CN110086218A - 电池分区方法、装置、电子设备及可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电池分区方法、装置、电子设备及可读存储介质,涉及移动终端技术领域,该方法包括:将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区;当移动终端进行充电操作时,通过所述充电分区对所述移动终端进行充电;根据所述使用分区的剩余电量及所述充电分区的剩余电量对所述使用分区及所述充电分区进行切换;通过将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区,两者在物理上相互独立,实现了移动终端电池的多元化管理,降低了用户边充电边使用时移动终端的发热量,增强了用户体验;提高了移动终端在充电时游戏的流畅性和玩家的可操作性;降低了充电过程中使用移动终端的危险系数;增加了移动终端电池的寿命。
Description
技术领域
本发明涉及移动终端技术领域,尤其涉及一种电池分区方法、装置、电子设备及可读存储介质。
背景技术
随着智能手机的快速发展,手机功能的增多,人们日常使用手机的时间也逐步增加;同时,各大手机厂商也都在追求全面屏、折叠屏,使得手机屏幕逐渐增大,功耗也越来越大。但是现阶段的智能手机大都采用内嵌电池的方式,并不能如之前老年机电池的可拆卸形式更换备用电池。
由此所产生的现象是随处可见人们边对手机充电边使用手机,这样手机本身容易发热,影响用户体验,尤其是在游戏过程中,影响游戏运行的流畅性和玩家的操作性;另外,这样做也存在一定危险性,毕竟电池爆炸的事故在其他手机厂商也是出现过的,同时也会降低电池的使用寿命。
发明内容
本发明的主要目的在于提出一种电池分区方法、装置、电子设备及可读存储介质,旨在解决移动终端的电池在使用过程中充电时导致的发热量大、安全性低、体验不佳、使用寿命短的问题。
为实现上述目的,本发明提供的一种电池分区方法,包括:
将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区;
当移动终端进行充电操作时,通过所述充电分区对所述移动终端进行充电;
根据所述使用分区的剩余电量及所述充电分区的剩余电量对所述使用分区及所述充电分区进行切换。
可选地,所述将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区具体为:
开启分区开关,将移动终端的电池按预设的比例分为使用分区和充电分区,所述使用分区与所述充电分区相互独立。
可选地,所述使用分区的预设比例不小于所述充电分区的预设比例。
可选地,所述根据所述使用分区的剩余电量及所述充电分区的剩余电量对所述使用分区及所述充电分区进行切换包括:
当所述充电分区的剩余电量为第一阈值时,对所述使用分区及所述充电分区进行切换。
可选地,所述根据所述使用分区的剩余电量及所述充电分区的剩余电量对所述使用分区及所述充电分区进行切换还包括:
当所述使用分区的剩余电量为第二阈值时,对所述使用分区及所述充电分区进行切换。
可选地,所述将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区之后还包括:
将所述充电分区作为应急电源,当所述使用分区的剩余电量为第三阈值时,将所述充电分区切换为使用分区。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种电池分区装置,包括:
虚拟分区模块,用于将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区;
充电模块,用于当移动终端进行充电操作时,通过所述充电分区对所述移动终端进行充电;
切换模块,用于根据所述使用分区的剩余电量及所述充电分区的剩余电量对所述使用分区及所述充电分区进行切换。
可选地,所述切换模块包括:第一切换单元和第二切换单元;
所述第一切换单元,用于当所述充电分区的剩余电量为第一阈值时,对所述使用分区及所述充电分区进行切换;
所述第二切换单元,用于当所述使用分区的剩余电量为第二阈值时,对所述使用分区及所述充电分区进行切换。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种电子设备,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电池分区程序,所述电池分区程序被所述处理器执行时实现上述的电池分区方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有电池分区程序,所述电池分区程序被处理器执行时实现上述的电池分区方法的步骤。
本发明提出的一种电池分区方法、装置、电子设备及可读存储介质,该方法包括:将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区;当移动终端进行充电操作时,通过所述充电分区对所述移动终端进行充电;根据所述使用分区的剩余电量及所述充电分区的剩余电量对所述使用分区及所述充电分区进行切换;通过将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区,两者在物理上相互独立,实现了移动终端电池的多元化管理,降低了用户边充电边使用时移动终端的发热量,增强了用户体验;提高了移动终端在充电时游戏的流畅性和玩家的可操作性;降低了充电过程中使用移动终端的危险系数;增加了移动终端电池的寿命。
附图说明
图1为实现本发明各个实施例的移动终端的硬件结构示意图;
图2为如图1所示的移动终端的无线通信系统示意图;
图3为本发明实施例一提供的一种电池分区方法的流程图;
图4为本发明实施例一提供的一种电池管理界面示意图;
图5为本发明实施例一提供的充电分区与使用分区比例分配示意图;
图6为本发明实施例一提供的一种充电分区与使用分区切换过程示意图;
图7为本发明实施例一提供的另一种充电分区与使用分区切换过程示意图;
图8为本发明实施例一提供的再一种充电分区与使用分区切换过程示意图;
图9为本发明实施例一提供的另一种电池分区方法的流程图;
图10为本发明实施例一提供的再一种电池分区方法的流程图;
图11为本发明实施例二提供的一种电池分区装置的示范性结构框图;
图12为图11中切换模块的示范性结构框图;
图13为本发明实施例三提供的一种电子设备的模块示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。
终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、便捷式媒体播放器(Portable Media Player,PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等移动终端,以及诸如数字TV、台式计算机等固定终端。
后续描述中将以移动终端为例进行说明,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
请参阅图1,其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,该移动终端100可以包括:RF(Radio Frequency,射频)单元101、WiFi模块102、音频输出单元103、A/V(音频/视频)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1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。
下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍:
射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将基站的下行信息接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元101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101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GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯系统)、GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务)、CDMA2000(CodeDivision Multiple Access 2000,码分多址2000)、WCDMA(Wideband Code DivisionMultiple Access,宽带码分多址)、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous CodeDivision Multiple Access,时分同步码分多址)、FDD-LTE(Frequency DivisionDuplexing-Long Term Evolution,频分双工长期演进)和TDD-LTE(Time DivisionDuplexing-Long Term Evolution,分时双工长期演进)等。
WiFi属于短距离无线传输技术,移动终端通过WiFi模块102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1示出了WiFi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
音频输出单元103可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或WiFi模块102接收的或者在存储器109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103还可以提供与移动终端100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103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。
A/V输入单元104用于接收音频或视频信号。A/V输入单元104可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041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106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或WiFi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)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101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。
移动终端100还包括至少一种传感器105,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1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061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、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
显示单元106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106可包括显示面板1061,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1061。
用户输入单元107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107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,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1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071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110,并能接收处理器110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1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072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、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。
进一步的,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061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1071与显示面板1061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108用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。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108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100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。
存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109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109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110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109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器109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110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110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110中。
移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理系统与处理器110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。
尽管图1未示出,移动终端100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。
为了便于理解本发明实施例,下面对本发明的移动终端所基于的通信网络系统进行描述。
请参阅图2,图2为本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图,该通信网络系统为通用移动通信技术的LTE系统,该LTE系统包括依次通讯连接的UE(User Equipment,用户设备)201,E-UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network,演进式UMTS陆地无线接入网)202,EPC(Evolved Packet Core,演进式分组核心网)203和运营商的IP业务204。
具体地,UE201可以是上述终端100,此处不再赘述。
E-UTRAN202包括eNodeB2021和其它eNodeB2022等。其中,eNodeB2021可以通过回程(backhaul)(例如X2接口)与其它eNodeB2022连接,eNodeB2021连接到EPC203,eNodeB2021可以提供UE201到EPC203的接入。
EPC203可以包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)2031,HSS(Home Subscriber Server,归属用户服务器)2032,其它MME2033,SGW(Serving Gate Way,服务网关)2034,PGW(PDN Gate Way,分组数据网络网关)2035和PCRF(Policy andCharging Rules Function,政策和资费功能实体)2036等。其中,MME2031是处理UE201和EPC203之间信令的控制节点,提供承载和连接管理。HSS2032用于提供一些寄存器来管理诸如归属位置寄存器(图中未示)之类的功能,并且保存有一些有关服务特征、数据速率等用户专用的信息。所有用户数据都可以通过SGW2034进行发送,PGW2035可以提供UE 201的IP地址分配以及其它功能,PCRF2036是业务数据流和IP承载资源的策略与计费控制策略决策点,它为策略与计费执行功能单元(图中未示)选择及提供可用的策略和计费控制决策。
IP业务204可以包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)或其它IP业务等。
虽然上述以LTE系统为例进行了介绍,但本领域技术人员应当知晓,本发明不仅仅适用于LTE系统,也可以适用于其他无线通信系统,例如GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA以及未来新的网络系统等,此处不做限定。
基于上述移动终端硬件结构以及通信网络系统,提出本发明方法各个实施例。
实施例一
如图3所示,在本实施例中,一种电池分区方法,包括:
S10、将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区;
S20、当移动终端进行充电操作时,通过所述充电分区对所述移动终端进行充电;
S30、根据所述使用分区的剩余电量及所述充电分区的剩余电量对所述使用分区及所述充电分区进行切换。
在本实施例中,通过将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区,两者在物理上相互独立,实现了移动终端电池的多元化管理,降低了用户边充电边使用时移动终端的发热量,增强了用户体验;提高了移动终端在充电时游戏的流畅性和玩家的可操作性;降低了充电过程中使用移动终端的危险系数;增加了移动终端电池的寿命。
在本实施例中,通过移动终端的电池管理界面对电池进行虚拟智能分区,使用分区提供常规电池的功能,为移动终端的运行提供电源;而充电分区则处于充电过程,两者各负其责,相互独立,在使用的电池分区没有进行充电操作,而在充电的电池分区也没为移动终端进行供电,与现有的移动终端的整块电池边使用边充电相比,降低了电池的发热量,降低了充电过程中使用移动终端的危险系数;增加了移动终端电池的寿命,增强了用户体验。
在本实施例中,在移动终端的电池管理界面还设置有电池分区的快捷开关,也即以上所述的分区开关,当该分区开关在关闭状态时,移动终端的电池使用方式和现有的使用方式相同,不分区,电池管理界面显示整块电池的剩余电量,其界面示意图如图4所示。
当该分区开关在开启状态时,将电池按照预设的比例虚拟分区成两块电池,也即使用分区和充电分区,两块电池在物理上独立管理,使用分区和充电分区为两块不相关的独立电池,使用分区仅用于为移动终端的运行提供电源,而充电分区仅执行被充电功能;在本实施例中,该分区开关默认为开启状态。
在本实施例中,系统默认两块电池中预设比例较多的电池为使用电池,而把预设比例较少的电池作为充电电池,这样的设置,即使在充电分区不被充电时,也能保证移动终端较大的续航能力。
如图5所示,为三种预设的分配比例,其一为使用分区与充电分区各占50%的比例;其二为使用分区占整块电池的80%容量,而充电分区占20%的容量;其三为使用分区占整块电池的90%容量,而充电分区占10%的容量。这三种分配方案可以由用户在电池管理界面根据自己的使用习惯自由选择,也可以自行设定为其他比例,提高了用户体验。
在本实施例中,以使用分区与充电分区各占50%的比例为例,介绍在移动终端的使用和充电过程抑或是边使用边充电的过程中,使用分区和充电分区的自动切换过程;如图6所示,在初始状态时,使用分区占50%的配比,剩余电量为100%,充电分区占50%的配比,剩余电量为100%;在不断的使用过程中,使用分区的剩余电量变为30%,而充电分区的剩余电量依然是100%,此时若对移动终端进行充电操作,则系统默认选择电量较低的分区进行充电,而将电量较多的分区作为使用分区,也即将剩余电量为30%的使用分区切换为充电分区进行充电,而将剩余电量100%的充电分区作为使用分区为移动终端的运行供电,该切换是由电池管理系统自动进行切换的。
随着使用分区的持续使用,以及充电分区的持续充电,如图7所示,在经过一段时间后,使用分区的剩余电量变为10%,低于预设的低电量阈值,也可以称为第二阈值,在本实施例中将第二阈值设置为10%,此时,使用分区的电池处于极度亏电状态,则将充电分区(已充电若干时长)切换为使用分区为移动终端的运行供电,并将剩余电量为10%的使用分区切换为充电分区进行充电,以满足用户的需求,保证移动终端的续航能力,并提高电池的使用寿命。
在移动终端充电时间较长的情况下,如图8所示,充电分区被充满电,也可以称为充电分区的剩余电量达到第一阈值,在本实施例中将第一阈值设置为100%,而在充电分区的充电过程中,使用分区必不可免地会损耗一些电量,比如其剩余电量将至70%,此时充满电的充电分区与使用分区互换,将剩余电量为100%的充电分区作为使用分区为移动终端的运行供电,并将剩余电量为70%的使用分区切换为充电分区进行充电,这样经过几次自动切换,可以使得移动终端的电池总电量达到100%,且在此充电过程中,即没影响用户的使用体验,也未因使用与充电的共存而产生过多热量,与现有的电池充电相比,实现了移动终端电池的多元化管理,降低了用户边充电边使用时移动终端的发热量,增强了用户体验;提高了移动终端在充电时游戏的流畅性和玩家的可操作性;降低了充电过程中使用移动终端的危险系数;增加了移动终端电池的寿命。
作为另一种实施例,也可以在电池管理界面固定使用分区和充电分区,两者不自动切换,而是将充电分区的占比设置为10%或者更低,作为应急电源使用;当使用分区的剩余电量将至第三阈值时,将充电分区手动切换为使用分区,在本实施例中,所述第三阈值可以设置为5%的剩余电量。
在本实施例中,所述步骤S10具体为:
开启分区开关,将移动终端的电池按预设的比例分为使用分区和充电分区,所述使用分区与所述充电分区相互独立。
在本实施例中,所述使用分区的预设比例不小于所述充电分区的预设比例。如图6所示的三种分配方式,使用分区的预设比例都大于或等于充电分区的预设比例。
如图9所示,在本实施例中,所述步骤S30具体为:
S31、当所述充电分区的剩余电量为第一阈值时,对所述使用分区及所述充电分区进行切换。
在移动终端充电时间较长的情况下,如图8所示,充电分区被充满电,也可以称为充电分区的剩余电量达到第一阈值,在本实施例中将第一阈值设置为100%,而在充电分区的充电过程中,使用分区必不可免地会损耗一些电量,比如其剩余电量将至70%,此时充满电的充电分区与使用分区互换,将剩余电量为100%的充电分区作为使用分区为移动终端的运行供电,并将剩余电量为70%的使用分区切换为充电分区进行充电,这样经过几次自动切换,可以使得移动终端的电池总电量达到100%,且在此充电过程中,即没影响用户的使用体验,也未因使用与充电的共存而产生过多热量,与现有的电池充电相比,实现了移动终端电池的多元化管理,降低了用户边充电边使用时移动终端的发热量,增强了用户体验;提高了移动终端在充电时游戏的流畅性和玩家的可操作性;降低了充电过程中使用移动终端的危险系数;增加了移动终端电池的寿命。
如图10所示,在本实施例中,所述步骤S30具体为:
S32、当所述使用分区的剩余电量为第二阈值时,对所述使用分区及所述充电分区进行切换。
随着使用分区的持续使用,以及充电分区的持续充电,如图7所示,在经过一段时间后,使用分区的剩余电量变为10%,低于预设的低电量阈值,也可以称为第二阈值,在本实施例中将第二阈值设置为10%,此时,使用分区的电池处于极度亏电状态,则将充电分区(已充电若干时长)切换为使用分区为移动终端的运行供电,并将剩余电量为10%的使用分区切换为充电分区进行充电,以满足用户的需求,保证移动终端的续航能力,并提高电池的使用寿命。
作为另一种实施例,所述将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区之后还包括:
将所述充电分区作为应急电源,当所述使用分区的剩余电量为第三阈值时,将所述充电分区切换为使用分区。
在本实施例中,在电池管理界面固定使用分区和充电分区,两者不自动切换,而是将充电分区的占比设置为10%或者更低,作为应急电源使用;当使用分区的剩余电量将至第三阈值时,将充电分区手动切换为使用分区,在本实施例中,所述第三阈值可以设置为5%的剩余电量。
实施例二
如图11所示,在本实施例中,一种电池分区装置,包括:
虚拟分区模块31,用于将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区;
充电模块32,用于当移动终端进行充电操作时,通过所述充电分区对所述移动终端进行充电;
切换模块33,用于根据所述使用分区的剩余电量及所述充电分区的剩余电量对所述使用分区及所述充电分区进行切换。
在本实施例中,通过将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区,两者在物理上相互独立,实现了移动终端电池的多元化管理,降低了用户边充电边使用时移动终端的发热量,增强了用户体验;提高了移动终端在充电时游戏的流畅性和玩家的可操作性;降低了充电过程中使用移动终端的危险系数;增加了移动终端电池的寿命。
在本实施例中,通过移动终端的电池管理界面对电池进行虚拟智能分区,使用分区提供常规电池的功能,为移动终端的运行提供电源;而充电分区则处于充电过程,两者各负其责,相互独立,在使用的电池分区没有进行充电操作,而在充电的电池分区也没为移动终端进行供电,与现有的移动终端的整块电池边使用边充电相比,降低了电池的发热量,降低了充电过程中使用移动终端的危险系数;增加了移动终端电池的寿命,增强了用户体验。
在本实施例中,在移动终端的电池管理界面还设置有电池分区的快捷开关,也即以上所述的分区开关,当该分区开关在关闭状态时,移动终端的电池使用方式和现有的使用方式相同,不分区,电池管理界面显示整块电池的剩余电量,其界面示意图如图4所示。
当该分区开关在开启状态时,将电池按照预设的比例虚拟分区成两块电池,也即使用分区和充电分区,两块电池在物理上独立管理,使用分区和充电分区为两块不相关的独立电池,使用分区仅用于为移动终端的运行提供电源,而充电分区仅执行被充电功能;在本实施例中,该分区开关默认为开启状态。
在本实施例中,系统默认两块电池中预设比例较多的电池为使用电池,而把预设比例较少的电池作为充电电池,这样的设置,即使在充电分区不被充电时,也能保证移动终端较大的续航能力。
如图5所示,为三种预设的分配比例,其一为使用分区与充电分区各占50%的比例;其二为使用分区占整块电池的80%容量,而充电分区占20%的容量;其三为使用分区占整块电池的90%容量,而充电分区占10%的容量。这三种分配方案可以由用户在电池管理界面根据自己的使用习惯自由选择,也可以自行设定为其他比例,提高了用户体验。
在本实施例中,以使用分区与充电分区各占50%的比例为例,介绍在移动终端的使用和充电过程抑或是边使用边充电的过程中,使用分区和充电分区的自动切换过程;如图6所示,在初始状态时,使用分区占50%的配比,剩余电量为100%,充电分区占50%的配比,剩余电量为100%;在不断的使用过程中,使用分区的剩余电量变为30%,而充电分区的剩余电量依然是100%,此时若对移动终端进行充电操作,则系统默认选择电量较低的分区进行充电,而将电量较多的分区作为使用分区,也即将剩余电量为30%的使用分区切换为充电分区进行充电,而将剩余电量100%的充电分区作为使用分区为移动终端的运行供电,该切换是由电池管理系统自动进行切换的。
随着使用分区的持续使用,以及充电分区的持续充电,如图7所示,在经过一段时间后,使用分区的剩余电量变为10%,低于预设的低电量阈值,也可以称为第二阈值,在本实施例中将第二阈值设置为10%,此时,使用分区的电池处于极度亏电状态,则将充电分区(已充电若干时长)切换为使用分区为移动终端的运行供电,并将剩余电量为10%的使用分区切换为充电分区进行充电,以满足用户的需求,保证移动终端的续航能力,并提高电池的使用寿命。
在移动终端充电时间较长的情况下,如图8所示,充电分区被充满电,也可以称为充电分区的剩余电量达到第一阈值,在本实施例中将第一阈值设置为100%,而在充电分区的充电过程中,使用分区必不可免地会损耗一些电量,比如其剩余电量将至70%,此时充满电的充电分区与使用分区互换,将剩余电量为100%的充电分区作为使用分区为移动终端的运行供电,并将剩余电量为70%的使用分区切换为充电分区进行充电,这样经过几次自动切换,可以使得移动终端的电池总电量达到100%,且在此充电过程中,即没影响用户的使用体验,也未因使用与充电的共存而产生过多热量,与现有的电池充电相比,实现了移动终端电池的多元化管理,降低了用户边充电边使用时移动终端的发热量,增强了用户体验;提高了移动终端在充电时游戏的流畅性和玩家的可操作性;降低了充电过程中使用移动终端的危险系数;增加了移动终端电池的寿命。
作为另一种实施例,也可以在电池管理界面固定使用分区和充电分区,两者不自动切换,而是将充电分区的占比设置为10%或者更低,作为应急电源使用;当使用分区的剩余电量将至第三阈值时,将充电分区手动切换为使用分区,在本实施例中,所述第三阈值可以设置为5%的剩余电量。
如图12所示,在本实施例中,所述切换模块33包括:第一切换单元331和第二切换单元332;
所述第一切换单元,用于当所述充电分区的剩余电量为第一阈值时,对所述使用分区及所述充电分区进行切换;
所述第二切换单元,用于当所述使用分区的剩余电量为第二阈值时,对所述使用分区及所述充电分区进行切换。
实施例三
如图13所示,在本实施例中,一种电子设备,包括:存储器10、处理器20及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的电池分区装置30,所述电池分区装置被所述处理器执行时实现实施例一的电池分区方法的步骤。
在本实施例中,所述存储器至少包括一种类型的可读存储介质,用于存储安装于所述电子设备的操作系统和各类应用软件,例如电池分区装置的程序代码等,此外,所述存储器还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的各类数据。
在本实施例中,所述处理器在一些实施例中可以是中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU)、控制器、微控制器、微处理器或者其他数据处理芯片。该处理器通常用于控制所述电子设备的总体操作,在本实施例中,所述处理器用于运行所述存储器中存储的程序代码或者处理数据,例如运行所述电池分区装置等。
在本实施例中,一种电池分区装置,包括:
虚拟分区模块31,用于将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区;
充电模块32,用于当移动终端进行充电操作时,通过所述充电分区对所述移动终端进行充电;
切换模块33,用于根据所述使用分区的剩余电量及所述充电分区的剩余电量对所述使用分区及所述充电分区进行切换。
在本实施例中,通过将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区,两者在物理上相互独立,实现了移动终端电池的多元化管理,降低了用户边充电边使用时移动终端的发热量,增强了用户体验;提高了移动终端在充电时游戏的流畅性和玩家的可操作性;降低了充电过程中使用移动终端的危险系数;增加了移动终端电池的寿命。
在本实施例中,通过移动终端的电池管理界面对电池进行虚拟智能分区,使用分区提供常规电池的功能,为移动终端的运行提供电源;而充电分区则处于充电过程,两者各负其责,相互独立,在使用的电池分区没有进行充电操作,而在充电的电池分区也没为移动终端进行供电,与现有的移动终端的整块电池边使用边充电相比,降低了电池的发热量,降低了充电过程中使用移动终端的危险系数;增加了移动终端电池的寿命,增强了用户体验。
在本实施例中,在移动终端的电池管理界面还设置有电池分区的快捷开关,也即以上所述的分区开关,当该分区开关在关闭状态时,移动终端的电池使用方式和现有的使用方式相同,不分区,电池管理界面显示整块电池的剩余电量,其界面示意图如图4所示。
当该分区开关在开启状态时,将电池按照预设的比例虚拟分区成两块电池,也即使用分区和充电分区,两块电池在物理上独立管理,使用分区和充电分区为两块不相关的独立电池,使用分区仅用于为移动终端的运行提供电源,而充电分区仅执行被充电功能;在本实施例中,该分区开关默认为开启状态。
在本实施例中,系统默认两块电池中预设比例较多的电池为使用电池,而把预设比例较少的电池作为充电电池,这样的设置,即使在充电分区不被充电时,也能保证移动终端较大的续航能力。
如图5所示,为三种预设的分配比例,其一为使用分区与充电分区各占50%的比例;其二为使用分区占整块电池的80%容量,而充电分区占20%的容量;其三为使用分区占整块电池的90%容量,而充电分区占10%的容量。这三种分配方案可以由用户在电池管理界面根据自己的使用习惯自由选择,也可以自行设定为其他比例,提高了用户体验。
在本实施例中,以使用分区与充电分区各占50%的比例为例,介绍在移动终端的使用和充电过程抑或是边使用边充电的过程中,使用分区和充电分区的自动切换过程;如图6所示,在初始状态时,使用分区占50%的配比,剩余电量为100%,充电分区占50%的配比,剩余电量为100%;在不断的使用过程中,使用分区的剩余电量变为30%,而充电分区的剩余电量依然是100%,此时若对移动终端进行充电操作,则系统默认选择电量较低的分区进行充电,而将电量较多的分区作为使用分区,也即将剩余电量为30%的使用分区切换为充电分区进行充电,而将剩余电量100%的充电分区作为使用分区为移动终端的运行供电,该切换是由电池管理系统自动进行切换的。
随着使用分区的持续使用,以及充电分区的持续充电,如图7所示,在经过一段时间后,使用分区的剩余电量变为10%,低于预设的低电量阈值,也可以称为第二阈值,在本实施例中将第二阈值设置为10%,此时,使用分区的电池处于极度亏电状态,则将充电分区(已充电若干时长)切换为使用分区为移动终端的运行供电,并将剩余电量为10%的使用分区切换为充电分区进行充电,以满足用户的需求,保证移动终端的续航能力,并提高电池的使用寿命。
在移动终端充电时间较长的情况下,如图8所示,充电分区被充满电,也可以称为充电分区的剩余电量达到第一阈值,在本实施例中将第一阈值设置为100%,而在充电分区的充电过程中,使用分区必不可免地会损耗一些电量,比如其剩余电量将至70%,此时充满电的充电分区与使用分区互换,将剩余电量为100%的充电分区作为使用分区为移动终端的运行供电,并将剩余电量为70%的使用分区切换为充电分区进行充电,这样经过几次自动切换,可以使得移动终端的电池总电量达到100%,且在此充电过程中,即没影响用户的使用体验,也未因使用与充电的共存而产生过多热量,与现有的电池充电相比,实现了移动终端电池的多元化管理,降低了用户边充电边使用时移动终端的发热量,增强了用户体验;提高了移动终端在充电时游戏的流畅性和玩家的可操作性;降低了充电过程中使用移动终端的危险系数;增加了移动终端电池的寿命。
作为另一种实施例,也可以在电池管理界面固定使用分区和充电分区,两者不自动切换,而是将充电分区的占比设置为10%或者更低,作为应急电源使用;当使用分区的剩余电量将至第三阈值时,将充电分区手动切换为使用分区,在本实施例中,所述第三阈值可以设置为5%的剩余电量。
如图12所示,在本实施例中,所述切换模块33包括:第一切换单元331和第二切换单元332;
所述第一切换单元,用于当所述充电分区的剩余电量为第一阈值时,对所述使用分区及所述充电分区进行切换;
所述第二切换单元,用于当所述使用分区的剩余电量为第二阈值时,对所述使用分区及所述充电分区进行切换。
实施例四
在本实施例中,一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有电池分区程序,所述电池分区程序被处理器执行时实现实施例一的电池分区方法的步骤。
本发明提供的计算机可读存储介质,通过将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区,两者在物理上相互独立,实现了移动终端电池的多元化管理,降低了用户边充电边使用时移动终端的发热量,增强了用户体验;提高了移动终端在充电时游戏的流畅性和玩家的可操作性;降低了充电过程中使用移动终端的危险系数;增加了移动终端电池的寿命。
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。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
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,这些均属于本发明的保护之内。
Claims (10)
1.一种电池分区方法,其特征在于,包括:
将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区;
当移动终端进行充电操作时,通过所述充电分区对所述移动终端进行充电;
根据所述使用分区的剩余电量及所述充电分区的剩余电量对所述使用分区及所述充电分区进行切换。
2.根据权利要求1所述的一种电池分区方法,其特征在于,所述将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区具体为:
开启分区开关,将移动终端的电池按预设的比例分为使用分区和充电分区,所述使用分区与所述充电分区相互独立。
3.根据权利要求2所述的一种电池分区方法,其特征在于,所述使用分区的预设比例不小于所述充电分区的预设比例。
4.根据权利要求2所述的一种电池分区方法,其特征在于,所述根据所述使用分区的剩余电量及所述充电分区的剩余电量对所述使用分区及所述充电分区进行切换包括:
当所述充电分区的剩余电量为第一阈值时,对所述使用分区及所述充电分区进行切换。
5.根据权利要求4所述的一种电池分区方法,其特征在于,所述根据所述使用分区的剩余电量及所述充电分区的剩余电量对所述使用分区及所述充电分区进行切换还包括:
当所述使用分区的剩余电量为第二阈值时,对所述使用分区及所述充电分区进行切换。
6.根据权利要求2所述的一种电池分区方法,其特征在于,所述将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区之后还包括:
将所述充电分区作为应急电源,当所述使用分区的剩余电量为第三阈值时,将所述充电分区切换为使用分区。
7.一种电池分区装置,其特征在于,包括:
虚拟分区模块,用于将移动终端的电池虚拟分为使用分区和充电分区;
充电模块,用于当移动终端进行充电操作时,通过所述充电分区对所述移动终端进行充电;
切换模块,用于根据所述使用分区的剩余电量及所述充电分区的剩余电量对所述使用分区及所述充电分区进行切换。
8.根据权利要求7所述的一种电池分区装置,其特征在于,所述切换模块包括:第一切换单元和第二切换单元;
所述第一切换单元,用于当所述充电分区的剩余电量为第一阈值时,对所述使用分区及所述充电分区进行切换;
所述第二切换单元,用于当所述使用分区的剩余电量为第二阈值时,对所述使用分区及所述充电分区进行切换。
9.一种电子设备,其特征在于,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电池分区程序,所述电池分区程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-6任一项所述的电池分区方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有电池分区程序,所述电池分区程序被处理器执行时实现如权利要求1-6任一项所述的电池分区方法的步骤。
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CN105404379A (zh) * | 2014-09-05 | 2016-03-16 | 联发科技股份有限公司 | 一种用于电子设备的低功耗操作方法和相关电子设备 |
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2019
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