发明内容
本发明实施例提供一种指纹感应器的省电控制方法、装置及移动终端,有效降低该指纹感应器总体消耗的能量以提升电池的续航能力。
本发明实施例提供的一种指纹感应器的省电控制方法,包括:
检测指纹感应器的初始温度值,根据所述初始温度值设置第一温度阈值与第二温度阈值,关闭所述指纹感应器;
检测所述指纹感应器的当前温度值,所述当前温度值大于所述第一温度阈值,开启所述指纹感应器;
根据所述当前温度值更新所述第一温度阈值与所述第二温度阈值;
更新检测所述指纹感应器的当前温度值,更新所述初始温度值为所述更新的温度值。
可选的,在本发明的一些实施例中,所述更新检测所述指纹感应器的当前温度值,更新所述初始温度值为所述更新的温度值,包括:
所述更新的温度值小于更新的第二温度阈值,关闭所述温度传感器。
可选的,在本发明的一些实施例中,所述更新检测所述指纹感应器的当前温度值,更新所述初始温度值为所述更新的温度值,包括:
所述更新的温度值大于更新的第一温度阈值,开启所述温度传感器。
可选的,在本发明的一些实施例中,所述检测指纹感应器的初始温度值,根据所述初始温度值设置第一温度阈值与第二温度阈值,关闭所述指纹感应器,包括:
所述第一温度阈值大于所述初始温度值,所述初始温度值大于所述第二温度阈值。
可选的,在本发明的一些实施例中,所述检测指纹感应器的初始温度值,根据所述初始温度值设置第一温度阈值与第二温度阈值,关闭所述指纹感应器,包括:
划分所述指纹感应器的温度值为多个区间,预设所述区间对应的第一差值列表和第二差值列表;
根据实际温度值所在区间选择对应的所述第一差值和所述第二差值;
所述第一差值为所述第一温度阈值与所述实际温度值的差值,所述第二差值为所述第二温度阈值与所述实际温度值的差值,所述实际温度值包括所述初始温度值和所述当前温度值。
可选的,在本发明的一些实施例中,所述检测所述指纹感应器的温度值,所述温度值大于所述第一温度阈值,开启所述指纹感应器,包括:
所述温度值小于或等于所述第一温度阈值,关闭所述指纹感应器。
可选的,在本发明的一些实施例中,所述检测指纹感应器的初始温度值,包括:
设置一温度传感器,所述指纹感应器位于所述温度传感器的可测范围内。
相应的,本发明实施例还提供了一种指纹感应器的省电控制装置,包括:
设置单元,用于检测指纹感应器的初始温度值,根据所述初始温度值设置第一温度阈值与第二温度阈值,关闭所述指纹感应器;
开启单元,用于检测所述指纹感应器的当前温度值,所述当前温度值大于所述第一温度阈值,开启所述指纹感应器;
阈值更新单元,用于根据所述当前温度值更新所述第一温度阈值与所述第二温度阈值;
初始值更新单元,用于更新检测所述指纹感应器的当前温度值,更新所述初始温度值为所述更新的温度值。
可选的,在本发明的一些实施例中,所述设置单元包括:
划分单元,用于划分所述指纹感应器的温度值为多个区间,预设所述区间对应的第一差值列表和第二差值列表;
选择单元,用于根据实际温度值所在区间选择对应的所述第一差值和所述第二差值,所述第一差值为所述第一温度阈值与所述实际温度值的差值,所述第二差值为所述第二温度阈值与所述实际温度值的差值,所述实际温度值包括所述初始温度值和所述当前温度值。
此外,本发明实施例还提供了一种移动终端,包括上述的省电控制装置。
本发明实施例提供一种指纹感应器的省电控制方法、装置及移动终端,包括:检测指纹感应器的初始温度值,根据所述初始温度值设置第一温度阈值与第二温度阈值,关闭所述指纹感应器;检测所述指纹感应器的当前温度值,所述当前温度值大于所述第一温度阈值,开启所述指纹感应器;根据所述当前温度值更新所述第一温度阈值与所述第二温度阈值;更新检测所述指纹感应器的当前温度值,更新所述初始温度值为所述更新的温度值。本方案旨在当移动终端中安装有指纹感应器时,在不影响指纹输入的检测情况下可以有效降低该指纹感应器总体消耗的能量以提升电池的续航能力。
具体实施方式
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,本领域技术人员在没有作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指纹感应器的省电控制方法、装置及移动终端。本发明实施例的移动终端可以为手机、平板电脑、笔记本电脑等设备。
以下分别进行详细说明。需说明的是,以下实施例的描述顺序不作为对实施例优选顺序的限定。
一种指纹感应器的省电控制方法,包括:检测指纹感应器的初始温度值,根据所述初始温度值设置第一温度阈值与第二温度阈值,关闭所述指纹感应器;检测所述指纹感应器的当前温度值,所述当前温度值大于所述第一温度阈值,开启所述指纹感应器;根据所述当前温度值更新所述第一温度阈值与所述第二温度阈值;更新检测所述指纹感应器的当前温度值,更新所述初始温度值为所述更新的温度值。
如图1所示,该省电控制方法的具体流程可以如下:
101、检测指纹感应器的初始温度值,根据所述初始温度值设置第一温度阈值与第二温度阈值,关闭所述指纹感应器。
例如,用温度传感器检测指纹感应器的初始温度,根据该初始温度值设置第一温度阈值与第二温度阈值,第一温度阈值大于初始温度值,初始温度值大于第二温度阈值,设置完成后,关闭指纹感应器。
其中,在移动终端的指纹感应器附近设置温度传感器,指纹感应器位于所述温度传感器的可测范围内。在本申请实施例中,可以将指纹感应器以环设置在指纹感应器四周,指纹感应器则位于中央,例如,指纹感应器为圆形,温度传感器为圆环形或最外表为方的环形布置在指纹感应器四周围绕;指纹感应器为方形,温度传感器为方环形或最外表为圆的环形布置在指纹感应器四周围绕;指纹感应器为月形,温度传感器为其相同形状围绕等;其中,上述圆可以是正圆也可以是其他圆,如椭圆等。还可以是将指纹感应器置于下表面,温度传感器置于指纹感应器之下;或者将一表面较薄的温度传感器置于指纹感应器之上;亦可以是指纹感应器与温度传感器二者相邻设置,或隔开较小的距离设置。总之只要是在指纹感应器检测指纹时可以涉及到温度传感器即可,如果温度传感器为非接触式的检测方式,则也可以将温度传感器设置到稍远距离不接触到指纹感应器。一般地,当前指纹感应器通常为规则形状如正圆,该正圆大小与手指尖端相似,我们可以将该圆形设置稍小些,在其四周设置温度传感器,具体为指纹感应器为直径1.5厘米的圆形,温度传感器为宽度0.5厘米的圆环。温度传感器上有一层导热材料,最外面有一层保护壳,保护壳也应具有较好的导热性。
其中,将指纹感应器的温度划分为多个区间,为每个区间预设对应的第一差值和第二差值,第一差值为第一温度阈值与实际温度值的差值,第二差值为第二温度阈值与实际温度值的差值,实际温度值包括初始温度值和当前温度值。第一温度阈值大于实际温度值,实际温度值大于第二温度阈值,根据检测到的初始温度值和当前温度值所在的温度区间选择对应的第一差值和第二差值,在实际温度较高或较低时两个差值可以设大些,在实际温度接近室温时两个差值可以设小些,以增加准确性。例如,划分指纹感应器的温度值为小于15度,15 到35度,大于35度这三个区间,设第一差值等于第二差值,则为小于15度或大于35度这两个区间预设的差值为5度,为15度到35度预设的差值为2度;根据检测的实际温度值所在的区间选择对应的差值,进而计算得到对应的第一温度阈值和第二温度阈值,即如果初始温度值为30度时,则对应的第一温度阈值为32 度,对应的第二温度阈值为28度。
其中,如果要增加灵敏度,则将不同区间对应的差值整体上设小一些;预设的温度区间对应的第一差值列表和第二差值列表可以存储在移动终端的存储器中,可选的,为了减少存储器存储上述值的空间,可以将上述值存放在网络上。
其中,根据温度感应器输出的初始温度值设置完第一温度阈值与第二温度阈值后,将指纹感应器关闭。
102、检测所述指纹感应器的当前温度值,所述当前温度值大于所述第一温度阈值,开启所述指纹感应器。
例如,检测指纹感应器的当前温度值,如果当前温度值大于设置的第一温度阈值,说明有物体放于指纹感应器附近,从而开启指纹感应器来检测指纹;如果当前温度值小于或等于第一温度阈值,则指纹感应器继续保持关闭。
其中,由于在本申请中是先检测到温度超过第一温度阈值再开启指纹感应器,故在开启指纹感应器的速度会低于当前技术手段的一直开启指纹感应器的方案,因此为了提升本申请开启指纹感应器的速度,可以在温度的第一阈值与第二阈值的基础之上再向当前温度方向均缩减一定余量以达到快速启动指纹感应器的目的,其效果是当手指还未完全放于指纹感应器上时,指纹感应器已开启,达到与当前技术手段一样的开启指纹感应器的速度;为了进一步加快指纹感应器的开启速度,可以选择比较灵敏的温度传感器与指纹感应器。
103、根据所述当前温度值更新所述第一温度阈值与所述第二温度阈值。
例如,由于当前温度值大于设置的第一温度阈值,指纹感应器开启,此时根据当前的温度值所在的温度区间,选择对应的第一差值与第二差值,更新设置当前温度值对应的第一温度阈值与第二温度阈值。
104、更新检测所述指纹感应器的当前温度值,更新所述初始温度值为所述更新的温度值。
例如,由于指纹感应器的温度会变化,温度传感器检测指纹感应器的当前温度值,并输出更新的当前温度值,将指纹感应器的初始温度值更新为此温度值。
其中,如果更新的温度值小于更新设置的第二温度阈值,则说明手指离开了指纹感应器,关闭指纹感应器。如果更新的当前温度值大于更新设置的第一温度阈值,则继续开启指纹感应器,并根据更新的温度值重新设置第一温度阈值与第二温度阈值。
其中,只要更新的温度值超过了重新设置的第一温度阈值与第二温度阈值,即将指纹感应器的初始温度值更新为此温度值。即更新的温度值在小于更新的第二温度阈值后,关闭指纹感应器,并设置此温度值为初始温度值;更新的温度值大于第二温度阈值后,又重新设置第一温度阈值与第二温度阈值,并将此温度值设置为初始温度值。如此循环,及时根据变化的温度值以确定手指离开指纹感应器,并关闭指纹感应器,在不影响指纹输入的检测情况下,与当前技术手段相比必然是开启指纹感应器的总体时间减少了,故可以节省指纹感应器总体消耗的能量,提升了电池的续航能力。
在本申请实施例中,对指纹感应器的实际温度进行划分,分为小于15度, 15度至35度,大于35度三个温度值区间,设置小于15度和大于35度对应的第一差值和第二差值为5度,设置15度到35度对应的第一差值和第二差值为2度。检测指纹感应器的初始温度值,设初始温度值为30度,则第一温度阈值为32度,第二温度阈值为28度,设置完成关闭指纹感应器。检测指纹感应器的当前温度值,如果当前温度值为33度,则说明手指放上了指纹感应器,开启指纹感应器。此时第一温度阈值重新设置为35度,第二温度阈值重新设置为31度;再次检测指纹感应器的当前温度值,如果更新的温度值为30度,则关闭指纹感应器;如果更新的温度值为36度,则将36度又作为初始温度值,重新设置第一温度阈值和第二温度阈值。其中,检测指纹感应器的当前温度值,如果当前温度值为27 度,则则继续关闭指纹感应器,将27度又作为初始温度值,重新设置第一温度阈值和第二温度阈值。如此循环,及时根据变化的温度值以确定手指离开指纹感应器,并关闭指纹感应器,在不影响指纹输入的检测情况下可以有效降低该指纹感应器总体消耗的能量以提升电池的续航能力。
为了更好地实施以上方法,本发明实施例还可以提供一种指纹感应器的省电控制装置,该省电控制装置具体可以集成在网络设备中,该网络设备可以是移动终端等设备。
例如,如图2所示,该装置可以包括设置单元201、开启单元202、阈值更新单元203、初始值更新单元204,如下:
(1)设置单元201
设置单元201,用于检测指纹感应器的初始温度值,根据所述初始温度值设置第一温度阈值与第二温度阈值,关闭所述指纹感应器。
例如,用温度传感器检测指纹感应器的初始温度,根据该初始温度值设置第一温度阈值与第二温度阈值,第一温度阈值大于初始温度值,初始温度值大于第二温度阈值,设置完成后,关闭指纹感应器。
(2)开启单元202
开启单元202,用于检测所述指纹感应器的当前温度值,所述当前温度值大于所述第一温度阈值,开启所述指纹感应器。
例如,检测指纹感应器的当前温度值,如果当前温度值大于设置的第一温度阈值,说明有物体放于指纹感应器附近,从而开启指纹感应器来检测指纹;如果当前温度值小于或等于第一温度阈值,则指纹感应器继续保持关闭。
其中,开启单元202还包括划分单元和选择单元。划分单元,用于划分所述指纹感应器的温度值为多个区间,预设所述区间对应的第一差值列表和第二差值列表;选择单元,用于根据实际温度值所在区间选择对应的所述第一差值和所述第二差值,所述第一差值为所述第一温度阈值与所述实际温度值的差值,所述第二差值为所述第二温度阈值与所述实际温度值的差值,所述实际温度值包括所述初始温度值和所述当前温度值。
(3)阈值更新单元203
更新单元203,用于根据所述当前温度值更新所述第一温度阈值与所述第二温度阈值。
例如,由于当前温度值大于设置的第一温度阈值,指纹感应器开启,此时根据当前的温度值所在的温度区间,选择对应的第一差值与第二差值,更新设置当前温度值对应的第一温度阈值与第二温度阈值。
(4)初始值更新单元204
初始值更新单元204,用于更新检测所述指纹感应器的当前温度值,更新所述初始温度值为所述更新的温度值。
例如,由于指纹感应器的温度会变化,温度传感器检测指纹感应器的当前温度值,并输出更新的当前温度值,将指纹感应器的初始温度值更新为此温度值。
相应的,本发明实施例还提供一种移动终端,如图3所示,该移动终端可以包括射频(RF,Radio Frequency)电路301、包括有一个或一个以上计算机可读存储介质的存储器302、输入单元303、显示单元304、传感器305、音频电路306、无线保真(WiFi,WirelessFidelity)模块307、包括有一个或者一个以上处理核心的处理器308、以及电源309等部件。本领域技术人员可以理解,图3中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定,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。其中:
RF电路301可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,特别地,将基站的下行信息接收后,交由一个或者一个以上处理器308处理;另外,将涉及上行的数据发送给基站。通常,RF电路301包括但不限于天线、至少一个放大器、调谐器、一个或多个振荡器、用户身份模块(SIM,Subscriber Identity Module)卡、收发信机、耦合器、低噪声放大器(LNA,Low Noise Amplifier)、双工器等。此外,RF电路301还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。所述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于全球移动通讯系统 (GSM,Global System of Mobile communication)、通用分组无线服务(GPRS, GeneralPacket Radio Service)、码分多址(CDMA,Code Division Multiple Access)、宽带码分多址(WCDMA,Wideband Code Division Multiple Access)、长期演进(LTE,Long TermEvolution)、电子邮件、短消息服务(SMS,Short Messaging Service)等。
存储器302可用于存储软件程序以及模块,处理器308通过运行存储在存储器302的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理。存储器 302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移动移动终端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302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。相应地,存储器302还可以包括存储器控制器,以提供处理器308和输入单元303对存储器302的访问。
输入单元303可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与用户设置以及功能控制有关的键盘、鼠标、操作杆、光学或者轨迹球信号输入。具体地,在一个具体的实施例中,输入单元303可包括触敏表面以及其他输入设备。触敏表面,也称为触摸显示屏或者触控板,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敏表面上或在触敏表面附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。可选的,触敏表面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308,并能接收处理器308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敏表面。除了触敏表面,输入单元303还可以包括其他输入设备。具体地,其他输入设备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。
显示单元304可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及移动终端的各种图形用户接口,这些图形用户接口可以由图形、文本、图标、视频和其任意组合来构成。显示单元304可包括显示面板,可选的,可以采用液晶显示器(LCD,Liquid CrystalDisplay)、有机发光二极管(OLED,Organic Light-Emitting Diode)等形式来配置显示面板。进一步的,触敏表面可覆盖显示面板,当触敏表面检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器308以确定触摸事件的类型,随后处理器308根据触摸事件的类型在显示面板上提供相应的视觉输出。虽然在图3中,触敏表面与显示面板是作为两个独立的部件来实现输入和输入功能,但是在某些实施例中,可以将触敏表面与显示面板集成而实现输入和输出功能。
移动终端还可包括至少一种传感器305,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器可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的亮度,接近传感器可在移动终端移动到耳边时,关闭显示面板和/或背光。作为运动传感器的一种,重力加速度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;至于移动终端还可配置的陀螺仪、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。本申请实施例中,温度传感器检测指纹感应器的温度值并输出,指纹感应器位于温度传感器的可测范围内。
音频电路306、扬声器,传声器可提供用户与移动终端之间的音频接口。音频电路306可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器,由扬声器转换为声音信号输出;另一方面,传声器将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路306接收后转换为音频数据,再将音频数据输出处理器308处理后,经RF电路301以发送给比如另一移动终端,或者将音频数据输出至存储器302 以便进一步处理。音频电路306还可能包括耳塞插孔,以提供外设耳机与移动终端的通信。
WiFi属于短距离无线传输技术,移动移动终端通过WiFi模块307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3示出了WiFi模块307,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申请的本质的范围内而省略。
处理器308是移动终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在存储器302内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器302内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对手机进行整体监控。可选的,处理器308可包括一个或多个处理核心;优选的,处理器308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308中。
移动终端还包括给各个部件供电的电源309(比如电池),优选的,电源可以通过电源管理系统与处理器308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。电源309还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电系统、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。
尽管未示出,移动终端还可以包括摄像头、蓝牙模块等,在此不再赘述。具体在本实施例中,移动终端中的处理器308会按照如下的指令,将一个或一个以上的应用程序的进程对应的可执行文件加载到存储器302中,并由处理器308 来运行存储在存储器302中的应用程序,从而实现各种功能。
本领域普通技术人员可以理解,上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤可以通过指令来完成,或通过指令控制相关的硬件来完成,该指令可以存储于一计算机可读存储介质中,并由处理器进行加载和执行。
以上对本发明实施例所提供的一种指纹感应器的省电控制方法、装置及移动终端,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。