ES2952210T3 - Aparato y método de control de energía y dispositivo terminal - Google Patents

Aparato y método de control de energía y dispositivo terminal Download PDF

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ES2952210T3 ES20794132T ES20794132T ES2952210T3 ES 2952210 T3 ES2952210 T3 ES 2952210T3 ES 20794132 T ES20794132 T ES 20794132T ES 20794132 T ES20794132 T ES 20794132T ES 2952210 T3 ES2952210 T3 ES 2952210T3
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Abstract

Un aparato (20) y método de control de potencia, y un dispositivo terminal (100). El aparato de control de energía (20) comprende: un módem (21), un primer módulo de administración de energía (22) conectado al módem (21), un AP (23), un segundo módulo de administración de energía (24) conectado al AP (23), y un módulo de control (25) conectado al AP (23), el primer módulo de administración de energía (22) y el segundo módulo de administración de energía (24), en donde el segundo módulo de administración de energía (24) se usa para generar una segunda señal de control al primer módulo de gestión de energía (22); el AP (23) se utiliza para generar una primera señal de control cuando se recibe una instrucción de apagado o se detecta un fallo de alimentación anormal, y envía la primera señal de control al módulo de control (25); el módulo de control (25) se utiliza para convertir la segunda señal de control en una tercera señal de control bajo el control de la primera señal de control; y el primer módulo de gestión de energía (22) se usa para detener el suministro de energía al módem (21) bajo el control de la tercera señal de control. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Aparato y método de control de energía y dispositivo terminal
Referencia cruzada a la solicitud relacionada
Esta solicitud reivindica la prioridad de la solicitud de patente china n.° 201910340733.2, presentada en la Administración de la Propiedad Intelectual Nacional de China el jueves 25 de abril de 2019 y titulada "POWER CONTROL APPARATUS, METHOD AND TERMINAL DEVICE" (Aparato, método de control de energía y dispositivo terminal).
Campo técnico
Las realizaciones de la presente descripción se relacionan con el campo de las tecnologías de la comunicación y, en particular, con un dispositivo de control de energía, un método y un dispositivo terminal.
Antecedentes
En los primeros días de la tecnología de comunicación móvil de quinta generación (5a generación, 5G), una unidad central de procesamiento (CPU) de un dispositivo terminal utiliza una arquitectura híbrida de un procesador de aplicaciones (procesador de aplicaciones, AP) con un módem 5G externo (módem) para satisfacer las crecientes necesidades de los usuarios.
Actualmente, el AP y el módem 5G tienen sus sistemas de alimentación independientes. En general, como se muestra en la fig. 1, en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado, el AP puede generar una señal de apagado según la instrucción de apagado y emitir la señal de apagado al módem 5G, y, a continuación, el módem 5G puede generar una señal de control de apagado según la señal de apagado y emitir la señal de control de apagado a un módulo de gestión de energía 5G, de manera que el módulo de gestión de energía 5G pueda realizar el procesamiento de apagado en el módem 5G según la señal de control de apagado. Alternativamente, en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado, el AP puede generar una señal de control según la instrucción de apagado y emitir la señal de control a un módulo de gestión de energía de AP, y, a continuación, el módulo de gestión de energía de AP puede generar otra señal de control (tal como una señal de reinicio) según la señal de control y emitir la señal de reinicio a un módulo de gestión de energía 5G, de manera que el módulo de gestión de energía 5G pueda realizar el procesamiento de apagado en el módem 5G según la señal de reinicio.
Sin embargo, en el caso de una anomalía (tal como el bloqueo de software o similar) en la comunicación entre el AP y el módem 5G, o en el caso de una anomalía en la comunicación entre el AP y el módulo de gestión de energía del AP, es posible que el AP no funcione para controlar el apagado del módem 5G si los dos métodos anteriores se utilizan para controlar el apagado del módem 5G, lo que puede conducir a la situación de que el AP se haya apagado pero el módem 5G no se haya apagado en el dispositivo terminal, resultando en un consumo anormal de energía del dispositivo terminal.
El documento CN103746431 A da a conocer un procesador de aplicaciones y un módem, cada uno con su propia fuente de alimentación.
Compendio
Las realizaciones de la presente descripción proporcionan un dispositivo de control de energía, un método y un dispositivo terminal para resolver el problema del apagado no fiable de un módem, lo que da como resultado un consumo de energía anormal del dispositivo terminal.
Para resolver el problema técnico anterior, las realizaciones de la presente descripción se implementan de la siguiente manera:
Según un primer aspecto, una realización de la presente descripción proporciona un dispositivo de control de energía, donde el dispositivo de control de energía incluye: un módem, un primer módulo de gestión de energía conectado al módem, un AP, un segundo módulo de gestión de energía conectado al AP, y un módulo de control conectado al AP, al primer módulo de gestión de energía y al segundo módulo de gestión de energía. Entre ellos, el segundo módulo de gestión de energía está configurado para emitir una segunda señal de control al primer módulo de gestión de energía antes de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal; el AP está configurado para generar una primera señal de control y emitir la primera señal de control al módulo de control en el caso de que se reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal; el módulo de control está configurado para convertir la segunda señal de control en una tercera señal de control bajo el control de la primera señal de control, de manera que el segundo módulo de gestión de energía emita la tercera señal de control al primer módulo de gestión de energía; el primer módulo de gestión de energía está configurado para detener el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control.
Según un segundo aspecto, una realización de la presente descripción proporciona un dispositivo terminal, donde el dispositivo terminal incluye el dispositivo de control de energía provisto en el primer aspecto anterior.
Según un tercer aspecto, una realización de la presente descripción proporciona un método de control de energía aplicado a un dispositivo de control de energía, donde el dispositivo de control de energía incluye un módem, un primer módulo de gestión de energía conectado al módem, un AP y un segundo módulo de gestión de energía conectado al AP. El método incluye: la generación de una primera señal de control en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal; la conversión, bajo el control de la primera señal de control, de una segunda señal de control en una tercera señal de control, donde la segunda señal de control es una señal emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía antes de que el AP reciba la instrucción de apagado o se detecte el apagado anormal; la detención del suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control.
En la realización de la presente descripción, un dispositivo de control de energía puede incluir: un módem, un primer módulo de gestión de energía conectado al módem, un AP, un segundo módulo de gestión de energía conectado al AP y un módulo de control conectado al AP, al primer módulo de gestión de energía, y al segundo módulo de gestión de energía. Entre ellos, el segundo módulo de gestión de energía está configurado para emitir una segunda señal de control al primer módulo de gestión de energía antes de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal; el AP está configurado para generar una primera señal de control y emitir la primera señal de control al módulo de control en el caso de que se reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal; el módulo de control está configurado para convertir la segunda señal de control en una tercera señal de control bajo el control de la primera señal de control, de manera que el segundo módulo de gestión de energía emita la tercera señal de control al primer módulo de gestión de energía; el primer módulo de gestión de energía está configurado para detener el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control. Con esta solución, después de que el AP reciba la instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, se puede emitir una señal de control al módulo de control para activar el módulo de control para que convierta, bajo el control de la señal de control, la segunda señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en la tercera señal de control, de manera que el primer módulo de gestión de energía detiene el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control. De esta forma, en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, incluso en el caso de una anomalía en la comunicación entre el AP y el módem, el dispositivo de control de energía provisto en la realización de la presente descripción aún puede activar el módulo de control para controlar la conversión de la segunda señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en una tercera señal de control emitiendo una señal de control al módulo de control, para controlar el primer módulo de gestión de energía para detener el suministro de energía al módem, es decir, se puede controlar el apagado del módem, evitando por ello, el consumo anormal de energía de un dispositivo terminal debido a un fallo de apagado del módem.
Breve descripción de los dibujos
La fig. 1 es un primer diagrama esquemático de un dispositivo de control de energía provisto en una realización de la presente descripción;
la fig. 2 es un segundo diagrama esquemático de un dispositivo de control de energía provisto en una realización de la presente descripción;
la fig. 3 es un tercer diagrama esquemático de un dispositivo de control de energía provisto en una realización de la presente descripción;
la fig. 4 es un cuarto diagrama esquemático de un dispositivo de control de energía provisto en una realización de la presente descripción;
la fig. 5 es un quinto diagrama esquemático de un dispositivo de control de energía provisto en una realización de la presente descripción;
la fig. 6 es un primer diagrama esquemático de un método de control de energía provisto en una realización de la presente descripción;
la fig. 7 es un segundo diagrama esquemático de un método de control de energía provisto en una realización de la presente descripción;
la fig. 8 es un diagrama esquemático del hardware de un dispositivo terminal provisto en una realización de la presente descripción.
Descripción detallada de realizaciones
Las soluciones técnicas en las realizaciones de la presente descripción se describen a continuación de forma clara y completa con referencia a los dibujos adjuntos en las realizaciones de la presente descripción. Aparentemente, las realizaciones descritas son algunas en lugar de todas las realizaciones de la presente descripción. Todas las demás realizaciones obtenidas por un experto en la técnica basándose en las realizaciones de la presente descripción sin esfuerzos creativos caen dentro del alcance de protección de la presente descripción.
El término "y/o" en esta especificación describe una relación de asociación de objetos asociados, indicando que pueden existir tres relaciones. Por ejemplo, A y/o B pueden indicar tres casos: Sólo existe A, existen tanto A como B y sólo existe B. Un carácter "/" en esta especificación indica una relación "o" entre objetos asociados. Por ejemplo, A/B indica A o B.
En la especificación y las reivindicaciones de la presente descripción, los términos tales como "primero" y "segundo" se utilizan para distinguir entre diferentes objetos, pero no se utilizan para describir una secuencia particular de los objetos. Por ejemplo, un primer módulo de gestión de energía, un segundo módulo de gestión de energía y similares se utilizan para distinguir diferentes módulos de gestión de energía, en lugar de describir un orden específico de los módulos de gestión de energía.
En las realizaciones de la presente descripción, la palabra tal como "ejemplo" o "por ejemplo" se utiliza para representar un ejemplo, una ilustración o una descripción. Cualquier realización o esquema de diseño descrito como "ejemplar" o "por ejemplo" en las realizaciones de la presente descripción no debería interpretarse como más preferido o ventajoso que otras realizaciones o esquemas de diseño. Para ser precisos, el uso de términos tales como "ejemplar” o "por ejemplo" pretende presentar un concepto relacionado de una manera específica.
En la descripción de las realizaciones de la presente descripción, a menos que se especifique lo contrario, el significado de "una pluralidad de” significa dos o más. Por ejemplo, una pluralidad de unidades de procesamiento significa dos o más unidades de procesamiento.
A continuación se describen algunos términos/sustantivos utilizados en las realizaciones de la presente descripción.
AP: también conocido como procesador de aplicaciones multimedia, que es un circuito integrado a muy gran escala que amplía las funciones de audio, las funciones de video y las interfaces dedicadas sobre la base de una CPU de bajo consumo.
Módem: un dispositivo que convierte una señal digital en una señal analógica a través de la modulación en un terminal de transmisión y convierte una señal analógica en una señal digital a través de la demodulación en un terminal de recepción.
Apagado anormal: un fenómeno en el que un dispositivo eléctrico (tal como el AP en esta realización de la presente descripción) no puede funcionar normalmente debido a un apagón, pérdida de energía o calidad de energía deficiente.
Inversor de fase: un dispositivo que puede invertir la fase de una señal de entrada en 180 grados.
Transistor de efecto de campo: un dispositivo semiconductor que utiliza el efecto de campo eléctrico de un bucle de entrada de control para controlar un flujo de corriente en un bucle de salida.
Las realizaciones de la presente descripción proporcionan un dispositivo de control de energía, un método y un dispositivo terminal. El dispositivo de control de energía puede incluir: un módem, un primer módulo de gestión de energía conectado al módem, un AP, un segundo módulo de gestión de energía conectado al AP y un módulo de control conectado al AP, al primer módulo de gestión de energía y al segundo módulo de gestión de energía. Entre ellos, el segundo módulo de gestión de energía está configurado para emitir una segunda señal de control al primer módulo de gestión de energía antes de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal; el AP está configurado para generar una primera señal de control y emitir la primera señal de control al módulo de control en el caso de que se reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal; el módulo de control está configurado para convertir la segunda señal de control en una tercera señal de control bajo el control de la primera señal de control, de manera que el segundo módulo de gestión de energía emite la tercera señal de control al primer módulo de gestión de energía; el primer módulo de gestión de energía está configurado para detener el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control. Con esta solución, después de que el AP reciba la instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, se puede emitir una señal de control al módulo de control para activar el módulo de control para que convierta, bajo el control de la señal de control, la segunda señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en la tercera señal de control, de manera que el primer módulo de gestión de energía detiene el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control. De esta forma, en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, incluso en el caso de una anomalía en la comunicación entre el AP y el módem, el dispositivo de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción aún puede activar el módulo de control para controlar la conversión de la segunda señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en una tercera señal de control emitiendo una señal de control al módulo de control, para controlar el primer módulo de gestión de energía para que detenga el suministro de energía al módem, es decir, se puede controlar el apagado del módem, evitando por ello, el consumo anormal de energía de un dispositivo terminal debido a un fallo de apagado del módem.
Lo siguiente proporciona una descripción ejemplar del dispositivo de control de energía, el método y un dispositivo terminal provistos en las realizaciones de la presente descripción con referencia a los dibujos adjuntos.
Como se muestra en la fig. 2, una realización de la presente descripción proporciona un dispositivo 20 de control de energía. El dispositivo 20 de control de energía puede incluir un módem 21, un primer módulo 22 de gestión de energía conectado al módem 21, un AP 23, un segundo módulo 24 de gestión de energía conectado al AP 23 y un módulo 25 de control conectado al AP23, al primer módulo 22 de gestión de energía y al segundo módulo 24 de gestión de energía.
Entre ellos, el segundo módulo 24 de gestión de energía está configurado para emitir una segunda señal de control al primer módulo de gestión de energía antes de que el AP 23 reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal; el AP 23 está configurado para generar una primera señal de control y emitir la primera señal de control al módulo 25 de control en el caso de que se reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal; el módulo 25 de control está configurado para convertir la segunda señal de control en una tercera señal de control bajo el control de la primera señal de control, de manera que el segundo módulo 24 de gestión de energía emita la tercera señal de control al primer módulo 22 de gestión de energía; el primer módulo 22 de gestión de energía está configurado para detener el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal 21 de control.
Puede comprenderse que, en esta realización de la presente descripción, el primer módulo de gestión de energía puede ser un módulo de gestión de energía para el módem, es decir, el primer módulo de gestión de energía puede configurarse para suministrar energía al módem o detener el suministro de energía al módem. El segundo módulo de gestión de energía puede ser un módulo de gestión de energía para el AP, es decir, el segundo módulo de gestión de energía puede configurarse para suministrar energía al AP o detener el suministro de energía al AP.
En esta realización de la presente descripción, en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, el AP puede generar una primera señal de control y emitir la primera señal de control al módulo de control. De esta forma, el módulo de control puede, bajo el control de la primera señal de control, convertir la segunda señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en una tercera señal de control, de manera que el segundo módulo de gestión de energía emite la tercera señal de control al primer módulo de gestión de energía, es decir, el primer módulo de gestión de energía recibe la tercera señal de control enviada por el segundo módulo de gestión de energía, y, a continuación, el primer módulo de gestión de energía puede detener el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control, es decir, controlar el módem para que se apague, de manera que el apagado del módem se pueda controlar de forma normal en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal.
Opcionalmente, en esta realización de la presente descripción, el módem anterior puede ser un módem 5G, es decir, el módem puede incluir un sistema 5G. Por consiguiente, el AP puede incluir otro sistema (tal como un sistema 3G, un sistema 4G). Entre ellos, el sistema 5G puede incluir información relacionada con 5G (tal como información de programas, información de configuración) en un dispositivo terminal; el sistema 4G puede incluir información relacionada con 4G en un dispositivo terminal; el sistema 3G puede incluir información relacionada con 3G en un dispositivo terminal.
Puede comprenderse que, en la implementación real, el sistema incluido en el módem y el AP también puede ser cualquier otro sistema posible, y puede determinarse específicamente como requerido en un uso real, que no está limitado en las realizaciones de la presente descripción.
En esta realización de la presente descripción, la instrucción de apagado anterior puede ser una instrucción que dé instrucciones a un dispositivo de control de energía para que realice un procesamiento de apagado (es decir, apagado).
Opcionalmente, en esta realización de la presente descripción, cuando el dispositivo de control de energía en esta realización de la presente descripción se aplica a un dispositivo terminal, la temporización para que el AP anterior reciba la instrucción de apagado anterior puede incluir: cualquier temporización cuando el dispositivo terminal recibe una instrucción de apagado activada por el usuario, cuando un sistema del dispositivo terminal da una instrucción de apagado forzado, o similar. Específicamente, esto puede determinarse basándose en un requisito de uso real y no está limitado en esta realización de la presente descripción.
A modo de ejemplo, en esta realización de la presente descripción, la instrucción anterior de apagado activada por el usuario puede ser una instrucción de apagado activada por la entrada del usuario en un control de apagado del dispositivo terminal. Dar una instrucción de apagado forzado por parte del sistema del dispositivo terminal anterior puede ser una instrucción de apagado dada por el dispositivo terminal después de determinar que cumple una condición preestablecida. Entre ellas, la condición preestablecida puede incluir cualquier condición posible, tal como la condición de que el dispositivo terminal reciba una entrada de que el usuario presiona un botón de encendido durante una duración mayor o igual a un umbral de tiempo (un valor numérico preestablecido en el dispositivo terminal), que puede determinarse según un requisito de uso real. Esto no está limitado en las realizaciones de la presente descripción.
Debería observarse que el apagado anormal en esta realización de la presente descripción puede utilizarse para indicar el apagado anormal del AP. Por ejemplo, el AP sufre una pérdida repentina de energía o un apagón.
Opcionalmente, en esta realización de la presente descripción, el AP puede conectarse al módulo de control a través de un pin de señal de retención de suministro de energía (PS_hold) del AP.
Puede comprenderse que el AP puede emitir la primera señal de control anterior al módulo de control a través del pin PS_hold.
En esta realización de la presente descripción, dado que el AP está conectado al módulo de control a través del pin PS_hold, en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, incluso en el caso de una anomalía en la comunicación entre el AP y el módem, en el dispositivo de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción, todavía es posible emitir la primera señal de control al módulo de control, de manera que el módulo de control convierte, bajo el control de la primera señal de control, la segunda señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en una tercera señal de control, y, a continuación, el primer módulo de gestión de energía puede detener el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control, es decir, controlar el módem para que se apague, controlando por ello, el módem para que se apague de manera normal cuando el AP recibe la instrucción de apagado o se detecta un apagado anormal.
En esta realización de la presente descripción, si la señal emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía es la segunda señal de control anterior, el primer módulo de gestión de energía mantiene, bajo el control de la segunda señal de control, el suministro de energía al módem Si la señal emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía es la tercera señal de control anterior, el primer módulo de gestión de energía detiene el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control.
Opcionalmente, en esta realización de la presente descripción, la primera señal de control anterior puede ser una señal de control de bajo nivel, la segunda señal de control anterior puede ser una señal de reinicio de alto nivel y la tercera señal de control anterior puede ser una señal de reinicio de bajo nivel.
Es seguro que en la implementación real, la primera señal de control, la segunda señal de control y la tercera señal de control anteriores también pueden ser cualquier otra señal posible, y pueden determinarse específicamente según un requisito de uso real, que no está limitado en las realizaciones de la presente descripción.
En esta realización de la presente descripción, antes de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, el segundo módulo de gestión de energía puede emitir una señal de reinicio de alto nivel (es decir, la segunda señal de control anterior) al primer módulo de gestión de energía. En el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, el AP puede generar una señal de control de bajo nivel (es decir, la primera señal de control anterior) y emitir la señal de control de bajo nivel a través del pin PS_hold del AP al módulo de control, de manera que el módulo de control pueda convertir, bajo el control de la señal de control de bajo nivel, la señal de reinicio de alto nivel emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en un señal de reinicio de bajo nivel (es decir, la tercera señal de control anterior), y, a continuación, el primer módulo de gestión de energía puede detener, bajo el control de la señal de reinicio de bajo nivel, el suministro de energía al módem.
Puede comprenderse que, en esta realización de la presente descripción, si la señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía es una señal de reinicio de alto nivel (es decir, la señal de control recibida por el primer módulo de gestión de energía es una señal de reinicio de alto nivel), el primer módulo de gestión de energía mantiene el suministro de energía al módem. Si la señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía es una señal de reinicio de bajo nivel (es decir, la señal de control recibida por el primer módulo de gestión de energía es una señal de reinicio de bajo nivel), el primer módulo de gestión de energía detiene el suministro de energía al módem.
Opcionalmente, en esta realización de la presente descripción, antes de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, el AP puede emitir una señal de control de alto nivel al módulo de control, para controlar el primer módulo de gestión de energía para mantener el suministro de energía al módem.
Específicamente, el AP puede emitir una señal de control de alto nivel al módulo de control a través del pin PS_hold del AP, de manera que el módulo de control no pueda controlar la conversión de la segunda señal de control en la tercera señal de control, es decir, el segundo módulo de gestión de energía emite la segunda señal de control anterior al primer módulo de gestión de energía, de manera que el primer módulo de gestión de energía mantiene, bajo el control de la segunda señal de control, el suministro de energía al módem.
La realización de la presente descripción proporciona un dispositivo de control de energía, donde después de que el AP reciba la instrucción de apagado o se detecte el apagado anormal, se puede emitir una señal de control al módulo de control para activar el módulo de control para que convierta, bajo el control de la señal de control, la segunda señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en la tercera señal de control, de manera que el primer módulo de gestión de energía detiene el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control. De esta forma, en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, incluso en el caso de una anomalía en la comunicación entre el AP y el módem, el dispositivo de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción aún puede activar el módulo de control para controlar la conversión de la segunda señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en una tercera señal de control emitiendo una señal de control al módulo de control, para controlar el primer módulo de gestión de energía para que detenga el suministro de energía al módem, es decir, se puede controlar el apagado del módem, evitando por ello, el consumo anormal de energía de un dispositivo terminal debido a un fallo de apagado del módem.
Opcionalmente, como se muestra en la fig. 2, el AP 23 en el dispositivo 20 de control de energía provisto por la realización de la presente descripción también puede configurarse para emitir la primera señal de control anterior al segundo módulo 24 de gestión de energía; el segundo módulo 24 de gestión de energía puede configurarse para detener el suministro de energía al AP 23 bajo el control de la primera señal de control.
En esta realización de la presente descripción, después de que el AP genere la primera señal de control anterior, el AP también puede emitir la primera señal de control al segundo módulo de gestión de energía. De esta manera, el segundo módulo de gestión de energía puede detener el suministro de energía al AP bajo el control de la primera señal de control, es decir, controlar el AP para que se apague, de manera que el AP se pueda controlar para que se apague normalmente en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal.
En las realizaciones de la presente descripción, para la descripción relacionada de la instrucción de apagado y el apagado anormal, se puede hacer referencia a la descripción detallada de la instrucción de apagado y el apagado anormal en la realización anterior, y los detalles no se describen de nuevo en esta realización.
Opcionalmente, en esta realización de la presente descripción, el AP puede conectarse al segundo módulo de gestión de energía a través del pin PS_hold del AP.
Puede comprenderse que el AP puede emitir la primera señal de control anterior al segundo módulo de gestión de energía a través del pin PS_hold.
A modo de ejemplo, en esta realización de la presente descripción, en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, el AP puede generar una señal de control de bajo nivel (es decir, la primera señal de control anterior) y emitir la señal de control de bajo nivel desde el pin PS_hold del AP al segundo módulo de gestión de energía, de manera que el segundo módulo de gestión de energía pueda detener el suministro de energía al AP bajo el control de la señal de control de bajo nivel.
Opcionalmente, en esta realización de la presente descripción, antes de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, el AP puede emitir una señal de control de alto nivel al segundo módulo de gestión de energía, para controlar el segundo módulo de gestión de energía para mantener el suministro de energía al AP.
Específicamente, el AP puede emitir la señal de control de alto nivel al segundo módulo de gestión de energía a través del pin PS_hold del AP, de manera que el segundo módulo de gestión de energía mantenga el suministro de energía al AP.
Puede comprenderse que, en esta realización de la presente descripción, si una señal emitida por el AP al segundo módulo de gestión de energía es una señal de control de alto nivel, el segundo módulo de gestión de energía mantiene el suministro de energía al AP bajo el control de la señal de control de alto nivel. Si una señal emitida por el AP al segundo módulo de gestión de energía es la señal de control de bajo nivel anterior, el segundo módulo de gestión de energía detiene el suministro de energía al AP bajo el control de la señal de control de bajo nivel.
En esta realización de la presente descripción, después de que el AP genere la primera señal de control anterior, el AP puede emitir la primera señal de control al segundo módulo de gestión de energía, de manera que el segundo módulo de gestión de energía detenga el suministro de energía al AP bajo el control de la primera señal de control. De esta manera, en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, el dispositivo de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción puede activar el segundo módulo de gestión de energía para detener el suministro de energía al AP al emitir la primera señal de control al segundo módulo de gestión de energía, es decir, el AP puede controlarse para que se apague, evitando por ello, el consumo anormal de energía de un dispositivo terminal debido a un fallo de apagado del AP.
En esta realización de la presente descripción, dado que el módulo de control está conectado al AP, al primer módulo de gestión de energía y al segundo módulo de gestión de energía, después de que el módulo de control reciba la primera señal de control anterior, el módulo de control puede convertir, bajo el control de la primera señal de control, la segunda señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en una tercera señal de control, de manera que el segundo módulo de gestión de energía emita la tercera señal de control al primer módulo de gestión de energía. A continuación, el primer módulo de gestión de energía puede detener el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control, es decir, controlar el módem para que se apague.
Opcionalmente, en esta realización de la presente descripción, el módulo de control puede incluir dos posibles formas de implementación, que son una primera forma de implementación y una segunda forma de implementación descritas en las siguientes realizaciones, respectivamente. La siguiente es una descripción ejemplar de estas dos posibles formas de implementación (es decir, la primera forma de implementación y la segunda forma de implementación descritas a continuación).
Puede comprenderse que, en la implementación real, la forma de implementación del módulo de control anterior también puede ser cualquier otra forma de implementación posible. Específicamente, esto puede determinarse basándose en un requisito de uso real y no está limitado en esta realización de la presente descripción.
La primera forma de implementación: con referencia a la fig. 2, como se muestra en la fig. 3, el módulo 25 de control anterior puede incluir un inversor 250 de fase y un transistor 251 de conmutación.
Un terminal 2500 de entrada del inversor 250 de fase está conectado al AP 23, un terminal 2501 de salida del inversor 250 de fase está conectado a un primer terminal 2510 del transistor 251 de conmutación y un segundo terminal 2511 del transistor 251 de conmutación está conectado tanto al primer módulo 22 de gestión de energía como al segundo módulo 24 de gestión de energía, y un tercer terminal 2512 del transistor 251 de conmutación está puesto a tierra.
La siguiente es una descripción ejemplar del principio operativo del dispositivo de control de energía provisto por la realización de la presente descripción con referencia a la fig. 3.
En esta realización de la presente descripción, suponiendo que la primera señal de control anterior es una señal de control de bajo nivel, la segunda señal de control anterior es una señal de reinicio de alto nivel y la tercera señal de control anterior es una señal de reinicio de bajo nivel, como se muestra en la fig. 3, cuando el AP 23 recibe una instrucción de apagado o se detecta un apagado anormal, el AP 23 puede generar una señal de control de bajo nivel (es decir, la primera señal de control) y emitir la señal de control de bajo nivel al terminal 2500 de entrada del inversor 250 de fase anterior. Después de recibir la señal de control de bajo nivel, el inversor 250 de fase puede invertir la fase de la señal de control de bajo nivel en 180 grados para obtener una señal de control de alto nivel y emitirla al primer terminal 2510 del transistor 251 de conmutación a través del terminal 2501 de salida del inversor 250 de fase. Después de que el transistor 251 de conmutación reciba la señal de control de alto nivel, en el caso de que la señal de control de alto nivel cumpla una condición de continuidad del transistor 251 de conmutación, la señal de control de alto nivel puede controlar la continuidad del transistor 251 de conmutación, es decir, hacer que el segundo terminal 2511 del transistor 251 de conmutación y el tercer terminal 2512 del transistor 251 de conmutación estén en continuidad. Además, como el tercer terminal 2512 del transistor 251 de conmutación está puesto a tierra, después de que el segundo terminal 2511 del transistor 251 de conmutación y el tercer terminal 2512 del transistor 251 de conmutación estén en continuidad, el nivel del segundo terminal 2511 del transistor 251 de conmutación es de bajo nivel, de manera que la señal de reinicio de alto nivel emitida por el segundo módulo 24 de gestión de energía al primer módulo 22 de gestión de energía es descargada y se convierte en una señal de reinicio de bajo nivel (es decir, controlando la conversión de la segunda señal de control en la tercera señal de control).
De esta manera, el segundo módulo 24 de gestión de energía puede emitir la señal de reinicio de bajo nivel al primer módulo 22 de gestión de energía. A continuación, cuando el primer módulo 22 de gestión de energía recibe la señal de reinicio de bajo nivel, el primer módulo 22 de gestión de energía puede detener el suministro de energía al módem 21 por medio del reinicio (es decir, el primer módulo 22 de gestión de energía está bajo el control de la señal de reinicio de bajo nivel). En esta realización de la presente descripción, una condición de continuidad para el transistor de conmutación anterior puede ser: cuando una tensión recibida por el primer terminal del transistor de conmutación es mayor o igual que una tensión de continuidad del transistor de conmutación, el transistor de conmutación esté en continuidad.
En esta realización de la presente descripción, dado que el transistor de efecto de campo tiene una característica de conmutación, el transistor de efecto de campo se puede utilizar como transistor de conmutación.
Opcionalmente, para la "primera forma de implementación" anterior, el inversor de fase anterior puede ser una puerta NOT, y el transistor de conmutación anterior puede ser un transistor de efecto de campo de tipo N. Específicamente, el transistor de efecto de campo de tipo N puede ser un transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico de canal N (transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico, MOSFET).
Opcionalmente, en esta realización de la presente descripción, en el caso de que el transistor de conmutación anterior sea un transistor de efecto de campo de tipo N, el primer terminal del transistor de conmutación puede ser la puerta (G) del transistor de efecto de campo de tipo N, y el segundo terminal del transistor de conmutación puede ser la fuente (S) del transistor de efecto de campo de tipo N, y el tercer terminal del transistor de conmutación puede ser el drenaje (D) del transistor de efecto de campo de tipo N.
Debería observarse que en esta realización de la presente descripción, dado que el transistor de efecto de campo de tipo N es un transistor de efecto de campo con continuidad de alto nivel, el transistor de conmutación puede ser un transistor de conmutación con continuidad de alto nivel en el caso de que el transistor de conmutación anterior sea un transistor de efecto de campo de tipo N.
A modo de ejemplo, en esta realización de la presente descripción, se supone que la primera señal de control anterior es una señal de control de bajo nivel, la segunda señal de control anterior es una señal de reinicio de alto nivel y la tercera señal de control anterior es una señal de reinicio de bajo nivel; el AP está conectado al terminal de entrada del inversor de fase a través del pin de retención PS del AP. De esta manera, cuando el AP recibe la instrucción de apagado anterior o se detecta un apagado anormal, el AP puede generar una señal de control de bajo nivel (es decir, la primera señal de control) y emitir la señal de control de bajo nivel al terminal de entrada del inversor de fase a través del pin PS_hold del AP. Después de recibir la señal de control de bajo nivel, el inversor de fase puede invertir la fase de la señal de control de bajo nivel en 180 grados para obtener una señal de control de alto nivel y emitir la señal de control de alto nivel a la puerta del MOSFET de canal N (es decir, el primer terminal del transistor de conmutación) a través del terminal de salida del inversor de fase. Dado que el MOSFET de canal N es un MOSFET con continuidad de alto nivel, la señal de control de alto nivel puede controlar la continuidad del MOSFET de canal N, es decir, hacer que la fuente del MOSFET de canal N y el drenaje del MOSFET de canal N estén en continuidad. Además, dado que el drenaje del MOSFET de canal N está puesto a tierra, después de que la fuente del MOSFET de canal N y el drenaje del MOSFET de canal N estén en continuidad, la fuente del MOSFET de canal N es de bajo nivel, de manera que la segunda señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía es descargada, es decir, se controla la conversión de la señal de reinicio de alto nivel emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en una señal de reinicio de nivel. De esta forma, el segundo módulo de gestión de energía puede emitir la señal de reinicio de bajo nivel al primer módulo de gestión de energía. A continuación, después de que el primer módulo de gestión de energía reciba la señal de reinicio de bajo nivel, el primer módulo de gestión de energía puede detener el suministro de energía al módem mediante el reinicio, es decir, controlar el módem para que se apague.
Debería observarse que, como se muestra en la fig. 3, el dispositivo 20 de control de energía provisto por la realización de la presente descripción puede incluir además una batería 26 conectada tanto al primer módulo 22 de gestión de energía como al segundo módulo 24 de gestión de energía.
La batería 26 puede ser una fuente de alimentación en el dispositivo de control de energía provisto por la realización de la presente descripción, y está configurada para proporcionar energía eléctrica al primer módulo 22 de gestión de energía y al segundo módulo 24 de gestión de energía.
En esta realización de la presente descripción, la batería puede proporcionar energía eléctrica al primer módulo de gestión de energía y a continuación, después de que el primer módulo de gestión de energía obtenga la energía eléctrica, el primer módulo de gestión de energía puede convertir la energía eléctrica obtenida de la batería en energía eléctrica que corresponda con el módem, para suministrar energía al módem.
Por consiguiente, la batería puede proporcionar energía eléctrica al segundo módulo de gestión de energía, y a continuación, después de que el segundo módulo de gestión de energía obtenga la energía eléctrica, el segundo módulo de gestión de energía puede convertir la energía eléctrica obtenida de la batería en energía eléctrica que corresponda con el AP, por lo que suministre energía al AP.
Opcionalmente, en esta realización de la presente descripción, el primer módulo de gestión de energía puede dejar de obtener energía eléctrica de la batería desconectando una ruta entre el primer módulo de gestión de energía y la batería (por ejemplo, ajustando la señal de entrada de la batería a un nivel bajo, o similar), deteniendo por ello, el suministro de energía al módem.
Por consiguiente, el segundo módulo de gestión de energía puede dejar de obtener energía eléctrica de la batería al desconectar una ruta entre el segundo módulo de gestión de energía y la batería (por ejemplo, ajustando la señal de entrada de la batería en un nivel bajo, o similar), deteniendo por ello, el suministro de energía al AP.
Es seguro que, en la implementación real, el primer módulo de gestión de energía también puede utilizar cualquier otro método posible para detener el suministro de energía al módem, y el segundo módulo de gestión de energía también puede utilizar cualquier otro método posible para detener el suministro de energía al AP. Específicamente, esto puede determinarse basándose en un requisito de uso real y no está limitado en esta realización de la presente descripción.
Opcionalmente, en el dispositivo de control de energía provisto por la realización de la presente descripción, la batería anterior puede ser una batería o dos baterías. Específicamente, esto puede determinarse basándose en un requisito de uso real y no está limitado en esta realización de la presente descripción.
En esta realización de la presente descripción, en el caso de que la batería en el dispositivo de control de energía sea una batería, la batería puede suministrar energía tanto al primer módulo de gestión de energía como al segundo módulo de gestión de energía. En el caso de que la batería en el dispositivo de control de energía sean dos baterías, una de las dos baterías puede suministrar energía al primer módulo de gestión de energía y la otra batería puede suministrar energía al segundo módulo de gestión de energía.
Opcionalmente, en esta realización de la presente descripción, la batería anterior puede ser una batería integrada en el módulo de gestión de energía o una batería independiente. Específicamente, esto puede determinarse basándose en un requisito de uso real y no está limitado en esta realización de la presente descripción.
A modo de ejemplo, en esta realización de la presente descripción, la batería anterior puede ser una batería en un dispositivo terminal.
Debería observarse que en esta realización de la presente descripción, la batería 26 en la realización anterior correspondiente a la fig. 3 se describe como una batería integrada en el módulo de gestión de energía como ejemplo y suministra energía tanto al primer módulo 22 de gestión de energía como al segundo módulo 24 de gestión de energía. Para otras formas de batería, un modo de suministro de energía para el primer módulo de gestión de energía y para el segundo módulo de gestión de energía es similar a dicho modo de suministro de energía, y los detalles no se describen nuevamente en esta realización.
En esta realización de la presente descripción, dado que el inversor de fase tiene la función para invertir una fase de señal, el transistor de conmutación puede continuar o interrumpirse según el nivel de una señal de entrada. Por lo tanto, en el caso de que el inversor de fase se combine con el transistor de conmutación para actuar como un módulo de control, es posible controlar de manera fiable la conversión de la segunda señal de control en la tercera señal de control bajo el control de la primera señal de control en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, de manera que el primer módulo de gestión de energía detenga el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control.
Segunda forma de implementación: con referencia a la fig. 2, como se muestra en la fig. 4, un módulo 25 de control incluye un transistor 251 de conmutación.
Un primer terminal 2510 del transistor 251 de conmutación está conectado a un AP 23, un segundo terminal 2511 del transistor 251 de conmutación está conectado tanto a un primer módulo 22 de gestión de energía como a un segundo módulo 24 de gestión de energía, y un tercer terminal 2512 del transistor 251 de conmutación está puesto a tierra.
La siguiente es una descripción ejemplar del principio operativo del dispositivo de control de energía provisto por la realización de la presente descripción con referencia a la fig. 4.
En esta realización de la presente descripción, suponiendo que la primera señal de control anterior es una señal de control de bajo nivel, la segunda señal de control anterior es una señal de reinicio de alto nivel y la tercera señal de control anterior es una señal de reinicio de bajo nivel, como se muestra en la fig. 4, cuando el AP 23 recibe una instrucción de apagado o se detecta un apagado anormal, el AP 23 puede generar una señal de control de bajo nivel (es decir, la primera señal de control) y emitir la señal de control de bajo nivel al primer terminal 2510 del transistor 251 de conmutación. Después de que el transistor 251 de conmutación reciba la señal de control de bajo nivel, en el caso de que la señal de control de bajo nivel cumpla una condición de continuidad del transistor 251 de conmutación, la señal de control de bajo nivel puede controlar la continuidad del transistor 251 de conmutación, es decir, hacer que el segundo terminal 2511 del transistor 251 de conmutación y el tercer terminal 2512 del transistor 251 de conmutación estén en continuidad. Además, dado que el tercer terminal 2512 del transistor 251 de conmutación está puesto a tierra, después de que el segundo terminal 2511 del transistor 251 de conmutación y el tercer terminal 2512 del transistor 251 de conmutación estén en continuidad, el nivel del segundo terminal 2511 del transistor 251 de conmutación es de bajo nivel, de manera que la señal de reinicio de alto nivel emitida por el segundo módulo 24 de gestión de energía al primer módulo 22 de gestión de energía es descargada y se convierte en una señal de reinicio de bajo nivel (es decir, controlando la conversión de la segunda señal de control en la tercera señal de control). De esta manera, el segundo módulo 24 de gestión de energía emite la señal de reinicio de bajo nivel al primer módulo 22 de gestión de energía. A continuación, cuando el primer módulo 22 de gestión de energía recibe la señal de reinicio de bajo nivel, el primer módulo 22 de gestión de energía puede detener el suministro de energía al módem 21 por medio del reinicio (es decir, el primer módulo 22 de gestión de energía está bajo el control de la señal de reinicio de bajo nivel).
En esta realización de la presente descripción, para la descripción relevante de la condición de continuidad anterior, se puede hacer referencia a la descripción detallada de la condición de continuidad en la "primera forma de implementación" anterior para obtener detalles, y los detalles no se describen nuevamente en esta realización..
Opcionalmente, para la "segunda forma de implementación" anterior, el transistor de conmutación anterior es un transistor de efecto de campo de tipo P. Específicamente, el transistor de efecto de campo de tipo P puede ser un MOSFET de canal P.
En esta realización de la presente descripción, en el caso de que el transistor de conmutación anterior sea un transistor de efecto de campo de tipo P, el primer terminal del transistor de conmutación puede ser la puerta (G) del transistor de efecto de campo de tipo P, y el segundo terminal del transistor de conmutación puede ser la fuente (S) del transistor de efecto de campo de tipo P, y el tercer terminal del transistor de conmutación puede ser el drenaje (D) del transistor de efecto de campo de tipo P.
Debería observarse que en las realizaciones de la presente descripción, dado que el transistor de efecto de campo de tipo P es un transistor de efecto de campo con continuidad de bajo nivel, el transistor de conmutación puede ser un transistor de conmutación con continuidad de bajo nivel en el caso de que el transistor de conmutación anterior es un transistor de efecto de campo de tipo P.
A modo de ejemplo, en esta realización de la presente descripción, se supone que la primera señal de control anterior es una señal de control de bajo nivel, la segunda señal de control anterior es una señal de reinicio de alto nivel y la tercera señal de control anterior es una señal de reinicio de bajo nivel; el AP está conectado al terminal de entrada del inversor de fase a través del pin de retención PS del AP. A continuación, cuando el AP recibe la instrucción de apagado anterior o se detecta un apagado anormal, el AP puede generar una señal de control de bajo nivel (es decir, la primera señal de control) y emitir la señal de control de bajo nivel a la puerta del MOSFET de canal P (es decir, el primer terminal del transistor de conmutación) a través del pin PS_hold del AP. Dado que el MOSFET de canal P es un MOSFET con continuidad de bajo nivel, la señal de control de bajo nivel puede controlar la continuidad del MOSFET de canal P, es decir, hacer que la fuente del MOSFET de canal P y el drenaje de MOSFET de canal P estén en continuidad. Además, dado que el drenaje del MOSFET de canal P está puesto a tierra, después de que la fuente del MOSFET de canal P y el drenaje del MOSFET de canal P estén en continuidad, la fuente del MOSFET de canal P es de bajo nivel, de manera que la segunda señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía es descargada, es decir, controlando la conversión de la señal de reinicio de alto nivel emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en una señal de reinicio de bajo nivel. De esta forma, el segundo módulo de gestión de energía puede emitir la señal de reinicio de bajo nivel al primer módulo de gestión de energía. A continuación, después de que el primer módulo de gestión de energía reciba la señal de reinicio de bajo nivel, el primer módulo de gestión de energía puede detener el suministro de energía al módem mediante el reinicio, es decir, controlar el módem para que se apague.
Debería observarse que, como se muestra en la fig. 4, el dispositivo 20 de control de energía provisto por la realización de la presente descripción puede incluir además una batería 26 conectada tanto al primer módulo 22 de gestión de energía como al segundo módulo 24 de gestión de energía.
La batería 26 puede ser una fuente de alimentación en el dispositivo de control de energía provisto por la realización de la presente descripción, y está configurada para proporcionar energía eléctrica al primer módulo 22 de gestión de energía y al segundo módulo 24 de gestión de energía.
En esta realización de la presente descripción, para la descripción relevante de la batería, se puede hacer referencia a la descripción detallada de la batería en la realización correspondiente a la "primera forma de implementación" anterior para obtener detalles, y los detalles no se describen nuevamente en este documento.
En esta realización de la presente descripción, el transistor de conmutación puede continuar o interrumpirse según el nivel de una señal de entrada. Por esa razón, en el caso de que el transistor de conmutación se utilice como módulo de control anterior, es posible controlar la continuidad del transistor de conmutación y la conversión de la segunda señal de control anterior en la tercera señal de control anterior bajo el control de la primera señal anterior en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, permitiendo por ello, que el primer módulo de gestión de energía detenga el suministro de energía al módem anterior bajo el control de la tercera señal de control, y permitiendo una estructura de circuito que sea simple y fácil de implementar.
Opcionalmente, las relaciones de conexión entre varios módulos (por ejemplo, el módem y el AP) en el dispositivo de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción también pueden incluir otras relaciones de conexión.
A modo de ejemplo, con referencia a la fig. 3, como se muestra en la fig. 5, se explican a modo de ejemplo las relaciones de conexión entre los diversos módulos en el dispositivo de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción.
En esta realización de la presente descripción, como se muestra en la fig. 5, en un dispositivo 20 de control de energía provisto por la realización de la presente descripción, un módem 21 y un AP 23 pueden conectarse a través de una línea de señal, y la línea de señal puede incluir una primera línea 51 de señal de control y una línea 52 de señal de datos. Entre ellos, la primera línea 51 de señal de control está configurada para que el módem 21 y el AP 23 transmitan una señal de control, y la primera línea 52 de señal de datos está configurada para que el módem 21 y el AP 23 transmitan una señal de datos.
En esta realización de la presente descripción, como se muestra en la fig. 5, en el dispositivo 20 de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción, el AP 23 puede conectarse a un segundo módulo 24 de gestión de energía a través de un pin 53 PS_hold del AP 23. El AP 23 y el segundo módulo 24 de gestión de energía también se pueden conectar a través de una segunda línea 54 de señal de control, y el AP 23 y el segundo módulo 24 de gestión de energía también se pueden conectar a través de una primera línea 55 de suministro de energía. Entre ellos, la segunda línea 54 de señal de control está configurada para que el AP 23 y el segundo módulo 24 de gestión de energía transmitan una señal de control, y la primera línea 55 de suministro de energía está configurada para que el segundo módulo 24 de gestión de energía suministre energía al AP 23.
En esta realización de la presente descripción, como se muestra en la fig. 5, en el dispositivo 20 de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción, el módem 21 y el primer módulo 22 de gestión de energía pueden conectarse a través de una tercera línea 56 de señal de control, y el módem 21 y el primer módulo 22 de gestión de energía también pueden conectarse a través de una segunda 57 línea de suministro de energía. Entre ellos, la tercera línea 56 de señal de control está configurada para el módem 21 y el primer módulo 22 de gestión de energía transmitan una señal de control, y la segunda línea 57 de suministro de energía está configurada para que el primer módulo 22 de gestión de energía suministre energía al módem 21.
En esta realización de la presente descripción, como se muestra en la fig. 5, en el dispositivo 20 de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción, el AP 23 puede conectarse a un módulo 25 de control a través del pin 53 PS_hold del AP 23. El segundo módulo 24 de gestión de energía y el primer módulo de gestión de energía pueden conectarse a través de una cuarta línea 58 de señal de control, y el módulo 25 de control está conectado a la cuarta línea 58 de señal de control. Entre ellos, la cuarta línea 58 de señal de control está configurada para que el segundo módulo 24 de gestión de energía transmita una señal de retención (por ejemplo, una segunda señal de control en esta realización de la presente descripción) o una señal de reinicio (por ejemplo, una tercera señal de control en esta realización de la presente descripción) al primer módulo 22 de gestión de energía.
Debería observarse que, en esta realización de la presente descripción, la dirección de la flecha en la línea de señal que se muestra en la fig. 5 se utiliza para indicar la dirección de una señal en la línea de señal.
Opcionalmente, en esta realización de la presente descripción, después de que el AP reciba una instrucción de apagado, el dispositivo de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción también puede controlar el primer módulo de gestión de energía para detener el suministro de energía al módem utilizando al menos uno de los dos métodos siguientes. Entre ellos, los dos métodos son el Método 1 y el Método 2, respectivamente, descritos en la siguiente realización. La siguiente es una descripción ejemplar de los dos métodos (es decir, el Método 1 y el Método 2 descritos a continuación).
Método 1: después de que el AP reciba una instrucción de apagado, el AP puede emitir una señal de datos de destino al módem a través de la primera línea de señal de datos anterior (con el fin de notificar al módem que realice el procesamiento de apagado). A continuación, después de que el módem reciba la señal de datos de destino, el módem puede emitir, según la señal de datos de destino, una señal de control (en lo sucesivo, una cuarta señal de control) al primer módulo de gestión de energía a través de la línea de señal de control anterior. De esta manera, el primer módulo de gestión de energía puede detener el suministro de energía al módem bajo el control de la cuarta señal de control, es decir, controlar el módem para que se apague, de manera que sea posible controlar el módem para que se apague normalmente en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado.
Método 2: después de que el AP reciba una instrucción de apagado, el AP puede emitir una señal de control (en lo sucesivo denominada quinta señal de control) al segundo módulo de gestión de energía a través de la tercera línea de señal de control anterior. A continuación, el segundo módulo de gestión de energía emite, bajo el control de la quinta señal de control, una señal de reinicio de bajo nivel al primer módulo de gestión de energía (puede comprenderse que el segundo módulo de gestión de energía ahora emite la tercera señal de control anterior al primer módulo de gestión de energía). De esta manera, el primer módulo de gestión de energía puede detener el suministro de energía al módem bajo el control de la señal de reinicio de bajo nivel, es decir, controlar el módem para que se apague, de manera que sea posible controlar el módem para que se apague normalmente en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado.
Opcionalmente, en esta realización de la presente descripción, en el caso de que el dispositivo de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción utilice la "primera forma de implementación'' o la "segunda forma de implementación" anterior, después de que el AP reciba una instrucción de apagado, es posible controlar el primer módulo de gestión de energía para detener el suministro de energía al módem utilizando el Método 1 y/o el Método 2 anteriores descritos anteriormente. A continuación, después de una duración preestablecida, la primera señal de control anterior se emite al módulo de control, para activar el módulo de control para que convierta la señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía de la segunda señal de control anterior en la tercera señal de control, de manera que el primer módulo de gestión de energía detiene el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control. De esta forma, el dispositivo de control de energía provisto en la presente descripción puede controlar el primer módulo de gestión de energía para detener el suministro de energía al módem utilizando al menos dos métodos, es decir, el dispositivo de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción puede controlar el primer módulo de gestión de energía utilizando múltiples métodos de control para detener el suministro de energía al módem, de manera que sea posible controlar de manera fiable el apagado del módem.
Opcionalmente, en esta realización de la presente descripción, la duración preestablecida anterior puede ser un valor numérico preestablecido en el dispositivo de control de energía. La duración preestablecida puede ser preestablecida en el dispositivo de control de energía por el fabricante del dispositivo de control de energía según el rendimiento del dispositivo de control de energía. Específicamente, esto puede determinarse basándose en un requisito de uso real y no está limitado en esta realización de la presente descripción.
Debería observarse que si el dispositivo de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción se implementa a través de la "primera forma de implementación" o de la "segunda forma de implementación" anterior, el dispositivo de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción también controla el primer módulo de gestión de energía para detener el suministro de energía al módem utilizando al menos uno de entre el "Método 1" o el "Método 2" en la realización anterior. Incluso si la comunicación entre el AP y el módem y/o entre el AP y el segundo módulo de gestión de energía es anormal, es decir, el AP no puede controlar el primer módulo de gestión de energía para detener el suministro de energía al módem a través del "Método 1" y/o del "Método 2", el dispositivo de control de energía provisto por la realización de la presente descripción también puede emitir la primera señal de control anterior al módulo de control, de manera que la señal de reinicio de alto nivel emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía se convierte en una señal de reinicio de bajo nivel (es decir, controlando la conversión de la segunda señal de control en la tercera señal de control). Como resultado, el primer módulo de gestión de energía puede detener el suministro de energía al módem bajo el control de la señal de reinicio de bajo nivel, es decir, controlar el módem para que se apague. En este caso, es posible controlar el módem para que se apague normalmente en caso de que el AP reciba una instrucción de apagado. Es decir, incluso si el "Método 1" y/o el "Método 2" anteriores fallan y no es posible controlar el primer módulo de gestión de energía para detener el suministro de energía al módem, el dispositivo de control de energía provisto en esta realización del presente descripción aún es capaz de controlar el primer módulo de gestión de energía para detener el suministro de energía al módem, para lograr un apagado fiable del módem.
En esta realización de la presente descripción, después de que el AP reciba una instrucción de apagado, el dispositivo de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción puede controlar el primer módulo de gestión de energía utilizando múltiples métodos de control (tales como el Método 1, el Método 2 anteriores) para detener el suministro de energía al módem, para controlar el apagado del módem. De esta manera, en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado, incluso si un determinado método de control es anormal, el dispositivo de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción todavía es capaz de controlar el primer módulo de gestión de energía utilizando otro método de control para detener el suministro de energía al módem, de manera que sea posible controlar el apagado fiable del módem, evitando por ello, el consumo anormal de energía del dispositivo terminal debido a un fallo de apagado del módem.
Debería observarse que en esta realización de la presente descripción, el dispositivo de control de energía que se muestra en cada uno de los dibujos adjuntos anteriores se describe utilizando un dibujo adjunto en esta realización de la presente descripción como ejemplo. Durante la implementación específica, el dispositivo de control de energía que se muestra en cada uno de los dibujos adjuntos anteriores puede implementarse en combinación con cualquier otro dibujo adjunto ilustrado en la realización anterior, y los detalles no se describen nuevamente en esta realización.
Una realización de la presente descripción proporciona un dispositivo terminal, donde el dispositivo terminal puede incluir un dispositivo de control de energía. El dispositivo de control de energía puede ser el dispositivo de control de energía en cualquiera de las realizaciones anteriores mostradas en las figs. 2 a 5. Para la descripción específica del dispositivo de control de energía, se puede hacer referencia a la descripción del dispositivo de control de energía en las realizaciones anteriores correspondientes a las figs. 2 a 5. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en esta realización.
Opcionalmente, el dispositivo terminal en esta realización de la presente descripción puede ser un dispositivo terminal móvil o un dispositivo terminal no móvil. A modo de ejemplo, el dispositivo terminal móvil puede ser un teléfono móvil, una tableta, un ordenador portátil, un ordenador de bolsillo, un terminal montado en un vehículo, un dispositivo que se puede llevar puesto, un ordenador personal ultra móvil (ordenador personal ultra móvil, UMPC), un portátil pequeño, un asistente digital personal (asistente digital personal, PDA), o similar. El dispositivo terminal no móvil puede ser un ordenador personal (ordenador personal, PC), un televisor (televisor, TV), un cajero automático, una máquina de autoservicio o similar. Específicamente, esto puede determinarse basándose en un requisito de uso real y no está específicamente limitado en esta realización de la presente descripción.
Una realización de la presente descripción proporciona un dispositivo terminal, donde el dispositivo terminal incluye un dispositivo de control de energía, el dispositivo de control de energía incluye un módem, un primer módulo de gestión de energía conectado al módem, un AP, un segundo módulo de gestión de energía conectado al AP, y un módulo de control conectado al AP, al primer módulo de gestión de energía y al segundo módulo de gestión de energía. Después de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, es posible emitir una señal de control al módulo de control para activar el módulo de control para que convierta, bajo el control de la señal de control, una segunda señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en una tercera señal de control, de manera que el primer módulo de gestión de energía detenga el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control. De esta forma, en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, incluso en el caso de una anomalía en la comunicación entre el AP y el módem, el dispositivo de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción aún puede activar el módulo de control para controlar la conversión de la segunda señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en una tercera señal de control emitiendo una señal de control al módulo de control, para controlar el primer módulo de gestión de energía para detener el suministro de energía al módem, es decir, se puede controlar el apagado del módem, evitando por ello, el consumo anormal de energía de un dispositivo terminal debido a un fallo de apagado del módem.
Como se muestra en la fig. 6, una realización de la presente descripción proporciona un método de control de energía. El método se puede aplicar a un dispositivo de control de energía (por ejemplo, el dispositivo de control de energía puede ser el dispositivo de control de energía provisto en cualquiera de las realizaciones anteriores en las figs. 2 a 5), donde el dispositivo de control de energía puede incluir un módem, un primer módulo de gestión de energía conectado al módem, un AP y un segundo módulo de gestión de energía conectado al AP. El método puede incluir los siguientes S601-S603.
5601. El dispositivo de control de energía genera una primera señal de control en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal.
5602. El dispositivo de control de energía convierte una segunda señal de control en una tercera señal de control bajo el control de la primera señal de control.
5603. El dispositivo de control de energía detiene el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control.
Entre ellas, la segunda señal de control anterior puede ser una señal emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía antes de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal.
Opcionalmente, la primera señal de control anterior puede ser una señal de control de bajo nivel, la segunda señal de control anterior puede ser una señal de reinicio de alto nivel y la tercera señal de control anterior puede ser una señal de reinicio de bajo nivel.
En esta realización de la presente descripción, para la descripción relevante del dispositivo de control de energía, la instrucción de apagado, el apagado anormal, la primera señal de control, la segunda señal de control y la tercera señal de control, se puede hacer referencia a la descripción relevante anterior del dispositivo de control de energía, instrucción de apagado, apagado anormal, primera señal de control, segunda señal de control y tercera señal de control en las realizaciones anteriores que se muestran en las figs. 2 a 5, y los detalles no se describen de nuevo en esta realización.
Una realización de la presente descripción proporciona un método de control de energía, donde el método puede aplicarse a un dispositivo de control de energía, un módem, un primer módulo de gestión de energía conectado al módem, un AP y un segundo módulo de gestión de energía conectado al AP. Después de que el dispositivo de control de energía reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, es posible generar una primera señal de control, convertir, bajo el control de la primera señal de control, una segunda señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en una tercera señal de control, y, a continuación, detiene el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control. De esta forma, cuando el dispositivo de control de energía recibe una instrucción de apagado o se detecta un apagado anormal, incluso en el caso de una anomalía en la comunicación entre el AP y otro módulo (tal como un módem), todavía es posible que el método de control de energía provisto por la realización de la presente descripción convierta, según la primera señal de control generada por el dispositivo de control de energía, la segunda señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en la tercera señal de control, para detener el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control, es decir, para controlar el apagado del módem, evitando por ello, el consumo anormal de energía de un dispositivo terminal debido a un fallo de apagado del módem.
Opcionalmente, en esta realización de la presente descripción, después de que el dispositivo de control de energía genere la primera señal de control anterior, el dispositivo de control de energía también puede detener el suministro de energía al AP bajo el control de la primera señal de control.
A modo de ejemplo, con referencia a la fig. 6, como se muestra en la fig. 7, después del S602 anterior, el método de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción puede incluir además el siguiente S604.
5604. El dispositivo de control de energía detiene el suministro de energía al AP bajo el control de la primera señal de control.
Debería observarse que en esta realización de la presente invención, una secuencia de ejecución de S603 y S604 no está limitada. Es decir, en esta realización de la presente descripción, S603 puede realizarse antes que S604; o S604 puede realizarse antes que S603, o S603 y S604 pueden realizarse al mismo tiempo. Entre ellos, la fig. 7 anterior ilustra de manera ejemplar la realización de S604 antes de realizar S603 como ejemplo.
En esta realización de la presente descripción, después de que el dispositivo de control de energía genere la primera señal de control anterior, el dispositivo de control de energía puede detener el suministro de energía al AP bajo el control de la primera señal de control. De esta forma, en el caso de que el dispositivo de control de energía reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, en el método de control de energía provisto por esta realización de la presente descripción, es posible detener el suministro de energía al AP a través del control de la primera señal de control, es decir, para controlar el AP para que se apague. De esta forma, es posible evitar el consumo anormal de energía de un dispositivo terminal debido a un fallo de apagado del AP.
La fig. 8 es un diagrama esquemático del hardware de un dispositivo terminal que implementa las realizaciones de la presente descripción. Como se muestra en la fig. 8, el dispositivo 100 terminal incluye, entre otros, componentes tales como una unidad 101 de radiofrecuencia, un módulo 102 de red, una unidad 103 de salida de audio, una unidad 104 de entrada, un sensor 105, una unidad 106 de visualización, una unidad 107 de entrada de usuario, una unidad 108 de interfaz, una memoria 109, un procesador 110 y una fuente de alimentación 111. Un experto en la técnica puede comprender que la estructura del dispositivo terminal que se muestra en la fig. 8 no constituye una limitación al dispositivo terminal. El dispositivo terminal puede incluir más o menos componentes que los que se muestran en la figura, o una combinación de algunos componentes, o una disposición de diferentes componentes. En esta realización de la presente descripción, el dispositivo terminal incluye, entre otros, un teléfono móvil, una tableta, un ordenador portátil, un ordenador de bolsillo, un terminal montado en un vehículo, un dispositivo portátil, un podómetro o similar.
En esta realización de la presente descripción, la fuente de alimentación 111 anterior puede incluir el primer módulo de gestión de energía y el segundo módulo de gestión de energía en el dispositivo de control de energía en esta realización de la presente descripción, y una batería. El procesador 110 puede incluir un módem, un AP y un módulo de control en el dispositivo de control de energía en esta realización de la presente descripción.
Entre ellos, el procesador 110 está configurado para generar una primera señal de control en el caso de que se reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal; convertir, bajo el control de la primera señal de control, una segunda señal de control en una tercera señal de control; y detener, bajo el control de la tercera señal de control, el suministro de energía a un módem en el procesador 110. Entre ellos, la segunda señal de control es una señal emitida por el segundo módulo de gestión de energía en la fuente de alimentación 111 al primer módulo de gestión de energía en la fuente de alimentación 111 antes de que el procesador 110 reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal.
Una realización de la presente descripción proporciona un dispositivo terminal, donde el dispositivo terminal incluye un dispositivo de control de energía, el dispositivo de control de energía incluye un módem, un primer módulo de gestión de energía conectado al módem, un AP, un segundo módulo de gestión de energía conectado al AP, y un módulo de control conectado al AP, al primer módulo de gestión de energía y al segundo módulo de gestión de energía. Después de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, es posible emitir una señal de control al módulo de control para activar el módulo de control para que convierta, bajo el control de la señal de control, una segunda señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en una tercera señal de control, de manera que el primer módulo de gestión de energía detenga el suministro de energía al módem bajo el control de la tercera señal de control. De esta forma, en el caso de que el AP reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal, incluso en el caso de una anomalía en la comunicación entre el AP y el módem, el dispositivo de control de energía provisto en esta realización de la presente descripción aún puede activar el módulo de control para controlar la conversión de la segunda señal de control emitida por el segundo módulo de gestión de energía al primer módulo de gestión de energía en una tercera señal de control emitiendo una señal de control al módulo de control, para controlar el primer módulo de gestión de energía para que detenga el suministro de energía al módem, es decir, se puede controlar el apagado del módem, evitando por ello, el consumo anormal de energía de un dispositivo terminal debido a un fallo de apagado del módem.
Debería comprenderse que, en esta realización de la presente descripción, la unidad 101 de radiofrecuencia puede configurarse para recibir y enviar información o una señal en un proceso de llamada. Específicamente, después de la recepción de datos de enlace descendente desde una estación base, la unidad 101 de radiofrecuencia envía los datos de enlace descendente al procesador 110 para su procesamiento. Además, la unidad 101 de radiofrecuencia envía datos de enlace ascendente a la estación base. Generalmente, la unidad 101 de radiofrecuencia incluye, entre otros, una antena, al menos un amplificador, un transceptor, un acoplador, un amplificador de bajo ruido, un duplexor y similares. Además, la unidad 101 de radiofrecuencia también puede comunicarse con otro dispositivo de comunicaciones a través de un sistema y una red de comunicaciones inalámbricas.
El dispositivo terminal proporciona acceso inalámbrico a Internet de banda ancha para el usuario utilizando el módulo 102 de red, por ejemplo, ayudando al usuario a enviar y recibir un correo electrónico, navegar por una página web y acceder a medios de transmisión.
La unidad 103 de salida de audio puede convertir los datos de audio recibidos por la unidad 101 de radiofrecuencia o el módulo 102 de red o almacenados en la memoria 109 en una señal de audio y emitir la señal de audio como sonido. Además, la unidad 103 de salida de audio también puede proporcionar salida de audio (por ejemplo, sonido de recepción de señal de llamada y sonido de recepción de mensaje) relacionada con una función específica realizada por el dispositivo 100 terminal. La unidad 103 de salida de audio incluye un altavoz, un timbre, un receptor de teléfono, y similares.
La unidad 104 de entrada está configurada para recibir señales de audio o video. La unidad 104 de entrada puede incluir una unidad 1041 de procesamiento de gráficos (unidad de procesamiento de gráficos, GPU) y un micrófono 1042. La unidad 1041 de procesamiento de gráficos procesa datos de imágenes de una imagen fija o un video obtenido por un dispositivo de captura de imágenes (por ejemplo, una cámara) en un modo de captura de vídeo o un modo de captura de imagen. El marco de imagen procesado puede visualizarse en la unidad 106 de visualización. El marco de imagen procesado por la unidad 1041 de procesamiento de gráficos puede almacenarse en la memoria 109 (u otro medio de almacenamiento) o enviarse utilizando la unidad 101 de radiofrecuencia o el módulo 102 de red El micrófono 1042 puede recibir sonido y puede procesar dicho sonido en datos de audio. Los datos de audio procesados pueden convertirse, en un modo de llamada, en un formato que puede enviarse a una estación base de comunicaciones móviles utilizando la unidad 101 de radiofrecuencia para la salida.
El dispositivo 100 terminal incluye además al menos un sensor 105, por ejemplo, un sensor óptico, un sensor de movimiento y otros sensores. Específicamente, el sensor de luz incluye un sensor de luz ambiental y un sensor de proximidad. El sensor de luz ambiental puede ajustar la luminancia del panel 1061 de visualización basándose en el brillo de la luz ambiental. El sensor de proximidad puede apagar el panel 1061 de visualización y/o la luz de fondo cuando el dispositivo 100 terminal se mueve hacia un oído. Como un tipo de sensor de movimiento, un sensor de acelerómetro puede detectar un valor de aceleración en cada dirección (generalmente, tres ejes) y detectar un valor y una dirección de gravedad cuando el sensor de acelerómetro está estático y puede configurarse para reconocer una postura del terminal (tal como cambiar entre los modos de paisaje y retrato, un juego relacionado o la calibración de la postura del magnetómetro) y realizar una función relacionada con el reconocimiento de vibraciones (tal como un podómetro o un golpe) y similares. El sensor 105 puede incluir además un sensor de huellas dactilares, un sensor de presión, un sensor de iris, un sensor molecular, un giroscopio, un barómetro, un higrómetro, un termómetro, un sensor de infrarrojos y similares. Los detalles no se describen de nuevo en la presente memoria.
La unidad 106 de visualización está configurada para mostrar información introducida por un usuario o información proporcionada a un usuario. La unidad 106 de visualización puede incluir el panel 1061 de visualización, y el panel 1061 de visualización puede configurarse en forma de una pantalla de cristal líquido (pantalla de cristal líquido, LCD), un diodo orgánico emisor de luz (diodo orgánico emisor de luz, OLED), o similar.
La unidad 107 de entrada de usuario puede configurarse para recibir información de dígitos o caracteres introducidos y generar una entrada de señal clave relacionada con la configuración del usuario y el control de funciones del dispositivo terminal. Específicamente, la unidad 107 de entrada de usuario incluye un panel 1071 táctil y otro dispositivo 1072 de entrada. El panel 1071 táctil también se denomina pantalla táctil y puede recopilar una operación táctil realizada por un usuario en o cerca del panel 1071 táctil (tal como una operación realizada por un usuario en el panel 1071 táctil o cerca del panel 1071 táctil utilizando cualquier objeto o accesorio adecuado, tal como un dedo o un lápiz óptico). El panel 1071 táctil puede incluir dos partes: un dispositivo de detección táctil y un controlador táctil. El dispositivo de detección táctil detecta una posición táctil del usuario, detecta una señal generada por la operación táctil y envía la señal al controlador táctil. El controlador táctil recibe información táctil del dispositivo de detección táctil, convierte la información táctil en coordenadas de punto táctil y envía las coordenadas del punto táctil al procesador 110, y puede recibir y ejecutar un comando enviado por el procesador 110. Además, el panel 1071 táctil puede implementarse en una pluralidad de formas, por ejemplo, como un panel táctil resistivo, capacitivo, de infrarrojos o de ondas acústicas superficiales. Además del panel 1071 táctil, la unidad 107 de entrada de usuario puede incluir adicionalmente otro dispositivo 1072 de entrada. Específicamente, el otro dispositivo 1072 de entrada puede incluir, entre otros, un teclado físico, una tecla de función (por ejemplo, una tecla de control de volumen o una tecla de interruptor), una bola de trayectoria, un ratón y una palanca de mando. Los detalles no se describen de nuevo en la presente memoria.
Además, el panel 1071 táctil puede cubrir el panel 1061 de visualización. Cuando se detecta una operación táctil en o cerca del panel 1071 táctil, el panel 1071 táctil transmite la operación táctil al procesador 110 para determinar un tipo de evento táctil. A continuación, el procesador 110 proporciona una salida visual correspondiente en el panel 1061 de visualización basándose en el tipo de evento táctil. Aunque en la fig. 8, el panel 1071 táctil y el panel 1061 de visualización están configurados como dos componentes independientes para implementar funciones de entrada y salida del dispositivo terminal, en algunas realizaciones, el panel 1071 táctil y el panel 1061 de visualización pueden integrarse para implementar las funciones de entrada y salida del dispositivo terminal. Los detalles no están limitados en la presente memoria.
La unidad 108 de interfaz es una interfaz para conectar un dispositivo externo al dispositivo 100 terminal. Por ejemplo, el dispositivo externo puede incluir un puerto de auriculares con cables o inalámbrico, un puerto de fuente de alimentación externa (o un cargador de batería), un puerto de datos con cables o inalámbrico, un puerto de tarjeta de memoria, un puerto para conectar un dispositivo que tiene un módulo de identificación, un puerto de entrada/salida (E/S) de audio, un puerto de E/S de vídeo, un puerto de auriculares y similares. La unidad 108 de interfaz puede configurarse para recibir una entrada (por ejemplo, información de datos o energía) desde un dispositivo externo y transmitir la entrada recibida a uno o más elementos en el dispositivo 100 terminal, o puede configurarse para transmitir datos entre el dispositivo 100 terminal y el dispositivo externo.
La memoria 109 puede configurarse para almacenar un programa de software y varios datos. La memoria 109 puede incluir principalmente un área de almacenamiento de programas y un área de almacenamiento de datos. El área de almacenamiento de programas puede almacenar un sistema operativo, una aplicación solicitada para al menos una función (por ejemplo, una función de reproducción de sonido o una función de reproducción de imágenes) y similares. El área de almacenamiento de datos puede almacenar datos (por ejemplo, datos de audio o una libreta de direcciones) o similares creados basándose en el uso del teléfono móvil. Además, la memoria 109 puede incluir una memoria de acceso aleatorio de alta velocidad o puede incluir una memoria no volátil, por ejemplo, al menos un dispositivo de almacenamiento en disco, una memoria flash u otro dispositivo de almacenamiento de estado sólido volátil.
El procesador 110 es un centro de control del dispositivo terminal, conecta varias partes de todo el dispositivo terminal utilizando varias interfaces y circuitos, y realiza varias funciones del dispositivo terminal y procesa datos ejecutando los programas de software y/o los módulos almacenados en la memoria 109 e invocando los datos almacenados en la memoria 109, para monitorizar el dispositivo terminal en su conjunto. El procesador 110 puede incluir una o más unidades de procesamiento. Opcionalmente, un procesador de aplicaciones y un procesador de módem pueden estar integrados en el procesador 110. El procesador de aplicaciones procesa principalmente un sistema operativo, una interfaz de usuario, una aplicación y similares. El procesador del módem procesa principalmente la comunicación inalámbrica. Puede comprenderse que el procesador del módem puede alternativamente no estar integrado en el procesador 110.
El dispositivo 100 terminal puede incluir además la fuente de alimentación 111 (tal como una batería) que suministra energía a cada componente. Opcionalmente, la fuente de alimentación 111 puede conectarse lógicamente al procesador 110 utilizando un sistema de gestión de energía, para implementar funciones tales como carga, descarga y gestión del consumo de energía utilizando el sistema de gestión de energía.
Además, el dispositivo 100 terminal incluye algunos módulos funcionales que no se muestran. Los detalles no se describen en la presente memoria.
Opcionalmente, una realización de la presente descripción proporciona además un dispositivo terminal, que incluye el procesador 110 y la memoria 109 que se muestran en la fig. 8, y un programa informático almacenado en la memoria 109 y ejecutable en el procesador 110, donde el programa informático, cuando es ejecutado por el procesador 110, implementa los procesos de las realizaciones del método de control de objetos anteriores, y se pueden lograr los mismos efectos técnicos. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen nuevamente en la presente memoria.
Una realización de la presente descripción proporciona además un medio de almacenamiento legible por ordenador. El medio de almacenamiento legible por ordenador almacena un programa informático, el programa informático, cuando es ejecutado por un procesador, implementa los procesos de las realizaciones anteriores del método de control de objetos, y se pueden lograr los mismos efectos técnicos. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen nuevamente en la presente memoria. El medio de almacenamiento legible por ordenador puede incluir una memoria de solo lectura (memoria de solo lectura, ROM), una memoria de acceso aleatorio (memoria de acceso aleatorio, RAM), un disco magnético, un disco óptico o similar.
Debería observarse que, en esta especificación, los términos "incluyen", "comprenden", o cualquier otra variante, pretende cubrir una inclusión no exclusiva, de manera que un proceso, un método, un artículo o un dispositivo que incluye una lista de elementos no solamente incluye esos elementos sino que también incluye otros elementos que no están expresamente enumerados, o incluye además elementos inherentes a dicho proceso, método, artículo o dispositivo. En ausencia de más restricciones, un elemento definido por la declaración "que incluye un..." no excluye otro mismo elemento en un proceso, método, artículo o dispositivo que incluye el elemento.
Según las descripciones anteriores de las implementaciones, un experto en la técnica puede comprender claramente que el método anterior en la realización puede implementarse utilizando software más una plataforma de hardware universal requerida, o ciertamente puede implementarse utilizando hardware. Sin embargo, en muchos casos, la primera es una mejor implementación. Basándose en tal comprensión, las soluciones técnicas de la presente descripción esencialmente, o la parte que contribuye a las tecnologías relacionadas, pueden implementarse en forma de un producto de software. El producto de software informático se almacena en un medio de almacenamiento (por ejemplo, una ROM/RAM, un disco magnético o un disco compacto), e incluye una pluralidad de instrucciones para instruir a un dispositivo terminal (que puede ser un teléfono móvil, un ordenador, un servidor, un acondicionador de aire, un dispositivo de red o similar) para realizar el método descrito en las realizaciones de esta descripción.
Las realizaciones de esta descripción se han descrito anteriormente con referencia a los dibujos adjuntos, pero esta descripción no se limita a las implementaciones anteriores. Las implementaciones anteriores son solamente ilustrativas en lugar de restrictivas. Inspirándose en esta descripción, un experto en la técnica aún puede derivar muchas variaciones sin desviarse de la esencia de esta descripción y el alcance de protección de las reivindicaciones. Todas estas variaciones caerán dentro de la protección de esta descripción.

Claims (13)

  1. REIVINDICACIONES
    1 Un dispositivo (20) de control de energía, comprendiendo el dispositivo (20) de control de energía: un módem (21), un primer módulo (22) de gestión de energía conectado al módem (21), un procesador de aplicaciones, AP (23), un segundo módulo (24) de gestión de energía conectado al AP (23), y un módulo (25) de control conectado al AP (23), al primer módulo (22) de gestión de energía y al segundo módulo (24) de gestión de energía; en donde
    el segundo módulo (24) de gestión de energía está configurado para emitir una segunda señal de control al primer módulo (22) de gestión de energía antes de que el AP (23) reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal;
    el AP (23) está configurado para generar una primera señal de control y emitir la primera señal de control al módulo (25) de control en caso de que se reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal;
    el módulo (25) de control está configurado para convertir la segunda señal de control en una tercera señal de control bajo el control de la primera señal de control, de manera que el segundo módulo (24) de gestión de energía emita la tercera señal de control al primer módulo (22) de gestión de energía;
    el primer módulo (22) de gestión de energía está configurado para detener el suministro de energía al módem (21) bajo el control de la tercera señal de control.
  2. 2. - El dispositivo (20) de control de energía según la reivindicación 1, en donde
    el AP (23) está además configurado para emitir la primera señal de control al segundo módulo (24) de gestión de energía; y
    el segundo módulo (24) de gestión de energía está configurado además para detener el suministro de energía al AP (23) bajo el control de la primera señal de control.
  3. 3. - El dispositivo (20) de control de energía según la reivindicación 2, en donde la primera señal de control es una señal de control de bajo nivel, la segunda señal de control es una señal de reinicio de alto nivel y la tercera señal de control es una señal de reinicio de bajo nivel.
  4. 4. - El dispositivo (20) de control de energía según la reivindicación 3, en donde el módulo (25) de control comprende un inversor (250) de fase y un transistor (251) de conmutación; y
    un terminal (2500) de entrada del inversor (250) de fase está conectado al AP (23), un terminal de salida (2501) del inversor (250) de fase está conectado a un primer terminal (2510) del transistor (251) de conmutación, un segundo terminal (2511) del transistor (251) de conmutación está conectado tanto al primer módulo (22) de gestión de energía como al segundo módulo (24) de gestión de energía, y un tercer terminal (2512) del transistor (251) de conmutación está puesto a tierra.
  5. 5. - El dispositivo (20) de control de energía según la reivindicación 4, en donde el inversor (250) de fase es una puerta NOT y el transistor (251) de conmutación es un transistor de efecto de campo de tipo N.
  6. 6. - El dispositivo (20) de control de energía según la reivindicación 3, en donde el módulo (25) de control comprende un transistor (251) de conmutación;
    un primer terminal (2510) del transistor (251) de conmutación está conectado al AP (23), un segundo terminal (2511) del transistor (251) de conmutación está conectado tanto al primer módulo (22) de gestión de energía como al segundo módulo (24) de gestión de energía, y un tercer terminal (2512) del transistor (251) de conmutación está puesto a tierra.
  7. 7. - El dispositivo (20) de control de energía según la reivindicación 6, en donde el transistor (251) de conmutación es un transistor de efecto de campo de tipo P.
  8. 8. - Un dispositivo terminal, comprendiendo el dispositivo terminal, el dispositivo (20) de control de energía según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.
  9. 9. - Un método de control de energía, aplicado a un dispositivo (20) de control de energía, en donde el dispositivo (20) de control de energía comprende un módem (21), un primer módulo (22) de gestión de energía conectado al módem (21), un procesador de aplicaciones, AP (23), y un segundo módulo (24) de gestión de energía conectado al AP (23), y el método comprende:
    la generación (S601) de una primera señal de control en caso de que el AP (23) reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal;
    la conversión (S602), bajo el control de la primera señal de control, de una segunda señal de control en una tercera señal de control, en donde la segunda señal de control es una señal emitida por el segundo módulo (24) de gestión de energía al primer módulo (22) de gestión de energía antes de que el AP (23) reciba una instrucción de apagado o se detecte un apagado anormal;
    la detención (S603) del suministro de energía al módem (21) bajo el control de la tercera señal de control.
  10. 10. - El método según la reivindicación 9, en donde después de la generación (S601) de una primera señal de control, el método comprende además:
    la detención (S604), bajo el control de la primera señal de control, del suministro de energía al AP (23).
  11. 11. - El método según la reivindicación 10, en donde la primera señal de control es una señal de control de bajo nivel, la segunda señal de control es una señal de reinicio de alto nivel y la tercera señal de control es una señal de reinicio de bajo nivel.
  12. 12. - Un dispositivo (100) terminal, en donde el dispositivo (100) terminal comprende: un procesador (110), una memoria (109) y un programa informático almacenado en la memoria (109) y ejecutable en el procesador (110), en donde cuando el programa informático es ejecutado por el procesador (110), se implementan las etapas del método de control de energía según cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11.
  13. 13. - Un medio de almacenamiento legible por ordenador, en donde el medio de almacenamiento legible por ordenador almacena un programa informático, y cuando el programa informático es ejecutado por un procesador (110), se implementan etapas del método de control de energía según cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11.
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