发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开实施例提供一种控制设备供电的方法、装置及智能设备,用以提升设备的续航时间。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种控制设备供电的方法,应用在智能设备上,包括:
所述智能设备包括第一供电通道和第二供电通道,所述方法包括:
确定所述智能设备当前是处于正常工作状态还是待机状态;
如果所述智能设备处于所述正常工作状态,控制所述智能设备的电池通过所述第一供电通道为所述智能设备的主电路供电;
如果所述智能设备处于所述待机状态,根据所述电池的电池电压与第一阈值电压的大小确定所述电池是通过所述第一供电通道还是通过所述第二供电通道为所述主电路供电。
在一实施例中,所述确定所述智能设备当前是处于正常工作状态还是待机状态,可包括:
通过所述智能设备的蓝牙通信接口周期性检测来自终端设备的广播报文;
如果检测到所述广播报文,确定所述智能设备处于正常工作状态;
如果未检测到所述广播报文,确定所述智能设备处于待机状态。
在一实施例中,如果所述智能设备处于所述正常工作状态,所述方法还可包括:
检测所述电池的电池电压是否高于所述第一阈值电压;
如果所述电池电压高于所述第一阈值电压,通过所述第一供电通道中的电压转换器将所述电池电压降低至所述第一阈值电压。
在一实施例中,所述根据所述电池的电池电压与第一阈值电压的大小确定所述电池是通过所述第一供电通道还是通过所述第二供电通道为所述主电路供电,可包括:
如果所述电池的电池电压高于第一阈值电压,控制所述电池通过所述第一供电通道为所述主电路供电;
如果所述电池电压低于所述第一阈值电压,控制所述电池通过所述第二供电通道为所述主电路供电。
在一实施例中,如果所述电池的电池电压高于第一阈值电压,所述方法还可包括:
通过所述第一供电通道中的电压转换器将所述电池电压降低至所述第一阈值电压。
在一实施例中,所述第二供电通道包括MOS管开关。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种控制设备供电的装置,应用在智能设备上,包括:
第一确定模块,被配置为确定所述智能设备当前是处于正常工作状态还是待机状态;
第一控制模块,被配置为如果所述第一确定模块确定所述智能设备处于所述正常工作状态,控制所述智能设备的电池通过所述第一供电通道为所述智能设备的主电路供电;
第二确定模块,被配置为如果所述第一确定模块确定所述智能设备处于所述待机状态,根据所述电池的电池电压与第一阈值电压的大小确定所述电池是通过所述第一供电通道还是通过所述第二供电通道为所述主电路供电。
在一实施例中,所述第一确定模块可包括:
检测子模块,被配置为通过所述智能设备的蓝牙通信接口周期性检测来自终端设备的广播报文;
第一确定子模块,被配置为如果所述检测子模块检测到所述广播报文,确定所述智能设备处于正常工作状态;
第二确定子模块,被配置为如果所述检测子模块未检测到所述广播报文,确定所述智能设备处于待机状态。
在一实施例中,所述装置还可包括:
检测模块,被配置为如果所述第一确定模块确定所述智能设备处于所述正常工作状态,检测所述电池的电池电压是否高于所述第一阈值电压;
第一电压调整模块,被配置为如果所述检测模块检测到所述电池电压高于所述第一阈值电压,通过所述第一供电通道中的电压转换器将所述电池电压降低至所述第一阈值电压。
在一实施例中,所述第二确定模块可包括:
第三确定子模块,被配置为确定所述电池的电池电压是否高于第一阈值电压;
第一控制子模块,被配置为如果所述第三确定子模块确定所述电池电压高于第一阈值电压,控制所述电池通过所述第一供电通道为所述主电路供电;
第二控制子模块,被配置为如果所述第三确定子模块确定所述电池电压低于所述第一阈值电压,控制所述电池通过所述第二供电通道为所述主电路供电。
在一实施例中,所述装置还可包括:
第二电压调整模块,被配置为如果所述第三确定子模块确定所述电池电压高于第一阈值电压,通过所述第一供电通道中的电压转换器将所述电池电压降低至所述第一阈值电压。
在一实施例中,所述第二供电通道包括MOS管开关。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种智能设备,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
确定所述智能设备当前是处于正常工作状态还是待机状态;
如果所述智能设备处于所述正常工作状态,控制所述智能设备的电池通过所述第一供电通道为所述智能设备的主电路供电;
如果所述智能设备处于所述待机状态,根据所述电池的电池电压与第一阈值电压的大小确定所述电池是通过所述第一供电通道还是通过所述第二供电通道为所述主电路供电。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:根据智能设备当前的状态动态地选择是通过第一供电通路还是通过第二供电通路为主电路供电,当智能设备处于待机状态时,根据电池的电池电压与第一阈值电压的大小确定电池是通过第一供电通道还是通过第二供电通道为主电路供电,从而降低智能设备在待机状态时的功耗,提升智能设备的续航时间。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1A是根据一示例性实施例示出的控制设备供电的方法的流程图,图1B是根据一示例性实施例示出的控制智能设备供电的方法的场景图,图1C是根据一示例性实施例示出的控制设备供电的电路结构示意图;该控制设备供电的方法可以应用在智能设备(例如:智能手环、智能眼镜、儿童跟踪定位器、动物定位器)上,如图1A所示,该控制设备供电的方法包括以下步骤S101-S103:
在步骤S101中,确定智能设备当前是处于正常工作状态还是待机状态。
在一实施例中,可以通过智能设备的蓝牙通信接口周期性检测来自终端设备的蓝牙信号,如果检测到蓝牙信号,确定智能设备处于正常工作状态,如果未检测到蓝牙信号,确定智能设备处于待机状态。如图1B所示,以智能设备为智能手环为例进行示例性说明,智能手机10的用户通过在智能手机10上安装智能硬件应用程序(app)控制智能手环20,当用户通过智能手机10开启该智能硬件app并且需要智能手环20实现计步功能时,智能手机10通过其蓝牙通信接口向智能手环20周期性的发射需要进行计步的蓝牙信号,如果智能手环20检测到该蓝牙信号,则启动计步功能,此时智能手环20处于正常工作状态,如果智能手机10处于锁屏状态、关机状态或者用户关闭了智能硬件app,智能手机10停止向智能手环20发送蓝牙信号,智能手环20在未检测到来自智能手机10的蓝牙信号时,则关闭计步功能,此时智能手环20处于待机状态。
在一实施例中,智能设备的主功能是间歇式启动的,在未启动主功能时,智能设备处于待机状态,在启动主功能时,智能设备处于正常工作状态,例如,对于智能手环20而言,主功能为计步功能,相应地,启动计步功能则智能手环20处于正常工作状态,关闭计步功能则智能手环20处于待机状态。
在步骤S102中,如果智能设备处于正常工作状态,控制智能设备的电池通过第一供电通道为智能设备的主电路供电。
在一实施例中,当智能设备处于正常工作状态时,智能设备的主电路需要较大的电流,可以通过第一供电通道对电池电压进行转换,从而可以确保智能设备的电压转换有较高的效率。
在步骤S103中,如果智能设备处于待机状态,根据电池的电池电压与第一阈值电压的大小确定电池是通过第一供电通道还是通过第二供电通道为主电路供电。
在一实施例中,如果电池电压高于第一阈值电压,可以通过第一供电通道为主电路供电,第二供电通道关闭,通过第一供电通道调节主电路的供电电压,从而确保主电路的供电电压不超标;如果电池电压低于第一阈值电压,可以通过第二供电通道为主电路供电,第一供电通道关闭。在一实施例中,第一阈值电压可以由主电路的供电电压来确定,例如,第一阈值电压可以为主电路的供电电压的上限值。
如图1C所示,在控制设备供电的电路中,与电池11直接电相连的除了有充电电路12、第一供电通道13外,还有第二供电通道14,第二供电通道的输出直接连接到第一供电通道13的输出端。第一供电通道13和第二供电通道14这两个通路,在智能设备处于任何状态下只有其中一个是导通的,从而主电路15中的供电电路151供电,主电路中的控制电路152根据智能设备当前所处的状态控制第一供电通道13和第二供电通道14的通断。
在一实施例中,第一供电通道13可以包括开关型电压转换器,第二供电通道14可以包括MOS管开关。以电池11为二次锂电池为例进行示例性说明,通过二次锂电池11为智能设备的主电路15供电时,二次锂电池11的充电截止电压通常为4.2V或更高的4.35V,而智能设备的主电路15的最高工作电压为3.7V甚至更低,一般情况下,施加相对低的工作电压时主电路15的功耗能进一步降低,本公开通过第一供电通道13中的电压转换器可以将电池电压转换为一个更低的值为主电路供电,比如1.8V。
本实施例中,根据智能设备当前的状态动态地选择是通过第一供电通路还是通过第二供电通路为主电路供电,当智能设备处于待机状态时,根据电池的电池电压与第一阈值电压的大小确定电池是通过第一供电通道还是通过第二供电通道为主电路供电,从而降低智能设备在待机状态时的功耗,提升智能设备的续航时间。
在一实施例中,确定智能设备当前是处于正常工作状态还是待机状态,可包括:
通过智能设备的蓝牙通信接口周期性检测来自终端设备的广播报文;
如果检测到广播报文,确定智能设备处于正常工作状态;
如果未检测到广播报文,确定智能设备处于待机状态。
在一实施例中,如果智能设备处于正常工作状态,方法还可包括:
检测电池的电池电压是否高于第一阈值电压;
如果电池电压高于第一阈值电压,通过第一供电通道中的电压转换器将电池电压降低至第一阈值电压。
在一实施例中,根据电池的电池电压与第一阈值电压的大小确定电池是通过第一供电通道还是通过第二供电通道为主电路供电,可包括:
如果电池的电池电压高于第一阈值电压,控制电池通过第一供电通道为主电路供电;
如果电池电压低于第一阈值电压,控制电池通过第二供电通道为主电路供电。
在一实施例中,如果电池的电池电压高于第一阈值电压,方法还可包括:
通过第一供电通道中的电压转换器将电池电压降低至第一阈值电压。
具体如何控制智能设备供电的,请参考后续实施例。
至此,本公开实施例提供的上述方法,可以动态地选择是通过第一供电通路还是通过第二供电通路为主电路供电,降低智能设备在待机状态时的功耗,提升智能设备的续航时间。
下面以具体实施例来说明本公开实施例提供的技术方案。
图2是根据一示例性实施例一示出的控制设备供电的方法的流程图;本实施例利用本公开实施例提供的上述方法,以如何检测智能设备是处于正常工作状态还是待机状态为例并结合图1B进行示例性说明,如图2所示,包括如下步骤:
在步骤S201中,通过智能设备的蓝牙通信接口周期性检测来自终端设备的广播报文。
在步骤S202中,确定是否在设定时间段内检测到广播报文,如果检测到广播报文,确定智能设备处于正常工作状态,执行步骤S203,如果未检测到广播报文,确定智能设备处于待机状态,执行步骤S204。
在步骤S203中,如果智能设备处于待机状态,根据电池的电池电压与第一阈值电压的大小确定电池是通过第一供电通道还是通过第二供电通道为主电路供电。
在步骤S204中,如果智能设备处于正常工作状态,控制智能设备的电池通过第一供电通道为智能设备的主电路供电。
在步骤S201至步骤S203中,在一实施例中,可以通过智能设备的蓝牙通信接口周期性或者间歇性地检测来自终端设备的广播报文,如图1B所示,以智能设备为智能手环为例进行示例性说明,智能手机10需要启动智能手环20上的计步功能时,则智能手环20通过蓝牙通信接口周期性或者间歇性地扫描周围是否有广播报文,如果通过智能手机10上安装的智能硬件应用程序(app)控制智能手环20,当用户通过智能手机10开启该智能硬件app并且需要智能手环20实现计步功能时,智能手机10通过其蓝牙通信接口向智能手环20周期性的发送需要进行计步的广播报文,如果智能手环20检测到该广播报文,则启动计步功能,智能手环20处于正常工作状态,如果智能手机10处于锁屏状态、关机状态或者用户关闭了智能硬件app,智能手机10停止向智能手环20发送广播报文,智能手环20在设定时间段内未检测到来自智能手机10的广播报文,则关闭计步功能,智能手环20处于待机状态。在一实施例中,终端设备可以为智能手机、平板电脑、台式计算机等。
步骤S204至步骤S205的描述可以参考上述步骤S102至步骤S103的描述,在此不再详述。
本实施例在具有上述实施例的有益技术效果的基础上,由于智能设备作为终端设备的便携式设备,通过在设定时间段内是否能够检测到来自终端设备的广播报文来确定智能设备当前的状态,从而可以准确确定智能设备当前的状态,进而能够根据智能设备当前的状态准确地控制第一供电通道还是第二供电通道为智能设备的主电路供电,确保智能设备在待机状态下的功耗能进一步降低,提升智能设备的续航时间。
图3A是根据一示例性实施例二示出的控制设备供电的方法的流程图,图3B是根据一示例性实施例二示出的智能设备的电池的放电曲线图;本实施例利用本公开实施例提供的上述方法,以如何控制智能设备的电池通过第一供电通道和第二供电通道为智能设备供电为例并结合图1B和图1C进行示例性说明,如图3A所示,包括如下步骤:
在步骤S301中,确定智能设备当前是处于正常工作状态还是待机状态,如果处于正常工作状态,执行步骤S302,如果处于待机状态,执行步骤S304。
步骤301的描述可以参考上述步骤S101的描述,在此不再详述,
在步骤S302中,检测电池的电池电压是否高于第一阈值电压,如果电池电压高于第一阈值电压,执行步骤S303。
在一实施例中,第一阈值电压可以由主电路的供电电压来确定,例如,第一阈值电压可以为供电电压的上限值。
在步骤S303中,如果电池电压高于第一阈值电压,通过第一供电通道中的电压转换器将电池电压降低至第一阈值电压,流程结束。
在步骤S304中,确定电池的电池电压是否高于第一阈值电压,如果电池的电池电压高于第一阈值电压,执行步骤S305,如果电池电压低于第一阈值电压,执行步骤S307。
在步骤S305中,控制电池通过第一供电通道为主电路供电。
在步骤S306中,通过第一供电通道中的电压转换器将电池电压降低至第一阈值电压,流程结束。
在步骤S307中,控制电池通过第二供电通道为主电路供电,流程结束。
在一实施例中,当智能设备处于正常工作状态时,需要的电流较大,不管电池11的电池电压是高或低,第一供电通道13中的开关型电压转换器将电池电压降低至第一阈值电压,第二供电通道14中的MOS管通路关闭,从而可以确保智能设备的电压转换有较高的效率;若智能设备20处于待机状态时,但电池11的电池电压高于主电路15的供电电压的上限,第一供电通道13中的开关型电压转换器将电池电压降低至第一阈值电压,第二供电通道14中的MOS管开关关闭,从而可以确保供电电压不超标;若智能设备处于待机状态,并且电池11的电池电压低于第一阈值电压,第二供电通道14中的MOS管开关工作,第一供电通道中的开关型电压转换器关闭,由电池11直接为主电路15供电。
本实施例在具有上述实施例的有益技术效果的基础上,由于智能设备在待机状态时的电流非常小,通常为100uA量级,而第一供电通道中的开关型电压转换器消耗的电流通常是几十uA量级,第二供电通道中的MOS管开关所消耗的电流通常会低于4uA量级,因此本公开在智能设备处于待机状态并且电池电压低于第一阈值电压时,通过关闭第一供电通道中的开关型电压转换器,启动第二供电通道中的MOS管开通,从而能够显著降低智能设备在待机状态时的功耗,进而提升智能设备的续航时间。
为了更直观地说明本实施例的有益技术效果,以电池为锂二次电池为例进行说明,如图3B所示,锂二次电池在放电时的平均电压在3.7V-3.8V间,智能设备在一个续航周期内大约有一半时间处于待机状态,而智能设备在待机状态时可以由电池通过第二供电通道中的MOS管为主电路供电,此时第一供电通道中的开关型电压转换器关闭,从而第二供电通道中的MOS管开关显著地降低了智能设备在待机状态时的功耗,提升第二供电通道中的MOS管开关对提升智能设备的续航时间的贡献。此外,由于MOS管开关的成本较低,因此本公开所采用的硬件成本也可以得到有效控制。
图4是根据一示例性实施例示出的一种控制设备供电的装置的框图,如图4所示,控制设备供电的装置包括:
第一确定模块41,被配置为确定智能设备当前是处于正常工作状态还是待机状态;
第一控制模块42,被配置为如果第一确定模块41确定智能设备处于正常工作状态,控制智能设备的电池通过第一供电通道为智能设备的主电路供电;
第二确定模块43,被配置为如果第一确定模块41确定智能设备处于待机状态,根据电池的电池电压与第一阈值电压的大小确定电池是通过第一供电通道还是通过第二供电通道为主电路供电。
图5是根据一示例性实施例示出的另一种控制设备供电的装置的框图,如图5所示,在上述图4所示实施例的基础上,上述第一确定模块41可包括:
检测子模块411,被配置为通过智能设备的蓝牙通信接口周期性检测来自终端设备的广播报文;
第一确定子模块412,被配置为如果检测子模块411检测到广播报文,确定智能设备处于正常工作状态;
第二确定子模块413,被配置为如果检测子模块411未检测到广播报文,确定智能设备处于待机状态。
在一实施例中,装置还可包括:
检测模块44,被配置为如果第一确定模块41确定智能设备处于正常工作状态,检测电池的电池电压是否高于第一阈值电压;
第一电压调整模块45,被配置为如果检测模块44检测到电池电压高于第一阈值电压,通过第一供电通道中的电压转换器将电池电压降低至第一阈值电压。
在一实施例中,第二确定模块43可包括:
第三确定子模块431,被配置为确定电池的电池电压是否高于第一阈值电压;
第一控制子模块432,被配置为如果第三确定子模块431确定电池电压高于第一阈值电压,控制电池通过第一供电通道为主电路供电;
第二控制子模块433,被配置为如果第三确定子模块431确定电池电压低于第一阈值电压,控制电池通过第二供电通道为主电路供电。
在一实施例中,装置还可包括:
第二电压调整模块46,被配置为如果第三确定子模块431确定电池电压高于第一阈值电压,通过第一供电通道中的电压转换器将电池电压降低至第一阈值电压。
在一实施例中,第二供电通道包括MOS管开关。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图6是根据一示例性实施例示出的一种适用控制设备供电的装置的框图。例如,装置600可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图6,装置600可以包括以下一个或多个组件:处理组件602,存储器604,电源组件606,多媒体组件608,音频组件610,输入/输出(I/O)的接口612,传感器组件614,以及通信组件616。
处理组件602通常控制装置600的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理元件602可以包括一个或多个处理器620来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件602可以包括一个或多个模块,便于处理组件602和其他组件之间的交互。例如,处理部件602可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件608和处理组件602之间的交互。
存储器604被配置为存储各种类型的数据以支持在设备600的操作。这些数据的示例包括用于在装置600上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器604可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件606为装置600的各种组件提供电力。电力组件606可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置600生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件608包括在所述装置600和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件608包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当设备600处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件610被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件610包括一个麦克风(MIC),当装置600处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器604或经由通信组件616发送。在一些实施例中,音频组件610还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口612为处理组件602和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件614包括一个或多个传感器,用于为装置600提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件614可以检测到设备600的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置600的显示器和小键盘,传感器组件614还可以检测装置600或装置600一个组件的位置改变,用户与装置600接触的存在或不存在,装置600方位或加速/减速和装置600的温度变化。传感器组件614可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件614还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件614还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件616被配置为便于装置600和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置600可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信部件616经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信部件616还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置600可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器604,上述指令可由装置600的处理器620执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。