CN106648028A - 一种穿戴式智能终端电源管理方法及装置 - Google Patents

一种穿戴式智能终端电源管理方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明涉及穿戴式智能终端领域,特别涉及一种穿戴式智能终端电源管理方法及装置,用以解决现有技术中存在的穿戴式智能设备在低功耗或待机休眠模式下仍旧会产生一定量的功耗,从而降低穿戴式智能设备穿戴延续性的问题。该方法为:穿戴式智能终端周期性检测是否存在用户触发的操作指示,若确定存在用户触发的操作指示,则接通主控芯片电源,并在执行完该用户触发的操作指示后,断开所述主控芯片电源。穿戴式智能终端只有在确定存在用户触发的操作指示时,才接通主控芯片的电源,并执行该用户触发的操作指示,这样,就可以使得穿戴式智能终端长时间处于主控芯片断电状态,大大提升了穿戴式智能终端穿戴延续性,从而提升了用户体验。

Description

一种穿戴式智能终端电源管理方法及装置
技术领域
本发明涉及穿戴式智能终端领域,特别涉及一种穿戴式智能终端电源管理方法及装置。
背景技术
随着计算机标准化软硬件以及互联网技术的高速发展,穿戴式智能设备的形态开始变得多样化,逐渐在工业、医疗、军事、教育、娱乐等诸多领域表现出重要的研究价值和应用潜力。随着社会的发展、科技的进步以及人们生活水平的提高,穿戴式智能设备逐渐走进人们的日常生活中。例如,智能手表、智能手环、以及智能眼镜等等。
穿戴式智能设备影响用户体验的一个重要因素就是续航时间的长短,穿戴式智能设备必须是延续性地穿戴在人体上,才能够为用户带来更好的体验效果。
现有技术下,通常是使用软件通过算法优化,制定一种优化策略使穿戴式智能设备更多时间运行在低功耗模式或待机休眠模式。
然而,采用此种电源管理方法,即便穿戴式智能设备运行在低功耗模式或待机休眠模式下,仍然会产生一定量的功耗,这样,就降低了穿戴式智能设备的穿戴延续性,从而降低用户体验效果。
综上所述,现有技术下采用的电源管理方法仍旧存在缺陷及不足之处,需要设计一种新的电源管理方法来提高穿戴式智能设备的穿戴延续性,从而提升用户的体验效果。
发明内容
本发明实施例提供一种穿戴式智能终端电源管理方法及装置,用以解决现有技术中存在的穿戴式智能设备在低功耗或待机休眠模式下仍旧会产生一定量的功耗,从而降低穿戴式智能设备穿戴延续性的问题。
本发明实施例提供的具体技术方案如下:
一种穿戴式智能终端电源管理装置,至少包括电池、定时器、触发装置、主控芯片以及第一电源模拟开关,其中,
所述电池,用于提供电能;
所述定时器,分别与所述电池和所述触发装置相连,用于周期性向所述触发装置发出第一使能信号;
所述触发装置,与所述第一电源模拟开关相连,用于在接收到所述定时器发出的第一使能信号时,检测是否存在用户触发的操作指示,若是,则向所述第一电源模拟开关输出第二使能信号,触发所述第一电源模拟开关;若否,向所述定时器输出第三使能信号,触发所述定时器复位;
所述第一电源模拟开关,分别与所述电池和所述主控芯片相连,用于在接收到所述触发装置输出的第二使能信号时,接通所述主控芯片和所述电池之间的电路;
所述主控芯片,与所述定时器相连,用于执行用户触发的操作指示,并在执行完所述用户触发的操作指示后,向所述定时器发出第四使能信号,触发所述定时器复位。
可选的,在所述定时器与所述触发装置之间进一步包括:
第二电源模拟开关,分别与所述电池、所述定时器和所述触发装置相连,用于在接收到所述定时器发出的第一使能信号时,接通所述触发装置与所述电池之间的电路。
可选的,在所述触发装置、所述主控芯片与所述定时器之间进一步包括:
逻辑或门器件,分别与所述主控芯片、所述触发装置和所述定时器相连,用于在接收到所述触发装置发送的第三使能信号或所述主控芯片发出的第四使能信号时,触发所述定时器复位。
一种穿戴式智能终端电源管理方法,包括:
穿戴式智能终端周期性检测用户触发的操作指示,获得检测结果;
穿戴式智能终端基于所述检测结果,确定存在所述用户触发的操作指示时,接通主控芯片电源;
穿戴式智能终端执行所述用户触发的操作指示,并在执行完所述用户触发的操作指示后,断开所述主控芯片电源。
可选的,所述穿戴式智能终端周期性检测用户触发的操作指示,获得检测结果的步骤具体包括:
基于定时器计时方式,周期性检测用户触发的操作指示;
基于计数器计数方式,周期性检测用户触发的操作指示。
可选的,所述穿戴式智能终端确定存在所述用户触发的操作指示的步骤具体包括以下三种情况中的任意一种或组合:
判定存在其他设备通过无线方式接入本地时,确定存在用户触发的操作指示;
判定用户按下任意功能按钮或者点击任意应用程序时,确定存在用户触发的操作指示;
判定与所述穿戴式智能终端相连的重力传感器产生数据信息时,确定存在用户触发的操作指示。
可选的,所述穿戴式智能终端确定存在所述用户触发的操作指示时,接通主控芯片电源的步骤具体包括:
基于所述用户触发的操作指示,确定对应的服务功能;
接通主控芯片电源,从断电模式切换至工作模式。
可选的,所述穿戴式智能终端执行所述用户触发的操作指示的步骤具体包括:
基于所述用户触发的操作指示对应的服务功能,呈现相应的操作界面;或者,
基于所述用户触发的操作指示对应的服务功能,触发相应的应用程序。
可选的,在所述穿戴式智能终端执行完所述用户触发的操作指示后,断开所述主控芯片电源的步骤具体之后,进一步包括:
继续检测是否存在用户触发的操作指示。
可选的,所述方法进一步包括:
若穿戴式智能终端基于所述检测结果,确定不存在所述用户触发的操作指示,则不接通所述主控芯片电源;
继续检测是否存在用户触发的操作指示。
本发明有益效果如下:
综上所述,本发明实施例中,在穿戴式智能终端电源管理的过程中,穿戴式智能终端通过周期性检测,判断是否存在用户触发的操作指示,若穿戴式智能终端确定存在用户触发的操作指示,则接通主控芯片电源,接着,执行该用户触发的操作指示,并在执行完该用户触发的操作指示后,断开所述主控芯片电源,继续进行检测。采用此种电源管理方法,穿戴式智能终端在工作的过程中,只需在确定存在用户触发的操作指示时,才接通主控芯片电源,并在执行完该用户触发的操作指示后断开主控芯片电源,而若确定不存在用户触发的操作指示,则不接通主控芯片电源,这样,就可以使得穿戴式智能终端长时间处于主控芯片断电状态,大大提升了穿戴式智能终端穿戴延续性,从而提升了用户体验。
附图说明
图1为本发明实施例中,一种穿戴式智能终端电源管理装置的结构示意图;
图2为本发明实施例中,另一种穿戴式智能终端电源管理装置的结构示意图;
图3为本发明实施例中,穿戴式智能终端电源管理方法的详细流程图。
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,并不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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。
为了解决现有技术中存在的穿戴式智能设备在低功耗或待机休眠模式下仍旧会产生一定量的功耗,从而降低穿戴式智能设备穿戴延续性的问题,本发明实施例中,穿戴式智能终端周期性检测是否存在用户触发的操作指示,若确定存在用户触发的操作指示,则接通主控芯片电源,执行该用户触发的操作指示,并在执行完该用户触发的操作指示后,断开所述主控芯片电源,继续进行检测。
参阅图1所示,本发明实施例中,一种穿戴式智能终端电源管理装置至少包括电池、定时器、触发装置、主控芯片以及第一电源模拟开关,其中,
电池,用于为穿戴式智能终端提供电能。
定时器,分别与电池和触发装置相连,用于周期性向触发装置发出第一使能信号。
触发装置,与第一电源模拟开关相连,用于在接收到定时器发出的第一使能信号时,检测是否存在用户触发的操作指示,若是,则向第一电源模拟开关输出第二使能信号,触发第一电源模拟开关接通;若否,向定时器输出第三使能信号,触发定时器复位。
第一电源模拟开关,分别与电池和主控芯片相连,用于在接收到触发装置输出的第二使能信号时,接通主控芯片和电池之间的电路。
主控芯片,与定时器相连,用于执行用户触发的操作指示,并在执行完用户触发的操作指示后,向定时器发出第四使能信号,触发定时器复位。
进一步的,参阅图2所示,本发明实施例中,另一种穿戴式智能终端电源管理装置,在定时器与触发装置之间进一步包括第二电源模拟开关;在触发装置、主控芯片与定时器之间还进一步包括逻辑或门器件,其中,
第二电源模拟开关,分别与电池、定时器和触发装置相连,用于在接收到定时器发出的第一使能信号时,接通触发装置与电池之间的电路。
逻辑或者器件,分别与主控芯片、触发装置和定时器相连,用于在接收到触发装置发送的第三使能信号或主控芯片发出的第四使能信号时,触发定时器复位。
下面通过具体实施例对本发明方案进行详细描述,当然,本发明并不限于以下实施例。
参阅图3所示,本发明实施例中,一种穿戴式智能终端电源管理方法的详细流程如下:
步骤301:穿戴式智能终端周期性检测用户触发的操作指示,获得检测结果。
实际应用中,在执行步骤301时,穿戴式智能终端上用于检测是否存在用户触发的操作指示的触发装置的电源是一直接通的;或者,
穿戴式智能终端在需要检测是否存在用户触发的操作指示时,接通上述触发装置的电源。
具体的,穿戴式智能终端周期性检测用户触发的操作指示,获得检测结果的步骤包括但不限于以下两种方式中的任意一种或组合:
第一种方式为:穿戴式智能终端基于定时器计时方式,周期性检测是否存在用户触发的操作指示。
例如,假设穿戴式智能终端设置的定时器A的计时时长为T1,当穿戴式智能终端接收到复位信号时,触发定时器A开始计时,经过T1时间段后,定时器A输出高电平信号,触发穿戴式智能终端进行检测,得到检测结果,其中,T1的取值可以根据用户需要任意取值。
第二种方式为:穿戴式智能终端基于计数器计数方式,周期性检测是否存在用户触发的操作指示。
例如,假设穿戴式智能终端设置的计数器B的计数数值为M1,当穿戴式智能终端接收到复位信号时,触发计数器B开始计数,当计数器B的当前计数数值M=M1时,计数器B输出高电平信号,触发穿戴式智能终端进行检测,得到检测结果,其中,M1的取值可以根据用户需要任意取值。
步骤302:穿戴式智能终端基于检测结果,判断是否存在用户触发的操作指示,若是则执行步骤303;否则,执行步骤305。
实际应用中,在执行步骤302时,穿戴式智能终端基于上述检测结果,判断是否存在用户试图操作穿戴式智能终端的操作指示。
步骤303:穿戴式智能终端确定存在用户触发的操作指示,接通主控芯片电源。
实际应用中,在执行步骤303时,穿戴式智能终端基于上述检测结果,在确定存在用户触发的操作指示后,穿戴式智能终端接通主控芯片电源的步骤具体包括:首先,穿戴式智能终端基于该用户触发的操作指示,确定对应的服务功能;然后,穿戴式智能终端接通用于执行上述用户触发的操作指示的主控芯片的电源,从断电模式切换至工作模式,并执行上述用户触发的操作指示。
具体的,穿戴式智能终端确定存在用户触发的操作指示的步骤具体包括但不限于以下三种情况中的任意一种或组合:
第一种情况为:穿戴式智能终端判定存在其他设备通过无线方式接入本地时,确定存在用户触发的操作指示。
例如,智能手表通过检测,判定存在有手机试图通过手机蓝牙连接接入本地时,确定存在用户触发的操作指示。
第二种情况为:穿戴式智能终端判定用户按下任意功能键或者点击任意应用程序时,确定存在用户触发的操作指示。
又例如,智能手表通过检测,判定有用户按下“信息显示”功能键时,确定存在用户触发的操作指示。
第三种情况为:穿戴式智能终端判定与该穿戴式智能终端相连的重力传感器(Gravity-Sensor,G-sensor)产生数据信息时,确定存在用户触发的操作指示。
又例如,智能手环通过检测,判定与之相连的重力传感器(G-sensor)感知到加速力的变化(如,晃动、跌落、上升、下降等)时,重力传感器(G-sensor)将感知到的加速力的变化转化为电信号信息,那么,智能手环就确定存在用户触发的操作指示。
步骤304:穿戴式智能终端执行用户触发的操作指示,并在执行完用户触发的操作指示后,断开主控芯片电源,接着执行步骤306。
实际应用中,在执行步骤304时,穿戴式智能终端基于用户触发的操作指示对应的服务功能,呈现相应的操作界面;或者,
穿戴式智能终端基于用户触发的操作指示对应的服务功能,触发相应的应用程序。
例如,智能手表基于用户触发的“唤醒”操作指示,开启智能手表的屏幕显示功能。
又例如,智能手表基于用户触发的“短信功能”操作,开启与“短信功能”相应的“短信息应用程序”。
进一步的,穿戴式智能终端在确定完成用户指示的操作任务后,断开主控芯片的电源,使主控芯片进入完全断电状态。
步骤305:穿戴式智能终端确定不存在用户触发的操作指示时,不接通主控芯片电源。
若穿戴式智能终端通过检测,确定不存在用户触发的操作指示,则判定没有用户试图操作该穿戴式智能终端。
例如,智能手表通过检测,确定不存在用户触发的“唤醒”操作、“短信功能”操作等,则判定没有用户试图操作该智能手表。
步骤306:穿戴式智能终端继续检测是否存在用户触发的操作指示。
综上所述,本发明实施例中,在穿戴式智能终端电源管理的过程中,穿戴式智能终端通过周期性检测,判断是否存在用户触发的操作指示,若穿戴式智能终端确定存在用户触发的操作指示,则接通主控芯片电源,接着,执行该用户触发的操作指示,并在执行完该用户触发的操作指示后,断开所述主控芯片电源,继续进行检测。采用此种电源管理方法,穿戴式智能终端在工作的过程中,只需在确定存在用户触发的操作指示时,才接通主控芯片电源,并在执行完该用户触发的操作指示后断开主控芯片电源,而若确定不存在用户触发的操作指示,则不接通主控芯片电源,这样,就可以使得穿戴式智能终端长时间处于主控芯片断电状态,大大提升了穿戴式智能终端穿戴延续性,从而提升了用户体验。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明实施例的精神和范围。这样,倘若本发明实施例的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种穿戴式智能终端电源管理装置,其特征在于,至少包括电池、定时器、触发装置、主控芯片以及第一电源模拟开关,其中,
所述电池,用于提供电能;
所述定时器,分别与所述电池和所述触发装置相连,用于周期性向所述触发装置发出第一使能信号;
所述触发装置,与所述第一电源模拟开关相连,用于在接收到所述定时器发出的第一使能信号时,检测是否存在用户触发的操作指示,若是,则向所述第一电源模拟开关输出第二使能信号,触发所述第一电源模拟开关;若否,向所述定时器输出第三使能信号,触发所述定时器复位;
所述第一电源模拟开关,分别与所述电池和所述主控芯片相连,用于在接收到所述触发装置输出的第二使能信号时,接通所述主控芯片和所述电池之间的电路;
所述主控芯片,与所述定时器相连,用于执行用户触发的操作指示,并在执行完所述用户触发的操作指示后,向所述定时器发出第四使能信号,触发所述定时器复位。
2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,在所述定时器与所述触发装置之间进一步包括:
第二电源模拟开关,分别与所述电池、所述定时器和所述触发装置相连,用于在接收到所述定时器发出的第一使能信号时,接通所述触发装置与所述电池之间的电路。
3.如权利要求1或2所述的装置,其特征在于,在所述触发装置、所述主控芯片与所述定时器之间进一步包括:
逻辑或门器件,分别与所述主控芯片、所述触发装置和所述定时器相连,用于在接收到所述触发装置发送的第三使能信号或所述主控芯片发出的第四使能信号时,触发所述定时器复位。
4.一种穿戴式智能终端电源管理方法,其特征在于,包括:
穿戴式智能终端周期性检测用户触发的操作指示,获得检测结果;
穿戴式智能终端基于所述检测结果,确定存在所述用户触发的操作指示时,接通主控芯片电源;
穿戴式智能终端执行所述用户触发的操作指示,并在执行完所述用户触发的操作指示后,断开所述主控芯片电源。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述穿戴式智能终端周期性检测用户触发的操作指示,获得检测结果的步骤具体包括:
基于定时器计时方式,周期性检测用户触发的操作指示;
基于计数器计数方式,周期性检测用户触发的操作指示。
6.如权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述穿戴式智能终端确定存在所述用户触发的操作指示的步骤具体包括以下三种情况中的任意一种或组合:
判定存在其他设备通过无线方式接入本地时,确定存在用户触发的操作指示;
判定用户按下任意功能按钮或者点击任意应用程序时,确定存在用户触发的操作指示;
判定与所述穿戴式智能终端相连的重力传感器产生数据信息时,确定存在用户触发的操作指示。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述穿戴式智能终端确定存在所述用户触发的操作指示时,接通主控芯片电源的步骤具体包括:
基于所述用户触发的操作指示,确定对应的服务功能;
接通主控芯片电源,从断电模式切换至工作模式。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,穿戴式智能终端执行所述用户触发的操作指示的步骤具体包括:
基于所述用户触发的操作指示对应的服务功能,呈现相应的操作界面;或者,
基于所述用户触发的操作指示对应的服务功能,触发相应的应用程序。
9.如权利要求7所述的方法,其特征在于,在所述穿戴式智能终端执行完所述用户触发的操作指示后,断开所述主控芯片电源的步骤之后,进一步包括:
继续检测是否存在用户触发的操作指示。
10.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:
若穿戴式智能终端基于所述检测结果,确定不存在所述用户触发的操作指示,则不接通所述主控芯片电源;
继续检测是否存在用户触发的操作指示。
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