CN109521858A - 一种计算机供电控制方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种计算机供电控制方法及装置。所述方法包括:获取计算机在正常工作状态的供电信息,所述供电信息包括电池电源供电和外接电源供电;当所述供电信息为电池电源供电时,获取电池电源的放电电流或电池温度,并根据所述放电电流或电池温度,控制中央控制单元以第一工作频率或第二工作频率运行;当所述供电信息为外接电源供电时,控制中央控制单元以第一工作频率运行。本发明能够根据所述电池电源的放电电流或电池温度,调节所述中央控制单元的工作频率,以使在特殊情况下计算机系统能够长久稳定的运行,避免所述计算机系统突然掉电导致重要数据丢失或者损坏。
Description
技术领域
本发明涉及计算机控制技术领域,尤其涉及一种计算机供电控制方法及装置。
背景技术
随着计算机的小型化、便携式,计算机越来越多的被用于各种复杂的户外环境中,因此,确保计算机在室内电源供电和室外电池供电情况下均能够保持稳定运行是非常重要的。
当计算机在只有电池的情况下工作时,CPU负荷越大,电池放电电流也随之增加,电池温度也会随之增高,为了保护电池的使用寿命,目前,当电池在增加到一定温度时,就会停止供电或关闭负荷较大的器件。通常会导致计算机不能够稳定工作,并造成重要数据丢失或者损坏的问题。
现有技术为了降低CPU负荷,直接在电源选项中强制降低CPU主频,以减少CPU功耗和发热,这样的方式使得计算机在稳定的电源供电情况下,计算机的处理速度和性能降低。
针对现有技术的问题,急需一种计算机在电源和电池供电的情况下,自适应检测并调节CPU工作频率,使计算机在稳定运行的前提下,保证最优的性能。
发明内容
本发明提供的计算机供电控制方法及装置,能够根据电池电源的放电电流或电池温度,调节计算机中央控制单元的工作频率,以使在特殊情况下计算机系统能够长久稳定的运行,避免所述计算机系统突然掉电导致重要数据丢失或者损坏。
第一方面,本发明提供一种计算机供电控制方法,包括:
获取计算机在正常工作状态的供电信息,所述供电信息包括电池电源供电和外接电源供电;
当所述供电信息为电池电源供电时,获取电池电源的放电电流或电池温度,并根据所述放电电流或电池温度,控制中央控制单元以第一工作频率或第二工作频率运行;
当所述供电信息为外接电源供电时,控制中央控制单元以第一工作频率运行。
可选地,所述根据所述放电电流或电池温度,控制中央控制单元以第一工作频率或第二工作频率运行包括:
判断放电电流或电池温度是否超过预设值,如果所述放电电流或电池温度未超过预设值,则控制中央控制单元以第一工作频率运行;如果所述放电电流或电池温度超过预设值,则控制中央控制单元以第二工作频率运行。
可选地,所述控制中央控制单元以第二工作频率运行包括:
根据所述放电电流或电池温度确定降频信号,并向所述中央控制单元发送所述降频信号;
由所述中央控制单元接收所述降频信号,并基于所述降频信号实现以第二工作频率运行。
可选地,在所述根据所述放电电流或电池温度,控制中央控制单元以第一工作频率或第二工作频率运行之后,所述方法还包括:
获取所述电池电源的剩余储电量;
判断所述剩余储电量是否低于预设值,如果所述剩余储电量未低于预设值,则控制中央控制单元继续以第一工作频率或第二工作频率运行;如果所述剩余储电量低于预设值,则控制中央控制单元以第三工作频率运行。
可选地,在所述当所述供电信息为外接电源供电时,控制中央控制单元以第一工作频率运行之后,所述方法还包括:
获取所述电池电源的剩余储电量;
判断所述剩余储电量是否低于预设值,如果所述剩余储电量未低于预设值,则控制中央控制单元继续以第一工作频率运行;如果所述剩余储电量低于预设值,则控制中央控制单元以第三工作频率运行。
可选地,所述第一工作频率>第二工作频率≥第三工作频率。
可选地,所述第一工作频率范围为2.4-2.5GKz。
可选地,所述第二工作频率范围为800MKz-1.8GKz,且所述第二工作频率与所述放电电流或电池温度相对应。
可选地,所述第三工作频率范围为800MKz-1GKz,且所述第三工作频率与所述剩余储电量相对应。
第二方面,本发明提供一种计算机供电控制装置,包括:
电池电源,用于提供预存的电力;
电池电源检测单元,用于获取所述电池电源的放电电流或电池温度;
嵌入式控制单元,用于获取计算机的供电信息,当所述供电信息为电池电源供电时,根据所述放电电流或电池温度,控制中央控制单元以第一工作频率或第二工作频率运行;当所述供电信息为外接电源供电时,控制中央控制单元以第一工作频率运行。
可选地,所述嵌入式控制单元包括:
第一判断模块,用于判断所述放电电流或电池温度是否超过预设值;
确定模块,用于根据所述放电电流或电池温度确定降频信号;
发送模块,用于向所述中央控制单元发送所述降频信号。
可选地,所述装置还包括:
剩余电量检测单元,用于获取所述电池电源的剩余储电量。
可选地,所述嵌入式控制单元还包括:
第二判断模块,用于判断所述剩余储电量是否低于预设值。
本发明实施例提供的计算机供电控制方法及装置,所述控制方法采用根据电池电源的放电电流或电池温度,调节计算机中央控制单元的工作频率,以使在特殊情况下所述计算机系统能够长久稳定的运行,避免所述计算机系统突然掉电导致重要数据丢失或者损坏。其中,所述特殊情况包括笔记本计算机在无外接电源、计算机工作环境温度高。
例如,由于当笔记本计算机在无外接电源的情况下工作时,中央控制单元负荷越大,电池电源的放电电流也随之增加,电池电源的电池温度也会随之增高,在增加到一定温度时,出于对电池电源的保护,电池电源就会停止供电;因此,本实施例中所述控制方法通过根据电池电源的实时放电电流或电池温度,控制所述中央控制单元的工作频率,一方面,所述控制方法通过降低所述中央控制单元的工作频率用以达到降低电池电源的放电电流,进而实现降低所述电池电源的电池温度,保证所述电池电源工作的安全性和使用寿命;另一方面,所述控制方法通过降低所述中央控制单元的工作频率,降低所述计算机系统的负荷进而维持所述计算机系统的稳定运行,保证所述计算机系统数据的完整性。
附图说明
图1为本发明一实施例计算机供电控制方法的流程图;
图2为本发明另一实施例计算机供电控制方法的流程图;
图3为本发明一实施例计算机供电控制装置的结构示意图;
图4为本发明另一实施例计算机供电控制装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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做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。
本发明实施例提供一种计算机供电控制方法,如图1所示,所述方法包括:
S11、获取计算机在正常工作状态的供电信息,所述供电信息包括电池电源供电和外接电源供电;
S12、当所述供电信息为电池电源供电时,获取电池电源的放电电流或电池温度,并根据所述放电电流或电池温度,控制中央控制单元以第一工作频率或第二工作频率运行;
S13、当所述供电信息为外接电源供电时,控制中央控制单元以第一工作频率运行。
本发明实施例提供的计算机供电控制方法采用根据电池电源的放电电流或电池温度,调节计算机中央控制单元的工作频率,以使在特殊情况下所述计算机系统能够长久稳定的运行,避免所述计算机系统突然掉电导致重要数据丢失或者损坏。其中,所述特殊情况包括笔记本计算机在无外接电源、计算机工作环境温度高。
例如,由于当笔记本计算机在无外接电源的情况下工作时,中央控制单元负荷越大,电池电源的放电电流也随之增加,电池电源的电池温度也会随之增高,在增加到一定温度时,出于对电池电源的保护,电池电源就会停止供电;因此,本实施例中所述控制方法通过根据电池电源的实时放电电流或电池温度,控制所述中央控制单元的工作频率,一方面,所述控制方法通过降低所述中央控制单元的工作频率用以达到降低电池电源的放电电流,进而实现降低所述电池电源的电池温度,保证所述电池电源工作的安全性和使用寿命;另一方面,所述控制方法通过降低所述中央控制单元的工作频率,降低所述计算机系统的负荷进而维持所述计算机系统的稳定运行,保证所述计算机系统数据的完整性。
可选地,如图2所示,所述根据所述放电电流或电池温度,控制中央控制单元以第一工作频率或第二工作频率运行包括:
判断放电电流或电池温度是否超过预设值,如果所述放电电流或电池温度未超过预设值,则控制中央控制单元以第一工作频率运行;如果所述放电电流或电池温度超过预设值,则控制中央控制单元以第二工作频率运行。
可选地,所述控制中央控制单元以第二工作频率运行包括:
根据所述放电电流或电池温度确定降频信号,并向所述中央控制单元发送所述降频信号;
由所述中央控制单元接收所述降频信号,并基于所述降频信号实现以第二工作频率运行。
具体的,本实施例中所述控制方法由所述电池电源的实时放电电流或电池温度确定降频信号,并根据所述降频信号实现降低所述中央控制单元的工作频率,其中,所述控制方法降低所述中央控制单元的工作频率,即控制中央控制单元以第二工作频率运行包括如下两种方法:
第一种方式,当所述放电电流或电池温度达到预设值时,则生成对应的降频信号发送至所述中央控制单元,实现所述中央控制单元以第二工作频率进行运行,其中,所述第二工作频率是所述中央控制单元的最低工作频率;其中,该方式主要是直接通过最低频率进行运行快速将所述电池电源的电池温度降低至正常工作范围内。
第二种方式,根据所述放电电流或电池温度阶梯式降低所述中央控制单元的工作频率;即当所述电池温度达到第一预设值时,则生成对应的第一降频信号发送至所述中央控制单元,用以使所述中央控制单元以第四工作频率进行运行;或当所述电池温度达到第二预设值时,则生成对应的第二降频信号发送至所述中央控制单元,用以使所述中央控制单元以第五工作频率进行运行;
例如,当所述电池温度达到45℃时,所述第四工作频率范围为1.5-1.8GKz;
当所述电池温度达到50℃时,所述第五工作频率范围为1.2-1.6GKz;
当所述电池温度达到55℃时,所述第六工作频率范围为800MKz-1GKz。
因此,所述控制方法通过对电池电源实时检测,实现对所述中央控制单元的精准控制,进而提高运行效率。
并且,所述控制方法还可每间隔一设定时间,对所述电池电源进行检测并获取计算机的供电信息,用以调整所述中央控制单元的工作频率;例如:每间隔500ms对所述电池电源执行一次检测,当外接电源存在且由外接电源进行供电时,则向所述中央中央控制单元发送正常工作信号,用以控制所述中央控制单元以第一工作频率运行;当外接电源不存在且由电池电源进行供电时,当检测到放电电流或电池温度达到了各自的预设值时,则向所述中央控制单元发送降频信号,实现所述中央控制单元以较低的第二工作频率进行运行,用以达到降低所述电池电源的放电电流或电池温度。
可选地,在所述根据所述放电电流或电池温度,控制中央控制单元以第一工作频率或第二工作频率运行之后,所述方法还包括:
获取所述电池电源的剩余储电量;
判断所述剩余储电量是否低于预设值,如果所述剩余储电量未低于预设值,则控制中央控制单元继续以第一工作频率或第二工作频率运行;如果所述剩余储电量低于预设值,则控制中央控制单元以第三工作频率运行。
具体的,所述控制方法中当所述中央控制单元以第一工作频率、或者所述中央控制单元以第二工作频率时,所述电池电源的剩余储电量达到预设值之后则控制所述中央控制单元以第三工作频率运行。
同时,所述第三工作频率为所述中央处理单元的最低工作频率,例如,当所述电池电源的电池温度为50℃且剩余储电量为30%时,则所述第三工作频率为900MKz;进一步实现对所述电池电源进行了全面的检测,维持了所述计算机系统长久稳定工作,保证所述计算机系统数据的完整性。
可选地,在所述当所述供电信息为外接电源供电时,控制中央控制单元以第一工作频率运行之后,所述方法还包括:
获取所述电池电源的剩余储电量;
判断所述剩余储电量是否低于预设值,如果所述剩余储电量未低于预设值,则控制中央控制单元继续以第一工作频率运行;如果所述剩余储电量低于预设值,则控制中央控制单元以第三工作频率运行。
可选地,所述第一工作频率>第二工作频率≥第三工作频率。
可选地,所述第一工作频率范围为2.4-2.5GKz。
可选地,所述第二工作频率范围为800MKz-1.8GKz,且所述第二工作频率与所述放电电流或电池温度相对应。
可选地,所述第三工作频率范围为800MKz-1GKz,且所述第三工作频率与所述剩余储电量相对应。
综上所述,所述计算机供电控制方法包括如下步骤:
S11、获取计算机在正常工作状态的供电信息,所述供电信息包括电池电源供电和外接电源供电;
S121、当所述供电信息为电池电源供电时,获取电池电源的放电电流或电池温度;
S122、判断放电电流或电池温度是否超过预设值,如果所述放电电流或电池温度未超过预设值,则控制中央控制单元以第一工作频率运行;如果所述放电电流或电池温度超过预设值,则执行S1221;
S1221、根据所述放电电流或电池温度确定降频信号,并向所述中央控制单元发送所述降频信号;
S1222、由所述中央控制单元接收所述降频信号,并基于所述降频信号实现以第二工作频率运行;
S13、当所述供电信息为外接电源供电时,控制中央控制单元以第一工作频率运行;
S14、获取所述电池电源的剩余储电量;
S15、判断所述剩余储电量是否低于预设值,如果所述剩余储电量未低于预设值,则控制中央控制单元继续以第一工作频率或第二工作频率运行;如果所述剩余储电量低于预设值,则控制中央控制单元以第三工作频率运行。
本发明实施例还提供一种计算机供电控制装置,如图3所示,所述装置包括:
电池电源11,用于提供预存的电力;
电池电源检测单元13,用于获取所述电池电源的放电电流或电池温度;
嵌入式控制单元12,用于获取计算机的供电信息,当所述供电信息为电池电源供电时,根据所述放电电流或电池温度,控制中央控制单元以第一工作频率或第二工作频率运行;当所述供电信息为外接电源供电时,控制中央控制单元以第一工作频率运行。
本发明实施例提供的计算机供电控制装置主要是由嵌入式控制单元12根据电池电源的放电电流或电池温度,调节计算机中央控制单元的工作频率,以使在特殊情况下所述计算机系统能够长久稳定的运行,避免所述计算机系统突然掉电导致重要数据丢失或者损坏。其中,所述特殊情况包括笔记本计算机在无外接电源、计算机工作环境温度高。
本实施例中所述控制装置通过所述嵌入式控制单元12根据所述电池电源检测单元13获取的电池电源的实时放电电流或电池温度,控制所述中央控制单元的工作频率,一方面,所述控制装置通过降低所述中央控制单元的工作频率用以达到降低电池电源的放电电流,进而实现降低所述电池电源的电池温度,保证所述电池电源工作的安全性和使用寿命;另一方面,所述控制装置通过降低所述中央控制单元的工作频率,降低所述计算机系统的负荷进而维持所述计算机系统的稳定运行,保证所述计算机系统数据的完整性。
可选地,如图4所示,所述嵌入式控制单元12包括:
第一判断模块121,用于判断所述放电电流或电池温度是否超过预设值;
确定模块122,用于根据所述放电电流或电池温度确定降频信号;
发送模块123,用于向所述中央控制单元发送所述降频信号。
可选地,所述装置还包括:
剩余电量检测单元14,用于获取所述电池电源的剩余储电量。
可选地,所述嵌入式控制单元还包括:
第二判断模块124,用于判断所述剩余储电量是否低于预设值。
本实施例的装置,可以用于执行上述方法实施例的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random AccessMemory,RAM)等。
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,可轻易想到的变化或替换,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该以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种计算机供电控制方法,其特征在于,包括:
获取计算机在正常工作状态的供电信息,所述供电信息包括电池电源供电和外接电源供电;
当所述供电信息为电池电源供电时,获取电池电源的放电电流或电池温度,并根据所述放电电流或电池温度,控制中央控制单元以第一工作频率或第二工作频率运行;
当所述供电信息为外接电源供电时,控制中央控制单元以第一工作频率运行。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述放电电流或电池温度,控制中央控制单元以第一工作频率或第二工作频率运行包括:
判断放电电流或电池温度是否超过预设值,如果所述放电电流或电池温度未超过预设值,则控制中央控制单元以第一工作频率运行;如果所述放电电流或电池温度超过预设值,则控制中央控制单元以第二工作频率运行。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述控制中央控制单元以第二工作频率运行包括:
根据所述放电电流或电池温度确定降频信号,并向所述中央控制单元发送所述降频信号;
由所述中央控制单元接收所述降频信号,并基于所述降频信号实现以第二工作频率运行。
4.根据权利要求1-3任一所述的方法,其特征在于,在所述根据所述放电电流或电池温度,控制中央控制单元以第一工作频率或第二工作频率运行之后,所述方法还包括:
获取所述电池电源的剩余储电量;
判断所述剩余储电量是否低于预设值,如果所述剩余储电量未低于预设值,则控制中央控制单元继续以第一工作频率或第二工作频率运行;如果所述剩余储电量低于预设值,则控制中央控制单元以第三工作频率运行。
5.根据权利要求1-3任一所述的方法,其特征在于,在所述当所述供电信息为外接电源供电时,控制中央控制单元以第一工作频率运行之后,所述方法还包括:
获取所述电池电源的剩余储电量;
判断所述剩余储电量是否低于预设值,如果所述剩余储电量未低于预设值,则控制中央控制单元继续以第一工作频率运行;如果所述剩余储电量低于预设值,则控制中央控制单元以第三工作频率运行。
6.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述第一工作频率>第二工作频率≥第三工作频率。
7.一种计算机供电控制装置,其特征在于,包括:
电池电源,用于提供预存的电力;
电池电源检测单元,用于获取所述电池电源的放电电流或电池温度;
嵌入式控制单元,用于获取计算机的供电信息,当所述供电信息为电池电源供电时,根据所述放电电流或电池温度,控制中央控制单元以第一工作频率或第二工作频率运行;当所述供电信息为外接电源供电时,控制中央控制单元以第一工作频率运行。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述嵌入式控制单元包括:
第一判断模块,用于判断所述放电电流或电池温度是否超过预设值;
确定模块,用于根据所述放电电流或电池温度确定降频信号;
发送模块,用于向所述中央控制单元发送所述降频信号。
9.根据权利要求7或8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
剩余电量检测单元,用于获取所述电池电源的剩余储电量。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述嵌入式控制单元还包括:
第二判断模块,用于判断所述剩余储电量是否低于预设值。
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GR01 | Patent grant | ||
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