态(步骤S121),直到确认便携式装置同时在系统闲置状态与物理静止状态时,则自动启动扩充模式应用程序(步骤S125)。
更进一步,在步骤S125中,当确认便携式装置同时处于系统闲置状态以及物理静止状态时,便携式装置自动启动一扩充模式应用程序(dock modeapplication)。此扩充模式应用程序例如是影像自动播放程序、显示时间或是行事历的程序或是任何程序可使便携式装置呈现如同耦接至扩充底座的使用接口。也就是便携式装置无需真正的耦接至扩充底座,只要是便携式装置符合同时处于系统闲置状态与处于物理静止状态的条件,则自动启动扩充模式应用程序。
如前述所提到的,便携式装置可同时处于系统闲置状态与物理静止状态,也可先进入系统闲置状态,而之后处于物理静止状态,相反地,便携式装置可先处于物理静止状态,之后处于系统闲置状态。因此,在又一实施例中,当同时确认便携式装置处于系统闲置状态与物理静止状态时,则直接进行步骤S 125所述的自动启动扩充模式应用程序。
此外,在再一实施例中,上述自动确认便携式装置是否于系统闲置状态与是否于物理静止状态的步骤S105,还包括确认便携式装置是否于一充电状态。也就是,便携式装置从其电源管理模组确认其是否经由一电源线连接至电源充电,而当上述成立时,则进一步进行步骤S105所述的确认步骤。换句话说,在本实施例中,便携式装置自动启动扩充模式应用程序的同时,便携式装置也可处于充电状态下。
图2绘示为根据本发明一实施例的一种便携式装置的示意简图。请参照图2,本实施例的便携式装置200包括一动态感测单元(movement sensingunit)202、一存储介质204与一中央处理器206。动态感测单元202用于感测便携式装置200的一物理运动状态。因此,后续中央处理器执行计算机可读写程序的指令,可根据所感测的便携式装置200的物理运动状态,来判断便携式是否在一物理静止状态下。其中,动态感测单元202例如是重力传感器(G-sensor)、陀螺仪传感器(gyro sensor),或是罗盘传感器(compass sensor)。
存储介质204,存储一计算机可读写程序。中央处理器206,执行计算机可读写程序的多个指令,以具体实施前述实施例所描述的自动操作方法。而中央处理器执行计算机可读写程序的指令如同前述实施例中所述的步骤(S101~S125),因此不在此作赘述。
综上所述,本发明中通过自动确认便携式装置是否同时处于系统闲置状态与物理静止状态,作为是否启动扩充应用程序的依据。因此无需实际将便携式装置安装至扩充底座,即可经由确认当下便携式装置的使用状态符合上述条件时,便携式装置自动启动扩充应用程序。所以无须在便携式装置的硬件上额外设计并制造耦接至扩充底座的连接端口,而可大幅降低制造成本并节省输出输入端口所占用的硬件空间。
虽然本发明已以实施例公开如上,然其并非用以限定本发明,本领域技术人员在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,故本发明的保护范围当视所附权利要求书所界定者为准。

Claims (15)

1.一种自动操作方法,适用于一便携式装置,包括:
自动确认该便携式装置是否于一系统闲置状态与是否于一物理静止状态;以及
当确认该便携式装置同时处于该系统闲置状态以及该物理静止状态时,该便携式装置自动启动一扩充模式应用程序。
2.如权利要求1所述的自动操作方法,其中自动确认该便携式装置是否于该系统闲置状态与是否于该物理静止状态的步骤,还包括确认该便携式装置是否于一充电状态。
3.如权利要求2所述的自动操作方法,其中该便携式装置自动启动该扩充模式应用程序还包括该便携式装置在该充电状态下。
4.如权利要求1所述的自动操作方法,其中该系统闲置状态包括一待机状态或一睡眠状态。
5.如权利要求1所述的自动操作方法,其中该系统闲置状态包括该便携式装置已经持续闲置超过一特定时间。
6.如权利要求1所述的自动操作方法,其中该物理静止状态包括该便携式装置以一倾斜角度静止摆放。
7.如权利要求1所述的自动操作方法,其中该物理静止状态包括该便携式装置已经持续静止超过一特定时间。
8.一种便携式装置,包括:
一动态感测单元,感测该便携式装置的一物理运动状态;
一存储介质,存储一计算机可读写程序;
一中央处理器,执行该计算机可读写程序的多个指令,其中这些指令包括:
自动确认该便携式装置是否于一系统闲置状态与根据该物理运动状态,确认该便携式装置是否于一物理静止状态;以及
当确认该便携式装置同时处于该系统闲置状态以及该物理静止状态时,自动启动一扩充模式应用程序。
9.如权利要求8所述的便携式装置,其中该动态感测单元包括一重力传感器(G-sensor)、陀螺仪传感器(gyro sensor),或是罗盘传感器(compasssensor)。
10.如权利要求8所述的便携式装置,其中自动确认该便携式装置是否于该系统闲置状态与是否于该物理静止状态的指令,还包括确认该便携式装置是否于一充电状态。
11.如权利要求10所述的便携式装置,其中该便携式装置自动启动该扩充模式应用程序还包括该便携式装置在该充电状态下。
12.如权利要求8所述的便携式装置,其中该系统闲置状态包括一待机状态或一睡眠状态。
13.如权利要求8所述的便携式装置,其中该系统闲置状态包括该便携式装置已经持续闲置超过一特定时间。
14.如权利要求8所述的便携式装置,其中该物理静止状态包括该便携式装置以一倾斜角度静止摆放。
15.如权利要求8所述的便携式装置,其中该物理静止状态包括该便携式装置已经持续静止超过一特定时间。
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