CN107787035B - 移动通信设备发热处理方法及移动通信设备 - Google Patents
移动通信设备发热处理方法及移动通信设备 Download PDFInfo
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Abstract
本发明实施例的目的是提供一种移动通信设备发热处理方法及移动通信设备,其中方法应用于移动通信设备,包括:在确定移动通信设备处于特定发热状态时,检测移动通信设备的屏幕亮灭状态,其中,特定发热状态由移动通信设备的信号发射功率引起;若移动通信设备处于亮屏状态,则进行以下预定处理中的一种或多种:清除移动通信设备的后台应用进程,冻结移动通信设备的后台应用进程,降低移动通信设备的信号发射功率;若移动通信设备处于灭屏状态,则关闭移动通信设备的网络连接。通过本发明实施例,能够降低移动通信设备的功耗,从而降低移动终端的温度,解决移动通信设备由信号发射功率引起的发热问题,提高用户的设备使用体验。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种移动通信设备发热处理方法及移动通信设备。
背景技术
随着通信技术的发展,移动通信设备(如手机)的使用越来越频繁,用户经常在各种场合各种地点使用移动通信设备。
移动通信设备在通信信号较弱的情况下,为了保证通话质量或者网络数据稳定,基站会通知移动通信设备或者移动通信设备根据已有配置提高信号发射功率,从而通过较大信号发射功率发送数据。移动通信设备长时间处于较大信号发射功率发送数据,会引起设备本身发热,从而降低用户的设备使用体验。
基于此,有必要提供一种技术方案,以解决移动通信设备由信号发射功率引起的发热问题,提高用户的设备使用体验。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种移动通信设备发热处理方法及移动通信设备,解决移动通信设备由信号发射功率引起的发热问题,提高用户的设备使用体验。
为解决上述技术问题,本发明实施例是这样实现的:
第一方面,本发明实施例提供了一种移动通信设备发热处理方法,应用于移动通信设备,包括:
在确定移动通信设备处于特定发热状态时,检测所述移动通信设备的屏幕亮灭状态,其中,所述特定发热状态由所述移动通信设备的信号发射功率引起;
若所述移动通信设备处于亮屏状态,则进行以下预定处理中的一种或多种:清除所述移动通信设备的后台应用进程,冻结所述移动通信设备的后台应用进程,降低所述移动通信设备的信号发射功率;若所述移动通信设备处于灭屏状态,则关闭所述移动通信设备的网络连接。
第二方面,本发明实施例提供了一种移动通信设备,包括:
状态检测模块,用于在确定移动通信设备处于特定发热状态时,检测所述移动通信设备的屏幕亮灭状态,其中,所述特定发热状态由所述移动通信设备的信号发射功率引起;
发热处理模块,用于若所述移动通信设备处于亮屏状态,则进行以下预定处理中的一种或多种:清除所述移动通信设备的后台应用进程,冻结所述移动通信设备的后台应用进程,降低所述移动通信设备的信号发射功率;若所述移动通信设备处于灭屏状态,则关闭所述移动通信设备的网络连接。
第三方面,本发明实施例提供了一种移动通信设备,所述移动通信设备中,在用于发射信号的功率放大器侧设置有负温度系数NTC电阻;
所述移动通信设备包括: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,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如第一方面所述的移动通信设备发热处理方法的步骤。
第四方面,本发明实施例提供了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有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面所述的移动通信设备发热处理方法的步骤。
本发明实施例中的移动通信设备发热处理方法及移动通信设备,在确定移动通信设备处于由信号发射功率引起的特定发热状态时,通过清除移动通信设备的后台应用进程、冻结移动通信设备的后台应用进程、降低移动通信设备的信号发射功率或者关闭移动通信设备的网络连接,能够降低移动通信设备的功耗,从而降低移动终端的温度,解决移动通信设备由信号发射功率引起的发热问题,提高用户的设备使用体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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中记载的一些实施例,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为本发明一实施例提供的应用场景示意图;
图2为本发明一实施例提供的移动通信设备发热处理方法的流程示意图;
图3为本发明另一实施例提供的移动通信设备发热处理方法的流程示意图;
图4为本发明又一实施例提供的移动通信设备发热处理方法的流程示意图;
图5为本发明一实施例提供的移动通信设备的模块组成示意图;
图6为实现本发明各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,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,都应当属于本发明保护的范围。
图1为本发明一实施例提供的应用场景示意图,如图1所示,该场景包括移动通信设备100和网络侧设备200,其中移动通信设备100可以是手机、对讲机等,网络侧设备200具有多种实现方式如基站,图1中以移动通信设备100为手机、网络侧设备200为基站进行说明。图1中,移动通信设备100与网络侧设备200进行移动通信,通信过程中,由于通信信号较差,移动通信设备100提高信号发射功率以保证通信效果。移动通信设备处于较大的信号发射功率,将引起自身发热,通过本发明实施例提供的移动通信设备发热处理方法及移动通信设备,能够解决移动通信设备100由信号发射功率引起的发热问题。
图2为本发明一实施例提供的移动通信设备发热处理方法的流程示意图,该流程应用于移动通信设备,能够由移动通信设备执行,特别由移动通信设备其中设置的程序模块执行,如图2所示,该流程包括以下步骤:
步骤S202,在确定移动通信设备处于特定发热状态时,检测移动通信设备的屏幕亮灭状态,其中,特定发热状态由移动通信设备的信号发射功率引起。
本实施例中,特定发热状态指的是移动通信设备的信号发射功率较大引起的发热,处于特定发热状态时,移动通信设备的信号发射功率大于一定值。可以通过任意检测算法检测移动通信设备的屏幕亮灭状态,这里不做限制。
步骤S204,若移动通信设备处于亮屏状态,则进行以下预定处理中的一种或多种:清除移动通信设备的后台应用进程,冻结移动通信设备的后台应用进程,降低移动通信设备的信号发射功率;若移动通信设备处于灭屏状态,则关闭移动通信设备的网络连接。
本发明实施例中的移动通信设备发热处理方法,在确定移动通信设备处于由信号发射功率引起的特定发热状态时,通过清除移动通信设备的后台应用进程、冻结移动通信设备的后台应用进程、降低移动通信设备的信号发射功率或者关闭移动通信设备的网络连接,能够降低移动通信设备的功耗,从而降低移动终端的温度,解决移动通信设备由信号发射功率引起的发热问题,提高用户的设备使用体验。
由于特定发热状态指的是移动通信设备的信号发射功率较大引起的发热,因此处于特定发热状态时,移动通信设备的信号发射功率必然大于一定值,且移动通信设备的信号发射器件的温度也必然大于一定值,因此本实施例中,在检测移动通信设备的屏幕亮灭状态之前,还可以:检测移动通信设备的信号发射功率是否大于预设发射上限,以及检测移动通信设备的信号发射器件的温度是否大于预设温度上限;若均是,则确定移动通信设备处于特定发热状态;若移动通信设备的信号发射功率小于预设发射上限,或者,移动通信设备的信号发射器件的温度小于预设温度上限,则确定移动通信设备未处于特定发热状态。
其中,检测移动通信设备的信号发射功率是否大于预设发射上限,可以为:检测移动通信设备中,用于发射信号的功率放大器PA(power amplifier)的输出功率是否大于预设发射阈值;若是,则确定移动通信设备的信号发射功率大于预设发射上限。
具体地,根据LTE(Long Term Evolution,长期演进技术)协议36213-870提供的移动通信设备在PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)的信号发射功率计算公式可知,当移动通信设备处于较弱的通信信号环境时,需要增大PUSCH信道的信号发射功率,以保证通信质量。其中,PUSCH信道的信号发射功率通过调整用于发射信号的功率放大器的输出功率实现,因此本步骤中,检测移动通信设备中,用于发射信号的功率放大器的输出功率是否大于预设发射阈值;若是,则确定移动通信设备的信号发射功率大于预设发射上限。
移动通信设备在PUSCH信道的信号发射功率计算公式为:
PPUSCH,c(i)为PUSCH信道的信号发射功率;
PCMAX,c(i)为PUSCH信道的最大信号发射功率;
MPUSCH,c(i)为分配给移动通信设备的第i号子帧的物理资源块数量;
PO_PUSCH,c(j)表示PUSCH信道的功率偏移量;
αc(j)为路径损耗补偿因子;
PLc为移动通信设备估计的下行链路路径损耗;
ΔTF,c(i)为调制方式和数据类型确定的功率偏移量;
fc(i)为闭路调整参数。
本实施例中,可以通过移动通信设备中的调制解调器modem获取上述功率放大器的输出功率,由于LTE协议中规定移动通信设备在PUSCH信道的信号发射功率允许发射范围为[-45dBm,23dBm],也即规定上述功率放大器的允许输出功率范围为[-45dBm,23dBm],因此可以设置预设发射阈值Px为在[-45dBm,23dBm]范围内的较大的值,如19dBm,并按照一定时间间隔连续检测多次上述功率放大器的输出功率,比如每隔2秒检测一次连续检测5次上述功率放大器的输出功率,若每次检测结果均大于19dBm,则确定当前通信信号较弱,移动通信设备的信号发射功率偏大,大于预设发射上限。
本实施例中,根据移动通信设备中用于发射信号的功率放大器的输出功率,判断移动通信设备的信号发射功率是否大于预设发射上限,具有判断效果准确的优点。
进一步地,检测移动通信设备的信号发射器件的温度是否大于预设温度上限,具体为:检测移动通信设备中,用于发射信号的功率放大器侧设置的NTC(NegativeTemperature Coefficient,负温度系数)电阻的温度是否大于预设温度阈值;若是,则确定移动通信设备的信号发射器件的温度大于预设温度上限。其中,信号发射器件包括用于发射信号的功率放大器。
本实施例中,在移动通信设备中,在上述用于发射信号的功率放大器周围设置NTC电阻,该NTC电阻可以为NTC热敏电阻或者NTC温敏电阻。在用于发射信号的功率放大器附近设置NTC电阻,通过该NTC电阻的温度能够反映移动通信设备的信号发射器件的温度,从而通过该NTC电阻的温度准确表示发热是否由移动通信设备的信号发射功率变大引起。由于NTC电阻的阻值随温度变化明显,因此选用NTC电阻,能够通过检测电阻值的方式准确获取NTC电阻的温度,保证温度检测的准确性。
本实施例中,可以通过ADC(Analog to Digital Converter,模数转换器)接口获取NTC电阻的阻值,从而获得NTC电阻的温度。可以按照一定时间间隔连续检测多次上述NTC电阻的温度是否大于预设温度阈值,如,每隔3秒检测一次连续检测5次NTC电阻的温度值,若每次检测结果均大于预设温度阈值,则确定移动通信设备的信号发射器件的温度大于预设温度上限。
考虑到移动通信设备由于信号发射功率过大而发热时,通常会处于通信信号较差、信号接收功率较小的环境,因此本实施例中,在确定移动通信设备处于特定发热状态之前,还执行以下动作:检测移动通信设备的信号接收功率是否小于预设接收下限;确定移动通信设备处于特定发热状态,具体为:若移动通信设备的信号接收功率小于预设接收下限,则确定移动通信设备处于特定发热状态。
由于移动通信设备的信号接收功率为LTE协议中规定的RSRP(Reference SignalReceiving Power,参考信号接收功率),因此本实施例中,检测移动通信设备的参考信号接收功率RSRP的值是否小于预设接收阈值,若是,则确定移动通信设备的信号接收功率小于预设接收下限。
RSRP是在某个符号内承载参考信号的所有资源粒子(RE)上接收到的信号功率的平均值,也就是子载波功率。可以通过移动通信设备中的调制解调器获取RSRP的值,可以按照一定时间间隔检测连续检测多次RSRP的值,如,每隔3秒检测一次连续检测5次RSRP的值,若每次检测结果都小于预设接收阈值,如99dBm,则确定移动通信设备的信号接收功率小于预设接收下限。
本实施例中,根据RSRP的值判断移动通信设备的信号接收功率是否小于预设接收下限,具有判断效果准确的优点。
上述步骤S204中,若移动通信设备处于亮屏状态,则进行以下预定处理中的一种或多种:
清除移动通信设备的后台应用进程,冻结移动通信设备的后台应用进程,降低移动通信设备的信号发射功率;
若移动通信设备处于灭屏状态,则关闭移动通信设备的网络连接。
分亮屏状态和灭屏状态两种情况处理,若移动通信设备处于亮屏状态,说明用户正在使用移动通信设备,为了不影响用户使用设备,可以执行上述预定处理中的一种或多种,以保证移动通信设备的使用。
其中,清除移动通信设备的后台应用进程以及冻结移动通信设备的后台应用进程,能够减少网络请求。降低移动通信设备的信号发射功率可以为:向调制解调器发送指令,限制移动通信设备中发射信号的功率放大器的输出功率保持在较低的值,如限制输出功率保持在比当前值减少3dbm的值。
若移动通信设备处于灭屏状态,说明用户没有使用移动通信设备,则关闭移动通信设备的网络连接。上述步骤S204的处理方式,能够减小移动通信设备的信号发射功率,减小移动通信设备的功耗,从而使移动通信设备温度降低,脱离特定发热状态。通过对亮屏状态和灭屏状态执行不同的处理,能够在最大程度满足用户的设备使用需求的基础上减小信号发射功率,减小移动通信设备的功耗,从而解决设备发热问题。
考虑到执行上述预定处理时,可能会对用户使用移动通信设备造成影响(如影响网页浏览速度),因此在执行上述预定处理前,可以向用户提示是否进行预定处理,并根据用户针对该提示的应答操作,确定用户允许进行上述预定处理;或者,根据预先配置判断用户允许进行上述预定处理。
一种方式中,在移动通信设备的屏幕上显示提示信息,如“当前网络环境较差,容易造成设备的发热,是否做相应处理”,以询问用户是否可以进行预定处理,并根据用户对提示信息的反馈操作,确定用户是否允许执行预定处理,如用户选择“是”,则用户允许执行预定处理。
另一种方式中,用户提前配置是否允许在移动通信设备发热的状态下执行以上预定处理,这里根据预先配置判断用户是否允许进行预定处理。
在执行预定处理前,判断用户是否允许进行预定处理,能够进一步保证用户的设备使用体验。在根据预先配置确定用户允许进行预定处理后,在执行预定处理后,还可以向用户显示已经执行预定处理的提示信息,以使用户及时了解移动通信设备的运行情况。
考虑到移动通信设备灭屏状态下关闭网络连接后,当移动通信设备亮屏后,需要重新恢复网络连接,因此本实施例中,在关闭移动通信设备的网络连接后,还包括:在移动通信设备由灭屏状态变为亮屏状态后,恢复移动通信设备的网络连接,或者,向用户提示恢复网络连接的提示信息。
比如,当移动通信设备由灭屏状态变为亮屏状态后,自动恢复移动通信设备的网络连接,或者,向用户提示恢复网络连接的提示信息,根据用户对该提示信息的操作,恢复网络连接,如提示信息为“设备发热,已关闭网络连接,请问是否恢复网络连接”,若用户选择“是”,则恢复网络连接。提示信息还可以是“网络环境较差,为了缓解设备发热,已关闭网络连接,若要使用请恢复网络连接”等。
通过恢复网络连接,或者,向用户提示恢复网络连接的提示信息,能够使移动通信设备转为亮屏状态后,及时恢复网络连接,从而不影响用户使用移动通信设备。
图3为本发明另一实施例提供的移动通信设备发热处理方法的流程示意图,该流程能够由移动通信设备执行,特别由移动通信设备其中设置的程序模块执行,如图3所示,该流程包括:
步骤S302,检测移动通信设备是否处于特定发热状态,该特定发热状态由移动通信设备的信号发射功率引起。
若是,执行步骤S304,否则结束流程。
步骤S304,检测移动通信设备的屏幕亮灭状态。
检测移动通信设备处于亮屏状态还是灭屏状态,若移动通信设备处于亮屏状态,执行步骤S306,若移动通信设备处于灭屏状态,执行步骤S308。
步骤S306,进行以下预定处理中的一种或多种:清除移动通信设备的后台应用进程,冻结移动通信设备的后台应用进程,降低移动通信设备的信号发射功率。
步骤S308,关闭移动通信设备的网络连接。
通过图3中的流程,通过对亮屏状态和灭屏状态执行不同的处理,能够在最大程度满足用户的设备使用需求的基础上减小信号发射功率,从而解决设备发热问题。
图4为本发明又一实施例提供的移动通信设备发热处理方法的流程示意图,该流程能够由移动通信设备执行,特别由移动通信设备其中设置的程序模块执行,如图4所示,该流程包括:
步骤S402,检测移动通信设备的RSRP的值是否小于预设接收阈值。
若是,执行步骤S404,否则,结束流程。
步骤S404,检测移动通信设备中,用于发射信号的功率放大器的输出功率是否大于预设发射阈值。
若是,执行步骤S406,否则,结束流程。
步骤S406,检测移动通信设备中,用于发射信号的功率放大器侧设置的NTC电阻的温度是否大于预设温度阈值。
若是,执行步骤S408,否则,结束流程。
步骤S408,判断移动通信设备是亮屏状态还是灭屏状态。
若是亮屏状态,则执行步骤S410,若是灭屏状态,则执行步骤S416。
步骤S410,向用户提示关于上述预定处理的第一提示信息,并提供“是”、“否”两个按钮。
第一提示信息可以为:“当前网络环境较差,容易造成设备的发热,是否做相应处理”。
步骤S412,判断用户是否选择“是”。
若是,则执行步骤S414,否则,结束流程。
步骤S414,执行上述预定处理,以减少移动通信设备的信号发射功率。
步骤S416,关闭移动通信设备的网络连接。
步骤S418,在移动通信设备变为亮屏状态后,恢复移动通信设备的网络连接。
通过图4所示的流程,能够在尽可能不影响用户使用移动通信设备的情况下,解决移动通信设备的发热问题,从而提高移动通信设备的使用体验。
对应上述实施例提供的发热处理方法,本发明实施例还提供了一种移动通信设备,用于执行上述的发热处理方法,图5为本发明一实施例提供的移动通信设备的模块组成示意图,如图5所示,该设备包括:
状态检测模块51,用于在确定移动通信设备处于特定发热状态时,检测所述移动通信设备的屏幕亮灭状态,其中,所述特定发热状态由所述移动通信设备的信号发射功率引起;
发热处理模块52,用于若所述移动通信设备处于亮屏状态,则进行以下预定处理中的一种或多种:清除所述移动通信设备的后台应用进程,冻结所述移动通信设备的后台应用进程,降低所述移动通信设备的信号发射功率;若所述移动通信设备处于灭屏状态,则关闭所述移动通信设备的网络连接。
可选地,该设备还包括发热检测模块,用于:
在检测所述移动通信设备的屏幕亮灭状态之前,检测所述移动通信设备的信号发射功率是否大于预设发射上限,以及检测所述移动通信设备的信号发射器件的温度是否大于预设温度上限;
若均是,则确定所述移动通信设备处于所述特定发热状态。
可选地,所述发热检测模块具体用于:
检测所述移动通信设备中,用于发射信号的功率放大器侧设置的负温度系数NTC电阻的温度是否大于预设温度阈值;
若是,则确定所述移动通信设备的信号发射器件的温度大于所述预设温度上限。
可选地,所述发热检测模块在确定所述移动通信设备处于所述特定发热状态之前,还具体用于:
检测所述移动通信设备的信号接收功率是否小于预设接收下限;
所述发热检测模块确定所述移动通信设备处于所述特定发热状态,具体为:
若所述移动通信设备的信号接收功率小于所述预设接收下限,则确定所述移动通信设备处于所述特定发热状态。
可选地,所述发热处理模块52在进行所述预定处理之前,还具体用于:
向用户提示是否进行所述预定处理,并根据用户针对所述提示的应答操作,确定用户允许进行所述预定处理;或者,
根据预先配置判断用户允许进行所述预定处理。
可选地,所述发热处理模块52在关闭所述移动通信设备的网络连接后,还具体用于:
在所述移动通信设备由灭屏状态变为亮屏状态后,恢复所述移动通信设备的网络连接,或者,向用户提示恢复网络连接的提示信息。
本发明实施例提供的移动通信设备能够实现上述移动通信设备发热处理方法对应的实施例中的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例中的移动通信设备,在确定移动通信设备处于由信号发射功率引起的特定发热状态时,通过清除移动通信设备的后台应用进程、冻结移动通信设备的后台应用进程、降低移动通信设备的信号发射功率或者关闭移动通信设备的网络连接,能够降低移动通信设备的功耗,从而降低移动终端的温度,解决移动通信设备由信号发射功率引起的发热问题,提高用户的设备使用体验。
图6为实现本发明各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图,如图6所示,该移动终端800包括但不限于:射频单元801、网络模块802、音频输出单元803、输入单元804、传感器805、显示单元806、用户输入单元807、接口单元808、存储器809、处理器810、以及电源811等部件。本领域技术人员可以理解,图5中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。在本发明实施例中,移动终端包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载终端、可穿戴设备、以及计步器等。
其中,存储器809内存储有计算机程序,该计算机程序被处理器810执行时,能够实现以下流程:
在确定移动通信设备处于特定发热状态时,检测所述移动通信设备的屏幕亮灭状态,其中,所述特定发热状态由所述移动通信设备的信号发射功率引起;
若所述移动通信设备处于亮屏状态,则进行以下预定处理中的一种或多种:清除所述移动通信设备的后台应用进程,冻结所述移动通信设备的后台应用进程,降低所述移动通信设备的信号发射功率;若所述移动通信设备处于灭屏状态,则关闭所述移动通信设备的网络连接。
可选地,该计算机程序被处理器810执行时,所述检测所述移动通信设备的屏幕亮灭状态之前,还包括:
检测所述移动通信设备的信号发射功率是否大于预设发射上限,以及检测所述移动通信设备的信号发射器件的温度是否大于预设温度上限;
若均是,则确定所述移动通信设备处于所述特定发热状态。
可选地,该计算机程序被处理器810执行时,检测所述移动通信设备的信号发射器件的温度是否大于预设温度上限,包括:
检测所述移动通信设备中,用于发射信号的功率放大器侧设置的负温度系数NTC电阻的温度是否大于预设温度阈值;
若是,则确定所述移动通信设备的信号发射器件的温度大于所述预设温度上限。
可选地,该计算机程序被处理器810执行时,在确定所述移动通信设备处于所述特定发热状态之前,还包括:
检测所述移动通信设备的信号接收功率是否小于预设接收下限;
确定所述移动通信设备处于所述特定发热状态,包括:
若所述移动通信设备的信号接收功率小于所述预设接收下限,则确定所述移动通信设备处于所述特定发热状态。
可选地,该计算机程序被处理器810执行时,在进行所述预定处理之前,还包括:
向用户提示是否进行所述预定处理,并根据用户针对所述提示的应答操作,确定用户允许进行所述预定处理;或者,
根据预先配置判断用户允许进行所述预定处理。
可选地,该计算机程序被处理器810执行时,在关闭所述移动通信设备的网络连接后,还包括:
在所述移动通信设备由灭屏状态变为亮屏状态后,恢复所述移动通信设备的网络连接,或者,向用户提示恢复网络连接的提示信息。
本发明实施例中的移动通信设备,在确定移动通信设备处于由信号发射功率引起的特定发热状态时,通过清除移动通信设备的后台应用进程、冻结移动通信设备的后台应用进程、降低移动通信设备的信号发射功率或者关闭移动通信设备的网络连接,能够降低移动通信设备的功耗,从而降低移动终端的温度,解决移动通信设备由信号发射功率引起的发热问题,提高用户的设备使用体验。
应理解的是,本发明实施例中,射频单元801可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将来自基站的下行数据接收后,给处理器810处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元801包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元801还可以通过无线通信系统与网络和其他设备通信。
移动终端通过网络模块802为用户提供了无线的宽带互联网访问,如帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等。
音频输出单元803可以将射频单元801或网络模块802接收的或者在存储器809中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元803还可以提供与移动终端800执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元803包括扬声器、蜂鸣器以及受话器等。
输入单元804用于接收音频或视频信号。输入单元804可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)8041和麦克风8042,图形处理器8041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元806上。经图形处理器8041处理后的图像帧可以存储在存储器809(或其它存储介质)中或者经由射频单元801或网络模块802进行发送。麦克风8042可以接收声音,并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元801发送到移动通信基站的格式输出。
移动终端800还包括至少一种传感器805,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板8061的亮度,接近传感器可在移动终端800移动到耳边时,关闭显示面板8061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别移动终端姿态(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;传感器805还可以包括指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等,在此不再赘述。
显示单元806用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元806可包括显示面板8061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板8061。
用户输入单元807可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元807包括触控面板8071以及其他输入设备8072。触控面板8071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板8071上或在触控面板8071附近的操作)。触控面板8071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器810,接收处理器810发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板8071。除了触控面板8071,用户输入单元807还可以包括其他输入设备8072。具体地,其他输入设备8072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
进一步的,触控面板8071可覆盖在显示面板8061上,当触控面板8071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器810以确定触摸事件的类型,随后处理器810根据触摸事件的类型在显示面板8061上提供相应的视觉输出。虽然在图6中,触控面板8071与显示面板8061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板8071与显示面板8061集成而实现移动终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元808为外部装置与移动终端800连接的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元808可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端800内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端800和外部装置之间传输数据。
存储器809可用于存储软件程序以及各种数据。存储器809可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器809可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器810是移动终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器809内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器809内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。处理器810可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器810可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器810中。
移动终端800还可以包括给各个部件供电的电源811(比如电池),优选的,电源811可以通过电源管理系统与处理器810逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
另外,移动终端800包括一些未示出的功能模块,在此不再赘述。
优选的,本发明实施例还提供一种移动终端,包括处理器810,存储器809,存储在存储器809上并可在所述处理器810上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器810执行时实现上述移动通信设备发热处理方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
进一步地,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述移动通信设备发热处理方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(RandomAccess Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。
Claims (13)
1.一种移动通信设备发热处理方法,应用于移动通信设备,其特征在于,包括:
在确定移动通信设备处于特定发热状态时,检测所述移动通信设备的屏幕亮灭状态,其中,所述特定发热状态由所述移动通信设备的信号发射功率引起;
若所述移动通信设备处于亮屏状态,则进行以下预定处理中的一种或多种:清除所述移动通信设备的后台应用进程,冻结所述移动通信设备的后台应用进程,降低所述移动通信设备的信号发射功率;
若所述移动通信设备处于灭屏状态,则关闭所述移动通信设备的网络连接。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测所述移动通信设备的屏幕亮灭状态之前,还包括:
检测所述移动通信设备的信号发射功率是否大于预设发射上限,以及检测所述移动通信设备的信号发射器件的温度是否大于预设温度上限;
若均是,则确定所述移动通信设备处于所述特定发热状态。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,检测所述移动通信设备的信号发射器件的温度是否大于预设温度上限,包括:
检测所述移动通信设备中,用于发射信号的功率放大器侧设置的负温度系数NTC电阻的温度是否大于预设温度阈值;
若是,则确定所述移动通信设备的信号发射器件的温度大于所述预设温度上限。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在确定所述移动通信设备处于所述特定发热状态之前,还包括:
检测所述移动通信设备的信号接收功率是否小于预设接收下限;
确定所述移动通信设备处于所述特定发热状态,包括:
若所述移动通信设备的信号接收功率小于所述预设接收下限,则确定所述移动通信设备处于所述特定发热状态。
5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,在进行所述预定处理之前,还包括:
向用户提示是否进行所述预定处理,并根据用户针对所述提示的应答操作,确定用户允许进行所述预定处理;或者,
根据预先配置判断用户允许进行所述预定处理。
6.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,在关闭所述移动通信设备的网络连接后,还包括:
在所述移动通信设备由灭屏状态变为亮屏状态后,恢复所述移动通信设备的网络连接,或者,向用户提示恢复网络连接的提示信息。
7.一种移动通信设备,其特征在于,包括:
状态检测模块,用于在确定移动通信设备处于特定发热状态时,检测所述移动通信设备的屏幕亮灭状态,其中,所述特定发热状态由所述移动通信设备的信号发射功率引起;
发热处理模块,用于若所述移动通信设备处于亮屏状态,则进行以下预定处理中的一种或多种:清除所述移动通信设备的后台应用进程,冻结所述移动通信设备的后台应用进程,降低所述移动通信设备的信号发射功率;若所述移动通信设备处于灭屏状态,则关闭所述移动通信设备的网络连接。
8.根据权利要求7所述的设备,其特征在于,还包括发热检测模块,用于:
在检测所述移动通信设备的屏幕亮灭状态之前,检测所述移动通信设备的信号发射功率是否大于预设发射上限,以及检测所述移动通信设备的信号发射器件的温度是否大于预设温度上限;
若均是,则确定所述移动通信设备处于所述特定发热状态。
9.根据权利要求8所述的设备,其特征在于,所述发热检测模块具体用于:
检测所述移动通信设备中,用于发射信号的功率放大器侧设置的负温度系数NTC电阻的温度是否大于预设温度阈值;
若是,则确定所述移动通信设备的信号发射器件的温度大于所述预设温度上限。
10.根据权利要求8所述的设备,其特征在于,所述发热检测模块在确定所述移动通信设备处于所述特定发热状态之前,还具体用于:
检测所述移动通信设备的信号接收功率是否小于预设接收下限;
所述发热检测模块确定所述移动通信设备处于所述特定发热状态,具体为:
若所述移动通信设备的信号接收功率小于所述预设接收下限,则确定所述移动通信设备处于所述特定发热状态。
11.根据权利要求7至10任一项所述的设备,其特征在于,所述发热处理模块在进行所述预定处理之前,还具体用于:
向用户提示是否进行所述预定处理,并根据用户针对所述提示的应答操作,确定用户允许进行所述预定处理;或者,
根据预先配置判断用户允许进行所述预定处理。
12.根据权利要求7至10任一项所述的设备,其特征在于,所述发热处理模块在关闭所述移动通信设备的网络连接后,还具体用于:
在所述移动通信设备由灭屏状态变为亮屏状态后,恢复所述移动通信设备的网络连接,或者,向用户提示恢复网络连接的提示信息。
13.一种移动通信设备,其特征在于,所述移动通信设备中,在用于发射信号的功率放大器侧设置有负温度系数NTC电阻;
所述移动通信设备包括: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,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的移动通信设备发热处理方法的步骤。
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