CN107911861A - 功率调整方法及相关产品 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例公开了一种功率调整方法及相关产品,其中的方法包括:获取移动终端的功率放大器的当前的温度;基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。本申请实施例提出了一种软件方式实现温度补偿的机制,有利于保证输出功率的稳定性,防止功率放大器因输出功率过大导致过载损坏或输出功率过低导致通信质量不佳。
Description
技术领域
本发明涉及移动终端技术领域,具体涉及一种功率调整方法及相关产品。
背景技术
随着科技的不断发展,手机、数据卡、无线宽带、多模终端、全球微波互联接(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)以及长期演进(long termevolution,LTE)等各种制式的通信设备已经有了较大的普及程度。
通信设备在发射信号时需要进行功率补偿,以满足功率稳定的要求,避免发射功率高,造成超过辐射标准导致产品不合格或功率放大器因过载而损坏;或发射功率低影响产品性能和覆盖范围的情况。
发明内容
第一方面,本申请实施例提供一种移动终端,包括:
温度传感器,功率放大器、存储器、处理器,所述温度传感器连接所述处理器,所述功率放大器连接所述处理器,所述处理器连接所述存储器,其中,
所述温度传感器,用于获取所述功率放大器的当前的温度;
所述存储器,用于存储温度与输出功率的映射关系;
所述处理器,用于基于所述当前的温度以及预存,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
第二方面,本申请实施例提供一种功率调整方法,包括:
获取移动终端的功率放大器的当前的温度;
基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;
根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
第三方面,本申请实施例提供了一种功率调整方法,所述功率调整方法应用于包括温度传感器,功率放大器、存储器、处理器的移动终端,所述方法包括:
所述温度传感器获取所述移动终端的所述功率放大器的当前的温度;
所述处理器基于所述当前的温度以及所述存储器中预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;
所述处理器根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
第四方面,本申请实施例提供了一种移动终端,包括:
获取单元,用于获取移动终端的功率放大器的当前的温度;
确定单元,用于基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;
调整单元,用于根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
第五方面,本申请实施例提供了一种移动终端,包括
处理器、存储器、通信接口和通信总线,所述处理器、所述存储器和所述通信接口通过所述通信总线连接并完成相互间的通信;
所述存储器存储有可执行程序代码,所述通信接口用于无线通信;
所述处理器用于调用所述存储器中的所述可执行程序代码,执行本申请实施例第二方面中所描述的部分或全部步骤。
第六方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,其中,上述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,上述计算机程序使得计算机执行如本申请实施例第二方面所描述的部分或全部步骤,上述计算机包括移动终端。
第七方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,其中,上述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,上述计算机程序可操作来使计算机执行如本申请实施例第二方面所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包,上述计算机包括移动终端。
可以看出,本申请实施例提供的功率调整方法,移动终端获取移动终端的功率放大器的当前的温度;基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。可见,本申请实施例提出了一种软件方式实现温度补偿的机制,移动终端能够当前的温度确定目标输出功率,并根据目标输出功率调整功率放大器的实际输入功率,进而保证输出功率的稳定性,防止功率放大器因输出功率过大导致过载损坏或输出功率过低导致通信质量不佳。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例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是本申请实施例公开的一种移动终端的单元组成框图;
图2是本申请实施例公开的一种功率调整方法的流程示意图;
图3是本申请实施例公开的另一种功率调整方法的流程示意图;
图4是本申请实施例公开的另一种功率调整方法的流程示意图;
图5是本申请实施例公开的另一种功率调整方法的流程示意图;
图6-1是本申请实施例公开的一种移动终端的单元组成框图;
图6-2是本申请实施例公开的一种移动终端的单元组成框图;
图7是本申请实施例公开的一种移动终端的结构示意图;
图8是本申请实施例公开的另一种移动终端的结构示意图。
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,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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,都属于本发明保护的范围。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”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他步骤或单元。
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。
为了更好理解本申请实施例公开的一种功率调整方法及相关产品,下面对本申请实施例进行详细介绍。
请参阅图1,图1是本申请实施例提供了一种移动终端100的结构示意图,上述移动终端100包括:壳体、触控显示屏、主板、电池和副板,主板上设置有温度传感器110,功率放大器120、存储器130、处理器140和SIM卡槽等,副板上设置有振子、一体音腔、VOOC闪充接口,其中:
所述温度传感器110,用于获取所述功率放大器120的当前的温度;
所述存储器130,用于存储温度与输出功率的映射关系;
所述放大器140,用于基于所述当前的温度以及预存,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;根据所述目标输出功率调整所述功率放大器120的实际输入功率。
在一个实施例中,所述放大器140,还用于:
确定所述功率放大器120在各个温度的实际输出功率;基于参考输出功率与所述功率放大器120在各个温度的实际输出功率,确定所述功率放大器120在各个温度的补偿功率,并将所述补偿功率确定为所述输出功率;建立并存储所述温度与输出功率的映射关系。
在一个实施例中,所述温度与输出功率的映射关系为温度段与输出功率的映射关系,所述放大器140,还用于:
确定所述功率放大器120在各个温度的实际输出功率;基于参考输出功率与所述功率放大器120在各个温度的实际输出功率,确定所述功率放大器120在各个温度的补偿功率;将所述各个温度划分为至少一个温度段;基于所述功率放大器120在各个温度的补偿功率,确定所述至少一个温度段中每个温度段对应的温度段补偿功率,并将所述温度段补偿功率确定为所述输出功率;建立并存储所述至少一个温度段与输出功率的映射关系。
在一个实施例中,在用于控制所述功率放大器120的输出功率为所述目标输出功率时,所述放大器140,具体用于:
在检测到所述功率放大器120的当前的温度大于或等于预设温度阈值,且所述移动终端当前的剩余电量大于或等于预设电量阈值时,根据所述目标输出功率调整所述功率放大器120的实际输入功率。
可以看出,本申请实施例提供的移动终端,获取移动终端的功率放大器的当前的温度;基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。可见,本申请实施例提出了一种软件方式实现温度补偿的机制,移动终端能够当前的温度确定目标输出功率,并根据目标输出功率调整功率放大器的实际输入功率,进而保证输出功率的稳定性,防止功率放大器因输出功率过大导致过载损坏或输出功率过低导致通信质量不佳。
请参阅图2,图2是本申请实施例提供的一种功率调整方法的流程示意图,如图2所示,本申请实施例中的功率调整方法包括以下步骤:
S201、移动终端获取移动终端的功率放大器的当前的温度。
具体地,移动终端通过内部的温度传感器测量功率放大器的温度。
S202、移动终端基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率。
当温度与输出功率的映射关系为温度段与输出功率的映射关系时,移动终端基于所述当前的温度确定当前的温度落入的温度段,基于温度段与输出功率的映射关系,确定当前的温度落入的温度段对应的目标输出功率。
S203、移动终端根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
具体地,移动终端每隔预设时间段,执行获取移动终端的功率放大器的当前的温度,基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率以及根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率的步骤。
具体地,若目标输出功率大于实际输出功率,则相应地增加所述功率放大器的实际输入功率;若目标输出功率小于实际输出功率,则相应地减小所述功率放大器的实际输入功率。
其中,移动终端在出厂前可以预先建立并存储温度与输出功率的映射关系,其中,移动建立并存储温度与输出功率的映射关系包括但不限于以下两种实现方式:
在一个实施例中,移动终端预先建立并存储温度与输出功率的映射关系的实现方式可以是:
确定所述功率放大器在各个温度的实际输出功率;
基于参考输出功率与所述功率放大器在各个温度的实际输出功率,确定所述功率放大器在各个温度的补偿功率,并将所述补偿功率确定为所述输出功率;
建立并存储所述温度与输出功率的映射关系。
在一个实施例中,所述温度与输出功率的映射关系为温度段与输出功率的映射关系,移动终端预先建立并存储温度与输出功率的映射关系的实现方式还可以是:
确定所述功率放大器在各个温度的实际输出功率;
基于参考输出功率与所述功率放大器在各个温度的实际输出功率,确定所述功率放大器在各个温度的补偿功率;
将所述各个温度划分为至少一个温度段;
基于所述功率放大器在各个温度的补偿功率,确定所述至少一个温度段中每个温度段对应的温度段补偿功率,并将所述温度段补偿功率确定为所述输出功率;
建立并存储所述至少一个温度段与输出功率的映射关系。
其中,将各个温度划分为至少一个温度段,确定每个温度段对应的温度段补偿功率可以节省移动终端的内部存储空间。其中温度段的划分是以功率放大器的增益随温度变化的一致性以及最大可接受的输出功率容差范围来决定的。
由于功率放大器的增益随着温度的降低而增加,随着温度的上升而降低,举例来说,若温度段1对应的温度低于常温,功率放大器在温度段1测得的实际输出功率比常温时测得的实际输出功率大2db,因此,温度段1对应的温度段补偿功率可以设置为比常温时测得的实际输出功率小2db,进而确定与比常温时测得的实际输出功率小2db对应的输入功率,并调整输入功率,以此来保证输出功率为可接受的范围。
在一个实施例中,所述根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率,包括:
在检测到所述功率放大器的当前的温度大于或等于预设温度阈值,且所述移动终端当前的剩余电量大于或等于预设电量阈值时,根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
可以看出,本申请实施例提供的功率调整方法,移动终端获取移动终端的功率放大器的当前的温度;基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。可见,本申请实施例提出了一种软件方式实现温度补偿的机制,移动终端能够当前的温度确定目标输出功率,并根据目标输出功率调整功率放大器的实际输入功率,进而保证输出功率的稳定性,防止功率放大器因输出功率过大导致过载损坏或输出功率过低导致通信质量不佳。
与上述图1所示的实施例一致的,请参阅图2,图2是本申请实施例提供的另一种功率调整方法的流程示意图。如图2所示,本申请实施例中的功率调整方法包括以下步骤:
S301、移动终端确定所述功率放大器在各个温度的实际输出功率。
S302、移动终端基于参考输出功率与所述功率放大器在各个温度的实际输出功率,确定所述功率放大器在各个温度的补偿功率,并将所述补偿功率确定为所述输出功率。
S303、移动终端建立并存储所述温度与输出功率的映射关系。
S304、移动终端获取移动终端的功率放大器的当前的温度。
S305、移动终端基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率。
S306、移动终端根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
在检测到所述功率放大器的当前的温度大于或等于预设温度阈值,且所述移动终端当前的剩余电量大于或等于预设电量阈值时,根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
可以看出,本申请实施例提供的功率调整方法,移动终端获取移动终端的功率放大器的当前的温度;基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。可见,本申请实施例提出了一种软件方式实现温度补偿的机制,移动终端能够当前的温度确定目标输出功率,并根据目标输出功率调整功率放大器的实际输入功率,进而保证输出功率的稳定性,防止功率放大器因输出功率过大导致过载损坏或输出功率过低导致通信质量不佳。
与上述图2和图3所示的实施例一致的,请参阅图4,图4是本申请实施例提供的另一种功率调整方法的流程示意图。如图4所示,本申请实施例中的功率调整方法包括以下步骤:
S401、移动终端确定所述功率放大器在各个温度的实际输出功率。
S402、移动终端基于参考输出功率与所述功率放大器在各个温度的实际输出功率,确定所述功率放大器在各个温度的补偿功率。
S403、移动终端将所述各个温度划分为至少一个温度段。
S404、移动终端基于所述功率放大器在各个温度的补偿功率,确定所述至少一个温度段中每个温度段对应的温度段补偿功率,并将所述温度段补偿功率确定为所述输出功率。
S405、移动终端建立并存储所述至少一个温度段与输出功率的映射关系。
S406、移动终端获取移动终端的功率放大器的当前的温度。
S407、移动终端基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率。
S408、移动终端根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
在检测到所述功率放大器的当前的温度大于或等于预设温度阈值,且所述移动终端当前的剩余电量大于或等于预设电量阈值时,根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
可以看出,本申请实施例提供的功率调整方法,移动终端获取移动终端的功率放大器的当前的温度;基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。可见,本申请实施例提出了一种软件方式实现温度补偿的机制,移动终端能够当前的温度确定目标输出功率,并根据目标输出功率调整功率放大器的实际输入功率,进而保证输出功率的稳定性,防止功率放大器因输出功率过大导致过载损坏或输出功率过低导致通信质量不佳。
请参阅图5,图5是本申请实施例提供的一种功率调整方法的流程示意图,所述功率调整方法应用于包括温度传感器,功率放大器、存储器、处理器的移动终端,如图5所示,本申请实施例中的功率调整方法包括以下步骤:
S501、所述温度传感器获取所述移动终端的所述功率放大器的当前的温度;
S502、所述处理器基于所述当前的温度以及所述存储器中预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;
S503、所述处理器根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
在一个实施例中,所述方法还包括:
所述处理器确定所述功率放大器在各个温度的实际输出功率;
所述处理器基于参考输出功率与所述功率放大器在各个温度的实际输出功率,确定所述功率放大器在各个温度的补偿功率,并将所述补偿功率确定为所述输出功率;
所述处理器建立并存储所述温度与输出功率的映射关系。
在一个实施例中,所述温度与输出功率的映射关系为温度段与输出功率的映射关系,所述方法还包括:
所述处理器确定所述功率放大器在各个温度的实际输出功率;
所述处理器基于参考输出功率与所述功率放大器在各个温度的实际输出功率,确定所述功率放大器在各个温度的补偿功率;
所述处理器将所述各个温度划分为至少一个温度段;
所述处理器基于所述功率放大器在各个温度的补偿功率,确定所述至少一个温度段中每个温度段对应的温度段补偿功率,并将所述温度段补偿功率确定为所述输出功率;
所述处理器建立并存储所述至少一个温度段与输出功率的映射关系。
在一个实施例中,在用于根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率,所述处理器,具体用于:
在检测到所述功率放大器的当前的温度大于或等于预设温度阈值,且所述移动终端当前的剩余电量大于或等于预设电量阈值时,所述处理器根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
可以看出,本申请实施例提供的功率调整方法,移动终端获取移动终端的功率放大器的当前的温度;基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。可见,本申请实施例提出了一种软件方式实现温度补偿的机制,移动终端能够当前的温度确定目标输出功率,并根据目标输出功率调整功率放大器的实际输入功率,进而保证输出功率的稳定性,防止功率放大器因输出功率过大导致过载损坏或输出功率过低导致通信质量不佳。
下面为本发明装置实施例,本发明装置实施例用于执行本发明方法实施例所实现的方法。请参阅图6-1,图6-1是本申请实施例公开的一种移动终端的单元组成框图,如图6-1所示,该移动终端可以包括获取单元601、确定单元602以及调整单元603,其中:
获取单元601,用于获取移动终端的功率放大器的当前的温度;
确定单元602,用于基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;
调整单元603,用于根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
请参阅图6-2,图6-2是本申请实施例公开的一种移动终端的单元组成框图,如图6-2所示,该移动终端可以包括图6-1对应的实施例中的获取单元601、确定单元602以及调整单元603,其中:
在一个实施例中,所述移动终端还包括:
第一建立单元604,用于确定所述功率放大器在各个温度的实际输出功率;基于参考输出功率与所述功率放大器在各个温度的实际输出功率,确定所述功率放大器在各个温度的补偿功率,并将所述补偿功率确定为所述输出功率;建立并存储所述温度与输出功率的映射关系。
在一个实施例中,所述温度与输出功率的映射关系为温度段与输出功率的映射关系,所述移动终端还包括:
第二建立单元605,用于确定所述功率放大器在各个温度的实际输出功率;基于参考输出功率与所述功率放大器在各个温度的实际输出功率,确定所述功率放大器在各个温度的补偿功率;将所述各个温度划分为至少一个温度段;基于所述功率放大器在各个温度的补偿功率,确定所述至少一个温度段中每个温度段对应的温度段补偿功率,并将所述温度段补偿功率确定为所述输出功率;建立并存储所述至少一个温度段与输出功率的映射关系。
在一个实施例中,所述调整单元603,具体用于:
在检测到所述功率放大器的当前的温度大于或等于预设温度阈值,且所述移动终端当前的剩余电量大于或等于预设电量阈值时,根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
具体的,上述各个单元的具体实现可参考图2至图5对应实施例中相关步骤的描述,在此不赘述。
需要注意的是,本发明装置实施例所描述的移动终端是以功能单元的形式呈现。这里所使用的术语“单元”应当理解为尽可能最宽的含义,用于实现各个“单元”所描述功能的对象例如可以是集成电路ASIC,单个电路,用于执行一个或多个软件或固件程序的处理器(共享的、专用的或芯片组)和存储器,组合逻辑电路,和/或提供实现上述功能的其他合适的组件。
举例来说,上述获取单元601获取移动终端的功率放大器的当前的温度的功能可以由图7所示的移动终端来实现,具体可以通过处理器101通过调用存储器102中的可执行程序代码,获取移动终端的功率放大器的当前的温度。
可以看出,本申请实施例提供的移动终端,获取移动终端的功率放大器的当前的温度;基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。可见,本申请实施例提出了一种软件方式实现温度补偿的机制,移动终端能够当前的温度确定目标输出功率,并根据目标输出功率调整功率放大器的实际输入功率,进而保证输出功率的稳定性,防止功率放大器因输出功率过大导致过载损坏或输出功率过低导致通信质量不佳。
本申请实施例还提供了另一种移动终端,如图7所示,包括:处理器101、存储器102、通信接口103、通信总线104、温度传感器105以及功率放大器106;其中,处理器101、存储器102、通信接口103、温度传感器105和功率放大器106通过通信总线104连接并完成相互间的通信;处理器101通过通信接口103控制与外部蜂窝网的无线通信;通信接口103包括但不限于天线、放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)、双工器等。存储器102包括以下至少一种:随机存取存贮器、非易失性存储器以及外部存储器,存储器102中存储有可执行程序代码,该可执行程序代码能够引导处理器101执行本发明方法实施例中具体披露的功率调整方法。
所述处理器101,用于获取移动终端的功率放大器的当前的温度;基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
在一个实施例中,所述处理器101还用于:
确定所述功率放大器在各个温度的实际输出功率;基于参考输出功率与所述功率放大器在各个温度的实际输出功率,确定所述功率放大器在各个温度的补偿功率,并将所述补偿功率确定为所述输出功率;建立并存储所述温度与输出功率的映射关系。
在一个实施例中,所述温度与输出功率的映射关系为温度段与输出功率的映射关系,所述处理器101还用于:
确定所述功率放大器在各个温度的实际输出功率;基于参考输出功率与所述功率放大器在各个温度的实际输出功率,确定所述功率放大器在各个温度的补偿功率;将所述各个温度划分为至少一个温度段;基于所述功率放大器在各个温度的补偿功率,确定所述至少一个温度段中每个温度段对应的温度段补偿功率,并将所述温度段补偿功率确定为所述输出功率;建立并存储所述至少一个温度段与输出功率的映射关系。
在一个实施例中,在用于根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率时,所述处理器101,具体用于:
在检测到所述功率放大器的当前的温度大于或等于预设温度阈值,且所述移动终端当前的剩余电量大于或等于预设电量阈值时,根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
具体的,上述各个单元的具体实现可参考图2至图5对应实施例中相关步骤的描述,在此不赘述。
可以看出,本申请实施例提供的移动终端,获取移动终端的功率放大器的当前的温度;基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。可见,本申请实施例提出了一种软件方式实现温度补偿的机制,移动终端能够当前的温度确定目标输出功率,并根据目标输出功率调整功率放大器的实际输入功率,进而保证输出功率的稳定性,防止功率放大器因输出功率过大导致过载损坏或输出功率过低导致通信质量不佳。
本申请实施例还提供了另一种移动终端,如图8所示,为了便于说明,仅示出了与本申请实施例相关的部分,具体技术细节未揭示的,请参照本申请实施例方法部分。该移动终端可以为包括手机、平板电脑、PDA(personal digital assistant,个人数字助理)、销售终端(point of sales,POS)、车载电脑等任意终端设备,以移动终端为手机为例:
图8示出的是与本申请实施例提供的移动终端相关的手机的部分结构的框图。参考图8,手机包括:射频(radio frequency,RF)电路910、存储器920、输入单元930、显示单元940、传感器950、音频电路960、无线保真(wireless fidelity,Wi-Fi)模块970、处理器980、以及电源990等部件。本领域技术人员可以理解,图8中示出的手机结构并不构成对手机的限定,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。
下面结合图8对手机的各个构成部件进行具体的介绍:
RF电路910可用于信息的接收和发送。通常,RF电路910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(low noise amplifier,LNA)、双工器等。此外,RF电路910还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于全球移动通讯系统(global system of mobilecommunication,GSM)、通用分组无线服务(general packet radio service,GPRS)、码分多址(code division multiple access,CDMA)、宽带码分多址(wideband code divisionmultiple access,WCDMA)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)、电子邮件、短消息服务(short Messaging Service,SMS)等。
存储器920可用于存储软件程序以及模块,处理器980通过运行存储在存储器920的软件程序以及模块,从而执行手机的各种功能应用以及数据处理。存储器920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(控制指令获取功能、音频流播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如全局音效实例、全局音效参数、应用层级音效实例、应用层级音效参数等)等。此外,存储器920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。
输入单元930可用于接收输入的数字或字符信息,以及生成与手机的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,输入单元930可以包括但不限于指纹识别模组、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、操作杆等中的一种或多种。
显示单元940可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及手机的各种菜单。显示单元940可包括显示屏941,可选的,可以采用液晶显示器(liquid crystaldisplay,LCD)、有机发光二极管(organic light-emitting diode,OLED)等形式来配置显示屏941。
手机还可包括至少一种传感器950,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器可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屏941的亮度,接近传感器可在手机移动到耳边时,关闭显示屏941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,可用于识别手机姿态的应用(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;至于手机还可配置的陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
音频电路960、扬声器961,传声器962可提供用户与手机之间的音频接口。音频电路960可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器961,由扬声器961转换为声音信号输出;另一方面,传声器962将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路960接收后转换为音频数据,再将音频数据输出处理器980处理后,经RF电路910以发送给比如另一手机,或者将音频数据输出至存储器920以便进一步处理。
Wi-Fi属于短距离无线传输技术,手机通过Wi-Fi模块970可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图8示出了Wi-Fi模块970,但是可以理解的是,其并不属于手机的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
处理器980是手机的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在存储器920内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器920内的数据,执行手机的各种功能和处理数据,从而对手机进行整体监控。可选的,处理器980可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器980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980中。
手机还包括给各个部件供电的电源990(比如电池),优选的,电源可以通过电源管理系统与处理器980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。
尽管未示出,手机还可以包括摄像头、蓝牙模块等,在此不再赘述。
前述图2至图5所示的实施例中,各步骤方法流程可以基于该手机的结构实现。
前述图6-1和图6-2所示的实施例中,各单元功能可以基于该手机的结构实现。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序可操作来使计算机执行如上述方法实施例中记载的任何一种功率调整方法的部分或全部步骤。
本申请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功率调整方法功率调整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(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random access memory,RAM)、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(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random accessmemory,RAM)、磁盘或光盘等。
以上对本申请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,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (12)
1.一种移动终端,其特征在于,包括:温度传感器、功率放大器、存储器、处理器,所述温度传感器连接所述处理器,所述功率放大器连接所述处理器,所述处理器连接所述存储器,其中,
所述温度传感器,用于获取所述功率放大器的当前的温度;
所述存储器,用于存储温度与输出功率的映射关系;
所述处理器,用于基于所述当前的温度以及所述存储器中预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
2.如权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述处理器,还用于:
确定所述功率放大器在各个温度的实际输出功率;基于参考输出功率与所述功率放大器在各个温度的实际输出功率,确定所述功率放大器在各个温度的补偿功率,并将所述补偿功率确定为所述输出功率;建立并存储所述温度与输出功率的映射关系。
3.如权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述温度与输出功率的映射关系为温度段与输出功率的映射关系,所述处理器,还用于:
确定所述功率放大器在各个温度的实际输出功率;基于参考输出功率与所述功率放大器在各个温度的实际输出功率,确定所述功率放大器在各个温度的补偿功率;将所述各个温度划分为至少一个温度段;基于所述功率放大器在各个温度的补偿功率,确定所述至少一个温度段中每个温度段对应的温度段补偿功率,并将所述温度段补偿功率确定为所述输出功率;建立并存储所述至少一个温度段与输出功率的映射关系。
4.如权利要求1至3任一项所述的移动终端,其特征在于,在用于根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率时,所述处理器,具体用于:
在检测到所述功率放大器的当前的温度大于或等于预设温度阈值,且所述移动终端当前的剩余电量大于或等于预设电量阈值时,根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
5.一种功率调整方法,其特征在于,包括:
获取移动终端的功率放大器的当前的温度;
基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;
根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
确定所述功率放大器在各个温度的实际输出功率;
基于参考输出功率与所述功率放大器在各个温度的实际输出功率,确定所述功率放大器在各个温度的补偿功率,并将所述补偿功率确定为所述输出功率;
建立并存储所述温度与输出功率的映射关系。
7.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述温度与输出功率的映射关系为温度段与输出功率的映射关系,所述方法还包括:
确定所述功率放大器在各个温度的实际输出功率;
基于参考输出功率与所述功率放大器在各个温度的实际输出功率,确定所述功率放大器在各个温度的补偿功率;
将所述各个温度划分为至少一个温度段;
基于所述功率放大器在各个温度的补偿功率,确定所述至少一个温度段中每个温度段对应的温度段补偿功率,并将所述温度段补偿功率确定为所述输出功率;
建立并存储所述至少一个温度段与输出功率的映射关系。
8.如权利要求5至7任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率,包括:
在检测到所述功率放大器的当前的温度大于或等于预设温度阈值,且所述移动终端当前的剩余电量大于或等于预设电量阈值时,根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
9.一种功率调整方法,其特征在于,所述功率调整方法应用于包括温度传感器、功率放大器、存储器、处理器的移动终端,所述方法包括:
所述温度传感器获取所述移动终端的所述功率放大器的当前的温度;
所述处理器基于所述当前的温度以及所述存储器中预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;
所述处理器根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
10.一种移动终端,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取移动终端的功率放大器的当前的温度;
确定单元,用于基于所述当前的温度以及预存的温度与输出功率的映射关系,确定所述当前的温度对应的目标输出功率;
调整单元,用于根据所述目标输出功率调整所述功率放大器的实际输入功率。
11.一种移动终端,其特征在于,包括处理器、存储器、通信接口以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行权利要求5-8任一项方法中的步骤的指令。
12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求5-8任一项所述的方法,所述计算机包括移动终端。
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