CN105338523A - 移动终端 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种移动终端。基于本发明,移动终端的电池包括用于输入按键信息的键盘、以及用于识别并缓存按键信息的微处理器,相应地,终端处理器在移动终端每次开机启动时的上电初始化过程中都会发起对微处理器的读取、并在未读取到与预先设定的安全认证信息一致的按键信息时终止当前的开机启动。其中,由于微处理器是利用其易失性存储介质实现对按键信息的缓存,并且微处理器是通过电池槽接受电极组件的供电,因此,若移动终端被盗、且电池在被非法用户使用之前发生电量耗尽或从电池槽内被拔出,则只要非法用户无法通过键盘输入与安全认证信息一致的按键信息,就不可能继续使用该移动终端。
Description
技术领域
本发明涉及终端技术,特别涉及可基于电池实现安全保护的一种移动终端。
背景技术
在移动终端(如手机)中,通常都会安装有保护软件(如密码保护等)、以实现对移动终端的使用权及用户信息的安全保护。然而,若移动终端被盗,则非法用户可以通过刷新软件的方式擦除信息安全保护软件的原有设定、以使信息安全保护软件失效,从而能够非法使用被盗的移动终端并非法获取其中保存的用户信息。
可见,现有技术无法避免移动终端在被盗后的非法使用。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种移动终端。
本发明提供的一种移动终端,包括:
终端本体,具有终端处理器和电池槽;
电池,具有壳体、内置于壳体的电极组件和微处理器、以及装设在壳体的外表面的键盘;
其中,微处理器中内置有用于存放从键盘输入的按键信息的易失性存储介质;
以及,当电池被放置在电池槽内时,终端处理器和微处理器通过电池槽接受电极组件的供电,并且,终端处理器在开机启动时的初始化过程中读取微处理器的易失性存储介质、并在未读取到与预先设定的安全认证信息一致的按键信息时终止当前的开机启动。
优选地,电池的壳体外表面形成有与电极组件电连接的电池供电触点,电池槽的内部对应地形成有用于接触电池供电触点的终端受电触点;电池的壳体外表面形成有与微处理器的电源管脚电连接的微处理器电源触点,电池槽的内部对应地形成有与终端受电触点电连接、并用于接触微处理器电源触点的终端供电触点。
优选地,电池的壳体外表面形成有与微处理器的信号收发管脚电连接的微处理器信号收发触点,电池槽的内壁对应地形成有与终端处理器的信号收发管脚电连接、并用于与微处理器信号收发触点接触的终端信号收发触点。
优选地,终端处理器以串行方式读取微处理器的易失性存储介质。
优选地,键盘为薄膜型键盘。
优选地,键盘表贴于电池的壳体的外表面。
优选地,与安全认证信息一致的按键信息包括4-20位的字符组合。
优选地,键盘中包括用于产生按键信息的数字按键和星号键、以及用于表示按键信息输入完毕的确认键。
优选地,移动终端为手机。
如上可见,移动终端的电池包括用于输入按键信息的键盘、以及用于识别并缓存按键信息的微处理器,相应地,终端处理器在移动终端每次开机启动时的上电初始化过程中都会发起对微处理器的读取、并在未读取到与预先设定的安全认证信息一致的按键信息时终止当前的开机启动。其中,由于微处理器是利用其易失性存储介质实现对按键信息的缓存,并且微处理器是通过电池槽接受电极组件的供电、而非在电池内部直接接受电极组件的供电,因此,当电池的电极组件电量耗尽或电池从电池槽内被拔出时,微处理器在其易失性存储介质中缓存的按键信息也会丢失,此时,只有通过键盘重新输入与安全认证信息一致的按键信息,才能够使移动终端正常开机启动,反之,移动终端无法完成开机启动。
基于此,若移动终端被盗,并且电池在被非法用户使用之前发生电极组件的电量耗尽或从电池槽内被拔出,则只要非法用户无法通过键盘输入与安全认证信息一致的按键信息,就不可能继续使用该移动终端。从而,本发明能够降低移动终端被盗后被非法使用的概率,进而降低移动终端在被盗后发生用户信息外泄的概率。
附图说明
图1为本发明实施例中移动终端的内部逻辑结构的原理性示意图;
图2为图1中示出的电池的外部结构的示例性示意图;
图3为本发明实施例中移动终端的安全保护流程的示例性示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本发明进一步详细说明。
请参见图1并同时结合图2,本实施例中的移动终端(例如手机)包括:
终端本体10,具有终端处理器11和电池槽12;
电池20,具有壳体21、内置于壳体21的电极组件22和微处理器23、以及装设在壳体21的外表面的键盘24。
其中,当微处理器23处于上电状态时,从键盘24输入的按键信息能够被微处理器23识别;并且,微处理器23中还内置有易失性存储介质(图1和图2中均未示出),用于缓存微处理器23识别出的从键盘24输入的按键信息。
仍请参见图1并同时结合图2,在本实施例提供的移动终端中:
电池20的壳体21外表面形成有与电极组件22的正负极电连接的电池供电触点Vout+和Vout-,电池槽12的内部对应地形成有用于分别接触电池供电触点Vout+和Vout-的终端受电触点Vin+和Vin-;
并且,电池20的壳体21外表面形成有与微处理器23的电源管脚电连接的微处理器电源触点Vcc,电池槽12的内部对应地形成有与终端受电触点Vin+电连接、并用于接触微处理器电源触点Vcc的终端供电触点Vs,其中,虽然图1中在终端供电触点Vs与终端受电触点Vin+之间存在一条连接线、以表示这二者之间存在的电连接关系,但是,这样的连接线并不唯一表示这二者之间的电连接采用的是直连方式,而是还可以通过例如电源转换电路等其他结构实现级联方式的电连接;或者,也可以理解为,终端受电触点Vin+是真正的供电端、而终端供电触点Vs则是最终实现供电的执行端;
因此,当电池20被放置在电池槽内12时,通过电池供电触点Vout+与终端受电触点Vin+的接触、以及终端供电触点Vs与微处理器电源触点Vcc的接触,终端处理器11和微处理器23均能够通过电池槽12接受电极组件22的供电(该供电路径如图1中的曲线虚线箭头所示);
另外,电池供电触点Vout-与微处理器23的地管脚GND共同接地,因此,当电池20被放置在电池槽12内时,通过电池供电触点Vout-与终端受电触点Vin-的接触,能够实现微处理器23与终端处理器11的共地。
请再参见图1并同时结合图2,在本实施例提供的移动终端中:
电池20的壳体21外表面形成有与微处理器23的信号收发管脚电连接的微处理器信号收发触点RX和TX,电池槽12的内壁对应地形成有与终端处理器11的信号收发管脚电连接、并分别用于与微处理器信号收发触点RX和TX接触的终端信号收发触点TX和RX;
因此,当电池20被放置在电池槽内12时,微处理器信号收发触点RX和TX分别与终端信号收发触点TX和RX的接触,终端处理器11在开机启动时的初始化过程中能够实现交互,并通过该交互读取微处理器23的易失性存储介质(该读取过程的交互路径如图1中的直线虚线箭头所示);
相应地,若终端处理器11读取到与预先设定的安全认证信息(例如密码等)一致的按键信息(即正确按键信息),则允许当前的开机启动;反之,若终端处理器11未读取到与预先设定的安全认证信息一致的按键信息(例如读取到与安全认证信息不一致的错误按键信息、或未读取到任何按键信息),则终止当前的开机启动。
请参见图3,基于上述原理,在将电池20放入电池槽12之后,如图1和图2所示的移动终端的安全保护流程可以包括如下步骤:
S301,利用键盘24输入按键信息;
S302,由微处理器23识别输入的按键信息并缓存在易失性存储介质中;
S303,移动终端开机启动;
S304,终端处理器11在开机启动时的初始化过程中读取微处理器23的易失性存储介质;
S305,终端处理器11判断是否读取到与安全认证信息一致的按键信息,若是,则执行S306,否则执行S307。
S306,移动终端完成开机启动,然后结束本流程。
S307,移动终端终止开机启动,然后结束本流程。
另外,在S306之后,移动终端可以关机、并在关机之后再重新开机启动,其中:
若电池20的电极组件22电量在移动终端重新开机启动之前未曾耗尽、并且电池20在移动终端重新开机启动之前未曾从电池槽12中拔出,则可以从S303重新执行上述流程;
但若电池20在移动终端重新开机启动之前曾发生过电池组件22的电量耗尽、或者电池20在移动终端重新开机启动之前曾从电池槽12中被拔出,则可以从S301重新执行上述流程。
而在S307之后,被终止开机启动的移动终端可以自动关机,若在关机后重新开机启动,则可以从S301重新执行上述流程。
如上可见,移动终端的电池20包括用于输入按键信息的键盘24、以及用于识别并缓存按键信息的微处理器23,相应地,终端处理器11在移动终端每次开机启动时的上电初始化过程中都会发起对微处理器11的读取、并在未读取到与预先设定的安全认证信息一致的按键信息时终止当前的开机启动。由于微处理器23是利用其易失性存储介质实现对按键信息的缓存,并且微处理器23是通过电池槽12接受电极组件22的供电、而非在电池20内部直接接受电极组件22的供电,因此,当电池20的电极组件22电量耗尽或电池20从电池槽12内被拔出时,微处理器23在其易失性存储介质中缓存的按键信息也会丢失,此时,只有通过键盘24重新输入与安全认证信息一致的按键信息,才能够使移动终端正常开机启动,反之,移动终端无法完成开机启动。
基于此,若移动终端被盗,并且电池20在被非法用户使用之前发生电极组件22的电量耗尽或从电池槽12内被拔出,则只要非法用户无法通过键盘24输入与安全认证信息一致的按键信息,就不可能继续使用该移动终端。从而,本实施例能够降低移动终端被盗后被非法使用的概率,进而降低移动终端在被盗后发生用户信息外泄的概率。
另需要补充说明的是:
1、电池20的壳体21外表面和电池槽12的内部所形成的触点并不仅限于前文提及的触点。在实际应用中,电池20的壳体21内部还可以具有例如电路保护模块等用于满足安全性和稳定性以及功能化需求的附件,针对这些附件,电池20的壳体21外表面和电池槽12的内部还可以彼此对应地形成有例如电池检测触点、NFC(NearFieldCommunication,近场通信)天线触点等附加触点。
2、键盘24可以采用任意规格的键盘,优选地,为了避免由于增设键盘24而过多地增大电池20的体积,本实施例中的键盘24可以选用薄膜型键盘、并表贴于电池20的壳体21外表面。
3、为了降低非法用户以枚举遍历的方式获得例如密码等安全认证信息的概率,安全认证信息、以及与该安全认证信息一致的按键信息可以包括4-20位的字符组合。
4、利用键盘24输入的按键信息可以任意字符组成的序列,优选地,按键信息可以选用数字组合或数字与星号“*”的组合,此时,键盘24中可以包括用于产生按键信息的数字按键和星号键、以及用于表示按键信息输入完毕的确认键。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
Claims (9)
1.一种移动终端,其特征在于,包括:
终端本体,具有终端处理器和电池槽;
电池,具有壳体、内置于壳体的电极组件和微处理器、以及装设在壳体的外表面的键盘;
其中,微处理器中内置有用于存放从键盘输入的按键信息的易失性存储介质;
以及,当电池被放置在电池槽内时,终端处理器和微处理器通过电池槽接受电极组件的供电,并且,终端处理器在开机启动时的初始化过程中读取微处理器的易失性存储介质、并在未读取到与预先设定的安全认证信息一致的按键信息时终止当前的开机启动。
2.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,
电池的壳体外表面形成有与电极组件电连接的电池供电触点,电池槽的内部对应地形成有用于接触电池供电触点的终端受电触点;
电池的壳体外表面形成有与微处理器的电源管脚电连接的微处理器电源触点,电池槽的内部对应地形成有与终端受电触点电连接、并用于接触微处理器电源触点的终端供电触点。
3.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,电池的壳体外表面形成有与微处理器的信号收发管脚电连接的微处理器信号收发触点,电池槽的内壁对应地形成有与终端处理器的信号收发管脚电连接、并用于与微处理器信号收发触点接触的终端信号收发触点。
4.根据权利要求1或3所述的移动终端,其特征在于,终端处理器以串行方式读取微处理器的易失性存储介质。
5.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,键盘为薄膜型键盘。
6.根据权利要求5所述的移动终端,其特征在于,键盘表贴于电池的壳体的外表面。
7.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,与安全认证信息一致的按键信息包括4-20位的字符组合。
8.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,键盘中包括用于产生按键信息的数字按键和星号键、以及用于表示按键信息输入完毕的确认键。
9.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,移动终端为手机。
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WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
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