CN108223415B - 一种调整风扇转速的方法及扩展坞 - Google Patents
一种调整风扇转速的方法及扩展坞 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种调整风扇转速的方法及扩展坞。所述方法包括:获取与扩展坞连接的终端的温度参数值,以及终端所处的状态,并根据所述温度参数值以及所述终端所处的状态,确定风扇的目标转速,进而将所述风扇的转速调整为所述目标转速。本发明实施例中,根据获取到的终端的温度参数值,结合终端所处的状态,合理调节风扇的转速,即在终端散热需求较小时,降低风扇的转速,在终端散热需求较大时,增大风扇的转速,有效提高扩展坞的散热效果,进而实现降低能耗、节约能源的目的。
Description
技术领域
本发明涉及电子设备技术领域,尤其涉及一种调整风扇转速的方法及扩展坞。
背景技术
扩展坞是用来扩展终端(比如笔记本电脑,智能手机等)功能的设备,通过接口和插槽可以连接多种外部设备(比如驱动器、大屏幕显示器、键盘、打印机、扫描仪等),从而弥补本身终端设备本身携带附件较少而导致功能受限的问题。
以智能手机为例,使用扩展坞来扩展智能手机的功能时,会大大增加智能手机的能耗,从而可能导致智能手机的温度越来越高。现有技术中的扩展坞通过安装风扇来降低智能手机的温度,当扩展坞启动时风扇随之启动并匀速转动,从而为扩展坞以及智能手机散热。然而,由于智能手机的温度变化具有不规律性,若扩展坞的风扇一直匀速转动,则会导致在智能手机的温度并未升高、散热需求较小时,风扇仍按预设速度转动而使得耗电量大,在智能手机的温度升高较快、散热需求较大时,风扇仍按预设速度转动而使得散热不佳。
综上,目前亟需一种调整风扇转速的方法,用于解决现有技术中风扇匀速转动而导致耗电量大、散热不佳的问题。
发明内容
本发明实施例提供一种调整风扇转速的方法及扩展坞,以解决现有技术中风扇匀速转动而导致耗电量大、散热不佳的技术问题。
本发明实施例提供一种调整风扇转速的方法,所述方法包括:
获取与扩展坞连接的终端的温度参数值,以及所述终端所处的状态,其中所述状态包括运行状态和/或充电状态;
根据所述温度参数值以及所述终端所处的状态,确定风扇的目标转速,并将所述风扇的转速调整为所述目标转速。
可选地,所述扩展坞中设置有温度传感器;
所述获取与所述扩展坞连接的终端的温度参数值,包括:
获取所述温度传感器采集到的与所述扩展坞连接的终端的温度参数值。
可选地,所述获取与所述扩展坞连接的终端的温度参数值,包括:
获取与所述扩展坞连接的终端向所述扩展坞发送的所述终端采集到的温度参数值。
可选地,所述方法还包括:
在确定所述扩展坞与所述终端连接成功后,获取所述终端的运行状态;
若所述终端的运行状态为高功耗状态,则确定所述风扇的初始转速为第一转速;若所述终端的运行状态为低功耗状态,则确定所述风扇的初始转速为第二转速;所述第一转速大于所述第二转速。
可选地,所述方法还包括:
在确定所述扩展坞与所述终端连接成功后,获取所述终端的充电状态;
若所述终端处于充电状态,则确定所述风扇的初始转速为第三转速;若所述终端未处于充电状态,则确定所述风扇的初始转速为第四转速;所述第三转速大于所述第四转速。
可选地,所述方法还包括:
若确定所述终端的温度参数值不符合预设温度范围,且所述温度参数值小于第一阈值,则控制所述风扇停止转动;
若确定所述终端的温度参数值不符合所述预设温度范围,且所述温度参数值大于第二阈值,则发出报警信息。
本发明实施例提供一种扩展坞,所述扩展坞包括:
获取单元,用于获取与所述扩展坞连接的终端的温度参数值,以及所述终端所处的状态,其中所述状态包括运行状态和/或充电状态;
处理单元,用于根据所述温度参数值以及所述终端所处的状态,确定风扇的目标转速,并将所述风扇的转速调整为所述目标转速。
可选地,所述扩展坞中设置有温度传感器;
所述获取单元具体用于:
获取所述温度传感器采集到的与所述扩展坞连接的终端的温度参数值。
可选地,所述获取单元具体用于:
获取与所述扩展坞连接的终端向所述扩展坞发送的所述终端采集到的温度参数值。
可选地,所述获取单元还用于:在确定所述扩展坞与终端连接成功后,获取所述终端的运行状态;
所述处理单元还用于:
若所述终端的运行状态为高功耗状态,则确定所述风扇的初始转速为第一转速,若所述终端的运行状态为低功耗状态,则确定所述风扇的初始转速为第二转速;所述第一转速大于所述第二转速。
可选地,所述获取单元还用于:
在确定所述扩展坞与终端连接成功后,获取所述终端的充电状态;
所述处理单元还用于:
若所述终端处于充电状态,则确定所述风扇的初始转速为第三转速,若所述终端未处于充电状态,则确定所述风扇的初始转速为第四转速;所述第三转速大于所述第四转速。
可选地,所述处理单元还用于:
若确定所述终端的温度参数值不符合所述预设温度范围,且所述温度参数值小于第一阈值,则控制所述风扇停止转动;
若确定所述终端的温度参数值不符合所述预设温度范围,且所述温度参数值大于第二阈值,则发出报警信息。
本发明实施例中,获取与扩展坞连接的终端的温度参数值,以及终端所处的状态,并根据所述温度参数值以及所述终端所处的状态,确定风扇的目标转速,进而将所述风扇的转速调整为所述目标转速。本发明中,根据获取到的终端的温度参数值,结合终端所处的状态,合理调节风扇的转速,即在终端散热需求较小时,降低风扇的转速,在终端散热需求较大时,增大风扇的转速,有效提高扩展坞的散热效果,进而实现降低能耗、节约能源的目的。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,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,对于本领域的普通技术人员来讲,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为本发明实施例提供的一种与终端连接的扩展坞的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种调整风扇转速的方法所对应的流程示意图;
图3a为本发明实施例提供的第一种确定风扇初始转速的方法对应的流程示意图;
图3b为本发明实施例提供的第二种确定风扇初始转速的方法对应的流程示意图;
图3c为本发明实施例提供的第三种确定风扇初始转速的方法对应的流程示意图;
图4为本发明实施例中所涉及到的流程示意图;
图5为本发明实施例提供的一种扩展坞的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部份实施例,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它实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例中,终端与扩展坞连接后,可通过扩展坞提供高清晰度多媒体接口(High Definition Multimedia Interface,HDMI)、通用串行总线(Universal SerialBus,USB)和网线等接口,从而扩展终端的用户接口和功能。
本发明实施例提供的调整风扇转速的方法可应用于连接有终端的扩展坞,该终端可以为智能手机、平板电脑等,具体不做限定。下面主要以终端为智能手机为例进行具体说明。
图1示例性示出了本发明实施例提供的一种与终端连接的扩展坞的结构示意图,如图1所示,扩展坞101包括支撑装置1011、位于支撑装置1011内部的连接槽1012、位于支撑装置1011上的风扇1013,终端102与扩展坞101通过连接槽1011连接。其中,支撑装置用于支撑与扩展坞连接的终端。
进一步地,扩展坞101还包括温度传感器1014,用于获取与扩展坞连接的终端的温度参数值。其中,温度传感器可以设置于支撑装置1011中与终端102的外壳接触的位置。
需要说明的是,扩展坞101的结构、风扇1013的位置、温度传感器1014的位置可以有多种实现方式,比如,风扇1013也可以设置在扩展坞的底部。
基于图1所示的扩展坞的结构,图2示例性示出了本发明实施例提供的一种调整风扇转速的方法所对应的流程示意图,具体包括以下步骤:
步骤201,获取与所述扩展坞连接的终端的温度参数值,以及所述终端所处的状态。
步骤202,根据所述温度参数值以及所述终端所处的状态,确定风扇的目标转速,并将所述风扇的转速调整为所述目标转速。
本发明实施例中,根据获取到的终端的温度参数值,结合终端所处的状态,合理调节风扇的转速,即在终端散热需求较小时,降低风扇的转速,在终端散热需求较大时,增大风扇的转速,有效提高扩展坞的散热效果,进而实现降低能耗、节约能源的目的。
步骤201中,获取终端的温度参数值的方法有多种,可以是通过终端本身设置的温度传感器,获取与扩展坞连接的终端向扩展坞发送的由终端采集到的温度参数值;或者,也可以是通过在扩展坞中设置温度传感器,获取温度传感器采集到的与扩展坞连接的终端的温度参数值,采用后一种方式,无需对终端作出改进,仅通过扩展坞中的温度传感器即可获取终端的温度参数值,从而能够简化操作流程,降低设备复杂度,进而降低生产成本。
本发明实施例中,终端所处的状态可以包括终端所处的运行状态和/或充电状态。其中,终端所处的运行状态可以分为低功耗状态和高功耗状态,具体可以依据所述终端运行应用的耗电量和占用内存量来确定低功耗状态和高功耗状态,在其它可能的实施例中,也可以依据其它方式来确定低功耗状态和高功耗状态,具体不做限定。以依据所述终端运行的应用的耗电量和占用内存量来确定低功耗状态和高功耗状态为例,当所述终端运行耗电量较低(低于或等于耗电量阈值)、占用内存量较小(小于或等于内存阈值)的应用(比如通话、访问网页)时,可确定所述终端所处的运行状态为低功耗状态;当所述终端运行耗电量较高(高于耗电量阈值)、占用内存量较大(大于内存阈值)的应用(比如播放音乐、播放视频)时,可确定所述终端所处的运行状态为高功耗状态。本发明实施例中,耗电量阈值和内存阈值可由本领域技术人员根据经验和实际情况确定,具体不做限定。
终端所处的充电状态可以分为充电状态和未充电状态,具体可以依据所述终端是否在充电来确定充电状态和未充电状态。当所述终端在充电,则处于充电状态;当终端不在充电,则未处于充电状态。
步骤202中,确定风扇的目标转速的方式有多种,一种可能的实现方式为,根据温度参数值与终端所处的状态,确定终端处于不同的状态下的温度参数值与转速的对应关系,进而确定风扇的目标转速。
一个示例中,所述终端所处的状态可以为运行状态,相应地,终端处于不同的状态下的温度参数值与转速的对应关系可以包括:终端处于低功耗状态下的温度参数值与转速的对应关系、终端处于高功耗状态下的温度参数值与转速的对应关系。如表1所示,为终端处于不同运行状态下温度参数值与转速的对应关系,若确定终端所处的状态为低功耗状态,且确定终端的温度参数值为25℃,根据表1的对应关系可以得到风扇的目标转速为60rps/min。
表1:终端处于不同运行状态下温度参数值与转速的对应关系
又一个示例中,所述终端所处的状态可以为充电状态,相应地,终端处于不同的状态下的温度参数值与转速的对应关系可以包括:终端处于充电状态下的温度参数值与转速的对应关系、终端处于未充电状态下的温度参数值与转速的对应关系。如表2所示,为终端处于不同充电状态下温度参数值与转速的对应关系,若确定终端所处的状态为充电状态,且确定终端的温度参数值为25℃,根据表2的对应关系可以得到风扇的目标转速为80rps/min。
表2:终端处于不同充电状态下温度参数值与转速的对应关系
又一个示例中,所述终端所处的状态可以为运行状态和充电状态,相应地,终端处于不同的状态下的温度参数值与转速的对应关系可以包括:终端处于充电状态和高功耗状态下的温度参数值与转速的对应关系、终端处于充电状态和低功耗状态下的温度参数值与转速的对应关系、终端处于未充电状态和高功耗状态下的温度参数值与转速的对应关系、终端处于未充电状态和低功耗状态下的温度参数值与转速的对应关系。如表3所示,为终端处于不同充电状态和运行状态下温度参数值与转速的对应关系,若确定终端处于充电状态,且确定终端所处的运行状态为高功耗状态,若终端的温度参数值为25℃,可根据表3中的对应关系得到风扇的目标转速为90rps/min。由于终端可能同时处于充电状态和某种运行状态,因此,采用这种方法能够更加合理地确定风扇的转速。
表3:终端处于不同充电状态和运行状态下温度参数值与转速的对应关系
需要说明的是,表1、表2、表3仅为一种示例,本领域技术人员可根据经验和实际情况在,表1、表2、表3所示例出的内容的基础上进行改动,比如表3中也可以是在确定终端所处的运行状态的前提下,再根据终端的充电状态,得到温度参数值与风扇的转速的对应关系,具体不做限定。
另一种可能的实现方式为,根据温度参数值,确定终端所处的温度区间,并根据终端所处的温度区间以及终端所处的状态对应的温度区间与转速的对应关系,确定风扇的目标转速。其中,温度区间的划分可以是本领域技术人员根据经验和实际情况确定,比如温度参数值每隔5℃为一个温度区间,具体不做限定。本发明实施例中,一方面考虑到温度测量可能存在误差,另一方面考虑到温度变化较小时对风扇转速变化的需求较低,因此,通过设置温度区间的方式,能够有效避免由于测量误差引起的风扇转速的调整,减轻扩展坞运行负担。
一个示例中,如表4所示,为温度区间划分的一种示例,若温度参数值每隔10℃为一个温度区间,则从20℃至50℃可划分为3个温度区间。进一步地,可根据终端所处的温度区间以及终端所处的状态对应的温度区间与转速的对应关系,确定风扇的目标转速。如表5所示,以所述终端所处的状态为运行状态和充电状态为例,为温度区间与转速的对应关系的一种示例,在确定终端的充电状态的前提下,再根据终端所处的运行状态,以及温度参数值对应的温度区间,可得到终端处于不同状态下温度区间对应的风扇的转速。以表5中示出的内容为例,若确定终端处于的未充电状态,且确定终端所处的运行状态为高功耗状态),若终端的温度参数值为25℃,可知终端所处的温度区间为大于等于20℃且小于30℃,进而根据表5中的对应关系得到风扇的目标转速为70rps/min。
表4:温度区间划分的一种示例
表5:温度区间与转速的对应关系的一种示例
进一步地,终端的温度参数值需要符合预设温度范围才会执行上述所描述的操作,其中,预设温度范围为本领域技术人员根据经验和实际情况进行设定的,如表4中终端的预设温度范围为大于等于20℃且小于等于50℃,具体不做限定。
本发明实施例中,若确定终端的温度参数值不符合预设温度范围,且温度参数值小于第一阈值,则控制所述风扇停止转动,避免温度过低时,即终端无需散热,风扇持续运转容易造成能源浪费。其中,第一阈值为预设温度范围的下限值,以表4为例,第一阈值为20℃。
若确定终端的温度参数值不符合所述预设温度范围,且温度参数值大于第二阈值,则发出报警信息,从而避免终端因温度过高导致损坏的问题。其中,第二阈值为预设温度范围的上限值,以表4为例,第二阈值为50℃。
本发明实施例中,在确定所述扩展坞与所述终端连接成功后,可以根据终端所处的状态,确定风扇的初始转速。由于获取终端的温度参数值需要一定时间,因此,在确定所述扩展坞与所述终端连接成功之后,可以先根据终端所处的运行状态或充电状态调整风扇的初始转速,避免获取温度参数值延迟导致的终端散热不及时的问题,提高风扇转速调节的合理性。下面进行具体说明。
方式一:
图3a示例性示出了本发明实施例提供的第一种确定风扇初始转速的方法对应的流程示意图,如图3a所示,根据终端运行的应用来确定终端的运行状态,例如图3a中示出的终端运行的应用为播放视频、播放音乐、通话、待机等,判断终端的运行状态是否为高功耗状态,若终端正在运行的是播放视频、播放音乐等耗电量和占用内存量较高的应用,可确定终端的运行状态为高功耗状态,则确定风扇的初始转速为第一转速;若终端正在运行的是通话、待机等耗电量和占用内存量较低的应用,可确定终端的运行状态为低功耗状态,则确定风扇的初始转速为第二转速。其中,第一转速大于第二转速。
方式二:
图3b示例性示出了本发明实施例提供的第二种确定风扇初始转速的方法对应的流程示意图,如图3b所示,首先获取终端的充电状态,例如图3b中示出的处于充电状态和处于非充电状态,若终端处于充电状态,则确定所述风扇的初始转速为第三转速;若终端未处于充电状态,则确定所述风扇的初始转速为第四转速。其中,第三转速大于第四转速。
方式三:
图3c示例性示出了本发明实施例提供的第三种确定风扇初始转速的方法对应的流程示意图。如图3c所示,根据终端的充电状态和运行状态确定风扇的初始转速,具体包括:若终端处于充电状态,且处于高功耗状态,则确定所述风扇的初始转速为第五转速;若终端处于充电状态,且处于低功耗状态,则确定所述风扇的初始转速为第六转速;若终端处于非充电状态,且处于高功耗状态,则确定所述风扇的初始转速为第七转速;若终端处于非充电状态,且处于低功耗状态,则确定所述风扇的初始转速为第八转速。其中,第五转速大于第六转速,第七转速大于第八转速,且,第五转速大于第七转速,第六转速大于第八转速。
由于上述方式三中综合考虑了终端的运行状态和充电状态,且,这两种状态是相互独立的,因此,设定提高了风扇初始转速的合理性,使得风扇的转速能够更好的满足实际需要。
需要说明的是,上述三种方式仅为示例性说明,本发明实施例中也可以是先判断终端的运行状态,然后再判断终端的充电状态,进而确定风扇的初始转速,具体不做限定。
为了更清楚地介绍上述调整风扇转速的方法,下面结合图4,对本发明实施例中所涉及到的流程进行整体性说明。如图4所示,可以包括以下步骤:
步骤401,确定所述扩展坞与所述终端连接成功。
步骤402,获取终端的运行状态。
步骤403,判断终端的运行状态是否为高功耗状态,若为高功耗状态,则执行步骤404;若为低功耗状态,则执行步骤405。
步骤404,确定所述风扇的初始转速为第一转速。
步骤405,确定所述风扇的初始转速为第二转速。
步骤406,获取终端的充电状态。
步骤407,判断终端是否处于充电状态,若处于充电状态,则执行步骤408;若处于非充电状态,则执行步骤409。
步骤408,确定所述风扇的初始转速为第三转速。
步骤409,确定所述风扇的初始转速为第四转速。
步骤410,获取与所述扩展坞连接的终端的温度参数值。
步骤411,判断所述终端的温度参数值是否符合预设温度范围,若符合,则执行步骤412;若不符合,则执行步骤414。
步骤412,根据所述温度参数值以及所述终端所处的状态,确定风扇的目标转速,其中所述状态包括运行状态和/或充电状态。
步骤413,将所述风扇的转速调整为所述目标转速。
步骤414,若确定所述温度参数值小于第一阈值,则执行步骤415;若确定所述温度参数值大于第二阈值,则执行步骤316。
步骤415,控制所述风扇停止转动。
步骤416,发出报警信息。
需要说明的是,上述步骤编号仅为一种执行流程的示例性表示,本申请对各个步骤的先后顺序不做具体限定,例如,上述步骤402和步骤406中,可以是先获取终端的充电状态,后获取终端的运行状态。
针对上述方法流程,本申请还提供一种扩展坞,该扩展坞的具体实现可参照上述方法流程。
本发明实施例提供的一种扩展坞,如图5所示,该扩展坞500包括获取单元501、处理单元502;其中:
获取单元501,用于获取与所述扩展坞连接的终端的温度参数值,以及所述终端所处的状态,其中所述状态包括运行状态和/或充电状态;
处理单元502,用于根据所述温度参数值以及所述终端所处的状态,确定风扇的目标转速,并将所述风扇的转速调整为所述目标转速。
可选地,所述扩展坞中设置有温度传感器;
所述获取单元501具体用于:
获取所述温度传感器采集到的与所述扩展坞连接的终端的温度参数值。
可选地,所述获取单元501具体用于:
获取与所述扩展坞连接的终端向所述扩展坞发送的所述终端采集到的温度参数值。
可选地,所述获取单元501还用于:在确定所述扩展坞与终端连接成功后,获取所述终端的运行状态;
所述处理单元502还用于:
若所述终端的运行状态为高功耗状态,则确定所述风扇的初始转速为第一转速,若所述终端的运行状态为低功耗状态,则确定所述风扇的初始转速为第二转速;所述第一转速大于所述第二转速。
可选地,所述获取单元501还用于:
在确定所述扩展坞与终端连接成功后,获取所述终端的充电状态;
所述处理单元502还用于:
若所述终端处于充电状态,则确定所述风扇的初始转速为第三转速,若所述终端未处于充电状态,则确定所述风扇的初始转速为第四转速;所述第三转速大于所述第四转速。
可选地,所述处理单元502还用于:
若确定所述终端的温度参数值不符合所述预设温度范围,且所述温度参数值小于第一阈值,则控制所述风扇停止转动;
若确定所述终端的温度参数值不符合所述预设温度范围,且所述温度参数值大于第二阈值,则发出报警信息。
本发明实施例中,获取与扩展坞连接的终端的温度参数值,以及终端所处的状态,并根据所述温度参数值以及所述终端所处的状态,确定风扇的目标转速,进而将所述风扇的转速调整为所述目标转速。本发明实施例中,根据获取到的终端的温度参数值,结合终端所处的状态,合理调节风扇的转速,即在终端散热需求较小时,降低风扇的转速,在终端散热需求较大时,增大风扇的转速,有效提高扩展坞的散热效果,进而实现降低能耗、节约能源的目的。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (6)
1.一种调整风扇转速的方法,其特征在于,所述方法包括:
获取扩展坞中设置的温度传感器采集到的与扩展坞连接的终端的温度参数值,以及所述终端所处的状态,根据所述温度参数值确定所述终端所处的温度区间;其中所述状态包括运行状态和充电状态,所述终端所处的运行状态是根据所述终端运行应用的耗电量和占用内存量确定的;
若确定所述终端的温度参数值符合预设温度范围,则根据所述终端所处的温度区间以及所述终端所处的状态对应的温度区间与转速的对应关系,确定风扇的目标转速,并将所述风扇的转速调整为所述目标转速;若确定所述终端的温度参数值不符合所述预设温度范围,且所述温度参数值小于第一阈值,则控制所述风扇停止转动,或者,若确定所述终端的温度参数值不符合所述预设温度范围,且所述温度参数值大于第二阈值,则发出报警信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取扩展坞中设置的温度传感器采集到的与扩展坞连接的终端的温度参数值之前,还包括:
在确定所述扩展坞与所述终端连接成功后,获取所述终端的运行状态;
若所述终端的运行状态为高功耗状态,则确定所述风扇的初始转速为第一转速;若所述终端的运行状态为低功耗状态,则确定所述风扇的初始转速为第二转速;所述第一转速大于所述第二转速。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在确定所述扩展坞与所述终端连接成功后,获取所述终端的充电状态;
若所述终端处于充电状态,则确定所述风扇的初始转速为第三转速;若所述终端未处于充电状态,则确定所述风扇的初始转速为第四转速;所述第三转速大于所述第四转速。
4.一种扩展坞,其特征在于,所述扩展坞包括:
获取单元,用于获取扩展坞中设置的温度传感器采集到的与所述扩展坞连接的终端的温度参数值,以及所述终端所处的状态,根据所述温度参数值确定所述终端所处的温度区间;其中所述状态包括运行状态和充电状态,所述终端所处的运行状态是根据所述终端运行应用的耗电量和占用内存量确定的;
处理单元,用于若确定所述终端的温度参数值符合预设温度范围,则根据所述终端所处的温度区间以及所述终端所处的状态对应的温度区间与转速的对应关系,确定风扇的目标转速,并将所述风扇的转速调整为所述目标转速;若确定所述终端的温度参数值不符合所述预设温度范围,且所述温度参数值小于第一阈值,则控制所述风扇停止转动,或者,若确定所述终端的温度参数值不符合所述预设温度范围,且所述温度参数值大于第二阈值,则发出报警信息。
5.根据权利要求4所述的扩展坞,其特征在于,所述获取单元还用于:在确定所述扩展坞与终端连接成功后,获取所述终端的运行状态;
所述处理单元还用于:
若所述终端的运行状态为高功耗状态,则确定所述风扇的初始转速为第一转速,若所述终端的运行状态为低功耗状态,则确定所述风扇的初始转速为第二转速;所述第一转速大于所述第二转速。
6.根据权利要求4所述的扩展坞,其特征在于,所述获取单元还用于:
在确定所述扩展坞与终端连接成功后,获取所述终端的充电状态;
所述处理单元还用于:
若所述终端处于充电状态,则确定所述风扇的初始转速为第三转速,若所述终端未处于充电状态,则确定所述风扇的初始转速为第四转速;所述第三转速大于所述第四转速。
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