CN105843726A - 一种终端保护方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种终端保护方法和装置;该终端保护方法采用获取终端当前的加速度,然后根据该加速度确定终端当前是否处于跌落状态,若终端当前处于跌落状态,则获取终端屏幕当前的电容值,根据该电容值对终端进行断电处理;该方案通过终端的加速度以及屏幕的电容值可以自动对终端进行断电处理,相对于现有技术而言,可以提高断电速度和效率,进而可以及时对终端进行保护。
Description
技术领域
本发明涉及移动终端领域,具体涉及一种终端保护方法和装置。
背景技术
随着终端设备的快速发展,手机、平板电脑等终端设备得到广泛应用。用户可以应用这些终端设备进行通信、娱乐等多种活动。
手机是人们使用得很普遍的通讯装置,随时都携带在身上,但由于不小心或使用不慎,经常有人的手机被落水或进水,在现有技术中,面对这个问题,当前市场更多是从硬件方面来缓解问题,比如增加移动终端的密封程度、将手机中怕水原件用密封圈保护、利用具有优质防水性能的材料制作外壳等等,一般可以保证在10s内水进入非常少或者不进去,然而这种方案工艺较为复杂,带来成本增加,所以当前市场上大多数手机都不具备该功能。
而由于水是导体,手机一旦进水可能会导致出现电子故障,花屏或无法开机,甚至可能因为短路发生爆炸,尤其是电池内置手机,由于无法及时拆卸电池,更容易出现手机电路板进水损坏,而电路板进水损坏往往难于维修,只能更换,成本较高;在现有技术中,手机进水后往往需要用户对其进行一系列的断电操作,才能切断手机的供电,因此,断电速度慢和效率较低,不能及时对手机进行保护。
由上可知,现有断电方式存在断电速度慢、效率低的技术问题。
发明内容
本发明实施例提供一种终端保护方法和装置,可以解决现有断电方式存在断电速度慢、效率低的技术问题。
本发明实施例提供一种终端保护方法,包括:
获取终端当前的加速度;
根据所述加速度确定所述终端当前是否处于跌落状态;
若所述终端当前处于跌落状态,则获取所述终端屏幕当前的电容值;
根据所述电容值对所述终端进行断电处理。
进一步的,所述根据所述加速度确定所述终端当前是否处于跌落状态的步骤具体包括:
判断所述加速度是否大于或等于重力加速度;
若是,则确定所述终端当前状态为跌落状态。
进一步的,所述根据所述电容值对所述终端进行断电处理的步骤具体包括:
判断所述电容值是否在第一预设电容范围之内;
若是,则对所述终端进行断电处理。
其中,在判断所述电容值在第一预设电容范围内之后,对所述终端进行断电处理的步骤之前,所述方法还包括:
判断在预设时间段内所述终端屏幕当前的电容值是否处于第二预设电容范围内;
若是,则执行对所述终端进行断电处理的步骤。
进一步的,所述判断在预设时间段内所述终端屏幕当前的电容值是否处于第二预设电容范围内的步骤具体包括:
在预设时间段内,每隔预设时长采集所述终端屏幕当前的电容值;
判断采集到的所述电容值是否均在第二预设电容范围之内;
若是,则确定在预设时间段内所述终端屏幕当前的电容值处于第二预设电容范围内;
若否,则确定在预设时间段内所述终端屏幕当前的电容值不处于第二预设电容范围内。
进一步的,在获取终端当前的加速度的步骤之后,判断所述加速度是否大于或等于重力加速度的步骤之前,所述方法还包括:
判断所述加速度与所述终端之前的加速度是否相同;
若否,则执行判断所述加速度是否大于或等于重力加速度的步骤。
本发明实施例还提供了一种终端保护装置,包括:第一获取模块、确定模块、第二获取模块以及处理模块;
所述第一获取模块,用于获取终端当前的加速度;
所述确定模块,用于根据所述加速度确定所述终端当前是否处于跌落状态;
所述第二获取模块,用于当所述确定模块确定所述终端当前处于跌落状态时,获取所述终端屏幕当前的电容值;
所述处理模块,用于根据所述电容值对所述终端进行断电处理。
进一步的,所述确定模块具体包括:第一判断子模块和确定子模块;
所述第一判断子模块,用于判断所述加速度是否大于或等于重力加速度;
所述确定子模块,用于当所述第一判断子模块判断为是时,确定所述终端当前状态为跌落状态。
进一步的,所述处理模块具体包括:第二判断子模块和处理子模块;
所述第二判断子模块,用于判断所述电容值是否在第一预设电容范围之内;
所述处理子模块,用于在所述第二判断子模块判断为是时,对所述终端进行断电处理。
本发明实施例提供的终端保护装置还包括:判断模块;
所述判断模块,用于在所述第一获取模块获取终端当前的加速度之后,所述第一判断子模块判断所述加速度是否大于或等于重力加速度之前,判断所述加速度与终端之前的加速度是否相同,若否,则由所述第一判断子模块判断所述加速度是否大于或等于重力加速度。
本发明实施例首先获取终端当前的加速度,然后根据加速度确定终端当前是否处于跌落状态,若终端当前处于跌落状态,则获取终端屏幕当前的电容值,根据该电容值对终端进行断电处理;该方案通过终端的加速度以及屏幕的电容值可以自动对终端进行断电处理而无需用户对终端进行断电操作,相对于现有技术而言,可以提高断电速度和效率,进而可以及时对终端进行保护。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例一提供的一种终端保护方法的流程示意图;
图2为本发明实施例二提供的一种终端保护方法的流程示意图;
图3为本发明实施例三提供的一种终端保护装置的结构示意图:
图4为本发明实施例三提供的第二种终端保护装置的结构示意图;
图5为本发明实施例三提供的第三种终端保护装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种终端保护方法和装置。以下将分别进行详细说明。
实施例一、
本实施例将从终端保护装置的角度进行描述,该终端保护装置具体可以集成在终端中,该终端可以为移动互联网设备(如智能手机、平板电脑)、智能穿戴设备(如智能手表)等各类电子设备。
请参阅图1,图1为本发明实施例一提供的终端保护方法的流程示意图,本实施例的终端保护方法包括:
步骤S101,获取终端当前的加速度。
在本发明实施例中,获取终端当前的加速度的方式可以有多种,比如可以通过在终端内设置加速度传感器来获取该加速度数值。
其中,加速度传感器的数量和位置也可以根据实际情况而定,即可以设置多个加速度传感器均匀地分布于移动终端内,以计算获得其平均的加速度数值。
具体地,步骤“获取终端当前的加速度”的具体流程可以包括:每隔预设时间段获取终端当前的加速,比如,可以设置一个定时器,设置定时器每隔2s生成加速获取请求,此时,终端在接收到加速度获取请求之后可以根据该加速度获取请求获取终端当前的加速度,具体地,可以根据该加速度获取请求从该加速度传感器对应的数据存储区域中提取当前的加速度,也即步骤“每隔预设时间段获取终端当前的加速”可以包括:
每隔预设时间段接收加速度获取请求;
根据该加速度获取请求获取终端当前的加速度。
其中,时间间隔可以根据实际需求进行设定,比如,可以设定等时间间隔为0.01s、0.02s等等。为了可以节省终端电量,可以将该时间间隔设定为更大的值,比如1s、2s等等,本发明对此不作具体限定。
步骤S102,根据上述加速度确定终端当前是否处于跌落状态,若是,则执行步骤S103,若否,返回步骤S101,继续检测终端当前的加速度。
其中,本发明实施例中的加速度指的是移动终端处于失重状态下的加速度,以区分移动终端跟随用户运动而误判断为移动终端跌落的情况(例如:用户携带移动终端坐电梯,跑步时加减速等)。因此,在终端获取到当前的加速度之后,步骤“根据上述加速度确定终端当前是否处于跌落状态”可以具体包括:
判断当前加速度方向是否为向下,若是,则判断终端当前是否处于跌落状态,若否,则返回步骤S101继续获取终端当前的加速度。
具体地,若当前加速度方向是向下时,可以预先设置加速度阈值(比如重力加速度g),根据上述加速度与该加速度阈值的比较判断终端当前是否处于跌落状态,也即“判断终端当前是否处于跌落状态”的步骤可以具体包括:
判断该终端的当前加速度是否大于或等于加速度阈值;
若是,则确定终端处于跌落状态。
例如,预先设置加速度阈值ax,以作为参考值与获取到的向下加速度信息a1进行比较,当a1≥ax时,则判定上述向下加速度信息满足上述预设的加速度阈值,确定终端为跌落状态;当a1<ax时,则判定上述向下加速度信息不满足上述预设的加速度阈值,确定终端不为跌落状态。
在具体实施过程中,为了提高判定终端为跌落状态的准确性,可以设定时间阈值tx,相应地,在判定上述向下加速度大于或等于加速度阈值时,进一步判断终端向下运动的持续时间(t1)是否满足时间阈值(tx),其中,终端向下运动的持续时间(t1)可以根据加速度的变化来确定,当t1≥tx时,则判定上述向下运动的持续时间满足时间阈值,确定终端为跌落状态;当a1<ax时,则判定上述向下运动的持续时间不满足时间阈值,确定终端不为跌落状态,返回步骤S101,继续检测终端当前加速度。
步骤S103,若确定终端当前处于跌落状态,获取终端屏幕当前的电容值。
在本发明实施例中,电容传感器的数量和位置可以根据实际情况而定,即可以设置多个电容传感器均匀地分布于移动终端内,以计算获得其平均的电容值,一般来说,电容传感器的数量越多,检测到的电容值就越准确。
具体地,当确定终端当前处于跌落状态时,终端系统可以生成电容获取指令,该指令用于向电容传感器发送电容获取请求,从而获取终端屏幕当前的电容值,比如,终端系统接收到该指令后,根据该指令向终端内置的电容传感器发送电容获取请求,根据该电容获取请求从电容传感器对应的数据存储区域中调取相关数据,以得到终端屏幕当前的电容值。
优选地,考虑到终端开启电容传感器的电量消耗问题,本发明实施例中,终端在正常情况下电容传感器为关闭状态,当终端系统接收到电容获取请求后,再开启电容传感器并检测屏幕当前的电容值。
其中,上述电容传感器获取屏幕当前电容值的方式可以有多种,比如,电容传感器可以经由输入输出接口采集电容屏上检测区域/点的电容值,采集到的数据是屏幕上检测区域/点上分布的各个电容检测模块的实测值,然后对多个检测区域/点的个个电容值进行计算,以得到平均电容值,即为终端屏幕当前的电容值。
步骤S104,根据电容值对终端进行断电处理。
具体地,可以预先设置一个电容阈值,该电容阈值为终端屏幕周围介质为水的情况下屏幕的电容值,该电容阈值为当前电容值的校准标准值,可以根据实际需求进行相关的实验测试以获得该标准值,比如将屏幕放置水中并测得此时屏幕的电容值;其中,步骤“根据电容值对终端进行断电处理”可以具体包括:
判断当前电容值与电容阈值是否相同;
若相同,则对终端进行断电处理。
其中,考虑到不同的水质也会导致测得的电容值不同,比如河水、海水、地下水、蒸馏水等等,而只设置一个电容阈值可能使终端判断错误,因此,可以设置一个电容范围,判断当前电容值是否在该电容范围中,若是,则对终端进行断电处理。
在本发明实施例中,对终端进行断电处理的方式可以有多种,比如,当判断当前电容值与电容阈值相同时,生成中断信号并发送至开关控制电路,该开关控制电路则根据中断信号切断移动终端电池与主板之间的供电电路,使终端无法正常工作,从而进入关机状态。
优选地,考虑到手机系统需要实时为加速度传感器供电而带来额外功耗,所以本发明还可以采用在手机的系统设置中集成一个开关,可以控制本终端保护功能的开启和关闭。
由上可知,本发明实施例提供了一种终端保护方法,本方法首先获取终端当前的加速度,然后根据加速度确定终端当前是否处于跌落状态,若终端当前处于跌落状态,则获取终端屏幕当前的电容值,根据电容值对终端进行断电处理;该方案通过终端的加速度以及屏幕的电容值来确定终端是否进水,当确定终端进入水中时,开启断电保护,该方案无需用户进行断电操作便可自动断电,相对于现有技术而言,可以提高断电速度和效率,进而可以及时对终端进行保护,为用户提供了方便。
实施例二、
本实施例将在实施例一的基础上,对本发明终端保护方法作进一步介绍,请参考图2,包括:
步骤S201,获取终端当前的加速度。
在本发明实施例中,每隔一段预设时间则获取一次终端当前的加速度,该预设时间可以由终端系统设置,也可以由用户根据实际需求自行设定,上述加速度可以通过加速度传感器来检测终端当前的加速的;比如,在用户的智能手机中,每隔0.5s通过手机内置的加速度传感器获取手机当前的加速度。
具体地,可以在该智能手机触发获取加速度的指令时,向该加速度传感器发送加速度获取请求,根据该加速度获取请求在加速度传感器对应的数据存储区域中获取当前的加速度。
步骤S202,判断当前加速度与终端之前的加速度是否相同,若是,则返回步骤S201,若否,则执行步骤S203。
在本发明实施例中,需要判断终端是否处于跌落状态需要通过加速度与加速度阈值进行对比,然而考虑到实际应用中并不需要把每次获取到的加速度都与加速度阈值进行对比,比如当终端在某一段时间内处于稳定状态时(比如放在桌子上),当前加速度并不会发生变化,在此种情况下,终端就不需要将当前加速度与加速度阈值进行对比,此时,返回步骤S201继续获取终端当前的加速度。
步骤S203,判断当前加速度是否大于或等于重力加速度,若是,则执行步骤S204,若否,则返回步骤S201继续获取终端当前的加速度。
具体地,当前加速度信息包括方向信息和大小信息,本发明实施例中的加速度指的是移动终端处于失重状态下的加速度,因此,在终端获取到当前的加速度之后,可以首先判断当前加速度方向是否为向下,若否,则确定终端当前不处于跌落状态不必做进一步判断,若是,则将当前加速度与重力加速度进行对比,判断是否大于或等于重力加速度,若是,则确定终端当前处于跌落状态。
其中,重力加速度g通常指地面附近物体受地球引力作用在真空中下落的加速度,为了便于计算,其近似标准值通常取为980cm/s2或9.8m/s2,但是考虑到重力加速度会根据海拔高度、维度、空气密度等客观因素而发生改变,因此只设置一个固定的值可能使终端判断错误,比如在海拔较高的地方,当地的重力加速度会比9.8m/s2稍微偏小,因此,可以设置一个范围(例如9.7m/s2—9.9m/s2),判断当前加速度的值是否在该范围当中,若是,则确定终端当前处于跌落状态,若否,则确定终端当前不处于跌落状态,并返回步骤S201继续获取终端当前的加速度。
步骤S204,获取终端屏幕当前的电容值。
具体地,当确定终端当前为跌落状态时,可以打开终端内置的电容传感器检测屏幕当前的电容值,比如,可以在智能手机确定当前为跌落状态时触发获取电容指令,向手机内置的电容传感器发送电容获取请求,根据该电容获取请求从电容传感器对应的数据存储区域获取屏幕当前的电容值。
步骤S205,判断上述电容值是否在第一预设电容范围之内,若是,则执行步骤S206,若否,则执行步骤S207。
其中,该第一预设电容范围可以根据实际需求进行设定,在本发明实施例中,该第一预设电容范围为智能终端落水后,屏幕电容值的校准标准值,因此可以根据实际需求进行相关的测试以获得该标准值,可以由一个上限值与下限值构成的区间表示。
在本发明实施例中,在判断当前电容值在第一预设电容范围内之后,对终端进行断电处理的步骤之前,上述方法还可以包括:
判断在预设时间段内上述终端屏幕当前的电容值是否处于第二预设电容范围内;
若是,则执行对上述终端进行断电处理的步骤,其中上述第二预设电容范围与第一预设电容范围可以为相同。
其中,上述预设时间段可以由用户自行设定,比如5s,举例来说,在手机判断当前电容值在第一预设电容范围内时,确定终端当前屏幕周围介质为水,开启计时器计时5s,在5s内判断手机屏幕当前的电容值是否均在第二预设电容范围内,若是,则确定终端进水并进行断电处理。
具体地,上述判断在预设时间段内终端屏幕当前的电容值是否处于第二预设电容范围内的步骤具体包括:
在预设时间段内,每隔预设时长采集终端屏幕当前的电容值;
判断采集到的电容值是否均在第二预设电容范围之内;
若是,则确定在预设时间段内终端屏幕当前的电容值处于第二预设电容范围内;
若否,则确定在预设时间段内终端屏幕当前的电容值不处于第二预设电容范围内。
步骤S206,对终端进行断电处理。
以智能手机为例,在实际应用中,对智能手机进行断电处理的方式可以有多种,比如,当判断当前电容值在第一预设电容范围之内,生成中断信号并发送至开关控制电路,该开关控制电路则根据中断信号切断手机电池与主板之间的供电电路,使手机无法正常工作,从而进入关机状态。
步骤S207,确定终端未进水。
由上可知,本发明实施例提供了一种终端保护方法,通过获取其当前的加速度,判断当前加速度与终端之前的加速度是否相同,若是,则判断当前加速度是否大于或等于重力加速度,若是,则确定终端当前处于跌落状态,获取终端屏幕当前的电容值,判断上述电容值是否在第一预设电容范围之内,若是,则确定终端已进水,并对其进行断电;该方案通过终端的加速度以及屏幕的电容值来确定终端是否进水,当确定终端进入水中时,开启断电保护,该方案无需用户进行断电操作便可自动断电,相对于现有技术而言,可以提高断电速度和效率,进而可以及时对终端进行保护,为用户提供了方便。
实施例三、
为了更好地实施以上方法,本发明实施例还提供一种终端保护装置,该终端保护装置可以集成在终端中,该终端可以为移动互联网设备(如智能手机、平板电脑)、智能穿戴设备(如智能手表)等各类电子设备。如图3所示,该终端保护装置可以包括:第一获取模块301、确定模块302、第二获取模块303以及处理模块304;其中:
该第一获取模块301,用于获取终端当前的加速度;
该确定模块302,用于根据加速度确定终端当前是否处于跌落状态;
该第二获取模块303,用于当确定模块302确定终端当前处于跌落状态时,获取终端屏幕当前的电容值;
该处理模块304,用于根据电容值对终端进行断电处理。
优选地,如图4所示,上述确定模块302可以具体包括:第一判断子模块3021和确定子模块3022;
该第一判断子模块3021,用于判断加速度是否大于或等于重力加速度;
该确定子模块3022,用于当第一判断子模块3021判断为是时,确定终端当前状态为跌落状态。
上述处理模块304可以具体包括:第二判断子模块3041和处理子模块3042;
该第二判断子模块3041,用于判断电容值是否在第一预设电容范围之内;
该处理子模块3042,用于在第二判断子模块3041判断为是时,对终端进行断电处理。
可选地,上述第二判断子模块3041,还可以用于在判断电容值在第一预设电容范围内之后,处理子模块3042对终端进行断电处理之前,判断在预设时间段内终端屏幕当前的电容值是否处于第二预设电容范围内,若是,则由处理子模块3042对终端进行断电处理。
优选地,如图5所示,本发明实施例提供的终端保护装置还可以包括:判断模块305;
该判断模块305,用于在第一获取模块301获取终端当前的加速度之后,第一判断子模块3021判断加速度是否大于或等于重力加速度之前,判断加速度与终端之前的加速度是否相同,若否,则由第一判断子模块3021判断加速度是否大于或等于重力加速度。
由上可知,本发明实施例提供了一种终端保护方法,本方法首先由第一获取模块301获取终端当前的加速度,然后确定模块302根据加速度确定终端当前是否处于跌落状态,若终端当前处于跌落状态,则由第二获取模块303获取终端屏幕当前的电容值,处理模块304根据电容值对终端进行断电处理;该方案通过终端的加速度以及屏幕的电容值来确定终端是否进水,当确定终端进入水中时,开启断电保护,该方案无需用户进行断电操作便可自动断电,相对于现有技术而言,可以提高断电速度和效率,进而可以及时对终端进行保护,为用户提供了方便。
具体实施时,以上各个模块可以作为独立的实体来实现,也可以进行任意组合,作为同一或若干个实体来实现,以上各个模块的具体实施可参见前面的方法实施例,在此不再赘述。
需要说明的是,本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于计算机可读存储介质中,如存储在终端的存储器中,并被该终端内的至少一个处理器执行,在执行过程中可包括如信息发布方法的实施例的流程。其中,存储介质可以包括:只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取记忆体(RAM,Random Access Memory)、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例提供的一种终端保护方法和装置进行了详细介绍,其各功能模块可以集成在一个处理芯片中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上上述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (10)
1.一种终端保护方法,其特征在于,包括以下步骤:
获取终端当前的加速度;
根据所述加速度确定所述终端当前是否处于跌落状态;
若所述终端当前处于跌落状态,则获取所述终端屏幕当前的电容值;
根据所述电容值对所述终端进行断电处理。
2.如权利要求1所述的终端保护方法,其特征在于,所述根据所述加速度确定所述终端当前是否处于跌落状态的步骤具体包括:
判断所述加速度是否大于或等于重力加速度;
若是,则确定所述终端当前状态为跌落状态。
3.如权利要求1所述的终端保护方法,其特征在于,所述根据所述电容值对所述终端进行断电处理的步骤具体包括:
判断所述电容值是否在第一预设电容范围之内;
若是,则对所述终端进行断电处理。
4.如权利要求3所述的终端保护方法,其特征在于,在判断所述电容值在第一预设电容范围内之后,对所述终端进行断电处理的步骤之前,所述方法还包括:
判断在预设时间段内所述终端屏幕当前的电容值是否处于第二预设电容范围内;
若是,则执行对所述终端进行断电处理的步骤。
5.如权利要求4所述的终端保护方法,其特征在于,所述判断在预设时间段内所述终端屏幕当前的电容值是否处于第二预设电容范围内的步骤具体包括:
在预设时间段内,每隔预设时长采集所述终端屏幕当前的电容值;
判断采集到的所述电容值是否均在第二预设电容范围之内;
若是,则确定在预设时间段内所述终端屏幕当前的电容值处于第二预设电容范围内;
若否,则确定在预设时间段内所述终端屏幕当前的电容值不处于第二预设电容范围内。
6.如权利要求2所述的终端保护方法,其特征在于,在获取终端当前的加速度的步骤之后,判断所述加速度是否大于或等于重力加速度的步骤之前,所述方法还包括:
判断所述加速度与所述终端之前的加速度是否相同;
若否,则执行判断所述加速度是否大于或等于重力加速度的步骤。
7.一种终端保护装置,其特征在于,包括:第一获取模块、确定模块、第二获取模块以及处理模块;
所述第一获取模块,用于获取终端当前的加速度;
所述确定模块,用于根据所述加速度确定所述终端当前是否处于跌落状态;
所述第二获取模块,用于当所述确定模块确定所述终端当前处于跌落状态时,获取所述终端屏幕当前的电容值;
所述处理模块,用于根据所述电容值对所述终端进行断电处理。
8.如权利要求7所述的终端保护装置,其特征在于,所述确定模块具体包括:第一判断子模块和确定子模块;
所述第一判断子模块,用于判断所述加速度是否大于或等于重力加速度;
所述确定子模块,用于当所述第一判断子模块判断为是时,确定所述终端当前状态为跌落状态。
9.如权利要求7所述的终端保护装置,其特征在于,所述处理模块具体包括:第二判断子模块和处理子模块;
所述第二判断子模块,用于判断所述电容值是否在第一预设电容范围之内;
所述处理子模块,用于在所述第二判断子模块判断为是时,对所述终端进行断电处理。
10.如权利要求8所述的终端保护装置,其特征在于,还包括:判断模块;
所述判断模块,用于在所述第一获取模块获取终端当前的加速度之后,所述第一判断子模块判断所述加速度是否大于或等于重力加速度之前,判断所述加速度与终端之前的加速度是否相同,若否,则由所述第一判断子模块判断所述加速度是否大于或等于重力加速度。
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