CN106604372A - 一种功耗控制方法、装置及终端 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种功耗控制方法、装置及终端,应用于终端,终端具有至少两个屏幕,该功耗控制方法包括在第一屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件;若检测到屏幕切换触发事件,则将第二屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至唤醒后的第二屏幕进行显示,控制第一屏幕进入待机状态,并按照第一预设方式降低终端中CPU的工作频率和/或运行核数;第一屏幕、第二屏幕为至少两个屏幕中的不同的两个屏幕,且第二屏幕在显示时需要加载的资源比第一屏幕在显示时需要加载的资源少;采用上述方案,大大的节省了终端的功耗,增加了电池的续航能力,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。
Description
技术领域
本发明涉及终端技术领域,尤其涉及一种功耗控制方法、装置及终端。
背景技术
随着科技的发展,人们对手机功能的要求越来越高,目前,手机具有两个屏幕,且在手机处于开机状态时,两个屏幕会一直处于工作状态,会极大的消耗电量,减少手机的使用寿命,且影响用户的使用,用户体验较差。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是,提供一种功耗控制方法、装置及终端,解决现有技术中,终端具有至少两个屏幕、且终端处于开机状态时,所有的屏幕都会处于工作状态,会极大的消耗电量的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供一种功耗控制方法,应用于终端,终端具有至少两个屏幕,功耗控制方法包括:
在第一屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件;
若检测到屏幕切换触发事件,则将第二屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至唤醒后的第二屏幕进行显示,控制第一屏幕进入待机状态,并按照第一预设方式降低终端中CPU的工作频率和/或运行核数;第一屏幕、第二屏幕为至少两个屏幕中的不同的两个屏幕,且第二屏幕在显示时需要加载的资源比第一屏幕在显示时需要加载的资源少。
其中,还包括:
在第二屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件;
若检测到屏幕切换触发事件,则将第一屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第二屏幕切换至唤醒后的第一屏幕进行显示,控制第二屏幕进入待机状态,并按照第二预设方式提升终端中CPU的工作频率和/或运行核数。
其中,终端开机后的初始状态下,第一屏幕进行显示,第二屏幕处于待机状态。
其中,第一屏幕为电容屏,第二屏幕为电子墨水屏。
为解决上述技术问题,本发明提供一种功耗控制装置,应用于终端,终端具有至少两个屏幕,功耗控制装置包括:
检测模块,用于在第一屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件;
屏幕切换模块,用于检测模块检测到屏幕切换触发事件时,将第二屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至唤醒后的第二屏幕进行显示,并控制第一屏幕进入待机状态;第一屏幕、第二屏幕为至少两个屏幕中的不同的两个屏幕,且第二屏幕在显示时需要加载的资源比第一屏幕在显示时需要加载的资源少;
处理模块,用于屏幕切换模块将第二屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至唤醒后的第二屏幕进行显示,并控制第一屏幕进入待机状态的同时,按照第一预设方式降低终端中CPU的工作频率和/或运行核数。
其中,还包括:
检测模块还用于在第二屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件;
屏幕切换模块还用于检测模块检测到屏幕切换触发事件时,将第一屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第二屏幕切换至唤醒后的第一屏幕进行显示,并控制第二屏幕进入待机状态;
处理模块还用于屏幕切换模块将第一屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第二屏幕切换至唤醒后的第一屏幕进行显示,并控制第二屏幕进入待机状态的同时,按照第二预设方式提升终端中CPU的工作频率和/或运行核数。
其中,还包括控制模块,用于在终端开机后的初始状态下,控制第一屏幕进行显示,控制第二屏幕处于待机状态。
为解决上述技术问题,本发明提供一种终端,包括至少两个屏幕,以及上述的功耗控制装置,第一屏幕、第二屏幕为至少两个屏幕中的不同的两个屏幕,且第二屏幕在显示时需要加载的资源比第一屏幕在显示时需要加载的资源少。
其中,第一屏幕、第二屏幕互为正反面设置。
其中,第一屏幕为电容屏,第二屏幕为电子墨水屏。
根据本发明提供的一种功耗控制方法、装置及终端,应用于终端,终端具有至少两个屏幕,该功耗控制方法包括在第一屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件;若检测到屏幕切换触发事件,则将第二屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至唤醒后的第二屏幕进行显示,控制第一屏幕进入待机状态,并按照第一预设方式降低终端中CPU的工作频率和/或运行核数;第一屏幕、第二屏幕为至少两个屏幕中的不同的两个屏幕,且第二屏幕在显示时需要加载的资源比第一屏幕在显示时需要加载的资源少;采用上述方案,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至在显示时需要加载资源少的第二屏幕上进行显示,并控制第一屏幕进入待机状态,并降低终端中CPU的工作频率和/或运行核数,大大的节省了终端的功耗,增加了电池的续航能力,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。
附图说明
图1为本发明实施例一提供的一种功耗控制方法的流程图;
图2为本发明实施例二提供的一种功耗控制装置的示意图;
图3为本发明实施例三提供的一种终端的示意图;
图4为本发明实施例四提供的另一种终端的示意图。
具体实施方式
应当理解的是,此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明中描述的终端可包括智能手机、笔记本电脑、PAD(平板电脑)等终端。下面通过具体实施方式结合附图对本发明作进一步详细说明。
实施例一
本实施例提供一种功耗控制方法,应用于终端,终端具有至少两个屏幕,参见图1,图1为本实施例提供的一种功耗控制方法的流程图,该功耗控制方法包括以下步骤:
S101:在第一屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件。
终端包括第一屏幕、第二屏幕等,第一屏幕、第二屏幕为终端至少两个屏幕中的不同的两个屏幕;第一屏幕、第二屏幕互为正反面设置;其中,第一屏幕为电容屏,第一屏幕可以为TFT(Thin Film Transistor,薄膜场效应晶体管)电容屏,第二屏幕为电子墨水屏。电子墨水屏较TFT电容屏耗电要低很多。
终端开机后的初始状态下,在第一屏幕进行显示,用户可正常使用第一屏幕显示,第二屏幕处于待机状态。
在第一屏幕进行显示时,实时检测是否发生屏幕切换触发事件。
示例性的,屏幕切换触发事件可以是用户在第一屏幕上点击设置中的“切换屏幕”按钮。
S102:若检测到屏幕切换触发事件,则将第二屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至唤醒后的第二屏幕进行显示,控制第一屏幕进入待机状态,并按照第一预设方式降低终端中CPU的工作频率和/或运行核数;第一屏幕、第二屏幕为至少两个屏幕中的不同的两个屏幕,且第二屏幕在显示时需要加载的资源比第一屏幕在显示时需要加载的资源少。
具体的,为了节省终端的功耗,若检测到屏幕切换触发事件,则将原本处于待机状态的第二屏幕唤醒,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至唤醒后的第二屏幕进行显示,同时控制第一屏幕进入待机状态,以进行省电;并按照第一预设方式降低终端中CPU的工作频率和/或CPU运行核数,以对终端中CPU的工作频率和/或CPU运行核数进行限制,来增加电池的续航能力。
示例性的,第一预设方式包括将终端CPU的工作频率F1调整为F2,CPU运行核数四核调整为双核,其中,F1大于F2;或者将终端CPU的工作频率F1调整为F3,CPU运行核数四核调整为单核,其中,F1大于F3。
例如终端的第一屏幕进行显示,且终端中CPU的工作频率为F1,CPU运行核数为四核;当检测到屏幕切换触发事件时,将终端中CPU的工作频率调整为F2,其中,F1大于F2;并将CPU运行核数调整为双核或单核。
其中,第二屏幕在显示待显示数据时,需要加载的资源比第一屏幕在显示待显示数据时需要加载的资源少。
第一屏幕为电容屏,第二屏幕为电子墨水屏时,在电子墨水屏显示待显示数据时,需要加载的资源比在电容屏需要加载的资源少,这是由于电子墨水屏本身限制所造成的。
电子墨水屏是由两片基板组成,上面涂有一种由无数微小透明颗粒组成的电子墨水,颗粒由带正、负电的许多黑色和白色粒子密封于内部液态微胶囊内形成,不同颜色的带电粒子会因施加电场的不同,而朝不同的方向运动,在显示屏表面呈现出黑或白的效果。这样,在“电子纸”的表面就可以显示出如同印物的黑白图案和文字,看起来与纸张极为类似,在阳光下没有传统液晶显示的反光现象。同时只有画素颜色变化时(例如从黑转到白)才耗电,关电源后显示屏上画面仍可保留,因此非常省电。
可选的,该功耗控制方法还包括:
在第二屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件;
终端当前状态是第二屏幕进行显示,第一屏幕处于待机状态,且终端中CPU的工作频率和/或CPU运行核数已经被降低;在第二屏幕进行显示时,实时检测是否发生屏幕切换触发事件;
示例性的,屏幕切换触发事件可以是用户在第二屏幕上点击设置中的“切换屏幕”按钮;
若检测到屏幕切换触发事件,则将第一屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第二屏幕切换至唤醒后的第一屏幕进行显示,控制第二屏幕进入待机状态,并按照第二预设方式提升终端中CPU的工作频率和/或运行核数;
具体的,若检测到屏幕切换触发事件,则将原本处于待机状态的第一屏幕唤醒,将终端的待显示数据从第二屏幕切换至唤醒后的第一屏幕进行显示,同时控制第二屏幕进入待机状态,以进行省电;并按照第二预设方式提升终端中CPU的工作频率和/或CPU运行核数,以放开对终端中CPU的工作频率和/或CPU运行核数的限制,满足用户使用的流畅性。
示例性的,第二预设方式包括将终端CPU的工作频率F2调整为F1,CPU运行核数双核调整为四核,其中,F1大于F2;或者将终端CPU的工作频率F3调整为F1,CPU运行核数单核调整为四核,其中,F1大于F3。
例如终端的第二屏幕进行显示,且终端中CPU的工作频率为F2,CPU运行核数为双核;当检测到屏幕切换触发事件时,将终端中CPU的工作频率调整为F1,其中,F1大于F2;并将CPU运行核数调整为四核。
下面例举一个具体的例子对本方案进行进一步说明。
终端中有不同的两个屏幕,设置在正面的是TFT电容屏,设置在背面的是电子墨水屏。
终端开机后的初始状态下,在TFT电容屏进行显示,用户可正常使用TFT电容屏显示,终端中CPU的工作频率为F1,CPU运行核数为四核;电子墨水屏处于待机状态。
在TFT电容屏进行显示时,实时检测是否发生屏幕切换触发事件。
若检测到屏幕切换触发事件,则将原本处于待机状态的电子墨水屏唤醒,将终端的待显示数据从TFT电容屏切换至唤醒后的电子墨水屏进行显示,同时控制TFT电容屏进入待机状态,以进行省电;并将终端中CPU的工作频率调整为F2,其中,F1大于F2;并将CPU运行核数调整为单核。
此时终端当前状态是电子墨水屏进行显示,TFT电容屏处于待机状态,且终端中CPU的工作频率被降为F2,CPU运行核数被降为单核;在电子墨水屏进行显示时,实时检测是否发生屏幕切换触发事件。
若检测到屏幕切换触发事件,则将原本处于待机状态的TFT电容屏唤醒,将终端的待显示数据从电子墨水屏切换至唤醒后的TFT电容屏进行显示,同时控制电子墨水屏进入待机状态,以进行省电;并将终端中CPU的工作频率调回至F1,将CPU运行核数调回至四核,满足用户使用的流畅性。
通过本实施例的实施,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至在显示时需要加载资源少的第二屏幕上进行显示,并控制第一屏幕进入待机状态,并降低终端中CPU的工作频率和/或运行核数,大大的节省了终端的功耗,增加了电池的续航能力,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。
进一步地,当终端的待显示数据由第二屏幕切换至第一屏幕进行显示时,控制第二屏幕进入待机状态,并提升终端中CPU的工作频率和/或运行核数,满足用户使用的流畅性,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。
实施例二
本实施例提供一种功耗控制装置,应用于终端,终端具有至少两个屏幕,请参见图2,图2为本实施例提供的一种功耗控制装置的示意图,该功耗控制装置包括:检测模块201、屏幕切换模块202、处理模块203,其中,
检测模块201,用于在第一屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件。
终端包括第一屏幕、第二屏幕等,第一屏幕、第二屏幕为终端至少两个屏幕中的不同的两个屏幕;第一屏幕、第二屏幕互为正反面设置;其中,第一屏幕为电容屏,第一屏幕可以为TFT电容屏,第二屏幕为电子墨水屏。电子墨水屏较TFT电容屏耗电要低很多。
可选的,该功耗控制装置还包括控制模块204,
控制模块204用于在终端开机后的初始状态下,控制第一屏幕进行显示,用户可正常使用第一屏幕显示,并控制第二屏幕处于待机状态。
在第一屏幕进行显示时,检测模块201实时检测是否发生屏幕切换触发事件。
示例性的,屏幕切换触发事件可以是用户在第一屏幕上点击设置中的“切换屏幕”按钮。
屏幕切换模块202,用于检测模块201检测到屏幕切换触发事件时,将第二屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至唤醒后的第二屏幕进行显示,并控制第一屏幕进入待机状态;第一屏幕、第二屏幕为至少两个屏幕中的不同的两个屏幕,且第二屏幕在显示时需要加载的资源比第一屏幕在显示时需要加载的资源少。
具体的,为了节省终端的功耗,若检测到屏幕切换触发事件,则将原本处于待机状态的第二屏幕唤醒,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至唤醒后的第二屏幕进行显示,同时控制第一屏幕进入待机状态,以进行省电。
其中,第二屏幕在显示待显示数据时,需要加载的资源比第一屏幕在显示待显示数据时需要加载的资源少。
第一屏幕为电容屏,第二屏幕为电子墨水屏时,在电子墨水屏显示待显示数据时,需要加载的资源比在电容屏需要加载的资源少,这是由于电子墨水屏本身限制所造成的。
电子墨水屏是由两片基板组成,上面涂有一种由无数微小透明颗粒组成的电子墨水,颗粒由带正、负电的许多黑色和白色粒子密封于内部液态微胶囊内形成,不同颜色的带电粒子会因施加电场的不同,而朝不同的方向运动,在显示屏表面呈现出黑或白的效果。这样,在“电子纸”的表面就可以显示出如同印物的黑白图案和文字,看起来与纸张极为类似,在阳光下没有传统液晶显示的反光现象。同时只有画素颜色变化时(例如从黑转到白)才耗电,关电源后显示屏上画面仍可保留,因此非常省电。
处理模块203,用于屏幕切换模块202将第二屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至唤醒后的第二屏幕进行显示,并控制第一屏幕进入待机状态的同时,按照第一预设方式降低终端中CPU的工作频率和/或运行核数。
示例性的,第一预设方式包括将终端CPU的工作频率F1调整为F2,CPU运行核数四核调整为双核,其中,F1大于F2;或者将终端CPU的工作频率F1调整为F3,CPU运行核数四核调整为单核,其中,F1大于F3。
例如终端的第一屏幕进行显示,且终端中CPU的工作频率为F1,CPU运行核数为四核;当检测到屏幕切换触发事件时,将终端中CPU的工作频率调整为F2,其中,F1大于F2;并将CPU运行核数调整为双核或单核。
可选的,检测模块201还用于在第二屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件;
终端当前状态是第二屏幕进行显示,第一屏幕处于待机状态,且终端中CPU的工作频率和/或CPU运行核数已经被降低;在第二屏幕进行显示时,实时检测是否发生屏幕切换触发事件;
示例性的,屏幕切换触发事件可以是用户在第二屏幕上点击设置中的“切换屏幕”按钮;
屏幕切换模块202还用于检测模块201检测到屏幕切换触发事件时,将第一屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第二屏幕切换至唤醒后的第一屏幕进行显示,并控制第二屏幕进入待机状态;
具体的,若检测到屏幕切换触发事件,则将原本处于待机状态的第一屏幕唤醒,将终端的待显示数据从第二屏幕切换至唤醒后的第一屏幕进行显示,同时控制第二屏幕进入待机状态,以进行省电;
处理模块203还用于屏幕切换模块202将第一屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第二屏幕切换至唤醒后的第一屏幕进行显示,并控制第二屏幕进入待机状态的同时,按照第二预设方式提升终端中CPU的工作频率和/或运行核数,以放开对终端中CPU的工作频率和/或CPU运行核数的限制,满足用户使用的流畅性。
示例性的,第二预设方式包括将终端CPU的工作频率F2调整为F1,CPU运行核数双核调整为四核,其中,F1大于F2;或者将终端CPU的工作频率F3调整为F1,CPU运行核数单核调整为四核,其中,F1大于F3。
例如终端的第二屏幕进行显示,且终端中CPU的工作频率为F2,CPU运行核数为双核;当检测到屏幕切换触发事件时,将终端中CPU的工作频率调整为F1,其中,F1大于F2;并将CPU运行核数调整为四核。
下面例举一个具体的例子对本方案进行进一步说明。
终端中有不同的两个屏幕,设置在正面的是TFT电容屏,设置在背面的是电子墨水屏。
终端开机后的初始状态下,在TFT电容屏进行显示,用户可正常使用TFT电容屏显示,终端中CPU的工作频率为F1,CPU运行核数为四核;电子墨水屏处于待机状态。
在TFT电容屏进行显示时,实时检测是否发生屏幕切换触发事件。
若检测到屏幕切换触发事件,则将原本处于待机状态的电子墨水屏唤醒,将终端的待显示数据从TFT电容屏切换至唤醒后的电子墨水屏进行显示,同时控制TFT电容屏进入待机状态,以进行省电;并将终端中CPU的工作频率调整为F2,其中,F1大于F2;并将CPU运行核数调整为单核。
此时终端当前状态是电子墨水屏进行显示,TFT电容屏处于待机状态,且终端中CPU的工作频率被降为F2,CPU运行核数被降为单核;在电子墨水屏进行显示时,实时检测是否发生屏幕切换触发事件。
若检测到屏幕切换触发事件,则将原本处于待机状态的TFT电容屏唤醒,将终端的待显示数据从电子墨水屏切换至唤醒后的TFT电容屏进行显示,同时控制电子墨水屏进入待机状态,以进行省电;并将终端中CPU的工作频率调回至F1,将CPU运行核数调回至四核,满足用户使用的流畅性。
通过本实施例的实施,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至在显示时需要加载资源少的第二屏幕上进行显示,并控制第一屏幕进入待机状态,并降低终端中CPU的工作频率和/或运行核数,大大的节省了终端的功耗,增加了电池的续航能力,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。
进一步地,当终端的待显示数据由第二屏幕切换至第一屏幕进行显示时,控制第二屏幕进入待机状态,并提升终端中CPU的工作频率和/或运行核数,满足用户使用的流畅性,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。
实施例三
本实施例提供一种终端,参见图3,图3为本实施例提供的一种终端的示意图,该终端包括至少两个屏幕,以及实施例二中的功耗控制装置,第一屏幕、第二屏幕为至少两个屏幕中不同的两个屏幕,且第二屏幕在显示时需要加载的资源比第一屏幕在显示时需要加载的资源少。
终端在第一屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件。
终端包括第一屏幕、第二屏幕等,第一屏幕、第二屏幕互为正反面设置;其中,第一屏幕为电容屏,第一屏幕可以为TFT电容屏,第二屏幕为电子墨水屏。电子墨水屏较TFT电容屏耗电要低很多。
终端开机后的初始状态下,在第一屏幕进行显示,用户可正常使用第一屏幕显示,第二屏幕处于待机状态。
在第一屏幕进行显示时,实时检测是否发生屏幕切换触发事件。
示例性的,屏幕切换触发事件可以是用户在第一屏幕上点击设置中的“切换屏幕”按钮。
若检测到屏幕切换触发事件,则将第二屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至唤醒后的第二屏幕进行显示,控制第一屏幕进入待机状态,并按照第一预设方式降低终端中CPU的工作频率和/或运行核数;第一屏幕、第二屏幕为至少两个屏幕中的不同的两个屏幕,且第二屏幕在显示时需要加载的资源比第一屏幕在显示时需要加载的资源少。
具体的,为了节省终端的功耗,若检测到屏幕切换触发事件,则将原本处于待机状态的第二屏幕唤醒,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至唤醒后的第二屏幕进行显示,同时控制第一屏幕进入待机状态,以进行省电;并按照第一预设方式降低终端中CPU的工作频率和/或CPU运行核数,以对终端中CPU的工作频率和/或CPU运行核数进行限制,来增加电池的续航能力。
示例性的,第一预设方式包括将终端CPU的工作频率F1调整为F2,CPU运行核数四核调整为双核,其中,F1大于F2;或者将终端CPU的工作频率F1调整为F3,CPU运行核数四核调整为单核,其中,F1大于F3。
例如终端的第一屏幕进行显示,且终端中CPU的工作频率为F1,CPU运行核数为四核;当检测到屏幕切换触发事件时,将终端中CPU的工作频率调整为F2,其中,F1大于F2;并将CPU运行核数调整为双核或单核。
其中,第二屏幕在显示待显示数据时,需要加载的资源比第一屏幕在显示待显示数据时需要加载的资源少。
第一屏幕为电容屏,第二屏幕为电子墨水屏时,在电子墨水屏显示待显示数据时,需要加载的资源比在电容屏需要加载的资源少,这是由于电子墨水屏本身限制所造成的。
电子墨水屏是由两片基板组成,上面涂有一种由无数微小透明颗粒组成的电子墨水,颗粒由带正、负电的许多黑色和白色粒子密封于内部液态微胶囊内形成,不同颜色的带电粒子会因施加电场的不同,而朝不同的方向运动,在显示屏表面呈现出黑或白的效果。这样,在“电子纸”的表面就可以显示出如同印物的黑白图案和文字,看起来与纸张极为类似,在阳光下没有传统液晶显示的反光现象。同时只有画素颜色变化时(例如从黑转到白)才耗电,关电源后显示屏上画面仍可保留,因此非常省电。
可选的,还包括:
在第二屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件;
终端当前状态是第二屏幕进行显示,第一屏幕处于待机状态,且终端中CPU的工作频率和/或CPU运行核数已经被降低;在第二屏幕进行显示时,实时检测是否发生屏幕切换触发事件;
示例性的,屏幕切换触发事件可以是用户在第二屏幕上点击设置中的“切换屏幕”按钮;
若检测到屏幕切换触发事件,则将第一屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第二屏幕切换至唤醒后的第一屏幕进行显示,控制第二屏幕进入待机状态,并按照第二预设方式提升终端中CPU的工作频率和/或运行核数;
具体的,若检测到屏幕切换触发事件,则将原本处于待机状态的第一屏幕唤醒,将终端的待显示数据从第二屏幕切换至唤醒后的第一屏幕进行显示,同时控制第二屏幕进入待机状态,以进行省电;并按照第二预设方式提升终端中CPU的工作频率和/或CPU运行核数,以放开对终端中CPU的工作频率和/或CPU运行核数的限制,满足用户使用的流畅性。
示例性的,第二预设方式包括将终端CPU的工作频率F2调整为F1,CPU运行核数双核调整为四核,其中,F1大于F2;或者将终端CPU的工作频率F3调整为F1,CPU运行核数单核调整为四核,其中,F1大于F3。
例如终端的第二屏幕进行显示,且终端中CPU的工作频率为F2,CPU运行核数为双核;当检测到屏幕切换触发事件时,将终端中CPU的工作频率调整为F1,其中,F1大于F2;并将CPU运行核数调整为四核。
下面例举一个具体的例子对本方案进行进一步说明。
终端中有不同的两个屏幕,设置在正面的是TFT电容屏,设置在背面的是电子墨水屏。
终端开机后的初始状态下,在TFT电容屏进行显示,用户可正常使用TFT电容屏显示,终端中CPU的工作频率为F1,CPU运行核数为四核;电子墨水屏处于待机状态。
在TFT电容屏进行显示时,实时检测是否发生屏幕切换触发事件。
若检测到屏幕切换触发事件,则将原本处于待机状态的电子墨水屏唤醒,将终端的待显示数据从TFT电容屏切换至唤醒后的电子墨水屏进行显示,同时控制TFT电容屏进入待机状态,以进行省电;并将终端中CPU的工作频率调整为F2,其中,F1大于F2;并将CPU运行核数调整为单核。
此时终端当前状态是电子墨水屏进行显示,TFT电容屏处于待机状态,且终端中CPU的工作频率被降为F2,CPU运行核数被降为单核;在电子墨水屏进行显示时,实时检测是否发生屏幕切换触发事件。
若检测到屏幕切换触发事件,则将原本处于待机状态的TFT电容屏唤醒,将终端的待显示数据从电子墨水屏切换至唤醒后的TFT电容屏进行显示,同时控制电子墨水屏进入待机状态,以进行省电;并将终端中CPU的工作频率调回至F1,将CPU运行核数调回至四核,满足用户使用的流畅性。
通过本实施例的实施,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至在显示时需要加载资源少的第二屏幕上进行显示,并控制第一屏幕进入待机状态,并降低终端中CPU的工作频率和/或运行核数,大大的节省了终端的功耗,增加了电池的续航能力,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。
进一步地,当终端的待显示数据由第二屏幕切换至第一屏幕进行显示时,控制第二屏幕进入待机状态,并提升终端中CPU的工作频率和/或运行核数,满足用户使用的流畅性,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。
实施例四
为了便于更好地实施实施例一中的功耗控制方法,本实施例提供了用于实施实施例一中的功耗控制方法的终端,参见图4,图4为本实施例提供的一种终端的示意图;该终端具有至少两个屏幕,该终端包括处理器401、存储器402、用户输入单元403、显示模块404;
存储器402可以存储由处理器401执行的处理和控制操作的软件程序等等,或者可以暂时地存储己经输出或将要输出的数据(例如,电话簿、消息、静态图像、视频等等)。而且,存储器402可以存储关于当触摸施加到触摸屏时输出的各种方式的振动和音频信号的数据。
存储器402可以包括至少一种类型的存储介质,存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等等。而且,终端可以与通过网络连接执行存储器402的存储功能的网络存储装置协作。
处理器401通常执行终端的总体操作。例如处理器401执行与语音通话、数据通信、视频通话等等相关的控制和处理。
存储器402内存储有多个指令以实现实施例一中的功耗控制方法,处理器401执行多个指令以实现:
在第一屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件。
终端包括第一屏幕、第二屏幕等,第一屏幕、第二屏幕为终端至少两个屏幕中的不同的两个屏幕;第一屏幕、第二屏幕互为正反面设置;其中,第一屏幕为电容屏,第一屏幕可以为TFT电容屏,第二屏幕为电子墨水屏。电子墨水屏较TFT电容屏耗电要低很多。
终端开机后的初始状态下,在第一屏幕进行显示,用户可正常使用第一屏幕显示,第二屏幕处于待机状态。
在第一屏幕进行显示时,实时检测是否发生屏幕切换触发事件。
示例性的,屏幕切换触发事件可以是用户在第一屏幕上点击设置中的“切换屏幕”按钮。
若检测到屏幕切换触发事件,则将第二屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至唤醒后的第二屏幕进行显示,控制第一屏幕进入待机状态,并按照第一预设方式降低终端中CPU的工作频率和/或运行核数;第一屏幕、第二屏幕为至少两个屏幕中的不同的两个屏幕,且第二屏幕在显示时需要加载的资源比第一屏幕在显示时需要加载的资源少。
具体的,为了节省终端的功耗,若检测到屏幕切换触发事件,则将原本处于待机状态的第二屏幕唤醒,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至唤醒后的第二屏幕进行显示,同时控制第一屏幕进入待机状态,以进行省电;并按照第一预设方式降低终端中CPU的工作频率和/或CPU运行核数,以对终端中CPU的工作频率和/或CPU运行核数进行限制,来增加电池的续航能力。
示例性的,第一预设方式包括将终端CPU的工作频率F1调整为F2,CPU运行核数四核调整为双核,其中,F1大于F2;或者将终端CPU的工作频率F1调整为F3,CPU运行核数四核调整为单核,其中,F1大于F3。
例如终端的第一屏幕进行显示,且终端中CPU的工作频率为F1,CPU运行核数为四核;当检测到屏幕切换触发事件时,将终端中CPU的工作频率调整为F2,其中,F1大于F2;并将CPU运行核数调整为双核或单核。
其中,第二屏幕在显示待显示数据时,需要加载的资源比第一屏幕在显示待显示数据时需要加载的资源少。
第一屏幕为电容屏,第二屏幕为电子墨水屏时,在电子墨水屏显示待显示数据时,需要加载的资源比在电容屏需要加载的资源少,这是由于电子墨水屏本身限制所造成的。
电子墨水屏是由两片基板组成,上面涂有一种由无数微小透明颗粒组成的电子墨水,颗粒由带正、负电的许多黑色和白色粒子密封于内部液态微胶囊内形成,不同颜色的带电粒子会因施加电场的不同,而朝不同的方向运动,在显示屏表面呈现出黑或白的效果。这样,在“电子纸”的表面就可以显示出如同印物的黑白图案和文字,看起来与纸张极为类似,在阳光下没有传统液晶显示的反光现象。同时只有画素颜色变化时(例如从黑转到白)才耗电,关电源后显示屏上画面仍可保留,因此非常省电。
可选的,还包括:
在第二屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件;
终端当前状态是第二屏幕进行显示,第一屏幕处于待机状态,且终端中CPU的工作频率和/或CPU运行核数已经被降低;在第二屏幕进行显示时,实时检测是否发生屏幕切换触发事件;
示例性的,屏幕切换触发事件可以是用户在第二屏幕上点击设置中的“切换屏幕”按钮;
若检测到屏幕切换触发事件,则将第一屏幕从待机状态唤醒,将终端的待显示数据从第二屏幕切换至唤醒后的第一屏幕进行显示,控制第二屏幕进入待机状态,并按照第二预设方式提升终端中CPU的工作频率和/或运行核数;
具体的,若检测到屏幕切换触发事件,则将原本处于待机状态的第一屏幕唤醒,将终端的待显示数据从第二屏幕切换至唤醒后的第一屏幕进行显示,同时控制第二屏幕进入待机状态,以进行省电;并按照第二预设方式提升终端中CPU的工作频率和/或CPU运行核数,以放开对终端中CPU的工作频率和/或CPU运行核数的限制,满足用户使用的流畅性。
示例性的,第二预设方式包括将终端CPU的工作频率F2调整为F1,CPU运行核数双核调整为四核,其中,F1大于F2;或者将终端CPU的工作频率F3调整为F1,CPU运行核数单核调整为四核,其中,F1大于F3。
例如终端的第二屏幕进行显示,且终端中CPU的工作频率为F2,CPU运行核数为双核;当检测到屏幕切换触发事件时,将终端中CPU的工作频率调整为F1,其中,F1大于F2;并将CPU运行核数调整为四核。
下面例举一个具体的例子对本方案进行进一步说明。
终端中有不同的两个屏幕,设置在正面的是TFT电容屏,设置在背面的是电子墨水屏。
终端开机后的初始状态下,在TFT电容屏进行显示,用户可正常使用TFT电容屏显示,终端中CPU的工作频率为F1,CPU运行核数为四核;电子墨水屏处于待机状态。
在TFT电容屏进行显示时,实时检测是否发生屏幕切换触发事件。
若检测到屏幕切换触发事件,则将原本处于待机状态的电子墨水屏唤醒,将终端的待显示数据从TFT电容屏切换至唤醒后的电子墨水屏进行显示,同时控制TFT电容屏进入待机状态,以进行省电;并将终端中CPU的工作频率调整为F2,其中,F1大于F2;并将CPU运行核数调整为单核。
此时终端当前状态是电子墨水屏进行显示,TFT电容屏处于待机状态,且终端中CPU的工作频率被降为F2,CPU运行核数被降为单核;在电子墨水屏进行显示时,实时检测是否发生屏幕切换触发事件。
若检测到屏幕切换触发事件,则将原本处于待机状态的TFT电容屏唤醒,将终端的待显示数据从电子墨水屏切换至唤醒后的TFT电容屏进行显示,同时控制电子墨水屏进入待机状态,以进行省电;并将终端中CPU的工作频率调回至F1,将CPU运行核数调回至四核,满足用户使用的流畅性。
通过本实施例的实施,将终端的待显示数据从第一屏幕切换至在显示时需要加载资源少的第二屏幕上进行显示,并控制第一屏幕进入待机状态,并降低终端中CPU的工作频率和/或运行核数,大大的节省了终端的功耗,增加了电池的续航能力,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。
进一步地,当终端的待显示数据由第二屏幕切换至第一屏幕进行显示时,控制第二屏幕进入待机状态,并提升终端中CPU的工作频率和/或运行核数,满足用户使用的流畅性,更好的满足了用户需求,提升了用户体验。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述本发明实施例的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储介质(ROM/RAM、磁碟、光盘)中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。所以,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上内容是结合具体的实施方式对本发明实施例所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种功耗控制方法,其特征在于,应用于终端,所述终端具有至少两个屏幕,所述功耗控制方法包括:
在第一屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件;
若检测到屏幕切换触发事件,则将第二屏幕从待机状态唤醒,将所述终端的待显示数据从所述第一屏幕切换至唤醒后的所述第二屏幕进行显示,控制所述第一屏幕进入待机状态,并按照第一预设方式降低所述终端中CPU的工作频率和/或运行核数;所述第一屏幕、第二屏幕为所述至少两个屏幕中的不同的两个屏幕,且所述第二屏幕在显示时需要加载的资源比所述第一屏幕在显示时需要加载的资源少。
2.如权利要求1所述的功耗控制方法,其特征在于,还包括:
在所述第二屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件;
若检测到屏幕切换触发事件,则将所述第一屏幕从待机状态唤醒,将所述终端的待显示数据从所述第二屏幕切换至唤醒后的所述第一屏幕进行显示,控制所述第二屏幕进入待机状态,并按照第二预设方式提升所述终端中CPU的工作频率和/或运行核数。
3.如权利要求1所述的功耗控制方法,其特征在于,所述终端开机后的初始状态下,所述第一屏幕进行显示,所述第二屏幕处于待机状态。
4.如权利要求1至3任一项所述的功耗控制方法,其特征在于,所述第一屏幕为电容屏,所述第二屏幕为电子墨水屏。
5.一种功耗控制装置,其特征在于,应用于终端,所述终端具有至少两个屏幕,所述功耗控制装置包括:
检测模块,用于在第一屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件;
屏幕切换模块,用于所述检测模块检测到屏幕切换触发事件时,将第二屏幕从待机状态唤醒,将所述终端的待显示数据从所述第一屏幕切换至唤醒后的所述第二屏幕进行显示,并控制所述第一屏幕进入待机状态;所述第一屏幕、第二屏幕为所述至少两个屏幕中的不同的两个屏幕,且所述第二屏幕在显示时需要加载的资源比所述第一屏幕在显示时需要加载的资源少;
处理模块,用于所述屏幕切换模块将第二屏幕从待机状态唤醒,将所述终端的待显示数据从所述第一屏幕切换至唤醒后的所述第二屏幕进行显示,并控制所述第一屏幕进入待机状态的同时,按照第一预设方式降低所述终端中CPU的工作频率和/或运行核数。
6.如权利要求5所述的功耗控制装置,其特征在于,还包括:
所述检测模块还用于在所述第二屏幕进行显示时,检测是否发生屏幕切换触发事件;
所述屏幕切换模块还用于所述检测模块检测到屏幕切换触发事件时,将所述第一屏幕从待机状态唤醒,将所述终端的待显示数据从所述第二屏幕切换至唤醒后的所述第一屏幕进行显示,并控制所述第二屏幕进入待机状态;
所述处理模块还用于所述屏幕切换模块将所述第一屏幕从待机状态唤醒,将所述终端的待显示数据从所述第二屏幕切换至唤醒后的所述第一屏幕进行显示,并控制所述第二屏幕进入待机状态的同时,按照第二预设方式提升所述终端中CPU的工作频率和/或运行核数。
7.如权利要求5或6所述的功耗控制装置,其特征在于,还包括控制模块,用于在所述终端开机后的初始状态下,控制所述第一屏幕进行显示,控制所述第二屏幕处于待机状态。
8.一种终端,其特征在于,包括至少两个屏幕,以及如权利要求5至7任一项所述的功耗控制装置,第一屏幕、第二屏幕为所述至少两个屏幕中的不同的两个屏幕,且所述第二屏幕在显示时需要加载的资源比所述第一屏幕在显示时需要加载的资源少。
9.如权利要求8所述的终端,其特征在于,所述第一屏幕、第二屏幕互为正反面设置。
10.如权利要求8或9所述的终端,其特征在于,所述第一屏幕为电容屏,所述第二屏幕为电子墨水屏。
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