CN111025965A - 电子设备的控制方法和装置、电子设备、存储介质 - Google Patents

电子设备的控制方法和装置、电子设备、存储介质 Download PDF

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CN111025965A CN201911189921.6A CN201911189921A CN111025965A CN 111025965 A CN111025965 A CN 111025965A CN 201911189921 A CN201911189921 A CN 201911189921A CN 111025965 A CN111025965 A CN 111025965A
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张俊
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    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/04Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Abstract

本申请涉及一种电子设备的控制方法,包括:获取所述传感器检测的信号值;判断所述传感器检测的信号值是否在预设范围,其中,所述预设范围用于表征所述柔性电池的可弯曲程度;当所述传感器检测的信号值超出所述预设范围时,控制所述电子设备进入防护模式,所述防护模式包括输出告警信息、切断所述柔性电池的供电中的至少一种。本申请还公开了一种电子设备的控制装置、电子设备以及计算机可读存储介质。本申请实现避免柔性电池被过度弯折导致短路。

Description

电子设备的控制方法和装置、电子设备、存储介质
技术领域
本申请涉及电子设备技术领域,特别是涉及一种电子设备的控制方法和装置、电子设备、计算机可读存储介质。
背景技术
随着人类对未来美好生活的向往,可折叠电子设备因其智能化和便携属性获得了人们的青睐。可折叠设备需要具备较高的柔性性能,其需要弯曲甚至折叠,以舒适地穿戴于人体的不同部位。在可折叠电子设备中,一般使用柔性电池,柔性电池具有一定的可弯曲性,但是在使用过程中,用户可能会过度弯折,导致柔性电池短路。
发明内容
本申请实施例提供一种电子设备的控制方法、装置、电子设备、计算机可读存储介质,可以在柔性电池被过度弯折时采取防护措施,避免柔性电池被过度弯折导致短路。
一种电子设备的控制方法,所述电子设备包括柔性电池,所述柔性电池上设置有传感器,所述传感器检测的信号值与所述柔性电池的弯曲程度相对应,包括:
获取所述传感器检测的信号值;
判断所述传感器检测的信号值是否在预设范围,其中,所述预设范围用于表征所述柔性电池的可弯曲程度;
当所述传感器检测的信号值超出所述预设范围时,控制所述电子设备进入防护模式,所述防护模式包括输出告警信息、切断所述柔性电池的供电中的至少一种。
一种电子设备的控制装置,所述电子设备包括柔性电池,所述柔性电池上设置有传感器,所述传感器检测的信号值与所述柔性电池的弯曲程度相对应,包括:
获取模块,用于获取所述传感器检测的信号值;
判断模块,用于判断所述传感器检测的信号值是否在预设范围,其中,所述预设范围用于表征所述柔性电池的可弯曲程度;
控制模块,用于当所述传感器检测的信号值超出所述预设范围时,控制所述电子设备进入防护模式,所述防护模式包括输出告警信息、切断所述柔性电池的供电中的至少一种。
一种电子设备,包括存储器及处理器,所述存储器中储存有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行以下步骤:
获取所述传感器检测的信号值;
判断所述传感器检测的信号值是否在预设范围,其中,所述预设范围用于表征所述柔性电池的可弯曲程度;
当所述传感器检测的信号值超出所述预设范围时,控制所述电子设备进入防护模式,所述防护模式包括输出告警信息、切断所述柔性电池的供电中的至少一种。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
获取所述传感器检测的信号值;
判断所述传感器检测的信号值是否在预设范围,其中,所述预设范围用于表征所述柔性电池的可弯曲程度;
当所述传感器检测的信号值超出所述预设范围时,控制所述电子设备进入防护模式,所述防护模式包括输出告警信息、切断所述柔性电池的供电中的至少一种。
上述电子设备的控制方法,该电子设备的柔性电池上设置有传感器,获取传感器检测的信号值,判断传感器检测的信号值是否在预设范围,当传感器检测的信号值超出预设范围时,控制电子设备进入防护模式。这样,在柔性电池被过度弯折时采取防护措施,避免柔性电池被过度弯折导致短路。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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申请的一些实施例,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为一个实施例中电子设备的柔性电池的结构示意图;
图2为一个实施例中电子设备的控制方法的流程图;
图3为一个实施例中柔性电池的弯曲方向的示意图;
图4为一个实施例中柔性电池的弯曲方向的原理示意图;
图5为一个实施例中电子设备的控制装置的结构框图;
图6为一个实施例中电子设备的内部结构框图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
可以理解,本申请所使用的术语“第一”、“第二”等可在本文中用于描述各种元件,但这些元件不受这些术语限制。这些术语仅用于将第一个元件与另一个元件区分。
本申请实施例中的电子设备可为移动终端,比如智能手机、智能手表等。该电子设备包括柔性电池,柔性电池是指可以承受弯曲、拉伸、扭曲甚至折叠等形变的电池。柔性电池上设置有传感器,该传感器检测的信号值可用于表征柔性电池的弯曲程度,比如张力传感器、角度传感器、距离传感器等。
传感器可设置在柔性电池的任意位置,其设置数量也可根据实际应用进行设置。可选地,如图1所示,传感器可设置在柔性电池的相对的第一表面102和第二表面104中的至少一面上,第一表面102和第二表面104是指当柔性电池被弯折时会发生拉伸或者压缩的表面。当柔性电池被弯折时,可获取设置在第一表面102和/或第二表面104的传感器检测的信号值,判断传感器检测的信号值是否在预设范围,当传感器检测的信号值超出预设范围时,控制电子设备进入防护模式。
图2为一个实施例中电子设备的控制方法的流程图。图2所示的电子设备的控制方法可应用于上述电子设备中,包括:
步骤102,获取所述传感器检测的信号值;
步骤104,判断所述传感器检测的信号值是否在预设范围;
其中,预设范围可用于表征柔性电池的可弯曲程度。柔性电池的弯曲程度可通过弯曲弧度值、弯曲角度值、弯曲距离值等参数进行表征,柔性电池的可弯曲程度可通过弯曲弧度范围、弯曲角度范围、弯曲距离范围等参数进行表征。
一般来说,柔性电池的可弯曲程度是有限度的,一旦柔性电池的弯曲程度超过其可弯曲程度,可能导致柔性电池短路、起火等,因此当柔性电池被弯折时,需要检测柔性电池的弯曲程度是否超过其可弯曲程度,而该检测操作,可通过判断传感器检测的信号值是否在预设范围来实现。即,预先建立传感器检测的信号值和柔性电池的弯曲程度之间的映射关系,通过判断传感器检测的信号值是否在预设范围,来判断柔性电池的弯曲程度是否超过其可弯曲程度。
柔性电池可向一个或者多个方向进行弯折。如图3可示,柔性电池的可弯曲方向可包括第一弯曲方向、第二弯曲方向、第三弯曲方向和第四弯曲方向,第一弯曲方向是指以纵向中轴线为轴,向右进行弯折;第二弯曲方向是指以纵向中轴线为轴,向左进行弯折;第三弯曲方向是指以横向中轴线为轴,向上进行弯折;第四弯曲方向是指以横向中轴线为轴,向下进行弯折。可以理解,该图示仅为了举例柔性电池的弯曲方向,柔性电池并非均为矩形,柔性电池也并非均按照中轴线进行弯折。
当柔性电池向不同的方向进行弯折时,同一位置的传感器检测的信号值可能不同。柔性电池被弯折时会产生被拉伸的一面和被压缩的一面,将柔性电池被弯折时会产生拉伸或者压缩的表面称为第一表面和第二表面,将被拉伸的一面和被压缩的一面之间的表面称为中间面。
设置于被拉伸的一面的传感器检测的信号值与设置于被压缩的一面的传感器检测的信号值可能不同。如图4所示,以张力传感器设置在第一表面102为例,当柔性电池的弯曲方向为第三弯曲方向时,张力传感器所在的表面为被压缩的一面,张力传感器检测的信号值为负值;当柔性电池的弯曲方向为第四弯曲方向时,张力传感器所在的表面为被拉伸的一面,张力传感器检测的信号值为正值。因此,可针对传感器的设置情况,对应设置预设范围。
具体地,若在第一表面(或者第二表面)设置传感器,针对第一表面(或者第二表面)作为被拉伸的一面和被压缩的一面这两种情况,分别设置预设范围,若第一表面(或者第二表面)的传感器检测的信号值超出对应的预设范围,则采取防护措施;若在第一表面和第二表面均设置传感器,针对第一表面和第二表面分别作为被拉伸的一面和被压缩的一面,分别设置预设范围,当第一表面和第二表面中任一表面的传感器超出对应的预设范围内,则采取防护措施。
步骤106,当所述传感器检测的信号值超出所述预设范围时,控制所述电子设备进入防护模式,所述防护模式包括输出告警信息、切断所述柔性电池的供电中的至少一种。
当传感器检测的信号值超出预设范围时,说明此时柔性电池的弯曲程度已经超出柔性电池的可弯曲程度,控制电子设备进入防护模式。可设置不同的防护等级对电子设备进行防护,不同的防护等级对应的防护措施不同。比如,设置一级防护等级、二级防护等级、三级防护等级、四级防护等级,一级防护等级对应的防护措施为以文字形式输出告警信息,二级防护等级对应的防护措施为以声音形式输出告警信息,三级防护等级对应的防护措施为以文字和声音形式输出告警信息,四级防护等级对应的防护措施为切断柔性电池的供电。
具体地,可预先设置传感器检测的信号值与防护等级之间的映射关系,根据该映射关系确定传感器检测的信号值对应的防护等级,控制电子设备进入防护等级对应的防护模式。
本实施例中的电子设备的控制方法,该电子设备的柔性电池上设置有传感器,获取传感器检测的信号值,判断传感器检测的信号值是否在预设范围,当传感器检测的信号值超出预设范围时,控制电子设备进入防护模式。这样,在柔性电池被过度弯折时采取防护措施,避免柔性电池被过度弯折导致短路。
在一个实施例中,所述判断所述传感器检测的信号值是否在预设范围之前,还包括:根据所述传感器检测的信号值确定所述柔性电池的弯曲方向,所述柔性电池的弯曲方向包括正向弯曲方向和反向弯曲方向;当所述柔性电池的弯曲方向与所述柔性电池的可弯曲方向一致时,则执行所述判断所述传感器检测的信号值是否在预设范围的步骤;当所述柔性电池的弯曲方向与所述柔性电池的可弯曲方向相反时,则控制所述电子设备进入所述防护模式。
其中,正向弯曲方向和反向弯曲方向用于表征相反的弯曲方向。比如,如图3所示,第一弯曲方向和第二弯曲方向互为相反的弯曲方向,可将第一弯曲方向作为正向弯曲方向,第二弯曲方向作为反向弯曲方向;第三弯曲方向和第四弯曲方向互为相反的弯曲方向,可将第三弯曲方向作为正向弯曲方向,第四弯曲方向作为反向弯曲方向。
对于柔性电池来说,有的柔性电池只能向一个方向弯折,即可弯曲方向只有一个特定的方向;有的柔性电池可向多个方向弯折,即可弯曲方向有多个特定的方向。若柔性电池的弯曲方向与该柔性电池的可弯曲方向不一致,比如,一柔性电池只能向正向弯曲方向弯折,但是用户将其向反向弯曲方向弯折,则会对柔性电池造成损坏,因此需要控制电子设备进入防护模式;若柔性电池的弯曲方向与该柔性电池的可弯曲方向一致,则在柔性电池的弯曲程度超过其可弯曲程度时,再执行防护措施。
柔性电池的弯曲方向可根据传感器检测的信号值确定。比如,设置在第一表面和第二表面的张力传感器,在正向弯曲方向和反向弯曲方向下检测的信号值的正负性不同;设置在第一表面和第二表面的角度传感器,在正向弯曲方向和反向弯曲方向下检测的信号值的大小不同;设置在第一表面和第二表面的距离传感器,在正向弯曲方向和反向弯曲方向下检测的信号值的大小不同。因此可根据张力传感器检测的信号值的正负性、角度传感器检测的信号值的大小或者距离传感器检测的信号值的大小来确定柔性电池的弯曲方向。
本实施例中的电子设备的控制方法,若柔性电池的弯曲方向与该柔性电池的可弯曲方向不一致,控制电子设备进入防护模式,避免将柔性电池向不可弯折方向进行弯折,从而损害柔性电池。
在一个实施例中,所述根据所述传感器检测的信号值确定所述柔性电池的弯曲方向,包括:当所述第一表面设置有所述传感器,且所述传感器检测的信号值为正值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向;当所述第一表面设置有所述传感器,且所述传感器检测的信号值为负值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向;当所述第二表面设置有所述传感器,且所述传感器检测的信号值为正值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向;当所述第二表面设置有所述传感器,且所述传感器检测的信号值为负值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向;当所述第一表面和所述第二表面均设置有所述传感器,且所述第一表面的传感器检测的信号值为正值,所述第二表面的传感器检测的信号值为负值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向;当所述第一表面和所述第二表面均设置有所述传感器,且所述第一表面的传感器检测的信号值为负值,所述第二表面的传感器检测的信号值为正值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向。
其中,柔性电池包括相对的第一表面和第二表面,第一表面和第二表面是指当柔性电池被弯折时会发生拉伸或者压缩的表面。
柔性电池的第一表面和第二表面的至少一面设置有张力传感器,当柔性电池向不同的方向进行弯折时,同一位置的传感器检测的信号值的正负性可能不同,因此可根据张力传感器检测的信号值的正负性来确定柔性电池的弯曲方向。
具体地,当第一表面设置有张力传感器,且张力传感器检测的信号值为正值时,第一表面为被拉伸的一面,第二表面为被压缩的一面,柔性电池的弯曲方向为正向弯曲方向;当第一表面设置有张力传感器,且张力传感器检测的信号值为负值时,第一表面为被压缩的一面,第二表面为被拉伸的一面,柔性电池的弯曲方向为反向弯曲方向;当第二表面设置有张力传感器,且张力传感器检测的信号值为正值时,第二表面为被拉伸的一面,第一表面为被压缩的一面,柔性电池的弯曲方向为反向弯曲方向;当第二表面设置有张力传感器,且张力传感器检测的信号值为负值时,第二表面为被压缩的一面,第一表面为被拉伸的一面,柔性电池的弯曲方向为正向弯曲方向;当第一表面和所述第二表面均设置有张力传感器,且第一表面的传感器检测的信号值为正值,第二表面的传感器检测的信号值为负值时,第一表面为被拉伸的一面,第二表面为被压缩的一面,柔性电池的弯曲方向为正向弯曲方向;当第一表面和第二表面均设置有张力传感器,且第一表面的传感器检测的信号值为负值,第二表面的传感器检测的信号值为正值时,第一表面为被压缩的一面,第二表面为被拉伸的一面,柔性电池的弯曲方向为反向弯曲方向。
本实施例中的电子设备的控制方法,根据张力传感器检测的信号值的正负性来确定柔性电池的弯曲方向,避免将柔性电池向不可弯折方向进行弯折,从而损害柔性电池。
在一个实施例中,所述预设范围包括第一预设范围、第二预设范围、第三预设范围和第四预设范围;所述第一预设范围用于当所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向时,比对所述第一表面的传感器检测的信号值;所述第二预设范围用于当所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向时,比对所述第一表面的传感器检测的信号值;所述第三预设范围用于当所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向时,比对所述第二表面的传感器检测的信号值;所述第四预设范围用于当所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向时,比对所述第二表面的传感器检测的信号值。
设置于被拉伸的一面的传感器检测的信号值与设置于被压缩的一面的传感器检测的信号值可能不同。如图4所示,以张力传感器设置在第一表面102为例,当柔性电池的弯曲方向为第四弯曲方向时,张力传感器所在的表面为被压缩的一面,张力传感器检测的信号值为负值;当柔性电池的弯曲方向为第三弯曲方向时,张力传感器所在的表面为被拉伸的一面,张力传感器检测的信号值为正值。因此,可针对传感器的设置情况,对应设置预设范围。
具体地,当第一表面设置有传感器,且柔性电池的弯曲方向为正向弯曲方向时,可利用第一预设范围比对传感器检测的信号值;当第一表面设置有传感器,且柔性电池的弯曲方向为反向弯曲方向时,可利用第二预设范围比对传感器检测的信号值;当第二表面设置有传感器,且柔性电池的弯曲方向为反向弯曲方向时,可利用第四预设范围比对传感器检测的信号值;当第二表面设置有所述传感器,且柔性电池的弯曲方向为正向弯曲方向时,可利用第三预设范围比对传感器检测的信号值;当第一表面和第二表面均设置有传感器,且柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向时,可利用第一预设范围比对第一表面的传感器检测的信号值,可利用第三预设范围比对第二表面的传感器检测的信号值;当第一表面和第二表面均设置有所述传感器,且柔性电池的弯曲方向为反向弯曲方向时,可利用第二预设范围比对第一表面的传感器检测的信号值,可利用第四预设范围比对第二表面的传感器检测的信号值。
若在第一表面(或者第二表面)设置传感器,若第一表面(或者第二表面)的传感器检测的信号值超出对应的预设范围,则采取防护措施;若在第一表面和第二表面均设置传感器,当第一表面和第二表面中任一表面的传感器超出对应的预设范围,则采取防护措施。
本实施例中的电子设备的控制方法,针对传感器的设置情况,对应设置预设范围,提高了防护措施的精准性。
在一个实施例中,所述方法还包括:当所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向时,判断所述第一表面的传感器检测的信号值中的最大值是否在所述第一预设范围,其中,若所述第一表面的传感器检测的信号值中的最大值超出所述第一预设范围时,控制所述电子设备进入所述防护模式;当所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向时,判断所述第一表面的传感器检测的信号值中的最小值是否在所述第二预设范围,其中,若所述第一表面的传感器检测的信号值中的最小值超出所述第二预设范围时,控制所述电子设备进入所述防护模式;当所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向时,判断所述第二表面的传感器检测的信号值中的最小值是否在所述第三预设范围,其中,若所述第二表面的传感器检测的信号值中的最小值超出所述第三预设范围时,控制所述电子设备进入所述防护模式;当所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向时,判断所述第二表面的传感器检测的信号值中的最大值是否在所述第四预设范围,其中,若所述第二表面的传感器检测的信号值中的最大值超出所述第四预设范围时,控制所述电子设备进入所述防护模式。
具体地,当柔性电池上设置多个传感器时,可取多个传感器检测的信号值中的极值判断是否触发防护措施。
由于设置于被拉伸的一面的传感器检测的信号值与设置于被压缩的一面的传感器检测的信号值可能不同,因此针对传感器检测的信号值为正值的情况,取传感器检测的信号值中的最大值进行判断,针对传感器检测的信号值为负值的情况,取传感器检测的信号值中的最小值进行判断。
本实施例中的电子设备的控制方法,提高了防护措施的精准性。
在一个实施例中,所述判断所述传感器检测的信号值是否在预设范围,包括:获取所述传感器检测的信号值的平均值,判断所述平均值是否在所述预设范围。
具体地,当柔性电池上设置多个传感器时,可取多个传感器检测的信号值中的平均值判断是否触发防护措施。
本实施例中的电子设备的控制方法,提高了防护措施的精准性。
在一个实施例中,所述当所述传感器检测的信号值超出所述预设范围时,则控制电子设备进入防护模式,包括:当所述传感器检测的信号值超出所述预设范围时,获取所述传感器检测的信号值对应的防护等级;控制所述移动终端进入所述防护等级对应的防护模式。
具体地,可设置不同的防护等级对电子设备进行防护,不同的防护等级对应的防护措施不同。比如,设置一级防护等级、二级防护等级、三级防护等级、四级防护等级,一级防护等级对应的防护措施为以文字形式输出告警信息,二级防护等级对应的防护措施为以声音形式输出告警信息,三级防护等级对应的防护措施为以文字和声音形式输出告警信息,四级防护等级对应的防护措施为切断柔性电池的供电。传感器检测的信号值对应的防护等级可根据传感器检测的信号值的大小来确定。可预先设置传感器检测的信号值与防护等级之间的映射关系,根据该映射关系确定传感器检测的信号值对应的防护等级,控制电子设备进入防护等级对应的防护模式。
本实施例中的电子设备的控制方法,针对不同的防护等级采取不同的防护措施,提高了防护措施的精准性。
在一个实施例中,所述获取所述传感器检测的信号值对应的防护等级,包括:获取所述传感器检测的信号值相对于所述预设范围的超出量;当所述超出量大于第一预设值,且小于等于第二预设值时,则所述传感器检测的信号值对应的防护等级为所述初级防护等级;当所述超出量大于第二预设值时,则所述传感器检测的信号值对应的防护等级为所述高级防护等级。
其中,防护等级包括初级防护等级和高级防护等级,初级防护等级对应的防护模式为输出告警信息,高级防护等级对应的防护模式为切断柔性电池的供电。其中,告警信息可以是文字、声音等形式。
其中,第一预设值和第二预设值用于比对传感器检测的信号值相对于预设范围的超出量的大小。第一预设值和第二预设值可根据实际应用进行设置。
具体地,传感器检测的信号值对应的防护等级可根据传感器检测的信号值相对于预设范围的超出量来确定。可预先设置传感器检测的信号值相对于预设范围的超出量与防护等级之间的映射关系,根据该映射关系确定传感器检测的信号值相对于预设范围的超出量对应的防护等级,控制电子设备进入防护等级对应的防护模式。
本实施例中的电子设备的控制方法,针对不同的防护等级采取不同的防护措施,提高了防护措施的精准性。
应该理解的是,虽然图2的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图2中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
图5为一个实施例的电子设备的控制装置的结构框图。如图5所示,一种电子设备的控制装置500,所述电子设备包括柔性电池,所述柔性电池上设置有传感器,所述传感器检测的信号值与所述柔性电池的弯曲程度相对应,包括:获取模块502、判断模块504和控制模块506。其中:
获取模块502,用于获取所述传感器检测的信号值;
判断模块504,用于判断所述传感器检测的信号值是否在预设范围,其中,所述预设范围用于表征所述柔性电池的可弯曲程度;
控制模块506,用于当所述传感器检测的信号值超出所述预设范围时,控制所述电子设备进入防护模式,所述防护模式包括输出告警信息、切断所述柔性电池的供电中的至少一种。
本实施中的电子设备的控制装置500,该电子设备的柔性电池上设置有传感器,获取传感器检测的信号值,判断传感器检测的信号值是否在预设范围,当传感器检测的信号值超出预设范围时,控制电子设备进入防护模式。这样,在柔性电池被过度弯折时采取防护措施,避免柔性电池被过度弯折导致短路。
在一个实施例中,所述电子设备的控制装置500还包括确定模块和执行模块,所述确定模块,还用于:根据所述传感器检测的信号值确定所述柔性电池的弯曲方向,所述柔性电池的弯曲方向包括正向弯曲方向和反向弯曲方向;所述执行模块,还用于:当所述柔性电池的弯曲方向与所述柔性电池的可弯曲方向一致时,则执行所述判断所述传感器检测的信号值是否在预设范围的步骤。
在一个实施例中,所述控制模块506,还用于:当所述柔性电池的弯曲方向与所述柔性电池的可弯曲方向相反时,则控制所述电子设备进入所述防护模式。
在一个实施例中,所述确定模块,还用于:当所述第一表面设置有所述传感器,且所述传感器检测的信号值为正值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向;当所述第一表面设置有所述传感器,且所述传感器检测的信号值为负值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向;当所述第二表面设置有所述传感器,且所述传感器检测的信号值为正值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向;当所述第二表面设置有所述传感器,且所述传感器检测的信号值为负值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向;当所述第一表面和所述第二表面均设置有所述传感器,且所述第一表面的传感器检测的信号值为正值,所述第二表面的传感器检测的信号值为负值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向;当所述第一表面和所述第二表面均设置有所述传感器,且所述第一表面的传感器检测的信号值为负值,所述第二表面的传感器检测的信号值为正值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向。
在一个实施例中,所述判断模块504,还用于:当所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向时,判断所述第一表面的传感器检测的信号值中的最大值是否在所述第一预设范围,其中,若所述第一表面的传感器检测的信号值中的最大值超出所述第一预设范围时,控制所述电子设备进入所述防护模式;当所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向时,判断所述第一表面的传感器检测的信号值中的最小值是否在所述第二预设范围,其中,若所述第一表面的传感器检测的信号值中的最小值超出所述第二预设范围时,控制所述电子设备进入所述防护模式;当所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向时,判断所述第二表面的传感器检测的信号值中的最小值是否在所述第三预设范围,其中,若所述第二表面的传感器检测的信号值中的最小值超出所述第三预设范围时,控制所述电子设备进入所述防护模式;当所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向时,判断所述第二表面的传感器检测的信号值中的最大值是否在所述第四预设范围,其中,若所述第二表面的传感器检测的信号值中的最大值超出所述第四预设范围时,控制所述电子设备进入所述防护模式。
在一个实施例中,所述判断模块504,还用于:获取所述传感器检测的信号值的平均值,判断所述平均值是否在所述预设范围。
在一个实施例中,所述控制模块506,还用于:当所述传感器检测的信号值超出所述预设范围时,获取所述传感器检测的信号值对应的防护等级;控制所述移动终端进入所述防护等级对应的防护模式。
在一个实施例中,所述控制模块506,还用于:获取所述传感器检测的信号值相对于所述预设范围的超出量;当所述超出量大于第一预设值,且小于等于第二预设值时,则所述传感器检测的信号值对应的防护等级为所述初级防护等级;当所述超出量大于第二预设值时,则所述传感器检测的信号值对应的防护等级为所述高级防护等级。
上述电子设备的控制装置中各个模块的划分仅用于举例说明,在其他实施例中,可将电子设备的控制装置按照需要划分为不同的模块,以完成上述电子设备的控制装置的全部或部分功能。
关于电子设备的控制装置的具体限定可以参见上文中对于电子设备的控制方法的限定,在此不再赘述。上述电子设备的控制装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
图6为一个实施例中电子设备的内部结构示意图。如图6所示,该电子设备包括通过系统总线连接的处理器和存储器。其中,该处理器用于提供计算和控制能力,支撑整个电子设备的运行。存储器可包括非易失性存储介质及内存储器。非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该计算机程序可被处理器所执行,以用于实现以上各个实施例所提供的一种电子设备的控制方法。内存储器为非易失性存储介质中的操作系统计算机程序提供高速缓存的运行环境。该电子设备可以是手机、平板电脑或者个人数字助理或穿戴式设备等。
本申请实施例中提供的电子设备的控制装置中的各个模块的实现可为计算机程序的形式。该计算机程序可在终端或服务器上运行。该计算机程序构成的程序模块可存储在终端或服务器的存储器上。该计算机程序被处理器执行时,实现本申请实施例中所描述方法的步骤。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质。一个或多个包含计算机可执行指令的非易失性计算机可读存储介质,当所述计算机可执行指令被一个或多个处理器执行时,使得所述处理器执行电子设备的控制方法的步骤。
一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行电子设备的控制方法。
本申请所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM),它用作外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDR SDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (12)

1.一种电子设备的控制方法,其特征在于,所述电子设备包括柔性电池,所述柔性电池上设置有传感器,所述传感器检测的信号值与所述柔性电池的弯曲程度相对应,包括:
获取所述传感器检测的信号值;
判断所述传感器检测的信号值是否在预设范围,其中,所述预设范围用于表征所述柔性电池的可弯曲程度;
当所述传感器检测的信号值超出所述预设范围时,控制所述电子设备进入防护模式,所述防护模式包括输出告警信息、切断所述柔性电池的供电中的至少一种。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述判断所述传感器检测的信号值是否在预设范围之前,还包括:
根据所述传感器检测的信号值确定所述柔性电池的弯曲方向,所述柔性电池的弯曲方向包括正向弯曲方向和反向弯曲方向;
当所述柔性电池的弯曲方向与所述柔性电池的可弯曲方向一致时,则执行所述判断所述传感器检测的信号值是否在预设范围的步骤。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述柔性电池的弯曲方向与所述柔性电池的可弯曲方向相反时,则控制所述电子设备进入所述防护模式。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述柔性电池包括相对的第一表面和第二表面,所述柔性电池的第一表面和第二表面的至少一面设置有所述传感器,所述传感器为张力传感器;
所述根据所述传感器检测的信号值确定所述柔性电池的弯曲方向,包括:
当所述第一表面设置有所述传感器,且所述传感器检测的信号值为正值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向;
当所述第一表面设置有所述传感器,且所述传感器检测的信号值为负值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向;
当所述第二表面设置有所述传感器,且所述传感器检测的信号值为正值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向;
当所述第二表面设置有所述传感器,且所述传感器检测的信号值为负值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向;
当所述第一表面和所述第二表面均设置有所述传感器,且所述第一表面的传感器检测的信号值为正值,所述第二表面的传感器检测的信号值为负值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向;
当所述第一表面和所述第二表面均设置有所述传感器,且所述第一表面的传感器检测的信号值为负值,所述第二表面的传感器检测的信号值为正值时,所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述预设范围包括第一预设范围、第二预设范围、第三预设范围和第四预设范围;
所述第一预设范围用于当所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向时,比对所述第一表面的传感器检测的信号值;
所述第二预设范围用于当所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向时,比对所述第一表面的传感器检测的信号值;
所述第三预设范围用于当所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向时,比对所述第二表面的传感器检测的信号值;
所述第四预设范围用于当所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向时,比对所述第二表面的传感器检测的信号值。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向时,判断所述第一表面的传感器检测的信号值中的最大值是否在所述第一预设范围,其中,若所述第一表面的传感器检测的信号值中的最大值超出所述第一预设范围时,控制所述电子设备进入所述防护模式;
当所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向时,判断所述第一表面的传感器检测的信号值中的最小值是否在所述第二预设范围,其中,若所述第一表面的传感器检测的信号值中的最小值超出所述第二预设范围时,控制所述电子设备进入所述防护模式;
当所述柔性电池的弯曲方向为所述正向弯曲方向时,判断所述第二表面的传感器检测的信号值中的最小值是否在所述第三预设范围,其中,若所述第二表面的传感器检测的信号值中的最小值超出所述第三预设范围时,控制所述电子设备进入所述防护模式;
当所述柔性电池的弯曲方向为所述反向弯曲方向时,判断所述第二表面的传感器检测的信号值中的最大值是否在所述第四预设范围,其中,若所述第二表面的传感器检测的信号值中的最大值超出所述第四预设范围时,控制所述电子设备进入所述防护模式。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述判断所述传感器检测的信号值是否在预设范围,包括:
获取所述传感器检测的信号值的平均值,判断所述平均值是否在所述预设范围。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当所述传感器检测的信号值超出所述预设范围时,则控制电子设备进入防护模式,包括:
当所述传感器检测的信号值超出所述预设范围时,获取所述传感器检测的信号值对应的防护等级;
控制所述移动终端进入所述防护等级对应的防护模式。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述防护等级包括初级防护等级和高级防护等级,所述初级防护等级对应的防护模式为输出告警信息,所述高级防护等级对应的防护模式为切断所述柔性电池的供电;
所述获取所述传感器检测的信号值对应的防护等级,包括:
获取所述传感器检测的信号值相对于所述预设范围的超出量;
当所述超出量大于第一预设值,且小于等于第二预设值时,则所述传感器检测的信号值对应的防护等级为所述初级防护等级;
当所述超出量大于第二预设值时,则所述传感器检测的信号值对应的防护等级为所述高级防护等级。
10.一种电子设备的控制装置,其特征在于,所述电子设备包括柔性电池,所述柔性电池上设置有传感器,所述传感器检测的信号值与所述柔性电池的弯曲程度相对应,包括:
获取模块,用于获取所述传感器检测的信号值;
判断模块,用于判断所述传感器检测的信号值是否在预设范围,其中,所述预设范围用于表征所述柔性电池的可弯曲程度;
控制模块,用于当所述传感器检测的信号值超出所述预设范围时,控制所述电子设备进入防护模式,所述防护模式包括输出告警信息、切断所述柔性电池的供电中的至少一种。
11.一种电子设备,包括存储器及处理器,所述存储器中储存有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如权利要求1至9中任一项所述的电子设备的控制方法的步骤。
12.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至9中任一项所述的方法的步骤。
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