CN111200171A - 系统效能控制装置和方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了系统效能控制装置。所述系统效能控制装置包括电池和控制器。控制器耦接至电池,以持续地从电池取得电池容量信息。当控制器根据电池容量信息得知电池的电池容量在第一级别时,控制器将系统效能控制装置的系统效能调整至第一设定值。当控制器根据电池容量信息得知电池的电池容量在第二级别时,控制器将系统效能调整至第二设定值,其中对应第一级别的电池容量大于对应第二级别的电池容量,以及第一设定值高于第二设定值。
Description
技术领域
本发明说明书主要涉及系统效能控制技术,特别涉及根据电池的电池容量实时控制系统效能的系统效能控制技术。
背景技术
随着科技的进步,使用者对于以高效能的状态来进行电子装置的操作的需求也日益增加。
当电子装置持续操作在高效能的状态时,电池的电池容量会产生比较大的消耗。因此,传统上为了保护电池不在过电流(over current)的情况下被使用,会对电池的放电能力有所限制。举例来说,在设计电池时,会针对电子装置在不同操作效能的操作下,对电池设定对应的最大放电电流保护。然而,当电子装置持续操作在高效能的状态时,电池往往在还没使用到最低电量时,就因为达到最大放电电流保护而需要关闭(shut down)。因此,电池的续航力将因而受到影响。
发明内容
鉴于上述先前技术的问题,本发明提供了一种系统效能控制技术,特别涉及根据电池的电池容量实时控制系统效能的系统效能控制装置和方法。
根据本发明的实施例提供了一种系统效能控制装置。所述系统效能控制装置包括电池和控制器。控制器耦接至电池,以从电池取得电池容量信息。当控制器根据电池容量信息得知电池的电池容量在第一级别时,控制器将系统效能控制装置的系统效能调整至第一设定值。当控制器根据电池容量信息得知电池的电池容量在第二级别时,控制器将系统效能调整至第二设定值,其中对应第一级别的电池容量大于对应第二级别的电池容量,以及第一设定值高于第二设定值。
根据本发明的实施例提供了一种系统效能控制方法。所述系统效能控制方法适用系统效能控制装置。所述系统效能控制方法包括,从所述系统效能控制装置的电池取得电池容量信息;当根据所述电池容量信息得知所述电池的电池容量在第一级别时,将所述系统效能控制装置的系统效能调整至第一设定值;以及当根据所述电池容量信息得知所述电池的电池容量在第二级别时,将所述系统效能调整至第二设定值,其中对应所述第一级别的电池容量大于对应所述第二级别的电池容量,以及所述第一设定值高于所述第二设定值。
关于本发明其他附加的特征与优点,本领域技术人员,在不脱离本发明之精神和范围内,当可根据本案实施方法中所公开的系统效能控制装置和方法,做些许的更动与润饰而得到。
附图说明
图1是显示根据本发明的实施例所述的系统效能控制装置100的方块图。
图2是根据本发明的实施例所述的系统效能控制方法的流程图200。
具体实施方式
本章节所叙述的是实施本发明的最佳方式,目的在于说明本发明的精神而非用以限定本发明的保护范围,本发明的保护范围当视后附的权利要求所界定者为准。
图1是显示根据本发明的实施例所述的系统效能控制装置100的方块图。根据本发明的实施例,指系统效能控制装置100可以是移动电话、平板计算机、桌面计算机,或笔记本电脑等电子装置。如图1所示,系统效能控制装置100可包括处理器110、控制器120以及电池130。需注意地是,在图1所示的方块图,仅是为了方便说明本发明的实施例,但本发明并不以此为限。系统效能控制装置100亦可包含其他组件。
根据本发明的实施例,处理器110可是中央处理器(CPU)。根据本发明的实施例,控制器120可以是内嵌控制器(embedded controller,EC)。控制器120耦接至处理器110和电池130。此外,控制器120可耦接至系统效能控制装置100的输出输入(I/O)端口(图未显示),以及耦接至输出输入端口连接的装置,例如:键盘、鼠标、屏幕和风扇等,以对输出输入端口和输出输入端口连接的装置进行控制。
根据本发明的实施例,控制器120从电池130取得电池130的电池容量信息,并根据目前电池130的电池容量信息来调整系统效能控制装置100的整体的系统效能。更明确地来说,随着电池130持续地放电,控制器120根据当前的电池130的电池容量信息,阶层式地调降系统效能控制装置100的整体的系统效能。
举例来说,当控制器120根据电池容量信息得知电池130的电池容量在第一级别(例如:100%~50%)时,控制器120将系统效能控制装置100的整体系统效能调整至对应第一级别的电池容量的第一设定值(即可操作在最高的效能)。接着,在电池持续放电的期间,控制器120持续取得电池130的电池容量信息。当控制器120根据电池容量信息得知电池130的电池容量已下降到第二级别(例如:50%~40%)时,为了防止电池130因为系统效能控制装置100继续维持在系统效能为第一设定值之情况下进行操作,而造成电池130的保护机制被启动(即若系统效能控制装置100的系统效能继续维持在第一设定值时,电池130超过其最大放电电流,因而使得电池130关闭停止供电,以保护电池130),控制器120将系统效能控制装置100的整体系统效能调降至对应第二级别的电池容量的第二设定值。当控制器120根据电池容量信息得知电池130的电池容量已下降到第三级别(例如:40%~30%)时,为了防止电池130因为系统效能控制装置100继续维持在系统效能为第二设定值的情况下进行操作,而造成电池130的保护机制被启动,控制器120将系统效能控制装置100的整体系统效能调降至对应第三级别的电池容量的第三设定值。当控制器120根据电池容量信息得知电池130的电池容量已下降到第四级别(例如:30%~20%)时,为了防止电池130因为系统效能控制装置100继续维持在系统效能为第三设定值之情况下进行操作,而造成电池130的保护机制被启动,控制器120将系统效能控制装置100的整体系统效能调降至对应第四级别的电池容量的第四设定值。当控制器120根据电池容量信息得知电池130的电池容量已下降到第五级别(例如:20%~10%)时,为了防止电池130因为系统效能控制装置100继续维持在系统效能为第四设定值的情况下进行操作,而造成电池130的保护机制被启动,控制器120将系统效能控制装置100的整体系统效能调降至对应第五级别的电池容量的第五设定值。当控制器120根据电池容量信息得知电池130的电池容量已下降到第六级别(例如:10%~0%)时,为了防止电池130因为系统效能控制装置100继续维持在系统效能为第五设定值的情况下进行操作,而造成电池130的保护机制被启动,控制器120将系统效能控制装置100的整体系统效能调降至对应第六级别的电池容量的第六设定值。因此,根据上述的操作方式,控制器120将可持续根据电池信息,将系统效能控制装置100的整体系统效能调整至对应最低级别(例如:10%~0%)的电池容量的设定值为止。此外,特别说明地是,上述例子仅是为了说明本发明的实施例,但本发明并不以此为限。
根据本发明的实施例,电池130的不同级别的电池容量所对应到的系统效能的设定值的相关设定信息会预先储存在储存装置(图未显示)中。控制器120根据所储存的设定信息来调整系统效能的设定值。特别说明地是,不同的电池有可能会有不同的规格,因此每一电池所设定的电池容量的级别,以及电池容量的级别对应的设定信息(例如:系统效能的设定值),会因为电池所对应的规格的不同而有所不同。
在本发明的实施例中,控制器120通过开关系统效能控制装置100的不同的组件,或是通过调整系统效能控制装置100的不同的组件的设定,来调整系统效能控制装置100的整体的效能。以下不同的实施例将会有详细之介绍,但本发明并不以以下实施例所介绍的方法为限。
根据本发明的实施例,控制器120通过调整系统效能控制装置的处理器110的功率设定来调整系统效能控制装置100的整体系统效能。举例来说,当电池130的电池容量在第一级别(例如:100%~50%)时,由于此时电池130的电池容量还足够,因此处理器110可操作在比较高效能(或高功率)的状态(例如:操作在功率限制4(power level 4,PL4)的状态)。当电池130的电池容量下降到第二级别(例如:50%~40%)时,控制器120通知处理器110,其应该降低操作效能(例如:操作在功率限制3(PL3)的状态),以防止电池130的保护机制被启动。
根据本发明的实施例,控制器120通过调整系统效能控制装置100的背光模块(图未显示)的亮度来调整系统效能控制装置100的整体系统效能。举例来说,当电池130的电池容量在第一级别(例如:100%~50%)时,由于此时电池130的电池容量还足够,因此系统效能控制装置100可在最高效能下进行操作。当电池130的电池容量下降到第二级别(例如:50%~40%)时,控制器120即调降背光模块的亮度,以将低系统效能控制装置100的整体电流(即降低系统效能控制装置100的整体系统效能),以防止电池130的保护机制被启动。
根据本发明的实施例,控制器120通过关闭系统效能控制装置100中的一个或多个端口(例如:USB端口)来调整系统效能控制装置100的整体系统效能。举例来说,当电池130的电池容量在第一级别(例如:100%~50%)时,由于此时电池130的电池容量还足够,因此系统效能控制装置100可在最高效能下进行操作。当电池130的电池容量下降到第二级别(例如:50%~40%)时,控制器120即关掉系统效能控制装置100的USB端口,以将低系统效能控制装置100的整体电流(即降低系统效能控制装置100的整体系统效能),以防止电池130的保护机制被启动。
根据本发明的实施例,控制器120通过调整系统效能控制装置100的数据访问速度来调整系统效能控制装置100的整体系统效能。举例来说,当电池130的电池容量在第一级别(例如:100%~50%)时,由于此时电池130的电池容量还足够,因此系统效能控制装置100可在最高效能下进行操作。当电池130的电池容量下降到第二级别(例如:50%~40%)时,控制器120调降系统效能控制装置100的数据访问速度,以将低系统效能控制装置100的整体电流(即降低系统效能控制装置100的整体系统效能),以防止电池130的保护机制被启动。
图2系根据本发明的实施例所述的系统效能控制方法的流程图200。此系统效能控制方法可适用本发明的系统效能控制装置100。在步骤S210,系统效能控制装置100的控制器持续地从系统效能控制装置100的电池取得电池容量信息。在步骤S220,当控制器根据电池容量信息得知电池的电池容量在第一级别时,控制器将系统效能控制装置100的系统效能调整至第一设定值。在步骤S230,当控制器根据电池容量信息得知电池的电池容量在第二级别时,控制器将系统效能控制装置100的系统效能调整至第二设定值,其中对应第一级别的电池容量大于对应第二级别的电池容量,以及第一设定值高于第二设定值。根据上述的操作方式,控制器120将可持续根据电池信息,将系统效能控制装置100的整体系统效能调整至对应最低级别的电池容量的设定值为止。
根据本发明的实施例,在系统效能控制方法中更包括,控制器通过调整系统效能控制装置100的背光模块的亮度来调整系统效能控制装置100的系统效能。
根据本发明的实施例,在系统效能控制方法中更包括,控制器通过关闭系统效能控制装置100中的一个或多个端口来调整系统效能控制装置100的系统效能。
根据本发明的实施例,在系统效能控制方法中更包括,控制器通过调整系统效能控制装置100的处理器的功率设定来调整系统效能控制装置100的系统效能。
根据本发明的实施例,在系统效能控制方法中更包括,控制器通过调整系统效能控制装置100的数据访问速度来调整系统效能控制装置100的系统效能。
根据本发明的实施例所提出的系统效能控制方法,系统效能控制装置100根据电池的电池容量实时控制系统效能。因此,电池的续航力将因而得到提升。此外,根据本发明的实施例所提出的系统效能控制方法,使得使用者将不需要为了提升电池之续航力,而需要一直在低系统效能下操作电子装置。
在本说明书中以及权利要求中的序号,例如“第一”、“第二”等等,仅是为了方便说明,彼此之间并没有顺序上的先后关系。
本发明的说明书所公开的方法和算法的步骤,可直接透过执行处理器直接应用在硬件以及软件模块或两者之结合上。软件模块(包括执行指令和相关数据)和其它数据可储存在数据内存中,像是随机存取内存(RAM)、闪存(flashmemory)、只读存储器(ROM)、可抹除可规化只读存储器(EPROM)、电子可抹除可规划只读存储器(EEPROM)、缓存器、硬盘、可携式应碟、光盘只读存储器(CD-ROM)、DVD或在此领域习之技术中任何其它计算机可读取的储存媒体格式。储存媒体可耦接至机器装置,举例来说,像是计算机/处理器(为了说明之方便,在本说明书以处理器来表示),上述处理器可透过来读取信息(像是程序代码),以及写入信息至储存媒体。储存媒体可整合处理器。特殊应用集成电路(ASIC)包括处理器和储存媒体。用户设备则包括特殊应用集成电路。换句话说,处理器和储存媒体以不直接连接用户设备的方式,包含于用户设备中。此外,在一些实施例中,任何适合计算机程序的产品包括可读取的储存媒体,其中可读取的储存媒体包括和一或多个所公开实施例相关的程序代码。在一些实施例中,计算机程序的产品可包括封装材料。
以上段落使用多种层面描述。显然的,本文的教示可以多种方式实现,而在范例中公开之任何特定架构或功能仅为一代表性之状况。根据本文的教示,本领域技术人员应理解在本文公开的各层面可独立实作或两种以上的层面可以合并实作。
虽然本公开已以实施例公开如上,然其并非用以限定本公开,本领域技术人员,在不脱离本公开的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,因此发明的保护范围当视后附的权利要求所界定者为准。
【符号说明】
100 系统效能控制装置
110 处理器
120 控制器
130 电池
200 流程图
S210~S230 步骤
Claims (10)
1.一种系统效能控制装置,包括:
电池;以及
控制器,耦接所述电池,以从所述电池取得电池容量信息;
其中当所述控制器根据所述电池容量信息得知所述电池的电池容量在第一级别时,所述控制器将所述系统效能控制装置的系统效能调整至第一设定值,以及当所述控制器根据所述电池容量信息得知所述电池的电池容量在第二级别时,所述控制器将所述系统效能调整至第二设定值;以及
其中对应所述第一级别的电池容量大于对应所述第二级别的电池容量,以及所述第一设定值高于所述第二设定值。
2.如权利要求1所述的系统效能控制装置,其中所述控制器通过调整所述系统效能控制装置的背光模块的亮度来调整所述系统效能。
3.如权利要求1所述的系统效能控制装置,其中所述控制器通过关闭所述系统效能控制装置中的一个或多个端口来调整所述系统效能。
4.如权利要求1所述的系统效能控制装置,其中所述控制器通过调整所述系统效能控制装置的处理器的功率设定来调整所述系统效能。
5.如权利要求1所述的系统效能控制装置,其中所述控制器通过调整所述系统效能控制装置的数据访问速度来调整所述系统效能。
6.一种系统效能控制方法,适用系统效能控制装置,包括:
从所述系统效能控制装置的电池取得电池容量信息;
当根据所述电池容量信息得知所述电池的电池容量在第一级别时,将所述系统效能控制装置的系统效能调整至第一设定值;以及
当根据所述电池容量信息得知所述电池的电池容量在第二级别时,将所述系统效能调整至第二设定值;
其中对应所述第一级别的电池容量大于对应所述第二级别的电池容量,以及所述第一设定值高于所述第二设定值。
7.如权利要求6所述的系统效能控制方法,其中调整所述系统效能通过调整所述系统效能控制装置的背光模块的亮度。
8.如权利要求6所述的系统效能控制方法,其中调整所述系统效能通过关闭所述系统效能控制装置中的一个或多个端口。
9.如权利要求6所述的系统效能控制方法,其中调整所述系统效能通过调整所述系统效能控制装置的处理器的功率设定。
10.如权利要求6所述的系统效能控制方法,其中调整所述系统效能通过调整所述系统效能控制装置的数据访问速度。
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