CN112752315B - 降低终端温度的方法、降低终端温度的装置及存储介质 - Google Patents

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Abstract

本公开是关于降低终端温度的方法、降低终端温度的装置及存储介质。降低终端温度的方法包括:连接至第一网络;监测终端的芯片温度,当芯片温度大于第一预设阈值时,向网络设备发送降速信息,降速信息用于触发降低网络设备与终端之间的传输速率。通过本公开实施例,可以在保持网络连接的情况下,通过降低传输速率以降低终端温度,进而提升用户体验。

Description

降低终端温度的方法、降低终端温度的装置及存储介质
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及降低终端温度的方法、降低终端温度的装置及存储介质。
背景技术
随着技术的发展,现在的无线通信技术即将进入第五代移动通信(5th-Generation,5G)新无线(new radio,NR)时代,随着各国5G战略的推进和各大运营商5G网络部署的增强,5G技术越来越快的走进我们的生活。
5G技术凭借高速率的巨大优势为用户提供高清视频、虚拟现实、在线游戏等极致速度体验。而在终端连接5G网络进行高速的数据传输时,终端的功耗也会随之加大,同时终端温度也会升高,温度过高会影响硬件和电池寿命,影响硬件性能,甚至造成对用户的伤害。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供降低终端温度的方法、降低终端温度的装置及存储介质。
根据本公开实施例的一方面,提供降低终端温度的方法,包括:连接至第一网络;监测终端的芯片温度,当芯片温度大于第一预设阈值时,向网络设备发送降速信息,降速信息用于触发降低网络设备与终端之间的传输速率。
在一实施例中,降速信息包括第一测量报告,用于向网络设备报告第一网络的质量低于第一门限且第二网络的质量高于第二门限。
在一实施例中,监测终端的芯片温度,当芯片温度大于第一预设阈值时,向网络设备发送降速信息,还包括:当芯片温度大于第一预设阈值的持续时间超过预设的第一时间阈值时,向网络设备发送第一测量报告。
在一实施例中,方法还包括:接收网络设备响应于第一测量报告发送的第一请求;基于第一请求,切换连接至第二网络,其中,终端连接至第二网络时与网络设备之间的传输速率低于终端连接至第一网络时与网络设备之间的传输速率。
在一实施例中,方法还包括:在预设的第二时间阈值内未接收到第一请求时,再次向网络设备发送第一测量报告。
在一实施例中,基于第一请求,切换连接至第二网络之后,方法还包括:监测芯片温度,当芯片温度小于第二预设阈值时,向网络设备发送第二测量报告,用于向网络设备报告第一网络的质量高于第三门限且第二网络的质量低于第四门限;接收网络设备响应于第二测量报告发送的第二请求;基于第二请求,切换连接至第一网络。
在一实施例中,监测芯片温度,当芯片温度小于第二预设阈值时,向网络设备发送第二测量报告,还包括:当芯片温度小于第二预设阈值的持续时间超过预设的第三时间阈值时,向网络设备发送第二测量报告。
在一实施例中,方法还包括:在预设的第四时间阈值内未接收到第二请求时,再次向网络设备发送第二测量报告。
在一实施例中,第一网络为新无线网络,第二网络为长期演进网络。
在一实施例中,降速信息包括速率控制信令,速率控制信令用于触发网络设备降低与终端的下行速率。
在一实施例中,方法还包括:监测芯片温度,当芯片温度小于第三预设阈值时,向网络设备发送速率恢复信令,速率恢复信令用于触发网络设备恢复与终端的下行速率。
根据本公开实施例的又一方面,提供降低终端温度的装置,包括连接单元,用于连接至第一网络;监测单元,用于监测终端的芯片温度;发送单元,当监测单元监测芯片温度大于第一预设阈值时,用于向网络设备发送降速信息,降速信息用于触发降低网络设备与终端之间的传输速率。
在一实施例中,降速信息包括第一测量报告,用于向网络设备报告第一网络的质量低于第一门限且第二网络的质量高于第二门限。
在一实施例中,监测单元监测终端的芯片温度,当芯片温度大于第一预设阈值时,发送单元采用如下方式向网络设备发送降速信息:当芯片温度大于第一预设阈值的持续时间超过预设的第一时间阈值时,向网络设备发送第一测量报告。
在一实施例中,装置还包括:接收单元,用于接收网络设备响应于第一测量报告发送的第一请求;连接单元,还用于基于第一请求,切换连接至第二网络,其中,终端连接至第二网络时与网络设备之间的传输速率低于终端连接至第一网络时与网络设备之间的传输速率。
在一实施例中,接收单元在预设的第二时间阈值内未接收到第一请求时,发送单元还用于再次向网络设备发送第一测量报告。
在一实施例中,连接单元基于第一请求,切换连接至第二网络之后,监测单元还用于:监测芯片温度,当芯片温度小于第二预设阈值时,发送单元向网络设备发送第二测量报告,用于向网络设备报告第一网络的质量高于第三门限且第二网络的质量低于第四门限;接收单元还用于:接收网络设备响应于第二测量报告发送的第二请求;连接单元还用于:基于第二请求,切换连接至第一网络。
在一实施例中,监测单元监测芯片温度,当芯片温度小于第二预设阈值时,发送单元采用如下方式向网络设备发送第二测量报告:当芯片温度小于第二预设阈值的持续时间超过预设的第三时间阈值时,向网络设备发送第二测量报告。
在一实施例中,发送单元还用于:接收单元在预设的第四时间阈值内未接收到第二请求时,再次向网络设备发送第二测量报告。
在一实施例中,第一网络为新无线网络,第二网络为长期演进网络。
在一实施例中,降速信息包括速率控制信令,速率控制信令用于触发网络设备降低与终端的下行速率。
在一实施例中,监测单元监测芯片温度,当芯片温度小于第三预设阈值时,发送单元向网络设备发送速率恢复信令,速率恢复信令用于触发网络设备恢复与终端的下行速率。
根据本公开实施例的又一方面,提供降低终端温度的装置,包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,处理器被配置为:执行前述任意一项所述的降低终端温度的方法。
根据本公开实施例的又一方面,提供一种非临时性计算机可读存储介质,当存储介质中的指令由移动终端的处理器执行时,使得移动终端能够执行前述任意一项所述的降低终端温度的方法。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:通过监测终端的芯片温度,当芯片温度大于第一预设阈值时,向网络设备发送降速信息,从而在保持网络连接的情况下,降低网络设备与终端之间的传输速率,进而降低终端的温度且同时保持网络连接,提升用户体验。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据本公开一示例性实施例示出的一种降低终端温度的方法的流程图。
图2是根据本公开另一示例性实施例示出的一种降低终端温度的方法的流程图。
图3是根据本公开又一示例性实施例示出的一种降低终端温度的方法的流程图。
图4是根据本公开又一示例性实施例示出的降低终端温度的方法的流程图。
图5是根据本公开一示例性实施例示出的一种降低终端温度的装置的框图。
图6是根据本公开又一示例性实施例示出的一种降低终端温度的装置的框图。
图7是根据本公开一示例性实施例示出的一种装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
5G采用毫米波技术,实现高速率的同时也带来移动终端散热的问题。下行速率引起的终端温度过高的问题,当前技术中采取的降低终端温度的方法会造成终端的误块率block error rate,BLER)升高或者不能保持网络连接,影响用户体验。本公开实施例提供了一种降低终端温度的方法,应用于终端,参见图1,包括以下步骤。
在步骤S101中,连接至第一网络。
终端连接至第一网络,接受第一网络提供的服务。在一例中,第一网络为5G网络。
在步骤S102中,监测终端的芯片温度,当芯片温度大于第一预设阈值时,向网络设备发送降速信息。
终端可以是通过设置温度传感器实时监测终端芯片的温度,当芯片温度大于第一预设阈值时,向网络发送降速信息。可以理解地,降速信息可以是用于触发降低网络设备与终端之间的传输速率,传输速率可以是上行传输速率,也可以是下行传输速率。减小传输速率可以减小终端的发射速率,从而减小终端的功耗,进而降低终端温度。
根据本公开的实施例,通过监测终端的芯片温度,当芯片温度大于第一预设阈值时,向网络设备发送降速信息,从而降低网络设备与终端之间的传输速率,进而降低终端的温度且同时保持网络连接,提升用户体验。
在一实施例中,降速信息可以是第一测量报告,例如,网络系统测量报告eventB2,向网络设备报告第一网络的质量低于第一门限且第二网络的质量高于第二门限,即表示当前第一网络服务信号差,第二网络服务信号好。可以理解地,第一网络与第二网络可以是不同制式的网络,终端发送第一测量报告是为了促使网络设备发起网络切换的请求。
图2是根据另一示例性实施例示出的一种降低终端温度的方法的流程图,如图2所示,降低终端温度的方法除上述步骤S101、步骤S102,还包括:
在步骤S103中,接收网络设备响应于第一测量报告发送的第一请求。
网络设备接收第一测量报告,向终端发送切换网络的第一请求,即请求终端由第一网络切换至第二网络。
在步骤S104中,基于第一请求,切换连接至第二网络。
终端接收网络设备发送的网络切换的第一请求,切换连接至第二网络,终端连接至第二网络时与网络设备之间的传输速率低于终端连接至第一网络时与网络设备之间的传输速率。在一例中,第二网络为长期演进(long term evolution,LTE)网络。
在一实施例中,当芯片温度大于第一预设阈值的持续时间超过预设的第一时间阈值时,向网络设备发送第一测量报告。预设第一时间阈值,在芯片温度大于第一预设阈值的持续时间超过第一时间阈值时,向网络设备发送第一测量报告,促使网络设备发起网络切换的请求。可以维持终端的较高速率,避免不必要的网络切换。
可以理解地,第一预设阈值较高时,为了避免终端温度过高带来的安全隐患以及不良的用户体验,可以在检测到芯片温度大于第一预设阈值时,即时向网络设备发送第一测量报告,促使网络设备发起网络切换的请求,根据请求进行网络的切换。
在一实施例中,在预设的第二时间阈值内未接收到第一请求时,再次向网络设备发送第一测量报告。预设第二时间阈值,在第二时间阈值内未接收到网络设备发送的网络切换的第一请求,再次向网络设备发送第一测量报告,即再次促使网络设备发起网络切换的请求,可以更加有效地降低终端温度。
图3是根据本公开另一示例性实施例示出的一种降低终端温度的方法的流程图。如图3所示,降低终端温度的方法除上述步骤S101、步骤S102、步骤S103和步骤S104,还包括:
在步骤S105中,监测芯片温度,当芯片温度小于第二预设阈值时,向网络设备发送第二测量报告。
第二预设阈值可以是设置成与第一预设阈值相同,也可以是设置成与第一预设阈值不同。例如,第二预设阈值可以是小于第一预设阈值,可以更加有效地控制终端温度,保护终端的电子元器件不被损坏,进而延长终端使用寿命。第二测量报告,例如,可以是网络系统测量报告event B2,用于向网络设备报告第一网络的质量高于第三门限且第二网络的质量低于第四门限,即表示当前第一网络服务信号好,第二网络服务信号差。终端发送第二测量报告是为了促使网络设备发起网络切换的请求,即由第二网络切换至第一网络。
在步骤S106中,接收网络设备响应于第二测量报告发送的第二请求。
网络设备接收第二测量报告,向终端发送切换网络的第二请求,即请求终端由第二网络切换至第一网络。
在步骤S107中,基于第二请求,切换连接至第一网络。
终端接收网络设备发送的网络切换的第二请求,切换连接至第一网络,提高了传输速率。
在一实施例中,当芯片温度小于第二预设阈值的持续时间超过预设的第三时间阈值时,向网络设备发送第二测量报告。预设第三时间阈值,在芯片温度小于第二预设阈值的持续时间超过第三时间阈值时,即在终端温度保持较低且温度稳定时,向网络设备发送第二测量报告,促使网络设备发起网络切换的请求。可以维持终端与网络设备之间的稳定连接,避免频繁发生网络切换。
在一实施例中,在预设的第四时间阈值内未接收到第二请求时,再次向网络设备发送第二测量报告。预设第四时间阈值,在第四时间阈值内未接收到网络设备发送的网络切换的第二请求,再次向网络设备发送第二测量报告,即再次促使网络设备发起网络切换的请求,可以使终端保持较高的传输速率。
在一实施例中,降速信息包括速率控制信令,速率控制信令用于触发网络设备降低与终端的下行速率。监测终端的芯片温度,当芯片温度大于第一预设阈值时,终端向网络发送速率控制信令,终端可以通过速率控制信令动态控制下行传输速率,从而减小终端的功耗,进而降低终端温度。
在一实施例中,监测芯片温度,当芯片温度小于第三预设阈值时,向网络设备发送速率恢复信令,速率恢复信令用于触发网络设备恢复与终端的下行速率,保证终端的高速传输速率。第三预设阈值可以是设置成与第一预设阈值、第二预设阈值相同,也可以是设置成与第一预设阈值、第二预设阈值不同,本公开实施例对此不作限定。
在一实施例中,第一网络为5G网络,第二网络为LTE网络。第一网络与第二网络也可以是其它制式不同的网络。第一网络与第二网络可以是满足下述关系,即终端连接至第二网络时,终端与网络设备之间的传输速率低于终端连接至第一网络时,终端与网络设备之间的传输速率。
图4是根据本公开又一示例性实施例示出的降低终端温度的方法的流程图。下面结合图4,示例性地描述降低终端温度的方法的具体应用方式。
在步骤S1001中,终端连接至第一网络。
在步骤S1002中,实时监控芯片温度。
在步骤S1003中,判断芯片温度是否大于第一阈值。
当芯片温度大于第一阈值时,执行步骤S1004,终端发送第一测量报告。
当芯片温度不大于第一阈值时,执行步骤S1002,实时监控芯片温度。
在步骤S1005中,等待网络设备发送第一切换请求。
在步骤S1006中,判断终端是否收到第一切换请求。
当终端收到第一切换请求时,执行步骤S1007,终端切换至第二网络。
当终端没有收到第一切换请求时,执行步骤S1004,终端再次向网络设备发送第一测量报告。
在步骤S1008中,实时监控芯片温度。
在步骤S1009中,判断芯片温度是否小于第二阈值。
当芯片温度小于第二阈值时,执行步骤S1010,终端发送第二测量报告。
当芯片温度不小于第二阈值时,执行步骤S1008,实时监控芯片温度。
在步骤S1011中,等待网络设备发送第二切换请求。
在步骤S1012中,判断终端是否收到第二切换请求。
当终端收到第二切换请求时,执行步骤S1013,终端切换至第一网络。
当终端没有收到第二切换请求时,执行步骤S1010,终端再次向网络设备发送第二测量报告。
图5是根据本公开一示例性实施例示出的一种降低终端温度的装置的框图。参照图5,降低终端温度的装置200包括:连接单元210、监测单元220和发送单元230。
连接单元210,用于连接至第一网络。
监测单元220,用于监测终端的芯片温度。
发送单元230,当监测单元220监测芯片温度大于第一预设阈值时,用于向网络设备发送降速信息,降速信息用于触发降低网络设备与终端之间的传输速率。
在一实施例中,降速信息包括第一测量报告,用于向网络设备报告第一网络的质量低于第一门限且第二网络的质量高于第二门限。
在一实施例中,监测单元220监测终端的芯片温度,当芯片温度大于第一预设阈值时,发送单元230采用如下方式向网络设备发送降速信息:当芯片温度大于第一预设阈值的持续时间超过预设的第一时间阈值时,向网络设备发送第一测量报告。
图6是根据本公开一示例性实施例示出的一种降低终端温度的装置的框图。参照图6,装置200还包括:接收单元240。接收单元240,用于接收网络设备响应于第一测量报告发送的第一请求。
连接单元210,还用于基于第一请求,切换连接至第二网络,其中,终端连接至第二网络时与网络设备之间的传输速率低于终端连接至第一网络时与网络设备之间的传输速率。
在一实施例中,接收单元240在预设的第二时间阈值内未接收到第一请求时,发送单元230还用于再次向网络设备发送第一测量报告。
在一实施例中,连接单元210基于第一请求,切换连接至第二网络之后,监测单元220还用于监测芯片温度,当芯片温度小于第二预设阈值时,发送单元230向网络设备发送第二测量报告,用于向网络设备报告第一网络的质量高于第三门限且第二网络的质量低于第四门限。接收单元240还用于接收网络设备响应于第二测量报告发送的第二请求。连接单元210还用于基于第二请求,切换连接至第一网络。
在一实施例中,监测单元220监测芯片温度,当芯片温度小于第二预设阈值时,发送单元230采用如下方式向网络设备发送第二测量报告:当芯片温度小于第二预设阈值的持续时间超过预设的第三时间阈值时,向网络设备发送第二测量报告。
在一实施例中,发送单元230还用于:接收单元240在预设的第四时间阈值内未接收到第二请求时,再次向网络设备发送第二测量报告。
在一实施例中,降速信息包括速率控制信令,速率控制信令用于触发网络设备降低与终端的下行速率。
在一实施例中,监测单元220监测芯片温度,当芯片温度小于第三预设阈值时,发送单元230向网络设备发送速率恢复信令,速率恢复信令用于触发网络设备恢复与终端的下行速率。
在一实施例中,第一网络为新无线网络,第二网络为长期演进网络。
图7是根据一示例性实施例示出的一种用于降低终端温度的装置600的框图。例如,装置600可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图7,装置600可以包括以下一个或多个组件:处理组件602,存储器604,电源组件606,多媒体组件608,音频组件610,输入/输出(I/O)的接口612,传感器组件614,以及通信组件616。
处理组件602通常控制装置600的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件602可以包括一个或多个处理器620来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件602可以包括一个或多个模块,便于处理组件602和其他组件之间的交互。例如,处理组件602可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件608和处理组件602之间的交互。
存储器604被配置为存储各种类型的数据以支持在装置600的操作。这些数据的示例包括用于在装置600上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器604可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件606为装置600的各种组件提供电力。电源组件606可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置600生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件608包括在所述装置600和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件608包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当设备600处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件610被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件610包括一个麦克风(MIC),当装置600处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器604或经由通信组件616发送。在一些实施例中,音频组件610还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口612为处理组件602和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件614包括一个或多个传感器,用于为装置600提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件614可以检测到设备600的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置600的显示器和小键盘,传感器组件614还可以检测装置600或装置600一个组件的位置改变,用户与装置600接触的存在或不存在,装置600方位或加速/减速和装置600的温度变化。传感器组件614可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件614还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件614还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件616被配置为便于装置600和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置600可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件616经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件616还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置600可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器604,上述指令可由装置600的处理器620执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由移动终端的处理器执行时,使得移动终端能够执行如前所述的任一降低终端温度的方法。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (16)

1.一种降低终端温度的方法,应用于终端,其特征在于,包括:
连接至第一网络;
监测终端的芯片温度,当所述芯片温度大于第一预设阈值时,向网络设备发送降速信息,所述降速信息用于触发降低所述网络设备与所述终端之间的传输速率,其中,所述降速信息包括第一测量报告,用于向所述网络设备报告所述第一网络的质量低于第一门限且第二网络的质量高于第二门限;当所述芯片温度大于所述第一预设阈值的持续时间超过预设的第一时间阈值时,向所述网络设备发送所述第一测量报告;
接收所述网络设备响应于所述第一测量报告发送的第一请求;
基于所述第一请求,切换连接至第二网络,其中,所述第一网络与所述第二网络是不同制式的网络,所述终端连接至所述第二网络时与所述网络设备之间的传输速率低于所述终端连接至所述第一网络时与所述网络设备之间的传输速率;
在预设的第二时间阈值内未接收到所述第一请求时,再次向所述网络设备发送所述第一测量报告。
2.根据权利要求1所述的降低终端温度的方法,其特征在于,在所述基于所述第一请求,切换连接至第二网络之后,所述方法还包括:
监测所述芯片温度,当所述芯片温度小于第二预设阈值时,向所述网络设备发送第二测量报告,用于向所述网络设备报告所述第一网络的质量高于第三门限且所述第二网络的质量低于第四门限;
接收所述网络设备响应于所述第二测量报告发送的第二请求;
基于所述第二请求,切换连接至所述第一网络。
3.根据权利要求2所述的降低终端温度的方法,其特征在于,所述监测所述芯片温度,当所述芯片温度小于第二预设阈值时,向所述网络设备发送第二测量报告,还包括:当所述芯片温度小于所述第二预设阈值的持续时间超过预设的第三时间阈值时,向所述网络设备发送所述第二测量报告。
4.根据权利要求2所述的降低终端温度的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在预设的第四时间阈值内未接收到所述第二请求时,再次向所述网络设备发送所述第二测量报告。
5.根据权利要求1所述的降低终端温度的方法,其特征在于,所述第一网络为新无线网络,所述第二网络为长期演进网络。
6.根据权利要求1所述的降低终端温度的方法,其特征在于,所述降速信息包括速率控制信令,所述速率控制信令用于触发所述网络设备降低与所述终端的下行速率。
7.根据权利要求6所述的降低终端温度的方法,其特征在于,所述方法还包括:
监测所述芯片温度,当所述芯片温度小于第三预设阈值时,向所述网络设备发送速率恢复信令,所述速率恢复信令用于触发所述网络设备恢复与所述终端的下行速率。
8.一种降低终端温度的装置,应用于终端,其特征在于,包括:
连接单元,用于连接至第一网络,还用于基于第一请求,切换连接至第二网络,其中,所述终端连接至所述第二网络时与网络设备之间的传输速率低于所述终端连接至所述第一网络时与所述网络设备之间的传输速率;
监测单元,用于监测终端的芯片温度;
发送单元,当所述监测单元监测所述芯片温度大于第一预设阈值时,用于向网络设备发送降速信息,所述降速信息用于触发降低所述网络设备与所述终端之间的传输速率,其中,所述第一网络与所述第二网络是不同制式的网络,所述降速信息包括第一测量报告,用于向所述网络设备报告所述第一网络的质量低于第一门限且第二网络的质量高于第二门限;当所述芯片温度大于所述第一预设阈值的持续时间超过预设的第一时间阈值时,向所述网络设备发送所述第一测量报告;接收单元在预设的第二时间阈值内未接收到所述第一请求时,所述发送单元还用于再次向所述网络设备发送所述第一测量报告;
接收单元,用于接收所述网络设备响应于所述第一测量报告发送的第一请求。
9.根据权利要求8所述的降低终端温度的装置,其特征在于,所述连接单元基于所述第一请求,切换连接至第二网络之后,所述监测单元还用于:
监测所述芯片温度,当所述芯片温度小于第二预设阈值时,所述发送单元向所述网络设备发送第二测量报告,用于向所述网络设备报告所述第一网络的质量高于第三门限且所述第二网络的质量低于第四门限;
接收单元还用于:接收所述网络设备响应于所述第二测量报告发送的第二请求;
连接单元还用于:基于所述第二请求,切换连接至所述第一网络。
10.根据权利要求9所述的降低终端温度的装置,其特征在于,所述监测单元监测所述芯片温度,当所述芯片温度小于第二预设阈值时,所述发送单元采用如下方式向所述网络设备发送第二测量报告:当所述芯片温度小于所述第二预设阈值的持续时间超过预设的第三时间阈值时,向所述网络设备发送所述第二测量报告。
11.根据权利要求9所述的降低终端温度的装置,其特征在于,所述发送单元还用于:
所述接收单元在预设的第四时间阈值内未接收到所述第二请求时,再次向所述网络设备发送所述第二测量报告。
12.根据权利要求8所述的降低终端温度的装置,其特征在于,所述第一网络为新无线网络,所述第二网络为长期演进网络。
13.根据权利要求8所述的降低终端温度的装置,其特征在于,所述降速信息包括速率控制信令,所述速率控制信令用于触发所述网络设备降低与所述终端的下行速率。
14.根据权利要求13所述的降低终端温度的装置,其特征在于,所述监测单元监测所述芯片温度,当所述芯片温度小于第三预设阈值时,所述发送单元向所述网络设备发送速率恢复信令,所述速率恢复信令用于触发所述网络设备恢复与所述终端的下行速率。
15.一种降低终端温度的装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:执行权利要求1至7中任意一项所述的降低终端温度的方法。
16.一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由移动终端的处理器执行时,使得移动终端能够执行权利要求1至7中任意一项所述的降低终端温度的方法。
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