CN104813243B - 管理电子装置的改进方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种管理电子装置(100)的方法,所述电子装置(100)包括外壳,所述外壳包含:微控制器(1),其由存储电能的模块(3)供应电能并连接到时基(5);测量光强度的模块(9);检测所述装置(100)是否正在被佩戴的模块(10),所述微控制器还连接到第一显示模块(7a)和第二显示模块(7b),所述第一显示模块(7a)和所述第二显示模块(7b)被布置为在主动操作模式中由电子控制电路控制以显示至少由所述时基提供的至少第一时间数据项。
Description
技术领域
本发明涉及电子装置,该电子装置包括外壳,该外壳包含:电子控制电路,其由电能存储模块供应电能并连接到时基;光强度测量模块;以及测量该装置所经受的运动的模块,该电子控制电路还连接到第一显示模块和第二显示模块,该第一显示模块和第二显示模块被布置为在主动操作模式中由该电子控制电路控制以显示至少由该时基提供的数据。
背景技术
已知电子装置具有能量源随时间放电的缺点。因此,存在管理电子装置能量的方法,以致能量源具有最长可能的自主性。为此目的,已经发明了各种能量管理方法,并且一般来说,在触发要素的致动之后,这些能量节省方法在于停止最大电力消耗的功能,例如LCD显示或指针运动。
例如,其中触发要素为实际用户的管理方法是已知的。用户自己控制能量节省模式的开启。为实现这点,他操作电子装置的按钮或其它控制模块以激活能量节省模式。
该方法的一个缺点是用户不是有条理的。实际上,用户不会始终在需要时开启能量节省模式。当他离开一些天时他会激活该模式,但未必每晚均执行此操作。因此没有实现最优能量节省。
其中基于物理幅度的水平激活要素的方法也是已知的。例如当环境光降到一定阈值以下(指示电子装置在黑暗中),可发生激活。当电子装置检测到不再被佩戴时,可发生激活。这通过使用对电子装置的任意运动敏感的加速计来实现。
这些方法的一个缺点是能量节省模式可能在不需要或不期望时被自发地激活。实际上,如果电子装置在隧道中或在衣袖内部度过较长时间,或如果佩戴该装置的用户入睡以致该装置检测到缺少运动,可能不必要地激活能量节省模式。然后功能被去活,而且用户不再可以立即访问数据并且不得不重新激活正常模式以实现访问。这因此成为使用户感到不适的根源。
发明内容
本发明的一个目的是通过建议提供一种其能量管理方法是可靠的并提供更长的电池寿命的电子装置来克服先前技术的缺点。
本发明因此涉及一种管理电子装置的方法,所述电子装置包括外壳,所述外壳包含:微控制器,其由电能存储模块供应电能并连接到时基;测量光的模块;以及检测所述装置何时被佩戴的模块,所述微控制器还连接到第一显示模块和第二显示模块,所述第一显示模块包括由电机促使运动的至少一个指针,所述第二显示模块包括至少一个数字屏,所述第一显示模块和所述第二显示模块被布置为在主动操作模式中由所述微控制器控制以显示至少由所述时基提供的至少第一时间数据项,所述方法包括如下步骤:
a)显示与一个所述主动操作模式对应的至少由所述时基提供的至少所述第一时间数据项;
b)检验关联到由所述时基提供的第二时间数据项的第一准则;如果满足第一检验,则转到下一步骤,否则重复所述步骤a);
c)检验由所述检测所述装置是否正在被佩戴的模块提供的第二运动关联的准则;如果满足第三检验,则转到下一步骤,否则重复所述步骤a);
其特征在于,所述方法还包括步骤d),所述步骤d)包括检验表示物理幅度的第三准则,以致当满足所述第一、第二和第三准则时,发生从所述主动操作模式到待机模式的改变,并且其特征在于,在满足所述第一、第二和第三准则之前,以规则间隔执行步骤b)、步骤c)和步骤d),计算所述规则间隔以致在步骤b)、步骤c)和步骤d)中,所述至少一个指针的所述电机的转子位置相同以造成最小可能的干扰。
本发明因此涉及一种管理电子装置的方法,所述电子装置包括外壳,所述外壳包含:微控制器,其由电能存储模块供应电能并连接到时基;测量光的模块;以及检测所述装置是否正在被佩戴的模块,所述微控制器还连接到第一显示模块和第二显示模块,所述第一显示模块包括由电机促使运动的至少一个指针,所述第二显示模块包括至少一个数字屏,所述第一显示模块和所述第二显示模块被布置为在主动操作模式中由所述微控制器控制以显示至少由所述时基提供的至少第一时间数据项,所述方法包括如下步骤:
a)显示与一个所述主动操作模式对应的至少由所述时基提供的至少所述第一时间数据项;
b)检验关联到由所述时基提供的第二时间数据项的第一准则;如果满足第一检验,则转到下一步骤,否则重复所述步骤a);
c)检验由所述检测所述装置是否正在被佩戴的模块提供的第二运动关联的准则;如果满足第三检验,则转到下一步骤,否则重复所述步骤a);
其特征在于,所述方法还包括步骤d),所述步骤d)包括检验表示物理幅度的第三准则,以致当满足所述第一、第二和第三准则时,发生从所述主动操作模式到待机模式的改变。
因为该方法使用更多数量的准则,使得错误更罕见,故该方法因此具有可靠的优点。实际上,通过组合时间关联的准则、运动关联的准则以及可关联到时间或环境光的最后准则,减少了误差风险以及不必要地将装置置于待机模式的风险。
在第一有利实施例中,所述第三准则关联到由所述光强度测量模块提供的光强度数据项,所述第三准则允许从所述主动操作模式到其中所述第一显示模块被停止的短待机模式的改变。
在第二有利实施例中,步骤d)包括将由所述光强度测量模块测量的光强度值与第一光强度阈值相比较,如果测量的光强度值低于或等于所述第一光强度阈值,则所述第二准则被验证。
在第三有利实施例中,步骤b)包括将由所述时基进行的时间测量与第一时间间隔相比较,如果由所述时基进行的所述时间测量被包括在所述第一时间间隔内,则满足所述第一准则。
在另一个有利实施例中,首先检验所述第一准则,当满足所述第一准则时,同时检验所述第二和第三准则。
在另一个有利实施例中,所述第三准则包括相对于第一计数器值检验计数器的值,所述第三准则允许从所述主动操作模式到其中所述第一显示模块和所述第二显示模块被停止的长待机模式的改变。
在另一个有利实施例中,步骤b)包括将由所述时基递送的时间数据项与第二时间值相比较,当由所述时基递送的所述时间数据项等于所述第二时间值时,满足所述第二准则。
在另一个有利实施例中,首先检验所述第一准则,并且当满足所述第一准则时,检验所述第二准则,并且当满足所述第二准则时,递增所述计数器值并检验所述第三准则。
在另一个有利实施例中,步骤c)被设计为检验第二准则,所述第二准则关联到由检测所述装置是否正在被佩戴的模块提供的运动数据,所述步骤c)包括:
-在时刻Ti,经由所述装置的检测模块执行所述装置的位置的第一测量;
-比较所述第一测量与在存储元件中存储并在时刻ti-1执行的第二测量,如果所述第一测量和所述第二测量相等,则所述第三准则被验证,否则采用在时刻Ti执行的所述第一测量代替存储元件值。
在另一个有利实施例中,所述方法还包括步骤f),所述步骤f)被设计为从所述短待机模式改变到所述正常操作模式,所述步骤包括检验第一事件,并且如果所述第一事件的所述检验是肯定的,则从所述短待机模式改变到所述正常操作模式。
在另一个有利实施例中,所述方法还包括步骤F),所述步骤F)被设计为从所述长待机模式改变到所述正常操作模式,所述步骤包括检验第二事件,并且如果所述第二事件的所述检验是肯定的,则从所述长待机模式改变到所述正常操作模式。
在另一个有利实施例中,被设计为检验第一事件的动作包括检测激活模块的电状态的改变。
在另一个有利实施例中,被设计为检验第一事件的动作包括将测量的物理幅度与所述物理幅度的参考值相比较,如果所述测量的物理幅度等于所述物理幅度的所述参考值,则满足所述第一事件。
在另一个有利实施例中,所述测量的物理幅度是光强度,将所述测量的光强度值与第二光强度阈值相比较。
在另一个有利实施例中,所述第二光强度阈值等于所述第一光强度阈值。
在另一个有利实施例中,所述测量的物理幅度是时间数据项,将所述测量的时间数据与第三时间值相比较。
在另一个有利实施例中,在满足所述第一、第二和第三准则之前,每隔8分钟执行步骤b)、步骤c)和步骤d),以便生成最小可能的干扰。
该方法还具有的优点是:在可根据期望待机模式来选择准则上,该方法是灵活的。另外,用户可根据其生活方式确定满足或不满足准则的各种阈值。
本发明还涉及一种电子装置,其包括外壳,所述外壳包含:微控制器,其由电能存储模块供应电能并连接到时基;测量光的模块;以及检测所述装置是否正在被佩戴的模块,所述微控制器还连接到第一显示模块和第二显示模块,所述第一显示模块和所述第二显示模块被布置为在主动操作模式中由电子控制电路控制,以显示至少由所述时基提供的至少第一时间数据项,以及待机模式,所述微控制器根据关联到由所述时基提供的第二时间数据项的第一准则以及关联到由所述检测所述装置是否正在被佩戴的模块提供的运动数据项的第二准则,激活从主动操作模式到待机模式的改变,
其特征在于,还根据表示物理或时间幅度的第三准则来实施从所述主动操作模式到待机操作模式的改变。
在另一个有利实施例中,所述第三准则关联到由所述光强度测量模块提供的光强度数据项,所述第三准则允许从所述主动操作模式改变到其中所述第一显示模块被停止的短待机模式。
在另一个有利实施例中,通过将由所述光强度测量模块测量的光强度值与第一光强度阈值相比较来获得所述光强度数据。
在另一个有利实施例中,所述第一准则包括将由所述时基进行的时间测量与第一时间间隔相比较,以便辨别由所述时基进行的所述时间测量是否被包括在所述第一时间间隔内。
在另一个有利实施例中,所述第三准则包括相对于第一计数器值检验计数器的值,所述第三准则允许从所述主动操作模式改变到其中所述第一显示模块和所述第二显示模块被停止的长待机模式。
在另一个有利实施例中,所述第一准则包括将由所述时基递送的时间数据项与第二时间值相比较,当由所述时基递送的所述时间数据等于所述第二时间值时,满足所述第一准则。
在另一个有利实施例中,由检测所述装置是否正在被佩戴的模块提供的运动数据包括在时刻Ti执行所述装置的位置的第一位置测量,并且包括将所述第一测量与在存储元件中存储的第二测量相比较,如果所述第一测量和所述第二测量相等,则所述第三准则被验证。
在另一个有利实施例中,检测所述装置是否正在被佩戴的模块包括磁传感器。
在另一个有利实施例中,使用加速计代替所述磁传感器,所述加速计被布置在所述外壳内部并包括手表经受加速度的至少一个测量轴。
在另一个有利实施例中,检测所述手表是否正在被佩戴的模块包括热电传感器,由所述热电传感器提供的运动数据包括由所述热电传感器进行的测量与表示体温的温度阈值的比较。
在另一个有利实施例中,所述第一显示模块包括由电机促使运动的至少一个指针,并且所述第二显示模块包括至少一个数字屏。
附图说明
在本发明的仅通过非限制性示例给出并由所附附图图示的至少一个实施例的以下详细描述中,根据本发明的电子装置的目的、优点及特征将显得更加清楚,其中:
图1是根据本发明的电子装置的示意图;
图2是本发明的短待机模式框架的示意图;
图3是本发明的长待机模式框架的示意图。
具体实施方式
图1示出根据本发明的电子装置100。该电子装置100包括由电力源3提供电能的微控制器1。该电力源3可以是由转子或太阳能电池或外部连接或任何其它可能的充电模块来充电的电池或超级电容器或蓄电池。电装置100还包括时基5,例如递送设定频率信号的石英。使用设定频率信号以使微控制器可提供被发送到显示模块7的表示时间的信号。显示模块7可以是模拟和/或数字模块。在所用的示例中,电子装置100包括模拟显示模块7a和数字显示模块7b。例如,模拟显示模块7a是指针或旋转盘,而数字显示模块7b是数字屏幕,例如LCD或OLED或其它类型的屏幕。
模拟显示模块7a和数字显示模块7b还用于显示除时间数据以外的数据。实际上,电子装置100还可包括检测该装置100是否正在被佩戴的模块10,例如具有用于提供方向数据的两个或三个轴(axis)并充当指南针的磁传感器11。电子装置100还可包括光传感器9,例如光电二极管或太阳能电池。如果环境光降低太多,则光电二极管可例如开启逆光照明(backlighting),而太阳能电池可对蓄电池充电并充当用于开启逆光照明的光传感器。磁传感器11和光传感器9连接到微控制器1。电子装置100还包括允许用户作用于该电子传感器100的激活模块13,例如按钮或触摸区等。
该电子装置100可以是诸如手表的便携装置,或便携导航设备或便携通信设备。在如下描述中,将使用手表的示例作为电子装置100。
有利地,磁传感器11和光传感器9用于确定电子装置100进入到各种操作模式中的改变。
实际上,电子装置100在数个操作模式中操作。称为步骤a)或A)的第一“正常”操作模式是如下这种操作模式,即在该操作模式中,不限制电功率消耗,并且在该操作模式中,经由模拟显示模块7a和数字显示模块7b显示由时基5和/或磁传感器11和/或光传感器9提供的数据。优选地,模拟显示模块7a显示由时基5提供的数据,并且数字显示模块7b显示由磁传感器11和/或光传感器9提供的数据。
电子装置100被布置为在不同的待机模式中操作。为开启各种待机模式,必须满足准则。在每个情况中,一定数量的准则为各种待机模式共用。
第一准则关联(link)到时间(temporal)数据项。实际上,需要时间准则以便微控制器1确定手表100处于指示可以待机的状态中。该准则可以是精确时间数据项、时间间隔、在时间中重复准则的事实等。
第二准则关联到运动数据项。实际上,这是重要的准则,因为如果微控制器检测到该手表100正在移动,这意味着手表100正在被佩戴。如果它正在被佩戴,不应设想待机。
有利地根据本发明,布置电子装置100以便通过使用表示物理或时间幅度的第三准则来激活待机模式,以致如果满足三个准则,激活待机模式。
所述电子装置则被配置为在两个待机模式中操作:短待机模式和长待机模式。
在第一实施例中,在图2的图中示出的短待机模式被布置为当数个小时没有佩戴手表100时激活该短待机模式。例如,在夜里当用户不再佩戴手表100时激活该短待机模式。为了触发短待机模式的激活,必须满足准则。这些准则的目的是让微控制器知道手表100在可被置于待机模式的状态中。
对于短待机模式,当满足三个准则的组合时,发生由微控制器1做出的激活。这三个准则可靠地确定必须将手表100置于短待机模式中。
在称为步骤b)的步骤中,检验第一准则。第一准则关联到时间数据项。该准则包括观察第一时间间隔。这意味着如果在给定时刻,测量的时间被包括在该第一间隔内,则手表100将视第一准则被验证。例如,第一选择的间隔是从22点钟(2200 hours)到24点钟(2400hours)的间隔。因此这意味着微控制器1每天将由时基3提供的时间数据与第一限定的间隔(即从22点钟到24点钟的间隔)相比较。在当前时间被包括在从22点钟到24点钟的该第一间隔内时,将验证时间准则。因为假定大部分用户在该示例时间间隔期间睡觉,故选择该间隔。这因此是改变成用于节省能量的待机模式的适当时间。
因此清楚的是,微控制器1每天检验各种准则。如果满足第一准则,则实施后续步骤,否则在步骤b)中再次检验第一准则。
称为步骤c)的步骤包括检验关联到运动或方向数据的第二准则。具有两个或三个轴的磁传感器11用于此目的。该磁传感器11用于在规则间隔提供表示手表100方向的测量,并用于将测量彼此相比较。如果微控制器1检测到在时刻Ti时的手表100方向等于在存储元件中保存的在时刻Ti-1时的手表100方向,则推断用户没有佩戴手表100。通过将该结果与第一和第二准则的结果联系在一起,微控制器1推断在22点钟与24点钟之间的深夜,手表100位于黑暗环境中并且不移动。因此,很大可能性是,手表100被放置在例如用户的床头桌上。
然而,如果在时刻Ti时的手表100方向不等于在时刻Ti-1时的手表100方向,针对手表100在时刻Ti时的方向数据被保存在存储元件中并变成用于后续测量的时刻Ti-1。
称为步骤d)的另一步骤包括检验关联到光强度数据的第三准则。该准则包括光强度数据项,光传感器9测量该光强度数据项,并且然后将该光强度数据项与第一预定光强度阈值相比较。这样,当由光传感器测量的光低于或等于第一预定光强度阈值时,微控制器1认为手表100在黑暗环境中。因此满足光准则,并且可激活短待机模式。当满足第一和第二准则时,微控制器1推断手表100在22点钟与24点钟之间的黑暗环境中。
如果不满足第二和第三准则,则重复第一准则的检验。
清楚的是,可相继检验第一准则、第二准则和第三准则。检验次序可以是这样,即首先检验第一准则,其次检验第二准则并且最后检验第三准则。然而,可以设想首先检验第一准则,并且当满足第一准则时,同时检验第二准则和第三准则。
然而,一旦满足三个准则,微控制器1将转到步骤e),即,将激活对手表100操作模式的改变,以致手表从正常模式改变到短待机模式。该短待机模式由数字显示模块7b的去活(deactivation)来表征。通过不使用高能量消耗的数字显示模块7b,该去活限制电力消耗。
当用户在夜晚中的黑暗环境中工作时或当用户例外地晚睡时,三个准则的联合具有防止短待机模式被激活的优点。
用户设定和配置各种值,即第一准则的第一时间间隔、第三准则的第一阈值光强度值和在两个方向测量之间的时间间隔。对于光强度阈值,制造商将其设定在30勒克斯(lux),但可调整该阈值适应环境条件。对于第一准则时间间隔,制造商将其设定在22点钟与24点钟之间。用户可按需根据其习惯改变间隔。实际上,具有不同时间表的个人可调节光强度阈值和时间间隔以符合他的时间表。
至于在手表100的两个方向测量之间的测量间隔,该测量间隔是可变的并可被设定为任何可能值。尽管如此,可设定该时间间隔以致允许改变到短待机模式中的测量使用最少可能的能量总量。实际上,纯粹执行光强度测量或方向测量将使用电能量,从而使得电力源3放电。因此,这些测量不能过于频繁,以致电源3不必要地放电。
在目前情况中,将时间间隔设定在8分钟。选择该8分钟间隔是因为其在测量频率与电力消耗之间提供良好的折中。实际上,如果在22点钟与24点钟之间的时间间隔(即两小时间隔)中以8分钟的频率施加测量,则观察到磁传感器11和微控制器1将不得不测量并处理15个测量。
此外,该8分钟间隔具有不中断测量的优点。驱动时针和分针的电机包括磁元件,这意味着对磁传感器11具有磁影响。每隔8分钟,时针和分针的电机转子在相同的位置中。因此从一个磁测量到另一个磁测量,这些转子的影响相等。如果时间间隔短于或长于8分钟,电机转子将具有不同的作用,这将会改变磁测量。
为离开短待机模式并返回正常操作模式,提供步骤f),在该步骤f)中,检验第一事件,并且允许从短待机模式到正常操作模式的改变。为此,具有针对第一事件的数个可能解决方案。
第一,一个解决方案包括当用户作用于激活模块13时返回正常操作模式。实际上,由用户施加在按钮上的动作将如下信息通知微控制器1:用户正佩戴手表100,或至少正在使用手表100,这需要从待机模式改变到正常操作模式。按压激活模块13造成电状态的改变,该改变使微控制器1检测到按压动作。作为响应,微控制器将手表100改变到正常操作模式。微控制器1然后再次重新激活显示时间数据的数据显示模块7b。
第二,一个解决方案包括当事件发生时返回正常操作模式。清楚的是,该事件可以是测量的物理幅度与该物理幅度的参考值的比较。物理幅度例如关联到诸如时间警报释放之类的钟表事件。然而,该事件可关联到手表100的任何功能。例如,用户可设定手表以致在7点钟(0700 hours)时声警报发出铃声。声警报的激活然后使微控制器1激活正常操作模式。清楚的是,将测量的物理幅度(其为时间数据项)与第三时间值相比较。
同样地,物理幅度可关联到传感器。因此,声警报可耦接到传感器之一,例如光传感器9,以致如果光强度达到高于一定阈值的值,手表100返回正常操作模式。使用的阈值可以是用于关联到光强度数据的第二准则的光强度阈值。尽管如此,将只有在光强度超过阈值时激活正常操作模式,并且反之则不然。清楚的是,将测量的物理幅度(其为光强度)与第二光强度阈值相比较。
因此将清楚的是,可以设想使用磁传感器。当微控制器1从磁传感器接收到运动数据项时,微控制器1认为必须激活正常操作模式,并激活该模式。
第三,一个解决方案包括在固定时刻,即当时间达到第三时间数据项时,返回正常操作模式。该解决方案包括在微控制器1中表示包括时数据项、分数据项和秒数据项的时刻的编程数据。将由时基5提供的数据与表示时刻的该数据项相比较。因此,手表100保持在短待机模式中,直到由时基5提供的数据不匹配表示时刻的数据。否则,微控制器1通过激活数字显示模块7b来激活从短待机模式到正常操作模式的改变。
在第二实施例中,还存在长待机模式,该长待机模式被布置为当手表100在数天时期没有被佩戴时被激活,在图3中示出该长待机模式的图。例如,当用户度假数周且没有携带其手表100时,激活该长待机模式。为了激活长待机模式,必须满足一定的准则。这些准则的目的是通知微控制器1手表100处于可被置于待机的状况中。
当组合各种准则时,微控制器激活该长待机模式。这两个准则可靠地确定何时应将手表100置于长待机模式中。这些准则包括确保以规则间隔发生长待机模式激活检验。实际上,当在预定时期期间满足指示长待机模式可行的条件时,长待机模式被设定为激活。
在该第二实施例中,称为步骤b)的步骤涉及第一准则,然后包括监测并检查由时基5提供的时间数据,例如提供给用户的当前时间。当该时间数据等于由用户预定或输入的第二时间值时,视为满足该第一准则。例如,预定时间数据是22点钟。因此,当时基指示22点钟时将满足第一准则。
当满足第一准则时,微控制器1移动到下一步骤。称为步骤c)的该步骤包括检验关联到运动或方向数据项的第二准则。具有两个或三个轴的磁传感器11用于此目的。该磁传感器11用于以规则间隔提供表示手表100方向的测量,并将测量彼此相比较。如果微控制器1检测到在时刻Ti时的手表100方向等于在存储元件中存储的在时刻Ti-1时的手表100方向,微控制器1推断用户没有佩戴手表100。微控制器1推断手表100不是移动的。很大可能是,手表100被放置在例如用户的床头桌上。然而,如果在时刻Ti时的手表100方向不等于在时刻Ti-1时的手表100方向,针对手表100在时刻Ti时的方向数据被保存在存储元件中并变成用于后续测量的时刻Ti-1。
当满足该第二准则时,实施称为步骤d)的步骤,在该步骤中递增计数器。计数器递增意味着在用于验证第一准则的两个时刻之间手表不曾改变位置。返回上述描述的示例,这意味着在第一天(day no 1)的22点钟与第二天(day no 2)的22点钟之间手表不曾改变位置。因此,如果在第二天(day no 2)的22点钟与第三天(day no 3)的22点钟之间手表不曾改变位置,计数器将再次递增。相反地,如果在时刻Ti与时刻Ti-1之间没有检查第三准则,则将计数器重置为0以便重复整个序列。实际上,不满足第三准则的事实指示手表已经改变位置以及因此正由用户使用。不需要长待机模式。
在每次递增时,将计数器的值与第一计数器值相比较,该第一计数器值可以由用户预设定或输入。由于当微控制器1注意到在时刻Ti与时刻Ti-1之间手表位置不曾改变时递增计数器,因此该准则可类似于时间准则。当连续多次检查到在时刻Ti与时刻Ti-1之间手表没有移动时,满足该准则。微控制器1因此获悉手表未在被使用并且可被置于长待机模式中,即激活步骤E)。
在目前情况中,如果微控制器1经由磁传感器11检测到手表100未被佩戴达预定时段,则激活长待机模式。为此,在每个晚上的设定时间,例如22点钟,磁传感器11测量运动数据项。如果7天中没有测量到运动上的显著差异,则激活长待机模式。
因此,一旦满足准则,微控制器1将激活手表100的操作模式的改变,以致手表从正常操作模式改变到长待机模式。称为步骤E)的该长待机模式的特征在于将模拟显示模块7a和数字显示模块7b去活。因此不再对数字屏幕和指针电机供电,这将节省能量。
在步骤F)中,当第二事件发生时,手表返回正常操作模式。当用户作用于激活模块13时,在此检查该第二事件。实际上,由用户作用在按钮上的动作将如下信息通知微控制器1:用户正佩戴手表或至少正在使用手表,这需要从待机模式改变到正常操作模式。
自然地,制造商或用户可选择进行运动测量所在的时刻。同样地,其间运动准则必须为肯定的时段可以不同并可由用户来设定。例如,如果在三天中磁传感器11在13点钟(1300 hours)时没有测量到在手表100方向上的任何显著差异,手表100可进入长待机状态。
显然,将清楚的是,手表100可整合短待机模式和长待机模式两个待机模式,但手表100也可仅具有一个或另一个模式。
在一个变型中,可以使用另一个传感器以便辨别手表100是否正由用户佩戴。实际上,可以设想提供具有热电传感器10的手表100。人体具有可被测量的特定体温。因此,热电传感器10将测量的温度转换成表示温度的电压值。对于37℃的人体温度,人体温度在36℃与38℃之间变化。
因此,将该测量的表示温度的电压与两个参考电压值相比较,每个参考电压值表示代表体温的时间间隔的界限之一。微控制器1因此负责将测量的表示温度的电压值与两个参考电压值相比较。如果测量的表示温度的电压值被包括在两个参考电压值之间,则微控制器1推断手表正在被佩戴。相反,如果测量的表示温度的电压值没有被包括在两个参考电压值之间,则微控制器1推断手表不在用户手腕上。
也在时刻Ti与时刻Ti-1之间检验该准则,以致准则尽可能可靠。事实上,如果热电传感器10测量到在时刻Ti-1时低于36℃的温度以及在时刻Ti时在36℃与38℃之间的温度,微控制器推断手表100没有被佩戴并且接近热源。然而,如果热电传感器10测量到在时刻Ti-1时在36℃与38℃之间的温度以及在时刻Ti时低于36℃的温度,微控制器1推断手表100没有被佩戴。热电传感器10可将测量的温度值与表示诸如37℃的体温的温度阈值相比较。
将清楚的是,在不违背由所附权利要求限定的本发明范围的情况下,对于上述所陈述的本发明的各种实施例,可做出对本领域技术人员显而易见的各种更改和/或改进和/或组合。
Claims (4)
1.一种管理电子装置的方法,所述电子装置包括外壳,所述外壳包含:微控制器,其由存储电能的模块供应电能并连接到时基;测量光强度的模块;检测所述装置是否正在被佩戴的模块,所述微控制器还连接到第一显示模块和第二显示模块,所述第一显示模块包括由电机促使运动的至少一个指针,所述第二显示模块包括至少一个数字显示器,所述第一显示模块和所述第二显示模块被布置为在主动操作模式中由所述微控制器控制以显示至少由所述时基提供的至少第一时间数据项,所述方法包括:
a)与所述主动操作模式对应地显示至少由所述时基提供的至少所述第一时间数据项;
b)检验关联到由所述时基提供的第二时间数据项的第一准则,如果满足第一准则,则执行步骤c),否则重复所述步骤a);
c)检验由所述检测所述装置是否正在被佩戴的模块提供的第二运动关联准则,如果满足第二准则,则执行步骤d),否则重复所述步骤a);
d)检验关联到所述光强度或第三时间数据项的第三准则;
e)当满足所述第一、第二和第三准则时,发生从所述主动操作模式到待机模式的改变,其中,所述待机模式包括长待机模式和短待机模式;
F)发生从所述长待机模式到所述主动操作模式的改变,所述步骤F)包括检验第二事件,并且如果所述第二事件的所述检验是肯定的,则从所述长待机模式改变到所述主动操作模式,其中,当用户作用于激活模块时,检验所述第二事件,
其中,检测所述装置是否正在被佩戴的模块包括热电传感器,如果由所述热电传感器测量的温度在表示人体体温的范围内,则所述微控制器推断所述装置正在被佩戴,如果由所述热电传感器测量的温度在时刻Ti-1低于表示人体体温的温度并且在时刻Ti在表示人体体温的范围内,则所述微控制器推断所述装置没有被佩戴。
2.根据权利要求1所述的管理电子装置的方法,其特征在于,所述第三准则包括相对于第一计数器值检验计数器的值,所述第三准则允许从所述主动操作模式到其中所述第一显示模块和所述第二显示模块被停止的所述长待机模式的改变,其中,所述第一计数器值指示预定的时段,所述计数器的值指示满足所述第三准则的状态的时段。
3.根据权利要求2所述的管理电子装置的方法,其特征在于,所述步骤b)包括将由所述时基递送的时间数据项与第二时间值相比较,当由所述时基递送的所述时间数据项等于所述第二时间值时,满足所述第二准则。
4.根据权利要求2所述的管理电子装置的方法,其特征在于,首先检验所述第一准则,当满足所述第一准则时,检验所述第二准则,当满足所述第二准则时,递增所述计数器值并检验所述第三准则。
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