CN107797876A - 通信方式的判别方法及终端 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种通信方式的判别方法及终端,所述方法应用于具有有线通信端口和无线通信端口的终端,所述终端内置一检测电路,检测电路包括检测管脚,所述方法包括:在所述终端的有线通信端口通过线缆与其他设备建立物理连接之后,获取所述检测管脚的电压信号;根据所述检测管脚的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式。采用本发明实施例能快速判断终端与其他设备的通信方式,从而提升交互效率,满足较高要求的通信和控制需求。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种通信方式的判别方法及终端。
背景技术
随着终端技术的发展,终端与各种设备之间的通信交互变得日益频繁。终端与设备之间的通信方式包括有线通信和无线通信。其中有线通信主要是终端与设备之间通过线缆的方式进行连接,如通过通用串行总线USB数据线进行通信连接;无线通信则包括WiFi、蓝牙、红外、近场通信NFC等方式。在一些应用场景下,当终端与其他设备之间通过线缆建立物理连接后,终端需要快速的判断该终端和其他设备之间的通信方式到底是有线通信还是无线通信,作为后期信息交互通信的基础。现有技术中,一般有两种判断方式,一是通过内部硬件电路的上电进行判断,该方式方便稳定,但是终端内置的软件程序没有办法快速检测是否通过有线通信,从而会引起一些通信和控制的滞后;另外一种是通过终端处理器运行通信协议栈(如USB协议栈)后,通过枚举的方式来判断,但该方式的判断速度较慢,影响用户体验。亦即,现有技术中的两种方式均不能达到快速判断终端与其他设备的通信方式,进而影响了终端与设备之间的交互效率。
发明内容
本发明实施例提供一种通信方式的判别方法及终端,有利于解决现有技术中无法快速判断终端与其他设备的通信方式的问题,从而提升交互效率,满足较高要求的通信和控制需求。
第一方面,本发明实施例提供一种通信方法的判别方法,所述方法应用于具有有线通信端口和无线通信端口的终端,所述终端内置一检测电路,检测电路包括检测管脚,所述方法包括:在所述终端的有线通信端口通过线缆与其他设备建立物理连接之后,获取所述检测管脚的电压信号;根据所述检测管脚的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式。
结合本发明实施例第一方面,在本发明实施例第一方面的第一种可能实现方式中,所述根据所述检测管脚的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式,具体包括:将所述检测管脚的电压信号通过与所述检测管脚连接的所述终端处理器的输入/输出管脚转换成电平信号;当电平信号为1时,识别所述终端与其他设备的通信方式为有线通信;当电平信号为0时,识别所述终端与其他设备的通信方式为无线通信。
结合本发明实施例第一方面,在本发明实施例第一方面的第二种可能的实现方式中,与所述检测管脚连接的所述终端处理器的输入/输出管脚具有模数转换功能,所述根据所述检测管脚的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式,具体包括:将所述检测管脚的电压信号通过所述输入/输出管脚转换成数字信号;根据所述数字信号计算出所述检测管脚的电压值;当所述检测管脚的电压值大于第一预设阈值时,识别所述终端与其他设备的通信方式为有线通信;当所述检测管脚的电压值小于第二预设阈值时,识别所述终端与其他设备的通信方式为无线通信。
结合本发明实施例第一方面、第一方面的第一种可能的实现方式、第一方面的第二种可能的实现方式,在本发明实施例第一方面的第三种可能的实现方式中,所述检测电路还包括串联的第一电阻和第二电阻,所述检测管脚与第二电阻并联,用于获取第二电阻的电压信号。
结合本发明实施例第一方面的第三种实现方式,在本发明实施例第一方面的第四种可能的实现方法中,所述第一电阻的阻值大小与第二电阻阻值大小呈相关关系,所述相关关系由与所述检测管脚连接的所述终端处理器的输入/输出管脚的最高输入电压确定。
本发明第二方面提供了一种终端,所述终端包括:有线通信端口和无线通信端口,所述终端内置一检测电路,检测电路包括检测管脚,所述终端还包括:存储有可执行程序代码的存储器;与所述存储器耦合的处理器;所述处理器调用所述存储器中存储的所述可执行程序代码,执行如下步骤:在有线通信端口通过线缆与其他设备建立物理连接之后,获取所述检测管脚的电压信号;根据所述检测管脚的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式。
结合本发明实施例第二方面,在本发明实施例第二方面的第一种可能实现方式中,所述处理器执行所述检测管脚的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式,具体包括:将所述检测管脚的电压信号通过与所述检测管脚连接的所述处理器的输入/输出管脚转换成电平信号;当电平信号为1时,识别所述终端与其他设备的通信方式为有线通信;当电平信号为0时,识别所述终端与其他设备的通信方式为无线通信。
结合本发明实施例第二方面,在本发明实施例第二方面的第二种可能实现方式中,与所述检测管脚连接的所述处理器的输入/输出管脚内置模数转换器;所述处理器执行根据所述检测管脚的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式,具体包括:控制所述模数转换器将所述检测管脚的电压信号通过所述输入/输出管脚转换成数字信号;根据所述数字信号计算出所述检测管脚的电压值;当所述检测管脚的电压值大于第一预设阈值时,识别所述终端与其他设备的通信方式为有线通信;当所述检测管脚的电压值小于第二预设阈值时,识别所述终端与其他设备的通信方式为无线通信。
结合本发明实施例第二方面、第二方面的第一种可能的实现方式、第二方面的第二种可能的实现方式,在本发明实施例第二方面的第三种可能的实现方式中,所述检测电路还包括串联的第一电阻和第二电阻,所述检测管脚与所述第二电阻并联,用于获取所述第二电阻的电压信号。
结合本发明实施例第二方面的第三种实现方式,在本发明实施例第二方面的第四种可能的实现方法中,所述第一电阻的阻值大小与所述第二电阻阻值大小呈相关关系,所述相关关系由与所述检测管脚连接的所述终端处理器的输入/输出管脚的最高输入电压确定。
可以看出,在本发明的实施例中,所述终端包括有线通信端口和无线通信端口,所述终端内置一检测电路,检测电路包括检测管脚,在所述终端的有线通信端口通过线缆与其他设备建立物理连接之后,获取所述检测管脚的电压信号;根据所述检测管脚的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式。采用上述方法,能快速判断终端与其他设备的通信方式,从而提升交互效率,满足较高要求的通信和控制需求。
本发明的这些方面或其他方面在以下实施例的描述中会更加简明易懂。
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为本发明实施例提供的一种通信方式判别方法的流程示意图;
图2为本发明实施例提供的另一种通信方式判别方法的流程示意图;
图3为本发明实施例提供的另一种通信方式判别方法的流程示意图;
图4为本发明实施例提供的一种检测电路示意图;
图5为本发明实施例提供的一种终端结构示意图。
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的实施例,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做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。
以下分别进行详细说明。
本发明的说明书和权利要求书及所述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”和“第四”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本发明的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
下面结合附图对本申请的实施例进行描述。
请参见图1,图1为本发明实施例提供的一种通信方式判别方法的流程示意图。在一些应用场景下,终端与其他设备之间通过线缆建立物理连接后,终端需要快速的判断该终端与其他设备之间的通信方式到底是有线通信还是无线通信。这里所述的终端具有有线通信端口和无线通信端口,并能通过内置处理器的运行实现各种功能。终端可以包括电子计算机、个人掌上电脑、个人数字电脑、平板电脑等,也可以包括其他具有运行计算功能的各种智能设备。这里所述的其他设备可以是具有能与终端进行通信交互功能的各种电子设备。优选的,在一个具体的应用场景中,所述终端为车辆诊断使用的诊断接头,所述其他设备为车辆诊断使用的诊断电脑。
为了解决现有技术中判别终端与其他设备通信方式不够快速,效率不高的问题,本实施例采用了软硬件结合的方式实现快速判断,以提升终端与其他设备的交互效率。具体的,在本实施中,终端内置检测电路,检测电路包括检测管脚。如图1所示,该通信方式判别方法具体包括:
S101、在所述终端的有线通信端口通过线缆与其他设备建立物理连接之后,获取所述检测管脚的电压信号。
需要判别通信方式的情况主要发生在当终端与其他设备之间通过线缆建立物理连接之后。在本实施例中,线缆可以是通用串行总线USB数据线,当然也可以包括其他数据连接线等。在以下实施方式中,为了说明的方便,以USB数据线连接进行说明。当终端与其他设备通过USB数据线建立物理上的连接之后,终端与其他设备的通信方式是USB通信还是无线通信还需要进一步判断。因此,终端内置的检测电路此时开始启动判断过程。在此过程中,当终端与其他设备的物理连接满足电性连接的要求时,检测电路会上电,此时检测管脚会有一个电压信号。终端的处理器有一个输入输出管脚GPIO与该检测管脚直接连接,处理器通过与该检测管脚连接的GPIO获取到该电压信号,为后期识别通信方式做好准备。
S102、根据所述检测管脚的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式。
终端的处理器通过与检测管脚连接的GPIO获取到检测管教的电压信号后,经过一系列的运算处理后根据相应的规则来识别终端与其他设备的通信连接方式。
在该实施例中,内置检测电路的终端在通过线缆与其他设备建立物理连接之后,通过获取检测电路的检测管脚的电压信号,然后根据该电压信号来识别终端与其他设备的通信方式,采用了软硬件结合的方式实现了通信方式的快速判断。
请参见图2,图2是本实施例提供的另一种通信方式判别方法的流程示意图。在图2中,该方法包括:
S201、在所述终端的有线通信端口通过线缆与其他设备建立物理连接之后,获取所述检测管脚的电压信号。
S201步骤与S101相同,此处不再赘述。
S202、将所述检测管脚的电压信号通过与所述检测管脚连接的所述终端处理器的输入/输出管脚转换成电平信号。
检测电路的检测管脚上获取的电压信号是一个模拟信号,需要进一步处理才能进行识别判断。在此步骤中,与检测管脚连接的处理器的GPIO管脚将该模拟信号转换为电平信号。在数字电路中,当模拟电压信号显示的电压在1V以上时,GPIO管脚将该电压信号转换为值为1的电平信号;当模拟电压信号显示的电压在0.7V以下时,GPIO管脚将该电压信号转换为值为0的电平信号。
S203、当电平信号为1时,识别所述终端与其他设备的通信方式为有线通信。
S204、当电平信号为0时,识别所述终端与其他设备的通信方式为无线通信。
终端处理器根据GPIO的电平信号来识别终端的通信方式。具体来说,当GPIO的电平信号为1时,则认为此时终端与其他设备建立了有效的有线连接,此时终端与其他设备的通信方式为有线通信;当GPIO的电平信号为0时,则认为此时终端与其他设备未建立有效的有线连接,此时终端与其他设备的通信方式为无线连接。
在本实施例中,通过电平检测方式,将检测到的检测管脚的模拟电压信号转换成电平信号后,根据电平信号的具体值来识别终端与其他设备的通信方式,具有判断快速高效,较好的满足了终端与其他设备之间稳定高效的通信需求。
请参见图3,图3是本实施例提供的另一种通信方式判别方法的流程示意图。在该实施例中,终端处理器与终端检测电路的检测管脚连接的输入输出管脚GPIO具有模数转换功能。在图3中,该方法包括:
S301、在所述终端的有线通信端口通过线缆与其他设备建立物理连接之后,获取所述检测管脚的电压信号。
S301步骤与S101相同,此处不再赘述。
S302、将所述检测管脚的电压信号通过所述输入/输出管脚转换成数字信号。
检测电路的检测管脚上获取的电压信号是一个模拟信号,需要进一步处理才能进行识别判断。在此步骤中,与检测管脚连接的具有模数转换功能的处理器的GPIO管脚将该模拟信号转换为数字信号。
S303、根据所述数字信号计算出所述检测管脚的电压值。
终端处理器的GPIO管脚将获取到的模拟电压信号转换为数字信号后,处理器提取数字信号中的相应数字,从而计算出检测管脚的电压值。
S304、当所述检测管脚的电压值大于第一预设阈值时,识别所述终端与其他设备的通信方式为有线通信。
S305、当所述检测管脚的电压值小于第二预设阈值时,识别所述终端与其他设备的通信方式为无线通信。
终端计算出检测管脚的电压值后,根据该电压值来识别终端的通信方式。具体来说,当检测管脚的电压值大于第一预设阈值,如2.5V时,则认为此时终端与其他设备建立了有效的有线连接,此时终端与其他设备的通信方式为有线通信;当检测管脚的电压值小于第二预设阈值,比如0.5V时,则认为此时终端与其他设备未建立有效的有线连接,此时终端与其他设备的通信方式为无线连接。可以明确的是,第一预设阈值要大于第二预设阈值。
在本实施例中,通过模数转换的检测方式,将检测到的检测管脚的模拟电压信号转换成数字信号后,根据数字信号计算出检测管脚的电压值,再根据电压值与第一预设阈值和第二预设阈值的关系来识别终端与其他设备的通信方式,具有判断快速高效,较好的满足了终端与其他设备之间稳定高效的通信需求。
可选的,本实施例中的检测电路还包括串联的第一电阻和第二电阻,所述检测管脚与第二电阻并联,用于获取第二电阻的电压信号。
图4是本实施例提供的检测电路示意图。在图4中,检测电路包括串联的第一电阻R1和第二电阻R2,第二电阻R2接地,检测管脚USB_VBUS_PIN与第二电阻并联。检测管脚USB_VBUS_PIN上的电压信号即为第二电阻R2的电压。
可选的,所述第一电阻的阻值大小与第二电阻的阻值大小呈相关关系,所述相关关系由与所述检测管脚连接的所述终端处理器的输入/输出管脚的最高输入电压确定。
具体而言,终端处理器的输入/输出管脚一般都会有一个最高输入电压,当输入的电压超过该最高输入电压时,会烧坏输入/输出管脚,导致处理器损坏不可用。因此,在实际的检测中,会根据USB座的输入电压VUSB与终端处理器的输入/输出管脚的最高输入电压Vmax来确定第一电阻R1和第二电阻R2的关系。其可以通过如下公式确定:
VUSB*R2/(R1+R2)≤Vmax
以最常见的移动终端为例,USB座的输入电压一般为5V,而终端处理器的输入/输出管脚GPIO的最高输入电压一般为3.3V。则为了保证终端处理器正常工作,GPIO管脚不致损坏,第一电阻R1和第二电阻R2存在如下关系:
5*R2/(R1+R2)≤3.3
亦即R2≤2R1,第二电阻R2的阻值最大不能超过第一电阻R1的2倍。这也意味着,当R1的阻值为1KΩ时,R2的阻值最大不能超过2KΩ。
在上述实施例中,内置检测电路的终端在通过线缆与其他设备建立物理连接之后,通过获取检测电路的检测管脚的电压信号,然后根据该电压信号来识别终端与其他设备的通信方式,采用了软硬件结合的方式实现了通信方式的快速判断。
请参见图5,图5是本发明实施例提供的一种终端结构示意图。如图5所示,该终端包括处理器501、存储器502、检测电路503、检测管脚504和总线505,其中检测电路503内置检测管脚504,处理器501和存储器502可以通过总线或其他方式耦合连接,图5以通过总线505连接为例。
其中,处理器501可以是数字信号处理(英文:Digital Signal Processing,DSP)芯片。具体实现中,处理器501可包括:管理/通信模块(administration module/communication module,AM/CM)(用于话路交换和信息交换的中心)、用于完成呼叫处理、信令处理、无线资源管理、无线链路的管理和电路维护功能的模块、码速率变换与子复用模块(transcoder submultiplexer,TCSM)(用于完成复用解复用及码变换功能)等模块。具体信息可参考移动通讯相关知识。
存储器502用于存储判别通信方式的程序代码,具体实现中,存储器502可以采用只读存储器(英文:Read-Only Memory,ROM)或随机存取存贮器(英文:Random AccessMemory,RAM),可用于存储判别通信方式的程序代码。
检测电路503内置检测管脚504用于获取电压信号。
总线505可以是工业标准体系结构(英文:Industry Standard Architecture,ISA)总线、外部设备互连(英文:Peripheral Component Interconnect,PCI)总线、扩展标准体系结构(英文:Extended Industry Standard Architecture,EISA)总线、集成电路总线(英文:Inter Integrated Circuit,IIC)等。
本发明实施例中,该终端包括:有线通信端口和无线通信端口处理器501调用存储器502执行以下操作:
在有线通信端口通过线缆与其他设备建立物理连接之后,获取所述检测管脚504的电压信号;
根据所述检测管脚504的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式。
可选的,所述处理器501执行所述检测管脚504的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式,具体方式为:将所述检测管脚504的电压信号通过与所述检测管脚504连接的所述处理器501的输入/输出管脚转换成电平信号;当电平信号为1时,识别所述终端与其他设备的通信方式为有线通信;当电平信号为0时,识别所述终端与其他设备的通信方式为无线通信。
可选的,与所述检测管脚504连接的所述处理器501的输入/输出管脚内置模数转换器,所述处理器501执行根据所述检测管脚504的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式,具体方式为:控制所述模数转换器将所述检测管脚504的电压信号通过所述输入/输出管脚转换成数字信号;根据所述数字信号计算出所述检测管脚504的电压值;当所述检测管脚504的电压值大于第一预设阈值时,识别所述终端与其他设备的通信方式为有线通信;当所述检测管脚504的电压值小于第二预设阈值时,识别所述终端与其他设备的通信方式为无线通信。
可选的,所述检测电路503还包括串联的第一电阻和第二电阻,所述检测管脚504与所述第二电阻并联,用于获取所述第二电阻的电压信号。
可选的,所述第一电阻的阻值大小与所述第二电阻阻值大小呈相关关系,所述相关关系由所述检测管脚504连接的所述处理器501的输入/输出管脚的最高输入电压确定。
在图5描述的一种终端中,内置检测电路的终端在通过线缆与其他设备建立物理连接之后,通过获取检测电路的检测管脚的电压信号,然后根据该电压信号来识别终端与其他设备的通信方式,采用了软硬件结合的方式实现了通信方式的快速判断。
本发明实施例还提供一种计算机存储介质,其中,该计算机存储介质可存储有程序,该程序执行时包括上述方法实施例中记载的任何一种通信方式的判别方法的部分或全部步骤。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置,可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。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元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器中。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全部或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器中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、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。而前述的存储器包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储器中,存储器可以包括:闪存盘、只读存储器(英文:Read-Only Memory,简称:ROM)、随机存取器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上上述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
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实施例方案的目的。
Claims (10)
1.一种通信方式的判别方法,其特征在于,所述方法应用于具有有线通信端口和无线通信端口的终端,所述终端内置一检测电路,检测电路包括检测管脚,所述方法包括:
在所述终端的有线通信端口通过线缆与其他设备建立物理连接之后,获取所述检测管脚的电压信号;
根据所述检测管脚的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述检测管脚的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式,具体包括:
将所述检测管脚的电压信号通过与所述检测管脚连接的所述终端处理器的输入/输出管脚转换成电平信号;
当电平信号为1时,识别所述终端与其他设备的通信方式为有线通信;
当电平信号为0时,识别所述终端与其他设备的通信方式为无线通信。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,与所述检测管脚连接的所述终端处理器的输入/输出管脚具有模数转换功能,所述根据所述检测管脚的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式,具体包括:
将所述检测管脚的电压信号通过所述输入/输出管脚转换成数字信号;
根据所述数字信号计算出所述检测管脚的电压值;
当所述检测管脚的电压值大于第一预设阈值时,识别所述终端与其他设备的通信方式为有线通信;
当所述检测管脚的电压值小于第二预设阈值时,识别所述终端与其他设备的通信方式为无线通信。
4.根据权利要求1-3任一项权利要求所述的方法,其特征在于,所述检测电路还包括串联的第一电阻和第二电阻,所述检测管脚与所述第二电阻并联,用于获取所述第二电阻的电压信号。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一电阻的阻值大小与所述第二电阻阻值大小呈相关关系,所述相关关系由与所述检测管脚连接的所述终端处理器的输入/输出管脚的最高输入电压确定。
6.一种终端,其特征在于,所述终端包括:有线通信端口和无线通信端口,所述终端内置一检测电路,检测电路包括检测管脚,所述终端还包括:
存储有可执行程序代码的存储器;
与所述存储器耦合的处理器;
所述处理器调用所述存储器中存储的所述可执行程序代码,执行如下步骤:
在有线通信端口通过线缆与其他设备建立物理连接之后,获取所述检测管脚的电压信号;
根据所述检测管脚的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式。
7.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述处理器执行所述检测管脚的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式,具体包括:
将所述检测管脚的电压信号通过与所述检测管脚连接的所述处理器的输入/输出管脚转换成电平信号;
当电平信号为1时,识别所述终端与其他设备的通信方式为有线通信;
当电平信号为0时,识别所述终端与其他设备的通信方式为无线通信。
8.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,与所述检测管脚连接的所述处理器的输入/输出管脚内置模数转换器;所述处理器执行根据所述检测管脚的电压信号识别所述终端与其他设备的通信连接方式,具体包括:
控制所述模数转换器将所述检测管脚的电压信号通过所述输入/输出管脚转换成数字信号;
根据所述数字信号计算出所述检测管脚的电压值;
当所述检测管脚的电压值大于第一预设阈值时,识别所述终端与其他设备的通信方式为有线通信;
当所述检测管脚的电压值小于第二预设阈值时,识别所述终端与其他设备的通信方式为无线通信。
9.根据权利要求6-8任一项权利要求所述的终端,其特征在于,所述检测电路还包括串联的第一电阻和第二电阻,所述检测管脚与所述第二电阻并联,用于获取所述第二电阻的电压信号。
10.根据权利要求9所述的终端,其特征在于,所述第一电阻的阻值大小与所述第二电阻阻值大小呈相关关系,所述相关关系由与所述检测管脚连接的所述终端处理器的输入/输出管脚的最高输入电压确定。
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