CN107515749A - 电子设备的开机方法、装置及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本公开是关于一种电子设备的开机方法、装置及电子设备。所述电子设备的开机方法包括:电子设备关机时,运行电量监控程序;在检测到开机操作时,电量监控程序读取电池的当前电量;基于所述当前电量和设定电量阈值的关系,控制电子设备的开机。本公开技术方案可以在检测到开机操作时,通过软件的方式获取电池的当前电量,解决相关技术中通过硬件方式读取电池电量导致的整体成本高,灵活性差等问题,同时也能够提高控制的灵活性和响应速度。
Description
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种电子设备的开机方法、装置及电子设备。
背景技术
相关技术中,电子设备在关机状态下被触发开机时,通常通过硬件电路或芯片来确定电池的剩余电量,并判断剩余电量是否能够满足开机所需的最低电量。如果剩余电量高于最低电量,则开机,否则不予开机。
上述方案中采用硬件检测电池电量的方式导致电子设备整体成本较高,而且硬件的方式所设置的开机所需最低电量为固定值,无法根据实际情况进行调整,灵活性不足。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开实施例提供一种电子设备的开机方法、装置及电子设备,用以通过软件的方式例如通过运行电量运行程序获取电子设备的电池电量,从而降低成本,提高开机控制的灵活性。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种电子设备的开机方法,包括:
电子设备关机时,运行电量监控程序;
在检测到开机操作时,所述电量监控程序读取电池的当前电量;
基于所述当前电量和设定电量阈值的关系,控制电子设备的开机。
在一实施例中,所述方法还包括:
基于检测到的调整操作调整开机所需的设定电量阈值。
在一实施例中,所述基于所述当前电量和设定电量阈值的关系,控制电子设备的开机,包括:
读取所述电子设备开机所需的设定电量阈值;
将所述当前电量与所述设定电量阈值进行比对;
在所述当前电量高于所述设定电量阈值时,控制所述电子设备开机;
在所述当前电量不高于所述设定电量阈值时,继续监控电量,直到当前电量高于所述设定电量阈值时自动开机。
在一实施例中,所述检测到开机操作,包括以下任一种方式:
检测到长按开机键,并且长按时长超过设定时间阈值的操作;
检测到长按开机键,并且长按时长超过设定时间阈值,并且检测到确认操作的操作;
检测到所述电子设备接入设定基座并开始充电的操作。
在一实施例中,所述检测到所述电子设备接入设定基座并开始充电的操作之前,所述方法还包括:
在检测到所述电子设备接入了基座时,获取所述基座的唯一标识;
将获取的唯一标识与预存储的唯一标识进行比对;
在比对结果一致时,确定当前接入的基座为设定基座。
在一实施例中,所述检测到所述电子设备接入设定基座并开始充电的操作之前,所述方法还包括:
在检测到所述电子设备接入了基座时,确定所述基座的类型;
将所确定的类型与设定类型进行比对;
在所述基座的类型与所述设定类型一致时,确定当前接入的基座为设定基座。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种电子设备的开机装置,包括:
运行模块,被配置为电子设备关机时,运行电量监控程序;
读取模块,被配置为在检测到开机操作时,所述电量监控程序读取电池的当前电量;
控制模块,被配置为基于所述当前电量和设定电量阈值的关系,控制电子设备的开机。
在一实施例中,所述装置还包括:
调整模块,被配置为基于检测到的调整操作调整开机所需的设定电量阈值。
在一实施例中,所述控制模块还包括:
第一读取子模块,被配置为读取所述电子设备开机所需的设定电量阈值;
第一比对子模块,被配置为将所述当前电量与所述设定电量阈值进行比对;
第一控制子模块,被配置为在所述当前电量高于所述设定电量阈值时,控制所述电子设备开机;
第二控制子模块,被配置为在所述当前电量不高于所述设定电量阈值时,继续监控电量,直到当前电量高于所述设定电量阈值时自动开机。
在一实施例中,所述读取模块包括以下任一子模块:
第一检测子模块,被配置为检测到长按开机键,并且长按时长超过设定时间阈值的操作;
第二检测子模块,被配置为检测到长按开机键,并且长按时长超过设定时间阈值,并且检测到确认操作的操作;
第三检测子模块,被配置为检测到所述电子设备接入设定基座并开始充电的操作。
在一实施例中,所述读取模块还包括:
获取子模块,被配置为在检测到所述电子设备接入了基座时,获取所述基座的唯一标识;
第二比对子模块,被配置为将获取的唯一标识与预存储的唯一标识进行比对;
第一确定子模块,被配置为在比对结果一致时,确定当前接入的基座为设定基座。
在一实施例中,所述读取模块还包括:
第二确定子模块,被配置为在检测到所述电子设备接入了基座时,确定所述基座的类型;
第三比对子模块,被配置为将所确定的类型与设定类型进行比对;
第三确定子模块,被配置为在所述基座的类型与所述设定类型一致时,确定当前接入的基座为设定基座。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种电子设备,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
电子设备关机时,运行电量监控程序;
在检测到开机操作时,所述电量监控程序读取电池的当前电量;
基于所述当前电量和设定电量阈值的关系,控制电子设备的开机。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现以下步骤:
电子设备关机时,运行电量监控程序;
在检测到开机操作时,所述电量监控程序读取电池的当前电量;
基于所述当前电量和设定电量阈值的关系,控制电子设备的开机。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本公开中的电子设备可以在电子设备关机时,运行电量监控程序,并在检测到开机操作时,通过电量监控程序获取电池的当前电量,解决相关技术中通过硬件方式读取电池电量导致的整体成本高,灵活性差等问题,同时也能够提高控制的灵活性和响应速度。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1A是根据一示例性实施例示出的一种电子设备的开机方法的流程图。
图1B是根据一示例性实施例示出的一种电子设备的开机方法的场景图。
图2是根据一示例性实施例示出的另一种电子设备的开机方法的流程图。
图3是根据一示例性实施例示出的另一种电子设备的开机方法的流程图。
图4是根据一示例性实施例示出的另一种电子设备的开机方法的流程图。
图5是根据一示例性实施例示出的一种电子设备的开机装置的框图。
图6是根据一示例性实施例示出的另一种电子设备的开机装置的框图。
图7是根据一示例性实施例示出的另一种电子设备的开机装置的框图。
图8是根据一示例性实施例示出的另一种电子设备的开机装置的框图。
图9是根据一示例性实施例示出的另一种电子设备的开机装置的框图。
图10是根据一示例性实施例示出的另一种电子设备的开机装置的框图。
图11是根据一示例性实施例示出的一种适用于电子设备的开机装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1A是根据一示例性实施例示出的一种电子设备的开机方法的流程图,图1B是根据一示例性实施例示出的一种电子设备的开机方法的场景图;该电子设备的开机方法可以应用在电子设备,例如终端上,本公开中的终端可以是任何具有上网功能的智能终端,例如,可以具体为手机、平板电脑、PDA(Personal Digital Assistant,个人数字助理)等。
其中,终端可以通过无线局域网接入路由器,并通过路由器访问公网上的服务器。如图1A所示,该电子设备的开机方法包括以下步骤101-102:
在步骤101中,电子设备关机时,运行电量监控程序。
在步骤102中,在检测到开机操作时,电量监控程序读取电池的当前电量。
在一实施例中,与相关技术中通过硬件获取电池的当前电量不同的是,本公开实施例通过软件的方式来读取电池的当前电量,无需设置对应的硬件电路或芯片。其中,软件的方式可以是运行电量监控程序,例如写入电子设备的一段代码程序,用于检测电池的当前剩余电量。即使在电子设备关机的情况下,该程序依然运行,以监测电池的电量。其中电量监控程序为功耗极低的程序,在关机时运行消耗电量极低。并且,电量监控程序可以为相关技术中的程序,例如Android API中的Broadcast Receiver(Android.content.BroadcastReceiver,安卓内容广播接受者),当Receiver被注册后,会在后台等待其他程序的调用,程序将通过注册BroadcastReceiver时设置的IntentFilter(意图过滤器)来捕捉手机发出的Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED(电池状态监听)这个action,再以此取得手机电池的剩余电量,即当前电量。
在一实施例中,开机操作可以为触发了开机键的操作,例如当检测到长按开机键,并且长按的时间超过设定时间长度时,确定为触发了开机操作。
在一实施例中,开机操作可以为触发了开机键,并检测到开机确认的操作。例如当检测到长按开机键,且长按的时间超过设定时间长度,且检测到执行了诸如滑动解锁等开机确认的操作时,确定为检测到了开机操作。
在一实施例中,还可以在检测到电子设备放置在了设定基座上并开始充电时,确定检测到开机操作。
在一实施例中,可以提供一种用于给电子设备充电的基座,当将电子设备放置在该基座上进行充电时,电子设备能够基于识别功能识别出接入了基座。
在一实施例中,该设定基座可以不同于相关技术中的基座,例如可以为具有3PIN接口的基座,或者该设定的基座具有特殊型号、或唯一标识。
在步骤103中,根据电池的当前电量和设定电量阈值的关系,控制开机。
在一实施例中,设定电量阈值可以是开机所需的最低电量,例如2%,3%等,当电池的当前电量高于开机所需的最低电量时,控制开机;当电池的当前电量低于开机时所需的最低电量时,不开机,并继续续监控电量,直到当前电量高于设定电量阈值时,不需要再次检测是否有开机操作就会自动开机。
在一实施例中,由于通过软件的方式来读取电池电量,因而也可以将设定电量阈值设置为可调,例如可以修改配置文件中的设定电量阈值。
在一示例性场景中,如图1B所示,以智能手机为例进行示例性说明,在图1B所示的场景中,包括作为电子设备的智能手机。
智能手机在关机时,运行电量监控程序,在检测到长按位于智能手机顶端的开机键的操作时,统计长按开机键的时长,并将统计的时长与设定时间长度作对比,如果所统计的时长超过了设定时间长度,例如2S,则确认检测到了开机操作,然后智能手机的电量监控程序读取电池的当前电量,并读取设置的开机所需最低电量,即设定电量阈值,然后将电池的当前电量与设定电量阈值进行比对,当电池的当前电量高于设定电量阈值时,控制电子设备自动开机。
在一实施例中,电子设备的开机方法进一步还可以包括:
在检测到调整操作时,基于该调整操作调整开机所需的设定电量阈值。
具体如何检测电池电量的,请参考后续实施例。
至此,本公开实施例提供的上述方法,可以在检测到开机操作时,通过软件的方式获取电池的当前电量,解决相关技术中通过硬件方式读取电池电量导致的整体成本高,灵活性差等问题,同时也能够提高控制的灵活性和响应速度。
下面以具体实施例来说明本公开实施例提供的技术方案。
图2是根据一示例性实施例示出的另一种电子设备的开机方法的流程图;本实施例利用本公开实施例提供的上述方法,以如何检测到接入了设定基座为例进行示例性说明,如图2所示,包括如下步骤201-203:
在步骤201中,在检测到接入了基座时,获取基座的唯一标识。
在一实施例中,在电子设备检测到与基座连接时,可以获取基座的唯一标识,例如出厂序列号等。
在步骤202中,将获取的唯一标识与预存储的唯一标识进行比对。
在一实施例中,电子设备中可以预存储有设定基座的唯一标识,用来判定是否接入了设定基座。在本公开步骤中,电子设备将获取的当前基座的唯一标识与预存储的唯一标识进行比对。
在步骤203中,在比对结果一致时,确定当前接入的基座为设定基座。
本实施例中,通过将预先设置的设定基座的唯一标识与当前基座的唯一标识作对比,能够确定当前基座是否为设定基座,本方法在检测到接入设定基座进行充电时,可以确认检测到开机操作,从而便于控制电子设备是否自动开机。
图3是根据一示例性实施例示出的另一种电子设备的开机方法的流程图;本实施例利用本公开实施例提供的上述方法,以如何检测到接入了设定基座为例进行示例性说明,如图3所示,包括如下步骤301-303:
在步骤301中,在检测到接入了基座时,确定基座的类型。
在一实施例中,基座的类型可以为某个品牌的某个型号、接口类型等。
在步骤302中,将所确定的类型与设定类型进行比对。
在步骤303中,在基座的类型与设定类型接口的基座一致时,确定当前接入了设定基座。
在一实施例中,可以将特定类型的基座确定为设定基座类型,例如3PIN接口类型的基座,这种类型的基座与相关技术中的Micro-USB或USB-C或Lighting等类型的接口相比,更易于对准电子设备的充电接口,从而保证充电接口的寿命。
本实施例中,通过上述步骤301-303,通过预先设定基座类型,能够确定当前基座是否为预设基座,从而便于确定检测到开机操作,有利于控制电子设备是否自动开机。
图4是根据一示例性实施例示出的另一种电子设备的开机方法的流程图;本实施例利用本公开实施例提供的上述方法,以如何控制电子设备的开机为例进行示例性说明,如图4所示,包括如下步骤401-405:
在步骤401中,基于检测到的调整操作调整开机所需的设定电量阈值。
在一实施例中,由于电子设备通过电量监控程序,以软件的方式来读取电池的电量,因而,可以在该程序代码的编写过程中,将开机所需的最低电量,即设定电量阈值设置为可调。
在一实施例中,可以在电子设备的设置中,添加调整设定电量阈值的功能模块,那么在检测到用户点击了该模块时,确定检测到调整操作,根据用户编辑的新的设定电量阈值,更新所存储的设定电量阈值。
在一实施例中,还可以通过网络连接的其他设备来发送该调整操作的指示,例如接收到来自可穿戴设备的调整操作指示等。
在步骤402中,读取电子设备开机所需的设定电量阈值。
在步骤403中,将当前电量与设定电量阈值进行比对。
在一实施例中,电子设备可以将电池的当前电量与存储的设定电量阈值进行比对。
在步骤404中,在当前电量高于设定电量阈值时,控制所述电子设备开机。
在步骤405中,在当前电量不高于设定电量阈值时,继续监控电量,直到当前电量高于设定电量阈值时自动开机。
本公开步骤中,不需要再次检测是否有开机操作就会自动开机。
本实施例中,通过上述步骤401-405,电子设备可以通过编辑代码的方式或其他调整方式使得开机所需的最低电量可调,从而增加了电子设备的可控性和灵活性。
图5是根据一示例性实施例示出的一种电子设备的开机装置的框图,如图5所示,电子设备的开机装置包括:运行模块510、读取模块520和控制模块530。
运行模块510,被配置为电子设备关机时,运行电量监控程序;
读取模块520,被配置为在检测到开机操作时,通过软件的方式读取电池的当前电量;
控制模块530,被配置为基于读取模块520读取的当前电量和设定电量阈值的关系,控制电子设备的开机。
图6是根据一示例性实施例示出的另一种电子设备的开机装置的框图,如图6所示,在上述图5所示实施例的基础上,在一实施例中,装置还可以包括:调整模块540。
调整模块540,被配置为基于检测到的调整操作调整开机所需的设定电量阈值。
图7是根据一示例性实施例示出的另一种电子设备的开机装置的框图,如图7所示,在上述图5所示实施例的基础上,在一实施例中,控制模块530还可以包括:第一读取子模块531、第一比对子模块532、第一控制子模块533及第二控制子模块534。
第一读取子模块531,被配置为读取所述电子设备开机所需的设定电量阈值;
第一比对子模块532,被配置为将第一读取子模块531读取的当前电量与所述设定电量阈值进行比对;
第一控制子模块533,被配置为在第一比对子模块532的比对结果为当前电量高于所述设定电量阈值时,控制所述电子设备开机;
第二控制子模块534,被配置为在第一比对子模块532的比对结果为当前电量不高于所述设定电量阈值时,继续监控电量,直到当前电量高于所述设定电量阈值时自动开机。
图8是根据一示例性实施例示出的另一种电子设备的开机装置的框图,如图8所示,在上述图5所示实施例的基础上,在一实施例中,读取模块520可以包括以下任一子模块:第一检测子模块521、第二检测子模块522及第三检测子模块523。
第一检测子模块521,被配置为检测到长按开机键,并且长按时长超过设定时间阈值的操作;
第二检测子模块522,被配置为检测到长按开机键,并且长按时长超过设定时间阈值,并且检测到确认操作的操作;
第三检测子模块523,被配置为检测到所述电子设备接入设定基座并开始充电的操作。
图9是根据一示例性实施例示出的另一种电子设备的开机装置的框图,如图9所示,在上述图8所示实施例的基础上,在一实施例中,读取模块520还可以包括:获取子模块524、第二比对子模块525和第一确定子模块526。
获取子模块524,被配置为在检测到所述电子设备接入了基座时,获取所述基座的唯一标识;
第二比对子模块525,被配置为将获取子模块524获取的唯一标识与预存储的唯一标识进行比对;
第一确定子模块526,被配置为在第二比对子模块525的比对结果一致时,确定当前接入的基座为设定基座。
图10是根据一示例性实施例示出的另一种电子设备的开机装置的框图,如图10所示,在上述图8所示实施例的基础上,在一实施例中,读取模块520还可以包括:第二确定子模块527、第三比对子模块528和第三确定子模块529。
第二确定子模块527,被配置为在检测到所述电子设备接入了基座时,确定所述基座的类型;
第三比对子模块528,被配置为将第二确定子模块527所确定的类型与设定类型进行比对;
第三确定子模块529,被配置为在第三比对子模块528的比对结果为基座的类型与所述设定类型一致时,确定当前接入的基座为设定基座。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图11是根据一示例性实施例示出的一种适用于电子设备的开机装置的框图。例如,装置1100可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等用户设备。
参照图11,装置1100可以包括以下一个或多个组件:处理组件1102,存储器1104,电源组件1106,多媒体组件1108,音频组件1110,输入/输出(I/O)的接口1112,传感器组件1114,以及通信组件1116。
处理组件1102通常控制装置1100的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理元件1102可以包括一个或多个处理器1120来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件1102可以包括一个或多个模块,便于处理组件1102和其他组件之间的交互。例如,处理部件1102可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件1108和处理组件1102之间的交互。
存储器1104被配置为存储各种类型的数据以支持在设备1100的操作。这些数据的示例包括用于在装置1100上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器1104可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件1106为装置1100的各种组件提供电力。电力组件1106可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置1100生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件1108包括在所述装置1100和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件1108包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当设备1100处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件1110被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件1110包括一个麦克风(MIC),当装置1100处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器1104或经由通信组件1116发送。在一些实施例中,音频组件1110还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口1112为处理组件1102和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件1114包括一个或多个传感器,用于为装置1100提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件1114可以检测到设备1100的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置1100的显示器和小键盘,传感器组件1114还可以检测装置1100或装置1100一个组件的位置改变,用户与装置1100接触的存在或不存在,装置1100方位或加速/减速和装置1100的温度变化。传感器组件1114可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件1114还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件1114还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件1116被配置为便于装置1100和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置1100可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信部件1116经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信部件1116还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置1100可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器1104,上述指令可由装置1100的处理器1120执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
其中,处理器1120被配置为:
电子设备关机时,运行电量监控程序;
在检测到开机操作时,电量监控程序读取电池的当前电量;
基于所述当前电量和设定电量阈值的关系,控制电子设备的开机。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (14)
1.一种电子设备的开机方法,其特征在于,所述方法包括:
电子设备关机时,运行电量监控程序;
在检测到开机操作时,所述电量监控程序读取电池的当前电量;
基于所述当前电量和设定电量阈值的关系,控制电子设备的开机。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
基于检测到的调整操作调整开机所需的设定电量阈值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述当前电量和设定电量阈值的关系,控制电子设备的开机,包括:
读取所述电子设备开机所需的设定电量阈值;
将所述当前电量与所述设定电量阈值进行比对;
在所述当前电量高于所述设定电量阈值时,控制所述电子设备开机;
在所述当前电量不高于所述设定电量阈值时,继续监控电量,直到当前电量高于所述设定电量阈值时自动开机。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测到开机操作,包括以下任一种方式:
检测到长按开机键,并且长按时长超过设定时间阈值的操作;
检测到长按开机键,并且长按时长超过设定时间阈值,并且检测到确认操作的操作;
检测到所述电子设备接入设定基座并开始充电的操作。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述检测到所述电子设备接入设定基座并开始充电的操作之前,所述方法还包括:
在检测到所述电子设备接入了基座时,获取所述基座的唯一标识;
将获取的唯一标识与预存储的唯一标识进行比对;
在比对结果一致时,确定当前接入的基座为设定基座。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述检测到所述电子设备接入设定基座并开始充电的操作之前,所述方法还包括:
在检测到所述电子设备接入了基座时,确定所述基座的类型;
将所确定的类型与设定类型进行比对;
在所述基座的类型与所述设定类型一致时,确定当前接入的基座为设定基座。
7.一种电子设备的开机装置,其特征在于,所述装置包括:
运行模块,被配置为电子设备关机时,运行电量监控程序;
读取模块,被配置为在检测到开机操作时,所述电量监控程序读取电池的当前电量;
控制模块,被配置为基于所述当前电量和设定电量阈值的关系,控制电子设备的开机。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
调整模块,被配置为基于检测到的调整操作调整开机所需的设定电量阈值。
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述控制模块还包括:
第一读取子模块,被配置为读取所述电子设备开机所需的设定电量阈值;
第一比对子模块,被配置为将所述当前电量与所述设定电量阈值进行比对;
第一控制子模块,被配置为在所述当前电量高于所述设定电量阈值时,控制所述电子设备开机;
第二控制子模块,被配置为在所述当前电量不高于所述设定电量阈值时,继续监控电量,直到当前电量高于所述设定电量阈值时自动开机。
10.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述读取模块包括以下任一子模块:
第一检测子模块,被配置为检测到长按开机键,并且长按时长超过设定时间阈值的操作;
第二检测子模块,被配置为检测到长按开机键,并且长按时长超过设定时间阈值,并且检测到确认操作的操作;
第三检测子模块,被配置为检测到所述电子设备接入设定基座并开始充电的操作。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述读取模块还包括:
获取子模块,被配置为在检测到所述电子设备接入了基座时,获取所述基座的唯一标识;
第二比对子模块,被配置为将获取的唯一标识与预存储的唯一标识进行比对;
第一确定子模块,被配置为在比对结果一致时,确定当前接入的基座为设定基座。
12.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述读取模块还包括:
第二确定子模块,被配置为在检测到所述电子设备接入了基座时,确定所述基座的类型;
第三比对子模块,被配置为将所确定的类型与设定类型进行比对;
第三确定子模块,被配置为在所述基座的类型与所述设定类型一致时,确定当前接入的基座为设定基座。
13.一种电子设备,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
电子设备关机时,运行电量监控程序;
在检测到开机操作时,所述电量监控程序读取电池的当前电量;
基于所述当前电量和设定电量阈值的关系,控制电子设备的开机。
14.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现以下步骤:
电子设备关机时,运行电量监控程序;
在检测到开机操作时,所述电量监控程序读取电池的当前电量;
基于所述当前电量和设定电量阈值的关系,控制电子设备的开机。
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