CN107515828A - 一种数据读写方法及移动终端 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种数据读写方法及移动终端,所述数据读写方法应用于包括微控单元的移动终端,所述方法包括:根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址;识别所述目标寄存地址的操作属性;若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址;若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,则读取所述目标寄存地址中的数据作为所述目标参数的数据。这样,可以提高移动终端与微控单元的通信效率。

Description

一种数据读写方法及移动终端
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种数据读写方法及移动终端。
背景技术
随着移动终端快速充电技术的普及,工业级应用较多的微控单元也逐渐应用到消费级的移动终端产品上,可以通过应用在移动终端上的微控单元协助处理与充电协议相关的数据。在工业级应用中,微控单元主要作为主设备与外部从设备进行交互,而在移动终端中的微控单元则作为从设备。由于微控单元不像其他外围芯片一样拥有相关寄存器,移动终端无法通过相应总线访问微控单元,导致移动终端与微控单元通信的效率比较低。
发明内容
本发明实施例提供一种数据读写方法及移动终端,以解决移动终端与微控单元通信效率比较低的问题。
第一方面,本发明实施例提供了一种数据读写方法,应用于包括微控单元的移动终端,所述方法包括:
根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址;
识别所述目标寄存地址的操作属性;
若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址;
若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,则读取所述目标寄存地址中的数据作为所述目标参数的数据。
第二方面,本发明实施例还提供一种移动终端,所述移动终端包括微控单元,其特征在于,所述移动终端还包括:
查找模块,用于根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址;
识别模块,用于识别所述目标寄存地址的操作属性;
写入模块,用于若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址;
读取模块,用于若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,则读取所述目标寄存地址中的数据作为所述目标参数的数据。
第三方面,本发明实施例还提供一种移动终端,所述移动终端包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现前述数据读写方法中的步骤。
这样,本发明实施例中,根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址;识别所述目标寄存地址的操作属性;若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址;若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,则读取所述目标寄存地址中的数据作为所述目标参数的数据。这样,移动终端可以快速从微控单元读取数据,可以快速向微控单元写入数据,能够提高移动终端与微控单元通信的效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明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,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种数据读写方法的流程图;
图2是本发明实施例提供的微控单元中寄存地址与寄存地址中存储的数据的示意图。
图3是本发明实施例提供的另一种数据读写方法的流程图;
图4是本发明实施例提供的一种移动终端的结构图;
图5是本发明实施例提供的另一种移动终端的结构图;
图6是本发明实施例提供的另一种移动终端的结构图;
图7是本发明实施例提供的另一种移动终端的结构图;
图8是本发明实施例提供的另一种移动终端的结构图;
图9是本发明实施例提供的另一种移动终端的结构图;
图10是本发明实施例提供的另一种移动终端的结构图。
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,本领域普通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。
参见图1,图1是本发明实施例提供的一种数据读写方法的流程图,所述数据读写方法可以应用于包括微控单元的移动终端,如图1所示,包括以下步骤:
步骤101、根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址。
本发明实施例中,所述微控单元包括至少一个地址,所述微控单元中的每个地址有8比特的存储容量,可以存储一个字节的数据信息。所述预先设置的寄存地址与参数的对应关系可以为寄存地址的编号与存储在寄存地址中的参数的对应关系。所述目标参数可以为移动终端在执行各种操作指令时需要调用的各种参数。举例来说,在移动终端执行充电过程时,可以将电池充电参数作为目标参数。
请同时参阅图2,图2是本发明实施例提供的微控单元中寄存地址与寄存地址中存储的数据的示意图。如图2所示,微控单元200包括地址编号为0x01、0x02、0x03……0x0N的寄存地址,在每个寄存地址中存储对应参数的数据,举例来说,如图2所示,在寄存地址0x01中存储与第一参数对应的第一数据,在0x02中存储与第二参数对应的第二数据,在0x03中存储与第三参数对应的第三数据,当每个寄存地址中存入对应参数的数据时,可以将寄存地址与存储的参数之间的对应关系进行记录,即可得到寄存地址与参数的对应关系。通过寄存地址与参数的对应关系,可以查找出参数在微控单元中的具体寄存地址。
步骤102、识别所述目标寄存地址的操作属性。
在本实施例中,微控单元的寄存地址的操作属性可以设置为写入属性和读取属性,其中,写入属性表示可以将更改寄存地址中的数据,读取属性表示可以读取寄存地址中的数据,但不能更改寄存地址中的数据。举例来说,可以将图2中的寄存地址0x01的操作属性设置为写入属性,可以将寄存地址0x02设置为读取属性,可以将寄存地址0x03设置为写入属性。这样,可以确保寄存地址中存储参数的安全性。
在本实施例中,目标寄存地址的操作属性可能为写入属性,也可能为读取属性,该步骤102中,若目标寄存地址的操作属性为写入属性,则执行步骤103。若目标寄存地址的操作属性为读取属性,则执行步骤104。
步骤103、若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址。
举例来说,若目标地址为图2所示微控单元200的寄存地址0x01,寄存地址0x01的操作属性为写入属性,则将目标参数的数据写入微控单元200的寄存地址0x01中。
这样,可以直接将目标参数的数据写入微控单元的目标寄存地址中,提高了向微控单元写入数据的效率。
步骤104、若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,则读取所述目标寄存地址中的数据作为所述目标参数的数据。
举例来说,若目标地址为图2所示微控单元200的寄存地址0x02,寄存地址0x02的操作属性为读取属性,则读取微控单元200的寄存地址0x02中的数据作为所述目标参数的数据。
这样,可以直接从微控单元的目标寄存地址中读取数据作为目标参数的数据,提高了从微控单元读取数据的效率。
本发明实施例中,上述移动终端可以为包括微控单元的移动终端,例如:手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(personal digital assistant,简称PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)或可穿戴式设备(Wearable Device)等。
本发明实施例的数据读写方法,应用于包括微控单元的移动终端,所述数据读写方法包括:根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址;识别所述目标寄存地址的操作属性;若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址;若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,则读取所述目标寄存地址中的数据作为所述目标参数的数据。这样,移动终端可以快速从微控单元读取数据,可以快速向微控单元写入数据,能够提高移动终端与微控单元通信的效率。
参见图2,图2是本发明实施例提供的一种数据读写方法的流程图,所述数据读写方法可以应用于包括微控单元的移动终端。如图2所示,包括以下步骤:
步骤301、设置寄存地址与参数的对应关系。
在本实施例中,寄存地址与参数的对应关系可以是微控单元的寄存地址与参数的对应关系。举例来说,若微控单元为图2中微控单元200,则可以将寄存地址与存储在寄存地址的参数的一一对应关系设置寄存地址与参数的对应关系。例如,将图2中微控单元200的寄存地址与参数的对应关系设置为寄存地址0x01对应第一参数、寄存地址0x02对应第二参数、寄存地址0x03对应第三参数等。
步骤302、根据所述对应关系设置所述寄存地址的操作属性。
在本实施例中,每个寄存地址中寄存的数据不同,为确保数据的安全性,可以通过设置寄存地址的操作属性来限制对寄存地址中数据的读写操作。举例来说,有些寄存地址中参数的数据不能随意修改,则可以将寄存地址设置为读取属性,有些寄存地址中参数的数据允许修改,则可以将寄存地址设置为写入属性。这样,可以确保寄存地址中对应数据的安全性。
可选的,该步骤302可以包括以下步骤:
根据所述对应关系确定所述寄存地址中存储的参数;
识别所述寄存地址中存储的参数的类别;
若所述寄存地址中存储的参数的类别为写入类别,则将所述寄存地址设置为写入属性;
若所述寄存地址中存储的参数的类别为读取类别,则将所述寄存地址设置为读取属性。
在本实施例中,参数的类别包括写入类别和读取类别,可以通过自定义设置的方式,对参数设置对应的类别。举例来说,在图2所示的微控单元中,若在寄存地址0x01中存储与第一参数对应的第一数据,在0x02中存储与第二参数对应的第二数据,在0x03中存储与第三参数对应的第三数据,通过自定义设置的方式,将第一参数和第二参数设置为写入类别,将第三参数设置为读取类别,则将寄存地址0x01和0x02设置为写入属性,将寄存地址0x03设置为读取属性。
步骤303、根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址。
该步骤303与本发明实施例步骤101相同,为避免重复,在此不做赘述。
步骤304、识别所述目标寄存地址的操作属性。
该步骤304与本发明实施例步骤102相同,为避免重复,在此不做赘述。
步骤305、若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址。
该步骤305与本发明实施例步骤103相同,为避免重复,在此不做赘述。
步骤306、若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,则读取所述目标寄存地址中的数据作为所述目标参数的数据。
该步骤306与本发明实施例步骤104相同,为避免重复,在此不做赘述。
在本实施例中,所述目标参数可以为移动终端在执行各种操作指令时需要调用的各种参数,例如,目标参数可以为移动终端充电过程中需要调用的电池电量参数和电池充电参数等参数,下面以目标参数为电池电量参数和电池充电参数为例,对移动终端从微控单元读取数据和向微控单元写入数据作进一步说明。
请参阅图4,图4是本发明实施例提供的一种移动终端的结构图。如图4所示,移动终端400包括应用处理器401、微控单元402、电量计403、电池404和充电芯片405。应用处理器401与电量计403电性连接,应用处理器401与微控单元402电性连接,应用处理器401与充电芯片405电性连接,电量计403还与电池404电性连接,充电芯片405还与电池404电性连接,充电芯片405还与微控单元402电性连接。
具体来说,移动终端400的应用处理器401可以通过控制微控单元402和充电芯片405对电池404进行充电,移动终端400的应用处理器401还可以控制电量计403检测电池电量参数的数据,并设置所述电池电量参数的类型为写入类型。在移动终端400执行充电过程时,若需要调用电池电量参数时,所述目标参数设为所述电池电量参数,根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与所述电池电量参数对应的目标寄存地址,则根据所述电池电量参数的写入类型,确定所述目标寄存地址为写入属性,将所述电池电量参数的数据写入微控单元的目标寄存地址中。
在本实施例中,微控单元可以根据写入目标寄存地址中的数据判断是否需要中断充电过程,例如,若写入目标寄存地址中的数据小于预设阈值时,中断向电池404充电。
在本实施例中,微控单元402可以控制充电芯片405检测电池404的电池充电参数,可以设置电池电量参数的类型为读取类型。移动终端400在执行充电过程时,需要调用电池充电参数时,可以将电池充电参数设置为目标参数。若所述目标参数为所述电池电量参数,根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与所述电池电量参数对应的目标寄存地址,则根据所述电池充电参数的读取类型,确定所述目标寄存地址为读取属性,读取所述目标寄存地址中的数据作为所述电池充电参数的数据。
在本实施例中,微控单元可以根据目标寄存地址中的电池充电参数的数据判断是否充电完成,若根据电池充电参数的数据判断充电完成,则中断向电池404充电。
本发明实施例的数据读写方法,应用于包括微控单元的移动终端,所述数据读写方法包括:设置所述寄存地址与所述参数的所述对应关系;根据所述对应关系设置所述寄存地址的操作属性;根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址;识别所述目标寄存地址的操作属性;若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址;若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,则读取所述目标寄存地址中的数据作为所述目标参数的数据。这样,移动终端可以快速从微控单元读取数据,可以快速向微控单元写入数据,能够提高移动终端与微控单元通信的效率。
参见图5,图5是本发明实施提供的一种移动终端的结构图,所述移动终端包括微控单元,如图5所示,移动终端500还包括查找模块501、识别模块502、写入模块503和读取模块504,其中:
查找模块501,用于根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址;
识别模块502,用于识别所述目标寄存地址的操作属性;
写入模块503,用于若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址;
读取模块504,用于若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,则读取所述目标寄存地址中的数据作为所述目标参数的数据。
可选的,图6是本发明实施提供的一种移动终端的结构图,如图6所示,所述移动终端500还包括:
第一设置模块505,用于设置所述寄存地址与所述参数的所述对应关系;
第二设置模块506,用于根据所述对应关系设置所述寄存地址的操作属性。
可选的,图7是本发明实施提供的一种移动终端的结构图,如图7所示,所述第二设置模块506包括:
确定子模块5061,用于根据所述对应关系确定所述寄存地址中存储的参数;
识别子模块5062,用于识别所述寄存地址中存储的参数的类别;
第一设置子模块5063,用于若所述寄存地址中存储的参数的类别为写入类别,则将所述寄存地址设置为写入属性;
第二设置子模块5064,用于若所述寄存地址中存储的参数的类别为读取类别,则将所述寄存地址设置为读取属性。
可选的,图8是本发明实施提供的一种移动终端的结构图,如图8所示,所述移动终端500还包括:
第三设置模块507,用于检测电池电量参数的数据,设置所述电池电量参数的类型为写入类型;
所述查找模块501,还用于若所述目标参数为所述电池电量参数,则根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与所述电池电量参数对应的目标寄存地址;
所述识别模块502,还用于若所述目标参数为所述电池电量参数,则根据所述电池电量参数的写入类型,确定所述目标寄存地址为写入属性,所述目标寄存地址为存储所述电池电量参数的寄存地址;
所述写入模块503,还用于若所述目标参数为所述电池电量参数,则将所述电池电量参数的数据写入所述目标寄存地址中。
可选的,图9是本发明实施提供的一种移动终端的结构图,如图9所示,所述移动终端500还包括:
第四设置模块508,用于设置电池充电参数的类型为读取类型;
所述查找模块501,还用于若所述目标参数为所述电池充电参数,则根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与所述电池充电参数对应的目标寄存地址;
所述识别模块502,还用于若所述目标参数为所述电池充电参数,则根据所述电池充电参数的读取类型,确定所述目标寄存地址为读取属性,所述目标寄存地址为存储所述电池充电参数的寄存地址;
所述读取模块504,还用于若所述目标参数为所述电池充电参数,读取所述目标寄存地址中的数据作为所述电池充电参数的数据。
移动终端500能够实现图1、图3的方法实施例中移动终端实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例的移动终端700包括微控单元,移动终端700根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址;识别所述目标寄存地址的操作属性;若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址;若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,则读取所述目标寄存地址中的数据作为所述目标参数的数据。这样,移动终端可以快速从微控单元读取数据,可以快速向微控单元写入数据,能够提高移动终端与微控单元通信的效率。
参见图10,图10是本发明实施提供的移动终端的结构图,如图10所示,移动终端1000包括:至少一个处理器1001、存储器1002、至少一个用户接口1003和网络接口1004。移动终端1000中的各个组件通过总线系统1005耦合在一起。可理解,总线系统1005用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统1005除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图10中将各种总线都标为总线系统1005,移动终端1000还包括微控单元1006,微控单元1006通过总线系统1005与移动终端的各个组件连接。
其中,用户接口1003可以包括显示器、键盘或者点击设备(例如,鼠标,轨迹球(trackball)、触感板或者触摸屏等。
可以理解,本发明实施例中的存储器1002可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double DataRate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本文描述的系统和方法的存储器1002旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
在一些实施方式中,存储器1002存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:操作系统10021和应用程序10022。
其中,操作系统10021,包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序10022,包含各种应用程序,例如媒体播放器(Media Player)、浏览器(Browser)等,用于实现各种应用业务。实现本发明实施例方法的程序可以包含在应用程序10022中。
在本发明实施例中,移动终端1100还包括:存储在存储器1002上并可以在处理器1001上运行的计算机程序,计算机程序被处理器1001执行时实现如下步骤:
根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址;
识别所述目标寄存地址的操作属性;
若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址;
若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,则读取所述目标寄存地址中的数据作为所述目标参数的数据。
上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器1001中,或者由处理器1001实现。处理器1001可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器1001中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器1001可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(FieldProgrammable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器1002,处理器1001读取存储器1002中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解的是,本文描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)、数字信号处理设备(DSP Device,DSPD)、可编程逻辑设备(Programmable LogicDevice,PLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本申请所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本文所述功能的模块(例如过程、函数等)来实现本文所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
可选的,计算机程序被处理器1001执行时还可以实现如下步骤:
设置所述寄存地址与所述参数的所述对应关系;
根据所述对应关系设置所述寄存地址的操作属性。
可选的,所述处理器1001执行所述根据所述对应关系设置所述寄存地址的操作属性,包括:
根据所述对应关系确定所述寄存地址中存储的参数;
识别所述寄存地址中存储的参数的类别;
若所述寄存地址中存储的参数的类别为写入类别,则将所述寄存地址设置为写入属性;
若所述寄存地址中存储的参数的类别为读取类别,则将所述寄存地址设置为读取属性。
可选的,计算机程序被处理器1001执行时还可以实现如下步骤:
检测电池电量参数的数据,设置所述电池电量参数的类型为写入类型;
所述处理器1001执行所述根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址,包括:
若所述目标参数为所述电池电量参数,则根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与所述电池电量参数对应的目标寄存地址;
所述处理器1001执行所述识别所述目标寄存地址的操作属性,包括:
若所述目标参数为所述电池电量参数,根据所述电池电量参数的写入类型,确定所述目标寄存地址为写入属性则;
所述处理器1001执行若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址,包括:
若所述目标参数为所述电池电量参数,则将所述电池电量参数的数据写入所述目标寄存地址中。
可选的,计算机程序被处理器1001执行时还可以实现如下步骤:
设置电池充电参数的类型为读取类型;
所述处理器1001执行所述根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址,包括:
若所述目标参数为所述电池充电参数,则根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与所述电池充电参数对应的目标寄存地址;
所述处理器1001执行所述识别所述目标寄存地址的操作属性,包括:
若所述目标参数为所述电池充电参数,则根据所述电池充电参数的读取类型,确定所述目标寄存地址为读取属性;
所述处理器1001执行所述若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,读取所述目标寄存地址中的数据,包括:
若所述目标参数为所述电池充电参数,读取所述目标寄存地址中的数据作为所述电池充电参数的数据。
移动终端1000能够实现前述实施例中移动终端实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例的移动终端1000,根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址;识别所述目标寄存地址的操作属性;若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址;若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,则读取所述目标寄存地址中的数据作为所述目标参数的数据。这样,移动终端可以快速从微控单元读取数据,可以快速向微控单元写入数据,能够提高移动终端与微控单元通信的效率。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如下步骤:
根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址;
识别所述目标寄存地址的操作属性;
若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址;
若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,则读取所述目标寄存地址中的数据作为所述目标参数的数据。
可选的,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址的步骤之前,还包括:
设置所述寄存地址与所述参数的所述对应关系;
根据所述对应关系设置所述寄存地址的操作属性。
可选的,所述根据所述对应关系设置所述寄存地址的操作属性的步骤,包括:
根据所述对应关系确定所述寄存地址中存储的参数;
识别所述寄存地址中存储的参数的类别;
若所述寄存地址中存储的参数的类别为写入类别,则将所述寄存地址设置为写入属性;
若所述寄存地址中存储的参数的类别为读取类别,则将所述寄存地址设置为读取属性。
可选的,所述根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址的步骤之前,还包括:
检测电池电量参数的数据,设置所述电池电量参数的类型为写入类型;
所述根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址的步骤,包括:
若所述目标参数为所述电池电量参数,则根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与所述电池电量参数对应的目标寄存地址;
所述识别所述目标寄存地址的操作属性的步骤,包括:
若所述目标参数为所述电池电量参数,根据所述电池电量参数的写入类型,确定所述目标寄存地址为写入属性则;
若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址的步骤,包括:
若所述目标参数为所述电池电量参数,则将所述电池电量参数的数据写入所述目标寄存地址中。
可选的,所述根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址的步骤之前,还包括:
设置电池充电参数的类型为读取类型;
所述根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址的步骤,包括:
若所述目标参数为所述电池充电参数,则根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与所述电池充电参数对应的目标寄存地址;
所述识别所述目标寄存地址的操作属性的步骤,包括:
若所述目标参数为所述电池充电参数,则根据所述电池充电参数的读取类型,确定所述目标寄存地址为读取属性;
所述若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,则读取所述目标寄存地址中的数据的步骤,包括:
若所述目标参数为所述电池充电参数,读取所述目标寄存地址中的数据作为所述电池充电参数的数据。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本发明实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (11)

1.一种数据读写方法,应用于包括微控单元的移动终端,其特征在于,所述方法包括:
根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址;
识别所述目标寄存地址的操作属性;
若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址;
若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,则读取所述目标寄存地址中的数据作为所述目标参数的数据。
2.如权利要求1所述的数据读写方法,其特征在于,所述根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址的步骤之前,所述方法还包括:
设置所述寄存地址与所述参数的所述对应关系;
根据所述对应关系设置所述寄存地址的操作属性。
3.如权利要求2所述的数据读写方法,其特征在于,所述根据所述对应关系设置所述寄存地址的操作属性的步骤,包括:
根据所述对应关系确定所述寄存地址中存储的参数;
识别所述寄存地址中存储的参数的类别;
若所述寄存地址中存储的参数的类别为写入类别,则将所述寄存地址设置为写入属性;
若所述寄存地址中存储的参数的类别为读取类别,则将所述寄存地址设置为读取属性。
4.如权利要求3所述的数据读写方法,其特征在于,所述根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址的步骤之前,所述方法还包括:
检测电池电量参数的数据,设置所述电池电量参数的类型为写入类型;
所述根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址的步骤,包括:
若所述目标参数为所述电池电量参数,则根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与所述电池电量参数对应的目标寄存地址;
所述识别所述目标寄存地址的操作属性的步骤,包括:
若所述目标参数为所述电池电量参数,则根据所述电池电量参数的写入类型,确定所述目标寄存地址为写入属性;
若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址的步骤,包括:
若所述目标参数为所述电池电量参数,则将所述电池电量参数的数据写入所述目标寄存地址中。
5.如权利要求3所述的数据读写方法,其特征在于,所述根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址的步骤之前,所述方法还包括:
设置电池充电参数的类型为读取类型;
所述根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址的步骤,包括:
若所述目标参数为所述电池充电参数,根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与所述电池充电参数对应的目标寄存地址;
所述识别所述目标寄存地址的操作属性的步骤,包括:
若所述目标参数为所述电池充电参数,则根据所述电池充电参数的读取类型,确定所述目标寄存地址为读取属性;
所述若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,则读取所述目标寄存地址中的数据的步骤,包括:
若所述目标参数为所述电池充电参数,读取所述目标寄存地址中的数据作为所述电池充电参数的数据。
6.一种移动终端,包括微控单元,其特征在于,所述移动终端还包括:
查找模块,用于根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与目标参数对应的目标寄存地址;
识别模块,用于识别所述目标寄存地址的操作属性;
写入模块,用于若所述目标寄存地址的操作属性为写入属性,则将所述目标参数的数据写入所述目标寄存地址;
读取模块,用于若所述目标寄存地址的操作属性为读取属性,则读取所述目标寄存地址中的数据作为所述目标参数的数据。
7.如权利要求6所述的移动终端,其特征在于,还包括:
第一设置模块,用于设置所述寄存地址与所述参数的所述对应关系;
第二设置模块,用于根据所述对应关系设置所述寄存地址的操作属性。
8.如权利要求7所述的移动终端,其特征在于,所述第二设置模块包括:
确定子模块,用于根据所述对应关系确定所述寄存地址中存储的参数;
识别子模块,用于识别所述寄存地址中存储的参数的类别;
第一设置子模块,用于若所述寄存地址中存储的参数的类别为写入类别,则将所述寄存地址设置为写入属性;
第二设置子模块,用于若所述寄存地址中存储的参数的类别为读取类别,则将所述寄存地址设置为读取属性。
9.如权利要求8所述的移动终端,其特征在于,还包括:
第三设置模块,用于检测电池电量参数的数据,设置所述电池电量参数的类型为写入类型;
所述查找模块,还用于若所述目标参数为所述电池电量参数,则根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与所述电池电量参数对应的目标寄存地址;
所述识别模块,还用于若所述目标参数为所述电池电量参数,则根据所述电池电量参数的写入类型,确定所述目标寄存地址为写入属性,所述目标寄存地址为存储所述电池电量参数的寄存地址;
所述写入模块,还用于若所述目标参数为所述电池电量参数,则将所述电池电量参数的数据写入所述目标寄存地址中。
10.如权利要求8所述的移动终端,其特征在于,还包括:
第四设置模块,用于设置电池充电参数的类型为读取类型;
所述查找模块,还用于若所述目标参数为所述电池充电参数,根据预先设置的寄存地址与参数的对应关系,在所述微控单元中查找与所述电池充电参数对应的目标寄存地址;
所述识别模块,还用于若所述目标参数为所述电池充电参数,则根据所述电池充电参数的读取类型,确定所述目标寄存地址为读取属性,所述目标寄存地址为存储所述电池充电参数的寄存地址;
所述读取模块,还用于若所述目标参数为所述电池充电参数,读取所述目标寄存地址中的数据作为所述电池充电参数的数据。
11.一种移动终端,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序;其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至5任意一项所述的数据读写方法中的步骤。
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